
Reference: ZWEAF-S
Brand: ZWO
Reference: ZWEAF-S
Brand: ZWO
Reference: POA-URANUS-C
Brand: Player One
Reference: ZWASI120MINI
Brand: ZWO
Reference: POA-ACS
Brand: Player One
Reference: AS-FRA400
Brand: ASKAR - Sharpstar
Reference: AS-SET-DUO-D1D2
Brand: ASKAR - Sharpstar
Reference: ZWDC-Y-SPLIT
Brand: ZWO
Reference: AS-REDFRA400
Brand: ASKAR - Sharpstar
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Les caméras de la série C1 avec capteurs CMOS à obturation globale ont été conçues pour être des imageurs petits et légers pour la Lune et les planètes et pour le guidage des télescopes.
Les caméras C1 fournissent des résultats étonnamment bons également dans l'imagerie du ciel profond d'entrée de gamme.
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En Bref:
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Attention il existe 2 versions d'adaptateurs pour cette caméra, merci de bien sélectionner celle que vous désirez CS ou T2
A Gauche Version M42+CS, à Droite Version CS
Les modèles de caméras C1 sont équipés de capteur CMOS à obturation globale Sony IMX avec des pixels de 3,45 × 3,45 μm.
Tous les capteurs de la série C1 utilisent un obturateur électronique global. Cela signifie que chaque pixel de l'image est exposé en même temps, contrairement aux capteurs à volet roulant, qui expose les lignes individuelles les unes après les autres. Il n'y a pas de différence pour les longues expositions d'objets statiques, mais l'imagerie d'objets en mouvement en utilisant un temps d'exposition court à l'aide d'un volet roulant entraîne des distorsions de la forme de l'image.
La Gamme C1 que nous proposons est utilisable sous 2 plages dynamiques:
Les caméras C1 sont conçues pour être connectées au PC via une interface USB 3.0, fonctionnant à 5 Gbit / s. Les caméras sont également compatibles avec le port USB 2.0 pour communiquer avec un PC hôte.
Les caméras C1 n'ont pas besoin d'une alimentation externe pour fonctionner, elles sont alimentées via la connexion USB à partir du PC hôte.
Sur la série C1 proposé ici il existe plusieurs vitesse d'utilisation de la caméra disponible en fonction de son utilisation:
Le rôle principal de l'électronique de la caméra CMOS, à côté de l'initialisation du capteur et de certaines fonctions auxiliaires, est de transférer les données du détecteur CMOS vers le PC hôte pour le stockage et le traitement. Ainsi, contrairement aux caméras CCD, la conception de la caméra CMOS ne peut pas influencer le nombre de fonctionnalités importantes de la caméra, comme la plage dynamique (profondeur de bits des pixels numérisés).
Les capteurs utilisés dans les caméras C1 présentent une très bonne linéarité en réponse à la lumière. Cela signifie que la caméra peut également être utilisée pour des projets de recherche d'entrée de gamme, comme par exemple la photométrie ou des étoiles variables plus brillantes, etc.
En général, de nombreuses caractéristiques du capteur dépendent du gain utilisé. Par conséquent, nous fournissons deux listes de paramètres pour le gain minimal et maximal.
Résolution de numérisation | 12bits | 12bits | 8bits | 8bits |
Gain du capteur | 0dB | 24dB | 0dB | 24dB |
Pleine capacité | 11000 e- | 1100 e- | 2600 e- | 1100 e- |
Facteur de conversion | 2,8 e-/ADU | 0,3 e-/ADU | 10,0 e-/ADU | 4,4 e-/ADU |
Bruit de lecture | 2.2 e- RMS | 2.0 e- RMS | 4.2 e- RMS | 9.7 e- RMS |
Les caméras C1 sont capables de très courtes expositions. Le temps d'exposition le plus court est de 125 μs (1/8000 de seconde).
La durée d'exposition longue est contrôlée par le PC hôte et il n'y a pas de limite supérieure sur le temps d'exposition. En réalité, les expositions les plus longues sont limitées par la saturation du capteur soit par la lumière entrante, soit par le courant d'obscurité.
Le courant d'obscurité est une caractéristique inhérente à tous les circuits en silicone. Il est appelé «Dark», car il est généré indépendamment du fait que le capteur soit exposé à la lumière ou non. Le courant Dark, injecté dans des pixels individuels, apparaît dans l'image sous forme de bruit.
Plus l'exposition est longue, plus la quantité de bruit est présente dans chaque image. Comme il est généré par un mouvement aléatoire de particules, il dépend de la température de manière exponentielle (c'est pourquoi le bruit généré par le courant d'obscurité est également noté «bruit thermique»).
En règle générale, abaisser la température du capteur de 6 ou 7 ° C réduit de moitié le courant d'obscurité.
Bien que les caméras C1 ne soient pas équipées d'un refroidissement thermoélectrique actif (Peltier), elles sont toujours équipées d'un petit ventilateur, échangeant l'air à l'intérieur du corps de la caméra.
De plus, un petit dissipateur de chaleur est situé directement sur le capteur (à l'exception du modèle C1-1500, lequel capteur est trop petit pour le dissipateur de chaleur) pour éliminer autant de chaleur que possible.
Ainsi, le capteur C1 ne peut pas être refroidi en dessous de la température ambiante, mais sa température est maintenue aussi proche que possible de l'environnement. Par rapport aux conceptions fermées, la température du capteur dans la caméra C1 peut être jusqu'à 10 ° C inférieure et le courant d'obscurité qui en résulte peut être inférieur à la moitié.
De nombreuses montures de télescopes astronomiques (en particulier celles fabriquées en série) ne sont pas assez précises pour garder les images des étoiles parfaitement rondes pendant de longues expositions sans petites corrections.
Les caméras astronomiques refroidies et les appareils photo reflex numériques permettent des images parfaitement nettes et haute résolution, de sorte que même une petite irrégularité dans le suivi de la monture apparaît comme des déformations d'image d'étoile. Les caméras C1 ont été conçues spécialement avec le guidage automatique de la monture à l'esprit.
Ainsi les caméras C1 sont équipées d'un port ST4 permettant l'autoguidage pour l'intermédiaire d'un PC. La caméra servira ainsi d'interface entre le PC et la monture
pour ordonner des mouvements de corrections.
La tête de caméra C1 est conçue pour être légère et compacte pour être facilement attachée même aux petits télescopes ou viseurs. La tête de caméra compacte et robuste ne mesure que 57 × 57 × 48 mm sans l'adaptateur d'objectif.
La tête est usinée CNC à partir d'aluminium de haute qualité et anodisé noir. La tête elle-même contient un connecteur USB-B 3.0 (périphérique) et un connecteur standard «autoguideur» à 6 broches.
Remarque: L'OAG montré ici ne fait pas exactement partie du système de caméra C1. Il est destiné aux caméras C2 / G2 et n'accueille que la caméra C1 pour le guidage.
Pour permettre à la caméra C1 de fonctionner avec OAG Moravian, il est nécessaire d'utiliser l'adaptateur de monture CS. La caméra C1 avec adaptateur à filetage en T n'est pas compatible avec OAG.
Si tout les adaptateurs ne sont pas encore au catalogue Univers Astro N'hésitez pas à nous les demander.
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Reference: C1-1500CSCouleur
Brand: Moravian
Reference: C1-12000CSCouleur
Brand: Moravian
Reference: C1-3000CSCouleur
Brand: Moravian
Reference: C1-1500CSMono
Brand: Moravian
Reference: C1-3000CSMono
Brand: Moravian
Reference: C1-5000CSMono
Brand: Moravian
Reference: C1-5000CSCouleur
Brand: Moravian
Les caméras de la série C1 avec capteurs CMOS à obturation globale ont été conçues pour être des imageurs petits et légers pour la Lune et les planètes et pour le guidage des télescopes.
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