यूएसबी 3.0 माइक्रोस्कोप कैमरा

  • BUC5IB-2600C कूल्ड सी-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX571 सेंसर, 26.0MP)

    BUC5IB-2600C कूल्ड सी-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX571 सेंसर, 26.0MP)

    BUC5IB श्रृंखला के कैमरों ने छवि चुनने वाले उपकरण के रूप में Sony Exmor CMOS सेंसर को अपनाया है और फ्रेम दर को बढ़ाने के लिए USB3.0 का उपयोग ट्रांसफर इंटरफ़ेस के रूप में किया जाता है।

    परिवेश के तापमान से -42 डिग्री नीचे दो चरण वाले पेल्टियर कूलिंग सेंसर चिप के साथ। इससे सिग्नल-टू-शोर अनुपात काफी बढ़ जाएगा और छवि शोर कम हो जाएगा। स्मार्ट संरचना को ताप विकिरण दक्षता सुनिश्चित करने और नमी की समस्या से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत पंखे का उपयोग ऊष्मा विकिरण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

  • BUC5IB-830C कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (IMX485 सेंसर, 8.3MP)

    BUC5IB-830C कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (IMX485 सेंसर, 8.3MP)

    BUC5IB श्रृंखला के कैमरों ने इमेज-पिकिंग डिवाइस के रूप में Exmor CMOS सेंसर को अपनाया है और फ़्रेम दर को बढ़ाने के लिए USB3.0 का उपयोग ट्रांसफर इंटरफ़ेस के रूप में किया जाता है।

    परिवेश के तापमान से -42 डिग्री नीचे दो चरण वाले पेल्टियर कूलिंग सेंसर चिप के साथ। इससे सिग्नल-टू-शोर अनुपात काफी बढ़ जाएगा और छवि शोर कम हो जाएगा। स्मार्ट संरचना को ताप विकिरण दक्षता सुनिश्चित करने और नमी की समस्या से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत पंखे का उपयोग ऊष्मा विकिरण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

  • BUC5IB-4500M कूल्ड सी-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX492 सेंसर, 45.0MP)

    BUC5IB-4500M कूल्ड सी-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX492 सेंसर, 45.0MP)

    BUC5IB श्रृंखला के कैमरों ने छवि चुनने वाले उपकरण के रूप में Sony Exmor CMOS सेंसर को अपनाया है और फ्रेम दर को बढ़ाने के लिए USB3.0 का उपयोग ट्रांसफर इंटरफ़ेस के रूप में किया जाता है।

    परिवेश के तापमान से -42 डिग्री नीचे दो चरण वाले पेल्टियर कूलिंग सेंसर चिप के साथ। इससे सिग्नल-टू-शोर अनुपात काफी बढ़ जाएगा और छवि शोर कम हो जाएगा। स्मार्ट संरचना को ताप विकिरण दक्षता सुनिश्चित करने और नमी की समस्या से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत पंखे का उपयोग ऊष्मा विकिरण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

  • BUC5IB-900C कूल्ड सी-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX533 सेंसर, 9.0MP)

    BUC5IB-900C कूल्ड सी-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX533 सेंसर, 9.0MP)

    BUC5IB श्रृंखला के कैमरों ने छवि चुनने वाले उपकरण के रूप में Sony Exmor CMOS सेंसर को अपनाया है और फ्रेम दर को बढ़ाने के लिए USB3.0 का उपयोग ट्रांसफर इंटरफ़ेस के रूप में किया जाता है।

    परिवेश के तापमान से -42 डिग्री नीचे दो चरण वाले पेल्टियर कूलिंग सेंसर चिप के साथ। इससे सिग्नल-टू-शोर अनुपात काफी बढ़ जाएगा और छवि शोर कम हो जाएगा। स्मार्ट संरचना को ताप विकिरण दक्षता सुनिश्चित करने और नमी की समस्या से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत पंखे का उपयोग ऊष्मा विकिरण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

  • BUC5IB-1030M कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX492 सेंसर, 10.3MP)

    BUC5IB-1030M कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX492 सेंसर, 10.3MP)

    BUC5IB श्रृंखला के कैमरों ने छवि चुनने वाले उपकरण के रूप में Sony Exmor CMOS सेंसर को अपनाया है और फ्रेम दर को बढ़ाने के लिए USB3.0 का उपयोग ट्रांसफर इंटरफ़ेस के रूप में किया जाता है।

    परिवेश के तापमान से -42 डिग्री नीचे दो चरण वाले पेल्टियर कूलिंग सेंसर चिप के साथ। इससे सिग्नल-टू-शोर अनुपात काफी बढ़ जाएगा और छवि शोर कम हो जाएगा। स्मार्ट संरचना को ताप विकिरण दक्षता सुनिश्चित करने और नमी की समस्या से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत पंखे का उपयोग ऊष्मा विकिरण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

  • BUC5IB-1030C कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX294 सेंसर, 10.3MP)

    BUC5IB-1030C कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX294 सेंसर, 10.3MP)

    BUC5IB श्रृंखला के कैमरों ने छवि चुनने वाले उपकरण के रूप में Sony Exmor CMOS सेंसर को अपनाया है और फ्रेम दर को बढ़ाने के लिए USB3.0 का उपयोग ट्रांसफर इंटरफ़ेस के रूप में किया जाता है।

    परिवेश के तापमान से -42 डिग्री नीचे दो चरण वाले पेल्टियर कूलिंग सेंसर चिप के साथ। इससे सिग्नल-टू-शोर अनुपात काफी बढ़ जाएगा और छवि शोर कम हो जाएगा। स्मार्ट संरचना को ताप विकिरण दक्षता सुनिश्चित करने और नमी की समस्या से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत पंखे का उपयोग ऊष्मा विकिरण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

  • BUC5IB-1600M कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (पैनासोनिक MN34230ALJ सेंसर, 16.0MP)

    BUC5IB-1600M कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (पैनासोनिक MN34230ALJ सेंसर, 16.0MP)

    BUC5IB श्रृंखला के कैमरों ने छवि चुनने वाले उपकरण के रूप में Sony Exmor CMOS सेंसर को अपनाया है और फ्रेम दर को बढ़ाने के लिए USB3.0 का उपयोग ट्रांसफर इंटरफ़ेस के रूप में किया जाता है।

    परिवेश के तापमान से -42 डिग्री नीचे दो चरण वाले पेल्टियर कूलिंग सेंसर चिप के साथ। इससे सिग्नल-टू-शोर अनुपात काफी बढ़ जाएगा और छवि शोर कम हो जाएगा। स्मार्ट संरचना को ताप विकिरण दक्षता सुनिश्चित करने और नमी की समस्या से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत पंखे का उपयोग ऊष्मा विकिरण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

  • BUC5IB-1600C कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (पैनासोनिक MN34230PLJ सेंसर, 16.0MP)

    BUC5IB-1600C कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (पैनासोनिक MN34230PLJ सेंसर, 16.0MP)

    BUC5IB श्रृंखला के कैमरों ने छवि चुनने वाले उपकरण के रूप में Sony Exmor CMOS सेंसर को अपनाया है और फ्रेम दर को बढ़ाने के लिए USB3.0 का उपयोग ट्रांसफर इंटरफ़ेस के रूप में किया जाता है।

    परिवेश के तापमान से -42 डिग्री नीचे दो चरण वाले पेल्टियर कूलिंग सेंसर चिप के साथ। इससे सिग्नल-टू-शोर अनुपात काफी बढ़ जाएगा और छवि शोर कम हो जाएगा। स्मार्ट संरचना को ताप विकिरण दक्षता सुनिश्चित करने और नमी की समस्या से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत पंखे का उपयोग ऊष्मा विकिरण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

  • BUC5IB-2000M कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX183 सेंसर, 20.0MP)

    BUC5IB-2000M कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX183 सेंसर, 20.0MP)

    BUC5IB श्रृंखला के कैमरों ने छवि चुनने वाले उपकरण के रूप में Sony Exmor CMOS सेंसर को अपनाया है और फ्रेम दर को बढ़ाने के लिए USB3.0 का उपयोग ट्रांसफर इंटरफ़ेस के रूप में किया जाता है।

    परिवेश के तापमान से -42 डिग्री नीचे दो चरण वाले पेल्टियर कूलिंग सेंसर चिप के साथ। इससे सिग्नल-टू-शोर अनुपात काफी बढ़ जाएगा और छवि शोर कम हो जाएगा। स्मार्ट संरचना को ताप विकिरण दक्षता सुनिश्चित करने और नमी की समस्या से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत पंखे का उपयोग ऊष्मा विकिरण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

  • BUC5IB-170M कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX432 सेंसर, 1.7MP)

    BUC5IB-170M कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX432 सेंसर, 1.7MP)

    BUC5IB श्रृंखला के कैमरों ने छवि चुनने वाले उपकरण के रूप में Sony Exmor CMOS सेंसर को अपनाया है और फ्रेम दर को बढ़ाने के लिए USB3.0 का उपयोग ट्रांसफर इंटरफ़ेस के रूप में किया जाता है।

    परिवेश के तापमान से -42 डिग्री नीचे दो चरण वाले पेल्टियर कूलिंग सेंसर चिप के साथ। इससे सिग्नल-टू-शोर अनुपात काफी बढ़ जाएगा और छवि शोर कम हो जाएगा। स्मार्ट संरचना को ताप विकिरण दक्षता सुनिश्चित करने और नमी की समस्या से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत पंखे का उपयोग ऊष्मा विकिरण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

  • BUC5IB-2000C कूल्ड सी-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX183 सेंसर, 20.0MP)

    BUC5IB-2000C कूल्ड सी-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX183 सेंसर, 20.0MP)

    BUC5IB श्रृंखला के कैमरों ने छवि चुनने वाले उपकरण के रूप में Sony Exmor CMOS सेंसर को अपनाया है और फ्रेम दर को बढ़ाने के लिए USB3.0 का उपयोग ट्रांसफर इंटरफ़ेस के रूप में किया जाता है।

    परिवेश के तापमान से -42 डिग्री नीचे दो चरण वाले पेल्टियर कूलिंग सेंसर चिप के साथ। इससे सिग्नल-टू-शोर अनुपात काफी बढ़ जाएगा और छवि शोर कम हो जाएगा। स्मार्ट संरचना को ताप विकिरण दक्षता सुनिश्चित करने और नमी की समस्या से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है। विद्युत पंखे का उपयोग ऊष्मा विकिरण की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

  • BUC5IA-2000M कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX183 सेंसर, 20.0MP)

    BUC5IA-2000M कूल्ड C-माउंट USB3.0 CMOS माइक्रोस्कोप कैमरा (सोनी IMX183 सेंसर, 20.0MP)

    BUC5IA श्रृंखला के कैमरों ने फ्रेम दर बढ़ाने के लिए Sony IMX183 CMOS सेंसर (20.0MP रिज़ॉल्यूशन) और USB3.0 इंटरफ़ेस को अपनाया है।

    BUC5IA श्रृंखला के कैमरों का उपयोग कम रोशनी वाले वातावरण और माइक्रोस्कोप प्रतिदीप्ति छवि कैप्चर और विश्लेषण में व्यापक रूप से किया जा सकता है।