SWIR336KMB-UMV Kurzwellige Infrarotkameras

Produkteinführung

Die ungekühlte Kurzwelliges-Infrarot-Kameraserie CQD verwendet neuartige Quantenpunkt (CQD)-Materialsensoren und erreicht eine ultrabreite Bandempfindlichkeit von 300–1700 nm. Mit kompakter Gehäusestruktur und USB3.0-Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstelle eignet sie sich für verschiedene Anwendungsszenarien wie tragbare Inspektion, Laborforschung und Materialanalyse. Mit hoher Empfindlichkeit, niedrigem Rauschen, Global Shutter, umfangreichen IO-Schnittstellen und SDK-Kompatibilität ist sie die ideale Wahl für innovative Forschungs- und Industrieanwendungen.

Hauptmerkmale

  • 300–1700 nm Breitspektrum-CQD-Quantenpunkt-Sensor
  • Kompakte Struktur, leichtes Design
  • Hohe Empfindlichkeit, Global Shutter
  • USB3.0-Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstelle
  • Hohe Bildrate und Multiplattform-SDK-Unterstützung
  • Umfangreiche IO-Schnittstellen, unterstützt externen Trigger
  • 4 Gb Speicher
  • Unterstützt Firmware-Updates vor Ort und OEM-Anpassungen

Produktdetails

Technische Daten
Modell SWIR336KMB-UMV
Sensor In China hergestellter 640×512 (CQDs)
Verschlusstyp Global Shutter
Farbtyp Monochrom
Auflösung 0,33 MP (640×512)
Sensorgröße 9,60 mm × 7,68 mm
Sensor-Diagonale 3/4"
Pixelgröße 15 µm × 15 µm
Spektralansprechbereich 300–1400 nm
Leistungsparameter
Bildrate 400 fps @ 640×512
Bittiefe 12/14-Bit
Dynamikbereich 66 dB
Empfindlichkeit 40 %
Schnittstellenparameter
GPIO 1 optisch isolierter Eingang, 1 optisch isolierter Ausgang
Objektivanschluss C-Mount
Datenschnittstelle USB3
Stromversorgung DC 12 V Stromversorgung
Physikalische Parameter
Abmessungen 45 mm × 45 mm × 50 mm
Gewicht TBD
Umgebungsparameter
Betriebstemperatur −30 °C ~ +60 °C
Betriebsfeuchtigkeit 20 %–80 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur −40 °C ~ +85 °C
Lagerfeuchtigkeit 20 %–80 % (nicht kondensierend)
Weitere Parameter
Betriebssystem Win32/WinRT/Linux/macOS/Android
Zertifizierung CE, FCC

Produktübersicht

SWIR336KMB-UMV ist eine kurzwellige Infrarot-(SWIR-)Industriekamera basierend auf dem leistungsstarken In China hergestellter 640×512 (CQDs) kolloidalen Quantenpunkt-(CQDs-)Sensor mit folgenden Eigenschaften:

  • Breite Spektralansprache: Deckt sichtbares Licht bis SWIR-Bänder ab mit Ansprechbereich von 300–1700 nm
  • Hochauflösende Bildgebung: Ausgestattet mit 0,33 MP (640×512) Pixeln und 15 µm × 15 µm Pixelgröße, maximale Bildrate bis zu 400 fps, unterstützt 12/14-Bit Ausgabe
  • Global Shutter Design: Verfügt über Global Shutter, eliminiert Bildverzerrungen in hochdynamischen Szenen
  • Kompakte Bauweise: Ungekühltes Leichtgewichtdesign geeignet für tragbare Erkennungs- und Laborforschungsanwendungen
  • Multi-Interface-Unterstützung: Verwendet USB3-Verbindung, kompatibel mit C-Mount-Objektiven, unterstützt umfangreiche I/O-Schnittstellen
  • Miniaturisierte Bauweise: Kompakte Abmessungen (45 mm × 45 mm × 50 mm), Gewicht ca. TBD, geeignet für industrielle Integrationssysteme
  • Plattformübergreifende Unterstützung: Unterstützt umfassend Win32/WinRT/Linux/macOS/Android und andere Plattformentwicklung, bietet 4 GB Speicher, SDK, ToupView-Software und entspricht CE, FCC-Zertifizierung

CQD-Quantenpunkt-Technologievorteile

Revolutionäre Quantenpunkt-Technologie

Nutzt kolloidale Quantenpunkt-(CQDs-)Materialien und bietet höhere Kosteneffizienz, breitere spektrale Abstimmungsmöglichkeiten und umweltfreundlichere Eigenschaften im Vergleich zu herkömmlichen InGaAs-Lösungen. Die Spektralansprache kann flexibel durch Anpassung der Quantenpunkt-Partikelgröße angepasst werden und erreicht 300–1700 nm oder sogar breitere Bandabdeckung.

Leistungsparameter

Bildrate

Bis zu 400 fps

Auflösung

0,33 MP (640×512)

Dynamikbereich

66 dB

Anwendungsbereiche

  • Machine Vision & industrielle Inspektion
  • Wissenschaftliche Forschung & Materialanalyse
  • Landwirtschaftliche Spektral-Fernerkundung
  • Halbleiter-Defekterkennung
  • Sicherheitsüberwachung & Nachtsicht
  • Lebensmittel- & Pharmaqualitätsprüfung
Produktzusammenfassung

Die SWIR336KMB-UMV-Kamera integriert fortschrittliche CQD-Quantenpunkt-Technologie und ist eine ideale Wahl für industrielle und Forschungsnutzer. Ihre außergewöhnliche Bildgebungsleistung, flexible spektrale Abstimmungsmöglichkeiten und das kompakte Strukturdesign können den Anforderungen verschiedener komplexer Anwendungsumgebungen gerecht werden und treiben die SWIR-Bildgebungstechnologie von der High-End-Forschung hin zu breiteren industriellen und verbraucherorientierten Anwendungen.

CQD SWIR SDK-Entwicklungspaket

Unterstützt Windows, Linux, macOS und andere Plattformen, beinhaltet CQD-kameraspezifische APIs


ToupView Bildgebungssoftware

Professionelle Bildgebungssoftware unterstützt alle CQD-Kamerafunktionen und Parametereinstellungen


3D-Modelldateien

STEP-Format für die mechanische Konstruktionsintegration


Häufig gestellte Fragen

Erfahren Sie mehr über CQD-SWIR-kolloidale Quantenpunkt-Kurzwelleninfrarotkamera-Technologie

CQDs-CMOS-Bildsensoren sind eine neue Art der kurzwelligen Infrarotbildgebungstechnologie, die kolloidale Quantenpunkte als photosensitive Materialien verwendet und tief mit Standard-CMOS-Prozessen integriert ist. Durch Anpassung der Quantenpunkt-Partikelgrößen kann der spektrale Ansprechbereich flexibel angepasst werden, und ein einzelner Chip kann ein breites Wellenlängenband von etwa 300–1.700 nm oder sogar erweitert auf 2.500 nm abdecken.

CQDs-CMOS-Sensoren bieten mehrere Vorteile: hohe Kosteneffizienz durch Standard-CMOS-Großserienfertigungsprozesse; hohe Auflösung mit Unterstützung hochdichter Pixeldesigns; kompakte Größe für einfache Systemintegration; geeignet für große Massenproduktion; umweltfreundlich, wobei neue Generation CQDs-Materialien RoHS-Standards erfüllen; fähig zur Raumtemperatur-geringrauschigen Bildgebung, auch mit optionaler TEC-Kühlung verfügbar.

Ja. Der Absorptionspeak von CQDs-Materialien kann flexibel durch Anpassung der Quantenpunkt-Partikelgrößen angepasst werden. Verschiedene CQDs-Materialien und Partikelgrößenkombinationen können entsprechend spezifischen Anwendungsanforderungen ausgewählt werden, um empfindliche Reaktion über 300–1.700 nm oder sogar breitere Wellenlängenbänder zu erreichen und spektrale Bildgebungsanforderungen für verschiedene Szenarien zu erfüllen.

CQDs-CMOS-Kameras unterstützen duale Betriebsmodi: Raumtemperatur und gekühlt. Im Raumtemperaturmodus können sie geringrauschige Bildgebung erreichen, die die meisten industriellen Anwendungsanforderungen erfüllt. Im gekühlten Modus können sie optional mit TEC-Kühlungstechnologie ausgestattet werden, um die Bildgebungsleistung weiter zu verbessern und sich an hochwertige wissenschaftliche Forschungs- und Präzisionserkennung-Szenario-Anforderungen anzupassen.

Neue Generation CQDs-Materialien (wie Ag₂Te, InAs usw.) erfüllen RoHS-Standards und entsprechen globalen Markt-Grün-Compliance-Anforderungen. Im Vergleich zu traditionellen Lösungen ist CQDs-CMOS-Technologie umweltfreundlicher im Herstellungsprozess, entspricht nachhaltigen Entwicklungskonzepten und ist geeignet für Anwendungsszenarien mit hohen Umweltanforderungen.

Tiefes Verständnis von CQDs-CMOS-SWIR-Kameras

CQDs-CMOS-Bildsensoren sind eine neue Art der kurzwelligen Infrarot (SWIR)-Bildgebungstechnologie, die kolloidale Quantenpunkte als photosensitive Materialien verwendet und tief mit Standard-CMOS-Prozessen integriert ist. Im Vergleich zu traditionellen InGaAs-Lösungen bieten CQDs-CMOS-Sensoren Vorteile wie hohe Kosteneffizienz, hohe Auflösung, kompakte Größe, Eignung für große Massenproduktion und Umweltfreundlichkeit, wodurch SWIR-Bildgebung von hochwertiger wissenschaftlicher Forschung zu breiteren industriellen, landwirtschaftlichen und Verbraucher-Anwendungen gefördert wird.

Der Absorptionspeak von CQDs-Materialien kann flexibel durch Anpassung der Quantenpunkt-Partikelgrößen angepasst werden, wodurch ein einzelner Chip ein breites Wellenlängenband von etwa 300–1.700 nm oder sogar erweitert auf 2.500 nm abdecken kann. Ihre Quanteneffizienz, Dynamikumfang und Signal-Rausch-Verhältnis verbessern sich kontinuierlich, wobei einige Modelle zur Raumtemperatur-geringrauschigen Bildgebung und optionaler TEC-Kühlung für hohe Anforderungsszenarien fähig sind.

CQDs-CMOS-SWIR-Kameras verfügen über Standard-optische Schnittstellen und kompakte Moduldesigns für einfache Systemintegration und großflächige Anwendungen, wodurch sie ideale Lösungen für industrielle Inspektion, Materialanalyse, Halbleiter, landwirtschaftliche Sortierung, Machine Vision, Lebensmittel- und pharmazeutische Tests und andere Bereiche darstellen.

Technische Merkmale

Kernvorteile der CQDs-CMOS-SWIR-Technologie

Breite spektrale Abstimmungsfähigkeit

Durch Auswahl verschiedener CQDs-Materialien und Partikelgrößen kann empfindliche Reaktion über 300–1.700 nm oder sogar breitere Wellenlängenbänder angepasst werden, um vielfältige Anwendungsanforderungen zu erfüllen.

Hohe Kosteneffizienz

Durch Standard-CMOS-Großserienfertigung sind Stückkosten deutlich niedriger als InGaAs-Lösungen, geeignet für Stapelintegration und Verbraucher-Anwendungen.

Hohe Auflösung und kleine Pixel

Unterstützt hochdichte Pixeldesigns mit feiner Bildqualität, erleichtert Erkennung winziger Defekte und Details, verbessert Inspektionsgenauigkeit.

Raumtemperatur/Gekühlt Dual-Modus

Unterstützt Raumtemperatur-geringrauschige Bildgebung und optionale TEC-Kühlung für hochwertige Szenario-Anforderungen, bietet starke Anpassungsfähigkeit.

Umweltfreundlich

Neue Generation CQDs-Materialien (wie Ag₂Te, InAs usw.) erfüllen RoHS-Standards und entsprechen globalen Markt-Grün-Compliance-Anforderungen.

Flexibel und einfach zu integrieren

Kompakte Größe und geringer Stromverbrauch, geeignet für eingebettete Geräte und verschiedene intelligente Terminalsysteme mit hohen Integrationslevels.

Anwendungsszenarien

Breite Anwendungsfelder für CQDs-CMOS-SWIR-Kameras

Machine Vision und Industrieinspektion

Angewendet in Halbleiter-Defekterkennung, Kunststoff-/Lebensmittel-/pharmazeutische Sortierung, Druckinspektionen und anderen industriellen Szenarien, bietet hochpräzise Qualitätskontrolllösungen.

Komplexe Umgebungsbildgebung

Kann auch in Szenarien klare Bilder erhalten, wo sichtbares Licht durch Dunst, Rauch und Staub begrenzt ist, bietet ausgezeichnete Umweltanpassungsfähigkeit.

Materialsortierung und wissenschaftliche Analyse

Geeignet für Präzisionsmaterialidentifikation, wissenschaftliche Experimente, landwirtschaftliche Sortierung und andere hochwertige Anwendungen, bietet genaue spektrale Analysefähigkeiten.

Intelligente Sensorik und Verbraucherelektronik

Geeignet für Einbettung in intelligente Terminals, erweitert neue Anwendungen wie Nachtsicht und nicht-invasive Erkennung, fördert zivile Übernahme der SWIR-Technologie.

Anwendungsbeispiele

Demonstration von CQDs-CMOS-SWIR-Kameraanwendungen in realen Szenarien

Weitere Anwendungsindustrie-Referenzen

  • Halbleiterindustrie: Solarzellen- und Chipinspektion
  • Landwirtschaft: Spektral-Fernerkundungsanwendungen über Multirotor-Flugzeuge
  • Recyclingindustrie: Materialsortierung von Kunststoffen, Abfall und anderen Materialien
  • Medizinische Bildgebung und Forschung: Hyperspektrale und multispektrale Bildgebung
  • Lebensmittelindustrie: Qualitätsinspektion und -klassifizierung
  • Getränkeindustrie: Füllstandserkennung in undurchsichtigen Behältern
  • Verpackung: Versiegelungsinspektion
  • Glasindustrie: Hochtemperatur-Glas-Durchdringungs-Defekterkennung
  • Druckindustrie: Durchsehen versteckter Merkmale
  • Videoüberwachung: Visuelle Verbesserung (z. B. Rauchdurchdringung)
  • Sicherheit: Fälschungserkennung, wie Währung, Perücken oder Haut