红外二区(NIR-II)红外相机在生物医学、材料科学和工业检测等领域已有大量实际应用案例。血流灌注与微循环监测利用NIR-II相机的高速采集能力。部分型号如NIRvana: HS或C-RED 2系列支持数百帧每秒的成像速率,可捕捉小鼠脑皮层血流对刺激(如缺血、药物注射)的实时响应。在肢体缺血模型中,相机能够定量评估血管新生和侧支循环建立的过程,为外周血管疾病治策略的评价提供客观指标。烧伤或创伤模型中,NIR-II相机通过监测血流灌注变化来评估组织活力和愈合趋势。使用NIRvana系列相机可以在数毫米深度清晰分辨单个血管的血流动力学,空间分辨率可达数微米级别。江苏高速成像红外相机供应商

SPL-NIR-Ⅱ-PRO深度制冷近红外二区生物/小动物成像相机900-1700nm科研型红外相机SPL-NIR-Ⅱ-PRO是一款采用 InGaAs 传感器的科研级近红外二区(900-1700nm)相机。三级TEC制冷,比较低可达到-50 ̊C的制冷可降低探测器内部暗电流,提高成像清晰度,并允许较长时间曝光成像,非常适合于弱光成像。支持网口或者Cameralink数据传输方式,可提供SDK供二次开发。可广泛应用于生物成像、近红外量子点荧光成像、半导体电路检测、天文观测等领域。广东活细胞成像红外相机设备半导体与材料缺陷检测是工业方向的重要应用。

在国产天文观测装备突破方面,2025年中山大学80厘米红外望远镜在青海冷湖赛什腾山投入观测,这是我国新一代地基红外天文望远镜。该望远镜终端搭载了睿创微纳控股子公司睿创光子自主研发的D-BLUE1型深制冷短波红外相机,采用640×512@15微米InGaAs探测器,在-50℃工作温度下展现出***的微弱信号探测能力。首批观测中,D-BLUE1相机成功捕获了超新星SN2024xal的J波段(1.2微米)图像,并持续监测到其光度明显下降,获取了完整的红外光变数据。该望远镜同时配备碲镉汞(MCT)相机用于K波段(2.2微米)观测,两者协同工作可开展多谱段测光分析。由于宇宙膨胀导致 distant 天体光谱红移,J、H、K等红外波段观测对于研究早期宇宙中类星体的形成和演化至关重要,而D-BLUE1相机的成功应用标志着国产InGaAs探测器技术在天文观测领域实现重要突破 。
在小型望远镜天文测光与系外行星探测方面,亚利桑那州立大学2018年发表于arXiv的研究系统评估了商用InGaAs相机在小型望远镜上的应用潜力。他们测试了Sensors Unlimited的320×240像素InGaAs相机,虽然该相机在室温下暗电流高达5.7×10⁴ e⁻/s/像素,但凭借大像素满阱容量带来的高动态范围,仍能实现对亮源(J=3.9)的非饱和成像。在18英寸望远镜上,该相机对亮于J=8的源可达到毫星等测光精度,对J=16.4的暗源在1分钟曝光下可实现探测。研究还成功测量了系外行星凌日事件的亚百分之前列量变幅,证明了低成本InGaAs相机在小型望远镜上进行精密光变曲线观测的可行性。SLP-G作为国产机芯产品,优势在于成本相对较低且本地化服务便捷。

SLP-G 是谱镭光电(SPL-Tech)推出的一款通用型InGaAs近红外相机,属于其自有品牌产品线,定位国产科研级短波红外成像设备。该相机采用 640×512 像素的 InGaAs 焦平面阵列,光谱响应范围覆盖 0.9–1.7 μm(即 NIR-I 到 NIR-IIa 窗口),配备 TEC 热电制冷 以降低暗电流和提升信噪比。数据接口方面支持 USB3.0 和 CameraLink 两种高速传输模式,便于与不同采集系统集成。从应用定位来看,SLP-G 主要面向科研市场,特别是需要近红外成像的实验室环境,其典型应用包括生物小动物脑血管成像、半导体检测和材料分析等。读出噪声影响弱信噪比下的图像质量。内蒙古Dhyana 400BSI V3红外相机
利用NIR-II光子在生物组织中散射更低、穿透更深的特性,研究人员能够实现对小鼠脑血管的高分辨率造影。江苏高速成像红外相机供应商
高光谱与多模态成像系统也集成NIR-II相机。例如,将NIR-II相机与X射线、超声或可见光成像结合,构建多模态小动物成像平台,可同时获取解剖结构、功能代谢和分子靶向信息。部分研究利用可调谐滤光片或光栅分光,配合NIR-II相机实现高光谱分辨的荧光成像,用于区分光谱特征相近的不同探针或多靶点同时检测。农业与食品检测是新兴应用方向。NIR-II相机用于检测水果成熟度、谷物含水率和肉类新鲜度,利用水及特定有机分子在短波红外波段的吸收特征。相比传统近红外光谱点测量,相机提供空间分辨的图像信息,可识别品质分布的不均匀性。部分无人机载系统开始集成轻量化InGaAs相机,用于大田作物的长势监测和病虫害早期预警。江苏高速成像红外相机供应商