shiney_xie 发表于 2012-2-22 13:20 static/image/common/back.gif
VLBA就是此类望远镜。通过干涉技术或其它技术合成取得类似大口径的效果。
是的,物镜直径10000公里的望远镜早就有了,不过不是光学望远镜,是综合口径望远镜组成的干涉仪阵列,从欧洲那边开始,一直到中国的上海,新疆,再到日本,再扩展到地球的外太空,等效的物理口径已经超过了10000公里了。
本帖最后由 LABDOG 于 2012-2-27 12:49 编辑
如果楼主指的是光学望远镜,单个口径太大是不现实的。其实现在ESA的VERY LARGE TELESCOPE(VLT)已经非常厉害了,它的原理是利用4座口径8米的反射式光学望远镜组成光干涉阵列,并采用主动光学补偿技术,用激光制造的人造星做导引,修正WAVEFRONT(波前),达到一个非常大口径的地基望远镜的效果。
目前在智利工作的欧洲超大光学望远镜的详细图像介绍如这个链接:
http://www.eso.org/public/outreach/products/virtualtours/armazones.html
再接下来的趋势我觉得是在外太空部署4个类似哈勃望远镜的太空望远镜,组成超大等效物理口径的太空望远镜干涉阵列,这个就非常非常厉害了!但是靠一个国家无法承担这么多的费用开销的。
LABDOG 发表于 2012-2-27 11:37 static/image/common/back.gif
是的,物镜直径10000公里的望远镜早就有了,不过不是光学望远镜,是综合口径望远镜组成的干涉仪阵列,从欧 ...
呵呵,光学的这么大会吓死人的
正在工作中的欧洲超大望远镜阵列,4台口径8.2米的主望远镜,4台1.8米的可移动辅助望远镜,它们组合成一个光学干涉望远镜阵列,可以达到比单个8.2米望远镜30倍以上的分辨率。
图中的激光,是用来激发大气中的氢离子,制造一个人造星,以便供主动光学补偿系统修正WAVEFRONT (波前),抵消大气干扰。
以后地基光学望远镜的发展趋势就是如此,由数座口径超过10米的望远镜构成地基望远镜干涉阵列,等效于一个超级大口径的地基光学望远镜。
更进一步,以后在太空中放置4座类似于哈勃的太空望远镜,构成太空望远镜干涉阵列,那时候的等效物理口径,超过10000公里也不是梦。
扭扭羊 发表于 2012-2-27 12:23 static/image/common/back.gif
呵呵,光学的这么大会吓死人的
以后的太空望远镜干涉阵列,等效物理口径超过10000公里是很轻松的事情。只是要搞太空望远镜阵列,不是一个国家能够负担得起的。
但是我相信太空望远镜干涉阵列不是很遥远的事情了,在我们有生之年就会看到。
欧洲航天局2005年开始筹划的下一代 EXTREME-LARGE-TELESCOPE, 主镜口径达到40米,主要用来观察可见光和近红外波段。
上海佘山天文台光学望远镜的口径只有2.3米,和世界水平不知道要差多远。
地球直径才12000公里⋯ 本帖最后由 LABDOG 于 2012-2-27 23:33 编辑
vccomnet 发表于 2012-2-27 23:15 static/image/common/back.gif
地球直径才12000公里⋯
综合口径望远镜干涉阵列的等效口径不是用地球直径来算的,是按照两点间的距离来计算的,地球的周长约40000公里,从欧洲的基站开始,一直到中国,北美,南非的基站,等效口径已经超过了10000公里。
另外,日本1997年就发射了太空射电望远镜,和地球上的地面射电望远镜组成超级甚长基线观测网,日本的这颗HALCA太空射电望远镜最远点距离地面21400 km, 和地面的VLBI阵列组成了等效口径30000公里的射电望远镜观测网。这样的射电望远镜干涉阵列,在射电波段的分辨率比哈勃在光学波段的分辨率高了1000倍。
中国为了搞嫦娥探月工程,迫切需要搞自己的甚长基线射电望远镜干涉阵列,目前最长的基线是上海--乌鲁木齐,大约3000多公里。
好贴子 当然是假设,我们有这么个镜子了,排除什么转不动,光线太强,放不下等负面因素,。然后能正常成像在我们眼睛里,这回木星看起来至少有一个城市大小了吧。够清晰了。。。看星云估计也是能感觉到身临其境 LABDOG 发表于 2012-2-27 23:33 static/image/common/back.gif
综合口径望远镜干涉阵列的等效口径不是用地球直径来算的,是按照两点间的距离来计算的,地球的周长约40000 ...
真是个宏伟的计划。
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