SS02MPA-U3-CXP Caméra scientifique

Présentation du produit

Le SS02 MPA-U3-CXP utilise un capteur GSPRINT4502-AVC- et est une caméra compacte et rapide de la série SS. Bien que la résolution soit 2,5 MP, ce modèle peut atteindre des fréquences d'images extrêmement élevées grâce à l'obturateur global et à la conception optimisée du capteur. La petite zone du capteur de 0,67 pouce le rend particulièrement adapté aux applications d'intégration dans des espaces limités et aux scénarios de surveillance à grande vitesse.

Caractéristiques principales

  • Utilise le capteur d'obturation global sCMOS haute vitesse GSPRINT4502-AVC
  • Conception compacte : 2048×1216 (2,5 MP)
  • Taille de pixel ultra-petite : 4,5 µm × 4,5 µm
  • Petit format de 0,67 pouces, idéal pour une intégration compacte
  • Plage de sensibilité spectrale : 300–1100 nm
  • Efficacité quantique : 65,7 % @ 550 nm
  • Potentiel de fréquence d'images très élevé
  • Conception à double interface : USB3 + CoaXPress
  • Grande mémoire tampon d’image de 1024 MB (8 Go)
  • Prend en charge le matériel FPGA 2×2 binning
  • Profondeurs de données multiples : 8/10/12 bits
  • Modèle de refroidissement TEC en option, ΔT ≥ 40 °C
  • Conception économe en énergie : <25 W
  • Idéal pour la surveillance à grande vitesse et l'intégration compacte
  • Prise en charge complète du Windows/Linux SDK

Détails du produit

Données techniques
Modèle SS02MPA-U3-CXP
Capteur GSPRINT4502-AVC (sCMOS)
Type d'obturateur Obturateur global
Type de couleur Monochrome
Résolution 2.5 MP (2048×1216)
Taille du capteur 9.21 mm × 5.47 mm
Diagonale du capteur 2/3" (10.71 mm)
Taille de pixel 4.5 µm × 4.5 µm
Données de performance
Cadence d'images TBD @ 2048×1216; TBD @ 1024×608
Profondeur de bits 8/10/12-bit
Plage dynamique TBD
Sensibilité TBD
Interfaces
GPIO 1 entrée opto-isolée, 1 sortie opto-isolée, 2 ports E/S non isolés
Monture d'objectif À déterminer
Interface de données USB3.0/CXP
Alimentation 19 V DC
Données mécaniques
Dimensions TBD
Poids TBD
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -30 °C à +60 °C
Humidité de fonctionnement 20% à 80% (sans condensation)
Température de stockage -40 °C à +85 °C
Humidité de stockage TBD
Autres paramètres
Systèmes d'exploitation Windows/Linux
Certifications TBD

Produits

SS02MPA-U3-CXP est une caméra scientifique refroidie avec capteur d’image sCMOS rétroéclairé GSPRINT4502-AVC (sCMOS) et offre les caractéristiques suivantes :

  • Imagerie haute résolution : résolution de 2.5 MP (2048×1216) avec une taille de pixel de 4.5 µm × 4.5 µm et un format de capteur actif de 9.21 mm × 5.47 mm.
  • Conception de l’obturateur : Obturateur global permet des acquisitions monochromes et convient à l’imagerie de fluorescence, aux analyses spectroscopiques, au séquençage génétique et à d’autres travaux de recherche.
  • Transfert rapide de données : l’interface haute vitesse USB3.0/CXP permet des cadences d’images jusqu’à TBD @ 2048×1216; TBD @ 1024×608 avec une sortie 8/10/12-bit.
  • Large plage dynamique : plage dynamique jusqu’à TBD avec une sensibilité de TBD.
  • Système de refroidissement : le refroidissement intégré abaisse la température jusqu’à TBD sous l’ambiante et réduit le courant d’obscurité.
  • Interfaces variées : prend en charge les connexions trigger et I/O GPIO ainsi qu’une monture d’objectif standardisée À déterminer.
  • Design compact : dimensions du boîtier TBD, poids env. TBD et alimentation via 19 V DC.
  • Prise en charge multiplateforme complète : compatible avec Windows/Linux, avec ToupView et SDK multiplateforme pour C/C++, C#, Python.

Données de performance clés

Cadence d'images

TBD @ 2048×1216; TBD @ 1024×608

Résolution

2.5 MP (2048×1216)

Caractéristiques d'imagerie scientifique

Capteur rétroéclairé

Les capteurs sCMOS rétroéclairés offrent une efficacité quantique plus élevée et sont idéaux pour les acquisitions en faible luminosité.

Refroidissement anti-bruit

Le système de refroidissement intégré réduit le courant d’obscurité et le bruit, tout en améliorant la qualité d’image et le rapport signal-bruit.

Haute sensibilité

Une sensibilité de TBD répond aux fortes exigences de précision de l’imagerie scientifique.

Contrôle flexible

Prend en charge le ROI, le binning et le contrôle de déclenchement, et s’adapte à différents besoins de recherche.

La caméra SS02MPA-U3-CXP associe une excellente qualité d’image scientifique, un refroidissement stable et des interfaces polyvalentes, idéale pour les laboratoires de recherche, les applications médicales et les tâches industrielles exigeantes avec des besoins précis d’imagerie et d’analyse.

Brochure produit SS02MPA-U3-CXP

Format PDF avec données techniques détaillées et dessins dimensionnels.


Pack SDK

Compatible avec Windows, Linux, macOS et d’autres plateformes.


Modèle 3D

Format STEP pour l'intégration dans les conceptions mécaniques.

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