MAX04BM Cámara científica

Introducción del producto

4,2 MP retroiluminado sCMOS (GSENSE2020BSI), proceso compatible con UV, interfaz USB3 , admite salida HDR de 16 bits. Equipado con enfriamiento TEC (típicamente ΔT≈40 °C) y estructura antivaho, adecuado para imágenes UV/luz baja y detección espectral en escenarios científicos.

Características principales

  • Sensor: GSENSE2020BSI, 4,2 MP (Monocromo, UV, RS)
  • Tamaño de píxel 6,5 µm, 45 fps a máxima resolución
  • Interfaz: USB3; Transmisión de datos estable.
  • Salida: 8 bits / HDR de 16 bits; alta eficiencia cuántica (BSI)
  • Refrigeración TEC (ΔT típica ≈ 40 °C) y estructura antivaho
  • Activador de software y hardware y sincronización multicámara (según el modelo)
  • Funciones de imagen: ROI por hardware, binning, etc. (según el modelo)
  • Búfer integrado (dependiente del modelo), adecuado para experimentos a largo plazo
  • Tiempo de exposición: 0,1 ms ~ 1000 s (ver especificación)

Detalles del producto

Datos técnicos
Modelo MAX04BM
Sensor GSENSE2020BSI (M, UV, RS)
Tipo de obturador Obturador de barrido
Tipo de color Monocromo
Resolución 4.2 MP (2048×2048)
Tamaño del sensor 13.31 mm × 13.31 mm
Diagonal del sensor 4/3" (18.82 mm)
Tamaño de píxel 6.5 µm × 6.5 µm
Datos de rendimiento
Velocidad de fotogramas 45 fps @ 2048×2048; 45 fps @ 1024×1024
Profundidad de bits 8-bit/HDR 16-bit
Rango dinámico 79.1 dB
Sensibilidad 1.1×10^8 (e-/((W/m^2)·s)); Peak QE 93.7% @ 550 nm; 0.15 (e-/s/pix) @ -15 °C
Interfaces
GPIO 1 entrada optoaislada, 1 salida optoaislada, 2 GPIO directos
Montura del objetivo Montura C (nativa); adaptador M42×1 opcional
Interfaz de datos USB3.0
Alimentación CC 19 V, 4 A
Datos mecánicos
Dimensiones TBD
Peso TBD
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento -10 °C a +50 °C
Humedad de funcionamiento 30% a 80% RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento -20 °C a +60 °C
Humedad de almacenamiento 10% a 60% RH (sin condensación)
Otros parámetros
Sistemas operativos Windows/Linux/macOS/Android SDK multiplataforma (C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc.)
Certificaciones TBD

Productos

MAX04BM es una cámara científica refrigerada con sensor de imagen sCMOS retroiluminado GSENSE2020BSI (M, UV, RS) y ofrece las siguientes características:

  • Imagen de alta resolución: resolución de 4.2 MP (2048×2048) con tamaño de píxel de 6.5 µm × 6.5 µm y formato de sensor activo de 13.31 mm × 13.31 mm.
  • Diseño del obturador: Obturador de barrido permite capturas monocromas y es adecuado para imagen de fluorescencia, análisis espectroscópico, secuenciación genética y otras tareas de investigación.
  • Transferencia rápida de datos: la interfaz de alta velocidad USB3.0 permite velocidades de fotogramas de hasta 45 fps @ 2048×2048; 45 fps @ 1024×1024 y salida de 8-bit/HDR 16-bit.
  • Amplio rango dinámico: rango dinámico de hasta 79.1 dB con sensibilidad de 1.1×10^8 (e-/((W/m^2)·s)); Peak QE 93.7% @ 550 nm; 0.15 (e-/s/pix) @ -15 °C.
  • Sistema de refrigeración: la refrigeración integrada reduce la temperatura hasta TBD por debajo del ambiente y reduce la corriente oscura.
  • Interfaces versátiles: admite conexiones de disparo e I/O GPIO, así como una montura de objetivo estandarizada Montura C (nativa); adaptador M42×1 opcional.
  • Diseño compacto: dimensiones de la carcasa TBD, peso aprox. TBD y alimentación mediante CC 19 V, 4 A.
  • Soporte multiplataforma completo: compatible con Windows/Linux/macOS/Android SDK multiplataforma (C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc.), incluye ToupView y SDK multiplataforma para C/C++, C#, Python.

Datos de rendimiento clave

Velocidad de fotogramas

45 fps @ 2048×2048; 45 fps @ 1024×1024

Resolución

4.2 MP (2048×2048)

Rango dinámico

79.1 dB

Características de imagen científica

Sensor retroiluminado

Los sensores sCMOS retroiluminados ofrecen mayor eficiencia cuántica y son ideales para capturas con poca luz.

Refrigeración contra el ruido

El sistema de refrigeración integrado reduce la corriente oscura y el ruido, y mejora la calidad de imagen y la relación señal-ruido.

Alta sensibilidad

Una sensibilidad de 1.1×10^8 (e-/((W/m^2)·s)); Peak QE 93.7% @ 550 nm; 0.15 (e-/s/pix) @ -15 °C cumple los altos requisitos de precisión de la imagen científica.

Control flexible

Admite ROI, binning y control de disparo, y se adapta a distintos requisitos de investigación.

La cámara MAX04BM combina excelente calidad de imagen científica, refrigeración estable e interfaces versátiles, ideal para centros de investigación, aplicaciones médicas y tareas industriales exigentes con requisitos precisos de imagen y análisis.

Folleto del producto MAX04BM

Formato PDF con datos técnicos detallados y dibujos dimensionales.


Paquete SDK

Compatible con Windows, Linux, macOS y otras plataformas.


Modelo 3D

Formato STEP para integración en diseños mecánicos.

Lista de embalaje #

Lista de empaque para el modelo MAX04BM (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 (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)

Dimensiones del producto #

Dibujo dimensional del modelo MAX04BM (MAX04AM / MAX04BM)

MAX-GSENSE MAX04AM / MAX04BM Dimensiones de la carcasa
USB3 · MAX04AM / MAX04BM
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa

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