Zientzia fisikoaren ikerketak materia, energia eta haien arteko elkarrekintzak arautzen dituzten oinarrizko legeak aztertzen ditu, bai ikerketa teorikoak bai esperimentu aplikatuak barne hartuta. Eremu honetan, irudi-teknologiek muturreko baldintzei aurre egin behar diete, besteak beste, argi-maila baxuak, abiadura ultra-altuak, bereizmen ultra-altuak, tarte dinamiko zabalak eta erantzun espektral espezializatuak. Kamera zientifikoak ez dira datuak grabatzeko tresnak soilik, baizik eta aurkikuntza berriak bultzatzen dituzten tresna ezinbestekoak. Zientzia fisikoaren ikerketarako kamera-irtenbide espezializatuak eskaintzen ditugu, besteak beste, fotoi bakarreko sentikortasuna, X izpien eta ultramore muturreko irudiak, eta formatu ultra-handiko irudi astronomikoak. Irtenbide hauek aplikazio anitzak jorratzen dituzte, optika kuantikoko esperimentuetatik hasi eta behaketa astronomikoetaraino.
Espektro-tartea: 200–1100 nm
QE gailurra: % 95
Irakurketa-zarata: <1.0 e⁻
Pixelaren tamaina: 6,5–16 μm
FOV (diagonala): 16–29,4 mm
Hozteko metodoa: Airea / Likidoa
Datu interfazea: GigE
Espektro-tartea: 80–1000 eV
QE gailurra: ~% 100
Irakurketa-zarata: <3.0 e⁻
Pixelaren tamaina: 6,5–11 μm
FOV (diagonala): 18,8–86 mm
Hozteko metodoa: Airea / Likidoa
Datu interfazea: USB 3.0 / CameraLink
Espektro-tartea: 200–1100 nm
QE gailurra: % 95
Irakurketa-zarata: <3.0 e⁻
Pixelaren tamaina: 9–10 μm
FOV (diagonala): 52–86 mm
Hozteko metodoa: Airea / Likidoa
Datu interfazea: CameraLink / CXP
Espektro-tartea: 200–1100 nm
QE gailurra: %83
Irakurketa-zarata: 2.0 e⁻
Pixelen tamaina: 3,2–5,5 μm
FOV (diagonala): >30 mm
Hozteko metodoa: Airea / Likidoa
Datu interfazea: 100G / 40G CoF