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Caméras à infrarouge à ondes courtes (SWIR) et caméras à infrarouge à ondes longues (LWIR)

Time : 2025-11-08

La différence fondamentale entre les caméras à infrarouge proche (SWIR) et les caméras à infrarouge lointain (LWIR) réside dans les différentes plages de longueurs d'onde infrarouges qu'elles détectent, ce qui entraîne des différences significatives dans leurs principes de fonctionnement, leurs caractéristiques d'imagerie et leurs scénarios d'application.

 

1. Différence fondamentale : plage de longueurs d'onde détectée

Caméras à infrarouge proche (SWIR) : Détectent principalement la lumière infrarouge proche dans une plage de 1,0 à 3,0 micromètres. Cette bande de longueur d'onde s'appuie sur des sources lumineuses externes (telles que le soleil ou des lampes infrarouges) pour l'imagerie par réflexion, similaire au mode de « réflexion passive » des caméras en lumière visible.

Caméras à infrarouge lointain (LWIR) : Détectent principalement la lumière infrarouge lointaine dans une plage de 8,0 à 14,0 micromètres. Elles ne nécessitent aucune source lumineuse externe et captent directement le rayonnement thermique émis par les objets eux-mêmes pour produire une image, appartenant ainsi au mode d'« imagerie thermique active ».

Infrared Cameras (2).png

2. Principales différences au niveau des caractéristiques

Comparaison Dimension Caméras à infrarouge proche (SWIR) Caméras à infrarouge lointain (LWIR)

Dépendance de l'imagerie Nécessitent des sources de lumière externes (lumière réfléchie) ; éclairage supplémentaire nécessaire la nuit Pas besoin de sources lumineuses ; capture directement le rayonnement thermique des objets

Capacité de pénétration Peut traverser la fumée, le brouillard léger et le verre avec une grande clarté Faible capacité de pénétration à travers la fumée/le verre ; facilement perturbé par la température ambiante

Résolution et détails Haute résolution ; capable de distinguer du texte et de petites structures Résolution relativement faible ; met l'accent sur « la distribution de chaleur » plutôt que sur les détails

Adaptabilité environnementale Imagerie stable en cas de forte luminosité/en plein soleil ; bonne performance dans des environnements à basse température Insensible aux conditions d'éclairage ; mais susceptible de saturation dans des environnements à haute température (par exemple, incendies)

Infrared Cameras (3).png

3. Scénarios d'application typiques

Caméras à infrarouge proche (SWIR) :

Inspection électrique (détection de surchauffe des lignes et de défauts internes)

Surveillance de sécurité (identification des visages et des plaques d'immatriculation avec éclairage complémentaire la nuit)

Essais industriels (observation des structures internes à travers du plastique/verre)

Télédétection et cartographie (acquisition des détails de surface à travers un brouillard léger)

Infrared Cameras (4).png

Caméras à infrarouge lointain (LWIR) :

Mesure de la température corporelle humaine (prévention et contrôle des épidémies, diagnostic médical)

Sécurité nocturne (détection d'objets en mouvement sans source lumineuse)

Secours en cas d'incendie (localisation de personnes piégées/sources de feu à travers une fumée dense)

Gestion thermique des équipements (détection d'anomalies thermiques dans les moteurs, puces, etc.)

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