MAX (GSENSE | alta velocidad de fotogramas) Cámara científica

Productos

Utiliza sensores sCMOS de píxeles grandes de la serie GSENSE (GSENSE2020e / 2020BSI / 400BSI) con resolución de 4,2 MP y píxeles de 6,5–11 µm, combinando alta capacidad de pozo completo con alta eficiencia cuántica (proceso BSI compatible con UV, según el modelo). La resolución completa a 44–45 fps y la salida HDR de 16 bits ofrecen mayor rango dinámico y detalles más finos. La refrigeración TEC profunda integrada, la estructura antivaho, las E/S industriales y la aceleración ROI por hardware son adecuadas para microscopía de fluorescencia, imagen espectral/UV, experimentos rápidos con poca luz y pruebas industriales.

Características principales

  • Tamaño de píxel 6,5–11 µm, alta capacidad de pozo completo combinada con alta eficiencia cuántica (según el modelo)
  • 44–45 fps a máxima resolución; Hardware ROI/Cropping para aumentar la velocidad de fotogramas (depende del modelo)
  • Salida: 8 bits / HDR de 16 bits; alto rango dinámico y finas gradaciones tonales
  • USB3 Enlace de alta velocidad; Búfer integrado, grabación estable a largo plazo (según el modelo)
  • Enfriamiento TEC profundo (ΔT típico ≈ 40 °C) + estructura antivaho, corriente oscura baja y campo oscuro estable
  • Trigger e I/O: entrada ópticamente aislada/salidas + GPIO; modo libre, así como disparadores de software y hardware y sincronización multicámara.
  • Funciones de imagen: ROI por hardware, binning, inversión de dirección, etc. (según el modelo)
  • Montura de lente: C / M42 / M52 (según el tamaño del sensor y el círculo de imagen), adecuado para círculos de imagen grandes y UV/aplicaciones NIR
  • Aplicaciones típicas: microscopía de fluorescencia, imágenes espectrales y UV, adquisición rápida con poca luz, inspección industrial y científica

Modelos de productos

Píxel grande / Formato grande sCMOS (4,2 MP) | alta velocidad de fotogramas, HDR de 16 bits, refrigeración TEC, cámara científica USB3

Modelo Sensor/tamaño Resolución Tamaño de píxel Tipo de obturador Velocidad de fotogramas Interfaz de datos Rango dinámico Acción
MAX04AM
GSENSE2020e (M, NIR, RS) 4/3" (18.82 mm) | 13.31 mm × 13.31 mm
4.2 MP (2048×2048) 6.5 µm × 6.5 µm Obturador de barrido
45 fps @ 2048×2048 45 fps @ 1024×1024
USB3.0
81.6 dB
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MAX04BM
GSENSE2020BSI (M, UV, RS) 4/3" (18.82 mm) | 13.31 mm × 13.31 mm
4.2 MP (2048×2048) 6.5 µm × 6.5 µm Obturador de barrido
45 fps @ 2048×2048 45 fps @ 1024×1024
USB3.0
79.1 dB
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MAX04CM
GSENSE400BSI (M, UV, RS) 1.8" (31.86 mm) | 22.53 mm × 22.53 mm
4.2 MP (2048×2048) 11 µm × 11 µm Obturador de barrido
44 fps @ 2048×2048 44 fps @ 1024×1024
USB3.0
93.9 dB
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Lista de embalaje #

Configuración estándar y lista de empaque de la serie MAX-GSENSE refrigerada (USB3 / 10GigE)

Lista estándar de empaque
  1. Caja: L 50 cm × W 30 cm × H 30 cm (20 unidades, 12–17 kg/caja)
  2. Maletín de seguridad 3-A: L 28 cm × W 23,0 cm × H 15,5 cm (1 unidad, 2,8 kg); caja exterior: L 28,2 cm × W 25,2 cm × H 16,7 cm
  3. MAX-GSENSE Cámara (USB3)
  4. Fuente de alimentación: entrada AC 100–240 V 50/60 Hz; salida DC 19 V 4 A
  5. Cable USB3.0 A-B de alta velocidad, contactos dorados / 1,5 m
  6. Cable I/O
  7. CD (Controladores & Software, Ø12 cm)
Use la alimentación y los cables según la lista incluida; se recomienda usar accesorios originales.
Lista de empaque MAX-GSENSE USB3 (refrigerada)
Lista de empaque MAX-GSENSE USB3 (refrigerada)
Lista estándar de empaque
  1. Caja: L 50 cm × W 30 cm × H 30 cm (20 unidades, 12–17 kg/caja)
  2. Maletín de seguridad 3-A: L 28 cm × W 23,0 cm × H 15,5 cm (1 unidad, 2,8 kg); caja exterior: L 28,2 cm × W 25,2 cm × H 16,7 cm
  3. MAX-GSENSE Cámara (10GigE)
  4. Fuente de alimentación: entrada AC 100–240 V 50/60 Hz; salida DC 19 V 4 A
  5. Cable de red 10GigE (Cat6A/7, se recomienda blindado)
  6. Cable I/O
  7. CD (Controladores & Software, Ø12 cm)
Use la alimentación y los cables según la lista incluida; se recomienda usar accesorios originales.
Lista de empaque MAX-GSENSE 10GigE (refrigerada)
Lista de empaque MAX-GSENSE 10GigE (refrigerada)
Use los botones de interfaz superiores para cambiar a la lista correspondiente

Dimensiones del producto #

Dimensiones de la carcasa de la serie MAX-GSENSE (USB3 / 10GigE · refrigerada)

MAX-GSENSE USB3 MAX04AM / MAX04BM Dimensiones de la carcasa
USB3 · MAX04AM / MAX04BM
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
MAX-GSENSE USB3 MAX04AM / MAX04BM Dimensiones de la carcasa
USB3 · MAX04AM / MAX04BM
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
MAX-GSENSE USB3 MAX04CM Dimensiones de la carcasa
USB3 · MAX04CM
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
MAX-GSENSE 10GigE Dimensiones 10GigE (referencia 251/151) Dimensiones de la carcasa
10GigE · Dimensiones 10GigE (referencia 251/151)
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
MAX-GSENSE 10GigE Dimensiones 10GigE (referencia 251/151) Dimensiones de la carcasa
10GigE · Dimensiones 10GigE (referencia 251/151)
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
MAX-GSENSE 10GigE Dimensiones 10GigE (referencia 102) Dimensiones de la carcasa
10GigE · Dimensiones 10GigE (referencia 102)
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
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Preguntas frecuentes

Conozca más sobre las cámaras CMOS científicas.

Una cámara CMOS científica (sCMOS) combina las ventajas de las tecnologías CCD y CMOS clásicas. Se caracteriza por ruido muy bajo, alta velocidad de fotogramas, amplio rango dinámico y alta eficiencia cuántica, por lo que es ideal para investigación y mediciones precisas.

  • Ruido de lectura muy bajo: sCMOS alcanza valores cercanos a 1 e⁻, superando claramente a los CCD clásicos.
  • Alta velocidad de fotogramas: la arquitectura de lectura paralela admite hasta 100 fps o más.
  • Amplio rango dinámico: las zonas claras y oscuras se capturan al mismo tiempo, con un rango dinámico de cinco dígitos.
  • Gran campo de visión con alta resolución: ideal para aplicaciones que necesitan áreas de imagen amplias con detalles finos.

La mayoría de los sensores sCMOS utilizan Rolling Shutter con lectura por líneas para alta velocidad. Algunos modelos ofrecen un modo pseudo-global que, con iluminación sincronizada, permite capturas sin artefactos de arrastre.

Se utilizan ampliamente en microscopía biológica, imagen de fluorescencia, análisis de alta velocidad, astronomía, imagen de rayos X, investigación de átomos fríos y otros campos científicos exigentes.

EMCCD es más adecuada para señales extremadamente débiles o exposiciones muy largas.

sCMOS ofrece una relación precio-rendimiento más atractiva cuando se necesitan alta resolución, alta velocidad de fotogramas y bajo ruido.

Descripción detallada del producto

Arquitectura del sensor sCMOS

Cada píxel incorpora su propio amplificador y un ADC de columna, lo que permite lectura paralela a alta velocidad y con elevada relación señal-ruido. Dos canales de ganancia y ADC dobles amplían aún más el rango dinámico y la sensibilidad.

Bajo ruido y amplio rango dinámico

Los sistemas sCMOS típicos ofrecen ruido de lectura inferior a 2 e⁻ (a 30 fps) y alcanzan rangos dinámicos de hasta 50.000:1, claramente superiores a los CCD clásicos.

Lectura rápida y aplicaciones versátiles

La arquitectura de lectura paralela permite velocidades superiores a 100 fps y hace que estas cámaras sean adecuadas para procesos rápidos como movimiento celular, vida media de fluorescencia o dinámica de plasma.

Rendimiento con poca luz

Los sensores sCMOS retroiluminados alcanzan eficiencias cuánticas superiores al 95 % y ofrecen buen rendimiento desde UV hasta infrarrojo cercano. Combinan bajo ruido de patrón fijo con refrigeración hasta –30 °C, ideales para astronomía y otras aplicaciones de baja luz.

Campos de aplicación y valor del sistema

Las cámaras sCMOS destacan en microscopía de fluorescencia, imagen astronómica, experimentos con átomos fríos, rayos X, inspección de materiales y microscopía industrial por su sensibilidad, precisión y adaptabilidad.

Campos de uso principales

Ejemplos de aplicación de cámaras sCMOS científicas en diferentes áreas

Resumen de las ventajas de sCMOS

  • Ruido de lectura <2 e⁻
  • Alta velocidad de fotogramas (>100 fps)
  • Amplio rango dinámico (50.000:1)
  • Alta eficiencia cuántica (>95 %)
  • Gran campo de visión con alta resolución
  • Rendimiento de refrigeración hasta –30 °C
  • Arquitectura de lectura paralela
  • Uso versátil en investigación