Le filtre Baader IR-Pass 685 nm est conçu pour la photographie planétaire haute résolution. Il bloque les turbulences atmosphériques visibles en ne laissant passer que l'infrarouge proche (> 685 nm), améliorant nettement la netteté et le contraste des images de Mars, Jupiter, Saturne ou la Lune. Idéal avec des caméras monochromes pour le lucky imaging,...
Filtre dual-bande étroite de 6nm pour caméra couleur ou APN, ne laissant passer que les bandes SII et OIII (500,7 nm et 671 nm), en éliminant efficacement l'influence de la pollution lumineuse et en gardant un très bon contrôle du halo.
Filtre dual-bande étroite de 6nm pour caméra couleur ou APN, ne laissant passer que les bandes Ha et OIII (500,7 nm et 656,3 nm), en éliminant efficacement l'influence de la pollution lumineuse et en gardant un très bon contrôle du halo.
Filtre qui isole les 2 raies C2 à 511 et 514 nanomètres et ce, dans les deux tailles courantes pour les filetages de filtre : en 1,25" et 2". Le filtre ne laisse passer que la lumière des deux bandes de carbone qui dominent le spectre de la queue de gaz d’une comète dans le domaine visible, et bloque la pollution lumineuse omniprésente.
Le filtre Baader UV/IR Cut CMOS-Optimized est conçu pour les astrophotographes exigeants utilisant des caméras CMOS ou CCD. Grâce à sa transmission de 98 % dans le spectre visible, son traitement Reflex-Blocker™ anti-halos, ses bords noircis et ses revêtements Life-Coat™, il garantit des étoiles plus fines, un contraste accru et une excellente maîtrise...
Le filtre Baader U 350 nm est conçu pour l’imagerie en ultraviolet profond, notamment de la planète Vénus. Il transmet efficacement les longueurs d’onde UV (320 à 380 nm) tout en bloquant totalement le reste du spectre. Idéal avec une caméra monochrome sensible aux UV, il permet de révéler les structures nuageuses invisibles. Disponible en 1,25" et 2".
Le lot de filtres colorés Omegon 31,75 mm comprend 6 filtres essentiels pour améliorer le contraste et révéler les détails planétaires. Compatibles avec tous les oculaires 1,25", ils permettent d’optimiser l’observation de la Lune et des planètes en filtrant des longueurs d’onde spécifiques pour une meilleure lisibilité des structures.