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$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
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
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
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。QHY600C-PH 结束了非 16 位 CMOS 相机的时代,也结束了非全画幅(及更大)单色 CMOS 相机的时代。
QHY600C-PH 采用索尼 Exmor BSI CMOS 技术,具有极低的暗电流(0.002e/p/s@-20C)。QHY600C-PH 还是一款零放大器辉光相机。QHY600C-PH 在高增益和全分辨率以及 4FPS 读出速度下仅有一个电子的读出噪声。一个电子的读出噪声意味着相机仅需 4 到 6 个光子即可实现 SNR>3。当光子受限时(即短曝光、窄带成像等),这是完美的性能,使这款大面积传感器成为天空巡天、时间域天文学、荧光成像、DNA 测序和显微镜的理想选择。
模型
QHY600系列有多种型号,涵盖摄影和科学用途。以下列出了不同类型的QHY600 PH(摄影)系列:
QHY600PH :业余天文摄影师的标准版本;
2GB DDR3 图像缓冲区
为了能够高速、流畅的传输整个60MP传感器的数据,QHY600配备了2GB DDR3图像缓冲区。最新一代CMOS传感器的像素数非常高,因此对临时存储和永久存储的内存要求也更大。以QHY600传感器为例,每帧图像产生大约120MB的数据,数据带宽也由原来的16位提升到了现在的32位,传输如此大的文件必然要求相机拥有足够的内存。QHY600采用了高达2GB的大容量内存,数据吞吐量提高了一倍。超大的图像缓冲区满足了新一代CMOS高速图像采集和传输的需求,使得多帧拍摄更加流畅、无卡顿,进一步减轻了电脑CPU的压力。
另外一个好处是,在使用一些处理器不够快或者对USB 3.0支持不好的电脑时,电脑无法很好地传输高速数据,数据经常丢失。DDR可以缓冲大量的图像数据并发送给电脑。即使USB 3.0传输经常中断,也能保证数据不丢失。SharpCap中有选项可以打开或关闭DDR缓冲。目前版本的ASCOM驱动工作在DDR模式下。
原生 16 位 A/D:新款索尼传感器片上具有原生 16 位 A/D。输出为真正的 16 位,具有65536 个级别。与 12 位和 14 位 A/D 相比,16 位 A/D 可产生更高的采样分辨率,系统增益将小于 1e-/ADU,没有采样误差噪声,读取噪声非常低。
BSI:背照式 CMOS 结构的一个优点是提高了满阱容量。这对于像素较小的传感器尤其有用。在典型的前照式传感器中,来自目标进入传感器感光层的光子必须首先穿过嵌入在感光层正上方的金属布线。布线结构会反射部分光子并降低传感器的效率。在背照式传感器中,光线可以从背面进入感光表面。在这种情况下,传感器的嵌入式布线结构位于感光层下方。因此,更多的入射光子撞击感光层,并在像素阱中产生和捕获更多的电子。光子与电子产生的比率称为量子效率。量子效率越高,传感器将光子转换为电子的效率就越高,因此传感器对捕捉暗淡物体图像的灵敏度就越高。
零放大辉光:这也是一款零放大辉光相机。
真正的 RAW 数据:在 DSLR 实现中,有一个 RAW 图像输出,但通常不是完全 RAW。仔细检查仍可见一些降噪和热像素去除的痕迹。这可能会对天文学图像产生负面影响,例如“吞星”效应。然而,QHY 相机提供真正的 RAW 图像输出,并生成仅由原始信号组成的图像,从而为采集后的天文图像处理程序和其他科学成像应用保持最大的灵活性。
防结露技术:基于近 20 年的冷却相机设计经验,QHY 冷却相机实现了全面的结露控制解决方案。光学窗口内置结露加热器,可防止腔体内湿气凝结。腔体窗口的电加热板可防止结露,传感器本身通过我们的硅胶管插座设计保持干燥,以控制传感器腔内的湿度。
冷却:除了双级 TE 冷却之外,QHYCCD 还在硬件上实现了专有技术来控制暗电流噪声。
多种读出模式是QHY 16位相机(QHY600/268/461/411)独有的,不同的读出模式驱动时序等不同,导致性能不同,详见“多种读出模式及曲线”部分。
在一些背照式CMOS相机中,你可能会发现某些类型的热噪声会随时间而变化。这种热噪声具有典型热噪声固定位置的特点,但其大小与曝光时间无关,而是每一帧都呈现出自己的特点。QHY600/268/461/411采用了创新的抑制技术,可以显著降低此类噪声的表观水平。
UVLO(欠压锁定)是为了保护电子设备免受异常低电压造成的损坏。
日常生活经验告诉我们,电器的实际工作电压不能明显超过额定电压,否则会损坏。对于相机这种精密设备,长期在过低的输入电压下工作也会对相机的工作寿命不利,甚至会使电源管理器等器件因长期过载而烧毁。在2021.10.23稳定版之后的一体机驱动和SDK中,当相机输入电压低于11V时,相机会发出警告。
CMOS 传感器包含一些水平条带是常见现象。通常,随机水平条带可以通过多帧堆叠去除,因此不会影响最终图像。但是,周期性水平条带无法通过堆叠去除,因此可能会出现在最终图像中。通过在单帧模式或实时帧模式下调整 USB 流量,您可以调整 CMOS 传感器驱动程序的频率,并且可以优化图像上出现的水平条带。这种优化对于在某些情况下去除周期性条带非常有效。
特定 USB_TRAFFIC 值下的典型周期性水平噪声。
相机设计为使用 +12V 重新启动相机,而无需断开和重新连接 USB 接口。这意味着您只需关闭 +12V 然后重新打开电源即可重新启动相机。此功能对于在天文台远程控制相机非常方便。您可以使用远程控制电源重新启动相机。在远程控制的情况下,无需考虑如何重新连接 USB。
规格
| 模型 |
QHY600PH(摄影版)
QHY600PH SBFL (短后焦距版) QHY600PH L (精简版) |
| CMOS 传感器 | 索尼 IMX455 |
| 单色/彩色 | 两种都可用(单色仅适用于 QHY600PH-L) |
| 金融服务/银行 | 英国标准协会 |
| 像素大小 | 3.76微米×3.76微米 |
| 有效像素面积 | 9576*6388
(9600*6422 过扫描且有光学黑区) |
| 有效像素 | 6117 万像素 (有效面积。 |
| 传感器尺寸 | 全画幅 36mm x 24mm |
| A/D 采样深度 | 16 位(0-65535 级),1X1 分级
2X2 时为 18 位,3X3 时为 19 位,4X4 时为 20 位软件分级 *QHY600使用软件数字合并实现2*2binning,通过数字求和,2*2binning为4个16位数据相加即为18位数据。 |
| 全井容量(1×1、2×2、3×3) | 标准模式 >51ke- / >204ke- / >408ke- 超级满井模式 >80ke- / >320ke- / >720ke- |
| 全帧率 | USB3.0端口图像传输速度
全帧尺寸:4.0FPS(8 位输出) 全帧尺寸:2.5FPS(16 位输出) 9600×3194 时为 7.2FPS,9600×1080 时为 22.5FPS,9600×768 时为 28FPS,9600×480 时为 47FPS,9600×100 时为 160FPS, 光纤接口图像传输速度(仅限QHY600Pro) 全帧尺寸:4.0FPS(16 位输出) |
| 读出噪声 | 1.0e- 至 3.7e-(标准模式) |
| 暗电流 | 0.0022e-/p/s @ -20C 0.0046e-/p/s @ -10C |
| 曝光时间范围 | 40 微秒 – 3600 秒 |
| 单位增益* | 25(扩展满阱模式)*
*随着CMOS技术的进步,16bit CMOS相机已经问世,比如QHY600/268/411/461。这些相机即使在最低增益下也已经超出单位增益的要求(由于样本量足够,小于1e/ADU),所以可以直接将增益设置为0作为起始值。请注意QHY600/268C/411/461有扩展满阱模式。在此模式下,您仍然需要找出单位增益的位置。 |
| 放大器控制 | 零放大器辉光 |
| 固件/FPGA远程升级 | 支持。通过相机 USB 端口 |
| 快门类型 | 电动卷帘门 |
| 计算机接口 | USB3.0 |
| 内置图像缓冲区 | DDR3 内存
PH & PH SBFL 版本:2GBytes |
| 硬件帧序列号 | 支持 |
| 冷却系统 | 双级TEC冷却器: – 长时间曝光(> 1 秒)通常低于环境温度 -35°C – 短时间曝光(<1秒)高FPS,通常低于环境温度-30C(测试温度+20°) |
| 光学窗口类型 | AR+AR 高品质多层防反射涂层 |
| 防露加热器 | 是的 |
| 望远镜接口 | M54/0.75 |
| 后焦距 | QHY600PH&QHYPH-L:17.5毫米+6毫米(±0.2)
QHY600SBFL:14.5毫米* *连接QHYCFW时,BFL消耗等于12.5mm。关于“BFL消耗”的定义和我们的转接系统请查看:https://www.qhyccd.com/adapters/ |
| 重量 | PH版:850g 精简版:790克 |
| 力量 | 40 瓦/100% 20 瓦/50% 13.8瓦/0% |
相机曲线
曲线显示绝对量化宽松
$3,190.00
QHY268M/C 是新一代背照式 CMOS 相机,具有真正的 16 位 A/D 和 3.76um 像素。这款索尼新传感器是一款理想的 CMOS 传感器,不会出现放大器辉光。16 位 A/D 可对整个满阱范围进行高分辨率采样。数字化 0-65535 级别可产生具有连续灰度等级的平滑图像。QHY268M/C 是一款基于索尼 IMX571 传感器的冷却背照式 CMOS 相机,具有原生 16 位 A/D 和 3.76um 像素。
1GB DDR3 图像缓冲区
为了保证整个26MP传感器的高速不间断的数据传输,QHY268配备了1GB DDR3图像缓冲区。最新一代CMOS传感器的像素数非常高,对临时和永久存储的内存要求也更大。QHY268采用了高达1GB的大容量内存,数据吞吐量翻倍。这种超大的图像缓冲区满足了新一代CMOS高速图像采集和传输的需求,使得多帧拍摄更加流畅,卡顿更少,进一步减轻了电脑CPU的压力。
QHY268M 有一个独特的内部湿度传感器(而 QHY268C 没有)。下图中的蓝色曲线表示湿度。
多种读出模式是QHY 16位相机(QHY600/268/461/411)独有的,不同的读出模式驱动时序等不同,导致性能不同,详见“多种读出模式及曲线”部分。
在一些背照式CMOS相机中,你可能会发现某些类型的热噪声会随时间而变化。这种热噪声具有典型热噪声固定位置的特点,但其大小与曝光时间无关,而是每一帧都呈现出自己的特点。QHY600/268/461/411采用了创新的抑制技术,可以显著降低此类噪声的表观水平。
UVLO(欠压锁定)是为了保护电子设备免受异常低电压造成的损坏。
日常生活经验告诉我们,电器的实际工作电压不能明显超过额定电压,否则会损坏。对于相机这种精密设备,长期在过低的输入电压下工作也会对相机的工作寿命不利,甚至会使电源管理器等器件因长期过载而烧毁。在2021.10.23稳定版之后的一体机驱动和SDK中,当相机输入电压低于11V时,相机会发出警告。
CMOS 传感器包含一些水平条带是常见现象。通常,随机水平条带可以通过多帧堆叠去除,因此不会影响最终图像。但是,周期性水平条带无法通过堆叠去除,因此可能会出现在最终图像中。通过在单帧模式或实时帧模式下调整 USB 流量,您可以调整 CMOS 传感器驱动程序的频率,并且可以优化图像上出现的水平条带。这种优化对于在某些情况下去除周期性条带非常有效。
特定 USB_TRAFFIC 值下的典型周期性水平噪声。
关闭并重新打开电源,重新启动相机
相机设计为使用 +12V 重新启动相机,而无需断开和重新连接 USB 接口。这意味着您只需关闭 +12V 然后重新打开电源即可重新启动相机。此功能对于在天文台远程控制相机非常方便。您可以使用远程控制电源重新启动相机。在远程控制的情况下,无需考虑如何重新连接 USB。
| 模型 | QHY268M | QHY268C |
| CMOS 传感器 | 索尼 IMX571 M | 索尼 IMX571 C |
| 单色/彩色 | 单核细胞增多症 | 颜色 |
| 金融服务/银行 | 英国标准协会 | |
| 像素大小 | 3.76微米×3.76微米 | |
| 有效像素面积 | 6280*4210(包括光学黑区和过扫描区域) | |
| 有效像素 | 26MP | |
| 传感器尺寸 | APS-C | |
| A/D 采样深度 | 原生 16 位(0-65535 灰度)A/D | |
| 满井容量 (1×1, 2×2, 3×3) | 51ke- 扩展全阱模式下 75ke- 或以上 |
|
| 全帧率 | USB3.0 端口: 全分辨率 6.8FPS @8BIT 6FPS @16BIT 2048线 13.6FPS@8BIT 11.5FPS@16BIT 1080线 25.4FPS@8BIT 19.5FPS@16BIT 768行 35FPS@8BIT 25FPS@16BIT 480线 50FPS@8BIT 34FPS@16BIT |
|
| 读出噪声 | 1.1e-高增益,
3.5e-低增益 (在扩展全阱模式下为 5.3e- 至 7.4e-) |
|
| 暗电流 | -20C,0.0005e /像素/秒
-10C,0.001e /像素/秒 |
|
| 曝光时间范围 | 30微秒至3600秒 | |
| 推荐增益* | 30 (PH模式,或扩展满阱模式)
56 (高增益模式) *随着CMOS工艺的提升,对于这些16bit的CMOS相机来说,即使在最低增益下也已经超出了单位增益的要求(由于样本量足够,小于1e/ADU)。 在本页的“读出模式”部分了解更多信息。 |
|
| 放大器控制 | 零放大器辉光 | |
| 固件/FPGA远程升级 | 通过相机 USB 端口完全支持 | |
| 快门类型 | 电子快门 | |
| 计算机接口 | USB3.0 | |
| 内置图像缓冲区 | 1GB DDR3 内存 | |
| 冷却系统 | 双级TEC冷却器
连续模式下低于环境温度-30C小于1S 连续模式1S以上或单帧模式环境温度-35℃以下 (试验温度+20°) |
|
| 光学窗口类型 | AR+AR 高品质多层防反射涂层 | |
| 防露加热器 | 是的 | |
| 湿度传感器* | 是的 | 不 |
| 望远镜接口 | 支持M54或M48(与适配器结合) | 支持M54或M48(与适配器结合) |
| 后焦距 | QHY268M:12.5毫米* *若搭配QHY滤镜轮使用,所消耗的BFL按12.5mm计算,实际BFL(CMOS芯片到相机顶部的截距)为14.3mm(±0.3),由于大部分用户会搭配单色相机使用CFW,因此请以12.5mm为主要参考。 |
QHY268C: 14.3毫米(±0.3)*
*自2023年起,QHY268C的顶部与268M相同。 |
| 重量 | 约810克 | 约810克 |
相机曲线
英国标准协会
背照式 CMOS 结构的一个优点是提高了满阱容量。这对于像 QHY533 Colour 这样的小像素传感器尤其有用。在典型的前照式传感器中,来自目标进入传感器感光层的光子必须首先穿过嵌入在感光层正上方的金属布线。布线结构会反射部分光子并降低传感器的效率。
在背照式传感器中,光线可以从背面进入感光表面。在这种情况下,传感器的嵌入式布线结构位于感光层下方。因此,更多的入射光子撞击感光层,并在像素阱中产生和捕获更多的电子。光子与电子产生的比率称为量子效率。量子效率越高,传感器将光子转换为电子的效率就越高,因此传感器对捕捉暗淡物体的图像就越敏感。
真实原始数据
在 DSLR 实现中,有一个 RAW 图像输出,但通常不是完全 RAW。仔细检查仍可见一些降噪和热像素去除的痕迹。这可能会对天文学图像产生负面影响,例如“吞星”效应。然而,QHY 相机提供真正的 RAW 图像输出,并生成仅由原始信号组成的图像,从而为采集后天文图像处理程序和其他科学成像应用保持最大的灵活性。
基于近20年的冷却相机设计经验,QHY冷却相机实现了全面的露水控制解决方案。光学窗口内置露水加热器,可防止腔体内湿气凝结。腔体窗口的电加热板可防止露水形成,传感器本身通过我们的硅胶管座设计保持干燥,以控制传感器腔内的湿度。
除了双级TE冷却之外,QHYCCD还在硬件上实现了专有技术来控制暗电流噪声。
放大控制
与上一代针对初学者的天文相机(如 QHY183 或 QHY 163)相比,QHY533M 具有更好的放大控制。
QHY533M暗框,300s
QHY183M暗框,300s
QHY533M暗框
600s,具有最高增益(170)和拉伸——仅在角落处可以检测到非常轻微的放大。
| 模型 | QHY533M | QHY533C |
| COMS 传感器 | 索尼 IMX533 M | 索尼 IMX533 C |
| 单色/彩色 | 单核细胞增多症 | 颜色 |
| 金融服务/银行 | 英国标准协会 | |
| 像素大小 | 3.76微米×3.76微米 | |
| 有效像素面积 | 3008*3028(包括光学黑区和过扫描区域) | |
| 有效像素 | 9MP | |
| 传感器尺寸 | 1 英寸 | |
| A/D 采样深度 | 原生 14 位 A/D | |
| 全井容量(1×1、2×2、3×3) | 58ke- | |
| 全帧率 | USB3.0 端口: 全分辨率 26.5FPS @8BIT 20FPS @16BIT2160行 37FPS @8BIT 28.5FPS@16BIT1080行 71.5FPS @8BIT 55FPS @16BIT768行 97FPS @8BIT 76FPS @16BIT480行 152FPS @8BIT 117FPS @16BIT240行 280FPS @8BIT 215FPS@16BIT |
|
| 读出噪声 | 1.3 至 3.4e- | |
| 暗电流 | -20C,0.0005e- /像素/秒 | |
| 曝光时间范围 | 30微秒至3600秒 | |
| 统一增益 | 68 | |
| 快门类型 | 电子快门 | |
| 计算机接口 | USB3.0 | |
| 内置图像缓冲区 | 1GB DDR3 内存 | |
| 冷却系统 | 双级TEC冷却器
连续模式下低于环境温度-30C小于1S 连续模式1S以上或单帧模式环境温度-35℃以下 (试验温度+20°) |
|
| 光学窗口类型 | AR+AR 高品质多层防反射涂层 | |
| 防露加热器 | 是的 | |
| 望远镜接口 | – | 支持M48(需配适配器) |
| 后焦距 | 实际后焦消耗:14 毫米(与 CFW 结合)
标准BFL:17.5mm(±0.5) |
17 毫米 |
| 重量 | 845克 | 845克 |
QHY5III174M 采用 1/1.2 英寸、230 万像素、带全局快门的 SONY Exmore IMX174 CMOS 传感器。有单色和彩色两种型号。大尺寸传感器是太阳成像的绝佳选择,大像素尺寸和高 QE 也使其非常适合深空成像。与 QHY5III 系列的所有型号一样,这款相机通过 USB 3.0 接口产生高帧率,全分辨率下为 138 帧/秒,选定 ROI 下最高可达 490 FPS。QHY5-III 系列相机是 USB3 超高速相机和导向器。它们可用于标准 1.25 英寸目镜支架。所有 QHY5III 系列相机都采用非常小巧但功能强大的包装!
规格 QHY5III174M
| CMOS 传感器 | 索尼 IMX174 |
| 彩色/单色 | 两个都 |
| 金融服务/银行 | 金融服务业 |
| 像素大小 | 5.86微米 |
| 像素阵列 | 1920*1200 |
| 有效像素 | 2.3MP |
| 传感器尺寸 | 1/1.2英寸 |
| 帧率@全画幅 | 138FPS |
| 帧率@ROI 读出 | 262帧/秒@960*600490帧/秒@480*300 |
| 满井容量 | 32ke- |
| 广告 | 12位 |
| 计算机接口 | USB3.0 |
| 非易失性存储器/相机存储 | 内置总计512Kbytes闪存。100Kbytes用户可访问空间 |
| 导向口 | St4 |
| 望远镜接口 | 1.25 英寸,CS 接口 |
| 重量 | 89克 |
$49.99
Embark on another cosmic adventure and discover the striking artistry of NASA’s mission patches and logos. This beautifully illustrated book offers a visual tour of NASA’s heritage symbolism from the early Mercury missions of the 1960s to the rovers, orbital telescopes and brand-new lunar capsules of the 2020s.
The countdown is underway! NASA’s first Moon landing since 1972 is now on the near horizon and this follow-up to the popular Space: Posters & Paintings is the perfect way to prepare for take-off. Celebrating the achievements of the men and women who dared to venture into the beyond, Space: The Mission Patches uncovers the story of the space administration through the indelible artwork of their historic insignias. Perfect for space aficionados, design enthusiasts and kids old and young, this meeting of art and exploration is the definitive testament to the enduring legacy of NASA’s trailblazing journeys to the unknown.
AUTHOR:
For over 25 years, Bill Schwartz has been involved in the production, distribution, licensing and branding of high-profile entertainment content on a global basis. Along with licensing or acquiring thousands of hours of feature films, television series and documentaries, Bill has created and produced 20 broadcast documentaries, including Terror On The Titanic, Howard Hughes: The Real Aviator and Valkyrie: The Plot To Kill Hitler. Of all of Bill’s productions, his passion project was Journey to Mars, a documentary about NASA’s Viking Pathfinder, the first vehicle to explore the surface of Mars. The story, the trust and the investment required gave a true insight to the drama and courage of the people and technology at NASA.
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CDK17’s Key Features
Large Aperture and Moderate Focal Ratio
The CDK17 features a 432 mm aperture and an f/6.8 focal ratio. This combination enhances its capability to capture deep-sky objects with exceptional detail, offering excellent light-gathering efficiency and a broad field of view suitable for advanced research and high-quality imaging.
Advanced Optical Design
Equipped with a state-of-the-art Corrected Dall-Kirkham optical system, the CDK17 delivers outstanding image clarity. Its innovative design eliminates off-axis coma and astigmatism. It provides a perfectly flat field, ensuring images are sharp and detailed across the entire field of view with minimal need for post-processing.
Robust Mechanical Structure
Constructed with a carbon fiber optical tube, the CDK17 is lightweight and durable. Its design minimizes thermal expansion, ensuring minimal focus shift with temperature changes, making it ideal for extended observing sessions under varying environmental conditions.
High-Performance Mirrors and Coatings
Using fused silica mirrors, the CDK17 maintains precise optical alignment and surface accuracy, even amid temperature fluctuations. The high-quality coatings enhance light transmission and reduce stray light, optimizing performance for specialized observational tasks.
Thermal Management
The CDK17 is equipped with cooling fans and a Delta-T ready system to achieve thermal equilibrium swiftly. These features help to minimize air turbulence within the tube, thus reducing image distortion and maintaining consistent imaging quality.
Integrated Dew Control
The telescope incorporates advanced dew prevention technology with heater pads controlled by PlaneWave’s software. This ensures that optical surfaces remain clear of condensation during humid conditions, thus maintaining clear and consistent imaging performance.
Application-Specific Benefits
Astrophotography
With its large image circle and exceptional field flatness, the CDK17 allows astrophotographers to capture expansive and breathtaking views of the cosmos with incredible detail and clarity.
Astronomy Research
The precise and stable imaging capabilities of the CDK17 make it an invaluable tool for academic institutions and observatories engaged in complex astronomical research, including deep-sky surveys and detailed photometric studies.
Visual Observations
The CDK17 excels in visual observation, offering bright and crisp views ideal for star parties and serious visual astronomy. The telescope's superior optical quality provides stunning views of planetary, lunar, and deep-sky objects, making every viewing session a remarkable experience.
Space Situational Awareness (SSA) and Space Domain Awareness (SDA)
The CDK17 also lends itself to Space Situational Awareness and Space Domain Awareness applications. Its capability to provide detailed observations can be essential for tracking and monitoring satellites and other space debris, contributing valuable data for space traffic management and safety initiatives.
Optical Systems
| Aperture | 432mm (17 in) |
| Focal Length | 2939 |
| Focal Ratio | f/6,8 |
| Central Obstruction | 23.7% by surface area; 48.6% of the primary mirror diameter |
| Back Focus From Mounting Surface | 262.33mm (10.32 in) |
| Back Focus From Racked In Focuser | 184mm (7.24 in) |
| Weight | 48kg (106 lbs) |
| OTA Length | 1067mm (42 in) |
| Optical Design Performance | 6.5 micron rms at 21mm and 9.6 micron at 26mm off-axis |
| Upper Cage | Carbon Fiber Truss |
| Lower Cage | Carbon Fiber Truss and light shroud |
| Image Circle Size | 70mm |
Secondary Mirror
| Diameter | 165mm (6.5 in) |
| Material | Fused Silica (Quartz) |
| Shape | Spherical |
Lens Group
| Diameter | 105mm (4.13 in) |
| Coating | Broadband AR Coatings (less than .5% reflected from 400 to 700nm) |
Primary Mirror
| Optical Diameter | 432 mm (17 in) |
| Outer Diameter | 445 mm (17.5 in) |
| Shape | Prolate Ellipsoid |
| Material | Fused Silica (quartz) |
| Coating | Enhanced aluminum – 96% |
| Included Items | Heating Elements for Dew Prevention - The heating pads on the primary and secondary mirror require the 600195 Delta-T controller sold separately |
| OTA Cover - To protect the primary mirror and inside of the optical tube | |
| Flashdrive - Contains software and instructions for collimation and spacing the primary to secondary mirror |
$29,799.00
IRDK12.5’s Key Features
Large Aperture and Optimized Focal Ratio
The IRDK12.5 features a significant 318 mm aperture and an f/8 focal ratio, enhancing its efficiency in capturing infrared light. This setup is perfect for detailed infrared observations and extensive exposure imaging, offering outstanding light-gathering capacity.
Specialized Optical Design for Infrared
The Dall-Kirkham optical design of the IRDK12.5 is tailored for infrared wavelengths. It incorporates only reflective fused silica mirrors and no refractive lenses. The reflective coatings are protected gold, ensuring more than 98% reflectivity from 0.65 microns (650nm) to 5 microns (5000nm), making it ideal for infrared astronomy and environmental LIDAR applications. UV-optimized coatings are also available upon request.
Robust Mechanical Structure
Constructed using carbon fiber, the optical tube of the IRDK12.5 ensures durability and stability with minimal thermal expansion. This design maintains consistent performance under varying environmental conditions, suitable for rigorous scientific applications.
Advanced Thermal Management
Equipped with cooling fans and a system ready for Delta-T applications, the IRDK12.5 promotes rapid thermal equilibrium. This feature is critical for minimizing air turbulence inside the tube, thereby reducing potential image distortion and enhancing the quality of imaging.
Integrated Dew Control
The IRDK12.5 is designed to combat condensation, a common challenge in infrared observations. Advanced dew prevention technology, including heater pads controlled via PlaneWave’s software, keeps the optical surfaces clear of dew, ensuring consistent and clear imaging performance.
Application-Specific Benefits
Infrared Astronomy
The IRDK12.5 excels in infrared astronomy, where its large aperture and infrared-optimized optics allow for detailed observation of celestial objects in infrared light. This capability is essential for studying astrophysical phenomena not visible in standard optical wavelengths.
Advanced Research and LIDAR Applications
With its specialized design and infrared optimization, the IRDK14 is a robust platform for advanced scientific research, including LIDAR and other remote sensing applications.
Optical Systems
| Aperture | 318mm (12.5 in) |
| Focal Length | 2541 (100 in) |
| Focal Ratio | f/8 |
| Central Obstruction | 42% of the primary mirror diameter |
| Back Focus From Mounting Surface | 265mm (10.4 in) |
| Weight | 19kg (42 lbs |
| OTA Length | 787mm (31 in) |
| Upper Cage | Carbon Fiber Truss |
Secondary Mirror
| Diameter | 118mm (4.65 in) |
| Material | Fused Silica (Quartz) |
| Shape | Spherical |
| Coating | Protected Gold |
Primary Mirror
| Optical Diameter | 318mm (12.5 in) |
| Outer Diameter | 330mm (13 in) |
| Shape | Prolated Ellipsoid |
| Material | Fused Silica (Quartz) |
| Coating | Protected Gold |
| Included Items | Heating Elements for Dew Prevention - The heating pads on the primary and secondary mirror require the 600195 Delta-T controller sold separately |
| OTA Cover - To protect the primary mirror and inside of the optical tube | |
| Flash drive - Contains software and instructions for collimation and spacing the primary to secondary mirror | |
| Wrench Set (5812A35) - Standard hex wrenches (European orders only) | |
| Cable connector for fan power - Provides a connection method for powering for the fans if the user does not have the 125901 EFA kit. User must provide 12VDC power supply 2.1 barrel jack connector that is center positive. (Not included for European orders) |
$39,000.00
The IRDK14 from PlaneWave Instruments is a precisely engineered optical system designed for high performance in infrared wavelengths. It is an excellent tool for advanced astronomical research and remote sensing applications, offering superior performance for infrared imaging.
IRDK14’s Key Features
Large Aperture and Optimized Focal Ratio
The IRDK14 features a 356 mm aperture and an f/7.2 focal ratio, enhancing its capacity to gather infrared light effectively. This setup is ideal for detailed infrared observations and long-exposure imaging, providing exceptional light-gathering capabilities.
Specialized Optical Design for Infrared
The Dall-Kirkham optical design of the IRDK14 is optimized for infrared wavelengths. There are no refractive lenses, only reflective fused silica mirrors. The reflective coatings are a protected gold with better than 98% reflectivity from .65 microns (650nm) to 5 microns (5000nm), making it well-suited for infrared astronomy or LIDAR applications. UV-optimized coatings can also be provided, and potential customers are encouraged to contact our technical sales team to discuss UV optimization.
Robust Mechanical Structure
Constructed using carbon fiber, the optical tube of the IRDK14 offers durability and stability with minimal thermal expansion. This design ensures consistent performance under various environmental conditions, making it suitable for intensive scientific applications.
Advanced Thermal Management
The IRDK14 includes cooling fans and a system prepared for Delta-T applications, promoting rapid thermal equilibrium. This feature is critical for minimizing air turbulence within the tube, thus reducing potential image distortion and enhancing overall imaging quality.
Integrated Dew Control
Infrared observations are prone to condensation, but the IRDK14 tackles this with advanced dew prevention technology. Heater pads, controlled via PlaneWave’s software, ensure the optical surfaces stay clear from dew, maintaining consistent and clear imaging performance.
Application-Specific Benefits
Infrared Astronomy
The IRDK14 excels in infrared astronomy, where its significant aperture and infrared-optimized optics allow for precise observation of celestial objects in infrared light. This capability is essential for studying astrophysical phenomena invisible to the naked eye or standard optical wavelengths.
Advanced Research and LIDAR Applications
With its specialized design and infrared optimization, the IRDK14 is a robust platform for advanced scientific research, including LIDAR and other remote sensing applications.
Key Features Overview
The IRDK14 comes with impressive specifications tailored for infrared optimization:
- Gold-coated mirrors optimized for high reflectivity in infrared wavelengths (ultraviolet optimization available)
- 14-inch (356 mm) aperture
- 2563 mm focal length
- f/7.2 focal ratio
- 282mm back focus from mounting surface
- 70mm image circle
- Rock-solid fused silica mirrors with low thermal expansion
- Lightweight and rigid carbon fiber optical tube assembly
Optical Systems
| Aperture | 356mm (14 in) |
| Focal Length | 2563mm (101 in) |
| Focal Ratio | F/7.2 |
| Central Obstruction | 23.5% by Surface Area: 48.5% by Diameter |
| Back Focus From Mounting Surface | 282mm (11.09 in) |
| Weight | 22kg (48lbs) |
| OTA Length | 889mm (35 in) |
| Upper Cage | Carbon Fiber Truss |
| Lower Cage | Carbon Fiber Truss And Light Shroud |
Secondary Mirror
| Diameter | 165mm (6.5 in) |
| Material | Fused Silica (Quartz) |
| Shape | Spherical |
| Coating | Protected Gold |
Primary Mirror
| Optical Diameter | 355.6mm (14 in) |
| Outer Diameter | 468.3mm (14.5 in) |
| Shape | Prolated Ellipsoid |
| Material | Fused Silica (Quartz) |
| Included Items | Heating Elements for Dew Prevention - The heating pads on the primary and secondary mirror require the 600195 Delta-T controller sold separately |
| OTA Cover - To protect the primary mirror and inside of the optical tube | |
| Flashdrive - Contains software and instructions for collimation and spacing the primary to secondary mirror | |
| Wrench Set (5812A35) - Standard hex wrenches (European orders only) |
$1,799.00
Paramount ME II 大型燕尾槽是一款可选配件,它使 Paramount ME II 的 Versa-Plate 能够容纳使用平面波仪器燕尾槽的光学管组件(包括平面波仪器和 Officina Stellare 望远镜)。
大型燕尾榫的额定承载重量为 108 公斤。
总附加重量为 1.5 公斤
该装置包含在多 OTA 安装套件中
$67,999.00
捕捉最令人惊叹的天文照片是我们团队所热衷的事情。从设计到制造,我们对校正 Dall-Kirkham (CDK) 20 英寸望远镜的目标都是围绕性能和易用性。Planewave CDK20 f/7.7 OTA 是望远镜技术的一次巨大突破,不会产生离轴彗形像差和离轴像散。此外,CDK20 提供完美平坦的视场,因此您的天文照片从图像的角落到角落都将具有令人惊叹的清晰度,而场曲率不会降低照片的质量。CDK20 是一款出色的衍射极限望远镜,它具有单镜准直的简便性、高级挡板的杂散光控制、通过有限元分析 (FEA) 创建的结构性能以及数十年的望远镜设计经验。 CDK20 用户在使用 16803 尺寸的大型相机传感器时,可以体验边缘到边缘的精确星点和 45 x 45 弧分的视野。当设备淡入背景并简单地发挥作用时,天文摄影体验变得更加有趣和有益!
碳纤维桁架设计
最大限度地减少热膨胀,避免成像过程中温度变化导致焦点偏移。碳纤维还能快速达到环境温度,而且重量极轻且坚硬,有助于确保生成出色的成像数据。
3D 打印挡板
PlaneWave 使用数字 3D 打印技术生产轻质挡板管。3D 打印机添加连续的材料层来构建挡板系统,该系统具有精确定位的内部杂散光挡板,可最大限度地减少渐晕并最大限度地提高图像对比度。优质的挡板对整体图像质量产生了巨大的影响,因此我们确保为我们的望远镜创建最佳设计。
燕尾伸缩接头
考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。膨胀接头允许铝燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架施加压力。这样图像就不会因光学管材料的膨胀或收缩而变形。
Delta-T 就绪
为了增强防露效果,Planewave CDK20 f/7.7 OTA 内部连接有聚酰亚胺薄膜加热垫和温度传感器,可通过 PlaneWave Interface 3 软件使用 Delta-T 进行控制。
冷却风扇
光学管背板上的三个风扇将空气从望远镜中抽出,并吹向主镜。光学管侧面的三个风扇还将空气吹过主镜,以确保空气边界层不会扭曲图像。这些风扇可帮助望远镜快速达到热平衡,进一步减少因温度变化而导致的图像失真。风扇由光学管上的开关控制,如果购买了 PlaneWave 电子调焦配件 (EFA 套件),则可以通过 PWI3 软件控制。
Planewave CDK20 f/7.7 OTA 规格
光学系统
| 光圈 | 20 英寸(508 毫米) |
| 焦距 | 3951 毫米(155.55 英寸) |
| 焦距比 | 焦点/7.77 |
| 中央阻塞 | 主镜直径的 39% |
| 从安装表面后焦距 | 10.61 英寸(269.49 毫米) |
| 重量 | 140 磅(63.5 千克) |
| OTA 长度 | 47 英寸(1,194 毫米) |
| 上笼 | 碳纤维桁架 |
| 下笼 | 碳纤维桁架,带碳纤维灯罩 |
| 最佳视野 | 52mm 像圈 |
次镜
| 直径 | 7.5 英寸(191 毫米) |
| 材料 | 熔融石英(石英) |
| 形状 | 球形 |
| 涂层 | 增强铝 – 96% |
主镜
| 光学直径 | 20 英寸(508 毫米) |
| 外径 | 20.5 英寸(521 毫米) |
| 形状 | 长椭圆体 |
| 材料 | 熔融石英(石英) |
镜头组
| 直径 | 90 毫米(3.54 英寸) |
| 镜头数量 | 2 |
| 涂层 | 宽带增透膜(400 至 700nm 范围内反射率低于 0.5%) |
| 光学直径 | 20 英寸(508 毫米) |
标准功能
| 碳纤维桁架设计 | 最大限度地减少因温度变化而导致焦点偏移的热膨胀 |
| 燕尾伸缩接头 | 考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。伸缩接头允许铝制燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架造成压力 |
| 冷却风扇 | 三个冷却风扇从望远镜后部喷出空气,四个风扇吹过镜面边界层。这有助于望远镜快速达到热平衡。如果购买可选的电子调焦附件 (EFA 套件),风扇由计算机控制。 |
船运
| 板条箱运输重量 | 291 磅(132.0 千克) |
| 板条箱宽度 | 33 英寸(838 毫米) |
| 板条箱高度 | 33 英寸(838 毫米) |
| 板条箱长度 | 65 英寸(1,651 毫米) |
包含物品
| 防结露加热元件 | 主镜和副镜上的加热垫需要单独出售的 600195 Delta-T 控制器 |
| OTA封面 | 保护主镜和光学管内部 |
| 闪存盘 | 包含主镜与次镜准直和间隔的软件和说明 |
| 扳手套装 (5812A35) | 标准六角扳手(仅限欧洲订单) |
附带配件
| 主镜盖 | 为了保护主镜 |
| PlaneWave 拇指驱动器 | 包含主镜与次镜准直和间隔的软件和说明 |
| 12VDC 电源 | 为风扇提供电力(不包括欧洲订单) |
| 扳手组套 | 标准六角扳手(仅限欧洲订单) |
| (5812A35) |
推荐配件
OTA 配件
- 减速器 .66x CDK20 (200166)
- Delta T 加热器零件 (600195)
- 亨德里克调焦器 (200340)
- IRF90 – 集成旋转调焦器 (600180)
- EFA 套件 电子调焦器 (EFA)
- 灯罩 CDK20 (200970)
- 燕尾夹 CDK20 (200919)
视觉配件
- 寻星镜安装支架 (125360)
- 寻星镜和安装支架(6009003)
- 可视化适配器 – CDK20 (200399)
- 2 英寸镜子对角线(D1029ED)
安装配件
- 背驮式燕尾杆 (200990)
- L-500 直接驱动安装座 (600550)
$1,499.00
- Delta T 控制器是 CDK14 至 CDK24 OTA 和 CDK700 系统上的防露可选配件。
- CDK12.5 至 CDK24 和 CDK700 望远镜配备主镜和副镜除露加热垫(CDK700 增加了三级镜加热),可以随时接受 Delta T 控制器。
- 通过 PWI3 软件控制 CDK12.5 到 CDK24 OTA(PWI2 控制 CDK700)。
PlaneWave Delta T 控制盒是 CDK12.5 至 CDK24 OTA 和 CDK700 系统上用于防露的可选配件。CDK12.5 至 CDK24 和 CDK700 望远镜配有主镜和副镜防露加热垫(CDK700 增加了三镜加热),可随时接受 Delta-T 控制器。通过 PWI3 软件控制 CDK12.5 至 CDK24 OTA(PWI2 控制 CDK700)。
使用 Delta T 您可以:
- 使用 PlaneWave 接口 (PWI3) 软件完全控制主加热器和次级加热器。
- 监测主镜、次镜当前温度及周围环境温度。
- 随着外部温度的变化自动维持镜子温度设定点。
- 显示所有温度传感器的实时图表。
$85,980.00
The CDK400 Observatory System from PlaneWave Instruments is designed for the sophisticated astrophotographer and dedicated astronomy researcher. This premium package combines the high-performing CDK17 optical tube with the advanced L-500 direct-drive mount to provide a superior observational platform that excels in a range of applications, from detailed celestial research to high-end astrophotography.
Key Features of the CDK400 Observatory System
CDK17 Optical Tube Assembly
- Aperture and Focal Length: Features a 17-inch aperture and a 2939 mm focal length at an f/6.8 focal ratio, optimizing it for deep-sky imaging with excellent depth and clarity.
- Advanced Optical Design: Utilizes a Corrected Dall-Kirkham optical design, delivering a field free of off-axis coma and astigmatism and achieving a perfectly flat field across a 70 mm image circle, resulting in critically sharp images across the entire viewing area.
- High-Quality Construction: Made with lightweight yet robust carbon fiber, reducing thermal expansion and allowing for rapid thermal equilibration, which helps maintain precise optical alignment under fluctuating temperatures.
- Superior Mirrors and Coatings: Equipped with high-stability fused silica mirrors known for minimal thermal expansion, paired with high-performance coatings that maximize light throughput while minimizing stray light for optimal imaging quality.
- Thermal Management: Features an advanced cooling system with strategically placed fans that promote rapid thermal stabilization, essential for maintaining consistent high-quality imaging and minimizing focus shifts caused by temperature changes.
L-500 Direct Drive Mount
- Direct Drive Motors: Employs state-of-the-art direct-drive motors on each axis, ensuring smooth, fast, and virtually silent movement of the telescope with zero backlash and zero periodic error, perfect for precise tracking and swift repositioning of celestial objects.
- High-Resolution Encoders: Outfitted with high-resolution optical encoders on both axes, providing exacting positioning and movement, crucial for top-tier astrophotography and detailed astronomical studies.
- Azimuth Dovetail Balance System: Incorporates a finely adjustable balance system that improves the stability and performance of the setup in both alt-azimuth and equatorial configurations, essential for prolonged accurate tracking and reducing stress on the mount during extended observations.
- Rapid Target Acquisition: Achieves impressive slew speeds up to 50 degrees per second, allowing for quick and efficient targeting of celestial bodies and satellites, vital for dynamic observations and responsive astrophotography.
Application-Specific Advantages
Astrophotography
The CDK400 stands out as a formidable system for astrophotographers, offering unmatched tracking accuracy and image stability which facilitate capturing spectacular celestial images with detailed resolution and vibrant colors.
Astronomy Research
Researchers will appreciate the CDK400 for its consistent performance and precise data collection capabilities. It serves as a robust platform for sophisticated photometry, spectroscopy, and minor planet tracking, offering a solid foundation for scientific discovery and exploration.
Visual Observations
For enthusiasts of visual astronomy, the CDK400 delivers vibrant and detailed views of the universe. Its significant aperture and high-quality optical components ensure exceptional viewing of planetary, lunar, and deep-sky objects, enriching every observational experience.
Space Situational Awareness (SSA) and Space Domain Awareness (SDA)
With its swift and precise repositioning capabilities, the L-500 mount in the CDK400 system is capable of tracking satellites and space debris. However, it's important to note that while the L-series mounts are highly effective for astrophotography and research applications, they might not meet the optimal performance standards required for dedicated SSA/SDA operations. For those needs, we recommend exploring our T-600 Direct-Drive Gimbal, specifically engineered to exceed the demanding requirements for SSA/SDA applications, ensuring superior tracking and responsiveness in monitoring and cataloging space objects.
Mount System
| Mount Weight | 338 lbs (153 kg) |
| Max. Load Capacity | 300 lbs (136 kg) |
| Latitude Range | 0 to 90 degrees, Northern and Southern hemispheres |
| Cable Management | Equipment cables can be wired through mount |
Control System
| Control Electronics | PlaneWave Interface dual axis telescope control |
| User Interface | PlaneWave Interface 4 (PWI4) Control Software with integrated PointXP mount modeling software |
| Homing Sensors | Home position sensors are included allowing the mount can find its home position on power up. |
| Slew Rate | 20 degrees per second (standard); 50 degrees per second (maximum), both axes |
| Power Requirement | Accepts 120 to 240 VAC. Supplied with 120 VAC 15A IEC Type B Regulated Power Adapter. |
Optical Systems
| Aperture | 17 inch (432 mm) |
| Focal Length | 2939 mm (115.71 inch) |
| Focal Ratio | f/6.8 |
| Central Obstruction | 23.7% by surface area; 48.6% of the primary mirror diameter |
| Backfocus from Mounting Surface | 10.32 inch (262.33 mm) |
| Backfocus from Racked in Focuser | 7.24 inch (184 mm) |
| Weight | 106 lbs (48 kg) |
| Optimal Field of View | 70mm image circle |
Mechanical Structure
| Fork Assembly | L-500 Mount |
| Fork Base | Welded stainless steel torsion box |
| Optical Tube | Carbon Fiber Truss with Carbon Fiber Light Shroud |
| Instrument Payload | 201 lbs (91 kg) |
Motion control
| Motor – Azimuth and Altitude | Direct Drive 3 Phase Axial-Flux Torque Motors |
| Encoder – Azimuth and Altitude | 152mm stainless steel encoder ring with reader built into the azimuth and altitude axes. 18,880,000 counts per revolution (0.069 arcsecond resolution). |
| Motor Torque | Approximately 20 ft-lbs continuous; 50 ft-lbs peak |
| Drive Electronics | Industrial grade, off-the-shelf brushless motor drives for each axis with custom designed interface card |
| Telescope Control Software | Uses PWI4. Incorporates PointXP mount modeling software by Dave Rowe. |
System Performance
| Pointing Accuracy | <10 arcsecond RMS with PointXP Model |
| Pointing Precision | 2 arcseconds at sidereal velocity |
| Tracking Accuracy | 0.3 arcseconds over a 5-minute period at sidereal velocity |
| System Natural Frequency | 10 Hz or greater |
Included items
| Included Items | Heating elements for dew prevention - The heating pads on the primary and secondary mirror require the 600195 Delta-T controller sold separately |
| OTA Cover - To protect the primary mirror and inside of the optical tube | |
| Flash drive - Contains PWI4 software for mount control , instructions for installation, software, and instructions for collimation and spacing the primary to secondary mirror | |
| Hardware - Six 1/2-13 x 1 1/4″ socket head cap screws to bolt the mount to the pier, or wedge; Six 1/2-13 washers; One extended length shoulder bolt for RA axis to EQ wedge alignment | |
| One 16′ USB cable - To connect the mount to the observatory control computer | |
| One 120VAC power cable - To provide power to the mount | |
| Standard Allen Key set - For tightening bolts used on the mount | |
| Gamepad - Used for control of the mount tracking speeds for visual observing | |
| Dovetail Saddle (200919) - The PW wide saddle comes standard with the L-500 mount |
$54,699.00
PlaneWave 17" 优化版采用 Dall-Kirkham 光学设计,其涂层经过优化,可在红外或紫外波长下传输。它在焦平面上 20 毫米图像圈内衍射受限。设计中没有折射透镜,只有反射组件。对于红外应用,反射涂层是一种受保护的金,可在 0.65 微米(650nm)至 5 微米(5000nm)范围内提供超过 98% 的反射率。这种设计非常适合红外天文学或激光雷达应用。也可以使用紫外线优化涂层,但需额外付费。
光学系统
| 光圈 | 17 英寸 |
| 焦距 | 2938 毫米 |
| 中央阻塞 | 主镜直径的 48%,8.27 英寸 |
| 后焦 | 距调焦器安装表面 10.24 英寸,距调焦器支架 5.8 英寸 |
| 重量 | 106磅 |
| OTA 长度 | 37 英寸 |
| 光学筒 | 碳纤维 |
| 上笼 | 碳纤维桁架 |
| 下笼 | 碳纤维桁架与碳纤维灯罩 |
| 方面 | 外形尺寸 |
次镜
| 直径 | 6.25 英寸 |
| 材料 | 精密退火耐热玻璃 |
| 形状 | 球形 |
| 涂层 | 受保护的金反射涂层 - 98% (.65-16微米) |
次镜
| 材料 | 精密退火耐热玻璃 |
三级镜
| 材料 | 精密退火耐热玻璃 |
标准功能
| 碳纤维桁架设计 | 最大限度地减少因温度变化而导致焦点偏移的热膨胀 |
| 燕尾伸缩接头 | 考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。伸缩接头允许铝制燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架造成压力 |
| 冷却风扇 | 三个冷却风扇从望远镜后部喷出空气,四个风扇吹过镜面边界层。这有助于望远镜快速达到热平衡。如果购买可选的电子调焦附件 (EFA 套件),风扇由计算机控制。 |
运输尺寸和重量
板条箱尺寸:148厘米 x 77厘米 x 94厘米(58英寸 x 30英寸 x 37英寸)
板条箱运输重量:105 公斤(225 磅)
注意:本产品的交货期较长,如需更多信息,请发送电子邮件至: education@bintel.com.au
$25,999.00
PlaneWave CDK 12.5 熔融石英
捕捉最令人惊叹的天文照片是我们团队所热衷的事情。从设计到制造,我们对校正 Dall-Kirkham (CDK) 12.5 英寸望远镜的目标都是以性能和易用性为中心。PlaneWave CDK 12.5 熔融石英是望远镜技术的一次巨大突破,不会产生离轴彗差和离轴像散。此外,PlaneWave CDK 12.5 熔融石英可提供完美的平坦视场,因此您的天文照片从图像的角落到角落都将具有令人惊叹的清晰度,而场曲率不会降低照片的质量。CDK12.5 是一款出色的衍射极限望远镜,它具有单镜准直的简便性、高级挡板的杂散光控制、通过有限元分析 (FEA) 创建的结构性能以及数十年的望远镜设计经验。 CDK12.5 用户在使用大型相机传感器时可以体验到边缘到边缘的精确星点和 70 x 70 弧分的视野。当设备淡入背景并简单地发挥作用时,天文摄影体验变得更加有趣和有益!
PlaneWave CDK 12.5 熔融石英是一台 12.5 英寸(0.32 米)f/8 校正 Dall-Kirkham 天文望远镜。该望远镜有一个封闭的碳纤维管,3 个冷却风扇从望远镜后部排出空气。PlaneWave CDK 12.5 覆盖 52 毫米视野,没有任何场曲、离轴彗形像差或像散。该仪器重量为 21 公斤,标配大容量 2.75 英寸 Hedrick 调焦器。
| 碳纤维管设计 | 最大限度地减少因温度变化而导致焦点偏移的热膨胀 |
| 燕尾伸缩接头 | 考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。伸缩接头允许铝制燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架造成压力 |
| 2.75 英寸 Hedrick 调焦器 | 重型防滑调焦器。调焦管由 5 个轴承驱动,由丝杠驱动,因此不会打滑。可以使用 PlaneWave 的 EFA Kit 附加组件通过计算机自动调焦。拉管行程为 1.3 英寸。图片 1图片 2 |
| 冷却风扇 | 三个风扇从光学管中吹出,将空气拉过望远镜和主镜。这有助于望远镜快速达到热平衡。风扇由光学管上的开关控制,如果购买了可选的电子调焦附件 (EFA 套件),也可以由计算机控制。 |
技术
CDK光学设计
CDK
光学性能
图中显示了两个模拟,展示了 CDK 的惊人性能。第一个是衍射模拟,第二个是点图。在这两个模拟中,小方块都是 9×9 微米,大约是 CCD 像素的大小。在衍射模拟中,轴上和轴外的星像几乎相同。在轴外 21 毫米的点图中,光斑尺寸是令人难以置信的 6 微米 RMS 直径。这意味着 52 毫米像圈上的星星将是大气视宁度允许的最小的点。
这两种模拟都考虑了平面场,这更准确地表示了光学元件在平面 CCD 相机芯片上的表现。对于视觉使用,一定程度的场曲率是允许的,因为眼睛能够补偿弯曲的场。衍射模拟是在 585nm 处计算的。点图是在 720、585 和 430nm 处计算的。许多公司只显示一种波长的点图,但您无法仅用一种波长看到色度性能。
比较:CDK 与 Ritchey Chrétien
所示的模拟将 CDK 设计与 Ritchey Chrétien (RC) 设计的光学性能进行了比较。Ritchey 设计因在许多专业领域中的应用而成为天文成像望远镜的热门选择
天文台。尽管制造和校准非常困难且成本高昂,但 Ritchey 成功地消除了困扰许多其他设计的许多问题,即离轴彗形像差。然而,Ritchey 并没有消除离轴像散和场曲的破坏性影响。
CDK 设计通过将一对校正透镜集成到双镜设计中来解决离轴彗形像差问题。这种设计的妙处在于,它还可以校正像散和场曲。由于透镜距离焦平面相对较近(与各种施密特卡塞格林设计中的施密特校正板不同),并且由于这些透镜以双合透镜的形式协同工作,因此不存在色差。CDK 提供宽阔的无像差平坦视野,使用户能够充分利用当今市场上的超大成像芯片相机。
如果光学元件无法正确对准,那么无像差望远镜设计也毫无意义。许多 Ritchey 拥有者从未充分利用其仪器的性能,因为 Ritchey 很难校准。在 Ritchey 设计中,将双曲面副镜的光轴与主镜的光轴对准至关重要,而且公差非常大。CDK 设计的副镜是球面的。它没有光轴,因此 CDK 副镜的定心公差相对较大。借助一些非常简单的工具,CDK 用户将能够在几分钟内设置副镜间距、校准光学元件并开始享受该仪器提供的全部性能潜力。
CDK 和 RC 之间的性能差异非常明显。降低 RC 离轴性能的最大因素是由于场曲率导致的散焦。在 RC 制造商展示的许多图表中,这些图表看起来比这更好,因为它们显示的是弯曲的场。这对于视觉使用来说很好,因为眼睛可以补偿一定程度的场曲率。但 CCD 阵列是平坦的,因此为了评估性能,点图和/或衍射模拟需要如图所示的平坦场。
PlaneWave CDK 12.5 规格
光学系统
| 光圈 | 318 毫米(12.5 英寸) |
| 焦距 | 2541 毫米(100.04 英寸) |
| 焦距比 | f/8 |
| 中央阻塞 | 主镜直径的 42% |
| 安装表面后焦距 | 265 毫米(10.445 英寸) |
| 调焦架上的后焦 | 183 毫米(7.2 英寸) |
| OTA 长度 | 787 毫米(31 英寸) |
| 光学筒 | 碳纤维 |
| 方面 | 整体尺寸(PDF) |
| 重量(包括手动调焦器和燕尾槽) | 20.9 千克(46 磅) |
| 重量(包括电子调焦器和燕尾槽) | 22.0 千克(48.5 磅) |
次镜
| 直径 | 118 毫米(4.65 英寸) |
| 材料 | 精密退火熔融石英 |
| 形状 | 球形 |
| 涂层 | 增强铝 - 96% |
主镜
| 光学直径 | 318 毫米(12.5 英寸) |
| 外径 | 330 毫米(13 英寸) |
| 形状 | 长椭圆体 |
| 材料 | 精密退火熔融石英 |
| 涂层 | 增强铝 - 96% |
镜头组
| 直径 | 70 毫米(2.76 英寸) |
| 镜头数量 | 2 |
| 涂层 | 宽带增透膜(400 至 700nm 范围内反射率低于 0.5%) |
船运
| 板条箱运输重量 | 73.9公斤 |
| 板条箱宽度 | 559 毫米 |
| 板条箱高度 | 737 毫米 |
| 板条箱长度 | 1,219 毫米 |
包含的配件
| 2.75 英寸 Hedrick 电动调焦器 | 提供 1.3 英寸焦距电动 2.75 英寸 Hedrick 调焦器提供 1.3 英寸调焦行程,占用 3 英寸后焦距。需要单独出售的 125901 EFA 套件。 |
| 防结露加热元件 | 主镜和副镜上的加热垫需要单独出售的 600195 Delta-T 控制器 |
| OTA封面 | 保护主镜和光学管内部 |
| 闪存盘 | 包含主镜与次镜准直和间隔的软件和说明 |
| 风扇电源线连接器 | 如果用户没有 125901 EFA 套件,则提供为风扇供电的连接方法。用户必须提供 12VDC 电源 2.1 筒形插孔连接器(中心正极)。 |
$33,599.00
PlaneWave CDK 14 英寸熔融石英
CDK(校正 Dall-Kirkham)光学设计是一种创新的解决方案,以实惠的价格提供无与伦比的天文成像质量。CDK 望远镜设计使用大尺寸 CCD 相机提供出色的成像效果,同时仍保持出色的视觉使用效果。CDK 设计的离轴性能远远超过大多数商用望远镜设计,包括 Ritchey-Chrétien 设计。
熔融石英
熔融石英是一种纯度最高的合成非晶态石英玻璃,也是最透明的玻璃之一。
由于纯度高,熔融石英的光学和热学性质优于其他类型的玻璃。其透射率和均匀性均超过结晶石英,且不存在结晶形式固有的温度不稳定问题。
熔融石英的热系数比硼硅酸盐玻璃低六倍,这意味着熔融石英在冷却时能够保持其形状,精度很高。这意味着在温度变化时,其光学性能始终如一,焦点也始终如一。
熔融石英具有较高的熔化温度(约 1,600 摄氏度)、极低的热膨胀系数和抗热冲击性,是专业天文台以及各种科学应用的首选材料。
这种毫不妥协的设计是独一无二的,它使光学对准变得容易,准直变得非常简单。这保证了用户从望远镜中获得最佳性能。CDK 设计的图像平面的最终结果是没有离轴彗差、没有离轴散光、完全平坦的视场(没有离轴散焦)。CDK 设计将让您从视场的中心到角落精确地找到星星。
特征:
|
碳纤维桁架设计 |
采用碳纤维框架的开放式桁架管设计可最大限度地减少热膨胀,从而避免因温度变化而导致焦点偏移。碳纤维桁架设计还可促进快速热冷却,并提供坚固、轻巧的结构。 | |
| 3D 打印挡板 | Planewave 使用数字 3D 打印技术生产轻质挡板管。3D 打印机添加连续的材料层来构建挡板系统,并精确定位内部杂散光挡板,以最大限度地减少渐晕并最大限度地提高图像对比度。 | |
| 燕尾伸缩接头 | 考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。伸缩接头允许铝制燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架造成压力。 | |
| 冷却风扇 | 三个冷却风扇将空气吹入望远镜后部。内部导流片使镜子后面的气流循环,实现均匀冷却,帮助望远镜快速达到热平衡。风扇由 PWI PC 软件和可选电子调焦附件 (EFA Kit) 控制。 | |
| Delta-T 就绪 | 为了增强防露效果,CDK14 内部连接有聚酰亚胺薄膜加热垫和温度传感器,可通过可选的Delta-T 控制器进行控制。 |
PlaneWave CDK 14 英寸熔融石英规格
光学系统
| 光学设计 | 修正的 Dall-Kirkham (CDK) |
| 光圈 | 14 英寸(356 毫米) |
| 焦距 | 2563 毫米(101 英寸) |
| 焦距比 | 光圈/7.2 |
| 中央阻塞 | 23.5% 按表面积计算;48.5% 按直径计算 |
| 安装表面后焦距 | 11.09 英寸(282 毫米) |
| 重量 | 48 磅(22 公斤) |
| OTA 长度 | 35 英寸(889 毫米) |
| 光学性能 | 离轴 13 毫米处为 3.1 微米 RMS;离轴 35 毫米处为 6.0 微米 RMS -点图 |
| 上笼 | 碳纤维桁架 |
| 下笼 | 碳纤维桁架和灯罩 |
| 最佳视野 | 70mm 成像圈 |
次镜
| 直径 | 165 毫米(6.5 英寸) |
| 材料 | 精密退火硼硅酸盐 |
| 形状 | 球形 |
| 涂层 | 增强铝 - 96% |
主镜
| 光学直径 | 14 英寸(355.6) |
| 外径 | 14.5 英寸(468.3 毫米) |
| 形状 | 长椭圆体 |
| 材料 | 熔融石英 |
| 涂层 | 增强铝 - 96% |
镜头组
| 直径 | 95 毫米(3.7 英寸) |
| 镜头数量 | 二 |
| 涂层 | 宽带增透膜(400 至 700nm 范围内反射率低于 0.5%) |
标准功能
| CDK 光学 | 校正的 Dall-Kirkham 设计可产生完美平坦的场,不存在离轴像散、彗形像差和离焦。 |
| 碳纤维桁架设计 | 最大限度地减少因温度变化而导致焦点偏移的热膨胀 |
| 燕尾伸缩接头 | 考虑到碳纤维和铝之间的热膨胀差异。伸缩接头允许铝制燕尾榫膨胀和收缩,而不会对碳纤维下桁架造成压力 |
| 冷却风扇 | 三个冷却风扇将空气吹入望远镜后部。这有助于望远镜快速达到热平衡。如果购买可选的电子调焦附件 (EFA 套件),风扇将由计算机控制。 |
| Delta-T 就绪 | 为了增强防露效果,CDK14 内部连接有聚酰亚胺薄膜加热垫和温度传感器,可通过可选的 Delta-T 控制器进行控制。 |
船运
| 板条箱运输重量 | 225磅 |
| 板条箱宽度 | 31英寸 |
| 板条箱高度 | 26英寸 |
| 板条箱长度 | 53英寸 |
注意:本产品的交货周期较长。如需更多信息,请联系education@bintel.com.au 。
$47,599.00
PlaneWave L500 将我们天文台级望远镜的所有技术整合到一个紧凑的独立支架中,集多功能性、简单性和经济性于一身。在 Alt/Az 配置中,它比赤道仪更加紧凑,可以将更大的望远镜装入更小的外壳中。制造刚性 alt/az 支架所需的质量要小得多,从而节省了成本。与德国赤道仪支架不同,它无需处理子午线翻转问题,也无需在公共天文台中制造危险的突出配重。Alt/Az 使用起来更直观,无需极轴校准。此外,这是专业人士使用的方式!
Planewave L500 安装架特点:
- 每个轴上均采用直驱电机,使望远镜平稳、快速且几乎无声地移动
- 旋转速度高达每秒 50 度
- 每个轴上都有高分辨率编码器,可实现精确定位
- 零间隙
- 零周期误差
- PointXP 安装建模软件
- 封闭式电子设备
- 通过安装布线
特征:
| 直驱电机和编码器 | 直接驱动电机和轴上编码器无需齿轮,从而消除了间隙和周期性误差。高分辨率编码器为直接驱动电机提供反馈,不仅望远镜可以无周期性误差和间隙跟踪,而且支架还可以通过精确的伺服反馈抵消阵风。 |
|
| 令人难以置信的回转速度 | 直接驱动电机可以使望远镜以每秒高达 50 度的速度移动,以跟踪卫星或只是最大限度地缩短目标获取时间。 |
|
| 双安装支架 | PlaneWave 型安装支架可将 CDK17/20 固定在叉臂内侧,还可选择在叉臂外侧安装瞄准镜。需要选配燕尾夹。 |
|
| 方位燕尾平衡系统 | 无论是在地轴还是赤道配置下,都能实现精确的重心平衡 |
|
| 通过安装布线 | 叉臂和方位轴上的检修面板允许摄像设备电缆穿过支架内部。 |
|
安装系统
| 类型 | 高度方位角/赤道仪直接驱动支架 |
| 重量 | 257 磅(100 千克) |
| 组件重量 | 方位底座 - 121 磅,叉臂 - 136 磅 |
| 最大负载能力 | 200 磅(91 千克) |
| 纬度范围 | 0 至 90 度,北半球和南半球 |
| 电缆管理 | 设备电缆可以通过安装座进行连接 |
控制系统
| 控制电子元件 | PlaneWave 接口双轴望远镜控制 |
| 用户界面 | PlaneWave Interface 4 (PWI4) 控制软件,集成 PointXP 安装建模软件 |
| 导航传感器 | 包含原位传感器,允许安装座在通电时找到其原位。 |
| 转换速率 | 每秒 20 度(标准);每秒 50 度(最大),双轴 |
| 电源要求 | 接受 120 VAC。配备 12VDC 15A 稳压电源适配器 |
运动控制
| 电机控制 | 工业级无刷电机控制系统和内置电子设备 |
| 电机 - 方位角和高度 | 直接驱动三相轴向磁通力矩电机 |
| 编码器 - 方位角和高度 | 152 毫米圆盘内置于方位角和高度轴中,圆周上装有不锈钢编码器,读取器每转一圈可产生 18,880,000 次计数。这相当于约 0.069 角秒的分辨率 |
| 电机扭矩 | 持续约 20 英尺磅;峰值 50 英尺磅 |
| 驱动电子 | 每个轴均采用工业级现成的无刷电机驱动器,并配有定制设计的接口卡 |
| 望远镜控制软件 | PlaneWave 接口 (PWI4)。集成 Dave Rowe 开发的 PointXP 安装建模软件,与所有 ASCOM 兼容。 |
系统性能
| 指向精度 | <10 角秒 RMS,采用 PointXP 模型 |
| 指向精度 | 2 角秒 |
| 追踪精度 | 5 分钟内误差小于 .3 角秒 |
| 系统固有频率 | 10 Hz 或更高 |
请查看PlaneWave网站上的说明和示意图。
注意:本产品交货时间较长。如需更多信息,请发送电子邮件至education@bintel.com.au
$23.00
This spacer ring lets you obtain the correct spacing between a 1.25" Star Analyser 100 and a camera sensor.
$3,775.00
50 mm bright. 42 mm light.
ZEISS SFL 50 Binoculars
The ZEISS SFL 50 binoculars offer premium optics in an exceptionally lightweight and compact design, rivalling traditional 42mm models. Combining outstanding optical performance with portability, they are the perfect choice for those seeking optical excellence and convenience.
The SFL 8x50, featuring 8x magnification, offers a wide field of view that is perfect for observing fast-moving birds and scanning expansive natural landscapes.
Compact and as light as 42 mm binoculars
The optical design prioritizes optimal compactness, featuring thinner lens elements, reduced lens diameter and minimized spacing between lenses. The magnesium housing ensures durability while keeping the weight low, allowing for comfortable, long-term use without fatigue.
Lighter and more compact - how?
The SFL range has become a favourite with bird watchers and nature fans since their launch. Now the SFL 50 delivers viewing normally found in larger optics, but in a smaller size body.
The ZEISS SFL is shorter and more compact than many other other premium binoculars due to:
Thinner lens elements
Smart design reduces the distance between optical components
Schmidt-Pechan prism design reduces the size while maintaining optical performance
Experience nature in all its splendour
The Ultra-High-Definition (UHD) concept features a special coating and an improved optical design that ensures the binoculars deliver the highest level of detail and reproduce colours with natural fidelity. This makes it possible to precisely identify the smallest features in the plumage and reliably distinguish between species.
High Performance Optics with UHD Concept
- Large entrance & exit pupils combined with 90 % light transmission ensure bright viewing experience especially in low light conditions
- True-to-life colours provide exceptional colour fidelity for accurate identification of wildlife
- Wide Field of View making it easier to track moving subjects
- Close Focusing Distance of just 1.8 m allows detailed observation of nearby targets.
Bright images even in low light
With 90% light transmission, their large entrance pupil of 50 mm and the ZEISS T* multi-layer coating, you can clearly and precisely see details even in low-light situations and at dusk.
Waterproof, fogproof and UV resistant - perfect for Australian conditions
- Natural rubber armouring material, a NRB compound which is Latex-free and PAH compliant
- Water repellent ZEISS LotuTec lens coating ensures that water beads off without residue immediately, and that dirt and fingerprints do not adhere to the surface.
Perfect Ergonomics
- SmartFocus Concept features a large focus wheel positioned for optimal accessibility, preventing over-stretching of the focusing finger
- Quick & Precise focusing for fast adjustments, even when wearing gloves
- Perfectly balanced in the hands, enabling long and steady observation
- Smooth and robust eyecups enhance comfort and usability
Upsize
What are the benefits of 50 mm optics compared to 42 mm optics?
45% more light>
50mm binoculars collect 42% more light than a 42mm models for brighter views and better clarity. They also offer a larger exit pupil for more comfortable viewing and more immersive experience.
ZEISS SFL 8x50 Specifications
| Magnification | 8x |
| Objective lens diameter | 50mm |
| Light Transmission | 90% |
| Exit pupil diameter | 6.25 |
| Twilight factor | 20.0 |
| Field of view m/1000m | 131m |
| Close focus range | 1.8m |
| Diopter adjustment range | ±4 |
| Exit pupil distance | 20mm |
| Interpupillary distance | 56-74mm |
| Tripod adapter interface | Yes |
| Length | 160mm |
| Weight | 855g |
$6,299.00
Visit BINTEL for a personal demonstration of this premium ZEISS viewing experience
The world of nature and birding is already truly fascinating when observed with the naked eye. But viewing it through a Victory® Harpia transforms into an entirely new experience.
The unusual optical system features a 3× wide-angle zoom, up to 70× magnification and an objective lens diameter of 95 millimetres. The extremely wide fields of view prove their worth in every situation. The Harpia 95 also features precise focusing with convenient automatic transition from rapid to fine adjustment, even at high magnification factors.
Thanks to its unique, 72° wide-angle field of view throughout the entire 3× zoom range, the unrivalled dynamic of the Victory Harpia guarantees superior performance at long or short distances in every unexpected viewing situation. DualSpeed Focus enables fast focusing and easy, precise, fine focus adjustment, even at high magnification factors.
Elaborate lens system
FL glass and other custom glass ensure an absolutely sharp and colour fidelity image even at maximum magnification.
Subjective 72° angle of vision over the entire zoom range for a noticeably greater overview of the terrain
A clear view, whatever the weather
There are always exciting things to be seen in the world of nature – even in wet weather. This is why ZEISS developed LotuTec®. A coating for the lenses of binoculars and spotting scopes that enables a clear and unhindered view in all weather conditions.
DualSpeed focus
Precise focussing with automatic switching between rapid and fine adjustment.
Compact high performance eyepiece
Slim construction for a comfortable viewing experience. Securely lockable bayonet mount.
ZEISS T* Coating
ZEISS T* coating is a guarantee of the brilliant, high-contrast images which you will experience above all in adverse light conditions and in the twilight. Behind it, however, there is no specific formula for building up the layers. Instead, it is a technology that is constantly adjusted to suit new glass materials and requirements, which varies from lens to lens.
Specifications
Focal Length
174 – 523 mm
Minimum Focus Distance
4.5m
Effective lens diameter
95mm
LotuTec | Nitrogen filled
Yes
Water Resistance
400 mbar
Magnification
23-70x
Field of view at 1,000 m
58.8 – 19.5 m
Exit pupil diameter
2.5 - 1.34mm
Filter Thread
M95 x 1
Length
408mm
Weight
2.08kg
$1,199.00
Designed to deliver an exceptionally wide field of view at all magnifications, the ZEISS Victory Vario Eyepiece, when paired with either the 85mm or 95 mm Victory Harpia spotting scope, presents users with a clear and crisp panoramic view from the predawn hours to well past dusk. Designed for the ZEISS Victory Harpia 85mm and 95mm spotting scopes.
Designed for the ZEISS Victory Harpia 85mm and 95mm spotting scopes.
22-65x magnification with ZEISS Victory Harpia 85.
23-70x magnification with ZEISS Victory Harpia 95.
A CLEAR VIEW IN ANY WEATHER - There are always exciting things to be seen in the world of nature, even in wet weather. ZEISS developed LotuTec as a coating for binoculars and scopes that enables a clear and unhindered view in all weather conditions.
EXTREMELY WIDE FIELD OF VIEW - The incomparably broad field of view of the Victory Vario Eyepiece provides a perfect overview in difficult terrain. The close focus distances allow the exploration of even the smallest details.
$2,649.00
高品质光学元件和高清概念
Conquest HDX 的光学卓越性基于 HD 概念:完美平衡的光学系统,结合了精选涂层、镜头和精细调整的光学设计。它可实现 90% 的透光率,从而获得最明亮的图像;色彩保真度高,从而获得逼真的图像,不会出现色边和色偏,实现完美识别;边缘到边缘的清晰度高,从而在整个视野范围内获得清晰细致的图像。
坚固耐用的设计
Conquest HDX 可在任何环境下使用,无论是极端温度、潮湿环境还是阳光直射。其耐用、防水和防震的特点归功于其坚固的机械设计和轻质镁合金外壳。此外,它覆盖有保护性橡胶装甲,在任何情况下都能提供完美的抓握力。
精心设计的人体工程学
经过精心设计的人体工程学设计,防滑手柄和平滑精确的调焦轮让长时间观察时也能舒适操作。可调节眼罩和可锁定屈光度设置确保个性化的观看体验。
无论天气如何,视野都清晰
大自然中总有令人兴奋的事物值得观赏——即使在潮湿的天气。这就是蔡司开发 LotuTec® 的原因。这是一种用于双筒望远镜和观景镜镜片的涂层,可在所有天气条件下实现清晰无阻的视野。
蔡司 T* 镀膜
蔡司 T* 镀膜是您在弱光条件下和黄昏时体验到的明亮高对比度图像的保证。然而,其背后并没有构建涂层的特定配方。相反,它是一种不断调整以适应新玻璃材料和要求的技术,并且每个镜头都有所不同。
规格
放大
8 ×
有效透镜直径
56 毫米
透光率
90%
出瞳直径
7 毫米
暮光因素
21.2
1,000 米(码)处的视野
125 米(375 英尺)
主观视角
西经57°
近对焦距离
3.5 米(11.5 英尺)
屈光度调节范围
− 4.0 | + 4.0 dpt
出瞳距离
18 毫米
瞳距
54 – 74 毫米
镜头类型
高清
棱镜系统
阿贝·柯尼希
特征
LotuTec | 充氮
是|是
防水性能
400 毫巴
方面
工作温度
− 20°C | + 63°C
瞳距为 65 毫米时的宽度
145毫米
重量
1.25公斤
长度
210毫米
$2,549.00
高品质光学元件和高清概念
Conquest HDX 的光学卓越性基于 HD 概念:完美平衡的光学系统,结合了精选涂层、镜头和精细调整的光学设计。它可实现 90% 的透光率,从而获得最明亮的图像;色彩保真度高,从而获得逼真的图像,不会出现色边和色偏,实现完美识别;边缘到边缘的清晰度高,从而在整个视野范围内获得清晰细致的图像。
坚固耐用的设计
Conquest HDX 可在任何环境下使用,无论是极端温度、潮湿环境还是阳光直射。其耐用、防水和防震的特点归功于其坚固的机械设计和轻质镁合金外壳。此外,它覆盖有保护性橡胶装甲,在任何情况下都能提供完美的抓握力。
精心设计的人体工程学
经过精心设计的人体工程学设计,防滑手柄和平滑精确的调焦轮让长时间观察时也能舒适操作。可调节眼罩和可锁定屈光度设置确保个性化的观看体验。
无论天气如何,视野都清晰
大自然中总有令人兴奋的事物值得观赏——即使在潮湿的天气。这就是蔡司开发 LotuTec® 的原因。这是一种用于双筒望远镜和观景镜镜片的涂层,可在所有天气条件下实现清晰无阻的视野。
蔡司 T* 镀膜
蔡司 T* 镀膜是您在弱光条件下和黄昏时体验到的明亮高对比度图像的保证。然而,其背后并没有构建涂层的特定配方。相反,它是一种不断调整以适应新玻璃材料和要求的技术,并且每个镜头都有所不同。
规格
放大
10 ×
有效透镜直径
56 毫米
透光率
90%
出瞳直径
5.6 毫米
暮光因素
23.7
1,000 米(码)处的视野
115 米(375 英尺)
主观视角
西经57°
近对焦距离
3.5 米(11.5 英尺)
屈光度调节范围
− 4.0 | + 4.0 dpt
出瞳距离
18 毫米
瞳距
54 – 74 毫米
镜头类型
高清
棱镜系统
阿贝·柯尼希
特征
LotuTec | 充氮
是|是
防水性能
400 毫巴
方面
工作温度
− 20°C | + 63°C
瞳距为 65 毫米时的宽度
145毫米
重量
1.25公斤
长度
210毫米
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