Caméra 0,4 mégapixel, modèle RA-ASC-0229
La conception et la fabrication de la caméra 0,4 mégapixel RA-ASC-0229 ont été achevées en novembre 2016. La RA-ASC-0229 offre une résolution de 752 × 582 pixels et repose sur un capteur CCD entrelacé (Interlace). Cette caméra est un bon choix pour les applications de laboratoire courantes. Cette section présente la réponse spectrale et les caractéristiques paramétriques.
Guide de sélection
Imagerie de laboratoire monochrome du visible jusqu'à 1000 nm
Une caméra CCD monochrome compacte, conçue principalement pour le laboratoire : microscopie, enregistrement d'expériences et observation de faisceaux optiques. Le capteur compte 752 × 582 pixels et répond de 400 à 1000 nm : il voit donc le proche infrarouge en plus du visible. Vous réglez la cadence dans le logiciel à 13, 17 ou 26 images/s, et les images 8 bits parviennent au PC en USB à 480 Mbit/s. Une sortie analogique permet aussi une visualisation directe.
- Capteur
- CCD matriciel
- Pixels effectifs
- H752 X V582 = 440K
- Taille des pixels
- 4.85 μm × 4.65 μm
- Fréquence de ligne
- 13 Hz, 17 Hz, 26 Hz - défini par logiciel
- Plage spectrale
- de 400 nm à 1000 nm
- Résolution de l’ADC
- 8 bit
- Interface
- Port USB2.0
- Température de fonctionnement
- de −10 à +55 °C
Avec un champ de vision de 30 mm, chaque pixel couvre 40 μm de la scène. Les 752 pixels sur la largeur de l’image suffisent pour suivre la taille et l’évolution d’un échantillon. La caméra consomme 1,5 W, fournis par le câble USB : aucune alimentation séparée n’est nécessaire.
Derrière un objectif 10×, la caméra voit une zone de 0,43 mm × 0,37 mm de l’échantillon, et chaque pixel couvre environ 0,49 μm. Le capteur n’ayant pas de filtre couleur, chaque pixel reçoit la lumière de toute la bande de 400 à 1000 nm.
Le capteur étant sensible jusqu’à 1000 nm, vous pouvez éclairer la scène en proche infrarouge. Cela atténue l’effet de la couleur de surface et peut révéler ce qui se trouve sous de fines couches. La sensibilité plus faible en bout de bande est compensée par le gain, réglable en 64 pas.
Avec des pixels de 4,85 μm × 4,65 μm, vous visualisez le profil des faisceaux visibles et proche infrarouge dans les montages optiques à l’échelle de quelques micromètres. Le niveau de fond est réglé par un offset à 512 pas avant la conversion du signal en 8 bits.
À 26 images/s, la caméra transmet environ 91 Mbit/s, que la liaison USB à 480 Mbit/s absorbe sans difficulté. Les pilotes Windows et Linux sont fournis avec des exemples de code pour Matlab, LabView, C++, C#, VB.Net et Python : la mise en service est donc rapide en laboratoire d’enseignement ou dans un projet étudiant.
Le point clé est un CCD sans filtre couleur, sensible de 400 à 1000 nm. Vous êtes libre d’éclairer la scène en lumière visible ou proche infrarouge. La cadence d’images détermine directement le temps d’exposition. À 13 images/s, chaque image peut capter la lumière jusqu’à 77 ms, ce qui aide pour les scènes sombres. À 26 images/s, vous obtenez davantage d’images, chacune avec une exposition plus courte. Les images étant relativement longues, la caméra convient aux scènes statiques ou lentes ; si l’objet bouge pendant l’exposition, l’image est floue. Le convertisseur 8 bits fournit 256 niveaux de luminosité, et le gain et l’offset adaptent la scène à cette plage. La résolution spatiale dépend du champ de vision : sur un champ de 30 mm, chaque pixel couvre 40 μm.
La focale vaut approximativement distance de travail × largeur du capteur ÷ largeur du champ de vision. Le capteur mesure 4,34 mm de large : un champ de 30 mm à 300 mm requiert donc un objectif d’environ 43 mm. Sur un microscope, adaptez le grandissement de l’adaptateur au capteur de 4,34 mm × 3,69 mm. Pour les scènes sombres, choisissez 13 images/s afin d’obtenir l’exposition la plus longue par image, et réglez l’éclairage pour fournir un signal suffisant dans ce délai. La version -I intègre un FPGA, le réglage du gain et de l’offset, un convertisseur 8 bits, l’USB à 480 Mbit/s, une sortie analogique et de la RAM embarquée. Elle fonctionne de -10 à +55 °C et est expédiée 7 jours après commande. Si vous avez besoin de plus de pixels dans le visible, tournez-vous vers la RA-ASC-0267-I avec 1360 × 1024 pixels.

Plus fabriqué Le capteur de ce modèle n’est plus fabriqué.
| Paramètres de la caméra matricielle USB RA-ASC-0229 | Caractéristique |
|---|---|
| Capteur | CCD matriciel |
| Taille de pixel | 4.85 μm x 4.65 μm |
| Pixels effectifs | H752 X V582 = 440K |
| Pixels totaux | H795 X V596 = 470K |
| Taille du CCD | 4,34 mm (H) * 3,69 mm (V) |
| Plage spectrale | de 400 nm à 1000 nm |
| Fréquence pixel max. | 15 MHz |
| Résolution du gain PGA | 6 V/V - 64 pas |
| Résolution de l’offset programmable | 300 mV - 512 pas ± |
| Consommation électrique | 1.5 W |
| Alimentation externe | Non requise |
| Plage de température de fonctionnement | de −10 à +55 °C |
| Systèmes d’exploitation | Windows 64 bits et Linux |
| Port de communication | Port USB2.0 |
| Caméras multiples | Prises en charge |
| Pilote de périphérique | Oui |
| Exemples de code | Matlab,LabView,C++,C#,VB.Net,Python |
Plus fabriqué Le capteur de ce modèle n’est plus fabriqué.
| Guide de choix des caméras | RA-ASC-0229-I |
|---|---|
| Processeur | FPGA |
| Réglage du gain | ✓ |
| Réglage de l’offset | ✓ |
| Résolution de l’ADC | 8 bit |
| Débit USB | 480Mbit/S |
| Sortie analogique | ✓ |
| RAM embarquée | ✓ |
| Ordre de grandeur de la gigue | < 10 ns |
| Fréquence de ligne | 13 Hz, 17 Hz, 26 Hz - défini par logiciel |
| Plage de température de fonctionnement | de −10 à +55 °C |
| Disponibilité | 7 jours après commande |