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 。
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 。
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