ການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງກາຍະພາບຄົ້ນຄວ້າກົດໝາຍພື້ນຖານກ່ຽວກັບເລື່ອງ, ພະລັງງານ, ແລະປະຕິສຳພັນຂອງພວກມັນ, ກວມເອົາທັງການສືບສວນທິດສະດີ ແລະການທົດລອງທີ່ນຳໃຊ້. ໃນຂົງເຂດນີ້, ເຕັກໂນໂລຢີການຖ່າຍຮູບປະເຊີນກັບສະພາບທີ່ຮ້າຍກາດ, ລວມທັງລະດັບແສງສະຫວ່າງຕ່ໍາ, ຄວາມໄວສູງສຸດ, ຄວາມລະອຽດສູງສຸດ, ຊ່ວງເຄື່ອນໄຫວທີ່ກວ້າງ, ແລະການຕອບສະຫນອງສະເພາະ. ກ້ອງຖ່າຍຮູບວິທະຍາສາດບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ເຄື່ອງມືສໍາລັບການບັນທຶກຂໍ້ມູນ, ແຕ່ເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນທີ່ຂັບລົດການຄົ້ນພົບໃຫມ່. ພວກເຮົາສະເຫນີການແກ້ໄຂກ້ອງຖ່າຍຮູບພິເສດສໍາລັບການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ລວມທັງຄວາມອ່ອນໄຫວຂອງໂຟຕອນດຽວ, ການຖ່າຍພາບ X-ray ແລະ ultraviolet ທີ່ສຸດ, ແລະຮູບພາບດາລາສາດທີ່ມີຮູບແບບຂະຫນາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດ. ວິທີແກ້ໄຂເຫຼົ່ານີ້ແກ້ໄຂຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ຈາກການທົດລອງ quantum optics ກັບການສັງເກດການດາລາສາດ.
ຊ່ວງແສງ: 200–1100 nm
ສູງສຸດ QE: 95%
ສຽງລົບກວນການອ່ານ: <1.0 e⁻
ຂະໜາດ Pixel: 6.5–16 μm
FOV (ເສັ້ນຂວາງ): 16–29.4 ມມ
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ: ອາກາດ / ແຫຼວ
ການໂຕ້ຕອບຂໍ້ມູນ: GigE
ຊ່ວງແສງ: 80–1000 eV
ສູງສຸດ QE: ~100%
ສຽງລົບກວນການອ່ານ: <3.0 e⁻
ຂະໜາດ Pixel: 6.5–11 μm
FOV (ເສັ້ນຂວາງ): 18.8–86 ມມ
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ: ອາກາດ / ແຫຼວ
ການໂຕ້ຕອບຂໍ້ມູນ: USB 3.0 / CameraLink
ຊ່ວງແສງ: 200–1100 nm
ສູງສຸດ QE: 95%
ສຽງລົບກວນການອ່ານ: <3.0 e⁻
ຂະໜາດ Pixel: 9–10 μm
FOV (ເສັ້ນຂວາງ): 52–86 ມມ
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ: ອາກາດ / ແຫຼວ
ການໂຕ້ຕອບຂໍ້ມູນ: CameraLink / CXP
ຊ່ວງແສງ: 200–1100 nm
ສູງສຸດ QE: 83%
ສຽງລົບກວນການອ່ານ: 2.0 e⁻
ຂະໜາດ Pixel: 3.2–5.5 μm
FOV (ເສັ້ນຂວາງ): >30 ມມ
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ: ອາກາດ / ແຫຼວ
ການໂຕ້ຕອບຂໍ້ມູນ: 100G / 40G CoF