
2020-2025年页岩气装备市场投资前景分析及供需格局研究预测报告
万里无云镜九州,最团圆夜是中秋。中秋节将至,又到了赏月的时候。今年,中秋和国庆“喜相逢”,都是10月1日,而月亮最圆的时候,则出现在10月2日农历八月十六当天的凌晨。国际天文学联合会会员、北京古观象台专家王玉民介绍,今年中秋节是10月1日,“望”发生在10月2日5时5分,也就是所谓的“十五的月亮十六圆”。
王玉民表示,今年中秋赏月,只要是晴天,十五日晚上赏月与十六日晚上赏月都是一样的“珠圆玉润”。“虽然月亮都稍有些偏,但一般看不出来。想看到‘最圆’的月亮,就要等到十六凌晨时观看了。”
自七十年代以来,在望远镜的制造方面发展了许多新技术,涉及光学、力学、计算机、自动控制和精密机械等领域。这些技术使望远镜的制造突破了镜面口径的局限,并且降低造价和简化望远镜结构;特别是主动光学技术的出现和应用,使望远镜的设计思想有了一个飞跃。
据中研研究院《2020-2025年天文望远镜市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》显示:
2020年天文望远镜行业发展前景趋势及现状分析报告
天文望远镜上一般有两只镜筒,大的是主镜,是观测目标所用的;小的叫寻星镜,是寻找目标所用的,也叫瞄准镜。目镜是单独的个体,是决定放大倍率的物品,目镜上都会有F值,这是目镜的焦距,用主镜的F值除以当前使用的目镜的F值,就是当前的放大倍率,记住,放大倍率是标准,6厘米口径的望远镜的极限放大倍率是120倍左右,8厘米的倍率最大160倍左右。
望远镜的集光能力随着口径的增大而增强,望远镜的集光能力越强,就能够看到更暗更远的天体,这其实就是能够看到了更早期的宇宙。天体物理的发展需要更大口径的望远镜。
但是,随着望远镜口径的增大,一系列的技术问题接踵而来。海尔望远镜的镜头自重达14.5吨,可动部分的重量为530吨,而5米镜更是重达800吨。一方面,望远镜的自重过大会使镜头变形相当明显,另一方面,镜体温度不均也令镜面产生畸变,进而影响成像质量。从制造方面看,传统方法制造望远镜的费用几乎与口径的平方或立方成正比,所以制造更大口径的望远镜必须另辟新径。
从八十年代开始,国际上掀起了制造新一代大型天文望远镜的热潮。其中,欧洲南方天文台的VLT,美、英、加合作的GEMINI,日本的SUBARU的主镜采用了薄镜面;美国的KeckI、KeckII和HET望远镜的主镜采用了拼接技术。
美国、欧洲和日本都计划在未来的几年内再次登月并在月球上建立永久居住区,可以预料,人类在月球上建立永久性基地后,建立月基天文台是必然的。对于天文和天体物理的科研领域来讲,空间观测项目无论从人员规模上还是经费上都是相当可观的,如世界上最大的地面光学望远镜象Keck的建设费用(7000~9000万美元)只相当于一颗普通的空间探测卫星的研制和发射费用。并且,空间天文观测的难度高,仪器的接收面积小,运行寿命短,难于维修,所以它并不能取代地面天文观测。在二十一世纪,空间观测与地面观测将是天文观测相辅相成的两翼。
优秀的传统望远镜卡塞格林焦点在最好的工作状态下,可以将80%的几何光能集中在0.6″范围内,而采用新技术制造的新一代大型望远镜可保持80%的光能集中在0.2″~0.4″,甚至更好。
随着天文望远镜行业竞争的不断加剧,国内优秀的行业企业愈来愈重视对市场的研究,特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的行业企业迅速崛起,逐渐成为天文望远镜行业中的翘楚!更多详细分析,请关注中研研究院研究出版的《2020-2025年天文望远镜市场发展现状调查及供需格局分析预测报告》。

2020-2025年页岩气装备市场投资前景分析及供需格局研究预测报告