900–1700 nm | In China hergestelltes SWIR InGaAs | 1,3 MP | USB3/10GigE/CameraLink | Gekühlt | Kurzwelliges Infrarot (SWIR)-Kamera SWIR-Kamera

Produktübersicht

Die gekühlte Kurzwelliges-Infrarot-Kameraserie CQD verwendet innovative Quantenpunkt-Material-Sensoren, die traditionelle InGaAs-Beschränkungen überwinden und eine ultrabreite spektrale Empfindlichkeit von 300–1700 nm erreichen. Das integrierte Tiefkühlsystem mit TEC verbessert erheblich die Schwachlicht- und Langzeitbelichtungs-Bildgebungsfähigkeit. Mit USB3.0-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, hoher Empfindlichkeit, niedrigem Rauschen, Global Shutter und umfangreichen IO-Schnittstellen findet sie breite Anwendung in innovativen Bereichen wie wissenschaftlicher Forschung, medizinischer Bildgebung und Halbleiterinspektion.

Hauptmerkmale

  • 300–1700 nm Breitspektrum-CQD-Quantenpunkt-Sensor
  • Global Shutter
  • Hohe Empfindlichkeit, Global Shutter
  • USB3.0-Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstelle
  • 12–14 bit ADC
  • Umfangreiche IO-Schnittstellen, unterstützt externen Trigger
  • 4 Gb Speicher
  • Unterstützt Firmware-Updates vor Ort und OEM-Anpassungen
  • USB3.0-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle
  • OEM-Anpassungen möglich

Produktmodelle

Wählbar 800–1700/400–1700 | CQD-Serie | USB 3.0 Gekühlt 300–1700 nm Quantenpunkt-SWIR-Kamera

Produktmodell Sensor/Größe Auflösung Pixelgröße Verschlussart Bildrate Datenschnittstelle Dynamikbereich Aktion
SWIR1302KMB-U200
In China hergestellter 640×512 (CQDs) 1.5" (24.59mm) | 19.2mm × 15.36mm
1.3MP (1280×1024) 15µm × 15µm Global Shutter
200fps@1280x1024
USB3
70.59dB(LG),67.96dB(MG),47.98dB(HG)
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SWIR1302KMB-10G
In China hergestellter 640×512 (CQDs) 1.5" (24.59mm) | 19.2mm × 15.36mm
1.3MP (1280×1024) 15µm × 15µm Global Shutter
200fps@1280x1024
10GigE
69.2dB(LG),63.2dB(MG),57.4dB(HG)
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SWIR1303KMB-10G
In China hergestellter 1280×1024 (InGaAs) 1.5" (24.59mm) | 19.2mm × 15.36mm
1.3MP (1280×1024) 15µm × 15µm Global Shutter
100fps@1280x1024
10GigE
71.5dB (LG); 65.7dB (MG); 54.4dB (HG)
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SWIR1302KMA-CL200
In China hergestellter 640×512 (CQDs) 1.5" (24.59mm) | 19.2mm × 15.36mm
1.3MP (1280×1024) 15µm × 15µm Global Shutter
200fps@1280x1024
CameraLink Full
69.2dB(LG),63.2dB(MG),57.4dB(HG)
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SWIR1302KMB-CL200
In China hergestellter 640×512 (CQDs) 1.5" (24.59mm) | 19.2mm × 15.36mm
1.3MP (1280×1024) 15µm × 15µm Global Shutter
200fps@1280x1024
CameraLink Full
69.2dB(LG),63.2dB(MG),57.4dB(HG)
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Quanteneffizienzkurve #

In China hergestelltes InGaAs 900–1700 nm typische Quanteneffizienz

In China hergestelltes InGaAs 900–1700 nm QE-Kurven-Diagramm
In China hergestellte InGaAs 900–1700 nm typische QE-Kurve, nur als Auswahlreferenz.

Verpackungsliste#

Standardpackliste (USB / 10GigE / CameraLink, jeweils gekühlt)

  • A 3-A Sicherheitsetui: L 28.0 cm W 23.0 cm H 15.5 cm (1 Stk., 2.8 kg/Box)
  • B SWIR 900–1700 USB-Kamera (gekühlt)
  • C Highspeed USB3 A-auf-B Kabel mit vergoldeten Steckern (1,5 m)
  • D 12 V / 3 A 6-PIN Luftfahrt-Netzteil
  • E Stromkabel
  • F Externer Triggersteuerleitung ×1
USB Packliste (gekühlt)
USB Packliste (gekühlt)
  • A Außenkarton (nicht abgebildet): L 28.2 cm W 25.2 cm H 16.7 cm
  • B 3-A Sicherheitsetui: L 28.0 cm W 23.0 cm H 15.5 cm (1 Stk., 2.8 kg/Box)
  • C SWIR 900–1700 10GigE-Kamera (gekühlt)
  • D 12 V / 3 A 6-PIN Luftfahrt-Netzteil
  • E Stromkabel (CN/US/EU/UK, Varianten D1/D2/D3/D4, nicht abgebildet)
  • F Externer Triggersteuerleitung ×1
  • G Netzwerkkabel: G1 3 m, G2 5 m, G3 10 m (G4 50 m nicht abgebildet)
  • H USB-Stick (mit Treibern und Anwendungssoftware)
10GigE Packliste (gekühlt)
10GigE Packliste (gekühlt)
  • A 3-A Sicherheitsetui: L 28.0 cm W 23.0 cm H 15.5 cm (1 Stk., 2.8 kg/Box)
  • B SWIR 900–1700 CameraLink-Kamera (gekühlt)
  • C CameraLink-Kabel ×2
  • D 12 V / 3 A 6-PIN Luftfahrt-Netzteil
  • E Stromkabel
  • F Externer Triggersteuerleitung ×1
CameraLink Packliste (gekühlt)
CameraLink Packliste (gekühlt)

Produktabmessungen #

Abmessungen und Hauptanschlüsse für verschiedene Schnittstellen (gekühlt)

USB-Schnittstelle (gekühlt) Abmessungen (SWIR1302)
USB-Schnittstelle (gekühlt)
gekühlt Abmessungszeichnung
Passend für: SWIR1302KMB-U200
10GigE-Schnittstelle (gekühlt) Abmessungen (SWIR1302)
10GigE-Schnittstelle (gekühlt)
gekühlt Abmessungszeichnung
Passend für: SWIR1302KMB-10G; falls keine separate Zeichnung vorhanden ist, vorübergehend GigE (gekühlt) verwenden
CameraLink-Schnittstelle (gekühlt) Abmessungen (SWIR1302)
CameraLink-Schnittstelle (gekühlt)
gekühlt Abmessungszeichnung
Passend für: SWIR1302KMA-CL200 / SWIR1302KMB-CL200
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Häufig gestellte Fragen

Vertiefen Sie Ihr Fachwissen zu Kameras für Kurzwelliges Infrarot (SWIR)

Schematische Darstellung des elektromagnetischen Spektrums: Ultraviolett 200–380 nm, sichtbares Licht 380–750 nm, nahes Infrarot 750–1100 nm, Kurzwelliges Infrarot 1100–2500 nm, langwelliges Infrarot 8000–14000 nm
Eine Kamera für Kurzwelliges Infrarot (SWIR) ist ein professionelles Bildgebungssystem, das im Spektralbereich von etwa 400–1700 nm arbeitet. Sie liefert Bildmaterial jenseits des sichtbaren Lichts, unterscheidet sich jedoch von Wärmebildkameras (LWIR) und wird in Anwendungen eingesetzt, die hohe Anforderungen an Material-, Struktur- und Detailanalysen stellen.

SWIR-Kameras sind in zahlreichen Bereichen im Einsatz, beispielsweise in der industriellen Inspektion, der Maschinenvision, der Materialsichtung, der Lebensmittelprüfung, der wissenschaftlichen Forschung, der medizinischen Diagnostik, der Sicherheitsüberwachung, der Prozesskontrolle und im Transportwesen. Besonders stark ist SWIR bei Aufgaben wie Materialanalyse, Feuchtigkeitsmessung, Durchdringung von Nebel oder Rauch sowie in der nächtlichen Überwachung.

Ja. SWIR-Kameras können bestimmte Materialien durchdringen, die für sichtbares Licht undurchsichtig sind, etwa spezielle Kunststoffe oder Siliziumwafer. Das ist besonders wertvoll für Branchen wie Halbleiterinspektion oder Materialprüfung.

SWIR-Kameras erfassen vor allem reflektiertes oder emittiertes Licht im kurzwelligen Infrarotbereich. Wärmebildkameras (LWIR) hingegen basieren auf der Wärmestrahlung von Objekten. Daher reagieren SWIR-Systeme weniger auf reine Temperaturänderungen und eignen sich eher für Struktur- und Materialanalysen als für direkte Temperaturmessungen.

In vielen Fällen ja. Durch Unterschiede in Reflexion und Transmission im SWIR-Bereich lassen sich Objekte oder Inhaltsstoffe identifizieren, die im sichtbaren Licht kaum zu unterscheiden sind. Daher werden SWIR-Kameras häufig in Sicherheitskontrollen, industrieller Sortierung und Inspektionsprozessen eingesetzt.

SWIR-Kameras im Detail

SWIR-Kameras, ihre Kerneinheiten und Sensoren sind zentrale Bausteine moderner Bildgebungssysteme. SWIR-Technologie deckt den Bereich von 900–1700 nm ab und bietet eine starke Durchdringung in rauen Umgebungen. So lassen sich etwa Nebel, Rauch oder Staub durchdringen, um auch unter extremen Bedingungen klare Bilder zu liefern.

SWIR-Lösungen basieren primär auf reflektiertem Licht im kurzen Infrarot, ähnlich wie im sichtbaren Spektrum. Sie ergänzen damit Wärmebildsysteme (LWIR), deren Fokus auf thermischer Emission liegt, und ermöglichen umfassendere Bildgebungslösungen. Trotz ihrer kompakten Bauweise lassen sich SWIR-Kameras flexibel in industrielle und kommerzielle Systeme integrieren.

Dank hoher Auflösung und Empfindlichkeit eignen sich SWIR-Kameras für präzise Prüfaufgaben und anspruchsvolle Anwendungen. Sie erkennen kleinste Abweichungen und Defekte und sind daher ideal für die Qualitätssicherung. Ausgewählte Modelle verfügen über Kühlung, um auch bei hohen Temperaturen oder in Umgebungen mit starkem Rauschen stabile Bildqualität zu gewährleisten.

Um Systemkosten zu senken und die Integration zu erleichtern, setzen moderne SWIR-Kameras auf standardisierte optische Schnittstellen und kompakte Designs. Mit der fortschreitenden Entwicklung des Bildgebungsmarkts hat sich SWIR zu einer Schlüsseltechnologie für hochleistungsfähige Bild- und Sensorsysteme etabliert.

Anwendungsbeispiele

Praktische Einsätze und Ergebnisse von SWIR-Kameras

Weitere Branchenbeispiele

  • Halbleiterindustrie: Prüfung von Solarzellen und Chips
  • Landwirtschaft: Spektrale Fernerkundung mit Multirotor-Plattformen
  • Recyclingbranche: Sortierung von Kunststoffen, Abfällen und anderen Materialien
  • Medizinische Bildgebung und Forschung: Hyper- und multispektrale Analysen
  • Lebensmittelindustrie: Qualitätsprüfung und Klassifizierung
  • Getränkeindustrie: Füllstandserkennung in undurchsichtigen Behältern
  • Verpackung: Kontrolle von Siegelnähten
  • Glasindustrie: Fehlerprüfung bei heißem Glas
  • Druckindustrie: Sichtbar machen versteckter Sicherheitsmerkmale
  • Videoüberwachung: Sichtverbesserung, z. B. durch Rauch
  • Sicherheit: Erkennung von Fälschungen wie Banknoten, Perücken oder Hautimitaten