SS10MMA-U3-CXP Wissenschaftskamera

Produkteinführung

Die SS10MMA-U3-CXP verwendet einen GSPRINT4510-AVM-Monochromsensor und bietet 10 MP Breitbild-Bildgebungsfähigkeit. Dieses Modell wurde speziell für Monochrom-Bildgebungsleistung optimiert und verfügt über höhere Empfindlichkeit und besseres Signal-Rausch-Verhältnis. Das Breitbilddesign kombiniert mit Global Shutter macht es zur idealen Wahl für industrielle automatisierte Sichtinspektion und wissenschaftliche Bildgebung.

Hauptmerkmale

  • Verwendet den Hochgeschwindigkeits-sCMOS-Global Shutter-Sensor GSPRINT4510-AVM
  • Breitformat-Auflösung: 4608×2176 (10 MP)
  • Optimierte monochrome Bildqualität
  • Ultrakleine Pixelgröße: 4,5 µm × 4,5 µm
  • 1,44-Zoll-Weitfeld-Bildfläche
  • Spektraler Empfindlichkeitsbereich: 300–1100 nm
  • Quanteneffizienz: 63 % @ 550 nm (monochrom optimiert)
  • Dual-Interface-Design: USB3 + CoaXPress
  • 1024 MB (8 Gb) großer Bildpuffer
  • Unterstützt Hardware-FPGA 2×2 Binning
  • Mehrere Datenbittiefen: 8-/10-/12-Bit
  • Hoher Signal-Rausch-Abstand und Empfindlichkeit
  • Optionales TEC-Kühlmodell, ΔT ≥ 40 °C
  • Unterstützt synchrone Mehrkamera-Erfassung
  • Geeignet für industrielle Bildverarbeitung und wissenschaftliche Bildgebung

Produktdetails

Technische Daten
Modell SS10MMA-U3-CXP
Sensor GSPRINT4510-AVM (sCMOS)
Verschlussart Global Shutter
Farbausführung Monochrom
Auflösung 10,0 MP (4608×2176)
Sensorgröße 20,736 mm × 9,792 mm
Sensordiagonale 1,4″ (22,93 mm)
Pixelgröße 4,5 µm × 4,5 µm
Leistungsdaten
Bildrate TBD @ 4608×2176; TBD @ 2304×1088
Bittiefe 8-/10-/12-Bit
Dynamikumfang TBD
Empfindlichkeit TBD
Schnittstellen
GPIO 1 optisch isolierter Eingang, 1 optisch isolierter Ausgang, 2 nicht isolierte I/O-Kanäle.
Objektivanschluss TBD
Dateninterface USB3/CXP
Stromversorgung 19 V DC
Mechanische Daten
Abmessungen TBD
Gewicht TBD
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -30 °C ~ +60 °C
Betriebsfeuchte 20 %–80 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40 °C ~ +85 °C
Lagerfeuchte TBD
Weitere Parameter
Betriebssysteme Windows/Linux
Zertifizierungen TBD

Produktübersicht

SS10MMA-U3-CXP ist eine wissenschaftliche, gekühlte Kamera mit dem rückseitenbelichteten sCMOS-Bildsensor GSPRINT4510-AVM (sCMOS) und bietet folgende Eigenschaften:

  • Hochauflösende Bildgebung: 10,0 MP (4608×2176) Auflösung mit einer Pixelgröße von 4,5 µm × 4,5 µm und einem aktiven Sensorformat von 20,736 mm × 9,792 mm.
  • Verschlussdesign: Global Shutter ermöglicht Monochrom-Aufnahmen und eignet sich für Fluoreszenzbildgebung, spektroskopische Analysen, Gen-Sequenzierung und weitere Forschungsaufgaben.
  • Schnelle Datenübertragung: USB3/CXP Hochgeschwindigkeitsschnittstellen ermöglichen Bildraten bis TBD @ 4608×2176; TBD @ 2304×1088, die Ausgabe deckt 8-/10-/12-Bit ab.
  • Breiter Dynamikbereich: Dynamikumfang bis TBD bei einer Empfindlichkeit von TBD.
  • 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 TBD Objektivanschluss.
  • Kompaktes Design: Gehäuseabmessungen von TBD, Gewicht ca. TBD, Versorgung über 19 V DC.
  • Umfassender Plattform-Support: Kompatibel mit Windows/Linux, inklusive ToupView und plattformübergreifenden SDKs für C/C++, C#, Python.

Kernleistungsdaten

Bildrate

TBD @ 4608×2176; TBD @ 2304×1088

Auflösung

10,0 MP (4608×2176)

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 TBD erfüllt die hohen Präzisionsanforderungen wissenschaftlicher Bildgebung.

Flexible Steuerung

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

Die Kamera SS10MMA-U3-CXP überzeugt mit exzellenter wissenschaftlicher Bildqualität, stabiler Kühlung und vielseitigen Schnittstellen – ideal für Forschungseinrichtungen, medizinische Anwendungen und anspruchsvolle Industrieaufgaben mit präzisen Bildgebungs- und Analyseanforderungen.

SS10MMA-U3-CXP 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.

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