Caméra microscopique USB 3.0

  • Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-280C (capteur Sony ICX674AQG, 2,8 MP)

    Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-280C (capteur Sony ICX674AQG, 2,8 MP)

    L'appareil photo numérique USB3.0 CCD de la série BUC6A adopte le capteur Sony ExView HAD CCD comme dispositif de capture d'image.Sony ExView HAD CCD est un CCD qui améliore considérablement l'efficacité lumineuse en incluant la région de lumière proche infrarouge comme structure de base du capteur HAD (Hole-Accumulation-Diode).USB3.0 est utilisé comme interface de transfert de données.

  • Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-600M (capteur Sony ICX694ALG, 6,0 MP)

    Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-600M (capteur Sony ICX694ALG, 6,0 MP)

    L'appareil photo numérique USB3.0 CCD de la série BUC6A adopte le capteur Sony ExView HAD CCD comme dispositif de capture d'image.Sony ExView HAD CCD est un CCD qui améliore considérablement l'efficacité lumineuse en incluant la région de lumière proche infrarouge comme structure de base du capteur HAD (Hole-Accumulation-Diode).USB3.0 est utilisé comme interface de transfert de données.

  • Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-600C (capteur Sony ICX694AQG, 6,0 MP)

    Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-600C (capteur Sony ICX694AQG, 6,0 MP)

    L'appareil photo numérique USB3.0 CCD de la série BUC6A adopte le capteur Sony ExView HAD CCD comme dispositif de capture d'image.Sony ExView HAD CCD est un CCD qui améliore considérablement l'efficacité lumineuse en incluant la région de lumière proche infrarouge comme structure de base du capteur HAD (Hole-Accumulation-Diode).USB3.0 est utilisé comme interface de transfert de données.

  • Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-900M (capteur Sony ICX814ALG, 9,0 MP)

    Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-900M (capteur Sony ICX814ALG, 9,0 MP)

    L'appareil photo numérique USB3.0 CCD de la série BUC6A adopte le capteur Sony ExView HAD CCD comme dispositif de capture d'image.Sony ExView HAD CCD est un CCD qui améliore considérablement l'efficacité lumineuse en incluant la région de lumière proche infrarouge comme structure de base du capteur HAD (Hole-Accumulation-Diode).USB3.0 est utilisé comme interface de transfert de données.

  • Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-900C (capteur Sony ICX814AQG, 9,0 MP)

    Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-900C (capteur Sony ICX814AQG, 9,0 MP)

    L'appareil photo numérique USB3.0 CCD de la série BUC6A adopte le capteur Sony ExView HAD CCD comme dispositif de capture d'image.Sony ExView HAD CCD est un CCD qui améliore considérablement l'efficacité lumineuse en incluant la région de lumière proche infrarouge comme structure de base du capteur HAD (Hole-Accumulation-Diode).USB3.0 est utilisé comme interface de transfert de données.

  • Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C de BUC6A-1200M (capteur Sony ICX834ALG, 12,0 MP)

    Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C de BUC6A-1200M (capteur Sony ICX834ALG, 12,0 MP)

    L'appareil photo numérique USB3.0 CCD de la série BUC6A adopte le capteur Sony ExView HAD CCD comme dispositif de capture d'image.Sony ExView HAD CCD est un CCD qui améliore considérablement l'efficacité lumineuse en incluant la région de lumière proche infrarouge comme structure de base du capteur HAD (Hole-Accumulation-Diode).USB3.0 est utilisé comme interface de transfert de données.

  • Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-140M (capteur Sony ICX825ALA, 1,4 MP)

    Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-140M (capteur Sony ICX825ALA, 1,4 MP)

    L'appareil photo numérique USB3.0 CCD de la série BUC6A adopte le capteur Sony ExView HAD CCD comme dispositif de capture d'image.Sony ExView HAD CCD est un CCD qui améliore considérablement l'efficacité lumineuse en incluant la région de lumière proche infrarouge comme structure de base du capteur HAD (Hole-Accumulation-Diode).USB3.0 est utilisé comme interface de transfert de données.

  • Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-1200C (capteur Sony ICX834AQG, 12,0 MP)

    Caméra de microscope CCD USB3.0 à monture C BUC6A-1200C (capteur Sony ICX834AQG, 12,0 MP)

    L'appareil photo numérique USB3.0 CCD de la série BUC6A adopte le capteur Sony ExView HAD CCD comme dispositif de capture d'image.Sony ExView HAD CCD est un CCD qui améliore considérablement l'efficacité lumineuse en incluant la région de lumière proche infrarouge comme structure de base du capteur HAD (Hole-Accumulation-Diode).USB3.0 est utilisé comme interface de transfert de données.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-2400AC (capteur Sony IMX410, 24MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-2400AC (capteur Sony IMX410, 24MP)

    La caméra de la série BUC5IC adopte SONY Exmor ou GSENSE avec une grande taille de pixel ou un capteur CMOS plein format comme dispositif de sélection d'image et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -40 °C en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-6200AC (capteur Sony IMX455, 61MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-6200AC (capteur Sony IMX455, 61MP)

    La caméra de la série BUC5IC adopte SONY Exmor ou GSENSE avec une grande taille de pixel ou un capteur CMOS plein format comme dispositif de sélection d'image et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -40 °C en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-6200AM (capteur Sony IMX455, 61MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-6200AM (capteur Sony IMX455, 61MP)

    La caméra de la série BUC5IC adopte SONY Exmor ou GSENSE avec une grande taille de pixel ou un capteur CMOS plein format comme dispositif de sélection d'image et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -40 °C en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.

  • Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-400CM (capteur GSENSE400BSI, 4,2 MP)

    Caméra de microscope CMOS USB3.0 TE-Cooling M52/C-mount BUC5IC-400CM (capteur GSENSE400BSI, 4,2 MP)

    La caméra de la série BUC5IC adopte SONY Exmor ou GSENSE avec une grande taille de pixel ou un capteur CMOS plein format comme dispositif de sélection d'image et USB3.0 est utilisé comme interface de transfert pour augmenter la fréquence d'images.

    Avec la puce du capteur de refroidissement Peltier à deux étages jusqu'à -40 °C en dessous de la température ambiante.Cela augmentera considérablement le rapport signal/bruit et diminuera le bruit de l’image.La structure intelligente est conçue pour assurer l’efficacité du rayonnement thermique et éviter le problème d’humidité.Le ventilateur électrique est utilisé pour augmenter la vitesse de rayonnement thermique.