Série SR Caméra scientifique

Produits

La série SR est conçue pour l'imagerie scientifique à ultra-haute résolution et utilise le capteur CMOS VPS2163A de haute précision. Une image unique atteint 20,480 × 27 200 (≈ 557 mégapixels) avec une taille de pixel de 0,5 µm, ce qui convient à la morphologie cellulaire, aux structures tissulaires, aux défauts de semi-conducteurs/wafers et à la métrologie des microstructures. Le système offre une interface USB3 et une sortie 8/10 bits, tandis qu'une mémoire tampon intégrée assure la stabilité pendant la capture grand format. L'intervalle typique à pleine résolution est d'environ 6 s (selon l'acquisition et le stockage). La gestion thermique efficace et le refroidissement TEC abaissent la température du capteur d'environ 40 °C sous l'ambiante, réduisant le courant d'obscurité et améliorant la stabilité à long terme. Le boîtier compact prend en charge le mode libre, le déclenchement externe et plusieurs montures d'objectif; ToupView et les SDK Windows / Linux (C / C++ / C# / Python) facilitent l'intégration et le développement.

Caractéristiques principales

  • VPS2163A capteur d'image CMOS haute résolution
  • Résolution d'image unique 20,480 × 27 200 (≈ 557 mégapixels)
  • Taille de pixel de 0,5 µm × 0,5 µm, diagonale du capteur ≈ 17,0 mm (≈ 1.0″ format optique)
  • Structure optique antibuée, suppression efficace de la condensation à basse température et dans des conditions d'exposition prolongée
  • Intervalle d'image typique en pleine résolution ≈ 6 s (≈ 0,17 fps, en fonction de l'acquisition et du stockage)
  • Mémoire tampon intégrée de 512 MB, garantit l'intégrité des données pendant la transmission à grande vitesse
  • USB3 Interface de données (5 Gbit/s)
  • Format de données d'image 8/10 bits (extensible à 12 bits ou plus si prise en charge de la puce)
  • Refroidissement TEC avec boucle de contrôle de température fermée, ΔT typique ≈ 40 °C sous température ambiante, réduit le courant d'obscurité
  • Déclenchement : mode libre et déclenchement externe
  • Connexion de l'objectif : C (couvercle 1,1″) / F / M42 (selon le modèle)
  • Alimentation : 12 V Adaptateur CC
  • Environnement d'exploitation : recommandé 0 ~ 40 °C (ou selon la conception thermique finale), 20 %–80 % RH (sans condensation)
  • Windows/Linux SDK (C/C++/C#/Python), avec ToupView
  • Interface USB3 haute vitesse
  • Conforme CE / FCC / RoHS selon modèle

Modèles de produits

VPS2163A sCMOS ultra-haute résolution | 20,480 × 27 200 (≈ 557 mégapixels), 0,5 µm, USB3, pour cytologie, histologie, défauts de wafers et imagerie de haute précision

Modèle Capteur/taille Résolution Taille de pixel Type d'obturateur Cadence d'images Interface de données Plage dynamique Action
SR557MMA
VPS2163A (sCMOS) 1" (17.02 mm) | 10.24 mm × 13.6 mm
557.1 MP (20480×27200) 0.5 µm × 0.5 µm Obturateur roulant
0.17 fps @ 20480×27200 (≈6 s/frame)
USB 3.0 (5 Gbps)
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Questions fréquentes

En savoir plus sur les caméras CMOS scientifiques.

Une caméra CMOS scientifique (sCMOS) combine les avantages des technologies CCD et CMOS classiques. Elle se distingue par un très faible bruit, une cadence d'image élevée, une large plage dynamique et une haute efficacité quantique, ce qui la rend idéale pour la recherche et les mesures précises.

  • Très faible bruit de lecture : sCMOS atteint des valeurs proches de 1 e⁻ et surpasse nettement les CCD classiques.
  • Cadence d'images élevée : l'architecture de lecture parallèle prend en charge jusqu'à 100 fps et plus.
  • Large plage dynamique : les zones claires et sombres sont capturées simultanément, avec une plage dynamique à cinq chiffres.
  • Grand champ de vision avec haute résolution : idéal pour les applications nécessitant de larges zones d'image avec des détails fins.

La plupart des capteurs sCMOS utilisent un Rolling Shutter avec lecture ligne par ligne pour une vitesse élevée. Certains modèles proposent un mode pseudo-global qui, avec un éclairage synchronisé, permet des captures sans traînées.

Elles sont largement utilisées en microscopie biologique, imagerie de fluorescence, analyse haute vitesse, astronomie, imagerie rayons X, recherche sur les atomes froids et autres domaines scientifiques exigeants.

EMCCD convient mieux aux signaux extrêmement faibles ou aux très longues expositions.

sCMOS offre un rapport prix-performance plus attractif lorsque haute résolution, cadence élevée et faible bruit sont nécessaires.

Description détaillée du produit

Architecture du capteur sCMOS

Chaque pixel possède son propre amplificateur et un ADC de colonne, permettant une lecture parallèle à haute vitesse avec un rapport signal-bruit élevé. Deux canaux de gain et des ADC doubles élargissent encore la plage dynamique et la sensibilité.

Faible bruit et large plage dynamique

Les systèmes sCMOS typiques offrent un bruit de lecture inférieur à 2 e⁻ (à 30 fps) et montent jusqu'à 50.000:1 de plage de contraste, nettement au-dessus des CCD classiques.

Lecture rapide et applications polyvalentes

L'architecture de lecture parallèle permet des cadences supérieures à 100 fps et rend ces caméras adaptées aux processus rapides tels que les mouvements cellulaires, la durée de vie de fluorescence ou la dynamique de plasma.

Performance en faible luminosité

Les capteurs sCMOS rétroéclairés atteignent une efficacité quantique supérieure à 95 % et offrent de bonnes performances de l'UV au proche infrarouge. Ils combinent un faible bruit de motif fixe avec un refroidissement jusqu'à –30 °C, idéal pour l'astronomie et d'autres applications de faible luminosité.

Domaines d'application et valeur système

Les caméras sCMOS excellent en microscopie de fluorescence, imagerie astronomique, expériences d'atomes froids, rayons X, inspection des matériaux et microscopie industrielle grâce à leur sensibilité, précision et adaptabilité.

Domaines d'utilisation clés

Exemples d'application de caméras sCMOS scientifiques dans différents domaines

Résumé des avantages sCMOS

  • Bruit de lecture <2 e⁻
  • Cadence d'images élevée (>100 fps)
  • Large plage dynamique (50.000:1)
  • Efficacité quantique élevée (>95 %)
  • Grand champ de vision avec haute résolution
  • Performance de refroidissement jusqu'à –30 °C
  • Architecture de lecture parallèle
  • Utilisation polyvalente en recherche