MAX (GSENSE | hohe Bildrate) Wissenschaftskamera

Produktübersicht

Verwendet großpixelige sCMOS-Sensoren der GSENSE-Serie (GSENSE2020e/2020BSI/400BSI) mit 4,2 MP Auflösung und 6,5–11 µm Pixeln und kombiniert hohe Vollwellkapazität mit hoher Quanteneffizienz (BSI/UV-freundlicher Prozess, modellabhängig). 44–45 fps bei voller Auflösung und HDR 16-Bit Ausgabe liefern einen größeren Dynamikbereich und feinere Details. Integrierte TEC-Tiefkühlung und beschlagfreie Struktur, industrietaugliche I/O und Hardware-ROI-Beschleunigung, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie, Spektral- und UV-Bildgebung, schnelle Schwachlicht-Experimente und industrielle Prüfung.

Hauptmerkmale

  • Pixelgröße 6,5–11 µm, kombiniert hohe Vollwellkapazität/Quanteneffizienz (modellabhängig)
  • 44–45 fps bei voller Auflösung; Hardware-ROI/Cropping zur Bildratensteigerung (modellabhängig)
  • Ausgabe: 8-Bit / HDR 16-Bit; hoher Dynamikbereich und feine Tonabstufungen
  • USB3 Hochgeschwindigkeitslink; integrierter Puffer, stabile Langzeitaufnahme (modellabhängig)
  • Tiefe TEC-Kühlung (typisch ΔT ≈ 40 °C) + beschlagfreie Struktur, niedriger Dunkelstrom und stabiles Dunkelfeld
  • Trigger und I/O: optisch isolierte Ein-/Ausgänge + GPIO; Freilauf sowie Software- und Hardware-Trigger und Multikamera-Synchronisation
  • Bildfunktionen: Hardware-ROI, Binning, Richtungsumkehr usw. (modellabhängig)
  • Objektivanschluss: C / M42 / M52 (abhängig von Sensorgröße und Bildkreis), geeignet für große Bildkreise und UV/NIR-Anwendungen
  • Integrierter 1 GB Bildpuffer, gewährleistet stabile Ausgabe von Hochgeschwindigkeits-/Burst-Datenströmen

Produktmodelle

Großpixel / Großformat sCMOS (4,2 MP) | hohe Bildrate, HDR 16-Bit, TEC-Tiefkühlung, USB3 Wissenschaftskamera

Produktmodell Sensor/Größe Auflösung Pixelgröße Verschlussart Bildrate Datenschnittstelle Dynamikbereich Aktion
MAX04AM
GSENSE2020e (M, NIR, RS) 1,2″ (18,82 mm) | 13,31 mm × 13,31 mm
4,2M (2048×2048) 6,5 µm × 6,5 µm Rolling Shutter
45 fps @ 2048×2048 45 fps @ 1024×1024
USB3
81,6 dB
Details ansehen
MAX04BM
GSENSE2020BSI (M, UV, RS) 1,2″ (18,82 mm) | 13,31 mm × 13,31 mm
4,2M (2048×2048) 6,5 µm × 6,5 µm Rolling Shutter
45 fps @ 2048×2048 45 fps @ 1024×1024
USB3
79,1 dB
Details ansehen
MAX04CM
GSENSE400BSI (M, UV, RS) 2,0″ (31,85 mm) | 22,53 mm × 22,53 mm
4,2M (2048×2048) 11 µm × 11 µm Rolling Shutter
44 fps @ 2048×2048 44 fps @ 1024×1024
USB3
93,9 dB
Details ansehen

Verpackungsliste #

Standardkonfiguration und Packliste der gekühlten MAX-GSENSE Serie (USB3 / 10GigE)

Standard-Packliste
  1. Karton: L 50 cm × W 30 cm × H 30 cm (20 Stk., 12–17 kg/Karton)
  2. 3-A Sicherheitsetui: L 28 cm × W 23,0 cm × H 15,5 cm (1 Stk., 2,8 kg); Außenkarton: L 28,2 cm × W 25,2 cm × H 16,7 cm
  3. MAX-GSENSE Kamera (USB3)
  4. Netzteil: Eingang AC 100–240 V 50/60 Hz; Ausgang DC 19 V 4 A
  5. Hochgeschwindigkeits-USB3.0 A-auf-B-Kabel vergoldet / 1,5 m
  6. I/O-Kabel
  7. CD (Treiber & Software, Ø12 cm)
Stromversorgung/Kabel bitte laut beiliegender Packliste; Originalzubehör empfohlen.
MAX-GSENSE USB3 Packliste (gekühlt)
MAX-GSENSE USB3 Packliste (gekühlt)
Standard-Packliste
  1. Karton: L 50 cm × W 30 cm × H 30 cm (20 Stk., 12–17 kg/Karton)
  2. 3-A Sicherheitsetui: L 28 cm × W 23,0 cm × H 15,5 cm (1 Stk., 2,8 kg); Außenkarton: L 28,2 cm × W 25,2 cm × H 16,7 cm
  3. MAX-GSENSE Kamera (10GigE)
  4. Netzteil: Eingang AC 100–240 V 50/60 Hz; Ausgang DC 19 V 4 A
  5. 10GigE-Netzwerkkabel (Cat6A/7, abgeschirmt empfohlen)
  6. I/O-Kabel
  7. CD (Treiber & Software, Ø12 cm)
Stromversorgung/Kabel bitte laut beiliegender Packliste; Originalzubehör empfohlen.
MAX-GSENSE 10GigE Packliste (gekühlt)
MAX-GSENSE 10GigE Packliste (gekühlt)
Über die Schnittstellen-Schaltflächen oben lässt sich die passende Liste umschalten

Produktabmessungen #

Gehäuseabmessungen der MAX-GSENSE Serie (USB3 / 10GigE · gekühlt)

MAX-GSENSE USB3 MAX04AM / MAX04BM Gehäuseabmessungen
USB3 · MAX04AM / MAX04BM
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX-GSENSE USB3 MAX04AM / MAX04BM Gehäuseabmessungen
USB3 · MAX04AM / MAX04BM
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX-GSENSE USB3 MAX04CM Gehäuseabmessungen
USB3 · MAX04CM
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX-GSENSE 10GigE 10GigE Abmessungen (Platzhalter 251/151) Gehäuseabmessungen
10GigE · 10GigE Abmessungen (Platzhalter 251/151)
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX-GSENSE 10GigE 10GigE Abmessungen (Platzhalter 251/151) Gehäuseabmessungen
10GigE · 10GigE Abmessungen (Platzhalter 251/151)
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX-GSENSE 10GigE 10GigE Abmessungen (Platzhalter 102) Gehäuseabmessungen
10GigE · 10GigE Abmessungen (Platzhalter 102)
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
Bild anklicken, um es zu vergrößern

Häufig gestellte Fragen

Erfahren Sie mehr über wissenschaftliche CMOS-Kameras.

Eine wissenschaftliche CMOS-Kamera (sCMOS) vereint die Vorteile klassischer CCD- und CMOS-Technologien. Sie zeichnet sich durch sehr geringes Rauschen, hohe Bildraten, großen Dynamikumfang und hohe Quanteneffizienz aus und eignet sich ideal für Forschung und präzise Messaufgaben.

  • Sehr geringes Ausleserauschen: sCMOS erreicht Werte nahe 1 e⁻ und schlägt damit klassische CCDs deutlich.
  • Hohe Bildraten: Parallele Auslesearchitektur unterstützt bis zu 100 fps und mehr.
  • Großer Dynamikumfang: Helle und dunkle Bereiche werden gleichzeitig erfasst; der Dynamikbereich liegt im fünfstelligen Verhältnis.
  • Großes Sichtfeld bei hoher Auflösung: Ideal für Anwendungen, die große Bildfelder mit feinen Details benötigen.

Die meisten sCMOS-Sensoren verwenden einen Rolling Shutter mit zeilenweisem Auslesen für hohe Geschwindigkeit. Einige Modelle bieten einen pseudo-globalen Modus, bei dem synchronisierte Beleuchtung schlierenfreie Aufnahmen ermöglicht.

Sie werden breit in der biologischen Mikroskopie, Fluoreszenzbildgebung, Hochgeschwindigkeitsanalyse, Astronomie, Röntgenbildgebung, Kaltatomforschung und anderen anspruchsvollen Forschungsbereichen eingesetzt.

EMCCD eignet sich besser für extrem schwache Signale oder sehr lange Belichtungen.

sCMOS bietet bei hoher Auflösung, hohen Bildraten und niedrigen Rauschanforderungen das attraktivere Preis-Leistungs-Verhältnis.

Detaillierte Produktbeschreibung

sCMOS-Sensorarchitektur

Jedes Pixel besitzt einen eigenen Verstärker und eine Spalten-ADC, wodurch paralleles Auslesen mit hoher Geschwindigkeit und hohem Signal-Rausch-Verhältnis möglich wird. Zwei Gain-Kanäle und doppelte ADCs erweitern Dynamikbereich und Empfindlichkeit zusätzlich.

Geringes Rauschen und großer Dynamikumfang

Typische sCMOS-Systeme liefern Ausleserauschen unter 2 e⁻ (bei 30 fps) und erreichen Dynamikbereiche bis 50.000:1 – deutlich besser als klassische CCDs.

Schnelles Auslesen und vielseitige Einsätze

Die parallele Auslesearchitektur ermöglicht Bildraten über 100 fps und prädestiniert die Kameras für schnelle Prozesse wie Zellbewegungen, Fluoreszenzlebensdauer oder Plasmadynamik.

Leistung bei schwachem Licht

Rückseitenbelichtete sCMOS-Sensoren erreichen Quanteneffizienzen über 95 % und überzeugen von UV bis nahes Infrarot. Sie kombinieren geringe Fixed-Pattern-Noise mit Kühlung bis –30 °C – ideal für Astronomie und andere Low-Light-Anwendungen.

Anwendungsfelder und Systemnutzen

sCMOS-Kameras überzeugen in Fluoreszenzmikroskopie, astronomischer Bildgebung, Kaltatomexperimenten, Röntgenaufnahmen, Materialprüfung und industrieller Mikroskopie mit hoher Empfindlichkeit, Präzision und Anpassungsfähigkeit.

Zentrale Einsatzfelder

Anwendungsbeispiele wissenschaftlicher sCMOS-Kameras in unterschiedlichen Bereichen

Zusammenfassung der sCMOS-Vorteile

  • Ausleserauschen <2 e⁻
  • Hohe Bildraten (>100 fps)
  • Großer Dynamikbereich (50.000:1)
  • Hohe Quanteneffizienz (>95 %)
  • Großes Sichtfeld bei hoher Auflösung
  • Kühlleistung bis –30 °C
  • Parallele Auslesearchitektur
  • Vielseitig in der Forschung einsetzbar