0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心
发布

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

NIT推出新型全高清短波红外InGaAs传感器NSC2101

MEMS 来源:MEMS 2024-05-21 09:26 次阅读

据麦姆斯咨询报道,近期,NIT(New ImagingTechnologies)推出了短波红外(SWIR)成像技术的最新创新:高分辨率短波红外InGaAs传感器,专为应对该领域最苛刻的挑战而设计。

1f5b94b2-16c3-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

新型短波红外InGaAs传感器NSC2101拥有显著的特征,包括8 μm传感器像素间距、令人印象深刻的200万(1920 x 1080)像素分辨率。即使在充满挑战的环境中,其仅25 e-的超低噪声也能确保卓越的图像清晰度。此外,该短波红外传感器的动态范围为64 dB,能够精确捕捉宽光谱的光强度。

• 0.9 µm至1.7 µm光谱

• 200万像素 – 1920 x 1080 px @ 8μm像素间距

• 25 e-读出噪声

• 64 dB动态范围

该高性能短波红外InGaAs传感器NSC2101由法国NIT设计和制造,具有无与伦比的性能和可靠性。NIT利用先进的技术和专业知识,精心打造了一款符合ISR应用严格标准的传感器,可在各种场景中提供重要的见解和情报。

1f77e586-16c3-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

1f8dcd88-16c3-11ef-b74b-92fbcf53809c.jpg

利用短波红外传感器NSC2101拍摄的照片

短波红外传感器NSC2101的应用领域广泛多样,可以满足国防、安全和监视等行业的需求。传感器的能力对于增强态势感知和决策至关重要,从监测边境安全到在战术行动中提供关键的情报。

此外,NIT对创新的承诺超越了传感器本身,集成短波红外传感器NSC2101的相机版本将于今年夏天发布。



审核编辑:刘清

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表德赢Vwin官网 网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2541

    文章

    49582

    浏览量

    745953

原文标题:NIT推出新型全高清短波红外InGaAs传感器NSC2101

文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    倍加福推出新型R200系列光电测距传感器

    从物料搬运到汽车行业等多个应用领域,长距离且准确的距离测量尤为重要。然而,当面临安装空间受限的复杂场景时,如何确保测量精度又同时满足空间要求,便成为了一项亟待解决的挑战。倍加福为此 推出新型R200系列光电测距 传感器,将强大的PRT脉冲测距技术集成于紧凑的标准外壳中,实现长
    的头像 发表于06-14 14:28 474次阅读

    英飞凌推出新型XENSIVTM传感器扩展板

    全球功率系统和物联网领域的佼佼者英飞凌科技股份公司,近日 推出了一款革命性的XENSIVTM 传感器扩展板,专为Arduino平台设计。这款扩展板是智能家居和各种消费应用中智能 传感器系统评估的利器。
    的头像 发表于05-11 11:20 370次阅读

    迈来芯推出新款磁性位置传感器芯片MLX90427

    迈来芯 推出新款磁性位置 传感器芯片MLX90427。这款产品专为需要高功能安全级别的嵌入式位置 传感器应用而设计。
    的头像 发表于05-10 14:36 513次阅读
    迈来芯<b class='flag-5'>推出新</b>款磁性位置<b class='flag-5'>传感器</b>芯片MLX90427

    TriEye和Vertilas联合推出基于VCSEL阵列的短波红外解决方案

    本次合作重点在于将基于CMOS的 短波 红外传感器与1300 nm VCSEL阵列相结合。
    的头像 发表于05-07 09:13 405次阅读

    InGaAs相机:基础知识

    InGaAs 传感器 InGaAs 传感器用于物理和生命科学中需要在900-1700 nm波长范围内具有高灵敏度的应用,称为 短波
    的头像 发表于04-09 07:54 392次阅读
    <b class='flag-5'>InGaAs</b>相机:基础知识

    新纳传感宣布推出符合AEC-Q100标准的MCx2101系列汽车电流传感器

    近日,高性能薄膜磁阻(xMR)电流 传感器领先研发商新纳 传感(ACEINNA)宣布 推出符合AEC-Q100标准的MCx 2101系列汽车电流 传感器
    的头像 发表于02-28 09:47 467次阅读

    红外传感器的结构红外传感器避障电路图分享

    红外线 传感器是用 红外线的物理性质来进行测量的 传感器
    的头像 发表于02-21 16:17 2982次阅读
    <b class='flag-5'>红外传感器</b>的结构 <b class='flag-5'>红外传感器</b>避障电路图分享

    红外传感器种类及功能

    红外传感器是一种能够感知和测量 红外辐射的装置,被广泛应用于各种领域,包括监控、家庭安防、温度测量、遥控、人体检测等等。本文将详细介绍 红外传感器的种类和功能。 红外传感器的基本原理
    的头像 发表于01-15 16:15 1416次阅读

    多维科技推出新型3pT级高精度低噪声线性磁传感器—TMR8503

    专注于隧道磁阻(TMR)技术的磁 传感器制造商江苏多维科技有限公司 (MultiDimension Technology Co., Ltd., MDT)基于高灵敏度TMR技术, 推出新型3pT级紧凑型高精度低噪声线性磁 传感器
    的头像 发表于01-02 16:54 620次阅读
    多维科技<b class='flag-5'>推出新型</b>3pT级高精度低噪声线性磁<b class='flag-5'>传感器</b>—TMR8503

    基于原位掺杂和浅台面型架构的短波红外InGaAs光电二极管开发

    随着安防、汽车、工业、农业等各个领域需求的不断增长, 短波 红外(SWIR) 传感器的发展也随之兴起。
    的头像 发表于12-12 09:25 502次阅读
    基于原位掺杂和浅台面型架构的<b class='flag-5'>短波</b><b class='flag-5'>红外</b><b class='flag-5'>InGaAs</b>光电二极管开发

    索尼发布高分辨率短波红外图像传感器提升弱光成像性能

    据麦姆斯咨询报道,近期,索尼半导体解决方案公司(英文简称:SSS)宣布即将 推出用于工业设备的 短波 红外(SWIR)图像 传感器:IMX992,其有效像素高达532万。
    的头像 发表于11-30 09:49 954次阅读
    索尼发布高分辨率<b class='flag-5'>短波</b><b class='flag-5'>红外</b>图像<b class='flag-5'>传感器</b>提升弱光成像性能

    超高分辨率量子点短波红外图像传感器发布

    据麦姆斯咨询报道,近日,SWIR Vision Systems公司发布两款 新型号的 短波 红外(SWIR)图像 传感器,适用于国防、科学、汽车和工业领域。
    的头像 发表于11-27 09:52 678次阅读
    超高分辨率量子点<b class='flag-5'>短波</b><b class='flag-5'>红外</b>图像<b class='flag-5'>传感器</b>发布

    红外传感器的类型及应用

    红外传感器是一类常用于检测、测量和感应目标的电子器件,通过接收目标发射的 红外辐射来实现各种功能。根据其工作原理和应用领域的不同, 红外传感器可以分为几种主要类型。本文将对 红外传感器的常见
    的头像 发表于11-21 18:12 2500次阅读

    深冷InGaAsFPA相机可实现短波红外发射量子点高速分辨率体内成像

    概述 在光谱的 短波 红外(SWIR) 区域工作为研究人员提供了多种优势,包括能够避开不需要的荧光背景以及更深入地探测样品表面。采用砷化镓 ( InGaAs) 焦平面阵列 (FPA) 的深冷相机系统
    的头像 发表于09-13 06:27 681次阅读
    深冷<b class='flag-5'>InGaAs</b> FPA相机可实现<b class='flag-5'>短波</b><b class='flag-5'>红外</b>发射量子点高速分辨率体内成像

    TriEye和Tower宣布合作量产短波红外传感器

    应用的 短波 红外传感器代工合作伙伴。 TriEye Technologies的7微米130万像素 短波 红外传感器采用Tower Semiconductor的背照式锗(Ge)光电二极管技术制
    的头像 发表于09-06 09:28 677次阅读