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Caméra pour tomographie Marana 4.2B-6
pour spectroscopienumériquesCMOS

caméra pour tomographie
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Caractéristiques

Applications
pour tomographie, pour spectroscopie
Technologie
numérique
Type de capteur
sCMOS

Description

Marana est la plate-forme de caméra sCMOS haute performance d'Andor pour l'astronomie et les sciences physiques, avec une efficacité quantique (QE) de 95 % et un refroidissement sous vide à -45 °C, le meilleur du marché. La plateforme offre des solutions pour les grands champs de vision et l'imagerie/spectroscopie à grande vitesse. 95 % d'efficacité quantique et refroidissement à -45 °C - le système CMOS rétro-éclairé le plus sensible du marché 4.capteur de 2 mégapixels / jusqu'à 32 mm - parfait pour l'astronomie Jusqu'à 74 images par seconde en plein écran (plus rapide avec le retour sur investissement) - suivi des événements rapides sans bavure linéarité > 99,7 % - superbe précision quantitative sur toute la plage dynamique Longévité et qualité du vide - pas d'humidité sur le capteur, pas de dégradation de la qualité de l'image Marana est la dernière plateforme de caméra sCMOS haute performance d'Andor, idéale pour diverses applications dans les sciences physiques telles que l'astronomie, la condensation de Bose Einstein, l'optique quantique, l'imagerie hyperspectrale, la tomographie neutronique et la spectroscopie rapide. Les deux modèles Marana sont dotés de capteurs de 4,2 mégapixels, d'une efficacité quantique (QE) de 95 % et d'un refroidissement sous vide à -45 °C, ce qui fait de Marana la plateforme sCMOS rétro-éclairée la plus sensible du marché. La capacité unique d'Andor à fournir la meilleure sensibilité sCMOS signifie que le rapport signal/bruit peut être optimisé dans des conditions de manque de lumière, ce qui est idéal pour le suivi de petits objets orbitaux, la détection spectroscopique de traces de concentration et la détection par fluorescence BEC d'un nombre discret d'atomes/ions. Une sensibilité plus élevée signifie également que les temps d'exposition peuvent être raccourcis, ce qui permet de mesurer des processus dynamiques à des fréquences d'images plus élevées.

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