Cámara ZWO ASI 676MC

Cámara planetaria en color ZWO ASI 676MC

REFERENCIA: ZWASI676MC

MARCA: ZWO ASI

CATEGORÍA: Cámaras en Color

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La cámara ZWO ASI676MC está equipada con un sensor CMOS en color de 12,6 millones de píxeles (3552 x 3552 px) con un formato cuadrado y diagonal de 10 mm.

Con resolución completa, la velocidad máxima de adquisición alcanza 31,2 cuadros/segundo con un rango dinámico de 12 bits. Equipada con las últimas tecnologías de la arquitectura de sensores STARVIS 2 de Sony, la cámara ofrece características de próxima generación: ausencia total de electroluminiscencia, amplio rango dinámico, muy alta sensibilidad en el infrarrojo cercano, corriente oscura muy baja y ruido de lectura .

Características principales de la cámara ZWO ASI676MC

Con su sensor de color de 1/1,6", la cámara ZWO ASI676MC es ideal para la monitorización meteorológica ("All-Sky") y la detección de meteoritos . También puede utilizarse para la captura de imágenes planetarias, lunares y solares, o como cámara autoguiada.

De este modo, obtendrá magníficas fotografías de los planetas en color, sin las fluctuaciones de la turbulencia atmosférica. Gracias a su sensibilidad a la baja luminosidad, la 676MC ofrece excelentes resultados en imágenes visuales asistidas o de cielo profundo mediante la técnica "lucky imaging" (adquisición rápida de ráfagas y posterior apilamiento de un gran número de imágenes de cielo profundo).

El IMX676 tiene píxeles cuadrados de solo 2 µm en cada lado. Con píxeles tan pequeños, es muy importante calcular el muestreo resultante de su configuración en función de sus condiciones de visualización y visibilidad. Si es necesario, tendrás que ajustar la distancia focal del instrumento o hacer algún binning, para no sobremuestrear demasiado las imágenes.

Rendimiento del sensor

Diseñado por Sony para aplicaciones de vigilancia y seguridad, el sensor IMX676 está construido sobre la arquitectura técnica STARVIS 2. Incorpora potentes funciones que permiten la producción de imágenes brillantes y de alto contraste con un rango dinámico significativo, incluso en condiciones de iluminación extremadamente limitadas. Lo más importante es el uso de una estructura optoelectrónica llamada “back-illuminated” (o BSI, Backside Illumination sensor).

Toda la electrónica del sensor está colocada debajo de los fotositios; Se reduce la distancia que la luz debe recorrer en el sensor, así como el bloqueo de fotones por elementos electrónicos no fotosensibles. La sensibilidad aumenta enormemente, incluso en condiciones de luz muy baja.

El sensor también demuestra ser extremadamente eficaz en el infrarrojo cercano (NIR), una banda espectral apreciada por los astrofotógrafos planetarios por su menor sensibilidad a la turbulencia atmosférica.

Esta estructura escalonada permite colocar más componentes electrónicos dentro del propio sensor, como ADC, minimizando así los artefactos y el ruido.

Corriente oscura de una cámara ASI676MC en función de la temperatura. La corriente oscura se expresa en electrones por segundo por píxel.

La eficiencia cuántica y el ruido de lectura son los dos parámetros más importantes para medir el rendimiento de la cámara. Una alta eficiencia cuántica y un bajo ruido de lectura son condiciones necesarias para mejorar significativamente la relación señal-ruido.

Eficiencia cuántica relativa del sensor de cámara a color ASI676MC en función de la longitud de onda

El ruido de lectura es la suma de varios componentes: ruido térmico de los fotositios, ruido relacionado con la electrónica del sensor y ruido de cuantificación de las etapas de conversión analógica/digital. Cuanto menor sea este ruido de lectura, mejores serán los resultados;

Por ello, se realiza un trabajo tecnológico en cada nivel con el fin de reducirlo al máximo. En la salida, la cámara incorpora un dispositivo HCG (alta ganancia de conversión) que puede reducir el ruido de lectura con alta ganancia mientras mantiene el amplio rango dinámico que obtendría con baja ganancia . Este modo HCG se activa automáticamente tan pronto como la ganancia alcanza 180.

Capacidad de píxeles (FWC), ganancia, rango dinámico y ruido de lectura de la cámara ZWO ASI676MC

La mecánica del montaje

El ASI676MC tiene una rosca de entrada tipo hembra M42; El enfoque posterior es de 12,5 mm. Se incluye un convertidor mecánico macho M42 a 31,75 mm, junto con un cable USB de 2 m de largo y un cable de autoguía ST4. ZWO también ofrece una lente de distancia focal de 2,5 mm, de buena calidad. Equipada de esta manera, la cámara también puede actuar como una cámara All-Sky para la vigilancia del cielo.

Software

Al igual que con todas las cámaras de la marca ZWO, el software de control de cámara principal y más completo es ASIStudio , que se puede descargar gratuitamente desde el sitio web del fabricante ZWO. La marca también ofrece un SDK (Software Development Kit) gratuito para que muchos programas, gratuitos o de pago, soporten de forma nativa las cámaras ZWO: Prism, NINA, FireCapture, MaximDL, SharpCap, PHD2, AllSkEye, etc. Te invitamos a consultar la documentación específica de estos programas para conocer su nivel de compatibilidad o a visitar el sitio web de ZWO para obtener una lista exhaustiva.

ZWO también ofrece un controlador ASCOM unificado para controlar todos sus accesorios a través de la plataforma ASCOM/Alpaca. Este controlador se puede descargar gratuitamente desde el sitio web de ZWO.

Para los usuarios de Linux y Mac, los controladores Indi o Indigo son gratuitos y están disponibles en los sitios web de esas plataformas. El control se lleva a cabo mediante el software KStars/Ekos (en Linux) y AstroImager/AstroTelescope ofrecido por el editor CloudMakers (en Mac).

Finalmente, las cámaras ZWO son accesibles a través de controladores de vídeo como DirectShow o TWAIN. Para obtener más detalles, visite el sitio web de ZWO.

ZWO ASI
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