MAX-Serie Wissenschaftskamera

Produktübersicht

Die MAX-Serie zielt auf hochauflösende und Schwachlicht-Langzeitbelichtungs-Wissenschaftsbildgebung ab und verwendet hochleistungsfähige Vollformat-/Großpixel-Sensoren wie Sony Exmor und GSENSE, die Anwendungen vom sichtbaren Licht bis zum nahen Infrarot abdecken. Das System ist mit effizienter TEC-Kühlung und geschlossenem Temperaturregelkreis ausgestattet, wodurch die Sensor-Betriebstemperatur um etwa 40 °C unter Umgebungstemperatur gesenkt werden kann, ergänzt durch eine beschlagfreie optische Struktur zur Gewährleistung der Bildgebungsstabilität und niedrigen Dunkelstroms bei Tieftemperatur- und Langzeitbelichtungen.

Bei den Datenverbindungen werden verschiedene Hochgeschwindigkeitsschnittstellen wie USB3.0 und 10GigE (modellabhängig) bereitgestellt, die Ausgabe in mehreren Bittiefen (8/10/12/16-Bit, modellabhängig) und integrierte Puffer unterstützen, um hohe Bandbreite und Langzeiterfassung zu erfüllen. Die Kamera unterstützt Freilauf, Software-/Hardware-Trigger und Multikamera-Synchronisation mit industrietauglichen I/O-Konfigurationen für die Verbindung mit externen Lichtquellen, Bewegungssteuerung und Erfassungssystemen.

Mit ToupView/ToupLite-Software und plattformübergreifendem SDK (Windows/Linux/macOS; C/C++/C#/Python usw.) für Systemintegration und Sekundärentwicklung, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie, Spektralmessung, astronomische Beobachtung, Halbleiterinspektion und andere Forschungs-/Industrieszenarien.

Hauptmerkmale

  • Sensor: Sony Exmor / GSENSE und weitere Vollformat- oder Großpixel-sCMOS (modellabhängig)
  • Auflösungsbereich ca. 4,2–251 MP, Sensorfläche von 1,2" bis 4,2" (modellabhängig)
  • Spektrale Empfindlichkeit deckt sichtbares Licht / NIR / UV ab (modellabhängig)
  • TEC-Tiefkühlung mit geschlossenem Temperaturregelkreis, typisch ΔT ≈ 40 °C (unter Umgebung), deutliche Dunkelstromreduzierung
  • Beschlagfreie optische Struktur, effektive Kondensationsunterdrückung bei Tieftemperatur- und Langzeitbelichtungsbedingungen
  • Multi-Schnittstellen: USB3.0 / 10GigE (modellabhängig)
  • Unterstützt 2×2 Binning (modellabhängig), Balance zwischen Empfindlichkeit/Auflösung/Bildrate
  • Integrierter Puffer, gewährleistet Datenstabilität bei hoher Bandbreite und Langzeiterfassung (modellabhängig)
  • Triggermodi: Freilauf, Software-Trigger, externer Hardware-Trigger; unterstützt Multikamera-Synchronisation und Zeitsequenz-Kopplung

Produktmodelle

Vollformat/Großpixel sCMOS (>30 MP) | Tiefe TEC-Kühlung (ΔT ≈ 40 °C) | USB3 / 10GigE Multi-Interface-Wissenschaftskamera

Produktmodell Sensor/Größe Auflösung Pixelgröße Verschlussart Bildrate Datenschnittstelle Dynamikbereich Aktion
MAX251AM-10G
IMX811ALR (M,RS) 5.0" (79.61mm) | 66.24 mm × 44.16 mm
251M (19200×12800) 2.81 µm × 2.81 µm Rolling Shutter
1.5 fps@19200×12800
10GigE
-
Details ansehen
MAX251AC-10G
IMX811AQR (C,RS) 5.0" (79.61mm) | 66.24 mm × 44.16 mm
251M (19200×12800) 2.81 µm × 2.81 µm Rolling Shutter
1.5 fps@19200×12800
10GigE
-
Details ansehen
MAX151AM-10G
IMX411ALR (M,RS) 66.7 mm (Typ 4.2) | 60.30 mm × 47.90 mm
151M (14176×10640) 3.76 µm × 3.76 µm Rolling Shutter
6.1 fps@14176×10640 6.9 fps@7072×5320 20.8 fps@4704×3546 61.9 fps@1568×1178
10GigE
-
Details ansehen
MAX151AC-10G
IMX411AQR (C,RS) 66.7 mm (Typ 4.2) | 60.30 mm × 47.90 mm
151M (14176×10640) 3.76 µm × 3.76 µm Rolling Shutter
6.1 fps@14176×10640 6.9 fps@7072×5320 20.8 fps@4704×3546 61.9 fps@1568×1178
10GigE
-
Details ansehen
MAX102AM-10G
IMX461ALR (M,RS) 3.4" (54.76mm) | 43.80 mm × 32.87 mm
102M (11648×8742) 3.76 µm × 3.76 µm Rolling Shutter
8.7 fps@11648×8742 8.7 fps@5824×4370 27.8 fps@3872×2912 82.5 fps@1280×970
10GigE
-
Details ansehen
MAX102AC-10G
IMX461AQR (C,RS) 3.4" (54.76mm) | 43.80 mm × 32.87 mm
102M (11648×8742) 3.76 µm × 3.76 µm Rolling Shutter
8.7 fps@11648×8742 8.7 fps@5824×4370 27.8 fps@3872×2912 82.5 fps@1280×970
10GigE
-
Details ansehen
MAX251AM-U3
IMX811ALR (M,RS) 4.1" (79.61 mm) | 66.24 mm × 44.16 mm
251M (19200×12800) 2.81 µm × 2.81 µm Rolling Shutter
1.5 fps@19200×12800
USB3.0
-
Details ansehen
MAX251AC-U3
IMX811AQR (C,RS) 4.1" (79.61 mm) | 66.24 mm × 44.16 mm
251M (19200×12800) 2.81 µm × 2.81 µm Rolling Shutter
1.5 fps@19200×12800
USB3.0
-
Details ansehen
MAX151AM-U3
IMX411ALR (M,RS) 66.7 mm (Typ 4.2) | 60.30 mm × 47.90 mm
151M (14176×10640) 3.76 µm × 3.76 µm Rolling Shutter
2.4 fps@14176×10640 6.9 fps@7072×5320 20.8 fps@4704×3546 61.9 fps@1568×1178
USB3.0
-
Details ansehen
MAX151AC-U3
IMX411AQR (C,RS) 66.7 mm (Typ 4.2) | 60.30 mm × 47.90 mm
151M (14176×10640) 3.76 µm × 3.76 µm Rolling Shutter
2.4 fps@14176×10640 6.9 fps@7072×5320 20.8 fps@4704×3546 61.9 fps@1568×1178
USB3.0
-
Details ansehen
MAX102AM-U3
IMX461ALR (M,RS) 3.4" (54.76mm) | 43.80 mm × 32.87 mm
102M (11648×8742) 3.76 µm × 3.76 µm Rolling Shutter
3.5 fps@11648×8742 8.7 fps@5824×4370 27.8 fps@3872×2912 82.5 fps@1280×970
USB3.0
-
Details ansehen
MAX102AC-U3
IMX461AQR (C,RS) 3.4" (54.76mm) | 43.80 mm × 32.87 mm
102M (11648×8742) 3.76 µm × 3.76 µm Rolling Shutter
3.5 fps@11648×8742 8.7 fps@5824×4370 27.8 fps@3872×2912 82.5 fps@1280×970
USB3.0
-
Details ansehen
MAX62AM
IMX455 (M, RS) 2.7" (43.24mm) | 35.98 mm × 23.99 mm
61M (9568×6380) 3.76 µm × 3.76 µm Rolling Shutter
6.1 fps@9568×6380(16-bit) 19.1 fps@4784×3190 55.6 fps@3184×2124 191 fps@1040×706
USB3.0
88.3 dB
Details ansehen
MAX62AC
IMX455 (C, RS) 2.7" (43.24mm) | 35.98 mm × 23.99 mm
61M (9568×6380) 3.76 µm × 3.76 µm Rolling Shutter
6.1 fps@9568×6380(16-bit) 19.1 fps@4784×3190 55.6 fps@3184×2124 191 fps@1040×706
USB3.0
85.8 dB
Details ansehen
MAX24AC
IMX410 (C, RS) 2.7" (43.28mm) | 36.02 mm × 24.00 mm
24M (6064×4040) 5.94 µm × 5.94 µm Rolling Shutter
15.3 fps@6064×4040(14-bit) 41 fps@3024×2012 114 fps@2016×1342
USB3.0
87.3 dB
Details ansehen

Verpackungsliste #

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

  1. Komplette Kamera (MAX Serie USB3 · gekühlt)
  2. Netzteil (Eingang AC 100–240 V, 50/60 Hz; Ausgang gemäß Etikett im Lieferumfang)
  3. I/O-Kabel (7-Pin-Kabel oder Verlängerung)
  4. USB 3.0 Datenkabel
  5. Objektiv (optional: M72 / M52 / M42 / C-Mount)
Stromversorgung/Kabel gemäß beiliegender Packliste; Originalzubehör empfohlen.
MAX USB3 Packliste (gekühlt)
MAX USB3 Packliste (gekühlt)
  1. Komplette Kamera (MAX Serie 10GigE · gekühlt)
  2. Netzteil (Eingang AC 100–240 V, 50/60 Hz; Ausgang gemäß Etikett im Lieferumfang)
  3. I/O-Kabel (7-Pin-Kabel oder Verlängerung)
  4. 10GigE-Netzwerkkabel (Cat6A/7, abgeschirmt empfohlen)
  5. Objektiv (optional: M72 / M52 / M42 / C-Mount)
Stromversorgung/Kabel gemäß beiliegender Packliste; Originalzubehör empfohlen.
MAX 10GigE Packliste (gekühlt)
MAX 10GigE Packliste (gekühlt)
Oben auf die Schnittstellen-Schaltfläche klicken, um die passende Liste zu sehen

Produktabmessungen #

Gehäuseabmessungen der MAX Serie (USB3 / 10GigE · gekühlt), zugehörige Zeichnungen nach Modell

MAX USB3 MAX251 / MAX151 Gehäuseabmessungen
USB3 · MAX251 / MAX151
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX USB3 MAX251 / MAX151 Gehäuseabmessungen
USB3 · MAX251 / MAX151
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX USB3 MAX102 Gehäuseabmessungen
USB3 · MAX102
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX USB3 MAX62 / MAX24 Gehäuseabmessungen
USB3 · MAX62 / MAX24
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX USB3 MAX62 / MAX24 Gehäuseabmessungen
USB3 · MAX62 / MAX24
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX GigE_10G MAX251 / MAX151 Gehäuseabmessungen
10GigE · MAX251 / MAX151
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX GigE_10G MAX251 / MAX151 Gehäuseabmessungen
10GigE · MAX251 / MAX151
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
MAX GigE_10G MAX102 Gehäuseabmessungen
10GigE · MAX102
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