BSI, structură CMOS iluminată din spate:
Un avantaj al structurii CMOS cu iluminare din spate este sensibilitatea crescută. Cu un senzor clasic cu iluminare frontală, fotonii care intră în stratul sensibil la lumină al senzorului trebuie să treacă mai întâi prin cablajul metalic situat direct deasupra stratului sensibil la lumină. Structura cablurilor reflectă o parte din Photoni și reduce eficiența senzorului.
În cazul unui senzor iluminat din spate, lumina poate pătrunde în stratul fotosensibil din spate. În acest caz, cablajul încorporat în senzor este situat sub stratul sensibil la lumină. Prin urmare, mai mulți fotoni incidenți lovesc stratul sensibil la lumină.
Raportul dintre fotoni și electronii generați este denumit eficiență cuantică. Cu cât eficiența cuantică este mai mare, cu atât senzorul convertește mai eficient fotonii în electroni și este mai sensibil.
512MB DDR3:
Bufferul intern de imagine de 512MB DDR3 reduce în mod eficient presiunea asupra transferului computerului. Acesta este un mare ajutor pentru fotografia planetară, unde cantități mari de date trebuie adesea să fie scrise într-un timp scurt. Unele dintre camerele pentru astrofotografie de pe piața actuală au adesea doar 256MB. Acesta este un adevărat blocaj și o sursă de erori de imagine.
Color sau monocrom? Camerele monocrom au avantajul unei sensibilitati si rezolutii mai mari decat camerele color. Cu toate acestea, este nevoie de mai mult efort pentru a obtine o imagine color. De asemenea, aveti nevoie de filtre de culoare si de o roata de filtre