SWIR2048L3B-CL80K Caméra linéaire SWIR

Présentation du produit

SWIR2048L3B-CL80K est une caméra line scan SWIR 2048 pixels avec capteur InGaAs fabriqué en Chine pour 900–1700 nm. Elle associe pixels 12.5 µm × 250 µm, CameraLink Full, ADC 14 bits, 79K @ 2048 × 1 et refroidissement jusqu’à 40 °C sous l’ambiante.

Caractéristiques principales

  • Capteur line scan InGaAs 2048 pixels fabriqué en Chine
  • Pixels 12.5 µm × 250 µm
  • Réponse spectrale 900–1700 nm
  • Sortie line scan 79K @ 2048 × 1
  • ADC 14 bits et mémoire 512 MByte
  • Efficacité quantique 70% @ 1550 nm
  • Interface CameraLink Full
  • Obturateur global
  • Refroidissement jusqu’à 40 °C sous l’ambiante
  • Monture M42

Détails du produit

Données techniques
Modèle SWIR2048L3B-CL80K
Capteur Capteur line scan 2048 pixels fabriqué en Chine
Type de capteur Capteur line scan InGaAs infrarouge à ondes courtes (SWIR)
Type d'obturateur Obturateur global
Type de couleur Monochrome
Résolution 2048 pixels (2048 × 1)
Longueur active de ligne 25.6 mm
Taille de pixel 12.5 µm × 250 µm
Gamme spectrale 900–1700 nm
Données de performance
Fréquence de ligne 79K @ 2048 × 1
ADC 14 bit
Profondeur de bits 14-bit
Mémoire 512 MByte
Efficacité quantique 70% @ 1550 nm
Plage dynamique -
Interfaces
GPIO 1 entrée isolée par optocoupleur, 1 sortie isolée par optocoupleur
Monture d'objectif M42
Interface de données CameraLink Full
Format de données Mono 14
Alimentation DC 12 V
Conditions environnementales
Température de fonctionnement Température de fonctionnement : -40 °C à 70 °C
Humidité de fonctionnement 20% à 80%, sans condensation
Température de stockage Température de stockage : -40 °C à 70 °C
Autres paramètres
Capacité de refroidissement 40 °C sous la température ambiante
Software Kit de développement SDK et logiciel CLView basé sur une carte d’acquisition Delsa

Produits

SWIR2048L3B-CL80K est une caméra linéaire SWIR refroidie avec Capteur line scan 2048 pixels fabriqué en Chine, conçue pour une acquisition de ligne précise dans la plage 900–1700 nm.

  • Balayage ligne pour processus continus : résolution 2048 pixels (2048 × 1) avec 12.5 µm × 250 µm pour matériaux en bande, processus roll-to-roll et inspection ligne synchronisée.
  • Sensibilité SWIR : couverture spectrale de 900–1700 nm pour séparation de matériaux, analyse d'humidité, alignement laser et supervision de processus NIR/SWIR.
  • Fréquence de ligne élevée : jusqu'à 79K @ 2048 × 1 avec 14-bit pour une acquisition ligne rapide et détaillée.
  • Chaîne de données stable : CameraLink Full, Mono 14 et une mémoire tampon de 512 MByte facilitent une intégration haut débit robuste.
  • Refroidissement régulé : le refroidissement TE avec 40 °C sous la température ambiante réduit les effets thermiques lors de longues séries de lignes et dans les environnements industriels exigeants.
  • Intégration système : M42, E/S isolées optiquement et Kit de développement SDK et logiciel CLView basé sur une carte d’acquisition Delsa simplifient l'intégration dans les systèmes de balayage ligne.

Données de performance clés

Fréquence de ligne

Jusqu'à 79K @ 2048 × 1

Résolution de ligne

2048 pixels (2048 × 1)

Plage dynamique

-

Résumé

La SWIR2048L3B-CL80K est conçue pour les tâches industrielles de balayage ligne SWIR où une fréquence de ligne élevée, une transmission CameraLink stable et un refroidissement reproductible sont essentiels.

Brochure produit SWIR2048L3B-CL80K

PDF avec données techniques, notes d'intégration et informations dimensionnelles.


Pack SDK et CLView

Pour l'intégration avec des frame grabbers CameraLink et des applications de balayage ligne.


Modèle 3D

Format STEP pour l'intégration mécanique dans les systèmes de balayage ligne.

Points forts de la série#

Conçue pour le line scan rapide, la sensibilité SWIR et l’intégration CameraLink stable

Line scan 1024/2048 pixels

La série couvre les modèles 38K @ 1024 × 1 et 79K @ 2048 × 1 pour l’inspection en mouvement continu et les lignes de production.

Discrimination de matériaux SWIR

La bande 900–1700 nm convient à l’analyse d’humidité, au tri de matériaux, à l’inspection du silicium et à d’autres tâches SWIR.

Intégration industrielle

CameraLink Full, E/S de déclenchement isolées, monture M42, SDK et CLView facilitent l’intégration dans les systèmes line scan.

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