SWIR-infraroodcamera’s
Kortgolvige infraroodbeeldvorming voor analyse met gereflecteerd licht
SWIR-camera’s leggen kortgolvig infraroodlicht vast om informatie zichtbaar te maken die met conventionele camera’s mogelijk niet te zien is. In tegenstelling tot MWIR- en LWIR-camera’s, die thermische straling detecteren, werken SWIR-systemen vooral met gereflecteerd of extern opgewekt licht. Daardoor zijn ze geschikt voor de analyse van materialen, coatings, vocht, halfgeleiders en lasertoepassingen.
SWIR-beeldvorming wordt veel gebruikt voor inspectie, materiaalonderzoek, laseruitlijning en halfgeleideranalyse, waarbij spectrale informatie belangrijker is dan directe temperatuurmeting.
Bij de selectie van een SWIR-camera zijn onder meer het golflengtebereik, de detectorgevoeligheid, verlichting, optiek, beeldsnelheid en interface-eisen van belang. De juiste combinatie hangt af van het materiaal of kenmerk dat wordt gemeten en van de manier waarop de scène wordt verlicht.
Wilt u meer weten over deze technologie? Probeer onze nieuwe chatbot!

Waarom ons SWIR-portfolio de juiste keuze voor u is
Onze SWIR-cameraoplossingen breiden beeldvorming uit tot voorbij het zichtbare spectrum en helpen engineers materiaaleigenschappen en kenmerken te identificeren die conventionele camera’s mogelijk niet zichtbaar maken.
Met oplossingen voor toepassingen zoals halfgeleiderinspectie, materiaalonderzoek, vochtdetectie, laseruitlijning en industriële inspectie biedt ons portfolio de flexibiliteit om detectorprestaties, spectraal bereik, optiek en verlichting af te stemmen op uw toepassing.
Belangrijke selectiefactoren
- Golflengtebereik: Zorg ervoor dat de camera de golflengten dekt die relevant zijn voor het materiaal of de toepassing.
- Detectorgevoeligheid: InGaAs en andere detectortechnologieën bieden verschillende spectrale bereiken en prestatiekenmerken.
- Verlichting: De prestaties van SWIR zijn sterk afhankelijk van de lichtbron, intensiteit, geometrie en stabiliteit.
- Optiek: Controleer of lenzen, coatings, filters en vensters voldoende transmissie bieden binnen het vereiste SWIR-bereik.
- Beeldcontrast: SWIR-contrast is doorgaans gebaseerd op verschillen in reflectie, absorptie of transmissie en niet op temperatuur.
- Toepassingseisen: Als directe temperatuurmeting nodig is, kan MWIR of LWIR een geschiktere keuze zijn.
Technisch overzicht
SWIR-camera’s werken doorgaans in het bereik van 0,9–1,7 µm en maken meestal gebruik van InGaAs-detectoren. In plaats van uitgezonden warmte te meten, detecteren ze gereflecteerde of doorgelaten kortgolvige infraroodstraling. Daarom zijn de keuze en regeling van de verlichting een belangrijk onderdeel van het beeldvormingssysteem.
SWIR-camera’s zijn vaak eenvoudiger te integreren met conventionele machinevisionhardware dan infraroodsystemen met langere golflengten. Lenzen, coatings, filters en andere optische componenten moeten echter nog steeds voldoende transmissie bieden bij de vereiste golflengten.
Vergeleken met breedband-infraroodcamera’s bestrijken SWIR-systemen een duidelijker afgebakend spectraal bereik, waardoor ze voor specifieke toepassingen vaak eenvoudiger te regelen en te analyseren zijn. Ze zijn bijzonder geschikt voor halfgeleiderinspectie, vochtdetectie, materiaalidentificatie en lasergebaseerde metingen.
Integratieopmerkingen
SWIR-camera’s kunnen vaak met standaard mechanische en digitale interfaces in bestaande machinevisionsystemen worden geïntegreerd. Doordat ze doorgaans ongekoeld werken, kan ook het systeemontwerp eenvoudiger zijn dan bij gekoelde MWIR-camera’s.
Verlichting is een van de belangrijkste aandachtspunten bij integratie. Veranderingen in lichtintensiteit, hoek of positionering kunnen het beeldcontrast en de herhaalbaarheid van metingen beïnvloeden. Kalibratie richt zich daarom op factoren zoals detectorrespons, spectrale prestaties en consistentie van de verlichting, en niet alleen op temperatuur.
FAQ’s
SWIR-camera’s worden meestal gebruikt voor toepassingen met gereflecteerd licht, zoals halfgeleiderinspectie, laserprofilering en materiaalanalyse. Ze maken kenmerken zichtbaar die in standaard RGB-beeldvorming niet te zien zijn. Ze zijn niet ontworpen voor directe temperatuurmeting.
SWIR-camera’s detecteren gereflecteerd licht, terwijl MWIR- en LWIR-camera’s uitgezonden thermische straling meten. Daardoor is SWIR geschikt voor optische inspectie, terwijl MWIR en LWIR worden gebruikt voor warmtegerelateerde analyses. Dat verschil beïnvloedt zowel de opstelling als de interpretatie.
Ja, in de meeste gevallen. Gangbare opties zijn: • breedband-halogeenbronnen • laserverlichting • gefilterde lichtbronnen Zonder geschikte verlichting kan het contrast onvoldoende zijn.
Niet direct. Ze zijn niet ontworpen voor radiometrische temperatuurmetingen zoals MWIR- of LWIR-camera’s. Elke thermische interpretatie zou indirect en toepassingsspecifiek zijn.
Sommige wel, maar niet alle lenzen geven SWIR-golflengten efficiënt door. Het is belangrijk om het lensmateriaal en de prestaties van de coating te controleren. Onjuiste optiek kan de beeldkwaliteit aanzienlijk verminderen.
SWIR-camera’s hebben de voorkeur wanneer u een gecontroleerd, smal spectraal bereik nodig hebt. Breedband-infraroodcamera’s zijn geschikter voor het onderzoeken van materialen met complex spectraal gedrag. SWIR vereenvoudigt de analyse in veel gevallen.
Een veelvoorkomend probleem is dat ze worden behandeld alsof het thermische camera’s zijn. Zonder goede verlichting en inzicht in reflectie kunnen de resultaten misleidend zijn. Een zorgvuldige opstelling is essentieel.


