天文相机

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天文相机相关的厂商

  • 上海连舰光电科技有限公司是一家专业的先进光电产品我们专业提供各类激光器,调制器,光学器件,晶体,光纤及光纤器件,科研相机,光电探测器,以及各类准用的测量,加工设备等。凭借我们深厚的专业知识、产品及市场的深入理解,以及对客户的强烈的责任心,为用户提供最满意的解决方案,最优质的产品,最可靠的服务。我们主要经营的产品包括:01各类激光器02调制器,光学器件,晶体,光纤及光纤器件03科研相机,光电探测器以及各类准用的测量,加工设备等04主要市场覆盖激光、生物、医疗、天文、通讯、国防等领域。
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  • 400-860-5168转2042
    鑫图专注于科学相机研发与制造,经过10年的技术积累,目前已在科学级CMOS相机、冷CCD相机、高速彩色相机等各产品领域形成了独特的领先优势,成为全球科学相机技术的领导者之一。鑫图在中国和美国多地设有研发技术中心,全方位从事科学相机的硬件、软件、算法、系统集成等相关前瞻性基础研究和产品技术研发工作,拥有20多项国家技术专利,创造了众多行业第一,相继通过了ISO9001、CE、ROHS等6项国际质量权威认证,产品远销海内外100多个国家和地区。广泛应用于科学研究、工业成像、天文观测、医疗研究等诸多领域。 从NASA的太空探测基地、NIH的癌症医学实验室,到非洲喀麦隆乡村的WHO援助机构;从鱼类爱好者手中的珊瑚虫观察器,到英国轮式装甲车上的数字潜望镜,都有鑫图相机的身影,无不展示着“中国创造”的独特魅力。 时至今日,鑫图已拥有30多名研发工程师,配置专业级CMOS电子车间、万级封装车间、十万级无尘组装车间等等。产品成功销往美国、日本、英国、德国、法国、荷兰等亚、欧、美多个国家,在全球数十个国家拥有代理商。所谓鑫有所图,必有所获。鑫图发挥无限创造的独特魅力,创造出更价值、更专业、更新颖的产品,矢致成为科学相机行业真正的”智造者“。典型用户国外用户:美国洛克希德-马丁航空公司 (F22、航天器、哈勃天文望远镜设备制造商) NIH, 美国国立卫生研究院 Incyte病理图片公司(北美最大的商业病理诊断机构)、爱克发公司等等国内用户: 中科院动物所 北京大学 上海交通大学 中国放大控股有限公司 中国科学院物理研究所 福建省肿瘤医院 南开大学 无锡世迈等等 公司:福州鑫图光电(Tucsen) 地址:福州市仓山区盖山镇齐安路756号财茂城主楼6F 邮编:350008 电话: 0591-88194580 传真: 0591-88194580-814 邮箱: support@tucsen.com 中文网站:http://www.tucsen.net 国际网站: http://www.tucsen.com
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  • 北京金业德祥科技有限公司是一家专业的科研仪器提供商,是一家以生产、研发、销售为一体的高品质科技公司,公司经营的主要产品有:海尔超低温冰箱、海尔低温保存箱、海尔药品保存箱、金相显微镜、生物显微镜(其中以荧光显微镜为国内领先水平)、偏光显微镜、奥特显微镜、体视显微镜、倒置显微镜、数码显微镜、数码互动教室、显微镜数码相机接口、各种体视显微镜所专用光源、数码成像采集产品及各种分析处理软件、太仓摇床、热电超低温冰箱、尼康显微镜、热电生物安全柜、热电CO2培养箱、PCR维修。我公司产品广泛用于机械、电子、冶金、化工、航空、天文、轻工、农业等各行业和科研、教育、国防等部门, 企业产品遍及国内外,深受国内外厂家及客商的欢迎。我们本着“诚实、守信”的经营作风,锐意进取的创新精神、客户至上的服务意识,让我们赢得了广大用户的信赖和支持,我们以科技力量为依托,以市场为向导,不断的引进新产品,更好的为广大客户提供满意的服务。
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天文相机相关的仪器

  • Atik 414EX天文相机制冷CCD相机 Atik高分辨率相机Atik414EX天文制冷CCD相机,6,45m像素,超高的灵敏度,适用于广泛的望远镜,从短焦距到长焦距不满足在一个小像素的相机。索尼ICX825 EXview传感器高性能4系列设计,为冷却的CCD设定了标准,也可以用于OEM应用程序。规格参数:传感器类型: CCD - Sony ICX825水平像素: 1391 pixels垂直像素 1039 pixels像素尺寸: 6.45 µ m x 6.45 µ mADC: 16 bit读出噪声: 4e- typical value增益系数: 0.28e-/ ADU满井容量: ~18,000e-暗电流: ~0.001 e/s at -10°C接口: Mini-USB 2.0 High Speed功率: 12v DC 1A曝光时长: Unlimited小曝光时长: 1/1000 s制冷: Thermoelectric set point with max ΔT gt -30°C重量: 约400 g背焦距离: 13mm ±0.5
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  • 天文定制版EMCCD相机-EM N2NüVü新推出的EM N2系列相机具有更高灵敏度,可以在更低光照中提供更高的成像质量,为客户提供的天文成像应用。该相机的高灵敏度体现在高QE(95%@600nm)、1-5000倍增益。其制冷温度可达-110℃,远远低于同公司HNü系列相机的制冷温度(-90℃),且具备液氮制冷的成像系统。公司还为客户提供自定制的软件工具开发包(Windows XP, Windows 7和Linux)等。NüVü公司打造的EM N2系列相机专注于天文观测,其产品可基本满足所有天文星体观测等科学成像领域。该系列提供128、512、1024三种分辨率的产品,帧频分别可达: 1004fps@128 X 128、63fps@512 X 512、16.7fps@ 1024X1024。产品列表型号水平分辨率垂直分辨率数据接口彩色/黑白帧频/行频EM N2 128128128CameraLink / GigEMono1004fpsEM N2 512512512CameraLink / GigEMono63fpsEM N2 102410241024CameraLink / GigEMono16.7fps产品应用天文观测——快速暗天体观测快速天体有自然天体和人造天体两种。自然天体的研究主要是类星体发光变化的研究(非恒星、非星云、非星系,类星体的显著特点是具有很大的红移,表示它正以飞快的速度在远离我们而去,可能是目前所发现遥远的天体)。人造天体是由人工研制并运用运载或航天飞机发射到宇宙空间的飞行体,运行规律与自然天体相同或基本相同,也包括宇宙飞行器和空间垃圾等。所以被观测目标信号非常微弱,同时要求相机要有较快的帧速、曝光时间短、高信噪比、制冷等,不能通过长时间积分来提高信号的强度。在这种性能要求下,EMCCD通常是的选择。应用图: 魁北克天文台使用的NUVU EMCCD进行观测
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  • 天文定制版EMCCD相机-EM N2NüVü新推出的EM N2系列相机具有更高灵敏度,可以在更低光照中提供更高的成像质量,为客户提供的天文成像应用。该相机的高灵敏度体现在高QE(95%@600nm)、1-5000倍增益。其制冷温度可达-110℃,远远低于同公司HNü系列相机的制冷温度(-90℃),且具备液氮制冷的成像系统。公司还为客户提供自定制的软件工具开发包(Windows XP, Windows 7和Linux)等。NüVü公司打造的EM N2系列相机专注于天文观测,其产品可基本满足所有天文星体观测等科学成像领域。该系列提供128、512、1024三种分辨率的产品,帧频分别可达: 1004fps@128 X 128、63fps@512 X 512、16.7fps@ 1024X1024。产品列表型号水平分辨率垂直分辨率数据接口彩色/黑白帧频/行频EM N2 128128128CameraLink / GigEMono1004fpsEM N2 512512512CameraLink / GigEMono63fpsEM N2 102410241024CameraLink / GigEMono16.7fps典型应用天文观测——快速暗天体观测快速天体有自然天体和人造天体两种。自然天体的研究主要是类星体发光变化的研究(非恒星、非星云、非星系,类星体的显著特点是具有很大的红移,表示它正以飞快的速度在远离我们而去,可能是目前所发现遥远的天体)。人造天体是由人工研制并运用运载或航天飞机发射到宇宙空间的飞行体,运行规律与自然天体相同或基本相同,也包括宇宙飞行器和空间垃圾等。所以被观测目标信号非常微弱,同时要求相机要有较快的帧速、曝光时间短、高信噪比、制冷等,不能通过长时间积分来提高信号的强度。在这种性能要求下,EMCCD通常是的选择。应用图: 魁北克天文台使用的NUVU EMCCD进行观测
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天文相机相关的资讯

  • 搭配FLIR机器视觉相机,美国天文摄影师清晰拍摄“太阳黑子”~
    对于“太阳黑子”,古代的时候就有过记载,但是当时人们看到的“太阳黑子”是被理解为一些“神灵现象”。但科技的发展,让我们知道了太阳黑子即太阳表面的低温较暗区域,其每11年爆发一次,数量在太阳极大期增加,在太阳极小期减少,那么它到底长什么样子呢?众所周知人的肉眼不可以直视太阳但使用望远镜配合保护眼睛的特制太阳滤光镜就可以放心观察太阳啦~今天小菲就和大家一起揭秘太阳黑子的模样使用FLIR Grasshopper Express 6.0 MP Mono FireWire 1394b相机,内含 Sony ICX694 CCD 传感器拍摄的图片。Alan Friedman是一位天文爱好者和天文摄影师,他在位于纽约州布法罗市的自家后院中拍下了很多撼人心魄的太阳影像。他一直使用各种型号的相机(像素从30万到600万不等),并与采用氢α滤光镜 (656.3 nm) 的太阳望远镜组合进行拍照。以下照片是由不同曝光次数的太阳影像合并或叠加在一起制作而成,其中的细丝是日珥的最终形态。暗色区域是小太阳黑子,而较亮谱斑(点)是高度磁化区域。使用了以 Sony ICX274 CCD 传感器为特色的FLIR Grasshopper 2.0 MP Mono FireWire 1394b来拍摄大黑子群的拍摄使用了带Sony ICX618 CCD 的 FLIR Flea3 0.3 MP Mono FireWire 1394b 相机太阳黑子特写的拍摄使用了白光太阳滤光片。太阳黑子不是静止不动的,而是会在太阳表面游走,并可能持续数天到数周时间。太阳的这些低温区域具有强磁场,可以向太空发射质子和电子,从而触发地球上的北极光。太阳黑子是由太阳内部出现并通过光球层的强磁场而产生的。太阳黑子往往以相反磁极成对运动,太阳自转周期大约为25天。因此,我们可在大约一周时间内观测到相同的太阳黑子。拍摄到上面这样清晰的影像是非常困难的,因为大气升温造成的光反射还会使星光在夜晚忽明忽暗,因此选择合适的相机非常重要!为了获得如此清晰的影像,Alan拍摄了无数张照片,然后将图像叠加起来进行处理,以便保留到最清晰的图像。Alan拍摄多幅图像,然后再用各种程序进行处理。Alan为太阳望远镜配备了FLIR机器视觉相机,之所以选择FLIR,也是经过多方对比,FLIR相机性能卓越、尺寸小巧、重量轻且功耗低,非常适合天文拍摄。大气的易变性(尤其是在白天)是获得清晰影像的一个主要障碍。为了获得清晰影像,Alan拍摄了90秒流视频,然后从中选取最清晰的帧,最终拍摄到满意的图片。升级款:FLIR Blackfly® S随着FLIR技术的不断创新发展,相应的升级款也研发出来了,它们的性能更好,质量更高,比如FLIR Blackfly® S,它采用业内先进的冰块外形传感器,功能强大,让您可以轻松生成所需的精确图像,并加速您应用程序开发。Blackfly S提供GigE、USB3、套装和板级版本,您可以根据需要随心选择~FLIR Blackfly S USB3FLIR机器视觉相机不仅协助摄像师拍摄太阳黑子还去到火星拍摄过探测器着陆的精彩瞬间
  • 伊朗国家天文台望远镜首获观测图像
    天文学家近日在德黑兰宣布,耗资2500万美元伊朗国家天文台(INO)看到了“第一缕曙光”,其3.4米口径的世界级光学望远镜走出了去年的建设“阴霾”,正式投入运行,并获得了首张图像。这是伊朗科学界的一个重要里程碑。“这一刻,我们等了太久。”德黑兰基础科学研究所(IPM)天文学家Habib Khosroshahi说。INO位于伊朗中部3600米的加尔加什山上,其科学之旅始于20年前,当时面临着巨大的挑战。“项目刚开始时,似乎只是个梦。因为伊朗此前没有尝试过作这种规模的事情。”英国剑桥大学天文学家、INO国际咨询委员会主席Gerry Gilmore表示。去年,一些前INO的工作人员表达了对INO设计变更是否会影响其性能的担忧。“现在这些疑虑已经消除了。”INO国际咨询委员会委员Lorenzo Zago表示。据《科学》报道,INO于9月27日打开其穹顶进行校准,第二天晚上拍摄了一对距离地球约3.19亿光年的星系——Arp 282的图像。该图像分辨率为0.8角秒。第二张图像的分辨率则为0.65角秒,接近INO所在地大气条件的所能达到的分辨率极限。目前,工程师们还要完成诸如集成软件、微调主动学器件、安装第一台科学仪器——高质量成像相机等任务。Khosroshahi还希望与国际团队建立合作关系,给INO安装最先进的仪器。
  • 西光所自由曲面冷光学红外探测在天体测量领域成功应用 顺利获得天文“首光”
    近日,由西光所飞行器光学成像监视与测量技术研究室设计研制的制冷中继长波红外探测终端,配合总体单位完成在云南天文台丽江观测站2.4米口径天文望远镜外场的装机、调试和标定工作,成功实现了接近极限灵敏度的天文目标探测,顺利获得天文“首光”,助力总体填补国内天体目标特性测量领域的空白。  这也是西安光机所进入我国天体目标特性测量领域的首次尝试。作为研究所主责主业作用发挥的全新应用领域,项目组充分讨论用户应用需求,针对关键核心问题多次请教相关领域的技术专家,紧密与总体单位的沟通迭代,在系统小型化、大视场和超灵敏的要求下,最终确定采用冷光学自由曲面探测系统实施方案。飞行器室项目团队在前期设计阶段攻坚克难、集智攻关,先后攻克了大视场离轴四反自由曲面中继系统设计、低温光学组件柔性支撑和装调、全系统红外背景辐射仿真和抑制、真空恒温器微振动主被动隔离等关键技术。整个项目仅历时10个月便完成了光学系统设计以及设备集成工作,在4个多月的连续观测中获得了大量高质量数据,充分验证产品性能指标的同时,也为总体后续的天体目标特性测量奠定了坚实的数据基础。  近年来,西安光机所在创新领域布局以及先进制造能力提升方面不断下大力气改革,激光通信终端、全铝自由曲面相机、红外衍射相机的成功发射,科研生产体系重组显效,大口径光学载荷装配能力顺利建成,基础研究与工程应用更加紧密融合等都充分说明改革“组合拳”获得预期。该项目的成功,也是改革的受益者,飞行器室、空间光子信息室、热控技术研究室、装校技术研究中心和检测技术研究中心等多个部门集中力量、通力协作,在加工和装配方面,解决了大陡度全铝自由曲面光学元件的加工难题 克服了低温光学组件制冷效率低以及全系统温度均匀性差的困难 实现了离轴多反冷光学系统的高精度快速装调和预置。除此之外,项目组还开展多项冷光学组件的指标检测方法研究和验证的工作,为日后在领域将路走宽走好做好筹划和准备。

天文相机相关的方案

天文相机相关的资料

天文相机相关的试剂

天文相机相关的论坛

  • 天文爱好者用相机和望远镜拍摄壮丽宇宙图景

    天文爱好者用相机和望远镜拍摄壮丽宇宙图景《每日邮报》刊载了一组天文爱好者用自制望远镜和相机拍摄的非凡宇宙星云图像。  这些壮观的图片是由乌克兰业余天文爱好者Georgiy Suturin使用自制望远镜和照相机捕捉到的。http://pic.people.com.cn/mediafile/201107/20/F201107200805201792724604.jpgSuturin先生自行拼装了望远镜完成了这些不可思议的拍摄,他一直致力于开发和试用各种各样的设备,为的是他的工作能够尽善尽美。  “这些年,我也不断的改进我的望远镜, 如果你看到我架起设备拍摄照片,你可能会想,这个人是不是要拿这些设备去弄一个机械枪出来啊。”  他说:“我买了一个小型的星特朗数码望远镜,我甚至能从中看到月球的景象了。我开始收集我需要的一切设备来完成我的拍摄,即使这些设备有的很难弄到。我妻子可不太乐意我的这些行为,但是这仅仅是一个开始,我接下来还会购买复消色差的望远镜,价钱几乎相当于一辆小汽车了。”  “如果我说我可能在上面花费了几千英镑并不为过,我买了很多小的东西,为的是要更完美的图像效果。但是当我在跋涉了几百英里之后,逃离城市的喧嚣和光亮,得到了我想要的效果,这一切都是那么有价值。我需要在氢、氧气和硫磺“穿梭”捕捉到尽量完美清晰的图像,当我拿着这些照片回家的时候一切努力都是值得的。”

  • 【共享】天文术语总汇贴

    A-Baberration光行差 由于地球的运动所导致的天体的视位置与真实位置之间的差异。absolute magnitude绝对星等 恒星的真正亮度。定义为恒星在距离我们 10 秒差距 (32.6光年) 时的视星等。absolute zero绝对零度 理论上的最低温度,等于0开尔文(-459.67° F or -273.15° C)。absorption lines吸收线 光谱里的暗线。来自天体的光,被原子或分子选择性的吸收,导致那部分的光从星光中被消去,留下一条条的暗线。accretion disk吸积盘 指白矮星、中子星或黑洞等致密天体周围,由于物质受到引力作用向中心天体落下所形成的盘状结构。achromatic lens消色差透镜 由两种不同材质的透镜组合而成,消色差透镜的用途是把两种不同颜色的光聚焦到同一点,或称为修正色像差。active galactic nuclei活动星系核 某些星系中的特别明亮的核,被认为是由于物质落向质量极大的黑洞而引起的。adaptive optics自适应光学 计算机控制的望远镜镜面,能做区域性变形,以补偿大气扰动所产生的散焦效应。albedo反照率 行星或卫星反射光能力的标示值,定义为所反射的光和入射光的比值。反照率的值介于 0 (完美的黑体) 到 1 (完全反射)之间。月球的反照率为 0.07,而金星为 0.6。altazimuth mount地平装置 一种望远镜支撑方式,使镜筒能在平行和垂直水平的方向自由移动。altitude地平纬度、高度 1.在海平面以上的高度2..天体在天球上距离地平线的角度anaglyph立体照片 用两台相机拍摄出的一种照片。将右边拍摄的影像(通常是红色)和左边拍摄的影像(通常是蓝色)叠加起来,通过特殊的色彩滤镜,就能看到三维的效果。andromeda galaxy仙女星系 本星系群中的重要成员,大约是银河系的两倍大小;又叫M31。angular size角大小 观测者所看到的天体大小,通常用角度、角分或角秒表示。anisotropy各向异性 物理性质随方向的不同而变化。annular eclipse日环食 日食的一种。在日食时,太阳的光球层出现在月球的边缘,形成环状的亮圈。发生日环食的时候,我们看不到太阳的日冕、色球层和日珥。 antimatter反物质 由反粒子构成的物质。反粒子的质量和性质都与我们世界中的正粒子相同,但电荷相反。 aperture口径 望远镜透镜或反射镜的直径。口径越大,望远镜的聚光能力越强。aphelion远日点 绕行太阳的轨道上距离太阳最远的点。 apochromatic lens复消色差透镜 由三个以上透镜构成的透镜组,消色差能力高于消色差透镜。apogee远地点 绕行地球的轨道距离地球最远的点。 apparent field of view观察的可见视场 人眼通过目镜能够看到的角直径。apparent magnitude视星等 人类肉眼所看到的恒星亮度 。archeoastronomy考古天文学 研究古文明的天文学之学科。arcminute弧分 角度的单位,等于一度的1/60。arcsecond弧秒 角度的单位,等于一度的1/3600(或者一弧分的1/60)。asteroid小行星 太阳系的小型石质天体,大部份位在火星和木星之间的小行星带。asteroid belt小行星带 大多数小行星围绕太阳运行的地带,在火星与木星轨道之间。astrometry天体测量学 研究天体位置和运动的学科astronom ical unit (AU)天文单位 天文学家在太阳系内使用的距离单位,等于地球与太阳的平均距离(150,000,000公里)1 AU = 1.5×108 公里。astronomy天文学 研究地球以外天体的一门学科。 astrophysics天体物理学 处理天体物理特性的天文学分支atmosphere大气 覆盖在卫星、行星或恒星上的气体外层。atom原子 物质的基础单位,包含质子、中子和电子。atomic nucleus原子核 原子的中心区域,包括质子和中子。aurora极光 来自太阳高能量的太阳风粒子,受到地球磁场的导引,在极区附近进入地球大气。太阳风粒子和空气分子相撞,激发空气分子所发出辉光。 autoguider自动导星装置 用以自动引导望远镜跟踪露光摄影的CCD装置。autumnal equinox秋分 一年中太阳向南穿过天赤道的时刻,大约在9月23日左右。axis自转轴 物体围绕其自转的那条直线azimuth方位角、地平经度 地平线上的角度,从正东起算向北量度,直到经过所测量天体的子午线与地平线交点的角度。

  • 【转帖】如何用相机直接拍摄日食

    天文摄影最简单的方法是——用相机直接拍摄!对于太阳而言,许多照相机的长焦端都可以拍到较大的图像,那么在非全食阶段,我们只需要将滤光片罩在相机镜头前就可以轻松拍摄。如果你使用墨水盆法或者望远镜投影法观测日食,那么直接把你看到的拍下来即可。至于全食阶段,直接用相机对着太阳那里拍就行了(如图)。 用相机直接拍摄还可以实现许多创意摄影。最经典的是拍摄日全食的糖葫芦串像。下图就是2005年10月3日西班牙马德里上空发生日环食时的情景。马德里日食糖葫芦串像 照片上的太阳从左往右表现出了这次日食的全过程。这是通过可以多次曝光的相机实现的。能实现多次曝光的照相机一般是胶片单反,也有一些中高端的数码单反有此功能,在这里以胶片单反为例。多次曝光就是拍完一张照片后,先不过卷,还用同一张底片,进行再次曝光,这样可以获得一些特殊的拍摄效果。具体到这张日食照片,摄影师首先选好拍摄地,然后提前在该地踩点,实地看在日食开始和结束时太阳的大体位置,确定如何取景。由于太阳有东升西落的周日视运动,而日全食和日环食全过程持续时间都比较长,因此日食开始和结束时太阳的位置会差异很大,取景时就要保证日食开始时太阳位于画面左侧,日食结束时太阳位于画面右侧,并且日食全程都能在画面上,且尽量不要被建筑物遮挡。等到日食当天,摄影师就按照踩点时确定的方式取景,在日食开始时,相机前方加上滤光片,拍摄第一张太阳像。然后不过卷,过一段时间(比如10分钟),在同一张底片上重复曝光再拍摄一张太阳像,如此持续。由于使用了滤光镜,而地面景物的亮度和太阳相比太暗了,因此根本拍不下来。到了全食或者环食发生时,再摘掉滤光镜,直接拍摄太阳,这时才能同时拍下地面景物。接下来的复圆过程,再次使用滤光镜,一张张拍,直到最后。这样,就最终在一张底片上拍下了日食全过程的一串像。用普通数码相机不能拍摄这样的串像,但可以通过后期合成多张照片的方法实现。

天文相机相关的耗材

  • OCam2高速EMCCD相机
    所属类别:? 专用相机及成像设备 ?高速低噪相机法国First Light Advanced Imaging公司OCam2高速EMCCD相机是由ESO与法国国家科研中心/法国宇宙科学研究院(CNRS/INSU)下属的三个实验室合作所研制出的世界上最快的超高速科研级照相机。即使面对最微弱的光源,其每秒曝光次数也可高达1500次。OCam2采用了英国e2v公司制造的CCD220检测器,很好地解决了CCD照相机的读出噪声问题。其读出噪声(1 electron)比目前使用在超大望远镜(VLT)上的探测器小10倍,这使得OCam2更灵敏,可在光源十分微弱的情况下拍摄。杰出的性能使得本产品成为下一代8m级望远镜的自适应光学系统之理想选择。应用领域:OCam2科学级相机的技术源于法国最前沿的天文成像实验室,最初应用于天文成像领域。由于其兼有高灵敏度与高帧频的特点,其应用也拓展到了其他需要高质量成像的领域。比如应用于航空、国防以及生物医学领域的探测和分析。特点:世界上最灵敏、最快速的天文相机;极高帧频 (1500fps);超低噪声 (less than 1 electron);应用:天文,国防,航空,法证,生物医学成像指标参数:Frame rate(full frame-no binning)1500FPSReadout noise1 electronFrame size240*240(E2V’s CCD220)Pixel pitch24um24um0.5-1um(1.1um with Deep depletion Si)Peak QE95%@650nmDark + CIC@1500FPS0.004 electron/s/frame@-45℃Operation temperature-45℃Parallel CTE0.999950.99996Image full well290,000electrons更多资料,请联系上海筱晓光子有限公司!关键词:EMCCD相机,高灵敏天文相机,OCAM2高速EMCCD相机,科研级相机。
  • 荧光CCD相机CH30配件
    荧光CCD相机CH30配件是Tucsen公司特别为弱光成像应用而设计的discovery系列的荧光成像相机,具有超低读出噪声和出色的灵敏度性能,非常适合在光强较弱时拍摄运动物体的应用。荧光CCD相机CH30配件特色发现系列CH30具有超低的读出噪声和出色的灵敏度性能,结合了高灵敏度与快速,创造了有着更精确细节的卓越影像,是媲美耶拿ProgRes相机的最佳CCD相机。是显微荧光成像的理想选择荧光CCD相机CH30配件规格传感器—彩色/单色彩色传感器尺寸1/2.8"像素尺寸(μm)2.5×2.5有效像素3.0MP最高分辨率 (H×V)2048×1536扫描方式渐进式快门卷帘式快门帧率11fps (2048 × 1536全帧)27fps (1024 × 768,2 × 2Bin)38fps (684 × 512,4 × 4Bin)—颜色深度36bitA/D12 bit 曝光控制l手动/自动积分时间 (S)0.0001-3白平衡手动/自动动态范围69dB操作温度0-60℃冷却—操作湿度45%-85%储存温度-20-70℃冷却温度—操作系统Windows / Linux / Mac光学端口C型接口数据接口USB2.0/480Mb/s荧光CCD相机CH30配件应用生物科学FITC, FRET机器视觉太阳系天文学生物和化学-冷光生物芯片阅读眼科学
  • 荧光CCD相机配件 CH30
    荧光CCD相机配件 CH30是Tucsen公司特别为弱光成像应用而设计的discovery系列的荧光成像相机,具有超低读出噪声和出色的灵敏度性能,非常适合在光强较弱时拍摄运动物体的应用。 荧光CCD相机配件 CH30特色具有超低的读出噪声和出色的灵敏度性能,结合了高灵敏度与快速,创造了有着更精确细节的卓越影像,是媲美耶拿ProgRes相机的最佳CCD相机。是显微荧光成像的理想选择荧光CCD相机配件 CH30规格 传感器 — 彩色/单色 彩色 传感器尺寸 1/2.8" 像素尺寸(μm) 2.5×2.5 有效像素 3.0MP 最高分辨率 (H×V) 2048×1536 扫描方式 渐进式 快门 卷帘式快门 帧率 11fps (2048 × 1536全帧) 27fps (1024 × 768,2 × 2Bin) 38fps (684 × 512,4 × 4Bin) — 颜色深度 36bit A/D 12 bit 曝光控制l 手动/自动 积分时间 (S) 0.0001-3 白平衡 手动/自动 动态范围 69dB 操作温度 0-60℃ 冷却 — 操作湿度 45%-85% 储存温度 -20-70℃ 冷却温度 — 操作系统 Windows / Linux / Mac 光学端口 C型接口 数据接口 USB2.0/480Mb/s 荧光CCD相机配件 CH30应用生物科学FITC, FRET机器视觉太阳系天文学生物和化学-冷光生物芯片阅读眼科学
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