16-канальная CMOS-камера Tucsen Aries обеспечивает высокочувствительную спектроскопию глубокого космоса в обсерватории Карла Шварцшильда.

время08.04.2026

«На нашем предприятии в Таутенбурге, Германия, мы разрабатываем систему стабилизации изображения для волоконно-оптического спектроскопического прибора для 2-метрового телескопа. Камера Aries 16 sCMOS сочетает в себе высокую скорость с превосходной чувствительностью и низким уровнем шума, необходимыми для наблюдения очень слабых звезд».

 

– Ханс-Петер Дорр, Обсерватория Карла Шварцшильда, Земля Тюрингии, Таутенбург

 

Цели группового исследования

В Тюрингской государственной космической станции Таутенбург исследователи изучают звезды, Солнце, планеты и другие астрономические объекты с помощью наземных телескопов. Группа оптических технологий и фотоники под руководством профессора Маркуса Рота занимается разработкой специализированных оптических приборов для изучения Солнца и звезд.

 

Работа доктора Ханса-Петера Дёрра сосредоточена на разработке приборов для изучения солнечной и звездной физики, с особым акцентом на высокоточную спектроскопию и спектрополяриметрию. Его исследования направлены на понимание солнечной и звездной динамики, магнитной активности и полей скоростей в солнечной атмосфере путем измерения тонких вариаций спектральных линий.

 

Этот вид работы поддерживает долгосрочные исследования изменчивости Солнца и способствует скоординированным усилиям по наблюдению и созданию сетей, предназначенных для непрерывного мониторинга Солнца с высокой временной стабильностью и точностью.

Оборудование и эксперимент

Научные камеры играют решающую роль в плоскости детектора спектрографов, где они должны с высокой точностью фиксировать мельчайшие спектральные детали, такие как сдвиги интенсивности или длины волны. Однако астрономические наблюдения с помощью наземных телескопов затруднены случайными движениями изображения и размытием изображения, вызванными турбулентностью в атмосфере Земли: эффект, называемый астрономической турбулентностью. Турбулентность является доминирующим фактором, ограничивающим разрешение больших наземных телескопов. Система стабилизации изображения, разрабатываемая в настоящее время в TLS, направлена ​​на частичное смягчение этого эффекта за счет центрирования изображения звезды на оптическом волокне, которое направляет свет в спектрограф для дальнейшего анализа.

 

Микроскоп Aries 16 отлично подходит для этого применения, поскольку он может работать с высокой частотой кадров, обеспечивая при этом исключительно низкий уровень шума считывания и высокую чувствительность.

Alfred-Jensch-Teleskop-3

Обсерватория Карла Шварцшильда – Телескоп Альфреда Йенша. Автор: Ximeg – Собственная работа, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23611507

Опыт работы в Тусене

«Для такого применения крайне важно иметь полный контроль над параметрами камеры и возможность запускать её в высокоспециализированной программной среде. Университет Тусена оказал нам в этом большую поддержку, и мы с нетерпением ждём возможности установить прибор на телескоп в конце этого года».

 

—— Ханс-Патер Дорр, Обсерватория Карла Шварцшильда, Земля Тюрингии, Таутенбург

Овен 16

Микросхема Aries 16 оснащена пикселями размером 16 мкм, что обеспечивает высочайшую чувствительность EMCCD-матриц, а также превосходит возможности бинированных sCMOS-матриц.

Пиковое значение QE: 90%
60 кадров в секунду
0,9 e- Шум чтения
800 x 600 пикселей
Пиксели размером 16 микрон
CameraLink и USB 3.0

Цены и варианты

topPointer
кодПоинтер
вызов
Онлайн-служба поддержки клиентов
bottomPointer
floatCode

Цены и варианты