Fizikas zinātņu pētījumi pēta pamatlikumus, kas regulē matēriju, enerģiju un to mijiedarbību, aptverot gan teorētiskus pētījumus, gan lietišķus eksperimentus. Šajā jomā attēlveidošanas tehnoloģijas saskaras ar ekstremāliem apstākļiem, tostarp zemu apgaismojuma līmeni, īpaši lielu ātrumu, īpaši augstu izšķirtspēju, plašu dinamisko diapazonu un specializētām spektrālajām atbildēm. Zinātniskās kameras nav tikai datu ierakstīšanas rīki, bet gan būtiski instrumenti, kas veicina jaunus atklājumus. Mēs piedāvājam specializētus kameru risinājumus fizikas zinātņu pētījumiem, tostarp viena fotona jutības, rentgena un ekstremāla ultravioletā starojuma attēlveidošanu, kā arī īpaši liela formāta astronomisku attēlveidošanu. Šie risinājumi ir piemēroti dažādiem pielietojumiem, sākot no kvantu optikas eksperimentiem līdz astronomiskiem novērojumiem.
Spektrālais diapazons: 200–1100 nm
Maksimālā kvantitatīvā atvieglojuma (QE) vērtība: 95%
Nolasījuma troksnis: <1,0 e⁻
Pikseļa izmērs: 6,5–16 μm
Redzeslauks (pa diagonāli): 16–29,4 mm
Dzesēšanas metode: gaiss / šķidrums
Datu saskarne: GigE
Spektrālais diapazons: 80–1000 eV
Maksimālā kvantitatīvā mīkstināšana: ~100%
Nolasījuma troksnis: <3,0 e⁻
Pikseļa izmērs: 6,5–11 μm
Redzeslauks (pa diagonāli): 18,8–86 mm
Dzesēšanas metode: gaiss / šķidrums
Datu saskarne: USB 3.0 / CameraLink
Spektrālais diapazons: 200–1100 nm
Maksimālā kvantitatīvā atvieglojuma (QE) vērtība: 95%
Nolasījuma troksnis: <3,0 e⁻
Pikseļa izmērs: 9–10 μm
Redzeslauks (pa diagonāli): 52–86 mm
Dzesēšanas metode: gaiss / šķidrums
Datu saskarne: CameraLink / CXP
Spektrālais diapazons: 200–1100 nm
Maksimālā kvantitatīvā mīkstināšana: 83%
Nolasījuma troksnis: 2,0 e⁻
Pikseļa izmērs: 3,2–5,5 μm
Redzeslauks (pa diagonāli): >30 mm
Dzesēšanas metode: gaiss / šķidrums
Datu saskarne: 100G / 40G CoF