QHY461 M/C BSI Cooled Scientific Kameras

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QHY461 M/C BSI Cooled Scientific Kameras

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  • Hochauflösende, gekühlte wissenschaftliche Kameras mit Medium Format CMOS Sensor 
  • 102 Megapixel Sony IMX461 Exmore R Sensor mit 11.656 x 8.742 Pixel bei 3.76μm Pixelgröße 
  • Back-Side-Illuminated Sensor mit hoher Quantenteffizienz und hohem Dynamikbereich 
  • Echte 16-Bit-Digitalisierung "on Chip". Die Bildausgabe Ausgabe erfolgt mit echter 16-Bit Datentiefe von 65 536 Graustufen 
  • Full Well Kapazität von 44ke- bei 3.76 μm und 396ke- bei 11 μm (3-fach binning) 
  • Extrem geringes Ausleserauschen von einem Elektron bei hoher Verstärkung 
  • Mit extrem geringem Dunkelstrom 
  • Verwendet die Exmor BSI CMOS-Technologie und den elektronischen "Rolling Shutter" von SONY 
  • Luft- und Wasserkühlung mit zweistufiger thermoelektrische Kühlung (TE) 
  • USB3.0-Schnittstelle plus 2x10 Gigabit Glasfaser Schnittstelle 
  • Erhältlich in zwei Versionen: QHY461U3 oder QHY461U3G20. Jedes Modell ist in monochromer oder Farb-Version erhältlich. Der QHY461U3G20 verfügt zusätzlich über eine 10-GigaE-Schnittstelle. 
  • Bitte wählen Sie die entsprechende QHY461-Kamera für weitere technische Details aus dem Dropdown-Menü unten.

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Beschreibung

Details

Gekühlte QHY461 M/C BSI Scientific Kameras

Hochauflösende wissenschaftliche CMOS Kamera mit 102 Megapixeln
Die QHY461 verwendet den wissenschaftlichen CMOS-Sensor Sony IXM 461 Exmore R mit einer ähnlichen Architektur wie der größere IMX 411. Die QHY461 hat 102 Megapixel mit einer Auflösung von 11.656 x 8.742 mit 3,76μm Pixelgröße. Der IMX461 Sensor ist Back-Site-Iluminated und bietet einen hohen QE- und Dynamikbereich. Die Sensorgröße beträgt 44 mm x 33 mm, das ergibt eine Bilddiagonale von 55 mm. Die QHY461 ist sowohl in Mono- als auch in Farbversionen erhältlich.

Echte 16-Bit Digitalisierung mit 65 536 Graustufen
Die QHY 461 (wie auch die QHY 411) ist auch die weltweit erste wissenschaftliche CMOS-Kamera die die Bilder in echter 16bit Datentiefe mit 65.536 Graustufen ausliest. Die meisten CMOS Sensoren liefern nur Datentiefen von 12/14bit. Speziell in der astronomische Photometrie liefert ein Bild mit 16bit Datentiefe wesentlich genauere Messergebnisse. Einige Kameras kombinieren zwei 12bit-Ausgänge, um 16bit-Bilder zu erzeugen, aber die tatsächliche Anzahl der Graustufen ist immer nur noch 4096 x 2 = 8.192 Graustufen, was deutlich weniger als echte 16bit Datentiefe ist.

Extrem geringes Ausleserauschen, 1 Elektron bei hoher Verstärkung
Der QHY 461 hat nur ein Elektron Ausleserauschens bei hoher Verstärkung und 1 Bild pro Sekunde (16bit), 2 Bilder pro Sekunde (8bit) hohe Auslesegeschwindigkeit. Nur 1 Elektron Ausleserauschens bedeutet, dass ein Pixel, welches nur 3 bis 4 Photonen aufnimmt, ein Signal to Noise (SNR) von >3 erreicht.

Dies ist eine perfekte Leistung, wenn die Aufnahmebedingungen "photonenbegrenzt" sind, d.h. bei kurzen Belichtungen, extrem lichtschwachen Aufnahmeobjekten usw., was diesen großflächigen Sensor ideal für Himmelsdurchmusterungen und time "domain-Astronomie" macht.  Bei geringer Verstärkung beträgt das Ausleserauschen immer noch nur 2,4e bis 2,8e-.

Der Begriff "time Domain" Astronomie bezeichnet hier in der Astronomie Beobachtungsobjekte, die zeitbezogen ihre Position oder ihre Helligkeit oder beides ändern, also Planetoiden, Veränderliche Sterne, Exo Planeten Transits, Sternbedungen durch Planetoiden und ähnliche Objekte.

Full Well Kapazität von 44ke bei 3,76µm und 396ke- bei 11μm Pixelgröße
Ein Vorteil der Back-Site-Illuminated CMOS-Struktur ist die erhöhte Full Well Kapazität. Dies ist besonders hilfreich für Sensoren mit kleinen Pixelgrößen. Die QHY411 erreicht eine Full Well-Kapazität von 44ke bei ungebinnten 3,76μm Pixeln. Bei einem binning von 2x2 und 7,5μm Pixelgröße beträgt die Full Well Kapazität 176ke- und bei einem binning von 3x3 bis und 11μm Pixeln beträgt die Full Well Kapazität 396ke-.

Back-Site-Illuminated Sensor mit elektronischer "Rolling Shutter" und  geringem Dunkelstrom
Der QHY461-Sensor ist Back-Site-Illuminated und hat einen extrem geringen Dunkelstrom, wobei die Exmor BSI sCMOS-Technologie von SONY verwendet wird. Damit ist die Kamera nicht nur wegen des geringen Ausleserauschens ideal für kurze Belichtungen, sondern auch für lange Belichtungen, bei denen das Dunkelstromrauschen oft dominiert.  Um das Dunkelstromrauschen weiter zu reduzieren, wurde in die QHY461 die patentierte QHYCCD-Technologie zur Reduzierung des thermischen Rauschens und eine zweistufige thermoelektrische Kühlung integriert, um die Temperatur des Sensors zu reduzieren.

USB3.0 / 2 x 10Gigabit-Glasfaser Schnittstelle
Die QHY461 verfügt über eine USB3.0 plus 2 x 10Gigabit-Faser-Schnittstelle. USB3.0 unterstützt 2 Bilder pro Sekunde Auslesegeschwindigkeit bei 8-Bit Datentiefe, und 1 Bild pro Sekunde1 FPS bei 16-Bit Datentiefe und kurze Datenblöcke von 2 Bilder pro Sekunde ebenfalls mit 16-Bit.  Die 10Gigabit Schnittstelle unterstützt kontinuierlich einen Datenstrom von 2,6 Bilder pro Sekunde bei 16-Bit Datentiefe.

Luft- und Wasserkühlung
Der QHY461 verfügt über eine 2-stufige TE-Kühlung, die nur mit Luft auf bis zu 30 Grad Celsius unter Umgebungstemperatur oder mit zusätzlicher Wasserzirkulation auf  bis zu 45 Grad Celsius unter die Umgebungstemperatur kühlt.  

Weitere ausführlichere Informationen finden Sie auf der Webseite von QHYCCD

Wenn Sie weitere Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an kontakt (at) baader-planetarium.de.

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Angaben unter dem TAB "Downloads".

 

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Technische Daten

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