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$40.00
A sweeping tour of the galaxies, from our Milky Way to infinity.
Galaxies are glittering islands in the Universe, interwoven in the web of Dark Matter. From Earth's mountaintops enormous telescopes peer deep beyond the Milky Way, while space telescopes locate majestic images, and through seemingly miraculous technology, capture them for us to look at and learn with amazement.
Featuring the most recent, best, and even startling images with detailed captions highlighting accessible text, Galaxies shows the restless universe beyond our atmosphere. Photographs are from more than 30 of the world's largest ground-based telescopes, including the largest to date, the European Southern Observatory's Very Large Telescope in Chile. Images are also featured from the Hubble Space Telescope, which has continued to operate long past its expected life and to astound and astonish stargazers worldwide.
Here is the glory of the galaxies:
• The Milky Way, our Galaxy -- Stellar Nurseries, Stars and Planets, When Stars Die; In the Heart of the Milky Way; Mapping the Milky Way
• Our Galactic Neighbourhood -- The Magellanic Clouds; the Andromeda Galaxy; The Triangulum Galaxy; Satellite Galaxies
• How far away are the stars?
• The Gallery of Galaxies -- Spiral Galaxies; Barred Spiral Galaxies; Elliptical, Lenticular and Dwarf Galaxies; Dark Matter; The Expanding Universe
• Monsters and Black Holes -- Twisting Galaxies; Colliding Galaxies; Active Galactic Nuclei and Quasars; Supermassive Black Holes; Giant Eyes for the Sky
• Clusters of Galaxies -- Cosmic Clusters; Gravitational Lensing; Dark Forces; The Large-scale Structure of the Universe; Looking Back in Time
• Birth and Evolution -- At the Edge of Space and Time; The First Galaxies; The Beginning of the Universe; Dark Energy; Cosmology
AUTHOR:
Govert Schilling is an internationally acclaimed astronomy writer. He is a contributing editor of Sky and Telescope and his articles have appeared in Science, New Scientist and BBC Sky at Night magazines. He is the author of more than 50 books on a wide variety of astronomical topics.
$170.00
- 防露罩是被动防露系统的基本组成部分,其附加功能是保护望远镜免受不良杂散光的干扰。
- 毛毡衬里有助于吸收水分并防止外部光线到达光学元件并大大提高对比度。
- 由最高品质的 ABS 级聚合物制成。
- VELCRO® 品牌紧固件提供紧密贴合和衬垫,以免损坏或刮伤望远镜的表面。
- 它们可轻松卷成方便的尺寸,方便携带到观星派对和暗夜星空地点
美国制造!
Pentax 的 8x40 S 系列 SP 双筒望远镜拥有 65.6° 宽广视野和保罗棱镜,可产生丰富的视深。40 毫米物镜采用全多层镀膜,可减少反射并最大限度地提高整个光路的透光率,而不会让它们在长时间的追踪中显得过于笨重。即使在弱光下,镀膜也能确保图像明亮清晰,对比度高,实用的 8 倍放大倍率可将拍摄对象拉近,同时在 1000 米处保持 143 米的宽广视野,以捕捉更广阔的画面。双筒望远镜具有 13 毫米的出瞳距离,折叠式眼罩可密封在眼腔上,以阻挡可能使图像变暗的杂散周边光线。
全多层镀膜光学元件确保最大程度的透光率,从而实现高品质的观看效果。每个元件的每个表面都经过全镀膜,可最大程度地减少内部眩光和眩光,并提供明亮清晰的视野。铝压铸机身增加了强度和耐用性。即使在昏暗的光线下,高品质 BaK4 棱镜也能在边缘传输更多光线以增强照明,让您能够观察拍摄对象。
规格:
| 产品类型 | 保罗棱镜,中心聚焦双筒望远镜 |
| 对焦范围 | 6m-无穷远 |
| 视角 | 8.2 度 |
| 物镜直径 | 40 毫米 |
| 放大 | 8X |
| 1000 米真实视野 | 143米 |
| 眼部舒缓 | 13 毫米 |
| 退出瞳孔 | 5 毫米 |
| 特征 | 防水,IPX7 |
| 重量 | 770克 |
$9.90
Handy standard sized microscope slides
- Clear glass
- Ground edges
- 25.4 mm x 72mm (1" x 3")
- 1-1.2mm thick
$475.00
12v 端口为 2.5 毫米。我们为本设备提供 2 个 2.5 毫米 - 2.1 毫米转换器。如果您需要,请联系商店。
有了这个先进的电站,当您无法使用主电源时,也可以为您的设备供电并充电。这使其成为露营、野餐、乘船或在家停电时使用的理想选择。内置 300W 纯正弦波逆变器使您能够为 240V 设备供电,例如笔记本电脑、小型电动工具和其他主电源供电的设备。点烟器插座和两个直流插座提供 12VDC 为 12V 冰箱/冰柜、风扇、CB 收音机、空气压缩机、12V 灯等供电。通过四个 USB 端口同时为您的智能手机、平板电脑和其他 USB 设备充电,其中包括 2 x USB-A、带 Quick Charge™ 3.0 的 USB-A 和带 55W 功率传输的 Type-C,以实现更快的充电。电站顶部内置的无线 Qi 充电器可为兼容设备提供高达 10W 的快速充电。超亮的 1W LED 灯意味着您不会处于黑暗之中,大型彩色 LCD 屏幕一目了然地显示电源状态,折叠式提手便于携带。随附电源充电器,用于为高容量锂离子电池充电。或者,带有集成高性能 MPPT 充电控制器的直流输入使您可以使用太阳能电池板(不包括在内)为电站充电。
高容量锂离子电池
2x 12V、2x USB- A、1x QC3.0、1x 10W 无线充电器和 1x USB-C 输出
一次为多个设备充电
顶部配有方便的无线充电器,适用于移动设备
明亮的 LED 灯
明亮的液晶屏
规格
电池类型
MB3774:14.8V/20.4Ah 300Wh 锂离子电池
收费
18V-21V 太阳能电池板(不包括)
12v 点烟器插座(不包括)
19V 4A 适配器
输出
2 x DC12V(最大 7A)(2.5 毫米)
2 个 USB-A(最大 2A)
1 x QC3.0(最大 2A)
1 个 USB-C(55 瓦)
1 个无线 Qi 充电器(10W)
1 x 纯正弦波逆变器(500W 连续,1000W 峰值)
充电控制器:MPPT 4A
发光二极管:1W
尺寸:225(宽)x 170(高)x 150(宽)mm
重量:MB3774:4千克
包括爱迪生螺口 5w 4000K LED 灯和 2.9m 电缆(带开关)、1.5m 点烟器插座充电线以及 19v 4A 主电源充电器(带 1.2m IEC C7 电缆)。
$155.00
AZ-150 Flexi-Shield® 柔性防露罩带有上下燕尾槽,适合 Celestron 9.25" SCT,包括:
- CGX-L 925 SCT
- CGX-L 925 EdgeHD
- CGX 925 SCT
- CGX 925 EdgeHD
- CGEM II 925 SCT
- CGEM II 925 EdgeHD
- 高级 VX 9.25 英寸 SCT
- 高级 VX 9.25 英寸 EdgeHD
- 进化 9.25
紧凑、轻便、高性能的单筒望远镜,可单手进行对焦操作。
PENTAX 单筒望远镜 VM 6×21 WP,单手即可轻松操作。通用设计,符合人体工程学,易于操作。视野明亮清晰,对比度高,光学性能出色。防水深度达 1 米。最小焦距为 70 厘米。
还有一些可选配件 -
特征:
| 放大 | 6倍 |
| 物镜直径 | 21 毫米 |
| 视角 | 8.2°(实际) |
| 视场 | 1000 米处为 143 米 |
| 最小焦距 | 1.5米 |
| 出瞳直径 | 3.5 毫米 |
| 眼部舒缓 | 17.8 毫米 |
| 特征 | 防水,IPX7 |
| 三脚架安装螺纹 | 1/4"-20 母头 |
| 方面 | 101 x 68 x 39 毫米 |
| 重量 | 150克 |
$115.00
- 防露罩是被动防露系统的基本组成部分,其附加功能是保护望远镜免受不良杂散光的干扰。
- 毛毡衬里有助于吸收水分并防止外部光线到达光学元件并大大提高对比度。
- 由最高品质的 ABS 级聚合物制成。
- VELCRO® 品牌紧固件提供紧密贴合和衬垫,以免损坏或刮伤望远镜的表面。
- 它们可轻松卷成方便的尺寸,方便携带到观星派对和暗夜星空地点
美国制造!
快速浏览
- 提供的电流高达 12V/20Amps(240W)。
- 6 x 12V 智能和单独可切换输出。每个输出均可配置为恒定 12V 或脉冲宽度调制驱动)。
- 可通过 Wi-Fi 或 USB 控制操作。
- 2 x 12V/始终开启输出。
- 3 x 除露加热器输出。
- (通过 AutoDew 功能自动调节)
- 1 x 可调电源输出 3-12V - 3Amps 稳压输出
- 1 x 可调电源输出 12-24V – 4 安培稳压输出
- 1 x 功率继电器开关 250V/10A
- 6 个 USB3.1(向后兼容 USB2)和 2 个 USB2 可用端口(总共 8 个 USB 端口)。可通过软件单独切换。
- 步进电机控制器(静音、低振动步进控制器。可以驱动天文市场上的几乎任何步进电机,每个线圈高达 2 安培)。
- 物理按钮控制一项功能(例如打开/关闭输出)。功能可在软件中配置。
- 内置环境温湿度传感器。
- 功率读数(输入电压、电流、每个端口的电流)。
- Vesa 兼容尺寸的外壳。
总共 8 个 USB 端口供电 – USB 3.1 超高速集线器
- 6 个 USB 3.1 超高速端口
- 2 个 USB 2 高速端口
6 个 12V DC 电源插座,适用于您的设备
内置功率传感器
每个 12V 智能输出配备单独的电流表。
附加电源输出和传感器
- 2 个始终开启的 12V 输出将总 12V 输出增加到 10 个。与 2 个可调输出(如果配置为 12V)相结合,总 12V 输出可加总为 10 个插座。
- 1 x 可调电压降压输出可以从 3V 调节至 12V,并提供高达 3 安培的电流。
- 1 x 可调电压升压输出可在 12V 至 24V 之间调节,并提供高达 4 安培的电流。
- 1 个开关继电器可通过 250V / 10A 并用于打开/关闭任何第三方设备。
- 内置环境温度和相对湿度传感器可频繁读取环境条件并自动调节露点试纸的热量强度。
嵌入式步进电机控制器
支持的步进电机
| 飞马电动对焦套件 (v1/v2) | 需要 RJ45 至 RJ45 普通直通网线 |
| 机器人焦点 | 索要电缆:PEG-CMOT-RJ45DB9 |
| 月光石 | 索要电缆:PEG-CMOT-RJ45DB9 |
| 湖边 | 索要电缆:PEG-CMOT-RJ45DB9 |
| 星光HSM 20,30,35 | 索要电缆:PEG-CMOT-HSM |
| 星光MSM 20,30,35 | 索要电缆:PEG-CMOT-MSM |
| Starlight DirectSync 电机 | 索要电缆:PEG-CMOT-HSM |
| Starizona 微触摸 | 索要电缆:PEG-CMOT-MSM |
| Optec DirectSync 或 Quicksync 电机 | 索要电缆:PEG-CMOT-HSM |
| Rigel nStep 电机 | 索要电缆:PEG-CMOT-MSM |
| 星光POSI驱动电机 | 索要电缆:PEG-CMOT-HSM |
| 蝎虎座汽车 | 索要电缆:PEG-CMOT-LCRT |
Vesa 兼容外壳
$370.00
天文摄影市场缺乏可靠的 USB3.1 集线器,促使我们开发了 Pegasus Astro USB 控制集线器,它还可以打开/关闭每个 USB 端口。
我们自豪地推出 Pegasus Astro USB 控制中心(简称 UCH):
超高速 (SS)、低功耗、可切换的 USB3.1 Gen1 集线器,完全符合 USB-IF 的 USB 3.1 Gen1 规范。该集线器支持高速 (HS)、全速 (FS) 和低速 (LS)。新的超高速集线器与 USB 2.0 控制器并行运行,因此 5 Gbps 超高速数据传输不会受到较慢的 USB 2.0 流量的影响。
6 个 USB3.1 活动端口
USB 控制集线器 uch_3-2
该设备有 6 个 USB 3.1 端口。所有端口均向后兼容 USB 1.0 和 USB 2.0 设备。
每个端口可提供高达 2.5 安培的电流。每个端口都有一个智能电流限制传感器,当出现短路或功耗超过 2.5 安培时,会自动限制或切断电源。
每个端口都由 USB 控制器监控,如果电流限制,它会在操作系统中触发警告弹出。
工业级温度支持
市场上的大多数 USB 集线器(嗯……几乎所有)都在室温下运行,因为它们是为在温暖舒适的房间内工作而设计的。这也是为什么在寒冷的夜晚你会遇到 USB 断开连接和不稳定的原因之一。
我们的产品经过认证,可在 −40°C 至 +85°C 的温度下完美运行。所有 USB 集线器电子产品均经过精心挑选,以支持工业级温度范围。
铝制外壳
高品质、坚固的蓝色阳极氧化铝外壳容纳 USB 集线器的电子元件。金属外壳经过设计和测试,可承受 ±5kV ESD 冲击
可切换的 USB 端口
每个 USB 端口均可通过我们的独立软件控制和打开/关闭。(电源 + 数据)。您一定会喜欢此功能。无需再拔出并重新插入设备的 USB 电缆。
12V DC 操作
12V DC 操作是我们的第一个设计要求。由于大多数天文设备都需要 12V DC,为什么要使用其他东西?集线器接受 12-14V 的操作。这意味着您可以从电池插入未调节的 12V 电源。
扩展端口 (EXT)
RJ12 外部端口允许未来设备扩展
| USB 端口 | 六个下游 USB3.1 Gen1/2.0 端口 |
| USB 可切换端口 | USB1-6. 打开/关闭电源和数据(每个端口可单独切换) |
| 直流输入 | 12-14V 直流 |
| 单个端口的电流值 | 每个 2.5 安培 |
| 最大总安培数: | 8 安培 |
| 工作温度 | 工业级温度支持 (−40°C 至 +85°C) |
| 尺寸 | 100 毫米 x 72 毫米 x 24 毫米 / 3.9 英寸 x 2.8 英寸 x 0.94 英寸 |
| 重量 | 200克/7盎司 |
| 电源要求 | 2-10Amps(取决于您要插入 USB 端口的设备及其功耗) |
$365.00
特征
- 4 个 12V DC 电源插座,可用于您的设备(单个通道可通过软件打开/关闭所有四个输出)
- 总分布电流为 12 安培
- 可调输出(3、5、7、8、9、12 伏)/3 安培(可打开/关闭)为您的 DSLR/无反光镜相机供电
- 嵌入式供电 USB3 集线器 – 2 个 USB2 端口和 2 个 USB3 端口可用(USB3 端口向后兼容 USB2 设备)
- 1 x 电源 USB 端口(最高 3 安培)– 适用于 Raspberry PI 3/4 电源
- EXT 端口 (RJ12) 用于连接外部附件(例如外部焦点控制器)
- 2 通道 PWM 除湿加热器 - RCA 输出(通过软件调整功率级别)
- 湿度和温度传感器(包含)
- 自动调节除湿加热器通道
- 反极性保护
- USB / PC 控制或开箱即用独立操作
- 轻质且极其紧凑的铝制外壳
内置安培表
安装在直流输入之后的安培表报告总电流。
此外,还有三个额外的安培表:一个用于 12V 四路输出,两个用于除湿加热器通道。这样您就可以轻松监控设备的详细和总体功耗。
其他主要功能
独立操作
“开箱即用”
Pocket Powerbox Micro 可以作为独立设备“开箱即用”。只需插入电缆,设置“autodew”功能,每次启动设备时,它都会检索您的设置。所以,如果您不喜欢每次都连接到 PC,您不必这样做。就这么简单!
双通道占空比
PWM 输出
两个脉冲宽度调制 (PWM) 插座能够为“耗电”的除湿加热器供电。再也不会有水分弄脏您的设备并破坏您的晴朗夜晚。您可以使用随附的软件从笔记本电脑远程控制这些插座。
自动调整
PWM(露水输出)
控制器可以通过查询环境传感器露点读数来自动调整加热器功率水平。只需单击“自动”,然后让 Pocket Powerbox Micro 决定是否需要打开并精确调整露点加热器的水平。
超过10A的
总功率
电源箱设计为支持高达 10 安培的总电流。
电源和故障状态的 LED 指示
LED 可以按模式闪烁,以警告您重要的电源问题(例如过压或欠压)。此外,可以使用软件关闭灯光。我们的 LED 非常暗,但如果您不喜欢它,您可以将其关闭
反极性保护
Pocket Powerbox Micro 具有反电压极性保护功能。如果您不小心将主电源反接,它绝对能帮您度过难关!
硬件
看门狗
如果出于任何原因控制器两秒钟内没有响应,硬件看门狗会重置设备。这是一项巧妙的功能,可以应对控制器冻结的罕见情况 - 当您拥有一个远程天文台并且需要确保一切按预期运行的时候。
可升级
固件
设备固件可升级,以支持未来的功能和错误修复。
$210.00
我们的密封和认证开关电源装置是我们的 Pegasus Astro 产品的完美搭配。它可以提供 12V 和高达 10Amps 的电压。(总功率为 120W)。低纹波和噪音可确保您为珍贵的设备提供所需和正确的“电汁”。随附适合您国家/地区的电源线(1.5m)。
保护措施
- 过流/短路保护:电源将自我保护任何接地输出,并在异常电路故障消除后自动恢复。输出短路定义为任何小于 0.1 欧姆的输出阻抗。
- 过压:故障消除后电源自动恢复
- 输入保护:F1:6.3A 250V 保险丝 电源应受到保护,以防电源线浪涌和任何异常情况
- 空载保护 电源提供空载运行功能,防止电源和系统损坏。
- 防护等级 I,(ITU-T K.21 浪涌 6KV 可应要求提供)
我们的高功率、密封且经过认证的开关电源装置是Ultimate Powerbox v2、v3 和高功率需求的完美搭配!它可以提供 12V 和高达 20Amps。(总功率为 240W)。低纹波和噪音可确保您为珍贵的设备提供所需且正确的“电力”。
技术规格
| 类型 | 价值 |
|---|---|
| 输出电压: | 12.5伏 |
| 加载中: | 0-10 安培 |
| 最大功率: | 120 瓦 |
| 输入电压范围: | 90-264伏 |
| 频率: | (47-63)赫兹 |
| 连接器尺寸: | 5.5 * 2.1mm或5.5 * 2.5mm或XT60 |
| 线长: | 150厘米/5英尺 |
| 低纹波噪声的稳压输出 | |
| 密封/保护外壳 | 湿气/灰尘无法进入 |
| 符合安全机构要求并经过 EMI/EMS 认证 | |
| 效率等级 (ErP) | 六 |
| 获得CE和FCC认证 | |
| 方面: | 169 x 61 x 39 |
$545.00
功能列表
- 4 个 12V DC 电源插座,可用于您的设备(单个通道可通过软件打开/关闭所有四个输出)
- 总分布电流为 12 安培
- 可调输出(3、5、7、8、9、12 伏)/3 安培(可打开/关闭)为您的 DSLR/无反光镜相机供电
- 嵌入式供电 USB3 集线器 – 2 个 USB2 端口和 2 个 USB3 端口可用(USB3 端口向后兼容 USB2 设备)
- 1 x 电源 USB 端口(最高 3 安培)– 适用于 Raspberry PI 3/4 电源
- EXT 端口 (RJ12) 用于连接外部附件(例如外部焦点控制器)
- 2 通道 PWM 除湿加热器 - RCA 输出(通过软件调整功率级别)
- 湿度和温度传感器(包含)
- 自动调节除湿加热器通道
- 反极性保护
- USB / PC 控制或开箱即用独立操作
- 轻质且极其紧凑的铝制外壳
内置安培表
放置在直流输入后的安培表报告总电流。
另外还有三个额外的安培表:一个用于 12V 输出,两个用于除湿加热器通道。这样您就可以轻松监控设备的详细和总体功耗。
总电流超过12A
电源箱设计为输出高达 12 安培的电流。请注意,通常的后院天文摄影装置需要 5-7 安培
嵌入式 USB3 集线器
设备背面的有源 USB3 集线器可提供:
- 2 个 USB3 超高速端口
- 2 个 USB2 高速端口。
新的超高速集线器与 USB 2.0 控制器并行运行,因此 5 Gbps 超高速数据传输不会受到较慢的 USB 2.0 流量的影响。|
PPBADV Gen2 下的 USB 端口配置
- USB 端口 1 支持 USB2 设备
- USB 端口 2 支持 USB2 设备
- USB Port3 支持 USB2 和 USB3 设备
- USB 端口 4 支持 USB2 和 USB3 设备
* 旧版产品 (Gen1) 的 4 个 USB 端口中只有 3 个与 USB2 设备兼容。有关详细信息,请查看产品手册。
USB大功率输出
USB 端口 1 可提供高达 3 安培的电流。您可以连接任何需要 5V 的设备。例如, Raspberry PI 3/4 或 Intel Compute Stick M3/M5 可以从此特定端口接收电源。
扩展端口 (EXT)
EXT(扩展)端口可用于设备扩展。此 RJ12 插座允许连接当前和未来的 Pegasus Astro 产品。插入的设备可以通过 Pocket Powerbox Advance 独立软件或专用 ASCOM 驱动程序进行控制。
适合观赏澳大利亚户外活动的双筒望远镜!
Pentax 的 10x50 S 系列 SP 双筒望远镜采用超大尺寸全多镀膜 50 毫米物镜,可减少反射并最大限度地提高整个光路的透光率。利用传统的保罗棱镜配置,可使场景具有丰富的景深,带来身临其境的观察体验,并带来舒适的手感和很大的表面积,以保持稳固的抓握。大物镜和镀膜可最大限度地增加进入用户眼睛的光量,实现出色的低光能力,其高 10 倍放大倍率可提供身临其境的观察体验,无论用户是观鸟还是寻找彗星。
全多层镀膜光学元件确保最大程度的透光率,从而实现高品质的观看效果。每个元件的每个表面都经过全镀膜,可最大程度地减少内部眩光和眩光,并提供明亮清晰的视野。铝压铸机身增加了强度和耐用性。即使在昏暗的光线下,高品质 BaK4 棱镜也能在边缘传输更多光线以增强照明,让您能够观察拍摄对象。
| 产品类型 | 保罗棱镜,中心调焦双筒望远镜 |
| 对焦范围 | 3.5米-无限远 |
| 棱镜 | 波罗 |
| 物镜直径 | 50 毫米 |
| 放大 | 10倍 |
| 真实视场 | 5.0 度 |
| 眼部舒缓 | 20 毫米 |
| 重量 | 900克 |
| 1000 米视野 | 87 分钟 |
| 出瞳 | 5.0 毫米 |
| 重量 | 1063克 |
$689.00
Antlia ALP-T 双波段 5nm 高速滤镜经过优化,可通过略微移动通带和中心波长来配合高速成像系统使用。与标准版本相比,在 f/2.2 和 f/3.6 光学器件之间使用这些高速滤镜,在星云成像中显示出更强大、对比度更高的效果,如果您希望使用任何比 f/2.2 更快的光学器件获得最佳性能,高速版本是最佳选择。
但请记住,计算机模拟的蓝移数据表明,窄带滤光片会将其带宽移至更短的波长,光学速度快于 f/2,发射波长的透射率可能会降低 15%-20%。虽然 Antlia ALP-T 高速滤光片在快速光学器件上使用时,Ha 和 OIII 的透射率也有类似的降低,但根据当前标准版用户的数据,很明显,该滤光片仍然具有增加发射星云对比度和最小化光晕的高性能。
高速版本价格与标准滤光片相同,为高速光学用户带来双重好处。值得一提的是,Antlia 使用 Agilent Cary 的专业分光光度计逐件检查和测量产品,分辨率/狭缝宽度高达 0.2nm,这使我们能够为您提供高度可靠和一致的产品。
Antlia ALP-T 双波段 5nm 系列滤光片是一种双线通滤光片,主要用于单次拍摄彩色 (OSC) 相机,例如 DSLR 和天文 OSC 相机。它还可以用作单色相机的窄带滤光片,以节省成像时间。我们的 ALP-T 超双波段滤光片上的高级多层镀膜可有效隔离发射星云的红色 Ha 和蓝绿色 OIII 线光,几乎完全抑制光污染、月光和气辉中不需要的波长的光密度 (OD)4.5。因此,我们的 ALP-T 双波段 5nm 滤光片可为您的图像提供出色的信噪比和更好的对比度。
该滤光片可以同时捕捉两个主要发射星云带,同时抑制不必要的光污染。它可以让您捕捉到更清晰的数据,并减少后期处理工作量,以便将微弱的细节与背景光污染隔离开来。
用途与性能:
专为快速天文光学设计,特别是 f/2.2 至 f/3.6 比率
专为与 DSLR、CMOS 和 CCD 彩色相机配合使用而设计
抑制不需要的波长的光密度 (OD)4.5 可增加信噪比
极其陡峭的带通边缘可最大限度地减少内部反射
理想的平顶和中等带通,减少频谱下移
双面抛光基板上的离子枪辅助沉积涂层技术使其成为最一致、最精确的光污染抑制滤光片
设计用于抑制 Bortle 等级 1 至 Bortle 等级 8 的人工照明
近红外 (NIR) 波长最高可达 1050nm
技术规格:
| 氢-α | 氧气 III | |
| 半高宽 | 5纳米 | 5纳米 |
| CWL(中心波长) | 657.8纳米 | 502.2纳米 |
| 峰值传输 | 88% | 82% |
| 阻塞 | ≥OD4.5 @ 300-1050nm | |
| 滤光片厚度 | 2毫米+/-0.05毫米 | |
滤镜环:
2英寸(M48*0.75)
超薄滤光片可最大程度地增大通光孔径,从而最大程度地减少渐晕
黑色阳极氧化处理
激光雕刻不褪色
光谱曲线:
不推荐:
太阳成像
夜间目视观察
不允许:
不要用这个滤镜看太阳
如果不遵守警告,将导致严重的眼睛损伤
$599.00
ZWO 发布了一款全新 3 英寸 0.7 倍全画幅减焦镜,可与 FF107APO 和 FF130APO 望远镜兼容。它采用三片式光学设计,其中一片镜片由 ED 玻璃制成。其减焦系数为 0.7,使 FF107APO 的焦比缩短至 f/4.9,焦距缩短至 524mm。这可减少总积分时间并扩大视野,为您的广角深空成像带来更多便利和可能性。
该减焦镜具有标准的 55 毫米后焦距,并配有 M68、M54 和 M48 螺纹适配器,可轻松连接。
连接步骤:
- 准备FF107APO/FF130APO望远镜筒和焦距缩减器。
- 拧下 FF107APO 望远镜筒末端的 M86 至 2 英寸适配器。
- 拧下0.7X减速器的端盖。
- 将减径器插入调焦器内管并拧紧。
$449.00
ZWO 推出全新 3 英寸 FF80APO 0.76X 全画幅减焦镜,采用三片式光学设计,其中一片镜片采用 ED 玻璃材质,其减焦倍数为 0.76 倍,使 FF80APO f/7.5 天文照相仪焦比缩短至 f/5.7,焦距缩短至 312mm,总积分时间更短,视野更宽,为您的广角深空摄影带来更多便利和可能性。
减焦镜后部有一个接口,可连接 FF80APO 望远镜筒(包括四段相机延长筒),后焦距为标准 55mm,内置 M48X0.75 2 英寸滤镜螺纹,方便连接。
连接步骤:
- 准备FF80APO望远镜筒和焦距缩减镜。
- 拧下FF80APO望远镜筒末端的四段连接器。
- 拧下0.76X减速器的端盖,并将其连接到四段连接器的M68螺纹上。
- 拧下减焦器前盖,将其插入调焦器内管,并拧紧。
$349.00
ZWO推出全新FF65APO 0.75×全画幅减焦镜,采用四片式光学设计,减焦倍数为0.75x,让FF65APO f/6.4天文照相仪拥有f/4.8的缩短焦比和312mm的更短焦距,从而减少总积分时间,扩大视野,为您的广角深空摄影带来更多便利和可能性。后焦距为标准55mm,并附赠M54、M48两种螺纹转接环,内置M48x0.75 2”滤镜螺纹,连接工作简单便捷。
连接步骤:
- 准备FF65APO望远镜筒和焦距缩减镜。
- 拧下 FF65APO 望远镜筒末端的目镜支架。
- 拧下0.75X减速器的端盖。
- 将减焦镜插入调焦镜并拧紧。
The QHY5III462 camera uses the Sixth Generation Sony 2.1 megapixel IMX462 STARVIS CMOS sensor. The pixel size is 2.9um making it the same size and resolution as the sensor used in the QHY5III290 camera that has been so successfully used for planetary imaging by some of the best planetary imagers in the world. Like other cameras in the 5III series, the QHY5III462 is USB 3.0 powered and controlled. No additional power is required.
The IMX462 sensor is back-illuminated and incorporates new technology that gives it some significant advantage over other planetary cameras: First, the IMX462 sensor has sHCG (Super High Conversion Gain) for very low read noise at high gain. This is ideal for stacking hundreds or thousands of short planetary images. Second, it is exceptionally sensitive in the NIR.
In this latest generation of sensors, the photodiode portion of the pixel well is physically deeper than in previous Sony BSI sensors, allowing photons of longer wavelength to penetrate deeper into the substrate. This dramatically increases the sensor’s sensitivity to red and near infrared (NIR) light. The RGB filters over the pixels become transparent at NIR wavelengths, so the sensor displays almost equal peak sensitivity to NIR light as it does to light in the visible spectrum.
The peak QE in the NIR around 800nm is as high as the peak QE in the visible wavelengths. For planetary imagers using a methane filter that passes light around 880nm this is welcome news.
BSI
One benefit of the back-illuminated CMOS structure is improved sensitivity. 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.
Extended Near Infrared Sensitivity
Logically, one would think, each generation of Exmor sensor would be built upon and incorporate all of the improvements of the generation immediately preceding. However, this was not the case with the fifth generation Exmor R sensors.
The first back-illuminated sensors used shallower pixel wells (like the third-generation front- illuminated designs) than the physically deeper pixels of the fourth generation. So, while the back- illuminated structure increased the sensitivity in the visible range by 2X, the shallower pixels did not improve the NIR. The answer to this is seen in the latest, sixth generation, Sony Exmor R sensors, like the IMX462. Using physically deeper pixels in conjunction with the back-illuminated structure has dramatically improved the sensor’s sensitivity to both the visible and near infrared wavelengths.
sHCG Mode
Another advantage of the QHY5III462 is the camera’s “Super High Conversion Gain” capability. By using a lower capacitance, a small amount of charge can be converted to a high voltage resulting in higher sensitivity in low-light conditions. The readout noise of the QHY5III462 in high gain mode is as low as 0.5 electrons!
The test exposures below demonstrate the low light improvement over the IMX290 sensor. The QHY5III462C image is on the left and the corresponding QHY5III290C image is on the right. The low light conditions and exposures are identical for each top and bottom pair of images and a UV/IR filter was in place for each camera. So this test demonstrates the QHY5III462C’s increase in sensitivity and SNR over the QHY5III290C under the same conditions in the visual light spectrum alone.
Color and Mono Imaging
The filter matrix in the IMX462 uses organic dye filters. These filters are very efficient at visible wavelengths but become completely transparent in the NIR. For this reason, good RGB color balance requires an external UV/IR filter that blocks NIR wavelengths.
Many color cameras build this UV/IR filter into the camera or optical window for normal color imaging. However, in order to fully exploit the capabilities of the 462C sensor, in the QHY5III462C camera the optical window is AR coated only with no UV or IR blocking. Instead, the QHY5III462C camera includes two 1.25″ screw-in filters, a UV/IR cut filter to isolate the visible wavelengths for normal RGB imaging and an IR850 filter that will cut the visible wavelengths but pass wavelengths above 850nm.
Specifications
| Model | QHY5III462M/C |
| CMOS Sensor | SONY IMX462 BSI CMOS |
| Pixel Size | 2.9um x 2.9um |
| Effective Pixel Area | 1920 x 1080 |
| Effective Pixels | 2 MP |
| Fullwell | 12000e- |
| Readout Noise | 0.5e- |
| AD Sample Depth | 12-bit (output as 16-bit and 8-bit) |
| Sensor Size | Typical 1/2.8 inch (6.3mm) |
| Full Frame Rate | Full Resolution 135 FPS@8-bits (USB3.0 Port) |
| ROI Frame Rate | Higher rates at selected fields of interest (Supports any region ROI) |
| Exposure Time Range | 7us-900sec |
| Shutter Type | Electronic Rolling Shutter |
| Computer Interface | USB3.0 |
| Guide Port | Yes |
| Telescope Interface | 1.25-inch |
| Optic Window Type | Changeable 1.25-inch filter as optical window
(462C: Includes free 1.25-inch UV/IR cut filter and free 1.25-inch IR850 filter 462M: Includes a free 1.25-inch IR850 filter) |
| Back Focal Length | 12mm (±0.5) |
| Weight | 88g |
Camera Curves
$29.00
该系列旨在帮助幼儿以新颖、有趣的方式发现和学习各种主题。
每本书包含 8 个在不同层面创建的弹出式场景,提供令人惊讶的三维效果。
横向格式让场景显得更加壮观,而且这些书也更加容易处理。
众多色彩斑斓的插图将把小读者带入奇妙的世界,通过每个场景附带的文字引导他们更多地了解各种主题,并提供重要的信息和有趣的事实,使这些书既能激发阅读兴趣,又能充满乐趣。
年龄:3 岁以上
作者:
大卫·霍克在英国约克学习艺术,主修平面设计。他在巴斯开设了一家专门从事儿童读物的设计工作室。他设计并制作了许多成功的弹出式图书,销量达数十万册,其中包括《书中神奇的折叠弹出式书身》和《发明杂志:列奥纳多达芬奇》。
$34.99
How many planets orbit the Sun? What are the rings of Saturn made of? Did you know that Sun is more than a million times bigger than Earth? These and other questions will be answered in this book, dedicated to the secrets of the solar system, which contains 10 fabulous pop-ups. Planets, Sun, Earth, the hot planets and the cold ones, the solar system told through numerous colourful illustrations, enriched with spectacular pop-ups. In addition, to deepen the different subjects, there are many curious and interesting short stories, which make this volume a stimulating read and a precious opportunity for fun.
AGES: 3 plus
AUTHOR:
David Hawcock studied art in York, UK, majoring in graphic design. He opened a design studio in Bath specialising in children's books. He has designed and produced many successful pop-ups, which have sold hundreds of thousands of copies, including The Amazing Fold-Out Pop-Up Body in a Book and the Journal of Inventions: Leonardo Da Vinci.
$31.00
《恒星爆炸》讲述的是 1054 年发生的超新星爆炸,是历史上有记录以来最明亮的超新星事件之一。它的遗迹——蟹状星云,至今仍在被研究。
故事从数千年前超新星爆炸的那一刻开始,一直追溯到公元 1054 年,这一年世界各地的人们都看到了
一颗爆炸恒星发出无与伦比的光芒出现在地球的天空中。随后,故事深入太空,看到这颗超新星的遗迹——蟹状星云——随后继续穿越时空。
本书采用独特的方法,将天文学、文化史和技术进步融为一体,鼓励读者思考周围的世界及其在宇宙中的位置。
这本书以简洁、诗意的文字和令人惊叹的水彩和水墨插图讲述,结尾邀请读者想象有一天他们也能看到天空中闪耀的超新星这一罕见事件
QHY5III678c是QHY5III系列第二代的全新行星及导星相机,是QHY5III178M/C的升级版本,具有优异的近红外高灵敏度。
在最新一代传感器中,像素阱的光电二极管部分比以前的传感器更深,允许波长较长的光子更深地穿透基底。这大大提高了传感器对红光和近红外 (NIR) 光的灵敏度。该传感器对 NIR 光的峰值灵敏度几乎与对可见光谱中的光的峰值灵敏度相同。
DDR3 512MB
QHY5III678c系列行星及导星相机均配备了512MB的DDR3图像缓冲区,可以有效减轻电脑传输的压力,这对于经常需要在短时间内写入大量数据的行星摄影来说,有很大的帮助,目前市面上的一些深空天文摄影相机只有256MB。
相比之下,新款5III(Ver.2)系列相机的512MB DDR3内存代表着一个显著的升级。
USB-c 连接
Tips:建议使用QHYCCD官方标配的Type-C数据线,由于市面上充斥着大量劣质的Type-C线,随意使用可能会导致相机故障,如果使用自己的备用线,请务必确保是高品质的线。
通用引导接口
上一代行星相机和导星器的自定义接口在QHY5III(Ver.2)相机中被替换为更通用的ST-4兼容导星接口。现在,即使导星线丢失或损坏,您也可以在市场上以低成本轻松获得替代品。
指示灯
规格
| 模型 | QHY5III678 |
| CMOS 传感器 | 索尼 IMX678 |
| 像素大小 | 2.0微米*2.0微米 |
| 有效像素面积 | 3856*2180 |
| 有效像素 | 8.4 百万像素 |
| 富威尔 | 9ke- |
| 读出噪声 | 0.57-3.3e- |
| AD 采样深度 | 12 位(输出为 16 位和 8 位) |
| 内置图像缓冲区 | 512MB DDR3 内存 |
| ROI 帧率 | 全分辨率 43FPS @8BIT 22FPS @16BIT
1080线 85FPS @8BIT 43.5FPS @16BIT 640行 140FPS @8BIT 71FPS @16BIT |
| 曝光时间范围 | 11us-900秒 |
| 快门类型 | 电动卷帘门 |
| 计算机接口 | USB3.2 Gen1 Type-C |
| 导向口 | st4 |
| 望远镜接口 | 1.25英寸,通过更换前端接头兼容CS口、C口镜头(标准版含IR AR玻璃和IR850nm滤光片) |
| 后焦距 | 17mm(含适配器);8±0.5mm(不含适配器) |
| 重量 | 90克 |
相机曲线
$20.00
Shoestring 导向端口电缆 7 英尺
更换导缆
符合 ST4 标准
可与大多数导星相机配合使用(SBIG 除外)
SKU:GPFC-7
QHY5III678是QHY5III系列第二代新品行星及导星相机,是QHY5III178M/C的升级版本,具有优异的近红外高灵敏度。
在最新一代传感器中,像素阱的光电二极管部分比以前的传感器更深,允许波长较长的光子更深地穿透基底。这大大提高了传感器对红光和近红外 (NIR) 光的灵敏度。该传感器对 NIR 光的峰值灵敏度几乎与对可见光谱中的光相同。
DDR3 512MB
QHY5III678系列行星及导星相机均配备了512MB的DDR3图像缓冲区,可以有效减轻电脑传输的压力,这对于经常需要在短时间内写入大量数据的行星摄影来说,有很大的帮助,目前市面上的一些深空天文摄影相机只有256MB。
相比之下,新款5III(Ver.2)系列相机的512MB DDR3内存代表着一个显著的升级。
USB-c 连接
Tips:建议使用QHYCCD官方标配的Type-C数据线,由于市面上充斥着大量劣质的Type-C线,随意使用可能会导致相机故障,如果使用自己的备用线,请务必确保是高品质的线。
通用引导接口
上一代行星相机和导星器的自定义接口在QHY5III(Ver.2)相机中被替换为更通用的ST-4兼容导星接口。现在,即使导星线丢失或损坏,您也可以在市场上以低成本轻松获得替代品。
指示灯
规格
| 模型 | QHY5III678 |
| CMOS 传感器 | 索尼 IMX678 |
| 像素大小 | 2.0微米*2.0微米 |
| 有效像素面积 | 3856*2180 |
| 有效像素 | 8.4 百万像素 |
| 富威尔 | 9ke- |
| 读出噪声 | 0.57-3.3e- |
| AD 采样深度 | 12 位(输出为 16 位和 8 位) |
| 内置图像缓冲区 | 512MB DDR3 内存 |
| ROI 帧率 | 全分辨率 43FPS @8BIT 22FPS @16BIT
1080线 85FPS @8BIT 43.5FPS @16BIT 640行 140FPS @8BIT 71FPS @16BIT |
| 曝光时间范围 | 11us-900秒 |
| 快门类型 | 电动卷帘门 |
| 计算机接口 | USB3.2 Gen1 Type-C |
| 导向口 | st4 |
| 望远镜接口 | 1.25英寸,通过更换前端接头兼容CS口、C口镜头(标准版含IR AR玻璃和IR850nm滤光片) |
| 后焦距 | 17mm(含适配器);8±0.5mm(不含适配器) |
| 重量 | 90克 |
相机曲线
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
$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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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 |
|
| 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
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
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