ГлавнаяКаталогНаучные камеры и визуализация процессовНаучные и промышленные КМОП камерыНаучные камеры для визуализации
Научные камеры для визуализации

VPXE4720 - высокопроизводительная научная CCD камера
Разрешение 1024 х 1033. Скорость считывания до 800 кГц. Шум считывания <4 e-. Темновой ток <0,01 e-/пиксель/с. Интерфейс USB 2.0.

VPXD1201 - высокопроизводительная научная CCD камера высокого разрешения
Разрешение: 9216 х 9232. Скорость считывания: до 2 МГц. Шум считывания: ≤ 5 e- (для 500 кГц). Темновой ток: ≤ 0,01 e-/пиксель/с. USB 3.0 и оптоволоконный интерфейсы.

ST10 - стрик-камера (электронно-оптическая камера)
Длина щели: 12 мм. Временное разрешение: 400 фс - 2 пс. Пространственное разрешение: 501 п/мм. Высокий динамический диапазон: 10 000:1. Возможность синхронного сканирования.

ST40 - стрик-камера (электронно-оптическая камера)
Длина щели: 35 мм. Временное разрешение: 10 – 50 пс. Пространственное разрешение: 501 п/мм. Высокий динамический диапазон: 10 000:1. Возможность синхронного сканирования.

ICAM-CCD - ICCD камеры
Тип сенсора: CCD. Разрешение: 2688 × 2200. Размер пикселя: 4,54 × 4,54 мкм. Частота кадров: 6,9 fps. Шум считывания: 5,7 е-. Диапазон длины волны: 200 - 900 нм. Время стробирования: 3 нс / 500 пс.

ICAM-CMOS - ICMOS камеры
Тип сенсора: CMOS. Разрешение: 1936 × 1216. Размер пикселя: 5,86 × 5,86 мкм. Частота кадров: 165 fps. Шум считывания: 7,36 е-. Диапазон длины волны: 200 - 900 нм. Время стробирования: 3 нс / 500 пс.
sCMOS камеры большого формата

VPX4040 - sCMOS камера высокого разрешения
Разрешение: 4096 х 4096. Частота кадров: до 13 fps. Тип сенсора: Scientific CMOS. Размер пикселя: 9 х 9 мкм. Шум считывания: 3.7 e-. Интерфейс: USB 3.0 и оптоволоконный.

VPX1081 - sCMOS камера высокого разрешения
Разрешение: 8900 х 9120. Частота кадров: до 13 fps. Размер пикселя: 10 х 10 мкм. Шум считывания: 5.35 e-. Интерфейс: USB 3.0 и оптоволоконный.

VPX6060 - sCMOS камера высокого разрешения
Разрешение: 6144 х 6144. Частота кадров: до 13 fps. Тип сенсора: Scientific CMOS (FSI и BSI). Размер пикселя: 10 х 10 мкм. Шум считывания: 3 e- (BSI). Интерфейс: USB 3.0 и оптоволоконный.
Астрономические камеры

VPXE230 - высокопроизводительная научная CCD камера серии 4K×4K
Разрешение 4096 х 4096. Скорость считывания до 500 кГц. Шум считывания <5 e-. Темновой ток 0,2 e-/пиксель/с. Интерфейс USB 3.0.

VPXE231 - высокопроизводительная научная CCD камера серии 4K×4K
Разрешение 4096 х 4112. Скорость считывания до 500 кГц. Шум считывания <5 e-. Темновой ток 3 e-/пиксель/ч. Интерфейс USB 3.0.

VPXE303 - высокопроизводительная научная CCD камера серии 4K×4K
Разрешение 4096 х 4112. Скорость считывания до 3000 кГц. Шум считывания <5 e-. Темновой ток 2 e-/пиксель/ч. Интерфейс USB 3.0.

VPX4040B - высокопроизводительная научная CMOS камера серии 4K×4K
Разрешение 4096 × 4096. Скорость считывания > 10 fps. Шум считывания 3,7e-. Темновой ток < 0,2 e-/пиксель/c. Интерфейс USB 3.0.
Камеры рентгеновского диапазона

SXRC-411 - камера soft x-ray диапазона
Разрешение 2048 × 2048. Диапазон энергий 80 - 1000 эВ. Скорость считывания >40 fps. Шум считывания 1,6e-.Темновой ток <0,2 e-/пиксель/c. Интерфейс USB 3.0.

SCRC-465 - камера soft x-ray диапазона
Разрешение 2048 × 2048. Диапазон энергий 80 - 1000 эВ. Скорость считывания до 74 fps. Шум считывания 1,6e-.Темновой ток 0,07 e-/пиксель/c. Интерфейс USB 3.0.
Высокочувствительные научные камеры обычно используются в исследованиях, где для анализа данных достаточно одного двумерного изображения. Такие камеры широко используются для детектирования молекул, визуализации различных биологических процессов, высокоточной микроскопии. 2D — самый преобладающий тип камер, используемый в исследованиях и на производстве. Камеры могут быть монохромными и цветными, могут иметь различное разрешение и частоту кадров, чтобы каждый мог подобрать устройство, подходящее под определенную задачу.
В современных цифровых камерах применяется два типа матриц: CCD матрица (Charged Coupled Device) и CMOS матрица (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). Камеры, предлагаемые нашими партнерами, построены на базе сенсоров CMOS и BSI sCMOS.
Камеры на основе технологии CMOS потребляют меньше энергии (почти в 100 раз по сравнению с CCD камерами). CMOS камеры проще в производстве, следовательно и стоят дешевле в сравнении с камерами со CCD матрицей. Еще одно достоинство технологии CMOS - это интеграция различных процессов в одном чипе, что ведет к миниатюризации устройств. Ключевое различие между CCD камерой и CMOS камерой состоит в том, что CCD матрица (сенсор) преобразует заряды пикселей в аналоговый сигнал, а CMOS матрица в цифровую информацию.
Сенсор BSI sCMOS содержит те же элементы, что и стандартный CCD-сенсор, но система внутренней подводки расположена под слоем фотокатода. Это достигается переворачиванием кремниевой пластины во время изготовления и прореживанием ее обратной стороны для того, чтобы поток света падал на слой фотокатода (участок фоточувствительного слоя), не проходя через токопроводящий слой. Камеры с данной матрицей имеют высокую чувствительность до 95% в видимом и ИК диапазонах, а так же низкие шумовые характеристики, что прежде не было характерным для КМОП-сенсоров.
Сферы применений камер:
В современных цифровых камерах применяется два типа матриц: CCD матрица (Charged Coupled Device) и CMOS матрица (Complementary Metal-Oxide Semiconductor). Камеры, предлагаемые нашими партнерами, построены на базе сенсоров CMOS и BSI sCMOS.
Камеры на основе технологии CMOS потребляют меньше энергии (почти в 100 раз по сравнению с CCD камерами). CMOS камеры проще в производстве, следовательно и стоят дешевле в сравнении с камерами со CCD матрицей. Еще одно достоинство технологии CMOS - это интеграция различных процессов в одном чипе, что ведет к миниатюризации устройств. Ключевое различие между CCD камерой и CMOS камерой состоит в том, что CCD матрица (сенсор) преобразует заряды пикселей в аналоговый сигнал, а CMOS матрица в цифровую информацию.
Сенсор BSI sCMOS содержит те же элементы, что и стандартный CCD-сенсор, но система внутренней подводки расположена под слоем фотокатода. Это достигается переворачиванием кремниевой пластины во время изготовления и прореживанием ее обратной стороны для того, чтобы поток света падал на слой фотокатода (участок фоточувствительного слоя), не проходя через токопроводящий слой. Камеры с данной матрицей имеют высокую чувствительность до 95% в видимом и ИК диапазонах, а так же низкие шумовые характеристики, что прежде не было характерным для КМОП-сенсоров.
Сферы применений камер:
- Динамика жидкостей и газов;
- Исследование процессов горения;
- Материаловедение;
- Астрономия;
- Биомеханика;
- Микробиология;
- Биология;
- Испытания двигателей;
- Быстропротекающие процессы;
- Диагностика оборудования.
Фильтр