peter köller 4. februar, 2016 pco ag oldenburger 3d-tage 2016
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Hersteller von wissenschaftlichen High End-Kamerasystemen
weltweit agierendes Unternehmen
Hauptsitz in Kelheim (Süddeutschland) mit Tochterunternehmen in USA und Singapur
PCO AG
PCO AG
Entwicklung und Produktion am deutschen Standort
29 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion hochwertiger Kameras und Zubehörkomponenten
über 90 Mitarbeiter an drei Standorten
breites Vertriebsnetzwerk mit mehr als 40 Vertriebspartnern weltweit
Fertigung von über 5.500 Kameras im Jahr
Kernkompetenzen
Anwendungen für CCD-, CMOS-, sCMOS-Sensoren
Pionier in der „scientific CMOS“-Technologie
Hochempfindliche, rauscharme Kamerasysteme
Hochgeschwindigkeitskameras
Bildverstärkerkameras
hochleistungsfähige Datenschnittstellen
(mit freundlicher Genehmigung des DLR, B. Strackenbrock)
Anwendungsbeispiele
Luftfotografie zur 3D-Modellierung von Landschaften/Oberflächen
{courtesy of Temple University School of Medicine - Microvascular Research Lab, Dr. Ronald Tuma}
Medizinische Forschung(bspw. Zellanalyse)
Anwendungsbeispiele
Produktneuheiten
pco.edge 4.2 CLHS sCMOS-Sensor (monochrom)
4.2 Megapixel Auflösung @ 100 fps
82% Quanteneffizienz
91.5 dB Dynamikumfang (37500:1)
0.8 e- Ausleserauschen
Belichtungszeiten von 100µs bis 10s CameraLink HS-Schnittstelle
für Übertragung von 1187 MB/s
Glasfaserkabel für lange Reichweiten
Produktneuheiten
pco.dimax CS
kompakte CMOS Highspeed-Kamera
4 Megapixel Auflösung @ 1100 fps
crashfest bis 150 G für > 11 ms
stabile Sensorlage für 3D-Messungen
66 dB Dynamikumfang (2000:1)
hohe Lichtempfindlichkeit Einsatz im Fahrzeugsicherheitsversuch,
Materialtests, PIV, …
Produktneuheiten
pco.flim CMOS-Kamera für Fluoreszenzlebens-
dauer-Anwendungen
1 Megapixel Auflösung, 14 bit ADC
90 Doppelbilder pro Sekunde
Modulationsfrequenz 5 kHz – 40 MHz
Belichtungszeiten von 10ns – 10s arbeitet nach dem Prinzip der Phasen-
modulierung (frequency domain)
Funktionsprinzip
1. Bildsequenz
2. Bildsequenz
Sinusförmiger Phasenverlauf der Lichtintensität (Laserquelle), mit der ein Objekt angeregt wird, währenddessen Bildpaare aufgenommen werden.
Die Reaktionszeit (Phasenversatz) zwischen der Anregung der Probe und deren Lichtemission hängt von der Fluoreszenz-Lebensdauer des Objekts ab und kann gemessen werden.