SWIR1302KMB-G Caméra SWIR

Présentation du produit

La SWIR1302KMB-G est une caméra SWIR GigE refroidie de 1,3 MP avec un capteur CMOS InGaAs 1280×1024 fabriqué en Chine, des pixels de 15 µm et une réponse spectrale de 900–1700 nm. Elle prend en charge 87 fps en pleine résolution, un ADC 14-bit, 512 MByte de mémoire, une sortie Mono 8 / Mono 14 et un refroidissement TEC 40 °C sous la température ambiante pour l'inspection industrielle, le tri de matériaux et l'imagerie scientifique.

Caractéristiques principales

  • Capteur CMOS InGaAs 1280×1024 fabriqué en Chine
  • Plage spectrale 900–1700 nm, pixels de 15 µm
  • Interface GigE, 87 fps @ 1280×1024
  • ADC 14-bit et mémoire 512 MByte
  • QE ≥70% @ 1.55 µm
  • Obturateur global avec E/S de déclenchement externe
  • Refroidissement TEC 40 °C sous la température ambiante
  • Sortie Mono 8 / Mono 14, prise en charge SDK et ToupView

Détails du produit

Données techniques
Modèle SWIR1302KMB-G
Capteur China-made 1280×1024 (InGaAs CMOS)
Type d'obturateur Global Shutter
Type de couleur Monochrome
Résolution 1.3 MP (1280×1024)
Taille du capteur 19.2 mm × 15.36 mm
Diagonale du capteur 1.5" (24.59 mm)
Taille de pixel 15 µm × 15 µm
Gamme spectrale 900–1700 nm
Données de performance
Cadence d'images 87 fps @ 1280×1024
Profondeur de bits 8/14-bit
Plage dynamique 69.2 dB (LG), 63.2 dB (MG), 57.4 dB (HG) (for reference only)
Sensibilité
ADC 14-bit
Mémoire 512 MByte
Efficacité quantique ≥70% @ 1.55 µm
Gain de conversion 1 µV/e- (LG), 16 µV/e- (MG), 53.3 µV/e- (HG)
Bruit de lecture 1.3 DN (LG), 2.7 DN (MG), 5.0 DN (HG) (for reference only)
Capacité de puits pleine 1.9 Me- (LG), 118.75 ke- (MG), 33.75 ke- (HG)
SNR maximal 65.4 dB (LG), 48.5 dB (MG), 40.7 dB (HG) (for reference only)
Courant d’obscurité 30 fA @ 0.1 V, 18 °C (for reference only)
Temps d’exposition 16 µs ~ 5 s
Format de données Mono 8 / Mono 14
Capacité de refroidissement 40 °C below ambient temperature
Consommation électrique 8.4 W (TEC OFF) / <16 W (TEC ON)
Logiciel Complete SDK development package / ToupView
Interfaces
GPIO 1 optically isolated input, 1 optically isolated output, 2 non-isolated I/O ports
Monture d'objectif
Interface de données GigE
Alimentation DC 12 V
Données mécaniques
Dimensions 68 mm × 68 mm × 89.8 mm
Poids
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -30 °C to +60 °C
Humidité de fonctionnement 20% to 80% (non-condensing)
Température de stockage -40 °C to +85 °C
Humidité de stockage 20% to 80% (non-condensing)
Autres paramètres
Systèmes d'exploitation Complete SDK development package / ToupView
Certifications

Produits

SWIR1302KMB-G est une caméra industrielle infrarouge à ondes courtes (SWIR) équipée d'un capteur InGaAs-CMOS haute performance China-made 1280×1024 (InGaAs CMOS) et offre les caractéristiques suivantes :

  • Large sensibilité spectrale : Couvre de la lumière visible au SWIR, atteignant une gamme spectrale de 400–1700 nm.
  • Imagerie haute résolution : 1.3 MP (1280×1024) pixels avec taille de pixel de 15 µm × 15 µm permettent une cadence d'images jusqu'à 87 fps @ 1280×1024 avec sortie 8/14-bit.
  • Obturateur global : Global Shutter empêche les distorsions d'image dans les scènes rapides.
  • Interfaces variées : connexion GigE, compatible avec les montures d'objectif —, ainsi qu'avec le contrôle ROI, trigger et binning.
  • Design compact : dimensions compactes (68 mm × 68 mm × 89.8 mm) avec un poids d'environ —, idéal pour l'intégration industrielle.
  • Support multiplateforme complet : compatible avec Complete SDK development package / ToupView, fournit les SDK et le logiciel ToupView, et répond aux certifications —.

Données de performance clés

Cadence d'images

Jusqu'à 87 fps @ 1280×1024

Résolution

1.3 MP (1280×1024)

Plage dynamique

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

Résumé

La caméra SWIR1302KMB-G combine qualité d'image, gestion thermique stable et options d'intégration flexibles, ce qui en fait un choix adapté aux applications industrielles et scientifiques exigeantes.

Brochure produit SWIR1302KMB-G

Format PDF avec données techniques détaillées et dessins dimensionnels.


Package SDK

Compatible avec Windows, Linux, macOS et d'autres plateformes.


Modèle 3D

Format STEP pour l'intégration dans les conceptions mécaniques.

Courbe d'efficacité quantique #

Efficacité quantique typique de l'InGaAs 900–1700 nm fabriqué en Chine

Diagramme de courbe QE InGaAs 900–1700 nm fabriqué en Chine
Courbe QE typique de l’InGaAs 900–1700 nm fabriqué en Chine, fournie uniquement comme référence de sélection.

Contenu de l'emballage#

Contenu de l'emballage du modèle SWIR1302KMB-G (GigE refroidie)

  • A Carton extérieur (non illustré) : L 28,2 cm × l 25,2 cm × H 16,7 cm
  • B Mallette de protection 3-A : L 28,0 cm × l 23,0 cm × H 15,5 cm (1 pièce, 2,8 kg/boîte)
  • C Caméra SWIR 900–1700 GigE (refroidie)
  • D Alimentation aéronautique 6 broches 12 V / 3 A
  • E Câble d'alimentation (CN/US/EU/UK, variantes D1/D2/D3/D4, non illustré)
  • F Câble de commande de déclenchement externe ×1
  • G Câble réseau : G1 3 m, G2 5 m, G3 10 m (G4 50 m non illustré)
  • H Clé USB (pilotes et logiciel d’application)
Contenu de l'emballage GigE (refroidie)
Contenu de l'emballage GigE (refroidie)

Dimensions du produit #

Dimensions du modèle SWIR1302KMB-G (Interface GigE (refroidie))

Interface GigE (refroidie) Dimensions (SWIR1302)
Interface GigE (refroidie)
refroidie Dessin dimensionnel
Compatible avec : SWIR1302KMB-G / SWIR1303KMB-G (même boîtier que GigE refroidie)

Questions fréquentes

Approfondissez vos connaissances sur les caméras infrarouge à ondes courtes (SWIR)

Représentation schématique du spectre électromagnétique : ultraviolet 200–380 nm, lumière visible 380–750 nm, proche infrarouge 750–1100 nm, infrarouge à ondes courtes 1100–2500 nm, infrarouge à ondes longues 8000–14000 nm
Une caméra infrarouge à ondes courtes (SWIR) est un système d'imagerie professionnel qui fonctionne dans une plage spectrale d'environ 400–1700 nm. Elle fournit des informations d'image au-delà de la lumière visible, se distingue des caméras thermiques (LWIR) et s'emploie dans des applications exigeant une analyse fine des matériaux, des structures et des détails.

Les caméras SWIR sont utilisées dans de nombreux domaines, notamment l'inspection industrielle, la vision industrielle, le tri des matériaux, le contrôle alimentaire, la recherche scientifique, le diagnostic médical, la surveillance de sécurité, le contrôle de processus et le transport. Elles sont particulièrement efficaces pour l'analyse des matériaux, la mesure d'humidité, la pénétration du brouillard ou de la fumée ainsi que la surveillance nocturne.

Oui. Les caméras SWIR peuvent traverser certains matériaux opaques à la lumière visible, comme des plastiques spécifiques ou des wafers de silicium. C'est particulièrement utile pour l'inspection des semi-conducteurs et le contrôle des matériaux.

Les caméras SWIR captent principalement la lumière réfléchie ou émise dans l'infrarouge à ondes courtes. Les caméras thermiques (LWIR), elles, reposent sur le rayonnement thermique des objets. Les systèmes SWIR réagissent donc moins aux seules variations de température et conviennent davantage à l'analyse des structures et des matériaux qu'à la mesure directe de température.

Dans de nombreux cas, oui. Les différences de réflexion et de transmission dans la bande SWIR permettent d'identifier des objets ou composants difficiles à distinguer en lumière visible. Les caméras SWIR sont donc fréquemment utilisées dans les contrôles de sécurité, le tri industriel et les processus d'inspection.

Caméras SWIR en détail

Les caméras SWIR, leurs unités principales et leurs capteurs sont des éléments essentiels des systèmes d'imagerie modernes. La technologie SWIR couvre la plage 900–1700 nm et offre une forte capacité de pénétration dans les environnements difficiles. Elle permet de traverser le brouillard, la fumée ou la poussière afin de produire des images claires même dans des conditions extrêmes.

Les solutions SWIR reposent principalement sur la lumière réfléchie dans l'infrarouge court, de manière proche du spectre visible. Elles complètent les systèmes thermiques (LWIR), centrés sur l'émission thermique, et permettent des solutions d'imagerie plus complètes. Grâce à leur format compact, les caméras SWIR s'intègrent facilement dans les systèmes industriels et commerciaux.

Grâce à leur haute résolution et à leur sensibilité, les caméras SWIR conviennent aux inspections précises et aux applications exigeantes. Elles détectent les plus petits écarts et défauts, ce qui les rend idéales pour l'assurance qualité. Certains modèles disposent d'un refroidissement afin de maintenir une qualité d'image stable même à haute température ou dans des environnements très bruités.

Pour réduire les coûts système et faciliter l'intégration, les caméras SWIR modernes utilisent des interfaces optiques standardisées et des conceptions compactes. Avec le développement continu du marché de l'imagerie, SWIR s'est imposé comme une technologie clé pour les systèmes d'image et de capteurs hautes performances.

Exemples d'application

Applications pratiques et résultats des caméras SWIR

Autres exemples sectoriels

  • Industrie des semi-conducteurs : inspection des cellules solaires et des puces
  • Agriculture : télédétection spectrale avec plateformes multirotors
  • Recyclage : tri des plastiques, déchets et autres matériaux
  • Imagerie médicale et recherche : analyses hyperspectrales et multispectrales
  • Industrie alimentaire : contrôle qualité et classification
  • Industrie des boissons : détection de niveau dans des récipients opaques
  • Emballage : contrôle des joints de scellage
  • Industrie du verre : contrôle des défauts dans le verre chaud
  • Impression : visualisation des éléments de sécurité cachés
  • Vidéosurveillance : amélioration de la visibilité, par exemple à travers la fumée
  • Sécurité : détection de contrefaçons, comme les billets, les perruques ou les imitations de peau