sMAX16BM-U3-CL Caméra scientifique
Présentation du produit
Le sMAX16BM-U3-CL utilise un capteur GSENSE4040BSI-rétro-éclairé, offre une efficacité quantique ultra-élevée de 90 % @ 550 nm et une plage de sensibilité spectrale plus large (200–1100 nm). Particulièrement adapté aux applications nécessitant une sensibilité extrêmement élevée, telles que l'imagerie par fluorescence, les observations astronomiques et l'inspection des semi-conducteurs. La zone du capteur de 3,3 pouces combinée à la technologie d'exposition arrière permet d'obtenir d'excellentes performances d'imagerie en basse lumière.
Caractéristiques principales
- Utilise un capteur sCMOS GSENSE4040BSI rétro-éclairé
- Efficacité quantique ultra-élevée : 90 % @ 550 nm
- Sensibilité spectrale ultra-large : 200 nm–1100 nm
- Ultra haute résolution : 4096×4096 (16,8 MP)
- Surface du capteur de 3,3 pouces, 36,9 mm × 36,9 mm
- Conception à double interface : USB3 + Camera Link
- Refroidissement TEC à deux étages, différence de température de refroidissement ≥40 °C
- Capacité d'exposition ultra-longue : 12 µs - 3600 s
- Haute sensibilité : 26,58 V/(lux s) @ 550 nm
- Grande mémoire tampon de 1024 MB (8 Go)
- Faible courant d'obscurité : 0,15 e⁻/Pixel/s
- M54×Monture d'objectif professionnelle 0,75
- Mode double gain élevé/faible : HCG/LCG sélectionnable
- Prend en charge les modes de réinitialisation globale et d’obturateur roulant
- Convient pour l'imagerie pleine bande UV à NIR
Détails du produit
| Données techniques | |
| Modèle | sMAX16BM-U3-CL |
| Capteur | GSENSE4040BSI (sCMOS) |
| Type d'obturateur | Obturateur roulant |
| Type de couleur | Monochrome |
| Résolution | 16.8 MP (4096×4096) |
| Taille du capteur | 36.9 mm × 36.9 mm |
| Diagonale du capteur | 4.1" (52.18 mm) |
| Taille de pixel | 9 µm × 9 µm |
| Données de performance | |
| Cadence d'images | 20 fps @ 4096×4096 (USB3); 23 fps @ 4096×4096 (Camera Link) |
| Profondeur de bits | 8/12/16-bit |
| Plage dynamique | 55.0 dB (HCG) / 62.4 dB (LCG) (12-bit) |
| Sensibilité | 26.58 V/(lux·s) @ 550 nm |
| Interfaces | |
| GPIO | 1 entrée opto-isolée, 1 sortie opto-isolée, 2 ports E/S non isolés |
| Monture d'objectif | M54 × 0,75 |
| Interface de données | USB3/Camera Link |
| Alimentation | 19 V 4.74 A DC |
| Données mécaniques | |
| Dimensions | 100 mm × 100 mm × 127.7 mm |
| Poids | 1317 g |
| Conditions environnementales | |
| Température de fonctionnement | -30 °C à +45 °C |
| Humidité de fonctionnement | 0 – 95% |
| Température de stockage | -40 °C à +60 °C |
| Humidité de stockage | TBD |
| Autres paramètres | |
| Systèmes d'exploitation | Windows/Linux |
| Certifications | TBD |
Produits
sMAX16BM-U3-CL est une caméra scientifique refroidie avec capteur d’image sCMOS rétroéclairé GSENSE4040BSI (sCMOS) et offre les caractéristiques suivantes :
- Imagerie haute résolution : résolution de 16.8 MP (4096×4096) avec une taille de pixel de 9 µm × 9 µm et un format de capteur actif de 36.9 mm × 36.9 mm.
- Conception de l’obturateur : Obturateur roulant 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/Camera Link permet des cadences d’images jusqu’à 20 fps @ 4096×4096 (USB3); 23 fps @ 4096×4096 (Camera Link) avec une sortie 8/12/16-bit.
- Large plage dynamique : plage dynamique jusqu’à 55.0 dB (HCG) / 62.4 dB (LCG) (12-bit) avec une sensibilité de 26.58 V/(lux·s) @ 550 nm.
- 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 M54 × 0,75.
- Design compact : dimensions du boîtier 100 mm × 100 mm × 127.7 mm, poids env. 1317 g et alimentation via 19 V 4.74 A 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
20 fps @ 4096×4096 (USB3); 23 fps @ 4096×4096 (Camera Link)
Résolution
16.8 MP (4096×4096)
Plage dynamique
55.0 dB (HCG) / 62.4 dB (LCG) (12-bit)
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 26.58 V/(lux·s) @ 550 nm 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 sMAX16BM-U3-CL 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 sMAX16BM-U3-CL
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.
Liste de colisage #
Liste de colisage pour le modèle sMAX16BM-U3-CL (USB3 refroidie)
Dimensions du produit #
Dimensions pour le modèle sMAX16BM-U3-CL (Interface USB3 (refroidie))
Questions fréquentes
En savoir plus sur les caméras CMOS scientifiques.
- 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.
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