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CCD

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yuanmeng 发表于 2008-3-29 19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国–吉林–白城 电信

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哪种CCD适合天文摄影?
DirectX2 发表于 2008-3-29 19:44 | 显示全部楼层 来自: 中国–福建–福州 电信
QHY就可以啊                  
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choudeku 发表于 2008-3-29 21:32 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京 教育网/北京航空航天大学教育网
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 楼主| yuanmeng 发表于 2008-3-30 10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国–吉林–白城 电信
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kell 发表于 2008-3-31 11:48 | 显示全部楼层 来自: 日本 东京都NTT通信公司Plala网络
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hannywan 发表于 2008-4-10 18:46 | 显示全部楼层 来自: 中国–北京–北京 联通
天文成像可以广义地分为两类:1)稳态成像,在这种情况下需要长曝光以捕捉到极弱光条件下的物体。 2)时间分辨光学测量,在这种情况下几分时间可以从几毫秒至几秒不等。在慢扫描时,背照式CCD相机通常可以较好地适用于稳态应用。另外,我们最新推出的EMCCD相机可以适用于对时间分辨能力有更高要求的新的应用中:
自适应光学系统
在理想情况下,光学系统的分辨率应该仅受光波衍射性质和镜头系统直径限制。然而,由于环境中的气体对流等原因,即使是世界上最好的望远镜也无法达到这一理想状态。自适应光学(AO)系统提供了一种补偿这些误差的方法。因而获取接近衍射极限的最佳分辨率图像的愿望得以实现。
Lucky Imaging
随着EMCCD芯片的问世,另一种提高望远镜光学分辨率的名为“Lucky Imaging”的技术也应运而生。该技术从一系列图像中选取一个子集来重新构建一个具有更多细节的目标图像。多篇论文中的数据已经显示了EMCCD相机在光子计数模式下所具有的出色的灵敏度。

PI(Princeton Instruments)的解决方案
每天,PI的成像相机都被成功运用于世界各地的高科技望远镜中。无论您的应用是需要进行几个小时积分的慢扫描成像,还是快速时间分辨的光学测量,PI/Acton都将为您提供最佳的方案。
产品特点包括:
        应用于自适应光学系统和时间分辨光学测量的深度制冷型EMCCD相机
        带26.7mm*26.7mm视场的具有深度制冷和永久真空保证的PIXIS 2048相机
        世界第一台用于近红外成像的高分辨率、背照式、深耗尽型CCD探测器(PIXIS:1024BR)
        用于自适应光学系统的上万帧/秒的高帧速
        慢扫描、16-bit大尺寸CCD相机
        支持实时图像采集和Linux操作系统

了解更多详细信息,可登陆www.piacton.com
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