用透镜作物镜的望远镜。早期的折射望远镜的物镜是单透镜,色差和球差都
很严重,开始人们通过延长物镜的焦距来减少不利影响,1722年布拉德雷测
定金星直径使用的折射望远镜物镜焦距长达65米。十九世纪开始广泛使用消
色差物镜,即通过使用不同性质的玻璃材料制作出一组凸透镜和凹透镜组合
使用来消去色差、球差和彗差。在较大口径的折射望远镜中广泛使用双分离
物镜,在两片透镜中间相隔一定的距离。利用这种物镜组来消色差只能使两
个特定波长的光的焦点重合,这两种波长的中间波长光仍然会产生所谓的二
级光谱,形成像差,只能使用缩小相对口径的方法来减少这种不利影响,因
此,折射望远镜的最大口径有所限制,1897年美国建成的叶凯西天文台1.02
米折射望远镜是至今世界最大的折射望远镜。在小型折射望远镜中一般采用
将透镜组粘合在一起的双胶合物镜以及选择适当的玻璃种类来消除像差。
折射望远镜的缺点是:它所要求的大块透光性优良的光学玻璃制造起来十分
困难以及在紫外和红外波段透光量比反射望远镜少而且存在残余色差,并且
这种望远镜不便于支承,无法向更大口径发展,所以现代大型望远镜已经不
采用这种设计。它的优点是:物镜组牢固稳定,长期使用不变形,广泛用于
中小口径天文望远镜以及许多专用仪器上。
伽里略望远镜

伽里略在1609年制作的第一架天文望远镜的目镜使用的是凹透镜,目镜位于
物镜焦点的前方,它成的像是正像,视场较小,不便于安置瞄准叉丝。
开普勒望远镜

使用凸透镜作为目镜,目镜组位于物镜焦点后方,能获得较大视场,可以方
便的安置瞄准叉丝,它成的像是倒像,对天文观测来说影响不大,因此现在
的折射望远镜普遍使用这种设计。