sCMOS相机产品目录 SCMOS CAMERA CATALOG
高动态·高灵敏·低噪声科研成像
关于深视智能
深视智能成立于2014年,专注于高端工业传感器与科研成像产品的研发与生产,致力于成为世界一流的工业传感器企业。
深视智能以工业传感器为切入点,相继推出了三维激光轮廓测量仪、激光位移传感器、光谱共焦位移传感器、对射型边缘测量传感器、白色光点光电传感器、高速相机及科学相机等多个产品线,已有多个产品系列进入批量销售阶段。
如今,深视智能正逐渐为自动化人所熟知。我们已累计服务多家客户,其中终端已覆盖国内外消费电子、汽车、锂电、光伏等各大头部品牌。目前,我们不遗余力地推动基于细分领域的精细化产品方案,用我们的产品和服务,赋能更多领域。从半导体/面板,到汽车/轨交,从塑胶/薄膜,到食品/纺织,为更多行业的降本增效,贡献深视力量。
随着人力成本上升及产品品质升级,工业自动化的未来势不可挡。凭多年的3D工业传感器研发经验,深视智能已沉淀出一套涉及光学、机械、电学、软件的综合性研发平台,以及成熟的生产品控体系。未来,我们将坚定不移地完善我们的研发平台,致力于打造世界一流的工业品研发团队。带着深视人的极致匠心,持续攻坚高端传感器与科研成像产品,让中国自动化有国产产品可用,有民族品牌可以信赖。
PRECISIONENGINEERE 精工智造
产品认证
·EMC、RoHS、Reach、精度认证
·激光安全等级测试
·IP防护等级测试
·高低温测试、抗冲击测试、抗振动测试
体系认证
·ISO9001质量管理体系认证·ISO14001环境管理体系认证·社会责任管理体系认证
出口认证
·欧洲CE认证·美国FCC认证·韩国KC认证
产品目录
产品优势
·媲美EMCCD科学相机 19-22
·高速高灵敏科学相机 23-26
配套软件
·PhotonEye 科研成像软件_ 27-28
应用案例
·生物医学 29-30
·物理研究 31-32
·天文观测 33
·工业检测 33
·仪器OEM 34
科研论文
全新背照式芯片
传统的前照式传感器架构在长期发展中占据了重要地位,然而其固有的结构局限性,已成为追求极限灵敏度与信噪比的技术瓶颈。
深视智能sCMOS相机采用全新背照式芯片,极大提升了灵敏度与信噪比。
日
紫外红外增强
芯片结构优化带来性能指标的全面跨越,量子效率的显著提升,彻底规避了金属层的阻挡与吸收,使峰值量子效率稳定超越 90 % 且在紫外及近红外波段仍能保持极高响应。传统的FSI芯片QE峰值仅为 6 0 % { ~ } 7 0 % ,且无法响应紫外及近红外波段。
深度制冷密封方案
传统密封腔:低成本干燥剂方案、密封可靠性会随时间退化、易污染腔体。
深视智能密封腔:采用焊接密封工艺,持久有效不漏气,(漏气率 { <=slant } 1 0 { * } 9 \mathsf { P a } { * } \mathsf { m } ^ { 3 } / { \mathsf { s } } ) ,腔体内部0污染。
密封腔性能良好可有效抑制制冷条件下的水汽凝结、颗粒与挥发物沉积,降低杂散光与背景噪声,从而保证长时间采集的成像质量。
极低暗电流
1 3 0 % 制冷条件下,暗电流可低至0.002e-/pixel/s。
低暗电流赋予sCMOS相机极低的噪声基底,使其在弱光条件下仍能实现高信噪比成像,并支持长时间曝光下的精准定量分析,是前沿科研应用核心技术基石。
极低读出噪声
读出噪声低至0.29e,极致抑制暗部噪声,弱光探测能力大幅提升,成像更纯净、数据更可靠。
多接口适配
采用全新高速接口,万兆以太网、USB3.1、CXP-12Over Fiber-4接口可选,最高传输速率可达40Gbps。
先进的片上标定算法
相机内置智能算法,支持一键执行暗信号非均匀性(DSNU)校正,大幅提升图像一致性与测量稳定性,配合低读出噪声,实现更纯净、更精准、更可靠的高精度成像。
支持一键执行光响应非均匀性(PRNU)校正,有效消除光敏响应非均匀性与像素间灵敏度差异,确保整幅图像亮度一致、灰度还原精准。
严格品控
深视智能sCMOS产品将稳定性作为核心设计理念,从底层技术架构到制造品控体系,全方位构筑可靠保障。
每一台sCMOS相机均历经核心部件层层筛选、整机多轮环境与可靠性测试,确保在复杂工况下依然稳定运行。
定制化服务
深视智能拥有博士领衔的研发团队,深耕前沿技术、工艺,覆盖光学、硬件、FPGA、结构等多分支交从整机规格、材质工艺、软件功能到系统集成,均可按需定制,精准匹配任意个性化需求。
Solis B0555系列全新一代qCMOS科学相机
| 型号 | Solis B0555 Pro | Solis B0555 |
| 最大分辨率 | 2560*2048 | 2560*2048 |
| 满幅拍摄速度(CXP光口) | 240fps@全局快门;120fps@卷帘快门 | 240fps@全局快门;120fps@卷帘快门 |
| 满幅拍摄速度(USB) | 45fps@12bit | 45fps@12bit |
| 量子效率 | 95%@520nm | 95%@520nm |
| 像元尺寸 | 5.5um | 5.5um |
| 对角线尺寸 | 18.05mm | 18.05mm |
| 读出噪声 | 0.34e-(RMS)(标准模式) | 0.6e-(RMS)(标准模式) |
| 满阱容量 | 0.29e-(RMS)(超低噪声模式) | |
| 暗电流 | 36Ke- 0.002e-/pixel/s@-30C,80e-/s @60℃ | 36Ke- |
| 暗信号不均匀性 | 0.002e-/pixel/s@-30℃,80e-/s @60℃ | |
| 光响应不均匀性 | 0.09e- 0.1% | 0.09e- |
| 制冷方式 | 主动散热 (风冷/水冷) | 0.1% |
| 最大制冷温差 | 低于环境温度55℃@水冷 | 主动散热(风冷/水冷) |
| 密封方式 | 真空焊接密封 | 低于环境温度55℃@水冷 |
| 采集模式 | 高动态/单光子/高速高增益/高速低增益 | 真空焊接密封 |
| 快门类型 | 全局/卷帘/可编程扫描 | 高动态/高速高增益/高速低增益 |
| 位深 | 12bit/16bit | 全局/卷帘/可编程扫描 |
| 色彩 | 单色(M) | 12bit/16bit |
| 非线性误差 | 单色(M) | |
| ROI | >99% 支持 | >99% |
| Binning | 支持 | |
| 动态范围 | 2x2,4x4 | 2x2,4x4 |
| 92dB | 92dB | |
| 触发模式 | 软件/外部 (硬件) | 软件/外部 (硬件) |
| 触发接口 | BNC | BNC |
| 操作系统 | Windows/Linux | Windows/Linux |
| SDK | C++/python | C++/python |
| 光学接口 | C接口 | C接口 |
| 数据接口 | USB3.1/CoaXPress-over- Fiber | USB3.1/CoaXPress-over- Fiber |
| 曝光时间 | 4us-60s | 4us-60s |
| 风扇 | 支持开启关闭、多档可调 | 支持开启关闭、多档可调 |
| 电源 功率 | 24VDC | 24VDC |
| 尺寸 (不含凸起部分) | 90W | 90W |
| 122Dx95Wx95H | 122Dx95Wx95H | |
| 重量 | 1.6kg | 1.6kg |
| 工作温度/湿度(无结露) 存储温度/湿度 (无结露) | 0℃~+40℃,90%以下 -10℃~+60°℃,90%以下 | 0℃~+40°℃,90%以下 -10℃~+60℃,90%以下 |
产品特征
支持全局快门 + 卷帘快门双模式,全局快门可实现所有像素同时曝光、同时读出,避免高速运动下的变形,Solis最高可实现240fps超高帧率,大幅提升高速观测、动态测量与多相机协同成像系统的时间精度、信号可靠性与成像稳定性。
标配高速接口
标配USB3.1Gen1和CXP-12-OverFiber-4高速接口,最高传输速率跃升至40GbpS,CXP光口传输距离提升至100m以上,性能提升不止10倍。
超低暗电流
在单光子和光子数解析领域,即使低至0.5e-/pixel/s也会影响光子检测
单光子计数
凭借极低的读出噪声与暗电流噪声,SolisB0555Pro具备单光子技术能力。图示为平均光电子为3e-/pixe的直方图,除了时间光子数分辨外还能实现空间光子数分辨。
Solis B0555 Pro相机在 . 3 0 ^ { \circ } C F 实现了0.002e-/pixel/s的极低暗电流特性
极低读出噪声
读出噪声低至0.29e-(rms),极大抑制暗部基底噪声,大幅提升弱光探测能力与成像信噪比,轻松捕捉微弱信号细节,画面更纯净通透,测量数据更精准稳定,为高精度成像与定量分析提供可靠保障。
峰值量子效率提升至95%以上,200nm-1100nm兼容,在近红外、紫外波段均有较高的响应效率。
规格尺寸图
Solis B0465新一代通用型科学相机
6.5μm像元 100fps@4.2M 1.1e-读出噪声 0.02e-@-30℃读出噪声深视智能Solis B0465采用全新的背照式(BSI) sCM0S传感器,提供2048×2048的标准分辨率、6.5um像元尺寸,腔体采用高温焊接真空密封工艺,结合高达55温差的深度制冷系统,可将暗电流噪声降至极低水平,同时实现低至1.1e-的读出噪声。满足从活细胞动态研究到高分辨率组织成像等严苛的科研与工业检测需求。
| 型号 | Solis B0465 |
| 最大分辨率 | 2048*2048 |
| 满幅拍摄速度 | 100fps@10Gige;40fps@USB |
| 量子效率 | 95%@560nm |
| 像元尺寸 | 6.5um |
| 对角线尺寸 | 18.8mm |
| 读出噪声 | 1.1e- (中值) |
| 满阱容量 | 45Ke- |
| 暗电流 | 0.5e-/pixel/s@-10C,0.08e-/pixel/s@-30℃C |
| 暗信号不均匀性 | 0.2e- |
| 光响应不均匀性 | 0.3% |
| 制冷方式 | 主动散热(风冷/水冷) |
| 最大制冷温差 | 低于环境温度55℃@水冷 |
| 密封方式 | 真空焊接密封 |
| 采集模式 | 高动态/高灵敏/高速高增益/高速低增益 |
| 快门类型 | 卷帘、全局重置 |
| 位深 | 11bit/12bit/16bit |
| 色彩 | 单色(M) |
| 非线性误差 | > 99% |
| ROI | 支持 |
| Binning | 2×2,4x4 |
| 动态范围 | 90dB |
| 触发模式 | 软件/外部 (硬件) |
| 触发接口 | BNC |
| 操作系统 | Windows/Linux |
| SDK | C++/python |
| 光学接口 | C接口 |
| 数据接口 | 万兆以太网/USB3.1gen1 |
| 曝光时间 | 7.2μs-60s |
| 风扇 | 支持开启关闭、多档可调 |
| 电源 | 24VDC |
| 功率 | 90W |
| 尺寸 (不含凸起部分) | 121Dx84Wx84H |
| 重量 | |
| 工作温度/湿度 (无结露) | 2kg 0℃~+40°℃,90%以下 |
| 存储温度/湿度 (无结露) | -10℃~+60°℃,90%以下 |
产品特征
高分辨率低噪声
更适配显微镜
SolisB0465科学相机,适配工业相机以及机器视觉的标准化C口镜头,更好的显微镜集成效果。
6.5μm 像素尺寸
25.4mm镜头尺寸直径
标配万兆以太网和USB3.1Gen1版本高速接口,比传统千兆以太网、USB2.0接口传输速率提升10倍。相比于CameraLink接口,无需搭配采集卡,大幅降低使用成本,提高使用便捷性,广泛适配各种使用场景。
峰值量子效率提升至95%以上,200nm-1100nm兼容,在近红外、紫外波段均有较高的响应效率。
规格尺寸图
| 模式 | 水平 | 垂直 | 帧率 |
| 高动态 高灵敏 全局复位 | 2048 | 2048 | 42 |
| 1536 | 56 | ||
| 1024 | 84 | ||
| 512 | 164 | ||
| 480 | 174 | ||
| 320 | 254 | ||
| 256 | 311 | ||
| 192 | 400 | ||
| 128 | 561 | ||
| 64 | 939 | ||
| 2048 | 100 | ||
| 高速高增益 2048 高速低增益 | 1536 | 130 | |
| 1024 | 201 | ||
| 512 | 413 | ||
| 480 | 445 | ||
| 320 | 660 | ||
| 256 | 811 | ||
| 192 | 1035 | ||
| 128 | 1459 | ||
| 64 | 2193 |
Solis B518媲美EMCCD科学相机
深视智能SolisB518相机显著提升弱光探测能力。该相机采用18um背照式传感器,光子收集效率显著提升;通过真空密封封装与60℃深度制冷,有效抑制暗电流与背景噪声。其读出噪声低至0.45e,性能媲美EMCCD,可在极弱光条件下获得高信噪比、高稳定、可重复的成像信号,为高精度弱光探测提供可靠方案。
| 型号 | Solis B518 |
| 最大分辨率 | 800*600 |
| 满幅拍摄速度 | 120fps |
| 量子效率 | 89.5%@465nm |
| 像元尺寸 | 18um |
| 对角线尺寸 | 18.15mm |
| 读出噪声 | 0.45e- (中值) |
| 满阱容量 | 260Ke- |
| 暗电流 | 0.01e-/pixel/s@-30℃C |
| 暗信号不均匀性 | 0.07e- |
| 光响应不均匀性 | 0.04% |
| 制冷方式 | 主动散热(风冷/水冷) |
| 最大制冷温差 | 低于环境温度60℃@水冷 |
| 密封方式 | 真空焊接密封 |
| 采集模式 | 高动态/高速低增益/高速高增益 |
| 快门类型 | 卷帘 |
| 位深 | 14bit/16bit |
| 色彩 | 单色(M) |
| 非线性误差 | > 99% |
| ROI | 支持 |
| Binning | 2x2,4x4 |
| 动态范围 | |
| 触发模式 | 90dB |
| 触发接口 | 软件/外部 (硬件) |
| 操作系统 | BNC |
| SDK | Windows/Linux |
| 光学接口 | C++/python |
| 数据接口 | C接口 |
| 曝光时间 | USB3.1gen1/10Gige |
| 风扇 | 13.44us-60s |
| 电源 | 支持开启关闭、多档可调 |
| 24VDC | |
| 功率 | 90W |
| 尺寸 (不含凸起部分) | 121Dx84Wx84H |
| 重量 | 2kg |
| 工作温度/湿度 (无结露) | 0°℃~+40℃C,90%以下 |
| 存储温度/湿度 (无结露) | -10℃~+60°℃,90%以下 |
产品特征
高灵敏度
定制科学级背照式(BSI) MOS芯片,搭配18um大尺寸像元,相比于 6 . 5 \mu { m } 像元尺寸产品,灵敏度约提高8倍,信噪比显著优化,弱光环境下也能捕捉清晰信号,彻底消除乘性噪声,成为EMCCD相机替代的首选。
低读出噪声
Solis B518通过图像传感器调制以及对低噪声电路优化,将读出噪声降低至0.45e",显著提升图像信噪比,再次实现技术突破。
高帧率传输
高量子效率与紫外红外增强
峰值量子效率提升至 89 . 5 % 以上,250nm-1100nm兼容,在近红外、紫外波段均可响应。
规格尺寸图
| 模式 | 水平 | 垂直 | 帧率 |
| 高动态 | 800 | 600 | 31 |
| 512 | 36.1 | ||
| 480 | 39.1 | ||
| 368 | 50 | ||
| 256 | 71.2 | ||
| 128 | 132.8 | ||
| 64 | 233.9 | ||
| 高速高增益 高速低增益 | 800 | 600 | 120.1 |
| 512 | 139.1 | ||
| 480 | 148.3 | ||
| 368 | 191.4 | ||
| 256 | 269.7 | ||
| 128 | 502.9 | ||
| 64 | 896.8 |
AIR系列高速高灵敏科学相机
| 型号 | AIR |
| 最大分辨率 | 2560*2048 |
| 满幅拍摄速度 | 1000fps |
| 量子效率 | 95%@520nm |
| 像元尺寸 | 5.5um |
| 对角线尺寸 | 18.12mm |
| 读出噪声 | 1.8e- |
| 满阱容量 | 51Ke- |
| 暗电流 | 0.02e-/pixel/s@-30C |
| 暗信号不均匀性 | 0.1% |
| 光响应不均匀性 | 1.5% |
| 制冷方式 | 主动散热(风冷) |
| 快门类型 | 卷帘 |
| 位深 | 8bit/10bit/12bit |
| 色彩 | 单色(M)/彩色(C) |
| 非线性误差 | > 99% |
| ROI | 支持 |
| Binning | 2x2,4×4 |
| 动态范围 | 89dB |
| 触发模式 | 软件 /外部 (硬件) |
| 触发接口 | BNC |
| 视频输出 | 以太网、3G-SDI |
| 数据接口 | 万兆以太网,自适应2.5Gbps、1Gbps |
| 输入信号 | 触发、同步、Ready、EST、IRIG-B |
| 输出信号 | 触发、同步、Ready、EPO |
| 最小曝光时间 | 1us |
| 模拟增益 | x2 x4 x8 |
| 电源 | 24VDC |
| 功率 | |
| 尺寸 (不含凸起部分) | 120Dx72Wx72H |
| 重量 | 2kg |
| 工作温度/湿度 (无结露) | -10℃~+50°℃,95%以下 |
| 存储温度/湿度 (无结露) | -10℃-60℃,90%以下 |
核心特征
| 分辨率 | 帧率(fps) | 内存(s) | CF卡存储时间(min) |
| 64GB | 1TB | ||
| 2560x2048 | 1000 | 13 | 3 |
| 2560x1536 | 1200 | 14 | 3 |
| 2560x1024 | 2000 | 13 | 3 |
| 2560x512 | 3600 | 14 | 3 |
| 2560x128 | 10500 | 19 | 5 |
| 型号 | AIR-501 |
| RAM | 32GB/64GB |
| CF卡 | 1TB |
| 相机尺寸 | 120Dx72Wx72H | 安装孔位 | 顶部/底部:3/8安装孔×1 |
| 相机重量 | 1.4kg(带内置电池)/1.1kg(不带电池) | 电源功耗 | |
| 供电方式 | DC24V | 镜头接口 | E口、C口可选(具备锁紧功能) |
环境适应性
| 工作温度 | -10~50C,可定制宽温版-40~70℃C | EMC | 满足GJB151B-2013中CE102, RE102,CS101,CS114,RS103 |
| 工作湿度 | 95%以下(无结露) | ||
| 存储温度 | -40~70℃ | 抗振动 | Wo:0.08g²/Hz。 X、Y、Z三轴,每个轴向20min |
| 散热方式 | 被动散热 |
规格尺寸图
配套软件
PhotonEye科研成像软件
PhotonEye是一款专为高端科学相机设计的全能型智能控制与图像处理软件,融合先进的图像算法、灵活的硬件同步与智能温控技术,可满足高动态、高灵敏度、高速成像等多种严苛应用场景,是深度视觉分析与精密测量的理想平台。
软件特征
应用案例生物医学领域
SCMOS相机在生物医学领域主要应用于高精度病理成像、活体荧光观测和蛋白质定量检测。
·其高分辨率与高灵敏度特性,使其能清晰识别肿瘤组织,助力癌症早期诊断;
·也能捕捉活体内的特异性荧光信号,支撑生物学机制研究;
·同时为蛋白质等分子的精准定量提供可靠工具。
植物细胞观测
植物细胞自发荧光易被木质素等背景荧光干扰、传统CMOS相机难以观测,sCMOS相机凭借高灵敏度、低读出噪声等优势,可实现低光毒性成像,将激发光剂量降低 50 % 以上,有效减少光损伤。
胚胎成纤维细胞观测
胚胎成纤维细胞成像常需长时间观察其迁移、铺展和分裂等动态过程,但活细胞对光毒性和光漂白较为敏感,SCMOS相机凭借低读出噪声、高灵敏等优势,在更低激发光剂量下实现胚胎成纤维细胞的长时程、高质量动态成像,降低光损伤并提升定量观测能力。
荧光线虫观测
观测荧光显微镜下的线虫活动放大20倍,通过分光光路从不同角度观测荧光标记以及线虫的运动轨迹。
小鼠脑细胞观测
高灵敏度sCMOS相机获得小鼠脑部神经元的清晰形态图谱,完成活性神经元筛选与定位,并通过电极穿刺与膜片钳记录,获得神经元细胞内离子通道电流、动作电位的完整波动曲线,判断神经元电生理功能状态。
应用案例物理研究领域
光致发光
研究压力敏感涂料受光照后光亮度分析,该材料的发射光会有氧猝灭效应,氧含量越高,光强会越低,通过相机捕捉不同时刻的荧光强度,可以把光强和氧分压联系起来,在氧含量不变的情况下可以反映压力。
激光诱导荧光
实验主要研究某荧光材料受激发后的荧光特性,该材料主要应用于航空发动机领域。激发光源波段 9 8 0 \mathsf { n m } 发射光波段 5 4 0 \mathsf { n m } 、560nm、 6 8 0 \mathsf { n m } 。由于发射光亮度较为微弱,需要高灵敏度相机观测。
甲烷燃烧实验
在甲烷燃烧实验中,OH基团自发光强度微弱,常规sCMOS相机难以满足高帧率拍摄需求,高速相机难以捕捉弱光信号,AIR系列sCMOS拥有极高的灵敏度,能够以2560×2048分辨率、1000fps帧率,清晰记录此类自由基发光及燃烧的瞬态过程,为解析燃烧机理、提升能源效率提供关键的可视化依据。
应用案例-天文观测
SCMOS相机在天文观测中的应用主要体现在高精度成像、光谱分析、大气校正及特殊天体观测等方面,基于图像传感器和相机的成像技术在世界各地被应用于望远镜中。
应用案例-工业检测
■与普通工业相机相比,科学级工业相机的核心特点是高灵敏度、低噪声、高动态范围以及高分辨率。·SCMOS相机在工业检测领域主要用于高精度科学测量、工业检测和科研实验设计的高性能成像,其是高端制造、科研探索和智能化的关键工具,其高精度、高可靠性的特定将持续推动生命科学、半导体和新能源等领域的发展。
应用案例-仪器OEM
作为高端科学仪器产业链中的关键支撑环节,仪器OEM能够有效缩短整机研发周期,提升产品性能一致性和系统竞争力,是推动高端仪器自主创新、差异化开发和国产化替代的重要力量。
面向生命科学、物理探测、天文观测、工业设备集成等领域均可进行OEM,如光谱成像、基因测序仪、条纹成像等。
精仪载道科创共荣
深视智能学术论文激励计划开启
项目背景
基础科研是国之根基。为更好地激励在科研领域辛勤探索、努力拼搏的科研工作者,同时推动国产仪器在学术领域的深度应用,助力科研成果迈向新高度。
深视智能推出论文奖励计划,鼓励更多科研工作者使用本公司高速相机、科学相机产品开展科学研究并发表高水平学术论文,期待您与我们分享科研之路的成果与喜悦。
O
活动时间
面向对象
此次论文奖励政策持续到2026年12月31日(2年后根据成果修改激励计划)
面向全社会开放,所有高校、科研院所、企业和个人均可参加。
三参与条件
1.使用本公司高速相机、科学相机完成研究并发表高水平学术论文;
2.文章(正文或SI)或补充材料中必须需明确标注本公司品牌(中文:深视智能;英文:SINCEVISION)、设备型号及设备图片;请务必确保产品型号和公司名称书写正确,书写错误将无法获得奖励;
3.申请者须为论文的第一作者(含共同第一作者中的第一位)或通讯作者,且每篇论文仅限申请一次,同一篇论文通讯作者与第一作者同时申请时,以通讯作者的申请为准;
4.论文需已被期刊正式接收且完成在线发表;
5.论文须为首次申请本公司奖励,且文章正文和SI中不能包含任何同行业其他同类竞品公司的相关产品信息。
奖励标准
在《NATURE》《SCIENCE》顶级期刊发表论文,奖励1O,0O0元/篇;在SCI一区期刊(影响因子IF≥15)发表论文,奖励3,000元/篇;
3. 在SCI一区及二区期刊(影响因子8≤IF≤15)发表论文,奖励1,200元/篇;
4.其他SCI、EI检索期刊及核心期刊,影响因子IF≥2.0,奖励600元/篇;
注意:论文分区以中科院分区为准,以文章发表时为准,后期如有变化不做修改。
一、申请途径
1.邮件申请:
请将您所在单位、姓名、联系方式以及符合申请奖励原则的论文详细资料整理完备,一并发送至深视智能官方邮箱(邮箱地址:wangchangshun@cnsszn.com或miaoxinguo@cnsszn.com)。邮件内容务必包含论文全文、发表期刊的封面及目录页电子版,确保信息准确、完整,以便我们精准核实您的申请资格。
2.联系销售代表报名:您也可以直接与深视智能当地的销售代表报名参加,销售代表将协助您完成初步登记。
二、评审与奖励发放
在您通过上述任意一种方式提交申请,且资料提供齐全后,我们将立即启动审核流程。您的申请资料会由深圳市深视智能科技股份有限公司专家评审委员会进行严谨、专业的评审。一旦评审通过,相应奖励将发放至您预留的银行账户中,确保您的科研成果得到及时、公正的认可与回馈。
注意:申请过程中,请确保所提供个人信息资料真实有效,如有虚假,将取消申请资格;资料不全者,评审委员会有权要求补充完善,逾期未补充则视为自动放弃申请。
其他规定
1.同一设备多次发表论文,可多次申请奖励;
2.论文被期刊正式接收时间需在本政策有效期内(2025年1月1日至2026年12月31日);
3.申请作品获得奖励,则默认为作者授权深视智能(深圳市深视智能科技股份有限公司)使用作者名及成果名称进
行宣传推广活动,包括但不限于媒体宣传、现场展示、网络推广及学术推广等。
4.本政策最终解释权归深圳市深视智能科技股份有限公司所有,奖励金额将根据年度预算及学术影响力动态调整;
5.深视智能将按照法定的期限和程序,代申请者就上述奖励所得向税务机关履行完毕相关纳税义务。
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