การวิจัยวิทยาศาสตร์กายภาพสำรวจกฎพื้นฐานที่ควบคุมสสาร พลังงาน และปฏิสัมพันธ์ของสสาร ครอบคลุมทั้งการศึกษาเชิงทฤษฎีและการทดลองประยุกต์ ในสาขานี้ เทคโนโลยีการถ่ายภาพต้องเผชิญกับสภาวะแวดล้อมที่รุนแรง เช่น ระดับแสงน้อย ความเร็วสูงพิเศษ ความละเอียดสูงพิเศษ ช่วงไดนามิกกว้าง และการตอบสนองสเปกตรัมเฉพาะทาง กล้องถ่ายภาพทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับบันทึกข้อมูล แต่ยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่ขับเคลื่อนการค้นพบใหม่ๆ อีกด้วย เรานำเสนอโซลูชันกล้องเฉพาะทางสำหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์กายภาพ ซึ่งรวมถึงความไวต่อโฟตอนเดี่ยว การถ่ายภาพรังสีเอกซ์และรังสีอัลตราไวโอเลตขั้นสูง และการถ่ายภาพดาราศาสตร์แบบฟอร์แมตใหญ่พิเศษ โซลูชันเหล่านี้รองรับการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การทดลองทางควอนตัมออปติกไปจนถึงการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์
ช่วงสเปกตรัม: 200–1100 นาโนเมตร
จุดสูงสุดของ QE: 95%
สัญญาณรบกวนในการอ่าน: <1.0 e⁻
ขนาดพิกเซล: 6.5–16 ไมโครเมตร
FOV (แนวทแยงมุม): 16–29.4 มม.
วิธีการทำความเย็น: อากาศ / ของเหลว
อินเทอร์เฟซข้อมูล: GigE
ช่วงสเปกตรัม: 80–1000 eV
จุดสูงสุดของ QE: ~100%
สัญญาณรบกวนในการอ่าน: <3.0 e⁻
ขนาดพิกเซล: 6.5–11 ไมโครเมตร
FOV (แนวทแยงมุม): 18.8–86 มม.
วิธีการทำความเย็น: อากาศ / ของเหลว
อินเทอร์เฟซข้อมูล: USB 3.0 / CameraLink
ช่วงสเปกตรัม: 200–1100 นาโนเมตร
จุดสูงสุดของ QE: 95%
สัญญาณรบกวนในการอ่าน: <3.0 e⁻
ขนาดพิกเซล: 9–10 ไมโครเมตร
FOV (แนวทแยงมุม): 52–86 มม.
วิธีการทำความเย็น: อากาศ / ของเหลว
อินเทอร์เฟซข้อมูล: CameraLink / CXP
ช่วงสเปกตรัม: 200–1100 นาโนเมตร
จุดสูงสุดของ QE: 83%
สัญญาณรบกวนในการอ่าน: 2.0 e⁻
ขนาดพิกเซล: 3.2–5.5 ไมโครเมตร
FOV (แนวทแยงมุม): >30 มม.
วิธีการทำความเย็น: อากาศ / ของเหลว
อินเทอร์เฟซข้อมูล: 100G / 40G CoF