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Monochrome Deep Sky Cameras
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产品描述
ASI294MM-P 是一款背照式、 4/3 英寸格式、 14 位 ADC相机,像素为 4.63um* (。它是 ASI294MC Pro 的单色版本,是 ZWO 最畅销的相机之一。它具有令人印象深刻的66ke满阱容量和4144*2822 的高分辨率。
它不仅具有极高的QE值(峰值约为90%) ,而且读出噪声极低,仅为1.2e 。如果您正在寻找一款用于天文摄影的小尺寸单色相机,那么ASI294MM-P将是您的理想选择。
14 位 ADC 和 13 档动态范围
ASI294MM Pro的参数和彩色版很相似,都是14bit ADC,动态范围高达13档,甚至比ASI1600MM Pro相机还要高。
解锁 Bin1 模式
ASI294MM Pro 的另一个优点是像素大小可切换 - 默认设置是 Bin2,但您可以随时在天文摄影软件中切换到 Bin1。这会将像素大小更改为 2.3um,并将分辨率提高到 8288×5644。这就是我们所说的“解锁 Bin1 模式”。解锁 bin1 模式的能力是我们客户的普遍要求。当然,我们听取了您的意见并迅速努力实现这一目标。
解锁Bin1 :12bit ADC,2.3um像素大小,4700万像素,8288*5644分辨率,14k满阱容量。
Bin2 :14bit ADC,4.6um像素大小,1170万像素,4144*2822分辨率,66k满阱容量。
背光传感器
背照式CMOS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。
相机性能
大井深容量、低读出噪声和高动态范围。
ASI294MM Pro 的满阱容量为 66387e,在 ASI DSO 相机中名列前茅。它可确保高达 13 档的超高动态范围,从而大大降低过度曝光的概率并有助于获得更丰富的色彩层次。
当增益值为120时,开启神奇的HCG高增益模式,读出噪声会大幅下降(低至1.2e),动态范围基本不变。
可靠的机械性能
相机上有四颗螺丝用于密封传感器腔体,这种设计经过了广泛的测试,非常稳定,即使在湿度较高的环境中使用,ASI294MM Pro 仍能正常工作,不会出现结露问题。
防露加热器功率约为5W,可以通过软件关闭以节省电量。
QE 值
作为ZWO最新的BSI(背照式)黑白相机,ASI294MM Pro拥有非常高的QE性能,不仅高于彩色版,甚至高于ASI1600MM Pro,预估QE峰值在90%左右。
ASI294MM-P 与 ASI1600MM Pro 对比
两级 TEC 冷却:超低暗电流
ASI294MM Pro 采用两级 TEC 冷却,可以将 CMOS 传感器温度降低到低于环境温度 35c~40c,即使延长曝光时间也可以大大减少暗电流的产生和传感器噪声。
独特的暗电流抑制技术,更能降低暗电流噪声,当冷却至-20℃时,电流噪声可低至0.0022e/s/pix,完全可以忽略不计!
请注意,相机需要连接外部12v电源才能实现冷却功能。我们建议您使用12V@3A DC适配器(5.5*2.1mm,中心极正极)或11-15V的锂电池为相机供电。
USB3.0和256M DDR3内存
ASI294MM Pro配备USB 3.0传输接口,内置256MB(2Gb) DDR3缓存,保证数据传输稳定安全,长时间曝光下有效避免掉帧,大幅降低因读取速度慢导致的辉光效果。
注意:对于图像上可能出现的 amp 辉光,请参阅本教程:“什么是 Amp-glow 以及如何处理它?”
https://astronomy-imaging-camera.com/faq
机械图
盒子里有啥?
55mm后截距最佳解决方案
ASI183MM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%!
使用具有 2.4 μm 像素高分辨率的索尼 IMX183CLK-J 单色传感器,它包含 256MB DDR3 内存缓冲区。
ASI183的QE峰值达到了惊人的84%。在Ha通道中,QE仍然超过60%。
▶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。
DDR 内存缓冲区是 ASI“Cool”和“Pro”相机之间的主要区别。
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。
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 19fps
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。
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” 滤镜(可选)
7. T2 增距镜 11mm
8.M42-M48延长器 16.5mm
9.T2-T2 适配器
10.EFW mini
11. 适用于 EFW 的 EOS 适配器
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
拜耳模式:无
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 19fps
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
From $1,349.00
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 astro-imaging 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 amplifer 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.
Variants
MiniCAM8M Deep Sky Combo -
The astronomical filters included with the miniCAM8 deepsky combo 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.
MiniCAM8M Planetary Combo -
Includes: miniCAM8M x1; LRGB filter set x1; 20nm Methane filter x1; 40nm UV filter x1; 10nm Na filter x1
MiniCAM8M Photometric Combo -
Includes: miniCAM8M x1; u’, g’, r’, i’, z’ sloan filter set x1
| 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 |
ASI585MC/MM Pro is a new ZWO deep sky camera based on the 4k SONY CMOS sensor with a 1/1.2″ format and 2.9μm pixels. It has a super high sensitivity and a large resolution of 3840*2160 (8.29MP in total). It also features high transmission speeds – In high-speed mode, the fast frame rate can reach 47fps with low read noise at full resolution! It also features a high SNR and high sensitivity, especially in near-infrared wavelength. Being an entry-level DSO camera, it offers great advantages of high cost-effectiveness.
Note:
External power supplies are needed for all ASl-cooled cameras. We recommend you use a 12V@3A~5A DC adapter (D5.5×2.1mm, center pole positive) or a lithium battery with 11-14V to power the camera. Be aware that using a power supply out of this voltage range will probably lead to irreparable damage to the camera.
Why Choose ASI585MC/MM Pro?
One Camera for All
The STARVIS 2 technology brings ASI585 Series more advanced imaging performance compared to other cooled cameras. Its high frame rate makes it not only suitable for DSO photography but also solar/lunar/planetary photography.
Large Full Well Capacity
The back-illuminated structure improves the camera’s full well capacity. Even with unbinned 2.9μm pixels, ASI585 Series has a full well capacity of 40ke-, nearly 3 times that of the last-generation sensor IMX485. A larger full well capacity gets the camera higher efficiency in collecting light, can effectively restrain the highlight area from being overexposed, and also can improve the signal-to-noise ratio.
Zero Amp Glow
ASI585 Series exhibits extremely clean dark frames with zero amp glow! No matter how long the exposure and how high the gain value is, you can easily get clean and smooth astro images!
Note: This feature is implemented directly at the hardware level, it does not require software control.
512MB DDR3
ASI585 Series uses a USB 3.0 interface, along with the built-in 512MB DDR3 cache, ensuring high-speed, smooth, and stable data transmission.
USB 3.0 Port & USB 2.0 HUB
USB 3.0 Port: Provides 5Gb bandwidth to allow ASI585 to run at 47fps at 8.29MP full resolution (10bit, high-speed mode).
USB 2.0 HUB: Can be used to connect various kinds of USB devices such as EFW, guide camera, and EAF.
Two-stage TEC Cooling
Thanks to the two-stage TEC cooling, ASI585 Series can lower the CMOS sensor temperature to more than 35 degrees Celsius below ambient temperature, which can greatly reduce dark current generation and sensor noise even during extended exposure times.
*The Delta T 35℃ is tested at 30℃ ambient temperature. It might get down when the cooling system is working for a long time. Also, as the ambient temperature falls, the Delta T would decrease.
Below is the dark current curve of ASI585 Series at the temperature from -20℃ to 30℃.
Low read noise, High dynamic range
The camera has a built-in HCG mode, which can effectively reduce read noise at high gain and allow the camera to maintain the same high dynamic range as it does at low gain.
When the gain reaches 252, the HCG mode will be automatically turned on and the dynamic range reaches a level close to 11bit. The read noise in this case can be as low as 0.7e.
QE (Quantum efficiency)
Based on our testing results, the QE peak value of ASI585 is 91%.
Structural Dimension Diagram
What is in the box?
Main Features:
2. Lightweight body
3. Native 16bit ADC
4. Two-stage TEC cooling
5. 512MB DDR3
6. Anti-dew
Anti-dew
ASI6200 Pro comes with the polyimide heater that can avoid any dew problems.
The anti-dew heater which completely fit the protective window will heat it to avoid any dew problems.
Full Frame format
The ASI6200 Pro camera uses a full-frame format. The outstanding 9576x6388 resolution provided by the onboard Sony IMX455 sensor makes this camera a 61.2-megapixel full frame powerhouse! The sensor length and width are 36mm x 24mm respectively, and the diagonal is 43.3mm. This is a camera with a small pixel size of 3.76um that can accommodate a large well depth of 51.4ke.
Native 16bit ADC
ASI6200 Pro camera is our first batch of CMOS astronomy cameras with true 16-bit ADC. It is not a CCD-style 16-bit ADC – it really can achieve a dynamic range output of 14 stops. This significantly improves the image sharpness and contrast, and the contrast gradients are smoother and more natural-looking.
Built for astrophotography
USB3.0 & 512M DDR3 Memory
The ASI6200 Pro camera is equipped with a USB 3.0 transmission interface and a built-in 512MB DDR3 cache to ensure stable and secure data transmission.
QE value
The QE peak value of the ASI6200MC Pro camera is 80%.
Relative response(ASI6200MC Pro)
The QE peak value of the ASI6200MM Pro camera is 91%.
Ultra-low dark current
The unique dark current suppression technology can further reduce dark current noise. At a cooling temperature of 0°C, the dark current noise is only 0.0017e/s/pix. This means a 300s exposure will only cause a dark current noise of 0.51 e/pix, which is completely negligible!
Camera Details
Some images by ZWO users
The best solution of 55mm back focus length
Mechanical Diagram
What's in the box?
ZWO ASI533MM PRO采用索尼背照式IMX533传感器,这是一款1英寸方框传感器,非常适合深空天文摄影。ZWO ASI533MM PRO可以算是ASI183系列的升级产品,不仅保留了ASI183的高QE、高帧率等优质特性,还具有无辉光、读出噪声低至1.0e、像素尺寸3.76μm、3008x3008(11.31mmx11.31mm)阵列和2级TEC制冷等特点,是深空天文摄影初学者的强力推荐产品。
1英寸方框
IMX533是一款1英寸方框CMOS图像传感器,像素尺寸为3.76μm,有效像素约9M。IMX533的14位数字输出使其能够以每秒20帧的高速读取9M有效像素的信号,读取噪声低至1.0e,性能与SCMOS或EMCCD传感器相当。该传感器适用于需要高清晰度和低噪声的图像需求。
全面升级
ZWO ASI533MM Pro算是ASI183系列的完整升级版。
| 模型 | ASI533MM专业版 | ASI183MM/MC专业版 |
|---|---|---|
| 类型 | 单核细胞增多症 | 单色 / 彩色 |
| 冷却 | 单核细胞增多症 | 单色 / 彩色 |
| 零安培辉光 | 是的 | 不 |
| 格式 | 1” | 1” |
| 解决 | 3008 x 3008 | 5496 x 3673 |
| 像素大小 | 3.76 微米 | 2.4 微米 |
| 像素大小 | 3.76 微米 | 2.4 微米 |
| 读出噪音 | 1.0-3.8e | 1.5-3.0e |
| 量化宽松 | 91% | 84% |
| 满井 | 50,000e | 15,000e |
| 模数转换器 | 14 位 | 12 位 |
| 后焦 | 6.5 毫米 / 17.5 毫米 | 6.5 毫米 / 17.5 毫米 |
| 最高帧率 | 20 帧每秒 | 19 帧每秒 |
| 对角线 | 16 毫米 | 15.86 毫米 |
相机曲线
量子效率
经过ZWO的计算,ASI533MM Pro的峰值量子效率大于91%。
零安培辉光
传统 CMOS 传感器会产生微弱的红外光,相当于曝光时的光源。ASI533MM Pro 采用无辉光电路,无论增益或曝光长度如何,都能确保获得最佳质量的图像。
2 级 TEC 冷却
2 级热电可以将 CMOS 传感器冷却至低于环境温度 35 度(基于 30 度环境温度测试结果)。即使曝光时间长达数百秒,也能大大降低暗电流,从而提高信噪比。注意:环境温度越低,Delta T 越小。
暗电流
ASI533MM Pro配备USB 3.0传输接口,在14位ADC模式下,输出帧率可达20帧/秒,另外256M DDR3内存保证长时间曝光时数据传输更加稳定不丢帧,也可以放宽数据采集对电脑的硬件要求。
欣赏作品
连接方法
与外部设备的连接
结构尺寸图
规格
| 模数转换器 | 14 位 |
| 后焦 | 6.5 毫米 |
| 相机连接 | M42 x 0.75 |
| 彩色或单色 | 单核细胞增多症 |
| 冷却 | 冷却 |
| 温度差 | 35摄氏度 |
| 动态范围 | 13.7 停靠点 |
| 免运费 | 是的 |
| 全分辨率帧速率 | 20帧/秒 |
| 满井 | 50 千克 |
| 百万像素 | 9 百万 |
| 量化宽松高峰 | 80% |
| 像素阵列 | 3008 x 3008 |
| 像素大小 | 3.76 微米 |
| 保护窗口 | D32 2 AR |
| 读出噪音 | 3.8e |
| 传感器对角线 | 16 毫米 |
| 传感器类型 | 互补金属氧化物半导体 |
| 传感器 | 索尼 IMX 533 |
| 重量 | 1.04 磅 |
QHY183M 是专为天文摄影初学者设计的型号。它具有出色的灵敏度和低噪音,背照式 QHY183M 具有更高的灵敏度和更高的分辨率。它非常适合行星和深空成像,特别是与 CFW3 滤光轮配合使用时。该型号具有两级热电冷却功能,可将传感器温度降至环境温度以下约零下 40 摄氏度,以最大限度地降低长时间曝光时的暗电流噪音。
QHY183 采用了 QHY 的 Anti-Amp Glow 技术,将典型的 CMOS 放大器辉光显著降低到最低限度,通过减去暗帧实现出色的校准。
QHY183 采用了 QHY COLDMOS 相机常见的防露功能。露水是从空气中凝结到腔室窗口外部的水分。霜是与腔室窗口内部或传感器表面接触时结冰的水蒸气。QHY 拥有近 20 年设计冷却相机的经验,这些型号受益于多年的防露和防霜设计经验。为了防止在腔室窗口上形成露水,加热元件内置于腔室正上方的遮光罩中。为了避免腔室内形成霜冻,提供了干燥剂管,用户可以轻松地将其连接到相机外部,以干燥腔室内部的空气并去除任何积聚的水分。
QHY183 型号也可用作导星设备。光电隔离导星端口是使用 RJ11 型插孔的标准 ST-4 配置。每台相机都附带一根导星电缆。
183 的传感器尺寸较小,分辨率较高,非常适合短焦距望远镜或通过大型望远镜对较小的暗物体进行成像。尺寸较大的 163 具有更大的视野,是成像星云等较大天空区域或与长焦距望远镜配合使用以充分利用望远镜全视野的绝佳选择。
QHY183M 是一款 1 英寸、20 万像素背照式单色 CMOS 相机,峰值 QE 为 84%。像素大小为 2.4um,使用中等尺寸的望远镜即可获得高分辨率。该相机能够以 15FPS@20 万像素的速度拍摄。它具有两级 TEC,可将传感器冷却至低于环境温度 -40C 至 -45C。ADC 为 12 位/16 位,读取噪声为 1e!计算机接口为 USB 3.0,曝光时间可设置为 50us 至 3600 秒。
规格
| 模型 | QHY183M/C |
| CMOS 传感器 | 索尼 IMX183 BSI CMOS |
| 单色/彩色 | 两个都 |
| 金融服务/银行 | 英国标准协会 |
| 像素大小 | 2.4微米*2.4微米 |
| 有效面积 | 5544*3684 |
| 有效像素 | 20兆 |
| 传感器尺寸 | 典型 1 英寸
13.3毫米*8.87毫米 |
| 富威尔 | 15.5ke- |
| AD 采样深度 | 12bit(输出为16bit和8bit) |
| 最大全帧率和 ROI 帧率 | 5544*3684 全分辨率
19帧/秒@8位 7.5帧/秒@12位 4096*2160 4K高清视频 31帧/秒@8位 12帧/秒@12位 1920*1080高清视频 60帧@8位 24帧@12位 800*600 超高清 106帧/秒@8位 42帧/秒@12位 640*480 分辨率 130FPS@8BIT 53FPS@12BIT* |
| 读出噪声 | 2.7e-@最低增益
1.0e@高增益 |
| 暗电流 | 0.0024e/像素/秒 @ -15C |
| 曝光时间范围 | 50us-3600秒 |
| 统一增益 | 10 |
| 防辉光控制 | 是的 |
| 快门类型 | 电动卷帘门 |
| 计算机接口 | USB3.0 |
| 内置图像缓冲区 | 128MB DDR2 内存 |
| 冷却系统 | 双级TEC冷却器(低于环境温度-40C)(测试温度+20°) |
| 光学窗口类型 | QHY183M: AR+AR高品质多层防反射涂层 QHY183C: 红外截止滤光片 |
| 防露加热器 | 硅胶管插座 |
| 望远镜接口 | M42/0.75 |
| 后焦距 | 17.5 毫米 |
| 重量 | 650克 |
$2,699.00
Atik 414EX Mono 的规格
| 传感器类型 | 索尼 ICX825AL |
| 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……这就是新款 Sony ICX825 的亮点!但它的灵敏度有多高呢?与 Atik 之前的 650nm 314L+ 相比,414EX 的灵敏度高出 60%。事实上,414EX 的灵敏度甚至比已经非常出色的 460EX 还要高,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!
使用 Atik 414EX 拍摄的 M106 图像(由 atik-cameras.com 提供)
QHY294 Pro 是一款 4/3 英寸背照式相机,配备索尼 IMX294(彩色)和 IMX 492(黑白)传感器。294 Pro 拥有 1170 万像素,4.63um,14 位 A/D。IMX294 和 IMX492 芯片拥有 4680 万个 2.315um 像素,索尼将其在芯片上 2×2 合并,以创建传感器所宣称的 1170 万个 4.63um 像素阵列。QHY294 Pro 系列相机能够锁定和解锁片上合并,以提供两种读出模式。第一种模式读取传感器“锁定”模式,产生 1160 万像素,像素大小为 4.63um,每像素 14 位。第二种读取模式解锁合并,产生 4680 万像素,像素大小为 2.315um,每像素 12 位。
QHY294 Pro CMOS传感器具有双增益模式,HGC(高增益)和LGC(低增益)。当增益设置为1600时,QHY294 Pro会自动切换两种模式,您将获得HGC模式的超低读取噪声(1e-至1.6e-)和在切换点设置下约14.5ke-的满阱容量的好处。
背照式 CMOS 结构的一个优点是提高了满阱容量。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。
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。
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。
| 模型 | QHY294M专业版 |
| COMS 传感器 | 索尼 IMX492 (单色) |
| 单色/彩色 | 仅限单声道
(QHY294C 于 2022 年停产) |
| 金融服务/银行 | 英国标准协会 |
| 像素大小 | 4.63微米*4.63微米 |
| 有效像素面积 | 4164*2796 |
| 有效像素 | 11.7MP
46.8MP(扩展像素模式) |
| 传感器尺寸 | 4/3 英寸
19.28毫米*12.95毫米 |
| AD 采样深度 | 14位 |
| 富威尔 | 65ke- |
| 全帧率 | 标准 1160 万像素模式
4164*2796 16.5帧/秒@14位 2160行(如4164*2160,4096*2160) 21FPS 1080行(如4164*2160,1920*2160) 41FPS 960行(如4164*960,1280*960) 46FPS 768行(如4164*768,1024*768) 56FPS 480行(如4164*480,640*480) 87FPS 240线(如4164*240,320*240) 156FPS 100行(如4164*100,240*100) 290FPS “解锁” 4700 万像素模式 8340*5644 4FPS@14BIT和8BIT *备注:QHYCCD对CMOS驱动频率进行了优化,限制了最大帧率,CMOS传感器可能无法在最大频率下工作,以确保更好的噪声性能。如果您需要定制更高帧率的版本,请联系QHYCCD。 |
| 读出噪声 | 1.6-1.2e-高增益模式
6.9-5.2e-低增益模式 |
| 暗电流 | 0.002e/像素/秒 @-20C 0.005e/像素/秒 @-10C |
| 曝光时间范围 | 60微秒至3600秒 |
| 统一增益 | 1600 (11MP 模式)
2600 (47MP 模式) |
| 硬件防辉光减少 | 是的。可以减少长时间曝光时传感器的放大辉光。 |
| 快门类型 | 电动卷帘门 |
| 计算机接口 | USB3.0 |
| 内置图像缓冲区 | 256MB DDR3 内存 |
| 冷却系统 | 双级TEC冷却器(低于环境温度约-35C) |
| 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 | M42/0.75 |
| 后焦距 | 17.5 毫米 |
| 重量 | 650克 |
$3,999.00
组合 CCD 成像套件包括:
- TRIUS PRO-694 蓝色版相机
- Lodestar PRO 导航仪
- 带有内置 OAG 的 Midi 滤镜轮(带 7 x 1.25 英寸滤镜轮转盘)
相机详细信息
- 中等格式,高分辨率“Exview”CCD 芯片,在 15.98 毫米对角线阵列中具有 6,050,000 x 4.54uM 方形像素。
- 极低的暗信号 – 大多数深空物体不需要暗框。
- 在黄光下 QE 峰值为 77%,在氢阿尔法 (656 nm) 下 QE 峰值为 65%,表现出色。
- 内置三端口供电 USB 集线器。可驱动 Lodestar PRO 或 Ultrastar PRO + SX 滤光轮。
- 高性能两级冷却,温差优于 -40C
- 干氩 CCD 腔填充可提高冷却性能。
- 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。
- 后焦距16mm+/-1mm。
- 高速 USB 2.0 接口,下载时间约为 2.5 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。
规格
- CCD 类型:ICX694AL 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 个电子 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:0.27 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 2.5 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。
Loadstar Pro 详细信息
Lodestar PRO 是广受欢迎的 Lodestar X2 自动导星仪的升级版,下载速度更快,电子读取噪音更低。原版 Lodestar 使用了索尼的 ICX429 Exview 芯片,灵敏度极佳。然而,Lodestar X2 和 Lodestar PRO 使用的是索尼的 CCD 升级版 ICX829,QE 和读取噪音显著改善。这款新的“Exview 2”芯片使 Lodestar 的灵敏度几乎翻倍,并将最小导星亮度增加了近一个星等。我们还重新设计了电路板,以便使用标准 RJ12 导星插座。这将让许多觉得小型“ZH”电缆插座太过脆弱的用户感到满意。
规格
- CCD – 索尼 ICX829AL ExView2 单色 CCD
- 像素数 – 752(水平)x 580(垂直)
- 像素大小 – 8.6 x 8.3uM
- 光学尺寸 – 6.47 x 4.81 毫米
- 读取噪声 – 通常为 5.5 个电子
- 增益 – 0.4 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 - 25.4 毫米 x 0.75 毫米“CS”接口镜头螺纹
- 计算机连接 – 用于 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 2×2 模式下约为每秒 10 帧(推荐)
$6,499.00
In two decades, much has changed beyond recognition. Sensors are now back-illuminated CMOS with native 16-bit digitisation. QE is an amazing 90% and readout is a speedy 120 million pixels per second over USB3, a performance that once was unimaginable. What is maintained by QSI’s newest cameras is the integrated design, attention to detail, and bulletproof reliability.
In the design of the 700 series we have taken our best technology. Filterwheels are mechanically indexed to ensure the most precise location for perfect flat fields. The fused silica window is dew resistant and is coated on both sides with high transmission anti-reflective coating to minimise halos. The cameras use a highly efficient 2-stage Peltier cooler that draws less current and delivers more cooling than some other cameras.
The QSI 726 is the optimum camera for most amateur telescopes. The
28mm diagonal IMX571 maximises the sharpest parts of a telescope’s
image and is less affected by coma and vignetting than larger sensors.
As with its bigger brother the 760, cable clutter is reduced thanks to
the integrated filter wheel (36mm), 2 USB2 in sockets and power out.
Power sockets have threaded connections for maximum reliability.
| Image Sensor | Sony IMX455 mono CMOS sensor | Sony IMX571 mono CMOS sensor |
| Resolution | 9576 × 6380 | 6244 × 4168 |
| Pixel Pitch | 3.76 um | 3.76 um |
| Sensor Size | 43.3mm diagonal (36mm x 24mm) | 28.3mm diagonal |
| Full Well | 51,000 e- | 51,000 e- |
| Read Noise | 1.2 e- | 1.7 e- (typical) |
| Set Point Cooling at ambient of 20 C | -25 °C | -25°C |
| Frame Rate | 2 FPS (Full Frame image) | 4FPS (Full Frame image) |
| Mount Type | M54 × 0.75 | M54 × 0.75 |
| ADC | 16 bit | 16 bit |
| Backfocus Distance | 31 mm | 31 mm |
| Reading Mode | Rolling shutter | Rolling shutter |
| Exposure Range | 1 ms - 24 hours | 1 ms - 24 hours |
| Dark Current | 0.005 e-/p/s | 0.0008 e-/p/s |
| Filter Wheel Mechanical indexing for reproducible flats | Filterwheel for 2" or unmounted filters, 5 or 7 position | 50mm/ 36mm filters |
| Accessories | Off-Axis guide unit | Off-Axis guide unit |
| Computer System | Windows 10+ Linux USB 3.0 8GB | Windows 10+ Linux USB 3.0 8GB |
| Requirements | Ram 64 bit Operating System. | Ram 64 bit Operating System |
英国标准协会
背照式 CMOS 结构的一个好处是提高了满阱容量。这对于像 QHY533M 这样的小像素传感器尤其有用。在典型的前照式传感器中,来自目标的光子进入传感器的感光层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。
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
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。
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。
| 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 |
ZWO ASI461MM-Pro采用索尼中画幅IMX461传感器,原生16位65536级ADC,背照式结构,量子效率高,深空成像性能优异,银河系成像、科学研究。
其特点是读出噪声非常低,并且可见的固定模式噪声几乎为零。
100 万像素,分辨率为 11656 x 8750。3.76 微米像素可容纳令人印象深刻的 50.3ke 满阱容量。而在 Bin2 模式下,您可以获得更大的 198e 满阱容量和 7.5um x 7.5um 的大像素尺寸。
ASI461MM-Pro 是一款 100MP 相机,具有 44mm x 33mm 的大传感器尺寸和高分辨率
注意:所有 ASI 冷却相机都需要外部电源。我们建议您使用 12v@3amp DC 适配器(5.5 x 21. 中心极正极)
无放大器辉光
传统 CMOS 传感器在工作时会产生微弱的红外光源,这在未校准图像的角落中经常可见。这是“安培辉光”的明显迹象。由于 ASI 4612MM-Pro 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。
防露
ASI461MM-Pro 配有聚酰亚胺加热元件,位于保护窗顶部。它将加热保护窗以避免结露问题。
加热器的功耗约为 5W。如果您想节省电量,可以在成像软件中关闭此功能。
相机性能
HCG模式
ASI461MM-Pro集成了HCG模式,当您使用较高增益时,可以帮助您大大降低读出噪声并保持动态范围处于高水平。
设置增益100,则自动开启HCG模式,读出噪声可以很低,而动态范围基本不变。
量子效率
QE 曲线和读出噪声是衡量相机性能的两个最重要的因素。根据我们的计算,ASI461MM-P 的 QE 峰值在 460nm 处为 91%
绝对量子效率
相对量子效率
两级 TEC 冷却
ASI461MM-Pro 的 TEC 冷却系统可以精确控制传感器的温度,并将其降低到低于环境温度 30 – 35 摄氏度
商品详情
与外部设备的连接
结构尺寸
型号:ASI461MM-Pro
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。
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拥有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 |
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| 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
$4,399.00
Atik 383L+ 是一款使用 Truesense KAF-8300 CCD 的 800 万像素相机。关于这款 CCD 的文章很多,以证明它在天文学家心中的地位。简而言之,它是一款出色的 CCD,拥有大量大小合适的像素,目前价格令人难以抗拒。
该传感器重新定义了中距离天文成像,使数百万像素的冷却相机更加容易使用。
Atik 以提供价格合理、图像质量最高的相机而自豪。他们以备受推崇的 Atik 314 平台的成功为基础,支持柯达的 KAF-8300。这立即带来了大量优势,包括非常低的读取噪声电路和使用这种成熟设计的可靠性。
Atik 383L+ Mono 的规格
| 传感器类型 | Truesense KAF-8300M |
| 水平分辨率 | 3362 像素 |
| 垂直分辨率 | 2504 像素 |
| 像素大小 | 5.4 微米 x 5.4 微米 |
| 成像器尺寸 |
17.96 x 13.52 毫米 |
| 对角线尺寸 |
22.5 毫米 |
| 全井深度 |
25,500个电子 |
| 量子效率 |
峰值 57% |
| 模数转换器 | 16 位 |
| 读出噪声 | 7 e-典型值 |
| 界面 | USB 2 高速 |
| 力量 | 12伏直流 |
| 冷却 | 热电设定点最大ΔT=-40°C。 |
| 重量 | 约 700 克 |
机械制图
优质硬件
任何高质量相机的关键在于能够将传感器收集的光转换为数字信息,同时确保尽可能少地添加噪音。数字图像需要真实地反映收集到的光。Atik 383L+ 通过以下方式实现了这一点:
- 读取噪声非常低,7 个电子,与许多索尼传感器相当,可以检测到微弱的细节。
- 线性度高,回归相关系数在 1,000 至 64,000 的范围内为 R = 0.9998,使该相机适合进行灵敏的光度测量。
- 来自相机的偏置帧直方图显示出理想的高斯形状,表明可以在处理时提取最大细节。
Atik 383L+ 是低噪音电子元件和科学级传感器的完美结合,我们能够以优惠的价格提供。无论您是经验丰富的成像师还是刚刚起步,Atik 383L+ 都是您的不二之选。
$7,499.00
Atik 16200 单色相机是围绕 KAF-16200 传感器全新设计的。这款相机的对角线长度为 35 毫米(APS-H 格式),像素为 6 微米,是高分辨率和传感器空间的完美结合。
它与一系列望远镜完美匹配,而且价格比基于 KAF-11002 和 KAF-16803 的相机更实惠。
该设计将 CCD 置于密封的氩气吹扫室中,并辅以强大的双级珀耳帖和散热器以实现最佳冷却效果。这款相机的温差是 Atik 相机中最低的,典型温度为 -45°C,最高温度为 -50°C。
Atik 16200 单色技术规格
- 传感器类型:CCD - KAF-16200
- 水平分辨率:4499像素
- 垂直分辨率:3599像素
- 像素尺寸:6 µm x 6 µm
- ADC:16位
- 读出噪声:9e-典型值
- 增益系数:0.6e-/ ADU
- 满井:~40,000e-
- 暗电流:0°C 时 >0.25 电子/秒
- 接口:USB 2.0 高速
- 电源:12V DC 2.5A
- 最大曝光长度:无限制
- 最短曝光长度:200 毫秒
- 冷却:热电设定点最大ΔT=>-50°C(典型值-45°C)
- 重量:约1.3公斤
- 后焦距:±19.5 毫米
- 有单色和彩色两种版本可供选择,彩色版本将于 2017 年初推出
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?
$1,549.00
规格
- CCD:索尼 ICX825AL 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:ICX825AL EXview II 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: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)。
- 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(~75%),50% 下降为 360nM 和 770nM。
- 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: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0.6 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 >-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-825-手册
$3,799.00
Trius PRO-814是广受欢迎的 PRO-694 相机的高分辨率版本。它具有类似的高 QE 和低热噪声,但分辨率高达 919 万像素。
每个像素大小为 3.69 x 3.69 微米。这款相机配有三重 USB 集线器和氩气填充,以及 3 级珀耳帖冷却。
814 的分辨率非常高,特别适合目前广泛使用的超快短焦距“望远镜”和“Hyperstar”系统。新的“PRO”版本降低了原始 Trius 814 设计的读取噪音和下载时间。
规格:
- CCD 类型:ICX814AL(单色)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
- 高速 USB 2.0 接口,下载时间约为 2.5 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。
- CCD 类型:ICX694AL 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 个电子 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:0.27 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 2.5 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。
产品手册Trius-PRO-694-手册
$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
$26,424.00
Our high performance Aluma® CCD Series cameras offer capabilities and features not available in any other scientific-grade imaging camera. This lightweight (2.2 lbs) and compact (4.5″ x 4.5″ x 4″ with handles) camera includes two-stage cooling, USB 2.0 interface, ultra-reliable even-illumination shutter, and fast low-noise readout.
The Aluma CCD series supports a wide range of accessories, including the 8-position AFW-8-36R filter wheel.
The Aluma CCD77-00 has an extremely high sensitivity, 260,000 pixel back-illuminated CCD sensor with 24 micron pixels. These are research-grade cameras designed for longer focal length instruments typically with apertures greater than 40 cm.
Aluma CCD is a new generation of research cameras tuned for even better performance. Over two years of collaboration with university researchers helped us bring you an enhanced new Aluma CCD series that represent the ultimate in a high-performance mid-sized 16-bit CCD detector. Using E2V’s best-in-class research grade back-illuminated sensors, the Aluma CCD77-00 gives you the high sensitivity, low noise, and high well depth needed for the most demanding research applications.
Aluma CCD Features include:
- High-performance CCD imaging sensors currently manufactured by SONY and Teledyne E2V
- Light weight, compact design
- Centered optical axis for optimum instrument balance
- Ultra reliable even-illumination (photometric) mechanical shutter
- USB 2.0 interface
- Full frame image buffering eliminates readout artifacts
- 2-Stage TE cooling with typical -50C from ambient
- Twin variable speed fans with SmartCoolingTM technology
- High accuracy temperature regulation
- Built-in RBI Pre-flash (full frame front-illuminated sensors only)
- External TTL trigger inputs and output
- Included 110V / 220V power supply and optional 12VDC operation
- User-rechargeable desiccant plug
- Built-in 1/4-20 tripod mount
- Support for high precision 8-position filter wheels
- Bulletproof firmware update capability – virtually impossible to “brick”
Software Included
All Aluma CCD models ship with MaxIm LT for Windows – a special version of MaxIm DL specific to our cameras. Aluma CCD also supports third-party applications through ASCOM and native drivers.
Compact and Lightweight Design
Aluma CCD cameras measure just 4.25″ x 4.25″ x 4.0″ with handles (3.5″ without handles) and weigh just 2.2 lbs (1 kg).
Even-Illumination Shutter
All Aluma CCD cameras include a mechanical shutter, which is used for both dark/bias calibration frames and for shuttering exposures on full frame sensors. Rather than using a complex iris shutter, which are prone to failure, the Aluma CCD uses a twin vane shutter and direct drive motor for high repeatability, reliability, and extremely long life. The shutter is designed to be “even illumination” for the best accuracy in photometric measurements.
Extreme Sensitivity CCD 77-00 Image Sensor
The Aluma CCD77-00 uses the 0.26 megapixel E2V CCD 77-00 sensor, featuring peak quantum efficiency (QE) of 93% with midband coatings. This full frame, back-illuminated sensor is designed for the ultimate in sensitivity. We offer Midband coating for the highest quantum efficiency. Other coatings are available on special order.
CCD 77-00 Quantum Efficiency Curves The CCD 77-00 has 512 x 512 pixels at 24 microns square, for a 12.3 mm square chip size. This back-illuminated full-frame CCD sensor has extremely low noise and extremely high sensitivity. Combining this high-performance sensor with Aluma CCD’s high cooling performance and low readout noise results in exceptionally clean images. SmartCoolingTM
All Aluma CCD cameras include our powerful new SmartCooling technology. The two-stage cooler, powerful fans, and advanced heat sink designed using thermal flow simulation combine to produce typical cooling delta from ambient of -50C. This is quite a feat considering the Aluma CCD’s very compact and lightweight package. SmartCooling automatically adjusts the fan speed to optimize cooler performance and power consumption. The camera’s firmware is constantly monitoring the sensor and heat sink temperatures, as well as controlling the cooler power. When full cooling power is needed – when ramping down or running near full power – the fans ramp up to their maximum speed, resulting in the strongest possible cooling. When less cooling power is needed the fans automatically slow to reduce noise levels and power consumption. SmartCooling also prevents any possibility of overheating by backing off power if the heat sink gets too hot – so you don’t need to worry if your camera is baking in a hot observatory during the day. Advanced Software Included
All Aluma CCD cameras come with our MaxIm LT software – a $249 value! MaxIm LT is a special version of our venerable MaxIm DL software that provides complete control of your camera, filter wheel, and autoguider, plus advanced image processing capabilities. If you wish you can upgrade to MaxIm DL Pro to get complete observatory integration and even more processing and analysis capabilities. Included Accessories Each Aluma CCD camera package includes: Optional Filter Wheel
The optional AFW-8-36R 8-position filter wheel provides a fast, quiet, and low-cost option. It holds standard 36 mm filters, and inserts are available for 1-1/4″ filters, which are suitable for smaller format CCD sensors. The optional AFW-16-36R filter wheel, attached via AFW to Small Format Camera Adapter, provides for a full sixteen 36 mm filters. Please note that the AFW wheels work with large format accessories, and do not accommodate screw-in 1-1/4″ filters due to their height.
Antiblooming
n
Binning Modes
Horizontal 1, 2, 3, 4; Vertical 1-255
Computer Interface
USB 2.0
Cooling Delta
50 °C
Exposure
0.12-3600 sec
Filter Size
36mm / 1.25"
Filter Wheel Option
y
Full Well Capacity
300,000 e-
Imaging / Pixel Array
512 x 512
OAG Option
StarChaser
Peak QE
93%
Pixel Digitization Rate
1 MPix/sec
Pixel Size
24 μm
Power
12 VDC, 5A max
Shutter
Mechanical, Even-illumination
Temperature Regulation
y
Total Pixels
262,000 pixels
Weight
0.997kg (2.2 lbs)
$8,899.00
我们全新的高性能 SBIG Aluma CCD 814 相机提供其他任何科学级成像相机所不具备的功能和特性。这款轻巧(1 公斤)且紧凑(带手柄时尺寸为 114 毫米 x 114 毫米 x 102 毫米)的相机包括两级冷却、USB 2.0 接口、超可靠的均匀照明快门和快速低噪声读出。
SBIG Aluma CCD 814 支持多种配件,包括具有微米级滤光片定位的 8 位 FW8S-Aluma 滤光轮、StarChaser SC-2 离轴导星相机和 AO-8A 自适应光学配件。
SBIG Aluma CCD 814 具有高灵敏度、低噪声的 9 百万像素 CCD 传感器,像素为 3.69 微米。它非常适合拍摄高空间分辨率、长时间曝光且安培辉光、暗电流和噪声最小的照片。它还具有执行高比率模拟合并的能力,这对于光谱学等应用非常重要。
SBIG Aluma CCD 814 是新一代研究相机,性能更佳。经过两年多与大学研究人员的合作,我们为您带来了增强型全新 Aluma CCD 系列,该系列代表了高性能中型 16 位 CCD 探测器的最佳价值。我们精心改进了相机电子设备,以提高性能、降低安培辉光和降低噪音。使用索尼一流的 CCD,您将获得具有 CMOS 技术灵敏度的 CCD 的精确和超清晰图像。
Aluma CCD814 – 令人难以置信的灵敏度
ICX-814 CCD 是迄今为止最好的光学传感器之一,峰值量子效率超过 75%,光谱灵敏度非常宽,蓝色灵敏度极高。它还具有非常低的读取噪声、大动态范围和极低的暗电流。高灵敏度和极低噪声的结合意味着您可以更快地获得更清晰、更深的图像。
- 目前由 SONY 和 Teledyne E2V 生产的高性能 CCD 图像传感器
- 轻巧、紧凑的设计
- 居中光轴,实现最佳仪器平衡
- 超可靠的均匀照明(光度测定)机械快门
- USB 2.0 接口
- 全帧图像缓冲消除了读出伪影
- 2 级 TE 冷却,典型温度比环境温度低 50°C
- 采用 SmartCooling TM技术的双变速风扇
- 高精度温度调节
- 内置 RBI 预闪光(仅限全画幅前照式传感器)
- 外部 TTL 触发输入和输出
- 包含 110V / 220V 电源和可选 12VDC 操作
- 用户可充电干燥剂插头
- 内置 1/4-20 三脚架接口
- 支持高精度8位滤光轮
- 与 StarChaser SC-2 离轴导星相机和 AO-8A 自适应光学系统配合使用
- 坚固的固件更新能力——几乎不可能“变砖”
包含高级软件
所有 Aluma CCD 型号均配备适用于 Windows 的 MaxIm LT - 这是我们相机专用的MaxIm DL特殊版本。Aluma CCD 还通过 ASCOM 和原生驱动程序支持第三方应用程序。
紧凑轻巧的设计
Aluma CCD 相机尺寸仅为 114mm x 114mm x 102mm(带手柄)(不带手柄为 89mm),重量仅为 1 千克(2.2 磅)。
机械快门
SBIG Aluma CCD 814 具有电子快门功能,最小曝光时间仅为 0.001 秒。此外,它还具有高可靠性机械快门,有助于实现准确的暗/偏置校准帧。
高性能 ICX-814 图像传感器
SBIG Aluma CCD 814 采用广受欢迎的 900 万像素 SONY ICX-814ALG 传感器。该传感器像素为 3388 x 2712,面积为 3.69 微米见方,芯片尺寸为 12.48 毫米 x 9.98 毫米。
这是一款高灵敏度的隔行 CCD 传感器,具有极低的暗电流和极低的读取噪声。这款高性能传感器与 Aluma CCD 的高冷却性能和低读取噪声相结合,可产生异常清晰的图像。
该传感器采用微透镜技术,可将光线集中在每个像素的敏感区域上。CCD 的灵敏度在可见光谱中心 550 nm 处达到峰值,并在整个可见光谱范围内保持高灵敏度。与市场上的其他传感器相比,ICX-814 在蓝色方面表现尤为出色。
智能冷却技术
所有 Aluma CCD 相机均采用我们强大的全新 SmartCooling 技术。两级冷却器、强大的风扇和使用热流模拟设计的先进散热器相结合,可在环境温度为 -50C 时产生典型的冷却增量。考虑到 Aluma CCD 非常紧凑和轻巧的封装,这真是一项了不起的成就。
SmartCooling 可自动调节风扇速度,以优化冷却器性能和功耗。相机固件会持续监控传感器和散热器温度并控制冷却器功率。当需要全功率冷却时(当功率降低或接近全功率运行时),风扇会加速至最大速度,从而实现最强的冷却效果。当需要的冷却功率较低时,风扇会自动减速以降低噪音水平和功耗。如果散热器过热,SmartCooling 还会通过切断电源来防止过热的可能性,因此您无需担心相机在白天是否被置于炎热的天文台中。
包含高级软件
所有 SBIG 相机均配备我们的 MaxIm LT 软件 - 价值 200 美元!MaxIm LT 是我们备受推崇的 MaxIm DL 软件的一个特殊版本,可完全控制您的相机、滤光轮和自动导星器,以及高级图像处理功能。如果您愿意,可以升级到 MaxIm DL Pro,以获得完整的天文台集成以及更多的处理和分析功能。
附带配件
每个 Aluma CCD 相机套件包括:
- MaxIm LT 软件 – 请使用此表单申请您的许可证
- 豪华手提箱
- 通用电源(110V / 220V,50-60 Hz)
- 2英寸鼻托适配器
- 包含软件、驱动程序和文档的 USB 闪存盘
- 15 英尺(4.5 米)USB 线缆
可选的 FW8S-Aluma 8 位滤光轮包含正定心机制,每次都能精确地将每个滤光片置于完全相同的位置。这种单像素精度完全消除了平场后的灰尘点和其他伪影的重影。
正向定位机制提供单像素滤波器位置精度
精密平场定位和超精确索引
左上图显示滤镜上有灰尘点。拍摄平场校准帧,然后滤镜轮旋转几次,然后拍摄第二张经过平场校准的照片(右上图)。没有看到灰尘点的痕迹。这种高精度可产生最高质量的图像和出色的光度测量精度。
Aluma 轮可容纳标准 36 毫米滤镜,并提供 1-1/4 英寸滤镜插件,适用于较小格式的 CCD 传感器。
Aluma 滤光轮取代了相机的前板,从而最大限度地减少了后焦,确保相机/滤光轮组合能够在尽可能广泛的光学系统上达到聚焦。
对于天文成像,Aluma CCD 系列可与StarChaser SC-2离轴导星相机配合使用。这可提供可靠的导星,不受光学系统弯曲的影响。它还支持可选的 AO-8A 自适应光学附件的操作。
所有 Aluma CCD 型号均可与 AO-8A 自适应光学附件配合使用。AO-8A 使用倾斜窗口来快速精确地调整图像位置以响应自动导星器反馈。使用自适应光学系统不会出现间隙、粘滞或滞后,并且移动非常精确和准确。这使得 AO-8A 不仅可以消除周期性误差、漂移和阵风的影响,还可以减少大气视宁度的影响
$8,099.00
Aluma CCD 694 支持多种配件,包括具有微米级滤光片定位的 8 位 FW8S-Aluma 滤光轮、StarChaser SC-2 离轴导星相机和 AO-8A 自适应光学配件。
Aluma CCD 694 具有高灵敏度、低噪声的 6 百万像素 CCD 传感器,像素大小为 4.54 微米。它非常适合拍摄高空间分辨率、长时间曝光且安培辉光、暗电流和噪声最小的照片。它还具有执行高比率模拟合并的能力,这对于光谱学等应用非常重要。
Aluma CCD 是新一代研究相机,性能更佳。经过两年多与大学研究人员的合作,我们为您带来了增强型全新 Aluma CCD 系列,该系列代表了高性能中型 16 位 CCD 探测器的最佳价值。我们精心改进了相机电子设备,以提高性能、最小化安培辉光和降低噪音。使用索尼一流的 CCD,您将获得具有 CMOS 技术灵敏度的 CCD 的精确和超清晰图像。
Aluma CCD 694 – 令人难以置信的灵敏度
ICX-694 CCD 是迄今为止最好的光学传感器之一,峰值量子效率超过 75%,光谱灵敏度非常宽,蓝色灵敏度极高。它还具有非常低的读取噪声、大动态范围和极低的暗电流。高灵敏度和极低噪声的结合意味着您可以更快地获得更清晰、更深的图像。
- 目前由 SONY 和 Teledyne E2V 生产的高性能 CCD 图像传感器
- 轻巧、紧凑的设计
- 居中光轴,实现最佳仪器平衡
- 超可靠的均匀照明(光度测定)机械快门
- USB 2.0 接口
- 全帧图像缓冲消除了读出伪影
- 2 级 TE 冷却,典型温度比环境温度低 50°C
- 采用 SmartCooling TM技术的双变速风扇
- 高精度温度调节
- 内置 RBI 预闪光(仅限全画幅前照式传感器)
- 外部 TTL 触发输入和输出
- 包含 110V / 220V 电源和可选 12VDC 操作
- 用户可充电干燥剂插头
- 内置 1/4-20 三脚架接口
- 支持高精度8位滤光轮
- 与 StarChaser SC-2 离轴导星相机和 AO-8A 自适应光学系统配合使用
- 坚固的固件更新能力——几乎不可能“变砖”
包含高级软件
所有 Aluma CCD 型号均配备适用于 Windows 的 MaxIm LT - 这是我们相机专用的MaxIm DL特殊版本。Aluma CCD 还通过 ASCOM 和原生驱动程序支持第三方应用程序。
紧凑轻巧的设计
Aluma CCD 相机尺寸仅为 114mm x 114mm x 102mm(带手柄)(不带手柄为 89mm),重量仅为 1 千克(2.2 磅)。
机械快门
SBIG Aluma CCD 814 具有电子快门功能,最小曝光时间仅为 0.001 秒。此外,它还具有高可靠性机械快门,有助于实现准确的暗/偏置校准帧。
高性能 ICX-694 图像传感器
Aluma CCD 694 采用广受欢迎的 600 万像素 SONY ICX-694ALG 传感器。该传感器的像素为 2750 x 2200,面积为 4.54 微米见方,芯片尺寸为 14.6 毫米 x 12.8 毫米。
这是一款高灵敏度的隔行 CCD 传感器,具有极低的暗电流和极低的读取噪声。这款高性能传感器与 Aluma CCD 的高冷却性能和低读取噪声相结合,可产生异常清晰的图像。
该传感器采用微透镜技术,可将光线集中在每个像素的敏感区域上。CCD 的灵敏度在可见光谱中心 550 nm 处达到峰值,并在整个可见光谱范围内保持高灵敏度。与市场上的其他传感器相比,ICX-694 在蓝色方面表现尤为出色。
智能冷却技术
所有 Aluma CCD 相机均采用我们强大的全新 SmartCooling 技术。两级冷却器、强大的风扇和使用热流模拟设计的先进散热器相结合,可在环境温度为 -50C 时产生典型的冷却增量。考虑到 Aluma CCD 非常紧凑和轻巧的封装,这真是一项了不起的成就。
SmartCooling 可自动调节风扇速度,以优化冷却器性能和功耗。相机固件会持续监控传感器和散热器温度并控制冷却器功率。当需要全功率冷却时(当降低或接近全功率运行时),风扇会加速至最大速度,从而实现最强的冷却效果。当需要较少的冷却功率时,风扇会自动减速以降低噪音水平和功耗。如果散热器过热,SmartCooling 还会通过切断电源来防止过热的可能性,因此您不必担心相机在白天是否被置于炎热的天文台中。
包含高级软件
所有 SBIG 相机均配备我们的 MaxIm LT 软件 - 价值 200 美元!MaxIm LT 是我们备受推崇的 MaxIm DL 软件的一个特殊版本,可完全控制您的相机、滤光轮和自动导星仪,并提供高级图像处理功能。如果您愿意,可以升级到 MaxIm DL Pro,以获得完整的天文台集成以及更多的处理和分析功能。
附带配件
每个 Aluma CCD 相机套件包括:
- MaxIm LT 软件 – 请使用此表单申请您的许可证
- 豪华手提箱
- 通用电源(110V / 220V,50-60 Hz)
- 2英寸鼻托适配器
- 包含软件、驱动程序和文档的 USB 闪存盘
- 15 英尺(4.5 米)USB 线缆
可选的 FW8S-Aluma 8 位滤光轮包含正定心机制,每次都能将每个滤光片精确地置于完全相同的位置。这种单像素精度完全消除了平场拍摄后的灰尘点和其他伪影的重影。
正向定位机制提供单像素滤波器位置精度
精密平场定位和超精确索引
左上图显示滤镜上有灰尘点。拍摄平场校准帧,然后滤镜轮旋转几次,然后拍摄第二张经过平场校准的照片(右上图)。没有看到灰尘点的痕迹。这种高精度可产生最高质量的图像和出色的光度测量精度。
Aluma 轮可容纳标准 36 毫米滤镜,并提供 1-1/4 英寸滤镜插件,适用于较小格式的 CCD 传感器。
Aluma 滤光轮取代了相机的前板,从而最大限度地减少了后焦,确保相机/滤光轮组合能够在尽可能广泛的光学系统上达到聚焦。
对于天文成像,Aluma CCD 系列可与StarChaser SC-2离轴导星相机配合使用。这可提供可靠的导星,不受光学系统弯曲的影响。它还支持可选的 AO-8A 自适应光学附件的操作。
所有 Aluma CCD 型号均可与 AO-8A 自适应光学附件配合使用。AO-8A 使用倾斜窗口来快速精确地调整图像位置以响应自动导星器反馈。使用自适应光学系统不会出现间隙、粘滞或滞后,并且移动非常精确和准确。这使得 AO-8A 不仅可以消除周期性误差、漂移和阵风的影响,还可以减少大气视宁度的影响
From $15,889.00
SBIG Aluma AC2020BSI
超高灵敏度背照式科学级 CMOS 相机。400 万像素传感器,像素大小为 6.5 微米,具有自适应光学功能,兼容 StarChaser Guider。
SBIG Aluma AC2020BSI 采用 1 类传感器。
熔融石英腔体窗口可配备 VIS-NIR 和 UV-VIS 光学涂层选项。
即将推出 – 可预订。
SBIG Aluma AC 系列代表了天文成像系统先进科学 CMOS 相机的最新技术。相机的先进设计允许通过 USB 3.0 连接将数据高速下载到控制计算机。SBIG Aluma AC2020BSI 使用 Gpixel GSENSE2020BSI-H CMOS 传感器,该传感器具有 400 万像素,分辨率为 6.5 微米,阵列尺寸为 2048 x 2048。传感器尺寸略大于 13.3 平方毫米。Aluma AC 系列具有强大的两级冷却功能,并支持可选的水冷。Aluma AC 相机可直接通过 12VDC 8A 电源供电。
设计特点包括:
背照式传感器
令人难以置信的灵敏度!高性能背照式传感器在制造过程中被翻转并变薄,因此入射光在到达敏感像素区域之前不会遇到任何电路。这为整个可见光谱及更远的光谱提供了最佳灵敏度。
GSENSE2020BSI-H 中的传感器峰值量子效率为 91%,可见光谱中峰值较宽。对于近紫外和红外应用,它在 200 nm 至 1000 nm 范围内具有良好的灵敏度。
腔体窗口涂层选项
GSENSE2020BSI-H 传感器是无窗的,可为整个传感器提供最佳灵敏度。对于无窗传感器,我们建议每年给干燥剂塞充电一次,以避免传感器受到湿气污染的风险。
密封传感器室上的熔融石英光学窗口有两种标准涂层可供选择,具体取决于您的应用。VIS-NIR 提供 400 nm 至 1000 nm 范围内的最佳灵敏度。UV-VIS 提供 250 nm 至 700 nm 范围内的最佳透射率。
StackPro™
SBIG Aluma AC2020BSI 科学 CMOS 相机具有StackPro™ ,这是一项在相机内部执行图像堆叠的革命性功能。
CMOS 传感器的阱深和位深度通常比其前身 CCD 传感器更有限。同时,现代 CMOS 传感器的读取噪声比同等 CCD 低得多。这种低读取噪声可以发挥优势,通过堆叠许多较短的曝光来实现相同的最终结果。然而,这会导致大量额外的磁盘使用和后期处理。
StackPro™ 可在相机内部自动执行堆叠。它会自动将您的曝光细分为最多 16 个单独的子曝光,并在下载之前将它们堆叠在相机内部。这可避免硬盘中堆积过多的数据。堆叠还可用作高动态范围 (HDR) 模式的替代方案。
H DR 模式
AC2020BSI 中的传感器能够在 HDR 模式下运行,其中高增益和低增益图像可同时读出。我们附带的 MaxIm LT 软件具有 HDR 合并功能,可大大简化生成清晰、高度线性图像的过程。
出色的冷却效果
与业界领先的 STX 系列相机共享的经过验证的针式散热器设计可散发热量,同时提供低振动。包括SmartCooling™智能热电冷却和风扇操作。
水循环准备就绪
对于高环境温度环境,液体冷却选项可提高热性能并有助于最大限度地减少暗电流。
用户可充电干燥剂
SBIG 率先采用了高科技用户可更换的滤芯,其中装有陶瓷过滤器和分子筛干燥剂。与其他竞争相机不同,当其腔体干燥剂最终饱和时,它们需要工厂维修,而用户可以轻松重新填充干燥剂。这消除了昂贵的维修需求,更不用说相关的停机时间和运输成本了。此功能在高湿度地区尤其重要。
电子和机械快门
GSENSE CMOS 传感器具有电子滚动快门。此外,Aluma AC 系列相机还配备机械快门,可方便地进行暗帧减法,以实现最佳性能和灵敏度。这对于远程/机器人操作至关重要。
可选 12 位滤光轮
SBIG Aluma AC2020BSI 与新型 12 位置 SBIG AFW-12-50R滤光轮兼容,使用 50 毫米圆形滤光片。
它还兼容 7 位置FW7-STX滤光轮,使用 50 毫米方形滤光片。
提供自导和自适应光学选项
可用的 SBIG StarChaser SC-3是在滤镜前集成自动导航的绝佳低成本选择,并且它支持我们的 SBIG AO-X自适应光学配件。
AO-X 使用倾斜窗口来快速精确地调整图像位置,以响应自动导航器的反馈。使用自适应光学系统,不会出现间隙、静摩擦或滞后,移动精确准确。这使得 AO-X 不仅可以消除周期性误差、漂移和阵风的影响,还可以减少大气视宁度的影响。与 Aluma AC 相机一起使用时,AO-X 需要 StarChaser SC-3。
更多信息请参阅AO-X 。
USB 3.0 接口
Aluma AC 包含一个 USB 3.0 接口端口,用于高速下载。对于需要较长电缆长度的安装,该端口还兼容 USB 2.0。
I2C AUX 端口
STX 相机有一个方便的辅助控制端口(也称为 I2C AUX 端口),用于控制滤光轮并提供可选的外部触发接口。与旧款 SBIG 型号不同,AUX 端口不用于 AO-X 控制,因为此功能现在由可选的 SBIG StarChaser SC-3 离轴引导相机处理。
MaxIm LT 软件
所有 SBIG 相机均配备我们的 MaxIm LT 软件 - 价值 200 美元!MaxIm LT 是我们备受推崇的 MaxIm DL 软件的一个特殊版本,可完全控制您的相机、滤光轮和自动导星器,以及高级图像处理功能。如果您愿意,可以升级到 MaxIm DL Pro,以获得完整的天文台集成以及更多的处理和分析功能。
附带配件
所有 Aluma AC 相机都配有豪华手提箱、通用电源、Aluma AC 电源延长线、USB 3.0 线和 MaxIm LT 软件。
规格
| 接触 |
0.001 至 3600 秒 |
|---|---|
| 操作系统兼容性 | Windows 7、8、10 x86/x64、MacOS 10.14 “Mojave” x86 二进制文件、Ubuntu 18.04 LTS x64、Raspbian Buster armhf、Ubuntu MATE arm64 |
| 全画幅下载 | 0.1 秒 |
| 重量 | 3.5 磅 / 1.6 千克 |
| 过滤器尺寸 | 50毫米方形 |
| 读取噪声(典型值) | 2-CMS 读出模式下为 1.2 e-,常规模式下为 1.6 e- |
| 温度调节 | 是的 |
| 计算机接口 | USB 3.0 |
| 力量 | 12 伏直流 8 安 |
| 冷却三角洲 | 典型值 ~ 40 °C,包括水冷选项 |
| 自适应光学选项 | AO-X 和 StarChaser SC-3 |
| A/D转换器 | 双 12 位,具有 HDR 功能 |
| 暗电流 e-/p/s | 0.16 e-/p/秒 @ -20C |
| 全井容量 | 55,000 电子 |
| 传感器尺寸 | 13.3 毫米 x 13.3 毫米 |
| 成像/像素阵列 | 2048 x 2048 |
| 快门 | 卷帘电子、机械暗快门 |
| 过滤器前的自我引导 | 是的,使用 StarChaser |
| 像素大小 | 6.5 微米 |
| 总像素 | 400 万 |
| 滤光轮选项 | FW7-STX |
| OAG 选项 | 追星者 |
| 影像传感器 | 长光辰芯 GSENSE2020BSI |
| 室内窗户 | 可见光-近红外光、紫外-可见光 |
From $9,565.00
In two decades, much has changed beyond recognition. Sensors are now back-illuminated CMOS with native 16-bit digitisation. QE is an amazing 90% and readout is a speedy 120 million pixels per second over USB3, a performance that once was unimaginable. What is maintained by QSI’s newest cameras is the integrated design, attention to detail, and bulletproof reliability.
In the design of the 700 series we have taken our best technology. Filterwheels are mechanically indexed to ensure the most precise location for perfect flat fields. The fused silica window is dew resistant and is coated on both sides with high transmission anti-reflective coating to minimise halos. The cameras use a highly efficient 2-stage Peltier cooler that draws less current and delivers more cooling than some other cameras.
The QSI 760 is our flagship product. The full frame IMX455 is widely regarded as the premium sensor for astronomers. The integrated 2”/50mm filter wheel minimises back focus, essential for the widest compatibility with focal reducers. Cable clutter is reduced thanks to the integrated filter wheel, 2 USB2 in sockets and power out. Power sockets have threaded connections for maximum reliability.
| Image Sensor | Sony IMX455 mono CMOS sensor | Sony IMX571 mono CMOS sensor |
| Resolution | 9576 × 6380 | 6244 × 4168 |
| Pixel Pitch | 3.76 um | 3.76 um |
| Sensor Size | 43.3mm diagonal (36mm x 24mm) | 28.3mm diagonal |
| Full Well | 51,000 e- | 51,000 e- |
| Read Noise | 1.2 e- | 1.7 e- (typical) |
| Set Point Cooling at ambient of 20 C | -25 °C | -25°C |
| Frame Rate | 2 FPS (Full Frame image) | 4FPS (Full Frame image) |
| Mount Type | M54 × 0.75 | M54 × 0.75 |
| ADC | 16 bit | 16 bit |
| Backfocus Distance | 31 mm | 31 mm |
| Reading Mode | Rolling shutter | Rolling shutter |
| Exposure Range | 1 ms - 24 hours | 1 ms - 24 hours |
| Dark Current | 0.005 e-/p/s | 0.0008 e-/p/s |
| Filter Wheel Mechanical indexing for reproducible flats | Filterwheel for 2" or unmounted filters, 5 or 7 position | 50mm/ 36mm filters |
| Accessories | Off-Axis guide unit | Off-Axis guide unit |
| Computer System | Windows 10+ Linux USB 3.0 8GB | Windows 10+ Linux USB 3.0 8GB |
| Requirements | Ram 64 bit Operating System. | Ram 64 bit Operating System |
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
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