QHY Cooled CMOS Camera QHY600C-PH
CHF 4’299.00
inkl. MwSt. - Extrem niedriger Dunkelstrom (0,002e/p/s@-20°C)
- Verwendet SONYs Exmor BSI CMOS-Technologie
- Kein Verstärkerglühen
- 1 Elektron Rauschen bei hohem Gain, voller Auflösung
- 4 FPS Lesegeschwindigkeit bei voller Auflösung
- SNR>3 bei nur 4-6 Photonen
- Ideal bei photonlimitierten Bedingungen (kurze Belichtungen, Schmalbandaufnahmen)
- Perfekt für Himmelsdurchmusterungen, zeitliche Astronomie, Fluoreszenzbildgebung
- Geeignet für DNA-Sequenzierung und Mikroskopie
SKU:
A163462
Versand Sofort Lieferbar
Abholung im Geschäft
Basel
Bern
Lausanne
Zürich
Abholung im Geschäft
Basel Aeschenvorstadt 21 Derzeit nicht auf Lager
Bern Casinoplatz 8 An Lager
Lausanne Rue Pichard 11 Derzeit nicht auf Lager
Zürich Freischützgasse 10 Derzeit nicht auf Lager
Versand Sofort Lieferbar Details
Native 16-Bit A/D: Der neue Sony-Sensor verfügt über ein natives 16-Bit A/D-Wandlersystem direkt auf dem Chip. Der Ausgang ist echtes 16-Bit mit 65.536 Stufen. Im Vergleich zu 12-Bit- und 14-Bit A/D-Wandlern bietet ein 16-Bit A/D-Wandler eine höhere Abtastauflösung, und die Systemverstärkung wird weniger als 1e-/ADU betragen, ohne Abtastfehlerrauschen und mit sehr geringem Ausleserauschen.
BSI: Ein Vorteil der rückseitig beleuchteten CMOS-Struktur ist die verbesserte Full-Well-Kapazität. Beim rückseitig beleuchteten Sensor kann das Licht die lichtempfindliche Oberfläche von der Rückseite her erreichen. In diesem Fall befindet sich die Verdrahtung des Sensors unterhalb der lichtempfindlichen Schicht. Dadurch treffen mehr Photonen auf die lichtempfindliche Schicht, und mehr Elektronen werden erzeugt und im Pixel-Well gespeichert. Dieses Verhältnis von Photon- zu Elektronenproduktion wird als Quanteneffizienz bezeichnet. Je höher die Quanteneffizienz, desto effizienter ist der Sensor bei der Umwandlung von Photonen in Elektronen, und desto empfindlicher ist er beim Einfangen von schwach beleuchteten Motiven.
Echte RAW-Daten: Bei DSLR-Kameras gibt es eine RAW-Bildausgabe, diese ist jedoch oft nicht vollständig RAW. Bei genauer Betrachtung sind immer noch Spuren von Rauschunterdrückung und der Entfernung heisser Pixel sichtbar. Dies kann sich negativ auf astronomische Bilder auswirken, beispielsweise durch den „Star Eater“-Effekt. Die QHY-Kameras bieten jedoch eine ECHTE RAW-BILD-Ausgabe, die nur das ursprüngliche Signal enthält, was maximale Flexibilität bei der nachträglichen Verarbeitung astronomischer Bilder und anderen wissenschaftlichen Bildanwendungen ermöglicht.
Kein Verstärkerglühen: Diese Kamera weist ausserdem kein Verstärkerglühen auf.
Kühlung & Anti-Tau-Steuerung: Neben der zweistufigen TE-Kühlung implementiert QHYCCD proprietäre Technologie in der Hardware, um das Dunkelstromrauschen zu steuern. Das optische Fenster hat eine eingebaute Tauheizung, und die Kamerakammer ist vor interner Feuchtigkeitskondensation geschützt. Eine elektrische Heizplatte für das Kammerfenster kann die Bildung von Tau verhindern.
Dichtungstechnologie: Basierend auf fast 20 Jahren Erfahrung im Design gekühlter Kameras hat die QHY gekühlte Kamera versiegelte Kontrolllösungen implementiert. Der Sensor selbst wird durch das Silikongel-Rohrbuchsendesign trocken gehalten, um die Feuchtigkeit in der Sensorkammer zu regulieren. Nebenbei bemerkt tritt kein Öl aus.
BSI: Ein Vorteil der rückseitig beleuchteten CMOS-Struktur ist die verbesserte Full-Well-Kapazität. Beim rückseitig beleuchteten Sensor kann das Licht die lichtempfindliche Oberfläche von der Rückseite her erreichen. In diesem Fall befindet sich die Verdrahtung des Sensors unterhalb der lichtempfindlichen Schicht. Dadurch treffen mehr Photonen auf die lichtempfindliche Schicht, und mehr Elektronen werden erzeugt und im Pixel-Well gespeichert. Dieses Verhältnis von Photon- zu Elektronenproduktion wird als Quanteneffizienz bezeichnet. Je höher die Quanteneffizienz, desto effizienter ist der Sensor bei der Umwandlung von Photonen in Elektronen, und desto empfindlicher ist er beim Einfangen von schwach beleuchteten Motiven.
Echte RAW-Daten: Bei DSLR-Kameras gibt es eine RAW-Bildausgabe, diese ist jedoch oft nicht vollständig RAW. Bei genauer Betrachtung sind immer noch Spuren von Rauschunterdrückung und der Entfernung heisser Pixel sichtbar. Dies kann sich negativ auf astronomische Bilder auswirken, beispielsweise durch den „Star Eater“-Effekt. Die QHY-Kameras bieten jedoch eine ECHTE RAW-BILD-Ausgabe, die nur das ursprüngliche Signal enthält, was maximale Flexibilität bei der nachträglichen Verarbeitung astronomischer Bilder und anderen wissenschaftlichen Bildanwendungen ermöglicht.
Kein Verstärkerglühen: Diese Kamera weist ausserdem kein Verstärkerglühen auf.
Kühlung & Anti-Tau-Steuerung: Neben der zweistufigen TE-Kühlung implementiert QHYCCD proprietäre Technologie in der Hardware, um das Dunkelstromrauschen zu steuern. Das optische Fenster hat eine eingebaute Tauheizung, und die Kamerakammer ist vor interner Feuchtigkeitskondensation geschützt. Eine elektrische Heizplatte für das Kammerfenster kann die Bildung von Tau verhindern.
Dichtungstechnologie: Basierend auf fast 20 Jahren Erfahrung im Design gekühlter Kameras hat die QHY gekühlte Kamera versiegelte Kontrolllösungen implementiert. Der Sensor selbst wird durch das Silikongel-Rohrbuchsendesign trocken gehalten, um die Feuchtigkeit in der Sensorkammer zu regulieren. Nebenbei bemerkt tritt kein Öl aus.



