ITR3CMOS01700KMA Schwachlicht-Bildgebung/Halbleiter-Kühlkamera
Produkteinführung
1,7-MP monochrome Kühlkamera (IMX432 mono, Global Shutter) mit 9-µm-Großpixeln und sehr hoher Empfindlichkeit, USB3.0, 98,6 fps in voller Auflösung. Zweistufige TEC-Kühlung (typisch ΔT≈40 °C) und Antibeschlagdesign unterstützen Schwachlicht-/Langzeit- und Hochgeschwindigkeitssynchronaufnahmen.
Hauptmerkmale
- Sensor: Sony IMX432 (Monochrom, Global Shutter), 1,7 MP.
- Pixel: 9,0 µm; hohe Empfindlichkeit 8100 mV.
- Bildrate: 98,6 fps @ 1600×1100 (volle Auflösung).
- Schnittstelle: USB3.0; 8/12-Bit-Ausgabe.
- Zweistufige TEC-Tiefkühlung (typisch ΔT≈40 °C) mit geschlossenem Temperaturkreis und Antibeschlagaufbau.
- Optimiert für lange Belichtungen und Schwachlicht (typisch bis 3600 s, modellabhängig).
- Isolierter Trigger/Blitz und GPIO; Mehrkamerasynchronisation (modellabhängig).
- Bildfunktionen: ROI, digitales Binning, Spiegelung, Gamma/LUT (modellabhängig).
- ToupView-Software und plattformübergreifende SDKs.
- Anwendungen: Schwachlichtmikroskopie, Spektroskopie, hochsynchrone Bewegungsanalyse.
Produktdetails
| Hauptparameter | |
| Modell | ITR3CMOS01700KMA |
| Sensor | Sony IMX432LLJ |
| Effektive Pixel / Auflösung | 1.7MP (1600×1100) |
| Bildrate (Vollauflösung und wichtige Auflösungsmodi) | 98.6fps@1600x1100 |
| Verschlusstyp | Global Shutter |
| Farbtyp | Monochrom |
| Bildgebungsleistung | |
| Pixelgröße | 9.0μm × 9.0μm |
| Sensorgröße | 14.4mm × 9.9mm |
| Diagonale | 1.1" (17.47mm) |
| Dynamikbereich | TBD |
| Bittiefe | 8bit/12bit |
| Empfindlichkeit | 8100mV |
| Schnittstelle & Mechanik | |
| Datenschnittstelle | USB3.0 |
| GPIO | 1 optisch isolierter Eingang, 1 optisch isolierter Ausgang, 2 nicht isolierte I/O-Pfade. |
| Objektivanschluss | C-Mount-Anschluss |
| Abmessungen | 80mm × 80mm × 101.5mm |
| Gewicht | 860g |
| Stromversorgung | Stromversorgung über USB3.0-Schnittstelle oder DC 12 V. |
| Umgebung & Zertifizierung | |
| Betriebstemperatur / Luftfeuchtigkeit | -10℃ ~ +50℃ / 20–80 % rF, nicht kondensierend. |
| Lagertemperatur / Luftfeuchtigkeit | -30℃ ~ +70℃ / TBD |
| Betriebssystem-Unterstützung | Windows / Linux / macOS / Android plattformübergreifendes SDK (native C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, TWAIN usw.) |
| Zertifizierung | CE/FCC |
Produktübersicht
ITR3CMOS01700KMA ist eine wissenschaftliche Kühlkamera, die für Schwachlichtbildgebung und Langzeitbelichtungsanwendungen entwickelt wurde. Sie verfügt über den hochleistungsfähigen Sony IMX432LLJ Bildsensor mit folgenden Eigenschaften:
Kernleistungsindikatoren
Kühlleistung
42 °C unter Umgebungstemperatur
Maximale Belichtungszeit
Bis zu 1 Stunde
Typischer Dunkelstrom
0,07 mV @ -20 °C
Auflösung
1.7MP (1600×1100)
Wissenschaftliche Anwendungsmerkmale
Astronomische Beobachtung
Ultrageringes Rauschen und Langzeitbelichtungsfähigkeit geeignet für die Erfassung schwacher Ziele wie Deep-Sky-Objekte, Kometen und Nebel.
Spektralanalyse
Hoher Dynamikbereich und lineare Antwort für präzise Spektralinformationsaufzeichnung, geeignet für Raman-Spektroskopie und Fluoreszenz-Spektroskopieanwendungen.
Biolumineszenz-Bildgebung
Extrem hohe Empfindlichkeit für die Erfassung schwacher Signale von Biolumineszenz und Chemilumineszenz, unterstützt In-vivo-Bildgebungsforschung.
Langzeitüberwachung
Stabiles Kühlsystem und kondensationsfreies Design unterstützen langfristige unbeaufsichtigte wissenschaftliche Beobachtung.
Empfehlung
Die ITR3CMOS01700KMA Kühlkamera ist mit ihrer außergewöhnlichen Schwachlicht-Erkennungsfähigkeit, ultralangen Belichtungszeit und wissenschaftlichen Bildqualität die ideale Wahl für astronomische Beobachtung, Spektralanalyse, Biolumineszenz-Bildgebung und andere Schwachlichtanwendungen. Die Tiefkühltechnologie unterdrückt wirksam Rauschen, während das kondensationsfreie Design langfristig stabilen Betrieb gewährleistet und zuverlässige Bildgebungslösungen für die wissenschaftliche Forschung bietet.
ITR3CMOS01700KMA Produkthandbuch
PDF-Format mit detaillierten technischen Spezifikationen und Maßzeichnungen
SDK-Entwicklungskit
Unterstützt Windows, Linux, macOS und andere Plattformen
3D-Modelldateien
STEP-Format für mechanische Designintegration
Packliste #
Packliste für Modell ITR3CMOS01700KMA (USB3 Tiefgekühlt)
Standard-Packliste
- Verpackungskarton: L: 50 cm W: 30 cm H: 30 cm (20 Stück, 12–17 kg/Karton)
- 3-A Geräteschutzbox: L: 28 cm W: 23.0 cm H: 15.5 cm (1 Stück, 2.8 kg/Box); Außenkarton: L: 28.2 cm W: 25.2 cm H: 16.7 cm
- ITR3CMOS Kameraserie (USB3)
- Netzteil: Eingang AC 100–240 V 50/60 Hz; Ausgang DC 12 V 3 A
- Hochgeschwindigkeits-USB3.0 A-B-Kabel (1.5 m)
- I/O-Kabel
- Datenträger (Treiber & Software)
Produktabmessungen #
Abmessungszeichnung für Modell ITR3CMOS01700KMA (USB3-Schnittstelle (allgemein))
Die ITR3CMOS Serie sind leistungsstarke, halbleitergekühlte USB3.0-CMOS-Kameras von ToupTek Photonics. Sie nutzen rückseitig belichtete Sony CMOS-Sensoren, zweistufige Peltier-Kühlung und ein rauscharms Elektronikdesign und sind auf Langzeitbelichtung, hohe Empfindlichkeit und Forschungsbeobachtung ausgelegt. Hohe Quanteneffizienz (QE), extrem niedriger Dunkelstrom und großer Dynamikbereich prädestinieren sie für Astronomie, Spektralanalyse und wissenschaftliche Bildgebung.
Kernmerkmale
Zweistufige TEC-Kühlung
35–45 °C unter Umgebung, extrem niedriger Dunkelstrom
BSI-CMOS
Sony Sensoren mit hoher QE
Sehr niedriges Rauschen
Ausleserauschen bis 1 e⁻
Langzeitbelichtung
Stundenlange Deep-Sky-Aufnahmen
Höhepunkte der Leistungsdaten
Kühlleistung
-45℃
Relativ zur UmgebungDunkelstrom
<0.003
e⁻/pixel/sec@-20℃Dynamikbereich
75 dB
ForschungsniveauAuflösung
2-20 MP
Mehrere OptionenAusführliche Produktbeschreibung
Fortschrittliches zweistufiges TEC-Kühlsystem
Zweistufige Peltier-Kühlung (TEC) senkt die Sensortemperatur 35–45 °C unter Umgebung und unterdrückt Dunkelstrom deutlich. Bei −20 °C liegt der typische Dunkelstrom unter 0.003 e⁻/pixel/sec – so bleiben auch mehrstündige Belichtungen praktisch ohne thermisches Rauschen. Präzise Temperaturregelung und Beschlag-Schutz sichern stabilen Betrieb unter verschiedensten Bedingungen.
Leistungsstarke rückseitig belichtete Sensorik
Rückseitig belichtete Sony CMOS-Sensoren bieten sehr hohe QE und extrem niedriges Ausleserauschen. Die BSI-Architektur platziert die Fotodioden über der Schaltung, steigert die Photonenausbeute und liefert selbst bei Schwachlicht ein hohes SNR. Optimierte Elektronik und Mehrfach-Gain-Modi senken das Rauschen bis 1 e⁻; Pixelgrößen von 2,4–4,63 µm balancieren hohe Auflösung und Empfindlichkeit für schwache Signale.
Bildqualität auf Forschungsniveau
Unterstützt 8-/12-/16-Bit-Ausgabe; Dynamikbereich bis 75 dB, SNR bis 50 dB – geeignet für anspruchsvolle Forschung. Breiter Belichtungsbereich von 50 µs bis zu mehreren Stunden deckt schnelle Phänomene und Deep-Sky-Integrationen ab. Großer DDR-Puffer und USB3.0 sichern verlustfreie Übertragung hochauflösender Bilder und damit Datenintegrität.
Industrie-taugliche Zuverlässigkeit
CNC-Aluminiumgehäuse mit effizientem Wärmemanagement sorgt für stabile Langzeitläufe. Beschlagfreie Fenster verhindern Kondensation bei niedrigen Temperaturen. USB3.0-Einzelkabelversorgung vereinfacht die Integration; optionales 12-V-Netzteil liefert noch stabilere Kühlung. Betriebstemperatur −10 bis +50 °C, energieeffizient für unbeaufsichtigte Dauerbeobachtungen.
Ausgereiftes Software-Ökosystem
SDKs für Windows, Linux und macOS, kompatibel mit C/C++, Python u.a., erleichtern die Integration in bestehende Forschungssysteme. Begleitende Software bietet vollständige Kamerasteuerung, Aufnahme, Verarbeitung und Analyse. Standardisierte Schnittstellen erlauben einfache Einbettung in Astronomieanlagen, Spektrometer, Mikroskope etc. und liefern zuverlässige Bildgebung für wissenschaftliche Projekte.
Anwendungen
Anwendungsbeispiele der ITR3CMOS Serie in Forschung und astronomischer Beobachtung
Kernvorteile der ITR3CMOS Serie
Tiefkühlung
Bis −45 °C
Extrem niedriger Dunkelstrom
0.003 e⁻/s
Sehr geringes Rauschen
1 e⁻ Ausleserauschen
Langzeitbelichtung
Unterstützt mehrstündige Aufnahmen
Rückseitig belichtete Sensoren
Hohe QE
Großer Dynamikbereich
75 dB
Beschlagfrei
Stabiler Betrieb
Forschungsniveau
Professionelle Bildgebung