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反射望遠鏡是用凹面反射鏡作物鏡的望遠鏡。

  反射望遠鏡是用凹面反射鏡作物鏡的望遠鏡。可分為牛頓望遠鏡卡塞格林望遠鏡等幾種類型。
  
  其中牛頓望遠鏡的原理是使用一個彎曲的鏡面将光線反射到一個焦點上。這種設計方法比使用透鏡将物體放大的倍數高出數倍。它采用抛物面鏡作為主鏡,光進入鏡筒的底端,然後折回開口處的第二反射鏡(平面的對角反射鏡),再次改變方向進入目鏡焦平面。目鏡為便于觀察,被安置靠近望遠鏡鏡筒頂部的側方,如圖3所示。牛頓反射望遠鏡用平面鏡替換昂貴笨重的透鏡收集和聚焦光線,從而降低了成本。
  
  牛頓反射望遠鏡系統擁有焦距長達1000mm而仍然相對地緊湊和便攜。因為主鏡被暴露在空氣和塵土中,牛頓反射器望遠鏡要求更多維護與保養。然而,這個小缺點不阻礙這個類型望遠鏡的大衆化,對于那些想要一台價格經濟,但仍然可以解決觀測微弱,遙遠的目标的用戶來說,牛頓反射望遠鏡是一個理想的選擇。由于光學系統的原理,牛頓望遠鏡的成像是一個倒像,倒像并不影響天文觀測,因此牛頓反射望遠鏡是天文學使用的最佳選擇。通過正像鏡等附加鏡頭,可以将圖像校正過來,但會降低成像質量。
  
  卡塞格林望遠鏡有抛物面鏡的主鏡,和雙曲面的次鏡将光線反射并穿過主鏡中心的孔洞,折疊光學的設計使鏡筒的長度緊縮。在小望遠鏡和照相機的鏡頭,次鏡通常安裝在封閉望遠鏡鏡筒的透明光學玻璃闆上的光學平台。這樣的裝置可以消除蜘蛛型支撐架造成的"星狀"散射效應。封閉鏡筒雖然會造成集光量的損失,但鏡筒可以保持幹淨,主鏡也能得到保護。
  
  它利用雙曲面和抛物面反射的一些特性,凹面的抛物面反射鏡可以将平行于光軸入射的所有光線彙聚在單一的點上-焦點;凸面的雙曲面反射鏡有兩個焦點,會将所有通過其中一個焦點的光線反射至另一個焦點上。這一類型望遠鏡的鏡片在設計上會安放在共享一個焦點的位置上,以便光線能在雙曲面鏡的另一個焦點上成像以便觀測,通常外部的目鏡也會在這個點上。抛物面的主鏡将進入望遠鏡的平行光線反射并彙聚在焦點上,這個點也是雙曲線面鏡的一個焦點。然後雙曲面鏡将這些光線反射至另一個焦點,就可以在那兒觀察影像,如圖4所示。
  
  反射望遠鏡的主要優點是不存在色差,當物鏡采用抛物面時,還可消去球差。但為了減小其它像差的影響,可用視場較小。對制造反射鏡的材料隻要求膨脹系數較小、應力小和便于磨制。磨好的反射鏡一般在表面鍍一層鋁膜,鋁膜在2000-9000埃波段範圍的反射率都大于80%,因而除光學波段外,反射望遠鏡還适于對近紅外和近紫外波段進行研究。反射望遠鏡的相對口徑可以做得較大,主焦點式反射望遠鏡的相對口徑約為1/5-1/2.5,甚至更大,而且除牛頓望遠鏡外,鏡筒的長度比系統的焦距要短得多,加上主鏡隻有一個表面需要加工,這就大大降低了造價和制造的困難,因此目前口徑大于1.34米的光學望遠鏡全部是反射望遠鏡。一架較大口徑的反射望遠鏡,通過變換不同的副鏡,可獲得主焦點系統(或牛頓系統)、卡塞格林系統和折軸系統。這樣,一架望遠鏡便可獲得幾種不同的相對口徑和視場。反射望遠鏡主要用于天體物理方面的工作。