1、红外线望远镜通过光电转换,把红外线转换成电子流,再使电子倍增,最后使电子打在荧光屏上,变成可见光。
红外望远镜或摄像机在夜间拍摄物体,依靠的是夜视技术,这项技术结合了光电探测和成像器材,将不可见的红外光转换成可视影像。 夜视技术之所以能在黑暗中成像,是因为夜空中存在微弱的自然光,如月光、星光和大气辉光,这些光统称为夜微光。
夜视仪可以做成没有望远效果的,而且晚上使用时一定要开红外线,没有了红外线就什么都看不到了,除非自然界有红外线发射。也可以做成有望远效果的(倍数不同)但也一定要开红外线,因为距离要比没有望远的要远,所以红外线有一定得光衰,所以效果可能会不比上面的好。
在战争中,当敌机飞进我们的阵地时,红外线望远镜早就接收到了由它的发动部分—发动机辐射来的大量红外线,红外线在望远镜的光电变换器中产生了电流,再由电流产生可见光。于是黑暗中的飞机在镜中就现原形了。 我们每天都用到的电视遥控器也是利用了红外线。
从观察星体的角度,月球其实是一个比地球好上千倍的去处,因为它的表面没有大气、没有灰尘、没有云,没有一切可以干扰光线的东西。
冬季之所以很难拍到银河,是因为晚上看到的主要是猎户座附近比较淡的银河,而最亮的银河中心主要在白天才出现。而银河中心升上天空的始末时间按照月份不同而不同,有一张大概的时间表。
这是因为用这类望远镜拍摄星空时,望远镜的镜头也在以地球自转的速率,反方向运动。就是说,地球在自西向东自转,望远镜的镜头以同样的速率自东向西运动,这样一来,望远镜的镜头就会总是正对着目标天体,就能够长时间曝光,拍摄到清晰的照片了。
1、如要在这些窗口以外的波段进行天体红外观测,就必须到高空和大气外进行。地球大气不但吸收天体的红外辐射,而且由于它具有一定的温度(约300K),其自身的热辐射对探测工作、特别是对波长大于 5微米的观测,会造成极强的背景噪声。为了摆脱大气的这种影响,必须到高空和大气以外去进行中、远红外探测。
2、望远镜可以通过以下几种方式来观测远离地球的天体:光学望远镜 利用镜片或透镜收集并聚焦远处天体反射或发出的可见光,形成图像进行分析。例如哈勃空间望远镜。射电望远镜 使用碟形天线接收天体发出的电磁波信号,包括射电波、微波等。例如FAST望远镜。
3、将多个上述结构的像增强管串联起来,将光线逐级放大,使得极其微弱光线下的图象放大到了人眼可以清晰观看的程度,便实现了无须红外照明的微光观测。
1、红外望远镜是一种能够探测到红外光的望远镜,使用红外线技术能够突破大气层的限制,帮助科学家探索光谱范围更广的宇宙现象。通过红外线观测,人们能够洞悉各类天文物体的不同特征,探索宇宙更深层次的奥秘,对于人类认知宇宙的进步有着重要帮助。
2、红外线是太阳光中众多不可见光的一种,红外线望远镜能观察到比普通望远镜更长波长的电磁波,因此比普通望远镜形成更清晰的图像。在夜间气温偏低的情况下,物体向外发射红外线,用红外线望远镜观察效果更好。
3、透过云雾能力比可见光强。在通讯、探测、医疗、军事等方面有广泛的用途。俗称 红外光 。红外线望远镜可以看到 红外线 ,所以可以在夜间使用,而且可以在密林里方便的发现 人或动物 。红外线望远镜通过光电转换,把红外线转换成电子流,再使电子倍增,最后使电子打在荧光屏上,变成可见光。
4、红外线望远镜有红外热辐射技术,可以将有温度的物体在屏幕上显示出来,适合夜间使用。非红外线望远镜就没这功能。红外望远镜能观测到比普通的望远镜能观测到的更长波长的电磁波,因此能看到比普通的望远镜更多,更清晰的象,由其在夜间,气温明显偏低的情况下,物体都向外发射红外线。