天文望远镜中的APO和艾德是什么意思?为什么有的天文望远镜只有APO,有的只有ED,有的同时有APO和ED?
Ed:是低色散镜片,通常指两片折射镜,其中一片是ED,也是介于apo和共消之间的中间类型。
有些望远镜只配APO透镜,有些只配艾德透镜。天文望远镜可以同时满足APO和埃德镜头,所以它是不同的。
红外窗口:红外波段的范围在0.7 ~ 1000微米之间,由于地球大气中不同分子吸收的红外波长不同,红外波段的情况更加复杂。天文研究通常使用七个红外窗口。
无线电窗口:无线电波段是指波长大于1mm的电磁波。大气也吸收少量的射电波段,但大气在40 mm到30 m的范围内几乎完全透明,我们一般把1 mm到30 m的范围称为射电窗口。
大气对其他波段是不透明的,如紫外线、X射线和γ射线,这些波段的天文观测只能在卫星上几天后才能实现。
扩展数据:
紫外波段是X射线和可见光之间的频率范围,观测波段为3100 ~ 100埃。紫外线观测应在150 km高度进行,以避免臭氧层和大气的吸收。第一次紫外线观测是用气球携带望远镜上天。后来利用火箭、航天飞机、卫星等航天技术,才使紫外观测有了真正的发展。
紫外波段的观测在天体物理学中具有重要意义。紫外线波段是介于X射线和可见光之间的频率范围。历史上紫外和可见光的分界线是3900埃,当时的划分标准是肉眼能否看到。现代紫外天文学的观测波段是3100 ~ 100埃,与X射线相连,因为臭氧层对电磁波的吸收极限就在这里。
1968年美国推出OAO-2,之后欧洲推出TD-1A。他们的任务是对天空中的紫外线辐射进行全面调查。OAO-3被命名为哥白尼,于1972年发射升空。它携带了一台0.8米的紫外望远镜,正常运行了9年,观测天体的紫外光谱从950埃到3500埃。
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