么说其实很简单,因为应用方面的在迅速发展以后,比如天文望远镜。
在早期阶段,还是折射式的望远镜,这一时期的折射望远镜采用单透镜,材料为一般玻璃,口径很小,镜筒较长,用简单结构架设,没有转动轴系。由于当时消除色差和像差的光学技术尚未发明,所以望远镜需要采用很长的焦距来保证观测效果。
到了近代阶段,发射式的天文望远镜就开始出现。
最早的一位科学巨擘,他采用球面主镜,口径 25mm,光路中用一块 45度放置的小平面镜将焦点转向镜筒之外以便观测。这解决了折射望远镜受透明玻璃材料限制、口径难以增大的问题。
之后,又有人对反射式望远镜的设计进行了改进,使得反射式望远镜的性能不断提高,镜筒更短、场曲相对更小,为大型反射式望远镜的发展奠定了基础。
而这个时候折射式的望远镜又有了较大改进,有些科学家提出了初步的色差理论,提出并制造了消色差透镜,使得折射式望远镜迎来了又一飞速发展的历史阶段。
而到了近代后期,大型望远镜出现望远镜口径达到了 1.5米到 2.5米。
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到了现代望远镜的技术接二连三的突破。
首先是光学设计的改进:这些新型望远镜在消除像差、增大视场等方面有了很大的突破,能够更清晰地观测到更广阔的天空。
还有拼接镜面技术的出现,有一些望远镜突破性地使用了拼接主镜面,拼接镜由于其轻量化和低成本,目前已成为大型望远镜的主流。这项技术使得制造更大口径的望远镜成为可能。
此外还有主动光学和自适应光学技术:主动光学技术可以通过调整镜面的形状来补偿重力、温度等因素对镜面的影响,提高望远镜的成像质量;自适应光学技术则可以实时校正大气湍流对光线的干扰,进一步提高望远镜的分辨率。
除了上面的以外,还有多波段观测望远镜,空间望远镜,甚至于大型巡天项目。
这些望远镜的发展和开发,其实都是科学技术在应用层面上的突破。
而这种突破,其实对于真正的理论物理又有着相当重要的作用。
毕竟理论物理一切都是建立在理论,且是最完美的外部环境之上,而放诸于现实环境,却还会有各种各样的变量影响。
这就使得在应用方面的突破,又反过来作用在了理论上。
在赵传宏生活的那个时代,各种科技日新月异,许多新鲜事物不断发展,可以说是一个高速发展的时代。
在这个阶段,各种各样的东西层出不穷,让人眼花缭乱,似乎每个文明都在快速的朝前突破好几个等级。
对于生活在那个时代的人来说是无比幸福的各种各样的新鲜事物应接不暇,每天都属于一种变革的状态。
那种感觉给人就像是无穷的信心,觉得人类一定能够走出星球,能够征服星空和大海。
赵传宏这样个人或者说他们这一批人,也正是在这样的成长环境之中树立了对于人类的无与伦比的自信。
一个生活在辉煌灿烂的人类世界,他从生下来,从接触到的信息就有一种人类至上的绝对感觉。
这不是说从某种方面像某些极端分子一样,对于自己是人类产生的某些极端化的想法,而是因为他们从接触到的信息,从他们认识到的各种各样的事物,还有看到的人类在进行的方面创造,都知道人类是真正做到了认识世界改造世界的地步。
所以从这个角度上来说,像赵传宏他们这种人类主义者,有时候诞生并非是一种偶然的现象。相反他们就是一种很自然而然就会出现和诞生的。
事实上从另外一个角度上