Fizikos mokslų tyrimai nagrinėja pagrindinius materijos, energijos ir jų sąveikos dėsnius, apimdami tiek teorinius tyrimus, tiek taikomuosius eksperimentus. Šioje srityje vaizdo gavimo technologijos susiduria su ekstremaliomis sąlygomis, įskaitant silpną apšvietimą, itin didelį greitį, itin didelę skiriamąją gebą, plačius dinaminius diapazonus ir specializuotus spektrinius atsakus. Mokslinės kameros yra ne tik duomenų įrašymo įrankiai, bet ir esminiai instrumentai, skatinantys naujus atradimus. Mes siūlome specializuotus kamerų sprendimus fizikos mokslų tyrimams, įskaitant vieno fotono jautrumo, rentgeno ir ekstremalių ultravioletinių spindulių vaizdavimą bei itin didelio formato astronominį vaizdavimą. Šie sprendimai skirti įvairioms reikmėms – nuo kvantinės optikos eksperimentų iki astronominių stebėjimų.
Spektrinis diapazonas: 200–1100 nm
Didžiausias kiekybinis skatinimas: 95 %
Rodmenų triukšmas: <1,0 e⁻
Pikselio dydis: 6,5–16 μm
Regėjimo laukas (įstrižainė): 16–29,4 mm
Aušinimo būdas: oras / skystis
Duomenų sąsaja: GigE
Spektrinis diapazonas: 80–1000 eV
Didžiausias kiekybinis skatinimas: ~100 %
Rodmenų triukšmas: <3,0 e⁻
Pikselio dydis: 6,5–11 μm
Regėjimo laukas (įstrižainė): 18,8–86 mm
Aušinimo būdas: oras / skystis
Duomenų sąsaja: USB 3.0 / CameraLink
Spektrinis diapazonas: 200–1100 nm
Didžiausias kiekybinis skatinimas: 95 %
Rodmenų triukšmas: <3,0 e⁻
Pikselio dydis: 9–10 μm
Regėjimo laukas (įstrižainė): 52–86 mm
Aušinimo būdas: oras / skystis
Duomenų sąsaja: CameraLink / CXP
Spektrinis diapazonas: 200–1100 nm
Didžiausias kiekybinis skatinimas: 83 %
Rodmenų triukšmas: 2,0 e⁻
Pikselio dydis: 3,2–5,5 μm
Regėjimo laukas (įstrižainė): >30 mm
Aušinimo būdas: oras / skystis
Duomenų sąsaja: 100G / 40G CoF