为了使观星者能够成功地用望远镜或望远镜拍摄到令人眼花缭乱的图像,可以称之为望远镜或望远镜的一种特殊的观测技术,它通常连接到显微镜目镜。通常是一个小型的相机镜头形状的设备,它可以通过线缆和插孔与计算机联网,例如...
为了使观星者能够成功地用望远镜或望远镜拍摄到令人眼花缭乱的图像,可以称之为望远镜或望远镜的一种特殊的观测技术,它通常连接到显微镜目镜。通常是一个小型的相机镜头形状的设备,它可以通过线缆和插孔与计算机联网,例如通用串行总线(USB),望远镜成像仪可以使用数字成像技术捕捉光信息,并将其呈现出来进行数字电子处理,有时还可以通过使用光操纵过滤器来增加额外的定制层

望远镜成像仪将望远镜与计算机系统相连,从本质上讲,把光学信息转换成电子信息。当望远镜成像仪将任何复杂程度的望远镜与计算机系统连接起来时,它本质上就是把光学信息转换成电子信息信息。一旦数字化,图像就可以使用各种各样的数字操作技术进行处理。这些技术可能包括调整大小、颜色管理,或者方便地通过计算机或电话等电子设备进行传输。更科学地说,将图像数字化可以使用薄膜过滤器进行分析天体摄影是对恒星和其他星际现象的成像这些滤光片可以分离光的波长来进行其他类型的分析,如温度或红外信息。这种滤光片的许多功能使通过望远镜管获得的宇宙洞察力成倍增加。类似的成像仪也可用于显微镜望远镜服务于广泛的用户,从家庭爱好者到最严格的科学研究设施。有一系列望远镜成像技术适合这些环境。从小型、经济的电子产品到更大、更高科技的组件设计,技术可以提供几乎任何所需的控制程度。这些差异可能导致图像的精度更高或更低,这取决于设备的规模。有些产品还配有自己的图像处理软件,以使程序更加用户友好或科学精确天体摄影,或恒星和其他星际现象的成像,可能依赖于电荷耦合器件(CCD)的灵敏成像能力。这是一种在许多数码相机中也能工作的光数字化芯片。其他测量方法包括紫外成像,日蚀摄影,或太阳的氢阿尔法摄影。使用望远镜成像仪需要一定的练习,以平衡镜头、胶片速度、曝光和成分的所有因素。此外,成像可能需要其他特殊的程序,望远镜可能需要使用一个专用目镜来调整图像的方向,以便在陆地上观看特殊的摄影技术有助于捕捉不同类型的恒星现象。在拍摄日食或太阳事件的潜在危险视图时,必须遵守安全措施。根据经验和谨慎,从望远镜捕捉生动的图像可以改变人们对大图片的定义。