Filtre Baader CMOS H-Alpha Ultra Narrowband 3,5 nm : la référence pour l'imagerie des nébuleuses en bande étroite
Fruit de plus de deux années de recherche et développement, la nouvelle génération de filtres Baader CMOS établit un nouveau standard en astrophotographie du ciel profond. Conçu spécifiquement pour les capteurs CMOS modernes, ce filtre H-Alpha Ultra Narrowband 3,5 nm permet d'obtenir des images d'une qualité exceptionnelle en isolant avec une très grande précision la raie d'émission H-Alpha à 656,3 nm.
Grâce à sa bande passante ultra-étroite de seulement 3,5 nm, ce filtre offre un contraste remarquable sur les nébuleuses en émission tout en rejetant efficacement la pollution lumineuse et les émissions parasites du ciel. Il constitue un choix privilégié pour les astrophotographes exigeants souhaitant exploiter pleinement le potentiel de leur caméra monochrome CMOS ou CCD.
Disponible en plusieurs formats, il s'adapte à une large variété de configurations optiques et photographiques :
- Taille 1,25" (31,75 mm)
- Taille 31 mm non monté
- Taille 36 mm non monté
- Taille 2" (50,80 mm)
- Taille 50,4 mm non monté
- Taille 50 x 50 mm carré
- Taille 65 x 65 mm carré
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Une bande passante ultra-étroite de 3,5 nm pour un contraste maximal
Le filtre H-Alpha Ultra Narrowband Baader a été conçu pour offrir un niveau de contraste extrême dans les environnements les plus difficiles. Sa bande passante FWHM de 3,5 nm permet de ne conserver que le signal utile provenant des nébuleuses riches en hydrogène ionisé tout en bloquant la quasi-totalité des sources de pollution lumineuse artificielle.
Cette conception permet :
- Une amélioration spectaculaire du contraste des nébuleuses.
- Une réduction importante du fond de ciel.
- Une diminution de la taille apparente des étoiles.
- Une meilleure séparation des structures fines.
- Une efficacité remarquable sous les ciels fortement pollués.
Sous des ciels urbains classés Bortle 7, 8 ou 9, ce filtre devient un allié incontournable pour continuer à produire des images détaillées et contrastées.
Optimisé pour les capteurs CMOS modernes
Contrairement aux générations précédentes développées principalement pour les capteurs CCD, cette nouvelle série Baader CMOS a été spécifiquement optimisée pour les caractéristiques des capteurs CMOS actuels.
La largeur de bande a été soigneusement calculée afin de permettre des temps d'exposition harmonisés entre les différents filtres H-Alpha, OIII et SII. Cette approche facilite le traitement des images SHO en maintenant un équilibre d'exposition cohérent entre les différentes couches.
Le filtre reste également parfaitement compatible avec les caméras CCD.
Technologie Reflex-Blocker™ : réduction avancée des halos
Les systèmes optiques modernes comportent de nombreuses surfaces réfléchissantes susceptibles de générer des halos autour des étoiles brillantes.
Pour répondre à cette problématique, Baader intègre sa technologie Reflex-Blocker™ qui réduit efficacement les réflexions internes parasites. Cette protection reste performante même avec des configurations optiques complexes ou particulièrement exigeantes.
Le résultat est une image plus propre, avec un meilleur contraste général et une réduction significative des artefacts lumineux.
Revêtement Life-Coat™ pour une durabilité exceptionnelle
Chaque filtre bénéficie du traitement exclusif Life-Coat™ développé par Baader.
Ce revêtement multicouche extrêmement résistant protège durablement les surfaces optiques contre le vieillissement, l'humidité et les agressions environnementales. Il garantit une stabilité des performances sur le très long terme, même dans des conditions d'utilisation intensives.
Chaque filtre reçoit également :
- Un traitement individuel sur chaque face.
- Un bord entièrement noirci.
- Un scellement périphérique des revêtements.
- Une excellente homogénéité optique.

Parfocalité et intégration simplifiée
La nouvelle génération de filtres CMOS Baader conserve la même épaisseur que les standards existants afin de faciliter leur intégration dans les roues à filtres et les trains optiques déjà en place.
Une attention particulière a été portée à la parfocalité afin de limiter les écarts de mise au point lors des changements de filtres, ce qui simplifie les séquences automatisées d'acquisition.
Le bord noir externe côté télescope permet également d'identifier facilement le sens correct de montage.
Points forts
- Filtre H-Alpha Ultra Narrowband optimisé pour les capteurs CMOS
- Bande passante ultra-étroite FWHM de 3,5 nm
- Contraste exceptionnel sur les nébuleuses en émission
- Réduction drastique de la pollution lumineuse
- Diminution de la taille apparente des étoiles
- Idéal sous les ciels urbains et périurbains (Bortle 6 à 9)
- Traitement anti-reflets Reflex-Blocker™
- Revêtement haute durabilité Life-Coat™
- Bords entièrement noircis pour supprimer les réflexions parasites
- Épaisseur compatible avec les standards existants
- Optimisation spécifique pour les caméras CMOS
- Compatible également avec les caméras CCD
- Temps d'exposition harmonisés avec les filtres OIII et SII Baader CMOS
- Disponible en sept formats différents
Fiche technique
| Caractéristique |
Valeur |
| Type |
Filtre H-Alpha Ultra Narrowband |
| Longueur d'onde ciblée |
H-Alpha (656,3 nm) |
| Bande passante (FWHM) |
3,5 nm |
| Optimisation |
Capteurs CMOS |
| Compatibilité |
CMOS et CCD |
| Utilisation recommandée |
Astrophotographie du ciel profond |
| Technologie anti-halos |
Reflex-Blocker™ |
| Revêtement de protection |
Life-Coat™ |
| Bords noircis |
Oui |
| Rebord scellé |
Oui |
| Parfocalité |
Optimisée |
| Rapport focal recommandé |
Systèmes plus lents que f/3,4 |
| Exposition harmonisée SHO |
Oui |
| Réduction de la pollution lumineuse |
Très élevée |
Contenu de la livraison
- Filtre Baader CMOS H-Alpha Ultra Narrowband 3,5 nm
- Boîtier de protection
FAQ - Questions fréquentes
À quoi sert un filtre H-Alpha 3,5 nm ?
Un filtre H-Alpha 3,5 nm isole avec une très grande précision la lumière émise par l'hydrogène ionisé présent dans de nombreuses nébuleuses. Il permet de révéler les structures les plus fines tout en supprimant efficacement la pollution lumineuse et le fond de ciel.
Quelle différence entre un filtre 3,5 nm et un filtre 6,5 nm ?
Un filtre 3,5 nm est plus sélectif et offre généralement un contraste plus élevé ainsi qu'une meilleure suppression de la pollution lumineuse. Il permet également de réduire davantage la taille apparente des étoiles et de faire ressortir des détails plus fins dans les nébuleuses.
Ce filtre est-il adapté aux caméras CMOS ?
Oui. Cette génération de filtres Baader a été spécifiquement développée pour les capteurs CMOS modernes afin d'optimiser le rapport signal/bruit, la transmission et l'équilibrage des temps d'exposition.
Peut-il être utilisé avec une caméra CCD ?
Oui. Bien qu'optimisé pour les capteurs CMOS, ce filtre reste totalement compatible avec les caméras CCD.
Ce filtre est-il efficace sous un ciel urbain ?
Oui. Son étroite bande passante de 3,5 nm en fait une solution particulièrement performante sous les ciels fortement pollués. Il est même considéré comme indispensable pour l'imagerie en bande étroite sous des ciels de classe Bortle 7 à 9.
Quelle taille de filtre choisir ?
Le choix dépend du diamètre du capteur, de la présence d'une roue à filtres et de la configuration optique utilisée. Les formats 1,25", 31 mm et 36 mm sont souvent utilisés avec des capteurs plus compacts, tandis que les formats 2", 50,4 mm, 50 x 50 mm ou 65 x 65 mm conviennent davantage aux grands capteurs et aux systèmes plein format ou moyen format.
Le filtre réduit-il les halos autour des étoiles brillantes ?
Oui. Grâce à la technologie Reflex-Blocker™, les réflexions internes responsables des halos sont fortement limitées, même avec des configurations optiques exigeantes.
Pourquoi choisir un filtre Baader CMOS Ultra Narrowband ?
La combinaison d'une bande passante ultra-étroite de 3,5 nm, des traitements Reflex-Blocker™ et Life-Coat™, de la compatibilité CMOS moderne et de la qualité de fabrication Baader en fait l'un des filtres les plus performants pour l'astrophotographie des nébuleuses en bande étroite.