SWIR1302KMB-CXP SWIR-Kamera

Produkteinführung

Die SWIR1302KMB-CXP ist eine 1,3-Megapixel-SWIR-Kamera mit in China hergestelltem InGaAs-Sensor und CoaXPress-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle. Mit TEC-Tiefkühlung bis zu 40 °C unter Raumtemperatur, 15 µm großen Pixeln und 100 fps @ 1280×1024 bietet sie hohe Empfindlichkeit und exzellente Bildqualität für anspruchsvolle Anwendungen wie Halbleiterinspektion und Forschungsbildgebung.

Hauptmerkmale

  • 1280×1024-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung
  • 1,3 MP hohe Auflösung (1280×1024)
  • 15 µm große Pixel, hohe Empfindlichkeit
  • Spektrale Empfindlichkeit 900–1700 nm
  • CoaXPress-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle, 100 fps bei voller Auflösung
  • TEC-Tiefkühlung, 40 °C unter Raumtemperatur
  • 14-Bit ADC, hoher Dynamikbereich 69,2 dB
  • Global Shutter, keine Bewegungsverzerrung
  • 1 optisch isolierter Ein-/Ausgang
  • Unterstützt DC 12 V oder CoaXPress-Stromversorgung
  • M42-Objektivanschluss
  • CE/FCC-zertifiziert

Produktdetails

Technische Daten
Modell SWIR1302KMB-CXP
Sensor 1280×1024-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung
Verschlussart Global Shutter
Farbausführung Monochrom
Auflösung 1,3 MP (1280×1024)
Sensorgröße 19,2 mm × 15,36 mm
Sensordiagonale 1,5″ (24,59 mm)
Pixelgröße 15 µm × 15 µm
Spektralbereich 900–1700 nm
Leistungsdaten
Bildrate 100 fps @ 1280×1024
Bittiefe 14-Bit
Dynamikumfang 69,2 dB (LG); 63,2 dB (MG); 57,4 dB (HG)
Empfindlichkeit TBD
Schnittstellen
GPIO 1 optisch isolierter Eingang, 1 optisch isolierter Ausgang
Objektivanschluss M42
Dateninterface CoaXPress
Stromversorgung Versorgung mit DC 12 V / CoaXPress-Stromversorgung
Mechanische Daten
Abmessungen 68 mm × 68 mm × 89,8 mm
Gewicht 528,7 g
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -30 °C ~ +60 °C
Betriebsfeuchte 20 %–80 % (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40 °C ~ +85 °C
Lagerfeuchte 20 %–80 % (nicht kondensierend)
Weitere Parameter
Betriebssysteme SDK-Entwicklungspaket verfügbar
Zertifizierungen CE, FCC

Produktübersicht

SWIR1302KMB-CXP ist eine industrielle Kamera für Kurzwelliges Infrarot (SWIR) mit dem Hochleistungs-InGaAs-CMOS-Sensor 1280×1024-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung und bietet folgende Eigenschaften:

  • Breite spektrale Empfindlichkeit: Deckt sichtbares Licht bis SWIR ab und erreicht einen Spektralbereich von 400–1700 nm.
  • Hochauflösende Bildgebung: 1,3 MP (1280×1024) Pixel mit 15 µm × 15 µm Pixelgröße ermöglichen Bildraten bis 100 fps @ 1280×1024 bei einer Ausgabe mit 14-Bit.
  • Globaler Shutter: Global Shutter verhindert Bildverzerrungen in schnellen Szenen.
  • Vielfältige Schnittstellen: CoaXPress Verbindung, kompatibel mit M42 Objektivanschlüssen sowie ROI-, Trigger- und Binning-Steuerung.
  • Kompaktes Design: Kompakte Abmessungen (68 mm × 68 mm × 89,8 mm) bei einem Gewicht von rund 528,7 g, ideal für den industriellen Einbau.
  • Umfassender Plattform-Support: Unterstützt SDK-Entwicklungspaket verfügbar, liefert SDKs, ToupView Software und erfüllt CE, FCC.

Kernleistungsdaten

Bildrate

Bis zu 100 fps @ 1280×1024

Auflösung

1,3 MP (1280×1024)

Dynamikumfang

69,2 dB (LG); 63,2 dB (MG); 57,4 dB (HG)

Zusammenfassung

Die Kamera SWIR1302KMB-CXP ist mit ihrer Bildqualität, dem stabilen Temperaturmanagement und den flexiblen Integrationsoptionen eine ideale Wahl für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.

SWIR1302KMB-CXP Produktbroschüre

PDF-Format mit detaillierten technischen Daten und Maßzeichnungen.


SDK-Paket

Unterstützt Windows, Linux, macOS und weitere Plattformen.


3D-Modell

STEP-Format für die Integration in mechanische Konstruktionen.

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#

Packliste für Modell SWIR1302KMB-CXP (CXP gekühlt)

  • A 3-A Sicherheitsetui: L 28 cm W 23.0 cm H 15.5 cm (1 Stk., 2.8 kg/Box)
  • B SWIR 900–1700 CoaXPress-Schnittstellenkamera (gekühlt)
  • C CoaXPress-Kabel ×1 (Micro-BNC)
  • D 12 V / 3 A 6-PIN Luftfahrt-Netzteil
  • E Stromkabel
  • F Externer Triggersteuerleitung ×1
CoaXPress Packliste (gekühlt)
CoaXPress Packliste (gekühlt)

Produktabmessungen #

Abmessungen für Modell SWIR1302KMB-CXP (CoaXPress-Schnittstelle (gekühlt))

CoaXPress-Schnittstelle (gekühlt) Abmessungen (SWIR1302)
CoaXPress-Schnittstelle (gekühlt)
gekühlt Abmessungszeichnung

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