Filtre CCD SII 4nm Astronomik
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Filtre CCD SII 4nm Astronomik

Filtre CCD SII 4nm Astronomik

( Code : AK8H11TR )

Filtre anti-pollution lumineuse à bande très étroite Astronomik

  • Pour l'imagerie uniquement, augmente le contraste sur certaines nébuleuses
  • Laisse passer uniquement les raies S-II (à 671.7nm et 673nm)
  • Réduction d'1/3 des étoiles par rapport aux modèles en 12nm
  • La qualité Astronomik
679,00 €

TTC

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Format de montage : Coulant 2’’ (M48)
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Method Confidis
Sécurité des produits

Fabricant : Vesting e.K., Storchenweg 6, 21217 Seevetal (ALLEMAGNE) - www.astro-shop.com

Personne responsable : Vesting e.K., Storchenweg 6, 21217 Seevetal (ALLEMAGNE) - astro@astro-shop.com

Consignes de sécurité

Tout savoir sur les filtres Astronomik CCD SII 4nm

Ce filtre possède une bande passante très étroite, centrée sur les longueurs d'onde du Sulfure 2 (spécifique aux nébuleuses), zone spectrale où les capteurs CCD/CMOS astronomiques sont généralement les plus sensibles. Toutes les autres longueurs d'onde du spectre sont rejetées. La FWHM (Full Width at Half Maximum ou largeur à mi-hauteur) de 6nm est particulièrement adaptée aux caméras CCD/CMOS standards du marché et aux instruments dont le rapport F/D est court. Le taux de transmission du filtre est proche de 92%! Son design optique supprime totalement les halos parasites sur les étoiles brillantes. Il est optimisé pour les instruments dont le rapport F/D est supérieur à 4.

ATTENTION ! Ce filtre n'est pas du tout adapté à l'observation du Soleil.

L'utilisation conjointe de filtres CCD dans les raies H-alpha, O-III et S-II permet d'obtenir des images en fausses couleurs de nébuleuses à émission avec une caméra CCD/CMOS noir et blanc, même sous des cieux très dégradés par la pollution lumineuse. Pour cela, il suffit d'associer les 3 longueurs d'onde à 3 couches couleurs sous Photoshop, par exemple. De plus, vous pouvez utiliser un filtre Astronomik "CCD CLS" comme couche de Luminance.

Recommandations

Type d'utilisation Compatibilité Commentaire
Observation visuelle (ciel de campagne)
Incompatible
Observation visuelle (ciel de ville)
Incompatible
Photographie argentique
Incompatible
Imagerie CCD
Excellent pour rehausser le contraste sur certaines nébuleuses
Photographie numérique (boîtier non modifié)
Bon, même si la sensibilité des capteurs non modifiés est réduite en S-II
Photographie numérique (boîtier modifié)
Excellent pour rehausser le contraste sur certaines nébuleuses
Webcam/Vidéo (planétaire)
Pas d'intérêt
Webcam/Vidéo (ciel profond)
Augmentation du contraste sur les objets brillants

Courbe de transmission

Ce diagramme figure le pourcentage de transmission (en ordonnée) en fonction de la longueur d'onde de la lumière incidente (en abscisse). 400nm correspond au bleu profond, 520nm au vert et 600nm au rouge. Les plus importantes raies d'émission des nébuleuses sont l'hydrogène ionisé (Halpha à 656.3nm et H-ß à 486.1nm) et l'Oxygène doublement ionisé (OIII, 495.9nm et 500.7nm)

Caractéristiques clés

  • Transmission supérieure à 92% dans la raie S-II (672nm)
  • Bande passante de 4nm
  • Parafocal avec les autres filtres Astronomik
  • Epaisseur du verre : 1mm
  • Résistant à l'humidité, aux salissures et aux rayures. Grande longévité
  • Meilleure qualité optique du marché

Différents montages

  • Réf : AK8H11TR - coulant 50.8mm - Format M48 - Vissant mâle
  • Réf : AK8H11UQ - 36mm circulaire - Insert
  • Réf : AK8H11TS - 50mm circulaire - Insert

FOIRE AUX QUESTIONS

Pourquoi utiliser un filtre SII 4nm Astronomik pour l'imagerie des nébuleuses ?

Le filtre SII 4nm Astronomik laisse passer uniquement la lumière émise par la raie Sulfure 2 autour de 672nm, très spécifique aux nébuleuses à émission. Cette bande passante très étroite (4nm) permet de bloquer la majorité de la pollution lumineuse et des autres longueurs d'onde, augmentant ainsi fortement le contraste des détails dans ces objets. Cela est particulièrement utile en astrophotographie pour isoler cette signature spectrale et obtenir des images plus riches en détails, surtout en milieu urbain ou pollué.

Est-ce que je peux utiliser ce filtre pour l'observation visuelle ?

Non, ce filtre n'est pas adapté à l'observation visuelle. Sa bande passante très étroite bloque presque toute la lumière visible sauf une très fine plage autour de 672nm, ce qui rend l'image extrêmement sombre pour l'œil humain. Il est conçu uniquement pour l'imagerie CCD/CMOS où le capteur peut accumuler la lumière sur de longues poses, contrairement à l'œil qui nécessite une luminosité suffisante instantanée.

Comment ce filtre affecte-t-il la capture en photographie numérique avec un boîtier non modifié ?

Sur un appareil photo numérique non modifié, la sensibilité du capteur sur la longueur d'onde SII est généralement faible, car les filtres internes de Bayer bloquent partiellement ces longueurs. Le résultat est une image plus sombre et moins sensible. Toutefois, le filtre peut encore améliorer le contraste sur certaines nébuleuses, mais pour un rendu optimal, un boîtier modifié, débarrassé des filtres IR/UV d'origine, est conseillé.

Le filtre SII 4nm Astronomik est-il compatible avec tous les instruments et caméras ?

Ce filtre est optimisé pour les instruments avec un rapport F/D supérieur à 4, ce qui correspond à la plupart des télescopes et lunette pour l'astrophotographie. Il est disponible en plusieurs formats (M48 vissant, 50.8mm, 36mm insert) pour s'adapter à différentes configurations. Par ailleurs, il est parafocal avec les autres filtres Astronomik, facilitant les changements lors de sessions d'imagerie multispectrale. Cependant, il faut vérifier la compatibilité mécanique avec votre porte-filtre ou roue à filtres.

Pourquoi mes étoiles apparaissent-elles moins nombreuses avec ce filtre par rapport à un filtre 12nm ?

Le filtre 4nm a une bande passante très étroite, ce qui réduit la quantité de lumière de toutes les sources hors de la raie SII, y compris celle des étoiles. Par conséquent, environ un tiers des étoiles visibles avec un filtre 12nm disparaissent, car leur lumière n'est plus transmise. Cela peut être un avantage pour l'imagerie des nébuleuses, car cela réduit la pollution stellaire et améliore le contraste, mais c'est un compromis à connaître selon votre cible.

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