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$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。
$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。如果您想了解更多信息,请阅读此处的 BINTEL 技术文章。
请注意,本相机使用“1 级”CCD 芯片。
规格
- CCD 类型:索尼 ICX674ALG (单色) EXview CCD,具有超低暗电流和垂直防晕功能。
- 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: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。
产品手册Trius-PRO-674-手册
$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
NEW Smart Deep-sky imaging camera from ZWO with Guiding, Imaging and Smart Control of mounts and accessories.
Main Camera Sensor
The main camera sensor is the popular Sony IMX571 featuring an APS-C format and 26MP total pixels. The size is 23.5mm in width x 15.7mm in height, and the diagonal is 28.3mm. The 3.76um x 3.76um small pixel size accommodates an impressive full depth of 50ke. With the new hardware technology, it is even extended to 73ke
Guide Camera Sensor
The SC2210 sensor taken from the ASI220MM Mini camera features very high sensitivity. The QE peak value reaches 92% at 500nm. The read noise is as low as 0.6e. As the new generation of guide sensor, it has achieved great results in guiding, proved by hundreds of astrophotographers.
Enjoy the Beauty of the Night Sky Anywhere. In the city, suburbs or under dark Aussie skies
Take the hassles out of your your Astrophotography Journey
The ASI2600MC Air combines guiding, imaging, and smart control into one compact, lightweight device. Say goodbye to complex setups and enjoy a seamless, hassle-free astrophotography experience.
Easily Connect Multiple Devices
4x USB2.0, 3x DC12V 10A, 1x USB Type-C
USB 2.0 ports for your focuser, filter wheel, and mount; DC 12V 10A input/output ports for reliable power; and USB Type-C port for fast file transfers—you can focus on capturing stunning images without worrying about connectivity issues.
Shoot with Confidence: Ample Storage and Stability
With a massive 256GB eMMC storage, the ASI2600MC 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.
Dive into the Rich Details of the Celestial Targets
In expanded mode, the full well capacity of this camera reaches 73Ke, which is 1.46 times of that of the IMX571 sensor (51ke), making long-exposure shots less prone to overexposure. The large full well capacity and high dynamic range make capturing both light and dark areas with stunning clarity and detail possible. Witness the miracle details and colours of targets like never before!
Dual-Band Wi-Fi for a stable, solid connection
Experience unparalleled connectivity with our enhanced external dual-band antenna, supporting both 2.4G and 5G frequencies and offering stable and smooth usage within 20 metres.
Cross-Platform Device Control
Apart from from the ASIAIR App, ASI2600MC Air can also wirelessly connect to ZWO’s proprietary PC control software, ASIStudio, and also other 3rd-party PC software. 3rd-party software can be controlled through ASCOM extended protocol Alpaca (requires ASCOM Platform version V6.6 or higher).
Bluetooth Connection Supported
Nice and Neat Wiring with ZWO AM3/AM5 mounts
Get Fully Control of Your Entire Rig at Your Fingertips
With the ASIAIR smart app, you can easily control guiding, imaging, your mount, and electronic focuser—all from your phone. It supports multiple imaging modes, making it easy for even beginners to quickly learn and capture professional-quality images.
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.
Go Further With ZWO’s Self-Developed System
Powered by ZWO’s patented technologies, our system ensures stable astrophotography performance. Continuous App OTA updates keep your device up-to-date with the latest features, enhancing your user experience and expanding your capabilities.
QE value
Main Sensor
Guide Sensor
Dark Current
Power Consumption
IR-Cut coating for OSC camera
Frame Rate
Camera Specifications
The best solution to achieve 55mm back focus length
Mechanical Diagram
What is in the box?
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。QHY600M-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。
QHY600M-L采用SONY Exmor BSI CMOS技术,暗电流极低(0.002e/p/s@-20C)。QHY600M-PH SBFL还是一款零放大型辉光相机。QHY600M-PH SBFL在高增益、全分辨率和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用4到6个光子就能实现SNR>3。在光子受限的条件下,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
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。QHY600M-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。
QHY600M-L 采用索尼 Exmor BSI CMOS 技术,具有极低的暗电流(0.002e/p/s@-20C)。QHY600M-PH 还是一款零放大器辉光相机。QHY600M-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。在光子受限的条件下(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
$6,610.00
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。QHY600 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。
QHY600M-L 采用索尼 Exmor BSI CMOS 技术,具有极低的暗电流(0.002e/p/s@-20C)。QHY600M-L 还是一款零放大器辉光相机。QHY600M-L 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。在光子受限的条件下(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
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 |
多种读数模式
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。
随机变化热噪声抑制功能
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 保护
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。
优化 USB 流量以最大程度减少水平条带
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。
调整 USB 流量以避免周期性的水平噪声。
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。
规格
| 模型 | QHY461PH |
| 图像传感器 | SONY IMX461 BSI CMOS 传感器 |
| 像素大小 | 3.76微米×3.76微米 |
| 彩色 / 单色版本 | 仅限单声道 |
| 图像分辨率 | 11760 × 8896 |
| 有效像素 | 102 万像素 |
| 有效图像区域 | 44 毫米 x 33 毫米 |
| 传感器表面玻璃 | AR+AR 多层镀膜透明玻璃 |
| 全井容量(1×1、2×2、3×3) | 标准模式下 50ke- / 200ke- / 450ke- 扩展满阱模式下 80ke- / 320ke- / 720ke- |
| 广告 | 1X1Binning 为 16 位(0-65535 灰度),2X2 为 18 位,3X3 为 19 位,4*4 软件 Binning 为 20 位 |
| 传感器尺寸 | 典型 3.4 英寸 |
| 读出噪音 | 1e 至 3.7e(HGC 模式下) |
| 暗电流 | 约 0.003e/像素/秒 @ -20C |
| 曝光时间范围 | 50微秒 – 3600秒 |
| 帧速率 | USB3.0上2.7FPS@8BIT 1.3FPS@16BIT 10Gb 光纤上 2.7FPS @ 16BIT 6FPS @ 14BIT |
| 快门类型 | 电动卷帘门 |
| 计算机接口 | USB3.0 |
| 滤光轮接口 | 4PIN QHYCCD CFW 接口 |
| 内置图像缓冲区 | 1GByte DDR3 缓冲器 |
| 冷却系统 | 双级 TEC 冷却器(采用空气冷却,温度低于环境温度-35C)。 |
| 防露加热器 | 是的 |
| 望远镜接口 | – |
| 光学窗口类型 | AR+AR 高品质多层防反射涂层 |
| 后焦距 | 32.5 毫米 |
相机曲线
$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 |
Showing 72/72
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