MAX251AM-U3 Cámara científica

Introducción del producto

Cámara científica sCMOS full-frame de 251 MP basada en Sony IMX811, con píxeles de 2,81 µm, resolución de 19200×12800 y enlace de datos USB3. El sistema cuenta con refrigeración TEC profunda (ΔT típica ≈ 40 °C) y estructura óptica anticondensación, adecuada para condiciones de poca luz, exposiciones prolongadas y aplicaciones de ultra alta resolución como mosaico microscópico, cartografía e inspección de semiconductores. Admite modo libre, disparo por software/hardware, ROI/binning por hardware (según el modelo) e incluye SDK para Windows / Linux / macOS / Android y ToupView / ToupLite para integración del sistema.

Características principales

  • Sensor: Sony IMX811ALR, 251 MP (Monocromo, RS)
  • Resolución: 19200×12800; Píxel: 2,81 µm
  • Área del sensor: 66,24 × 44,16 mm; Diagonal 79,61 mm (4,98″)
  • Interfaz: USB3; adecuado para grabaciones de alta resolución a largo plazo
  • Refrigeración TEC con control de temperatura en lazo cerrado, normalmente ΔT≈40 °C; diseño antivaho
  • Disparo y E/S: entrada/salidas ópticamente aisladas + GPIO (según el modelo)
  • Funciones de imagen: ROI por hardware, binning, inversión de dirección, etc. (según el modelo)
  • Promedio: 1×1 (ver especificación)
  • Tiempo de exposición: 15 µs ~ 3600 s (ver especificación)
  • Software: ToupView/ToupLite; SDK para Windows/Linux/macOS

Detalles del producto

Datos técnicos
Modelo MAX251AM-U3
Sensor IMX811ALR (M, RS)
Tipo de obturador Obturador de barrido
Tipo de color Monocromo
Resolución 251 MP (19200×12800)
Tamaño del sensor 66.24 mm × 44.16 mm
Diagonal del sensor 4.1" (79.61 mm)
Tamaño de píxel 2.81 µm × 2.81 µm
Datos de rendimiento
Velocidad de fotogramas 1.5 fps @ 19200×12800
Profundidad de bits 8/16-bit
Rango dinámico TBD
Sensibilidad TBD
Interfaces
GPIO 1 entrada optoaislada, 1 salida optoaislada, 2 GPIO de conexión directa
Montura del objetivo M72×0.75 (nativo)
Interfaz de datos USB3.0
Alimentación Alimentación por bus USB3.0 / CC 19 V
Datos mecánicos
Dimensiones 110 mm × 110 mm × 123.8 mm
Peso 1.44 kg
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento -10 °C a +50 °C
Humedad de funcionamiento 20%–80% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento -30 °C a +70 °C
Humedad de almacenamiento 20%–80% (sin condensación)
Otros parámetros
Sistemas operativos Windows/Linux/macOS/Android SDK multiplataforma (C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc.)
Certificaciones CE, FCC

Productos

MAX251AM-U3 es una cámara científica refrigerada con sensor de imagen sCMOS retroiluminado IMX811ALR (M, RS) y ofrece las siguientes características:

  • Imagen de alta resolución: resolución de 251 MP (19200×12800) con tamaño de píxel de 2.81 µm × 2.81 µm y formato de sensor activo de 66.24 mm × 44.16 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 1.5 fps @ 19200×12800 y salida de 8/16-bit.
  • Amplio rango dinámico: rango dinámico de hasta TBD con sensibilidad de TBD.
  • 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 M72×0.75 (nativo).
  • Diseño compacto: dimensiones de la carcasa 110 mm × 110 mm × 123.8 mm, peso aprox. 1.44 kg y alimentación mediante Alimentación por bus USB3.0 / CC 19 V.
  • 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

1.5 fps @ 19200×12800

Resolución

251 MP (19200×12800)

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 TBD 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 MAX251AM-U3 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 MAX251AM-U3

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 MAX251AM-U3 (USB3 refrigerada)

  1. Cámara completa (serie MAX USB3 · refrigerada)
  2. Fuente de alimentación (entrada AC 100–240 V, 50/60 Hz; salida según etiqueta incluida en el paquete)
  3. Cable I/O (cable de 7 pines o extensión)
  4. Cable de datos USB 3.0
  5. Objetivo (opcional: M72 / M52 / M42 / C-Mount)
Use la alimentación y los cables según la lista de empaque incluida; se recomienda usar accesorios originales.
Lista de empaque MAX USB3 (refrigerada)
Lista de empaque MAX USB3 (refrigerada)

Dimensiones del producto #

Dibujo dimensional del modelo MAX251AM-U3 (MAX251 / MAX151)

MAX MAX251 / MAX151 Dimensiones de la carcasa
USB3 · MAX251 / MAX151
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