La recherche en sciences physiques explore les lois fondamentales régissant la matière, l'énergie et leurs interactions, englobant à la fois des investigations théoriques et des expériences appliquées. Dans ce domaine, les technologies d'imagerie sont confrontées à des conditions extrêmes, notamment de faibles niveaux de luminosité, des vitesses et des résolutions ultra-élevées, de larges plages dynamiques et des réponses spectrales spécifiques. Les caméras scientifiques ne sont pas de simples outils d'enregistrement de données, mais des instruments essentiels à la réalisation de nouvelles découvertes. Nous proposons des solutions de caméras spécialisées pour la recherche en sciences physiques, notamment la sensibilité au photon unique, l'imagerie aux rayons X et à l'ultraviolet extrême, ainsi que l'imagerie astronomique ultra-grand format. Ces solutions s'adressent à des applications diverses, des expériences d'optique quantique aux observations astronomiques.
Gamme spectrale : 200–1100 nm
Pic d'assouplissement quantitatif : 95 %
Bruit de lecture : <1,0 e⁻
Taille des pixels : 6,5–16 μm
Champ de vision (diagonale) : 16–29,4 mm
Méthode de refroidissement : Air / Liquide
Interface de données : GigE
Gamme spectrale : 80–1 000 eV
Pic d'assouplissement quantitatif : environ 100 %
Bruit de lecture : < 3,0 e⁻
Taille des pixels : 6,5–11 μm
Champ de vision (diagonale) : 18,8–86 mm
Méthode de refroidissement : Air / Liquide
Interface de données : USB 3.0 / CameraLink
Gamme spectrale : 200–1100 nm
Pic d'assouplissement quantitatif : 95 %
Bruit de lecture : < 3,0 e⁻
Taille des pixels : 9–10 μm
Champ de vision (diagonale) : 52–86 mm
Méthode de refroidissement : Air / Liquide
Interface de données : CameraLink / CXP
Gamme spectrale : 200–1100 nm
Pic d'assouplissement quantitatif : 83 %
Bruit de lecture : 2,0 e⁻
Taille des pixels : 3,2–5,5 μm
Champ de vision (diagonale) : > 30 mm
Méthode de refroidissement : Air / Liquide
Interface de données : 100G / 40G CoF