400–1700 nm | Sony SenSWIR InGaAs | USB3/GigE/10GigE/CXP | Gekühlt | Kurzwelliges Infrarot (SWIR)-Kamera SWIR-Kamera

Produktübersicht

Die SWIR 400–1700 nm Industriekamera-Serie verwendet originale hochleistungsfähige Sony InGaAs CMOS-Sensoren, deckt den sichtbaren bis kurzwelligen Infrarotbereich (400–1700 nm) ab und bietet hohe Empfindlichkeit, breiten Dynamikbereich, geringes Rauschen sowie Global Shutter. Unterstützt werden verschiedene Hochgeschwindigkeits-Datenschnittstellen wie USB3.0, GigE, 10GigE und CXP sowie plattformübergreifende SDKs. Die Kameras eignen sich hervorragend für Halbleiterinspektion, Laser-Bildgebung, Biomedizin und Forschung mit hohen Anforderungen an die Bildgebungsleistung und sind die ideale Wahl für kurzwellige Infrarotbildgebung in industriellen und wissenschaftlichen Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • Sony IMX993 SenSWIR InGaAs-Sensor, 3,45 µm Pixel
  • Spektralbereich 400–1700 nm
  • Schnittstellen: USB3 / 10GigE / CoaXPress / CameraLink / GigE
  • Mit tiefer TEC-Kühlung oder ungekühltem Design erhältlich
  • Global Shutter für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen
  • Bis zu 12-Bit Bittiefe (modellabhängig 8/10/12-Bit)
  • Hardware-ROI und externer Trigger
  • 512 MB Pufferspeicher (modellabhängig)
  • CE-/FCC-Zertifizierung, plattformübergreifendes SDK

Produktmodelle

SWIR-Serie | USB3 / CXP / GigE / 10GigE Tiefgekühlt 400–1700 nm SWIR-Kamera

Produktmodell Sensor/Größe Auflösung Pixelgröße Verschlussart Bildrate Datenschnittstelle Dynamikbereich Aktion
SWIR3000KMA
Sony IMX993-AABA-C (InGaAs) 0.6" (8.84mm) | 7.07mm × 5.3mm
3.0MP (2048×1536) 3.45µm × 3.45µm Global Shutter
93fps@2048x1536 176fps@1024x768
USB3
51.36dB (HCG); 51.47dB (LCG)
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SWIR3000KMA-10G
Sony IMX993-AABA-C (InGaAs) 0.6" (8.84mm) | 7.07mm × 5.3mm
3.0MP (2048×1536) 3.45µm × 3.45µm Global Shutter
220fps@2048x1536 415fps@1024x768
10GigE
51.36dB (HCG); 51.47dB (LCG)
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SWIR3000KMA-CXP
Sony IMX993-AABA-C (InGaAs) 0.6" (8.84mm) | 7.07mm × 5.3mm
3.0MP (2048×1536) 3.45µm × 3.45µm Global Shutter
173fps@2048x1536 328fps@1024x768
CoaxPress
51.36dB (HCG); 51.36dB (LCG)
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SWIR3000KMB
Sony IMX993-AABJ-C (InGaAs) 0.6" (8.84mm) | 7.07mm × 5.3mm
3.0MP (2048×1536) 3.45µm × 3.45µm Global Shutter
93fps@2048x1536 176fps@1024x768
USB3
51.36dB (HCG); 51.47dB (LCG)
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SWIR3000KMB-UMV
Sony IMX993-AABJ-C (InGaAs) 0.6" (8.84mm) | 7.07mm × 5.3mm
3.0MP (2048×1536) 3.45µm × 3.45µm Global Shutter
93fps@2048x1536 176fps@1024x768
USB3
51.36dB (HCG); 51.47dB (LCG)
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SWIR3000KMB-GMV
Sony IMX993-AABJ-C (InGaAs) 0.6" (8.84mm) | 7.07mm × 5.30mm
3.0MP (2048×1536) 3.45µm × 3.45µm Global Shutter
37fps@2048x1536 18.5fps@2048x1536(12bit)
GigE
51.36dB (HCG); 51.47dB (LCG)
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SWIR3000KMA-CL150
Sony IMX993-AABA-C (InGaAs) 0.6" (8.84mm) | 7.07mm × 5.3mm
3.0MP (2048×1536) 3.45µm × 3.45µm Global Shutter
150fps@2048x1536 300fps@1024x768
CameraLink
51.36dB (HCG); 51.47dB (LCG)
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Quanteneffizienz-Kurve #

Typische Quanteneffizienz von IMX993 SenSWIR 400–1700 nm

IMX993 SenSWIR Quanteneffizienz-Kurve
* Offizielle Kurve zeigt die typische QE-Verteilung über die Wellenlänge.

Packliste #

Standardkonfiguration und Verpackung (umschaltbar nach Schnittstelle und Kühlung)

  • A Außenkarton (nicht abgebildet): 28.2 cm × 25.2 cm × 16.7 cm
  • B 3-A Geräteschutzbox: 28 cm × 23.0 cm × 15.5 cm (1 Stück, 2.8 kg/Box)
  • C SWIR 400–1700 Serie USB gekühlte Kamera
  • D Netzkabel (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-B-Kabel, vergoldete Stecker (1.5 m)
  • G Externe Trigger-Steuerleitung
  • H USB-Stick (Treiber & Software)
USB gekühlte Packliste
USB gekühlte Packliste
  • A Außenkarton (nicht abgebildet): 28.2 cm × 25.2 cm × 16.7 cm
  • B 3-A Geräteschutzbox: 28 cm × 23.0 cm × 15.5 cm (1 Stück, 2.8 kg/Box)
  • C SWIR 400–1700 Serie GigE gekühlte Kamera
  • D Netzkabel (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 Externe Trigger-Steuerleitung
  • G Netzwerkkabel: G1 3 m / G2 5 m / G3 10 m (G4 50 m nicht abgebildet)
  • H USB-Stick (Treiber & Software)
GigE gekühlte Packliste
GigE gekühlte Packliste
  • A Außenkarton (nicht abgebildet): 28.2 cm × 25.2 cm × 16.7 cm
  • B 3-A Geräteschutzbox: 28 cm × 23.0 cm × 15.5 cm (1 Stück, 2.8 kg/Box)
  • C SWIR 400–1700 Serie 10GigE gekühlte Kamera (Gehäuse wie GigE gekühlt)
  • D Netzkabel (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 Externe Trigger-Steuerleitung
  • G 10GigE-Kabel (hochrangiges abgeschirmtes Kabel empfohlen)
  • H USB-Stick (Treiber & Software)
10GigE Packliste (Gehäuse wie GigE gekühlt)
10GigE Packliste (Gehäuse wie GigE gekühlt)
  • A Außenkarton (nicht abgebildet): 28.2 cm × 25.2 cm × 16.7 cm
  • B 3-A Geräteschutzbox: 28 cm × 23.0 cm × 15.5 cm (1 Stück, 2.8 kg/Box)
  • C SWIR 400–1700 Serie CoaXPress gekühlte Kamera
  • D Netzkabel (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 CoaXPress-Kabel
  • G Externe Trigger-Steuerleitung
  • H USB-Stick (Treiber & Software)
CoaXPress gekühlte Packliste
CoaXPress gekühlte Packliste
  • A 3-A Geräteschutzbox: 28 cm × 23.0 cm × 15.5 cm (1 Stück, 2.8 kg/Box)
  • B SWIR 400–1700 Serie CL gekühlte Kamera
  • C 2× CameraLink-Kabel
  • D 12 V/3 A 6-Pin-Luftfahrt-Netzteil
  • E Netzkabel
  • F Externe Trigger-Steuerleitung
CameraLink gekühlte Packliste
CameraLink gekühlte Packliste
  • A Außenkarton (nicht abgebildet): 28.2 cm × 25.2 cm × 16.7 cm
  • B 3-A Geräteschutzbox: 28 cm × 23.0 cm × 15.5 cm (1 Stück, 2.8 kg/Box)
  • C SWIR 400–1700 Serie USB ungekühlte Kamera (UMV)
  • D Netzkabel (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-B-Kabel, vergoldete Stecker (1.5 m)
  • G Externe Trigger-Steuerleitung
  • H USB-Stick (Treiber & Software)
USB ungekühlte Packliste (UMV)
USB ungekühlte Packliste (UMV)
  • A Außenkarton (nicht abgebildet): 28.2 cm × 25.2 cm × 16.7 cm
  • B 3-A Geräteschutzbox: 28 cm × 23.0 cm × 15.5 cm (1 Stück, 2.8 kg/Box)
  • C SWIR 400–1700 Serie GigE ungekühlte Kamera (GMV)
  • D Netzkabel (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 Externe Trigger-Steuerleitung
  • G Netzwerkkabel: G1 3 m / G2 5 m / G3 10 m (G4 50 m nicht abgebildet)
  • H USB-Stick (Treiber & Software)
GigE ungekühlte Packliste (GMV)
GigE ungekühlte Packliste (GMV)
Über die Schaltflächen oben lässt sich die Packliste nach Schnittstelle/Kühlung umschalten

Produktabmessungen #

Gehäuseabmessungen je Schnittstelle und Kühlung (inkl. UMV / GMV)

USB-Schnittstelle
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
GigE-Schnittstelle
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
10GigE-Schnittstelle
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
Gehäuse wie GigE gekühlt
CameraLink-Schnittstelle
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
CoaXPress-Schnittstelle
Gekühlt Gehäusemaßzeichnung
Gehäuse wie USB/GigE gekühlt
USB-Schnittstelle(UMV )
Ungekühlt Gehäusemaßzeichnung
GigE-Schnittstelle(GMV )
Ungekühlt Gehäusemaßzeichnung
Bild anklicken, um es zu vergrößern

IMX993 / IMX992 / IMX991 / IMX990 Sensorvergleich

Überblick über Schlüsselparameter der SenSWIR-Familie 400–1700 nm (diese Seite: IMX993)

Diese Seite basiert auf IMX993 (3 MP, 3.45 µm): Höhere Vollauflösungs-fps bei gleichbleibender Bildqualität; Tabelle vergleicht mit IMX992 (5 MP), IMX990 (1,3 MP), IMX991 (VGA) für schnelle Auswahl.

Sensor Auflösung Pixelgröße Spektralbereich Typische Vollauflösungs-fps (nach Schnittstelle) Bittiefe Dynamikbereich (typ.) Verfügbare Schnittstellen
IMX993 Aktuelles Modell 3.0 MP (2048×1536) 3.45 µm 400–1700 nm USB3: 93 fps; 10GigE: 220 fps;
CoaXPress: 173 fps; CameraLink: 150 fps
Bis 12-Bit (teilweise 8/10/12-Bit wählbar) ≈51.36/51.47 dB (HCG/LCG) USB3 / 10GigE / CoaXPress / CameraLink / GigE
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 12-Bit (teilweise 8/10/12-Bit wählbar) ≈51.36/51.47 dB (HCG/LCG) USB3 / 10GigE / CoaXPress / CameraLink / GigE
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
IMX991 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
Hinweis: Bildraten sind typische Werte in Vollauflösung je Interface; Bittiefe, ROI oder Trigger-Modus beeinflussen die tatsächlichen Ergebnisse.

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