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望远镜能看多远?/望远镜的倍率越大越好吗?
作者:admin      时间:2015-12-29 15:12:43      阅读:2764 次
 

问:望远镜能看多远/这款望远镜可以看多少米?

答:这个问题相信是很多买家朋友都想知道的,答案是无穷远。从本质上来讲,望远镜就是把远处的物体的成像拉近了一定的距离,好比是将人的视力提高到了一定的倍数。如使用一具7倍的望远镜来观察物体,观察到的700米远的物体的效果和肉眼观察到的100米远的物体效果是相似的:即被观察物体的距离(700米)除以倍率(7倍)!(当然,由于环境的影响效果也会有些误差)。

其实提问的真实意图应该是问望远镜的分辨能力如何,这涉及到三个方面的因素:

1、观察环境如何,包括光线的强度和方向,对比度,大气稳定性和透明度等;

2、望远镜本身的素质,包括规格、结构的类别、工艺和性能、材质及材质的等级、镀膜工艺及膜的选择、精度等等(口径 倍数 镀膜 棱镜 边缘成像 色差 色彩还原 亮度),远达望远镜和其他杂牌望远镜之间的差距也就体现在这些细致的参数里面。

3、观测者本人矫正后视力情况,以及熟练使用望远镜的程度。

这3个方面的因素基本是不确定的,从这个意义上来讲,远在38万公里月球上的环形山有可能看得清楚,但离我们近很多的地球卫星却不一定能看到,这不仅仅是倍数或者说是视力的问题,更是受制于物体的大小,所处的位置,光线的强弱,空气的质量以及望远镜自身的透光率等。


问:望远镜的倍数越大越好吗?

答:望远镜的倍数是指望远镜拉近物体的能力,很多人总认为倍率越高越好,但倍率越高实际上成像就越差,观察的视场范围就越小、越暗,其带来的抖动性也大大增加,呼吸的气流和空气的波度对其影响也越大。手持观察的双腿望远镜7-10倍之间最为合适的,最好不要超过12倍,如果望远镜的倍率超过12倍,那么手持观察将会很不方面,需要三脚架固定做定点观察更为适合。世界各国军用望远镜也大多以6-10倍为主,如我国的军用望远镜主要也是7倍和8倍的,这是因为军人使用望远镜多数时间是处于移动状态下,清晰稳定的成像就显得非常重要。


问:远达YD品牌望远镜产品的参数(放大倍率、视场、黄昏指数等)是否真实?如何确定?

答:我们郑重承诺,远达YD品牌任何一款望远镜的产品参数都是经过精密仪器检测,所有数据完全真实!消费者可以将远达YD品牌任何一款产品拿到专业机构进去专业测试!


问:望远镜上标的“7x50”是什么意思?

答:这个数据代表的是该望远镜的规格,7X表示该望远镜的倍率是7倍的,50表示该望远镜的物镜直径(或物镜口径)是50MM.譬如“8x30”望远镜它的倍率是8倍,物镜的口径为30MM,物镜直径又称为“入瞳直径”。


问:黄昏指数怎么解释?是数字高好 还是低好?

答:黄昏指数它不是一个技术指标,是有固定公式可以计算的。黄昏指数=倍率X入瞳直径再开平方,比如一款7x50的望远镜,它的黄昏指数就应该是7x50再开平方=18.7,这个是一个固定的数字,一个30元的望远镜和1000元的望远镜,如果他们的倍率和入瞳直径是一样的,那他们的黄昏指数就是一样的。


问:相对亮度怎么解释?是高好还是低好?

答:我们盟够理解黄昏指数,那么相对亮度也就不难理解了。相对亮度和黄昏指数一样,也是一个技术指标,也有固定公式可以计算:相对亮度=出瞳直径的平方(出瞳直径=入瞳直径/倍率),比如一个7x50的望远镜,它的出筒直径=50/7=7.1,那么它的相对亮度=7.1的平方(7.1)2=50.4。这个是额定的数字。再譬如15x70的望远镜它的出瞳直径70/15=4.67,那么它的亮度就是4.67的平方(4.67)2=21.8。


问:望远镜内置刻度分划板是做什么用的,怎么计算?

答:内置有刻度的分划板望远镜,此类型为可测距望远镜(主要以军用望远镜为主),视场内置分划板,可分为水平分划和垂直分划,水平分划又称方位分划,垂直分划也称高低分划,都以密位为单位可用于测量目标的方位角,高低角,测距等。有的分划板刻有固定标高测距分划板,可用于标高为2米常见目标进行快速测距。

远达生产的军用望远镜视场内置分划板属于公司专利(专利号:ZL 2007 2 0104481.6),每个型号的望远镜的内置测距分划板都是专用的,都是经过精密计算跟该产品的口径结构,尺寸等有密切关系,不能随意更改。

远达产品配置的说明书第16-20页有关内置测距分划板的详细介绍和说明,具体的使用和计算方法请参考说明书,如需帮助请咨询客服人员。


问:望远镜内置指北针(内置罗盘)是做什么用的?怎么使用和读取?

答:内置指北针:(又称内置罗盘)我司专利技术:ZL 03 2 63887.6,当您进行目标观察时,可方便地通过望远镜一侧的目镜观察并读取目标的方位角。为了使罗盘在全球每个地方精确工作,我们按国际标准将全球划分为A、B、C、D、E共5个区域(左图有区域经纬度)正常望远镜镜体上标有区域识别之母。由于中国及部分国家和地区适应C区,故C区不再标注。
目前市场上有很多仿冒我司专利指北针的望远镜出现。其指北针做工非常粗糙,精密度更没有经过严格计算和设计,如果您是有心者也请我们的产品去对比测试。远达产品配置的说明书第21页对罗盘的解释和使用方法有详细介绍的。


问:XX店铺的军用产品的宣传图片和你这里的一样,就是产品型号不同,是你们的代理吗?

答:绝对不是!请消费者务必认真阅读以下内容,以防欺骗上当!

1、我司所有军用望远镜宣传图片均由各国当地部队政府军方许可并提供,各部队宣传图片所对应的产品是唯一的,即我司供应给该部队配备的型号,任何一方单位或个人(包括我司)均不能随意更换!如有偷盗后果自负!我司将保留追究其法律责任的权利。

2、我司对远达YD品牌望远镜的加盟和代理有严格的审查和考核标准,而且需我司和远达两家公司的共同授权才能有效。不是任何一个人都可以说他是远达牌望远镜的代理就是的,消费者可以叫他提供授权证书。如果拿不出授权书的肯定是假的,如果有提供授权书的请给我司鉴定其真伪。


问:何谓微光夜视?微光夜视是否等于夜视,同红外夜视有啥区别?

答:微光夜视并不等同红外夜视!

1、远达望远镜采用均是目前市场上顶级的光学透镜,而且每个望远镜的全套透镜都是经过了十层甚至二十多层的宽带镀膜。其单片透光率达到96.5-99%之间,为卓越的光学性能提供了最有利的保障。

2、远达望远镜即使是在夜间微弱光照下也具有较好的观察体验,这也是我们一般意义上的微光夜视但它并不具备真正的夜视功能。特别是远达军用级的M750系列在傍晚或者黄昏以及光线不好的时候效果尤为突出。

3、真正的夜视镜又称夜视仪是以像强器为核心器件的夜间外瞄准具,其工作时不用红外探照灯目标,而利用微弱光照下目标所反射光线通过像增强器在莹光屏上增强为人眼可感受的可见图像来观察和瞄准目标。 

想要理解夜视仪的原理,就必须对光的原理有所了解。光波的能量大小与其波长有关:波长越短,能量越高。在可见光中,紫光的能量最高,而红光的能量最低。与可见光光谱相邻的是红外线光谱。

红外线分为三类:

红外线(近IR)——近红外线与可见光相邻,其波长范围是0.7-1.3微米(1微米等于百万分之一米)。

中红外线(中IR)——中红外线的波长范围是1.3-3微米。红外线和中红外线应用到各种电子设备中,例如遥控器。

热红外线(热IR)——热红外线占据了红外线光谱中最大的一部分,其波长范围是3-30微米。

热红外线与其他两种红外线的主要区别是,热红外线是由物体发射出来的,而不是从物体上反射出来的。物体之所以能够发射红外线,是因为其原子发生了某种变化。

  


提到夜视仪,多数人想到的是图像增强技术。事实上,图像增强系统一般称为夜视设备(NVD)。NVD内有一种图像增强管,可以用来采集、放大红外线及可见光。

以下是图像增强系统的工作原理:

一种称为物镜的传统透镜能捕捉环境光线和某些近红外线。

收集到的光线会传送给图像增强管。在多数NVD中,图像增强管的供电系统会从两节N-Cell或“AA”电池中获取电力。管道会向图像管组件输出约为5000伏的高压。

图像增强管中有一个光电阴极,能将光子转化为电子。


当电子通过管道时,管中的原子会释放相似的电子,其数目为原有电子数乘以一个因数(约为几千倍),利用管道内的微通道板(MCP)就能完成这项工作。微通道板是一个微型玻璃盘,内部含有数百万个微型孔隙(微通道),采用光纤技术制成。微通道板处于真空中,在盘片的两面都安装了金属电极。每条微通道的长度是其宽度的45倍左右,工作原理类似于电子放大器。

当来自光电阴极的电子触击微通道板上第一个电极时,在两电极间5000伏高压作用下电子会加速通过玻璃微通道。电子通过微通道时,会导致通道中数千个电子被释放出来,这一过程称为级联二次发射。简言之,原始电子会撞击微通道的侧边,而后受激发的原子会释出更多的电子。这些新电子也会撞击其他原子,从而造成一种链式反应,其结果是,进入微通道的电子屈指可数,而离开微通道的电子却数以千计。一个有趣的现象是:MCP上的微通道有一个微小的倾斜角(约5-8°),这既是为了能引发电子碰撞,也是为了降低来自输出端磷光质层的离子反馈和直接光反馈。

夜视成像图以其诡异的绿色光泽而著称。

在图像增强管的末端,电子会撞击一个具有磷光质涂层的屏幕。这些电子会保持它们通过微通道时的相对位置,这会确保图像的完好,因为电子排列的方式同起初光子排列的方式相同。这些电子带有的能量会使磷光质达到激发状态并释出光子。这些磷光质会在屏幕上生成绿色图像,这也成了夜视仪的一大特色。

通过另一副称为目镜的透镜,就可以观测到绿色磷光图像,还可以使用目镜放大图像或调节焦距。NVD可以与电子显示设备相连,例如显示器,也可以直接透过目镜观测图像



      真正的夜视仪特别是军用级别的在市场上售价4W以上,大大超越国内目前消费者承受能力,固本品牌尚未考虑在国内推出此类产品


问:影响望远镜“亮度”的因素

答:

一、物镜口径:如果用物镜口径(以mm为单位)除以放大倍数,如“30/8”、“50/7”、那么你就可以得到以毫米为单位的通过望远镜射到眼睛处的光束直径。这个数值越大,你眼睛接收到的光或被观测目标信息就越多。我们的眼睛能感受到发光点的存在,必须接受一定的光通量。当被观测的物体的亮度一定时,观察距离和物镜口径成正比,因此,为了观察到更远的物体,要求采用更大口径的望远镜,所以口径越大的望远镜,看到的星星越远。同样望远镜的口径越大,需要看清楚的物体的亮度就可以越小。因此,使用大口径的望远镜能观察到更昏暗的景物。

二、透过率:透过率在产品设计时已确定,区别只是镀膜上的差异。宽带会反射0.5%, 普膜反射1.5%, 白片反射4%, 其通常单片的透过率为99.5%, 98.5%,96%,其实是一面的透过率,但在销售上一般就宣称是99.5%的单片透过率,而真实的情况是一面反射0.5%,光线穿过玻璃后从另一面出来, 又被反射了0.5%. 一片镀宽带膜的玻璃, 其透过率应该是(99.5%)2,即为99.0025%.

我们以一具镀宽带膜的普通保罗望远镜为例进行计算:

(一). 计算透镜的透过率:

1、物镜胶合件,与空气接触的2个面(胶合面无损失)。

2、目镜一单件,一胶合件,共4个面。

透过率:(99.5%)6 (6表示6个面)= 97.04% 

3、棱镜:保罗棱镜由于全反射,两个直角无损失,一组棱镜共4个面。

透过率:(99.5%)4 = 98.01%

三、散光:影响观测效果的其他因素是散光。一些劣质望远镜为了误导消费者,甚至将镜筒内壁涂成红色,这违反了最基本的光学常识,在镜筒内产生反射杂光,这样的望远镜观测景物就如同白天看电视一样。而正规望远镜镜筒内壁无一例外涂以黑色的吸光材料。望远镜通过镀膜来改善光学镜片的通光效果。不镀膜的光学镜片,会反射掉很多光线。镀不好的膜或者装饰膜进来的光线会被反射掉,造成成像昏暗,还原度不够,偏黄。比较理想的镀膜,并不是那种颜色的膜层好而是应当按照玻璃的折射率来选择相应的膜层,也就能最大的还原景象。现在广泛使用的宽带膜,效果更胜一筹。



问:为什么膜有颜色之分,什么颜色的膜是最好的?

答:光学薄膜在望远镜组成部分中占有重要的位置,其品质的好坏直接影响着望远镜成像优劣。为什么这样说?其实道理很简单,这和照相机成像要求是一致的,把物体真实的本样尽可能还原出来,包括色彩和亮度的还原,这也正是望远镜光学薄膜所要解决的问题。

那什么样的光学薄膜才能满足望远镜成像还原问题呢?


一、光的组成及波长

首先我们都知道白光由七种不同波段光组成,各波段的光呈现不同的颜色,一旦缺失某波段的光,剩余的光就不能再组成白光。当一束白光入射到光学镜片上,如果镜片的光学薄膜品质不好,对某种波长的反射过大,剩余的光将按颜色互补原则,呈现补色入射到光学系统中,最终将导致望远镜成像后色彩失真。

第二是光线入射到光学镜片上会产生反射和吸收,如果不镀膜,光学镜片每个面约有4%的光线损失,这样光线经过光学镜片的层层反射和吸收,最终进入系统的光线会很少,导致望远镜所观察的物体发暗,分辨率降低。

所以我们应选择在人眼观察到的可见光波长(400-700nm)范围内,具有较强减少反射功能的光学薄膜作为满足望远镜成像的光学薄膜,换句话说,能最大限度地还原物体色彩和亮度的光学薄膜,我们认为才是好的。作为超宽薄膜(400-1000nm),实际上是功能薄膜,它对可见光(400-700nm)范围内的透过率是没有改良的,相反它在700-1000nm要求减反后,黄昏指数可以提高,但可见光波段内的反射会有所增加。


二、光学薄膜的功能

说到薄膜功能,我们将望远镜光学薄膜使用大致分为以下几种功能:

1..减少反射功能,如400-700nm,平均反射率小于0.5%的宽带减反膜,我们一般做到0.3-0.4%。现在随着薄膜工艺的不断发展,及对薄膜的深入研究和检测手段的提高,宽带减反膜平均反射率已达到0.2%-0.3%,有的甚至达到0.2%以下。反射率越低,望远镜还原物体色彩和亮度越好,但就带来了成本的增加。

 

2..保护功能,如ZF7ZF13ZK9等材料,质地软,化学稳定性差,容易与空气中的氧气、水分发生化学反应,镀膜后与空气隔绝,加上镀膜的介质材料化学稳定性好,机械强度都高,可使镜片得到薄膜的保护,不易生成印子,也不易被划伤。

3.特殊功能,如防水防雾膜,激光防护膜等,镜片镀上防水防雾膜后,它可以增加水珠与镜片之间的憎水角,当镜片倾斜时,水珠会因重力牵引而滑落,目前因膜料材质偏软,成膜后薄膜容易擦伤,可见光较宽带减反膜约有0.1%的损失;激光防护膜有可见光(560NM)的高反射膜,它能有效地阻止刺眼的激光穿过;还有军用激光防护膜,如906NM1080NM反射率大于99.9%激光防护膜,它能有效地阻止906NM1080NM的激光穿过,从而避免人眼受到激光地灼伤。


三、光学玻璃的材料种类

目前组成望远镜光学系统镜片的材料很多,K9F4ZF6ZK9等,数不胜数,根据其折射率的不同,我们把这些材料分为三类:

1. 低折射率N=1.52以下

2. 中折射率N=1.60左右

3. 高折射率N=1.70以上

针对不同折射率的光学镜片,我们镀制的薄膜工艺是不同的,设计出的膜系也不尽相同,加上薄膜反射率较低,色彩敏感较强,宽带减反膜或呈现偏绿或呈现偏兰,这些都属于正常。对一些特殊要求的,我们可以做出适当调整来满足要求,但反射越大,色彩失真越大,所以调整是适量的。


四、常用光学镀膜的方式

常用光学薄膜的的方式有两种;真空镀膜、涂镀(也称为化学镀膜)。

1、真空镀膜是在真空度达到4X10-3Pa. 温度达到300℃下,镀上单层(氟化镁)或多层(二氧化硅,三氧化二铝,氧化锆,氟化镁),一般宽带膜为三层或四层膜。其特点是强度高,牢固性好,透过率高。

2、涂镀多用于树脂(PMMA)材料上的镀膜。比如:眼镜;涂镀熔点很低,在常温下就可以进行,160℃时就会融化。为什么眼镜可以使用涂镀呢,因为眼镜只是单片玻璃,损失的光肉眼是看不出来的,而望远镜是很多层玻璃。目前市场上也有一些光学镜片采用此技术。但其牢固性、强度较差,透过率远不如真空镀膜。


五、薄膜认识的误区

现在有的人认为宽带减反膜应是绿的,不是绿的就不是宽带减反膜,这些都是误区,为什么比望远镜要求高的照相机,没有人去讨论膜层的颜色,而是去看像质的还原性就是这个道理,实际宽带减反膜是不论颜色的,更注重的是其带宽内反射率的高低,加上高低折射率光学镜片胶合,组合,最终尽可能还原物体色彩和亮度,这才是我们所要追求的。



















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