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产品描述
ASI294MC专业版
ASI294是世界上第一款配备索尼最新传感器IMX294CJK的相机。
▶IMX294CJK
索尼 10.71M 有效像素彩色 CMOS 图像传感器(索尼网站官方描述),对角线长 21.63mm(4/3 格式)。ZWO 改进了传感器并对其进行了改造,将对角线长增加到 23.2mm,有效像素约为 11.71M(4/3 格式)。
▶支持4K的高灵敏度4/3型CMOS图像传感器,适用于天文相机和工业应用
IMX294CJK 传感器是第一款采用 4/3 格式的天文相机内部图像传感器,可提供每秒 120 帧的真正 4k 输出所需的像素数(使用 ADC 10 位输出模式,ASI294MC 在与 USB 3.0 一起使用时,可在 4k 格式下以高达 25fps 的速度运行)。此外,使用更大尺寸的像素可实现 0.14 lx* 的 SNR1s(链接到索尼的 SNR1s 页面,以便人们了解其含义),非常接近 ASI224 的值(0.13 lx*)。
▶卓越的低照度性能
通过使用大尺寸光学系统并将每像素面积扩大至 4.63 µm,实现了 SNR:0.14 lx 的出色低照度性能。这使得 IMX294CJK 成为需要低照度性能的天文相机市场应用的理想之选。
DDR 内存缓冲器
ASI294MC Pro 相机包含 256MB DDR3 内存缓冲区,有助于提高数据传输可靠性。此外,使用内存缓冲区可最大限度地减少放大器辉光,放大器辉光是由相机与 USB 2.0 端口一起使用时传输速度较慢引起的。
DDR 内存缓冲区是 ASI“Cool”和“Pro”相机之间的主要区别。
14 位 ADC,带 13 个 DR
ASI294 拥有 14 位 ADC 单元,可实现 13 档动态范围。这对于深空成像来说是一个极好的特性,因为深空成像本身就具有高动态范围。在 13 档动态范围下,ASI294 的动态范围甚至比 ASI1600 还要大。
HCG模式
HCG(高转换增益)模式可在不损失动态范围的情况下,在更高增益下将读取噪声降低到更低水平。当增益设置为 120 或更高时,此模式会自动启用。读取噪声将降至 2e- 以下,而动态范围将保持在 13 档。
63700e满阱,是ASI1600的3倍,再亮的星星,长时间曝光也不会饱和。
该相机仅需一次曝光即可实现更高的SNR(信噪比)。
可靠的机械性能
ASI294MC Pro 的机械结构与 ASI1600 Pro 相同。有四个螺钉密封传感器室。我们的相机设计经过了广泛的测试,非常稳定。
即使在较高湿度的环境中使用,ASI294MC Pro仍能正常工作,不会出现结露问题。
高量化宽松
IMX294 传感器是 BSI(背照式)传感器,具有非常高的 QE(量子效率,我们估计峰值超过 75%)。
暗电流
根据我们的测试结果,ASI294 的暗电流略高于 ASI1600。
暗帧样本@最高动态范围设置,300s,-10°C,bin1。请检查暗帧以确保您完全了解性能。
USB 3.0 端口和 USB2.0 集线器
USB 3.0端口:提供5Gb带宽,使ASI294 Pro能够在全分辨率(11.7Mega)下以16 fps(14bit,普通模式)或19 fps(10bit,高速模式)运行。
推荐的冷却器电源:12V @ 3-5A(或更大)DC 适配器(2.1×5.5mm,中心极正极)。同样适用:9-15V 的 DC 电池。也从 Bintel 购买电源!
使用9-15V的电池也适合冷却器电源。
USB 2.0 HUB:可连接各种配件,如滤光轮、导星相机和电子调焦器,让您更好地管理线缆。ASI294 Pro 包含两根 0.5 米短 USB 2.0 线缆。如果您连接一个 USB 2.0 集线器,则集成的 USB 2.0 集线器由外部电源供电。
冷却系统
ASI294 Pro 具有 2 级 TEC 冷却系统,可实现深度冷却(低于环境温度 35°C-40°C)。冷却器需要外部电源,但相机不附带该电源。您可以在此处从 Bintel 订购合适的电源。
连接图
1. M43-T2 适配器(可选)
2.EOS-T2适配器(可选)
3. 2” 过滤器(可选)
4. 1.25 英寸 T 型接口
5. 1.25” 过滤器(可选)
6. M42-1.25” 适配器
7. T2 增距镜 11mm
机械制图
盒子里有啥?
ASI294 Pro 盒子包含所有必要的电缆、适配器和手册。
注意:制冷摄像机需要12V电源适配器,如没有,请点击此链接购买12V电源适配器。不同国家有4种不同的标准,请谨慎选择。
驱动程序和软件:
ZWO 网站始终更新最新的相机驱动程序以及用于 DSO 和行星成像的软件。在开始拍摄之前,请确保已安装 ZWO 网站上最新的驱动程序和软件:
还建议在拍摄前先阅读手册。
产品评论:
https://www.cloudynights.com/topic/591441-asi-new-camera-294-pro-beta-testing/page-11#entry8165708
相机技术细节
传感器:4/3 英寸 SONY IMX294 CMOS
对角线:23.2 毫米
分辨率:11.7 百万像素 4144X2822
像素大小:4.63µm
拜耳图案:RGGB
快门:卷帘快门
曝光范围:32µs-2000s
投资回报率:支持
读取噪声:1.2e @39db增益
量化宽松峰值:有待确定
满井:63.7ke
模数转换器:14位
DDRIII 缓冲区:256MB
接口:USB3.0/USB2.0
适配器:M42X0.75
保护窗:AR窗
尺寸:直径78毫米
重量:410克
后焦距:6.5mm
冷却方式:调节式两级 TEC
温度差:低于环境温度 35°C 至 40°C
相机功耗:5V 时 650mA
冷却器功耗:12V,最大3A
工作温度:-5℃—45℃
存储温度:-20℃—60℃
工作相对湿度:20%—80%
储存相对湿度:20%—95%
全分辨率下的最大 FPS:
10位ADC
4144×2822 19fps
14位ADC
4144×2822 16帧/秒
更多分辨率在软件中,支持自定义分辨率。
ZWO ASI533MC-Pro
ASI 533MC-P 是 ZWO 推出的新型单次彩色相机。
传感器是方形背照式Sony ExMor IMX533 sensor.
分辨率为 3008 x 3008,像素为 3.76um。
传感器尺寸为 11.31mm x 11.31mm,像素为 9.07Mp。
全分辨率下的最大 FPS 为 20FPS。
读取噪声在 1.0e 至 3.83e 时非常低
QE peak up to 80%
满井是50Ke
曝光范围为 32us – 2000s
模数转换器 14 位
冷却至-40°环境温度。
256MB 内置 DDR3 内存
ASI533MC PRO 采用索尼最新的背照式 IMX533 传感器,具有 1 英寸见方、9.07MP 的传感器,非常适合天文摄影需求,可以被视为受人尊敬的 ASI183MC Pro 的最新版本。
正如您所期望的,这款最新一代相机不仅保留了 ASI183 系列的关键功能,例如具有吸引力的 QE 值、高帧率以及 ASI183 相机的其他优秀特性,而且还包括新的和改进的功能,例如零安培辉光、极低读出噪声(低至 1.0e)、3.76 微米像素大小和改进的 2 级 TEC 冷却器,可提供增强的冷却能力。
1”方形传感器
IMX533 是一款 1 英寸、9MP CMOS 图像传感器,采用方形格式,像素大小为 3.76 微米,能够在 14 位模式下以 20 帧/秒的速度生成帧。
读出噪声低至 1.0e,这使其可与 SCMOS 或 EMCCD 传感器相媲美,非常适合高清晰度、低噪声成像。
IMX533背光传感器
索尼的背照式 CMOS 图像传感器提高了灵敏度和降噪效果,这是提高图像质量的关键因素,同时彻底改变了其基本像素结构,从前照式变为背照式。它保留了 CMOS 图像传感器的低功耗和高速运行等优势。
在传统的前照式结构中,构成传感器感光区域(光电二极管)的硅基板表面上的金属布线和晶体管会阻碍片上镜头进行的光子聚集。背照式结构可最大限度地减少光学角度响应灵敏度的下降,同时由于没有金属布线和晶体管等障碍物(这些障碍物已移至硅基板的背面),因此还可以增加进入每个像素的光量。
索尼新开发了独特的光电二极管结构和针对背照式结构进行优化的片上透镜,与传统的前照式结构相比,通过减少噪声、暗电流和缺陷像素,实现了更高的灵敏度和在没有光的情况下更低的随机噪声。
相机性能
低读出噪声,高动态范围。
ASI533MC Pro – ASI183MC Pro 比较
ASI183MC专业版
介绍 ASI183 相机系列,这是 ZWO 历史上最灵敏的相机。单色传感器的峰值 QE 达到 84%!
▶IMX183CLK-J/CQJ-J
DDR 内存缓冲器
ASI183 Pro 相机包含 256MB DDR3 内存缓冲区,有助于提高数据传输可靠性。此外,使用内存缓冲区可最大限度地减少放大器辉光,放大器辉光是由于相机与 USB 2.0 端口一起使用时传输速度较慢而引起的。
天文摄影性能
ASI183 相机对于如此小的像素尺寸具有非常大的满阱容量( 15000e ), 1.6e读出噪声 @ 30DB, 12 档动态范围 @ 增益=0。ASI183 相机还利用固件功能将放大器辉光降至最低,以实现天文摄影的最佳性能。
可靠的机械性能
ASI183 Pro 的机械结构与 ASI1600 Pro 相同。有四个螺丝密封传感器室。我们的相机设计经过了广泛的测试,非常稳定。
即使在较高湿度的环境中使用,ASI183 Pro仍能正常工作,不会出现结露问题。
高速
快速 FPS 可用于太阳和月球成像,以及实时观看/EAA。高速读出还可用于实时聚焦、双星和其他小物体的真正幸运成像、太阳系主要行星的行星成像等等。
10位ADC
5496×3672 19帧/秒
3840×2160 41.04fps
1920×1080 80.10帧/秒
1280×720 117.30fps
12位ADC
5496×3672 19帧/秒
3840×2160 36.12fps
1920×1080 70.48帧/秒
1280×720 103.23fps
高量化宽松
索尼的背照式Exmor R技术,使其深空拍摄表现优异。ASI183的QE峰值达到了惊人的84%。在Ha通道,QE仍然超过60%。
高 QE 意味着进入望远镜并到达传感器的光线实际上被利用的更多。ASI183 的峰值 QE 为 84%,可见光谱内不低于 ~50%,因此它将利用到达它的光线的很大一部分,从而提高信号质量。
暗电流
根据我们的测试结果,ASI183 的暗电流极低。
USB 3.0 端口和 USB2.0 集线器
USB 3.0 端口:提供 5Gb 带宽,使 ASI183 Pro 能够在全分辨率(20.18Mega)下以 19 fps(12bit,普通模式)或 19 fps(10bit,高速模式)运行。
推荐的冷却器电源:12V @ 3-5A(或更大)DC 适配器(2.1×5.5mm,中心极正极)。同样适用:9-15V 的 DC 电池。
使用9-15V的电池也适合冷却器电源。
USB 2.0 HUB:可以连接各种配件,如滤光轮、导星相机和电子调焦器,这样您就可以更好地管理电缆。ASI183 Pro 包含两根 0.5 米长的 USB 2.0 短线。如果您连接一个 USB 2.0 集线器,则集成的 USB 2.0 集线器由外部电源供电。
冷却系统
ASI183 Pro 具有 2 级 TEC 冷却系统,可实现深度冷却(低于环境温度 40°C-45°C)。冷却器需要外部电源,但相机不附带外部电源。
ASI 183MC-Pro 使用说明书
连接图
1.M43-T2 适配器
2.EOS-T2适配器
3. 2”过滤器(可选)
4. 1.25 英寸 T 型接口
5. 1.25” 过滤器(可选)
6. M42-1.25” 适配器(可选)
7. T2 增距镜 11mm
机械制图
盒子里有啥?
ASI183 Pro 盒子包含所有必要的电缆、适配器和手册。
相机技术细节
传感器:1 英寸 CMOS IMX183CLK-J/CQJ-J
对角线:15.9 毫米
分辨率:20.18百万像素5496*3672
像素尺寸:2.4μm
拜耳图案:RGGB
快门:卷帘快门
曝光范围:32µs-2000s
投资回报率:支持
读取噪声:1.6e @30db增益
量化宽松峰值:84%
满井:15ke
模数转换器:12位
DDRIII 缓冲区:256MB
接口:USB3.0/USB2.0
适配器:M42X0.75
保护窗:AR窗
尺寸:直径78毫米
重量:410克
后焦距:6.5mm
冷却方式:调节式两级 TEC
温度差:低于环境温度 40°C 至 45°C
相机功耗:5V 时 650mA
冷却器功耗:12V,最大3A
工作温度:-5℃—45℃
存储温度:-20℃—60℃
工作相对湿度:20%—80%
储存相对湿度:20%—95%
全分辨率下的最大 FPS:
10位ADC
5496×3672 19帧/秒
3840×2160 41.04fps
1920×1080 80.10帧/秒
1280×720 117.30fps
640×480 169.92fps
320×240 308.17帧/秒
12位ADC
5496×3672 19帧/秒
3840×2160 36.12fps
1920×1080 70.48帧/秒
1280×720 103.23fps
640×480 149.53帧/秒
320×240 271.19fps
ASI183MC 是 ZWO 迄今为止最灵敏的相机,通过背照式传感器,单色的峰值绝对量子效率 (QE) 达到 84%。
介绍 ASI183 相机系列,ZWO 历史上灵敏度最高的相机。单色传感器的峰值 QE 达到 84%!
▶IMX183CLK-J/CQJ-J
天文摄影性能
ASI183 相机对于如此小的像素尺寸具有非常大的满阱容量( 15000e ), 1.6e读出噪声 @ 30DB, 12 档动态范围 @ 增益=0。ASI183 相机还利用固件功能将放大器辉光降至最低,以实现天文摄影的最佳性能。
高速
快速 FPS 可用于太阳和月球成像,以及实时观看/EAA。高速读出还可用于实时聚焦、双星和其他小物体的真正幸运成像、太阳系主要行星的行星成像等等。
10位ADC
5496×3672 19帧/秒
3840×2160 41.04fps
1920×1080 80.10帧/秒
1280×720 117.30fps
12位ADC
5496×3672 19帧/秒
3840×2160 36.12fps
1920×1080 70.48帧/秒
1280×720 103.23fps
高量化宽松
索尼的背照式Exmor R技术,使其深空拍摄表现优异。ASI183的QE峰值达到了惊人的84%。在Ha通道,QE仍然超过60%。
高 QE 意味着进入望远镜并到达传感器的光线实际上被利用的更多。ASI183 的峰值 QE 为 84%,可见光谱内不低于 ~50%,因此它将利用到达它的光线的很大一部分,从而提高信号质量。
USB 3.0 端口和 ST4 端口
USB 3.0 端口:提供 5Gb 带宽,使 ASI183 能够在全分辨率(20.18Mega)下以 19 fps(12bit,普通模式)或 19 fps(10bit,高速模式)运行。
ST4接口:可与支架的自动导星接口连接,用于导星。
机械制图
盒子里有啥?
ASI183 盒子包含所有必要的电缆、适配器和手册。
传感器:1 英寸 CMOS IMX183CLK-J/CQJ-J
对角线:15.9 毫米
分辨率:20.18百万像素5496*3672
像素尺寸:2.4μm
拜耳图案:RGGB
快门:卷帘快门
曝光范围:32µs-2000s
投资回报率:支持
ST4 导向器端口:是
读取噪声:1.6e @30db增益
量化宽松峰值:84%
满井:15ke
模数转换器:12位
接口:USB3.0/USB2.0
适配器:2 英寸 / 1.25 英寸 / M42X0.75
尺寸:φ62mm×36mm
重量:120 克或 4.2 盎司(不含镜头)
工作温度:-5℃—45℃
存储温度:-20℃—60℃
工作相对湿度:20%—80%
储存相对湿度:20%—95%
全分辨率下的最大 FPS:
10位ADC
5496×3672 19帧/秒
3840×2160 41.04fps
1920×1080 80.10帧/秒
1280×720 117.30fps
640×480 169.92fps
320×240 308.17fps
12位ADC
5496×3672 19fps
3840×2160 36.12fps
1920×1080 70.48帧/秒
1280×720 103.23fps
640×480 149.53帧/秒
320×240 271.19fps
笔记:
所有 ASI 冷却相机都需要外部电源。我们建议您使用 12V@3A~5A 直流适配器(D5.5×2.1mm,中心极正极)或 11-14V 锂电池为相机供电。您也可以使用 ASIAlR 为相机供电。请注意,使用超出此电压范围的电源可能会对相机造成不可修复的损坏。
一机多用
STARVIS 2技术为ASI585MC Pro带来了比其他制冷相机更先进的成像性能。其高帧率使其不仅适用于DSO摄影,还适用于太阳/月球/行星摄影。
木星——吉姆·里维拉
月亮——克里斯托弗·谢门蒂
NGC3372(船底座η)—西蒙·刘易斯
M42,NGC 1976(猎户座大星云)—西蒙·刘易斯
星际2
STARVIS 2是SONY研发的,在STARVIS的基础上进化而来,是最新技术,拥有超越人眼的更宽动态范围和超高灵敏度,得益于此,ASI585MC Pro的灵敏度和信噪比得到了大幅提升。
全井容量大
背照式结构提高了相机的满阱容量,即便是2.9μm像素不合并,ASI585MC Pro的满阱容量也达到了40ke,是上一代传感器IMX485的近3倍。更大的满阱容量让相机的集光效率更高,可以有效抑制高光区域过曝,同时可以提高信噪比。
零安培辉光
ASI585MC Pro 拍摄的暗帧非常干净,没有辉光!无论曝光时间多长、增益值多高,您都可以轻松获得干净流畅的天文图像!
注意:此功能直接在硬件级别实现,不需要软件控制。
512MB DDR3
ASI585MC Pro采用USB 3.0接口,内置512MB DDR3缓存,保证数据传输高速、流畅、稳定。
USB 3.0 端口和 USB 2.0 集线器
USB 3.0 端口:提供 5Gb 带宽,允许 ASI585MC Pro 以 8.29MP 全分辨率(10bit,高速模式)以 47fps 运行。
USB 2.0 HUB:可用于连接各种USB设备,如EFW、引导相机和EAF。
两级 TEC 冷却
得益于两级TEC冷却,ASI585MC Pro可以将CMOS传感器温度降低到低于环境温度35摄氏度以上,即使在长时间曝光期间也可以大大减少暗电流的产生和传感器噪声。
*Delta T 35℃ 是在 30℃ 环境温度下测试的。当冷却系统长时间工作时,该值可能会下降。此外,随着环境温度下降,Delta T 也会减小。
下图是ASI585MC Pro在-20℃到30℃温度下的暗电流曲线。
相机性能
低读取噪声,高动态范围
相机内置HCG模式,可以有效降低高增益下的读出噪声,并使相机保持与低增益下相同的高动态范围。 当增益达到252时会自动开启HCG模式,动态范围达到接近11bit的水平,此时读出噪声可低至0.9e。 量子效率 (QE)
根据我们的测试结果,ASI585MC Pro的QE峰值为91%。 连接方法(后焦距:55mm)
连接外部设备
结构尺寸图
包装内容
ZWO ASI585MC Pro 是这两款 APO 望远镜的完美搭配
ZWO FF107 APO 望远镜
$ 3,799.00 ZWO FF65 APO 望远镜
$ 1,499.00
NEW Smart Deep-sky imaging colour camera from ZWO with Guiding, Imaging and Smart Control of mounts and accessories.
The ASI585MC Air is ZWO’s newly released ultra-sensitive wireless smart deep-sky camera, it integrates a deep-space sensor, a guiding sensor and a smart astrophotography controller. With this all-in-one design, capturing stunning astrophotography has never been easier!
10 Key highlights
1.3 in 1 Camera: Imaging, Guiding, Control System
2.256G eMMC Storage
3.STARVIS 2 Technology
4.4K Resolution
5.Multiple Interface (Type-C x1 USB 2.0 x4 DC 12V 10A x2)
6.5G/2.4G Dual-band Wi-Fi / Bluetooth
7. Intelligent Live Stacking
8. High Signal-to-Noise Ratio, High Sensitivity
9. Voice Broadcast
10.Get Fully Control of Your Entire Rig at Your Fingertips
Featuring ZWO's self-developed "Dual Sensor + ASIAir" integration technology. Say goodbye to complex setups and enjoy a seamless, hassle-free astrophotography experience.
Smarts developed in-house by ZWO
Easily Connect to Multiple Devices
4x USB 2.0, 2x DC12V 3A, 1x USB Type-C
USB 2.0 ports for your focuser, filter wheel, and mount; DC 12V 3A input/output ports for reliable power; USB Type-C port for fast file transfers—you can focus on capturing stunning images without worrying about connectivity issues.
256G eMMC Storage: Ample Storage and Stability
With 256GB eMMC storage, the ASI585MC Air allows you to capture multiple targets with ease. Rigorously tested with over 300 benchmarks, it ensures system stability. Plus, the USB 2.0 ports support up to 1TB external storage, giving you plenty of room for all your astrophotography needs.
Starvis 2 4k Sensor
Image Sensor Technology Beyond the Human Eye's Sensitivity
Equipped with the upgraded STARVIS 2 image sensor, supporting a higher dynamic range.
With this technology, the sensitivity and signal-to-noise ratio of the ASI585MC Air are greatly enhanced, delivering exceptional image quality.
Complete Control of Your Entire Rig at Your Fingertips
The ASI585MC Air incorporates multiple ZWO patented technologies and allows you to shoot simply by connecting your phone. It supports App OTA updates, continuously improving the product features, making astrophotography easy and fun, while enriching the user experience
Instant Post-Processing and Sharing
Live stack is supported during your imaging session. You may also make adjustments to brightness, contrast and others on the final image. Instantly share your masterpieces on social media platforms and astronomy communities, making your work stand out.
Low Read Noise, High Dynamic Range
The camera has a built-in HCG mode, which can effectively reduce readout noise at high gain and allow the camera to maintain the same high dynamic range as it does at low gain. When the gain is 252, the HCG mode is automatically turned on and the Dynamic range reaches a level close to 12bit.The readout noise is as low as 0.7e.
QE
Based on ZWO Laboratory calculations, the peak quantum efficiency of ASI585MC Air is 91%
Data source: This data is from ZWO Laboratory. The actual quantum efficiency peak value is subject to real-world data.
Cooling System
Thanks to the two-stage TEC cooling, ASI585MC Air can lower the CMOS sensor temperature to 30-35 degrees Celsius below ambient temperature, which can greatly reduce dark current generation and sensor noise even during extended exposure times.
Power Consumption
IR-Cut coating for OSC camera
Frame Rate
Product Specifications
Camera Specifications
Camera Details
Telescope Connections
Mechanical Diagram
What's in the Box
- Camera body
- T2 extender(21mm)
- T2-M48 extender
- M42-M48 tilter
- USB2.0 cable
- DC 1m cable
- DC 1.5m male-female extension cable
- External antenna
- 2mm M2.5 hex wrench
- Quick guide
- 1m hook&loop tape
ASI2600 Duo CMOS 相机将成像和引导传感器整合在一个紧凑的机身中。主传感器是索尼 IMX571,配备原生 16 位 ADC、14 档动态范围和 3.76um 方形像素阵列。读出噪声低至 1.0e,满阱容量达到令人难以置信的 80ke 水平。而且它没有放大器辉光!
导向传感器为 1/1.8 SC2210 型,具有出色的 NIR 灵敏度。传感器尺寸为 7.68mm x 4.32mm。它具有 4umx4um 像素,阵列为 1920x1080,全深度为 8780e。
受后焦距减小的影响,导星图像角落处的星星可能不太圆。这不是由于传感器倾斜造成的,不会影响正常使用。
请注意,所有 ZWO ASI 制冷相机都需要外部电源。请联系 BINTEL 获取适合您的 ZWO 相机的正确电源或建议。
二合一设计
由于设计紧凑,ASI2600MC Duo 仅需一根 USB 电缆即可进行控制。它减少了潜在的布线问题并提高了设置速度。您不需要单独的 OAG 和导星相机。
后部倾斜调节(可选)
后部的 3 个点使倾斜调节变得更加容易,无需从相机上拆下倾斜板。
性能提升对比
导向传感器
ASI220MM Mini相机搭载的SC2210传感器灵敏度极高,QE峰值在500nm处可达92%,读出噪声低至0.6e,作为新一代导星传感器,在导星方面取得了优异的成绩,已被数百位天文摄影师所证实。
主传感器
主传感器IMX571采用APS-C格式,总像素26MP,尺寸为23.5mm宽x 15.7mm高,对角线长28.3mm,3.76um x 3.76um的小像素尺寸可容纳令人印象深刻的50ke全景深,借助新的硬件技术,甚至扩展到80ke。
STARVIS技术
ASI2600 Duo CMOS 相机基于索尼 STARVIS 技术。索尼的背照式 CMOS 图像传感器提高了灵敏度和降噪效果,这是提高图像质量的关键因素。
相机性能
原生 16 位 ADC
这个16位ADC不是CCD的16位ADC,它确实可以实现14档的动态范围输出,会显著提高图像的清晰度和对比度,同时也能呈现更平滑、更自然的色彩过渡。
第一人称射击游戏
ASI2600 Duo CMOS 相机在 RAW 8 模式下全分辨率的最大 FPS 为 15FPS,与 ASI2600MC Pro 相比甚至更快。
扩展全阱模式
ASI2600MC Duo的满阱容量扩展到80ke,比ASI2600MC Pro大1.6倍。
USB 3.0 和 512MB DDR3 缓冲区
ASI2600MCDuo配备USB 3.0和512MB DDR3缓存,提供稳定、安全的数据传输,有效避免长时间曝光时出现丢帧的问题。
无放大器辉光
传统 CMOS 传感器在操作过程中会产生微弱的红外光源,这在未校准图像的角落中经常出现。这是安培辉光的明显迹象。由于 ASI2600MM Duo 使用零安培辉光电路,因此即使在使用高增益、长曝光成像时也不必担心安培辉光。
QE(量子效率)
根据我们的测试结果,ASI2600MC Duo的QE峰值超过91%。
两级 TEC 冷却
得益于两级 TEC 冷却,ASI2600MM Duo 可以将 CMOS 传感器温度降低到比环境温度低 35 摄氏度以上,即使在长时间曝光期间也可以大大减少暗电流产生和传感器噪声。
*Delta T 35℃是在环境温度为30℃时测得的。当冷却系统长时间工作时,可能会降至此温度。此外,随着环境温度下降,Delta T也会下降。
包装内容
主传感器
主传感器IMX571采用APS-C格式,总像素26MP,尺寸为宽23.5mm x 高15.7mm,对角线长28.3mm,3.76um x 3.76um的小像素尺寸可容纳令人印象深刻的50ke全景深,借助新的硬件技术,甚至扩展到73ke。
导向传感器
ASI220MM Mini相机搭载的SC2210传感器灵敏度极高,QE峰值在500nm处可达92%,读出噪声低至0.6e,作为新一代导星传感器,在导星方面取得了很好的效果,已被数百位天文摄影师所证实。
便捷开启你的天文摄影之旅
ASI2600MC Air 将导航、成像和智能控制功能集成到一个紧凑轻便的设备中。告别复杂的设置,享受无缝、无忧的天文摄影体验。
轻松连接多个设备
4 个 USB2.0、3 个 DC12V 10A、1 个 USB Type-C
USB 2.0 端口用于调焦器、滤光轮和支架;DC 12V 10A 输入/输出端口用于可靠电源;USB Type-C 端口用于快速文件传输 - 您可以专注于捕捉令人惊叹的图像,而不必担心连接问题。
放心拍摄:充足的存储空间和稳定性
ASI2600MC Air 配备 256GB eMMC 大容量存储,让您轻松捕捉多个目标。经过 300 多个基准测试,系统稳定性得到保证。此外,USB 2.0 端口支持高达 1TB 的外部存储,为您提供足够的空间来满足您的所有天文摄影需求。
跨平台设备控制
除了ASIAIR App,ASI2600MC Air还可以无线连接到ZWO专有的PC控制软件ASIStudio,以及其他第三方PC软件。第三方软件可以通过ASCOM扩展协议Alpaca进行控制(需要ASCOM平台版本V6.6或更高版本)。
支持蓝牙连接
AM3/AM5 布线整洁
帧速率
相机规格
55mm后截距最佳解决方案
机械图
相机详细信息
盒子里有啥?
$5,199.00
Atik 460EX 配备索尼最新、最出色的 CCD,即 ICX694。这款相机采用最新一代 EXview 技术,具有出色的量子效率、极低的噪音和出色的热管理。
该型号是业余爱好者常用望远镜以及更大的 SCT 或 RC 的理想搭配。其出色的灵敏度使其成为深空天文摄影的最佳相机之一,为寻求不折不扣的性能的小型 CCD 相机拥有者提供了合理的升级途径。
其成像面积比经典的ICX285大两倍多,可满足更大天空覆盖范围的需求,同时保持出色的低噪音特性。
Atik 460EX 完全支持低至 f/2 的 1.25 英寸滤镜,因此您无需更换任何当前对轮子或滤镜的投资。当您打算投资可通过多台望远镜的 CCD 相机时,这是一个额外的优势。
Atik-4 系列相机是著名 3 系列相机的升级版,具有更好的冷却效果和更窄的机身。它们得益于设定点冷却,可轻松拍摄匹配的暗帧,并且只需 12V 电源即可方便进行现场操作。令人印象深刻的灵敏度、出色的冷却效果和窄外形使 Atik 4 系列成为适用于现代望远镜(包括 Hyperstar/Fastar 系统)的出色 CCD 相机。
规格
| 传感器类型: | CCD-索尼 ICX694 |
| 水平分辨率: | 2750 像素 |
| 垂直分辨率: | 2200 像素 |
| 像素大小: | 4.54 微米 x 4.54 微米 |
| ADC: | 16 位 |
| 读出噪声: | 5e-典型值 |
| 界面: | Mini-USB 2.0 高速 |
| 力量: | 12伏直流1安 |
| 最大曝光长度: | 无限 |
| 最短曝光长度: | 1/1000 秒 |
| 冷却: | 热电设定点最大 ΔT=-25°C |
| 重量: | 约400克 |
| 后焦距: | 13 毫米 |
$3,299.00
Atik 414EX 颜色的规格
| 传感器类型 | 索尼 ICX825AQ |
| 水平分辨率 | 1392 像素 |
| 垂直分辨率 | 1040 像素 |
| 像素大小 | 6.45 微米 x 6.45 微米 |
| 模数转换器 | 16 位 |
| 读出噪声 | 5 e-典型值 |
| 界面 | USB 2 高速 |
| 力量 | 12伏直流1.0安 |
| 最低曝光量 | 1/1000 秒。 |
| 最大曝光量 | 无限 |
| 冷却 | 热电设定点最大ΔT= >-30°C。 |
| 重量 | 约 400 克 |
Sony EXview HAD CCD II ICX825 传感器 - 超灵敏
事实上,您正在阅读这篇文章,这表明您已经避开了选择天文成像相机时最常见的陷阱——它有多少万像素?
在对暗淡的深空物体进行成像时,相机中有两个变量需要考虑,这两个变量更为重要。灵敏度和噪音。
灵敏度告诉我们有多少宝贵的光子将被转换为信号……这就是索尼 ICX825 的亮点!但它的灵敏度有多高?与 Atik 之前的 650nm 314L+ 相比,414EX 的灵敏度高出 60%。事实上,414EX 甚至比已经非常出色的 460EX 还要灵敏,使其成为预算有限的爱好者的完美相机。下图显示了 ICX285 和 ICX825 之间的显著差异:
低噪音、高效冷却
Atik 的 414EX 不仅仅具有极高的灵敏度。
414EX 的另一个特点是噪音极低,这使其成为天文摄影的赢家。当您拍摄您最喜欢的深空目标的绝妙肖像时,您会明白它是多么微弱。这意味着您希望捕获的数据很稀疏。
如果相机的电子元件给您的图像添加噪音(不需要的信号),最终结果将缺乏细节和对比度。为了确保噪音的影响最小化,Atik 的 414EX 具有热电冷却功能,可轻松将 CCD 芯片温度降低到低于环境温度 30ºC,并且受到调节,以便您的图像校准保持一致。这会导致噪音水平如此之低,以至于对于大多数应用来说,暗框是一种选择,而不是要求。结果是您可以花更多时间进行成像!
CMOS 技术具有低读出噪声和高速读出的优势,彻底改变了天文成像。单色、背照式、高灵敏度的天文成像相机是天文成像者的理想选择。QHY600M-L 使用最新的 SONY 背照式传感器 IMX455,这是一款全画幅(35 毫米格式)传感器,像素为 3.76 微米,原生 16 位 A/D。此传感器有单色和彩色版本。QHY600C-PH SBFL 结束了非 16 位 CMOS 相机的时代,也结束了非全画幅(及更大)单色 CMOS 相机的时代。
QHY600C-PH SBFL 采用 SONY 的 Exmor BSI CMOS 技术,具有极低的暗电流(0.002e/p/s@-20C)。QHY600C-PH SBFL 还是一款零放大型辉光相机。QHY600C-PH SBFL 在高增益和全分辨率以及 4FPS 读出速度下仅有一个电子的读出噪声。一个电子的读出噪声意味着相机仅需 4 到 6 个光子即可实现 SNR>3。当光子受限时(即短曝光、窄带成像等),这种性能堪称完美,使这款大面积传感器成为巡天、时间域天文学、荧光成像、DNA 测序和显微镜的理想选择。
模型
QHY600系列有多种型号,涵盖摄影和科学用途。以下列出了不同类型的QHY600 PH(摄影)系列:
QHY600PH :业余天文摄影师的标准版本;
2GB DDR3 图像缓冲区
为了能够高速、流畅的传输整个60MP传感器的数据,QHY600配备了2GB DDR3图像缓冲区。最新一代CMOS传感器的像素数非常高,因此对临时存储和永久存储的内存要求也更大。以QHY600传感器为例,每帧图像产生大约120MB的数据,数据带宽也由原来的16位提升到了现在的32位,传输如此大的文件必然要求相机拥有足够的内存。QHY600采用了高达2GB的大容量内存,数据吞吐量提高了一倍。超大的图像缓冲区满足了新一代CMOS高速图像采集和传输的需求,使得多帧拍摄更加流畅、无卡顿,进一步减轻了电脑CPU的压力。
另外一个好处是,在使用一些处理器不够快或者对USB 3.0支持不好的电脑时,电脑无法很好地传输高速数据,数据经常丢失。DDR可以缓冲大量的图像数据并发送给电脑。即使USB 3.0传输经常中断,也能保证数据不丢失。SharpCap中有选项可以打开或关闭DDR缓冲。目前版本的ASCOM驱动工作在DDR模式下。
原生 16 位 A/D:新款索尼传感器片上具有原生 16 位 A/D。输出为真正的 16 位,具有65536 个级别。与 12 位和 14 位 A/D 相比,16 位 A/D 可产生更高的采样分辨率,系统增益将小于 1e-/ADU,没有采样误差噪声,读取噪声非常低。
BSI:背照式 CMOS 结构的一个优点是提高了满阱容量。这对于像素较小的传感器尤其有用。在典型的前照式传感器中,来自目标进入传感器感光层的光子必须首先穿过嵌入在感光层正上方的金属布线。布线结构会反射部分光子并降低传感器的效率。在背照式传感器中,光线可以从背面进入感光表面。在这种情况下,传感器的嵌入式布线结构位于感光层下方。因此,更多的入射光子撞击感光层,并在像素阱中产生和捕获更多的电子。光子与电子产生的比率称为量子效率。量子效率越高,传感器将光子转换为电子的效率就越高,因此传感器对捕捉暗淡物体图像的灵敏度就越高。
零放大辉光:这也是一款零放大辉光相机。
真正的 RAW 数据:在 DSLR 实现中,有一个 RAW 图像输出,但通常不是完全 RAW。仔细检查仍可见一些降噪和热像素去除的痕迹。这可能会对天文学图像产生负面影响,例如“吞星”效应。然而,QHY 相机提供真正的 RAW 图像输出,并生成仅由原始信号组成的图像,从而为采集后的天文图像处理程序和其他科学成像应用保持最大的灵活性。
防结露技术:基于近 20 年的冷却相机设计经验,QHY 冷却相机实现了全面的结露控制解决方案。光学窗口内置结露加热器,可防止腔体内湿气凝结。腔体窗口的电加热板可防止结露,传感器本身通过我们的硅胶管插座设计保持干燥,以控制传感器腔内的湿度。
冷却:除了双级 TE 冷却之外,QHYCCD 还在硬件上实现了专有技术来控制暗电流噪声。
多种读出模式是QHY 16位相机(QHY600/268/461/411)独有的,不同的读出模式驱动时序等不同,导致性能不同,详见“多种读出模式及曲线”部分。
在一些背照式CMOS相机中,你可能会发现某些类型的热噪声会随时间而变化。这种热噪声具有典型热噪声固定位置的特点,但其大小与曝光时间无关,而是每一帧都呈现出自己的特点。QHY600/268/461/411采用了创新的抑制技术,可以显著降低此类噪声的表观水平。
UVLO(欠压锁定)是为了保护电子设备免受异常低电压造成的损坏。
日常生活经验告诉我们,电器的实际工作电压不能明显超过额定电压,否则会损坏。对于相机这种精密设备,长期在过低的输入电压下工作也会对相机的工作寿命不利,甚至会使电源管理器等器件因长期过载而烧毁。在2021.10.23稳定版之后的一体机驱动和SDK中,当相机输入电压低于11V时,相机会发出警告。
CMOS 传感器包含一些水平条带是常见现象。通常,随机水平条带可以通过多帧堆叠去除,因此不会影响最终图像。但是,周期性水平条带无法通过堆叠去除,因此可能会出现在最终图像中。通过在单帧模式或实时帧模式下调整 USB 流量,您可以调整 CMOS 传感器驱动程序的频率,并且可以优化图像上出现的水平条带。这种优化对于在某些情况下去除周期性条带非常有效。
特定 USB_TRAFFIC 值下的典型周期性水平噪声。
相机设计为使用 +12V 重新启动相机,而无需断开和重新连接 USB 接口。这意味着您只需关闭 +12V 然后重新打开电源即可重新启动相机。此功能对于在天文台远程控制相机非常方便。您可以使用远程控制电源重新启动相机。在远程控制的情况下,无需考虑如何重新连接 USB。
规格
| 模型 |
QHY600PH(摄影版)
QHY600PH SBFL (短后焦距版) QHY600PH L (精简版) |
| CMOS 传感器 | 索尼 IMX455 |
| 单色/彩色 | 两种都可用(单色仅适用于 QHY600PH-L) |
| 金融服务/银行 | 英国标准协会 |
| 像素大小 | 3.76微米×3.76微米 |
| 有效像素面积 | 9576*6388
(9600*6422 过扫描且有光学黑区) |
| 有效像素 | 6117 万像素 (有效面积。 |
| 传感器尺寸 | 全画幅 36mm x 24mm |
| A/D 采样深度 | 16 位(0-65535 级),1X1 分级
2X2 时为 18 位,3X3 时为 19 位,4X4 时为 20 位软件分级 *QHY600使用软件数字合并实现2*2binning,通过数字求和,2*2binning为4个16位数据相加即为18位数据。 |
| 满井容量 (1×1, 2×2, 3×3) | 标准模式 >51ke- / >204ke- / >408ke- 超级满井模式 >80ke- / >320ke- / >720ke- |
| 全帧率 | USB3.0端口图像传输速度
全帧尺寸:4.0FPS(8 位输出) 全帧尺寸:2.5FPS(16 位输出) 9600×3194 时为 7.2FPS,9600×1080 时为 22.5FPS,9600×768 时为 28FPS,9600×480 时为 47FPS,9600×100 时为 160FPS, 光纤接口图像传输速度(仅限QHY600Pro) 全帧尺寸:4.0FPS(16 位输出) |
| 读出噪声 | 1.0e- 至 3.7e-(标准模式) |
| 暗电流 | 0.0022e-/p/s @ -20C 0.0046e-/p/s @ -10C |
| 曝光时间范围 | 40 微秒 – 3600 秒 |
| 单位增益* | 25(扩展满阱模式)*
*随着CMOS技术的进步,16bit CMOS相机已经问世,比如QHY600/268/411/461。这些相机即使在最低增益下也已经超出单位增益的要求(由于样本量足够,小于1e/ADU),所以可以直接将增益设置为0作为起始值。请注意QHY600/268C/411/461有扩展满阱模式。在此模式下,您仍然需要找出单位增益的位置。 |
| 放大器控制 | 零放大器辉光 |
| 固件/FPGA远程升级 | 支持。通过相机 USB 端口 |
| 快门类型 | 电动卷帘门 |
| 计算机接口 | USB3.0 |
| 内置图像缓冲区 | DDR3 内存
PH & PH SBFL 版本:2GBytes |
| 硬件帧序列号 | 支持 |
| 冷却系统 | 双级TEC冷却器: – 长时间曝光(> 1 秒)通常低于环境温度 -35°C – 短时间曝光(<1秒)高FPS,通常低于环境温度-30C(测试温度+20°) |
| 光学窗口类型 | AR+AR 高品质多层防反射涂层 |
| 防露加热器 | 是的 |
| 望远镜接口 | M54/0.75 |
| 后焦距 | QHY600PH&QHYPH-L:17.5毫米+6毫米(±0.2)
QHY600SBFL:14.5毫米* *连接QHYCFW时,BFL消耗为12.5mm。关于“BFL消耗”的定义和我们的转接系统请查看:https://www.qhyccd.com/adapters/ |
| 重量 | PH版:850g 精简版:790克 |
| 力量 | 40 瓦/100% 20 瓦/50% 13.8瓦/0% |
相机曲线
曲线显示绝对量化宽松
$1,549.00
规格
- CCD:索尼 ICX825AQ ExView2 单色 CCD
- 像素数:1392(水平)x 1040(垂直)
- 像素大小:6.45 x 6.45uM
- 光学尺寸:8.98 x 6.71 毫米
- 读出噪声:通常为 5.0 电子
- QE:峰值 QE 75%(黄灯)
- 增益:0.3 e/ADU
- 镜筒尺寸:直径 31.75 毫米 x 长 85 毫米(1.25 英寸目镜推入尺寸)
- 镜筒螺纹:25.4mm x 0.75mm “CS”接口镜头螺纹
- 输入连接:USB2.0 的“Mini B”USB 插座
- 输出连接:标准RJ12自动导星插座
- 输出类型:光电隔离 4 线 (N、S、E 和 W) 下拉,带公共返回线
- 下载速率:在 1×1 模式下约为每秒 2 帧
$2,049.00
与CMOS相机相比,使用CCD芯片进行深空成像有很多优势。
请注意,本相机使用“1 级”CCD 芯片。
规格
- CCD 类型:索尼 ICX825AQ EXview II HAD CCD,具有超低暗电流、扩展红外响应和垂直防晕功能。
- CCD 质量:1 级或更好 - 无坏列、无坏点、“热”像素不超过 6 个(<10 秒内饱和)。
- CCD 全分辨率像素数据:像素大小:6.45uM x 6.45uM,图像格式:1392 x 1040像素
- CCD 图像区域:8.98mm(水平)x 6.7mm(垂直)。
- 光谱响应:QE 最大值为 540nM(~65%),400nM 和 750nM 时下降 50%。
- 读出噪声:通常仅为 3.5 个电子。
- 满阱容量:大于 23,000 e-(未分箱)
- 抗晕光:过载裕度大于800x。
- 暗电流:暗帧饱和时间大于 100 小时。-10C 时小于 0.002 电子/秒。
- 数据格式:16位。
- 系统增益:0.3 个电子/ADU
- 计算机接口:内置 USB 2.0 兼容接口,带有 3 端口 USB 2 集线器,可用于连接外围设备。
- 图像下载时间:使用 USB 2.0 全分辨率通常为 0.6 秒,使用 USB 1.1 大约为 2 秒。
- 电源要求:115VAC/240VAC @ 12VA,或 12VDC @ 1.5 A 最大。
- 冷却系统:采用两级热电冷却器调节设定点冷却供应,使 CCD 温度低于环境温度 -40C 以上。填充干燥氩气。
- 尺寸:75 x 70mm 黑色阳极氧化铝筒体,CCD 窗口端有 42mm“T2”螺纹,后部有输入/输出插头。
- 重量:约450克
$3,799.00
规格:
- CCD 类型:ICX814AQ(彩色)Exview CCD,具有超低暗电流和垂直防晕染功能。
- CCD 全分辨率像素数据:像素大小:3.69uM x 3.69uM,图像格式:3388 x 2712 像素
- CCD 图像区域:12.49mm(水平)x 9.99mm(垂直)。
- CCD 质量:1 级或更好 - 无坏列、无坏点、“热”像素不超过 50 个(<10 秒内饱和)。
- 光谱响应:QE 最大值为 580nM(~77%),50% 下降为 360nM 和 770nM。
- 读出噪声:通常仅为 3 个电子 RMS。
- 井深 – 15,000e
- 系统增益 – 0.25e / ADU
- 图像下载时间 – 1 x 1 合并模式下为 5 秒
- 抗晕光:过载裕度大于800x。
- 暗电流:小于 0.002 电子/秒@-10C CCD 温度。
- 数据格式:16位。
- 系统增益:0.25 个电子/ADU
- 计算机接口:内置USB 2.0兼容接口。
- 电源要求:115VAC/240VAC @ 12VA,或 12VDC @ 900mA 最大。
- 冷却系统:通过热电冷却器调节设定点冷却供应,使CCD温度至少比环境温度低约-40C。
- 尺寸:75 x 70mm 黑色阳极氧化铝筒,CCD 窗口端有 42mm“T2”螺纹,后部有输入/输出插头。提供 CCD 对准螺钉,用于将芯片设置为与焦平面平行。
- 重量:约450克
$3,499.00
与CMOS相机相比,使用CCD芯片进行深空成像有很多优势。
请注意,本相机使用“1 级”CCD 芯片。
规格
- CCD 类型:ICX694AQ(彩色)Exview CCD,具有超低暗电流和垂直防晕染功能。
- CCD 全分辨率像素数据:像素大小:4.54uM x 4.54uM,图像格式:2750 x 2200 像素
- CCD 图像区域:12.49mm(水平)x 9.99mm(垂直)。
- CCD 质量:1 级或更好 - 无坏列、无坏点、“热”像素不超过 50 个(<10 秒内饱和)。
- 光谱响应:QE 最大值为 580nM(~77%),50% 下降为 360nM 和 770nM。
- 读出噪声:通常仅为 3.5 电子 RMS
- 满阱容量:大于 17,000 e-(未分箱)
- 抗晕光:过载裕度大于800x。
- 暗电流:小于 0.002 电子/秒@-10C CCD 温度。
- 数据格式:16位。
- 系统增益:0.3 个电子/ADU
- 计算机接口:内置USB 2.0兼容接口。
- 图像下载时间:全分辨率下通常为 5 秒。
- 电源要求:115VAC/240VAC @ 12VA,或 12VDC @ 900mA 最大。
- 冷却系统:通过热电冷却器调节设定点冷却供应,使CCD温度至少比环境温度低约-40C。
- 尺寸:75 x 70mm 黑色阳极氧化铝筒,CCD 窗口端有 42mm“T2”螺纹,后部有输入/输出插头。提供 CCD 对准螺钉,用于将芯片设置为与焦平面平行。
- 重量:约450克
- 高速 USB 2.0 接口,下载时间约为 5 秒。
- 内置三重供电 USB 集线器,用于导星仪和滤光轮控制。
- 通过单个 USB 电缆控制所有功能 – 摆脱危险的电缆缠绕!
- 功耗极低。12V DC 时电流小于 1.5 安培。
- 小巧轻便 - 直径仅 75 毫米 x 长 70 毫米 - 望远镜负载不到 500 克。
$2,799.00
与CMOS相机相比,使用CCD芯片进行深空成像有很多优势。
请注意,本相机使用“1 级”CCD 芯片。
规格
- 内置自动导星输出 - 与大多数支架兼容。
- 内置三重 USB 集线器端口用于附件控制 - 直接驱动滤光轮、GOTO 示波器等。
- 通过单个 USB 电缆控制所有功能 – 摆脱危险的电缆缠绕!
- 带有干燥氩气填充的CCD腔的两级冷却器。
- 功耗极低。12V DC 时电流小于 1.5 安培。
- 小巧轻便 - 直径仅 75 毫米 x 长 70 毫米 - 望远镜负载不到 500 克。
- CCD 类型:索尼 ICX674ALQ (彩色) EXview CCD,具有超低暗电流和垂直防晕染功能。
- CCD 全分辨率像素数据:像素大小:4.54uM x 4.54uM,图像格式:1940 x 1460 像素
- CCD 图像区域:8.81mm(水平)x 6.63mm(垂直)。
- CCD 质量:1 级或更好 - 无坏列、无坏点、“热”像素不超过 50 个(<10 秒内饱和)。
- 光谱响应:QE 最大值为 580nM(~77%),50% 下降为 360nM 和 770nM。
- 读出噪声:通常仅为 3.5 电子 RMS
- 满阱容量:大于 17,000 e-(未分箱)
- 抗晕光:过载裕度大于800x。
- 暗电流:小于 0.003 电子/秒@-10C CCD 温度。
- 数据格式:16位。
- 系统增益:0.3 个电子/ADU
- 计算机接口:内置USB 2.0兼容接口。
- 图像下载时间:全分辨率下通常为 2 秒。
- 电源要求:240VAC @ 12VA,或 12VDC @ 900mA 最大。
- 冷却系统:通过热电冷却器调节设定点冷却供应,使CCD温度至少比环境温度低约-40C。
- 尺寸:75 x 70mm 黑色阳极氧化铝筒,CCD 窗口端有 42mm“T2”螺纹,后部有输入/输出插头。提供 CCD 对准螺钉,用于将芯片设置为与焦平面平行。
- 重量:约450克。
$4,899.00
概述
- 超大、高分辨率“SuperHAD”CCD 芯片,在 23.4 x 15.6 毫米阵列中具有 6,000,000 x 7.8 微米方形像素。尺寸相当于 APS 胶片。
- 单次拍摄颜色,使用拜耳矩阵的 R、G 和 B 片上滤镜。无需滤光轮。
- 内置三重 USB 集线器,用于连接配件。
- 高性能两级冷却器,可使芯片温度降低至低于-35 C。
- 干氩气室填充物可提高冷却性能。
- 极低的暗信号 – 大多数深空物体不需要暗框。
- 极其有效的抗晕光效果,对线性的影响极小,且不会丢失有效面积。
- 高灵敏度,相当于绿色滤光片峰值时的 60% QE。
- 后焦距17mm+/-1mm。
- 新品!内置超高速 USB 2.0 接口(兼容 USB 1.1),下载时间约为 3.5 秒。
- 内置自动导星器输出。
- 通过单个 USB 电缆控制所有功能 – 摆脱危险的电缆缠绕!
- 只需一台计算机即可控制所有设备和功能。
- 功耗极低。12V DC 时电流小于 1.5 安培。
- 小巧轻便 – 直径仅 75 毫米 x 长 100 毫米 – 瞄准镜负载不到 500 克。
规格:
- CCD 类型:索尼 ICX453AQ SuperHAD CCD,具有超低暗电流、拜耳 RGB 矩阵和垂直防晕染功能。
- CCD 全分辨率像素数据:像素大小:7.8uM x 7.8uM,图像格式:3024 x 2016像素
- CCD 图像区域:23.4mm(水平)x 15.6mm(垂直)。
- CCD 质量:1 级或更好 - 无坏列、无坏点、“热”像素不超过 50 个(<10 秒内饱和)。
- 光谱响应:QE 最大值为 540nM(~60%),400nM 和 650nM 时下降 50%。
- 读出噪声:小于 12 个电子 RMS – 通常仅为 7 个电子!
- 全阱容量:大于 25,000 e-(未分箱)
- 抗晕光:过载裕度大于800x。
- 暗电流:暗帧饱和时间大于 100 小时。环境温度 +10C 时小于 0.02 电子/秒。
- 数据格式:16位。
- 系统增益:0.4 个电子/ADU
- 计算机接口:内置 USB 2.0 兼容接口。也可与 USB 1.1 配合使用。
- 图像下载时间:使用 USB 2.0 全分辨率通常为 3.5 秒,使用 USB 1.1 大约为 8 秒。
- 电源要求:115VAC/240VAC @ 12VA,或 12VDC @ 1.5 A 最大。
- 冷却系统:采用两级热电冷却器调节恒定电流冷却电源,使CCD温度比环境温度低约-35C。
- 尺寸:75 x 70mm 黑色阳极氧化铝筒,CCD 窗口端有 42mm“T2”螺纹,后部有输入/输出插头。提供 CCD 对准螺钉,用于将芯片设置为与焦平面平行。
- 重量:约400克
CMOS 技术具有低读出噪声和高速读出的优势,彻底改变了天文成像。单色、背照式、高灵敏度的天文成像相机是天文成像者的理想选择。QHY600M-L 使用最新的 SONY 背照式传感器 IMX455,这是一款全画幅(35 毫米格式)传感器,像素为 3.76um,原生 16 位 A/D。此传感器有单色和彩色版本。QHY600C-PH 结束了非 16 位 CMOS 相机的时代,也结束了非全画幅(及更大)单色 CMOS 相机的时代。
QHY600C-PH 采用索尼 Exmor BSI CMOS 技术,具有极低的暗电流(0.002e/p/s@-20C)。QHY600C-PH 还是一款零放大器辉光相机。QHY600C-PH 在高增益和全分辨率以及 4FPS 读出速度下仅有一个电子的读出噪声。一个电子的读出噪声意味着相机仅需 4 到 6 个光子即可实现 SNR>3。当光子受限时(即短曝光、窄带成像等),这是完美的性能,使这款大面积传感器成为天空巡天、时间域天文学、荧光成像、DNA 测序和显微镜的理想选择。
模型
QHY600系列有多种型号,涵盖摄影和科学用途。以下列出了不同类型的QHY600 PH(摄影)系列:
QHY600PH :业余天文摄影师的标准版本;
2GB DDR3 图像缓冲区
为了能够高速、流畅的传输整个60MP传感器的数据,QHY600配备了2GB DDR3图像缓冲区。最新一代CMOS传感器的像素数非常高,因此对临时存储和永久存储的内存要求也更大。以QHY600传感器为例,每帧图像产生大约120MB的数据,数据带宽也由原来的16位提升到了现在的32位,传输如此大的文件必然要求相机拥有足够的内存。QHY600采用了高达2GB的大容量内存,数据吞吐量提高了一倍。超大的图像缓冲区满足了新一代CMOS高速图像采集和传输的需求,使得多帧拍摄更加流畅、无卡顿,进一步减轻了电脑CPU的压力。
另外一个好处是,在使用一些处理器不够快或者对USB 3.0支持不好的电脑时,电脑无法很好地传输高速数据,数据经常丢失。DDR可以缓冲大量的图像数据并发送给电脑。即使USB 3.0传输经常中断,也能保证数据不丢失。SharpCap中有选项可以打开或关闭DDR缓冲。目前版本的ASCOM驱动工作在DDR模式下。
原生 16 位 A/D:新款索尼传感器片上具有原生 16 位 A/D。输出为真正的 16 位,具有65536 个级别。与 12 位和 14 位 A/D 相比,16 位 A/D 可产生更高的采样分辨率,系统增益将小于 1e-/ADU,没有采样误差噪声,读取噪声非常低。
BSI:背照式 CMOS 结构的一个优点是提高了满阱容量。这对于像素较小的传感器尤其有用。在典型的前照式传感器中,来自目标进入传感器感光层的光子必须首先穿过嵌入在感光层正上方的金属布线。布线结构会反射部分光子并降低传感器的效率。在背照式传感器中,光线可以从背面进入感光表面。在这种情况下,传感器的嵌入式布线结构位于感光层下方。因此,更多的入射光子撞击感光层,并在像素阱中产生和捕获更多的电子。光子与电子产生的比率称为量子效率。量子效率越高,传感器将光子转换为电子的效率就越高,因此传感器对捕捉暗淡物体图像的灵敏度就越高。
零放大辉光:这也是一款零放大辉光相机。
真正的 RAW 数据:在 DSLR 实现中,有一个 RAW 图像输出,但通常不是完全 RAW。仔细检查仍可见一些降噪和热像素去除的痕迹。这可能会对天文学图像产生负面影响,例如“吞星”效应。然而,QHY 相机提供真正的 RAW 图像输出,并生成仅由原始信号组成的图像,从而为采集后的天文图像处理程序和其他科学成像应用保持最大的灵活性。
防结露技术:基于近 20 年的冷却相机设计经验,QHY 冷却相机实现了全面的结露控制解决方案。光学窗口内置结露加热器,可防止腔体内湿气凝结。腔体窗口的电加热板可防止结露,传感器本身通过我们的硅胶管插座设计保持干燥,以控制传感器腔内的湿度。
冷却:除了双级 TE 冷却之外,QHYCCD 还在硬件上实现了专有技术来控制暗电流噪声。
多种读出模式是QHY 16位相机(QHY600/268/461/411)独有的,不同的读出模式驱动时序等不同,导致性能不同,详见“多种读出模式及曲线”部分。
在一些背照式CMOS相机中,你可能会发现某些类型的热噪声会随时间而变化。这种热噪声具有典型热噪声固定位置的特点,但其大小与曝光时间无关,而是每一帧都呈现出自己的特点。QHY600/268/461/411采用了创新的抑制技术,可以显著降低此类噪声的表观水平。
UVLO(欠压锁定)是为了保护电子设备免受异常低电压造成的损坏。
日常生活经验告诉我们,电器的实际工作电压不能明显超过额定电压,否则会损坏。对于相机这种精密设备,长期在过低的输入电压下工作也会对相机的工作寿命不利,甚至会使电源管理器等器件因长期过载而烧毁。在2021.10.23稳定版之后的一体机驱动和SDK中,当相机输入电压低于11V时,相机会发出警告。
CMOS 传感器包含一些水平条带是常见现象。通常,随机水平条带可以通过多帧堆叠去除,因此不会影响最终图像。但是,周期性水平条带无法通过堆叠去除,因此可能会出现在最终图像中。通过在单帧模式或实时帧模式下调整 USB 流量,您可以调整 CMOS 传感器驱动程序的频率,并且可以优化图像上出现的水平条带。这种优化对于在某些情况下去除周期性条带非常有效。
特定 USB_TRAFFIC 值下的典型周期性水平噪声。
相机设计为使用 +12V 重新启动相机,而无需断开和重新连接 USB 接口。这意味着您只需关闭 +12V 然后重新打开电源即可重新启动相机。此功能对于在天文台远程控制相机非常方便。您可以使用远程控制电源重新启动相机。在远程控制的情况下,无需考虑如何重新连接 USB。
规格
| 模型 |
QHY600PH(摄影版)
QHY600PH SBFL (短后焦距版) QHY600PH L (精简版) |
| CMOS 传感器 | 索尼 IMX455 |
| 单色/彩色 | 两种都可用(单色仅适用于 QHY600PH-L) |
| 金融服务/银行 | 英国标准协会 |
| 像素大小 | 3.76微米×3.76微米 |
| 有效像素面积 | 9576*6388
(9600*6422 过扫描且有光学黑区) |
| 有效像素 | 6117 万像素 (有效面积。 |
| 传感器尺寸 | 全画幅 36mm x 24mm |
| A/D 采样深度 | 16 位(0-65535 级),1X1 分级
2X2 时为 18 位,3X3 时为 19 位,4X4 时为 20 位软件分级 *QHY600使用软件数字合并实现2*2binning,通过数字求和,2*2binning为4个16位数据相加即为18位数据。 |
| 全井容量(1×1、2×2、3×3) | 标准模式 >51ke- / >204ke- / >408ke- 超级满井模式 >80ke- / >320ke- / >720ke- |
| 全帧率 | USB3.0端口图像传输速度
全帧尺寸:4.0FPS(8 位输出) 全帧尺寸:2.5FPS(16 位输出) 9600×3194 时为 7.2FPS,9600×1080 时为 22.5FPS,9600×768 时为 28FPS,9600×480 时为 47FPS,9600×100 时为 160FPS, 光纤接口图像传输速度(仅限QHY600Pro) 全帧尺寸:4.0FPS(16 位输出) |
| 读出噪声 | 1.0e- 至 3.7e-(标准模式) |
| 暗电流 | 0.0022e-/p/s @ -20C 0.0046e-/p/s @ -10C |
| 曝光时间范围 | 40 微秒 – 3600 秒 |
| 单位增益* | 25(扩展满阱模式)*
*随着CMOS技术的进步,16bit CMOS相机已经问世,比如QHY600/268/411/461。这些相机即使在最低增益下也已经超出单位增益的要求(由于样本量足够,小于1e/ADU),所以可以直接将增益设置为0作为起始值。请注意QHY600/268C/411/461有扩展满阱模式。在此模式下,您仍然需要找出单位增益的位置。 |
| 放大器控制 | 零放大器辉光 |
| 固件/FPGA远程升级 | 支持。通过相机 USB 端口 |
| 快门类型 | 电动卷帘门 |
| 计算机接口 | USB3.0 |
| 内置图像缓冲区 | DDR3 内存
PH & PH SBFL 版本:2GBytes |
| 硬件帧序列号 | 支持 |
| 冷却系统 | 双级TEC冷却器: – 长时间曝光(> 1 秒)通常低于环境温度 -35°C – 短时间曝光(<1秒)高FPS,通常低于环境温度-30C(测试温度+20°) |
| 光学窗口类型 | AR+AR 高品质多层防反射涂层 |
| 防露加热器 | 是的 |
| 望远镜接口 | M54/0.75 |
| 后焦距 | QHY600PH&QHYPH-L:17.5毫米+6毫米(±0.2)
QHY600SBFL:14.5毫米* *连接QHYCFW时,BFL消耗等于12.5mm。关于“BFL消耗”的定义和我们的转接系统请查看:https://www.qhyccd.com/adapters/ |
| 重量 | PH版:850g 精简版:790克 |
| 力量 | 40 瓦/100% 20 瓦/50% 13.8瓦/0% |
相机曲线
曲线显示绝对量化宽松
英国标准协会
背照式 CMOS 结构的一个优点是提高了满阱容量。这对于像 QHY533 Colour 这样的小像素传感器尤其有用。在典型的前照式传感器中,来自目标进入传感器感光层的光子必须首先穿过嵌入在感光层正上方的金属布线。布线结构会反射部分光子并降低传感器的效率。
在背照式传感器中,光线可以从背面进入感光表面。在这种情况下,传感器的嵌入式布线结构位于感光层下方。因此,更多的入射光子撞击感光层,并在像素阱中产生和捕获更多的电子。光子与电子产生的比率称为量子效率。量子效率越高,传感器将光子转换为电子的效率就越高,因此传感器对捕捉暗淡物体的图像就越敏感。
真实原始数据
在 DSLR 实现中,有一个 RAW 图像输出,但通常不是完全 RAW。仔细检查仍可见一些降噪和热像素去除的痕迹。这可能会对天文学图像产生负面影响,例如“吞星”效应。然而,QHY 相机提供真正的 RAW 图像输出,并生成仅由原始信号组成的图像,从而为采集后天文图像处理程序和其他科学成像应用保持最大的灵活性。
基于近20年的冷却相机设计经验,QHY冷却相机实现了全面的露水控制解决方案。光学窗口内置露水加热器,可防止腔体内湿气凝结。腔体窗口的电加热板可防止露水形成,传感器本身通过我们的硅胶管座设计保持干燥,以控制传感器腔内的湿度。
除了双级TE冷却之外,QHYCCD还在硬件上实现了专有技术来控制暗电流噪声。
放大控制
与上一代针对初学者的天文相机(如 QHY183 或 QHY 163)相比,QHY533M 具有更好的放大控制。
QHY533M暗框,300s
QHY183M暗框,300s
QHY533M暗框
600s,具有最高增益(170)和拉伸——仅在角落处可以检测到非常轻微的放大。
| 模型 | QHY533M | QHY533C |
| COMS 传感器 | 索尼 IMX533 M | 索尼 IMX533 C |
| 单色/彩色 | 单核细胞增多症 | 颜色 |
| 金融服务/银行 | 英国标准协会 | |
| 像素大小 | 3.76微米×3.76微米 | |
| 有效像素面积 | 3008*3028(包括光学黑区和过扫描区域) | |
| 有效像素 | 9MP | |
| 传感器尺寸 | 1 英寸 | |
| A/D 采样深度 | 原生 14 位 A/D | |
| 全井容量(1×1、2×2、3×3) | 58ke- | |
| 全帧率 | USB3.0 端口: 全分辨率 26.5FPS @8BIT 20FPS @16BIT2160行 37FPS @8BIT 28.5FPS@16BIT1080行 71.5FPS @8BIT 55FPS @16BIT768行 97FPS @8BIT 76FPS @16BIT480行 152FPS @8BIT 117FPS @16BIT240行 280FPS @8BIT 215FPS@16BIT |
|
| 读出噪声 | 1.3 至 3.4e- | |
| 暗电流 | -20C,0.0005e- /像素/秒 | |
| 曝光时间范围 | 30微秒至3600秒 | |
| 统一增益 | 68 | |
| 快门类型 | 电子快门 | |
| 计算机接口 | USB3.0 | |
| 内置图像缓冲区 | 1GB DDR3 内存 | |
| 冷却系统 | 双级TEC冷却器
连续模式下低于环境温度-30C小于1S 连续模式1S以上或单帧模式环境温度-35℃以下 (试验温度+20°) |
|
| 光学窗口类型 | AR+AR 高品质多层防反射涂层 | |
| 防露加热器 | 是的 | |
| 望远镜接口 | – | 支持M48(需配适配器) |
| 后焦距 | 实际后焦消耗:14 毫米(与 CFW 结合)
标准BFL:17.5mm(±0.5) |
17 毫米 |
| 重量 | 845克 | 845克 |
$3,190.00
QHY268M/C 是新一代背照式 CMOS 相机,具有真正的 16 位 A/D 和 3.76um 像素。这款索尼新传感器是一款理想的 CMOS 传感器,不会出现放大器辉光。16 位 A/D 可对整个满阱范围进行高分辨率采样。数字化 0-65535 级别可产生具有连续灰度等级的平滑图像。QHY268M/C 是一款基于索尼 IMX571 传感器的冷却背照式 CMOS 相机,具有原生 16 位 A/D 和 3.76um 像素。
1GB DDR3 图像缓冲区
为了保证整个26MP传感器的高速不间断的数据传输,QHY268配备了1GB DDR3图像缓冲区。最新一代CMOS传感器的像素数非常高,对临时和永久存储的内存要求也更大。QHY268采用了高达1GB的大容量内存,数据吞吐量翻倍。这种超大的图像缓冲区满足了新一代CMOS高速图像采集和传输的需求,使得多帧拍摄更加流畅,卡顿更少,进一步减轻了电脑CPU的压力。
QHY268M 有一个独特的内部湿度传感器(而 QHY268C 没有)。下图中的蓝色曲线表示湿度。
多种读出模式是QHY 16位相机(QHY600/268/461/411)独有的,不同的读出模式驱动时序等不同,导致性能不同,详见“多种读出模式及曲线”部分。
在一些背照式CMOS相机中,你可能会发现某些类型的热噪声会随时间而变化。这种热噪声具有典型热噪声固定位置的特点,但其大小与曝光时间无关,而是每一帧都呈现出自己的特点。QHY600/268/461/411采用了创新的抑制技术,可以显著降低此类噪声的表观水平。
UVLO(欠压锁定)是为了保护电子设备免受异常低电压造成的损坏。
日常生活经验告诉我们,电器的实际工作电压不能明显超过额定电压,否则会损坏。对于相机这种精密设备,长期在过低的输入电压下工作也会对相机的工作寿命不利,甚至会使电源管理器等器件因长期过载而烧毁。在2021.10.23稳定版之后的一体机驱动和SDK中,当相机输入电压低于11V时,相机会发出警告。
CMOS 传感器包含一些水平条带是常见现象。通常,随机水平条带可以通过多帧堆叠去除,因此不会影响最终图像。但是,周期性水平条带无法通过堆叠去除,因此可能会出现在最终图像中。通过在单帧模式或实时帧模式下调整 USB 流量,您可以调整 CMOS 传感器驱动程序的频率,并且可以优化图像上出现的水平条带。这种优化对于在某些情况下去除周期性条带非常有效。
特定 USB_TRAFFIC 值下的典型周期性水平噪声。
关闭并重新打开电源,重新启动相机
相机设计为使用 +12V 重新启动相机,而无需断开和重新连接 USB 接口。这意味着您只需关闭 +12V 然后重新打开电源即可重新启动相机。此功能对于在天文台远程控制相机非常方便。您可以使用远程控制电源重新启动相机。在远程控制的情况下,无需考虑如何重新连接 USB。
| 模型 | QHY268M | QHY268C |
| CMOS 传感器 | 索尼 IMX571 M | 索尼 IMX571 C |
| 单色/彩色 | 单核细胞增多症 | 颜色 |
| 金融服务/银行 | 英国标准协会 | |
| 像素大小 | 3.76微米×3.76微米 | |
| 有效像素面积 | 6280*4210(包括光学黑区和过扫描区域) | |
| 有效像素 | 26MP | |
| 传感器尺寸 | APS-C | |
| A/D 采样深度 | 原生 16 位(0-65535 灰度)A/D | |
| 满井容量 (1×1, 2×2, 3×3) | 51ke- 扩展全阱模式下 75ke- 或以上 |
|
| 全帧率 | USB3.0 端口: 全分辨率 6.8FPS @8BIT 6FPS @16BIT 2048线 13.6FPS@8BIT 11.5FPS@16BIT 1080线 25.4FPS@8BIT 19.5FPS@16BIT 768行 35FPS@8BIT 25FPS@16BIT 480线 50FPS@8BIT 34FPS@16BIT |
|
| 读出噪声 | 1.1e-高增益,
3.5e-低增益 (在扩展全阱模式下为 5.3e- 至 7.4e-) |
|
| 暗电流 | -20C,0.0005e /像素/秒
-10C,0.001e /像素/秒 |
|
| 曝光时间范围 | 30微秒至3600秒 | |
| 推荐增益* | 30 (PH模式,或扩展满阱模式)
56 (高增益模式) *随着CMOS工艺的提升,对于这些16bit的CMOS相机来说,即使在最低增益下也已经超出了单位增益的要求(由于样本量足够,小于1e/ADU)。 在本页的“读出模式”部分了解更多信息。 |
|
| 放大器控制 | 零放大器辉光 | |
| 固件/FPGA远程升级 | 通过相机 USB 端口完全支持 | |
| 快门类型 | 电子快门 | |
| 计算机接口 | USB3.0 | |
| 内置图像缓冲区 | 1GB DDR3 内存 | |
| 冷却系统 | 双级TEC冷却器
连续模式下低于环境温度-30C小于1S 连续模式1S以上或单帧模式环境温度-35℃以下 (试验温度+20°) |
|
| 光学窗口类型 | AR+AR 高品质多层防反射涂层 | |
| 防露加热器 | 是的 | |
| 湿度传感器* | 是的 | 不 |
| 望远镜接口 | 支持M54或M48(与适配器结合) | 支持M54或M48(与适配器结合) |
| 后焦距 | QHY268M:12.5毫米* *若搭配QHY滤镜轮使用,所消耗的BFL按12.5mm计算,实际BFL(CMOS芯片到相机顶部的截距)为14.3mm(±0.3),由于大部分用户会搭配单色相机使用CFW,因此请以12.5mm为主要参考。 |
QHY268C: 14.3毫米(±0.3)*
*自2023年起,QHY268C的顶部与268M相同。 |
| 重量 | 约810克 | 约810克 |
相机曲线
$1,249.00
At just over 4 inches in diameter and a few inches thick (IMX585), the new miniCAM8 is a compact, high-resolution, high-performance, cooled imaging system capable of exceptional, high-quality deep space images as well as high-quality, high-resolution planetary images.
So often, compactness in astroimaging is achieved at the expense of some other critical feature found in multi-component cooled systems, such as sensor quality or thermoelectric cooling, etc. Such is not the case with the new miniCAM8. Based on Sony’s IMX585 8 MP sensor, the miniCAM8 includes full TE cooling capable of reaching a delta of -45℃ from ambient along with a built-in 8-position filter wheel for complete LRGB and narrowband imaging.
High Near-Infrared Sensitivity
The IMX585 is a Sony Starvis II processor that enables high sensitivity and high dynamic range (HDR). It also improves sensitivity in the near-infrared range by approximately 1.7 times* compared to the IMX485. The new camera miniCAM8 has a maximum quantum efficiency of 60% in the near-infrared band and 92% in the visible wavelength band.
*This data is officially provided by Sony: https://www.sony-semicon.com/cn/news/2021/2021062901.html
BSI
One benefit of the back-illuminated CMOS structure is improved full-well capacity. This is particularly helpful for sensors with small pixels. In a typical front-illuminated sensor, photons from the target entering the photosensitive layer of the sensor must first pass through the metal wiring that is embedded just above the photosensitive layer. The wiring structure reflects some of the photons and reduces the efficiency of the sensor.
In the back-illuminated sensor, the light is allowed to enter the photosensitive surface from the reverse side. In this case, the sensor’s embedded wiring structure is below the photosensitive layer. As a result, more incoming photons strike the photosensitive layer, and more electrons are generated and captured in the pixel well. This ratio of photon to electron production is called quantum efficiency. The higher the quantum efficiency, the more efficient the sensor is at converting photons to electrons, and hence the more sensitive the sensor is to capturing an image of something dim.
Zero Amplify Glow
miniCAM8 is also a zero amplifier glow camera.
Anti-Dew Technology
Based on almost 20-year cooled camera design experience, the QHY cooled camera has implemented the fully dew control solutions. The optic window has a built-in dew heater, and the chamber is protected from internal humidity condensation. An electric heating board for the chamber window can prevent the formation of dew, and the sensor itself is kept dry with our silicon gel tube socket design for control of humidity within the sensor chamber.
Cooling
In addition to dual-stage TE cooling, QHYCCD implements proprietary technology in hardware to control the dark current noise.
Filters
The astronomical filters included with the miniCAM8 deepsky combos are custom-designed to match the specific characteristics of the cameras. The size is 19 mm * 12 mm * 1.1 mm. The LRGB and SHO narrowband filters for the miniCAM8M deepsky combo are customized by XiMei Filters. The LRGB filters have an optical density (OD) value of 3, while the narrowband filters have an OD value of 5.
| Model | miniCAM8 |
| CMOS Sensor | Sony IMX585 |
| Mono/Color | Both Available |
| BSI/FSI | BSI |
| Sensor Size | 1/1.2inch |
| Pixel Size | 2.9μm*2.9μm |
| Total Pixel Area | 3856*2180 |
| Effective Pixels | 8 MP |
| Full Well Capacity | 54ke-
Linearity HDR Mode: 46ke- |
| Readout Noise | 0.76 – 7.8 e-
Linearity HDR Mode: 1.0e- |
| Peak QE | M: 92%
C: R: 82%; G: 87%; B: 75% |
| Dynamic Range | Linearity HDR mode: The dynamic range reaches up to 46,300:1, equivalent to 93 dB or 15.5 stops. |
| A/D | Dual 12-bit (output as 16-bit) |
| Full Frame Rates | Full Resolution: 41.5FPS@8bit,23.5FPS @16bit |
| ROI Frame Rates | Full Resolution 1080Lines, 82FPS@8bit, 47FPS@16bit;640Lines, 177FPS@8bit, 105FPS@16bit |
| Exposure Time Range | 11μs-900sec |
| Shutter Type | Electronic Rolling Shutter |
| Built-in Image Buffer | 512MB DDR3 |
| Computer Interface | USB3.0 |
| Telescope Interface | 1.25 inch |
| Optic Window Type | AR+AR |
| Filter Wheel | Built-in 8-Position Carousel |
| Back Focal Length | 17.5mm |
| Cooling System | Dual Stage TEC cooler:
Long exposures (> 1 second) typically -45℃ below ambient |
| Weight | 480g |
$5,599.00
Atik 490EX 是迄今为止分辨率最高的 Atik,也是最灵活的 Atik 之一。该相机采用最新一代 Sony™ EXview HAD CCD II™ 技术,面积是之前的两倍多,具有出色的量子效率、极低的噪音和出色的热管理。
该型号不仅是 Hyperstar 系统的理想搭配,也是天文摄影师使用的大多数中小型望远镜的理想搭配。
Atik 490EX 完全支持低至 f/2 的 1.25 英寸滤镜,因此您无需更换任何轮子或滤镜的现有投资。当您打算投资可通过多台望远镜的 CCD 相机时,这是一个额外的优势。
Atik-4 系列相机是著名 3 系列相机的升级版,具有更好的冷却效果和更窄的机身。它们得益于设定点冷却,可轻松拍摄匹配的暗帧,并且只需 12V 电源即可方便进行现场操作。令人印象深刻的灵敏度、出色的冷却效果和窄外形使 Atik 4 系列成为适用于现代望远镜(包括 Hyperstar/Fastar 系统)的出色 CCD 相机。
规格
| 传感器类型: | CCD-索尼 ICX814 |
| 水平分辨率: | 3380 像素 |
| 垂直分辨率: | 2704 像素 |
| 像素大小: | 3.69 微米 x 3.69 微米 |
| ADC: | 16 位 |
| 读出噪声: | 5e-典型值 |
| 界面: | Mini-USB 2.0 高速 |
| 力量: | 12伏直流1安 |
| 最大曝光长度: | 无限 |
| 最短曝光长度: | 1/1000 秒 |
| 冷却: | 热电设定点最大 ΔT=-25°C |
| 重量: | 约 400克 |
| 后焦距: | 13 毫米 |
$4,999.00
Atik 4120EX 的 12 百万像素传感器是捕捉令人惊叹的高分辨率图像的理想解决方案。它专门用作一次性彩色 (OSC),是 Hyperstar 系统和短焦距望远镜的理想搭配。即使在最快的成像系统中,3.1 µm 的小像素也能忠实地记录恒星和星云的颜色。高分辨率意味着您可以将图像打印到 A3 甚至更大的尺寸,而索尼 EXview 传感器著名的灵敏度可确保这些图像充满细节。
4 系列的特点
我们的 4 系列设计将功能和控制与灵活性和易用性融为一体。窄机身使其非常适合用于 Hyperstar 和 Fastar 系统,同时还适用于大量其他望远镜。它们具有完全受控的设定点冷却功能,可轻松实现一致的图像校准,但它们的噪音非常低,甚至不再需要暗框,这意味着您可以花更多时间对重要事物进行成像。
这些相机采用纤薄、符合人体工程学的设计,重量轻,有助于最大限度地减少校正板上的压力。干燥剂端口可从相机外部轻松访问,便于维护,简单的 12V 电源要求加上低功耗,可帮助您充分利用成像过程,无论是在天文台还是在野外。
预览
我们所有的 4-EX 系列相机均采用嵌入 Sony EXview HAD CCD II™ 技术的传感器,该技术可实现出色的量子效率、极低的读取噪声和出色的热管理。这些高量子效率在广泛的波长范围内具有令人印象深刻的灵敏度,但在窄带成像时尤其出色,即使是最微弱的物体也能捕捉到令人惊叹的细节。
盒子里有啥?
- 带 1.25 英寸适配器的相机机身
- 3 米 USB 线缆
- 1.8 米电池电源连接器
- 包含驱动程序、软件和用户手册的 CD-ROM(PDF)
- 快速入门指南(纸质)
我们备受好评的 Capture 软件用于相机控制和数据采集,并且包含插件以便与 Astroart 和 Maxim DL 一起使用。
通用(110-230V)电源适配器是可选的。
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