sMAX16BM-U3-CL Wissenschaftskamera

Produkteinführung

Die sMAX16BM-U3-CL verwendet einen rückseitig belichteten GSENSE4040BSI-Sensor, bietet ultrahohe Quanteneffizienz von 90 % @ 550 nm und einen breiteren spektralen Empfindlichkeitsbereich (200–1100 nm). Besonders geeignet für Anwendungen, die extrem hohe Empfindlichkeit erfordern, wie Fluoreszenzbildgebung, astronomische Beobachtungen und Halbleiterinspektion. Die 3,3-Zoll große Sensorfläche kombiniert mit rückseitiger Belichtungstechnologie erreicht hervorragende Schwachlicht-Bildgebungsleistung.

Hauptmerkmale

  • Verwendet rückseitig belichteten GSENSE4040BSI sCMOS-Sensor
  • Ultrahohe Quanteneffizienz: 90 % @ 550 nm
  • Ultrabreite spektrale Empfindlichkeit: 200 nm–1100 nm
  • Ultrahohe Auflösung: 4096×4096 (16,8 MP)
  • 3,3-Zoll große Sensorfläche, 36,9 mm × 36,9 mm
  • Dual-Interface-Design: USB3 + Camera Link
  • Zweistufige TEC-Kühlung, Kühltemperaturdifferenz ≥40 °C
  • Ultralange Belichtungsfähigkeit: 12 µs–3600 s
  • Hohe Empfindlichkeit: 26,58 V/(lux·s) @ 550 nm
  • 1024 MB (8 Gb) großer Pufferspeicher
  • Niedriger Dunkelstrom: 0,15 e⁻/Pixel/s
  • M54×0,75 professioneller Objektivanschluss
  • Hoch-/Niedrigverstärkungs-Dualmodus: HCG/LCG wählbar
  • Unterstützt Global Reset und Rolling-Shutter-Modi
  • Geeignet für UV- bis NIR-Vollband-Bildgebung

Produktdetails

Technische Daten
Modell sMAX16BM-U3-CL
Sensor GSENSE4040BSI (sCMOS)
Verschlussart Rolling Shutter
Farbausführung Monochrom
Auflösung 16,8 MP (4096×4096)
Sensorgröße 36,9 mm × 36,9 mm
Sensordiagonale 3,3″ (52,18 mm)
Pixelgröße 9 µm × 9 µm
Leistungsdaten
Bildrate 20 fps @ 4096×4096 (USB3); 23 fps @ 4096×4096 (Camera Link)
Bittiefe 8-/12-/16-Bit
Dynamikumfang 55,0 dB (HCG)/62,4 dB (LCG) (12-Bit)
Empfindlichkeit 26,58 V/(lux-s) @ 550 nm
Schnittstellen
GPIO 1 optisch isolierter Eingang, 1 optisch isolierter Ausgang, 2 nicht isolierte I/O-Kanäle.
Objektivanschluss M54×0,75
Dateninterface USB3 / CameraLink
Stromversorgung 19 V 4,74A DC
Mechanische Daten
Abmessungen 100 mm × 100 mm × 127,7 mm
Gewicht 1317 g
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -30 °C ~ +45 °C
Betriebsfeuchte 0–95 %
Lagertemperatur -40 °C ~ +60 °C
Lagerfeuchte TBD
Weitere Parameter
Betriebssysteme Windows/Linux
Zertifizierungen TBD

Produktübersicht

sMAX16BM-U3-CL ist eine wissenschaftliche, gekühlte Kamera mit dem rückseitenbelichteten sCMOS-Bildsensor GSENSE4040BSI (sCMOS) und bietet folgende Eigenschaften:

  • Hochauflösende Bildgebung: 16,8 MP (4096×4096) Auflösung mit einer Pixelgröße von 9 µm × 9 µm und einem aktiven Sensorformat von 36,9 mm × 36,9 mm.
  • Verschlussdesign: Rolling Shutter ermöglicht Monochrom-Aufnahmen und eignet sich für Fluoreszenzbildgebung, spektroskopische Analysen, Gen-Sequenzierung und weitere Forschungsaufgaben.
  • Schnelle Datenübertragung: USB3 / CameraLink Hochgeschwindigkeitsschnittstellen ermöglichen Bildraten bis 20 fps @ 4096×4096 (USB3); 23 fps @ 4096×4096 (Camera Link), die Ausgabe deckt 8-/12-/16-Bit ab.
  • Breiter Dynamikbereich: Dynamikumfang bis 55,0 dB (HCG)/62,4 dB (LCG) (12-Bit) bei einer Empfindlichkeit von 26,58 V/(lux-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 M54×0,75 Objektivanschluss.
  • Kompaktes Design: Gehäuseabmessungen von 100 mm × 100 mm × 127,7 mm, Gewicht ca. 1317 g, Versorgung über 19 V 4,74A DC.
  • Umfassender Plattform-Support: Kompatibel mit Windows/Linux, inklusive ToupView und plattformübergreifenden SDKs für C/C++, C#, Python.

Kernleistungsdaten

Bildrate

20 fps @ 4096×4096 (USB3); 23 fps @ 4096×4096 (Camera Link)

Auflösung

16,8 MP (4096×4096)

Dynamikumfang

55,0 dB (HCG)/62,4 dB (LCG) (12-Bit)

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 26,58 V/(lux-s) @ 550 nm erfüllt die hohen Präzisionsanforderungen wissenschaftlicher Bildgebung.

Flexible Steuerung

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

Die Kamera sMAX16BM-U3-CL überzeugt mit exzellenter wissenschaftlicher Bildqualität, stabiler Kühlung und vielseitigen Schnittstellen – ideal für Forschungseinrichtungen, medizinische Anwendungen und anspruchsvolle Industrieaufgaben mit präzisen Bildgebungs- und Analyseanforderungen.

sMAX16BM-U3-CL 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 sMAX16BM-U3-CL (CameraLink gekühlt)

CameraLink gekühlt
  1. Komplette Kamera (CameraLink)
  2. Netzteil: AC 100–240 V 50/60 Hz → DC 12 V 3 A
  3. I/O-Kabel: 7-Pin-Kabel oder Verlängerung
  4. CameraLink-Kabel (optional)
  5. Objektiv (optional) C-Mount
Passend für: sMAX04BM-CL100
sMAX CameraLink Packliste (gekühlt)
sMAX CameraLink Packliste (gekühlt)

Produktabmessungen #

Abmessungen für Modell sMAX16BM-U3-CL (CameraLink Schnittstelle (gekühlt))

CameraLink Schnittstelle (gekühlt) Gehäuseabmessungen
CameraLink Schnittstelle (gekühlt)
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
Passend für: sMAX04BM-CL100

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