400–1700 nm IMX992 5 MP Cámara SWIR de la serie InGaAs cámara SWIR

Productos

Utiliza el sensor InGaAs Sony IMX992 SenSWIR (píxeles de 3,45 µm), cubre 400–1700 nm, admite USB3 / 10GigE / GigE / CoaXPress / Camera Link y ofrece versiones refrigeradas y no refrigeradas. Alta resolución, amplio rango dinámico y bajo ruido, adecuado para imagen científica, pruebas de semiconductores e imagen láser.

Características principales

  • Sony IMX992 SenSWIR Sensor InGaAs, 3,45 µm tamaño de píxel
  • 400–1700 nm amplia sensibilidad espectral
  • Admite interfaces USB3 / 10GigE / GigE / CoaXPress / Camera Link
  • Refrigeración TEC (según modelo), ΔT ≈ 10/25 °C
  • Amplio rango de sensibilidad espectral: 400–1700 nm
  • Profundidad máxima de 12 bits (8/10/12 bits opcional en algunos modelos)
  • ROI por hardware, disparo externo y disparo por software
  • Gran memoria intermedia para una transmisión estable de alta velocidad
  • Rango industrial de temperatura y humedad, certificación CE/FCC
  • SDK para Windows / Linux / macOS / Android

Modelos de productos

serie SWIR | Cámara SWIR Sony IMX992 5 MP 400–1700 nm

Modelo Sensor/tamaño Resolución Tamaño de píxel Tipo de obturador Velocidad de fotogramas Interfaz de datos Rango dinámico Acción
SWIR5000KMB-CXP
Sony IMX992-AABJ-C (InGaAs) 1/1.4" (11.31 mm) | 8.94 mm × 7.09 mm
5.0 MP (2560×2048) 3.45 µm × 3.45 µm Obturador global
8-bit: 131 fps @ 2560×2048, 252 fps @ 1280×1024 10-bit: 120 fps @ 2560×2048, 231 fps @ 1280×1024 12-bit: 70 fps @ 2560×2048, 135 fps @ 1280×1024
CoaXPress 2.0 (CXP-10 x 1)
51.3 dB (HCG); 51.36 dB (LCG)
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SWIR5000KMA
Sony IMX992-AABA-C (InGaAs) 1/1.4" (11.41 mm) | 8.94 mm × 7.09 mm
5.0 MP (2560×2048) 3.45 µm × 3.45 µm Obturador global
8 Bit: 61.9 fps @ 2560×2048, 135.7 fps @ 1280×1024 12 Bit: 35.5 fps @ 2560×2048, 135.7 fps @ 1280×1024
USB3
51.36 dB (HCG); 51.47 dB (LCG)
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SWIR5000KMA-10G
Sony IMX992-AABA-C (InGaAs) 1/1.4" (11.41 mm) | 8.94 mm × 7.09 mm
5.0 MP (2560×2048) 3.45 µm × 3.45 µm Obturador global
8 Bit: 145 fps @ 2560×2048, 278 fps @ 1280×1024 10 Bit: 145 fps @ 2560×2048, 278 fps @ 1280×1024 12 Bit: 82.7 fps @ 2560×2048, 158.6 fps @ 1280×1024
10GigE
51.36 dB (HCG); 51.47 dB (LCG)
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SWIR5000KMA-CXP
Sony IMX992-AABA-C (InGaAs) 1/1.4" (11.41 mm) | 8.94 mm × 7.09 mm
5.0 MP (2560×2048) 3.45 µm × 3.45 µm Obturador global
8 Bit: 131 fps @ 2560×2048, 252 fps @ 1280×1024 10 Bit: 120 fps @ 2560×2048, 231 fps @ 1280×1024 12 Bit: 70 fps @ 2560×2048, 135 fps @ 1280×1024
CoaXPress 2.0 (CXP-10 x 1)
51.3 dB (HCG); 51.36 dB (LCG)
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SWIR5000KMB
Sony IMX992-AABJ-C (InGaAs) 1/1.4" (11.41 mm) | 8.94 mm × 7.09 mm
5.0 MP (2560×2048) 3.45 µm × 3.45 µm Obturador global
8 Bit: 61.9 fps @ 2560×2048, 135.7 fps @ 1280×1024 12 Bit: 35.5 fps @ 2560×2048, 135.7 fps @ 1280×1024
USB3
51.36 dB (HCG); 51.47 dB (LCG)
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SWIR5000KMB-10G
Sony IMX992-AABJ-C (InGaAs) 1/1.4" (11.41 mm) | 8.94 mm × 7.09 mm
5.0 MP (2560×2048) 3.45 µm × 3.45 µm Obturador global
8 Bit: 145 fps @ 2560×2048, 278 fps @ 1280×1024 10 Bit: 145 fps @ 2560×2048, 278 fps @ 1280×1024 12 Bit: 82.7 fps @ 2560×2048, 158.6 fps @ 1280×1024
10GigE
51.36 dB (HCG); 51.47 dB (LCG)
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SWIR5000KMB-UMV
Sony IMX992-AABJ-C (InGaAs) 1/1.4" (11.41 mm) | 8.94 mm × 7.09 mm
5.0 MP (2560×2048) 3.45 µm × 3.45 µm Obturador global
8 Bit: 61.9 fps @ 2560×2048, 135.7 fps @ 1280×1024 12 Bit: 35.5 fps @ 2560×2048, 135.7 fps @ 1280×1024
USB3
51.36 dB (HCG); 51.47 dB (LCG)
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SWIR5000KMB-GMV
Sony IMX992-AABJ-C (InGaAs) 1/1.4" (11.41 mm) | 8.94 mm × 7.09 mm
5.0 MP (2560×2048) 3.45 µm × 3.45 µm Obturador global
8 Bit: 22 fps @ 2560×2048, 90 fps @ 1280×1024 12 Bit: 11 fps @ 2560×2048, 45 fps @ 1280×1024
GigE
51.36 dB (HCG); 51.47 dB (LCG)
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SWIR5000KMA-CL100
Sony IMX992-AABA-C (InGaAs) 1/1.4" (11.41 mm) | 8.94 mm × 7.09 mm
5.0 MP (2560×2048) 3.45 µm × 3.45 µm Obturador global
10 Bit: 100 fps @ 2560×2048, 322 fps @ 1280×1024 12 Bit: 61 fps @ 2560×2048, 187 fps @ 1280×1024
CameraLink
51.36 dB (HCG); 51.47 dB (LCG)
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Curva de eficiencia cuántica #

Respuesta típica de eficiencia cuántica del IMX992 SenSWIR 400–1700 nm

Curva de eficiencia cuántica del IMX992 SenSWIR
* La curva oficial muestra la distribución típica de QE a lo largo de la longitud de onda.

Lista de embalaje #

Configuración estándar y embalaje, seleccionables por interfaz y refrigeración

  • A Caja exterior (no mostrada): 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Estuche de protección 3-A: 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 ud., 2,8 kg/caja)
  • C Cámara SWIR USB refrigerada serie 400–1700
  • D Cable de alimentación (CN/US/EU/UK, D1/D2/D3/D4, no mostrado)
  • E Fuente de alimentación: entrada AC 100–240 V 50/60 Hz; salida DC 12 V 3 A
  • F Cable USB3 A-B de alta velocidad con conectores chapados en oro (1,5 m)
  • G Cable de control de disparo externo
  • H Memoria USB (controladores y software)
Lista de embalaje USB (refrigerada)
Lista de embalaje USB (refrigerada)
  • A Caja exterior (no mostrada): 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Estuche de protección 3-A: 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 ud., 2,8 kg/caja)
  • C Cámara SWIR GigE refrigerada serie 400–1700
  • D Cable de alimentación (CN/US/EU/UK, D1/D2/D3/D4, no mostrado)
  • E Fuente de alimentación: entrada AC 100–240 V 50/60 Hz; salida DC 12 V 3 A
  • F Cable de control de disparo externo
  • G Cable de red: G1 3 m / G2 5 m / G3 10 m (G4 50 m no mostrado)
  • H Memoria USB (controladores y software)
Lista de embalaje GigE (refrigerada)
Lista de embalaje GigE (refrigerada)
  • A Caja exterior (no mostrada): 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Estuche de protección 3-A: 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 ud., 2,8 kg/caja)
  • C Cámara SWIR 10GigE refrigerada serie 400–1700 (carcasa como GigE)
  • D Cable de alimentación (CN/US/EU/UK, D1/D2/D3/D4, no mostrado)
  • E Fuente de alimentación: entrada AC 100–240 V 50/60 Hz; salida DC 12 V 3 A
  • F Cable de control de disparo externo
  • G Cable 10GigE (se recomienda cable blindado de alta calidad)
  • H Memoria USB (controladores y software)
Lista de embalaje 10GigE (refrigerada, carcasa como GigE)
Lista de embalaje 10GigE (refrigerada, carcasa como GigE)
  • A Caja exterior (no mostrada): 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Estuche de protección 3-A: 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 ud., 2,8 kg/caja)
  • C Cámara SWIR CoaXPress refrigerada serie 400–1700
  • D Cable de alimentación (CN/US/EU/UK, D1/D2/D3/D4, no mostrado)
  • E Fuente de alimentación: entrada AC 100–240 V 50/60 Hz; salida DC 12 V 3 A
  • F Cable CoaXPress (opcional)
  • G Cable de control de disparo externo
  • H Memoria USB (controladores y software)
Lista de embalaje CoaXPress (refrigerada)
Lista de embalaje CoaXPress (refrigerada)
  • A Estuche de protección 3-A: 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 ud., 2,8 kg/caja)
  • B Cámara SWIR CL refrigerada serie 400–1700
  • C 2 cables CameraLink (opcionales)
  • D Fuente de alimentación aeroespacial de 6 pines, 12 V / 3 A
  • E Cable de alimentación
  • F Cable de control de disparo externo
Lista de embalaje CameraLink (refrigerada)
Lista de embalaje CameraLink (refrigerada)
  • A Caja exterior (no mostrada): 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Estuche de protección 3-A: 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 ud., 2,8 kg/caja)
  • C Cámara SWIR USB sin refrigeración serie 400–1700 (UMV)
  • D Cable USB3 A-B de alta velocidad con conectores chapados en oro (1,5 m)
  • E Cable de control de disparo externo
  • F Memoria USB (controladores y software)
Lista de embalaje USB (sin refrigeración, UMV)
Lista de embalaje USB (sin refrigeración, UMV)
  • A Caja exterior (no mostrada): 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Estuche de protección 3-A: 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 ud., 2,8 kg/caja)
  • C Cámara SWIR GigE sin refrigeración serie 400–1700 (GMV)
  • D Cable de control de disparo externo
  • E Cable de red: G1 3 m / G2 5 m / G3 10 m (G4 50 m no mostrado)
  • F Memoria USB (controladores y software)
Lista de embalaje GigE (sin refrigeración, GMV)
Lista de embalaje GigE (sin refrigeración, GMV)
Use los botones superiores para cambiar la lista de embalaje por interfaz y refrigeración

Dimensiones del producto #

Dimensiones de la carcasa por interfaz y refrigeración

Interfaz USB
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
Interfaz GigE
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
Interfaz 10GigE
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
Carcasa como GigE refrigerada
Interfaz CameraLink
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
Interfaz CoaXPress
Refrigerada Dibujo dimensional de la carcasa
Carcasa como USB/GigE refrigerada
Interfaz USB (UMV)
Sin refrigeración Dibujo dimensional de la carcasa
Interfaz GigE (GMV)
Sin refrigeración Dibujo dimensional de la carcasa
Haga clic en la imagen para ampliar

Comparación de sensores IMX993 / IMX992 / IMX991 / IMX990

Resumen de los parámetros clave de la familia SenSWIR 400–1700 nm (esta página: IMX992)

Esta página se basa en IMX992 (5 MP, 3,45 µm): prioriza alta resolución y amplio rango dinámico. La tabla lo compara con IMX993 (3 MP), IMX990 (1,3 MP) e IMX991 (VGA) para facilitar una selección rápida.

Sensor Resolución Tamaño de píxel Rango espectral fps típicos en resolución completa (por interfaz) Profundidad de bits Rango dinámico (típ.) Interfaces disponibles
IMX992 Modelo actual 5.0 MP (2560×2048) 3.45 µm 400–1700 nm USB3: 61.9 fps; 10GigE: 145 fps;
CoaXPress: 131 fps; CameraLink: 124 fps
Hasta 12 bits (8/10/12 bits seleccionables en algunos modelos) ≈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
Hasta 12 bits (8/10/12 bits seleccionables en algunos modelos) ≈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
Nota: las velocidades de fotogramas son valores típicos a resolución completa según la interfaz; la profundidad de bits, el ROI y el modo de disparo influyen en los resultados reales.

Preguntas frecuentes

Profundice sus conocimientos sobre cámaras de infrarrojo de onda corta (SWIR)

Representación esquemática del espectro electromagnético: ultravioleta 200–380 nm, luz visible 380–750 nm, infrarrojo cercano 750–1100 nm, infrarrojo de onda corta 1100–2500 nm, infrarrojo de onda larga 8000–14000 nm
Una cámara de infrarrojo de onda corta (SWIR) es un sistema de imagen profesional que trabaja en un rango espectral aproximado de 400–1700 nm. Proporciona información de imagen más allá de la luz visible, se diferencia de las cámaras térmicas (LWIR) y se utiliza en aplicaciones con altas exigencias de análisis de materiales, estructuras y detalles.

Las cámaras SWIR se utilizan en numerosos ámbitos, por ejemplo en inspección industrial, visión artificial, clasificación de materiales, control alimentario, investigación científica, diagnóstico médico, vigilancia de seguridad, control de procesos y transporte. SWIR destaca especialmente en análisis de materiales, medición de humedad, penetración de niebla o humo y vigilancia nocturna.

Sí. Las cámaras SWIR pueden penetrar ciertos materiales opacos para la luz visible, como plásticos especiales u obleas de silicio. Esto es especialmente valioso para sectores como la inspección de semiconductores y el ensayo de materiales.

Las cámaras SWIR captan principalmente luz reflejada o emitida en el infrarrojo de onda corta. Las cámaras térmicas (LWIR), en cambio, se basan en la radiación térmica de los objetos. Por ello, los sistemas SWIR responden menos a los cambios puros de temperatura y son más adecuados para análisis estructurales y de materiales que para mediciones directas de temperatura.

En muchos casos, sí. Las diferencias de reflexión y transmisión en la banda SWIR permiten identificar objetos o componentes que apenas se distinguen con luz visible. Por ello, las cámaras SWIR se utilizan con frecuencia en controles de seguridad, clasificación industrial y procesos de inspección.

Cámaras SWIR en detalle

Las cámaras SWIR, sus unidades principales y sensores son componentes esenciales de los sistemas de imagen modernos. La tecnología SWIR cubre el rango de 900–1700 nm y ofrece una fuerte capacidad de penetración en entornos difíciles. Puede atravesar niebla, humo o polvo para generar imágenes claras incluso en condiciones extremas.

Las soluciones SWIR se basan principalmente en luz reflejada en el infrarrojo de onda corta, de forma similar al espectro visible. Complementan los sistemas térmicos (LWIR), centrados en la emisión térmica, y permiten soluciones de imagen más completas. Gracias a su diseño compacto, las cámaras SWIR se integran con flexibilidad en sistemas industriales y comerciales.

Gracias a su alta resolución y sensibilidad, las cámaras SWIR son adecuadas para tareas de inspección precisas y aplicaciones exigentes. Detectan desviaciones y defectos mínimos, por lo que son ideales para el control de calidad. Algunos modelos incorporan refrigeración para mantener una calidad de imagen estable incluso a altas temperaturas o en entornos con mucho ruido.

Para reducir costes del sistema y facilitar la integración, las cámaras SWIR modernas utilizan interfaces ópticas estandarizadas y diseños compactos. Con el desarrollo continuo del mercado de imagen, SWIR se ha consolidado como una tecnología clave para sistemas de imagen y sensores de alto rendimiento.

Ejemplos de aplicación

Aplicaciones prácticas y resultados de cámaras SWIR

Otros ejemplos industriales

  • Industria de semiconductores: inspección de células solares y chips
  • Agricultura: teledetección espectral con plataformas multirrotor
  • Reciclaje: clasificación de plásticos, residuos y otros materiales
  • Imagen médica e investigación: análisis hiperespectral y multiespectral
  • Industria alimentaria: inspección de calidad y clasificación
  • Industria de bebidas: detección de nivel en recipientes opacos
  • Embalaje: inspección de zonas selladas
  • Industria del vidrio: inspección de defectos en vidrio caliente
  • Industria de impresión: visualización de elementos de seguridad ocultos
  • Videovigilancia: mejora de visibilidad, por ejemplo a través del humo
  • Seguridad: detección de falsificaciones como billetes, pelucas o imitaciones de piel