{"title":"Planetary \u0026 Solar Cameras","description":null,"products":[{"product_id":"celestron-neximage-5-solar-system-imager-5mp","title":"Celestron NexImage 5 Couleur - 5MP","description":"\u003c!-- more --\u003e\n\u003ch2\u003eCaractéristiques\u003c\/h2\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCapteur couleur de 5 mégapixels avec technologie Micron® DigitalClarity® pour réduire considérablement les niveaux de bruit de l'image\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLe logiciel filtre automatiquement les images vidéo les plus affectées par les mauvaises conditions atmosphériques, ne laissant que les images les plus nettes et les plus claires à empiler et à aligner en une seule image de haute qualité\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVisualisez et capturez des vidéos en direct sur votre ordinateur\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAjustez manuellement le gain, le contraste, le temps d'exposition, la fréquence d'images et la saturation des couleurs à l'aide de votre PC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCorps adaptateur en aluminium usiné de 1,25\u0026nbsp;pouce avec filetage en C pour une connexion filetée directe à presque tous les télescopes\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003ch2\u003eCelestron NexImage 5 (5MP) Imageur du système solaire\u0026nbsp;\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eCelestron propose une large gamme d'imageurs planétaires de haute qualité, abordables et conviviaux ! \u003ca href=\"\/fr\/university\/astroimaging\/how-to-choose-a-celestron-solar-system-imager\"\u003eCliquez ici\u003c\/a\u003e pour en savoir plus sur la façon de choisir un imageur qui vous convient.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCapturez des images planétaires, lunaires et solaires haute résolution avec presque n'importe quel télescope grâce à l'imageur du système solaire NexImage 5. Combiné avec le progiciel inclus, NexImage 5 fait ressortir d'énormes détails et produit des images rivalisant avec celles prises avec des caméras astronomiques coûtant des centaines de plus.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eDirigez simplement votre télescope vers la Lune ou une planète et enregistrez une vidéo rapide. Le logiciel inclus analyse chaque image de la vidéo, élimine les images floues et aligne parfaitement les images restantes. Le résultat est une image claire et lumineuse avec un maximum de couleurs et de détails. NexImage 5 est un excellent moyen de démarrer avec l'astroimagerie, surtout si vous vivez dans une zone polluée par la lumière. Si vous pouvez voir la planète dans le ciel, vous pouvez l'imager avec NexImage 5\u0026nbsp;!\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eCapteur couleur de 5 mégapixels avec technologie Micron® DigitalClarity® pour réduire considérablement les niveaux de bruit de l'image\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLes petites tailles de pixel fournissent des détails planétaires inférieurs à la seconde d'arc avec la plupart des télescopes\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eVisualisez et capturez des vidéos en direct sur votre ordinateur\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLe logiciel filtre automatiquement les images vidéo les plus affectées par les mauvaises conditions atmosphériques, ne laissant que les images les plus nettes et les plus claires à empiler et à aligner en une seule image de haute qualité\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLe logiciel de contrôle de la caméra vous permet de modifier manuellement le gain, le contraste, le temps d'exposition, la fréquence d'images et la saturation des couleurs à l'aide de votre PC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSous-cadrage \"région d'intérêt\" sélectionnable\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCorps adaptateur en aluminium usiné de 1,25\u0026nbsp;pouce avec filetage en C pour une connexion filetée directe à presque tous les télescopes\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePeut être utilisé avec des filtres oculaires standard de 1,25\"\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFenêtre optique IR-cut intégrée\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCapacité de binning 2x2 et 4x4 en couleur\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBalayage progressif\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eComprend un câble USB 2.0\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cdiv data-custom-tab=\"\"\u003e\n\u003cp data-custom-tab-title=\"\"\u003eCaractéristiques\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003ctable\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCouleur ou Monochrome\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCouleur\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExigences d'alimentation\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAlimenté par USB\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCable USB\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 2.0, câble de 5' de long\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConstruction du boîtier de la caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eABS avec anneau de connexion en aluminium\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre optique\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFiltre de coupure IR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConversion A\/N\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur d'imagerie\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMicron MT9P031 CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCarré de 2,2 microns\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution de la caméra (en pixels)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2592 × 1944\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eNombre total de pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5,0 mégapixels\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMontage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCorps de 1,25\" et filetage en C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5,7 mm x 4,28 mm (0,22\" x 0,16\")\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eObturateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eVolet roulant électronique\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCompatibilité logicielle\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eiCap | Capture CI | DirectShow\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEnvironnement d'exploitation\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-22\u0026nbsp;°F à 158\u0026nbsp;°F (-30\u0026nbsp;°C à 70\u0026nbsp;°C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSous-cadre\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMatériel sélectionnable\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePlage d'exposition\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0,0001 à 30 secondes\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImages par seconde\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6,23 à 52,37 à la résolution la plus basse, 0,71 à 5,99 à la résolution la plus élevée\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDistance de mise au point arrière\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e13,1 mm avec embout nasal | 10,6 mm sans embout\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConnexion USB\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCâble USB 2.0 haut débit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eUtilisation recommandée\/meilleure\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eInitiation à l'imagerie lunaire, solaire et planétaire\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePrincipales caractéristiques\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution de 5,0 MP à faible coût. Un capteur plus grand est idéal pour l'imagerie lunaire et solaire\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eLester\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2,0 oz (57 g)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eArticles inclus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBoîtier de l'appareil photo NexImage 5 | Embout nasal 1,25\" | CD du logiciel | Câble USB | Manuel d'instructions\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e","brand":"Celestron","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44967142228253,"sku":"CEL-93711","price":306.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/Celestron-NexImage-5-Solar-System-Imager-5MP-93711-1__79221.1594230227.1280.1280.jpg?v=1684337053"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii290m-mono","title":"QHYCCD QHY5III290M Mono","description":"\u003c!-- more --\u003e\u003ch2\u003e Caméra CMOS Full HD rétro-éclairée à très faible bruit de lecture\u003c\/h2\u003e \u003cp\u003eLes caméras de la série QHY5-III sont des caméras et des guides ultra-rapides USB3. Ils peuvent être utilisés dans un porte-oculaire standard de 1,25 pouce et disposent d'une bague de positionnement réglable pour la confocalité avec un oculaire. Toutes les caméras de la série QHY5III sont livrées dans un boîtier très petit mais puissant !\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLe QHY5III290 utilise le capteur CMOS rétro-éclairé SONY STARVIS Exmor R. STARVIS signifie que vous pouvez voir des étoiles très sombres en vidéo en temps réel. Le QHY5III290 peut capturer des étoiles de magnitude 9 avec un objectif à monture C de 50 mm F\/1,4. Comparé au capteur IMX236, par exemple, l'IMX290 a une sensibilité double pour la lumière visible et trois fois ou plus la sensibilité dans le proche infrarouge. Le QHY5III290 a également un bruit de lecture ultra faible. Le rétroéclairage et le faible bruit de lecture font de cette caméra une caméra d'astronomie vidéo idéale. La petite taille de pixel de 2,9 µm est également idéale pour l'imagerie planétaire. Le QHY5III290 dispose d'une interface USB 3.0 rapide et produit 135FPS en sortie Full HD. La caméra dispose d'un ADC 10\/12 bits et produit une image 8 bits ou 12 bits. Disponible en versions mono (QHY5III290M) et couleur (QHY5III290C).\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv data-custom-tab\u003e\n\n\u003cp data-custom-tab-title\u003eCaractéristiques\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv\u003e\u003ctable border=\"0\" width=\"483\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003e\n\n\u003ccolgroup\u003e\n\n\u003ccol width=\"212\"\u003e\n\n\u003ccol width=\"271\"\u003e\n\n \u003c\/colgroup\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eModèle\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003eQHY5III290\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eCapteur CMOS\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003eIMX290 (BSI)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003e2.9um\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eTableau de pixels\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003e1920*1080\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003ePixels efficaces\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003e1,2 mégapixels\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eFormat optique du capteur\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003e1\/2,8 pouces\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n \u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eFréquence d'images @ Plein cadre\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003e135FPS\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd rowspan=\"4\" width=\"212\" height=\"81\"\u003eLecture de la fréquence d'images @ROI\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003e220FPS @\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\u003ctd width=\"271\" height=\"20\"\u003e960*540\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\u003ctd width=\"271\" height=\"20\"\u003e460FPS @\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\u003ctd width=\"271\" height=\"21\"\u003e480*270\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003ePleine capacité de puits\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003e15.7ke-\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003e0.75e à 3.2e\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003ePUBLICITÉ\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\n \u003ctd width=\"271\"\u003eVolet Roulant Electrique\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eVersion couleur\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003eQHY5III290C\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eVersion Mono\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003eQHY5III290M\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eInterface informatique\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003eUSB3.0\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eOrifice de guidage\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003ePort de guidage RJ11 standard à 6 broches\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eInterface du télescope\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003e1,25 pouces, monture CS\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"212\" height=\"21\"\u003eLester\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"271\"\u003e87g \u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44967211958557,"sku":"QHY-QHY5III290M","price":461.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/QHYCCD-QHY5III290M-Mono-1__87359.1595653763.1280.1280.jpg?v=1684339030"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii174c-color","title":"QHYCCD QHY5III174C Couleur","description":"\u003c!-- more --\u003e\u003cp\u003eLes caméras de la série QHY5-III sont des caméras et des guides ultra-rapides USB3. Ils peuvent être utilisés dans un porte-oculaire standard de 1,25 pouce et disposent d'une bague de positionnement réglable pour la confocalité avec un oculaire. Toutes les caméras de la série QHY5III sont livrées dans un boîtier très petit mais puissant !\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLe QHY5III174 est le premier des nouveaux appareils photo CMOS USB 3.0 de la série QHY5III. La caméra est conçue pour être une excellente caméra vidéo de capture planétaire, lunaire, solaire et météorique. Avec un objectif à monture C de 50 mm F\/1,4, il enregistrera des étoiles de magnitude 8 à 9 à 30 images par seconde (exposition de 33 ms). Cette haute sensibilité avec une résolution HD poussera l'astronomie vidéo vers de nouveaux sommets. Sony a présenté une nouvelle technologie d'imagerie CMOS à obturateur global (GS) appelée PregiusTM qui redéfinit la catégorie d'imagerie à obturateur global et offre le meilleur des deux mondes : des fréquences d'images rapides et des performances d'imagerie de type CCD. La technologie offre également un bruit sombre réduit, ce qui permet des gains plus élevés sans compromettre la qualité de l'image, ainsi qu'une efficacité quantique plus élevée. L'obturateur global élimine la pixellisation lors de l'imagerie de la lune et des planètes et de la lune causée par l'agitation atmosphérique et les fréquences d'images élevées.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa conception unique QHYCCD conserve la conception de l'oculaire de 1,25 pouce de la série QHY5-II mais ajoute des fonctionnalités pour un meilleur refroidissement. Cette conception est plus efficace dans le transfert de chaleur vers le boîtier extérieur, ce qui permet de réduire le bruit, en particulier à des températures ambiantes élevées. La conception de 1,25 pouce offre également le backfocus le plus court possible, ce qui rend la caméra idéale pour le guidage hors axe. De plus, le QHY5III174 utilise un connecteur de style LEMO plus robuste pour le port de guidage. Ces connecteurs sont connus pour être à la fois robustes et fiables. Le QHY5III174 est disponible en versions mono et couleur. La caméra est bien adaptée à l'imagerie solaire à l'aide de télescopes à courte distance focale qui captureront un disque solaire complet dans le FOV.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv data-custom-tab\u003e\n\n\u003cp data-custom-tab-title\u003eCaractéristiques\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv\u003e\u003ctable border=\"0\" width=\"523\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003e\n\n\u003ccolgroup\u003e\n\n\u003ccol width=\"219\"\u003e\n\n\u003ccol width=\"304\"\u003e\n\n\n\u003c\/colgroup\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n \u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eModèle\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eQHY5III174\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eCapteur CMOS\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eIMX174\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e5.86um\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eTableau de pixels\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e1920*1200\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003ePixels efficaces\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e2,3 mégapixels\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eFormat optique du capteur\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e1\/1,2 pouce\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eFréquence d'images @ Plein cadre \u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e138FPS\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd rowspan=\"4\" width=\"219\" height=\"81\"\u003eLecture de la fréquence d'images @ROI\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e262FPS@ 960*600\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\u003ctd width=\"304\" height=\"20\"\u003e490FPS@ 480*300\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\u003ctd width=\"304\" height=\"20\"\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\u003ctd width=\"304\" height=\"21\"\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003ePleine capacité de puits\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e32ke-\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e1.6e- à 5.3e-\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003ePUBLICITÉ\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eVolet Global Électrique\u003c\/td\u003e\n\n \u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eVersion couleur\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eQHY5III174C\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eVersion Mono\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eQHY5III174M\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eInterface informatique\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eUSB3.0\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eOrifice de guidage\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003ePort de guidage RJ11 standard à 6 broches\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eInterface du télescope\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e1,25 pouces, monture CS\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eLester\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e89g\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n \u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44967211991325,"sku":"QHY-100064","price":839.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/QHYCCD-QHY5III174C-Color-1__27394.1595653764.1280.1280.jpg?v=1684339032"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii174m-mono","title":"QHYCCD QHY5III174M Mono","description":"\u003c!-- more --\u003e\u003cp\u003eLes caméras de la série QHY5-III sont des caméras et des guides ultra-rapides USB3. Ils peuvent être utilisés dans un porte-oculaire standard de 1,25 pouce et disposent d'une bague de positionnement réglable pour la confocalité avec un oculaire. Toutes les caméras de la série QHY5III sont livrées dans un boîtier très petit mais puissant !\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLe QHY5III174 est le premier des nouveaux appareils photo CMOS USB 3.0 de la série QHY5III. La caméra est conçue pour être une excellente caméra vidéo de capture planétaire, lunaire, solaire et météorique. Avec un objectif à monture C de 50 mm F\/1,4, il enregistrera des étoiles de magnitude 8 à 9 à 30 images par seconde (exposition de 33 ms). Cette haute sensibilité avec une résolution HD poussera l'astronomie vidéo vers de nouveaux sommets. Sony a présenté une nouvelle technologie d'imagerie CMOS à obturateur global (GS) appelée PregiusTM qui redéfinit la catégorie d'imagerie à obturateur global et offre le meilleur des deux mondes : des fréquences d'images rapides et des performances d'imagerie de type CCD. La technologie offre également un bruit sombre réduit, ce qui permet des gains plus élevés sans compromettre la qualité de l'image, ainsi qu'une efficacité quantique plus élevée. L'obturateur global élimine la pixellisation lors de l'imagerie de la lune et des planètes et de la lune causée par l'agitation atmosphérique et les fréquences d'images élevées.\u003c\/p\u003e \u003cp\u003eLa conception unique QHYCCD conserve la conception de l'oculaire de 1,25 pouce de la série QHY5-II mais ajoute des fonctionnalités pour un meilleur refroidissement. Cette conception est plus efficace dans le transfert de chaleur vers le boîtier extérieur, ce qui permet de réduire le bruit, en particulier à des températures ambiantes élevées. La conception de 1,25 pouce offre également le backfocus le plus court possible, ce qui rend la caméra idéale pour le guidage hors axe. De plus, le QHY5III174 utilise un connecteur de style LEMO plus robuste pour le port de guidage. Ces connecteurs sont connus pour être à la fois robustes et fiables. Le QHY5III174 est disponible en versions mono et couleur. La caméra est bien adaptée à l'imagerie solaire à l'aide de télescopes à courte distance focale qui captureront un disque solaire complet dans le FOV.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv data-custom-tab\u003e\n\n\u003cp data-custom-tab-title\u003eCaractéristiques\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv\u003e\u003ctable border=\"0\" width=\"523\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003e\n\n\u003ccolgroup\u003e\n\n\u003ccol width=\"219\"\u003e\n\n\u003ccol width=\"304\"\u003e\n\n\n\u003c\/colgroup\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n \u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eModèle\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eQHY5III174\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eCapteur CMOS\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eIMX174\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e5.86um\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eTableau de pixels\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e1920*1200\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003ePixels efficaces\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e2,3 mégapixels\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eFormat optique du capteur\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e1\/1,2 pouce\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eFréquence d'images @ Plein cadre \u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e138FPS\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd rowspan=\"4\" width=\"219\" height=\"81\"\u003eLecture de la fréquence d'images @ROI\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e262FPS@ 960*600\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\u003ctd width=\"304\" height=\"20\"\u003e490FPS@ 480*300\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\u003ctd width=\"304\" height=\"20\"\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\u003ctd width=\"304\" height=\"21\"\u003e\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003ePleine capacité de puits\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e32ke-\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e1.6e- à 5.3e-\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003ePUBLICITÉ\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eVolet Global Électrique\u003c\/td\u003e\n\n \u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eVersion couleur\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eQHY5III174C\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eVersion Mono\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eQHY5III174M\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eInterface informatique\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003eUSB3.0\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eOrifice de guidage\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003ePort de guidage RJ11 standard à 6 broches\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eInterface du télescope\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e1,25 pouces, monture CS\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"219\" height=\"21\"\u003eLester\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"304\"\u003e89g\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n \u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44967212024093,"sku":"QHY-100063","price":881.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/QHYCCD-QHY5III174M-Mono-1__13796.1595653764.1280.1280.jpg?v=1684339033"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii462c-color","title":"QHYCCD QHY5III462C Couleur","description":"\u003c!-- more --\u003e\u003cp\u003e Les caméras de la série QHY5-III sont des caméras et des guides ultra-rapides USB3. Ils peuvent être utilisés dans un porte-oculaire standard de 1,25 pouce et disposent d'une bague de positionnement réglable pour la confocalité avec un oculaire. Toutes les caméras de la série QHY5III sont livrées dans un boîtier très petit mais puissant !\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e QE élevé 800-1000nm : Monochrome au NIR\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e Le QHY5III462C utilise le capteur rétroéclairé IMX462 de dernière génération de Sony avec une réponse étendue dans le rouge et le proche infrarouge. Il a presque le double de la sensibilité au rouge et au NIR des capteurs BSI de la génération précédente et une sensibilité encore plus grande par rapport aux capteurs éclairés à l'avant. Étant donné que les filtres RVB deviennent transparents aux longueurs d'onde NIR, la caméra capture des images couleur RVB en lumière visible et des images monochromes en NIR.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e Améliore la faible sensibilité à la lumière : 0,5 e - Bruit de lecture\u003c\/h2\u003e \u003cp\u003eLa nouvelle technologie sHCG (Super High Conversion Gain) de Sony produit une tension plus élevée à partir de moins de photons, ce qui se traduit par une plus grande sensibilité même à de très faibles niveaux de lumière. Grâce à la technologie sHCG, même en lumière visible, le QHY5III462C a une sensibilité plus élevée que les caméras rétro-éclairées IMX290.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e Fréquence d'images élevée : 135 FPS\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e Pour produire les détails les plus élevés avec la plus grande plage dynamique, de nombreux imageurs planétaires préfèrent capturer des centaines ou des milliers d'images en un temps aussi court que possible, puis traiter les résultats en une seule image combinée finale. Cela nécessite une sensibilité élevée pour les expositions courtes et un faible bruit de lecture pour combiner plusieurs images. Le QHY5III462C produira 135 images par seconde en pleine résolution. Avec son QE exceptionnellement élevé et son bruit de lecture extraordinairement faible (0,5e-), c'est la caméra parfaite pour l'imagerie planétaire.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e Filtres pour l'imagerie visible et infrarouge : IR850 pour le NIR et UV-IR pour la couleur\u003c\/h2\u003e \u003cp\u003eLe QHY5III462C est livré avec deux filtres gratuits de 1,25 pouces. Le filtre IR850 est un filtre passe-longueur d'onde qui laisse passer les longueurs d'onde \u0026gt; 850 nm. Le filtre UV\/IR laisse passer la lumière visible et bloque le NIR. Avec ces deux filtres, vous pouvez capturer à la fois des images couleur RVB et des images monochromes NIR avec la même caméra. Aux longueurs d'onde NIR, les filtres RVB deviennent transparents et la caméra se comporte comme une caméra IR monochrome.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv data-custom-tab\u003e\n\n\u003cp data-custom-tab-title\u003eCaractéristiques\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv\u003e\u003ctable border=\"0\" width=\"174\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003e\n\n\u003ccolgroup\u003e\u003ccol span=\"2\" width=\"87\"\u003e\u003c\/colgroup\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"87\" height=\"39\"\u003eModèle\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"87\"\u003eQHY5III462C (couleur et proche infrarouge amélioré)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"35\"\u003eCapteur CMOS\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSONY IMX462 CMOS\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"35\"\u003eTaille des pixels \u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e2,9 um x 2,9 um\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"39\"\u003eZone de pixels efficace\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cdiv\u003e1920 x 1080\u003c\/div\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"60\"\u003ePixels efficaces\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e2 mégapixels\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eTrès bien\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e12000e-\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0.5e-\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eProfondeur de l'échantillon AD\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e12 bits (sortie en 16 bits et 8 bits)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eTaille du capteur\u003c\/td\u003e\n\n \u003ctd\u003eTypique 1\/2,8 pouces\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"116\"\u003eFréquence d'images complète\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePleine résolution 135 FPS @ 8 bits (port USB3.0)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"35\"\u003eFréquence d'images du retour sur investissement\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eTaux plus élevés dans certains domaines d'intérêt (prend en charge le retour sur investissement de n'importe quelle région)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"79\"\u003ePlage de temps d'exposition\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e7us-900sec\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eVolet roulant électronique\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eInterface informatique\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eUSB3.0\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n \u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eOrifice de guidage\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eOui\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"35\"\u003eInterface du télescope\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e1,25 pouces\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd rowspan=\"2\" height=\"101\"\u003eType de fenêtre optique\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eFiltre interchangeable de 1,25 pouce comme fenêtre optique\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\u003ctd height=\"60\"\u003e(Comprend un filtre anti-UV\/IR gratuit de 1,25 pouce et un filtre IR850 gratuit de 1,25 pouce)\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eLongueur focale arrière\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e(voir le tableau des combinaisons de configuration ci-dessous)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"39\"\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e88g\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44967212155165,"sku":"QHY-110078","price":419.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/QHYCCD-QHY5III462C-Color-1__01192.1595653764.1280.1280.jpg?v=1684339039"},{"product_id":"zwo-asi174mm-mono","title":"ZWO ASI174MM Mono","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n    \u003cli\u003e\n        Capteur IMX174\n    \u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003e\n        Taille des pixels de 5.86 microns\n    \u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003e\n        QE de 77%\n    \u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003e    \n        USB 3.0\n    \u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003e\n        164 FPS\n    \u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n    \u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eSchémas \u0026amp; ressources\u003c\/li\u003e\n    \u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n    \u003cli class=\"active\"\u003e\n        \u003cdiv\u003e\n            \u003c!-- Title image text --\u003e\n            \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n                \u003c!-- Main Image --\u003e\n                \u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n                    \u003ch2\u003eZWO ASI174MM - Présentation\u003c\/h2\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        La ZWO ASI174MM est un choix populaire auprès des astrophotographes. Elle est conçue autour du capteur Sony Exmor IMX174 de 2.35MP doté de la technologie avancée d'obturateur global Pregius. Qu'il s'agisse d'imager le Soleil, la Lune, les planètes ou les objets du ciel profond, cette caméra offre des performances et une fiabilité exceptionnelles.\n                    \u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n            \u003c\/div\u003e\n\n            \u003c!-- Features Grid --\u003e\n            \u003cdiv class=\"DAV-feature-grid\"\u003e\n                \u003cdiv class=\"DAV-feature-box\"\u003e\n                    \u003ch3\u003e\n                        Capteur CMOS Sony IMX174\n                    \u003c\/h3\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        Capteur monochrome 1\/1.2” d'une résolution de 1936 x 1216 avec de grands pixels de 5.86µm pour une sensibilité à la lumière et un niveau de détail accrus.\n                    \u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n\n                \u003cdiv class=\"DAV-feature-box\"\u003e\n                    \u003ch3\u003e\n                        Obturateur global Pregius\n                    \u003c\/h3\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        Garantit des images sans distorsion en lisant tous les pixels simultanément, ce qui la rend idéale pour l'imagerie solaire et lunaire dans des conditions difficiles comme le vent ou la turbulence atmosphérique.\n                    \u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n\n                \u003cdiv class=\"DAV-feature-box\"\u003e\n                    \u003ch3\u003e\n                        Technologie Sony Exmor\n                    \u003c\/h3\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        Offre un traitement à haute vitesse, un faible bruit et une grande efficacité énergétique grâce à la conversion A\/N parallèle par colonne.\n                    \u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n\n                \u003cdiv class=\"DAV-feature-box\"\u003e\n                    \u003ch3\u003e\n                        Mode ROI (région d'intérêt)\n                    \u003c\/h3\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        Permet d'atteindre des cadences d'images plus élevées grâce à une région d'intérêt entièrement personnalisable dans la matrice de pixels effective.\n                    \u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n\n                \u003cdiv class=\"DAV-feature-box\"\u003e\n                    \u003ch3\u003e\n                        Imagerie à haute vitesse\n                    \u003c\/h3\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        Atteint jusqu'à 164.5 fps avec l'ADC 10 bits et 128.2 fps avec l'ADC 12 bits pour des images nettes et détaillées.\n                    \u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n\n                \u003cdiv class=\"DAV-feature-box\"\u003e\n                    \u003ch3\u003e\n                        Efficacité quantique (QE) élevée\n                    \u003c\/h3\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        Valeur de QE maximale estimée à 77%, offrant un excellent rapport signal\/bruit pour une qualité d'image remarquable.\n                    \u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n\n                \u003cdiv class=\"DAV-feature-box\"\u003e\n                    \u003ch3\u003e\n                        Ports USB 3.0 \u0026amp; ST4\n                    \u003c\/h3\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        Port USB 3.0 : offre une bande passante de 5Gb pour un transfert de données rapide, permettant un fonctionnement fluide même à la cadence d'images et à la résolution maximales.\n                    \u003c\/p\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        Port ST4 : se connecte directement au port d'autoguidage de votre monture pour un guidage précis lors des poses longues en astrophotographie.\n                    \u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n\n                \u003cdiv class=\"DAV-feature-box\"\u003e\n                    \u003ch3\u003e\n                        Flexibilité du backfocus \n                    \u003c\/h3\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        Retirez la bague T2 de 11mm pour obtenir un backfocus compact de seulement 6.5mm.\n                    \u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n            \u003c\/div\u003e\n\n            \u003cdiv class=\"DAV-section-container\"\u003e\n                \u003cdiv class=\"DAV-section-text\"\u003e\n                    \u003ch3\u003e\n                        Instructions d'installation\n                    \u003c\/h3\u003e\n                    \u003col\u003e\n                        \u003cli\u003e\n                            Connectez la caméra : utilisez l'interface USB 3.0 pour une transmission de données rapide et stable.\n                        \u003c\/li\u003e\n                        \u003cli\u003e\n                            Intégrez-la à la monture : utilisez le port ST4 pour un autoguidage transparent pendant vos séances d'imagerie.\n                        \u003c\/li\u003e\n                        \u003cli\u003e\n                            Optimisez l'imagerie : essayez le mode ROI (région d'intérêt) pour obtenir des cadences d'images plus élevées sur des cibles célestes précises.\n                        \u003c\/li\u003e\n                        \u003cli\u003e\n                            Ajustez le backfocus : pour les configurations exigeantes, retirez la bague T2 afin de vous adapter à des chemins optiques plus courts.\n                        \u003c\/li\u003e\n                    \u003c\/ol\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n            \u003c\/div\u003e\n\n            \u003cdiv class=\"DAV-section-container\"\u003e\n                \u003cdiv class=\"DAV-section-text\"\u003e\n                    \u003ch3\u003e\n                        Autres informations\n                    \u003c\/h3\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        La ZWO ASI174MM se distingue par son obturateur global avancé, qui élimine les distorsions du plan focal souvent observées sur les cibles en mouvement ou dans des conditions instables. Elle est donc idéale pour l'imagerie solaire et lunaire, où les fins détails sont essentiels.                    \n                    \u003c\/p\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        Grâce à sa capacité d'imagerie à haute vitesse, à son mode ROI et à son efficacité quantique exceptionnelle, l'ASI174MM assure des captures claires et nettes, aussi bien des objets faibles du ciel profond que des surfaces planétaires brillantes. La technologie d'obturateur global Pregius et l'architecture Exmor travaillent de concert pour réduire le bruit, augmenter la vitesse et minimiser la consommation d'énergie, ce qui fait de cette caméra une favorite des astrophotographes exigeants.\n                    \u003c\/p\u003e\n                    \u003cp\u003e\n                        Pour ceux qui recherchent performance, polyvalence et précision, la ZWO ASI174MM offre une expérience d'astrophotographie fluide avec des résultats de qualité professionnelle.\n                    \u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n            \u003c\/div\u003e\n        \u003c\/div\u003e\n    \u003c\/li\u003e\n\n\n    \u003cli\u003e\n        \u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n            \u003ctbody\u003e\n                \u003ctr\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        Capteur\n                    \u003c\/td\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        CMOS IMX174\n                    \u003c\/td\u003e\n                \u003c\/tr\u003e\n                \u003ctr\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        Bruit de lecture\n                    \u003c\/td\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        3.5e\n                    \u003c\/td\u003e\n                \u003c\/tr\u003e\n                \u003ctr\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        Taille du capteur\n                    \u003c\/td\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        1\/1.2\" (11.3x7.1mm)\n                    \u003c\/td\u003e\n                \u003c\/tr\u003e\n                \u003ctr\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        Capacité de puits (full well)\n                    \u003c\/td\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        32Ke\n                    \u003c\/td\u003e\n                \u003c\/tr\u003e\n                \u003ctr\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        Résolution\n                    \u003c\/td\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        1936x1216\n                    \u003c\/td\u003e\n                \u003c\/tr\u003e\n                \u003ctr\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        QE\n                    \u003c\/td\u003e   \n                    \u003ctd\u003e\n                        77%\n                    \u003c\/td\u003e\n                \u003c\/tr\u003e\n                \u003ctr\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        ADC\n                    \u003c\/td\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        12bit\n                    \u003c\/td\u003e\n                \u003c\/tr\u003e\n                \u003ctr\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        USB\n                    \u003c\/td\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        3.0\n                    \u003c\/td\u003e\n                \u003c\/tr\u003e\n                \u003ctr\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        Taille des pixels\n                    \u003c\/td\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        5.86um\n                    \u003c\/td\u003e\n                \u003c\/tr\u003e\n                \u003ctr\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        FPS\n                    \u003c\/td\u003e\n                    \u003ctd\u003e\n                        164\n                    \u003c\/td\u003e\n                \u003c\/tr\u003e\n            \u003c\/tbody\u003e\n        \u003c\/table\u003e\n    \u003c\/li\u003e\n\n    \u003cli\u003e\n        \u003ch2\u003ePerformances en astrophotographie\u003c\/h2\u003e\n        \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ASI174MM_-_Performance.webp?v=1738097521\" alt=\"ASI174MM - Performances\"\u003e \n        \u003ch2\u003eSchéma mécanique\u003c\/h2\u003e\n        \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ASI174MM_-_Mechanical_Diagram.webp?v=1738097521\" alt=\"ASI174MM - Schéma mécanique\"\u003e \n        \u003ch2\u003eQE élevée\u003c\/h2\u003e\n        \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ASI174MM_-_High_QE.webp?v=1738097521\" alt=\"\"\u003e\n        \u003ch2\u003eUSB\u003c\/h2\u003e\n        \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ASI174MM_-_USB.webp?v=1738097521\" alt=\"ASI174MM - USB\"\u003e \n        \u003ch2\u003eBackfocus\u003c\/h2\u003e\n        \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ASI174MM_-_Back_Focus.webp?v=1738097520\" alt=\"ASI174MM - Backfocus\"\u003e \n        \u003ch2\u003eImages de référence\u003c\/h2\u003e\n        \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ASI174MM_-_Ref_1.webp?v=1738097520\" alt=\"ASI174MM - 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Dans la boîte\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\n                \u003cdiv\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003e\n                        Caméra\n                    \u003c\/p\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n            \u003c\/li\u003e\n            \u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n                \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ASI174MM_-_ST4.png?v=1738097521\" alt=\"ASI174MM - Dans la boîte\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\n                \u003cdiv\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003e\n                        Câble ST4\n                    \u003c\/p\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n            \u003c\/li\u003e\n            \u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n                \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ASI174MM_-_USB3.0.png?v=1738097521\" alt=\"ASI174MM - Dans la boîte\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\n                \u003cdiv\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003e\n                        Câble USB 3.0 (2m)\n                    \u003c\/p\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n            \u003c\/li\u003e\n            \u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n                \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ASI174MM_-_Nosepiece.png?v=1738097521\" alt=\"ASI174MM - Dans la boîte\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\n                \u003cdiv\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003e\n                        Coulant 1.25\"\n                    \u003c\/p\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n            \u003c\/li\u003e\n            \u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n                \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ASI174MM_-_Cover.png?v=1738097520\" alt=\"ASI174MM - Dans la boîte\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\n                \u003cdiv\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003e\n                        Bouchon anti-poussière 1.25\"\n                    \u003c\/p\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n            \u003c\/li\u003e\n            \u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n                \u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ASI174MM_-_Quick_Guide.png?v=1738097521\" alt=\"ASI174MM - Dans la boîte\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\n                \u003cdiv\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003e\n                        Guide de démarrage rapide\n                    \u003c\/p\u003e\n                    \u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n                \u003c\/div\u003e\n            \u003c\/li\u003e\n            \u003c!-- Add more items as needed --\u003e\n        \u003c\/ul\u003e\n    \u003c\/li\u003e\n\n\u003c\/ul\u003e","brand":"ZWO","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44967398768925,"sku":"ZWO-ASI174MM","price":699.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/ZWO-ASI174MM-Mono-1__46344.1596910049.1280.1280.jpg?v=1684341549"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii485c-color","title":"QHYCCD QHY5III485C Couleur","description":"\u003c!-- more --\u003e \u003cp\u003eQHY5III485C utilise le nouveau capteur CMOS couleur IMX485 rétro-éclairé de Sony de 8,4 mégapixels avec une matrice de 3864 x 2180 pixels à 2,9 um. Avec l'interface USB 3.0, la fréquence d'images complète de 44 FPS à 8 bits ou 18,5 FPS à 16 bits. Des régions d'intérêt plus petites produiront des fréquences d'images encore plus rapides.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e La résolution du QHY5III485C est de 16:9, ce qui équivaut au rapport de sortie vidéo grand public. Avec la haute résolution native, le 485C peut jouer un rôle particulier dans l'enregistrement de vidéos astronomiques et la diffusion en direct de sciences astronomiques.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e QHY5III485C est spécialement équipé d'un tampon d'image intégré DDR de 128 Mo. En mode de sortie non vidéo, le tampon intégré DDR peut soulager efficacement la pression de transmission apportée par un volume de données élevé à haute résolution et réduire la perte d'informations.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e Éclairage arrière\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003eL'un des avantages de la structure CMOS rétro-éclairée est l'amélioration de la capacité complète du puits. Dans un capteur éclairé par l'avant typique, les photons de la cible entrant dans la couche photosensible du capteur doivent d'abord traverser le câblage métallique qui est intégré juste au-dessus de la couche photosensible. La structure de câblage reflète une partie des photons et réduit l'efficacité du capteur.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e Dans le capteur rétro-éclairé, la lumière peut pénétrer dans la surface photosensible par l'envers. Dans ce cas, la structure de câblage embarquée du capteur se trouve sous la couche photosensible. En conséquence, plus de photons entrants frappent la couche photosensible et plus d'électrons sont générés et capturés dans le puits de pixel. Ce rapport de production de photons sur électrons est appelé efficacité quantique. Plus l'efficacité quantique est élevée, plus le capteur est efficace pour convertir les photons en électrons et donc plus le capteur est sensible à la capture d'une image de quelque chose de sombre.\u003c\/p\u003e\n\u003ch3\u003e \u003cspan\u003eApplications AllSky\u003c\/span\u003e\n\u003c\/h3\u003e \u003cp\u003e\u003cspan\u003eLe package standard QHY5III485C comprend un objectif Fisheye de 2,5 mm qui convertit la caméra planétaire en une caméra All Sky haute résolution de 8,4 mégapixels avec un champ de vision de 180 degrés.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/t\/7\/assets\/description_image_QHY5III485C_Dynamic_Range.jpg?v=1684346883\" alt=\"Plage dynamique QHY5III485C\" width=\"1447\" height=\"359\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/t\/7\/assets\/description_image_QHY5III485C_Full_Well.jpg?v=1684346885\" alt=\"Puits complet QHY5III485C\" width=\"1447\" height=\"372\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/t\/7\/assets\/description_image_QHY5III485C_Readout_Noise.jpg?v=1684346887\" alt=\"Bruit de lecture QHY5III485C\" width=\"1447\" height=\"372\"\u003e\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e \u003cspan\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/t\/7\/assets\/description_image_QHY5III485C_Relative_Quantum_Efficiency.jpg?v=1684346888\" alt=\"QHY5III485C Efficacité quantique relative\" width=\"1447\" height=\"599\"\u003e\u003c\/span\u003e \u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cimg src=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/t\/7\/assets\/description_image_QHY5III485C_Mechanical_Dimensions.jpg?v=1684346890\" alt=\"Dimensions mécaniques QHY5III485C\" width=\"900\" height=\"820\"\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv data-custom-tab=\"\"\u003e\n\n\u003cp data-custom-tab-title=\"\"\u003eCaractéristiques\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv\u003e\u003ctable\u003e\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eModèle\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eQHY5III485C\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eCapteur CMOS\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSony IMX485\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eCouleur\/Monochrome\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eCouleur uniquement\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eFSI\/BSI\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eBSI\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eTaille des pixels \u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e2.9um\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eTableau de pixels\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e3864*2180\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003ePixels efficaces\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e8.4MP\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eTaille du capteur\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e1\/1.2 pouces\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eFréquence d'images @ Plein cadre\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e44FPS @ 8 bits\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eLecture de la fréquence d'images @ROI\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e78.5FPS@1200lines, 87FPS@1080lines, 91.5FPS@1024lines, 97.5FPS@960lines, 121FPS@768lines, 190FPS@480lines\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n \u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003ePleine capacité de puits\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e12ke-\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003ePUBLICITÉ\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e12 bits (sortie en 16 bits et 8 bits)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eInterface informatique\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eUSB3.0\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eMémoire non volatile \/ Stockage sur caméra\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eTampon de mémoire DDR II de 128 Mo\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eOrifice de guidage\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSt4\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eInterface du télescope\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e1,25 pouces, monture CS\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n \u003ctr\u003e\n\n\u003ctd\u003eLester\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e90g\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44967911129373,"sku":"QHY-110085","price":503.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/QHY5III485C-Camera__62438.1624386813.1280.1280.jpg?v=1684346903"},{"product_id":"zwo-asi482mc-color","title":"ZWO ASI482MC Couleur","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eCapteur CMOS couleur Sony IMX482 1\/1.2”\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRésolution 1920x1080 jusqu'à 82.5 FPS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGrands pixels de 5.8µm pour une sensibilité élevée\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCapacité de puits (full well) de 51 500e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBruit de lecture ultra-faible de 1.5e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO ASI482MC Caméra CMOS couleur\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI482MC associe un capteur Sony IMX482 1920x1080 à haute sensibilité à de très grands pixels de 5.8µm pour offrir des performances exceptionnelles sur les cibles planétaires, lunaires et solaires. Sa remarquable capacité de puits (full well) de 51 500e évite la surexposition des sujets brillants comme le cœur de Jupiter, tandis qu'un bruit de lecture ultra-faible de 1.5e et une efficacité quantique (QE) maximale de 85% permettent de capter proprement les détails faibles. Cette caméra enregistre des images en pleine résolution jusqu'à 82.5 FPS, ce qui vous donne la vitesse nécessaire pour figer les instants de faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSensibilité élevée grâce aux pixels de 5.8µm\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe principal atout de l'ASI482MC réside dans ses grands pixels de 5.8µm. Cette taille des pixels généreuse offre un net avantage de collecte de lumière par rapport aux caméras planétaires à petits pixels, pour un meilleur rapport signal\/bruit avec des poses plus courtes. L'ASI482MC est donc particulièrement efficace pour capter les détails de planètes moins lumineuses comme Saturne et Mars, et elle excelle en imagerie « lucky imaging » des objets du ciel profond brillants, où de courtes poses sont empilées pour surmonter la turbulence atmosphérique.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eCapacité de puits de 51.5k \u0026amp; ADC 12 bits\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eContrairement à de nombreuses caméras planétaires qui peinent sur les cibles brillantes, l'ASI482MC offre une énorme capacité de puits de 51 500e. Les régions brillantes, comme les satellites galiléens de Jupiter ou les hautes terres lunaires, ne saturent pas, ce qui préserve les détails et les dégradés de couleur sur toute la cible. Associée à son convertisseur A\/N 12 bits (ADC), la caméra produit des images douces et sans artefacts avec une large dynamique, et capte les variations de tons subtiles des bandes nuageuses planétaires et de la granulation solaire.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMode HCG :\u003c\/strong\u003e à partir d'un gain de 80, le mode HCG (High Conversion Gain) s'active automatiquement. Il réduit fortement le bruit de lecture, jusqu'à 1.5e, tout en préservant la large dynamique de la caméra, idéal pour l'imagerie en faible lumière.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCadences d'images élevées :\u003c\/strong\u003e l'interface USB 3.0 offre assez de bande passante pour faire fonctionner l'ASI482MC à 57.5 fps en pleine résolution 1920x1080 en 12 bits, ou à 82.5 fps en mode haute vitesse 10 bits.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eIdéale pour l'EAA et les longues focales\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa sensibilité élevée et le grand capteur de l'ASI482MC en font un excellent choix pour l'astronomie assistée électroniquement (EAA). Vous pouvez obtenir des vues presque en temps réel des galaxies et nébuleuses brillantes par empilement en direct (live stacking) de courtes poses. Ses pixels de 5.8µm sont aussi parfaitement adaptés aux télescopes à longue focale comme les Schmidt-Cassegrain et les Maksutov, avec un échantillonnage optimal pour l'imagerie planétaire haute résolution sans recourir à un grossissement Barlow excessif.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eConnectique \u0026amp; conception mécanique\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI482MC est conçue pour la fiabilité et la facilité d'utilisation dans toute configuration d'imagerie. Le port USB 3.0 haute vitesse assure un transfert de données rapide, tandis que le port ST4 permet à la caméra de servir aussi de caméra d'autoguidage performante pour un équipement d'imagerie du ciel profond. Le boîtier de la caméra comprend un coulant 1.25\" standard pour une connexion directe aux porte-oculaires et accessoires, et dispose d'une fenêtre à traitement AR qui protège le capteur et maximise la transmission de la lumière.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI482MC est-elle meilleure pour l'imagerie planétaire ou du ciel profond ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI482MC est avant tout une caméra planétaire, lunaire et solaire performante. Ses atouts (cadence d'images élevée, grands pixels et énorme capacité de puits) sont optimisés pour capter des cibles brillantes à fort grossissement. Toutefois, sa sensibilité exceptionnelle la rend aussi très capable en imagerie « lucky imaging » d'objets du ciel profond brillants comme les amas globulaires (M13) et les nébuleuses planétaires (M57), ainsi qu'en astronomie assistée électroniquement (EAA).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuelles sont les performances de l'ASI482MC sur Jupiter avec un SCT 8\" f\/10 ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI482MC s'associe parfaitement à un SCT 8\" f\/10. Les pixels de 5.8µm donnent un bon échantillonnage à la focale native à f\/10. Pour une imagerie planétaire optimale, qui vise un rapport focal entre f\/15 et f\/21 avec cette taille des pixels, vous utiliserez une lentille de Barlow 1.5x ou 2x. Cette combinaison offre des vues haute résolution de la Grande Tache rouge et des bandes nuageuses de Jupiter, tandis que la cadence d'images élevée de la caméra aide à figer les instants de faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQu'est-ce que le mode HCG (High Conversion Gain) de l'ASI482MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLe mode HCG est une fonction qui s'active automatiquement lorsque vous réglez le gain de la caméra à 80 ou plus. Il modifie la façon dont le capteur convertit la lumière en signal et réduit fortement le bruit de lecture, jusqu'à 1.5 électron. Vous pouvez ainsi utiliser des gains élevés pour capter des détails plus faibles sans ajouter de bruit important, tout en conservant une large dynamique.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eAi-je besoin d'un filtre IR-cut avec la ZWO ASI482MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui, pour un équilibre des couleurs le plus fidèle, un filtre IR-cut est recommandé. L'ASI482MC est très sensible dans l'infrarouge. Sa fenêtre de protection a un traitement AR, mais elle ne bloque pas la lumière IR. Un filtre IR-cut garantit que seule la lumière visible atteint le capteur, pour des images plus nettes et des couleurs plus naturelles, ce qui est particulièrement important en imagerie planétaire avec une lunette ou un SCT.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePuis-je utiliser l'ASI482MC comme caméra de guidage ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui. La ZWO ASI482MC dispose d'un port de guidage ST4 standard et offre la sensibilité nécessaire pour un autoguidage très efficace. Ses grands pixels détectent facilement les étoiles guides, ce qui en fait un outil polyvalent à la fois pour l'imagerie planétaire et pour le guidage d'une configuration d'astrophotographie du ciel profond séparée.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQue signifie concrètement la capacité de puits de 51 500e ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa capacité de puits de 51 500e signifie que chacun des pixels de 5.8µm de la caméra peut accumuler une grande quantité de charge avant de saturer (devenir blanc pur). C'est un avantage important pour photographier des cibles à forte dynamique, comme la Lune ou Jupiter. Vous pouvez ainsi utiliser des poses plus longues pour capter des détails faibles, comme les fines traînées de rayons lunaires, sans brûler les hautes lumières des surfaces plus brillantes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1\/1.2\" Sony IMX482 CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1920 x 1080 (2.07 MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.8µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11.13mm x 6.26mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiagonale du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.86mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max.\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e82.5 fps (10 bits) \/ 57.5 fps (12 bits)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacité de puits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e51 500e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.5e à 12.9e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (maximale)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e85% à 530nm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eObturateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eObturateur déroulant\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBackfocus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.5mm \/ 17.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface de données\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePort de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de protection\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTraitement AR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra ASI482MC\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 de 2 mètres\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble d'autoguidage ST4\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 2\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eTélécharger le logiciel\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/fr\/pages\/zwo-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eGarantie limitée ZWO de 2 ans\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"ZWO","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44967948812573,"sku":"ZWO-ASI482MC","price":416.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/ZWO-ASI482MC-1__37611.1638989292.1280.1280.jpg?v=1684347230"},{"product_id":"zwo-asi662mc-color","title":"ZWO ASI662MC Couleur","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eCapteur Sony IMX662 BSI de 2.1 mégapixels\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRésolution de 1920 x 1080 avec pixels de 2.9µm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfficacité quantique de 91% au pic\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBruit de lecture ultra-faible de 0.8e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e107.6 FPS en pleine résolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCircuit sans amp glow\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMémoire tampon interne DDR3 de 256MB\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO ASI662MC Caméra astronomique couleur USB3.0\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI662MC associe un capteur rétroéclairé Sony IMX662 de 2.1 MP à des pixels de 2.9µm pour révéler les fins détails des cibles planétaires. Son efficacité quantique exceptionnelle de 91% au pic et son bruit de lecture ultra-faible de 0.8e captent les détails atmosphériques ténus, tandis que la capacité de puits (full well) élevée de 38.2ke empêche la saturation des zones brillantes des planètes. Une mémoire tampon DDR3 de 256MB maintient une cadence de capture de 107.6 FPS en USB 3.0, sans perte d'images pendant les précieux moments de faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eCapteur Sony STARVIS 2 avec 91% d'efficacité quantique au pic\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAu cœur de l'ASI662MC se trouve la dernière technologie de capteur STARVIS 2 de Sony, qui offre une efficacité quantique de 91% au pic et une sensibilité accrue dans le proche infrarouge. Cette structure rétroéclairée maximise la collecte des photons pour un signal plus fort. La capacité de puits de 38.2ke du capteur est un atout majeur en imagerie planétaire : elle permet des poses plus longues sur des cibles comme Jupiter et Saturne sans brûler les hautes lumières, en conservant la couleur et les détails dans les zones les plus brillantes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSans amp glow \u0026amp; bruit de lecture de 0.8e pour des données plus propres\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI662MC intègre un circuit qui élimine complètement l'amp glow, une source de bruit courante sur les capteurs CMOS. Vos fichiers vidéo bruts sont ainsi exempts d'amp glow dès le départ, ce qui simplifie votre calibration et votre traitement. Combinée à un bruit de lecture de seulement 0.8e, la caméra préserve les détails faibles et peu contrastés, comme les tempêtes de poussière martiennes ou les bandes subtiles de Saturne, même avec les poses très courtes de l'imagerie « lucky imaging ».\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eASI662MC vs ASI462MC : un bond générationnel\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSi l'ASI462MC qui l'a précédée était réputée pour sa grande sensibilité infrarouge, l'ASI662MC marque une nette amélioration des fondamentaux de l'imagerie. Le progrès le plus important concerne la dynamique, grâce à une capacité de puits bien plus élevée et à un bruit plus faible.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCapacité de puits :\u003c\/strong\u003e l'ASI662MC offre une capacité de puits de 38.2ke, plus de trois fois supérieure aux 11.2ke de l'ASI462MC. Le risque de surexposer les cibles brillantes est donc fortement réduit, et les dégradés tonals sont plus doux.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAmp glow :\u003c\/strong\u003e l'ASI662MC bénéficie d'une véritable conception sans amp glow, un avantage important face à l'ASI462MC, qui présentait un léger amp glow nécessitant des images de calibration pour l'éliminer.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eBruit de lecture :\u003c\/strong\u003e avec un bruit de lecture descendant jusqu'à 0.8e, l'ASI662MC capture des données plus propres avec un meilleur rapport signal\/bruit, ce qui facilite l'extraction des fins détails au traitement.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eCapture à 107.6 FPS avec mémoire tampon DDR3 de 256MB\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003ePour figer les instants de turbulence atmosphérique parfaite, une capture à haute vitesse est indispensable. L'ASI662MC diffuse une vidéo en pleine résolution 1920x1080 à 107.6 images par seconde. La mémoire tampon DDR3 intégrée de 256MB assure un transfert stable des données vers votre ordinateur en USB 3.0, en évitant les pertes d'images qui peuvent compromettre votre jeu de données. Une connectique standard, avec port de guidage ST-4 et filetage M42, permet d'intégrer facilement la caméra à tout train optique.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eComment la ZWO ASI662MC se comporte-t-elle sur Jupiter avec un SCT 8\" f\/10 ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI662MC est parfaitement adaptée à un SCT 8\" f\/10. Pour obtenir l'échantillonnage idéal avec ses pixels de 2.9µm, visez un rapport focal final entre f\/15 et f\/21. Il suffit pour cela d'ajouter une lentille de Barlow 1.5x ou 2x à votre train optique à f\/10, ce qui vous permettra de révéler des détails fins comme la Grande Tache rouge et les bandes nuageuses complexes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePuis-je utiliser la ZWO ASI662MC pour photographier la nébuleuse d'Orion (M42) ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui, avec des limites. La grande sensibilité de l'ASI662MC la rend adaptée à l'astronomie assistée électroniquement (EAA) ou aux poses courtes sur des objets du ciel profond brillants comme la nébuleuse d'Orion (M42) ou l'amas d'Hercule (M13). Cependant, comme il s'agit d'une caméra non refroidie, le bruit thermique devient visible au-delà de quelques secondes de pose. Son petit capteur 1\/2.8\" offre aussi un champ très étroit, ce qui la destine davantage aux petites galaxies et aux nébuleuses planétaires qu'aux grandes cibles étendues.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuel est le principal avantage de l'ASI662MC par rapport à l'ancienne ASI462MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLe principal avantage est sa \u003cstrong\u003ecapacité de puits de 38.2ke\u003c\/strong\u003e nettement plus élevée, plus de trois fois celle de l'ASI462MC. Elle offre une plus grande dynamique et évite la surexposition sur les planètes et lunes brillantes. Un second atout majeur est le \u003cstrong\u003ecircuit sans amp glow\u003c\/strong\u003e, qui produit des données brutes plus propres et plus faciles à calibrer.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQue signifie « sans amp glow » pour mon flux de travail avec l'ASI662MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003e« Sans amp glow » signifie que le circuit de la caméra empêche le capteur de produire un motif lumineux et bruité sur le bord de l'image pendant son fonctionnement. En imagerie planétaire, avec ses poses courtes, cela simplifie votre flux de travail : il n'y a aucun motif lumineux à retirer, la calibration est donc plus simple et plus rapide, ce qui vous fait gagner du temps au télescope comme au traitement.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eAi-je besoin d'un port USB 3.0 pour utiliser la ZWO ASI662MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa caméra est rétrocompatible avec l'USB 2.0, mais un port USB 3.0 est fortement recommandé pour exploiter pleinement ses capacités. L'USB 3.0 est nécessaire pour atteindre la cadence d'images maximale de 107.6 FPS. En USB 2.0, la cadence sera nettement plus faible, ce qui limite votre capacité à capturer assez d'images pendant les moments de faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI662MC est-elle un bon choix pour débuter en imagerie planétaire ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui, c'est un excellent choix. Sa grande sensibilité, son faible bruit de lecture et l'absence d'amp glow la rendent très tolérante pour un débutant. Vous pouvez obtenir des résultats de grande qualité avec un flux de travail simplifié, et vous concentrer sur les techniques de capture plutôt que sur des procédures de calibration complexes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX662 CMOS 1\/2.8\" (couleur)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eÉclairage du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eBSI (rétroéclairé)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1920 x 1080 (2.1 MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.6mm x 3.1mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiagonale du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.45mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (pic)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacité de puits (full well)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e38.2ke-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.8e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eContrôle de l'amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSans amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max.\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e107.6 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProfondeur de bits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e256MB DDR3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePlage de pose\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32µs à 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eObturateur déroulant électronique\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePrise en charge du ROI\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eOui\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRefroidissement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon refroidie\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface ordinateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePort de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRaccordement au télescope\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFiletage M42x0.75, coulant 1.25\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBackfocus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de la caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTraitement AR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-5°C à 50°C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de stockage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-10°C à 60°C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHumidité de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e20% à 80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.28 lbs (0.1 kg)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCompatibilité OS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWindows, Mac, Linux\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra ZWO ASI662MC\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 (2m)\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble d'autoguidage ST-4\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 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couleur Sony IMX678 de 8.29 mégapixels\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePixels de 2.0µm pour l'imagerie planétaire haute résolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e47.5 FPS en pleine résolution 3840x2160\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSans amp glow pour des poses longues propres\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMémoire tampon DDR3 de 256MB pour un transfert de données stable et rapide\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra CMOS couleur ASI678MC\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI678MC exploite la dernière technologie STARVIS 2 de Sony pour offrir des détails planétaires, lunaires et solaires exceptionnels. Son capteur IMX678 de 8.29 MP, doté de petits pixels de 2.0µm, réalise des captures haute résolution à une cadence rapide de 47.5 FPS, tandis que son ADC 12bit et son bruit de lecture extrêmement faible de 0.6e assurent une grande dynamique. Une efficacité quantique maximale de 83% et un circuit sans amp glow se conjuguent pour produire des images propres et contrastées, même sur des cibles faibles ou lors de poses plus longues.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eCapteur Sony IMX678 à pixels de 2.0µm\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAu cœur de l'ASI678MC se trouve un capteur Sony IMX678 au format 1\/1.8\", qui offre une résolution de 3840x2160 idéale pour capturer les fins détails de surface de Jupiter, les anneaux de Saturne et les cratères lunaires. La petite taille des pixels de 2.0µm est un facteur déterminant pour obtenir un échantillonnage optimal sur les télescopes à longue focale, ce qui vous permet de résoudre des détails complexes sans abuser des lentilles de Barlow. Cette architecture de capteur rétroéclairé offre aussi une sensibilité remarquable, surtout dans le proche infrarouge, ce qui vous donne un net avantage pour imager les planètes avec des filtres méthane ou passe-IR.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSans amp glow et cadence de capture de 47.5 FPS\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eGrâce à une caractéristique remarquable mise en œuvre au niveau matériel, l'ASI678MC ne présente absolument aucun amp glow, quels que soient la durée de pose ou le réglage du gain. Cela garantit une calibration propre et élimine une source de bruit majeure de vos images finales, une nette amélioration par rapport aux capteurs de la génération précédente. La caméra maintient une cadence d'images maximale de 47.5 FPS en pleine résolution de 8.29 MP, grâce à une interface USB 3.0 rapide et à une mémoire tampon DDR3 de 256MB qui évite les pertes d'images aux moments critiques de faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSans amp glow :\u003c\/strong\u003e des darks plus propres et un post-traitement moins complexe, même avec des gains élevés.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMémoire tampon DDR3 de 256MB :\u003c\/strong\u003e assure une transmission de données stable et rapide vers votre ordinateur, sans perte d'images pendant les sessions de capture.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMode HCG (High Conversion Gain) :\u003c\/strong\u003e s'active automatiquement au gain 182 pour réduire le bruit de lecture à environ 1.0e, en préservant la dynamique à gain élevé.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eZWO ASI678MC vs ASI585MC\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBien que les deux caméras partagent la même résolution 4K, l'ASI678MC et l'ASI585MC sont optimisées pour des usages principaux différents. Le choix dépend de votre télescope et de vos cibles principales.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAvantage de l'ASI585MC :\u003c\/strong\u003e l'ASI585MC possède un capteur plus grand et des pixels plus gros de 2.9µm, ce qui lui donne un champ nettement plus large et une capacité de puits (full well) plus élevée (40ke contre 11.27ke). Elle est ainsi plus polyvalente et permet de capturer non seulement les planètes, mais aussi des objets du ciel profond brillants comme la nébuleuse d'Orion (M42).\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAvantage de l'ASI678MC :\u003c\/strong\u003e le capteur plus petit et les pixels de 2.0µm de l'ASI678MC offrent un échantillonnage plus serré, idéal pour cadrer les planètes sans recourir à une Barlow trop puissante. Elle constitue ainsi un outil plus spécialisé et plus efficace pour l'imagerie planétaire, lunaire et solaire haute résolution.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eConnectique et fabrication\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI678MC loge dans un boîtier compact et léger de seulement 126g. Elle dispose d'un filetage femelle M42x0.75 standard pour le raccordement à votre télescope, et un coulant 1.25\" est inclus pour une utilisation avec les porte-oculaires standard. La caméra offre à la fois un port USB 3.0 rapide pour le transfert de données et un port de guidage ST-4, ce qui lui permet de servir aussi de caméra d'autoguidage très sensible lorsqu'elle n'est pas utilisée pour l'imagerie principale.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI678MC convient-elle aux objets du ciel profond ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eBien que la ZWO ASI678MC puisse capturer des objets du ciel profond brillants comme la nébuleuse d'Orion (M42) ou l'amas d'Hercule (M13), elle est avant tout conçue pour l'imagerie planétaire, lunaire et solaire à cadence élevée. Ses petits pixels et la taille de son capteur sont optimisés pour les forts grossissements. Pour une caméra plus polyvalente, mieux adaptée à un plus large éventail d'objets du ciel profond, envisagez la ZWO ASI585MC, avec son capteur plus grand et sa capacité de puits plus élevée.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuel rapport focal convient le mieux aux pixels de 2.0µm de l'ASI678MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003ePour une imagerie planétaire optimale, un bon rapport focal cible se situe entre 5 et 7 fois la taille des pixels. Pour les pixels de 2.0µm de l'ASI678MC, le rapport focal idéal se situe donc entre f\/10 et f\/14. Avec un Newton f\/5, une lentille de Barlow 2x ou 2.5x vous placera dans la plage idéale. Avec un SCT f\/10, vous pouvez souvent imager directement sans Barlow, ou utiliser une Barlow 1.5x par très faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eL'ASI678MC nécessite-t-elle des darks ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eGrâce à sa conception \u003cstrong\u003esans amp glow\u003c\/strong\u003e au niveau matériel, le besoin en darks est nettement réduit, surtout en imagerie planétaire à poses courtes. Pour des poses plus longues sur des objets du ciel profond brillants, prendre des darks reste toutefois une bonne pratique pour éliminer les pixels chauds et réduire le bruit du courant d'obscurité afin d'obtenir l'image la plus propre possible.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuelle est la différence entre la ZWO ASI678MC et l'ancienne ASI178MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI678MC succède directement à l'ASI178MC. Les principales améliorations sont :\n\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSans amp glow :\u003c\/strong\u003e l'ASI678MC ne présente pas d'amp glow, une amélioration importante par rapport à l'ASI178MC.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eBruit de lecture plus faible :\u003c\/strong\u003e son bruit de lecture minimal est plus faible (0.6e contre 1.4e), ce qui donne des images plus propres à gain élevé.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTechnologie STARVIS 2 :\u003c\/strong\u003e le nouveau capteur offre une sensibilité accrue, en particulier dans le proche infrarouge.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePuis-je utiliser la ZWO ASI678MC comme caméra de guidage ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui. La ZWO ASI678MC est équipée d'un port de guidage ST-4, et sa grande sensibilité en fait une excellente caméra d'autoguidage. Ses petits pixels détectent les moindres mouvements des étoiles, pour des corrections de guidage très précises.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQue me faut-il pour utiliser l'ASI678MC en imagerie solaire ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003ePour imager le Soleil en toute sécurité avec la ZWO ASI678MC, vous DEVEZ utiliser un filtre solaire certifié couvrant toute l'ouverture, placé à l'avant de votre télescope. Ne pointez jamais votre télescope vers le Soleil sans filtre approprié : cela causerait des dommages immédiats et permanents au capteur de la caméra et à vos yeux.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCMOS Sony IMX678 1\/1.8”\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e8.29 MP (3840 x 2160)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.0µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacité de puits (full well)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11.27ke\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max.\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e47.5 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eObturateur déroulant électronique\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePlage de pose\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32µs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.6e - 2.7e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (crête)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈83%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire DDR3 256MB\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface de données\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePort de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBackfocus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de protection\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTraitement AR (D21-1)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eDiamètre de 62mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e126g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-5°C à 50°C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra ASI678MC\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 de 2m\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble de guidage ST4\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eTélécharger le logiciel\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/fr\/pages\/zwo-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eGarantie limitée ZWO de 2 ans\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"ZWO","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44968019296541,"sku":"ZWO-ASI678MC","price":419.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/ZWO-ASI678MC-1__89087.1656259708.1280.1280.jpg?v=1684347935"},{"product_id":"zwo-asi585mc-color","title":"ZWO ASI585MC Couleur","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eRésolution 4K de 8.29 mégapixels (3840 x 2160)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePixels carrés de 2.9µm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfficacité quantique maximale de 91%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e46.9 FPS en pleine résolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCircuit sans amp glow\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMémoire tampon DDR3 interne de 256MB\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra astronomique CMOS couleur USB 3.0 ASI585MC\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI585MC capture des vidéos planétaires en 4K complète grâce à son capteur Sony IMX585 de 8.29 MP, dont les pixels de 2.9µm résolvent les fins détails des bandes nuageuses de Jupiter et des anneaux de Saturne. Une efficacité quantique maximale de 91% et un bruit de lecture exceptionnellement bas de 0.7e font ressortir les signaux faibles du fond de ciel, tandis que la mémoire tampon DDR3 de 256MB maintient une cadence d'images de 46.9 FPS en pleine résolution via USB 3.0, sans perte d'images.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eImagerie planétaire 4K à 46.9 FPS\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa résolution native de 3840 x 2160 de l'ASI585MC est idéale pour capturer le disque entier de Jupiter ou de la Lune en une seule image, sans avoir besoin de mosaïque. La cadence élevée de 46.9 FPS vous permet d'accumuler des milliers d'images en quelques minutes, pour que le logiciel d'empilement retienne les données les plus nettes, prises aux moments de faible turbulence. Cette capture à haute vitesse est stabilisée par la mémoire tampon DDR3 intégrée de 256MB, qui évite toute perte de données pendant le transfert vers votre ordinateur.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eQE de 91% et capacité de puits de 40ke pour l'imagerie du ciel profond\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAvec un pic de QE de 91% et une grande capacité de puits (full well) de 40ke, le capteur rétroéclairé IMX585 collecte les photons avec une efficacité extrême et offre une dynamique importante. Cette combinaison est essentielle pour l'imagerie « lucky imaging » des objets du ciel profond les plus brillants, comme la nébuleuse d'Orion (M42) ou l'amas d'Hercule (M13). Vous pouvez utiliser des poses courtes pour figer la turbulence atmosphérique tout en capturant à la fois les nébulosités faibles et les cœurs stellaires brillants, sans saturation.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eASI585MC vs ASI485MC : les principales améliorations\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI585MC succède directement à la populaire ASI485MC et apporte deux améliorations essentielles pour l'astrophotographie. Alors que l'ASI485MC a une capacité de puits limitée et présente de l'amp glow sur les poses longues, l'ASI585MC corrige directement ces deux limites.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCapacité de puits (40ke) :\u003c\/strong\u003e la capacité de puits de l'ASI585MC est plus de trois fois supérieure à celle de l'ASI485MC. Elle offre ainsi une dynamique nettement plus grande, empêche les étoiles brillantes de saturer sur les images du ciel profond et capture des variations de couleur plus subtiles sur les planètes.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSans amp glow :\u003c\/strong\u003e ZWO a intégré un circuit matériel qui élimine complètement l'amp glow, une source de bruit courante des caméras non refroidies en pose longue. La calibration par darks devient ainsi plus simple et beaucoup plus efficace.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSans amp glow sur un capteur non refroidi\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'amp glow est une faible source de lumière infrarouge émise par le capteur lui-même, qui peut contaminer les poses longues. Le circuit sans amp glow de l'ASI585MC l'empêche complètement, quels que soient la durée de pose ou le réglage du gain. Comme il s'agit d'une caméra non refroidie, elle reste sujette au bruit thermique lors de poses de plusieurs minutes sur des cibles faibles. Cependant, en l'absence d'amp glow, vos darks n'ont qu'à soustraire ce signal thermique prévisible, pour des images plus propres et plus faciles à traiter.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eConnectivité polyvalente avec backfocus de 6.5mm \/ 17.5mm\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI585MC offre deux distances de backfocus natives pour s'adapter à différents trains optiques. La distance standard de 17.5mm s'utilise lorsque des accessoires comme une roue à filtres ou un diviseur optique sont placés devant la caméra. Pour les configurations sans ces accessoires, une distance de 6.5mm permet une connexion plus directe, ce qui peut être essentiel avec certains réducteurs de focale ou adaptateurs d'objectifs.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eInterface télescope :\u003c\/strong\u003e filetage femelle M42x0.75.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAdaptateurs inclus :\u003c\/strong\u003e un coulant 1.25\" permet l'insertion directe dans les porte-oculaires standards.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDonnées et guidage :\u003c\/strong\u003e un port USB 3.0 assure le transfert d'images à haute vitesse, tandis qu'un port ST-4 dédié se connecte à votre monture pour l'autoguidage.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQu'est-ce qui fait de la ZWO ASI585MC un excellent choix pour l'imagerie planétaire ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI585MC réunit trois caractéristiques clés pour l'imagerie planétaire à haute résolution : \u003cstrong\u003eune résolution 4K (3840x2160)\u003c\/strong\u003e pour capturer le disque planétaire entier, de petits \u003cstrong\u003epixels de 2.9µm\u003c\/strong\u003e pour résoudre les fins détails au bon rapport focal, et une cadence d'images élevée de \u003cstrong\u003e46.9 FPS\u003c\/strong\u003e pour accumuler rapidement des milliers d'images et maximiser vos chances de saisir les moments de turbulence minimale.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuelles sont les performances de l'ASI585MC sur Jupiter avec un SCT 8\" f\/10 ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eC'est une excellente combinaison. Avec les pixels de 2.9µm de l'ASI585MC, le rapport focal idéal pour l'imagerie planétaire se situe entre f\/14.5 et f\/20. Avec un SCT f\/10, une lentille de Barlow 1.5x ou 2x place votre système dans cette plage optimale et permet aux petits pixels de la caméra de résoudre les plus fins détails des bandes nuageuses de Jupiter que votre télescope et la turbulence atmosphérique locale peuvent offrir.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePuis-je utiliser la ZWO ASI585MC pour l'astrophotographie du ciel profond ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui, l'ASI585MC est très performante en astronomie assistée électroniquement (EAA) et en « lucky imaging » des objets du ciel profond les plus brillants. Sa grande sensibilité et l'absence d'amp glow en font un excellent choix pour capturer des cibles comme la nébuleuse d'Orion (M42), l'amas d'Hercule (M13) ou la nébuleuse de la Lyre (M57) en empilant des poses courtes. Comme il s'agit d'une caméra non refroidie, elle convient moins aux très longues poses (5+ minutes) sur des nébuleuses faibles, pour lesquelles une caméra refroidie serait nécessaire afin de contrôler le bruit thermique.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuel est le principal avantage de l'ASI585MC par rapport à l'ancienne ASI485MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eSes deux plus grands avantages sont sa \u003cstrong\u003ecapacité de puits de 40ke\u003c\/strong\u003e (plus de 3x supérieure à celle de l'ASI485MC), pour une plus grande dynamique, et son circuit \u003cstrong\u003esans amp glow\u003c\/strong\u003e. L'absence d'amp glow rend la calibration par darks beaucoup plus simple et plus efficace, en particulier pour le « lucky imaging » du ciel profond.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLe circuit « Zero Amp Glow » de l'ASI585MC signifie-t-il que je n'ai pas besoin de darks ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eNon, vous devez quand même prendre des darks. La fonction sans amp glow élimine la pollution lumineuse propre au capteur, mais pas le bruit thermique (courant d'obscurité) qui s'accumule pendant une pose. Les darks restent indispensables pour retirer ce signal thermique par calibration, mais ils sont beaucoup plus efficaces puisqu'ils n'ont pas à soustraire en plus un motif de lueur complexe et sensible à la température.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQue me permettent les options de backfocus de 6.5mm et 17.5mm de l'ASI585MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eCes deux options offrent de la souplesse pour construire votre train optique.\n\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e17.5mm :\u003c\/strong\u003e c'est le backfocus standard pour une utilisation avec des accessoires comme une roue à filtres ou un diviseur optique, qui exigent un espacement précis.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e6.5mm :\u003c\/strong\u003e cette distance plus courte est utile pour les connexions directes à des réducteurs de focale, des correcteurs ou des objectifs photo qui exigent que le capteur soit plus proche de l'optique.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\nVous choisissez la distance appropriée selon les composants présents dans votre chemin optique.\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX585 BSI CMOS 1\/1.2\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3840 x 2160 (8.29 MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11.2mm x 6.3mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiagonale du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.84mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (QE) maximale\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacité de puits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e40ke\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.7e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max.\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e46.9 FPS (en pleine résolution)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProfondeur de bits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePlage de pose\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32µs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eContrôle de l'amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSans amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e256MB DDR3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eObturateur déroulant électronique\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePrise en charge du ROI\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eOui\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBackfocus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.5mm \/ 17.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de la caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTraitement AR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface de données\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePort de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConnexion au télescope\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFiletage femelle M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType de caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon refroidie, couleur\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.28 lbs (0.1 kg)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-5℃ à 50℃\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de stockage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-10℃ à 60℃\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHumidité relative de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e20% à 80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCompatibilité OS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWindows 7\/8\/10 (32 et 64 bits), Linux, Mac\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra ZWO ASI585MC\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 2\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 (2m)\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble d'autoguidage ST-4\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eTélécharger le logiciel\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/fr\/pages\/zwo-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eGarantie limitée ZWO de 2 ans\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"ZWO","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44968023720221,"sku":"ZWO-ASI585MC","price":559.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/ZWO-ASI585MC-1__30702.1656260030.1280.1280.jpg?v=1684347976"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii585c-color","title":"QHYCCD QHY5III585C Couleur","description":"\u003c!-- more --\u003e\u003cp\u003e\u003cspan\u003eQHY5III585C est une nouvelle génération de caméra de guidage planétaire de la série QHY5III V2, qui est une version améliorée de son prédécesseur QHY5III485C. Il a une sensibilité élevée dans le proche infrarouge similaire à celle du 5III462C, tandis que les performances de la plage dynamique ont été grandement améliorées.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44968076181789,"sku":"QHY-110133","price":559.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/QHY5III200M__81459.1680275521.1280.1280.jpg?v=1684348746"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii200m-mono","title":"QHYCCD QHY5III200M Mono","description":"\u003c!-- more --\u003e \u003cp\u003eQHY5III200M est une nouvelle génération de caméra de guidage planétaire de la série QHY5III V2, utilisant le CMOS domestique, avec une excellente qualité et une haute sensibilité proche infrarouge similaire à 5III462C. QHY5III200 est également la première caméra planétaire mono CMOS avec des caractéristiques d'amélioration du proche infrarouge développées par QHY. De plus, les grands éléments d'image de 4 um facilitent l'utilisation pour le guidage.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003e Le produit est livré avec des filtres dont le filtre IR850.\u003c\/p\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":44968076214557,"sku":"QHY-110132","price":433.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/QHY5III200M__34194.1680275583.1280.1280.jpg?v=1684348748"},{"product_id":"zwo-asi715mc-color","title":"ZWO ASI715MC Couleur","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eCapteur Sony STARVIS d'une résolution de 3864x2192\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTaille des pixels de 1.45µm pour l'imagerie planétaire haute résolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e45.1 FPS en pleine résolution via USB 3.0\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfficacité quantique (QE) maximale de 80%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBruit de lecture ultra-faible de 0.72e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra astronomique couleur ASI715MC\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa caméra astronomique couleur ZWO ASI715MC s'appuie sur un capteur Sony IMX715 pour offrir une matrice haute résolution de 3864x2192 pixels destinée à l'imagerie planétaire détaillée. Ses pixels exceptionnellement petits de 1.45µm sont conçus pour un échantillonnage critique sur les télescopes à longue focale, tandis que sa QE maximale de 80% et son bruit de lecture de 0.72e captent les détails de surface ténus des planètes et de la Lune. En pleine résolution, l'ASI715MC transmet les données à 45.1 FPS, pour que vous puissiez profiter de chaque instant de faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePixels de 1.45µm pour un échantillonnage critique\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa caractéristique principale de l'ASI715MC est sa taille des pixels de 1.45µm, l'une des plus petites parmi les caméras astronomiques. Elle permet d'atteindre un échantillonnage haute résolution sans lentille de Barlow puissante, en s'accordant parfaitement au pouvoir séparateur des télescopes Schmidt-Cassegrain et Maksutov-Cassegrain ouverts autour de f\/10. La matrice effective de 3864x2192 pixels qui en résulte résout des détails fins comme les plus petites bandes nuageuses de Jupiter, les divisions des anneaux de Saturne et les subtiles textures des parois de cratères lunaires.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eImagerie à haute vitesse avec 80% de QE et 0.72e de bruit de lecture\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEn imagerie planétaire, capturer des milliers d'images en peu de temps (« lucky imaging ») est essentiel. Le capteur de l'ASI715MC atteint une efficacité quantique maximale de 80% et un bruit de lecture extrêmement faible de seulement 0.72e. Cette combinaison permet de capter proprement les signaux faibles des surfaces planétaires au-dessus du plancher de bruit, même avec les poses très courtes nécessaires pour figer la turbulence atmosphérique. La principale contrepartie de pixels aussi petits est une capacité de puits (full well) modeste de 6.0Ke, ce qui rend cette caméra idéale pour l'imagerie planétaire et lunaire plutôt que pour l'imagerie du ciel profond en longue pose de cibles à grande dynamique.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eASI715MC ou ASI462MC : une question de résolution\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI715MC est souvent comparée à la populaire ZWO ASI462MC. Le choix entre les deux dépend entièrement de votre télescope et de vos objectifs d'imagerie.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAvantage ZWO ASI462MC :\u003c\/strong\u003e les pixels plus grands de 2.9µm de l'ASI462MC sont plus tolérants par turbulence moyenne et s'associent bien aux télescopes plus ouverts à focale plus courte. Elle offre aussi une sensibilité exceptionnelle dans le proche infrarouge, qui aide à percer la brume atmosphérique.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAvantage ZWO ASI715MC :\u003c\/strong\u003e avec une résolution de 3864x2192 contre 1936x1096 pour l'ASI462MC, l'ASI715MC capture une image bien plus détaillée sur le même champ. Si vous avez un télescope à longue focale (f\/10 ou plus fermé) et une faible turbulence, l'ASI715MC résoudra des détails plus fins que l'ASI462MC ne peut pas atteindre.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eTransfert de données à 45.1 FPS et connectivité\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLes performances de la caméra reposent sur une électronique moderne qui évite les goulets d'étranglement lors des sessions de capture à haute vitesse. Une mémoire tampon DDR3 de 256MB intégrée assure une livraison stable des images sans perte de données.\n\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePort USB 3.0 :\u003c\/strong\u003e fournit la bande passante de 5Gbps nécessaire pour faire fonctionner la caméra à sa cadence maximale de 45.1 FPS en pleine résolution en mode haute vitesse 10 bits.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePort de guidage ST4 :\u003c\/strong\u003e permet à l'ASI715MC de servir aussi de caméra d'autoguidage haute résolution pour un autre setup d'imagerie, en se connectant directement à toute monture compatible ST4.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMontage standard :\u003c\/strong\u003e comprend un coulant 1.25\" et un filetage M42x0.75 pour un raccordement direct aux porte-oculaires, roues à filtres et autres accessoires standard.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuelles performances offre l'ASI715MC sur Jupiter avec un SCT 8\" f\/10 ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI715MC est une excellente association pour un SCT 8\" f\/10. Le rapport focal optimal pour ses pixels de 1.45µm se situe entre f\/7.25 et f\/10.15. Au f\/10 natif, vous êtes donc déjà à l'échantillonnage idéal pour l'imagerie haute résolution par faible turbulence, souvent sans lentille de Barlow. Les nuits de turbulence exceptionnellement faible, une Barlow 1.5x ou 2x peut pousser la résolution encore plus loin.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eL'ASI715MC est-elle un bon choix pour imager la galaxie d'Andromède (M31) ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eNon, la ZWO ASI715MC n'est pas conçue pour les grands objets du ciel profond comme la galaxie d'Andromède. Son capteur 1\/2.8\" n'a qu'une diagonale de 6.43mm, ce qui donne un champ très étroit. Elle est conçue spécifiquement pour les cibles à fort grossissement comme les planètes, la Lune, le Soleil (avec un filtre solaire adapté), et pour le « lucky imaging » de petites nébuleuses planétaires brillantes ou du cœur des amas globulaires.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eAi-je besoin d'un filtre IR-cut avec la ZWO ASI715MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui. Comme la plupart des caméras astronomiques couleur, le capteur de la ZWO ASI715MC est sensible à la lumière infrarouge (IR). Pour obtenir une balance des couleurs et une netteté correctes, un filtre IR-cut ou UV\/IR-cut est nécessaire. Sans lui, les étoiles et les détails planétaires paraîtront légèrement gonflés, avec une teinte rougeâtre\/magenta.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePourquoi choisir l'ASI715MC plutôt qu'une caméra à pixels plus grands ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eChoisissez l'ASI715MC si vous avez un télescope à longue focale (généralement plus de 1500mm) et que vous voulez capter les détails planétaires les plus fins possible. Ses petits pixels de 1.45µm permettent d'atteindre l'échantillonnage idéal pour la haute résolution sans lentille de Barlow puissante, qui peut assombrir l'image et introduire des aberrations optiques.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI715MC peut-elle servir à l'autoguidage ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui. La ZWO ASI715MC peut servir de caméra d'autoguidage très performante grâce à son faible bruit de lecture et à son port ST4 intégré. Sa haute résolution détecte de très petits mouvements de l'étoile guide, mais son champ étroit peut parfois rendre la recherche d'une étoile guide adaptée plus difficile qu'avec une caméra de guidage dédiée à plus grand capteur.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuels logiciels sont compatibles avec la ZWO ASI715MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI715MC fonctionne avec la plupart des logiciels d'astronomie courants. Pour la capture planétaire, les imageurs utilisent couramment \u003cstrong\u003eFireCapture\u003c\/strong\u003e ou \u003cstrong\u003eSharpCap\u003c\/strong\u003e. Pour l'autoguidage, elle est entièrement prise en charge par \u003cstrong\u003ePHD2 Guiding\u003c\/strong\u003e. Tous les pilotes ASCOM et natifs nécessaires peuvent être téléchargés gratuitement sur le site de ZWO.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRéférence (SKU)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eZWO-ASI715MC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX715 CMOS couleur 1\/2.8\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMatrice de pixels effective\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3864 x 2192\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.45µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.6mm x 3.2mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiagonale du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.43mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique maximale (QE)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacité de puits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.0Ke\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.72e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max.\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e45.1 FPS (en pleine résolution)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProfondeur de bits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType de caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCouleur non refroidie\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra couleur ASI715MC\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 (2m)\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble ST4\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide des caméras ZWO ASI\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 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class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eCapteur monochrome Sony IMX462 de 2.1MP\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSensibilité exceptionnelle dans le proche infrarouge (NIR)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e136.1 FPS en pleine résolution 1936x1096\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBruit de lecture ultra-faible, jusqu'à 0.47e-\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMémoire tampon DDR3 de 256MB pour un transfert de données stable\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra planétaire \u0026amp; de guidage ASI462MM Mono\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI462MM Mono associe le capteur novateur Sony IMX462 à un bruit de lecture ultra-faible de 0.47e- pour redéfinir l'imagerie planétaire monochrome. Ses pixels de 2.9µm et sa résolution de 2.1MP captent les détails fins de Jupiter et de Mars, tandis que sa cadence impressionnante de 136.1 FPS fige les moments de turbulence minimale. Avec une efficacité quantique maximale d'environ 89% et une sensibilité inégalée dans le proche infrarouge, cette caméra excelle à percer la turbulence atmosphérique pour des images lunaires, solaires et planétaires remarquablement nettes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSensibilité inégalée dans le proche infrarouge (NIR) au-delà de 800nm\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa grande force de l'ASI462MM est la sensibilité extraordinaire du capteur Sony IMX462 dans le proche infrarouge. Là où la réponse des autres caméras planétaires chute brutalement, l'ASI462MM conserve une efficacité élevée au-delà de 800nm. Vous pouvez ainsi tirer parti des filtres méthane et autres filtres passe-haut pour révéler des structures atmosphériques profondes de Jupiter et de Saturne, invisibles dans le spectre visible, tout en atténuant efficacement la turbulence atmosphérique pour des images finales plus nettes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eCadence d'acquisition de 136.1 FPS sans amp glow\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEn pleine résolution 1936x1096, l'ASI462MM transmet les données jusqu'à 136.1 images par seconde via son interface USB 3.0. Cette grande vitesse est essentielle pour l'imagerie « lucky imaging » : elle permet de capturer des milliers d'images en peu de temps pour surmonter la distorsion atmosphérique. La mémoire tampon DDR3 de 256MB intégrée assure un transfert de données stable et sans perte d'images, tandis que l'architecture du capteur élimine complètement l'amp glow, même lors des poses plus longues quand la caméra sert au guidage.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMode haute vitesse :\u003c\/strong\u003e capture des images en pleine résolution à 136.1 fps avec un convertisseur A\/N 10 bits (ADC) pour une cadence maximale.\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMode haute dynamique :\u003c\/strong\u003e exploite le convertisseur A\/N 12 bits complet à 63.9 fps pour des dégradés de tons plus doux et une capacité de puits (full well) de 11.2ke-.\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eBruit de lecture ultra-faible de 0.47e- pour des empilements plus propres\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI462MM tire parti de la technologie STARVIS et d'un mode HCG (High Conversion Gain) intégré pour atteindre un bruit de lecture minimal de seulement 0.47 électron. Ce mode s'active automatiquement à partir d'un gain de 80, réduisant fortement le bruit sans sacrifier la large dynamique de la caméra. Le résultat : un meilleur rapport signal\/bruit, qui vous permet de faire ressortir les détails faibles de vos images empilées avec une réduction du bruit moins agressive.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eZWO ASI462MM vs ASI290MM : un saut générationnel\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI462MM succède directement à la légendaire ASI290MM et apporte des améliorations importantes dans des domaines clés pour les astrophotographes planétaires.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eBruit de lecture :\u003c\/strong\u003e le bruit de lecture minimal de 0.47e- de l'ASI462MM est nettement inférieur à celui de l'ASI290MM, pour des images plus propres à gain élevé.\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSensibilité infrarouge :\u003c\/strong\u003e si l'ASI290MM était déjà performante en IR, le capteur IMX462 de l'ASI462MM augmente fortement l'efficacité quantique dans la plage 800-1000nm, ce qui en fait le meilleur choix pour l'imagerie dans la bande du méthane.\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eQE maximale :\u003c\/strong\u003e l'ASI462MM affiche une QE maximale plus élevée de ~89%, de sorte qu'une plus grande part de la lumière reçue par le capteur est convertie en signal exploitable.\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003ePour les astrophotographes qui recherchent les meilleures performances planétaires en monochrome, notamment pour photographier Jupiter et Saturne malgré la turbulence atmosphérique, l'ASI462MM offre un avantage net et mesurable.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePourquoi l'ASI462MM est-elle si performante pour photographier Jupiter ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa sensibilité exceptionnelle de la ZWO ASI462MM dans le proche infrarouge (NIR) lui permet d'exceller avec des filtres comme le filtre méthane (890nm). Cette longueur d'onde perce la turbulence atmosphérique terrestre (« seeing »), révélant des détails fins dans les bandes nuageuses de Jupiter, souvent flous aux longueurs d'onde visibles. Sa cadence élevée de 136.1 FPS est également essentielle pour saisir les moments de stabilité atmosphérique.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI462MM est-elle une bonne caméra de guidage ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui, l'ASI462MM est une excellente caméra d'autoguidage. Sa grande sensibilité et son bruit de lecture extrêmement faible de 0.47e- lui permettent de détecter facilement les étoiles guides faibles. Ses pixels de 2.9µm offrent un guidage à haute résolution avec une large gamme de focales de lunettes guides, et le port ST4 standard assure la compatibilité avec pratiquement toutes les montures équatoriales.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuel est le rapport focal optimal pour l'ASI462MM en imagerie planétaire ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003ePour une imagerie planétaire idéale avec un échantillonnage optimal, un rapport focal entre f\/14 et f\/20 est recommandé avec les pixels de 2.9µm de l'ASI462MM. Sur un Schmidt-Cassegrain f\/10, on l'obtient généralement avec une lentille de Barlow 1.5x à 2x, selon la turbulence atmosphérique locale.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eAi-je besoin d'un filtre IR-cut avec l'ASI462MM ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003ePour l'imagerie LRGB (luminance, rouge, vert, bleu), il vous faudra un filtre IR-cut pour les couches RGB afin d'obtenir une balance des couleurs fidèle, car le capteur est très sensible à l'infrarouge. Pour la luminance ou l'imagerie IR spécialisée (comme la bande du méthane), on utilise un filtre de luminance (qui laisse passer l'IR) ou un filtre IR-pass spécifique, et non un filtre IR-cut.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eComment l'ASI462MM se compare-t-elle à l'ASI462MC couleur ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI462MM (monochrome) est nettement plus sensible que sa version couleur, car son capteur n'est pas recouvert d'une matrice de Bayer. Elle capte ainsi des détails plus fins (résolution plus élevée) et des signaux plus faibles, ce qui en fait le choix privilégié des astrophotographes planétaires avancés qui utilisent une roue à filtres séparée pour créer des images couleur. La version couleur est plus pratique, au prix d'une partie de la sensibilité et de la résolution.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eL'ASI462MM présente-t-elle de l'amp glow ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eNon. La conception du capteur et les circuits de la ZWO ASI462MM éliminent complètement l'amp glow. Vos darks seront donc propres, sans la lueur caractéristique visible dans les coins des capteurs plus anciens, ce qui simplifie votre calibration, surtout pour les poses plus longues en guidage.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1\/2.8” Sony IMX462 CMOS (monochrome)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.1MP (1936 x 1096)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (maximale)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~89%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.47e- à 2.65e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacité de puits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11.2ke-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max.\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e136.1 fps en 1936x1096\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConvertisseur A\/N (ADC)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e256MB DDR3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eObturateur déroulant\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBackfocus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de protection\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTraitement AR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface de données\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePort de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra ASI462MM\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 de 2 mètres\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble de guidage ST4 de 2 mètres\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eTélécharger le logiciel\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/fr\/pages\/zwo-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eGarantie limitée ZWO de 2 ans\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"ZWO","offers":[{"title":"Default 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class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra couleur refroidie ASI585MC Pro USB3\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI585MC Pro associe un capteur Sony IMX585 haute résolution de 8.29 MP à un refroidissement régulé pour exceller aussi bien en astrophotographie planétaire qu'en ciel profond. Ses pixels de 2.9µm révèlent les fins détails des bandes nuageuses de Jupiter, tandis qu'une efficacité quantique maximale de 91% et un bruit de lecture aussi bas que 0.7e captent le signal faible des nébuleuses lointaines. La caméra maintient une cadence d'images de 47 FPS en pleine résolution via USB 3.0, et sa mémoire tampon DDR3 de 512MB garantit qu'aucune image n'est perdue pendant les sessions critiques d'imagerie « lucky imaging ».\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eRésolution 4K avec un capteur rétroéclairé 1\/1.2\"\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAu cœur de l'ASI585MC Pro se trouve un capteur CMOS rétroéclairé Sony IMX585, d'une résolution native de 3840 x 2160 pixels. Le format 1\/1.2\" offre un champ généreux pour cadrer de grandes cibles comme la galaxie d'Andromède (M31) ou des mosaïques lunaires, tandis que les petits pixels de 2.9µm offrent un échantillonnage critique pour l'imagerie planétaire haute résolution sur des télescopes à rapport focal plus long. Comme le capteur est rétroéclairé (BSI), le câblage et l'électronique sont placés derrière la couche de photodiodes, ce qui maximise la surface collectrice de chaque pixel et contribue à sa grande sensibilité.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eQE de 91% et capacité de puits de 40Ke pour un rapport signal\/bruit élevé\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCapter les objets du ciel profond peu lumineux exige une sensibilité exceptionnelle, et l'efficacité quantique maximale de 91% de l'ASI585MC Pro lui permet de convertir la grande majorité des photons reçus en signal électronique exploitable. Cette efficacité, combinée à un bruit de lecture aussi bas que 0.7e, permet de faire ressortir les faibles volutes de nébulosité du fond de ciel. La capacité de puits (full well) de 40Ke du capteur empêche la saturation des étoiles brillantes du champ, préservant la couleur et les détails dans les amas d'étoiles denses et au cœur des nébuleuses brillantes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e47 FPS en pleine résolution avec une mémoire tampon DDR3 de 512MB\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEn imagerie planétaire, figer les instants de faible turbulence est essentiel. L'ASI585MC Pro transmet la totalité de ses 8.29 MP jusqu'à 47 images par seconde en mode haute vitesse 10-bit, ce qui permet de capturer des milliers d'images en peu de temps pour l'imagerie « lucky imaging ». Pour absorber ce débit de données massif sans interruption, la caméra intègre une mémoire tampon DDR3 de 512MB. Cette mémoire tampon évite les pertes d'images dues à l'encombrement du bus USB de l'ordinateur hôte, garantissant un flux de données stable et complet.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eASI585MC Pro vs ASI585MC : pourquoi le refroidissement compte en ciel profond\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI585MC non refroidie est plus légère et plus abordable, ce qui en fait un excellent choix pour les imageurs planétaires. Cependant, en astrophotographie du ciel profond, où les temps de pose dépassent quelques secondes, le refroidissement TEC régulé à deux étages de l'ASI585MC Pro devient indispensable.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRéduction du bruit thermique :\u003c\/strong\u003e le système de refroidissement de la Pro réduit considérablement le bruit thermique (courant d'obscurité) qui s'accumule pendant les longues poses, pour des images plus propres et plus contrastées des nébuleuses et galaxies faibles. C'est l'avantage le plus important pour l'imagerie du ciel profond.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDarks constants :\u003c\/strong\u003e le refroidissement régulé permet de maintenir une température de capteur constante d'une session à l'autre. Les darks réalisés une nuit peuvent ainsi être réutilisés de façon fiable une autre nuit, ce qui simplifie votre processus de calibration.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCompromis sur le poids :\u003c\/strong\u003e le matériel de refroidissement ajoute du poids : le modèle Pro pèse 1.04 lb (0.5 kg), contre un profil plus léger pour la version non refroidie. C'est un compromis nécessaire pour l'imagerie du ciel profond à faible bruit qu'il permet.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQu'est-ce qui fait de la ZWO ASI585MC Pro une bonne caméra hybride planétaire et ciel profond ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI585MC Pro est une excellente hybride, car ses caractéristiques servent les deux disciplines. Les \u003cstrong\u003epixels de 2.9µm\u003c\/strong\u003e et la cadence de \u003cstrong\u003e47 FPS\u003c\/strong\u003e sont idéaux pour l'imagerie « lucky imaging » haute résolution des planètes. Pour les objets du ciel profond, la \u003cstrong\u003eQE de 91%\u003c\/strong\u003e, \u003cstrong\u003ele bruit de lecture de 0.7e\u003c\/strong\u003e et le refroidissement TEC régulé permettent de capturer des images en pose longue propres et très sensibles.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eComment configurer l'ASI585MC Pro pour photographier Jupiter avec un SCT 8\" f\/10 ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eEn imagerie planétaire, le rapport focal idéal est généralement de 5 à 7 fois la taille des pixels de la caméra. Avec les pixels de 2.9µm de l'ASI585MC Pro, le rapport focal cible se situe entre f\/14.5 et f\/20.3. Sur un SCT à f\/10, une lentille de Barlow 1.5x ou 2x vous placera dans cette plage optimale, pour résoudre les fins détails des bandes nuageuses de Jupiter par faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eL'ASI585MC Pro peut-elle capturer la nébuleuse d'Orion (M42) sans saturer les étoiles du Trapèze ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui. La \u003cstrong\u003ecapacité de puits de 40Ke\u003c\/strong\u003e de la caméra offre une dynamique importante. Pour capturer à la fois la nébulosité extérieure faible de M42 et le cœur brillant du Trapèze, on utilise une technique d'imagerie HDR (High Dynamic Range). Elle consiste à réaliser une série de poses courtes pour capturer le cœur sans saturation, puis à les combiner avec des poses plus longues qui révèlent les régions extérieures faibles.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePourquoi la ZWO ASI585MC Pro a-t-elle une mémoire tampon DDR3 de 512MB ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa mémoire tampon DDR3 de 512MB sert de cache temporaire à haute vitesse pour les données d'image avant leur transfert vers l'ordinateur via USB 3.0. C'est essentiel à des cadences élevées comme 47 FPS, car elle évite les pertes de données (images perdues) si le bus USB de l'ordinateur hôte est momentanément occupé par d'autres tâches. Elle garantit un transfert de données stable et fiable.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eAi-je besoin d'un filtre UV\/IR-cut séparé avec l'ASI585MC Pro ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui. La fenêtre de protection de l'ASI585MC Pro est traitée AR mais ne bloque pas les ultraviolets ni les infrarouges. Pour un équilibre des couleurs correct sur les cibles large bande comme les galaxies et les étoiles, un filtre UV\/IR-cut (ou Luminance) séparé est nécessaire pour éviter les étoiles gonflées et assurer la mise au point sur l'ensemble du spectre visible.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eSi je ne photographie que les planètes, l'ASI585MC Pro reste-t-elle le bon choix face à l'ASI585MC non refroidie ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003ePour l'imagerie strictement planétaire, où les poses sont très courtes, l'ASI585MC non refroidie suffit souvent et revient moins cher. Le bruit thermique n'est pas un facteur significatif en pose courte. La principale raison de choisir l'ASI585MC Pro est de prévoir de l'imagerie du ciel profond en pose longue, où son système de refroidissement est indispensable pour obtenir des images propres.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1\/1.2\" Sony IMX585 BSI CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e8.29 MP (3840 x 2160)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiagonale du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.84 mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max.\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e47 FPS (en pleine résolution)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (max.)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacité de puits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e40Ke\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.7e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRefroidissement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRefroidie, TEC à deux étages\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e512MB DDR3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProfondeur de bits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de la caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTraitée AR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface ordinateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface télescope\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eM42 x 0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e78mm x 73.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.04 lb (0.5 kg)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCompatibilité OS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWindows, Linux \u0026amp; Mac OSX\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra refroidie ASI585MC Pro\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eSacoche de transport\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 de 2m\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 2.0 de 0.5m\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 2\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eAdaptateur de filtre M42-1.25\" (pour monter un filtre 1.25\")\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBague allonge M42 11mm (pré-installée sur la caméra)\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 2\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBague allonge M42-M48 16.5mm\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBague allonge M42-M42 21mm\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eAdaptateur M48-M42\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBagues d'espacement\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 4\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eTélécharger le logiciel\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/fr\/pages\/zwo-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eGarantie limitée ZWO de 2 ans\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"ZWO","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":47959687266589,"sku":"ZWO-ASI585MC-P","price":849.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ZWO-ASI585MC-P-1.jpg?v=1712018460"},{"product_id":"zwo-asi678mm-mono","title":"ZWO ASI678MM Mono","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eRésolution de 8.29 mégapixels (3840 x 2160)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePixels carrés de 2.0µm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfficacité quantique maximale de 83% (monochrome)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBruit de lecture minimal de 0.6e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e47.5 images par seconde en pleine résolution\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra astronomique monochrome ASI678MM\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa caméra astronomique monochrome ZWO ASI678MM tire parti d'un capteur Sony rétroéclairé pour offrir une résolution de 8.29 MP à une cadence rapide de 47.5 FPS. Ses minuscules pixels de 2µm résolvent les fins détails planétaires et solaires, tandis que son pic de QE de 83% et son bruit de lecture minimal exceptionnellement bas de 0.6e captent les signaux faibles en « lucky imaging » à haute vitesse. Une mémoire tampon DDR3 de 256MB assure un transfert de données stable via USB 3.0 et évite les pertes d'images aux moments décisifs de faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eCapteur Sony IMX678 avec pixels de 2µm\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAu cœur de l'ASI678MM se trouve un capteur CMOS Sony STARVIS 2 doté d'une matrice de 3840 x 2160 pixels. La taille des pixels de 2µm convient parfaitement aux lunettes de courte focale ou aux SCT utilisés à leur rapport focal natif, ce qui évite souvent d'avoir recours à une lentille de Barlow pour atteindre l'échantillonnage idéal. Cette architecture de capteur rétroéclairé (BSI) place les circuits derrière la photodiode, ce qui maximise la surface collectrice de chaque pixel pour un pic de QE de 83%.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePlancher de bruit bas de 0.6e à 47.5 FPS\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEn imagerie planétaire, lunaire et solaire, la réussite dépend de la capture de milliers d'images afin de saisir les moments de stabilité atmosphérique. L'ASI678MM lit son image complète de 8.29 MP à 47.5 FPS avec un bruit de lecture aussi bas que 0.6 électron, ce qui garantit que les détails faibles et peu contrastés ne se perdent pas dans le plancher de bruit de la caméra. La caméra intègre aussi un circuit sans amp glow, qui produit des images brutes propres, sans la lueur caractéristique qui oblige à soustraire des darks, ce qui simplifie votre traitement.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eComme il s'agit d'une caméra non refroidie, l'ASI678MM est conçue pour les poses courtes typiques de l'imagerie du système solaire. Elle n'est pas destinée à l'astrophotographie du ciel profond en pose longue, où le bruit thermique s'accumulerait et dégraderait l'image.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eASI678MM vs ASI178MM : comparaison entre 2µm et 2.4µm\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLorsqu'on choisit une caméra monochrome à petits pixels, on hésite souvent entre l'ASI678MM et l'ancienne ASI178MM. Les deux utilisent des capteurs Sony rétroéclairés, mais leurs caractéristiques conviennent à des configurations différentes.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRésolution et échantillonnage :\u003c\/strong\u003e les pixels plus petits de 2µm et la résolution plus élevée de 8.29 MP de l'ASI678MM offrent une échelle d'image plus fine que les pixels de 2.4µm et le capteur de 6.4 MP de l'ASI178MM. La 678MM a donc l'avantage pour résoudre les détails, quelle que soit la focale.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eBruit de lecture :\u003c\/strong\u003e avec un bruit de lecture minimal de 0.6e, l'ASI678MM est nettement moins bruitée que l'ASI178MM et son minimum de 1.4e. Le signal est donc plus propre et les détails peu contrastés, comme les bandes nuageuses de Jupiter, sont plus visibles.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eUtilisation :\u003c\/strong\u003e les pixels un peu plus grands de 2.4µm de l'ASI178MM peuvent mieux convenir aux télescopes de très longue focale ou aux observateurs situés dans des sites à turbulence moyenne, car elle est moins exigeante en stabilité atmosphérique. L'ASI678MM excelle lorsque la turbulence est faible ou avec des instruments de focale plus courte.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eImagerie stable grâce à une mémoire tampon de 256MB\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003ePour gérer le flux de données de son capteur de 8.29 MP à 47.5 FPS, l'ASI678MM intègre une mémoire tampon DDR3 de 256MB. Cette mémoire tampon évite les pertes d'images dues aux problèmes de transmission entre la caméra et l'ordinateur, et garantit que vos fichiers vidéo sont complets. La caméra se connecte via un port USB 3.0 pour une vitesse maximale et comprend un port d'autoguidage ST-4 standard pour les astrophotographes du ciel profond qui souhaitent profiter de sa grande sensibilité pour le guidage.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuelle Barlow me faut-il pour l'ASI678MM avec un SCT 8\" f\/10 sur Jupiter ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eEn imagerie planétaire, le rapport focal idéal correspond généralement à 5 à 7 fois la taille des pixels de la caméra. Avec les pixels de 2µm de l'ASI678MM, le rapport focal visé se situe entre f\/10 et f\/14. Un SCT 8\" f\/10 est donc déjà parfaitement adapté à cette caméra pour photographier Jupiter par turbulence moyenne : \u003cstrong\u003eaucune Barlow n'est nécessaire\u003c\/strong\u003e. Lorsque la turbulence est très faible, une Barlow 1.5x peut porter le rapport focal à f\/15 pour gagner un peu de résolution.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI678MM convient-elle à l'imagerie du ciel profond en pose longue ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eNon, l'ASI678MM est une caméra \u003cstrong\u003enon refroidie\u003c\/strong\u003e. Sa grande sensibilité et son faible bruit de lecture sont excellents, mais elle n'est pas conçue pour des poses de plusieurs minutes sur des objets faibles du ciel profond comme les nébuleuses et les galaxies. Le bruit thermique s'accumule lors des poses longues et dégrade l'image. Elle est optimisée pour le « lucky imaging » à cadence élevée de cibles brillantes comme la Lune, le Soleil et les planètes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePuis-je utiliser l'ASI678MM en imagerie solaire avec une lunette H-alpha dédiée ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui, l'ASI678MM est un excellent choix pour l'imagerie solaire à haute résolution. Son capteur monochrome offre un maximum de détails et de sensibilité pour capturer la granulation de surface, les filaments et les protubérances. La cadence élevée de 47.5 FPS est essentielle pour surmonter la turbulence atmosphérique en imagerie de jour.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eComment l'ASI678MM se compare-t-elle à la version couleur ASI678MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI678MM est la version monochrome de l'ASI678MC. Les principales différences sont :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSensibilité et résolution :\u003c\/strong\u003e l'ASI678MM (mono) est par nature plus sensible et capture des détails plus fins, car ses pixels ne sont pas recouverts d'une matrice de filtres couleur de Bayer. Chaque pixel contribue à l'image de luminance.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMéthode de travail :\u003c\/strong\u003e l'ASI678MC (couleur) fournit une image couleur en une seule prise, ce qui est plus pratique. L'ASI678MM exige de photographier à travers des filtres rouge, vert et bleu séparés, puis de les combiner pour créer une image couleur, mais cette méthode donne un résultat final de bien meilleure qualité.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eÀ quoi sert la fonction « Zero Amp Glow » de l'ASI678MM ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eL'amp glow est un artefact courant des capteurs CMOS : une faible lueur apparaît dans le coin des images, surtout lors des poses longues. Le circuit \u003cstrong\u003esans amp glow\u003c\/strong\u003e de l'ASI678MM empêche physiquement ce phénomène. Vous obtenez ainsi des données brutes plus propres sans devoir soustraire des darks pour éliminer la lueur, ce qui simplifie le traitement de vos images.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eAi-je besoin d'un filtre IR-cut avec la ZWO ASI678MM ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eOui, pour la plupart des images planétaires.\u003c\/strong\u003e Comme il s'agit d'une caméra monochrome, l'ASI678MM est sensible à la fois à la lumière visible et à l'infrarouge (IR). Les différentes longueurs d'onde font leur mise au point en des points légèrement différents, ce qui peut adoucir l'image. Un filtre IR-cut garantit que seule la lumière visible atteint le capteur, pour une couche de luminance (L) plus nette en imagerie LRGB. Un filtre IR-pass peut aussi servir à capturer des données spécifiquement dans l'infrarouge, ce qui peut aider à stabiliser les images par forte turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX678 BSI CMOS 1\/1.8\" (monochrome)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e8.29 MP (3840 x 2160)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.0 µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (maximale)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e83%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.6e à 3.5e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max.\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e47.5 FPS en pleine résolution\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e256MB DDR3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProfondeur de bits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePlage de pose\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32 µs à 2000 s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eObturateur déroulant électronique\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eContrôle de l'amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSans amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBackfocus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5 mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface télescope\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eM42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface de données\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePort de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de la caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTraitement AR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRefroidie \/ non refroidie\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon refroidie\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-5°C à 50°C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.3 lb. (0.1 kg)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7.68mm x 4.32mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCompatibilité OS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWindows 7\/8\/10, Linux, Mac\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra ZWO ASI678MM\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eAdaptateur T2-1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 (2m)\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble de guidage ST4\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eManuel d'utilisation\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eTélécharger le logiciel\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/fr\/pages\/zwo-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eGarantie limitée ZWO de 2 ans\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"ZWO","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":48343933485341,"sku":"ZWO-ASI678MM","price":489.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ZWO-ASI678MC-1__89087.1656259708.1280.1280.jpg?v=1714576640"},{"product_id":"zwo-asi676mc-color","title":"ZWO ASI676MC Couleur","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eCapteur carré 3552 x 3552 de 12.6 mégapixels\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTaille des pixels de 2.0µm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfficacité quantique maximale de 83%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCircuit sans amp glow\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMémoire tampon interne DDR3 de 256MB\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra astronomique couleur ASI676MC\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI676MC associe un capteur Sony IMX676 haute résolution de 12.6 MP à de petits pixels de 2µm, qui résolvent les fins détails des surfaces planétaires et des petites cibles du ciel profond. Sa matrice parfaitement carrée de 3552 x 3552 pixels simplifie la réalisation de mosaïques, tandis que la QE maximale de 83% et la structure rétroéclairée captent efficacement les signaux faibles. Avec une cadence d'images maximale de 31.2 FPS en pleine résolution et une mémoire tampon DDR3 de 256MB, vous capturez des images nettes pendant les instants de faible turbulence sans perte de données.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eCapteur carré de 12.6 MP pour des mosaïques sans raccord\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa caractéristique principale de l'ASI676MC est son capteur CMOS carré 3552 x 3552 au format 1\/1.6\". Ce format évite d'avoir à tourner la caméra entre les panneaux d'une mosaïque, ce qui simplifie l'acquisition de grandes cibles comme la surface lunaire ou de vastes régions actives solaires. La résolution de 12.6 mégapixels vous donne l'échelle d'image nécessaire pour créer de vastes composites en haute définition sans sacrifier les détails.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePixels de 2µm et QE de 83% pour des détails en haute résolution\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAvec une taille des pixels de seulement 2µm, l'ASI676MC est conçue pour l'imagerie à haute résolution sur des instruments à longue focale comme les Schmidt-Cassegrain et les Maksutov. Le capteur Sony rétroéclairé atteint une efficacité quantique maximale de 83%, ce qui garantit qu'une forte proportion des photons incidents est convertie en signal. Cette sensibilité est essentielle pour réduire les temps de pose sur les planètes, ce qui aide à figer la turbulence atmosphérique.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSans amp glow et mémoire tampon DDR3 de 256MB\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eZWO a doté l'ASI676MC d'un circuit qui élimine complètement l'amp glow, une source de bruit courante des capteurs CMOS qui exige habituellement la soustraction de darks. Il en résulte des données brutes plus propres et un traitement simplifié. La mémoire tampon DDR3 de 256MB intégrée assure un transfert de données stable et rapide en USB 3.0, sans perte d'images pendant les captures vidéo planétaires critiques.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eZWO ASI676MC ou ASI178MC\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI676MC représente une évolution importante par rapport à sa populaire devancière, l'ASI178MC, surtout pour les astrophotographes planétaires et lunaires.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFormat du capteur :\u003c\/strong\u003e l'ASI178MC utilise un capteur rectangulaire de 6.4 MP, tandis que le capteur carré de 12.6 MP de l'ASI676MC offre le double de résolution et est conçu pour les mosaïques sans rotation de la caméra.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eTaille des pixels :\u003c\/strong\u003e les pixels plus petits de 2.0µm de l'ASI676MC offrent un échantillonnage plus fin que les pixels de 2.4µm de l'ASI178MC, ce qui permet de résoudre des détails plus fins à focale égale.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAmp glow :\u003c\/strong\u003e l'ASI178MC peut présenter un léger amp glow sur les poses plus longues, un problème entièrement éliminé par la conception matérielle de l'ASI676MC.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCapacité de puits et profondeur de bits :\u003c\/strong\u003e l'ASI178MC a un léger avantage avec une capacité de puits plus grande (15Ke contre 10.55Ke) et un convertisseur A\/N 14-bit, ce qui lui donne plus de dynamique pour le Soleil ou les cibles plus lumineuses. En imagerie planétaire, cependant, la résolution supérieure et le capteur plus propre de l'ASI676MC sont souvent décisifs.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eConception non refroidie pour l'imagerie planétaire et le guidage\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEn tant que caméra non refroidie, l'ASI676MC est optimisée pour l'imagerie « lucky imaging » en poses courtes de la Lune, des planètes et du Soleil (avec un filtre solaire adapté). Son boîtier léger et son port ST-4 en font aussi une caméra d'autoguidage performante à haute résolution. En l'absence de système de refroidissement, le bruit thermique devient un facteur sur les poses de plusieurs secondes, ce qui la rend moins adaptée à l'imagerie des objets faibles du ciel profond qu'une caméra refroidie dédiée.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuel est le principal avantage du capteur carré de l'ASI676MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLe \u003cstrong\u003ecapteur carré 3552 x 3552\u003c\/strong\u003e est idéal pour réaliser des mosaïques de grandes surfaces comme la Lune ou le Soleil. Vous pouvez capturer des panneaux adjacents sans tourner la caméra, ce qui simplifie à la fois l'acquisition au télescope et l'assemblage des images dans le logiciel.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuelles performances offriront les pixels de 2µm de l'ASI676MC sur Jupiter avec un SCT 8\" f\/10 ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eUn SCT 8\" f\/10 a une focale d'environ 2000mm. Avec des pixels de 2µm, l'échantillonnage est bon, mais pour une résolution planétaire optimale, on cherche généralement à imager entre f\/10 et f\/14 (5 à 7 fois la taille des pixels). Lors d'une nuit typique, le rapport focal natif de f\/10 se situe déjà dans cette plage, donc \u003cstrong\u003eaucune Barlow n'est nécessaire\u003c\/strong\u003e. Les nuits de très faible turbulence, une \u003cstrong\u003elentille de Barlow 1.5x\u003c\/strong\u003e porte le rapport focal à f\/15, ce qui permet à l'ASI676MC de résoudre les plus fins détails des bandes nuageuses de Jupiter.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI676MC peut-elle capturer le disque lunaire entier en une seule image ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eCela dépend de la focale de votre télescope. Sur une lunette courte de 400-500mm de focale, vous cadrez facilement le disque entier. Sur un instrument plus long comme un SCT, la diagonale de 10mm du capteur ne montrera qu'une partie de la Lune, ce qui en fait un sujet idéal pour une mosaïque à haute résolution.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI676MC présente-t-elle de l'amp glow ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eNon. La ZWO ASI676MC bénéficie d'une conception matérielle \u003cstrong\u003esans amp glow\u003c\/strong\u003e : son circuit est conçu pour empêcher la fuite de lumière à l'origine de l'amp glow, vous n'avez donc pas besoin de soustraire des darks pour l'éliminer, même sur les poses plus longues en guidage.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePuis-je utiliser l'ASI676MC comme caméra de guidage ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui. L'ASI676MC est une excellente caméra de guidage à haute résolution. Elle comprend un \u003cstrong\u003eport de guidage ST-4\u003c\/strong\u003e standard pour se connecter directement à votre monture. Sa grande sensibilité et ses petits pixels détectent des étoiles guides très faibles et enregistrent les moindres mouvements des étoiles pour des corrections de suivi précises.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePourquoi choisir l'ASI676MC plutôt qu'une caméra comme l'ASI462MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLe choix dépend de votre cible principale. L'ASI462MC possède une sensibilité extrême dans le proche infrarouge, ce qui en fait une spécialiste de l'imagerie des bandes de méthane sur Jupiter et Saturne. \u003cstrong\u003eL'ASI676MC\u003c\/strong\u003e offre toutefois une résolution bien supérieure de 12.6 MP (contre 2.1 MP) et un capteur carré, ce qui la rend nettement meilleure pour l'imagerie couleur à haute résolution de la Lune, du Soleil et des planètes en général.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCMOS BSI Sony IMX676 1\/1.6\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.6 MP (3552 x 3552)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7.1mm x 7.1mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiagonale du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e10mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (pic)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e83%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacité de puits (full well)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e10.55Ke\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProfondeur de bits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images maximale\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e31.2 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eContrôle de l'amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003esans amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e256MB DDR3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType de caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCouleur, non refroidie\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePort de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface ordinateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConnexion au télescope\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFiletage M42x0.75, coulant 1.25\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de la caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eIR-Cut\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSérie\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eZWO ASI676\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRéférence (SKU)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eZWO-ASI676MC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra ASI676MC\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 de 2m\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble de guidage ST-4\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 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class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eCapteur CMOS couleur Sony IMX664 de 4.15 mégapixels\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTaille des pixels de 2.9µm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfficacité quantique maximale de 91%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e95 FPS en pleine résolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMémoire tampon interne DDR3 de 256MB\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSans amp glow\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra astronomique couleur ASI664MC\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI664MC associe un capteur Sony IMX664 haute résolution de 4.15 MP à des pixels sensibles de 2.9µm, ce qui la rend idéale pour l'imagerie planétaire, lunaire et solaire détaillée. Son architecture rétroéclairée atteint une efficacité quantique maximale de 91% et capte les signaux faibles avec un minimum de bruit. Une cadence de 95 FPS en pleine résolution, soutenue par une mémoire tampon DDR3 de 256MB et une interface USB 3.0, vous permet de saisir les instants de turbulence minimale sans perdre d'images.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eCapteur Sony STARVIS 2 : QE de 91% et pixels de 2.9µm\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAu cœur de l'ASI664MC se trouve la toute dernière technologie Sony STARVIS 2, un capteur rétroéclairé (BSI) dont les circuits sont placés derrière la couche de photodiodes. Cette conception maximise la collecte de lumière, porte le pic de QE à 91% et améliore considérablement le rapport signal sur bruit. Les pixels de 2.9µm s'accordent parfaitement avec les lunettes de focale courte à moyenne et les Schmidt-Cassegrain utilisés avec une lentille de Barlow, pour résoudre les fins détails des bandes nuageuses de Jupiter ou des rainures lunaires.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSans amp glow et mémoire tampon DDR3 de 256MB\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI664MC intègre un circuit qui élimine complètement l'amp glow, une source de bruit fréquente dans les capteurs CMOS qui nécessite habituellement des images de calibration pour être supprimée. Vous obtenez ainsi des données brutes plus propres et un traitement plus simple. Pour gérer l'énorme flux de données, une mémoire tampon DDR3 de 256MB assure un transfert d'images stable et rapide vers votre ordinateur par la connexion USB 3.0, sans perte de données, même à la cadence d'images maximale.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e95 FPS en pleine résolution de 4.15 MP\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEn imagerie planétaire, capturer des milliers d'images en peu de temps est essentiel pour contrer la turbulence atmosphérique. L'ASI664MC maintient 95 images par seconde en pleine résolution 2704 x 1536, ce qui vous permet de « figer » efficacement les moments de faible turbulence. Caméra non refroidie, elle excelle dans ce type de travail en poses courtes ; elle peut servir pour les objets du ciel profond brillants, mais le bruit thermique devient un facteur sur les poses de plusieurs minutes, pour lesquelles une caméra refroidie est nécessaire.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eASI664MC ou ASI462MC : une nouvelle génération\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI664MC succède directement à la populaire ASI462MC et apporte des améliorations importantes dans la plupart des situations d'imagerie.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAvantage de l'ASI462MC :\u003c\/strong\u003e l'ASI462MC garde un léger avantage en sensibilité dans le proche infrarouge extrême, ce qui peut être utile pour photographier des planètes comme Vénus ou pour l'imagerie de Jupiter et Saturne dans la bande du méthane.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAvantages de l'ASI664MC :\u003c\/strong\u003e l'ASI664MC offre une résolution deux fois plus élevée (4.15 MP contre 2.1 MP) et un capteur plus grand de 1\/1.8\", pour un champ plus large lors des mosaïques lunaires ou pour capturer Jupiter avec tous ses satellites galiléens. Pour l'imagerie planétaire, lunaire et solaire polyvalente, sa résolution supérieure et son capteur plus grand font de l'ASI664MC le meilleur choix.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuel est le rapport focal optimal pour la ZWO ASI664MC sur des planètes comme Jupiter ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eEn imagerie planétaire, le rapport focal idéal correspond à 5 à 7 fois la taille des pixels de la caméra. Avec les \u003cstrong\u003epixels de 2.9µm\u003c\/strong\u003e de l'ASI664MC, visez un rapport focal final compris entre f\/14.5 et f\/20.3. Avec un télescope Schmidt-Cassegrain f\/10 classique, une lentille de Barlow 1.5x ou 2x vous placera dans cette plage optimale pour résoudre le maximum de détails par faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI664MC permet-elle de photographier la nébuleuse d'Orion (M42) ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui, mais avec des limites. L'ASI664MC est une \u003cstrong\u003ecaméra non refroidie\u003c\/strong\u003e, ce qui la destine surtout aux poses courtes (« lucky imaging ») de cibles brillantes comme les planètes. Elle est assez sensible pour capturer des objets du ciel profond brillants comme la nébuleuse d'Orion (M42) ou l'amas d'Hercule (M13) avec de nombreuses poses courtes, mais le bruit thermique s'accumule et dégrade la qualité d'image lors des longues poses de plusieurs minutes nécessaires pour les cibles plus faibles. Pour l'imagerie du ciel profond sérieuse, une caméra refroidie dédiée est recommandée.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eComment la fonction « Zero Amp Glow » de la ZWO ASI664MC améliore-t-elle les images ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eL'amp glow est une faible lueur qui apparaît dans les coins de l'image, causée par la chaleur de l'électronique de lecture du capteur. Sur de nombreuses caméras, il faut la supprimer en soustrayant des darks. La ZWO ASI664MC utilise un circuit spécial qui empêche cette lueur de se former, si bien que vos images brutes sont plus propres et demandent une calibration moins complexe lors du traitement.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eÀ quoi sert la mémoire tampon DDR3 de 256MB de la ZWO ASI664MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa \u003cstrong\u003emémoire tampon DDR3 de 256MB\u003c\/strong\u003e sert de mémoire cache temporaire à haute vitesse pour la caméra. À des cadences élevées comme 95 FPS, le transfert de données peut parfois être ralenti par le processeur ou le disque dur de l'ordinateur. La mémoire tampon stocke les images issues du capteur, évite les pertes d'images et assure un flux de données fluide et stable vers votre ordinateur, ce qui est essentiel en imagerie planétaire.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI664MC est-elle une bonne évolution par rapport à l'ASI462MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003ePour la plupart des utilisateurs, oui. La ZWO ASI664MC offre une résolution deux fois plus élevée (\u003cstrong\u003e4.15 MP\u003c\/strong\u003e contre 2.1 MP) et un capteur plus grand pour un champ plus large. Elle est donc plus performante et plus polyvalente en imagerie lunaire, solaire et planétaire générale. La seule raison de choisir l'ASI462MC est un besoin spécifique de sa sensibilité légèrement supérieure dans le proche infrarouge pour une imagerie spécialisée, comme la bande du méthane.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eDe quels logiciels ai-je besoin pour utiliser la ZWO ASI664MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eVous devrez télécharger les derniers pilotes de la caméra sur le site de ZWO. Pour l'acquisition, les logiciels gratuits les plus répandus sont \u003cstrong\u003eSharpCap\u003c\/strong\u003e (Windows) et \u003cstrong\u003eFireCapture\u003c\/strong\u003e (Windows\/Mac\/Linux). Vous pouvez aussi piloter la caméra avec un appareil ASIAIR. Pour traiter les vidéos capturées, les astrophotographes utilisent couramment AutoStakkert! et RegiStax.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRéférence (SKU)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eZWO-ASI664MC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCMOS BSI Sony IMX664 1\/1.8\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType de caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCouleur, non refroidie\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixels effectifs\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.15 MP\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMatrice de pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2704 x 1536\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7.8mm x 4.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiagonale du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (QE) maximale\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProfondeur de bits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e95 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e256MB DDR3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eContrôle de l'amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSans amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eObturateur électronique déroulant\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de la caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTraitement AR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface ordinateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePort de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRaccordement au télescope\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFiletage M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur de guidage intégré ?\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésistance chauffante anti-buée intégrée ?\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur d'humidité intégré ?\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra ASI664MC\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCache du capteur\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 (2m)\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble ST4\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath 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Title","offer_id":49346244280605,"sku":"ZWO-ASI664MC","price":419.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ZWO-ASI664MC-Color.jpg?v=1731025631"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii585m-mono","title":"QHYCCD QHY5III585M Mono","description":"\u003c!-- more --\u003e\n\u003cp\u003eIn this latest generation of sensors, the photodiode portion of the pixel well is physically deeper than in previous sensors, allowing photons of longer wavelengths to penetrate deeper into the substrate. This dramatically increases the sensor’s sensitivity to red and near-infrared (NIR) light. The sensor displays almost equal peak sensitivity to NIR light as it does to light in the visible spectrum.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe IMX585 is a Sony Starvis II processor that enables high sensitivity and high dynamic range (HDR). It also improves sensitivity in the near-infrared range by approximately 1.7 times* compared to the IMX485.\u003c\/p\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49396223475997,"sku":"QHY-110198","price":489.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/QHY5III585M.jpg?v=1732228593"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii568m-mono-1","title":"QHYCCD QHY5III568M Mono","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eMonochrome Planetary \u0026amp; Guide Camera\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHigh-Sensitivity for Short Exposures\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCompact 1.25\" Form Factor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIdeal for \"Lucky Imaging\" and Autoguiding\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n      \u003ch2\u003eQHYCCD QHY5III568M Monochrome CMOS Camera\u003c\/h2\u003e\n      \u003cp\u003eThe QHYCCD QHY5III568M is a dedicated monochrome CMOS camera engineered for two critical astronomical tasks: high-resolution planetary imaging and precision autoguiding. Its design focuses on delivering the sensitivity required to capture fleeting moments of excellent seeing on planets like Jupiter and Saturn, while also serving as a reliable eye for your mount to ensure sharp, round stars during long deep-sky exposures. The monochrome sensor provides maximum detail and sensitivity, making it a workhorse for the serious imager.\u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n      \u003ch3\u003eDual-Role Design: A High-Sensitivity Planetary and Guiding Camera\u003c\/h3\u003e\n      \u003cp\u003eThe QHY5III568M is built around a monochrome sensor, which offers a significant sensitivity advantage over color counterparts. For planetary imagers, this means you can use shorter exposures and higher frame rates, increasing your chances of capturing sharp frames through atmospheric turbulence—a technique known as \"lucky imaging.\" The monochrome output allows you to capture luminance data for maximum sharpness or use LRGB filters to create full-color planetary portraits with more detail than a one-shot-color camera can typically resolve.\u003c\/p\u003e\n      \u003cp\u003eAs an autoguider, that same sensitivity allows the camera to detect fainter guide stars, giving you more options for finding a suitable star anywhere in the sky. This is a critical advantage when imaging in star-poor regions or when using an off-axis guider. The camera's compact, lightweight body fits a standard 1.25\" focuser or guider port, adding minimal weight and complexity to your imaging setup.\u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat are the main uses for the QHY5III568M camera?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eThe QHY5III568M is a specialized dual-purpose camera. Its primary functions are \u003cstrong\u003ehigh-frame-rate planetary imaging\u003c\/strong\u003e of objects like Jupiter, Saturn, and Mars, and \u003cstrong\u003ehigh-sensitivity autoguiding\u003c\/strong\u003e for long-exposure deep-sky astrophotography.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhy choose a monochrome camera like the QHY5III568M for planets?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eA monochrome sensor is inherently more sensitive and captures finer detail than a color sensor because every pixel is used to detect light, rather than being filtered for red, green, or blue. For planetary imaging, this allows you to shoot through separate \u003cstrong\u003eL, R, G, and B filters\u003c\/strong\u003e to create a final color image that is significantly sharper and more detailed than what a comparable one-shot-color camera could produce.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the QHY5III568M perform as an autoguider?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eIts high sensitivity makes it an excellent autoguider. It can detect faint guide stars, which is crucial when your target is in a part of the sky with few bright stars. The camera connects to your mount via an ST-4 cable or pulse guiding and works with software like \u003cstrong\u003ePHD2\u003c\/strong\u003e to send tiny corrections to the mount, ensuring your main imaging camera captures sharp, pinpoint stars.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the QHY5III568M for deep-sky photos of nebulae like the Orion Nebula (M42)?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eNo, this camera is not designed for long-exposure deep-sky imaging. While it is excellent for guiding those exposures, its sensor is optimized for the very short exposures (fractions of a second) used in planetary imaging. It lacks the cooling and low-noise architecture needed to take multi-minute exposures of faint deep-sky objects without being overwhelmed by thermal noise.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat telescope is a good match for the QHY5III568M to image Saturn's rings?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eTo resolve details like the Cassini Division in Saturn's rings, you need high magnification. The QHY5III568M pairs best with long focal-length telescopes such as a \u003cstrong\u003eSchmidt-Cassegrain (SCT)\u003c\/strong\u003e, \u003cstrong\u003eMaksutov-Cassegrain\u003c\/strong\u003e, or a refractor with a Barlow lens. These systems provide the image scale necessary to make the planet large enough on the sensor for detailed capture.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat software is required to operate the QHY5III568M?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eYou will need to install the QHYCCD drivers for your operating system. For capturing video, popular software choices include \u003cstrong\u003eSharpCap\u003c\/strong\u003e or \u003cstrong\u003eFireCapture\u003c\/strong\u003e. For autoguiding, the standard software is \u003cstrong\u003ePHD2 Guiding\u003c\/strong\u003e. These programs recognize the camera once the drivers are installed.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n    \u003ctbody\u003e\n      \n    \u003c\/tbody\u003e\n  \u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n    \n  \u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.qhyccd.com\/download\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/qhyccd-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eQHYCCD Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49396226883869,"sku":"QHY-110185","price":558.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/QHY5III568M.jpg?v=1732228747"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii568c-color","title":"QHYCCD QHY5III568C Color","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eColor CMOS Sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePlanetary Imaging Camera\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAutoguiding Camera\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUSB 3.0 Interface\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eST-4 Guide Port\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n      \u003ch2\u003eQHYCCD QHY5III568C Color Planetary and Guide Camera\u003c\/h2\u003e\n      \u003cp\u003eThe QHYCCD QHY5III568C is engineered as a versatile, dual-purpose camera, serving as both a high-frame-rate planetary imager and a sensitive autoguider. Its color sensor simplifies the process of capturing planets, the Moon, and the Sun (with a proper solar filter), delivering vibrant images in a single shot. This same sensitivity makes it a reliable guide camera, capable of tracking faint stars to ensure sharp, pinpoint results during long-exposure deep-sky astrophotography.\u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n      \u003ch3\u003eCapturing Solar System Targets in Color\u003c\/h3\u003e\n      \u003cp\u003eThe QHY5III568C is designed for high-resolution imaging of our solar system neighbors. The built-in color sensor array eliminates the need for a filter wheel and monochrome imaging sequences, streamlining your workflow at the telescope. This one-shot-color capability is ideal for capturing fleeting moments of steady seeing, allowing you to record detailed images of Jupiter's cloud bands, Saturn's rings, and Martian surface features with straightforward acquisition and processing.\u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n      \u003ch3\u003eA Sensitive Guide Camera for Deep-Sky Imaging\u003c\/h3\u003e\n      \u003cp\u003eBeyond its planetary role, the QHY5III568C functions as a capable autoguider. When connected to your mount's guide port, it can detect and lock onto faint guide stars, issuing precise corrections to counteract tracking errors from your mount's drive system. This is critical for obtaining sharp, round stars in multi-minute exposures of nebulae and galaxies with a separate imaging telescope.\u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat makes the QHY5III568C a good choice for planetary imaging?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eThe \u003cstrong\u003eQHY5III568C\u003c\/strong\u003e is designed for planetary work, which involves capturing thousands of frames in a short time (a technique called \"lucky imaging\"). Its color sensor simplifies this process by capturing full-color data in every frame, eliminating the complexity of using separate red, green, and blue filters.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the QHY5III568C perform as an autoguider for deep-sky objects?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eAs an autoguider, the \u003cstrong\u003eQHY5III568C\u003c\/strong\u003e connects to an off-axis guider or a separate guide scope. It takes short, continuous exposures of a star near your imaging target. Guiding software like PHD2 analyzes the star's position and sends correction commands to the telescope mount via the camera's ST-4 port, ensuring your main camera captures sharp, untrailed images of faint targets like the Orion Nebula (M42).\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eIs the QHY5III568C suitable for imaging Jupiter with an 8\" f\/10 SCT?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eYes, this is an excellent combination. An 8\" SCT provides the focal length needed to achieve a large image scale on Jupiter. The \u003cstrong\u003eQHY5III568C\u003c\/strong\u003e would be used with a 2x or 3x Barlow lens to bring out fine details like the Great Red Spot and individual cloud bands. Its ability to capture high-speed video is essential for freezing moments of atmospheric stability.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eDo I need any filters to use the QHY5III568C?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eFor most planetary and guiding work, no color filters are needed since the \u003cstrong\u003eQHY5III568C\u003c\/strong\u003e is a color camera. However, an \u003cstrong\u003eIR\/UV Cut filter\u003c\/strong\u003e is highly recommended to sharpen the image and improve color balance, as most telescopes are not designed to focus infrared and ultraviolet light at the same point as visible light. For solar imaging, a certified, full-aperture solar filter must be placed on the front of your telescope.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat software is compatible with the QHY5III568C?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eThe \u003cstrong\u003eQHY5III568C\u003c\/strong\u003e is supported by QHYCCD's own drivers and capture software. It is also compatible with a wide range of third-party astrophotography software via its ASCOM driver. For planetary capture, popular choices include \u003cstrong\u003eFireCapture\u003c\/strong\u003e and \u003cstrong\u003eSharpCap\u003c\/strong\u003e. For autoguiding, it works seamlessly with \u003cstrong\u003ePHD2 Guiding\u003c\/strong\u003e.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the QHY5III568C connect to a telescope?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eThe QHY5III series cameras typically use a 1.25\" nosepiece form factor. This allows the \u003cstrong\u003eQHY5III568C\u003c\/strong\u003e to be inserted directly into any standard 1.25\" focuser or accessory, just like an eyepiece. It connects to a computer via a USB cable for data transfer and power, and has a separate ST-4 port for connecting to a telescope mount's autoguide input.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n    \u003ctbody\u003e\n      \n    \u003c\/tbody\u003e\n  \u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n    \n  \u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.qhyccd.com\/download\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/qhyccd-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eQHYCCD Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49396230816029,"sku":"QHY-110184","price":558.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/QHY5III568M.jpg?v=1732228747"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii462m-mono","title":"QHYCCD QHY5III462C Couleur","description":"\u003c!-- more --\u003e\u003cp\u003e Les caméras de la série QHY5-III sont des caméras et des guides ultra-rapides USB3. Ils peuvent être utilisés dans un porte-oculaire standard de 1,25 pouce et disposent d'une bague de positionnement réglable pour la confocalité avec un oculaire. Toutes les caméras de la série QHY5III sont livrées dans un boîtier très petit mais puissant !\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e QE élevé 800-1000nm : Monochrome au NIR\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e Le QHY5III462C utilise le capteur rétroéclairé IMX462 de dernière génération de Sony avec une réponse étendue dans le rouge et le proche infrarouge. Il a presque le double de la sensibilité au rouge et au NIR des capteurs BSI de la génération précédente et une sensibilité encore plus grande par rapport aux capteurs éclairés à l'avant. Étant donné que les filtres RVB deviennent transparents aux longueurs d'onde NIR, la caméra capture des images couleur RVB en lumière visible et des images monochromes en NIR.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e Améliore la faible sensibilité à la lumière : 0,5 e - Bruit de lecture\u003c\/h2\u003e \u003cp\u003eLa nouvelle technologie sHCG (Super High Conversion Gain) de Sony produit une tension plus élevée à partir de moins de photons, ce qui se traduit par une plus grande sensibilité même à de très faibles niveaux de lumière. Grâce à la technologie sHCG, même en lumière visible, le QHY5III462C a une sensibilité plus élevée que les caméras rétro-éclairées IMX290.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e Fréquence d'images élevée : 135 FPS\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003e Pour produire les détails les plus élevés avec la plus grande plage dynamique, de nombreux imageurs planétaires préfèrent capturer des centaines ou des milliers d'images en un temps aussi court que possible, puis traiter les résultats en une seule image combinée finale. Cela nécessite une sensibilité élevée pour les expositions courtes et un faible bruit de lecture pour combiner plusieurs images. Le QHY5III462C produira 135 images par seconde en pleine résolution. Avec son QE exceptionnellement élevé et son bruit de lecture extraordinairement faible (0,5e-), c'est la caméra parfaite pour l'imagerie planétaire.\u003c\/p\u003e\n\u003ch2\u003e Filtres pour l'imagerie visible et infrarouge : IR850 pour le NIR et UV-IR pour la couleur\u003c\/h2\u003e \u003cp\u003eLe QHY5III462C est livré avec deux filtres gratuits de 1,25 pouces. Le filtre IR850 est un filtre passe-longueur d'onde qui laisse passer les longueurs d'onde \u0026gt; 850 nm. Le filtre UV\/IR laisse passer la lumière visible et bloque le NIR. Avec ces deux filtres, vous pouvez capturer à la fois des images couleur RVB et des images monochromes NIR avec la même caméra. Aux longueurs d'onde NIR, les filtres RVB deviennent transparents et la caméra se comporte comme une caméra IR monochrome.\u003c\/p\u003e\n\u003cdiv data-custom-tab\u003e\n\n\u003cp data-custom-tab-title\u003eCaractéristiques\u003c\/p\u003e\n\n\u003cdiv\u003e\u003ctable border=\"0\" width=\"174\" cellspacing=\"0\" cellpadding=\"0\"\u003e\n\n\u003ccolgroup\u003e\u003ccol span=\"2\" width=\"87\"\u003e\u003c\/colgroup\u003e\n\n\u003ctbody\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd width=\"87\" height=\"39\"\u003eModèle\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd width=\"87\"\u003eQHY5III462C (couleur et proche infrarouge amélioré)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"35\"\u003eCapteur CMOS\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eSONY IMX462 CMOS\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"35\"\u003eTaille des pixels \u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e2,9 um x 2,9 um\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"39\"\u003eZone de pixels efficace\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e\u003cdiv\u003e1920 x 1080\u003c\/div\u003e\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"60\"\u003ePixels efficaces\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e2 mégapixels\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eTrès bien\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e12000e-\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e0.5e-\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eProfondeur de l'échantillon AD\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e12 bits (sortie en 16 bits et 8 bits)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eTaille du capteur\u003c\/td\u003e\n\n \u003ctd\u003eTypique 1\/2,8 pouces\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"116\"\u003eFréquence d'images complète\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003ePleine résolution 135 FPS @ 8 bits (port USB3.0)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"35\"\u003eFréquence d'images du retour sur investissement\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eTaux plus élevés dans certains domaines d'intérêt (prend en charge le retour sur investissement de n'importe quelle région)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"79\"\u003ePlage de temps d'exposition\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e7us-900sec\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eVolet roulant électronique\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eInterface informatique\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eUSB3.0\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n \u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eOrifice de guidage\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eOui\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"35\"\u003eInterface du télescope\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e1,25 pouces\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd rowspan=\"2\" height=\"101\"\u003eType de fenêtre optique\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003eFiltre interchangeable de 1,25 pouce comme fenêtre optique\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\u003ctd height=\"60\"\u003e(Comprend un filtre anti-UV\/IR gratuit de 1,25 pouce et un filtre IR850 gratuit de 1,25 pouce)\u003c\/td\u003e\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"41\"\u003eLongueur focale arrière\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e(voir le tableau des combinaisons de configuration ci-dessous)\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\u003ctr\u003e\n\n\u003ctd height=\"39\"\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\n\u003ctd\u003e88g\u003c\/td\u003e\n\n\n\u003c\/tr\u003e\n\n\n\u003c\/tbody\u003e\n\n\n\u003c\/table\u003e\u003c\/div\u003e\n\n\n\u003c\/div\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49396232454429,"sku":"QHY-110131","price":349.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/products\/QHYCCD-QHY5III462C-Color-1__01192.1595653764.1280.1280.jpg?v=1684339039"},{"product_id":"qhyccd-qhy5iii678m-mono","title":"QHYCCD QHY5III678M Mono","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003e8.4 Megapixel Sony IMX678 BSI Sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e2.0µm Pixel Size\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e43 FPS at 8-bit Full Resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e512MB DDR3 Image Buffer\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eStandard ST-4 Guide Port\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n      \u003ch2\u003eQHYCCD QHY5III678M Mono Planetary \u0026amp; Guiding Camera\u003c\/h2\u003e\n      \u003cp\u003eThe QHYCCD QHY5III678M combines Sony's 8.4 Megapixel IMX678 back-illuminated sensor with a deep 512MB DDR3 buffer to deliver high-resolution planetary images at up to 43 FPS. Its 2.0µm pixels are ideal for sampling celestial targets with a wide range of telescopes, while its extremely low 0.57e- read noise ensures faint details are captured cleanly. With exceptional sensitivity in the near-infrared spectrum and an included IR850nm filter, this camera is built for advanced techniques like methane band imaging of gas giants.\u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n      \u003ch3\u003eSony IMX678 BSI Sensor: 8.4 MP and High Near-Infrared Sensitivity\u003c\/h3\u003e\n      \u003cp\u003eAt the core of the QHY5III678M is an 8.4 MP Sony IMX678 sensor, offering a 3856x2180 resolution for capturing wide lunar landscapes or fine details on Jupiter's cloud bands. The back-illuminated (BSI) architecture and small 2.0µm pixels maximize quantum efficiency for bright, high-contrast images. This sensor exhibits remarkable sensitivity into the near-infrared, a key advantage for cutting through atmospheric turbulence and isolating specific spectral features with the included IR850nm pass filter.\u003c\/p\u003e\n      \u003cul\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eLow Read Noise:\u003c\/strong\u003e With a minimum read noise of just 0.57e-, the camera preserves faint signal, critical for low-contrast planetary features and for its secondary role as a sensitive guide camera.\u003c\/li\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e12-bit ADC:\u003c\/strong\u003e The 12-bit A\/D converter provides excellent dynamic range, capturing subtle brightness variations from the sunlit limb of a planet to its terminator without clipping highlights or crushing shadows.\u003c\/li\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFull Well Capacity:\u003c\/strong\u003e A 9ke- full well capacity helps prevent pixel saturation on bright targets like Jupiter or Mars, allowing for longer exposures when needed for specific filter bandpasses.\u003c\/li\u003e\n      \u003c\/ul\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n    \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n      \u003ch3\u003e43 FPS Planetary Capture with a 512MB DDR3 Buffer\u003c\/h3\u003e\n      \u003cp\u003eFor planetary imaging, capturing a high volume of frames in a short time is essential to \"freeze\" moments of steady seeing. The QHY5III678M streams its full 8.4 MP resolution at 43 FPS in 8-bit mode or 22 FPS in 16-bit mode. To ensure this data stream is stable and free of dropped frames, QHY has equipped the camera with a substantial 512MB DDR3 image buffer—a significant advantage over cameras that rely solely on the speed of the USB bus.\u003c\/p\u003e\n       \u003cul\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eHigh ROI Frame Rates:\u003c\/strong\u003e By selecting a Region of Interest (ROI), frame rates increase dramatically, reaching 85 FPS for a 1080-line window, ideal for keeping a planet centered in the frame while maximizing capture speed.\u003c\/li\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eUSB 3.0 Type-C Interface:\u003c\/strong\u003e A modern and reliable USB Type-C port provides the high bandwidth necessary for these frame rates, ensuring a stable connection to your acquisition computer.\u003c\/li\u003e\n      \u003c\/ul\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n      \u003ch3\u003eA 90g Platform with ST-4 and C-Mount Versatility\u003c\/h3\u003e\n      \u003cp\u003eEngineered as both a primary planetary imager and a high-performance autoguider, the QHY5III678M weighs only 90g, minimizing its impact on telescope balance. It includes a standard ST-4 port for direct connection to nearly any equatorial mount. The camera's front interface provides multiple mounting options, including a 1.25-inch nosepiece for standard focusers and both C-mount and CS-mount threads for use with lenses or specialized optical systems.\u003c\/p\u003e\n       \u003cul\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDual Back Focus:\u003c\/strong\u003e The camera presents two native back focus distances, 17mm and 8mm. This flexibility is critical for achieving focus with different accessories like off-axis guiders, filter wheels, or C\/CS-mount lenses which have strict spacing requirements.\u003c\/li\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAR Coated Window:\u003c\/strong\u003e The monochrome version features a high-transmission anti-reflection coated optical window, maximizing light throughput across the visual and near-infrared spectrum.\u003c\/li\u003e\n      \u003c\/ul\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n       \u003ch3\u003eQHY5III678M vs. QHY5III178M: Key Sensor and Buffer Upgrades\u003c\/h3\u003e\n       \u003cp\u003eThe QHY5III678M is a direct successor to the popular QHY5III178M, offering significant improvements in resolution and data handling. While the 178M was a capable performer, the 678M's larger sensor and buffer make it a more powerful tool for modern planetary imaging.\u003c\/p\u003e\n       \u003cul\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eResolution:\u003c\/strong\u003e The QHY5III678M provides a major resolution increase to 8.4 MP, up from the 6.1 MP of the 178M. This allows for larger, more detailed captures of the Moon and Sun.\u003c\/li\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePixel Size:\u003c\/strong\u003e The 678M uses smaller 2.0µm pixels compared to the 178M's 2.4µm pixels. This can provide better image sampling (resolution per arcsecond) on telescopes with shorter focal lengths without needing a Barlow lens.\u003c\/li\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eImage Buffer:\u003c\/strong\u003e The most critical upgrade is the buffer size. The QHY5III678M features a 512MB DDR3 buffer, four times larger than the 128MB buffer in the 178M, ensuring much more reliable, drop-free video capture at high frame rates.\u003c\/li\u003e\n       \u003c\/ul\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat makes the QHY5III678M a good choice for near-infrared imaging?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eThe QHY5III678M uses Sony's IMX678 sensor, which has exceptionally high quantum efficiency in the near-infrared (NIR) spectrum, particularly around the 850nm wavelength. This makes it highly effective for techniques like methane band imaging of Jupiter and Saturn, or for using an IR-pass filter to cut through atmospheric turbulence for sharper lunar and planetary detail. The camera includes an \u003cstrong\u003eIR850nm filter\u003c\/strong\u003e to get you started with these techniques immediately.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the purpose of the 512MB DDR3 buffer in the QHY5III678M?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eThe \u003cstrong\u003e512MB DDR3 buffer\u003c\/strong\u003e acts as a temporary high-speed memory cache for image frames before they are sent to the computer via USB. This is crucial for high-speed planetary imaging because it prevents data loss (dropped frames) if the host computer's USB bus is temporarily busy. A large buffer ensures a smooth, stable video stream, which is essential for lucky imaging software like AutoStakkert!.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan the QHY5III678M be used for deep-sky imaging?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eWhile the QHY5III678M has very low read noise, it is primarily designed for planetary, lunar, and solar imaging. It is an uncooled camera, so long exposures (typically over 30 seconds) will show significant thermal noise. It is best suited for \"lucky imaging\" of brighter deep-sky objects like planetary nebulae or globular clusters using thousands of very short exposures, but a dedicated, cooled astronomy camera is a better choice for faint galaxies and nebulae.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow will the QHY5III678M's 2.0µm pixels perform on Jupiter with an 8-inch f\/10 SCT?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eAn 8\" f\/10 SCT has a focal length of roughly 2000mm. With the QHY5III678M's \u003cstrong\u003e2.0µm pixels\u003c\/strong\u003e, this combination yields an image scale of 0.21 arcseconds per pixel. This is an excellent sampling rate for high-resolution planetary imaging, falling well within the ideal range for capturing fine detail on Jupiter under good seeing conditions. You would likely not need a Barlow lens, allowing for a brighter image and faster frame rates.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eIs the QHY5III678M a good choice for methane band imaging of Saturn?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eYes, it's an excellent choice. Methane band filters transmit light around 890nm, a wavelength where the IMX678 sensor retains very high sensitivity. Combined with its low read noise (\u003cstrong\u003e0.57e-\u003c\/strong\u003e), the QHY5III678M can capture a strong signal through this dark filter, making it ideal for highlighting the atmospheric features of Saturn and Jupiter that are prominent in this part of the spectrum.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat do the 8mm and 17mm back focus options on the QHY5III678M allow me to do?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eThe dual back focus options provide flexibility for connecting different accessories. The shorter \u003cstrong\u003e8mm back focus\u003c\/strong\u003e is ideal for C-mount and CS-mount lenses, which require the sensor to be very close to the lens threads. The longer \u003cstrong\u003e17mm back focus\u003c\/strong\u003e is better suited for standard astronomy configurations, providing the correct spacing when using the 1.25\" nosepiece with filter wheels, off-axis guiders, or Barlow lenses.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n    \u003ctbody\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Sensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX678 BSI CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1\/1.8-inch\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMono\/Color\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMonochrome\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEffective Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e8.4 Megapixels (3856 x 2180)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.0µm x 2.0µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9,000e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRead Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.57e- to 3.3e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eA\/D Converter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit (output as 16-bit and 8-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Buffer\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e512MB DDR3 Memory\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate (Full)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e43 FPS @ 8-bit, 22 FPS @ 16-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eROI Frame Rate (1080 lines)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e85 FPS @ 8-bit, 43.5 FPS @ 16-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eROI Frame Rate (640 lines)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e140 FPS @ 8-bit, 71 FPS @ 16-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Time Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11µs - 900s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eElectronic Rolling Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eComputer Interface\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 Type-C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGuide Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTelescope Interface\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25-inch, CS-Mount, C-Mount\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e17mm or 8mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOptical Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAR Anti-reflection Glass\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eIncluded Filter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eIR850nm Pass Filter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e90g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/tbody\u003e\n  \u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n    \u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n      \u003cdiv\u003e\n        \u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eQHY5III678M Camera Body\u003c\/p\u003e\n        \u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n      \u003c\/div\u003e\n    \u003c\/li\u003e\n  \u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.qhyccd.com\/download\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/qhyccd-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eQHYCCD Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49396233568541,"sku":"QHY-110134","price":489.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/QHY5III678M.jpg?v=1732229310"},{"product_id":"zwo-asi585mm-p-mono","title":"ZWO ASI585MM-P Mono","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eCapteur monochrome Sony IMX585 de 8.29 mégapixels (3840x2160)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfficacité quantique maximale élevée de 91% pour un signal maximal\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePixels de 2.9µm pour l'imagerie planétaire et du ciel profond en haute résolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMémoire tampon DDR3 de 512MB pour un transfert de données stable à 47 FPS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRefroidissement TEC qui réduit le bruit thermique pour des poses longues propres\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra astronomique monochrome USB3.0 ASI585MM Pro\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI585MM Pro associe un capteur Sony IMX585 de 8.29 MP en résolution 4K à de petits pixels de 2.9µm pour résoudre les détails fins des cibles planétaires et des objets compacts du ciel profond. Son architecture rétroéclairée atteint une efficacité quantique maximale de 91% et capte un signal faible que d'autres capteurs manquent. Une mémoire tampon DDR3 de 512MB maintient une cadence d'images de 47 FPS en pleine résolution via USB 3.0, ce qui évite les pertes d'images pendant les séquences critiques d'imagerie « lucky imaging ».\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eRésolution 4K grâce au capteur Sony IMX585 de 8.29 MP\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAu cœur de l'ASI585MM Pro se trouve un capteur CMOS Sony au format 1\/1.2\" doté d'une matrice de 3840 x 2160 pixels. La taille des pixels de 2.9µm est assez petite pour échantillonner finement les cibles sur des lunettes de courte focale, tout en offrant la résolution nécessaire à l'imagerie lunaire et planétaire détaillée avec des instruments plus grands. En tant que caméra monochrome, elle dirige toute la lumière reçue vers chaque pixel, sans la perte de lumière propre à une matrice de filtres couleur, ce qui maximise sa sensibilité aux structures faibles.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e91% de QE maximale et sans amp glow pour l'imagerie du ciel profond\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAvec une efficacité quantique maximale de 91%, l'ASI585MM Pro convertit la grande majorité des photons en signal exploitable, un facteur essentiel pour photographier les nébuleuses et galaxies faibles. Cette grande sensibilité est complétée par le circuit sans amp glow de ZWO, qui élimine une source courante de bruit et de gradients dans les images en pose longue. Il en résulte des données brutes plus propres, qui demandent un traitement moins agressif pour faire ressortir les détails faibles sur un fond de ciel sombre.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eRefroidissement TEC et mémoire tampon DDR3 de 512MB\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe refroidissement thermoélectrique (TEC) à deux étages abaisse activement la température du capteur, ce qui constitue la principale défense contre le bruit thermique lors des poses longues nécessaires à l'astrophotographie du ciel profond. Pour l'imagerie planétaire à haute vitesse, la mémoire tampon DDR3 embarquée de 512MB assure un transfert de données stable et rapide vers votre ordinateur, même à la cadence maximale de 47 FPS. Cette combinaison fait de la caméra une véritable hybride, capable de produire des images du ciel profond à faible bruit comme des milliers d'images à haute vitesse pour l'empilement planétaire.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eASI585MM Pro ou ASI585MC Pro : l'avantage du signal monochrome\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003ePar rapport à sa sœur couleur, l'ASI585MC Pro, l'ASI585MM Pro offre un net avantage en sensibilité brute et en résolution. La principale contrepartie est un flux de travail plus complexe, car la caméra monochrome nécessite des filtres LRGB ou à bande étroite et une roue à filtres pour produire une image couleur.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eASI585MM Pro (mono) :\u003c\/strong\u003e capture le maximum de détails et de signal en utilisant chacun de ses 8.29 millions de pixels pour les données de luminance. C'est le meilleur choix pour l'imagerie à bande étroite des nébuleuses en émission ou pour les astrophotographes qui recherchent la résolution maximale sur toutes les cibles.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eASI585MC Pro (couleur) :\u003c\/strong\u003e fournit une image en couleurs en une seule pose, ce qui simplifie l'acquisition. Cette commodité se paie par un signal réduit par pixel, car la matrice de Bayer filtre la lumière et abaisse l'efficacité quantique effective par rapport à sa version monochrome.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eInterface M42 native et souplesse de connexion\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe boîtier de la caméra dispose d'un filetage femelle M42x0.75 standard pour une connexion directe à la plupart des accessoires astronomiques. ZWO fournit un ensemble complet d'adaptateurs et de bagues allonges, dont des adaptateurs M42-M48 et un coulant 1.25\", pour obtenir le bon espacement avec les roues à filtres, les diviseurs optiques et les réducteurs de focale. Le hub USB 2.0 intégré offre deux ports supplémentaires pour gérer des accessoires comme une caméra de guidage ou un moteur de mise au point électronique, ce qui réduit l'encombrement des câbles entre la monture et l'ordinateur.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQu'est-ce qui fait de la ZWO ASI585MM Pro une caméra hybride planétaire et ciel profond ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI585MM Pro combine des caractéristiques idéales pour les deux disciplines. Ses pixels de 2.9µm et sa cadence de 47 FPS sont excellents pour l'imagerie « lucky imaging » des planètes, tandis que son refroidissement TEC, son efficacité quantique de 91% et l'absence d'amp glow sont essentiels pour une astrophotographie du ciel profond propre en pose longue.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuelles sont les performances de l'ASI585MM Pro sur Jupiter avec un SCT 8\" f\/10 ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eEn imagerie planétaire, le rapport focal idéal vaut 5 à 7 fois la taille des pixels de la caméra. Avec les pixels de 2.9µm de l'ASI585MM Pro, le rapport focal cible se situe entre f\/14.5 et f\/20.3. Sur un SCT à f\/10, une lentille de Barlow 1.5x ou 2x place le système dans cette plage optimale, ce qui vous permet de résoudre les détails fins des bandes nuageuses de Jupiter et de la Grande Tache rouge par faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eL'ASI585MM Pro est-elle un bon choix pour photographier la nébuleuse d'Orion (M42) avec une lunette rapide ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui, c'est une excellente combinaison. L'efficacité quantique élevée de 91% de la caméra est particulièrement efficace pour capturer la nébulosité étendue et faible de M42. Avec une lunette rapide (f\/4 à f\/6), la diagonale de capteur de 12.85mm peut cadrer toute la nébuleuse, y compris la nébuleuse de l'Homme qui court, tandis que les pixels de 2.9µm offrent un échantillonnage en haute résolution de l'amas du Trapèze au cœur.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePourquoi une caméra monochrome comme l'ASI585MM Pro est-elle plus sensible qu'une caméra couleur ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eUn capteur monochrome laisse toute la lumière reçue atteindre chaque pixel. Une caméra couleur utilise une matrice de Bayer (une grille de filtres rouges, verts et bleus) devant les pixels, qui empêche environ deux tiers de la lumière d'atteindre chaque pixel. En évitant cette perte de lumière, l'ASI585MM Pro atteint une sensibilité globale plus élevée, surtout en imagerie à bande étroite où toute la lumière est d'une seule longueur d'onde.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eAi-je besoin d'une alimentation externe pour l'ASI585MM Pro ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui. La caméra ne fonctionne pas avec la seule alimentation USB. Pour faire fonctionner la caméra, y compris son refroidissement TEC, vous devez brancher une alimentation 12V DC séparée (non incluse). Sans alimentation externe, la caméra ne fonctionne pas.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuelle est la principale contrepartie du choix de la ZWO ASI585MM Pro ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa principale contrepartie est la complexité. Pour créer des images en couleurs, l'ASI585MM Pro nécessite une roue à filtres et un jeu de filtres LRGB (luminance, rouge, vert, bleu) ou à bande étroite. Cela augmente le coût, le poids et le nombre d'étapes d'acquisition et de traitement par rapport à une caméra couleur, mais offre la meilleure qualité d'image possible.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRéférence (SKU)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eZWO-ASI585MM-P\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSérie de caméras\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eZWO ASI585\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX585 BSI CMOS 1\/1.2\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11.2mm x 6.3mm (12.85mm de diagonale)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e8.29 MP (3840 x 2160)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9 µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCouleur\/Mono\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMonochrome\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRefroidissement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRefroidie (TEC)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (maximale)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacité de puits (full well)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e38.7Ke\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProfondeur de bits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max.\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e47 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eContrôle de l'amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSans amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e512MB DDR3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface télescope\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eM42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface ordinateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e78mm x 73.8mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.04 lb (0.5 kg)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSystèmes d'exploitation compatibles\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWindows, Linux et Mac OSX\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra refroidie ASI585MM Pro\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eAdaptateur M48-M42\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 (2m)\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâbles USB 2.0 (0.5m)\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 2\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBague allonge M42-M48 16.5mm\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBague allonge M42-M42 21mm\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eAdaptateur M42-1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBagues d'espacement\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 4\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 2\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eSacoche pour caméra\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eTélécharger le logiciel\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/fr\/pages\/zwo-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eGarantie limitée ZWO de 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class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra astronomique monochrome USB3.0 ASI585MM\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI585MM Mono associe un capteur Sony IMX585 haute résolution de 8.29 MP à des pixels sensibles de 2.9µm, conçue pour l'imagerie lunaire et planétaire à fort grossissement. Son architecture rétroéclairée atteint une efficacité quantique maximale de 91%, tandis que la mémoire tampon DDR3 de 256MB intégrée maintient une cadence d'images de 46.9 FPS en pleine résolution via USB 3.0 sans perte d'images. Le circuit sans amp glow garantit des données exceptionnellement propres du capteur 1\/1.2\", un point essentiel pour empiler des milliers de poses courtes en imagerie planétaire et en astronomie assistée électroniquement (EAA).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eCapteur Sony IMX585 : 91% de QE maximale sur une puce monochrome 1\/1.2\"\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAu cœur de l'ASI585MM se trouve un capteur Sony STARVIS 2 conçu pour une sensibilité extrême en faible luminosité. La conception monochrome supprime la matrice de Bayer, ce qui permet à chacun des 8.29 millions de pixels de capter tout le signal de luminance, avec un gain notable en détails et en rapport signal\/bruit par rapport à un équivalent couleur. Cette sensibilité brute, quantifiée par sa QE maximale de 91%, permet de capter des détails plus faibles avec des poses plus courtes, un avantage clé pour imager les planètes ou utiliser des filtres à bande étroite en EAA.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e46.9 FPS à 8.29 MP : transfert soutenu grâce à une mémoire tampon DDR3 de 256MB\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'imagerie planétaire repose sur l'imagerie « lucky imaging », qui consiste à capturer des milliers d'images pour figer les instants de faible turbulence atmosphérique. L'ASI585MM capture des images complètes de 3840 x 2160 à 46.9 FPS, une cadence qui saturerait une connexion USB directe. Pour y remédier, une mémoire tampon DDR3 de 256MB assure une transmission des données stable et sans perte vers votre ordinateur, préservant l'intégrité de votre session de capture. Cette grande vitesse, combinée à la conception sans amp glow de la caméra, produit des vidéos propres et faciles à empiler, essentielles pour résoudre les détails fins des bandes nuageuses de Jupiter ou de la division de Cassini dans les anneaux de Saturne.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eASI585MM ou ASI585MC : sensibilité monochrome ou couleur en une seule pose\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa principale différence entre l'ASI585MM (monochrome) et sa sœur, l'ASI585MC (couleur), réside dans la façon dont elles captent la lumière. La version couleur offre la commodité d'obtenir une image en couleur en une seule pose, idéale pour une installation rapide. L'ASI585MM fournit toutefois des données brutes supérieures pour l'imageur exigeant.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRésolution et sensibilité supérieures :\u003c\/strong\u003e sans matrice de filtres colorés, l'ASI585MM utilise chaque pixel pour la luminance, ce qui donne une image plus nette et plus détaillée et capte plus de signal dans le même temps.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eImagerie à bande étroite :\u003c\/strong\u003e le capteur monochrome est la seule façon d'utiliser efficacement des filtres à bande étroite spécialisés (H-alpha, OIII, SII) pour imager les nébuleuses en émission, une capacité qui manque à la caméra couleur.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eContrepartie :\u003c\/strong\u003e obtenir une image en couleur avec l'ASI585MM nécessite une roue à filtres et des filtres LRGB, ce qui ajoute de la complexité et du coût au train optique. Pour un maximum de détails, la version monochrome s'impose ; pour la simplicité, la version couleur est plus directe.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eBackfocus de 6.5mm \/ 17.5mm et connexions physiques\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI585MM offre des options de connexion flexibles pour tout train optique. Un port USB 3.0 standard fournit la bande passante de 5Gbps nécessaire aux captures à haute cadence, tandis qu'un port ST-4 permet de la relier directement à une monture pour l'autoguidage. Le boîtier de la caméra offre des backfocus natifs de 6.5mm et 17.5mm, adaptés à différentes configurations d'accessoires. L'espacement de 17.5mm est la norme avec les roues à filtres et les diviseurs optiques, tandis que l'option de 6.5mm est idéale pour les configurations aux exigences d'espacement strictes, par exemple avec certains réducteurs de focale ou objectifs photo.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eÀ quoi la ZWO ASI585MM est-elle le mieux adaptée ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI585MM excelle dans l'imagerie à haute cadence de cibles brillantes, où les poses courtes sont essentielles. Cela comprend :\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eImagerie lunaire et planétaire :\u003c\/strong\u003e ses pixels de 2.9µm et sa haute résolution sont idéaux pour capter les détails fins de Jupiter, Saturne et Mars.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eImagerie solaire :\u003c\/strong\u003e avec un filtre solaire pleine ouverture adapté, elle peut résoudre les détails complexes des taches solaires et de la granulation de surface.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAstronomie assistée électroniquement (EAA) :\u003c\/strong\u003e la QE de 91% de la caméra la rend excellente pour l'empilement en direct (live stacking) de poses courtes sur des objets du ciel profond plus brillants comme les amas globulaires et les nébuleuses planétaires.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eEn tant que \u003cstrong\u003ecaméra non refroidie\u003c\/strong\u003e, elle n'est pas optimisée pour l'astrophotographie traditionnelle du ciel profond en longue pose, où le bruit thermique peut devenir un facteur lors de poses de plusieurs minutes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuelles performances offre l'ASI585MM sur Jupiter avec un SCT 8\" f\/10 ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eC'est une excellente association. Pour une imagerie planétaire optimale, le rapport focal idéal correspond généralement à 5 à 7 fois la taille des pixels de la caméra. Avec les pixels de 2.9µm de l'ASI585MM, visez un rapport focal final entre f\/14.5 et f\/20.3. Sur un SCT 8\" f\/10, une \u003cstrong\u003elentille de Barlow 1.5x ou 2x\u003c\/strong\u003e vous place en plein dans cette plage optimale et permet un échantillonnage critique des détails atmosphériques de Jupiter par faible turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePuis-je utiliser la ZWO ASI585MM en EAA sur des amas globulaires comme M13 ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eAbsolument. La ZWO ASI585MM est une superbe caméra pour l'EAA sur des cibles brillantes comme l'amas d'Hercule (M13). Sa grande sensibilité (91% de QE maximale) permet d'utiliser des poses très courtes (2-10 secondes) pour capter les étoiles individuelles sans saturation. Un logiciel d'empilement en direct combine ensuite ces poses courtes en temps réel pour construire une vue propre et détaillée qui résout le cœur dense de l'amas.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eDois-je choisir l'ASI585MM Mono ou la version couleur ASI585MC ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eChoisissez la caméra qui correspond à vos objectifs d'imagerie.\n\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eZWO ASI585MM (Mono) :\u003c\/strong\u003e choisissez-la pour la résolution, les détails et la sensibilité les plus élevés possible. C'est le meilleur choix pour les imageurs planétaires sérieux et ceux qui veulent photographier avec des filtres à bande étroite. Elle nécessite une roue à filtres et des filtres LRGB pour créer des images en couleur.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eZWO ASI585MC (couleur) :\u003c\/strong\u003e choisissez-la pour la simplicité et la commodité. Vous obtenez une image en couleur directement depuis la caméra sans accessoires supplémentaires, une façon plus rapide et plus simple de commencer à photographier les planètes.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQue permettent les options de backfocus de 6.5mm et 17.5mm de l'ASI585MM ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLes deux valeurs de backfocus offrent la flexibilité nécessaire pour différentes configurations d'imagerie, sans avoir à deviner l'espacement.\n\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e17.5mm :\u003c\/strong\u003e c'est le backfocus standard de la plupart des caméras ZWO et la bonne distance à utiliser lorsque vous ajoutez à votre train optique des accessoires comme une roue à filtres ZWO ou un diviseur optique.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003e6.5mm :\u003c\/strong\u003e ce chemin optique plus court est utile pour des applications où le backfocus total est limité, par exemple avec certains adaptateurs d'objectifs photo ou réducteurs de focale.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI585MM est-elle compatible avec l'ASIAIR ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui, la ZWO ASI585MM est entièrement compatible avec tout l'écosystème ASIAIR (ASIAIR Plus et ASIAIR Pro). Elle est reconnue nativement par l'application ASIAIR, ce qui permet un contrôle complet de la caméra, la capture d'images et le guidage sans ordinateur portable séparé.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRéférence (SKU)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eZWO-ASI585MM\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSérie de caméras\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eZWO ASI585\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX585 BSI CMOS 1\/1.2\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCouleur\/Mono\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMonochrome\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRefroidissement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eNon refroidie\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3840 x 2160 (8.29 MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11.2mm x 6.3mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiagonale du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.85mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique maximale\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max.\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e46.9 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e256MB DDR3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eContrôle de l'amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSans amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eObturateur électronique déroulant\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBackfocus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.5mm \/ 17.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePort de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface ordinateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface télescope\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eM42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de la caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTraitement AR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.3 lb (0.1 kg)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-5°C à 50°C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de stockage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-10°C à 60°C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHumidité de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0% à 80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCompatibilité OS\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWindows 7\/8\/10, Linux, Mac\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra monochrome ZWO ASI585MM\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 2\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 (2m)\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble de guidage ST4\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eTélécharger le logiciel\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/fr\/pages\/zwo-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eGarantie limitée ZWO de 2 ans\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"ZWO","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":49803393368349,"sku":"ZWO-ASI585MM","price":699.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/ZWO-ASI585MM-Main-1.jpg?v=1742412620"},{"product_id":"qhyccd-minicam8-mono-camera","title":"QHYCCD miniCAM8 Mono Camera","description":"\u003c!-- more--\u003e\n\u003cp\u003eAt just over 4 inches in diameter and a few inches thick (IMX585), the new miniCAM8 is a compact, high-resolution, high-performance, cooled imaging system capable of exceptional, high-quality deep space images as well as high-quality, high-resolution planetary images. So often, compactness in astroimaging is achieved at the expense of some other critical feature found in multi-component cooled systems, such as sensor quality or thermoelectric cooling, etc. Such is not the case with the new miniCAM8. Based on Sony’s IMX585 8 MP sensor, the miniCAM8 includes full TE cooling capable of reaching a delta of -45℃ from ambient along with a built-in 8-position filter wheel for complete LRGB and narrowband imaging.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe combo version comes with LRGB and 7nm Ha, OIII and SII filters!\u003c\/p\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"miniCAM8 DeepSky Combo","offer_id":49884455010589,"sku":"QHY-120022","price":1142.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true},{"title":"miciCAM8 Camera (LRGB+SHO 7nm)","offer_id":49884455043357,"sku":"QHY-110191","price":859.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true},{"title":"Deep Sky Combo EVO (LRGB+SHO 3nm)","offer_id":52958039736605,"sku":"QHY-MINICAM8M-EVO","price":1258.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/image_bf57e45d-82aa-4d28-807f-baa4bb376e60.jpg?v=1744483882"},{"product_id":"qhyccd-minicam8-color-camera","title":"QHYCCD miniCAM8 Color Camera","description":"\u003c!-- more--\u003e\n\u003cp\u003eAt just over 4 inches in diameter and a few inches thick (IMX585), the new miniCAM8 is a compact, high-resolution, high-performance, cooled imaging system capable of exceptional, high-quality deep space images as well as high-quality, high-resolution planetary images. So often, compactness in astroimaging is achieved at the expense of some other critical feature found in multi-component cooled systems, such as sensor quality or thermoelectric cooling, etc. Such is not the case with the new miniCAM8. Based on Sony’s IMX585 8 MP sensor, the miniCAM8 includes full TE cooling capable of reaching a delta of -45℃ from ambient along with a built-in 8-position filter wheel for complete LRGB and narrowband imaging.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe combo version comes with \u003cspan\u003e1x Light Pollution Filter, 1x Heavy Light Pollution Filter, 1x Four-Channel Enhancement Filter and 1x UV\/IR cut filter.\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","brand":"QHYCCD","offers":[{"title":"miniCAM8 DeepSky Combo","offer_id":49884462186781,"sku":"QHY-110197","price":999.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/image_bf57e45d-82aa-4d28-807f-baa4bb376e60.jpg?v=1744483882"},{"product_id":"zwo-asi662mm-mono","title":"ZWO ASI662MM Mono","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eCapteur monochrome Sony IMX662 de 2.1 mégapixels\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTaille des pixels de 2.9µm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfficacité quantique maximale de 91%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e107.6 FPS en pleine résolution 1920x1080\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCircuit sans amp glow\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra monochrome ASI662MM\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI662MM associe l'efficacité quantique maximale de 91% du Sony IMX662 à un bruit de lecture extrêmement faible de 0.8e, pour capturer les détails planétaires et lunaires les plus faibles avec une netteté exceptionnelle. Son capteur de 2.1 MP à pixels de 2.9µm atteint une cadence d'images maximale de 107.6 FPS en USB 3.0, tandis que sa grande capacité de puits (full well) de 38.2ke empêche les zones brillantes de saturer. Une mémoire tampon DDR3 de 256MB assure un transfert de données stable et sans perte pendant la capture vidéo à haute vitesse.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eCapteur Sony IMX662 : 91% de QE et full well de 38.2ke\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLe cœur de l'ASI662MM est son capteur Sony rétroéclairé, qui atteint une QE maximale de 91% et se montre ainsi extraordinairement sensible à la lumière faible. Sa conception monochrome exploite chaque photon qui frappe sa matrice de 1920 x 1080 pixels. La capacité de puits de 38.2ke du capteur est plus de trois fois supérieure à celle des générations précédentes, ce qui vous permet de capturer des écarts de luminosité extrêmes, des bandes équatoriales de Jupiter jusqu'à ses régions polaires plus sombres, en une seule pose sans écrêter les hautes lumières.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSans amp glow et mémoire tampon DDR3 de 256MB\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eZWO a doté l'ASI662MM d'un circuit qui ne produit aucun amp glow, une source de bruit courante dans les caméras CMOS non refroidies. Il n'est donc plus nécessaire de soustraire des darks pour éliminer la lueur dans les coins, ce qui simplifie votre flux de traitement d'images. Pour gérer les données issues de sa cadence de capture rapide de 107.6 FPS, une mémoire tampon DDR3 de 256MB fournit un cache de données stable et rapide qui évite les pertes d'images et assure un transfert régulier vers votre ordinateur.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eASI662MM vs ASI462MM : un saut générationnel en imagerie planétaire\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSi l'ASI462MM reste une excellente caméra reconnue pour sa sensibilité infrarouge, l'ASI662MM représente une avancée importante pour l'imagerie dans le spectre visible. Le principal avantage de l'ASI462MM est sa réponse loin dans l'IR, utile pour percer la turbulence atmosphérique lors de l'imagerie des planètes avec un filtre méthane. Pour le travail planétaire LRGB standard, cependant, les caractéristiques de l'ASI662MM sont supérieures sur tous les plans.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCapacité de puits :\u003c\/strong\u003e La capacité de puits de 38.2ke de l'ASI662MM est nettement supérieure aux 11.2ke de l'ASI462MM. Vous bénéficiez ainsi d'une dynamique bien plus grande, qui évite de brûler les zones brillantes des planètes et des reliefs lunaires tout en capturant les subtils détails d'albédo.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eBruit de lecture :\u003c\/strong\u003e À 0.8e, le bruit de lecture de l'ASI662MM est très faible (l'ASI462MM atteint 0.47e en mode HCG), ce qui préserve un bon rapport signal\/bruit, surtout lors des poses courtes utilisées en « lucky imaging ».\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAmp glow :\u003c\/strong\u003e L'ASI662MM est sans amp glow, un artefact persistant sur l'ASI462MM qui nécessite des images de calibration pour être éliminé.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eConception non refroidie pour l'imagerie rapide et le guidage\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eGrâce à sa conception non refroidie, l'ASI662MM ne pèse que 0.28 lb (0.1 kg), ce qui en fait un choix idéal pour l'imagerie planétaire, où un refroidissement actif est inutile pour de courtes captures vidéo. Sa grande sensibilité et son faible bruit de lecture en font aussi une caméra d'autoguidage efficace. Comme il s'agit d'une caméra non refroidie, le bruit thermique s'accumule sur les poses de guidage de plusieurs secondes, mais dans la grande majorité des cas où les temps de pose sont inférieurs à 5 secondes, la sensibilité brute de la caméra assure un suivi précis et régulier.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eConnectique : backfocus de 12.5mm et ports standard\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eL'ASI662MM est conçue pour s'intégrer facilement à n'importe quel train optique. Elle utilise un filetage M42 standard pour un raccordement direct et comprend un coulant 1.25\" pour une utilisation dans les porte-oculaires ou roues à filtres standard. Le backfocus natif de 12.5mm est une distance essentielle pour obtenir le bon espacement avec les différents accessoires.\n\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eInterface USB 3.0 :\u003c\/strong\u003e fournit la bande passante de 5Gb nécessaire pour faire fonctionner la caméra à sa cadence d'images maximale de 107.6 FPS.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePort de guidage ST-4 :\u003c\/strong\u003e permet un raccordement direct à la monture pour l'autoguidage, sans avoir recours au pulse guiding par ordinateur.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFiletage M42x0.75 :\u003c\/strong\u003e l'interface à filetage T standard assure la compatibilité avec un vaste écosystème d'adaptateurs, de roues à filtres et de diviseurs optiques.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eComment l'ASI662MM se comporte-t-elle sur Jupiter avec un SCT 8\" f\/10 ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa ZWO ASI662MM est un excellent choix pour imager Jupiter avec un SCT 8\" f\/10. L'échantillonnage optimal des pixels de 2.9µm de la caméra se situe à un rapport focal entre f\/14.5 et f\/20.3. Une lentille de Barlow 1.5x ou 2x sur votre SCT place le système en plein dans cette plage optimale, ce qui vous permet de résoudre des détails fins comme la Grande Tache rouge et les bandes nuageuses complexes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePuis-je utiliser l'ASI662MM pour imager les cratères le long du terminateur lunaire avec une lunette 4\" ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eAbsolument. La grande sensibilité et la cadence d'images élevée de la ZWO ASI662MM sont parfaites pour l'imagerie lunaire. La grande capacité de puits de 38.2ke est ici un atout majeur, car elle encaisse le contraste extrême entre les rebords de cratères fortement éclairés et les ombres profondes du terminateur sans saturer les hautes lumières. La résolution de 1920x1080 se prête bien à la réalisation de grandes mosaïques de la surface lunaire avec une lunette 4\".\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePourquoi choisir l'ASI662MM plutôt que l'ancienne ASI462MM ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003ePour la plupart des usages en imagerie planétaire, lunaire et solaire, la ZWO ASI662MM est le meilleur choix. Ses principaux avantages sont une \u003cstrong\u003ecapacité de puits bien plus grande (38.2ke contre 11.2ke)\u003c\/strong\u003e pour une meilleure dynamique, un \u003cstrong\u003ebruit de lecture très faible (0.8e)\u003c\/strong\u003e et l'\u003cstrong\u003eabsence d'amp glow\u003c\/strong\u003e. Le seul cas où l'ASI462MM garde l'avantage est l'imagerie dans des longueurs d'onde très précises du proche infrarouge, comme l'imagerie dans la bande du méthane, grâce à son exceptionnelle sensibilité IR.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQue signifie « sans amp glow » sur l'ASI662MM pour mon flux de travail ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003e« Sans amp glow » signifie que les circuits internes de la caméra ne créent pas de gradient ou de lueur brillante au bord du capteur, même en pose longue. Avec la ZWO ASI662MM, votre traitement s'en trouve nettement simplifié, car vous n'avez pas besoin de prendre et de soustraire des darks pour éliminer cet artefact : vos données brutes sont plus propres dès le départ.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eL'ASI662MM est-elle un bon choix comme caméra d'autoguidage ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui, la ZWO ASI662MM est une caméra d'autoguidage très efficace grâce à sa grande sensibilité et à son faible bruit de lecture. Elle détecte des étoiles guides faibles avec des poses très courtes (généralement de 1-3 secondes). Comme il s'agit d'une caméra non refroidie, le bruit thermique peut s'accumuler sur les poses de guidage de plus de 5-10 secondes, mais pour la plupart des applications de guidage, ses performances sont excellentes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuel logiciel me faut-il pour utiliser la ZWO ASI662MM ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003ePour utiliser la ZWO ASI662MM, vous devez télécharger les derniers pilotes sur le site de ZWO. Elle est compatible avec la plupart des logiciels de capture populaires comme SharpCap, FireCapture et N.I.N.A. grâce à ses pilotes natifs ou ASCOM. ZWO propose aussi sa propre suite logicielle gratuite, ASIStudio, qui comprend des outils pour la capture planétaire, l'imagerie du ciel profond et l'empilement en direct (live stacking).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1\/2.8\" Sony IMX662 BSI CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1920 x 1080 (2.1 MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.6mm x 3.1mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiagonale du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.45mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (crête)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacité de puits (full well)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e38.2ke-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.8e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images max.\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e107.6 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eContrôle de l'amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSans amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType d'obturateur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eObturateur déroulant électronique\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePlage de pose\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32µs à 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProfondeur de bits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e256MB DDR3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePrise en charge de la ROI\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eOui\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePort de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBackfocus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRaccordement au télescope\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eM42x0.75 \/ coulant 1.25\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de la caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType de caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMonochrome non refroidie\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.28 lb (0.1 kg)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-5℃ à 50℃\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTempérature de stockage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-20℃ à 60℃\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHumidité relative de fonctionnement\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e20% à 80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSystèmes d'exploitation compatibles\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eWindows, Mac, Linux\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eZWO Caméra monochrome ASI662MM\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 (2m)\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble de guidage ST4\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 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2µm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eEfficacité quantique maximale de 83%\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBruit de lecture ultra-faible de 0.56e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSans amp glow\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eCaractéristiques\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDans la boîte\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eTéléchargements\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGarantie\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eZWO Caméra astronomique monochrome ASI676MM\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eLa caméra astronomique monochrome ZWO ASI676MM associe un capteur Sony carré de 12.6 MP à des pixels de 2µm pour offrir des vues planétaires, lunaires et all-sky en haute résolution. Son architecture rétroéclairée atteint une efficacité quantique maximale de 83%, tandis qu'un bruit de lecture exceptionnellement bas de 0.56e permet de capter les détails faibles lors des acquisitions à haute vitesse, jusqu'à 31.2 FPS. Une mémoire tampon DDR3 de 256MB maintient un transfert de données stable via USB 3.0, et la conception du capteur élimine totalement l'amp glow pour des images de calibration parfaitement propres.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eCapteur carré de 12.6 MP pour une imagerie sans compromis\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eLa matrice unique de 3552 x 3552 pixels de l'ASI676MM est un atout majeur pour certaines tâches d'imagerie. Le format carré correspond parfaitement au champ d'image circulaire des objectifs all-sky, ce qui maximise la collecte de données sans gaspiller de pixels dans des coins vides. Cette géométrie simplifie aussi la réalisation de grandes mosaïques de la Lune ou de régions du ciel profond, puisque les images s'assemblent avec un recouvrement uniforme sans rotation entre les panneaux.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePixels de 2µm \u0026amp; 83% d'efficacité quantique pour un échantillonnage critique\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAvec une taille des pixels fine de 2µm, l'ASI676MM est conçue pour l'imagerie haute résolution et vous permet d'atteindre l'échantillonnage critique sur des télescopes de focale plus courte sans recourir massivement aux lentilles de Barlow. L'efficacité quantique maximale de 83% du capteur signifie que la grande majorité des photons incidents sont convertis en signal, ce qui est essentiel pour capturer les détails planétaires faibles ou guider sur des étoiles peu lumineuses. Cette sensibilité, associée à sa structure BSI, la rend particulièrement efficace dans le proche infrarouge, idéale pour l'imagerie de Jupiter et de Saturne dans la bande du méthane.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eBruit de lecture de 0.56e sans amp glow\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003ePour les imageurs planétaires qui pratiquent le « lucky imaging », le bruit de lecture de 0.56e de la caméra est une caractéristique déterminante qui préserve le rapport signal\/bruit sur des milliers de poses courtes empilées. Contrairement à de nombreux capteurs CMOS, l'ASI676MM ne produit aucun amp glow, quels que soient le gain ou les réglages de pose. Cela élimine une source de bruit majeure et simplifie le traitement, car les darks deviennent plus faciles à apparier et à soustraire parfaitement.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMémoire tampon DDR3 de 256MB :\u003c\/strong\u003e garantit qu'aucune image n'est perdue lors des acquisitions planétaires à haute vitesse, pour un flux de données stable et fiable vers votre ordinateur.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eConvertisseur A\/N 12 bits (ADC) :\u003c\/strong\u003e capture plus de 4 000 niveaux de gris, pour des dégradés tonaux doux sur les surfaces lunaires brillantes comme sur les bandes nuageuses faibles des géantes gazeuses.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCapacité de puits (full well) de 10.55Ke :\u003c\/strong\u003e une capacité de puits importante pour une caméra non refroidie à petits pixels, qui réduit le risque de saturer les étoiles brillantes ou le limbe des planètes lors des poses plus longues.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eZWO ASI676MM ou ASI178MM\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBien que toutes deux soient des caméras monochromes haute résolution, l'ASI676MM et l'ASI178MM ont des rôles principaux différents. L'ASI178MM a un léger avantage en sensibilité grâce à ses pixels plus grands de 2.4µm, ce qui en fait une valeur sûre pour l'imagerie solaire et lunaire, où la lumière est abondante. Elle utilise aussi un capteur rectangulaire, qui peut être plus efficace pour cadrer les galaxies allongées.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eLes principaux atouts de l'ASI676MM sont l'architecture moderne de son capteur et son format spécialisé. Son capteur carré de 12.6 MP est objectivement meilleur pour l'imagerie all-sky et la construction de mosaïques, et l'absence totale d'amp glow est une amélioration notable du confort d'utilisation, qui simplifie la calibration. Pour les imageurs qui se concentrent sur les planètes, les météores ou les mosaïques à grande échelle, les caractéristiques de l'ASI676MM sont plus précisément adaptées à la tâche.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003ePourquoi le capteur carré de la ZWO ASI676MM est-il adapté à l'imagerie all-sky ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLe capteur carré de \u003cstrong\u003e3552 x 3552 pixels\u003c\/strong\u003e de l'ASI676MM correspond parfaitement à l'image circulaire produite par un objectif all-sky ou fisheye. Vous utilisez ainsi toute la surface du capteur pour capturer le ciel, contrairement à un capteur rectangulaire dont les coins resteraient vides, au détriment de la résolution.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eQuel est l'effet des pixels de 2µm de l'ASI676MM sur le choix du télescope pour l'imagerie planétaire de Jupiter ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLes petits \u003cstrong\u003epixels de 2µm\u003c\/strong\u003e sont idéaux pour le travail en haute résolution. Pour un échantillonnage optimal de planètes comme Jupiter, visez un rapport focal final entre f\/10 (2µm * 5) et f\/14 (2µm * 7). Ainsi, un Schmidt-Cassegrain f\/10 peut utiliser la ZWO ASI676MM à sa focale native, tandis qu'un Newton f\/5 s'associera bien à une lentille de Barlow 2x ou 2.5x pour atteindre le rapport focal visé.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI676MM non refroidie peut-elle servir pour des objets du ciel profond comme la nébuleuse d'Orion (M42) ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eOui, mais avec des limites. S'agissant d'une \u003cstrong\u003ecaméra non refroidie\u003c\/strong\u003e, le bruit thermique s'accumule lors des longues poses (au-delà de 30-60 secondes), ce qui peut affecter les détails faibles. Cependant, sur des objets du ciel profond brillants comme la nébuleuse d'Orion (M42) ou l'amas d'Hercule (M13), vous pouvez obtenir d'excellents résultats en empilant des centaines de poses très courtes (5-10 secondes), une technique où le faible \u003cstrong\u003ebruit de lecture de 0.56e\u003c\/strong\u003e et l'absence d'amp glow de l'ASI676MM sont des atouts majeurs.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eÀ quoi sert la mémoire tampon DDR3 de 256MB de la ZWO ASI676MM ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLa \u003cstrong\u003emémoire tampon DDR3 de 256MB\u003c\/strong\u003e sert d'espace de stockage temporaire pour les données d'image avant leur envoi à l'ordinateur. Elle évite les pertes de données et maintient une cadence d'images élevée et stable (jusqu'à son maximum de \u003cstrong\u003e31.2 FPS\u003c\/strong\u003e), surtout si le bus USB de l'ordinateur hôte est momentanément occupé. C'est une caractéristique essentielle pour une imagerie planétaire et solaire fiable.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLe capteur monochrome de la ZWO ASI676MM est-il meilleur qu'un capteur couleur pour les planètes ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003ePour obtenir le maximum de détails, oui. Un capteur monochrome comme celui de l'ASI676MM utilise chaque pixel pour capter la lumière, ce qui donne une résolution effective et une sensibilité supérieures à celles d'une caméra couleur de même définition. Pour créer une image en couleur, vous capturez des vidéos séparées à travers des filtres rouge, vert et bleu, puis vous les combinez par logiciel, une technique qui produit des résultats plus nets et plus détaillés qu'une caméra couleur à capteur unique (OSC).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eLa ZWO ASI676MM nécessite-t-elle des darks pour la calibration ?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eComme l'ASI676MM est \u003cstrong\u003esans amp glow\u003c\/strong\u003e, le besoin de darks est fortement réduit en imagerie planétaire à poses courtes. Si les darks restent la bonne pratique pour éliminer le bruit thermique, l'absence d'amp glow vous permet souvent d'obtenir des résultats propres avec de simples flats, ce qui simplifie considérablement votre flux de travail.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCMOS BSI Sony IMX676 1\/1.6\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRésolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.6 MP (3552 x 3552)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTaille des pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions du capteur\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7.1 mm x 7.1 mm (10 mm en diagonale)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eEfficacité quantique (maximale)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e83%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBruit de lecture\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.56e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCapacité de puits\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e10.55Ke\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCadence d'images maximale\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e31.2 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProfondeur de numérisation\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bits\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eContrôle de l'amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSans amp glow\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMémoire tampon\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e256MB DDR3\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eType de caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMonochrome, non refroidie\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eInterface\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePort de guidage\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eConnexion au télescope\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eFiletage M42x0.75, coulant 1.25\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFenêtre de la caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eTraitement AR\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDimensions\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e62 mm de diamètre\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePoids\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.28 lb (0.1 kg)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSérie de caméra\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eZWO ASI676\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRéférence (SKU)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eZWO-ASI676MM\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCaméra ASI676MM\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCoulant 1.25\"\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eBouchon anti-poussière\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble USB 3.0 (2m)\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eCâble de guidage ST-4\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eGuide de démarrage rapide\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/www.zwoastro.com\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 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class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eSony IMX462 Color CMOS Sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e2.1 Megapixel Resolution (1944 x 1096)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e2.9µm Pixel Size\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUp to 136 FPS Frame Rate\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUSB 3.0 and ST-4 Ports\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003eiOptron iCAM462C Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe iOptron iCAM462C planetary camera centers on the 2.1MP Sony IMX462 color sensor, using 2.9µm pixels to resolve fine detail on planetary targets. It achieves a maximum frame rate of 136 fps at full resolution, supported by a low read noise floor of 0.7e and a full well capacity of 12K e. Data is transferred over a high-speed USB3.0 port, capturing a 12-bit dynamic range with a peak quantum efficiency of approximately 80%.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e136 FPS Capture with the 2.1MP Sony IMX462 Sensor\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe core of modern planetary imaging is \"lucky imaging\"—capturing thousands of frames in a short period to freeze moments of stable atmospheric seeing. The iCAM462C delivers a blistering 136 fps at its full 1944 x 1096 resolution, ensuring you can acquire vast amounts of data during brief windows of clarity. The 2.9µm pixels are optimally sized for sampling the fine details resolved by long focal-length telescopes like Schmidt-Cassegrains and Maksutovs, often without requiring a Barlow lens.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e0.7e Read Noise and ~80% QE for High Signal-to-Noise\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eHigh frame rates require short exposures, where sensor noise can easily overwhelm faint signals. The iCAM462C utilizes a low-noise architecture, including a supported HCG mode, to drop read noise as low as 0.7e. Combined with a peak Quantum Efficiency of ~80%, this ensures that a high percentage of incoming photons are converted to signal, producing clean, high-contrast images of faint planetary cloud belts and lunar rilles. The camera's rolling shutter is perfectly suited for astronomical targets but may introduce distortion on fast-moving terrestrial objects.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eUSB 3.0 Data Transfer and ST-4 Autoguiding Port\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTo sustain its high frame rates, the iCAM462C uses a USB 3.0 data port, which provides the necessary bandwidth to transfer uncompressed video streams to your computer without dropping frames. This camera also serves a dual purpose for deep-sky imagers; the integrated ST-4 compatible guide port allows it to function as a highly sensitive autoguider. The standard 1.25” adapter provides direct compatibility with most focusers and accessories right out of the box.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eiOptron iCAM462C vs. ZWO ASI462MC: A Head-to-Head Comparison\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe most direct competitor to the iCAM462C is the ZWO ASI462MC, as both cameras are built around the identical Sony IMX462 sensor. Consequently, their core imaging specifications—resolution, pixel size, read noise, and quantum efficiency—are virtually indistinguishable. The choice between them often comes down to software integration and existing equipment.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eZWO ASI462MC Advantage:\u003c\/strong\u003e ZWO has a more established ecosystem with broad third-party support in capture software and hardware like the ASIAIR. If you are already invested in the ZWO ecosystem, the ASI462MC offers seamless integration.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eiOptron iCAM462C Advantage:\u003c\/strong\u003e For users of iOptron mounts and software, the iCAM462C is designed for native compatibility. It presents a strong, manufacturer-supported option that consolidates driver and hardware support within a single brand.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the iOptron iCAM462C best for?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe iOptron iCAM462C excels at high-frame-rate solar system imaging. Its combination of a fast \u003cstrong\u003e136 fps rate\u003c\/strong\u003e, small \u003cstrong\u003e2.9µm pixels\u003c\/strong\u003e, and high sensitivity makes it ideal for capturing detailed images of \u003cstrong\u003eJupiter, Saturn, Mars, and the Moon\u003c\/strong\u003e by overcoming atmospheric turbulence.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow would the iCAM462C perform on Jupiter with an 8\" f\/10 SCT?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThis is an excellent pairing. The \u003cstrong\u003e2.9µm pixels\u003c\/strong\u003e of the iCAM462C provide near-optimal image sampling for an 8\" SCT at its native f\/10 focal ratio, resolving fine cloud bands in Jupiter's atmosphere without needing a Barlow lens. The high frame rate is crucial for capturing moments of steady seeing to produce a sharp final image.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the iOptron iCAM462C for autoguiding?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes. The iCAM462C includes a standard \u003cstrong\u003eST-4 compatible guide port\u003c\/strong\u003e. This allows it to connect directly to the autoguider port on most equatorial mounts, making it a very capable and sensitive guide camera for long-exposure deep-sky astrophotography.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eIs the iCAM462C suitable for deep-sky imaging of galaxies or nebulae?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eWhile its low read noise and high sensitivity are beneficial, the iCAM462C's small \u003cstrong\u003e2.1MP sensor\u003c\/strong\u003e is not designed for capturing large deep-sky objects like the Andromeda Galaxy (M31). It can be effective for \"electronically-assisted astronomy\" (EAA) or imaging smaller, brighter targets like the Ring Nebula (M57) or other planetary nebulae.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat kind of exposure times should I use for imaging the lunar surface with the iCAM462C?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Moon is extremely bright, so you will use very short exposures. With the iCAM462C, exposures will typically be in the millisecond range (e.g., 5ms to 20ms), with gain adjusted to prevent bright highland areas from being overexposed. The camera supports exposures as short as \u003cstrong\u003e32µs\u003c\/strong\u003e, ensuring no part of the Moon is too bright to capture.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat software do I need to use the iOptron iCAM462C?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYou will need an astronomical capture program that supports the camera, such as SharpCap or FireCapture, along with the appropriate drivers from iOptron. For post-processing the video files, standard planetary imaging software like AutoStakkert!, RegiStax, or PixInsight is used.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX462 CMOS (Color)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1\/2.8” (5.6 x 3.2 mm)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Resolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1944 x 1096 (2.1MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9 µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e136 fps (at 10-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32µs to 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRead Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.7e to 2.6e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeak QE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e~80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12K e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eHCG Mode\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSupported\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOptical Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAR Coated Glass\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGuide Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4 Compatible\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTelescope Connection\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25\" Adapter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0.75 lbs\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eiOptron iCAM462C Camera Body\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/ioptron-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003eiOptron 2-Year Limited Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"iOptron","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":50862920466717,"sku":"IOP-3372","price":385.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/iOptron-iCAM462C-Planetary-Camera.jpg?v=1768943717"},{"product_id":"player-one-apollo-m-pro-mono-imx432-cooled-solar-camera","title":"Player One Apollo-M MAX Pro Mono IMX432 Cooled Solar Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003e1.7 Megapixel Sony IMX432 Mono Sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLarge 9µm Pixel Size\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMassive 100k e- Full Well Capacity\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGlobal Shutter for Distortion-Free Imaging\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e126 FPS at Full 1608x1104 Resolution\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Apollo-M MAX Pro Mono IMX432 Cooled Solar Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Apollo-M MAX Pro redefines high-resolution solar imaging by pairing a Sony IMX432 monochrome sensor with a powerful 2-stage TEC cooling system. Its large 9µm pixels and enormous 100k e- full well capacity are engineered to capture extreme dynamic range, from the brightest sunspots to faint prominences, in a single exposure. This camera achieves a blistering 126 FPS at its full 1608x1104 resolution, while the global shutter ensures every frame is perfectly sharp, and the 2-stage cooling system provides a 35°C-40°C delta-T for ultra-low-noise results.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eIMX432 Global Shutter Sensor: 9µm Pixels and 100k e- Full Well\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAt the heart of the Apollo-M MAX Pro is the 1.1-inch IMX432 sensor, a chip purpose-built for the challenges of solar astronomy. The large 9µm pixels are exceptionally well-suited for long focal ratio instruments, such as SCTs paired with Daystar filters, providing ideal image sampling without needing a Barlow. Its massive 100k e- full well capacity is over three times that of previous-generation solar sensors, allowing you to capture incredible detail on the solar disk and in the faint corona simultaneously, minimizing the need for composite images.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe Sony Pregius 3rd generation global shutter is non-negotiable for high-resolution imaging through atmospheric turbulence. By reading the entire 1.7MP sensor at once, it completely eliminates the wobble and distortion that rolling shutters can introduce, ensuring that even during fleeting moments of good seeing, your data is geometrically perfect.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e2-Stage Cooling: 40°C Delta-T and Active Anti-Dew Control\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThis camera integrates a 2-stage TEC cooling system capable of reducing the sensor temperature by 35°C-40°C below ambient. This aggressive cooling dramatically reduces thermal noise, a critical factor for teasing out low-contrast details in H-alpha, like spicules and plages. Unlike uncooled planetary cameras, the Apollo-M MAX Pro delivers clean, stable data suitable for both lucky imaging and longer exposures.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTo combat dew formation, a common issue with cooled cameras, the Apollo-M MAX Pro includes an integrated, software-adjustable anti-dew heater for the protective window. This, combined with adjustable fan speed and target temperature settings in the ASCOM driver, gives you complete control over the camera's thermal environment for consistent results night after night.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eAdvanced Mechanics: 420g Carbon Fiber Body and Dual Tilter Plates\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Apollo-M MAX Pro features a housing constructed with carbon fiber, reducing its weight to just 420g. This lightweight design minimizes strain on your focuser and makes balancing your imaging setup easier. The camera also includes a versatile sensor tilting mechanism to achieve a perfectly flat field.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFront 3-Point Tilter:\u003c\/strong\u003e The default configuration allows for quick and easy tilt adjustments for most standard imaging setups.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRear 4-Point Tilter:\u003c\/strong\u003e An included alternate plate, essential for complex image trains involving filter wheels or an OAG, allowing you to make precise adjustments without disassembling your setup.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e126 FPS Capture with 512MB DDR3 Buffer\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTo ensure flawless data transfer at its maximum frame rate of 126 FPS, the Apollo-M MAX Pro is equipped with a 512MB DDR3 memory buffer. This onboard cache prevents dropped frames, even when connected to less powerful computers or over a USB 2.0 connection. The buffer secures the data stream from the camera to your PC, greatly reducing readout noise and ensuring that every valuable moment of stable seeing is captured without compromise.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eApollo-M MAX Pro vs. IMX174-Based Cameras: Pixel Size and Full Well\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWhile cameras using the popular Sony IMX174 sensor have been a standard for solar imaging, the Apollo-M MAX Pro's IMX432 sensor presents a significant technological leap forward. The primary differences lie in pixel scale and dynamic range.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIMX174 Advantage:\u003c\/strong\u003e The IMX174's smaller 5.86µm pixels can achieve critical sampling with shorter focal length telescopes, and it remains a proven, high-QE performer.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eApollo-M MAX Pro Advantage:\u003c\/strong\u003e The IMX432's 9µm pixels are 1.5x larger, making it a perfect match for the long effective focal lengths of SCTs and dedicated solar telescopes. More importantly, its 100k e- full well capacity is more than triple the ~32k e- of the IMX174, delivering vastly superior dynamic range for capturing both surface and prominence detail in a single shot.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhy is the Apollo-M MAX Pro's 9µm pixel size ideal for solar imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe large \u003cstrong\u003e9µm pixels\u003c\/strong\u003e are an excellent match for the long focal lengths common in solar astronomy, especially when using Schmidt-Cassegrains with Daystar Quark or other H-alpha filters that increase the effective focal ratio. This combination provides an optimal image scale for capturing fine detail without needing an additional Barlow lens, simplifying the optical train.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the 100k e- full well on the Apollo-M MAX Pro help with imaging the Sun?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Sun has an enormous brightness range between features on the surface (like sunspots and granulation) and the much fainter prominences at the limb. The Apollo-M MAX Pro's massive \u003cstrong\u003e100k e- full well capacity\u003c\/strong\u003e allows the sensor to capture both bright and dim details in a single exposure without saturating the pixels, dramatically increasing the dynamic range of your final image.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is a global shutter, and why is it important for the Apollo-M MAX Pro?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eA \u003cstrong\u003eglobal shutter\u003c\/strong\u003e exposes and reads out every pixel on the 1.7MP sensor at the exact same time. This is critical for solar, lunar, and planetary imaging, as it freezes motion caused by atmospheric turbulence. Unlike a rolling shutter which can cause distortion and \"wobble\" effects, a global shutter ensures that your target's geometry is perfectly preserved in every frame.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Apollo-M MAX Pro for deep-sky imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, while optimized for solar, the Apollo-M MAX Pro can be used for deep-sky imaging. Its monochrome sensor, 2-stage cooling, and low readout noise (down to \u003cstrong\u003e2.6e\u003c\/strong\u003e) make it suitable for imaging smaller, bright DSOs like planetary nebulae or globular clusters. However, its 1.1\" sensor is smaller than typical dedicated deep-sky cameras, making it less ideal for wide-field targets.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow would the Apollo-M MAX Pro perform on solar prominences with a Lunt H-alpha telescope at f\/7?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Apollo-M MAX Pro would be an excellent choice. On an f\/7 system, its 9µm pixels provide a good image scale for resolving fine prominence detail. The camera's high QE of \u003cstrong\u003e≈79%\u003c\/strong\u003e and low read noise, combined with its \u003cstrong\u003e100k e- full well\u003c\/strong\u003e, would allow you to capture the delicate, faint structures of prominences with high contrast and minimal noise.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat's the benefit of the Apollo-M MAX Pro's sensor for creating a full-disk solar mosaic with a Celestron 8\" SCT?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eWith an 8\" SCT at its native f\/10 or longer with a solar filter, the Apollo-M MAX Pro's large \u003cstrong\u003e1.1\" sensor (17.5mm diagonal)\u003c\/strong\u003e captures a significantly larger field of view per frame compared to smaller-chip cameras. This means you can complete a full-disk mosaic of the Sun in fewer panels, which saves time during capture and simplifies processing later on.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX432 1.1\" CMOS (Monochrome)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Resolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1608 × 1104 (1.7MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e17.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e14.5mm × 9.9mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGlobal Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e126 FPS (at 1608×1104, 12-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e100,000 e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.6e to 22.9e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeak QE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈79%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32µs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCooling System\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2-Stage Thermoelectric Cooler (TEC)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCooling Delta T\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e35°C - 40°C below ambient\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0 (Type-C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePower Port (for cooler)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12V DC 5.5x2.1mm (min. 5A adapter required)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD32*2mm AR Plus Multi-Coated\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e17.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMounting Adapter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e78mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e420g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOperating Temperature\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-10°C to 60°C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eOperating Humidity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0% to 80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rates (USB 3.0)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1608×1104: 126 FPS (RAW8) \/ 109 FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1280×720: 187 FPS\u003cbr\u003e800×600: 220 FPS\u003cbr\u003e640×480: 268 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eApollo-M MAX Pro Camera Body\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Apollo-M_MAX_Pro_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 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class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51111900184861,"sku":"POA-Apollo-M-MAX-Pro","price":1118.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player-One-Apollo-M-MAX-Pro-Mono-Camera.png?v=1775149855"},{"product_id":"player-one-apollo-428m-max-pro-mono-cooled-solar-camera","title":"Player One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Solar Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eSony IMX428 1.1\" monochrome CMOS sensor with global shutter\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e7.1 Megapixel resolution (3216x2208) with 4.5μm pixels\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHigh frame rate of 51 FPS at full resolution (10-bit)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e2-stage TEC cooling provides a 35°C-40°C delta-T below ambient\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLow readout noise of 5.5e down to 1.4e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e25.3k e- full well capacity and 12-bit ADC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLightweight 420g body with M42x0.75 threads\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Apollo 428M MAX Pro Mono Cooled Solar Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Apollo 428M MAX Pro combines a large-format Sony IMX428 1.1-inch sensor with a global shutter, delivering 7.1MP (3216x2208) images free of motion artifacts. Its 4.5μm pixels resolve fine solar granulation and chromospheric details, while the 2-stage TEC cooling system achieves a 35°C-40°C delta-T for low-noise, long-exposure DSO imaging. A readout noise floor as low as 1.4e and a 25.3k e- full well capacity ensure you capture maximum dynamic range in every frame, streamed reliably at up to 51 FPS over USB 3.0.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSony IMX428 Global Shutter: 7.1MP for High-Resolution Solar\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe core of the Apollo 428M MAX Pro is its 1.1-inch Sony IMX428 monochrome sensor, which uses Pregius 3rd generation global shutter technology. This is critical for high-resolution solar and lunar imaging, as it reads out all 7.1 million pixels simultaneously, completely eliminating the distortion and warping that rolling shutters can introduce during moments of unsteady seeing. The 4.5μm pixels offer a significant increase in sampling resolution compared to older generation solar cameras, allowing you to capture incredibly fine detail in solar spicules, filaments, and granulation without needing an aggressive Barlow lens.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e2-Stage TEC Cooling: A 35-40°C Delta-T System\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEngineered for both high-speed planetary and deep-sky imaging, the Apollo 428M MAX Pro integrates a powerful 2-stage thermoelectric cooling system. Capable of reducing the sensor temperature by 35°C to 40°C below ambient, this system dramatically lowers thermal noise for clean, long-exposure captures of faint nebulae and galaxies. An integrated, controllable anti-dew heater on the D32*2MM protective window prevents condensation during humid nights, ensuring your imaging sessions are uninterrupted.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e51 FPS Capture with 512MB DDR3 Cache\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTo ensure stable, drop-free video capture at its maximum speed of 51 FPS, the Apollo 428M MAX Pro is equipped with a 512MB DDR3 memory buffer. This cache secures data transmission from the sensor before it's sent over the USB 3.0 connection, preventing lost frames even on PCs with slower hard drives. This onboard memory greatly reduces readout noise and makes the camera's high-speed capabilities accessible without requiring a top-tier computer.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e420g Carbon Fiber Body with Dual Tilter Plates\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe camera's housing is constructed with carbon fiber, reducing its weight to just 420g and making it easier to balance on any setup. A key innovation is the dual sensor-tilting mechanism. It ships with a 3-point front tilter for general use, but also includes a 4-point rear tilter. The rear tilter is essential for imagers using rigid accessories like a filter wheel or OAG, allowing precise tilt adjustments without introducing flexure into the image train.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eApollo 428M MAX Pro vs. Apollo-M MAX (IMX432): 4.5μm vs. 9μm Pixels\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe primary difference between the Apollo 428M MAX Pro (IMX428) and the classic Apollo-M MAX (IMX432) is pixel size and resolution. While both use a 1.1\" format sensor, the choice depends on your telescope and imaging goals.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eApollo 428M MAX Pro (IMX428):\u003c\/strong\u003e With 4.5μm pixels and a 7.1MP resolution, this camera is built for high-resolution imaging. It provides four times the pixel density, making it ideal for capturing fine details on the Sun and Moon with short to medium focal length refractors.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eApollo-M MAX (IMX432):\u003c\/strong\u003e This camera uses larger 9μm pixels and has a 1.7MP resolution. Its larger pixels offer a greater full well capacity per pixel, making it extremely sensitive and well-suited for capturing full-disc solar images with longer focal length telescopes or for applications where light-gathering is prioritized over raw resolution.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhy is the Apollo 428M MAX Pro's global shutter so important for solar imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eAtmospheric turbulence (seeing) causes solar details to shift and warp rapidly. A \u003cstrong\u003eglobal shutter\u003c\/strong\u003e exposes every one of the camera's 7.1 million pixels at the exact same instant, freezing the motion and preventing the \"jello\" effect common with rolling shutters. This results in sharper, more authentic details in solar prominences and surface granulation.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow do the 4.5μm pixels of the Apollo 428M MAX Pro perform with a dedicated H-alpha solar telescope?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe \u003cstrong\u003e4.5μm\u003c\/strong\u003e pixels provide excellent image sampling for many solar telescopes. For example, on a Lunt LS80THa (f\/7, 560mm focal length), this camera achieves a resolution of 1.66 arcseconds per pixel, which is well-matched for capturing fine chromospheric details without needing a Barlow lens, simplifying your imaging train.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Apollo 428M MAX Pro for detailed lunar imaging, like capturing the rilles around crater Gassendi?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eAbsolutely. The camera's high resolution and global shutter are perfect for lunar \"lucky imaging.\" The \u003cstrong\u003e3216x2208\u003c\/strong\u003e sensor can frame large regions of the lunar surface, while the 51 FPS frame rate allows you to capture thousands of frames in a short period, letting you select only the sharpest ones to stack and reveal fine details like the complex floor fractures of Gassendi.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the advantage of the rear 4-point tilter on the Apollo 428M MAX Pro?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe rear 4-point tilter allows you to adjust sensor tilt from behind the camera. This is crucial when you have a filter wheel, off-axis guider, or other accessories rigidly attached to the front M42 threads. It lets you correct for field tilt without having to disassemble your imaging train, a significant convenience especially for remote or automated setups.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eDoes the Apollo 428M MAX Pro require an external power supply?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eFor uncooled operation, the camera can be powered solely by the main USB 3.0 port. To activate the \u003cstrong\u003e2-stage TEC cooling system\u003c\/strong\u003e, you must connect a separate 12V DC power supply (minimum 5A rating) to the 5.5x2.1mm port. The power supply is not included.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the 512MB DDR3 cache benefit my imaging sessions?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe \u003cstrong\u003e512MB DDR3 cache\u003c\/strong\u003e acts as a high-speed buffer, temporarily storing frames before they are transferred to your computer. This prevents data loss (\"frame dropping\") during high-speed video capture at \u003cstrong\u003e51 FPS\u003c\/strong\u003e, ensuring a smooth and stable data stream even if your computer's hard drive can't keep up in real-time.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX428 1.1\" Mono CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Resolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3216×2208\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTotal Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7.1 MP\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.5μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e17.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e14.5mm x 9.9mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGlobal Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e51 FPS (10-bit), 27 FPS (12-bit) at 3216×2208\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e25.3k e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.5e to 1.4e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈79%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCooling System\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2-Stage TEC\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCooling Delta T\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e35°C-40°C below ambient\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eCooler Power Consumption\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12V, 3A (requires 5A minimum adapter)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0 (Type-C)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eThreads\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eM42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e17.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD32*2mm AR Plus Coated\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e78mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e420g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWorking Temperature\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e-10°C to 60°C\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWorking Humidity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e0% to 80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Apollo_428M_MAX_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" 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class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Saturn-M SQR IMX533 Mono Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Saturn-M SQR camera leverages the 9 Megapixel Sony IMX533 monochrome sensor to deliver a unique combination of high-resolution lucky imaging and capture speed. Its 1-inch square format, 3.76μm pixels, and enhanced 73k e- full well capacity are optimized for detailed solar, lunar, and planetary imaging. At a full resolution of 3008x3008, the camera streams data at 43 FPS over USB 3.0, while maintaining a peak Quantum Efficiency of approximately 91% and read noise as low as 1e-.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eThe 9MP IMX533 Sensor: 73k Full Well and 91% QE\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe core of the Saturn-M SQR is Sony's back-illuminated IMX533 sensor, presented here in a 1-inch square format perfect for creating mosaics with no overlapping data. Player One has enhanced the sensor's native capabilities to achieve a deep 73k e- full well capacity, preventing saturated stars and preserving dynamic range in bright targets like the solar chromosphere or lunar terminator. Combined with a peak QE of ≈91%, the sensor efficiently converts photons to signal, critical for short-exposure \"lucky imaging\" of deep-sky objects.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e43 FPS Full-Resolution Capture over USB 3.0\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDesigned for high-speed imaging, the Saturn-M SQR can capture full-frame 9MP images at 43 frames per second in 10-bit mode. This high frame rate is essential for freezing atmospheric turbulence when imaging planets. For even faster captures on smaller targets, you can window the sensor to achieve up to 272 FPS at 640x480 resolution. A built-in DDR3 cache ensures stable data transmission to your computer, eliminating dropped frames even over slower USB 2.0 connections.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eDual Sampling Modes and Non-Amp-Glow Signal\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Saturn-M SQR features two distinct readout modes to match your target. Normal mode prioritizes speed, delivering the maximum 43 FPS for planetary work. Low Readout Noise (LRN) mode reduces read noise to its lowest levels (down to 1e-), ideal for DSO lucky imaging where maximizing signal-to-noise on faint targets is key. The IMX533 sensor is also known for its zero amp glow, which produces exceptionally clean calibration frames and a uniform background without the need to subtract complex thermal patterns.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSaturn-M SQR vs. ZWO ASI533MM Pro: Speed vs. Cooling\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Saturn-M SQR and ZWO ASI533MM Pro are built around the same 9MP monochrome sensor but are engineered for different primary uses. The choice depends entirely on your imaging priorities.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePlayer One Saturn-M SQR Advantage:\u003c\/strong\u003e At 160g and with a max frame rate of 43 FPS, the Saturn is built for speed and portability. It excels at high-frame-rate lunar, solar, and planetary imaging where its passive cooling is sufficient.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eZWO ASI533MM Pro Advantage:\u003c\/strong\u003e The ZWO camera incorporates regulated two-stage TEC cooling for deep, long-exposure astrophotography. Its heavier body (470g) houses a system that can cool the sensor more than 35°C below ambient, making it the superior choice for traditional narrowband and LRGB imaging of faint nebulae.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eLightweight 160g Body with 12.5mm Back Focus\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWeighing only 160g, the Saturn-M SQR adds minimal load to your focuser or mount, making it an excellent match for smaller telescopes or portable setups. The camera body features a Passive Cooling System (PCS) that draws heat away from the sensor to maintain thermal stability during a run. For demanding daylight solar imaging, an optional external Active Cooling System (ACS) can be added. The camera connects via standard M42x0.75 threads and has a 12.5mm back focal length.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the benefit of the Saturn-M SQR's 3008x3008 square sensor for mosaics?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eA square sensor simplifies the process of creating mosaics of the Moon or Sun. You can move the telescope in a simple grid pattern (up\/down, left\/right) without needing to rotate the camera. This ensures consistent panel orientation and makes stitching the final composite image significantly easier in post-processing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the 73k e- full well on the Saturn-M SQR help with solar imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eSolar features like prominences and surface granulation have an extremely high dynamic range. The \u003cstrong\u003e73k e- full well capacity\u003c\/strong\u003e prevents the brightest parts of the image from saturating (turning pure white), allowing you to capture detail in both the faint, extended prominences and the intensely bright solar surface in a single exposure.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhen should I use Normal mode vs. LRN (Low Readout Noise) mode on the Saturn-M SQR?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eUse \u003cstrong\u003eNormal mode\u003c\/strong\u003e for lunar, solar, and planetary imaging. This mode provides the fastest frame rates (up to 43 FPS), which is critical for \"freezing\" atmospheric seeing. Use \u003cstrong\u003eLRN mode\u003c\/strong\u003e for DSO \"lucky imaging.\" This mode lowers the camera's readout noise to as little as 1e-, maximizing the signal-to-noise ratio on faint targets where every photon counts.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan the Player One Saturn-M SQR be used for traditional long-exposure deep-sky imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eWhile excellent for DSO lucky imaging (stacking thousands of very short exposures), the Saturn-M SQR is not designed for traditional long-exposure astrophotography (minutes-long subs). It lacks active thermoelectric cooling (TEC), so thermal noise will accumulate during long exposures. For that style of imaging, a TEC-cooled camera like the ZWO ASI533MM Pro is a better choice.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat do I need to achieve the maximum 43 FPS with the Saturn-M SQR?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eTo achieve the maximum frame rate, you need to connect the camera to a \u003cstrong\u003eUSB 3.0 port\u003c\/strong\u003e on your computer and use a \u003cstrong\u003eSolid State Drive (SSD)\u003c\/strong\u003e for storage. A traditional hard disk drive (HDD) may not have fast enough write speeds to keep up with the data stream, which can cause dropped frames.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the Saturn-M SQR perform on the Moon with an 8\" SCT at f\/10?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Saturn-M SQR is an excellent match for an 8\" SCT. The 1-inch sensor is large enough to frame significant regions of the lunar surface for creating high-resolution mosaics. The 3.76μm pixels provide a good image scale at f\/10, and the high 43 FPS frame rate allows you to capture sharp data even in average seeing conditions.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX533 1\" Monochrome CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3008 x 3008 (9MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3.76μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11.31mm x 11.31mm (16mm diagonal)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rate (Max)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e43 FPS at 3008x3008 (10-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e14-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e73,000 e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQuantum Efficiency (Peak)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eRead Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.46e- to 1e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD32*2MM AR Plus Multi-Coated\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMechanical Interface\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ Nosepiece \/ M42x0.75 Threads\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e160g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rates (USB 3.0)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3008×3008: 43 FPS (RAW8) \/ 19.5 FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1920×1080: 125 FPS (RAW8) \/ 53 FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1280×720: 185 FPS (RAW8) \/ 79 FPS (RAW16)\u003cbr\u003e640×480: 272 FPS (RAW8) \/ 115 FPS (RAW16)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Saturn-M_SQR_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-64 0-64z\" fill=\"#0047a7\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Manual\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/player-one-astronomy.com\/service\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51112828502301,"sku":"POA-Saturn-M-SQR","price":1048.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player-One-Saturn-M-SQR-Mono-Camera.png?v=1775181012"},{"product_id":"player-one-saturn-c-sqr-imx533-color-planetary-camera","title":"Player One Saturn-C SQR IMX533 Color Planetary Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003e9 Mega Pixel 1-inch Square Color Sensor (IMX533)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e3.76µm Pixels and 73k e- Full Well Capacity\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e43 FPS at Full 3008x3008 Resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e1.0e Minimum Readout Noise\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUSB 3.0 Data Port with 12.5mm Back Focus\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Saturn-C SQR IMX533 Color Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Saturn-C SQR camera centers on its 9MP Sony IMX533 1-inch square sensor, capturing full 3008x3008 resolution frames at up to 43 FPS. Its large 3.76µm pixels feed a massive 73k e- full well, while readout noise drops to just 1.0e in its low-noise mode, with all data processed through a 14-bit ADC for exceptional dynamic range on the brightest and faintest targets.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eThe 9MP IMX533 Square Sensor: 73k Full Well and Zero Amp Glow\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Sony IMX533 is a 1-inch, 9MP back-illuminated sensor with a perfectly square 11.31mm x 11.31mm format, making the Saturn-C SQR ideal for lunar and solar mosaics without wasting pixels on an oblong field. Player One has engineered this camera to achieve an impressive 73k e- full well depth, which prevents bright features like Jupiter's Galilean moons or crater rims on the Moon from saturating, preserving detail where other cameras might clip to white. A key advantage for longer exposures is its zero amp-glow characteristic, ensuring a clean, uniform background for DSO lucky imaging.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eDual-Mode Readout: 43 FPS Planetary vs. Sub-1.0e DSO Imaging\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Saturn-C SQR incorporates a dual sampling mode to optimize performance for different targets. In Normal Mode, the camera prioritizes speed, delivering up to 43 FPS at full resolution to freeze atmospheric seeing during planetary encounters. For fainter targets, LRN (Low Readout Noise) Mode drops the read noise floor to a mere 1.0e, maximizing the signal-to-noise ratio for DSO lucky imaging. This low-noise capability is further enhanced by an HCG mode that engages automatically at higher gain settings to suppress read noise without sacrificing dynamic range.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eStable Data Transfer: USB 3.0 and Onboard DDR3 Cache\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTo manage the high data rates from its 9MP sensor, the Saturn-C SQR includes an onboard DDR3 cache. This buffer is critical for preventing dropped frames during high-speed capture, ensuring a smooth and reliable data stream to your computer over the USB 3.0 interface. The cache reduces the demand on your host PC, maintaining stable performance even when connected to a USB 2.0 port or a less powerful computer at the scope.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePassive \u0026amp; Active Cooling: Maintaining a Stable 16mm Sensor\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eHeat is the enemy of low-noise imaging, and the Saturn-C SQR addresses this with a built-in Passive Cooling System (PCS) that uses a high-density sponge and thermally conductive materials to draw heat away from the 16mm diagonal sensor. For the most demanding applications like daytime solar imaging or long DSO sequences, an optional ACS (Active Cooling System) is available. This external fan unit integrates with the camera body to provide aggressive air cooling, keeping sensor temperatures stable and noise levels consistently low.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePlayer One Saturn-C SQR vs. ZWO ASI585MC: A Tale of Two Sensors\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWhen choosing a modern color planetary camera, the Saturn-C SQR and ZWO's ASI585MC are both strong contenders built around recent Sony sensors. The best choice depends on your telescope and primary targets.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eZWO ASI585MC Advantage:\u003c\/strong\u003e The ASI585MC uses smaller 2.9µm pixels, which can achieve critical sampling on telescopes with shorter focal lengths without a Barlow. It also has a slightly higher maximum frame rate at full resolution.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSaturn-C SQR IMX533 Advantage:\u003c\/strong\u003e The Saturn-C SQR's larger 3.76µm pixels are more forgiving with longer focal length instruments like SCTs and Maksutovs. Its key advantages are the massive 73k e- full well (vs. ~50k e- on the ASI585MC) for superior dynamic range on bright targets, and its 1-inch square format, which is far more efficient for creating mosaics of the Moon and Sun.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat makes the Player One Saturn-C SQR's square sensor good for mosaics?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Saturn-C SQR's 3008x3008 pixel square sensor is highly efficient for building mosaics of the Moon or Sun. Unlike rectangular sensors that require careful, overlapping placement to cover a round disk, a square sensor minimizes the number of panels needed and simplifies the alignment process in software, saving you time both at the telescope and during processing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the LRN mode on the Saturn-C SQR help with DSO lucky imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eLRN (Low Readout Noise) mode is specifically designed for deep-sky object (DSO) lucky imaging. By prioritizing low noise over raw speed, it allows the Saturn-C SQR to achieve a \u003cstrong\u003ereadout noise as low as 1.0e\u003c\/strong\u003e. This is critical for capturing faint details in galaxies and nebulae using stacks of many short exposures, as it ensures the faint signal is not lost in the camera's electronic noise.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Player One Saturn-C SQR for planetary imaging with my 8\" f\/10 SCT?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, it's an excellent match. The 3.76µm pixels of the Saturn-C SQR are well-suited to the long focal length of an f\/10 Schmidt-Cassegrain Telescope (SCT). You will achieve a good image scale for planets like Jupiter and Saturn, often without needing an aggressive Barlow lens. The large 1-inch sensor also makes it much easier to find and center planets in the field of view.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the benefit of the 73k e- full well on the Saturn-C SQR when imaging Jupiter?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eJupiter has a vast range of brightness, from its dim cloud belts to its intensely bright moons. The Saturn-C SQR's exceptionally deep \u003cstrong\u003e73,000 e- full well\u003c\/strong\u003e prevents the brighter areas and moons from becoming overexposed and losing detail. This high dynamic range allows you to capture texture in the bright zones and subtle detail in the darker belts within the same exposure.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eDoes the Saturn-C SQR camera require an external power supply?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eNo, the Player One Saturn-C SQR is powered directly through the USB 3.0 cable connected to your computer. No separate 12V power supply is needed for standard operation. The optional ACS (Active Cooling System) fan unit also draws its power from the camera and does not require a separate power source.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the difference between the Saturn-C SQR Camera and the Camera + ACS bundle?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe standard camera purchase includes the Saturn-C SQR with its built-in Passive Cooling System (PCS). The \u003cstrong\u003eCamera + ACS bundle\u003c\/strong\u003e adds the Active Cooling System, an external fan that attaches to the camera body. The ACS is recommended for users who plan to do extensive solar imaging or DSO lucky imaging, where managing sensor heat over long sessions is critical for the lowest possible noise.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX533 1\" Color CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTotal Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9 Mega Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Resolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3008 x 3008\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3.76µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11.31mm x 11.31mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e16mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e14-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Depth\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e73k e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.46e to 1.0e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32µs to 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter Threads\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eM42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFocuser Compatibility\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25\" Nosepiece\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD32*2MM AR Plus Multi-Coated\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e160g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate (USB 3.0)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e43 FPS at 3008x3008 (RAW8)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdditional Frame Rates\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e95 FPS at 2560x1440\u003cbr\u003e125 FPS at 1920x1080\u003cbr\u003e185 FPS at 1280x720\u003cbr\u003e272 FPS at 640x480\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_2026_Planetary_Camera_Catalog_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-64 0-64z\" fill=\"#0047a7\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Manual\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/player-one-astronomy.com\/service\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 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Sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e3856 x 2180 Resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e1\/1.2\" Sensor Format\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e47 FPS at Full Resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e12-bit ADC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUSB 3.0 and ST-4 Ports\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Uranus-M IMX585 Mono Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Uranus-M IMX585 Mono Planetary Camera pairs a large 1\/1.2-inch format IMX585 sensor with a native 8.3 MP resolution of 3856x2180 for capturing expansive, high-resolution views of the Moon and planets. This monochrome camera streams uncompressed frames at up to 47 FPS over USB 3.0, capturing moments of steady seeing with 12-bit analog-to-digital conversion for smoother tonal gradations and greater flexibility in post-processing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e8.3 MP at 47 FPS: High-Resolution Planetary Imaging\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Uranus-M is built for \"lucky imaging,\" where high frame rates are essential to counteract atmospheric turbulence. Capturing 47 frames per second at a full 8.3 MP resolution allows you to select only the sharpest frames from a video stream, revealing fine details in Jupiter's cloud bands or the Cassini Division in Saturn's rings. The large 1\/1.2\" sensor also provides a generous field of view, making it ideal for creating detailed multi-pane mosaics of the lunar surface without requiring hundreds of panels.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eThe 12-bit Monochrome Advantage: Deeper Data for LRGB and Narrowband\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAs a monochrome camera, the Uranus-M's sensor is inherently more sensitive than its color counterparts because no light is lost to a Bayer color filter array. Every pixel contributes to the luminance signal, resulting in a sharper, more detailed base image. The 12-bit ADC captures over 4,000 grayscale levels, providing the deep data needed to pull out faint details from planetary atmospheres or wispy lunar rays when combined with LRGB or narrowband filters.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eUranus-M vs. Color IMX585: The 8.3 MP Resolution Showdown\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWhile a one-shot-color camera using the same IMX585 sensor offers a simpler workflow, the monochrome Uranus-M delivers superior final resolution. A color camera must interpolate color from its Bayer matrix, sacrificing some fine detail in the process. The Uranus-M captures a true, full-resolution 8.3 MP luminance layer. When you combine this sharp luminance with data from red, green, and blue filters, the resulting color image is fundamentally more detailed than what a color camera can produce from a single exposure.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eEssential Connectivity: USB 3.0 Data and ST-4 Guiding\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Uranus-M uses a USB 3.0 interface to handle the high data throughput required for its 47 FPS capture rate at 8.3 MP resolution, preventing dropped frames during critical imaging sessions. An integrated ST-4 guide port provides standard connectivity to almost any equatorial mount, allowing the Uranus-M to also serve as a highly sensitive guide camera for deep-sky imaging with a separate telescope.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhy choose the Uranus-M mono over a color camera with the same IMX585 sensor?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe \u003cstrong\u003emonochrome Uranus-M\u003c\/strong\u003e provides higher sensitivity and ultimate resolution. By capturing separate luminance, red, green, and blue filtered images, you create a final color image that is sharper and more detailed than what a one-shot-color camera can achieve through its Bayer matrix. It also allows for narrowband imaging, which is impossible with a color camera.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the main advantage of the Uranus-M's 8.3 MP resolution for planetary imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe \u003cstrong\u003e8.3 MP resolution (3856x2180)\u003c\/strong\u003e allows you to capture planets at a large image scale without needing aggressive Barlow lenses, which can dim the image and introduce optical aberrations. This high resolution records finer details directly on the sensor, preserving the quality of your data for processing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the Uranus-M's 47 FPS frame rate help when imaging Jupiter with an 8\" SCT?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eJupiter rotates quickly, limiting video captures to just a few minutes before details smear. In an 8\" SCT at f\/10 or f\/20, the \u003cstrong\u003e47 FPS\u003c\/strong\u003e rate of the Uranus-M allows you to capture thousands of frames in that short window. This greatly increases the probability of catching moments of excellent atmospheric seeing, which you can then stack into a single, sharp final image.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Player One Uranus-M for deep-sky imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eWhile designed for planetary work, the Uranus-M's sensitive IMX585 sensor can be used for brighter deep-sky objects like the Orion Nebula (M42) or the Hercules Cluster (M13). As an uncooled camera, long exposures will show thermal noise, so it is best suited for taking many short exposures (a technique known as \"live stacking\" or EAA) rather than traditional long-duration astrophotography.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eIs the Uranus-M a good choice for creating high-resolution lunar mosaics with a 100mm refractor?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, it's an excellent choice. The large \u003cstrong\u003e1\/1.2\" format sensor\u003c\/strong\u003e captures a wide swath of the lunar surface in each frame, reducing the number of panels needed for a full mosaic. The 8.3 MP resolution will capture fine craterlet detail even in a smaller 100mm telescope.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat accessories do I need to get started with the Uranus-M for color imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eTo produce color images with the Uranus-M, you will need two key accessories: a \u003cstrong\u003efilter wheel\u003c\/strong\u003e and an \u003cstrong\u003eLRGB filter set\u003c\/strong\u003e (Luminance, Red, Green, Blue). You will capture separate videos through each filter and then combine them in software to create a full-color, high-resolution image.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eMonochrome IMX585\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFormat\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1\/1.2\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3856 x 2180\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Count\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e8.3 MP\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e47 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGuide Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Uranus-M_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 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Megapixel Sony IMX585 Color CMOS Sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e1\/1.2\" Format with 12.85mm Diagonal\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e2.9μm Pixel Size\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e47 FPS at Full 3856x2180 Resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eExtremely Low 0.7e Read Noise\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e47k e- Full Well Capacity\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eUSB 3.0 Data Port\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Uranus-C IMX585 Color Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Uranus-C camera pairs Sony's latest IMX585 STARVIS 2 sensor with an engineering focus on eliminating noise sources common in high-speed imaging. Its 8.3 MP resolution at 3856x2180 captures expansive planetary and lunar surfaces, while the 1\/1.2\" format sensor with 2.9μm pixels resolves fine detail. This camera sustains a full-resolution frame rate of 47 FPS, supported by a deep 47k e- full well and a minimal read noise of 0.7e for clean, high-dynamic-range captures.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSony IMX585 STARVIS 2: A 1\/1.2\" Sensor with 8.3MP\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAt the core of the Uranus-C is the Sony IMX585, a large 1\/1.2\" format color sensor with a 12.85mm diagonal. This large sensor size, combined with an 8.3 MP resolution of 3856x2180, makes capturing the entire lunar disc or creating large planetary mosaics significantly more efficient. The back-illuminated STARVIS 2 architecture and 2.9μm pixels achieve a peak Quantum Efficiency of approximately 91%, ensuring that faint signals from planetary cloud bands or deep-sky targets are registered effectively.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eNoise Control: A 47k e- Full Well with Zero Amp Glow\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Uranus-C is engineered for exceptionally clean images, even in demanding EAA (Electronically Assisted Astronomy) and lucky imaging applications. Its standout feature is a complete absence of amplifier glow, providing a uniformly dark background that simplifies processing. This is complemented by a deep 47,000 e- full well capacity and read noise as low as 0.7 electrons, delivering a high dynamic range to capture both the bright core of Jupiter and the subtle detail in its surrounding moons in a single exposure.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e47 FPS Capture with Onboard DDR3 Cache\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTo ensure stable, high-speed video capture, the Uranus-C integrates a DDR3 cache. This buffer prevents frame dropping during planetary imaging sessions by securing data transmission before it's written to your computer. The camera can maintain 47 FPS at its full 8.3 MP resolution over USB 3.0, and can reach up to 418 FPS at reduced resolutions like 640x480, allowing you to freeze moments of excellent seeing. The cache also reduces the demand on the host computer, ensuring reliable operation even when connected to a USB 2.0 port.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePassive Cooling System and 12.5mm Back Focus\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Uranus-C features a Passive Cooling System (PCS) that uses the camera's metal housing to dissipate heat from the sensor, maintaining thermal stability during long imaging sessions. The camera body has a 66mm diameter, weighs only 160g, and provides a standard 12.5mm back focal length. It connects to your telescope using either the included 1.25\" nosepiece or its native M42x0.75 threads, offering flexible integration with filter wheels and other accessories.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePlayer One Uranus-C vs. ZWO ASI585MC: Key Differentiators\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWhile both cameras use the excellent Sony IMX585 sensor, they differ in design philosophy and features. The ZWO ASI585MC is a well-established camera with a large user base and offers dual 6.5mm\/17.5mm back focus options for greater hardware flexibility.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Uranus-C, however, distinguishes itself with specific anti-noise technologies that directly impact image quality.\n\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eZero Amp Glow:\u003c\/strong\u003e Player One guarantees a completely amp-glow-free sensor, which is a significant advantage for EAA and lucky imaging, resulting in cleaner, easier-to-process backgrounds.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDPS Technology:\u003c\/strong\u003e The camera features Dead Pixel Suppression (DPS), which analyzes and corrects for fixed abnormal pixels in-camera, reducing post-processing work.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDDR3 Cache:\u003c\/strong\u003e While both cameras have a buffer, Player One was the first to implement it across their planetary line, ensuring robust data transfer without dropped frames.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the Uranus-C's 1\/1.2\" sensor benefit lunar imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe large 1\/1.2\" sensor, with its 12.85mm diagonal, allows you to capture a much larger portion of the Moon's surface in a single frame compared to smaller planetary cameras. This significantly reduces the number of panels needed to create a full lunar mosaic, saving time during both capture and processing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the advantage of the Uranus-C's \"Zero Amp Glow\" for EAA on M13?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eFor EAA or lucky imaging on targets like the Hercules Cluster (M13), amp glow can introduce a bright, uneven pattern in the background, especially during longer exposures or high-gain captures. The Uranus-C's zero-amp-glow design provides a perfectly flat, dark background, making it much easier to stack short exposures and pull out faint stars at the edge of the cluster without complex calibration frames.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Player One Uranus-C with my 8\" f\/10 SCT for imaging Jupiter?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, the Uranus-C is an excellent match for an 8\" f\/10 SCT. The 2.9μm pixels are well-sized for sampling planetary detail at this focal length, often without needing a Barlow lens. The high frame rate of 47 FPS will allow you to capture thousands of frames in a short period, maximizing your chances of catching moments of steady seeing to resolve fine details in Jupiter's cloud belts.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat does the DDR3 cache in the Uranus-C camera actually do?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe DDR3 cache is an internal memory buffer. When you are capturing video at high frame rates like 47 FPS, the camera temporarily stores the image data in this fast cache before sending it to your computer over the USB cable. This prevents data bottlenecks and lost frames, ensuring a smooth, stable video stream, which is critical for planetary imaging software like SharpCap or FireCapture.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the difference between the Player One Uranus-C (IMX585) and Neptune series cameras?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe primary difference is the sensor format. The Uranus-C uses the large 1\/1.2\" IMX585 sensor (12.85mm diagonal), making it ideal for wide-field lunar, solar, and planetary imaging. The Neptune series uses smaller 1\/2\" format sensors, which provide a more magnified view at the same focal length, often preferred for high-magnification views of planets like Saturn and Mars without a Barlow lens.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the Passive Cooling System (PCS) work on the Uranus-C?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Passive Cooling System (PCS) uses the camera's metal body as a heat sink. It conducts heat generated by the sensor during operation to the outer casing, where it radiates away into the air. This helps stabilize the sensor's temperature, reducing thermal noise during longer exposures for EAA or lucky imaging. For even greater cooling, an optional external Active Cooling System (ACS) fan is also available.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSony IMX585 1\/1.2\" Color CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3856 x 2180 (8.3 MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.85mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11.2mm x 6.3mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e47 FPS (at 3840x2160, 10-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e47k e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7.2e to 0.7e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTelescope Adapter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD32*2MM AR Plus Coated\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e160g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBayer Matrix\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRGGB\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rate Options\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e46FPS @ 3856x2180 (RAW8), 187FPS @ 1920x1080 (RAW8), 418FPS @ 640x480 (RAW8)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePurchase Options\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCamera, Camera + ACS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Uranus-C_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 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class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51113067708701,"sku":"POA-Uranus-C","price":516.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player-One-Uranus-C-Color-Camera.png?v=1775181959"},{"product_id":"player-one-neptune-664c-color-planetary-camera","title":"Player One Neptune 664C Color Planetary Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eAdopts the 4.2MP Sony IMX664 color CMOS sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eHigh-speed capture at 93 FPS at full 2704x1540 resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eExtremely low read noise, down to 0.67e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLarge 38.5k e- full well capacity\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSTARVIS 2 technology provides zero amplifier glow\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Neptune 664C Color Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Neptune 664C camera leverages Sony's latest STARVIS 2 technology to deliver frames with zero amplifier glow. Its 1\/1.8\" IMX664 sensor features 4.2 megapixels with 2.9µm pixels, achieving a peak QE of approximately 91% for exceptional sensitivity. The camera sustains a capture rate of 93 FPS at its full 2704x1540 resolution, while a deep 38.5k e- full well and read noise as low as 0.67e ensure high dynamic range on the brightest planetary targets.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSony STARVIS 2 Sensor: 4.2 MP Resolution and 91% QE\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAt the core of the Neptune 664C is the Sony IMX664 color sensor, a back-illuminated chip designed for low-light sensitivity. The 2.9µm pixel size is well-suited for sampling planetary detail with a wide range of telescopes, while the 4.2 megapixel resolution captures a generous field of view on the Moon and Sun. With a peak Quantum Efficiency of ~91% and a large 38.5k e- full well capacity, the sensor gathers light efficiently and avoids saturation on bright targets like Jupiter's cloud belts or Saturn's rings, preserving subtle color and brightness variations.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eZero Amp Glow \u0026amp; HCG Mode: Clean Data at Gain 180\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eA significant advancement of the STARVIS 2 architecture is the complete elimination of amplifier glow, resulting in perfectly dark calibration frames. This camera also features a High Conversion Gain (HCG) mode that automatically activates at a gain setting of 180 or higher. This function drastically reduces read noise to as low as 0.67e, allowing you to use higher gain settings to capture faint details without sacrificing dynamic range.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDDR3 Cache:\u003c\/strong\u003e An internal cache ensures stable, drop-free data transmission to your computer, even over slower USB 2.0 connections.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDPS Technology:\u003c\/strong\u003e Dead Pixel Suppression (DPS) analyzes dark frames to identify and correct for hot or cold pixels during image capture, producing cleaner raw files.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eHigh-Speed Planetary Capture: 93 FPS at Full 2704x1540 Resolution\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTo freeze atmospheric turbulence—the key to sharp planetary imaging—high frame rates are essential. The Neptune 664C uses a USB 3.0 interface to stream data at up to 93 frames per second at its full 4.2 MP resolution. By selecting a smaller region of interest (ROI), you can increase this rate significantly, reaching up to 398 FPS at a 640x480 resolution, ideal for capturing fine detail on Jupiter, Mars, and Saturn during moments of steady seeing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eUV\/NIR Enhanced Optical Window and 12.5mm Back Focus\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune 664C is equipped with a high-quality AR Plus coated protective window that provides high light transmission from ultraviolet (310nm) to near-infrared (1100nm). This makes the camera highly effective for UV imaging of Venus's cloud tops and for methane band or IR-pass imaging of Jupiter and Saturn, which can reveal detail not visible in the visual spectrum. The camera body features standard M42x0.75 threads and a 1.25\" nosepiece, with a sensor distance of 12.5mm from the front flange for straightforward integration with accessories.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eNeptune 664C vs. Neptune-C II: 38.5k Full Well and STARVIS 2\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWhile its predecessor, the Neptune-C II (IMX464), set a high standard for planetary imaging, the Neptune 664C introduces key upgrades with its IMX664 sensor. The primary advantages stem from the move to Sony's STARVIS 2 technology.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAmplifier Glow:\u003c\/strong\u003e The Neptune 664C has zero amp glow, a significant improvement over the first-generation STARVIS sensor in the Neptune-C II, simplifying calibration and producing cleaner data.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFull Well Depth:\u003c\/strong\u003e The Neptune 664C boasts a full well capacity of 38.5k e-, more than three times that of the Neptune-C II. This provides vastly superior dynamic range, preventing clipping of highlights on bright planets and capturing a wider range of tones in a single exposure.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eRead Noise:\u003c\/strong\u003e Both cameras feature very low read noise, but the combination of zero amp glow and HCG mode in the 664C makes it easier to achieve clean, noise-free results at high gain settings.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the main advantage of the Player One Neptune 664C's STARVIS 2 sensor?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe primary advantage is the complete \u003cstrong\u003eelimination of amplifier glow\u003c\/strong\u003e. This means your dark frames are truly dark, which simplifies image calibration and results in cleaner, higher-quality final images, especially on long exposures or high-gain planetary captures.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the HCG mode on the Neptune 664C work?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe High Conversion Gain (HCG) mode automatically activates when the camera's gain is set to \u003cstrong\u003e180 or higher\u003c\/strong\u003e. When enabled, it significantly reduces the camera's read noise to as low as 0.67e while preserving the full dynamic range you would expect at low gain. This is ideal for pulling out faint details on planets or moons without introducing excess noise.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow will the Neptune 664C perform on Jupiter with an 8\" SCT at f\/10?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune 664C is an excellent match for this setup. The \u003cstrong\u003e2.9µm pixels\u003c\/strong\u003e provide good image sampling at the long focal length of an f\/10 SCT, often without needing a Barlow lens. The high frame rate (up to 93 FPS at full resolution) is crucial for \"lucky imaging\" of Jupiter, allowing you to capture thousands of frames quickly to overcome atmospheric seeing. The large \u003cstrong\u003e38.5k e- full well\u003c\/strong\u003e will prevent the bright zones of the planet from overexposing while still capturing detail in the darker belts.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eIs the Neptune 664C a good choice for imaging the Sun in H-alpha?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, it's a very capable solar camera. Its high sensitivity in the near-infrared includes the H-alpha wavelength (656nm). The camera also incorporates a mechanism to adjust the sensor tilt, which can help eliminate Newton's rings—an interference pattern often seen when imaging the Sun's flat, monochromatic disk. The high frame rates are also beneficial for capturing sharp details of prominences and surface granulation.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhy is the DDR3 cache important in the Player One Neptune 664C?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe DDR3 cache acts as a high-speed buffer for image data before it's sent to your computer. This ensures a stable data stream, \u003cstrong\u003epreventing dropped frames\u003c\/strong\u003e during high-speed video capture. It also reduces the processing load on your computer, meaning the camera performs reliably even when connected to a less powerful PC or a USB 2.0 port.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eIs the Neptune 664C a color or mono camera? What are the trade-offs?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune 664C is a \u003cstrong\u003eone-shot color (OSC) camera\u003c\/strong\u003e. The main advantage is simplicity; you can capture full-color images immediately without the need for filter wheels and LRGB filter sets. The trade-off is that a mono camera will always be more sensitive and provide higher resolution, as it doesn't have the Bayer matrix covering the pixels. For advanced imagers wanting to use specialized filters (like methane or UV), a monochrome camera is generally preferred, but the 664C offers a much faster and easier path to excellent color planetary images.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX664 1\/1.8\" Color CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTotal Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.2 Mega Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Resolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2704×1540\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7.8mm × 4.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rate (Max)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e136FPS (10bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.1e to 0.67e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e38.5k e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42X0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAR Plus Multi-Layer Coating (310nm-1100nm)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e180g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax FPS (RAW8 \/ RAW16) at 2704×1540\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e93 FPS \/ 46.5 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax FPS (RAW8 \/ RAW16) at 1920×1080\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e187 FPS \/ 93 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax FPS (RAW8 \/ RAW16) at 640×480\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e398 FPS \/ 294 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Neptune_664C_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-64 0-64z\" fill=\"#0047a7\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Manual\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/player-one-astronomy.com\/service\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 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class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003e4.2 Megapixel Sony IMX464 Color Sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e9mm Sensor Diagonal (1\/1.8\" Format)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e2.9µm Pixel Size\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e93 FPS at Full 2712x1538 Resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRead Noise as low as 0.7e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e12-bit ADC\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Neptune-C II IMX464 Color Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Neptune-C II camera centers its design on Sony's IMX464 sensor, delivering 4.2 megapixels of resolution across a 9mm diagonal format. Its 2.9µm pixels and 12k e full well capacity are optimized for capturing fine details on planetary surfaces. At a full resolution of 2712x1538, the Neptune-C II sustains a capture rate of 93 FPS, while its low-noise architecture achieves a read noise floor of just 0.7e and a peak Quantum Efficiency of approximately 90%.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSony IMX464 Sensor: 4.2MP at a 9mm Diagonal\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune-C II employs a 1\/1.8\" format Sony IMX464 color sensor, a significant step up in size and resolution from smaller 1\/3\" class planetary imagers. With a 4.2 MP resolution of 2712x1538 and a 9mm diagonal, this sensor provides a larger field of view to easily frame Jupiter with its Galilean moons or capture expansive lunar surface mosaics. The 2.9µm pixel size offers a sharp image scale on Schmidt-Cassegrains and other long-focal-length telescopes typically used for high-magnification planetary work.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e0.7e Read Noise and 90% QE: Capturing Low-Contrast Detail\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eSuccess in planetary imaging depends on pulling faint, low-contrast features out of the noise. The Neptune-C II's sensor architecture achieves a peak Quantum Efficiency of approximately 90% and a read noise that drops from 2.9e to an exceptionally low 0.7e. This camera features an HCG (High Conversion Gain) mode that automatically activates at a gain setting of 83 or higher, drastically reducing read noise without sacrificing dynamic range. This combination ensures that subtle details like Jupiter's cloud bands and Martian dust features are cleanly captured.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e93 FPS at Full Resolution with Onboard DDR3 Cache\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTo freeze atmospheric turbulence, high-speed capture is essential. The Neptune-C II delivers 93 FPS at its full 4.2MP resolution over a USB 3.0 connection. For even faster rates, you can use a smaller region of interest (ROI) to achieve up to 299 FPS at 640x480. Player One includes a DDR3 cache to ensure stable, drop-free data transmission at these high speeds, preventing corrupted frames and reducing the computational load on your capture computer.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eAdvanced Imaging Tools: DPS, Tilt Plate, and IR Sensitivity\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune-C II incorporates several features for advanced imagers. Onboard Dead Pixel Suppression (DPS) technology analyzes dark frames to create an internal map of abnormal pixels, correcting them in every frame you capture. For solar imagers, a built-in sensor tilt plate allows you to adjust the focal plane to eliminate distracting Newton's rings. The IMX464 sensor also possesses strong infrared sensitivity, making it highly effective with IR-pass filters to enhance contrast and cut through atmospheric seeing for sharper lunar and planetary images.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eNeptune-C II (IMX464) vs. IMX462 \u0026amp; IMX178 Sensors\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe IMX464 sensor in the Neptune-C II offers a distinct set of advantages over other popular planetary sensors.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003evs. IMX462-based cameras:\u003c\/strong\u003e While both sensors share exceptional sensitivity and low read noise, the IMX464 provides double the resolution (4.2MP vs. 2.1MP) and a significantly larger 1\/1.8\" sensor format. This gives you a wider field of view and more imaging real estate.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003evs. IMX178-based cameras:\u003c\/strong\u003e The Neptune-C II's 2.9µm pixels are larger than the 2.4µm pixels of the IMX178, giving each pixel a greater light-gathering area for improved sensitivity. More importantly, the Neptune-C II achieves a much higher frame rate at full resolution (93 FPS vs. ~60 FPS), allowing you to capture more frames in the same period of stable seeing.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat makes the Player One Neptune-C II's IMX464 sensor good for planetary imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe IMX464 provides an ideal combination of specifications for planetary work. Its \u003cstrong\u003e4.2MP resolution\u003c\/strong\u003e and \u003cstrong\u003e2.9µm pixels\u003c\/strong\u003e resolve fine detail on typical f\/10 telescopes, while the \u003cstrong\u003e9mm diagonal\u003c\/strong\u003e offers a generous field of view. Critically, its \u003cstrong\u003e≈90% QE\u003c\/strong\u003e and read noise as low as \u003cstrong\u003e0.7e\u003c\/strong\u003e ensure maximum sensitivity for capturing low-contrast atmospheric features.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the DDR3 cache in the Neptune-C II improve my imaging sessions?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe DDR3 cache acts as a high-speed buffer, ensuring stable data transfer from the camera to your computer, especially at high frame rates like 93 FPS. This prevents dropped frames, which can ruin a capture sequence, and reduces read noise by ensuring a clean data stream. It also makes the camera less demanding on your computer's resources.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Player One Neptune-C II for solar imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, with a dedicated and safe solar telescope or filter. The Neptune-C II is well-suited for solar imaging due to its high frame rates, which help counteract daytime atmospheric turbulence. It also includes a built-in sensor tilt plate, allowing you to adjust the sensor's angle to eliminate Newton's rings, a common artifact in solar imaging.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the benefit of the Neptune-C II's low 0.7e read noise?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eRead noise is the electronic noise introduced when the sensor's signal is read out. A very low read noise of \u003cstrong\u003e0.7e\u003c\/strong\u003e means that extremely faint details are not lost in the electronic background noise of the camera. This is crucial for capturing subtle cloud variations on Jupiter, faint festoons on Saturn, or delicate features within lunar rilles.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow will the Neptune-C II perform on Jupiter with an 8\" SCT at f\/10?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune-C II is an excellent match for an 8\" SCT. The camera's 2.9µm pixels will provide a well-sampled image scale for resolving details in the Great Red Spot and major cloud bands. The high frame rate of 93 FPS (and higher with ROI) will allow you to run very short exposures, effectively freezing moments of good seeing and maximizing the data you can capture during Jupiter's rapid rotation.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eIs the Neptune-C II a good choice for high-resolution lunar mosaics with a 120mm refractor?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eAbsolutely. The 4.2MP resolution and 9mm diagonal sensor provide a wide enough field to capture large sections of the lunar surface in each panel, reducing the total number of panes needed for a full mosaic. The camera's high sensitivity and low noise will excel at capturing the subtle gray tones and fine details along the terminator of the Moon.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX464 1\/1.8\" Color CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.2 MP (2712×1538)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Dimensions\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7.9mm × 4.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePeak QE\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈90%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9e ~ 0.7e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12k e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32µs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e93 FPS at 2712×1538\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rate (ROI)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e105 FPS @ 2560x1440\u003cbr\u003e138 FPS @ 1920x1080\u003cbr\u003e204 FPS @ 1280x720\u003cbr\u003e299 FPS @ 640x480\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMounting Adapter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42 x 0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD21 x 1.1mm AR Plus Coated\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e180g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Neptune-C_II_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-64 0-64z\" 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href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51113167257885,"sku":"POA-Neptune-C-II","price":278.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player-One-Neptune-C-II-Color-Camera.png?v=1775182482"},{"product_id":"player-one-neptune-c-imx178-color-planetary-camera","title":"Player One Neptune-C IMX178 Color Planetary Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eSensor: Sony IMX178 1\/1.8\" Color CMOS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eResolution: 6.4 MP (3096x2078)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePixel Size: 2.4µm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMax Frame Rate: 60 FPS (at full resolution)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRead Noise: 1.3e (Minimum)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFull Well Capacity: 15k e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eADC: 14-bit\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Neptune-C IMX178 Color Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Neptune-C IMX178 Color Planetary Camera is built around Sony's 6.4 Megapixel IMX178 sensor, using small 2.4µm pixels to resolve fine detail on planetary surfaces and intricate lunar features. Its 14-bit ADC and 15k e full well capacity capture a wide dynamic range in a single frame, while the USB 3.0 interface delivers full-resolution 3096×2078 video at up to 60 FPS. An automatic High Conversion Gain (HCG) mode engages at higher gain settings to drop read noise as low as 1.3e, preserving faint signals during high-speed lucky imaging.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e6.4 MP IMX178 Sensor: High-Resolution Planetary and Lunar Imaging\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWith a resolution of 3096x2078, the Neptune-C provides enough imaging scale to capture stunning detail on Jupiter, Saturn, and Mars, even with moderate focal length telescopes. The 1\/1.8\" sensor format, with a 9mm diagonal, is perfectly suited for creating high-resolution mosaics of the Moon and Sun (with a proper solar filter). A peak Quantum Efficiency of approximately 80% ensures that most incoming photons are converted to signal, making for efficient data collection.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e60 FPS Capture with Onboard DDR3 Cache\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTo ensure reliable data transfer at high frame rates, the Neptune-C incorporates a DDR3 cache. This buffer prevents frame dropping, a common issue during high-speed planetary imaging that can corrupt video files and waste valuable time during moments of steady seeing. The cache also reduces the processing load on your computer, ensuring smooth performance even when connected to a USB 2.0 port.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eStable Data Stream:\u003c\/strong\u003e The DDR3 cache acts as a high-speed buffer, guaranteeing every captured frame is successfully transferred to your computer.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eReduced System Demands:\u003c\/strong\u003e By managing data flow internally, the camera performs reliably without requiring a top-tier PC.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMax Frame Rate:\u003c\/strong\u003e Achieves up to 60 FPS at full 6.4 MP resolution in RAW8 mode, ideal for lucky imaging techniques.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eLow-Noise Architecture: HCG Mode and 1.3e Read Noise\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune-C features a switchable High Conversion Gain (HCG) mode that automatically activates when gain is increased. This technology significantly reduces read noise to as low as 1.3e without compromising the sensor's native dynamic range, a critical advantage for teasing out low-contrast details like Martian dust storms or subtle Jovian cloud features. Player One's Dead Pixel Suppression (DPS) technology further cleans the image by analyzing dark frames and correcting for fixed pattern noise in real-time.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e12.5mm Back Focus: Tilt Plate, UV\/IR Filter, and ST4 Port\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune-C integrates several features to streamline your imaging train and improve results. An innovative sensor tilt plate is built into the camera body, allowing you to adjust the sensor's angle to eliminate Newton's rings, a common artifact in solar imaging. For accurate color, a high-quality UV\/IR cut filter is integrated as the protective window, removing the need for an external filter and ensuring natural color balance right out of the box. Standard connectivity includes an ST4 autoguiding port, M42x0.75 threads, and a 1.25\" nosepiece, providing a standard 12.5mm back focus distance.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePlayer One Neptune-C vs. ZWO ASI178MC: Key Differentiators\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBoth the Neptune-C and the ZWO ASI178MC are built around the same excellent 6.4 MP Sony IMX178 color sensor, offering nearly identical resolution, pixel size, and frame rates. While the ASI178MC is a well-established camera from a market leader, the Player One Neptune-C includes several hardware features aimed at the advanced imager.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eZWO ASI178MC Advantage:\u003c\/strong\u003e Backed by a mature and widely adopted software ecosystem (ASICAP, ASIStudio) and a long track record of driver stability.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePlayer One Neptune-C Advantages:\u003c\/strong\u003e The primary differentiator is the onboard DDR3 cache, which provides superior data transfer stability and prevents dropped frames. The Neptune-C also incorporates a user-accessible sensor tilt plate to combat Newton's rings and features Dead Pixel Suppression (DPS) technology.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhy does the Player One Neptune-C have a DDR3 cache?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe DDR3 cache is a high-speed memory buffer built into the camera. Its main purpose is to prevent dropped frames during high-speed video capture by ensuring stable data transmission. This means your video files are less likely to be corrupted, which is critical when imaging planets during brief moments of excellent atmospheric seeing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the HCG mode on the Neptune-C camera?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eHCG (High Conversion Gain) mode is a feature of the IMX178 sensor that automatically activates at high gain settings. It significantly reduces the camera's read noise (down to \u003cstrong\u003e1.3e\u003c\/strong\u003e) while preserving the full dynamic range you would get at low gain. This is essential for capturing faint, low-contrast details without introducing excessive noise.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the Neptune-C's 6.4MP sensor perform on lunar mosaics with an 8\" SCT?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune-C is an excellent choice for lunar mosaics with an 8\" f\/10 SCT. The \u003cstrong\u003e6.4 MP resolution (3096x2078)\u003c\/strong\u003e provides a large enough field of view to capture significant sections of the lunar surface in each panel, reducing the total number of panes needed for a full mosaic. The small \u003cstrong\u003e2.4µm pixels\u003c\/strong\u003e are well-matched to the focal length of an SCT, allowing you to sample details at high resolution without needing an aggressive Barlow lens.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eIs the Neptune-C a good camera for imaging Jupiter's Great Red Spot?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, the Neptune-C is very well-suited for imaging features like Jupiter's Great Red Spot. Its ability to capture video at \u003cstrong\u003e60 FPS\u003c\/strong\u003e allows you to use \"lucky imaging\" to freeze atmospheric turbulence. The built-in UV\/IR cut filter ensures correct color balance, and the low \u003cstrong\u003e1.3e read noise\u003c\/strong\u003e helps pull out subtle color variations and textures within the storm system.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhen should I use the built-in tilt plate on the Neptune-C?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe sensor tilt plate is primarily designed to eliminate \u003cstrong\u003eNewton's rings\u003c\/strong\u003e. These are interference patterns that can appear when imaging the Sun through a Hydrogen-alpha telescope like a Lunt or Coronado. By making small adjustments to the sensor's tilt, you can change the light path just enough to make these rings disappear, resulting in a smooth, artifact-free solar image.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eDoes the Neptune-C need a separate UV\/IR cut filter for color imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eNo, it does not. The Player One Neptune-C has a high-quality, multi-coated \u003cstrong\u003eUV\/IR cut filter\u003c\/strong\u003e integrated directly into the camera as its protective window. This simplifies your imaging train and ensures that the sensor receives only visible light, producing accurate and natural colors for planets and other celestial objects.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX178 1\/1.8\" Color CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Format\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7.4mm × 5.0mm (9mm diagonal)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.4 MP (3096 × 2078)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.4µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e14-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rate (Max)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e60 FPS at 3096×2078 (10-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e15k e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.2e to 1.3e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32µs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGuide Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST4 Compatible\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD21 x 1.1mm UV\/IR Cut Coated Glass\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapters\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e180g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rates (USB 3.0)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3096×2078: 60FPS (RAW8) \/ 30FPS (RAW16)\u003cbr\u003e2560x1440: 89.5FPS (RAW8) \/ 43FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1920×1080: 118FPS (RAW8) \/ 57FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1280×720: 175FPS (RAW8) \/ 85FPS (RAW16)\u003cbr\u003e800×600: 208FPS (RAW8) \/ 101FPS (RAW16)\u003cbr\u003e640×480: 257FPS (RAW8) \/ 124.5FPS (RAW16)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003ePlayer One Neptune-C Camera\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-subtitle\"\u003e× 1\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Neptune-C_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 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Planetary Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003e6.4 Megapixel Resolution (3096 x 2078)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e2.4µm Pixel Size\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e60 FPS at Full Resolution (10-bit)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e15,000e- Full Well Capacity\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e1.3e Minimum Read Noise\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Neptune-M IMX178 Mono Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Neptune-M planetary camera pairs a high-resolution 6.4 MP Sony IMX178 monochrome sensor with a fast USB 3.0 interface, delivering 60 FPS at its full 3096x2078 resolution. Its 2.4µm pixels are sized for detailed lunar and solar imaging, while the 15k e- full well capacity and peak Quantum Efficiency of approximately 80% capture a wide dynamic range in a single frame. With a readout noise as low as 1.3e, this 14-bit camera extracts faint surface details on planets like Jupiter and Saturn with exceptional clarity.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e6.4MP IMX178 Sensor: High-Resolution Lunar and Solar Imaging\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAt the core of the Neptune-M is the Sony IMX178 monochrome sensor, a 1\/1.8\" format chip with a 9mm diagonal. The sensor's 6.4-megapixel resolution across a 3096x2078 array allows you to capture expansive lunar landscapes and full-disk solar images without requiring large, complex mosaics. The small 2.4µm pixels provide excellent image sampling on short-to-medium focal length refractors and imaging Newtonians, resolving fine details without the need for an aggressive Barlow lens.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eCombined with a high peak QE of ≈80% and a 15k e- full well depth, the sensor gathers significant signal before saturation. The rolling shutter is standard for this class of sensor, providing high frame rates that are ideal for \"lucky imaging\" techniques to freeze atmospheric seeing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e60 FPS Capture: Onboard DDR3 Cache for Flawless Data Transfer\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune-M is capable of capturing full-resolution 10-bit frames at 60 FPS, and even faster rates like 118 FPS at 1920x1080 when using a smaller region of interest. To ensure this high-speed data stream is transferred to your computer without errors, Player One includes an onboard DDR3 cache. This buffer prevents dropped frames and data corruption, a common issue when imaging at high speeds, especially on systems with slower hard drives or shared USB bus resources.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThis cache greatly reduces the processing demand on the host computer, ensuring stable and reliable performance even when connected via a USB 2.0 port. You can focus on capturing the perfect moment of seeing, confident that every frame is being saved correctly.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eLow-Noise Architecture: 1.3e Read Noise, HCG Mode, and DPS\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eExtracting maximum detail requires minimizing noise, and the Neptune-M integrates several technologies to achieve this. The sensor's native read noise ranges from 2.2e down to just 1.3e at higher gain settings. When the gain is increased, the camera automatically activates HCG (High Conversion Gain) mode, which significantly reduces read noise without sacrificing the sensor's full dynamic range—a critical advantage for low-contrast planetary detail.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eDead Pixel Suppression (DPS):\u003c\/strong\u003e The camera features a built-in DPS technology that analyzes dark frames to map and correct abnormal pixels on the fly, saving you from correct them in post-processing.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eOvervoltage Protection:\u003c\/strong\u003e Circuits for overvoltage and overcurrent protection are included to safeguard the camera and connected equipment.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSolar-Ready Design: 12.5mm Back Focus and Newton's Ring Suppression\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune-M is housed in a 66mm diameter, 180g body designed for practical use. It includes a built-in sensor tilt plate, a key feature for dedicated solar imagers. This allows you to adjust the sensor's angle relative to the incoming light path, effectively canceling out the distracting interference patterns known as Newton's rings that often appear in monochromatic H-alpha solar imaging.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eStandard connectivity includes a 1.25\" nosepiece and M42x0.75 threads, ensuring compatibility with most focusers, filter wheels, and off-axis guiders. The camera's sensor is set at a 12.5mm back focal distance, a common standard that simplifies spacing calculations in your imaging train.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eNeptune-M vs. ZWO ASI178MM: A Feature-Driven Comparison\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBoth the Player One Neptune-M and the ZWO ASI178MM are built around the same excellent 6.4 MP Sony IMX178 mono sensor, offering identical resolution, pixel size, and sensitivity. While ZWO benefits from a vast and mature software and driver ecosystem, Player One distinguishes the Neptune-M with several hardware-level features aimed at serious planetary imagers.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eCompetitor Advantage (ZWO ASI178MM):\u003c\/strong\u003e ZWO's cameras are supported by a wider range of third-party applications and have a longer track record in the community, which can simplify software integration.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eNeptune-M Advantage (DDR Cache):\u003c\/strong\u003e The Neptune-M includes an onboard DDR3 cache, which the ASI178MM lacks. This buffer is critical for preventing dropped frames during high-speed captures, resulting in more reliable data acquisition.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eNeptune-M Advantage (Sensor Tilt Plate):\u003c\/strong\u003e For solar imagers, the Neptune-M's built-in tilt plate is a decisive feature, offering a hardware solution to Newton's rings that the ASI178MM cannot provide.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eNeptune-M Advantage (DPS):\u003c\/strong\u003e The onboard Dead Pixel Suppression handles pixel defects in-camera, a convenience not offered at the hardware level by the competing model.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat makes the Player One Neptune-M a good choice for lunar and solar imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe \u003cstrong\u003eNeptune-M\u003c\/strong\u003e is ideal for lunar and solar work due to its \u003cstrong\u003e6.4 MP resolution\u003c\/strong\u003e, which captures wide fields of view, and its small \u003cstrong\u003e2.4µm pixels\u003c\/strong\u003e that resolve fine detail. As a monochrome camera, it excels with narrowband filters used for solar imaging (like H-alpha), and its built-in sensor tilt plate is a major advantage for eliminating Newton's rings.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the benefit of the DDR3 cache in the Neptune-M camera?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe onboard \u003cstrong\u003eDDR3 cache\u003c\/strong\u003e acts as a high-speed buffer for image data. It ensures stable data transmission from the camera to your computer, effectively preventing \u003cstrong\u003edropped frames\u003c\/strong\u003e during high-speed recording sessions. This makes captures more reliable and less demanding on your computer's CPU and hard drive speed.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the HCG mode on the Neptune-M work?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eHCG (High Conversion Gain) mode\u003c\/strong\u003e automatically activates when the camera's gain is set above a certain level. This mode alters the way the sensor converts light into a signal, drastically reducing \u003cstrong\u003ereadout noise\u003c\/strong\u003e while preserving the sensor's full \u003cstrong\u003e15k e- dynamic range\u003c\/strong\u003e. This allows you to use higher gain to capture faint details without introducing excessive noise.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow would the Neptune-M perform on Jupiter with an 8\" f\/10 SCT?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Neptune-M's \u003cstrong\u003e2.4µm pixels\u003c\/strong\u003e are a great match for an 8\" f\/10 SCT when used with a 2x Barlow lens, which brings the focal ratio to f\/20 and achieves optimal image sampling for Jupiter's fine cloud bands. The camera's high frame rate (up to \u003cstrong\u003e175 FPS at 1280x720\u003c\/strong\u003e) is perfect for \"lucky imaging,\" allowing you to capture thousands of frames in a short period to freeze moments of steady atmospheric seeing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Player One Neptune-M for imaging the solar chromosphere with a Lunt H-alpha scope?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eAbsolutely. The \u003cstrong\u003eNeptune-M\u003c\/strong\u003e is an excellent choice for H-alpha solar imaging. Its monochrome sensor is essential for narrowband work, and its most significant feature for this task is the \u003cstrong\u003ebuilt-in sensor tilt plate\u003c\/strong\u003e. This allows you to precisely adjust the sensor angle to mitigate or eliminate Newton's rings, a common and frustrating artifact when imaging the sun through highly parallel optical systems like a Lunt.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan the Neptune-M be used as a guide camera?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, the \u003cstrong\u003eNeptune-M\u003c\/strong\u003e has an ST4 guide port and the necessary sensitivity for guiding. However, its high 6.4 MP resolution produces very large files, which can be inefficient for the rapid, short exposures used in guiding. While it can work, a dedicated guide camera with a smaller sensor is often more practical and responsive for autoguiding.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX178 1\/1.8\" CMOS (Mono)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3096×2078 (6.4 Megapixels)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.4µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7.4mm × 5.0mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e60 FPS (at 10-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e15,000 e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.2e- to 1.3e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e14-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32µs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGuide Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST4 Compatible\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42X0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD21*1.1MM AR Plus Multi-Coated\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e180g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rates (USB 3.0)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3096×2078: 60fps (RAW8) \/ 30fps (RAW16)\u003cbr\u003e2560x1440: 89.5fps \/ 43fps\u003cbr\u003e1920×1080: 118fps \/ 57fps\u003cbr\u003e1280×720: 175fps \/ 85fps\u003cbr\u003e800×600: 208fps \/ 101fps\u003cbr\u003e640×480: 257fps \/ 124.5fps\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Neptune-M_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 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\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51113207333149,"sku":"POA-Neptune-M","price":376.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player-One-Neptune-M-Mono-Camera.png?v=1775182755"},{"product_id":"player-one-mars-662m-mono-planetary-camera","title":"Player One Mars 662M Mono Planetary Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003e2.1 Megapixel Sony IMX662 monochrome sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e108 FPS capture rate at full 1936x1100 resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLarge 54k e- full well capacity\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eExtremely low readout noise, down to 0.7e-\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e12.5mm back focal length\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Mars 662M Mono Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Mars 662M Mono Planetary Camera leverages Sony's latest STARVIS 2 technology to set a new benchmark for planetary imaging. Its IMX662 sensor delivers a full 1936x1100 resolution at a blistering 108 FPS, capturing moments of perfect seeing with its sensitive 2.9μm pixels. A massive 54k e- full well capacity prevents saturation on bright targets, while peak QE of approximately 91% and readout noise as low as 0.7e ensure that even the faintest details are recorded with exceptional clarity.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSony IMX662 Sensor: 2.1MP at 108 FPS\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAt the core of the Mars 662M is the Sony IMX662, a 1\/2.8\" back-illuminated monochrome sensor designed for high-speed capture. The camera streams 12-bit data at up to 108 frames per second, allowing you to acquire thousands of frames in a short window to overcome atmospheric turbulence. The 2.1 megapixel resolution is ideal for framing planets like Jupiter and Saturn with a variety of telescope focal lengths, while the 2.9μm pixels provide a good balance of resolution and sensitivity.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e54k e- Full Well and Zero Amp Glow\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Mars 662M's standout feature is its complete elimination of amplifier glow, resulting in perfectly dark and clean background calibration frames. This non-amp-glow characteristic, combined with a deep 54k e- full well, makes processing easier and produces higher quality final images. The high full well is critical for preventing the bright equatorial zones of Jupiter or the polar caps of Mars from clipping, preserving the full dynamic range of the target.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSuper AR Plus Window: UV \u0026amp; NIR Sensitivity for Advanced Imaging\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eEquipped with a D21*1.1MM protective window featuring a Super AR Plus multi-layer coating, the Mars 662M offers superb light transmission across a wide spectrum. This advanced coating is optimized for high transmittance from ultraviolet (UV) through near-infrared (NIR). This makes the Mars 662M an exceptional tool for advanced scientific imaging, such as capturing cloud details on Venus in UV or imaging the methane bands of Jupiter and Saturn in NIR.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eDDR3 Cache and Dead Pixel Suppression\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003ePlayer One integrates a DDR3 cache into all their planetary cameras, and the Mars 662M is no exception. This buffer ensures stable, high-speed data transmission to your computer, eliminating dropped frames that can ruin an imaging run. The camera also features on-board Dead Pixel Suppression (DPS), which analyzes dark frames to map and correct for abnormal pixels, delivering cleaner raw data before it ever reaches your hard drive.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eMars 662M vs. IMX462 Cameras: A Generational Leap in Planetary Imaging\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWhile cameras based on the previous-generation IMX462 sensor are highly capable, the IMX662 sensor in the Mars 662M represents a significant upgrade. The most critical difference is the full well capacity.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMars 662M (IMX662):\u003c\/strong\u003e The 54k e- full well is roughly 4.5 times larger than its predecessor. This dramatically increases dynamic range, allowing for longer exposures on planets without saturating highlights, which is key for capturing faint moons or cloud features near the bright planetary disk.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIMX462-based Cameras:\u003c\/strong\u003e These cameras typically have a full well of around 12k e-. While excellent for short exposures, they are more prone to clipping bright details, forcing the use of lower gain settings which can impact the signal-to-noise ratio of fainter regions.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eAmp Glow:\u003c\/strong\u003e The Mars 662M's complete lack of amp glow provides a cleaner, more uniform background than many previous-generation sensors, simplifying dark frame calibration.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat makes the Mars 662M's lack of amp glow important for planetary imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eAmp glow is a faint illumination that appears in the corners of an image sensor during longer exposures. Its absence in the \u003cstrong\u003ePlayer One Mars 662M\u003c\/strong\u003e means your dark frames are perfectly dark. This results in a cleaner, flatter background in your final stacked image, making it easier to pull out low-contrast details without introducing gradients or artifacts during processing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the 54k e- full well on the Mars 662M help when imaging Jupiter?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eJupiter has both very bright zones and much dimmer belts and polar regions. The \u003cstrong\u003eMars 662M's\u003c\/strong\u003e large \u003cstrong\u003e54k e- full well\u003c\/strong\u003e prevents the bright equatorial zones from becoming overexposed and \"clipping\" to pure white. This allows you to use a gain setting that captures faint, low-contrast detail in the belts and the Great Red Spot (GRS) without losing data in the brightest areas, resulting in an image with superior dynamic range.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Player One Mars 662M for imaging in ultraviolet or infrared?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes. The camera's monochrome IMX662 sensor has native sensitivity into the near-infrared (NIR), and the Super AR Plus protective window is specifically coated for high transmission from UV to NIR. This makes the \u003cstrong\u003eMars 662M\u003c\/strong\u003e an excellent choice for advanced planetary work, such as using an IR-pass filter for methane band imaging of Jupiter or a UV filter to reveal cloud patterns on Venus.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the benefit of the DDR3 cache in the Mars 662M?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe onboard DDR3 cache acts as a high-speed buffer for image data. It ensures stable data transfer from the camera to your computer, even if the PC is busy with other tasks. For the user, this means \u003cstrong\u003eno dropped frames\u003c\/strong\u003e during high-speed video capture at \u003cstrong\u003e108 FPS\u003c\/strong\u003e, which is critical for lucky imaging. It also reduces readout noise and allows the camera to perform well even when connected to a slower USB 2.0 port.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eIs the Mars 662M suitable for solar imaging in an H-alpha telescope?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, the \u003cstrong\u003ePlayer One Mars 662M\u003c\/strong\u003e is an excellent camera for high-resolution solar imaging. Its high frame rate of \u003cstrong\u003e108 FPS\u003c\/strong\u003e is ideal for freezing moments of good seeing to capture fine details in prominences and surface granulation. The monochrome sensor is essential for narrowband H-alpha work, and the complete lack of amp glow ensures a perfectly flat field for revealing subtle surface features.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat does HCG mode do on the Mars 662M camera?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eHCG (High Conversion Gain) mode automatically activates at a gain setting of 210 on the \u003cstrong\u003eMars 662M\u003c\/strong\u003e. When engaged, it significantly reduces the camera's readout noise without sacrificing dynamic range. This is particularly useful for imaging fainter targets where higher gain is needed to bring out detail, ensuring the signal remains well above the noise floor.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX662 1\/2.8\" Mono CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1936×1100 (2.1 MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Dimensions\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.6mm × 3.2mm (6.44mm Diagonal)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e108 FPS (at 1936x1100, 10-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.7e- to 0.7e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e54k e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter Threads\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD21*1.1MM Super AR Plus Multi-Coated\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e150g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Mars_662M_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-64 0-64z\" fill=\"#0047a7\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Manual\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/player-one-astronomy.com\/service\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default 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Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Mars-M II IMX462 Mono Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Mars-M II camera centers on the monochrome Sony IMX462 sensor, delivering a full 1944×1096 resolution at up to 136 FPS for high-speed planetary imaging. Its 2.9μm pixels are optimized for resolving fine detail, while a peak Quantum Efficiency of ≈91% and read noise as low as 0.7e ensure that faint signals from planetary moons and atmospheric features are captured cleanly. With a deep 12k e full well, the Mars-M II captures a wide dynamic range in a single frame, preserving highlights on bright targets like Jupiter's Galilean moons and Saturn's rings.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eThe IMX462 Mono Sensor: 136 FPS at 2.1MP\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAt the heart of the Mars-M II is the 1\/2.8\" Sony IMX462 monochrome sensor, a chip renowned for its sensitivity and speed. The 2.1-megapixel resolution provides enough field to easily center planets while its 2.9μm pixels offer a high-resolution sampling for telescopes with focal lengths common in planetary work, such as SCTs, Maksutovs, and long-focus refractors. Over a USB 3.0 connection, the camera streams 12-bit data at a rate that allows you to capture thousands of frames in minutes, maximizing your chances of freezing moments of perfect seeing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eHCG Mode and 0.7e Read Noise\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Mars-M II features an exceptionally low read noise floor, dropping to just 0.7e at high gain settings. This ultra-low noise is critical for pulling faint details out of the background, especially when imaging lower-contrast targets or using narrowband filters. When the gain is set to 80 or higher, the camera automatically engages High Conversion Gain (HCG) mode. This technology drastically cuts read noise while preserving the full dynamic range you would expect at low gain, giving you clean, low-noise images without sacrificing contrast.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e91% QE and Extended UV\/IR Sensitivity\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWhile its peak QE of ≈91% is impressive, the Mars-M II's true strength lies in its broad spectral response. The sensor is protected by a Super AR Plus coated window that transmits light from the ultraviolet (310nm) deep into the infrared (1100nm). This makes the Mars-M II a powerful tool for advanced scientific imaging. You can capture sharp details on Jupiter and Mars using an IR-pass filter to defeat atmospheric turbulence, or target the methane absorption bands on giant planets with a CH4 filter to reveal high-altitude storms.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eOnboard DDR3 Cache and Dead Pixel Suppression (DPS)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003ePlayer One integrates a DDR3 cache into all its planetary cameras to ensure data integrity during high-speed capture. This buffer prevents dropped frames by stabilizing data transmission, ensuring every frame you capture is saved to your computer, even on systems with slower hard drives or when using a USB 2.0 connection. The camera also features Dead Pixel Suppression (DPS) technology, which analyzes dark frames to map and correct for abnormal pixels automatically, resulting in cleaner raw data and reducing your post-processing workload.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eMars-M II (Mono) vs. Mars-C (Color): The Infrared Advantage\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe primary difference between the Mars-M II and its color sibling, the Mars-C, is the sensor type. While the Mars-C offers the convenience of one-shot-color imaging without a filter wheel, the Mars-M II provides superior raw performance for the dedicated planetary imager.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eHigher Sensitivity:\u003c\/strong\u003e Without a Bayer color filter array, the monochrome sensor of the Mars-M II captures all incoming photons at each pixel, delivering a brighter, more detailed image than its color counterpart.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eInfrared Dominance:\u003c\/strong\u003e The key advantage of the Mars-M II is its exceptional performance in near-infrared light. Paired with an IR-pass filter (like an IR685 or IR850), it can cut through atmospheric seeing to produce dramatically sharper images of planetary surfaces and cloud features.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the main advantage of the Player One Mars-M II's mono sensor?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe primary advantage is its exceptional sensitivity in the near-infrared (NIR) spectrum. This allows you to use IR-pass filters to significantly reduce the blurring effects of atmospheric turbulence (\"seeing\"), resulting in much sharper images of planets like Jupiter, Saturn, and Mars.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the HCG mode on the Mars-M II camera work?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe High Conversion Gain (HCG) mode automatically activates when the camera's gain setting is 80 or higher. It significantly reduces read noise to as low as \u003cstrong\u003e0.7e\u003c\/strong\u003e while preserving the full dynamic range of the sensor. This gives you the benefit of high-gain sensitivity without the typical noise penalty.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the purpose of the DDR3 cache in the Mars-M II?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe onboard DDR3 cache acts as a high-speed buffer. It ensures stable data transmission and prevents dropped frames during high-speed video capture, even if your computer's hard drive has slow write speeds or you are connected via a USB 2.0 port. This guarantees that all captured data is reliably saved.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow would the Mars-M II perform for imaging Jupiter with an 8\" SCT?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Mars-M II is an excellent match for an 8\" f\/10 SCT. Its \u003cstrong\u003e2.9μm pixels\u003c\/strong\u003e provide ideal image sampling with a 2x Barlow lens. More importantly, its high infrared sensitivity allows you to use an IR-pass filter to cut through poor seeing, dramatically sharpening details in Jupiter's cloud bands and the Great Red Spot (GRS).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Player One Mars-M II for imaging methane bands on Saturn?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, absolutely. The Mars-M II's strong sensitivity deep into the near-infrared makes it a perfect camera for methane band (CH4) imaging. This technique reveals high-altitude features in the atmospheres of Jupiter and Saturn that are invisible in other wavelengths.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eShould I choose the Mars-M II (mono) or the Mars-C (color) camera?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eChoose the \u003cstrong\u003eMars-C\u003c\/strong\u003e for simplicity and a faster workflow, as it captures color images in a single shot. Choose the \u003cstrong\u003eMars-M II\u003c\/strong\u003e if you want the absolute highest resolution and sensitivity. It requires a filter wheel and LRGB filters but offers superior performance, especially for advanced techniques like infrared and ultraviolet imaging.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX462 1\/2.8\" CMOS (mono)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTotal Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.1 Mega Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Resolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1944×1096\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.6mm × 3.2mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e136 FPS (10-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.6e ~ 0.7e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12k e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter Threads\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD21×1.1mm Super AR Plus Multi-Coated\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e180g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution \u0026amp; FPS (USB 3.0)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1944×1096: 136FPS (RAW8) \/ 62.5FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1920×1080: 138FPS (RAW8) \/ 63.5FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1280×720: 205FPS (RAW8) \/ 94.1FPS (RAW16)\u003cbr\u003e800×600: 245FPS (RAW8) \/ 112.4FPS (RAW16)\u003cbr\u003e640×480: 304FPS (RAW8) \/ 139.3FPS (RAW16)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Mars-M_II_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-64 0-64z\" fill=\"#0047a7\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Manual\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/player-one-astronomy.com\/service\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51113242657053,"sku":"POA-Mars-M-II","price":348.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player-One-Mars-M-II-Mono-Camera.png?v=1775183251"},{"product_id":"player-one-mars-m-imx290-mono-planetary-camera","title":"Player One Mars-M IMX290 Mono Planetary Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eSensor: Sony IMX290 1\/2.8\" Mono CMOS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eResolution: 1944x1096 (2.1 Megapixels)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePixel Size: 2.9µm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMax Frame Rate: 136 FPS (10-bit)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRead Noise: 0.98e (Minimum)\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Mars-M IMX290 Mono Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Mars-M IMX290 Mono Planetary Camera combines a 2.1 Megapixel Sony IMX290 sensor with 2.9µm pixels, a combination purpose-built for high-resolution lunar and planetary imaging. It achieves a maximum frame rate of 136 FPS at full resolution, while its high-sensitivity design reaches a peak QE of approximately 80% with read noise as low as 0.98e. The 1\/2.8\" CMOS sensor features a 6.5mm diagonal and a full well capacity of 14.6k e, captured through a 12-bit ADC for smooth tonal gradations on bright targets like Jupiter and Saturn.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSony IMX290 Sensor: 2.1 MP, 2.9µm Pixels, and ~80% QE\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAt the core of the Mars-M is the monochrome Sony IMX290 sensor, prized for its high sensitivity and extremely low read noise. Its 2.9µm pixels create a sharp image scale on long focal length Schmidt-Cassegrains and Maksutovs, resolving fine detail in cloud bands and crater rims without requiring aggressive Barlow lenses. As a monochrome camera, it captures significantly more light than its color counterparts, resulting in brighter, higher-contrast images that are essential for lucky imaging.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eWith a peak Quantum Efficiency of ≈80% and read noise that drops to just 0.98e, the Mars-M extracts faint details with minimal noise, even during very short exposures. While its 6.5mm diagonal sensor is optimized for planets, the Moon, and sunspots, its primary trade-off is a smaller field of view, making it less suited for capturing large nebulae or galaxies in a single frame.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e136 FPS Capture with Onboard DDR3 Cache\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Mars-M can stream full-resolution 1944×1096 video at up to 136 FPS in 10-bit mode. This high frame rate is critical for freezing moments of atmospheric stability, allowing you to select only the sharpest frames for stacking. To ensure every one of those frames is captured without corruption, Player One includes an onboard DDR3 cache.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThis cache acts as a high-speed buffer, preventing dropped frames that can occur when the host computer's hard drive cannot keep up. It stabilizes data transmission, reduces read noise, and lowers the computational demand on your PC. This makes high-speed capture reliable even on older laptops or when using a USB 2.0 connection.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eDPS Technology and a D21*1.1MM AR-Coated Window\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Mars-M incorporates several features to ensure clean, high-contrast images. Dead Pixel Suppression (DPS) is an onboard technology that analyzes dark frames to map and correct for hot or cold pixels automatically. This correction happens inside the camera before the data is sent to your computer, saving you a post-processing step.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe sensor is protected by a D21*1.1MM window with a multi-layer anti-reflection coating (AR Plus), maximizing light transmission and preventing internal reflections. For solar imagers, an adjustable focal plate helps mitigate Newton's rings, a common frustration when imaging through narrowband solar telescopes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePlayer One Mars-M vs. ZWO ASI290MM: A Head-to-Head Comparison\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eBoth the Mars-M and ZWO's popular ASI290MM camera are built around the same excellent Sony IMX290 monochrome sensor, giving them nearly identical resolution, pixel size, and quantum efficiency. The primary differences lie in the features Player One has engineered around the sensor.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eZWO ASI290MM Advantage:\u003c\/strong\u003e ZWO offers a mature and extensive software ecosystem, including native support in their ASIAIR devices, which is a significant factor for many imagers.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePlayer One Mars-M Advantage:\u003c\/strong\u003e The Mars-M includes an onboard DDR3 cache, which the standard ASI290MM lacks. This buffer provides more stable data transfer and prevents dropped frames, a critical asset in high-speed planetary work. The Mars-M also specifies a slightly lower minimum read noise (0.98e vs. 1.3e) and features onboard Dead Pixel Suppression (DPS).\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the advantage of the Player One Mars-M's monochrome IMX290 sensor?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eA monochrome sensor is significantly more sensitive than a color sensor because every pixel is used to detect light, rather than being filtered for red, green, or blue. This results in brighter, sharper, and higher-contrast images of the Moon and planets. For color imaging, you can use a separate filter wheel to create superior LRGB composites.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the DDR3 cache on the Mars-M camera improve planetary imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe DDR3 cache acts as a buffer to prevent data loss during high-speed video capture. When you're recording at 136 FPS, your computer's hard drive can sometimes lag, causing \"dropped frames.\" The cache stores the data temporarily, ensuring a smooth and stable transfer, so you never lose critical data during a moment of perfect seeing.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan the Player One Mars-M be used for guiding?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes. The Player One Mars-M is equipped with a standard ST4 guide port. Its high sensitivity and low read noise make it an excellent autoguider for deep-sky imaging when you are not using it for planetary work.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat kind of performance can I expect from the Mars-M on Jupiter with an 8\" f\/10 SCT?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe 2.9µm pixels of the Mars-M are an excellent match for a typical 8\" f\/10 SCT, providing a well-sampled image scale for Jupiter's cloud bands and Great Red Spot. At this focal length, you can capture detailed video at high frame rates (over 60 FPS) to \"freeze\" atmospheric turbulence, allowing software like AutoStakkert! to produce a sharp final image.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eIs the Player One Mars-M suitable for imaging solar prominences or sunspots?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eAbsolutely. The Mars-M's monochrome sensor is highly sensitive to the H-alpha wavelength used in most dedicated solar telescopes. Its high frame rate is ideal for capturing sharp detail in active regions and prominences. The camera also features an adjustable focal plate to help reduce Newton's rings, a common artifact in solar imaging.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat does the Dead Pixel Suppression (DPS) on the Mars-M camera do?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eDPS is a built-in feature that automatically identifies and corrects for defective pixels on the sensor. It analyzes dark frames to create a map of these pixels and then replaces their values with an average of the surrounding pixels during imaging. This provides a cleaner image straight from the camera, reducing the need for manual cosmetic correction in software.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX290 1\/2.8\" CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTotal Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.1 Megapixels\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Resolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1944×1096\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.6mm × 3.2mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e136 FPS (10bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3.2e ~ 0.98e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈80%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e14.6k e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD21*1.1MM High Quality AR Plus (Anti Reflection) Multi-Layer Coating\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGuide Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42 x 0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e180g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution \u0026amp; Frame Rate (USB 3.0)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1944×1096: 136 FPS (RAW8) \/ 62.5 FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1920×1080: 138 FPS (RAW8) \/ 63.5 FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1280×720: 205 FPS (RAW8) \/ 94.1 FPS (RAW16)\u003cbr\u003e800×600: 245 FPS (RAW8) \/ 112.4 FPS (RAW16)\u003cbr\u003e640×480: 304 FPS (RAW8) \/ 139.3 FPS (RAW16)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Mars-M_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-64 0-64z\" fill=\"#0047a7\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Manual\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/player-one-astronomy.com\/service\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51113269854493,"sku":"POA-Mars-M","price":250.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player-One-Mars-M-Mono-Camera.png?v=1775183420"},{"product_id":"player-one-mars-c-imx462-mono-planetary-camera","title":"Player One Mars-C IMX462 Mono Planetary Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eFeatures a 2.1 Megapixel Sony IMX462 color sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAchieves a maximum frame rate of 136 FPS at full 1944x1096 resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e2.9μm pixels and 12k e- full well capacity capture fine details\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eExtremely low readout noise, from 2.6e down to 0.7e\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eExceptional near-infrared sensitivity with a QE peak around 90%\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n      \u003ch2\u003ePlayer One Mars-C IMX462 Mono Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n      \u003cp\u003eThe Player One Mars-C camera leverages the Sony IMX462 color sensor to deliver high-speed planetary performance, capturing full-resolution 1944x1096 images at up to 136 FPS. Its 2.9μm pixels are well-suited for resolving fine details on Jupiter and Saturn, while the extremely low 0.7e read noise and 12k e- full well capacity ensure a clean signal during short exposures. With a peak Quantum Efficiency of approximately 90% in the near-infrared, the Mars-C excels at specialized imaging, such as capturing methane band detail, behaving like a monochrome camera with the appropriate filter.\u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n      \u003ch3\u003eA 2.1 MP Color Sensor with Monochrome IR Capability\u003c\/h3\u003e\n      \u003cp\u003eAt its core, the Mars-C uses a 2.1 Megapixel Sony IMX462 sensor with an RGGB Bayer matrix for color imaging. However, its unique strength lies in its sensitivity beyond the visible spectrum, where its QE peaks at ≈90%. This allows you to use it as a high-performance monochrome camera for IR-pass or methane band (CH4) imaging, revealing details in planetary atmospheres that are invisible in RGB.\u003c\/p\u003e\n      \u003cp\u003eThis dual-purpose capability makes the Mars-C a highly flexible tool. You can capture traditional color images of Mars's polar caps or Jupiter's Great Red Spot, then switch to an IR-pass filter to cut through atmospheric haze and dramatically increase surface contrast on the same targets.\u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n      \u003ch3\u003e136 FPS Capture with Onboard DDR3 Cache\u003c\/h3\u003e\n      \u003cp\u003eTo freeze moments of perfect atmospheric seeing, planetary imaging demands high frame rates. The Mars-C delivers up to 136 FPS at its full 1944x1096 resolution over USB 3.0. For even faster capture, windowing the sensor allows for rates up to 304 FPS at 640x480 resolution.\u003c\/p\u003e\n      \u003cp\u003eTo ensure these high-speed data streams are stable, Player One includes a DDR3 cache. This onboard memory acts as a buffer, preventing dropped frames that can occur from USB bus contention or slow hard drive write speeds. This makes your capture sessions more reliable, even on computers that are not top-of-the-line.\u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n      \u003ch3\u003e0.7e Read Noise, HCG Mode, and DPS\u003c\/h3\u003e\n      \u003cp\u003eThe Mars-C features an exceptionally low read noise floor, bottoming out at just 0.7e. This is activated by the camera's High Conversion Gain (HCG) mode, which automatically engages at a gain of 80 and above. HCG mode significantly reduces read noise without sacrificing the sensor's dynamic range, preserving subtle details in your images.\u003c\/p\u003e\n      \u003cp\u003ePlayer One also implements Dead Pixel Suppression (DPS) technology. The camera maps any fixed-pattern abnormal pixels during factory calibration. During an imaging session, the DPS system automatically corrects these pixels by calculating a median value from surrounding pixels, resulting in cleaner raw frames before you even begin stacking.\u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n      \u003ch3\u003ePlayer One Mars-C vs. ZWO ASI462MC: The Same Sensor, Different Features\u003c\/h3\u003e\n      \u003cp\u003eBoth the Player One Mars-C and the ZWO ASI462MC are built around the excellent Sony IMX462 sensor, offering nearly identical imaging potential in terms of resolution, pixel size, and IR sensitivity. The decision between them often comes down to key hardware and firmware features.\u003c\/p\u003e\n      \u003cul\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eZWO ASI462MC Advantage:\u003c\/strong\u003e The ASI462MC has a strong market presence and a long track record of driver compatibility and support within the astrophotography community. Its hardware and software are a known quantity for many imagers.\u003c\/li\u003e\n        \u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePlayer One Mars-C Advantage:\u003c\/strong\u003e The Mars-C includes an onboard DDR3 cache, which the ASI462MC lacks. This buffer is critical for preventing frame drops during high-speed captures, ensuring more stable performance on a wider range of PCs. The Mars-C also features built-in Dead Pixel Suppression (DPS) to clean up frames in real-time.\u003c\/li\u003e\n      \u003c\/ul\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \n  \u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n      \u003ch3\u003eImaging with the 180g Mars-C: Connections and Back Focus\u003c\/h3\u003e\n      \u003cp\u003eWeighing only 180g, the Mars-C adds minimal weight to your focuser, making it easy to balance. The camera body provides both a standard 1.25\" nosepiece and female M42x0.75 threads, allowing direct connection to most focusers, Barlow lenses, and filter wheels.\u003c\/p\u003e\n      \u003cp\u003eThe sensor is positioned at a 12.5mm back focal distance from the front M42 threads. This standard spacing is compatible with most common imaging accessories, ensuring you can easily reach focus without needing a complex set of extenders. The camera also includes an ST-4 guide port for use as a high-sensitivity autoguider.\u003c\/p\u003e\n    \u003c\/div\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the Player One Mars-C's IR sensitivity help when imaging Jupiter?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eThe Mars-C's ≈90% QE in near-infrared light makes it exceptionally powerful for methane band imaging of Jupiter. Using a CH4 filter, you can capture high-contrast images of the planet's upper-atmospheric cloud structures, which are typically faint or invisible in visible light. This allows you to highlight features like high-altitude plumes and track atmospheric dynamics separately from the lower cloud decks.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat frame rate can I expect from the Mars-C on an 8\" f\/10 SCT for lunar imaging?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eOn a typical 8\" f\/10 SCT, you will likely be using a region of interest (ROI) to frame specific lunar features like the Vallis Alpes or the crater Copernicus. With the Player One Mars-C, you can expect frame rates well over 200 FPS using a smaller ROI (e.g., 1280x720 at 205 FPS or 800x600 at 245 FPS). This high rate is crucial for \"lucky imaging\" to capture fleeting moments of steady air.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the benefit of the DDR3 cache in the Mars-C camera?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eThe DDR3 cache is an onboard memory buffer that temporarily stores image data before it's sent to your computer. This prevents data loss (dropped frames) if your computer's USB port or hard drive can't keep up with the camera's high frame rate of 136 FPS. It ensures a stable, reliable data stream, which is critical for planetary imaging.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eIs the Player One Mars-C a color or monochrome camera?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eThe Mars-C has a \u003cstrong\u003eSony IMX462 color sensor\u003c\/strong\u003e with an RGGB Bayer matrix. However, it possesses extremely high sensitivity in the near-infrared portion of the spectrum. When used with an IR-pass filter (like an IR850), it effectively ignores the Bayer matrix and acts as a very sensitive monochrome camera, making it a dual-purpose instrument.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n    \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is HCG mode on the Player One Mars-C?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003e\u003cstrong\u003eHCG (High Conversion Gain)\u003c\/strong\u003e mode is a feature of the Mars-C's sensor that automatically activates when the gain is set to 80 or higher. It significantly reduces read noise (down to 0.7e) while preserving the full dynamic range of the sensor. This allows you to use higher gain settings to capture faint details without introducing excessive noise.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n    \u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Player One Mars-C for autoguiding?\u003c\/h3\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n  \u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n    \u003cp\u003eYes. The Mars-C is equipped with a standard \u003cstrong\u003eST-4 guide port\u003c\/strong\u003e. Its high sensitivity, especially in the near-infrared where many stars are bright, makes it an excellent autoguider for capturing long-exposure deep-sky images with a separate telescope.\u003c\/p\u003e\n  \u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n    \u003ctbody\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX462 1\/2.8\" CMOS (color)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1944×1096 (2.1 MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.6mm × 3.2mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e136 FPS (at 1944x1096, 10-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12k e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.6e to 0.7e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈90%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eGuide Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eST-4\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter Threads\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eAR Plus Multi-Coated (D21*1.1mm)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e180g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n      \u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBayer Matrix\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRGGB\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n    \u003c\/tbody\u003e\n  \u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n  \u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n    \u003c!-- whats_in_the_box was empty in the source data --\u003e\n  \u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Mars-C_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-64 0-64z\" fill=\"#0047a7\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Manual\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/player-one-astronomy.com\/service\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51113289679133,"sku":"POA-Mars-C","price":194.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player-One-Mars-C-Color-Camera.png?v=1775183553"},{"product_id":"player-one-mars-c-ii-imx662-color-planetary-camera","title":"Player One Mars-C II IMX662 Color Planetary Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eSensor: Sony IMX662 1\/2.8\" Color CMOS\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eResolution: 2.1 Megapixels (1936x1100)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eMax Frame Rate: 108 FPS at full resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFull Well Capacity: 54,000 e-\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRead Noise: 6.7e- to 0.7e-\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePixel Size: 2.9μm\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecial Feature: Zero Amplifier Glow\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Mars-C II IMX662 Color Planetary Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Mars-C II IMX662 Color Planetary Camera pairs Sony's latest IMX662 STARVIS 2 sensor with a massive \u003cstrong\u003e54k e-\u003c\/strong\u003e full well capacity and a peak QE of \u003cstrong\u003e≈91%\u003c\/strong\u003e. It captures full-resolution \u003cstrong\u003e1936x1100\u003c\/strong\u003e frames at up to \u003cstrong\u003e108 FPS\u003c\/strong\u003e over USB 3.0, while its \u003cstrong\u003e2.9µm\u003c\/strong\u003e pixels are ideal for resolving fine detail on planets. With readout noise as low as \u003cstrong\u003e0.7e\u003c\/strong\u003e, this \u003cstrong\u003e2.1 MP\u003c\/strong\u003e camera delivers exceptionally clean images free of amplifier glow, a critical advantage for both planetary imaging and Electronically-Assisted Astronomy (EAA).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eThe IMX662 Sensor: 2.1 MP at 108 FPS\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAt the heart of the Mars-C II is the Sony IMX662, a \u003cstrong\u003e1\/2.8\"\u003c\/strong\u003e format color sensor that delivers a \u003cstrong\u003e1936x1100\u003c\/strong\u003e resolution image. This sensor size is an excellent match for the corrected image circle of most Barlow lenses and Schmidt-Cassegrains, minimizing field curvature issues. The camera's ability to stream \u003cstrong\u003e12-bit\u003c\/strong\u003e data at \u003cstrong\u003e108 FPS\u003c\/strong\u003e allows you to leverage lucky imaging techniques, capturing thousands of frames in a short period to freeze moments of steady atmospheric seeing and resolve intricate details in the cloud bands of Jupiter or the Cassini Division in Saturn's rings.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eZero Amp Glow and a 54k e- Full Well\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eA standout feature of the Mars-C II is its complete lack of amplifier glow. Unlike many CMOS sensors that produce a bright pattern on dark frames, the IMX662's background is entirely dark, even when stretched. This produces a perfectly clean foundation for your images, simplifying processing and making the camera highly effective for EAA where live stacking benefits from a uniform background.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe sensor's deep \u003cstrong\u003e54k e-\u003c\/strong\u003e full well capacity provides immense dynamic range. This prevents brighter planetary features, like Mars' polar caps or Jupiter's Galilean moons, from saturating while you expose for fainter details, resulting in richer color and more nuanced images in a single capture session.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eOnboard Hardware: DDR3 Cache and Dead Pixel Suppression (DPS)\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003ePlayer One integrates a DDR3 cache into the Mars-C II to ensure stable, drop-free data transmission. This buffer protects your imaging session from lost frames, a common issue during high-speed capture, and reduces the demand on your computer's CPU. The camera maintains reliable performance even when connected to a USB 2.0 port.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe camera also features onboard Dead Pixel Suppression (DPS) technology. It analyzes the sensor and maps any abnormal pixels, automatically correcting them in each frame you capture. This saves significant time in post-processing by delivering cleaner raw data from the start.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eMars-C II (IMX662) vs. IMX462 Cameras: A 4x Full Well Advantage\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWhile cameras based on the previous-generation IMX462 sensor are noted for their high infrared sensitivity, the Mars-C II with the IMX662 offers a decisive advantage for mainstream color planetary imaging. The primary difference is dynamic range.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eIMX462 Full Well:\u003c\/strong\u003e Typically around 13k e-.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eMars-C II (IMX662) Full Well:\u003c\/strong\u003e A massive \u003cstrong\u003e54k e-\u003c\/strong\u003e, over four times greater.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cp\u003eThis larger capacity means the Mars-C II is far less likely to saturate bright targets. You can use higher gain settings to capture faint moons or surface details without blowing out the highlights on the planet itself, yielding a more balanced and data-rich final image.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the main advantage of the Player One Mars-C II's IMX662 sensor over the older IMX462?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe IMX662 sensor in the Mars-C II has a \u003cstrong\u003e54k e- full well capacity\u003c\/strong\u003e, over four times larger than the IMX462. This provides superior dynamic range, preventing saturation on bright targets and capturing more subtle color gradations. It also features \u003cstrong\u003ezero amplifier glow\u003c\/strong\u003e, resulting in exceptionally clean images without complex calibration.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow will the Player One Mars-C II perform on Jupiter with an 8\" f\/10 SCT?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eWith an 8\" f\/10 SCT, the Mars-C II's \u003cstrong\u003e2.9µm pixels\u003c\/strong\u003e provide excellent sampling for high-resolution planetary imaging, especially when used with a 2x Barlow lens. The camera's high frame rate of \u003cstrong\u003e108 FPS\u003c\/strong\u003e is ideal for \"lucky imaging\" to freeze atmospheric seeing, and the \u003cstrong\u003e54k e- full well\u003c\/strong\u003e will prevent the bright Galilean moons from blowing out when imaging them alongside the planet's disk.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat does \"No Amp Glow\" mean for my Player One Mars-C II images?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003e\"No Amp Glow\" means the camera's sensor does not produce the typical bright pattern in the corners of dark frames that is common in many CMOS cameras. This gives you a perfectly dark, clean background, making it much easier to process your images and requiring fewer calibration frames for EAA or planetary work.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Player One Mars-C II for EAA on bright objects like the Orion Nebula (M42)?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, the Mars-C II is well-suited for EAA on brighter deep-sky objects. Its high peak QE of \u003cstrong\u003e≈91%\u003c\/strong\u003e and low \u003cstrong\u003e0.7e read noise\u003c\/strong\u003e make it very sensitive. The zero amp glow is a major benefit for EAA, as it provides a clean background for live stacking without needing dark frame subtraction.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the purpose of the DDR3 cache in the Mars-C II camera?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe onboard DDR3 cache acts as a high-speed buffer for image data. It ensures stable data transmission to your computer, effectively eliminating dropped frames during high-speed capture. This makes the camera's performance reliable even if your computer's hard drive is slow or you are connected via a USB 2.0 port.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eDo I need an IR-cut filter with the Player One Mars-C II?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes. Like most color astronomy cameras, the Mars-C II is sensitive to infrared light, which can affect color balance. To achieve accurate colors for planetary imaging, a UV\/IR Cut filter is essential. The camera has standard \u003cstrong\u003eM42X0.75\u003c\/strong\u003e threads on its \u003cstrong\u003e1.25\" adapter\u003c\/strong\u003e for easy filter attachment.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX662 1\/2.8\" Color CMOS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Resolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1936×1100 (2.1 Megapixels)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.9μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.44mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.6mm × 3.2mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e108 FPS (1936×1100, 10bit), 110 FPS (1920x1080), 162 FPS (1280x720)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eRolling shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.7e ~ 0.7e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈91%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e54k e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD21 x 1.1mm AR Plus Coated\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e150g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Mars-C_II_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-64 0-64z\" fill=\"#0047a7\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Manual\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/player-one-astronomy.com\/service\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year 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surface\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e25.3k e full well capacity captures a wide dynamic range\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Apollo 428M MAX Mono Solar Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Apollo 428M MAX is engineered specifically for high-resolution solar imaging, built around a Sony IMX428 1.1-inch monochrome sensor that resolves 7.1 megapixels with its 3216×2208 array. Its 4.5μm pixels are sized for critically sampling fine solar granulation, while the global shutter captures distortion-free images at up to 51 FPS. A deep 25.3k e full well and low read noise down to 1.4e ensure you capture the full dynamic range from bright sunspots to the subtle photosphere, with a peak QE of approximately 79% maximizing signal.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSony IMX428 Global Shutter: 7.1 MP at 51 FPS\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe core of the Apollo 428M MAX is its 7.1 MP Sony IMX428 sensor, whose global shutter architecture is essential for solar astronomy. Unlike a rolling shutter, a global shutter exposes every one of the 3216×2208 pixels simultaneously, eliminating the wobble and distortion caused by atmospheric seeing. This allows you to capture incredibly sharp, artifact-free images of the Sun's dynamic surface.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAt a full-resolution frame rate of 51 FPS (10-bit), you can employ lucky imaging techniques to select only the sharpest frames captured during moments of steady seeing. The camera's low read noise, which drops to just 1.4e in HCG mode, combined with a 25.3k e full well depth, provides the dynamic range needed to record faint prominences and bright surface features in a single exposure.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSolar-Specific Hardware: D32*2mm AR Coated Window and Passive Cooling\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eDesigned for daytime operation, the Apollo 428M MAX incorporates features to manage heat and improve contrast. The sensor is protected by a D32*2mm window with a multi-layer Anti-Reflection (AR Plus) coating, which maximizes light transmission and prevents internal reflections that can reduce the contrast of delicate solar features like spicules.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTo combat the heat generated by the sensor during prolonged solar sessions, the camera includes a Passive Cooling System (PCS). This system conducts heat away from the sensor to the camera body, helping to stabilize thermal noise. For even more demanding conditions, the camera is compatible with an optional Active Cooling System (ACS) to maintain optimal sensor temperature.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e12-bit Data Integrity: DDR3 Cache and Dead Pixel Suppression\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTo ensure every frame is captured without corruption, the Apollo 428M MAX is equipped with an onboard DDR3 cache. This buffer prevents frame drops during high-speed data transfer over its USB 3.0 port, which is critical when writing 51 frames per second. The cache ensures a stable data stream, even if your computer's hard drive has momentary slowdowns.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe camera also features Dead Pixel Suppression (DPS) technology. This system identifies and corrects for non-responsive pixels directly in the camera's hardware, delivering cleaner raw frames and reducing the need for extensive post-processing. Combined with a 12-bit ADC, these features ensure your final data is clean, complete, and has the bit-depth needed for aggressive sharpening.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eApollo 428M MAX vs. Apollo-M MAX: 4.5µm Pixels for High Resolution\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWhile both cameras use a 1.1-inch sensor format, they are optimized for different goals. The primary advantage of the classic Apollo-M MAX (IMX432) is its larger native pixel size, which provides an enormous full well capacity for maximum dynamic range on lower-magnification, full-disk images.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe Apollo 428M MAX, with its 4.5µm pixels, offers four times the spatial resolution. This makes it the superior choice for imagers using long focal length telescopes to resolve the finest details in sunspot umbra, granulation cells, and chromospheric plages. For versatility, the 428M MAX also offers a hardware BIN2 mode, effectively creating 9µm pixels with a much larger full well, allowing it to perform in scenarios where the IMX432 would traditionally excel.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the Apollo 428M MAX's 4.5µm pixel size perform with a DayStar Quark filter on a 1000mm refractor?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe 4.5µm pixels of the Apollo 428M MAX are an excellent match for a long focal length solar setup. With a DayStar Quark (which has a 4.2x Barlow effect), a 1000mm refractor operates at f\/42, yielding a fine image scale perfect for resolving intricate details in solar prominences and the chromosphere without needing an additional Barlow lens.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan the Apollo 428M MAX capture a full solar disk in a single frame?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThis depends on your telescope's focal length. The Apollo 428M MAX has a 17.5mm sensor diagonal. To fit the entire sun (which is about 0.5 degrees) onto this sensor, you would need a telescope with a focal length of approximately 2000mm or less. For longer focal lengths, you will need to capture a mosaic to create a full-disk image.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the main advantage of the Apollo 428M MAX's global shutter?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe \u003cstrong\u003eglobal shutter\u003c\/strong\u003e exposes the entire 7.1 MP sensor at the same instant. This is critical for solar imaging because it prevents the \"wobble\" or distortion seen with rolling shutters when imaging through atmospheric turbulence. The result is sharper, more stable images of the sun's surface, making it easier to capture fine details.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eDo I need special filters to use the Apollo 428M MAX for solar imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eYes, absolutely.\u003c\/strong\u003e You must use a dedicated, professional-grade solar filter, such as a white-light filter (like Baader AstroSolar film) or a Herschel wedge for photosphere imaging, or a Hydrogen-alpha telescope for chromosphere imaging. Pointing the camera at the sun without proper energy rejection will instantly destroy the sensor and can cause permanent eye damage.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the HCG mode on the Apollo 428M MAX work?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe High Conversion Gain (HCG) mode automatically activates at a gain setting of 70 or higher. When enabled, it significantly reduces the camera's read noise (down to 1.4e) without sacrificing its high dynamic range. This is beneficial for imaging lower-contrast features on the solar disk where you need to increase gain to see detail.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWill the Apollo 428M MAX work if I only have a USB 2.0 port?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes. While a USB 3.0 port is required to achieve the maximum frame rate of 51 FPS, the camera is backward compatible with USB 2.0. The onboard DDR3 cache helps ensure stable data transfer even at the lower speeds of USB 2.0, though your maximum frame rate will be reduced.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX428 1.1\" CMOS (mono)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e14.5mm × 9.9mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e17.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Resolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e3216×2208\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTotal Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e7.1 Mega Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.5μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGlobal shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate (10-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e51 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate (12-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e27 FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e25.3k e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.5e ~ 1.4e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈79%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD32*2mm AR Plus Multi-Layer Coating\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e160g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePurchase Option\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCamera, Camera + ACS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Apollo_428M_MAX_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-64 0-64z\" fill=\"#0047a7\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Manual\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/player-one-astronomy.com\/service\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51113496576285,"sku":"POA-Apollo-428M-MAX","price":1118.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player-One-Apollo-428M-MAX-Mono-Camera.png?v=1775184669"},{"product_id":"player-one-apollo-m-max-imx432-mono-solar-camera","title":"Player One Apollo-M MAX IMX432 Mono Solar Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003e1.1\" Sony IMX432 Monochrome CMOS Sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e9µm Pixel Size\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e100,000 e- Full Well Capacity\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e126 FPS at Full Resolution (1608x1104)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGlobal Shutter for Distortion-Free Images\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Apollo-M MAX IMX432 Mono Solar Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Apollo-M MAX is engineered specifically for high-resolution solar imaging, built around the large 1.1\" Sony IMX432 monochrome sensor. Its 1.7 MP resolution of 1608x1104 is captured by massive 9µm pixels, which are exceptionally well-suited for long focal length solar telescopes. With an enormous 100k e- full well capacity, a peak QE of ≈79%, and read noise as low as 2.6e, this camera captures an unprecedented dynamic range in a single exposure. The global shutter operates at up to 126 FPS, delivering perfectly sharp, distortion-free images of the turbulent solar surface across its 17.5mm diagonal sensor.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eThe 1.1\" IMX432 Sensor: 9µm Pixels for Long Focal Ratios\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Apollo-M MAX uses a large-format 1.1-inch sensor, but its defining feature is the 9µm pixel size. These large pixels are ideal for sampling the solar disk at the long focal lengths typical of dedicated solar setups, such as a Schmidt-Cassegrain with a DayStar Quark or other front-mounted etalon. This allows you to achieve critical sampling without aggressive Barlow lenses, preserving image brightness and contrast.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e100k e- Full Well: Capture Prominences and Photosphere in One Frame\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eWith a full well depth of 100,000 electrons, the Apollo-M MAX can handle the extreme brightness differences between the solar photosphere and faint, ethereal prominences in a single subframe. This massive capacity significantly reduces the need for complex composite images. When the camera gain is set to 145 or higher, an automatic High Conversion Gain (HCG) mode activates, dropping read noise dramatically while preserving this huge dynamic range.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eGlobal Shutter at 126 FPS: Clean, Band-Free Solar Imaging\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe IMX432's global shutter exposes every one of its 1.7 million pixels simultaneously, eliminating the distortion and wobble that rolling shutters can introduce when imaging through atmospheric turbulence. At a full-resolution speed of 126 FPS, you can effectively \"freeze\" the seeing for sharper results. Critically, the IMX432 sensor architecture produces exceptionally smooth images, free from the horizontal banding or row noise that can plague other popular sensors, ensuring your post-processing is focused on detail, not artifact removal.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eApollo-M MAX (IMX432) vs. The IMX174 Standard: A Generational Leap\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFor years, the IMX174 sensor was the benchmark for serious solar imaging. The Apollo-M MAX's IMX432 represents a significant step forward in every key metric.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eFull Well Capacity:\u003c\/strong\u003e The IMX432's 100k e- capacity is more than three times larger than the ~32k e- of the IMX174, enabling true high-dynamic-range captures.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePixel Size:\u003c\/strong\u003e At 9µm, the IMX432's pixels have over twice the surface area of the IMX174's 5.86µm pixels, making them better suited for longer focal ratios.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eImage Quality:\u003c\/strong\u003e The IMX432 delivers images without the horizontal banding that can be a persistent issue with the IMX174, resulting in a cleaner final product.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003eSensor Size:\u003c\/strong\u003e The 1.1\" format of the IMX432 provides a larger field of view compared to the 1\/1.2\" IMX174, making it easier to frame the entire solar disk.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePlayer One Platform: DDR3 Cache, DPS, and Passive Cooling\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Apollo-M MAX includes Player One's signature features for stable and reliable imaging. A 256MB DDR3 cache acts as a high-speed buffer, preventing frame drops during 126 FPS capture and ensuring consistent data transfer even over USB 2.0. Onboard Dead Pixel Suppression (DPS) technology analyzes and corrects for abnormal pixels automatically, while the Passive Cooling System (PCS) conducts heat away from the sensor to maintain thermal stability during long daytime imaging sessions.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhy are the Apollo-M MAX's 9µm pixels better for solar imaging with an SCT?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eA Schmidt-Cassegrain (SCT) paired with a solar filter like a DayStar Quark often results in a very long effective focal length (f\/30 or more). The large \u003cstrong\u003e9µm pixels\u003c\/strong\u003e of the Apollo-M MAX provide a more appropriate image scale at these focal lengths without requiring additional focal reducers, which helps maintain image brightness and contrast for a stronger signal.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the Apollo-M MAX's 100k e- full well help when imaging a solar flare?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eA solar flare or prominence is thousands of times fainter than the solar disk (photosphere). The Apollo-M MAX's enormous \u003cstrong\u003e100k e- full well capacity\u003c\/strong\u003e allows you to expose long enough to capture the faint flare detail without completely saturating and blowing out the much brighter solar surface in the same frame. This makes it possible to create stunning high-dynamic-range images with less processing effort.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the benefit of the Apollo-M MAX's global shutter?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eEarth's atmosphere causes the image of the Sun to shimmer and distort rapidly. A \u003cstrong\u003eglobal shutter\u003c\/strong\u003e exposes all 1.7 million pixels at the exact same instant, producing a snapshot that is free from the wobble or \"jello\" effect common with rolling shutters. This is essential for achieving the sharpest possible solar details.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eDoes the Player One Apollo-M MAX suffer from the horizontal banding seen in other solar cameras?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eNo. One of the primary advantages of the Sony IMX432 sensor in the Apollo-M MAX is its exceptionally clean output. It is specifically noted for producing smooth images that are free from the horizontal banding (row noise) that can be a significant artifact in images from other sensors, such as the IMX174.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the HCG mode on the Apollo-M MAX camera?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe High Conversion Gain (HCG) mode is a feature of the Apollo-M MAX that automatically activates at a gain setting of 145 and above. When enabled, it dramatically reduces the camera's read noise while maintaining the high dynamic range from its large full well, ensuring low-noise images even at higher gain settings.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat filters do I need to safely use the Apollo-M MAX for solar imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWARNING:\u003c\/strong\u003e You must use a certified and safe solar filter with the Apollo-M MAX. Never point the camera at the Sun without proper energy rejection. For white light, this means a full-aperture filter like Baader AstroSolar film or a Herschel wedge. For H-alpha, you must use it with a dedicated solar telescope or a system like a DayStar Quark, which has its own required energy rejection filter (ERF).\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX432 1.1\" CMOS (Monochrome)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Resolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1608×1104 (1.7 MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e9µm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e17.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e14.5mm × 9.9mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGlobal Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e126 FPS (at 1608x1104, RAW8)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e100k e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e22.9e to 2.6e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈79%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD32*2MM AR Plus Multi-Layer Coating\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e160g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rate (USB 3.0)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1608×1104: 126FPS (RAW8) \/ 109FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1280×720: 187FPS\u003cbr\u003e800×600: 220FPS\u003cbr\u003e640×480: 268FPS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Apollo-M_MAX_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 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resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePassive Cooling System designed for daytime thermal stability\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Apollo-M MINI IMX429 Mono Solar Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Apollo-M MINI camera centers its design on the Sony IMX429 monochrome sensor, delivering a 1944×1472 resolution across its 2.8 million 4.5μm pixels. A global shutter captures the entire frame instantly at up to 84 FPS, while the sensor's high sensitivity is defined by a ≈79% peak QE and a low read noise of 1.45e. This combination of speed and low-noise architecture, supported by a 25k e full well depth, makes the Apollo-M MINI a dedicated tool for high-resolution solar imaging.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eIMX429 Global Shutter: Capturing the Sun at 4.5μm Resolution\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe critical feature for any solar camera is its shutter, and the Apollo-M MINI's global shutter exposes every one of its 2.8 million pixels simultaneously. This completely eliminates the wobbly, distorted artifacts that rolling shutters produce when imaging through atmospheric turbulence, ensuring solar granulation and spicule details are captured without distortion. The 4.5μm pixel size provides a fine image scale, allowing you to resolve intricate details on the solar disk with shorter focal length telescopes.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e84 FPS Data Transfer: Stable High-Speed Capture with DDR3 Cache\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eAt its full 1944×1472 resolution, the Apollo-M MINI streams data over its USB 3.0 port at 84 frames per second. To ensure this high-speed data stream is stable and free of dropped frames, Player One includes a DDR3 cache. This buffer secures data transmission, reduces read noise, and ensures consistent performance even when connected to a less powerful computer or a USB 2.0 port.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eLow-Noise Signal: 1.45e Read Noise and 79% QE with HCG Mode\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eCapturing the subtle contrast of solar features requires a clean signal. The Apollo-M MINI achieves a low read noise of just 1.45e by using an automatic High Conversion Gain (HCG) mode. This system engages at higher gain settings to suppress noise without sacrificing the camera's dynamic range. Combined with a peak Quantum Efficiency of ≈79% and a 25k e full well capacity, the camera effectively captures the faint structures within prominences and the bright, detailed photosphere in the same session.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003ePassive Cooling System: Thermal Control for Daytime Solar Imaging\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eImaging during the day introduces significant thermal challenges that can increase sensor noise. The Apollo-M MINI incorporates a Passive Cooling System (PCS) that conducts heat away from the IMX429 sensor to the camera's exterior. For even more demanding conditions, an optional Active Cooling System (ACS) is available. The sensor is protected by a D32*2MM window with a multi-layer anti-reflection coating to maximize light transmission and protect against dust.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eApollo-M MINI vs. Apollo-M (IMX174): A Pixel-Scale Advantage\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Apollo-M MINI (IMX429) is often compared to its sibling, the Apollo-M (IMX174). The choice between them depends entirely on your telescope and imaging goals.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePlayer One Apollo-M (IMX174):\u003c\/strong\u003e With its larger 1\/1.2\" sensor and 5.86µm pixels, the Apollo-M offers a wider field of view and is well-suited for full-disk solar imaging with shorter focal length instruments.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003ePlayer One Apollo-M MINI (IMX429):\u003c\/strong\u003e The MINI's smaller 4.5μm pixels give it a distinct advantage in resolution. On the same telescope, the MINI will deliver a more detailed, higher-magnification image, making it the superior choice for focusing on active regions, sunspots, and fine filamentary detail.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhy is a global shutter critical for the Apollo-M MINI in solar imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eA \u003cstrong\u003eglobal shutter\u003c\/strong\u003e exposes the entire 1944×1472 sensor at once, freezing moments of steady seeing. This prevents the \"jello\" effect or distortion seen with rolling shutters, which read the sensor line by line. For the Sun, where atmospheric turbulence is constant, a global shutter is essential for sharp, artifact-free images of granulation and filaments.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the benefit of the Apollo-M MINI's 4.5μm pixels?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe relatively small \u003cstrong\u003e4.5μm pixels\u003c\/strong\u003e provide high sampling resolution. This means that for a given telescope, the Apollo-M MINI will produce a more magnified image and capture finer details compared to a camera with larger pixels. It's ideal for resolving small sunspots, spicules, and intricate prominence structures without needing an aggressive Barlow lens.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eDo I need special filters to use the Apollo-M MINI for solar photography?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eYes, absolutely.\u003c\/strong\u003e You must use a certified solar filter, such as a white-light filter (like Baader film) over the front of your telescope or a Herschel wedge for refractors. For H-alpha imaging, it must be used with a dedicated solar telescope or H-alpha filter system. Pointing the camera at the Sun without proper energy rejection will permanently destroy the sensor and can cause severe eye injury.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the Apollo-M MINI perform for imaging solar prominences with a Lunt H-alpha telescope?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Apollo-M MINI is an excellent match for a Lunt H-alpha telescope. Its high sensitivity (\u003cstrong\u003e≈79% QE\u003c\/strong\u003e) and low read noise (\u003cstrong\u003e1.45e\u003c\/strong\u003e) are ideal for capturing the faint, detailed structures in solar prominences. The global shutter and high frame rate allow you to \"freeze\" moments of good seeing for the sharpest possible results.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Apollo-M MINI to image the International Space Station (ISS) transiting the sun with an 80mm f\/6 refractor?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes, the Apollo-M MINI is perfect for this task. The \u003cstrong\u003eglobal shutter\u003c\/strong\u003e is critical for capturing a sharp, undistorted image of the fast-moving ISS. The high frame rate (up to \u003cstrong\u003e238 FPS\u003c\/strong\u003e at 640x480) gives you more chances to capture the perfect moment of transit against the solar disk. Remember to use a certified white-light solar filter on your refractor.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the HCG mode on the Apollo-M MINI camera?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe \u003cstrong\u003eHCG (High Conversion Gain)\u003c\/strong\u003e mode is a feature of the sensor that automatically activates at higher gain settings. It significantly reduces read noise while preserving the full dynamic range of the sensor. This allows you to increase the camera's sensitivity for fainter targets, like solar prominences, without introducing excessive noise into the image.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX429 2\/3\" CMOS (mono)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Resolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1944×1472\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eTotal Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e2.8 Mega Pixels\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e4.5μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eImage Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e8.75mm × 6.6mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rate (Full Res)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e84 FPS (12bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGlobal shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.6e - 1.45e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈79%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e25k e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12 bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25″ \/ M42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focal Length\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD32*2MM AR Plus Multi-Layer Coating\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e160g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution \u0026amp; FPS (USB 3.0)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1944×1472 @ 68FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1920×1080 @ 111FPS (RAW8) \/ 94FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1280×720 @ 163FPS (RAW8\/RAW16)\u003cbr\u003e800×600 @ 194FPS (RAW8\/RAW16)\u003cbr\u003e640×480 @ 238FPS (RAW8\/RAW16)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePurchase Option\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eCamera only, or Camera + ACS\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/player-one-astronomy.com\/service\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51113547202845,"sku":"POA-Apollo-M-MINI","price":558.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player-One-Apollo-M-MINI-Mono-Camera.png?v=1775184968"},{"product_id":"player-one-apollo-m-imx174-mono-solar-camera","title":"Player One Apollo-M IMX174 Mono Solar Camera","description":"\u003cul class=\"DAV-feature-list\"\u003e\n\u003cli\u003eFeatures the 2.3MP Sony IMX174 monochrome CMOS sensor\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eGlobal shutter design eliminates motion artifacts from atmospheric turbulence\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eAchieves a maximum frame rate of 164 FPS at full 1936x1216 resolution\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eLarge 5.86μm pixels provide a deep 24.8k e full well capacity\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePassive Cooling System (PCS) dissipates heat during daytime solar imaging\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c!-- more --\u003e\n\u003cul class=\"tabs\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003eDescription\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eFAQ\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eSpecifications\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eIn the Box\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDownloads\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWarranty\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003cul class=\"tabs-content\"\u003e\n\u003cli class=\"active\"\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section-center\"\u003e\n\u003ch2\u003ePlayer One Apollo-M IMX174 Mono Solar Camera\u003c\/h2\u003e\n\u003cp\u003eThe Player One Apollo-M IMX174 is engineered specifically for high-resolution solar imaging, built around a 1\/1.2-inch Sony IMX174 monochrome sensor that resolves 2.3 Megapixels. Its 5.86µm pixels and global shutter capture the sun's dynamic surface at up to 164 FPS without the wobble or distortion introduced by rolling shutters during moments of unsteady seeing. A deep 24.8k e- full well capacity and 12-bit ADC ensure you can record the vast brightness differences between the solar surface and faint prominences in a single exposure.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eThe IMX174 Global Shutter: 164 FPS at 2.3 MP Without Distortion\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eFor solar, lunar, and planetary imaging, atmospheric turbulence is the primary obstacle. The Apollo-M's Sony IMX174 sensor uses a global shutter, which exposes every one of its 2.3 million pixels simultaneously. This freezes motion instantly, eliminating the wavelike distortions that rolling shutters produce, resulting in significantly sharper raw frames of solar granulation, flares, and surface details.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eAt a full resolution of 1936×1216, the camera streams 10-bit data at 164 FPS over USB 3.0. This extreme speed is critical for \"lucky imaging,\" allowing you to capture thousands of frames in a short period to select the few captured during moments of perfect atmospheric stability. The sensor's peak Quantum Efficiency of approximately 77% ensures that even with very short exposures, you are collecting a strong signal.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eSolar-Optimized Engineering: Passive Cooling and 12.5mm Back Focus\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eOperating in direct daylight generates significant heat, which can increase sensor noise. The Apollo-M incorporates a Passive Cooling System (PCS) that conducts heat away from the sensor to the camera body, maintaining thermal stability. For even more demanding conditions, an optional Active Cooling System (ACS) accessory is available.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eTo combat Newton's rings—a common interference pattern in H-alpha solar imaging—the camera features a sensor tilt plate. This allows you to make micro-adjustments to the sensor's angle relative to the incoming light path, effectively canceling out the optical interference. A built-in light-blocking sponge prevents stray light from entering the sensor chamber, further enhancing contrast.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003e12-bit Data Integrity with Onboard DDR Cache\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eTo manage the massive data stream from its high-speed sensor, the Apollo-M is equipped with a DDR3 cache. This buffer prevents frame dropping by ensuring a stable and consistent data flow to your computer, even if the host system experiences momentary slowdowns. This feature greatly reduces the demand on your PC and makes high-speed capture reliable.\u003c\/p\u003e\n\u003cp\u003eThe camera also features Dead Pixel Suppression (DPS) technology. Before shipping, the camera analyzes dark frames to map any non-responsive pixels. During an imaging session, these dead pixels are automatically corrected in-camera by calculating a median value from surrounding pixels, giving you cleaner raw data from the start.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-bg-light\"\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-section\"\u003e\n\u003ch3\u003eApollo-M vs. the Player One Lineup: Sensor Size and Speed\u003c\/h3\u003e\n\u003cp\u003eThe Apollo-M occupies a strategic position within Player One's solar camera series, offering a balance of resolution, field of view, and speed.\u003c\/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003evs. Xena-M (IMX249):\u003c\/strong\u003e While both cameras are based on Sony's Pregius 1st Generation global shutter technology and offer similar noise and sensitivity, the Apollo-M's IMX174 sensor is significantly faster, delivering 164 FPS compared to the slower rates of the IMX249.\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cstrong\u003evs. Apollo-M MAX (IMX432) \u0026amp; MINI (IMX429):\u003c\/strong\u003e The Apollo-M's 1\/1.2-inch format (13.3mm diagonal) provides a larger field of view than the 2\/3-inch MINI, while being more manageable for many telescopes than the large 1.1-inch sensor in the MAX. This makes it an ideal match for a wide range of solar telescopes and focal lengths.\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat filters are required to use the Player One Apollo-M for solar imaging?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWarning: Permanent eye and equipment damage will occur without proper filtration.\u003c\/strong\u003e The Apollo-M camera must \u003cstrong\u003eNEVER\u003c\/strong\u003e be used for solar imaging without a certified energy rejection filter (ERF) and a dedicated solar telescope or filter, such as a Herschel wedge for white light or a Hydrogen-alpha filter like a DayStar Quark or Lunt solar telescope.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eHow does the Apollo-M's global shutter help when imaging the Sun with an H-alpha telescope?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eAtmospheric seeing causes the image of the sun to shimmer and distort rapidly. A \u003cstrong\u003eglobal shutter\u003c\/strong\u003e exposes the entire 1936x1216 sensor at the exact same instant, freezing the details of prominences and surface granulation without the \"jello-like\" effect a rolling shutter would create. This results in sharper, more detailed images, especially when combined with its 164 FPS capture rate for lucky imaging.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat are Newton's rings and how does the Apollo-M camera help eliminate them?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eNewton's rings are an interference pattern of concentric circles that can appear in highly monochromatic light, such as from an H-alpha filter. They are caused by reflections between the camera sensor and other flat optical surfaces. The Apollo-M has a built-in \u003cstrong\u003esensor tilt plate\u003c\/strong\u003e, allowing you to slightly angle the sensor to change the reflection path and eliminate the interference pattern for a clean, uniform image.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eCan I use the Apollo-M for imaging Jupiter or the Moon?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eYes. While optimized for solar, the Apollo-M is an excellent high-speed monochrome camera for lunar and planetary imaging. Its global shutter, high frame rate (164 FPS), and 5.86µm pixels are well-suited for capturing fine details on the Moon's surface and in the cloud belts of Jupiter, especially with telescopes of longer focal lengths.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhat is the difference between the Apollo-M's PCS and the optional ACS?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Apollo-M includes a \u003cstrong\u003ePassive Cooling System (PCS)\u003c\/strong\u003e, which uses heat-conductive materials to draw heat from the sensor to the camera's body. The optional \u003cstrong\u003eActive Cooling System (ACS)\u003c\/strong\u003e is an external fan unit that attaches to the camera, providing forced airflow over the body to dissipate heat more effectively. The ACS is recommended for long imaging sessions or use in very warm climates.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion\"\u003e\n\u003ch3 class=\"DAV-accordion-Q\"\u003eWhy do I need a fast SSD with the Player One Apollo-M camera?\u003c\/h3\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003cdiv class=\"DAV-accordion-A\"\u003e\n\u003cp\u003eThe Apollo-M can generate a massive amount of data, capturing at 164 frames per second at full resolution. To record this data stream without dropping frames, your computer's hard drive must be able to write data very quickly. A high-speed solid-state drive (SSD) is strongly recommended to keep up with the camera and ensure you don't lose any valuable data.\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ctable class=\"DAV-specifications\"\u003e\n\u003ctbody\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eSONY IMX174 1\/1.2\" CMOS (Monochrome)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eResolution\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1936×1216 (2.3 MP)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003ePixel Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e5.86μm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Size\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e11.3mm × 7.1mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eSensor Diagonal\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e13.3mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eMax Frame Rate\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e164 FPS (at 1936x1216, 10-bit)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eShutter Type\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eGlobal Shutter\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFull Well Capacity\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e24.8k e-\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eReadout Noise\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e6.3e to 3.5e\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eQE Peak\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e≈77%\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eADC\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12-bit\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eExposure Range\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e32μs - 2000s\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eData Port\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eUSB 3.0 \/ USB 2.0\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eProtective Window\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eD32*2mm AR Plus Multi-Coated\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eBack Focus\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e12.5mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eAdapter Threads\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003eM42x0.75\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eNosepiece\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1.25\"\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eDiameter\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e66mm\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eWeight\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e160g\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003ctr\u003e\n\u003ctd\u003eFrame Rates (USB 3.0)\u003c\/td\u003e\n\u003ctd\u003e1936×1216 @ 164 FPS (RAW8) \/ 82.5 FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1920×1080 @ 184.5 FPS (RAW8) \/ 93.5 FPS (RAW16)\u003cbr\u003e1280×720 @ 272 FPS (RAW8) \/ 210 FPS (RAW16)\u003cbr\u003e640×480 @ 398 FPS (RAW8) \/ 311 FPS (RAW16)\u003c\/td\u003e\n\u003c\/tr\u003e\n\u003c\/tbody\u003e\n\u003c\/table\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003cul class=\"DAV-grid\"\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player_One_Apollo-M_Camera_Manual.pdf\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg class=\"DAV-img-box\" viewbox=\"0 0 512 512\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\"\u003e\u003cpath d=\"M0 64C0 28.7 28.7 0 64 0L224 0l0 128c0 17.7 14.3 32 32 32l128 0 0 144-208 0c-35.3 0-64 28.7-64 64l0 144-48 0c-35.3 0-64-28.7-64-64L0 64zm384 64l-128 0L256 0 384 128zM176 352l32 0c30.9 0 56 25.1 56 56s-25.1 56-56 56l-16 0 0 32c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-48 0-80c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 80c13.3 0 24-10.7 24-24s-10.7-24-24-24l-16 0 0 48 16 0zm96-80l32 0c26.5 0 48 21.5 48 48l0 64c0 26.5-21.5 48-48 48l-32 0c-8.8 0-16-7.2-16-16l0-128c0-8.8 7.2-16 16-16zm32 128c8.8 0 16-7.2 16-16l0-64c0-8.8-7.2-16-16-16l-16 0 0 96 16 0zm80-112c0-8.8 7.2-16 16-16l48 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 32 32 0c8.8 0 16 7.2 16 16s-7.2 16-16 16l-32 0 0 48c0 8.8-7.2 16-16 16s-16-7.2-16-16l0-64 0-64z\" fill=\"#0047a7\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e\n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Manual\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003cli class=\"DAV-grid-item\"\u003e\u003ca href=\"https:\/\/player-one-astronomy.com\/service\/software\/\" target=\"_blank\"\u003e\u003csvg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" viewbox=\"0 0 640 512\" class=\"DAV-img-box\"\u003e\u003cpath fill=\"#0047a7\" d=\"M128 32C92.7 32 64 60.7 64 96l0 256 64 0 0-256 384 0 0 256 64 0 0-256c0-35.3-28.7-64-64-64L128 32zM19.2 384C8.6 384 0 392.6 0 403.2C0 445.6 34.4 480 76.8 480l486.4 0c42.4 0 76.8-34.4 76.8-76.8c0-10.6-8.6-19.2-19.2-19.2L19.2 384z\"\u003e\u003c\/path\u003e\u003c\/svg\u003e \n\u003cdiv\u003e\n\u003cp class=\"DAV-item-title\"\u003eDownload Software\u003c\/p\u003e\n\u003c\/div\u003e\n\u003c\/a\u003e\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003e\n\u003ca href=\"https:\/\/davidastro.com\/pages\/player-one-warranty-policy\" rel=\"noopener\" target=\"_blank\"\u003ePlayer One 2-Year Warranty\u003c\/a\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e","brand":"Player One","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":51113561194781,"sku":"POA-Apollo-M","price":698.0,"currency_code":"CAD","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0753\/5280\/1565\/files\/Player-One-Apollo-M-Mono-Camera.png?v=1775185103"}],"url":"https:\/\/davidastro.com\/fr\/collections\/planetary-cameras.oembed?page=2","provider":"David Astro","version":"1.0","type":"link"}