Datagränssnittet är den metod med vilken data överförs från kameran till datorn eller skärmen. Det finns flera standarder tillgängliga beroende på kamerans erforderliga dataöverföringshastighet och andra faktorer som bekvämlighet och enkel installation.

USB 3.0är ett mycket vanligt datagränssnitt för vetenskapliga kameror, som använder den allestädes närvarande USB 3.0-standarden för att överföra data. För vissa kameror överförs ström även via USB-kabeln till kameran, vilket innebär att kameran kan fungera med bara en enda kabel. För många kameror erbjuder USB 3.0 tillräckligt höga dataöverföringshastigheter för att kameran ska kunna arbeta med full hastighet via detta gränssnitt. Dessutom gör bekvämligheten, enkelheten och utbredningen av USB 3.0-portar på datorer detta till ett önskvärt alternativ.
För vissa höghastighetskameror kan datahastigheten som tillhandahålls av USB 3.0 bero på användningen av ett dedikerat USB 3.0-kort, snarare än att använda portarna som är inbyggda i datorns moderkort. I vissa fall kanske USB 3.0 inte heller klarar av full datahastighet, vilket ger en reducerad bildhastighet, medan full kamerahastighet är tillgänglig genom användning av ett alternativt gränssnitt som CameraLink eller CoaXPress (CXP).

CameraLinkär en specialiserad gränssnittsstandard för vetenskaplig och industriell avbildning, som ger hög hastighet och stabilitet. Ett dedikerat CameraLink-kort krävs, vilket ger kraft och bandbredd för att hantera höghastighetsavbildning med full datahastighet för CMOS- och sCMOS-kameror.

CoaXPress (CXP)är en annan höghastighetsstandard som kan leverera massiva datahastigheter med utmärkt stabilitet. Flera "linjer" kan användas samtidigt för att överföra data. Detta specificeras som CXP (12 x 4), vilket innebär att det finns fyra parallella linjer, vilket ger 12,5 Gbit/s dataöverföring per linje längs separata koaxialkablar till ett dedikerat CXP-kort. Att använda dessa standardkoaxialkablar ger enkelhet och möjlighet till långa kabellängder.

RJ45 / GigEgränssnittet är standarden för datornätverk, och används också ofta för kameror som kräver långa kablar och kan fjärrstyras. Den maximala dataöverföringshastigheten beror på vilken GigE-standard som används och kommer vanligtvis att specificeras, till exempel 1G GigE hänvisar till 1 Gbit/s GigE. Ett dedikerat GigE-kort krävs.

USB2.0är en annan universell standard, tillgänglig på nästan alla datorer. Kameror som stöder USB 2.0-drift erbjuder vanligtvis ett läge för reducerad datahastighet för att passa inom bandbredden för USB 2.0. Tucsens innovativa grafikaccelerationsteknik ger dock en betydande ökning av bildhastigheten jämfört med konventionella USB 2.0-kameror.

SD avser möjligheten att överföra data manuellt via ett insättningsbart SD-kort.
HDMIKameror kan överföra sina bilder direkt till en datorskärm eller TV utan behov av en dator, vilket erbjuder fantastisk flexibilitet och kostnadseffektivitet. Dessa kameror erbjuder också visning av kamerakontroller på skärmen, för enkel, okomplicerad och direkt kontroll över kameran. Vanligtvis kan data samlas in och lagras på ett flyttbart SD-kort för analys och granskning på en dator.
Tucsens vetenskapliga kamera rekommenderas av olika datagränssnitt
Igränssnittstyp | sCMOS-kamera | CMOS-kamera |
CameraLink och USB 3.0 | Dhyana 95V2 Dhyana 400BSIV2 Dhyana 4040BSI Dhyana 4040 | —— |
CoaXPress 2.0 | Dhyana 9KTDI Dhyana 6060BSI Dhyana 6060 | —— |
USB 3.0 | Dhyana 400D Dhyana 400DC Dhyana 401D | FL 20 FL 20BW Mikrofon 5Pro Mikrofon 20 Mikrofon 16 Mikrofon 6 |
USB 2.0 | —— | GT-12 GT 5.0 GT 2.0 |
HDMI | —— | TrueChrome 4K Pro TrueChrome-mätvärden |
