SR557MMA Cámara científica

Introducción del producto

El SR557MMA utiliza el sensor VPS2163A y ofrece imagen de ultra alta resolución líder en la industria con 557,1 megapíxeles (20480×27200). Este modelo está diseñado para aplicaciones que requieren captura de detalles extremos, como investigación de morfología celular, imagen panorámica de tejidos biológicos, detección de defectos en obleas semiconductoras y medición precisa de microestructuras. El tamaño de píxel ultrapequeño de 0,5 µm permite capturar la máxima información dentro de un campo de visión limitado, mientras que el sistema de enfriamiento TEC controla eficazmente el ruido térmico durante adquisiciones prolongadas.

Características principales

  • Utiliza el sensor de imagen CMOS de resolución ultra alta VPS2163A
  • Resolución de clase mundial: 20480×27200 (557,1 megapíxeles)
  • Tamaño de píxel ultrapequeño: 0,5 µm × 0,5 µm
  • Formato óptico de 1,08 pulgadas, diagonal del sensor aprox. 17,0 mm
  • Tres modos de amplificación de conversión (HCG/MCG/LCG), flexibles para diferentes aplicaciones
  • Sistema de refrigeración TEC, ΔT ≥ 40 °C
  • Búfer de alta velocidad integrado 512 MB (4Gb)
  • USB3 Interfaz de datos de alta velocidad (5 Gbps)
  • Admite salida de datos 8-/10-Bit
  • Intervalo de imagen a máxima resolución aprox. 6 segundos
  • Admite agrupación de software 2×2/3×3/4×4
  • interfaz I/O ópticamente aislado, admite sincronización de disparador externo
  • Múltiples monturas de lentes disponibles: C / F / M42
  • Estándar C-Mount, fácil integración en sistemas ópticos
  • Admite Windows/Linux plataforma dual, se proporciona SDK completo

Detalles del producto

Datos técnicos
Modelo SR557MMA
Sensor VPS2163A (sCMOS)
Tipo de obturador Obturador de barrido
Tipo de color Monocromo
Resolución 557.1 MP (20480×27200)
Tamaño del sensor 10.24 mm × 13.6 mm
Diagonal del sensor 1" (17.02 mm)
Tamaño de píxel 0.5 µm × 0.5 µm
Datos de rendimiento
Velocidad de fotogramas 0.17 fps @ 20480×27200 (≈6 s/frame)
Profundidad de bits 8/10-bit
Rango dinámico TBD
Sensibilidad TBD
Interfaces
GPIO 1 entrada aislada ópticamente, 1 salida aislada ópticamente, 2 E/S TTL programables
Montura del objetivo C (1.1″) / F / M42 (según el modelo)
Interfaz de datos USB 3.0 (5 Gbps)
Alimentación 12 V DC
Datos mecánicos
Dimensiones TBD
Peso TBD
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento 0 °C a +40 °C (recomendado, ajustable según el diseño térmico)
Humedad de funcionamiento 20% a 80% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a +85 °C
Humedad de almacenamiento TBD
Otros parámetros
Sistemas operativos Windows/Linux
Certificaciones TBD

Productos

SR557MMA es una cámara científica refrigerada con sensor de imagen sCMOS retroiluminado VPS2163A (sCMOS) y ofrece las siguientes características:

  • Imagen de alta resolución: resolución de 557.1 MP (20480×27200) con tamaño de píxel de 0.5 µm × 0.5 µm y formato de sensor activo de 10.24 mm × 13.6 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 USB 3.0 (5 Gbps) permite velocidades de fotogramas de hasta 0.17 fps @ 20480×27200 (≈6 s/frame) y salida de 8/10-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 C (1.1″) / F / M42 (según el modelo).
  • Diseño compacto: dimensiones de la carcasa TBD, peso aprox. TBD y alimentación mediante 12 V DC.
  • Soporte multiplataforma completo: compatible con Windows/Linux, incluye ToupView y SDK multiplataforma para C/C++, C#, Python.

Datos de rendimiento clave

Velocidad de fotogramas

0.17 fps @ 20480×27200 (≈6 s/frame)

Resolución

557.1 MP (20480×27200)

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, mejorando 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 SR557MMA 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 SR557MMA

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.

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