第四百四十篇 庞多拉“天毁计划”五十(2/2)
nasa也因此成为首家尝试使用3d打印技术制造整台仪器的单位。
这款太空望远镜功能齐全,其508毫米的摄像头使其能够放进立方体卫星cubesat,一款微型卫星当中。
据了解,这款太空望远镜的外管、外挡板及光学镜架全部作为单独的结构直接打印而成,只有镜面和镜头尚未实现。该仪器将于2015年开展震动和热真空测试。
这款长508毫米的望远镜将全部由铝和钛制成,而且只需通过3d打印技术制造4个零件即可,相比而言,传统制造方法所需的零件数是3d打印的510倍。
此外,在3d打印的望远镜中,可将用来减少望远镜中杂散光的仪器挡板做成带有角度的样式,这是传统制作方法在一个零件中所无法实现的。
蓝色星球人类为了摆脱厚厚的大气层对天观测的影响,一方面设法选择海拔高、观测条件好的地方建立天台,另一方面设法把天望远镜搬上天空。
著名的“柯伊伯机载天台”,就是在c141飞机上安装望远镜,飞行高度在万米以上,曾用于观测天王星掩星。
自从1957年第一颗人造卫星上天以后,各国先后发射了数以百计的人造卫星及宇宙飞行器用于天观测。
像国的“天空实验室”就拍摄了175万多幅太阳图像,还观测了科胡特克彗星。著名的哈勃空间望远镜,是目前最先进的空间望远镜。
人们把它的诞生看成伽利略望远镜一样,是天学走向空间时代的一个里程碑。
哈勃以具有直径25米反射镜的胡克望远镜探索遥远的星系,精确地指出银河中看似微弱的星云,其实是位在距离我们有几百万光年的其它星系中。他的研究有助于天学家了解宇宙的浩瀚。
1947年,加州巴洛马山的海尔望远镜:架设在美国加州巴洛马山,具有直径5米反射镜的海尔望远镜,可以实现对可见宇宙的较外边缘的观测。
天学家利用它对遥远的星系,如仙女座星系,做非常仔细的观测,他们测量出仙女座星系距离地球二十万亿公里,是先前所知距离的两倍。
1960年代起,计算机辅助观测:当今的天学家将计算机应用于望远镜所有的设计、架构与操作的各个阶段,促使新一代效能更佳的望远镜来临,结果产生了许多不同的模式,适用于多种不同的任务。
1977年,多面反射镜组成单一影像:凭借计算机的辅助,许多来自反射镜的影像可结合成单一影像。
1977年设于美国亚历桑那州霍普金斯山的第一座多面反射镜望远镜t首次运行。该望远镜一排6片,直径18米的反射镜,可聚集到相当于直径45米单片反射镜所聚集之光线。
1986年,电子藕合装置进一步辅助观测:电子仪器与计算机的问世对天学产生了深远的影响,强化的影像促使天学许多不同新见解的产生。