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Scientific CMOS (sCMOS) - Ein Durchbruch im Bereich der Hochleistungs-Bildsensoren

FAIRCHILD IMAGING präsentiert einen revolutionären sehr lichtempfindlichen Bildsensor basierend auf einer neuartigen CMOS-Technologie. Sensoren dieser Bauart sind in der Lage die meisten der heute erhältlichen CCD-Bildsensoren im wissenschaftlichen Bereich zu ersetzen.

Logo von FAIRCHILD IMAGING INC.

Im Vergleich zu den bisherigen Generationen von CCD- und CMOS-basierten Sensoren bieten die neuen sCMOS-Typen folgende Eigenschaften:

  • Extrem niedriges Ausleserauschen
  • Hohe Bildrate
  • Großer Dynamikbereich
  • Hohe Quanteneffizienz
  • Hohe Auflösung
  • Große Sensorfläche


Ein CMOS-Bildsensor für wissenschaftliche Anwendungen ohne Kompromisse

sCMOS-Sensoren bieten eine ganze Reihe an Eigenschaften, die diese ideal für den Einsatz in qualitativ hochwertigen wissenschaftlichen Anwendungen macht. Nur sCMOS-Sensoren bieten gleichzeitig viele Schlüsseleigenschaften, die es ermöglichen die momentanen Kompromisse bei wissenschaftlichen Bildsensoren zu vermeiden. Zudem gehören die bisherigen Einschränkungen bei der Verwendung von CMOS-Bildsensoren der Vergangenheit an.

zum Download des Whitepapers

Download des sCMOS White-Papers - Hierin finden Sie Hintergründe zur Entwicklung sowie auch Vergleichsmessungen mit anderen Sensortechnologien.

Weitere Informationen finden Sie auch auf der offiziellen sCMOS-Seite.


Bildsensoren
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Daten der ersten sCMOS-Sensoren:

  • Sensorformat: 5,5 Megapixel (2560(h) x 2160(v))
  • Ausleserauschen: 100 Bilder pro Sekunde
  • Pixelgröße: 6.5 µm
  • Dynamikbereich: > 16,000:1 (bei 30 Bilder/s)
  • Quanteneffizienz: 60% (bei ausgezeichneter Rot/NIR-Empfindlichkeit)
  • Auslesemodus: Rollender oder globaler Shutter (wählbar durch den Anwender)
sCMOS-Sensor

Mögliche Anwendungen der sCMOS-Technologie sind u.a.:

  • Mikroskopie an lebenden Zellen
  • Hochauflösende Mikroskopie
  • Genom-Sequenzierung (2. und 3. Generation)
  • Solar-Astronomie
  • HTS (High Througput Screening)
  • Ophthalmologie
  • Bildverarbeitung
  • Messung von Partikelgeschwindigkeiten (PIV)
  • TIRF-Mikroskopie
  • FRET
  • Astronomie
  • Hyperspektrale Spektrometer
  • Cytometrie
  • Fernseh- und Filmaufnahmen
  • Detektion von Einzelmolekülen
  • Konfokale Mikroskopie
  • FRAP
  • Adaptive Optiken
  • Fluoreszenz-Spektroskopie
  • Röntgen-Tomographie
  • Biochips
  • LIBS


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Aktualisiert am 11.03.2010