ფიზიკური მეცნიერების კვლევა იკვლევს მატერიის, ენერგიისა და მათი ურთიერთქმედების ფუნდამენტურ კანონებს, რაც მოიცავს როგორც თეორიულ კვლევებს, ასევე გამოყენებით ექსპერიმენტებს. ამ სფეროში ვიზუალიზაციის ტექნოლოგიები ექსტრემალურ პირობებს აწყდებიან, მათ შორის დაბალი სინათლის დონეებს, ულტრამაღალ სიჩქარეებს, ულტრამაღალ გარჩევადობას, ფართო დინამიურ დიაპაზონებს და სპეციალიზებულ სპექტრულ რეაქციებს. სამეცნიერო კამერები არა მხოლოდ მონაცემების ჩაწერის ინსტრუმენტებია, არამედ აუცილებელი ინსტრუმენტებია ახალი აღმოჩენების წარმართვისთვის. ჩვენ გთავაზობთ სპეციალიზებულ კამერის გადაწყვეტილებებს ფიზიკური მეცნიერების კვლევისთვის, მათ შორის ერთფოტონიან მგრძნობელობას, რენტგენის და ექსტრემალური ულტრაიისფერი გამოსახულების მიღებას და ულტრადიდი ფორმატის ასტრონომიულ გამოსახულებას. ეს გადაწყვეტილებები მოიცავს მრავალფეროვან გამოყენებას, კვანტური ოპტიკის ექსპერიმენტებიდან დაწყებული ასტრონომიული დაკვირვებებით დამთავრებული.
სპექტრული დიაპაზონი: 200–1100 ნმ
პიკური რაოდენობრივი შემსუბუქება: 95%
ხმაური: <1.0 e⁻
პიქსელის ზომა: 6.5–16 მკმ
FOV (დიაგონალი): 16–29.4 მმ
გაგრილების მეთოდი: ჰაერი / სითხე
მონაცემთა ინტერფეისი: GigE
სპექტრული დიაპაზონი: 80–1000 eV
პიკური რაოდენობრივი შემცირებითი ეფექტურობის შემცირება: ~100%
ხმაური: <3.0 e⁻
პიქსელის ზომა: 6.5–11 მკმ
FOV (დიაგონალი): 18.8–86 მმ
გაგრილების მეთოდი: ჰაერი / სითხე
მონაცემთა ინტერფეისი: USB 3.0 / CameraLink
სპექტრული დიაპაზონი: 200–1100 ნმ
პიკური რაოდენობრივი შემსუბუქება: 95%
ხმაური: <3.0 e⁻
პიქსელის ზომა: 9–10 მკმ
FOV (დიაგონალი): 52–86 მმ
გაგრილების მეთოდი: ჰაერი / სითხე
მონაცემთა ინტერფეისი: CameraLink / CXP
სპექტრული დიაპაზონი: 200–1100 ნმ
პიკური რაოდენობრივი შემსუბუქება: 83%
ხმაურის დონე: 2.0 e⁻
პიქსელის ზომა: 3.2–5.5 მკმ
FOV (დიაგონალი): >30 მმ
გაგრილების მეთოდი: ჰაერი / სითხე
მონაცემთა ინტერფეისი: 100G / 40G CoF