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大恒图像短波红外相机,开启非可见光新“视”界

发布者:大恒图像 发布时间:2024-04-09 分享:

近日,大恒图像MARS-138-95GM-P-TN-SWIR短波红外相机正式发布。该相机可替代传统的“可见光相机+短波红外相机”双相机检测方案,降低系统成本、提高处理速度、扩大检测范围。


产品简介

新款相机搭载Sony SenSWIR IMX990 InGaAs传感器,内置多种图像预处理功能,采取TEC制冷提高信噪比,输出更优质的图像,通过GigE接口实时传输,具备高帧率 89.7fps(突发采集高速模式下,Sensor 位深 BPP8模式下,采集帧率可达  134fps)。400nm~1700nm宽光谱成像,将可见光+短波红外融于一台相机, 在半导体、光伏、农业、印刷等行业的AOI设备中更为适用。

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优势&参数特点

更高帧率

TEC制冷图像更清晰

曝光时间更短

输出像素格式更多

型号

MARS-138-95GM-P-TN-SWIR

分辨率

1280×1024

像元尺寸

5μm

最大行频/帧率

89.7fps

光谱响应范围

400 nm ~ 1700 nm

数据接口

GigE

制冷方式及温度

TEC典型值:比环境温度低 15° C ± 0.5° C @ 常温环境

曝光时间

极小:3μs ~ 100μs,;标准:13μs ~ 1s

机械尺寸 (W×H×L)

58 mm × 58 mm × 75 mm

工作温度

0°C ~ +45°C

像素格式

像素格式 Mono8 / Mono10 / Mono12 / Mono10Packed / Mono12Packed

短波特性:

1)穿云透雾

LWIR和MWIR感应器不能穿透雾气、悬浮粒子、有机物质等干体杂质,而SWIR是一种对杂质敏感程度相对较低的光谱。在大气自然环境中,SWIR能比其他红外段表现更加稳定,能够获取更为真实的图像和数据。

2)微光夜视

夜视环境下,光子辐照度通常主要分布在1000nm~1800nm范围内,这使得短波红外夜视成像相比于可见光夜视成像而言具有优势。

3)隐秘主动成像

在0.9~1.7μm波段内,激光光源技术成熟(1.06μm、1.55μm),这使得短波红外成像在隐秘主动成像应用中具有对比优势。

4)透过性好

SWIR具有很好的透过性。它的波长比LWIR和MWIR要短得多,因此相位受到的干扰较少、深度穿透能力强,且能准确传输到显像系统。同时,SWIR的折射率要低于可见光,因此能够对非均匀性物质进行“透视”,并在耀斑等高能情况下得到高清晰度的成像。


应用行业:

半导体行业:

硅在1100nm以上波段呈现是透明的,这使得短波红外可以应用于检测半导体材料的品质,硅锭和晶片成品的缺陷或裂纹检测,晶元切割过程中的激光精确对准等方向.

光伏行业

在晶体硅太阳电池的生产过程中,会产生隐裂、划伤等缺陷,可以通过外加正向偏压或激光照射激发的方式,使太阳能电池片自身发出短波红外光。而缺陷区域的发出的光相对于正常区域会有明显的差别,通过短波红外相机对激发状态下的太阳能电池片进行检测,就能有效地检测出其内部缺陷。

食品行业:

利用水吸收短波的特性,短波红外相机可检测苹果外部损伤——这些部分水分含量较高,因此在图像中显得更为暗淡。这一技术有助于筛选出品质完美的果品。

 手机拍摄水果                    可见光波段                     短波红外波段

除此之外,大恒图像MARS-138-95GM-P-TN-SWIR短波红外相机也能广泛应用于医药检测行业、光斑检测行业、塑料分拣行业、矿石检测行业、红外夜视等领域。



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