SWIR1300KMB-GMV SWIR-Kamera

Produkteinführung

Die SWIR 400–2500 nm Kameraserie zielt auf High-End-Anwendungen mit ultrabreitem Band ab und verwendet fortschrittliche InGaAs-Sensoren mit Tiefkühlungsstruktur. Sie deckt das 400–2500 nm Band ab und eignet sich für Lasermessung, Solarzellen-Inspektion, Materialsortierung, spektrale Bildgebung und wissenschaftliche Forschung. Die USB3.0-Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstelle ermöglicht schnelle Integration und Datenverarbeitung. Diese Serie unterstützt Hochgeschwindigkeitserfassung, Global Shutter, breiten Dynamikbereich und Multiplattform-SDK-Entwicklung mit ausgezeichneter Bildgebungskonsistenz und langfristiger Betriebsstabilität. Sie ist die ideale Wahl für Forschungsinstitute und industrielle Automatisierungssysteme.

Hauptmerkmale

  • 400–2500 nm Breitspektrum-InGaAs-Chip
  • Hohe Empfindlichkeit und Tiefkühlung
  • Global Shutter
  • Hochgeschwindigkeitserfassung
  • Mit tiefer TEC-Kühlung oder ungekühltem Design erhältlich
  • 4 Gb Speicher
  • Multiplattform-SDK-Entwicklungsunterstützung

Produktdetails

Technische Daten
Modell SWIR1300KMB-GMV
Sensor Sony IMX990-AABJ-C (InGaAs)
Verschlussart Global Shutter
Farbausführung Monochrom
Auflösung 1.3MP (1280×1024)
Sensorgröße 6.40mm × 5.12mm
Sensordiagonale 0.5" (8.20mm)
Pixelgröße 5.0µm × 5.0µm
Spektralbereich 400–1700nm
Leistungsdaten
Bildrate 90fps@1280x1024; 45fps@1280x1024(12bit)
Bittiefe 8/12bit
Dynamikumfang 58.7dB
Empfindlichkeit 121mV
Schnittstellen
GPIO 1 optisch isolierter Eingang, 1 optisch isolierter Ausgang, 2 nicht isolierte I/O-Kanäle.
Objektivanschluss C-Mount-Anschluss
Dateninterface GigE
Stromversorgung Versorgung über 12-V-Netzteil
Mechanische Daten
Abmessungen 33mm × 33mm × 58mm
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

SWIR1300KMB-GMV ist eine industrielle Kamera für Kurzwelliges Infrarot (SWIR) mit dem Hochleistungs-InGaAs-CMOS-Sensor Sony IMX990-AABJ-C (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 5.0µm × 5.0µm Pixelgröße ermöglichen Bildraten bis 90fps@1280x1024 bei einer Ausgabe mit 8/12bit.
  • Globaler Shutter: Global Shutter verhindert Bildverzerrungen in schnellen Szenen.
  • Vielfältige Schnittstellen: GigE Verbindung, kompatibel mit C-Mount-Anschluss Objektivanschlüssen sowie ROI-, Trigger- und Binning-Steuerung.
  • Kompaktes Design: Kompakte Abmessungen (33mm × 33mm × 58mm) 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 90fps@1280x1024

Auflösung

1.3MP (1280×1024)

Dynamikumfang

58.7dB

Zusammenfassung

Die Kamera SWIR1300KMB-GMV ist mit ihrer Bildqualität, dem stabilen Temperaturmanagement und den flexiblen Integrationsoptionen eine ideale Wahl für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.

SWIR1300KMB-GMV 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 #

Typische Quanteneffizienzantwort des IMX990 SenSWIR 400–1700 nm

Schematische QE-Kurve IMX990 SenSWIR class="img-fluid" loading="lazy">
* Die offizielle Kurve veranschaulicht nur den typischen QE-Verlauf über die Wellenlänge.

Verpackungsliste #

Packliste für Modell SWIR1300KMB-GMV (GigE ungekühlt (GMV))

  • 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 400–1700 Serie GigE ungekühlte Kamera (GMV)
  • D Externer Triggerleiter
  • E Netzwerkkabel: G1 3 m / G2 5 m / G3 10 m (G4 50 m nicht abgebildet)
  • F USB-Stick (Treiber & Software)
GigE Packliste (ungekühlt, GMV)
GigE Packliste (ungekühlt, GMV)

Produktabmessungen #

Abmessungen für Modell SWIR1300KMB-GMV (GigE Schnittstelle (GMV))

GigE Schnittstelle (GMV)
Ungekühlt Gehäuseabmessungen

IMX990 / IMX991 / IMX992 / IMX993 Sensorvergleich

Übersicht der Kernparameter der 400–1700 nm SenSWIR Familie (aktuelle Seite: IMX990)

Diese Seite basiert auf IMX990 (1,3 MP, 1280×1024, 5,0 µm): ausgewogen zwischen Auflösung und Geschwindigkeit bei größeren Pixeln für höhere Empfindlichkeit. Die Tabelle vergleicht mit IMX991 (VGA), IMX992 (5 MP) und IMX993 (3 MP) für schnelle Auswahl.

Sensor Auflösung Pixelgröße Spektralbereich Typische Vollauflösungs-fps (nach Schnittstelle) Bit-Tiefe Dynamikbereich (typ.) Schnittstellen
IMX990 Aktuelles Modell 1.3MP(1280×1024) 5.0 µm 400–1700 nm USB3:200 fps;GigE:90 fps;
CoaXPress:134 fps;CameraLink:183 fps
8/12-bit ≈58.7 dB USB3 / GigE / CoaXPress / CameraLink
IMX991 0.33MP(640×512) 5.0 µm 400–1700 nm USB3:400 fps;GigE:257.8 fps;
CoaXPress:≈258 fps(656×520);CameraLink:350 fps
8/12-bit ≈59.6–59.7 dB USB3 / GigE / CoaXPress / CameraLink
IMX992 5.0MP(2560×2048) 3.45 µm 400–1700 nm USB3:61.9 fps;10GigE:145 fps;
CoaXPress:131 fps;CameraLink:124 fps
Bis zu 12 Bit (teilweise 8/10/12 Bit wählbar) ≈51.36/51.47 dB(HCG/LCG) USB3 / 10GigE / CoaXPress / CameraLink / GigE
IMX993 3.0MP(2048×1536) 3.45 µm 400–1700 nm USB3:93 fps;10GigE:220 fps;
CoaXPress:173 fps;CameraLink:150 fps
Bis zu 12 Bit (teilweise 8/10/12 Bit wählbar) ≈51.36/51.47 dB(HCG/LCG) USB3 / 10GigE / CoaXPress / CameraLink / GigE
Hinweis: fps sind typische Werte für Vollauflösung je Schnittstelle; Bit-Tiefe, ROI und Trigger-Modus beeinflussen die Messung.

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