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Photogrammetrie - Laserscanning - Optische 3D-Messtechnik
Photogrammetrie - Laserscanning - Optische 3D-Messtechnik , Das Institut für Angewandte Photogrammetrie und Geoinformatik der Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth führte vom 31.01. bis 01.02.2024 die 21. Oldenburger 3D-Tage in Kombination mit dem 10. BIMtag durch. Diese Veranstaltung bildet eine wichtige Plattform für Fachleute aus den Bereichen Photogrammetrie, Geodäsie, industrieller Messtechnik und Building Information Modeling. Die Beiträge in diesem Werk dokumentieren für die Themengebiete Photogrammetrie, Laserscanning, optische 3D-Messtechnik und Building Information Modeling neueste Forschungsergebnisse und Anwendungsbeispiele aus Wissenschaft und Praxis. Aus dem Inhalt: . Photogrammetrie . Kulturerbe . UAV . Laserscanning und Mobile Mapping . Punktwolken . KI-Anwendungen . Augmented Reality/Virtual Reality . Beiträge von Studierenden . Beiträge des BIMtages Das Buch richtet sich an Anwender, Studierende und Wissenschaftler aus den Bereichen Photogrammetrie, Geodäsie, Maschinen- und Anlagenbau, Automobilbau, Bauingenieurwesen, Architektur, Denkmalpflege, Stadtplanung, Archäologie, Geowissenschaften, Forstwissenschaft, Medizin u. v. m. , Studium & Erwachsenenbildung > Fachbücher, Lernen & Nachschlagen
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Messtechnik
Messtechnik
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Spektrometer PCE-CSM 2
Spektrometer PCE-CSM 2 Spektrometer PCE-CSM 2 Spektrometer zur Qualitätskontrolle / PC-Software inklusive / Li-Ionen Akku / Schwarz- und Weißkalibrierung möglich / verschiedene Farbräume / Ermittlung von Bezugswerten und StichprobenDas Spektrometer PCE-CSM 2 wurde speziell für die Qualitätssicherung entwickelt und bietet eine hohe Genauigkeit. Das Spektrometer bietet die Möglichkeit für die Messungen verschiedene Farbräume auszuwählen (CIEL*a*b*C*h, CIEL a* b* und CIEXYZ). Nach einer Messung kann das Ergebnis als Bezugswert dienen und es können weitere Stichproben mit dem Spektrometer ermittelt werden. Bei diesen wird zusätzlich zum eigentlichen Messergebnis die Abweichung zum Bezugswert angezeigt. Die ermittelten Messwerte werden automatisch vom Spektrometer gespeichert. Es können bis zu 100 Bezugswerte und bis zu 20000 Stichproben gespeichert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die gespeicherten Werte über die USB-Schnittstelle an einen PC zu übertragen. Eine spezielle PC Software ist Teil des Lieferumfangs. Technische Spezifikationen Messöffnungen Ø 8 mm Sensor Silizium-Photodiode Farbräume CIEL*a*b*C*h CIEL a* b* CIEXYZ Formel für die Farbungleichheit *E*ab *L*ab *E*C*H Lichtquelle D65 Art der Lichtquelle LED Speicher 100 Standards, 20000 Stichproben Fehler zwischen verschiedenen Betriebsmitteln `d0,50*E*ab Wiederholbarkeit durchschnittlich 30 Messungen mit einer Standard-weiß-Platte Standardabweichung innerhalb *E*ab 0.08 Stromversorgung wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku 3,7 V bei 3200 mAh Ladezeit 8 Stunden Batterielaufzeit ca. 5000 Messungen Lebenszeit der Lampe 5 Jahre, mehr als 1,6 Millionen Messungen Temperaturbereich 0 ... +40 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0 ... 85 %, nicht kondensierend Abmessungen 205 x 67 x 80 mm Gewicht 500 g
Preis: 1735.00 € | Versand*: 0.00 € -
Spektrometer PCE-CSM 4
Spektrometer PCE-CSM 4 Colorimeter PCE-CSM 4 Kolorimeter zur Qualitätskontrolle / PC-Software inklusive / Li-Ionen Akku / Schwarz- und Weißkalibrierung möglich / verschiedene Farbräume / Ermittlung von Bezugswerten und StichprobenDas Kolorimeter PCE-CSM 4 wurde speziell für die Qualitätssicherung entwickelt und bietet eine hohe Genauigkeit. Das Colorimeter bietet die Möglichkeit für die Messungen verschiedene Farbräume auszuwählen (CIEL*a*b*C*h, CIEL a* b* und CIEXYZ). Nach einer Messung kann das Ergebnis als Bezugswert dienen und es können weitere Stichproben mit dem Kolorimeter ermittelt werden. Bei diesen wird zusätzlich zum eigentlichen Messergebnis die Abweichung zum Bezugswert angezeigt. Die ermittelten Messwerte werden automatisch vom Kolorimeter gespeichert. Es können bis zu 100 Bezugswerte und bis zu 10000 Stichproben gespeichert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die gespeicherten Werte über die USB-Schnittstelle an einen PC zu übertragen. Eine spezielle PC Software ist Teil des Lieferumfangs. Technische Spezifikationen Messöffnungen Ø 20 mm Sensor Silizium-Photodiode Farbräume CIEL*a*b*C*h CIEL a* b* CIEXYZ Formel für die Farbungleichheit *E*ab *L*ab *E*C*H Lichtquelle D65 Art der Lichtquelle LED Speicher 100 Standards, 20000 Stichproben Fehler zwischen verschiedenen Betriebsmitteln `d0,50*E*ab Wiederholbarkeit durchschnittlich 30 Messungen mit einer Standard-weiß-Platte Standardabweichung innerhalb *E*ab 0.08 Stromversorgung wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku 3,7 V bei 3200 mAh Ladezeit 8 Stunden Batterielaufzeit ca. 5000 Messungen Lebenszeit der Lampe 5 Jahre, mehr als 1,6 Millionen Messungen Temperaturbereich 0 ... +40 °C Relative Luftfeuchtigkeit 0 ... 85 %, nicht kondensierend Abmessungen 205 x 67 x 80 mm Gewicht 500 g
Preis: 1958.94 € | Versand*: 0.00 €
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Was ist der Unterschied zwischen einer Lichtquelle und einem Laser beim Michelson-Interferometer?
Eine Lichtquelle beim Michelson-Interferometer emittiert Licht in verschiedenen Wellenlängen und Phasen. Ein Laser hingegen emittiert kohärentes Licht mit einer einzigen Wellenlänge und festen Phasenbeziehungen. Dadurch erzeugt der Laser ein Interferenzmuster mit höherer Kontraststärke und ermöglicht präzisere Messungen.
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Ist eine Kamera ein Sensor?
Eine Kamera ist nicht direkt ein Sensor, sondern vielmehr ein Gerät, das verschiedene Sensoren verwendet, um Bilder oder Videos aufzunehmen. In einer Kamera sind verschiedene Sensoren wie Bildsensoren, Belichtungssensoren und Autofokus-Sensoren integriert, die zusammenarbeiten, um qualitativ hochwertige Aufnahmen zu ermöglichen. Der Bildsensor ist dabei der wichtigste Sensor, da er das Licht einfängt und in ein elektronisches Signal umwandelt. Die anderen Sensoren unterstützen den Bildsensor, indem sie beispielsweise die Belichtung oder den Fokus der Aufnahme optimieren. Insgesamt kann man also sagen, dass eine Kamera verschiedene Sensoren nutzt, um Bilder oder Videos aufzunehmen, aber an sich nicht als einzelner Sensor betrachtet werden kann.
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Was ist besser Laser oder optische Maus?
Was ist besser Laser oder optische Maus? Die Entscheidung zwischen einer Laser- und einer optischen Maus hängt von persönlichen Vorlieben und Nutzungsszenarien ab. Laser-Mäuse bieten in der Regel eine höhere Abtastgenauigkeit und funktionieren auf einer Vielzahl von Oberflächen. Optische Mäuse sind oft günstiger und benötigen keine spezielle Unterlage. Letztendlich kommt es darauf an, welche Funktionen und Eigenschaften für den individuellen Gebrauch am wichtigsten sind.
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Was ist der Sensor einer Kamera?
Der Sensor einer Kamera ist das elektronische Bauteil, das Licht in ein elektrisches Signal umwandelt. Er ist das entscheidende Element, das die Bildqualität einer Kamera bestimmt. Es gibt verschiedene Arten von Sensoren, wie zum Beispiel CMOS- oder CCD-Sensoren, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften und Vor- und Nachteile haben. Der Sensor ist dafür verantwortlich, wie gut eine Kamera bei schwachen Lichtverhältnissen arbeitet und wie detailliert die Bilder sind. Letztendlich ist der Sensor einer der wichtigsten Bestandteile einer Kamera, der maßgeblich zur Bildqualität beiträgt.
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Spektrometer PCE-CSM 10
Spektrometer PCE-CSM 10 Colorimeter PCE-CSM 10 Colorimeter zur Qualitätskontrolle / PC-Software inklusive / Li-Ionen Akku / hohe Genauigkeit / Weißkalibrierung möglich / verschiedene Farbräume / Ermittlung von Referenzwerten und Stichprobenwerten / Touchscreen Display Das Colorimeter PCE-CSM 10 wurde speziell für die Qualitätssicherung entwickelt und verfügt über eine hohe Genauigkeit. Durch das Colorimeter können so jederzeit Produkte auf ihre farblichen Eigenschaften geprüft werden. Das Colorimeter bietet die Möglichkeit für die Messungen verschiedene Farbräume auszuwählen (CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LAB WI YI). Nach einer Messung kann das Ergebnis als Bezugswert dienen und es können weitere Stichprobenwerte mit dem Colorimeter ermittelt werden. Bei diesen wird zusätzlich zum eigentlichen Messergebnis die Abweichung zum Bezugswert angezeigt. Die ermittelten Messwerte werden automatisch vom Colorimeter gespeichert. Es können bis zu 1000 Bezugswerte und bis zu 25000 Stichprobenwerte gespeichert werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit die gespeicherten Werte über die USB-Schnittstelle an einen PC zu übertragen. Eine spezielle PC Software ist Teil des Lieferumfangs. Technische Spezifikationen Beleuchtungs-/Beobachtungsgeometrie 8°/d Messöffnung Ø 8 mm Ulbricht-Kugel Ø 58 mm Sensor Silizium-Photodiode Lichtquelle kombinierte LED-Quellen Lichtart D65, A, C, D50, D55, D75, F1, F2(CWF), F3, F4, F5, F6, F7 (DLF), F8, F9, F10(TPL5), F11(TL84)F12(TL83/U30) Wellenlängenbereich 400 ... 700 nm Bereich Reflexionsgrad 0 ... 200 % Farbräume CIE LAB, XYZ, Yxy, LCh, CIE LUV, LAB& WI& YI Formel für die Farbungleichheit *E*ab *E*uv *E*94 *E*cmc (2:1) *E*cmc (1:1) *E*cmc (l:c) CIE2000 *E*00 *E (h) Sonstige Chromazitätsdaten WI (ASTM E313, CIE/ISO, AATCC, Hunter) YI (ASTM D1925, ASTM 313) TI (ASTM E313,CIE/ISO) Metamerieindex (Mt) Farbfleckenstärke Farbechtheit Beobachter 2° / 10° Messzeit 1,2 Sekunden Wiederholbarkeit Sprektalreflexion: Standardabweichung innerhalb 0,1 % (400 ... 700 nm: innerhalb 0,2 %) Farbmetrische Werte: Standardabweichung innerhalb *E*ab 0,04 Geräteübereinstimmung Innerhalb *E*ab 0,2 Displayfunktionen Spektralwert, Spektralgraph, Farbmesswert, Farbunterschiedswert, Farbunterschiedsgraph, PASS / FAIL Funktionsanzeige, Offsetdruck, Farbsimulation, Farbindexeinstellungen(*E*94, *E*cmc, *E*2000), Einstellungen der Fehlergrenze, Zeiteinstellung, Spracheinstellung, Werkseinstellungen wiederherstellen Speicher 1000 Standardwerte, 25000 Stichproben Schnittstelle USB / RS-232 Display 3,5 ` TFT, kapazitiver Touchscreen Stromversorgung wiederaufladbarer Lithium-Ionen Akku 3,7 V bei 3200 mAh Lebenszeit des Leuchtmittels 5 Jahre, mehr als 1,6 Millionen Messungen Betirebsbedingungen 0 ... +40 °C Lagerbedingungen -20 ... +50 °C Abmessungen 90 x 77 x 230 mm Gewicht 600 g
Preis: 6259.00 € | Versand*: 0.00 € -
Messtechnik und Messdatenerfassung
Messtechnik und Messdatenerfassung
Preis: 3.99 € | Versand*: 3.99 € -
GOSSEN METRAWATT Spektrometer MAVOSPEC BASE
Spektrometer für den Spezialisten mit LUX, CCT, CRI, PPFD, TLCI, IES TM-30, Flicker Index / % / Frequenz, Referenzmodus. Das universelle MAVOSPEC BASE ermittelt neben der Beleuchtungsstärke alle für eine moderne Beleuchtung relevanten Messgrößen inklusive einfacher Flickerwerte aus dem Zeitbereich. Basis dafür ist das Lichtspektrum aus dem alle Werte berechnet werden.. Das MAVOSPEC BASE ermittelt mit Beleuchtungsstärke, Farbtemperatur, Farbwiedergabe, Farbkoordinaten, Flicker, spektraler Leistungsverteilung, Peak-Wellenlänge und dominante Wellenlänge alle Kenngrößen die für eine umfassende Beurteilung von modernen Beleuchtungen erforderlich sind. Mit der Photosynthetischen Photonenflussdichte PPFD können zusätzlich Pflanzenbeleuchtungen analysiert und geeignete Spektren für optimales Wachstum und Blüte ausgesucht werden. Der Television Lighting Consistency Index TLCI beurteilt die Beleuchtung mit dem Auge der Kamera und liefert wichtige Werte für deren Farbkorrektur. . Konfigurierbare Messwertanzeige Hervorragende temperaturkompensierte Messwertstabilität Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!. Messfunktionen Beleuchtungsstärke, Messbereich: 10 lx ... 100 000 lx, Genauigkeit: +/- 3 % Bestrahlungsstärke, Luminous Efficacy Ratio Farbtemperatur Farbtemperaturdifferenz zum Planck'schen Kurvenzug Farbwiedergabe CIE13.3 und IES TM-30-15 Gammut Area Index, Peakwellenlänge Dominante Wellenlänge nach CIE15, Farbreinheit nach CIE15 Farbkoordinaten nach CIE1931, CIE1960, CIE1976 Television Lighting Consistency Index PPFD, PPFD_UV, PPFD_Blau, PPFD_Grün, PPFD_Rot, PPFD_IR Flickerfrequenz, Flicker %, Flicker Index Sonstiges Spektralbereich: 380 nm ... 780 nm Versorgung: Li-Ion Akku 3,7 V - 890 mAh Schnittstelle: USB 2.0 mit USB Mini Buchse Speicher: 4 GB. 1x MAVOSPEC BASE 1x LI-Ion Akku 1x USB Schnittstellenkabel 1x Steckernetzteil 1x Speicherkarte 4 GB Micro SD 1x EXCEL Auswertung / Datalogger (Download) 1x chloroprenetui 1x Trageleine 1x Aluminiumtransportkoffer 1x Bedienungsanleitung D/GB 1x Kalibrierprotokoll.
Preis: 2833.37 € | Versand*: 5.99 € -
GOSSEN METRAWATT Spektrometer MAVOSPEC LITE
Spektrometer für den Praktiker mit LUX, CCT, CRI. Das puristische MAVOSPEC LITE ermittelt neben der Beleuchtungsstärke nur die unbedingt erforderlichen Messgrößen für eine moderne Beleuchtung. Basis dafür ist das Lichtspektrum aus dem alle Werte berechnet werden.. Das MAVOSPEC LITE ermittelt mit Beleuchtungsstärke, Farbtemperatur, Farbwiedergabe, Farbkoordinaten und spektraler Leistungsverteilung alle Kenngrößen die für eine praxisorientierte Beurteilung von modernen Beleuchtungen unbedingt erforderlich sind. . Konfigurierbare Messwertanzeige Hervorragende temperaturkompensierte Messwertstabilität Großer 4 GB Messwertspeicher, auslesbar über USB, wie externes Laufwerk am PC Dauerbetrieb über USB mit Powerbank, Steckernetzteil oder am PC EXCEL Makros für Protokollierung und Datalogging Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand!. Messfunktionen Beleuchtungsstärke, Messbereich: 10 lx ... 100 000 lx, Genauigkeit: +/- 3 % Farbtemperatur Farbtemperaturdifferenz zum Planck'schen Kurvenzug Farbwiedergabe CIE13.3 Gammut Area Index Farbkoordinaten nach CIE1931, CIE1960, CIE1976 Sonstiges Spektralbereich: 380 nm ... 780 nm Versorgung: Li-Ion Akku 3,7 V - 890 mAh Schnittstelle: USB 2.0 mit USB Mini Buchse Speicher: 4 GB. 1 x MAVOSPEC LITE 1 x LI-Ion Akku 1 x USB Schnittstellenkabel 1 x Steckernetzteil 1 x Speicherkarte 4 GB Micro SD 1 x EXCEL Auswertung / Datalogger (Download) 1 x chloroprenetui 1 x Trageleine 1 x Bedienungsanleitung D/GB 1 x Kalibrierprotokoll
Preis: 2033.27 € | Versand*: 5.99 €
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Wie funktioniert ein Sensor einer Kamera?
Wie funktioniert ein Sensor einer Kamera? Ein Kamera-Sensor ist ein elektronisches Bauteil, das Licht in elektrische Signale umwandelt. Der Sensor besteht aus Millionen von Fotosensoren, die bei Lichteinfall elektrische Ladungen erzeugen. Diese Ladungen werden dann in ein digitales Bild umgewandelt, das auf der Speicherkarte der Kamera gespeichert wird. Je nach Größe und Qualität des Sensors kann die Kamera feinere Details und Farben erfassen. Der Sensor ist somit das Herzstück einer jeden Digitalkamera und beeinflusst maßgeblich die Bildqualität.
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Was ist eine Depth-Sensor-Kamera?
Eine Depth-Sensor-Kamera ist eine Kamera, die in der Lage ist, die Entfernung zu Objekten im Bild zu messen. Sie verwendet spezielle Sensoren, um die Tiefeninformationen zu erfassen und kann so ein dreidimensionales Bild der Szene erstellen. Diese Art von Kamera wird häufig in der Augmented Reality, Virtual Reality und bei der Gesichtserkennung eingesetzt.
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Wie wird die Optische Interferometrie in der Messtechnik eingesetzt?
Die Optische Interferometrie wird in der Messtechnik eingesetzt, um hochpräzise Längen- und Oberflächenmessungen durchzuführen. Dabei werden Interferenzen von Lichtwellen genutzt, um Abstände und Strukturen im Nanometerbereich zu bestimmen. Diese Technik ermöglicht die Messung von kleinen Details und Oberflächenbeschaffenheiten, die mit herkömmlichen Methoden nicht erfassbar sind.
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Was macht der Sensor in der Kamera?
Der Sensor in der Kamera ist das Bauteil, das das Licht einfängt und in ein elektronisches Signal umwandelt. Je nach Typ der Kamera kann der Sensor entweder ein CCD- oder ein CMOS-Sensor sein. Der Sensor bestimmt die Bildqualität, Auflösung und Lichtempfindlichkeit einer Kamera. Er spielt eine entscheidende Rolle bei der Erfassung von Bildern und Videos. Kurz gesagt, der Sensor ist das Herzstück der Kamera und beeinflusst maßgeblich die Qualität der aufgenommenen Bilder.
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