sMAX04BM Cámara científica

Introducción del producto

El sMAX04BM utiliza el sensor sCMOS retroiluminado GSENSE2020BSI con 95 % eficiencia cuántica en 560 nm y un ΔT de aproximadamente 40 °C. Adecuado para imágenes de fluorescencia, análisis espectral, secuenciación del genoma e inspección de semiconductores con poca luz. Admite tiempos de exposición de 12 µs - 300 s y adquisición USB3 con 72,5 fps a máxima resolución.

Características principales

  • GSENSE2020BSI sensor sCMOS retroiluminado
  • Eficiencia cuántica: 95 % en 560 nm
  • Sensibilidad espectral: 200–1100 nm
  • ΔT de refrigeración ≈ 40 °C (por debajo de la temperatura ambiente)
  • Resolución 2048×2048, admite binning por hardware 2×2
  • 72,5 fps a máxima resolución
  • Ruido de lectura de hasta 0,97 e⁻ (HDR 11HL)
  • Salida multibit 8-/11-/12-/16-Bit
  • Rango dinámico HDR hasta 91,83 dB
  • Rango de tiempo de exposición: 12 µs–300 s
  • 512 MB (4Gb) buffer incorporado
  • Óptica con montura C, USB3 transmisión de alta velocidad
  • Windows/Linux SDK disponible; admite ToupView

Detalles del producto

Datos técnicos
Modelo sMAX04BM
Sensor GSENSE2020BSI (sCMOS)
Tipo de obturador Obturador de barrido / reinicio global
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 72.5 fps @ 2048×2048; 72.5 fps @ 1024×1024
Profundidad de bits 8-bit / 11-bit / 12-bit / 16-bit
Rango dinámico 61.38 dB (11-bit); 59.73 dB (HCG, 12-bit) / 67.17 dB (LCG, 12-bit); HDR 91.83 dB (11HL) / 86.02 dB (12HL)
Sensibilidad 1.1×10⁸ e⁻/((W/m²)·s) @ 550 nm
Interfaces
GPIO 1 entrada optoaislada, 1 salida optoaislada, 2 puertos de E/S no aislados
Montura del objetivo Montaje C
Interfaz de datos USB 3.0
Alimentación 12 V DC
Datos mecánicos
Dimensiones 80 mm × 80 mm × 101.5 mm
Peso 860 g
Condiciones ambientales
Temperatura de funcionamiento -30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento 20%–80% (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento -40 °C a +85 °C
Humedad de almacenamiento 20%–95% (sin condensación)
Otros parámetros
Sistemas operativos Windows/Linux
Certificaciones TBD

Productos

sMAX04BM es una cámara científica refrigerada con sensor de imagen sCMOS retroiluminado GSENSE2020BSI (sCMOS) 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 / reinicio global 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 permite velocidades de fotogramas de hasta 72.5 fps @ 2048×2048; 72.5 fps @ 1024×1024 y salida de 8-bit / 11-bit / 12-bit / 16-bit.
  • Amplio rango dinámico: rango dinámico de hasta 61.38 dB (11-bit); 59.73 dB (HCG, 12-bit) / 67.17 dB (LCG, 12-bit); HDR 91.83 dB (11HL) / 86.02 dB (12HL) con sensibilidad de 1.1×10⁸ e⁻/((W/m²)·s) @ 550 nm.
  • 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 Montaje C.
  • Diseño compacto: dimensiones de la carcasa 80 mm × 80 mm × 101.5 mm, peso aprox. 860 g 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

72.5 fps @ 2048×2048; 72.5 fps @ 1024×1024

Resolución

4.2 MP (2048×2048)

Rango dinámico

61.38 dB (11-bit); 59.73 dB (HCG, 12-bit) / 67.17 dB (LCG, 12-bit); HDR 91.83 dB (11HL) / 86.02 dB (12HL)

Características de imagen científica

Sensor retroiluminado

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

Refrigeración contra 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 1.1×10⁸ e⁻/((W/m²)·s) @ 550 nm 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 sMAX04BM 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 sMAX04BM

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 embalaje para el modelo sMAX04BM (USB3 refrigerada)

USB3 refrigerada
  1. Cámara completa (USB3.0)
  2. Adaptador de corriente: AC 100–240 V 50/60 Hz → DC 12 V 3 A
  3. Cable I/O: cable de 7 pines o extensión
  4. Cable USB3.0
  5. Objetivo C-Mount (opcional)
Compatible con: sMAX04BM / sMAX04BM-U100
Lista de embalaje sMAX USB3 (refrigerada)
Lista de embalaje sMAX USB3 (refrigerada)

Dimensiones del producto #

Dimensiones para el modelo sMAX04BM (Interfaz USB3 (refrigerada))

Interfaz USB3 (refrigerada) Dimensiones de la carcasa
Interfaz USB3 (refrigerada)
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
Compatible con: sMAX04BM / sMAX04BM-U100

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