Moravské přístroje, a. s., zdroj: https://www.gxccd.com/art?id=525&lang=405, vytištěno: 30.04.2025 19:08:14
Hlavní stránka▹Přehled produktů▹Astronomické kamery▹Články | 26.11.2020 |
---|
Série chlazených CCD kamer G2 Mark II byla navržena pro zobrazování extrémně slabých zdrojů světla v astronomii, mikroskopii a dalších obdobných oblastech. Návrh těchto kamer vychází z předchozí řady kamer G2 Mark I, ale přináší některá významná vylepšení. Kamery G2 používají precizní elektroniku, zajišťující uniformní snímky bez artefaktů a extrémně malý čtecí šum, omezený pouze samotným CCD detektorem. Modulární mechanická konstrukce dovoluje kombinace několika variant kamer s bohatou sadou příslušenství, zahrnující adaptéry dalekohledů, mimoosé pointační adaptéry, interní a externí filtrová kola, Ethernet adaptéry, pointační kamery atd. |
Všechny chlazené kamery G2 Mark II jsou navrhovány pro aplikace snímání v podmínkách s extrémně nízkou úrovní osvětlení, vyžadující velmi vysokou citlivost a velmi nízký šum a temný proud. Série kamery G2 Mark II zahrnuje řadu modelů, vhodných pro specifickou oblast použití v astronomickém výzkumu, astrofotografii, mikroskopii v lékařství a biologii, materiálovém výzkumu apod. Modely G2-0402, G2-1600 a G2-3200 jsou vybaveny NABG detektory s architekturou Full-Frame. Jejich vlastnosti je předurčují zejména pro výzkumné aplikace:
Model G2-8300 stále používá detektor s architekturou Full-Frame, ale díky ABG je tento model zvláště populární mezi astro-fotografy:
Modely G2-2000 a G2-4000 používají CCD detektory s architekturou Interline-Transfer, která má některé unikátní vlastnosti:
Všechny modely kamer G2 Mark II sdílejí stejnou konstrukci, která z nich dělá výkonné nástroje pro výzkum i astronomickou fotografii:
Bez ohledu na to, jestli jsou cílem spolehlivá vědecká data nebo nádherné snímky objektů hlubokého vesmíru, CCD kamery G2 Mark II jsou schopné poskytnou obojí. Systém kamer G2 Mark IIKamera G2 může být snadno kombinována s řadou prvků celého systému. Různé konfigurace vyhovují rozdílným požadavkům podle aplikace, dalekohledu, filtrů, pointaci atd. Kamera je vyráběna ve dvou variantách:
Kamera G2 Mark II bez filtrového kola (vlevo), s interním filtrovým kolem (uprostřed) a s připojeným externím filtrovým kolem (vpravo) Model kamery G2 s interním filtrovým kolem může obsahovat dva typy kol:
Pro kamery G2 určené pro připojení externího filtrového kola jsou k dispozici dva typy těchto kol, každé z nich schopné pojmout několik různých velikostí filtrů:
Poznámka: Protože kamery série G2 mohou pracovat se senzory různých velikostí, ne všechny varianty filtrových kol a velikostí filtrů mohou být použity se všemi detektory. Například kamera G2-8300 má CCD čip s úhlopříčkou 22,7 mm. V závislosti na světelnosti použité optiky, filtry o velikosti 1 palec nebo i 1,25 palce mohou způsobovat větší či menší vinětaci. Upozornění: Hlava kamery je navržena tak, aby buď mohla obsahovat interní filtrové kolo nebo aby mohla ovládat externí filtrové kolo, ale ne obě současně. U varianty s interním filtrovým kolem nemůže být externí filtrové kolo použito. Komponenty systému kamer G2 Mark II zahrnují:
Kamery G2 jsou navrhovány k práci spolu s osobním počítačem (PC). Na rozdíl od digitálních fotoaparátů, které pracují na počítači nezávisle, vědecké chlazené CCD kamery vyžadují počítač pro řízení, nahrávání obrázků, jejich zpracování a ukládání apod. K práci s kamerami G2 je zapotřebí počítač, který:
Kamery G2 potřebují alespoň jeden volný USB 2.0 ke komunikaci s ovládacím PC. Alternativně je možné použít rozhraní Gx Camera Ethernet Adapter. Tento adaptér dokáže připojit až 4 kamery série Gx (tedy nejen G2, ale i velkoformátové G3 a G4 stejně jako pointační G0 a G1) a nabízí 1 Gbps a 10/100 Mbps rozhraní Ethernet pro přímé spojení s řídicím počítačem. Protože počítač pak s kamerami komunikuje protokolem TCP/IP, je možné do cesty vložit např. WiFi most nebo jiné síťové zařízení. Modely kamer G2 Mark IIKamery G2 jsou k dispozici v těchto variantách:
CCD detektoryKamery série G2 Mark II jsou vyráběny se dvěma druhy CCD snímačů:
Model G2-0400G2-0400 používá 0,4 MPx snímač OnSemi KAF-0402ME NABG Full-Frame CCD.
Specifikace KAF-0402ME CCD Model G2-1600G2-1600 používá 1,6 MPx snímač OnSemi KAF-1603ME NABG Full-Frame CCD.
Specifikace KAF-1603ME CCD Model G2-3200G2-3200 používá 3,2 MPx snímač OnSemi KAF-3200ME NABG Full-Frame CCD.
Specifikace KAF-3200ME CCD Model G2-8300G2-8300 používá 8 MPx snímač OnSemi KAF8300 ABG Full-Frame CCD formátu 4/3.
Specifikace KAF-0402ME CCD Model G2-2000G2-2000 používá 2 MPx snímač OnSemi ABG Inteline-Transfer KAI-2020 CCD.
Specifikace KAI-2020 CCD Model G2-4000G2-4000 používá 4 MPx snímač OnSemi ABG Inteline-Transfer KAI-4022 CCD.
Specifikace KAI-4022 CCD Elektronika kamery16 bitový A/D převodník s korelovaným dvojitým vzorkováním zajišťuje vysoký dynamický rozsah a čtecí šum limitovaný pouze samotným CCD čipem. Rychlé USB rozhraní dokáže přečíst snímek během několika sekund. Maximální délka USB kabelu je 5 m. Tato délka může být rozšířena až na 10 až 15 m použitím USB rozbočovače (USB hub) nebo aktivního USB kabelu. V jednom USB spojení může být použito až 5 rozbočovačů nebo aktivních prodlužek. Připojení na prakticky neomezenou vzdálenost zajistí zařízení Gx Camera Ethernet Adapter, které dovoluje připojení až 4 kamer Gx přes rozhraní 1 Gbps Ethernet a protokol TCP/IP. Protože protokol TCP/IP může být směrován, vzdálenost mezi kamerou a ovládacím PC tak je prakticky neomezená.
Specifikace elektroniky kamery Čas stažení snímku záleží na konkrétním CCD čipu použitém v daném modelu kamery. Také čtecí šum závisí na senzoru a také na čtecím módu.
Model G2-0400
Specifikace elektroniky G2-0400 Model G2-1600
Specifikace elektroniky G2-1600 Model G2-3200
Specifikace elektroniky G2-3200 Model G2-8300
Specifikace elektroniky G2-8300 Model G2-2000
Specifikace elektroniky G2-2000 Model G2-4000
Specifikace elektroniky G2-4000 Poznámky:
Chlazení čipu a napájeníRegulované termoelektrické chlazení je schopné ochladit CCD čip až o 50 °C pod okolní teplotu. Horká strana Peltiérova článku je chlazena ventilátorem. Teplota CCD je regulována s přesností +/-0,1 °C. Vysoký rozdíl teplot a přesná regulace zajišťují velmi nízký temný proud pro dlouhé expoziční časy a současně dovoluje správkou kalibraci snímků. Hlava kamery obsahuje dva teplotní senzory — první měří přímo teplotu pouzdra CCD čipu, druhý měří teplotu uvnitř hlavu kamery. Zadní strana hlavy kamery G2 Mark II obsahuje vstupy vzduchy pro ventilátor, chladící horkou stranu Peltiérova článku Efektivita chlazení závisí na okolních podmínkách a také na napájejí kamery. Pokud napájecí napětí klesne pod 12 V, maximální rozdíl teplot se také sníží.
Specifikace chlazení CCD Poznámka: Maximální ochlazení CCD čipu lze dosáhnout při 100% výkonu chlazení. Ale teplota senzoru v takovém případě nemůže být regulována, elektronika nemá prostor k udržení teploty CCD pokud se okolní teplota zvýší. Typický rozdíl teplot může být dosažen s chlazením pracujícím na asi 85%, což ponechává dostatek prostoru pro regulaci. Napájecí zdrojNapájení 12 V DC dovoluje kameře pracovat z jakéhokoliv (i nestabilizovaného) zdroje včetně baterií, síťových adaptérů apod. S kamerou je dodáván univerzální 100–240 V AC/50–60 Hz adaptér o výkonu 60 W. Ačkoliv spotřeba kamery nepřesahuje 40 W, zdroj s 60 W zajišťuje kvalitní napájení bez rušení a šumů.
Specifikace napájecího zdroje Upozornění: Napájecí konektor na hlavě kamer má plus pól na středovém kolíku. Ačkoliv všechny moderní zdroje používají tuto konfiguraci, vždy se přesvědčte, že použité napájení má správnou polaritu. Poznámka: Spotřeba je měřena na vstupu (AC strana) dodávaného napájecího zdroje. Spotřeba kamery ze stejnosměrného 12 V napájení je tedy menší než je zde uváděno. Kamera obsahuje vlastní zdroje, takže může být napájena z nestabilizovaného zdroje 12 V DC. Vstupní napětí může být mezi 10 a 14 V. Nicméně některé parametry (např. efektivita chlazení) se zhoršují jakmile napájecí napětí poklesne pod 12 V. G2 kamera měří napájecí napětí a poskytuje údaje ovládacímu software. Vstupní napětí je zobrazováno v záložce Chlazení nástroje Hlavní kamera programu SIPS. Tato vlastnost je užitečná zejména pokud je kamera napájena bateriemi. Mechanické specifikaceKompaktní a robustní hlava kamery měří 114 × 114 × 65 mm. Hlava je vyrobena CNC obráběním z kvalitní duralové slitiny a černě eloxována. Kamera obsahuje konektor USB-B a napájecí konektor 12 V DC. Integrovaná mechanická závěrka zajišťuje čtení i FF senzorů bez rozmazání dopadajícím světlem a dovoluje pořizování temných snímků bez nutnosti zakrývat dalekohled, což je vlastnost vyžadovaná např. u robotických sestav. Kamera s interním filtrovým kolem je vysoká 77.5 mm. Filtrové kolo nabízí 5 pozic pro standardní 1,25 palcové závitové objímky. Varianta kola se 6 pozicemi pro D26 mm filtry bez objímek je také k dispozici.
Mechanické specifikace Poznámka: Filtrové kolo se 6 pozicemi může způsobovat vinětaci (zastínění okrajů detektoru) u kamer s většími CCD snímači. Vzdálenost ohniskové roviny je měřena od základny, na kterou jsou montovány nastavitelné adaptéry dalekohledů. Jednotlivé adaptéry pak zachovávají vzdálenost ohniskové roviny vyžadovanou daným standardem (např. závitový adaptér M48 má vzdálenost ohniskové roviny 55 mm). Uvedená vzdálenost ohniskové roviny již počítá s tloušťkou skla permanentně umístěného v dráze světla (např. optické okno kryjící chladnou komoru CCD). Pokud je základna pro nastavitelné adaptéry, určená pro kamery s interním filtrovým kolem, namontována na kameru bez filtrového kola, výsledná vzdálenost ohniskové roviny je 21 mm. Kamera s interním filtrovým kolemKamera s externím filtrovým kolem XSExterní filtrové kolo velikosti S má větší průměr (viz. Externí filtrová kola), vzdálenosti čelní roviny od senzoru jsou ale u všech externích kol identické. Kamera bez filtrového kolaPokud je kamera určená pro připojení externího filtrového kola používána bez filtrového kola, k dispozici jsou dva typy základen pro nastavitelné adaptéry. S nízkou základnou adaptérů, navrženou pro kamery s interním filtrovým kolem, je vzdálenost ohniskové roviny pouze 21 mm. Vysoká základna adaptérů má stejnou tloušťku jako je tloušťka pláště externích filtrových kol. To znamená, že všechny adaptéry, uchycené k této základně, zachovávají stejnou vzdálenost ohniskové roviny jako kdyby byly uchyceny na externí filtrové kolo nebo na kameru s interním filtrovým kolem a tenkou základnou. Volitelné příslušenstvíKe kamerám G2 Mark II je nabízena celá řada příslušenství rozšiřujícího funkce kamery a pomáhajícího zabudovat kameru do celé pozorovací sestavy. Externí filtrová kolaPokud není v hlavě kamery zabudováno filtrové kolo, veškerá elektronika i firmware, určený k jeho ovládání, zůstává nevyužit. Tyto komponent mohou být jen s drobnými úpravami použity k ovládání externího filtrového kola. Přední plášť kamery může být v tomto případě nižší, místo pro interní filtrové kolo je pak nadbytečné. Kamera G2 Mark II s externím filtrovým kolem Adaptéry dalekohledůKe kamerám G2 Mark II je nabízena řada adaptérů pro dalekohledy nebo fotografické objektivy. Uživatel může zvolit jakýkoliv jiný adaptér podle potřeby a další adaptéry mohou být také objednány separátně.
Všechny adaptéry dalekohledů a objektivů kamer G2 Mark II mohou být velmi mírně nakláněny. Tato vlastnost byla zavedena, aby umožnila kompenzaci možných nepřesností v seřízení kolmosti senzoru na optickou osu dalekohledu. Adaptéry dalekohledů kamer Mark II jsou přichyceny pomocí tří tažných šroubů. Protože je sklon adaptérů nastavitelný, další tři tlačné šrouby (červíky) jsou zapotřebí k zafixování nastavené polohy adaptéru po povolení tažných šroubů během seřizování. Nastavitelné adaptéry dalekohledu jsou uchyceny dvěma způsoby podle toho, jestli jsou umístěny přímo na těle kamery (např. u kamery s interním filtrovým kolem) nebo na plášti externího filtrového kola.
Off-Axis Guider (OAG) adaptéryKamery G2 mohou být volitelně vybaveny Off-Axis Guider adaptérem. Tento adaptér obsahuje rovinné zrcátko, skloněné o 45° k optické ose. Toto zrcátko odráží část přicházejícího světla do portu pro pointační kameru. Zrcátko je umístěno dostatečně daleko od optické osy, aby neclonilo hlavnímu senzoru kamery. Optická soustava tedy musí být schopna vytvořit dostatečně velké zorné pole, aby i na odrazné zrcátko dopadalo dostatek světla. G2-OAG je vyráběn ve dvou variantách, jedna má čelní závit M42 × 0,75 (T-závit) a druhá M48 × 0,75. Obě varianty jsou navrženy, aby byly kompatibilní s externími filtrovými koly a zachovávaly vzdálenost ohniskové roviny 55 mm. Pokud má být OAG použit s kamerou s interním filtrovým kolem, musí být namontován na základně adaptérů stejně jako jakýkoliv jiný adaptér. Výsledná vzdálenost ohniskové roviny zůstává stejná. Port pro pointační kameru je kompatibilní s kamerami G0 a G1. U kamer G1 je nezbytné nahradit standardní adaptér CS/1,25” zkrácenou, 10 mm dlouhou variantou. Protože kamery G1 vyhovují standardu CS-mount, (BFD 12,5 mm), jakákoliv kamera odpovídající tomuto standardu s 10 mm dlouhým 1,25” adaptérem by měla správně pracovat a G2-OAG. Uchycení kamery přímo na montážKamery G2 Mark II jsou vybaveny standardním stativovým závitem v horní části hlavy kamery. Volitelně je možné k tomuto závitu uchytit lichoběžníkovou lištu (tzv. rybinu) o rozměru 1,75 palce (standard Vixen). Pomocí této lišty lze přímo tělo kamery, např. s připojeným fotografickým objektivem, uchytit přímo k řadě astronomických montáží navrhovaných pro tento standard. Kontejner pohlcovače vlhkosti vyměnitelný bez nástrojůKamery G2 Mark II používají stejný kontejner pro silikagel jako větší kamery G3 a G4. Celý kontejner je možné odšroubovat, takže je možné vyměnit silikagel bez nutnosti sejmout kameru z dalekohledu. Celý kontejner pohlcovače vlhkosti může být vysušen nebo může být jeho obsah po odšroubování perforovaného vnitřního víčka vysypán a vysušen zvlášť Poznámka: Z těchto důvodů není na kontejneru žádné těsnění, které by se mohlo při vyšší teplotě poškodit. Těsnění je umístěno na chladné komoře. Nové kontejnery mají tenký o-kroužek u okraje kontejneru se závitem. Tento o-kroužek nehraje roli při utěsnění chladné komory CCD čipu, je určen pouze k zamezení pronikání prachu do přední části hlavy kamery, kde je optické okno chladné komory CCD, závěrka a případně filtrové kolo. Materiál tohoto o-kroužku vydrží teplotu při vysoušení silikagelu, je ale možné jej jednoduše stáhnout a po vysušení opět navléci. Standardně je s kamerou dodáván kontejner, který nepřesahuje profil hlavy kamery. Je vybaven štěrbinou pro nástroj (nebo např. minci), dovolující povolení a opětovné utažení kontejneru. Návrh dovoluje použití několika volitelných variant:
Srovnání standardního kontejneru a kontejneru pro ruční manipulaci (vlevo), volitelná zátka a oba kontejnery (vpravo) Barevné varianty kamerHlava kamery je k dispozici v několika barevných variantách střední stěny. Aktuální nabídka je k dispozici na WWW stránkách výrobce. Gx Camera Ethernet AdapterZařízení Gx Camera Ethernet Adapter dovoluje připojení až 4 kamer Gx libovolného typu na jedné straně a 1 Gbps Ethernet rozhraní na druhé straně. Tento adaptér tak dokáže zpřístupnit připojení kamery Gx s použitím směrovatelného protokolu TCP/IP na prakticky neomezenou vzdálenost. Zařízení Gx Camera Ethernet Adapter je detailně popsáno zde. Podpora softwareProgram SIPS (Scientific Image Processing System), dodávaný spolu s kamerou, dovoluje kompletní ovládání kamer (expozice, chlazení, výběr filtrů atd.). Také podporuje automatické sekvence snímání přes různé filtry, s rozdílným binningem apod. S plnou podporou ASCOM standardu může SIPS ovládat celou hvězdárnu. Konkrétně montáže dalekohledů, ale také další zařízení (motorová ostření, kopule nebo odsuvné střechy, GPS přijímače apod.). SIPS zahrnuje nástroje pro automatickou pointaci, včetně tzv. dithering (řízené vzájemné posuny mezi jednotlivými snímky). Jsou podporovány oba způsoby ovládání montáže — přes rozhraní autoguider port (kabel s 6 vodiči) a také Pulse-Guide API programové rozhraní ovladače montáže. Pro velmi kvalitní montáže, schopné sledoval pole bez nutnosti pointace po dobu jedné expozice, podporuje SIPS mezi-snímkovou pointaci pouze na základě porovnávání snímků z hlavní zobrazovací kamery. Schopnosti programu SIPS nekončí u ovládání kamery a hvězdárny. SIPS obsahuje řadu nástrojů pro kalibraci snímků, práci s 16 a 32 bitovými FITS soubory, zpracování celých množin snímků (např. medián množiny apod.), transformace snímků, export snímků do běžných formátů atd. Protože prví S ve zkratce SIPS znamená Scientific (vědecký), program podporuje astronomickou redukci snímků a také fotometrické zpracování celých řad. SIPS se soustřeďuje na astrometrické a fotometrické zpracování snímků, ale obsahuje i základní funkce pro zpracování astronomických fotografií Program SIPS je zdarma ke stažení z tohoto www serveru. Všechny funkce jsou podrobně popsány v uživatelské příručce, nainstalované s každou kopií programu. K dispozici jsou také ovladače standardu ASCOM a také ovladače programové systémy třetích stran (např. TheSkyX, MaxIm DL, AstroArt, atd.). Navštivte stránku download tohoto www serveru se seznamem všech ovladačů. K dispozici jsou také INDI ovladače pro 32 bitový i 64 bitový Linux pracující na procesorech x86 a ARM. S kamerou jsou dodávány také ovladače pro program TheSkyX pracující pod systémem macOS. Automatická pointaceProgramový systém SIPS dovoluje automatickou pointaci montáže dalekohledu s použitím samostatné pointační kamery. Správně a spolehlivě pracující automatická pointace využívající výhod výpočetního výkonu počítačů PC (např. výpočet centroidu pointační hvězdy z mnoha pixelů dovolující dosažení sub-pixelové přesnosti) není úplně triviální úkol. Tomu odpovídá i množství parametrů, které je nutno programu zadat (nebo nechat automaticky určit). Okno nástroje Guider programu SIPS Nástroj Guider pak dovoluje automatickou pointaci zapínat a vypínat, kalibrovat parametry pointace a přepočítávat je po změně deklinace dalekohledu bez nutnosti nové kalibrace. Nová kalibrace také odpadá po přeložení německé montáže. Okno také zobrazuje časové průběhy zjištěných odchylek pointační hvězdy v obou osách od referenční polohy. Délka vlastního průběhu i rozsah grafů jsou volně nastavitelné, takže jejich zobrazení lze přizpůsobit nepřesnostem a délce periodické chyby dané montáže. Také je zobrazován kompletní záznam o kalibraci, zjištěných odchylkách, provedených korekcích apod. Záznam lze kdykoliv uložit do textového souboru. Alternativou klasické pointace je mezisnímková pointace, navržená pro moderní montáže, které jsou natolik přesné, že udrží chod se sub-pixelovou přesností po dobu jediné expozice a viditelné nepravidelnosti se objeví až za dobu přesahující několik expozic. Mezisnímková pointace pak provádí jemné opravy polohy montáže mezi jednotlivými expozicemi, což zamezuje cestování snímaných objektů po ploše detektoru během doby pozorování. Tato metoda pointace používá hlavní kameru, nevyužívá další pointační kameru a přirozeně nepotřebuje ani OAG nebo samostatný pointační dalekohled. Parametry mezisnímkové pointace v záložce Pointace okna nástroje Kamera Pokročilá rekonstrukce barev z barevných kamerBarevné CCD snímače mají červené, zelené a modré filtry (Bayerova maska) aplikovány přímo na jednotlivé pixely. Schema CCD detektoru s Bayerovou maskou (vlevo) a zvetšená část syrového obrazu pořízeného barevnou kamerou (vpravo) Každý pixel registruje světlo pouze určité barvy (červené, zelené nebo modré). Barevný snímek ale obsahuje informaci o všech barvách v každém pixelu. Je tedy nezbytné dopočítat ostatní barvy z hodnot okolních pixelů.. Existuje řada způsobů jako dopočítat chybějící barvy jednotlivých pixelů — od jednoduchého rozšíření barev do okolních pixelů (tato metoda vede k obrázkům s viditelnými barevnými chybami) přes přesnější metody bilineární nebo bikubické interpolace okolních pixelů až po sofistikované víceprůchodové metody. Bilineární interpolace poskytuje výrazně lepší výsledky než prosté rozšíření chybějících barev do okolních pixelů a přitom je dostatečně rychlá. Pokud je ale rozlišení optiky blízké velikosti jednotlivých pixelů, u jemných detailů vznikají barevné artefakty, jak ukazuje obrázek dole vlevo. Syrový obraz nahoře s barvami dopočítanými bi-lineární interpolací (vlevo) a stejný syrový snímek, ale zpracovaný víceprůchodovým algoritmem rekonstrukce barev (vpravo) Víceprůchodová metoda je výrazně pomalejší ve srovnání s jednoprůchodovou bilineární interpolací, její výsledky jsou ale zejména v detailech výrazně lepší. Tato metoda dovoluje využít rozlišení barevných kamer skutečně na maximum. SIPS nabízí volbu metody interpolace Bayerovy masky v nástrojích Image Transform i New Image Transform. Pro rychlé náhledy nebo v případě, že nejmenší zobrazený detail svými rozměry hodně převyšuje velikost jednoho pixelu (ať již vlivem optiky či atmosféry), je rychlá bilineární interpolace dostačující. Pro nejlepší výsledky je ale vhodné použít víceprůchodovou metodu. Dodávky a baleníKamery G2 Mark II jsou dodávány v pevných kufřících s pěnovou výplní obsahující:
Kamery G2 jsou dodávány v kufříku vyplněném pěnou (vlevo), pokud je kamera objednána s externím filtrovým kolem, je použit větší kufřík (vpravo) Galerie snímkůUkázky snímků pořízených kamerami G2.
Kamery G2-0402, G2-1600 a G2-3200G2 CCD kamery s CCD detektory KAF jsou určeny pro vědecké aplikace a pouze výjimečně jsou používány ke snímání estetických astrofotografií. Následující příklady reprezentují vědecká pozorování i některé astrofotografie, pořízené těmito kamerami. Astronomický výzkumG2 kamery jsou oceňovány profesionálními vědeckými pracovníky i amatérskými astronomy, zabývajícími se vědeckými pozorováními. Zde je jen několik příkladů, vybraných z obrovského množství pozorování, zahrnujících objevy extragalaktických nov, fotometrii a astrometrii planetek, objevy i pravidelná sledování proměnných hvězd, pozorování tranzitů exoplanet atd.
Odchylka od ideální křivky pouze 0.8mmag RMS
Tyto objevy drží rekord ve velikosti dalekohledu, použitého k objevům nov v M81. Druhý nejmenší dalekohled má zrcadlo o průměru 750mm.
Mikroskopie a materiálové inženýrství
Záření polovodiče (sluneční článek) v blízkém IR oboru
Elektronový emisní mikroskop, zorné pole kamery je 800nm (1.5nm/pixel). Astrofotografie
Snímky jsou publikovány se svolením jednotlivých autorů. |