MAX151AM-10G Wissenschaftskamera

Produkteinführung

151 MP Vollformat-Monochrom-Wissenschaftskamera basierend auf Sony IMX411ALR, 3,76 µm Pixel, unterstützt Multi-Auflösungs-Auslesen (volle Auflösung 6,1 fps usw.) und 10GigE-Übertragung. Ausgestattet mit TEC-Tiefkühlung (typisch ΔT≈40 °C) und beschlagfreier Struktur, geeignet für Schwachlicht/Langzeitbelichtung und Ultra-Hochpixel-Stitching-Messungen. Unterstützt Software- und Hardware-Trigger, Hardware-ROI/Binning (modellabhängig) und bietet SDK für Windows / Linux / macOS / Android.

Hauptmerkmale

  • Sensor: Sony IMX411ALR, 151 MP (Monochrom, RS)
  • Auflösung: 14176×10640; Pixel: 3,76 µm; Multi-Modus-Bildrate
  • Sensorfläche: 53,30 × 40,01 mm; Diagonale 66,65 mm (4,17″)
  • Schnittstelle: 10GigE; für Hochbandbreiten-Erfassung
  • TEC-Kühlung (typisch ΔT≈40 °C) und beschlagfreie optische Struktur
  • Trigger/I/O: optisch isolierte Ein-/Ausgänge + GPIO (modellabhängig)
  • Bildfunktionen: Hardware-ROI, Binning, Richtungsumkehr usw. (modellabhängig)
  • Mittelwertbildung: 1×1 / 2×2 / 3×3 / 9×9 (siehe Spezifikation)
  • Belichtungszeit: 15 µs ~ 3600 s (siehe Spezifikation)
  • Mehrere Bit-Tiefen-Ausgabe (siehe Spezifikation), integrierter Puffer (modellabhängig)
  • ToupView/ToupLite und Windows/Linux/macOS SDK

Produktdetails

Technische Daten
Modell MAX151AM-10G
Sensor IMX411ALR (M, RS)
Verschlussart Rolling Shutter
Farbausführung Monochrom
Auflösung 151M (14176×10640)
Sensorgröße 53,30 mm × 40,01 mm
Sensordiagonale 4,17″ (66,65 mm)
Pixelgröße 3,76 µm × 3,76 µm
Leistungsdaten
Bildrate 6,1 fps @ 14176×10640; 6,9 fps @ 7072×5320; 20,8 fps @ 4704×3546; 61,9 fps @ 1568×1178
Bittiefe 8-Bit / 16-Bit
Dynamikumfang 82,5 dB
Empfindlichkeit 871 mV @ 1/30s; 0,04 mV @ 1/30s
Schnittstellen
GPIO 1 optisch isolierter Eingang, 1 optisch isolierter Ausgang, 2 nicht isolierte I/O-Kanäle.
Objektivanschluss M72-Mount
Dateninterface 10GigE
Stromversorgung DC 19 V Versorgung
Mechanische Daten
Abmessungen 110 mm × 110 mm × 129,8 mm
Gewicht 1,44 kg
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -10 °C ~ +50 °C
Betriebsfeuchte 20 %–80 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -30 °C ~ +70 °C
Lagerfeuchte 20 %–80 % (nicht kondensierend)
Weitere Parameter
Betriebssysteme Windows/Linux/macOS/Android Multiplattform-SDK (natives C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain usw.)
Zertifizierungen TBD

Produktübersicht

MAX151AM-10G ist eine wissenschaftliche, gekühlte Kamera mit dem rückseitenbelichteten sCMOS-Bildsensor IMX411ALR (M, RS) und bietet folgende Eigenschaften:

  • Hochauflösende Bildgebung: 151M (14176×10640) Auflösung mit einer Pixelgröße von 3,76 µm × 3,76 µm und einem aktiven Sensorformat von 53,30 mm × 40,01 mm.
  • Verschlussdesign: Rolling Shutter ermöglicht Monochrom-Aufnahmen und eignet sich für Fluoreszenzbildgebung, spektroskopische Analysen, Gen-Sequenzierung und weitere Forschungsaufgaben.
  • Schnelle Datenübertragung: 10GigE Hochgeschwindigkeitsschnittstellen ermöglichen Bildraten bis 6,1 fps @ 14176×10640; 6,9 fps @ 7072×5320; 20,8 fps @ 4704×3546; 61,9 fps @ 1568×1178, die Ausgabe deckt 8-Bit / 16-Bit ab.
  • Breiter Dynamikbereich: Dynamikumfang bis 82,5 dB bei einer Empfindlichkeit von 871 mV @ 1/30s; 0,04 mV @ 1/30s.
  • Kühlsystem: Die integrierte Kühlung reduziert die Temperatur um TBD unter die Umgebungstemperatur und senkt den Dunkelstrom.
  • Vielfältige Schnittstellen: Unterstützt GPIO Trigger- und IO-Anschlüsse sowie einen standardisierten M72-Mount Objektivanschluss.
  • Kompaktes Design: Gehäuseabmessungen von 110 mm × 110 mm × 129,8 mm, Gewicht ca. 1,44 kg, Versorgung über DC 19 V Versorgung.
  • Umfassender Plattform-Support: Kompatibel mit Windows/Linux/macOS/Android Multiplattform-SDK (natives C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain usw.), inklusive ToupView und plattformübergreifenden SDKs für C/C++, C#, Python.

Kernleistungsdaten

Bildrate

6,1 fps @ 14176×10640; 6,9 fps @ 7072×5320; 20,8 fps @ 4704×3546; 61,9 fps @ 1568×1178

Auflösung

151M (14176×10640)

Dynamikumfang

82,5 dB

Eigenschaften für wissenschaftliche Bildgebung

Rückseitenbelichteter Sensor

Rückseitenbelichtete sCMOS-Sensoren liefern eine höhere Quanteneffizienz und eignen sich ideal für Schwachlichtaufnahmen.

Kühlung gegen Rauschen

Das integrierte Kühlsystem reduziert Dunkelstrom und Rauschen und verbessert Bildqualität sowie Signal-Rausch-Verhältnis.

Hohe Empfindlichkeit

Eine Empfindlichkeit von 871 mV @ 1/30s; 0,04 mV @ 1/30s erfüllt die hohen Präzisionsanforderungen wissenschaftlicher Bildgebung.

Flexible Steuerung

Unterstützt ROI, Binning und Triggersteuerung und passt sich unterschiedlichen Forschungsanforderungen an.

Die Kamera MAX151AM-10G überzeugt mit exzellenter wissenschaftlicher Bildqualität, stabiler Kühlung und vielseitigen Schnittstellen – ideal für Forschungseinrichtungen, medizinische Anwendungen und anspruchsvolle Industrieaufgaben mit präzisen Bildgebungs- und Analyseanforderungen.

MAX151AM-10G Produktbroschüre

PDF-Format mit detaillierten technischen Daten und Maßzeichnungen.


SDK-Paket

Unterstützt Windows, Linux, macOS und weitere Plattformen.


3D-Modell

STEP-Format für die Integration in mechanische Konstruktionen.

Verpackungsliste #

Packliste für Modell MAX151AM-10G (10GigE 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)

Produktabmessungen #

Abmessungszeichnung für Modell MAX151AM-10G (MAX251 / MAX151)

MAX MAX251 / MAX151 Gehäuseabmessungen
10GigE · MAX251 / MAX151
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung

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