Le nouveau QHY294 Pro est un appareil photo rétroéclairé de 4/3 pouces, équipé d'un capteur Sony IMX294 (couleur) et IMX 492 (mono). Le 294 Pro dispose de 11,7 MP à 4,63 um, 14 bits A/N. Les puces IMX294 et IMX492 ont 46,8 millions de pixels de 2,315 um, que Sony a regroupés 2×2 sur puce pour créer la matrice de pixels de 4,63 um annoncée du capteur de 11,7 millions. L'appareil photo de la série QHY294 Pro est capable de verrouiller et de déverrouiller le regroupement sur puce pour fournir deux modes de lecture. Le premier mode lit le mode « verrouillé » du capteur pour produire des images de 11,6 MP avec une taille de pixel de 4,63 um et 14 bits par pixel. Le deuxième mode de lecture déverrouille le binning pour produire des images de 46,8 mp avec une taille de pixel de 2,315 um à 12 bits par pixel.
Le capteur CMOS QHY294 Pro dispose d'un mode de gain double, HGC (gain élevé) et LGC (gain faible). Le QHY294 Pro commute automatiquement les deux modes lorsque le gain est réglé sur 1600. Vous bénéficiez ainsi des avantages du bruit de lecture ultra faible (1e- à 1,6e-) du mode HGC et d'une capacité de puits complète d'environ 14,5ke- au réglage du point de commutation.
Le nouveau QHY294 Pro est un appareil photo rétroéclairé de 4/3 pouces, équipé d'un capteur Sony IMX294 (couleur) et IMX 492 (mono). Le 294 Pro dispose de 11,7 MP à 4,63 um, 14 bits A/N. Les puces IMX294 et IMX492 ont 46,8 millions de pixels de 2,315 um, que Sony a regroupés 2×2 sur puce pour créer la matrice de pixels de 4,63 um annoncée du capteur de 11,7 millions. L'appareil photo de la série QHY294 Pro est capable de verrouiller et de déverrouiller le regroupement sur puce pour fournir deux modes de lecture. Le premier mode lit le mode « verrouillé » du capteur pour produire des images de 11,6 MP avec une taille de pixel de 4,63 um et 14 bits par pixel. Le deuxième mode de lecture déverrouille le binning pour produire des images de 46,8 mp avec une taille de pixel de 2,315 um à 12 bits par pixel.
Le capteur CMOS QHY294 Pro dispose d'un mode de gain double, HGC (gain élevé) et LGC (gain faible). Le QHY294 Pro commute automatiquement les deux modes lorsque le gain est réglé sur 1600. Vous bénéficiez ainsi des avantages du bruit de lecture ultra faible (1e- à 1,6e-) du mode HGC et d'une capacité de puits complète d'environ 14,5ke- au réglage du point de commutation.
L'un des avantages de la structure CMOS rétroéclairée est l'amélioration de la capacité du puits complet. Dans un capteur classique à éclairage frontal, les photons de la cible qui pénètrent dans la couche photosensible du capteur doivent d'abord traverser le câblage métallique intégré juste au-dessus de la couche photosensible. La structure du câblage réfléchit certains des photons et réduit l'efficacité du capteur.
Dans le capteur rétroéclairé, la lumière peut pénétrer dans la surface photosensible par l'arrière. Dans ce cas, la structure de câblage intégrée du capteur se trouve sous la couche photosensible. Par conséquent, davantage de photons entrants frappent la couche photosensible et davantage d'électrons sont générés et capturés dans le puits de pixels. Ce rapport entre la production de photons et d'électrons est appelé efficacité quantique. Plus l'efficacité quantique est élevée, plus le capteur est efficace pour convertir les photons en électrons et donc plus il est sensible à la capture d'une image de quelque chose de sombre.
Dans l'implémentation DSLR, il existe une sortie d'image RAW, mais elle n'est généralement pas complètement RAW. Certaines traces de réduction du bruit et de suppression des pixels chauds sont encore visibles lors d'une inspection minutieuse. Cela peut avoir un effet négatif sur l'image pour l'astronomie, comme l'effet « mangeur d'étoiles ». Cependant, les caméras QHY offrent une VRAIE SORTIE D'IMAGE RAW et produisent une image composée uniquement du signal d'origine, préservant ainsi une flexibilité maximale pour les programmes de traitement d'images astronomiques post-acquisition et d'autres applications d'imagerie scientifique.
S'appuyant sur près de 20 ans d'expérience en matière de conception de caméras refroidies, la caméra refroidie QHY a mis en œuvre des solutions de contrôle de la rosée complètes. La fenêtre optique est dotée d'un réchauffeur de rosée intégré et la chambre est protégée de la condensation d'humidité interne. Une plaque chauffante électrique pour la fenêtre de la chambre peut empêcher la formation de rosée et le capteur lui-même est maintenu au sec grâce à notre conception de douille de tube en gel de silicone pour le contrôle de l'humidité dans la chambre du capteur.
Refroidissement
En plus du refroidissement TE à deux étages, QHYCCD implémente une technologie propriétaire dans le matériel pour contrôler le bruit du courant d'obscurité.
Modèle | QHY294M Pro QHY294C Pro |
Capteur COMS | SONY IMX492 (MONO) SONY IMX294 (COULEUR) |
Mono/Couleur | Les deux |
FSI/BSI | BSI |
Taille des pixels | 4,63 um*4,63 um |
Surface de pixel effective | 4164*2796 |
Pixels effectifs | 11,7 MP
46,8 MP (mode pixel étendu) |
Taille du capteur | 4/3 pouces
19,28 mm x 12,95 mm |
Profondeur de l'échantillon AD | 14 bits |
Fullwell | 65ke- |
Fréquence d'images maximale | Mode standard 11,6 mégapixels
4164*2796 16,5 FPS à 14 BITS 2160 lignes (par exemple 4164*2160,4096*2160) 21FPS 1080 lignes (par exemple 4164*2160,1920*2160) 41FPS 960 lignes (par exemple 4164*960,1280*960) 46FPS 768 lignes (par exemple 4164*768,1024*768) 56FPS 480 lignes (par exemple 4164*480,640*480) 87FPS 240 lignes (par exemple 4164*240, 320*240) 156 FPS 100 lignes (par exemple 4164*100,240*100) 290FPS Mode « Déverrouiller » 47 mégapixels 8340*5644 4 FPS à 14 BITS et 8 BITS *Remarque : QHYCCD a optimisé la fréquence du lecteur CMOS et limité la fréquence d'images maximale. Le capteur CMOS peut ne pas fonctionner sous la fréquence maximale pour garantir de meilleures performances en matière de bruit. Si vous avez besoin de la version personnalisée avec une fréquence d'images plus élevée, veuillez contacter QHYCCD. |
Bruit de lecture | 1.6-1.2e- Mode gain élevé
6.9-5.2e- Mode faible gain |
Courant sombre | 0,002 e/pixel/s à -20 °C 0,005 e/pixel/s à -10 °C |
Plage de temps d'exposition | 60 µs-3600 s |
Gain unitaire | 1600 (mode 11 MP)
2600 (mode 47 MP) |
Réduction anti-éblouissement du matériel | Oui. Peut réduire la luminosité de l'ampli du capteur en cas d'exposition longue. |
Type d'obturateur | Volet Roulant Electrique |
Interface informatique | USB 3.0 |
Tampon d'image intégré | Mémoire DDR3 de 256 Mo |
Circuit de refroidissement | Refroidisseur TEC à deux étages (environ -35 °C en dessous de la température ambiante) |
Type de fenêtre optique | Revêtement antireflet multicouche de haute qualité AR+AR (pour une caméra couleur, l'utilisateur doit ajouter un filtre UV/IR dans le trajet de la lumière) |
Chauffage anti-buée | Oui |
Interface du télescope | M42/0,75 |
Distance focale arrière | 17,5 mm |
Poids | 650g |
Pour les appareils photo dotés d'un capteur supérieur à 1 pouce et inférieur à APS-C (QHY163m/294m), nous recommandons une combinaison de CFW3M (US) + OAGM (en option) ;
Modèle | BFL consommé | Filtres pris en charge |
QHY163M/294M | 17,5 mm | 7 positions
36 mm non monté |
CFW3M-États-Unis | 17,5 mm | |
OAGM | 10 mm |
Dans le domaine des appareils photo commerciaux, la distance focale arrière (BFL) fait référence à la distance de conception entre le centre de l'élément de lentille arrière et la surface du capteur. En général, l'objectif ne fera la mise au point correctement à l'infini que si la distance focale arrière de l'appareil photo répond aux exigences standard fournies par le fabricant de l'objectif. Cela est également vrai pour de nombreux correcteurs de coma polyvalents conçus pour être utilisés sur des télescopes avant l'appareil photo.
Système optique | Distance focale arrière requise |
Correcteur de coma polyvalent typique | 55 mm – 57,5 mm |
Objectif Canon 35 mm | 44,1 mm |
Objectif Nikon 35 mm | 46,5 mm |
Note:
- Si vous ne possédez que le CFW3M-SR dont le BFL est de 20,5 mm au lieu de 17,5 mm, cette combinaison d'adaptateurs peut toujours être utilisée, retirez simplement les adaptateurs 3 mm et 0,5 mm.
- Si votre MPCC nécessite un BFL différent de 55 mm, ce réglage peut être effectué en sélectionnant l'entretoise appropriée entre le MPCC et l'OAG. Par exemple, un MPCC qui nécessite 57,5 mm peut être utilisé à la place en ajoutant une ou plusieurs bagues d'espacement qui ajoutent 2,5 mm de BFL au schéma ci-dessus.
- Si vous n'utilisez pas d'OAG, vous pouvez utiliser un adaptateur d'espacement de 10 mm dans les kits d'adaptateurs pour remplacer la position d'origine de l'OAG.
- Placez l'OAG à la position à côté de la sortie M48 pour que la came principale et la came de guidage soient focalisées.