SWIR1303KMB-10G SWIR-Kamera
Produkteinführung
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
Produktdetails
| Technische Daten | |
| Modell | SWIR1303KMB-10G |
| Sensor | In China hergestellter 1280×1024 (InGaAs) |
| Verschlussart | Global Shutter |
| Farbausführung | Monochrom |
| Auflösung | 1.3MP (1280×1024) |
| Sensorgröße | 19.2mm × 15.36mm |
| Sensordiagonale | 1.5" (24.59mm) |
| Pixelgröße | 15µm × 15µm |
| Spektralbereich | 900–1700nm |
| Leistungsdaten | |
| Bildrate | 100fps@1280x1024 |
| Bittiefe | 14bit |
| Dynamikumfang | 71.5dB (LG); 65.7dB (MG); 54.4dB (HG) |
| Empfindlichkeit | TBD |
| Schnittstellen | |
| GPIO | 1 optisch isolierter Eingang, 1 optisch isolierter Ausgang, 2 nicht isolierte I/O-Kanäle. |
| Objektivanschluss | M42 |
| Dateninterface | 10GigE |
| Stromversorgung | Versorgung mit DC 12 V. |
| Mechanische Daten | |
| Abmessungen | 68mm × 68mm × 90mm |
| Gewicht | TBD |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | -20°C ~ +60°C |
| Betriebsfeuchte | 20 %–80 % (nicht kondensierend) |
| Lagertemperatur | -40°C ~ +85°C |
| Lagerfeuchte | 20 %–80 % (nicht kondensierend) |
| Weitere Parameter | |
| Betriebssysteme | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
| Zertifizierungen | CE,FCC |
Produktübersicht
SWIR1303KMB-10G ist eine industrielle Kamera für Kurzwelliges Infrarot (SWIR) mit dem Hochleistungs-InGaAs-CMOS-Sensor In China hergestellter 1280×1024 (InGaAs) und bietet folgende Eigenschaften:
- Breite spektrale Empfindlichkeit: Deckt sichtbares Licht bis SWIR ab und erreicht einen Spektralbereich von 400–1700 nm.
- Hochauflösende Bildgebung: 1.3MP (1280×1024) Pixel mit 15µm × 15µm Pixelgröße ermöglichen Bildraten bis 100fps@1280x1024 bei einer Ausgabe mit 14bit.
- Globaler Shutter: Global Shutter verhindert Bildverzerrungen in schnellen Szenen.
- Vielfältige Schnittstellen: 10GigE Verbindung, kompatibel mit M42 Objektivanschlüssen sowie ROI-, Trigger- und Binning-Steuerung.
- Kompaktes Design: Kompakte Abmessungen (68mm × 68mm × 90mm) bei einem Gewicht von rund TBD, ideal für den industriellen Einbau.
- Umfassender Plattform-Support: Unterstützt Win32/WinRT/Linux/macOS/Android, liefert SDKs, ToupView Software und erfüllt CE,FCC.
Kernleistungsdaten
Bildrate
Bis zu 100fps@1280x1024
Auflösung
1.3MP (1280×1024)
Dynamikumfang
71.5dB (LG); 65.7dB (MG); 54.4dB (HG)
Zusammenfassung
Die Kamera SWIR1303KMB-10G ist mit ihrer Bildqualität, dem stabilen Temperaturmanagement und den flexiblen Integrationsoptionen eine ideale Wahl für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.
SWIR1303KMB-10G 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
Verpackungsliste#
Packliste für Modell SWIR1303KMB-10G (10GigE 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)
Produktabmessungen #
Abmessungen für Modell SWIR1303KMB-10G (10GigE-Schnittstelle (gekühlt))
Häufig gestellte Fragen
Vertiefen Sie Ihr Fachwissen zu Kameras für Kurzwelliges Infrarot (SWIR)
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