Cámara planetaria ZWO ASI664MC (IMX664)
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ZWOZWASI664MC
Stock en proveedor
379,95 € 420,00 € -40,05 €
Impuestos incluidos

Cámara CMOS en color no refrigerada de última generación

  • Sensor CMOS en color Sony IMX664 de 1/1,8" con 4,15 millones de píxeles (2,9µ)
  • Hasta 95 fps a máxima resolución
  • Conversor analógico-digital de 12 bits
  • Para imágenes planetarias, visuales asistidas o imágenes de la suerte

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Cámara planetaria ZWO ASI664MC (IMX664)

Todo lo que necesitas saber sobre la cámara ZWO ASI664MC

La cámara ZWO ASI664MC está equipada con un sensor CMOS en color de 4,15 megapíxeles (2704 x 1536 px) que mide 9 mm en diagonal. A máxima resolución, la velocidad máxima de adquisición alcanza los 95 fps con un rango dinámico de 12 bits. Dotada de las últimas tecnologías de la arquitectura de sensores STARVIS 2 de Sony, la cámara ofrece una funcionalidad de vanguardia: ausencia total de electroluminiscencia, píxeles de gran capacidad, un amplio rango dinámico, una sensibilidad muy alta en el infrarrojo cercano y un ruido de lectura muy bajo.

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Con su sensor en color de 1/1,8", el ZWO ASI664MC es ideal para obtener imágenes planetarias a alta velocidad. Podrá tomar magníficas fotografías en color de los planetas, evitando al mismo tiempo los caprichos de las turbulencias atmosféricas. Gracias a su sensibilidad con poca luz, el 664MC ofrece excelentes resultados en la captura de imágenes con ayuda visual o de cielo profundo mediante la técnica "lucky imaging" (adquisición rápida en ráfagas y posterior apilamiento de un gran número de imágenes de cielo profundo).

Rendimiento del sensor

Diseñado por Sony para aplicaciones de vigilancia y seguridad, el sensor IMX664 se basa en la arquitectura técnica STARVIS 2. Incorpora potentes funciones que producen imágenes brillantes y de alto contraste con un alto rango dinámico, incluso en condiciones de iluminación extremadamente limitadas. Incorpora potentes funciones que producen imágenes brillantes y de alto contraste con un alto rango dinámico, incluso en condiciones de iluminación extremadamente limitadas. La más importante de ellas es el uso de una estructura optoelectrónica conocida como "retroiluminada" (o BSI, Backside Illumination sensor). Toda la electrónica del sensor se coloca debajo de los fotositos, lo que reduce la distancia que la luz tiene que recorrer a través del sensor y el bloqueo de fotones por parte de la electrónica no fotosensible. La sensibilidad aumenta considerablemente, incluso en condiciones de muy poca luz. El sensor también es extremadamente eficaz en el infrarrojo cercano (NIR), una banda espectral favorecida por los astrofotógrafos planetarios por su reducida sensibilidad a las turbulencias atmosféricas. Esta estructura escalonada permite colocar más componentes electrónicos, como los ADC, en el propio sensor, lo que minimiza los artefactos y el ruido.

En comparación con las generaciones anteriores de sensores Sony, el IMX664 ofrece un ruido de lectura muy bajo y píxeles de alta capacidad (FWC). Esta mayor capacidad reduce el riesgo de sobreexposición y permite exposiciones más largas. De este modo, es posible fotografiar objetos celestes débiles en pocos segundos sin que aumente demasiado el ruido. Si a esto se añade una corriente oscura reducida, inferior a la de la ASI662MC, por ejemplo, se obtiene una solución ideal para visuales asistidas o imágenes de cielo profundo en ráfagas.

La eficiencia cuántica y el ruido de lectura son los dos parámetros más importantes para medir el rendimiento de una cámara. Una alta eficiencia cuántica y un bajo ruido de lectura son los requisitos previos para una mejora significativa de la relación señal/ruido.

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El ruido de lectura es la suma de varios componentes: el ruido térmico de los fotositos, el ruido de la electrónica del sensor y el 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 a todos los niveles para reducirlo al máximo. A la salida, la cámara incorpora un dispositivo HCG (High Conversion Gain) que permite reducir el ruido de lectura a alta ganancia manteniendo el alto rango dinámico que se obtendría a baja ganancia. Este modo HCG se activa automáticamente en cuanto la ganancia alcanza 1252.

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Comparación entre ASI664/662/585MC

La cámara ZWO ASI664MC se considera una evolución del modelo ASI662MC con, entre otras cosas, más píxeles (2x) y un ruido de lectura aún menor. La siguiente tabla muestra las principales características de las cámaras ZWO ASI664MC, ASI662MC y ASI585MC.

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Mecánica de montaje

El ASI664MC tiene una rosca de entrada hembra M42; el enfoque posterior es de 12,5 mm. Se suministra un convertidor mecánico de M42 a 31,75 mm macho, junto con un cable USB de 2 m y un cable de autoguiado ST4. ZWO también ofrece un objetivo de 2,1 mm de longitud focal muy bien fabricado. Así equipada, la cámara también puede utilizarse como cámara All-View para la vigilancia del cielo.

Software

Como en todas las cámaras ZWO, el software de control 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 paquetes de software gratuitos o de pago sean compatibles de forma nativa con las cámaras ZWO: Prism, NINA, FireCapture, MaximDL, SharpCap, PHD2, AllSkEye, etc. Le invitamos a consultar las documentaciones específicas de estos softwares 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 puede descargarse gratuitamente desde el sitio web de ZWO.

Para los usuarios de Linux y Mac, los controladores Indi o Indigo están disponibles gratuitamente en los sitios web de estas plataformas. El control se realiza a través del software KStars/Ekos (para Linux) y AstroImager/AstroTelescope de CloudMakers (para Mac).

Por último, se puede acceder a las cámaras ZWO a través de controladores de vídeo como DirectShow o TWAIN. Para más detalles, visite el sitio web de ZWO.

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