SS-Serie Wissenschaftskamera

Produktübersicht

Die SS-Serie basiert auf GSPRINT-Hochbildraten-Global-Shutter-sCMOS-Sensoren und vereint hohe Auflösung mit hoher Bildrate, speziell konzipiert für hochdynamische Szenarien wie industrielle Inspektion, Hochgeschwindigkeitsbildgebung und wissenschaftliche Experimente. Die Serie umfasst verschiedene Spezifikationen von 2–21 MP mit 4,5 µm Pixeln und einer typischen spektralen Empfindlichkeit von 300–1100 nm, wodurch Bewegungsverzerrungen und Nachzieheffekte effektiv unterdrückt werden.

Die Kamera bietet USB3.0- und CoaXPress-Hochgeschwindigkeitsverbindungen (CXP, modellabhängig), einen integrierten 1 GB Bildpuffer und unterstützt 8/10/12-Bit-Ausgabe. Durch ROI/Fensterung und 2×2 Binning (modellabhängig) können Bildrate und Durchsatz weiter gesteigert werden. Die Kamera unterstützt Freilauf, Software-/Hardware-Trigger und Multikamera-Synchronisation für zeitliche Kopplung mit externen Lichtquellen, Bewegungsplattformen und anderen Versuchsgeräten.

Mit ToupView und plattformübergreifendem SDK (Windows/Linux, C/C++/C#/Python) für Systemintegration und Sekundärentwicklung. Ausgewählte Modelle bieten TEC-Kühlversionen zur Dunkelstromreduzierung und Verbesserung des Schwachlicht-/Kurzbelichtungskontrasts.

Hauptmerkmale

  • Ausgestattet mit GSPRINT4521 / 4510 / 4502 Hochgeschwindigkeits-Global-Shutter-CMOS-Bildsensoren
  • Auflösungsbereich von 2048 × 1216 bis 5120 × 4096 (2–21 MP)
  • Pixel 4,5 µm, Sensordiagonale ca. 0,67"–1,86" (modellabhängig)
  • Typische spektrale Empfindlichkeit 300–1100 nm, deckt sichtbares bis nahinfrarotes Spektrum ab
  • Global Shutter unterdrückt Bewegungsverzerrungen, geeignet für Hochgeschwindigkeitsinspektion und wissenschaftliche Bildgebung
  • Multi-Schnittstellen: USB3.0 / 10GigE (modellabhängig)
  • Unterstützt 2×2 Binning (modellabhängig), Balance zwischen Empfindlichkeit/Auflösung/Bildrate
  • USB3.0- und CoaXPress (CXP)-Hochgeschwindigkeitsschnittstellen (modellabhängig), erfüllen Hochbandbreiten-Datenerfassungsanforderungen
  • Integrierter 1 GB Bildpuffer, gewährleistet stabile Ausgabe von Hochgeschwindigkeits-/Burst-Datenströmen

Produktmodelle

GSPRINT Hochgeschwindigkeits-sCMOS (Global Shutter) | 2–21 MP, 4,5 µm, Hunderte fps, USB3/CXP, für industrielle Hochgeschwindigkeit und wissenschaftliche Bildgebung

Produktmodell Sensor/Größe Auflösung Pixelgröße Verschlussart Bildrate Datenschnittstelle Dynamikbereich Aktion
MAX04AM
GSENSE2020e (M,NIR,RS) 1.2" (18.82mm) | 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
USB3.0
81.6 dB
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MAX04BM
GSENSE2020BSI (M,UV,RS) 1.2" (18.82mm) | 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
USB3.0
79.1 dB
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MAX04CM
GSENSE400BSI (M,UV,RS) 2.0" (31.86mm) | 22.53 mm × 22.53 mm
4.2M (2048×2048) 11 µm × 11 µm Rolling Shutter
44 fps@2048×2048 44 fps@1024×1024
USB3.0
93.9 dB
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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
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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