MAX04AM Câmera científica

Introdução do produto

sCMOS de 4,2 MP aprimorado para NIR (GSENSE2020e), pixel de 6,5 µm, 45 fps em resolução total e transmissão USB3. O resfriamento TEC integrado (ΔT típico ≈ 40 °C) e a estrutura antiembaçante, com suporte ao modo HDR de 16 bits, tornam a câmera adequada para baixa luminosidade/infravermelho próximo, fluorescência/espectroscopia e testes científicos.

Principais características

  • Sensor: GSENSE2020e, 4,2 MP (monocromático, otimizado para NIR, RS)
  • Tamanho do pixel: 6,5 µm; 45 fps em resolução máxima
  • Interface: USB3; gravação contínua estável
  • Saída: 8 bits / HDR 16 bits, alta faixa dinâmica
  • Resfriamento TEC (ΔT típico ≈ 40 °C) e estrutura antiembaçante
  • Disparo e E/S: entrada/saídas opto-isoladas + GPIO (depende do modelo)
  • Recursos de imagem: ROI de hardware, binning, etc. (depende do modelo)
  • Buffer integrado (dependente do modelo), adequado para experimentos de longo prazo
  • Tempo de exposição: 0,1 ms ~ 1000 s (ver especificação)

Detalhes do produto

Dados técnicos
Modelo MAX04AM
Sensor GSENSE2020e (M, NIR, RS)
Tipo de obturador Obturador de varredura
Tipo de cor Monocromático
Resolução 4.2 MP (2048×2048)
Tamanho do sensor 13.31 mm × 13.31 mm
Diagonal do sensor 4/3" (18.82 mm)
Tamanho de pixel 6.5 µm × 6.5 µm
Dados de desempenho
Taxa de quadros 45 fps @ 2048×2048; 45 fps @ 1024×1024
Profundidade de bits 8-bit/HDR 16-bit
Faixa dinâmica 81.6 dB
Sensibilidade 8.1×10^7 (e-/((W/m^2)·s)); Peak QE 64.2% @ 595 nm; 0.12 (e-/s/pix) @ -10 °C
Interfaces
GPIO 1 entrada opto-isolada, 1 saída opto-isolada, 2 GPIO diretos
Montagem da lente Montagem C (nativa); adaptador M42×1 opcional
Interface de dados USB3.0
Alimentação DC 19 V, 4 A
Dados mecânicos
Dimensões TBD
Peso TBD
Condições ambientais
Temperatura de operação -10 °C a +50 °C
Umidade de operação 30% a 80% RH (sem condensação)
Temperatura de armazenamento -20 °C a +60 °C
Umidade de armazenamento 10% a 60% RH (sem condensação)
Outros parâmetros
Sistemas operacionais Windows/Linux/macOS/Android SDK multiplataforma (nativo C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc.)
Certificações TBD

Produtos

MAX04AM é uma câmera científica refrigerada com sensor de imagem sCMOS retroiluminado GSENSE2020e (M, NIR, RS) e oferece as seguintes características:

  • Imagem de alta resolução: resolução de 4.2 MP (2048×2048) com tamanho de pixel de 6.5 µm × 6.5 µm e formato ativo do sensor de 13.31 mm × 13.31 mm.
  • Design do obturador: Obturador de varredura permite capturas monocromáticas e é adequado para imagem de fluorescência, análises espectroscópicas, sequenciamento genético e outras tarefas de pesquisa.
  • Transferência rápida de dados: a interface de alta velocidade USB3.0 permite taxas de quadros de até 45 fps @ 2048×2048; 45 fps @ 1024×1024 e saída de 8-bit/HDR 16-bit.
  • Ampla faixa dinâmica: faixa dinâmica de até 81.6 dB com sensibilidade de 8.1×10^7 (e-/((W/m^2)·s)); Peak QE 64.2% @ 595 nm; 0.12 (e-/s/pix) @ -10 °C.
  • Sistema de refrigeração: a refrigeração integrada reduz a temperatura até TBD abaixo do ambiente e reduz a corrente escura.
  • Interfaces versáteis: oferece suporte a conexões de trigger e I/O GPIO, além de uma montagem de lente padronizada Montagem C (nativa); adaptador M42×1 opcional.
  • Design compacto: dimensões do gabinete TBD, peso aprox. TBD e alimentação via DC 19 V, 4 A.
  • Suporte multiplataforma completo: compatível com Windows/Linux/macOS/Android SDK multiplataforma (nativo C/C++, C#/VB.NET, Python, Java, DirectShow, Twain, etc.), incluindo ToupView e SDKs multiplataforma para C/C++, C#, Python.

Dados de desempenho chave

Taxa de quadros

45 fps @ 2048×2048; 45 fps @ 1024×1024

Resolução

4.2 MP (2048×2048)

Faixa dinâmica

81.6 dB

Características de imagem científica

Sensor retroiluminado

Sensores sCMOS retroiluminados oferecem maior eficiência quântica e são ideais para capturas com pouca luz.

Refrigeração contra ruído

O sistema de refrigeração integrado reduz a corrente escura e o ruído, melhorando a qualidade de imagem e a relação sinal-ruído.

Alta sensibilidade

A sensibilidade de 8.1×10^7 (e-/((W/m^2)·s)); Peak QE 64.2% @ 595 nm; 0.12 (e-/s/pix) @ -10 °C atende aos altos requisitos de precisão da imagem científica.

Controle flexível

Oferece suporte a ROI, binning e controle de trigger, adaptando-se a diferentes requisitos de pesquisa.

A câmera MAX04AM combina excelente qualidade de imagem científica, refrigeração estável e interfaces versáteis, sendo ideal para instituições de pesquisa, aplicações médicas e tarefas industriais exigentes com requisitos precisos de imagem e análise.

Folheto do produto MAX04AM

Formato PDF com dados técnicos detalhados e desenhos dimensionais.


Pacote SDK

Compatível com Windows, Linux, macOS e outras plataformas.


Modelo 3D

Formato STEP para integração em projetos mecânicos.

Lista de embalagem #

Lista de embalagem do modelo MAX04AM (USB3 resfriada)

Lista de embalagem padrão
  1. Caixa: L 50 cm × W 30 cm × H 30 cm (20 unid., 12–17 kg/caixa)
  2. Maleta de segurança 3-A: L 28 cm × W 23,0 cm × H 15,5 cm (1 unid., 2,8 kg); caixa externa: L 28,2 cm × W 25,2 cm × H 16,7 cm
  3. MAX-GSENSE Câmera (USB3)
  4. Fonte de alimentação: entrada AC 100–240 V 50/60 Hz; saída DC 19 V 4 A
  5. Cabo USB3.0 A-B de alta velocidade, contatos banhados a ouro / 1,5 m
  6. Cabo I/O
  7. CD (Drivers & Software, Ø12 cm)
Use alimentação e cabos conforme a lista incluída; acessórios originais são recomendados.
Lista de embalagem MAX-GSENSE USB3 (resfriada)
Lista de embalagem MAX-GSENSE USB3 (resfriada)

Dimensões do produto #

Desenho dimensional do modelo MAX04AM (MAX04AM / MAX04BM)

MAX-GSENSE MAX04AM / MAX04BM Dimensões do gabinete
USB3 · MAX04AM / MAX04BM
Resfriada Desenho dimensional do gabinete

Perguntas frequentes

Saiba mais sobre câmeras CMOS científicas.

Uma câmera CMOS científica (sCMOS) combina as vantagens das tecnologias CCD e CMOS clássicas. Ela se destaca por ruído muito baixo, alta taxa de quadros, ampla faixa dinâmica e alta eficiência quântica, sendo ideal para pesquisa e medições precisas.

  • Ruído de leitura muito baixo: sCMOS alcança valores próximos de 1 e⁻ e supera claramente os CCDs clássicos.
  • Alta taxa de quadros: a arquitetura de leitura paralela suporta até 100 fps ou mais.
  • Ampla faixa dinâmica: áreas claras e escuras são capturadas simultaneamente, com faixa dinâmica em nível de cinco dígitos.
  • Grande campo de visão com alta resolução: ideal para aplicações que precisam de áreas de imagem amplas com detalhes finos.

A maioria dos sensores sCMOS utiliza Rolling Shutter com leitura linha a linha para alta velocidade. Alguns modelos oferecem um modo pseudo-global que, com iluminação sincronizada, permite capturas sem artefatos de arraste.

São amplamente usadas em microscopia biológica, imagem de fluorescência, análise de alta velocidade, astronomia, imagem de raios X, pesquisa com átomos frios e outros campos científicos exigentes.

EMCCD é mais adequada para sinais extremamente fracos ou exposições muito longas.

sCMOS oferece uma relação preço-desempenho mais atraente quando são necessárias alta resolução, alta taxa de quadros e baixo ruído.

Descrição detalhada do produto

Arquitetura do sensor sCMOS

Cada pixel possui seu próprio amplificador e um ADC de coluna, permitindo leitura paralela em alta velocidade e com alta relação sinal-ruído. Dois canais de ganho e ADCs duplos ampliam ainda mais a faixa dinâmica e a sensibilidade.

Baixo ruído e ampla faixa dinâmica

Sistemas sCMOS típicos oferecem ruído de leitura abaixo de 2 e⁻ (a 30 fps) e alcançam faixas dinâmicas de até 50.000:1, claramente melhores que CCDs clássicos.

Leitura rápida e aplicações versáteis

A arquitetura de leitura paralela permite taxas acima de 100 fps e torna essas câmeras adequadas para processos rápidos, como movimento celular, tempo de vida de fluorescência ou dinâmica de plasma.

Desempenho em baixa luminosidade

Sensores sCMOS retroiluminados alcançam eficiência quântica superior a 95 % e oferecem bom desempenho do UV ao infravermelho próximo. Eles combinam baixo ruído de padrão fixo com refrigeração até –30 °C, ideais para astronomia e outras aplicações de baixa luminosidade.

Campos de aplicação e valor do sistema

As câmeras sCMOS se destacam em microscopia de fluorescência, imagem astronômica, experimentos com átomos frios, raios X, inspeção de materiais e microscopia industrial por sua sensibilidade, precisão e adaptabilidade.

Principais áreas de uso

Exemplos de aplicação de câmeras sCMOS científicas em diferentes áreas

Resumo das vantagens de sCMOS

  • Ruído de leitura <2 e⁻
  • Alta taxa de quadros (>100 fps)
  • Ampla faixa dinâmica (50.000:1)
  • Alta eficiência quântica (>95 %)
  • Grande campo de visão com alta resolução
  • Desempenho de refrigeração até –30 °C
  • Arquitetura de leitura paralela
  • Uso versátil em pesquisa