33万像素,15μm像元,400-1700nm短波红外相机

| 特点 |
| 400–1700 nm 光谱响应 |
| 640×512分辨率,15 μm 像素尺寸 |
| 全局快门,高速采集 |
| 硬件ROI与外部触发 |
| 512MB缓存(型号相关) |
| CE/FCC 认证,多平台 SDK |
| 通用规格 | |
| 传感器类型 | InGaAs CMOS Sensor |
| 光谱范围 | 400-1700nm |
| 像元尺寸 | 15µm×15µm |
| 靶面尺寸 | 3/4″ |
| 硬件图像缓存 | 512MB |
| 峰值量子效率 | 70%@1700nm |
| 转换增益 | 0.618 e⁻/ADU (HCG),3.559 e⁻/ADU (MCG),136.52 e⁻/ADU (LCG) |
| 动态范围 | 58.97 dB (HCG),82.13 dB (MCG),488.80 dB (LCG) *1) (仅供参考) |
| 读出噪声 | 58.97 e⁻ (HCG),82.13 e⁻ (MCG),488.80 e⁻ (LCG) (仅供参考) |
| 满井容量 | 9.90 ke⁻ (HCG),56.62 ke⁻ (MCG),2162.54 ke⁻ (LCG) *1 |
| 最大信噪比 | 39.95 dB (HCG),47.55 dB (MCG),63.35 dB (LCG) (仅供参考) |
| 暗电流 | <100fA@0.1V&18℃(fA=6250e⁻/s) |
| 曝光时间范围 | 16µs~5s |
| 快门模式 | 全局快门 |
| 数字 IO | 1 路光耦隔离输入,1 路光耦隔离输出 |
| 数据格式 | 12 bit/ 14 bit |
| 制冷温度 | -20°C(环境温度20℃) |
| 光学接口 | C 接口 |
| 滤光窗片 | 400-1800nm(标配LPF390H);1030-1800nm(选配LPF1000H) |
| 供电方式 | DC12V 3A供电 |
| 功耗 | 8.4W(TEC OFF)/ <16W(TEC ON) |
| 尺寸 | 68mm×68mm×90.3mm |
| 重量 | 485g |
| 软件 | AttosView/完整的SDK开发包 |
| 操作系统 | Win32/WinRT/Linux/macOS/Android |
| 温度 | 工作温度-30~60℃,储藏温度-40~85℃ |
| 湿度 | 工作湿度20%-80%,无冷凝 ; 存储湿度20%-80%,无冷凝 |
| 认证 | CE,FCC |


* 红色曲线:1030-1800nm 选配滤光片

| 参数 | 规格 |
| 尺寸 | 80*80*45.5mm |
| 接口 | C mount |

| 序号 | 规格 |
| 1 | USB3.0 接口 |
| 2 | DC 12V 电源接口 |
| 3 | 外部IO接口 |

| 参数 | 规格 |
| 尺寸 | 80*80*45.5mm |
| 接口 | C mount |

| 序号 | 规格 |
| 1 | GigE 接口 |
| 2 | DC 12V 电源接口 |
| 3 | 外部IO接口 |
表1:USB 接口、GigE 接口、CL 接口制冷相机管脚信号定义
![]() |
颜色 | 管脚 | 信号 | 信号描述说明 | |
| 白色 | 1 | GDN | 非隔离信号及电源地 | ||
| 红色 | 2 | 12V | 12VDC电源输入 | ||
| 蓝色 | 3 | OPTO_GND | 光耦隔离信号地 | ||
| 黄色 | 4 | DIR_GPIO0 | 非隔离信号(软件可配置输入/输出)(line2) | ||
| 黑色 | 5 | DIR_GPIO1 | 非隔离信号(软件可配置输入/输出)(line3) | ||
| 绿色 | 6 | OPTO_IN | 光耦隔离输入信号(line0) | ||
| 粉色 | 7 | OPTO_OUT | 光耦隔离输出信号(line1) | ||
逻辑 0 输入电平:0~2.2VDC(OPTO_IN 引脚)
逻辑 1 输入电平:3.3~24VDC(OPTO_IN 引脚)
最大输入电流:30mA
输入电平在 2.2V 至 3.2V 之间电路动作状态不定,请尽量避免输入电压工作在此区间。
输入上升延迟(TDR):6us
输入下降延迟(TDF):6us


光耦隔离输出电气特性(外部电压 5V,外部电阻 1K)如表2所示
| 表 2: 光耦隔离输出电气特性 | ||
| 参数名称 | 参数符号 | 参数值 |
| 输出逻辑低电平 | VL | 742mV |
| 输出逻辑高电平 | VH | 4.134V |
| 输出上升时间 | TR | 4us |
| 输出下降时间 | TF | 1.8us |
| 输出上升延迟 | TDR | 12us |
| 输出下降延迟 | TDF | 2us |
光耦隔离输出外部使用不同电压、电阻时对应电流及输出逻辑低电平参数如表3所示。
| 表3:光耦隔离输出逻辑低电平参数 | |||
| 外部电压 | 外部电阻 | VL | 输出电流 |
| 3.3V | 1KΩ | 510mV | 2.82mA |
| 5V | 1KΩ | 742mV | 4.31mA |
| 12V | 2.4KΩ | 795mV | 4.68mA |
| 24V | 4.7KΩ | 850mV | 4.97mA |
1、Line2/line3 设置成输入管脚
逻辑 0 输入电平:0~0.6VDC(DIR_GPIO1/DIR_GPIO2 管脚)
逻辑 1 输入电平:2.0~24VDC(DIR_GPIO1/DIR_GPIO2 管脚)
最大输入电流:25mA
输入电平在 0.6V 至 2.0V 之间电路动作不定,请尽量避免输入电压工作在此区间。
为防止 GPIO 管脚损坏,请先连接管脚 GND,然后再向 Line2 管脚输入电压。
输入上升延迟(TDR):0.02us
输入下降延迟(TDF):0.02us
2、Line2/line3 设置成输出管脚
允许经过此管脚的最大电流为 25mA。
外部上拉电压 5V 上拉电阻 1KΩ,GPIO 配置为输出的逻辑电平、电气特性如图4所示


环境温度为 25 摄氏度时,外部电压,电阻和输出低电平之间的关系如表4所示。
| 表 4:非隔离输出逻辑低电平参数 | ||
| 外部电压 | 外部电阻 | VL(GPIO) |
| 3.3V | 1KΩ | 0.11V |
| 5V | 1KΩ | 0.167V |
| 12V | 2.4KΩ | 0.184V |
| 24V | 4.7KΩ | 0.385V |
|
表 5:非隔离输出电气特性 |
||
|
参数名称 |
参数符号 |
参数值 |
|
Output rise time |
TR |
0.08us |
|
output fall time |
TF |
0.02us |
|
Output rise delay |
TDR |
0.1us |
|
Output fall delay |
TDF |
0.04u |
AttosView 是 Attostek 为其紫外-可见光相机和短波红外相机开发的专业软件,集摄像控制、图像采集处理、图像浏览和分析功能于一体的专业软件。其适配系统包括:
- x86:XP SP3 及以上;CPU 支持 SSE2 及以上
- x64:Win7 及以上
ascamsdk支持多种 API,包括:Native C/C++,.NET/C#/VB.NET,Python,Java,DirectShow, Twain,LabView,Matlab 等等。Native C/C++ API 作为底层(Low Level) API 相比较其他 API 的特点是使用纯 C/C++开发,不依赖其他的运行时库,接口简洁,控制灵活。
SDK 支持平台包括:Win32以及WinRT,macOS,Linux,Android
Win32 支持的版本如下:
- x86:XP SP3 及以上版本;CPU 至少需要支持 SSE2 指令集;
- x64:Win7 及以上版本;
- arm:Win10 及以上版本;
- arm64:Win10 及以上版本;
Attostek 为其紫外-可见光相机和短波红外相机提供了丰富的第三方软件支持,方便用户在不同开发环境下快速集成与使用。包括Labview和MatLab的SDK和demo程序,以及DirectShow 驱动、Micromanager和TWAIN SDK驱动。这些功能实现了与主流开发环境和第三方软件的无缝兼容,大大简化了系统集成和二次开发工作流程。
| 推荐电脑配置 | |
| 操作系统 | Microsoft® Windows® XP / Vista /7/8/10/11(32位和64位)、Mac OSX、Linux |
| 处理器(CPU) | ≥3.0 GHz Intel Core i5 或更高 |
| 内存(RAM) | ≥8 GB |
| 硬盘 | NVMe 固态硬盘(SSD) |
| 显卡 | 独立显卡,≥256 MB 显存 |
| 主板 | USB 3.0相机需要集成Intel USB 3.0控制器或一个空闲的PCIe 3.0×16插槽 |
| 网络 | 安装驱动程序需要网络连接 |

| 功能 | 功能描述 |
| 运行模式 | 运行模式:视频模式或触发模式 触发模式:软触发模式或外触发模式 |
| 去噪 | 相机硬件集成了去噪功能 |
| 自动曝光 | 自动曝光或手动曝光功能 |
| 增益 | HG、MG、LG 3 种增益模式 |
| 帧率 | 支持帧率精确控制 |
| ROI | 相机支持单区域 ROI 功能,ROI 后最高帧率达 8000fps |
| 翻转 | 支持垂直/水平翻转 |
| 自定义暗场校正 | 硬件支持最多 12 组用户自定义暗场校正图片功能 |
| 时间戳功能 | 可以开启或关闭时间戳。时间戳功能开启后,1-8 像素、9-16 像素和 17-24 像素的低 8bit 将被修改为:0-7: 帧序号;8-15:帧时刻;16-23:触发信号计数 |
| 固件升级 | 相机支持固件在线更新功能 |
| 吸管功能 | 支持显示鼠标所在像素位置的灰度值 |
| 直方图显示 | 支持直方图显示和统计功能 |
| 刨面线功能 | 支持刨面线数据查看功能 |
| 区域灰度统计 | 支持自定义区域的平均灰度统计功能 |
| DC12V 供电和制冷系统 | 1)相机的制冷系统分为传感器内置 TEC 制冷片,采用外部散热结构和风扇辅助散热,工作温度可调至特定 数值,有效制冷温度可低于环境温度 40°C,高效的制冷系统保证了极低的暗电流水平; 2)TEC 系统采用 PID 算法控制,使 TEC 精确的调节传感器到目标温度,温度偏差为 0.3°C; |
问1:为什么高灵敏度相机在数字显微镜中更受欢迎
高灵敏度相机之所以被青睐,是因为它们能够探测和捕捉极低光信号,提升数字显微镜中的图像质量和实验灵活性,克服传统显微镜的局限。
问2:什么是可见光相机?
可见光相机是一种成像设备,旨在仅利用电磁波谱中可见的部分(波长约400–700纳米)来捕捉图像或视频,这与人眼可探测的范围相同。
问3:相机USB3.2接口和10GigE接口有什么区别?
相机USB3.2和10GigE接口的核心区别在于设计目标:USB3.2追求在短距离内的高速、简单连接;而10GigE则旨在实现远距离、高带宽的稳定数据传输,并具备强大的组网能力,支持长距离工作。
当二者同时使用时,数据传输可以两个接口同时进行,有效提升了数据传输速度。
问4:UVISI064系列相机适合哪些应用?
它们广泛应用于生物显微镜、荧光成像、快速天体检测、天文学、X射线成像、冷原子研究及其他精密科学场景。
问1:为什么高灵敏度相机在数字显微镜中更受欢迎
高灵敏度相机之所以被青睐,是因为它们能够探测和捕捉极低光信号,提升数字显微镜中的图像质量和实验灵活性,克服传统显微镜的局限。
问2:什么是可见光相机?
可见光相机是一种成像设备,旨在仅利用电磁波谱中可见的部分(波长约400–700纳米)来捕捉图像或视频,这与人眼可探测的范围相同。
问3:相机USB3.2接口和10GigE接口有什么区别?
相机USB3.2和10GigE接口的核心区别在于设计目标:USB3.2追求在短距离内的高速、简单连接;而10GigE则旨在实现远距离、高带宽的稳定数据传输,并具备强大的组网能力,支持长距离工作。
当二者同时使用时,数据传输可以两个接口同时进行,有效提升了数据传输速度。
问4:UVISI064系列相机适合哪些应用?
它们广泛应用于生物显微镜、荧光成像、快速天体检测、天文学、X射线成像、冷原子研究及其他精密科学场景。
问1:为什么高灵敏度相机在数字显微镜中更受欢迎
高灵敏度相机之所以被青睐,是因为它们能够探测和捕捉极低光信号,提升数字显微镜中的图像质量和实验灵活性,克服传统显微镜的局限。
问2:什么是可见光相机?
可见光相机是一种成像设备,旨在仅利用电磁波谱中可见的部分(波长约400–700纳米)来捕捉图像或视频,这与人眼可探测的范围相同。
问3:相机USB3.2接口和10GigE接口有什么区别?
相机USB3.2和10GigE接口的核心区别在于设计目标:USB3.2追求在短距离内的高速、简单连接;而10GigE则旨在实现远距离、高带宽的稳定数据传输,并具备强大的组网能力,支持长距离工作。
当二者同时使用时,数据传输可以两个接口同时进行,有效提升了数据传输速度。
问4:UVISI064系列相机适合哪些应用?
它们广泛应用于生物显微镜、荧光成像、快速天体检测、天文学、X射线成像、冷原子研究及其他精密科学场景。
问1:SWIR1503A系列相机 - 20℃制冷、15μm 大像元两大核心硬件,对应应用差异化优势?
-20℃制冷优势(环境温度 20℃,暗电流<100fA)
市面上多数同系列机型仅 – 5℃/-10℃制冷,本机深度制冷大幅压低暗电流,专门适配光伏 EL、生物荧光、微弱光长时序实验,长曝光无白雾噪点,弱光成像稳定性大幅提升。15μm 超大像元优势
相比 3.45μm/5μm 小像元机型,单像素感光面积更大、满井容量更高,强光不轻易过曝,低照度场景信噪比更强,优先适配低亮度、长曝光类工业与科研场景;3/4 英寸大靶面单次成像覆盖更大工件,减少多相机拼接成本。问2:SWIR1503AU 与 SWIR1503ACL 两款型号区别,该如何选型?
SWIR1503A系列相机统一配置高性能InGaAs传感器,像元尺寸、分辨率、制冷等完全一致,仅传输接口存在区别。
SWIR1503AU(USB3.0)仅 AttosView 通用软件,无需额外采集卡。短距离传输,适配实验室桌面设备、小型离线检测、短距离激光观测、便携光谱仪器。
SWIR1503ACL(CameraLink)配套 AttosView + 专用 CLView 软件;必须搭配 CameraLink 采集卡。适配传统科研光谱平台、高帧动态激光监测、固定长线科研设备。
问3:AttosView 上位机支持哪些系统,自带哪些原生图像分析工具?
系统兼容:AttosView 适配 Windows7/10/11 64 位;SWIR1503ACL 型号额外附赠 CLView 专用采集软件;
内置功能:视频 / 软硬双触发、自动 / 手动曝光、三档增益切换、图像翻转、最多 12 组自定义暗场校正、直方图、剖面线、像素灰度读取、自定义区域灰度统计、时间戳标记、固件在线升级、硬件降噪。
33万像素,SWIR1503A 系列短波红外相机,配备 InGaAs 传感器
| 型号 | SWIR1503AU | SWIR1503ACL |
| 帧率&分辨率 | 8/12/14bit:724fps@640×512 | 12/14bit:724fps@640×512 |
| 数据接口 | USB3.0 | CameraLink |
SWIR1503AU
400-1700nm Sony IMX991 InGaAs短波红外相机,33万像素,15 µm 像元,USB 3.0接口
SWIR1503ACL
400-1700nm InGaAs短波红外相机,33万像素,15 µm 像元,Cameralink 接口
可选配件——镜头
为满足短波红外(SWIR)成像的多样化应用需求,Attostek 推出了一系列高性能短波红外镜头。该系列产品覆盖 6mm 至 100mm 焦距范围,标配 F1.4 至 F2.0 大光圈,即使在弱光条件下也能保障高信噪比与出色的图像质量。用户可根据视场角、工作距离及分辨率要求,灵活选择相应型号。该系列镜头为 SWIR 相机在安防监控、工业检测及科学研究等应用中提供了高灵敏度与卓越的场景适应能力。
SWIR0618C
6mm 定焦,F1.8 光圈,C-Mount 短波红外镜头
SWIR0814CL
8mm 定焦,F1.4 光圈,C-Mount 短波红外镜头
SWIR1214C
12mm 定焦,F1.4 光圈,C-Mount 短波红外镜头
SWIR1614C
16mm 定焦,F1.4 光圈,C-Mount 短波红外镜头
SWIR2514C
25mm 定焦,F1.4 光圈,C-Mount 短波红外镜头
SWIR3514C
35mm 定焦,F1.4 光圈,C-Mount 短波红外镜头
SWIR5014C
50mm 定焦,F1.4 光圈,C-Mount 短波红外镜头
SWIR10020C
100mm 定焦,F2.0 光圈,C-Mount 短波红外镜头




