SWIR330KMA SWIR-Kamera

Produkteinführung

Die SWIR330KMA ist eine 0,33-Megapixel-SWIR-Kamera mit Sony IMX991-Sensor und 5 µm Pixelgröße. Die integrierte TEC-Kühlung bietet ΔT bis zu 25 °C, die USB3-Schnittstelle erreicht 400 fps ultrahohe Bildrate mit 59,7 dB Dynamikbereich, besonders geeignet für Hochgeschwindigkeits-Laser-Bildgebung und Schnellinspektionsanwendungen.

Hauptmerkmale

  • IMX991-AABA-C
  • VGA 640×512
  • Integrierte TEC-Kühlung, ΔT ≈ 25 °C
  • USB3 400 fps @ VGA
  • 5 µm
  • 8-/12-Bit
  • 59,7 dB
  • 512 MB Pufferspeicher
  • Empfindlichkeit 121 mV

Produktdetails

Technische Daten
Modell SWIR330KMA
Sensor Sony IMX991-AABA-C (InGaAs)
Verschlussart Global Shutter
Farbausführung Monochrom
Auflösung 0,33 MP (640×512)
Sensorgröße 3,20 mm × 2,56 mm
Sensordiagonale 0,3″ (4,10 mm)
Pixelgröße 5,0 µm × 5,0 µm
Spektralbereich 400–1700 nm
Leistungsdaten
Bildrate 400 fps @ 640×512; 753 fps @ 320×256
Bittiefe 8-/12-Bit
Dynamikumfang 59,7 dB
Empfindlichkeit 121 mV
Schnittstellen
GPIO 1 optisch isolierter Eingang, 1 optisch isolierter Ausgang, 2 nicht isolierte I/O-Kanäle.
Objektivanschluss C-Mount-Anschluss
Dateninterface USB3
Stromversorgung Stromversorgung über USB3 oder 12-V-Netzteil
Mechanische Daten
Abmessungen 80 mm × 80 mm × 45,5 mm
Gewicht <390 g
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

SWIR330KMA ist eine industrielle Kamera für Kurzwelliges Infrarot (SWIR) mit dem Hochleistungs-InGaAs-CMOS-Sensor Sony IMX991-AABA-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: 0,33 MP (640×512) Pixel mit 5,0 µm × 5,0 µm Pixelgröße ermöglichen Bildraten bis 400 fps @ 640×512 bei einer Ausgabe mit 8-/12-Bit.
  • Globaler Shutter: Global Shutter verhindert Bildverzerrungen in schnellen Szenen.
  • Geregelte Kühlung: Integriertes TE-Kühlmodul mit präziser Temperaturregelung bis ≤ −25 °C für stabile Bildqualität.
  • Vielfältige Schnittstellen: USB3 Verbindung, kompatibel mit C-Mount-Anschluss Objektivanschlüssen sowie ROI-, Trigger- und Binning-Steuerung.
  • Kompaktes Design: Kompakte Abmessungen (80 mm × 80 mm × 45,5 mm) bei einem Gewicht von rund <390 g, 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 400 fps @ 640×512

Auflösung

0,33 MP (640×512)

Dynamikumfang

59,7 dB

Zusammenfassung

Die Kamera SWIR330KMA ist mit ihrer Bildqualität, dem stabilen Temperaturmanagement und den flexiblen Integrationsoptionen eine ideale Wahl für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.

SWIR330KMA 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 IMX991 SenSWIR 400–1700 nm

Schematische QE-Kurve IMX991 SenSWIR class="img-fluid" loading="lazy">
* Die offizielle Kurve veranschaulicht nur den typischen QE-Verlauf über die Wellenlänge.

Verpackungsliste #

Packliste für Modell SWIR330KMA (USB 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 400–1700 Serie USB gekühlte Kamera
  • D Stromkabel (CN/US/EU/UK; D1/D2/D3/D4, nicht abgebildet)
  • E Netzteil: Eingang AC 100–240 V 50/60 Hz; Ausgang DC 12 V 3 A
  • F Hochgeschwindigkeits-USB3 A-auf-B vergoldetes Kabel (1,5 m)
  • G Externer Triggerleiter
  • H USB-Stick (Treiber & Software)
USB Packliste (gekühlt)
USB Packliste (gekühlt)

Produktabmessungen #

Abmessungen für Modell SWIR330KMA (USB Schnittstelle)

USB Schnittstelle
Gekühlt Gehäuseabmessungen

IMX991 / IMX990 / IMX992 / IMX993 Sensordifferenzen im Vergleich

400–1700 nm SenSWIR Familien-Parameterübersicht (Modell auf dieser Seite: IMX991)

Diese Seite basiert auf IMX991 (0,33 MP, 640×512, 5,0 µm): höhere Vollauflösungs-fps und größere Pixel im SenSWIR-Portfolio; die Tabelle vergleicht mit IMX990 (1,3 MP), IMX992 (5 MP) und IMX993 (3 MP) für schnelle Auswahl.

Sensor Auflösung Pixelgröße Spektralbereich Typische Vollauflösungs-fps (nach Schnittstelle) Bit-Tiefe Dynamikbereich (typ.) Schnittstellen
IMX991 Aktuelles Modell 0,33 MP (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
IMX990 1,3 MP (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
IMX992 5,0 MP (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 3,0 MP (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