FLOE 2.5s : une nouvelle caméra eSWIR haute sensibilité jusqu’à 2,5 µm
ProduitOpton Laser International, présente la FLOE 2.5s de Photon etc., une caméra infrarouge eSWIR nouvelle génération couvrant une large plage spectrale de 800 à 2500 nm. Associant haute sensibilité, rapidité d’acquisition et refroidissement à très basse température, elle répond notamment aux besoins de l’imagerie scientifique, industrielle et de défense.
La FLOE 2.5s repose sur un capteur MCT (HgCdTe) refroidi à -80 °C, permettant de limiter le bruit tout en maximisant la détection du signal. Son efficacité quantique atteint ainsi un pic de 88 %.

Avec une résolution de 640 × 512 pixels, elle permet l’acquisition d’images eSWIR détaillées et la capture de scènes dynamiques exigeantes. L’un des atouts de la FLOE 2.5s réside également dans son système de refroidissement, qui ne nécessite ni eau, ni azote liquide, ni refroidisseur mécanique Stirling. Cette architecture facilite son utilisation et son intégration tout en limitant les contraintes de maintenance.
Une caméra eSWIR conçue pour l’intégration
La FLOE 2.5s dispose d’interfaces USB 3.0 et CameraLink™ et peut être contrôlée via le logiciel PHySpec™ ou intégrée dans un environnement existant grâce à son SDK disponible en C/C++ et Python.Sa couverture spectrale étendue jusqu’à 2,5 µm ouvre la voie à de nombreuses applications nécessitant de détecter des informations difficilement accessibles dans le visible ou le SWIR conventionnel.La caméra FLOE 2.5s s’adresse notamment aux applications d’astronomie, d’imagerie embarquée sur drone, de recherche et sauvetage, ainsi qu’aux systèmes scientifiques, industriels ou de défense exploitant la bande eSWIR.
Principales caractéristiques :
· Plage spectrale : 800–2500 nm
· Capteur MCT (HgCdTe)
· Refroidissement jusqu’à -80 °C
· Efficacité quantique jusqu’à 88 %
· Résolution : 640 × 512 pixels
· Interfaces USB 3.0 et CameraLink™
· Logiciel PHySpec™ et SDK C/C++ / Python
En France, les solutions Photon etc. sont distribuées par Opton Laser International.
- 9 octobre 2026
- 9 octobre 2026