短波红外 (SWIR)是红外光谱的一部分,在例如机器视觉,研究和发展,医学,安全,流程管理和交通运输等行业内广泛使用。短波红外相机,通常使用反射的光,像可见光光谱中的较短的波段。大多数Xenics的短波红外线扫和面阵相机都是在InGaAs的芯片材质上自主研发。这些芯片对于谱段为0.9至1.7µm 光谱比较敏感。
中波红外 (MWIR)部分大致涵盖3至5µm的波段。 中波红外相机通常用于安全和研发领域的热成像和热成像应用。Xenics 提供多种制冷型中波红外相机和红外相机模组。
长波红外 (LWIR)部分的红外光谱覆盖了8至14µm的波段。长波红外摄像机是热成像仪,通常应用于安防、过程监控和医疗市场。Xenics的长波相机和相机模组是基于非制冷微测辐射计探测器。
编辑型号 | 波长 | 像素 | 像元 | 最快频率 | 量子效率 | 噪声 | 动态范围 |
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Manx SQ | 900-1700nm | 512/1024/2048 | 12.5µm | 256kHz | ~80% | 350 e- | 69dB |
Bobcat 320 | 900-1700nm | 320x256 | 20µm | 400Hz | ~80% | 110 e- | 56dB |
Bobcat 640 | 900-1700nm | 640x512 | 20µm | 100Hz | ~80% | 120 e- | 60dB |
Xeva 320 | 900-1700nm | 320x256 | 30µm | 344Hz | ~80% | 170 e- | 70dB |
Xeva eSWIR | 1000-2350nm | 320x256 | 30µm | 344Hz | ~80% | 170 e- | 70dB |
Tigris 640 | 1.5µm-6µm | 640x512 | 15µm | 320Hz |
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Dione 640 CAM | 8µm-14µm | 640x480 | 12µm | 60Hz |
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Dione 1280 CAM | 8µm-14µm | 1280×1024 | 12µm | 60Hz |
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应用领域:
机器视觉-目前在工业机器视觉领域,为了提高工业生产效率和质量,稳定性和高精度是非常重要的性能指标。通过发挥红外成像特有的性能,使用我们公司的相机和探测器能够给您的生产线流程提供更好的控制系统,从而发现和分类生产过程中的隐患,生产缺陷,以及保障生产安全。
自适应光学-或者波前传感是用来测量波前错误和畸变以及对图像结果进行实时校正的技术。这项技术经常用于天文学,可以用来产生高质量的图像使得研究者能够进行精确的天文学分析。在天文学系统里面使用的自适应光学系统当中,一个明亮的参考恒星经常会被用来作为测量大气扰动光学波前畸变的参考点。通过使用低噪声的短波红外相机搭建的红外波前传感设备,使得研究者可以采用相对更暗的恒星作为参考点。
红外激光束分析-现代科学,医学以及工业应用中,在日常工作中会采用红外激光束进行操作。很多的应用也采用高能激光束。在这种情况下,我们需要对激光束的性能进行日常的监控,从而保证激光束的安全和精确性。
交通运输-在交通领域清晰可见的路况非常重要。红外图像能够加强在低光照和不友好的天气如下雪,下雨和下雾的状况下加强交通道路的可视性。Xenics的红外相机部署在视觉增强系统当中能够给飞行和驾驶安全提供保障,增加操作者的可视性和安全性。
过程监控-监控和控制工具能够确保重要的建设和生产过程安全的开展。实时的监控和发现生产问题能够节省时间以及大幅降低不必要的损失。除了热成像,短波成像系统也能够对生产过程控制和质量控制方面提供非常重要的价值,可以检测出热像仪无法看到的损坏或缺陷。
安保-由于安保形式的复杂性和安保威胁的多样性,红外成像已经成为国土安全的重要技术手段。无论是穿雾气或烟雾,还是辨别伪装,远距离监控或者热热侦察,在整个红外光谱都存在增强视觉的需求。
医疗-最著名的生物医疗红外应用就是在机场的发热人员探测。长波红外相机对于温度的探测能力可以帮助减低传染疾病的传播。在制药行业,短波红外相机经常应用在高光谱成像系统。根据药物化合物在短波红外波段的光谱特征进行检查。