Dino-Lite EDGE AF4915-FJT med 940 nm IR-belysning: Dette kan du se med usynlig lys som helt vanlig belysning overser

Publisert 10. juli 2026 kl. 23:16

En dokumentekspert i en forsikringsgransking ser på en betalingsblankett. To datoer er skrevet med forskjellige penner, men det ene ser ut til å være endret etter at blanketten ble sendt inn. Under vanlig belysning ser alle tallene like mørke ut. Under 940 nm infrarødt lys forsvinner den ene tallserien helt mens den andre fortsatt vises — og under de forsvunne tallene dukker de opprinnelige tallene som ble skrevet først, opp. En dokumentforfalskning som har vært usynlig i måneder, vises nå tydelig på skjermen etter 2 minutters mikroskopering.

Dette er et tydelig eksempel på hvordan infrarødt lys viser det synlig lys ikke kan vise. Dino-Lite EDGE AF4915-FJT er et USB-mikroskop spesielt utviklet for denne typen arbeid, med 940 nm IR-LED-array som lyskilde.

Hvorfor 940 nm — det praktisk tilgjengelige IR-båndet

Infrarødt lys omfatter bølgelengder fra 700 nm (like bortenfor det synlige røde) opp til 1 mm (mikrobølgegrensen). For mikroskopi er ulike sub-bånd relevante for ulike formål:

  • NIR (Near Infrared) 700-1400 nm: Dette er der 940 nm ligger. Vanlige CMOS-sensorer (samme som i mobilkameraet ditt) er følsomme for dette båndet uten spesiell modifikasjon. LED-produksjon er etablert og billig.
  • SWIR (Short-Wave Infrared) 1400-3000 nm: Krever InGaAs-sensorer (indium-gallium-arsenid). Betydelig dyrere (kameraer fra 100 000+ kr).
  • MWIR (Mid-Wave) 3-5 μm: Krever kjølte MCT-sensorer. Hovedsakelig for varmekameraer, ikke mikroskopi.
  • LWIR (Long-Wave) 8-14 μm: Termografi-bånd. Termiske kameraer.

NIR ved 940 nm er sweet-spot: langt nok bortenfor synlig lys til å vise nye optiske effekter, men fortsatt innenfor rekkevidden til standard CMOS-sensorer og LED-teknologi. AF4915-FJT bruker dette båndet fordi det er det økonomiske optimumet for de fleste industrielle og rettsmedisinske anvendelser.

Hva 940 nm viser som synlig lys ikke fanger opp

Hvert materiale har en unik spektral signatur — hvor mye lys det reflekterer eller absorberer ved ulike bølgelengder. Dette betyr at materialer som ser identiske ut i synlig lys, kan se helt forskjellige ut i IR. Konkrete eksempler:

Karbonbasert blekk vs. jern-galletanin-blekk: Karbonbasert blekk (moderne penner, tusj) er ugjennomsiktig i både synlig og IR-lys. Jern-galletanin-blekk (historiske dokumenter, enkelte sikkerhetsblekk) er ugjennomsiktig i synlig lys, men GJENNOMSIKTIG i 940 nm IR. Praktisk konsekvens: tekst skrevet med jern-galletanin-blekk oppå gammel tekst forsvinner i IR og avslører underliggende tekst.

Silisium-defekter: Krystallinsk silisium er TRANSPARENT ved bølgelengder over 1100 nm (båndgap-bølgelengde), men delvis gjennomsiktig også ved 940 nm. Under-overflate-defekter (mikrosprekker, forurensningsinneslutninger) i silisium-wafere eller mikrobrikker synes i 940 nm IR, men ikke i synlig lys.

Subdermale vener: Hemoglobin i blod har annerledes absorpsjon i IR enn i synlig lys. Vener noen millimeter under huden vises tydelig ved 940 nm-belysning selv når de knapt er synlige med det blotte øyet. Brukes klinisk som hjelpemiddel ved intravenøse injeksjoner.

Vannmerke-deteksjon: Papirvannmerker (tynne partier) og sikkerhetsvannmerker (innebygde fibre) reagerer annerledes på IR enn vanlig papir. Autentisering av sedler, ekte dokumenter.

Fuktighet vs. vannmerke: Fritt vann absorberer 940 nm mye sterkere enn tørt papir. Fuktskader skilles fra vannmerker i konservatorisk analyse.

Polymer-gjenkjenning: Enkelte plasttyper (polyester, PET, PP) har annerledes IR-signatur enn andre (nylon, akryl). Rask materialgjenkjenning ved gjenvinning eller kvalitetskontroll.

Enkelte organiske pigmentklasser: Enkelte typer mørke pigmenter blir gjennomsiktige i IR mens andre beholder ugjennomsiktigheten. Konservering av malerier (avslører underliggende malerteknikker under malingens overflatelag).

At CMOS-sensorer «ser» 940 nm — men det gjør ikke vi

Her kommer det som gjør dette mulig: Dino-Lites CMOS-sensor har høy følsomhet for 940 nm-lys, MEN det menneskelige øyet har praktisk talt null følsomhet der. Denne kombinasjonen er det som gjør IR-mikroskopi mulig:

  1. Øyet ditt ser ikke at 940 nm-LED-ene tennes.
  2. Sensoren ser dem tydelig.
  3. Skjermen konverterer sensorens IR-signal til et svart-hvitt, synlig bilde.
  4. Operatøren ser IR-signalet som et normalt svart-hvitt bilde på skjermen.

Dette er annerledes enn varmekameraer (som viser 8-14 μm varmestråling). AF4915-FJT viser REFLEKTERT NIR — ikke utstrålt varme. IR-belysningen kommer fra instrumentets egen LED-array; sensoren ser hva som reflekteres tilbake.

Om filter — og hvorfor AF4915-FJT IKKE har et IR-blokkeringsfilter

Standard CMOS-kameraer (som mobiltelefonen din) har et innebygd IR-BLOKKERINGSFILTER foran sensoren. Årsak: den vanlige sensoren ser IR og ville gitt feil farger hvis IR-lys fra sol eller lamper blandet seg med det synlige lyset. Filteret blokkerer alt over ~700 nm.

Dino-Lite AF4915-FJT har INGEN slikt filter. Sensoren ser fritt hele 700-1000 nm-området. Ved drift der instrumentets IR-LED-er er tent og de synlige LED-ene er slukket, ser sensoren KUN IR-reflektert lys.

Hvis du bytter tilbake til synlige LED-er (instrumentet har både IR-LED-er og hvite LED-er som kan tennes uavhengig av hverandre), blir bildet noe mindre fargetro enn en standard CMOS på grunn av det manglende IR-blokket. Dette er den eneste «prisen» for IR-funksjonaliteten.

Dino-Lite EDGE AF4915-FJT 940 nm IR-LED mikroskop

Fleksibel LED-styring (FLC)

AF4915-FJT har ikke bare én enkelt IR-LED — den har et LED-array med FLEKSIBEL LED-STYRING (FLC). Dette betyr at LED-ene er ordnet i FIRE KVADRANTER rundt objektivet, og hver kvadrant kan tennes eller slukkes uavhengig, med seks intensitetsnivåer.

Praktiske konsekvenser:

  • Ensidig belysning: Tenn bare én kvadrant. Skaper skygger som avslører 3D-topografi. Standardteknikk for å se små ujevnheter.
  • Diagonal belysning: Tenn to motstående kvadranter. Reduserer skygger fra kanter.
  • Ringbelysning: Tenn alle fire kvadranter. Homogent, skyggefritt syn. Standard for de fleste observasjonsoppgaver.
  • Intensitetsjustering: For reflekterende objekter (metall, blank plast) kan intensiteten senkes for å unngå overeksponering.

Andre funksjoner

Utvidet skarpdybde (EDOF): Ved lav forstørrelse er skarpdybden millimeter; ved høy forstørrelse er den bare mikrometer. EDOF tar flere bilder ved ulikt fokus og stabler dem automatisk. Resultat: bilder av 3D-objekter der hele objektet er skarpt.

Utvidet dynamikkområde (EDR): Tar flere bilder med ulik eksponering og slår dem sammen. Kritisk for scener med både svært lyse og svært mørke områder — for eksempel metalloverflater med svarte støpehull.

Automatisk forstørrelsesavlesning (AMR): Instrumentet har en innebygd sensor som leser av hvilken forstørrelse operatøren har valgt via fokusringen. Programvaren måler automatisk objekter i riktig skala uten manuell inntasting av forstørrelsen. Eliminerer en viktig feilkilde ved dimensjonsmåling.

Bruksområder for AF4915-FJT

Dokumentforensikk: Deteksjon av blekk-overskrivinger, viskespor, forfalskede signaturer. Undersøkelse av eldre dokumenter.

Konservatorer og museer: Analyse av malerier for underliggende malerteknikker, retusjeringer, restaureringstester. Har blitt et standardverktøy i konservatorlaboratorier.

Elektronikkinspeksjon: PCB-defekter under silikonbelegg. Wire-bond-inspeksjon under gjennomsiktig innkapsling. Identifisering av kalde loddepunkter.

Halvleder-kvalitetskontroll: Under-overflate-defekter i silisium-wafere. Inspeksjon på brikkenivå før innpakking.

Konservering av arkeologiske gjenstander: Skrift på pergament eller papyrus som har blitt uleselig. IR kan gjenopprette leselighet.

Vurdering av vannskader: Deteksjon av tidligere fuktskader på papir, tekstil, treprodukter for konservatorisk eller forsikringsvurdering.

Medisinsk venelokalisering: Opplæringsscenarier for IV-injeksjonsteknikk.

Kriminaltekniske undersøkelser: Deteksjon av blodsprut på mørke overflater, blekkanalyse, dokumentmanipulasjon.

Filatelistisk autentisering: Deteksjon av restaurerte eller falske frimerker via IR-signaturanalyse.

Kunstautentisering: Signaturverifisering, ekthetsvurdering av oljemalerier.

Begrensninger

  • Bare refleksjonsmikroskopi: Ikke transmisjon gjennom prøven. For gjennomsiktige prøver (vevssnitt, tynne plastfilmer) trengs et annet instrument.
  • Ingen fargeinformasjon: 940 nm er én enkelt bølgelengde. Bildet er svart-hvitt. Hvis fargeanalyse er nødvendig, må synlig-lys-modus brukes separat.
  • Dybdebegrensning: 940 nm trenger 0,5-5 mm ned i biologisk vev avhengig av type. For dypere penetrasjon (10+ mm) trengs SWIR-instrumenter (mye dyrere).
  • Ingen autofluorescens: For fluorescensmikroskopi trengs UV- eller spesifikke synlig-LED-modeller (Dino-Lite har andre varianter for dette).

Hva du får for pengene

Dino-Lite EDGE AF4915-FJT USB-mikroskop, 1,3 megapiksel CMOS-sensor, 940 nm IR-LED-array med fleksibel LED-styring (FLC) i fire kvadranter og seks intensitetsnivåer, ekstra hvite LED-er for synlig-lys-modus, 15-90x justerbar optisk forstørrelse, utvidet skarpdybde (EDOF), utvidet dynamikkområde (EDR), automatisk forstørrelsesavlesning (AMR), USB-tilkobling til PC, kompatibel med WF-20 WiFi-streamer for trådløs drift, medfølgende DinoCapture-programvare. 9 889 kr.

Spesialverktøy for dokumentforensikk, konservering, halvleder-kvalitetskontroll, elektronikkinspeksjon og alle andre anvendelser der infrarødt lys avslører det synlig lys ikke kan. Merprisen på 3 000-5 000 kr over standard synlig-lys Dino-Lite forsvares direkte hvis IR-mikroskopi er en integrert del av arbeidsflyten. For generell mikroskopi uten IR-behov velges standardvariantene. For dypere IR-anvendelser (SWIR, MWIR) trengs betydelig dyrere instrumenter.

Les mer: Dino-Lite AF4915-FJT IR-mikroskop i butikken →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *