Исследования в области физических наук изучают фундаментальные законы, управляющие материей, энергией и их взаимодействиями, охватывая как теоретические исследования, так и прикладные эксперименты. В этой области технологии визуализации сталкиваются с экстремальными условиями, включая низкий уровень освещенности, сверхвысокие скорости, сверхвысокое разрешение, широкий динамический диапазон и специализированные спектральные характеристики. Научные камеры — это не просто инструменты для записи данных, а важнейшие средства, способствующие новым открытиям. Мы предлагаем специализированные решения для камер в области физических наук, включая чувствительность к одиночным фотонам, рентгеновскую и экстремальную ультрафиолетовую визуализацию, а также сверхбольшие форматы для астрономической визуализации. Эти решения подходят для самых разных применений, от экспериментов в области квантовой оптики до астрономических наблюдений.

Спектральный диапазон: 200–1100 нм
Пиковое значение QE: 95%
Шум считывания: <1,0 e⁻
Размер пикселя: 6,5–16 мкм
Поле зрения (по диагонали): 16–29,4 мм
Способ охлаждения: Воздушный/Жидкостный
Интерфейс передачи данных: GigE

Спектральный диапазон: 80–1000 эВ
Пиковое значение квантовой эффективности: ~100%
Шум считывания: <3,0 e⁻
Размер пикселя: 6,5–11 мкм
Поле зрения (по диагонали): 18,8–86 мм
Способ охлаждения: Воздушный/Жидкостный
Интерфейс передачи данных: USB 3.0 / CameraLink

Спектральный диапазон: 200–1100 нм
Пиковое значение QE: 95%
Шум считывания: <3,0 e⁻
Размер пикселя: 9–10 мкм
Поле зрения (по диагонали): 52–86 мм
Способ охлаждения: Воздушный/Жидкостный
Интерфейс передачи данных: CameraLink / CXP

Спектральный диапазон: 200–1100 нм
Пиковое значение QE: 83%
Шум считывания: 2,0 e⁻
Размер пикселя: 3,2–5,5 мкм
Поле зрения (по диагонали): >30 мм
Способ охлаждения: Воздушный/Жидкостный
Интерфейс передачи данных: 100G / 40G CoF