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Câmara CMOS QHY modelo QHY533C a cores
Carrier | Descrição | Estimated Delivery | ||
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MRW - Estándar | Entrega ao domicílio - Standard |
quinta, 24 abril - sexta, 25 abril |
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MRW - Sábado | Entrega ao domicílio - Sábado |
sábado, 19 julho |
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MRW - Urgente | Entrega ao domicílio - Urgente |
quinta, 24 abril |

MRW - Estándar
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Resumo
O QHY533M (mono) e o QHY533C (a cores) têm diferentes designs de interface para serem mais flexíveis no tratamento de diferentes aplicações.
O QHY533M pode ser ligado diretamente ao QHYCFW3S-SR sem desmontar qualquer parte da roda do filtro (como o suporte do filtro). Isto proporciona uma distância focal traseira muito curta e é fácil de fixar! Além disso, a combinação QHY533M + QHYCFW3S-SR pode ser facilmente ligada a uma objetiva DSLR, apenas com um adaptador adicional (vendido separadamente).
Ambos os QHY533M/C são fornecidos com um adaptador adicional para interface de tripé. Isto facilita a captação com lentes DSLR.
Características
BSI
Uma das vantagens da estrutura CMOS retroiluminada é a melhoria da capacidade do poço completo. Isto é especialmente útil para sensores com pixéis pequenos. Num sensor típico com iluminação frontal, os fotões do alvo que entram na camada fotossensível do sensor têm de passar primeiro pela cablagem metálica que está incorporada imediatamente acima da camada fotossensível. A estrutura da cablagem reflecte alguns dos fotões e reduz a eficiência do sensor.
No sensor retroiluminado, a luz pode penetrar na superfície fotossensível a partir do lado inverso. Neste caso, a estrutura de cablagem incorporada no sensor está localizada abaixo da camada fotossensível. Como resultado, mais fotões atingem a camada fotossensível e mais electrões são gerados e captados no poço do pixel. Esta relação entre a produção de fotões e de electrões é designada por eficiência quântica. Quanto maior for a eficiência quântica, mais eficiente é o sensor na conversão de fotões em electrões e, por conseguinte, mais sensível é o sensor na captação de uma imagem de algo ténue.
Dados RAW verdadeiros
Na implementação da DSLR, existe uma saída de imagem RAW, mas normalmente não é totalmente RAW. Se olhar com atenção, ainda pode ver alguns sinais de redução de ruído e remoção de pixéis quentes. Isto pode ter um efeito negativo na imagem para astronomia, como o efeito de "comer estrelas". No entanto, as câmaras QHY oferecem uma SAÍDA DE IMAGEM VERDADEIRAMENTE RAW e produzem uma imagem composta apenas pelo sinal original, mantendo assim a máxima flexibilidade para programas de processamento de imagens astronómicas pós-aquisição e outras aplicações de imagens científicas.
Tecnologia anti-orvalho
Com base em quase 20 anos de experiência na conceção de câmaras frigoríficas, a câmara frigorífica QHY implementou soluções de controlo total do orvalho. A janela ótica tem um aquecedor de orvalho incorporado e a câmara está protegida da condensação de humidade interna. Uma placa de aquecimento elétrico para a janela da câmara pode evitar a formação de orvalho e o próprio sensor é mantido seco com o nosso design de tomada de tubo de gel de silicone para controlo da humidade no interior da câmara do sensor.
Arrefecimento
Para além do arrefecimento TE de fase dupla, o QHYCCD implementa tecnologia proprietária em hardware para controlar o ruído de corrente escura.
Controlo da amplificação
Em comparação com a última geração de astrocâmaras de nível básico, como a QHY183 ou a QHY 163, a QHY533M tem um controlo de amplificação muito melhor.
QHY533M Escuro, 300s
QHY183M Escuro , 300s
Quadro QHY533M Drak, 600s, com o ganho mais elevado (170) e strech - apenas uma ligeira amplificação pode ser detectada no canto.
Conceção
QHYCFW3S Adaptação para QHYCFW3S Adaptação para QHY533M
A fim de permitir que todos os astrofotógrafos utilizem facilmente a interface roscada do 533M para ligar a roda de filtros sem desmontar qualquer parte da roda (como o recipiente do filtro), a partir de 2022, o QHYCFW3-SR não será carregado com este adaptador (em baixo). Este adaptador é utilizado para ligar o QHY163 ou o QHY183, enquanto o QHY533M não precisa dele. Por conseguinte, se pretender adquirir um QHY533M, recomendamos-lhe que escolha o QHYCFW3S-SR para obter a melhor experiência.
Este adaptador ainda está incluído na embalagem do CFW3S-SR. Pode continuar a utilizar o CFW3S-SR com o QHY183 ou o QHY163.
QHY533M Ajuste da posição paralela
O QHY533M está ligado ao QHYCFW3S por meio de roscas, pelo que o sensor pode não estar paralelo à roda do filtro quando as roscas estão totalmente rodadas. Neste caso, pode ajustar a frente do 533M para o ângulo correto do sensor.
Desenho do QHY533C
Será fornecido um kit de adaptadores E gratuito com o QHY533C. Os adaptadores podem ser ligados diretamente à BFL M48 MPCC de 55mm, ou à interface da lente DSLR Nikon/Canon (é necessário adquirir outro adaptador de lente DSLR). Ao mesmo tempo, a rosca C-port pode ser fornecida com o QHY533C e a lente C-port pode ser montada diretamente.
Exemplos de imagens
【M51 - A Galáxia Rewmolino】
Astrofotógrafo:@blastrophoto
Telescópio: Explore Scientific ED127
Modelo da câmara: QHY533M
Sela: Skywatcher EQ6-R Pro
Integração:
36x180s - R
36x180s - G
36x180s - B
60x180s - Lum
109x300s - Ha
【IC443, Nebulosa da Medusa】
Astrofotógrafo: Nico Carver
https://www.instagram.com/p/CbfTnKfOJwQ/
Telescópio: Askar FRA300 Pro
Modelo da câmara: QHYCCD QHY533M
Filtros: Astrodon H-alfa 5nm, [OIII] 3nm
Integração: 2,4h
Características técnicas
Modelo | QHY533M/C |
Sensor CMOS | SONY IMX533 |
Mono/Cor | Ambos |
FSI/BSI | BSI |
Tamanho do pixel | 3.76μm*3,76μm |
Área efectiva do pixel | |
Área total de píxeis | 3008*3028 (inclui a área negra ótica e a área de sobredigitalização)) |
Pixéis efectivos | 9 Megapixéis |
Tamanho do sensor | 25,4 mm |
A/D | A/D de 14 bits |
Capacidade total do poço (1×1, 2×2, 3×3) | 58ke- |
Velocidade de captura | Resolução total: 26.5FPS@8bit, 20FPS @16bitROI: 2160 linhas, 37FPS@8bit, 28,5FPS@16bit 1080 linhas, 71,5FPS@8bit, 55FPS@16bit 768 linhas, 97FPS@8bit, 76FPS@16bit 480 linhas, 152FPS@8bit, 117FPS@16bit 240 linhas, 280FPS@8bit, 215FPS@16bit |
Ruído de leitura | 1.3 a 3,4e- |
Corrente de escuridão | 0.0005e- /pixel/s @-20℃ |
Tempos de exposição | 30μs-3600 s |
Ganho recomendado* Ganho recomendado* Ganho recomendado* Ganho recomendado* Ganho recomendado* Ganho recomendado* Ganho recomendado* Ganho recomendado | |
Amplificador de controlo | Brilho praticamente nulo |
Obturador | Eletrónico |
Interface de computador | USB 3.0 |
Memória intermédia de imagem integrada | 1GB DDR3 Buffer |
Sistema de arrefecimento | Refrigerador de dupla fase TEC:: - Exposições longas (> 1 s) tipicamente -35℃ abaixo da temperatura ambiente - Exposições de curta duração ( |
Tipo de janela ótica | AR+AR Revestimento antirreflexo multi-camada de alta qualidade |
Ligações do telescópio | 533M: Montagem em C ou M48 (com adaptador) 533C: M42 ou M48 (com adaptador) |
Foco posterior *Verhttps://www.qhyccd.com/adapters/ |
533M: 14mm(±0.2) 533C: 17mm(±0.2) |
Aquecedor anti-orvalho | Disponível |
Sensor de humidade | - |
Atualização remota de firmware /FPGA | - |
Peso | Curvas845g |
Curvas
Dimensões mecânicas
Acessórios (incluídos na caixa)
ARTIGO | QUANTIDADE |
Câmara | 1 |
Bloqueio do cabo de alimentação | 1 |
Cabo USB3.0 | 1 |
Adaptador elétrico de 12V | 1 |
Cabo AV | 1 |
Tubo dessecante | 1 |
Adaptador M54 | M54 a 1,25" (533C) M54 a 2" (533M) |
Instruções do kit adaptador | 1 |
Instruções para descarregar | 1 |
Kit adaptador | F1 (QHY533M) E1 (QHY533C) |