MAX系列

产品介绍

MAX 系列面向高分辨率与弱光长曝光的科学成像需求,采用 Sony Exmor 与 GSENSE 等高性能全画幅/大像素传感器,覆盖可见光至近红外应用。整机配备高效 TEC 制冷与闭环温控,传感器工作温度可较环境降低约 40 °C,并辅以防结雾光学结构,保证低温与长时间曝光下的成像稳定性与低暗电流。

在数据链路方面,提供 USB3.0、10GigE(依机型)等多种高速接口,支持多位深(8/10/12/16-bit,依机型)输出与内置缓存,满足高带宽与长时间采集。相机支持自由运行、软/硬触发与多机同步,配置工业级 I/O,便于与外部光源、运动控制与采集系统联动。

配套 ToupView/ToupLite 软件与跨平台 SDK(Windows/Linux/macOS;C/C++/C#/Python 等),便于系统集成与二次开发,适用于荧光显微、光谱测量、天文观测、半导体检测及其他科研/工业场景。

产品特点

  • 传感器:Sony Exmor / GSENSE 等全画幅或大像素 sCMOS(依机型)
  • 分辨率覆盖约 4.2–251 MP,靶面从 1.2″ 至 4.2″(依机型)
  • 光谱响应覆盖可见光 / NIR / UV(依机型与封装)
  • TEC 深度制冷与闭环温控,典型 ΔT ≈ 40 °C(低于环境),显著降低暗电流
  • 防结雾光学结构,低温与长曝光工况下有效抑制凝露
  • 多接口:USB3.0 / 10GigE /(依机型)
  • 多位深输出:8 / 10 / 12 / 16-bit(依机型),提升弱信号层次与动态范围
  • 内置缓存,保障高带宽与长时间采集时的数据稳定性(依机型)
  • 触发模式:自由运行、软触发、外部硬触发;支持多机同步与时序联动
  • 图像功能:ROI、方向翻转、Binning、HDR/Global Reset 等(依机型)
  • 工业级 I/O:光耦隔离输入/输出与可编程 GPIO(依机型)
  • 供电与功耗优化,支持长时间稳定运行(依机型)
  • 配套 ToupView/ToupLite;提供 Windows / Linux / macOS SDK(C/C++/C#/Python 等)
  • 支持现场固件升级(Firmware Upgrade)
  • 符合 CE / FCC / RoHS 等认证(依机型)

产品型号

全画幅/大像素 sCMOS(>30 MP)|深度 TEC 制冷(ΔT ≈ 40 °C)、USB3 / 10GigE ,多接口科研相机

产品型号 传感器/尺寸 分辨率 像素尺寸 快门方式 帧率 数据接口 动态范围 操作
MAX251AM-10G
IMX811ALR (M,RS) 4.1" | 66.24mm × 44.16mm
251M (19200×12800) 2.81µm × 2.81µm 卷帘快门
1.5fps@19200x12800
10GigE
-
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MAX251AC-10G
IMX811AQR (C,RS) 4.1" | 66.24mm × 44.16mm
251M (19200×12800) 2.81µm × 2.81µm 卷帘快门
1.5fps@19200x12800
10GigE
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MAX151AM-10G
IMX411ALR (M,RS) 4.2" | 53.30mm × 40.01mm
151M (14176×10640) 3.76µm × 3.76µm 卷帘快门
6.1fps@14176x10640 6.9fps@7072x5320 20.8fps@4704x3546 61.9fps@1568x1178
10GigE
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MAX151AC-10G
IMX411AQR (C,RS) 4.2" | 53.30mm × 40.01mm
151M (14176×10640) 3.76µm × 3.76µm 卷帘快门
6.1fps@14176x10640 6.9fps@7072x5320 20.8fps@4704x3546 61.9fps@1568x1178
10GigE
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MAX102AM-10G
IMX461ALR (M,RS) 3.4" | 43.80mm × 32.87mm
102M (11648×8742) 3.76µm × 3.76µm 卷帘快门
8.7fps@11648x8742 8.7fps@5824x4370 27.8fps@3872x2912 82.5fps@1280x970
10GigE
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MAX102AC-10G
IMX461AQR (C,RS) 3.4" | 43.80mm × 32.87mm
102M (11648×8742) 3.76µm × 3.76µm 卷帘快门
8.7fps@11648x8742 8.7fps@5824x4370 27.8fps@3872x2912 82.5fps@1280x970
10GigE
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MAX04AM
GSENSE2020e (M,NIR,RS) 1.2" | 13.31mm × 13.31mm
4.2M (2048×2048) 6.5µm × 6.5µm 卷帘快门
45fps@2048x2048 45fps@1024x1024
USB3.0
81.6dB
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MAX04BM
GSENSE2020BSI (M,UV,RS) 1.2" | 13.31mm × 13.31mm
4.2M (2048×2048) 6.5µm × 6.5µm 卷帘快门
45fps@2048x2048 45fps@1024x1024
USB3.0
79.1dB
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MAX04CM
GSENSE400BSI (M,UV,RS) 2.0" | 22.53mm × 22.53mm
4.2M (2048×2048) 11µm × 11µm 卷帘快门
44fps@2048x2048 44fps@1024x1024
USB3.0
93.9dB
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MAX151AM-U3
IMX411ALR (M,RS) 4.2" | 53.30mm × 40.01mm
151M (14176×10640) 3.76µm × 3.76µm 卷帘快门
2.4fps@14176x10640 6.9fps@7072x5320 20.8fps@4704x3546 61.9fps@1568x1178
USB3.0
-
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MAX151AC-U3
IMX411AQR (C,RS) 4.2" | 53.30mm × 40.01mm
151M (14176×10640) 3.76µm × 3.76µm 卷帘快门
2.4fps@14176x10640 6.9fps@7072x5320 20.8fps@4704x3546 61.9fps@1568x1178
USB3.0
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MAX102AM-U3
IMX461ALR (M,RS) 3.4" | 43.80mm × 32.87mm
102M (11648×8742) 3.76µm × 3.76µm 卷帘快门
3.5fps@11648x8742 8.7fps@5824x4370 27.8fps@3872x2912 82.5fps@1280x970
USB3.0
-
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MAX102AC-U3
IMX461AQR (C,RS) 3.4" | 43.80mm × 32.87mm
102M (11648×8742) 3.76µm × 3.76µm 卷帘快门
3.5fps@11648x8742 8.7fps@5824x4370 27.8fps@3872x2912 82.5fps@1280x970
USB3.0
-
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MAX62AM
IMX455 (M, RS) 2.7" | 35.98mm × 23.99mm
61M (9568×6380) 3.76µm × 3.76µm 卷帘快门
6.1fps@9568x6380(16bit) 19.1fps@4784x3190 55.6fps@3184x2124 191fps@1040x706
USB3.0
88.3dB
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MAX62AC
IMX455 (C, RS) 2.7" | 35.98mm × 23.99mm
61M (9568×6380) 3.76µm × 3.76µm 卷帘快门
6.1fps@9568x6380(16bit) 19.1fps@4784x3190 55.6fps@3184x2124 191fps@1040x706
USB3.0
85.8dB
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MAX24AC
IMX410 (C, RS) 2.7" | 36.02mm × 24.00mm
24M (6064×4040) 5.94µm × 5.94µm 卷帘快门
15.3fps@6064x4040(14bit) 41fps@3024x2012 114fps@2016x1342
USB3.0
87.3dB
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常见问题解答

了解更多关于科学级CMOS相机的专业知识

科学级CMOS(sCMOS)相机是一种专业成像设备,结合了传统CCD与CMOS的优势,具备极低噪声、高帧率、宽动态范围和高量子效率,特别适用于科学研究和精密测量等领域。

  • 超低读出噪声:sCMOS 读出噪声接近 1e⁻,远优于传统 CCD
  • 高帧率:并行读出架构支持高达100fps或更高的帧速
  • 宽动态范围:可同时成像亮暗区域,动态范围可达上万比一
  • 大视野和高分辨率:适合高分辨率大视野成像需求

多数 sCMOS 传感器采用滚动快门(rolling shutter),通过逐行读出实现高速。而部分支持伪全局快门模式,通过触发同步照明实现无撕裂成像。

广泛应用于生物显微、荧光成像、高速物体检测、天文观测、X射线成像、冷原子研究等精密科研场景。

EMCCD 更适合极弱光或长曝光场合。

sCMOS 在高分辨率、高帧率且需要低噪声的应用中性价比更高。

产品深度介绍

sCMOS传感器架构

每个像素配备独立放大器和柱级ADC,可并行读出,实现高速、高信噪比成像。双增益通道与双ADC设计进一步提升动态范围和灵敏度。

低噪声 + 宽动态

典型 sCMOS 噪声 <2 e⁻(30fps),动态范围可达50,000:1,分别远超传统CCD。

快速读出与多用途

并行读出架构支持高帧率 (>100fps),适合高速事件捕获,如细胞运动、荧光寿命、等离子体变化等。

微弱光成像能力

背照式 sCMOS QE 可达 >95%,在UV至近红外范围表现出色,同步具备低固定纹噪、冷却可低至 –30 °C 用于天文观测等。

应用场景与系统价值

适合于荧光显微、天文成像、冷原子研究、X 射线成像、材料检测、工业显微等多个科研和行业领域,具有高灵敏度、高精度和高适应性的系统优势。

主要应用领域

科学相机(sCMOS)在各个领域的应用展示

sCMOS技术优势总结

  • 超低读出噪声(<2e⁻)
  • 高帧率(>100fps)
  • 宽动态范围(50,000:1)
  • 高量子效率(>95%)
  • 大视场高分辨率
  • 制冷能力(-30°C)
  • 并行读出架构
  • 多用途科研适应性
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