SWIR1302KMB-G SWIR-Kamera

Produkteinführung

Die SWIR1302KMB-G ist eine gekühlte 1,3-MP-GigE-SWIR-Kamera mit einem in China hergestellten 1280×1024-InGaAs-CMOS-Sensor, 15-µm-Pixeln und einem Spektralbereich von 900–1700 nm. Sie unterstützt 87 fps bei voller Auflösung, 14-bit ADC, 512 MByte Speicher, Mono 8 / Mono 14 Ausgabe und TEC-Kühlung 40 °C unter Umgebungstemperatur für industrielle Inspektion, Materialsortierung und wissenschaftliche Bildgebung.

Hauptmerkmale

  • In China hergestellter 1280×1024 InGaAs CMOS-Sensor
  • 900–1700 nm Spektralbereich, 15 µm Pixel
  • GigE-Schnittstelle, 87 fps @ 1280×1024
  • 14-bit ADC und 512 MByte Speicher
  • QE ≥70% @ 1.55 µm
  • Global Shutter mit externem Trigger-I/O
  • TEC-Kühlung 40 °C unter Umgebungstemperatur
  • Mono 8 / Mono 14 Ausgabe, SDK- und ToupView-Unterstützung

Produktdetails

Technische Daten
Modell SWIR1302KMB-G
Sensor China-made 1280×1024 (InGaAs CMOS)
Verschlussart Global Shutter
Farbausführung Monochrome
Auflösung 1.3 MP (1280×1024)
Sensorgröße 19.2 mm × 15.36 mm
Sensordiagonale 1.5" (24.59 mm)
Pixelgröße 15 µm × 15 µm
Spektralbereich 900–1700 nm
Leistungsdaten
Bildrate 87 fps @ 1280×1024
Bittiefe 8/14-bit
Dynamikumfang 69.2 dB (LG), 63.2 dB (MG), 57.4 dB (HG) (for reference only)
Empfindlichkeit
ADC 14-bit
Speicher 512 MByte
Quanteneffizienz ≥70% @ 1.55 µm
Konversionsverstärkung 1 µV/e- (LG), 16 µV/e- (MG), 53.3 µV/e- (HG)
Ausleserauschen 1.3 DN (LG), 2.7 DN (MG), 5.0 DN (HG) (for reference only)
Full-Well-Kapazität 1.9 Me- (LG), 118.75 ke- (MG), 33.75 ke- (HG)
Maximales SNR 65.4 dB (LG), 48.5 dB (MG), 40.7 dB (HG) (for reference only)
Dunkelstrom 30 fA @ 0.1 V, 18 °C (for reference only)
Belichtungszeit 16 µs ~ 5 s
Datenformat Mono 8 / Mono 14
Kühlleistung 40 °C below ambient temperature
Leistungsaufnahme 8.4 W (TEC OFF) / <16 W (TEC ON)
Software Complete SDK development package / ToupView
Schnittstellen
GPIO 1 optically isolated input, 1 optically isolated output, 2 non-isolated I/O ports
Objektivanschluss
Dateninterface GigE
Stromversorgung DC 12 V
Mechanische Daten
Abmessungen 68 mm × 68 mm × 89.8 mm
Gewicht
Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur -30 °C to +60 °C
Betriebsfeuchte 20% to 80% (non-condensing)
Lagertemperatur -40 °C to +85 °C
Lagerfeuchte 20% to 80% (non-condensing)
Weitere Parameter
Betriebssysteme Complete SDK development package / ToupView
Zertifizierungen

Produktübersicht

SWIR1302KMB-G ist eine industrielle Kamera für Kurzwelliges Infrarot (SWIR) mit dem Hochleistungs-InGaAs-CMOS-Sensor China-made 1280×1024 (InGaAs CMOS) und bietet folgende Eigenschaften:

  • Breite spektrale Empfindlichkeit: Deckt sichtbares Licht bis SWIR ab und erreicht einen Spektralbereich von 400–1700 nm.
  • Hochauflösende Bildgebung: 1.3 MP (1280×1024) Pixel mit 15 µm × 15 µm Pixelgröße ermöglichen Bildraten bis 87 fps @ 1280×1024 bei einer Ausgabe mit 8/14-bit.
  • Globaler Shutter: Global Shutter verhindert Bildverzerrungen in schnellen Szenen.
  • Vielfältige Schnittstellen: GigE Verbindung, kompatibel mit — Objektivanschlüssen sowie ROI-, Trigger- und Binning-Steuerung.
  • Kompaktes Design: Kompakte Abmessungen (68 mm × 68 mm × 89.8 mm) bei einem Gewicht von rund —, ideal für den industriellen Einbau.
  • Umfassender Plattform-Support: Unterstützt Complete SDK development package / ToupView, liefert SDKs, ToupView Software und erfüllt —.

Kernleistungsdaten

Bildrate

Bis zu 87 fps @ 1280×1024

Auflösung

1.3 MP (1280×1024)

Dynamikumfang

69.2 dB (LG), 63.2 dB (MG), 57.4 dB (HG) (for reference only)

Zusammenfassung

Die Kamera SWIR1302KMB-G ist mit ihrer Bildqualität, dem stabilen Temperaturmanagement und den flexiblen Integrationsoptionen eine ideale Wahl für industrielle und wissenschaftliche Anwendungen in anspruchsvollen Umgebungen.

SWIR1302KMB-G 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

In China hergestelltes InGaAs 900–1700 nm QE-Kurven-Diagramm
In China hergestellte InGaAs 900–1700 nm typische QE-Kurve, nur als Auswahlreferenz.

Verpackungsliste#

Packliste für Modell SWIR1302KMB-G (GigE 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 GigE-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)
GigE Packliste (gekühlt)
GigE Packliste (gekühlt)

Produktabmessungen #

Abmessungen für Modell SWIR1302KMB-G (GigE-Schnittstelle (gekühlt))

GigE-Schnittstelle (gekühlt) Abmessungen (SWIR1302)
GigE-Schnittstelle (gekühlt)
gekühlt Abmessungszeichnung
Passend für: SWIR1302KMB-G / SWIR1303KMB-G (gleiches Gehäuse wie GigE gekühlt)

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