Caméra SWIR série 900 mid-wave avec détecteur InGaAs

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Caméras SWIR
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IR Cameras

La série IRC900 est une gamme de caméras infrarouges à ondes moyennes refroidies, conçue autour de matrices plan focal en antimoniure d’indium. La réponse du détecteur s’étend de moins de 1,0 µm à 5,3 µm, le SWIR étant proposé comme configuration de filtre en option et non comme matériau du détecteur. Quatre variantes permettent aux ingénieurs de privilégier la résolution spatiale, le pas de pixel, la capacité de puits ou la vitesse d’acquisition. Les formats d’image disponibles comprennent 640 × 512, 1024 × 1024 et 1280 × 1024 pixels, avec des fréquences d’images plein format atteignant 475 Hz sur l’IRC906HS. L’acquisition snapshot, le fenêtrage défini par l’utilisateur et des temps d’intégration inférieurs à 150 ns offrent une grande flexibilité pour l’enregistrement d’événements rapides ou évoluant rapidement.

Camera Link, GigE, HDMI, une commande compatible GenICam et la synchronisation matérielle facilitent l’intégration dans des équipements de laboratoire et des systèmes de mesure plus étendus. Les applications incluent la spectroscopie, l’évaluation des matériaux, la phénoménologie à longue distance, l’analyse de procédé, l’assurance qualité, l’imagerie scientifique et l’observation à longue portée. Le refroidissement en cycle fermé et une plage de fonctionnement spécifiée de −40 °C à +55 °C permettent une utilisation dans des environnements d’essai contrôlés et des installations terrain adaptées.

Caméra SWIR série 900 mid-wave avec détecteur InGaAs

Caractéristiques de la gamme

Un aperçu général de ce que cette gamme offre

  • Matrice plan focal InSb refroidie – Couvre une réponse spectrale allant de moins de 1,0 µm à 5,3 µm.
  • Quatre variantes de caméra documentées – Permettent d’adapter la résolution, le pas de pixel et la vitesse d’acquisition à la mesure.
  • Fréquences pleine trame jusqu’à 475 Hz – Prennent en charge la capture d’événements thermiques et physiques rapides.
  • Temps d’intégration inférieurs à 150 ns – Aident à maîtriser l’exposition lors de mesures rapides ou à flux élevé.
  • Sous-fenêtrage défini par l’utilisateur – Concentre l’acquisition sur la région d’intérêt requise.
  • Fonctionnement sélectionnable en 14 bits ou 13 bits – Équilibre la profondeur numérique et des fréquences plus élevées avec de petites fenêtres.
  • Architecture d’acquisition snapshot – Assure une temporisation cohérente sur toute la matrice d’image.
  • Sync I/O et sortie d’intégration – Permettent l’alignement avec des déclencheurs externes et des équipements de test.
  • Sorties simultanées Camera Link, GigE et HDMI – Prennent en charge l’acquisition numérique, l’intégration réseau et la visualisation locale.
  • Contrôle compatible GenICam – Simplifie l’intégration logicielle multiplateforme.
  • Jusqu’à 12 tables de correction embarquées – Permettent de conserver plusieurs jeux de correction de non-uniformité.
  • Filtres froids et écrans froids configurables – Prennent en charge des configurations optiques spécifiques à une longueur d’onde.
  • Roue à filtres optionnelle à quatre positions – Permet une sélection contrôlée entre des sous-bandes spectrales.
  • Plage de fonctionnement de −40 °C à +55 °C – Permet l’utilisation dans des conditions variées, en laboratoire comme sur le terrain.

Téléchargements

pour Caméra SWIR série 900 mid-wave avec détecteur InGaAs

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IRC900 Series Camera Datasheet
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IRC906 and IRC906HS Camera Datasheet
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IRC910 Camera Datasheet
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IRC912 Camera Datasheet
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Qu’est-ce qu’il y a dans cette gamme ?

Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent

Caractéristiques techniques

CaractéristiqueCaractéristiques techniques de la série IRC900

Type de détecteur

Matrice plan focal refroidie en antimoniure d’indium

Réponse spectrale

<1,0 µm à 5,3 µm

Architecture de refroidissement

Refroidisseur Stirling en cycle fermé ; configuration rotative ou linéaire selon le modèle

Temps d’intégration

<150 ns jusqu’à la période plein format

Profondeur numérique

14 bits, avec une option 13 bits pour augmenter la fréquence d’images avec de petites fenêtres

Fenêtrage

Défini par l’utilisateur par pas de 4 × 1 ; largeur minimale de 320 pixels et hauteur minimale de 32 pixels

Type d’intégration

Snapshot ; sélection automatique du mode intégration pendant la lecture ou intégration puis lecture

Synchronisation

E/S de synchronisation et sortie d’intégration

Sorties image

Camera Link, GigE et HDMI simultanés

Communications

Liaison série via Camera Link et GigE

Commande logicielle

Multiplateforme, compatible GenICam

Horodatage des données image

IRIG ou GPS en option avec récepteur embarqué

Correction de non-uniformité

Jusqu’à 12 tables embarquées

Nombre d’ouverture standard de la caméra

f/2.3 et f/4.0 ; caches froids personnalisés disponibles

Options de filtre froid

3,0–5,0 µm ou sans filtre froid ; filtres SWIR, CO₂ ou personnalisés en option

Roue à filtres en option

Roue motorisée à quatre positions pour filtres froids de 25,4 mm de diamètre × 1,0 mm d’épaisseur

Température de fonctionnement

−40 °C à +55 °C

Température de stockage

−55 °C à +80 °C

Indice de protection

IP51

Trous de fixation

2 × 1/4-20 et 4 × #10-24

Comparaison des modèles

CaractéristiqueIRC906IRC906HSIRC910IRC912

Résolution

640 × 512

640 × 512

1024 × 1024

1280 × 1024

Pas de pixel

20 µm

12 µm

25 µm

12 µm

Fréquence en pleine trame

119 Hz

475 Hz

76 Hz

119 Hz

NEdT

18 mK

30 mK

18 mK

30 mK

Capacité du puits

7 millions d’électrons

2 millions d’électrons

10 millions d’électrons

2 millions d’électrons

Opérabilité

99,8 %

99,6 %

99,6 %

99,6 %

Monture d’objectif

Baïonnette

Baïonnette

Perçage à boulons

Baïonnette

Puissance à 24 VDC

20 W

25 W

35 W

28 W

Poids du système

<7 lb

<7 lb

<10 lb

<7 lb

Refroidisseur à cycle fermé

Rotatif

Rotatif

Linéaire

Rotatif

Dimensions

5,1 × 5,8 × 8 in

5,1 × 5,8 × 8 in

6 × 6 × 9 in

5,1 × 5,8 × 8 in

FAQs

pour Caméra SWIR série 900 mid-wave avec détecteur InGaAs

Non. Cette gamme de caméras utilise des matrices plan focal en antimoniure d’indium refroidies, avec une réponse spectrale inférieure à 1,0 µm jusqu’à 5,3 µm ; elle relève donc principalement de la catégorie MWIR plutôt que de celle des caméras SWIR InGaAs conventionnelles. Un filtre froid de 3,0 à 5,0 µm, ou l’absence de filtre froid, est proposé en standard, tandis que des filtres SWIR, CO₂ et personnalisés peuvent être spécifiés. Le filtre SWIR en option modifie la bande de longueurs d’onde transmise, mais ne remplace pas le matériau du détecteur par de l’InGaAs. Pour les conceptions imposant une matrice InGaAs, l’exigence doit être vérifiée au niveau du détecteur, plutôt que de choisir cette gamme uniquement parce qu’une option de filtre SWIR est disponible.

Choisissez la variante en déterminant si la principale contrainte porte sur la résolution temporelle, le format spatial ou la capacité de charge. L’IRC906 offre 640 × 512 à 119 Hz avec des pixels de 20 µm, une NEdT de 18 mK et une capacité de puits de 7 millions d’électrons, tandis que l’IRC906HS conserve le format 640 × 512, mais avec des pixels de 12 µm et atteint 475 Hz avec une capacité de puits de 2 millions d’électrons. L’IRC910 privilégie le format 1024 × 1024 au détriment de la vitesse, avec des pixels de 25 µm, une NEdT de 18 mK et une capacité de puits de 10 millions d’électrons à 76 Hz. L’IRC912 fournit 1280 × 1024 à 119 Hz avec des pixels de 12 µm. En pratique, l’IRC906HS convient aux phénomènes transitoires rapides, l’IRC910 aux applications nécessitant une plus grande capacité de charge, et l’IRC912 offre le plus grand format d’image documenté.

Le fenêtrage réduit la zone active de l’image afin que le système d’acquisition puisse se concentrer sur la région où se produit l’événement. La série prend en charge des fenêtres définies par l’utilisateur par incréments de 4 × 1, avec un minimum de gamme de 320 pixels de large sur 32 pixels de haut, tandis que l’intégration peut être réglée d’une valeur inférieure à 150 ns jusqu’à la période pleine trame. Le fonctionnement en mode snapshot ainsi que la sélection automatique integrate-while-read ou integrate-then-read répondent à différents besoins de synchronisation. Les Sync I/O et une sortie d’intégration permettent d’aligner le timing d’exposition sur un déclencheur ou sur l’événement mesuré. La fenêtre sélectionnée, la bande passante de l’interface et le système de stockage doivent tous pouvoir maintenir la durée d’enregistrement requise, sans se fier uniquement à la fréquence d’images maximale annoncée pour le capteur.

La configuration optique doit être définie en même temps que la bande spectrale, car l’écran froid, le nombre d’ouverture et la monture d’objectif influent sur la compatibilité du système. Les configurations standard de la série indiquent des ouvertures f/2,3 et f/4,0, avec des écrans froids personnalisés disponibles lorsque la chaîne optique nécessite un autre appairage. Les options standard de filtre froid sont 3,0–5,0 µm ou l’absence de filtre froid, tandis que des filtres SWIR, CO₂ et personnalisés peuvent être demandés pour des mesures sur des bandes spécifiques. Les IRC906, IRC906HS et IRC912 utilisent des montures à baïonnette, alors que l’IRC910 utilise une fixation par perçages de boulonnage. En pratique, la bande de longueurs d’onde requise, l’interface d’objectif, l’ouverture et la méthode de commutation des filtres doivent être définies avant de figer la position de la caméra et la mécanique environnante.

La série prend en charge des sorties d’image Camera Link, GigE et HDMI simultanées, avec des communications série via Camera Link et GigE. Le contrôle compatible GenICam facilite l’intégration logicielle multiplateforme, tandis que les signaux Sync I/O et integration-out donnent accès au cadencement matériel. Un horodatage optionnel IRIG ou GPS peut associer les images à des informations de temps ou de localisation, selon la configuration choisie. Camera Link peut prendre en charge une acquisition directe à haut débit, GigE peut simplifier le contrôle et le transfert en réseau, et HDMI permet une visualisation locale des images. Les ingénieurs doivent vérifier la prise en charge des cartes d’interface, les exigences de câblage, le débit de stockage soutenu et la compatibilité des niveaux de déclenchement pour la résolution et la fréquence d’images retenues.

Oui, à condition que l’installation soit compatible avec l’indice de protection IP51 ainsi qu’avec les exigences de refroidissement, d’alimentation et de mécanique. Les quatre modèles disposent d’une plage de fonctionnement de −40 °C à +55 °C et d’une plage de stockage de −55 °C à +80 °C, avec une alimentation 24 VDC et une consommation comprise entre 20 W et 35 W. Les IRC906, IRC906HS et IRC912 pèsent moins de 7 lb et mesurent 5,1 × 5,8 × 8 pouces, tandis que l’IRC910 pèse moins de 10 lb et mesure 6 × 6 × 9 pouces. Les IRC906, IRC906HS et IRC912 utilisent des refroidisseurs rotatifs, tandis que l’IRC910 utilise un refroidisseur linéaire. La dissipation thermique, les chemins de vibration, la protection contre les infiltrations et la rigidité du montage doivent donc être évaluées dans le cadre de la conception de l’installation.

La NEdT indique l’écart de température que la caméra peut résoudre dans ses conditions d’essai spécifiées, tandis que la capacité de puits décrit la quantité de charge photogénérée qu’un pixel peut stocker avant saturation. Les IRC906 et IRC910 sont donnés pour 18 mK, contre 30 mK pour les IRC906HS et IRC912, et leurs capacités de puits respectives sont de 7 millions, 10 millions, 2 millions et 2 millions d’électrons. La chaîne numérique 14 bits fournit davantage de niveaux de sortie, tandis qu’une option 13 bits est disponible pour augmenter la fréquence d’images avec de petites fenêtres. L’opérabilité s’étend de 99,6 % à 99,8 %, si bien que la stratégie de correction reste importante pour les applications de mesure. Le choix doit prendre en compte ensemble le contraste de la cible, le flux attendu, le temps d’exposition et le processus d’étalonnage, plutôt que de considérer un seul chiffre comme décisif.