400–1700 nm IMX992 5 MP Caméra SWIR série InGaAs caméra SWIR

Produits

Utilise le capteur InGaAs Sony IMX992 SenSWIR (taille de pixel de 3,45 µm), couvre 400–1700 nm, prend en charge USB3 / 10GigE / GigE / CoaXPress / Camera Link et propose des versions refroidies et non refroidies. Haute résolution, plage dynamique élevée et faible bruit, adapté à l'imagerie de recherche, aux tests de semi-conducteurs et à l'imagerie laser.

Caractéristiques principales

  • Capteur InGaAs Sony IMX992 SenSWIR, taille de pixel de 3,45 µm
  • 400–1700 nm grande sensibilité spectrale
  • Prend en charge les interfaces USB3 / 10GigE / GigE / CoaXPress / Camera Link
  • Refroidissement TEC (selon modèle), ΔT ≈ 10/25 °C
  • Large plage de sensibilité spectrale : 400–1700 nm
  • Profondeur maximale de 12 bits (8/10/12 bits en option sur certains modèles)
  • ROI matériel ainsi que déclencheur externe et déclencheur logiciel
  • Grande mémoire tampon pour une transmission stable à haute vitesse
  • Plage de température et d'humidité industrielle, certification CE/FCC
  • SDK pour Windows / Linux / macOS / Android

Modèles de produits

Série SWIR | Sony IMX992 5 MP 400–1700 nm Caméra SWIR

Modèle Capteur/taille Résolution Taille de pixel Type d'obturateur Cadence d'images Interface de données Plage dynamique Action
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 Obturateur 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 Obturateur 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 Obturateur 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 Obturateur 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 Obturateur 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 Obturateur 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 Obturateur 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 Obturateur 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 Obturateur 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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Courbe d'efficacité quantique #

Réponse typique d'efficacité quantique de l'IMX992 SenSWIR 400–1700 nm

Courbe d'efficacité quantique IMX992 SenSWIR
* La courbe officielle illustre la réponse QE typique selon la longueur d'onde.

Contenu de l'emballage #

Configuration standard et informations d'emballage, sélectionnables par interface et refroidissement

  • A Carton extérieur (non illustré) : 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Mallette de protection 3-A : 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 pièce, 2,8 kg/boîte)
  • C Caméra SWIR USB refroidie série 400–1700
  • D Câble d'alimentation (CN/US/EU/UK, D1/D2/D3/D4, non illustré)
  • E Alimentation : entrée AC 100–240 V 50/60 Hz ; sortie DC 12 V 3 A
  • F Câble USB3 A-B haute vitesse avec connecteurs plaqués or (1,5 m)
  • G Câble de commande de déclenchement externe
  • H Clé USB (pilotes et logiciel)
Contenu de l'emballage USB (refroidie)
Contenu de l'emballage USB (refroidie)
  • A Carton extérieur (non illustré) : 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Mallette de protection 3-A : 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 pièce, 2,8 kg/boîte)
  • C Caméra SWIR GigE refroidie série 400–1700
  • D Câble d'alimentation (CN/US/EU/UK, D1/D2/D3/D4, non illustré)
  • E Alimentation : entrée AC 100–240 V 50/60 Hz ; sortie DC 12 V 3 A
  • F Câble de commande de déclenchement externe
  • G Câble réseau : G1 3 m / G2 5 m / G3 10 m (G4 50 m non illustré)
  • H Clé USB (pilotes et logiciel)
Contenu de l'emballage GigE (refroidie)
Contenu de l'emballage GigE (refroidie)
  • A Carton extérieur (non illustré) : 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Mallette de protection 3-A : 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 pièce, 2,8 kg/boîte)
  • C Caméra SWIR 10GigE refroidie série 400–1700 (boîtier type GigE)
  • D Câble d'alimentation (CN/US/EU/UK, D1/D2/D3/D4, non illustré)
  • E Alimentation : entrée AC 100–240 V 50/60 Hz ; sortie DC 12 V 3 A
  • F Câble de commande de déclenchement externe
  • G Câble 10GigE (câble blindé haute qualité recommandé)
  • H Clé USB (pilotes et logiciel)
Contenu de l'emballage 10GigE (refroidie, boîtier type GigE)
Contenu de l'emballage 10GigE (refroidie, boîtier type GigE)
  • A Carton extérieur (non illustré) : 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Mallette de protection 3-A : 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 pièce, 2,8 kg/boîte)
  • C Caméra SWIR CoaXPress refroidie série 400–1700
  • D Câble d'alimentation (CN/US/EU/UK, D1/D2/D3/D4, non illustré)
  • E Alimentation : entrée AC 100–240 V 50/60 Hz ; sortie DC 12 V 3 A
  • F Câble CoaXPress (optionnel)
  • G Câble de commande de déclenchement externe
  • H Clé USB (pilotes et logiciel)
Contenu de l'emballage CoaXPress (refroidie)
Contenu de l'emballage CoaXPress (refroidie)
  • A Mallette de protection 3-A : 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 pièce, 2,8 kg/boîte)
  • B Caméra SWIR CL refroidie série 400–1700
  • C 2 câbles CameraLink (optionnels)
  • D Alimentation aéronautique 6 broches 12 V / 3 A
  • E Câble d'alimentation
  • F Câble de commande de déclenchement externe
Contenu de l'emballage CameraLink (refroidie)
Contenu de l'emballage CameraLink (refroidie)
  • A Carton extérieur (non illustré) : 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Mallette de protection 3-A : 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 pièce, 2,8 kg/boîte)
  • C Caméra SWIR USB non refroidie série 400–1700 (UMV)
  • D Câble USB3 A-B haute vitesse avec connecteurs plaqués or (1,5 m)
  • E Câble de commande de déclenchement externe
  • F Clé USB (pilotes et logiciel)
Contenu de l'emballage USB (non refroidie, UMV)
Contenu de l'emballage USB (non refroidie, UMV)
  • A Carton extérieur (non illustré) : 28,2 cm × 25,2 cm × 16,7 cm
  • B Mallette de protection 3-A : 28 cm × 23,0 cm × 15,5 cm (1 pièce, 2,8 kg/boîte)
  • C Caméra SWIR GigE non refroidie série 400–1700 (GMV)
  • D Câble de commande de déclenchement externe
  • E Câble réseau : G1 3 m / G2 5 m / G3 10 m (G4 50 m non illustré)
  • F Clé USB (pilotes et logiciel)
Contenu de l'emballage GigE (non refroidie, GMV)
Contenu de l'emballage GigE (non refroidie, GMV)
Utilisez les boutons ci-dessus pour changer le contenu de l'emballage par interface et refroidissement

Dimensions du produit #

Dimensions du boîtier par interface et type de refroidissement

Interface USB
Refroidie Dessin dimensionnel du boîtier
Interface GigE
Refroidie Dessin dimensionnel du boîtier
Interface 10GigE
Refroidie Dessin dimensionnel du boîtier
Boîtier type GigE refroidi
Interface CameraLink
Refroidie Dessin dimensionnel du boîtier
Interface CoaXPress
Refroidie Dessin dimensionnel du boîtier
Boîtier type USB/GigE refroidi
Interface USB (UMV)
Non refroidie Dessin dimensionnel du boîtier
Interface GigE (GMV)
Non refroidie Dessin dimensionnel du boîtier
Cliquez sur l'image pour agrandir

Comparaison des capteurs IMX993 / IMX992 / IMX991 / IMX990

Résumé des paramètres clés de la famille SenSWIR 400–1700 nm (cette page : IMX992)

Cette page est basée sur IMX992 (5 MP, 3,45 µm) : elle privilégie une haute résolution et une large plage dynamique. Le tableau le compare à l'IMX993 (3 MP), l'IMX990 (1,3 MP) et l'IMX991 (VGA) pour faciliter le choix.

Capteur Résolution Taille de pixel Gamme spectrale fps typiques en pleine résolution (par interface) Profondeur de bits Plage dynamique (typ.) Interfaces disponibles
IMX992 Modèle actuel 5.0 MP (2560×2048) 3.45 µm 400–1700 nm USB3: 61.9 fps; 10GigE: 145 fps;
CoaXPress: 131 fps; CameraLink: 124 fps
Jusqu'à 12 bits (8/10/12 bits sélectionnables sur certains modèles) ≈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
Jusqu'à 12 bits (8/10/12 bits sélectionnables sur certains modèles) ≈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
Remarque : les fréquences d'image sont des valeurs typiques en pleine résolution selon l'interface ; la profondeur de bits, le ROI et le mode de déclenchement influencent les résultats réels.

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