Caméra à balayage linéaire SWIR : Pourquoi utiliser le SWIR pour l'inspection industrielle ?
Lorsque la lumière visible ne suffit pas, l'imagerie à balayage linéaire SWIR offre une autre manière de voir et d'inspecter les matériaux en mouvement continu sur les lignes de production industrielle.
Dans la vision par machine moderne, de nombreux défis d'inspection ne consistent plus simplement à détecter la forme, la couleur ou les défauts de surface. Le véritable défi est souvent :
C'est là que l'imagerie infrarouge à onde courte (SWIR) devient précieuse. Combinée à la technologie de balayage linéaire, le SWIR offre une solution puissante pour les matériaux en mouvement continu, la production à haute vitesse, le tri, l'inspection de bandes et l'analyse des matériaux.
Pourquoi utiliser le SWIR au lieu de la lumière visible ?
Les caméras RGB conventionnelles sont excellentes pour détecter la couleur, la forme, la texture, l'apparence de surface et les défauts géométriques. Cependant, certains matériaux peuvent paraître presque identiques en lumière visible tout en présentant des réponses très différentes dans la plage SWIR.
Imagerie Visible / RGB
Capture principalement l'apparence visible telle que la couleur, la forme, la texture et les défauts de surface.
Imagerie SWIR
Fournit des informations supplémentaires liées à la composition des matériaux, à l'humidité, aux revêtements, à la contamination et à la réponse spectrale.
Pourquoi choisir une caméra à balayage linéaire ?
Le SWIR détermine quelles longueurs d'onde détecter. Le balayage linéaire détermine comment inspecter les matériaux en mouvement continu.
Contrairement à une caméra à balayage de zone, une caméra à balayage linéaire capture une ligne à la fois. Lorsque la cible traverse la zone d'imagerie, ces lignes individuelles sont combinées pour former une image complète.
Cette architecture est particulièrement adaptée à l'inspection sur convoyeur, au tri continu des matériaux, à la production enrouleur-enrouleur, à l'inspection de bandes, à la transformation alimentaire, au recyclage, à la fabrication de cellules solaires et à l'inspection des semi-conducteurs.
Pourquoi combiner SWIR + Balayage linéaire ?
SWIR
Fournit des informations spectrales supplémentaires pour distinguer les matériaux, l'humidité, les revêtements, la contamination et d'autres caractéristiques au-delà de l'imagerie visible.
Balayage linéaire
Assure l'acquisition d'image continue pour les matériaux en mouvement et les lignes de production à haut débit.
Applications clés du balayage linéaire SWIR
L'imagerie à balayage linéaire SWIR n'est pas limitée à un seul secteur. Son principal avantage est de fournir des informations supplémentaires sur les matériaux lorsque l'imagerie visible atteint ses limites.

Alimentation & Tri agricole
Le SWIR peut fournir des informations supplémentaires liées à l'humidité, à la composition, à la contamination et aux corps étrangers lors de l'inspection continue des produits alimentaires et agricoles.

Recyclage & Tri des matériaux
Le SWIR peut aider à distinguer les matériaux ayant une apparence visible similaire, soutenant la classification automatisée des matériaux à haut débit.
Semi-conducteur & Électronique
Le SWIR peut compléter l'inspection visible pour les wafers, les puces, le collage, l'alignement et certaines applications d'inspection liées aux sous-surfaces.

Cellule solaire & Photovoltaïque
L'imagerie à balayage linéaire SWIR peut soutenir l'inspection continue des wafers, cellules, surfaces et processus de production photovoltaïques.

Détection d'humidité
Les matériaux ayant des conditions d'humidité différentes peuvent présenter des réponses SWIR différentes, créant des opportunités d'inspection sans contact.

Film & Inspection des revêtements
Le SWIR peut fournir un contraste supplémentaire pour les films, les revêtements, les adhésifs, la contamination et les différences entre les couches de matériau.
Famille de caméras à balayage linéaire SWIR Contrastech
Contrastech propose trois configurations SWIR à balayage linéaire de base couvrant de 512 pixels à 2K pixels, toutes conçues pour la plage SWIR de 950–1700 nm.
Une configuration pratique pour l'inspection standard, le tri et les applications axées sur la sensibilité.
Une solution équilibrée pour l'inspection SWIR industrielle générale et l'analyse des matériaux.
Conçu pour un échantillonnage spatial plus élevé et une inspection de ligne de production plus détaillée.
Le choix de la caméra doit être basé sur la largeur d'inspection, la distance de travail, la vitesse de l'objet, la taille minimale du défaut, la résolution spatiale requise et l'interface système.
Quelle résolution de balayage linéaire SWIR avez-vous besoin ?
| Modèle | Résolution | Fréquence d'images | Plage spectrale | Positionnement typique |
|---|---|---|---|---|
| iBt-SW05K | 512 x 2 | 29.4kHz | 950–1700 nm | Inspection standard / tri |
| iBt-SW1K | 1024 x 1 |
29.4kHz 40kHz |
950–1700 nm | Inspection industrielle générale |
| iBt-SW2K |
2048 x1 2560 x 1 |
40kHz 196kHz |
950–1700 nm | Inspection à haute résolution |
Caméra SWIR + Objectif SWIR : La solution optique complète
Une caméra SWIR seule ne crée pas un système d'imagerie complet. L'objectif doit également être adapté à la plage de longueurs d'onde SWIR requise.
Caméra
Résolution, sensibilité, fréquence de ligne, interface et réponse spectrale.
Objectif SWIR
Transmission spectrale, distance focale, champ de vision, distance de travail et résolution optique.
Éclairage SWIR
Longueur d'onde, puissance optique, géométrie d'éclairage et uniformité sur la zone d'inspection.
Mouvement & Traitement
Vitesse de l'objet, synchronisation par encodeur, acquisition d'image et algorithmes d'inspection.
RGB + SWIR : Un système de vision plus complet
Le SWIR ne remplace pas nécessairement le RGB. Dans de nombreuses applications industrielles, la meilleure solution est de combiner les deux technologies d'imagerie.
RGB
Couleur + Forme + Texture + Apparence de surface
Idéal pour l'inspection de surface et géométrique conventionnelle.
SWIR
Matériau + Humidité + Revêtement + Réponse spectrale
Ajoute des informations au-delà du spectre visible.
Comment choisir une solution de balayage linéaire SWIR
Avant de sélectionner une caméra, définissez d'abord l'application d'inspection.
Qu'inspectez-vous ?
Quelles informations manquent au RGB ?
À quelle vitesse la cible se déplace-t-elle ?
Quel champ de vision est requis ?
Quelle résolution spatiale est requise ?
À quelle distance la caméra est-elle de la cible ?
Quelle source de lumière SWIR est disponible ?
Quelle interface d'acquisition est requise ?

Voir au-delà de la lumière visible avec le SWIR
Lorsque l'imagerie visible est suffisante, le RGB reste un excellent choix. Mais lorsque les matériaux semblent similaires, que l'humidité doit être détectée, que les revêtements doivent être inspectés, ou que les lignes de production nécessitent une analyse continue des matériaux, le SWIR peut fournir un autre niveau d'information.
Avec des caméras à balayage linéaire SWIR de 950–1700 nm, des optiques SWIR dédiées et un éclairage approprié, Contrastech propose des solutions flexibles pour les applications de vision par machine industrielle où l'imagerie visible ne suffit plus.
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