900–1700 nm | SWIR InGaAs aus chinesischer Fertigung | VGA 0,33 MP | USB3 / 10GigE / GigE / Camera Link | Gekühlt / Ungekühlt | SWIR-Kamera SWIR-Kamera

Produktübersicht

Die SWIR-900–1700-nm-VGA-Serie (640×512) fokussiert auf sehr hohe Bildraten und stabile Datenlinks. Sie bietet USB3 / 10GigE / GigE / Camera Link Full sowie tiefgekühlte, externe und ungekühlte Versionen und eignet sich für Hochgeschwindigkeitssortierung, Prozessüberwachung, Laserbildgebung und Array-Betrieb.

Hauptmerkmale

  • Die 900–1700 nm Version verwendet in China gefertigte InGaAs-Sensoren
  • Global Shutter
  • Unterstützt USB3 / 10GigE / GigE / Camera Link Full Schnittstellen
  • Unterstützt externe I/O-Triggersteuerung
  • 12–14-Bit ADC
  • 4 Gb Speicherpuffer
  • Ultrahohe Bildrate (bis 1000 fps)
  • Unterstützt Firmware-Updates vor Ort und OEM-Anpassungen
  • USB3-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle
  • OEM-Anpassungen möglich

Produktmodelle

SWIR331 / 339-Serie | VGA 640×512 | USB3 / 10GigE / GigE / Camera Link | 900–1700 nm

Produktmodell Sensor/Größe Auflösung Pixelgröße Verschlussart Bildrate Datenschnittstelle Dynamikbereich Aktion
SWIR331KMB-U700
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
724 fps @ 640×512
USB3
70,6 dB (LG), 63,0 dB (MG)
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SWIR331KMB-U700-C0
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
724 fps @ 640×512
USB3
70,6 dB (LG), 63,0 dB (MG)
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SWIR331KMB-G125
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
125 fps @ 640×512
GigE
70,59 dB (LG), 67,96 dB (MG), 47,98 dB (HG)
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SWIR331KMB-G125-C0
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
125 fps @ 640×512
GigE
70,59 dB (LG), 67,96 dB (MG), 47,98 dB (HG)
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SWIR331KMB-G350
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
360 fps @ 640×512
GigE
70,59 dB (LG), 67,96 dB (MG), 47,98 dB (HG)
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SWIR331KMB-G700
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
360 fps @ 640×512 700 fps @ 320×256
GigE
70,59 dB (LG), 67,96 dB (MG), 47,98 dB (HG)
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SWIR331KMB-10G
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
724 fps @ 640×512
10GigE
70,59 dB (LG), 67,96 dB (MG), 47,98 dB (HG)
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SWIR331KMA-CL500
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
517 fps @ 640×512
CameraLink Full
69,2 dB (LG), 63,2 dB (MG), 57,4 dB (HG)
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SWIR331KMA-CL700
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
724 fps @ 640×512
CameraLink Full
69,2 dB (LG), 63,2 dB (MG), 57,4 dB (HG)
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SWIR331KMA-CL1000
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
1000 fps @ 640×512
CameraLink Full
69,2 dB (LG), 63,2 dB (MG), 57,4 dB (HG)
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SWIR331KMB-CL500
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
517 fps @ 640×512
CameraLink Full
69,2 dB (LG), 63,2 dB (MG), 57,4 dB (HG)
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SWIR331KMB-CL700
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
724 fps @ 640×512
CameraLink Full
69,2 dB (LG), 63,2 dB (MG), 57,4 dB (HG)
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SWIR331KMB-CL1000
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
1000 fps @ 640×512
CameraLink Full
69,2 dB (LG), 63,2 dB (MG), 57,4 dB (HG)
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SWIR331KMB-UMV
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
400 fps @ 640×512
USB3
70,59 dB (LG), 67,96 dB (MG), 47,98 dB (HG)
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SWIR331KMB-GMV
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
350 fps @ 640×512(8-Bit) 175 fps @ 640×512(14-Bit)
GigE
70,59 dB (LG), 62,98 dB (MG)
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SWIR339KMB-CL700
640×512-InGaAs-CMOS-Sensor aus chinesischer Fertigung 0,8″ (12,29 mm) | 9,60 mm × 7,68 mm
0,33 MP (640×512) 15 µm × 15 µm Global Shutter
724 fps @ 640×512
CameraLink Full
69,2 dB (LG), 63,2 dB (MG), 57,4 dB (HG)
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Quanteneffizienz-Kurve #

Typische Quanteneffizienz (QE) für SWIR 900–1700 nm

SWIR 900–1700 nm QE-Kurve class="img-fluid" loading="lazy">
* Offizielle Kurve dient nur zur Darstellung des typischen QE-Verlaufs über die Wellenlänge.

Verpackungsliste #

VGA 640×512 (15 µm) · in China hergestelltes InGaAs · C-Mount · USB3 / GigE / 10GigE / CameraLink Full (inkl. UMV/GMV ungekühlte kompakte Varianten)

  • 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 USB-Schnittstellenkamera
  • C Hochgeschwindigkeits-USB3 A-auf-B vergoldetes Kabel / 1,5 m
  • D 12 V/3 A 6-Pin Luftfahrt-Netzteil
  • E Stromkabel
  • F Externer Trigger-Kontrollleiter
USB3 Packliste (gekühlt)
USB3 Packliste (gekühlt)
  • A Außenkarton (nicht abgebildet): L 28,2 cm × W 25,2 cm × H 16,7 cm
  • B 3-A Sicherheitsetui: L 28 cm × W 23,0 cm × H 15,5 cm (1 Stk., 2,8 kg/Box)
  • C SWIR 900–1700 GigE-Schnittstellenkamera
  • D 12 V/3 A 6-Pin Luftfahrt-Netzteil
  • E Stromkabel (CN/US/EU/UK, nicht abgebildet)
  • F Externer Trigger-Kontrollleiter
  • G Netzwerkkabel: G1 3 m / G2 5 m / G3 10 m (G4 50 m nicht abgebildet)
  • H USB-Stick (Treiber & Software)
GigE Packliste (gekühlt)
GigE Packliste (gekühlt)
  • A Außenkarton (nicht abgebildet): L 28,2 cm × W 25,2 cm × H 16,7 cm
  • B 3-A Sicherheitsetui: L 28 cm × W 23,0 cm × H 15,5 cm (1 Stk., 2,8 kg/Box)
  • C SWIR 900–1700 10GigE-Schnittstellenkamera (Gehäuse wie GigE gekühlt)
  • D 12 V/3 A 6-Pin Luftfahrt-Netzteil
  • E Stromkabel (CN/US/EU/UK, nicht abgebildet)
  • F Externer Trigger-Kontrollleiter
  • G 10GigE Hochgeschwindigkeitskabel (geschirmt empfohlen)
  • H USB-Stick (Treiber & Software)
10GigE Packliste (gekühlt)
10GigE Packliste (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 CameraLink-Schnittstellenkamera
  • C Zwei CameraLink-Kabel (optional)
  • D 12 V/3 A 6-Pin Luftfahrt-Netzteil
  • E Stromkabel
  • F Externer Trigger-Kontrollleiter
CameraLink Packliste (gekühlt)
CameraLink Packliste (gekühlt)
  • A Außenkarton (nicht abgebildet): L 28,2 cm × W 25,2 cm × H 16,7 cm
  • B 3-A Sicherheitsetui: L 28 cm × W 23,0 cm × H 15,5 cm (1 Stk., 2,8 kg/Box)
  • C SWIR 900–1700 USB ungekühlte Kamera (UMV kompakt)
  • D Hochgeschwindigkeits-USB3 A-auf-B vergoldetes Kabel / 1,5 m
  • E Externer Trigger-Kontrollleiter
  • F USB-Stick (Treiber & Software)
USB Packliste (ungekühlt, UMV)
USB Packliste (ungekühlt, UMV)
  • A Außenkarton (nicht abgebildet): L 28,2 cm × W 25,2 cm × H 16,7 cm
  • B 3-A Sicherheitsetui: L 28 cm × W 23,0 cm × H 15,5 cm (1 Stk., 2,8 kg/Box)
  • C SWIR 900–1700 GigE ungekühlte Kamera (GMV kompakt)
  • D Netzwerkkabel: G1 3 m / G2 5 m / G3 10 m (G4 50 m nicht abgebildet)
  • E Externer Trigger-Kontrollleiter
  • F USB-Stick (Treiber & Software)
GigE Packliste (ungekühlt, GMV)
GigE Packliste (ungekühlt, GMV)
Diese Serie nutzt in China hergestelltes InGaAs 900–1700 nm; Kabellängen und Steckerstandards können je nach Charge leicht variieren, maßgeblich ist die beiliegende Packliste.

Produktabmessungen #

VGA gekühlt: 68×68×90,3 mm (≈485 g) · C-Mount; UMV: 45×45×50 mm; GMV: 33×33×46,7 mm

USB3 Schnittstelle (gekühlt)
Gekühlt Gehäuseabmessungen
Passend für: SWIR331KMB-U700 / U700-C0
GigE Schnittstelle (gekühlt)
Gekühlt Gehäuseabmessungen
Passend für: SWIR331KMB-G125/G125-C0/G350/G700
10GigE Schnittstelle (gekühlt)
Gekühlt Gehäuseabmessungen
Passend für: SWIR331KMB-10G (Gehäuse wie GigE gekühlt)
CameraLink Full (gekühlt)
Gekühlt Gehäuseabmessungen
Passend für: SWIR331/339 KMA/KMB-CL500/700/1000
USB Schnittstelle (UMV ungekühlt)
Ungekühlt Gehäuseabmessungen
Passend für: SWIR331KMB-UMV
GigE Schnittstelle (GMV ungekühlt)
Ungekühlt Gehäuseabmessungen
Passend für: SWIR331KMB-GMV
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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