sMAX04BM-CL100 Wissenschaftskamera

Produkteinführung

Die sMAX-Serie zielt auf Schwachlicht- und Langzeitbelichtungs-Wissenschaftsbildgebung ab und umfasst GSENSE2020 BSI, GSENSE4040, GSENSE4040 BSI und andere Sensorkonfigurationen mit hochauflösenden Optionen von 2K×2K bis 4K×4K. Die gesamte Serie verwendet eine hocheffiziente zweistufige TEC-Kühlstruktur, die die Sensor-Betriebstemperatur um etwa 40 °C unter Umgebungstemperatur senken kann, kombiniert mit einer beschlagfreien optischen Struktur zur Gewährleistung von Bildstabilität und Sauberkeit bei Tieftemperatur-Langzeitbelichtungen.

Die Kamera unterstützt USB3.0 / Camera Link Hochgeschwindigkeits-Datenverbindungen und 16-Bit Datentiefe sowie forschungstaugliche Funktionen wie Temperaturkontrolle, Freilauf/externe Trigger und Software-/Hardware-Binning. Ausgewählte Modelle ermöglichen Belichtungen bis zu 3600 s und GPS-Zeitsynchronisation, geeignet für Fluoreszenzmikroskopie, Spektralmessungen, astronomische Beobachtungen, Halbleiterinspektion und Gensequenzierung.

Bereitgestellt werden Windows / Linux SDK (C/C++/C#/Python) und unterstützende Software wie ToupView/CLView für Sekundärentwicklung und Systemintegration.

Hauptmerkmale

  • Zweistufige hocheffiziente TEC-Kühlung, typische Temperaturdifferenz ΔT ≈ 40 °C (unter Umgebung), unterstützt langzeitige rauscharme Bildgebung
  • Integrierte beschlagfreie optische Struktur, effektive Kondensationsunterdrückung bei Tieftemperatur- und Langzeitbelichtungsbedingungen
  • Temperaturkontrolldesign: Sensortemperatur kann in kurzer Zeit auf den eingestellten Wert stabilisiert werden (sMAX04 typisch ≈ 5 min)
  • Verwendet GSENSE2020 BSI / GSENSE4040 / GSENSE4040 BSI Sensoren, hohe QE (bis zu 95 % @ 560 nm; GSENSE4040 typisch 74 % @ 600 nm; GSENSE4040 BSI typisch 90 % @ 550 nm)
  • Maximale Auflösung 4096 × 4096, deckt 2K×2K~4K×4K verschiedene Spezifikationen ab
  • Unterstützt 8/12/16-Bit (ausgewählte Modelle mit 11-Bit / Global Reset / HDR-Modus), verbessert Schwachsignal-Abstufungen und Dynamikbereich
  • USB3.0 / Camera Link Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstellen (ausgewählte Modelle mit Dual-Interface), erfüllt Hochbandbreiten-Übertragungsanforderungen
  • Freilauf- und externe Triggermodi: unterstützt Einzelbild-/Mehrfachbild-Triggererfassung und Multgerät-Synchronisation
  • Optionale -GPS-Modelle: integriertes GPS-Zeitmodul, unterstützt UTC-Absolutzeit-Synchronisation und Multikamera-Synchronisation (modellabhängig)
  • Software- und Hardware-kombiniertes Binning: Software 2×2/3×3/4×4, ausgewählte Modelle unterstützen FPGA-Hardware 2×2
  • Umfangreiche digitale I/O: 1 optisch isolierter Eingang, 1 optisch isolierter Ausgang, 2 konfigurierbare GPIO (modellabhängig)
  • Langzeitbelichtungsfähigkeit: bis zu 3600 s (modellabhängig; z.B. sMAX16-Serie), geeignet für extrem schwache Lichtanwendungen
  • Flexible Objektivanschlüsse: C-Mount / M54 × 0,75 (modellabhängig), kompatibel mit Mikroskop-/Spektral-/Bildgebungssystemen
  • Breite spektrale Empfindlichkeit: 200–1100 nm (BSI-Modelle) / 300–1000 nm (GSENSE4040), deckt sichtbares bis nahinfrarotes Spektrum ab
  • Plattformübergreifende Entwicklung: Windows / Linux SDK (C/C++/C#/Python), unterstützt ToupView/CLView; ausgewählte Modelle kompatibel mit LabVIEW / MATLAB

Produktdetails

Technische Daten
Modell sMAX04BM-CL100
Sensor GSENSE2020BSI (sCMOS)
Verschlussart Rolling Shutter / Global Reset
Farbausführung Monochrom
Auflösung 4.2MP (2048×2048)
Sensorgröße 13.31 mm × 13.31 mm
Sensordiagonale 1.2" (18.82 mm)
Pixelgröße 6.5 µm × 6.5 µm
Leistungsdaten
Bildrate 108 fps @ 2048×2048; 108 fps @ 1024×1024
Bittiefe 8-Bit / 11-Bit / 12-Bit / 16-Bit
Dynamikumfang 61.38 dB (11-Bit); 59.73 dB (HCG, 12-Bit) / 67.17 dB (LCG, 12-Bit); HDR 91.83 dB (11HL) / 86.02 dB (12HL)
Empfindlichkeit 1.1×10^8 e-/((W/m²)·s) @ 550 nm
Schnittstellen
GPIO 1 optisch isolierter Eingang, 1 optisch isolierter Ausgang und 2 nicht isolierte bidirektionale I/O-Kanäle
Objektivanschluss C-Mount-Anschluss
Dateninterface CameraLink
Stromversorgung 12 V DC
Mechanische Daten
Abmessungen 80 mm × 80 mm × 101.5 mm
Gewicht 860 g
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -30 °C bis +60 °C
Betriebsfeuchte 20 %–80 % (ohne Kondensation)
Lagertemperatur -40 °C bis +85 °C
Lagerfeuchte 20 %–95 % (ohne Kondensation)
Weitere Parameter
Betriebssysteme Windows/Linux
Zertifizierungen TBD

Produktübersicht

sMAX04BM-CL100 ist eine wissenschaftliche, gekühlte Kamera mit dem rückseitenbelichteten sCMOS-Bildsensor GSENSE2020BSI (sCMOS) und bietet folgende Eigenschaften:

  • Hochauflösende Bildgebung: 4.2MP (2048×2048) Auflösung mit einer Pixelgröße von 6.5 µm × 6.5 µm und einem aktiven Sensorformat von 13.31 mm × 13.31 mm.
  • Verschlussdesign: Rolling Shutter / Global Reset ermöglicht Monochrom-Aufnahmen und eignet sich für Fluoreszenzbildgebung, spektroskopische Analysen, Gen-Sequenzierung und weitere Forschungsaufgaben.
  • Schnelle Datenübertragung: CameraLink Hochgeschwindigkeitsschnittstellen ermöglichen Bildraten bis 108 fps @ 2048×2048; 108 fps @ 1024×1024, die Ausgabe deckt 8-Bit / 11-Bit / 12-Bit / 16-Bit ab.
  • Breiter Dynamikbereich: Dynamikumfang bis 61.38 dB (11-Bit); 59.73 dB (HCG, 12-Bit) / 67.17 dB (LCG, 12-Bit); HDR 91.83 dB (11HL) / 86.02 dB (12HL) bei einer Empfindlichkeit von 1.1×10^8 e-/((W/m²)·s) @ 550 nm.
  • 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 C-Mount-Anschluss Objektivanschluss.
  • Kompaktes Design: Gehäuseabmessungen von 80 mm × 80 mm × 101.5 mm, Gewicht ca. 860 g, Versorgung über 12 V DC.
  • Umfassender Plattform-Support: Kompatibel mit Windows/Linux, inklusive ToupView und plattformübergreifenden SDKs für C/C++, C#, Python.

Kernleistungsdaten

Bildrate

108 fps @ 2048×2048; 108 fps @ 1024×1024

Auflösung

4.2MP (2048×2048)

Dynamikumfang

61.38 dB (11-Bit); 59.73 dB (HCG, 12-Bit) / 67.17 dB (LCG, 12-Bit); HDR 91.83 dB (11HL) / 86.02 dB (12HL)

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 1.1×10^8 e-/((W/m²)·s) @ 550 nm erfüllt die hohen Präzisionsanforderungen wissenschaftlicher Bildgebung.

Flexible Steuerung

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

Die Kamera sMAX04BM-CL100 überzeugt mit exzellenter wissenschaftlicher Bildqualität, stabiler Kühlung und vielseitigen Schnittstellen – ideal für Forschungseinrichtungen, medizinische Anwendungen und anspruchsvolle Industrieaufgaben mit präzisen Bildgebungs- und Analyseanforderungen.

sMAX04BM-CL100 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 #

Standardkonfiguration und Verpackungsdetails der gekühlten sMAX-Scientific-CMOS-Kameras (USB 3.0 / CameraLink · –40 °C Kühlung)

Empfohlenes Set (sMAX04BM)
  1. Komplette Kameraeinheit – Modell der Serie
  2. Netzteil – Eingang AC 100–240 V 50/60 Hz, Ausgang DC 12 V 3 A
  3. I/O-Kabel – 7-Pin-Kabel oder Verlängerung
  4. Kabel – USB-3.0-Kabel
  5. Objektiv (optional) – C-Mount-Optik
Hinweis: Die sMAX-Serie nutzt zweistufige thermoelektrische Kühlung und erreicht bis zu 40 °C unter Umgebungstemperatur.
Empfohlenes Set (sMAX04BM-CL100)
  1. Komplette Kameraeinheit – Modell der Serie
  2. Netzteil – Eingang AC 100–240 V 50/60 Hz, Ausgang DC 12 V 3 A
  3. I/O-Kabel – 7-Pin-Kabel oder Verlängerung
  4. Kabel – CameraLink-Kabel
  5. Objektiv (optional) – C-Mount-Optik
Hinweis: Die CameraLink-Version unterstützt 100 fps Hochgeschwindigkeitsaufnahme und erfordert eine passende CameraLink-Framegrabber-Karte.
Empfohlenes Set (sMAX16AM/sMAX16BM)
  1. Komplette Kameraeinheit – Modell der Serie
  2. Netzteil – Eingang AC 100–240 V 50/60 Hz, Ausgang DC 19 V 4 A
  3. I/O-Kabel – 7-Pin-Kabel oder Verlängerung
  4. Kabel – USB-3.0- und CameraLink-Kabel
  5. Objektiv (optional) – C-Mount-Optik
Hinweis: Das Dual-Interface-Design bietet maximale Flexibilität; GPS-Versionen unterstützen präzises Timing und eignen sich für astronomische Anwendungen.
Mit den Schnittstellen-Schaltflächen oben wechseln Sie zwischen den Listen.

Produktabmessungen #

Abmessungsübersicht der gekühlten sMAX Scientific-CMOS-Kameras

Abmessungen sMAX04BM
sMAX04BM (USB 3.0)
USB 3.0 Abmessungsdiagramm
2048×2048 Auflösung, 6,5 µm Pixelgröße
Abmessungen sMAX04BM-CL100
sMAX04BM-CL100
CameraLink Abmessungsdiagramm
100 fps Hochgeschwindigkeitsaufnahme
Abmessungen sMAX16AM/BM
sMAX16AM/sMAX16BM
USB 3.0 + CL Abmessungsdiagramm
4096×4096 Auflösung, 9 µm Pixelgröße
Abmessungen sMAX16AM/BM GPS
sMAX16AM/sMAX16BM GPS
USB 3.0 + CL + GPS Abmessungsdiagramm
4096×4096 Auflösung, 9 µm Pixelgröße
Klicken Sie auf die Bilder, um sie in voller Größe anzusehen.

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