Finden Sie schnell optische messung für Ihr Unternehmen: 735 Ergebnisse

Video-Messmikroskope VMM 100

Video-Messmikroskope VMM 100

Das Messmikroskop VMM 100 ist ein hochpräzises Instrument für technische Mikroskopie und Feinmechanik, das speziell für die berührungslose Prüfung von Maß und Form an Metall-, Kunststoff- und Keramikteilen entwickelt wurde. Es bietet eine Messlänge von über 100 mm mit einer Genauigkeit von ≤ 6 µm und ermöglicht Vergrößerungen bis zu 1000-fach durch wechselbare Mikroobjektive. Die integrierte digitale Bildverarbeitung und die optionale Video-Kamera erweitern die Funktionalität für vielfältige industrielle Anwendungen, einschließlich der Automobilindustrie, Elektrotechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Forschung und Entwicklung.
telezentrische Objektive vicotar® BLUE Vision M42 Anschluss

telezentrische Objektive vicotar® BLUE Vision M42 Anschluss

Prädestiniert für den Einsatz mit High Tech-Kameras – vicotar® Telezentrische Objektive mit M42-Gewinde. Telezentrischen Objektive vicotar® mit M42-Gewinde. Damit profitieren auch Kameras im DX- und Kleinbildformat von den Vorteilen telezentrischer Objektive. Angeboten wird das M42 Gewinde für Objektive der BLUE Vision Serie und der Mikroskopobjektive. Objektive der BLUE Vision Serie zeichnen sich dadurch aus, dass ihre Farbkorrektur bis weit in den Blauen Spektralbereich erweitert wurde, erkennbar am Suffix „BW“ in der Typenbezeichnung. Sie erlauben mit blauem Licht monochromatische Bilduntersuchungen mit maximaler Schärfe bei größtmöglicher Tiefenschärfe. m Gegensatz zu den sonst üblichen C-Mount-Anschlüssen kommt es bei M42-Objektiven nicht zu Bildfeldabschattungen. Durch den großen Sensor sind zudem höhere Auflösungen darstellbar und die größeren Pixel erhöhen die Lichtempfindlichkeit. Im Gegenzug sinkt jedoch die Schärfentiefe. Die vicotar® M42-Objektive besitzen ein Auflagemaß von 46,45 Millimeter, die Gewindetiefe beträgt vier oder sechs Millimeter. Aktuell im Angebot auf unserer Website neun verschiedene Modelle, mit Objektfelddurchmessern von 4,5 bis 125 Millimetern sowie Arbeitsabständen zwischen 48 und 190 Millimeter. Für Kameras mit M58- oder M72-Gewindeanschluss hat Vision & Control auch entsprechende Adapter im Programm. Neben dem Schraubgewinde sind Kameras mit DX- oder Kleinbildsensor häufig auch mit einem in der Fotografie beliebten F-Mount-Anschluss versehen. Da dieser Bajonett-Verschluss aber nicht industrietauglich ist, fertigt Vision & Control Objektive für diese Sensorgrößen ausschließlich mit entsprechendem Gewindeanschluss. Sehen Sie unten aufgeführt M42-Objektive der BLUE-Vision-Familie. Fragen Sie uns gerne an. TO42/28.3-100-V-BW: M42-Anschluss TO66/28.5-120-V-BW: Festblende auf Anfrage TO88/28.4-130-V-BW: Farbkorrektur erweitert bis tief in den blauen Spektralbereich TO125/28.5-190-V-BW: farbkorrigiert für den sichtbaren Spektralbereich und nahes Infrarot
Digitale Messtaster von Magnescale ®

Digitale Messtaster von Magnescale ®

Magnescale® Messtaster sind hochpräzise Sensoren mit magnetischem Messprinzip, die unter schwierigen Bedingungen ein Auflösungsvermögen von bis zu 0,1 µm u. eine Genauigkeit von bis zu 1 µm erreichen Linearität max. ±3 µm Pneumatikvariante ja Ausgangssignal TTL Linedriver nach EAI-422, mit MT-Interpolator Betriebsspannung +5 VDC ±5 %, 9-26,4 VDC Schutzklasse max. IP64
Hyperspectral Imaging Cameras/ Spectrometer

Hyperspectral Imaging Cameras/ Spectrometer

LLA provides UV-VIS (350 nm - 950 nm) & NIR hyperspectral imaging cameras incl. illumination, calibration, installation bridge & comprehensive software tools for an immediate installation in a plant. VIS-NIR and SWIR Hyperspectral imaging cameras are widely used in industry for sorting purposes. The VIS-NIR model is available in 2 versions: ■ uniSPEC0.9HSI_w - enhanced spectral resolution version, 600nm effective spectral bandwidth, reduced number of spatial tracks and ■ uniSPEC0.9HSI_s - reduced spectral bandwidth of 400 nm, high spatial resolution version The NIR-SWIR models are avaible as 3 different camera types. ■ KUSTA1.7MSI / 0.95 µm – 1.7 µm ■ KUSTA1.9MSI / 1.32 µm– 1.9 µm ■ KUSTA2.2MSIsens / 1.62 µm– 2.19 µm With regard to plastics recycling, we recommend the integration of KUSTA1.7MSI or KUSTA1.9MSI into the sorting plant. The advantage of KUSTA1.9MSI is, the camera ideally suited for plastics recycling; PVC will be reliably detected as well as all other plastics. In combination with our accessories, our products were developed in terms of the best performance. Germany: Berlin Weight: 16kg IP: 67 Hyperspectral Imaging Camera Model: NIR-SWIR Hyperspectral Imaging Camera KUSTA2.2MSIsens Wavelength Range: 1620 nm - 2190 nm
MD-37 Serie

MD-37 Serie

Modularer Messkopf zur Verwendung mit MD-37, SRT, u.a. Zubehör, Si, SiLP, InGaAs, SiC, GaP Fotodioden, zur Verwendung mit Optometern und Signalverstärkern Kostengünstige Anwendungslösung Die MD-37-Serie ist als modularer Lichtdetektor konzipiert, der mit Optiken, Filtern und mechanischen Komponenten kombiniert werden kann, um komplette Lichterkennungsbaugruppen zu ermöglichen. Das mechanische Design macht die Montage oder das Hinzufügen anderer Komponenten einfach und flexibel. M30x1-Schnittstelle mit Gewinde Die MD-37-Serie verfügt über ein metrisches M30x1-Gewinde am vorderen Ende. Der M30x1 ist eine typische Gewindegröße in optischen Anwendungen. Große Auswahl an Photodiodentypen Die MD-37-Detektoren sind mit verschiedenen Photodioden vom ultravioletten bis zum nahen infraroten Wellenlängenbereich erhältlich. Benutzerdefinierte Photodioden-Konfiguration Ein universelles Leiterplattendesign ermöglicht es, andere Fotodioden und Fotodioden in MD-37-Detektorgehäuse einzubauen. Zubehör mit M30x1 Schnittstelle Für gängige Lichtmessanwendungen bietet die Gigahertz-Optik GmbH das Zubehör der SRT-M37-Serie mit M30x1-Gewinde-Schnittstelle für den Einsatz mit MD-37-Detektoren an. Rückführbare Kalibrierungen Eine optionale Kalibrierung ist über das Kalibrierlabor von Gigahertz-Optik für optische Strahlungsmengen erhältlich. MD-37-GP6: Spectral Response GaP 250 nm - 550 nm Sensing Area 6.25 mm² Sensing Area Size 2.5 mm x 2.5 mm Typical Responsivity 0.07 A/W @ 350 nm Imax 0.1 mA Temperature range (5 - 40) °C Cable Length 2 m Plug Type -1,-2,-4 MD-37-GAP-UV: Spectral Response GaAsP 200 nm - 680 nm Sensing Area 5.29 mm² Sensing Area Size 2.3 mm x2.3 mm Typical Responsivity 0.035 A/W @ 254 nm 0.17 A/W @ 560 nm 0.17 A/W @ 633 nm Imax 0.1 mA Temperature range (5 - 40) °C Cable Length 2 m Plug Type MD-37 Serie: MD-37-GAP5 (-2 Con.) Merkmal: Detector without Calibration
Einfache, schnelle Bestimmung des Kohlenstoffgehalts in Stählen – mobiles LIBS-Spektrometer Niton Apollo macht’s möglich

Einfache, schnelle Bestimmung des Kohlenstoffgehalts in Stählen – mobiles LIBS-Spektrometer Niton Apollo macht’s möglich

Das handgehaltene Apollo eignet sich zur flexiblen vor-Ort-Bestimmung von Kohlenstoff- oder Siliziumgehalten in Stählen. Messergebnisse in Laborqualität liegen innerhalb weniger Sekunden vor. In wenigen Sekunden analysiert das Niton Apollo den Kohlenstoffgehalt von Stählen oder Edelstählen. Sekundenschnell unterscheidet es hoch- und niedriglegierte Stähle. Sein geringes Gewicht und die kompakten Abmessungen ermöglichen eine einfache flexible Analyse auch an unzugänglichen Stellen. Auf Präzision muss dabei nicht verzichtet werden. Das Niton Apollo arbeitet mit der Laser Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS). Dank eines leistungsstarken Lasers und einer Argon-Spülung sind in Edelstählen Kohlenstoffgehalte im niedrigen, dreistelligen ppm-Bereich messbar (z. B. Unterscheidung von 1.4401 und 1.4404 (316/316L). Durch die Verwendung eines Li-Ionen Akkus und einer integrierten Argon-Kartusche entfallen limitierende Faktoren wie Lichtleiter-Schläuche, externe Stromversorgung, große Gasflaschen und PC. Das Gerät ist staub- und spritzwassergeschützt und besitzt ein klappbares Display, für blendfreies Ablesen. Seine Hot-Swap-Funktion ermöglicht den Akku-Wechsel im laufenden Betrieb. Das Apollo eignet sich zur Wareneingangsprüfung genauso wie für PMI-Messungen in luftiger Höhe oder Schweißeignungsprüfungen.
IM1 – 4-stelliges digitales Einbauinstrument in 72×36 mm , Stromschleife 4-20 mA

IM1 – 4-stelliges digitales Einbauinstrument in 72×36 mm , Stromschleife 4-20 mA

Die 4-stellige netzunabhängige Anzeige IM1-6SR4B.0001.K70xD ist ausgelegt für den Anschluss einer Stromschleife 4-20 mA und zur visuellen Grenzwertüberwachung über das Display. Die Konfiguration erfolgt über 3 Fronttaster oder mittels optionaler PC-Software. Optional stehen zusätzlich noch 2 Schaltpunkte (Schließer) zur Verfügung. Auswählbare Softwarefunktionen, eine direkte Grenzwertverstellung im Betriebsmodus und die geringe Einbautiefe von nur 38 mm zeichnen dieses Gerät aus. Größe 72 x 36 mm Anzeige 4-stellig 14 mm Ziffernhöhe Farbe: rot Anzeigebereich -1999 bis 9999 Bedienung frontseitige Tastatur Schutzart IP65 Eingänge 4…20 mA / Messspanne 3,5…21 mA Analogausgang – Schaltausgang 2 PhotoMos-Ausgänge (Schließer) 30 VDC/AC, 0,4 A Schnittstelle – Spannungsversorgung – Geberversorgung – Software-Eigenschaften Min/Max-Werteerfassung 10 parametrierbare Stützpunkte Anzeigenblinken bei Grenzwertüberschreitung/-unterschreitung Richtungstasten zum Abfragen der Min/Max-Werte oder für Grenzwertkorrekturen während des Betriebes Tara-Funktion Programmiersperre via Codeeingabe
Komplette Bildverarbeitungs-Systemlösungen by opdi-tex

Komplette Bildverarbeitungs-Systemlösungen by opdi-tex

opdi-tex ist Spezialist für integrierte Machine Vision Lösungen | Industriekameras & Scanner | Sensorik zur optischen Qualitätskontrolle & Produkttracking in der Fließproduktion | Sensor-Manufaktur Automatisierung von Produktionsabläufen​ bei INDUSTRIE 4.0 [ maßgeschneiderte Machine Vision by opdi-tex ] Maschinelles Sehen und die dafür notwendige industrielle Bildverarbeitung spielen eine der Hauptrollen bei INDUSTRIE 4.0 und AUTOMATISIERUNG. Wenn Maschinen sehen und verstehen, sie korrekt und selbsttätig interagieren, können Produktionsprozesse intelligent automatisiert werden. Bestehende Funktion lassen sich dadurch deutlich verbessern oder werden bei einer Maschine durch Machine Vision überhaupt erst möglich gemacht. Hohe Zuverlässigkeit und Durchsatzgeschwindigkeiten, mehr Sicherheit und verbesserte Effizienz & Qualität sind gefragt. Optische Inspektionssysteme liefern dafür berührungslos und schnell objektive Ergebnisse. [ Inspektionssysteme zur Qualitätskontrolle ] ➡️optische Inspektionssysteme zur Erkennung sichtbarer Fehler, z.B. bei Textil- & Carbon-Herstellung oder Geotextilien ➡️augenblickliche Reaktion auf kritische Fehler mit automatischem Maschinenstopp, um Reklamationen Ihrer Kunden vorzubeugen und damit weniger Material, Energie und Zeit verschwendet wird ➡️Oberflächen-Inspektion, um z.B. im Metal Shop Dellen im Blech zu finden [ Vermessungsaufgaben ] ➡️Anwesenheitskontrolle: Postion, Vollständigkeit und Lage von Produkten ➡️Stereo-sehen in der Industrie: Prüfung von Volumen und Umfang ➡️optische Vermessung mit einer Auflösung, die weit über die manuelle Sichtkontrolle hinaus geht und die sowohl kostengünstiger als auch zuverlässiger ist als manuelle Warenendkontrolle [ Produkttracking & Steuerung von Prozessen ] ➡️Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung im Bereich der Erfassung & Inspektion bahnförmiger oder auf Bahnen transportierter Produkte ➡️Einsatz in Verpackungsmaschinen & Verpackungsroboter: damit nur Waren Ihr Werk verlassen, die den Qualitätsansprüchen Ihrer Kunden genügen und Sie langfristig zufriedenere Kunden haben ➡️umgehende Information, um die Standzeiten der Produktionsmaschinen zu reduzieren und Ihre angestrebten Maschinenlaufzeiten zu erreichen und zu übertreffen [ Warum optische Qualitätskontrolle von opdi-tex? ] Unsere Kamera-Systeme sind für den rauhen Produktionsalltag & industriellen Einsatz ausgelegt. Sie sind sehr robust, auf hohe Lebensdauer, kaltes Design und einfache Wartbarkeit optimiert. Standardlösungen aus dem Katalog können nicht mithalten mit unseren individuellen, natürlich auch ISO-zertifizierten und kostenoptimierten Bildverarbeitungslösungen aus unserer Sensor-Manufaktur. [ Komplett aus einer Hand: Machine Vision aus der Sensor-Manufaktur in Eresing ] Unsere intelligenten Bildverarbeitungssysteme bestehen aus optimal aufeinander abgestimmten, hochwertigen Komponenten & kommen komplett aus einer Hand! 20 Jahre opdi-tex | Wir bringen Maschinen das Sehen bei made in: Germany Art des Scanner: Durchlichtscanner
Rissprüfgeräte WRP

Rissprüfgeräte WRP

Wirbelstromrissprüfgerät WRP dient zum Ermitteln von Rissen, Überlappungen, Kerben, Poren, zum Auffinden von Lunkern an oder dicht unter der Oberfläche Das Wirbelstromrissprüfgerät WRP dient zum Ermitteln von Rissen, Überlappungen, Kerben, Poren, zum Auffinden von Lunkern an oder dicht unter der Oberfläche und zur Schweißnahterkennung in metallischen Werkstoffen. Die Grundversion besteht aus einem Tischgehäuse mit der Breite = 63 TE und der Höhe = 3 HE, aus einem Netzteil für die interne Spannungsversorgung, einem Oszillatoreinschub mit Leistungssondentreiberstufe, einer controllergesteuerten Messwerterfassung und Auswertung, einem BUS-System mit freien Plätzen für eine spätere Kanalerweiterung, Signal- und Stroboskopausgängen zur Messkurvendarstellung und Fehlerlokalisierung am Prüfteil sowie einer Schnittstelle mit einem potentialfreien Ausgang für eine automatische Teilesortierung. Im Lieferumfang enthalten sind außerdem alle Anschlusskabel für Zusatzgeräte, ein 1,8 m langes PVC-Sondenkabel mit Einzeladerabschirmung und selbstsichernden Präzisionssteckverbindern. Gegen Aufpreis ist das Tischgehäuse mit einem abschließbaren Klappdeckel und das Sondenkabel mit einem Stahlmantel gegen mechanische Zerstörung mit einer ölabweisenden PVC-Beschichtung erhältlich. Made in Germany: 7,5 kg
GO!SCAN 3D: Tragbarer 3D-Scanner

GO!SCAN 3D: Tragbarer 3D-Scanner

3D-Scanner mit einfacher Handhabung – für schnelle, zuverlässige Messungen. Mit dem Go!SCAN 3D, einem leistungsstarken Werkzeug in der Produktentwicklungsphase, lassen sich in kürzester Zeit komplexe Oberflächen reibungslos direkt beim ersten Versuch messen. Dank seiner nahtlosen Integration in Ihre 3D-Modellierungssoftware und Ihren Workflow im Rahmen des Produktlebenszyklusmanagements wird er den Produktentwicklungsprozess deutlich verbessern, Innovationen vorantreiben und die Zeit bis zur Markteinführung verkürzen. Der Scanner ist so konzipiert, dass er Objekte ohne vorheriges Einrichten scannen kann und bietet eine makellose Erfassung der Textur und Geometrie sowie beeindruckende Details in einer satten Farbpalette. Einfach loslegen und scannen! Modell: GO!SCAN SPARK Genauigkeit: bis zu 0,050 mm Auflösung: 0,100 mm Messrate: 1.500.000 Messungen/s Lichtquelle: Weißlicht (LED) Positionierungsmethoden: Geometrie und/oder Farbe und/oder Zielpunkte Scan-Bereich: 390 x 390 mm Abstand: 400 mm Schärfentiefe: 300 mm Größenbereich der Teile (empfohlen): 0,1 – 4 m Strukturauflösung: 50 – 200 DPI Strukturfarben: 24 bits Software: VXelements Ausgabeformate: .dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, 3mf Gewicht: 1,25 kg Abmessungen: 89 x 114 x 346 mm Anschluss: 1 x USB 2.0 Betriebstemperaturbereich: 5 - 40 °C Luftfeuchtigkeit bei Betrieb (nicht kondensierend): 10 - 90 %
Prüfanlage TB Check RT

Prüfanlage TB Check RT

Rundtaktprüfanlage für verschiedenste Prüfaufgaben - Zuführung abgestimmt nach Ihren Vorgaben
Lichtwellenleitertechnik / LWL / Glasfaser

Lichtwellenleitertechnik / LWL / Glasfaser

Lichtwellenleitertechnik ist das Datenübertragungsmedium der Zukunft. Kurze Distanzen werden hierbei durch Multimodefasern realisiert. Geht es um Datenverbindungen, die einige Kilometer messen, kommen Monomodefasern zum Einsatz, um eine sichere Datenübertragung zu gewährleisten. Auch hier bietet die Firma S.-S.B. GmbH & Co. KG den vollen Service. Speziell geschulte Mitarbeiter planen, spleißen und messen jede aufgebaute Datenverbindung, erstellen Messprotokolle und pflegen diese in unsere Kundendatenbank ein. Aber auch beim Ausfall solcher Datennetze bieten wir Ihnen unser Know-how. Ausgestattet mit modernster Messtechnik wird der Fehler genau lokalisiert und behoben. Vorteile von LWL-Verbindungen gegenüber herkömmlichen Kupferverbindungen: Hohe Übertragungsraten (Gigabit- Terabit-Bereich) Sehr hohe Reichweiten Keine Signaleinstreuung bzw. elektromagnetische Störfelder Galvanische Trennung Keine Brandauslösung durch Überspannung Verwendung im Ex-Bereich Flurstückübergreifende Anlagenvernetzung
Kameraanlage mit Glasfaser- Schiebekabel: A.50.60

Kameraanlage mit Glasfaser- Schiebekabel: A.50.60

Einsatzbereich : für Rohrdurchmesser ab 70- bis 300mm, bogengängig ab DN 100mm / 87° Technische Daten: Kamera C.50 aus V2A, Ø 50mm, wasserdicht bis 4 bar Beleuchtung aus 40 St. Ø 3mm weiße LED’s Objektiv mit 100° Blinkwinkel, Tiefenschärfe ab 5cm Fokus manuell einstellbar Kameramodul: 1/4”, 795(H) x 596(V), 655 TVL Bild aufrechtstehendes Gestell aus Stahl verzinkt und pulverbeschichtet Schleifring Glasfaserstab mit Leitung Ø 8mm / Länge 60m Steuergehäuse aus Aluminium mit integrierten Netzversorgung und Kamera / Lichtsteuerung Versorgung: AC 100 / 240V, 60 / 50Hz, 30W externen +18V Optionen: Meterzähler mit einblendung im Bild Dateneinschreibung mit Meter- Einblendung, in mehreren Sprachen Kanal- Software Ortungssender Integrierten Akku Zubehör: LCD Monitor 5,6” LCD Monitor 5,6”+DVR+Alugehäuse auf Haspel LCD Monitor 8” oder 10.4” im Koffer Adapter: Hülse ø 80mm, ab DN 100mm Rollenschlitten ø 112mm, ab DN 125mm Rollenschlitten ø 137mm, ab DN 150mm Rollenschlitten ø 180mm, ab DN 200mm Rollenschlitten einstellbar ab DN 300- bis 500mm Ortungs Empfänger Maße: B: 60cm, T: 25cm, H: 70cm Gewicht: ca. 11kg Breite: 60 cm Tiefe: 25 cm Höhe: 70 cm Gewicht: ca. 11 kg
BARCODE PRÜFGERÄTE

BARCODE PRÜFGERÄTE

Verifizierung von Codes stellt die Rückverfolgbarkeit von Produkten sicher. Für die meisten produzierenden Firmen gehört der Einsatz eines funktionierenden Systems zur Rückverfolgbarkeit von Produkten mittlerweile zum Standard. Die Liste der davon betroffenen Produkte ist nahezu endlos. Egal ob elektronische Teile und Baugruppen, Werkzeuge, Autoteile, medizinische Geräte, Arzneimittel, Lebensmittel und alle Konsumartikel, einfach alle Produkte oder und deren Einzelteile, die nach dem Verkauf oder der Weitergabe wieder identifiziert werden müssen, sind davon betroffen. Tritt dann irgendwann die Notwendigkeit auf, eines dieser Produkte anhand seiner eindeutigen Kennzeichnung in der Herstellungshistorie wiederzufinden, ist eine auch wirklich lesbare Kennzeichnung notwendig. Eine gemeinsame Sprache – Verifizieren nach Standards Schlagworte aus dem Bereich der Verifizierung und ihre Bedeutung: GS1- Spezifikation Auswertung der GS1-128 Datenstrukturen ISO/IEC 15415 Prüfnorm für gedruckte Matrix-Codes ISO/IEC 15416 ( ANSI X3.182) Prüfnorm für 1D-Strichcodes ISO/IEC 291528 ( alte AIM DPM-Norm) Prüfnorm für direkt markierte Matrix-Codes AS9123 Prüfnorm nach Aerospace Industry
PG 1000 - optisches Prüfgerät für Schneidwerkzeuge

PG 1000 - optisches Prüfgerät für Schneidwerkzeuge

MESAS bietet mit dem PG 1000 ein innovatives Prüfsystem, das eine einfache, effiziente und hochpräzise Kantenmessung an Schneidwerkzeugen unterstützt. Eine neuartige Kombination aus automatisierter Kantenerkennung, hochauflösender Farbkamera und Mikroskop mit 12-fach-Optik beschleunigt und standardisiert die Prüfvorgänge und stellt Prüfdaten in völlig neuer Qualität zur Verfügung. Durch den Einsatz einer reflexionsfreien 5-Mega-Pixel-Farbkamera und einer bis zu 145-fachen Vergrößerung sieht der Prüfer die Teile am Bildschirm in exzellenter Qualität. Messungen sind über das Anfahren von Bildschirmpositionen, über manuellen Vergleich mit Linearmaßstäben sowie über die digitalisierte, automatische Kantenerkennung möglich. Die erfassten Messdaten werden an den angeschlossenen PC übertragen. Die spezialisierte Software berechnet beim Prüfvorgang eingeschlossene Winkel, Öffnungswinkel, Durchmesser, Radien, Spiralwinkel, Schneidenbreiten, Abstände, Span-, Keil- und Freiwinkel sowie Mittelpunkte und Kerndickenmasse. Der Abgleich der gemessenen Daten mit den Sollwerten ist über gespeicherte Live-Bilder, über CAD-Zeichnungen oder importierte Dateien möglich. Der Messbereich ist in Abhängigkeit von der Auflösung frei wählbar. Das Sichtfeld liegt zwischen 25 mm bei 12,5-facher Vergrößerung und 2,3 mm bei 145-facher Vergrößerung. Grundeinstellungen und Messbereiche können zur besseren Dokumentation wie zur komfortablen Bedienung gespeichert werden. Auch die Verwaltung von Prüfplänen rationalisiert die Messvorgänge. Die Messdaten können in einem Prüfprogramm für Wiederholungsmessungen oder Serienmessungen gespeichert werden. Für weitere statistische Auswertungen bietet sich als Option die Ablage der Daten im Excel-Format an. Damit öffnet das System den Weg zu konsequenten Optimierungsstrategien in der Fertigung. Das Prüfsystem besteht aus einem bedienergeführten, transportablen Tischgerät, anwendungsspezifischer Software und einem leistungsfähigen PC-System mit extra großem Flachbildschirm und platzsparendem Minitower. Die flexible Prüfeinheit zeichnet sich qualitativ durch robusten Aufbau, eine bedienerfreundliche, hochwertige Werkstückfixierung und den vollständigen Einschluss von Kamera und Mikroskop aus.
Hochauflösende Farbkameratechnik

Hochauflösende Farbkameratechnik

Hochauflösende Farbkameratechnik der Produktfamilie CV hohe Videodatenübertragung Videoübertragungsgeschwindigkeit bis zu 90 FPS mit Auflösung bis zu 1920x1080 Pixel Fotos mit bis zu 3280x2464 Pixel – 8 Megapixel Kamera integrierte Barcode und QR Code Erfassung konfigurier- und steuerbar via Modbus TCP für Ex Zonen (0), 1, 2 (20), 21, 22 (Gas und Staub Ex) explosionsgeschütztes, robustes Edelstahlgehäuse M42 in druckfester Kapselung Ex „d“ Schutzart IP67
Surfcom Nex mit optischem Sensor

Surfcom Nex mit optischem Sensor

Jedes Surfcom Grundmodell kann mit zusätzlichen Sensoren nachgerüstet und für neue Messanforderungen angepasst werden. Kleiner Sensor mit kompaktem Design für hohe Genauigkeit und umfangreiche Messungen. - berührungsloser Sensor
Inline 3D-SPI - MIRTEC MS-11

Inline 3D-SPI - MIRTEC MS-11

Leistungsstarke Full-3D-SPI mit Closed-Loop für Kommunikation mit Drucker und Bestücker. Die MS-11 enthält alles was Sie brauchen für die Inspektion in Ihrer SMD-Fertigung. Hochleistungsfähige Inline-3D-SPI! - Lötpasteninspektion von 0201(㎜) Lotdepots mit ultrahochauflösender CXP Kamera und 6㎛ Hochpräzisionsobjektiv - Hohe Präzision und Wiederholgenauigkeit - Schattenfreie Doppelprojektions-3D-Messung - Verschiedene Kameraleistungen von leistungsstarken 25 Megapixeln bis hin zu günstigen 4 Megapixeln - Auto Anti-Warpage: Kompensiert automatisch das Durchbiegen und Verdrehen der Leiterplatte (PCB) während der Inspektion - Closed-Loop-System: Prozessoptimierung durch Verknüpfung mit Siebdrucker, Bestückungsautomat - Intellisys®: Integriertes Prozessmanagementsystem für Produktivität und modernste Fertigungssteuerung Allround 3D SPI für unterschiedlichste Inspektionsansprüche!
Mikroskope – Präzisionsprüfung bei IXION Langeloh Feinmechanik GmbH

Mikroskope – Präzisionsprüfung bei IXION Langeloh Feinmechanik GmbH

Die IXION Langeloh Feinmechanik GmbH verwendet hochmoderne Mikroskope zur genauen Prüfung von feinmechanischen Bauteilen. Unsere Mikroskope ermöglichen eine detaillierte Analyse und Qualitätskontrolle auf Mikroebene, was besonders in der Medizintechnik und Luft- und Raumfahrt von Bedeutung ist. Die Präzision unserer Messungen garantiert höchste Produktqualität und Zuverlässigkeit. Eigenschaften und Vorteile: Hochauflösende Mikroskope für präzise Inspektionen Detaillierte Analyse von feinmechanischen Bauteilen Essentiell für die Qualitätskontrolle in der Medizintechnik Vermeidung von Mikroschäden durch präzise Inspektion Sicherstellung höchster Qualitätsstandards
3-D Vermessung, Erstmustervermessung, Härteprüfung

3-D Vermessung, Erstmustervermessung, Härteprüfung

Koordinatenmessung, Rundheitsmessung, Konturmessung, Lasermessung, Härteprüfung, Oberflächenmessung mit unterschiedlicher Software-Programmen wie Calypso, Quindos oder PC-DMIS CAD prüfen und protokollieren wir nach Kundenwunsch. Maximale Abmessungen sind 1.500x900x700 mm (X, Y, Z-Achse)
Laser für die Bildverarbeitung

Laser für die Bildverarbeitung

Wir bieten verschiedene Laserprodukte und Lösungen im Bereich der Positionierung, Laser für Bildverarbeitung, Laserprojektoren sowie OEM-Produkte. Laser für die Bildverarbeitung Die Kombination von Laser-Beleuchtungen und Bildverarbeitung bietet interessante Möglichkeiten für die Automatisierung optischer Qualitätskontrollen. Laser für die Bildverarbeitung werden als strukturierte Beleuchtung in vielen Bildverarbeitungssystemen eingesetzt. Mit dieser Form von Beleuchtung lassen sich die räumlichen Konturen bewegter und unbewegter Objekte erfassen. Die Laser werden eingesetzt, um Defekte, Anwesenheit, Durchmesser, Kanten, Spalten und mehr zu erkennen, zu vermessen und im nachfolgenden Schritt auszurichten. Je nach Art der zu untersuchenden Objekte werden Mikro- oder Makrolinien oder verschiedenste Muster (Multilinien, Punktraster, Kreuze, Kreise usw.) sowie Wellenlängen (rot, grün, blau, IR) eingesetzt. ZQ - Produktreihe Die ZQ-Produktfamilie vereint hohe Leistungen mit herausragenden Strahleigenschaften. Mit der neuesten Entwicklung des ZQ1 werden die Projektionseigenschaften weiter verbessert. Der Laser ist gekoppelt mit intelligenten Überwachungsfunktionen und ermöglicht eine sehr hohe Stabilität in Bezug auf Leistung und Wellenlänge. Die Laserparameter können vom Benutzer gesetzt und ausgelesen werden. Über die Software kann der Laser auch ferngesteuert werden. Anwendungen - Wagenradinspektion Anwendungskategorien - 3D-Laservermessung - Laser in der Messtechnik - Elektronik - Fahrzeugbau - Holz - Lebensmittel - Medizinische Laser - Metall / Stahl / Aluminium - Robotik Laserquelle ZQ1 - Reproduzierbare Produkteigenschaften durch automatisierte Herstellung - Optische Ausgangsleistung bis zu 1.500mW - Standard Wellenlängen 405 – 830nm - Manuell fokussierbar - Linien- und Punktoptiken verfügbar - TTL Modulation bis zu 100kHz / analoge Intensitätskontrolle - IP67 Laserquelle ZQ - Blaue, rote und infrarote Wellenlängen Verfügbar - Optische Ausgangsleistung bis zu 2.500mW - Linien- und Punktoptiken, sowie diverse DOE Optiken verfügbar - TTL Ansteuerung bis zu 10kHz - Temperatur- und Leistungseinstellung über separaten Controller Laserquelle ZQ2 Die Laserquelle ZQ2 dient der Bildverarbeitung und vereint hohe Leistungen bis 6W mit herausragenden Strahleigenschaften und wird speziell an die Kundenbedürfnisse angepasst. Merkmale - 808nm - Optische Ausgangsleistung bis zu 6.000mW - Linien- und Punktoptiken verfügbar - Systemintegration: Optik, Thermomanagement & Elektronik in einem Gehäuse untergebracht - Externe TTL Ansteuerung (Trigger) oder SPS bis zu 10kHz - Diverse Kommunikationsschnittstellen: RS-232, SPS - Manuelle Fokussierbarkeit: 50mm bis 10.000mm - Grafische Benutzeroberfläche Wellenlängen: 405 - 830 nm Ausgangsleistungen: bis 6.000 mW Modulation: TTL bis 100 kHz Schutzklasse: IP67
UV Curing Sensoren XT

UV Curing Sensoren XT

UV CURING SENSOREN XT Für das Kleben und Härten durch UV-Strahlung eignen sich LED-Spotlampen und Gasentladungslampen mit Flüssiglichtleitern. Ihre hohe Bestrahlungsstärke ermöglicht die Aushärtung und Polymerisation innerhalb nur wenigen Sekunden. Für die Prozesskontrolle sind genaue Messungen zur Überwachung der Bestrahlungsstärke und Dosis unerlässlich. Dabei ist der UV-Sensor hohen Bestrahlungsstärken und Temperaturen ausgesetzt. Diese können zu einer Beeinträchtigung der Messergebnisse führen. Als intelligente Lösung für diese kritische Anwendung wurde die Sensorreihe XT („eXtrem Temperature“) entwickelt. Die UV Curing-Sensoren XT sind bis zu Bestrahlungsstärken von 50.000 mW/cm² und Betriebstemperaturen bis 150°C einsetzbar. Gleichzeitig sind die XT-Sensoren kompakt, wodurch sie eine flexible Nutzung am Anwendungsort ermöglichen. Dies wird erreicht durch die Trennung von Einkopplung und Auswertung. Der XT-Sensor leitet das Licht durch einen Lichtleiter in den kalibrierten Signalverstärker. Dieser ist für eine nutzerfreundliche Anwendung im Handstück integriert. Wie bei all unseren hochwertigen Radiometern lassen sich auch hier mehrere Sensoren an ein Handmessgerät anschließen. Für Ihre Anwendung stehen vier Bauformen zur Auswahl. Der XTR leitet das Licht durch einen Edelstahlstab in das Handstück und ist besonders schnell einsetzbar. Der Anwender ist durch den Abstand zwischen Sensorkopf und Handstück vor der Strahlung geschützt! Beim XTF wird das Handstück mit dem flexiblen Lichtleiter verbunden. Dadurch ist auch eine Messung an schwer zugänglichen Stellen möglich. Beide Sensoren erreichen eine Bauhöhe von 10 mm bei gleichbleibender Messpräzision. Der Durchmesser der Sensoren beträgt 40 mm. Für eine bestmögliche und reproduzierbare Messung liegen Sensor und Handstück flach auf. XTR und XTF sind somit die erste Wahl bei Punktklebungen. Die XT-Sensoren können an das Radiometer RMD Pro für Bestrahlungsstärke und Dosismessungen angeschlossen werden. Das RMD Pro zeichnet sich durch eine sehr hohe Auflösung, einen großen Messbereich, die Datenspeicherung auf einen internen Speicher von 8 GB, eine Datenschnittstelle und das beleuchtete Grafikdisplay aus. Für präzise Messungen kalibrieren wir die Prozesslichtquelle oder die angewendete LED-Wellenlänge. Hierfür stehen in unserem akkreditierten Labor mehr als 20 STrahlungsquellen zur Verfügung. Selbstverständlich sind alle unsere Sensoren bei Auslieferung bereits werkskalibriert, langzeitstabil und präzise. Optional liefern wir die Xt-Sensoren mit einer DAkkS-Kalibrierung aus. TECHNISCHE DATEN UV CURING SENSOREN XT Betriebstemperatur 0 bis 150 °C Lagertemperatur -10 bis 150 °C Luftfeuchtigkeit <80%, nicht kondensierend Lichtleiter 0,3 m / 1,5 m Kabellänge 1,5 m Messbereiche 0 - 20 W/cm² (Standard) 0 - 50 W/cm² (opt. f. RMD) Auflösung 0,001 mW/cm² SPEKTRALBEREICHE DER CURING SENSOREN UVC 200 - 280 nm UVB 280 - 315 nm UVA 315 - 400 nm UVA+ 330 - 455 nm UVBB (Breitband) 230 - 400 nm VISB 400 - 480 nm VISBG 400 - 570 nm VIS 380 - 780 nm, V(λ) Die Sensorreihe XT eignet sich für das Kleben und Härten durch UV-Strahlung mit LED-Spotlampen und Gasentladungslampen. Die XT-Sensoren sind bis zu 50.000 mW/cm² und 150°C einsetzbar. Sie sind kompakt, flexibel und bieten verschiedene Bauformen für präzise Messungen. Mit einem Durchmesser von 40 mm und Bauhöhe von 10 mm sind sie ideal für Punktklebungen. Die Sensoren können an das Radiometer RMD Pro angeschlossen werden und ermöglichen Dosismessungen.
Prüfmaschinen RoboInspect RIS

Prüfmaschinen RoboInspect RIS

Die Prüfmaschinen RoboInspect RIS prüfen Maßhaltigkeit und Qualität von Werkstücken im Mikrometer-Bereich. Sie eignen sich perfekt für die automatische Qualitätskontrolle von Wendeschneidplatten und anderen empfindlichen Kleinteilen aus verschiedenen Industriezweigen. Dazu gehören Automotive, Elektronik, Medizintechnik, Consumer Produkte u.v.m. Durch den Einsatz von Automated Optical Inspection (AOI) und künstlicher Intelligenz (KI) wird eine kontinuierliche Verbesserung der Produktqualität erzielt. Menschliche Fehler bei der optischen Qualitätskontrolle werden eliminiert. Automatische optische Endkontrolle mit Auflicht- und Durchlichttechnologien - Typerkennung (vertauschte Teile werden zuverlässig erkannt) - Umfangreiche Messmöglichkeiten mit der vielfach erprobten und bewährten Toolbox „M-Box“ - Mehrstufige Kantenprüfungen - Prüfungen von Oberflächen (Relief und Farbe) Basismodell für die Prüfung eines Werkstückträgers erweiterbar mit: - Automatischer Zuführung von Werkstückträgern für hohe Autonomie - Laserbeschriftungsmodul - Verpackungsmodul
Produktzertifizierung

Produktzertifizierung

Übernahme aller vorbereitenden Maßnahmen einschließlich Test-Engineering und Begleitung der Zertifizierungsprüfung bei den entsprechenden akkredierten Stellen z.B CE-Zulassung.
Produktzertifizierung

Produktzertifizierung

Der letzte Schritt vor Beginn der Serienfertigung ist in die Prüfung der elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) und die anschließende Zertifizierung Ihres Produkts. Vor Abschluss unserer Entwicklung begleiten wir Sie durch die EMV-Prüfung und unterstützen Sie falls diese weitere Änderungen erforderlich machen sollte. Auf Wunsch kümmern wir uns auch um den kompletten Zertifizierungsprozess.
KI / AI: Computer Vision

KI / AI: Computer Vision

Computer Vision ist ein Teilbereich der KI (künstliche Intelligenz) / AI (Artificail Intelligence) und befasst sich mit der automatisierten Verarbeitung, Analyse und Interpretation von digitalen Bildern oder Videos. Wir setzen die KI-Bibliothek OpenCV in Kombination mit Python und C++ ein. Zusätzlich entwickeln wir eigene Routinen, z.B. • Steigerung der Präzession mit Subpixel-Interpolation • Performante Bildfilter zur Verarbeitung von NAN-Pixeln • Algorithmen zur Kantendetektion für atypische Bildkanten Mit geeigneten Annahmen über Plausibilität und Kontext können wir Informationen erschließen, welche sich nicht mathematisch eindeutig aus dem Bildmaterial ableiten lassen. Damit steigern wir die Genauigkeit von optischen Sensoren oder ersparen Ihnen den Einsatz von neuer Sensorik durch KI. Einen spannenden Usecase über künstliche Intelligenz / KI / AI im Bereich Bildverarbeitung / Computer Vision möchten wir Ihnen im Youtube-Video vorstellen. Dort ist es uns gelungen, durch künstliche Intelligenz / KI / AI die Farbe eines Objektes zu ermitteln - rein aus dessen Distanzdaten. Keywords: Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten,Softwareentwicklung KI, Softwareentwicklung künstliche Intelligenz, KI Beratung, KI Consulting, KI Entwicklung, künstliche Intelligenz, KI Anwendung, KI, AI, data science, predictive maintenance, datenanalyse, daten
Stereo-Kamera

Stereo-Kamera

Die VEW Stereo-Kamera ermöglicht die dreidimensionale Vermessung (3D) von beliebigen Freiformflächen. Die Stereo-Kamera ist ein flexibles Streifenprojektionssystem, das hinsichtlich aller relevanten Parameter (Messempfindlichkeit, Messfeldgröße, Auflösung, Anpassung an Objektform, Beleuchtungsstrategie, etc.) an die Messanforderungen individuell angepasst werden kann. Bei Bedarf können auch weitere Kameras hinzugefügt werden, um Objekte in einer Messung möglichst vollständig zu erfassen. Für große Messbereiche, die mit hoher Auflösung erfasst werden sollen, kann die Stereo-Kamera mit Retrohaltern ausgestattet werden, die von einem Lasertracker erfasst werden. Hierdurch ist es möglich, die Daten auch ohne Referenzpunkte auf dem Objekt in ein Gesamtkoordinatensystem zusammenzuführen und eine Punktwolke über das gesamte Objekts zu erhalten.
100 % Prüfmittelmanagement

100 % Prüfmittelmanagement

Wir übernehmen die Prüfmittelverwaltung für Ihre Standorte weltweit. Von der logistischen Abwicklung, Kalibrierungen, Reparaturen bis zur Ersatzteilversorgung. Bleiben Sie stets sicher ohne Ausfälle! Auf Wunsch übernehmen wir Ihr vollständiges Prüfmittelmanagement - für alle ihre Standorte weltweit. Unsere Dienstleistung umfasst neben der kompletten logistischen Abwicklung, den Abruf der zu kalibrierenden Messmittel und Prüfgeräte sowie auf Wunsch und mit vorheriger Freigabe die Durchführung notwendiger bzw. empfohlener Reparaturen, Firmware-Updates und Geräte-Upgrades und die Versorgung mit original Ersatzteilen. Neben den Mess- und Prüfgeräten kalibrieren wir ebenso Temperaturfühler, Thermoelemente, Pyrometer, Oberflächenfühler, Tauchfühler und Thermometer uvm. Lassen Sie sich jetzt gleich individuell und kostenfrei von unseren Mitarbeiter*innen beraten!
Lufft Schneehöhensensor SHM 30 - mit optischem Lasermessverfahren

Lufft Schneehöhensensor SHM 30 - mit optischem Lasermessverfahren

Kompakt, zuverlässig, kosteneffizient. Der Schneehöhensensor SHM 30 bestimmt Schneehöhen bis zu 10 Meter innerhalb von Sekunden, millimetergenau und zuverlässig. Über die Signalintensität wird eine zusätzliche Funktion als Boden-Schneedetektor bereitgestellt. Der SHM 30 basiert auf einem optoelektronischen Laser-Distanzsensor und arbeitet mit einem sichtbaren, augensicheren Messstrahl. Dabei werden Distanzen bis zu 30 Meter zu natürlichen, diffus reflektierenden Oberflächen hochgenau gemessen. Das optische Messverfahren ist unabhängig von Temperaturschwankungen und bietet damit einen großen Vorteil gegenüber herkömmlichen Ultraschallsensoren. Temporäre Beeinträchtigungen des Messvorgangs, zum Beispiel durch Niederschlag, werden durch die Betriebsart kompensiert. Anwendungen • Wetterdienste • Verkehrssicherheit (Land und Luft) • Wintersportgebiete • Wasser- und Energiewirtschaft Besondere Merkmale: Messung von Schneehöhen über große Entfernungen MTBF (meantime between failure) >40.000h (Betriebszyklus 30%, 3 Messungen/min) Heizung verlängert die Lebensdauer der Laserdiode erheblich Kompaktes und wetterfestes Gehäuse Effektive Unterdrückung von Streulicht Unterscheidung zwischen Schnee und anderen natürlichen Oberflächen durch Auswertung der Signalstärke Artikelnummer: 8365.10
ALLRIS -optisches Kontrollsystem

ALLRIS -optisches Kontrollsystem

ALLRIS ist ein innovatives optisches Kontrollsystem für die in-Line Qualitätsprüfung auf dem Fließband oder mit getakteter Zuführung, welches bereichsübergreifend genutzt werden kann. Allvig Technology GmbH bietet innovatives, berührungsloses optisches Kontrollsystem ALLRIS, das für die Qualitätsprüfung bei Fertigungsvorgängen mit hoher Geschwindigkeit und großer Informationsdichte entwickelt wurde. ALLRIS prüft auf Beschädigungsfreiheit der Oberfläche, Kanten sowie Abweichungen von Referenzen. Das System überprüft die Testobjekte, führt sofortige Aussortierung bzw. Markierung von fehlerhaften Teilen durch und überprüft, dass alle defekten Teile aussortiert wurden. ALLRIS leistet  Oberflächen-, Druck-, Vollständigkeitskontrolle, Vermessungen usw.  Sofortige Aussortierung, bzw. Markierung von fehlerhaften Teilen  Zuverlässige Kontrolle auf dem Fließband oder mit getakteter Zuführung  100% Kontrolle von Einzelteilen sowie Endlosmaterialien einschließlich Serienfehler  Die Kontrolle von bis zu 50 Teile pro Sekunde ALLRIS sorgt für minimierten Pseudoausschuss bei einer zuverlässigen Fehlerdetektierung.