Сканер поверхности: Недопустимое название | Elite Dangerous Wiki
БС-16 — сканер поверхностей – Системы Папилон
В продаже: БС-16 PCIe
В разработке: БС-17 USB3
Универсальный сканер поверхностей позволяет получать изображения всех типов объектов баллистических учётов: разверток пуль, дна гильз, а также снарядов и фрагментов.
Используется для ввода изображений объектов в АБИС Арсенал. Также может использоваться для трасологической экспертизы и сканирования цилиндрических поверхностей до 22 мм в диаметре.
Рассчитать стоимостьОписаниеСкачать ПО
Один прибор для ввода всех типов объектов баллистических учётов
Сканирование гильзы
До 10 гильз непрерывного сканирования без потерь времени на установку
Три типа освещения: прямое, боковое, косопадающее (секторное)
Сканирование цилиндрических поверхностей от 1 до 22 мм в диаметре
“Послойное” сканирование, позволяющее строить 3D-модель объекта
Компактность относительно приборов других производителей
Продукт используют
Образовательные учреждения
Правоохранительные структуры
Описание продукта
Оптимальное применение
Создание точных цифровых копий поверхностей для всех типов объектов базы данных АБИС Арсенал:
- пуль и гильз от нарезного и гладкоствольного оружия;
- дроби;
- картечи;
- деформированных пуль и фрагментов разрушенных оболочек с искажением рельефа до 7 мм.
Отличительной особенностью сканера, в сравнении с аналогами других производителей, является универсальность работы со всеми типами объектов на одном приборе.
Универсальный сканер поверхностей БС-16 позволяет получать изображения всех типов объектов баллистических учетов: разверток пуль, дна гильз, а также снарядов и фрагментов. Одна рабочая станция, укомплектованная сканером БС-16, может вводить изображения объектов в любой последовательности.
Сканер прост в эксплуатации, операцию ввода изображений может выполнять сотрудник, не имеющий специальной подготовки и квалификации эксперта.
Прибор может быть использован для сканирования поверхностей произвольных объектов криминалистической экспертизы, несущих на себе, например, следы орудия взлома или отпечатки пальцев. Диапазон диаметров сканируемых цилиндрических тел (пуль, гильз, произвольных объектов) – от 1 до 22 мм.
Сканер одинаково хорошо работает с объектами, изготовленными из различных материалов (металл, пластик, стекло и т.д.). Оборудование автоматически подбирает параметры освещения по отражающей и рассеивающей способности объекта.
Сканирование дна гильзы, деформированной пули, развертки боковой поверхности пули, снарядов от гладкоствольного оружия Сканирование следов для трасологической экспертизы, сканирование следа пальца на ампулеРассчитать стоимость
Схема взаимодействия продуктов
В составе рабочего места эксперта-криминалиста:
- Арсенал — система идентификации оружия
- БС-16 — сканер поверхностей
- Баллиста — стенд протяжки снарядов
- ИнфоПГТ — система ведения баллистических учётов
В составе мобильного комплекса:
- Арсенал — система идентификации оружия
- БС-16 — сканер поверхностей
Рассчитать стоимость
Модификации и характеристики
Сканер БС-16
- Линейная CCD-матрица – 7500 элементов
- Максимальная глубина сканирования – 7 мм
- Поле зрения сканера – 20х20 мм
- Разрешающая способность (2D) – 3 мкм
- Разрешающая способность (3D) – 10 мкм
- Диаметр сканируемых объектов – 1-22 мм
- Среднее время сканирования развёртки пули/гильзы – 1,5 мин
- Среднее время сканирования дна гильзы:
- одно изображение с кольцевым освещением – 1 мин
- одно изображение с кольцевым освещением + 8 изображений с секторным освещением – 10 мин
- Погрешность определения ширины нарезов – 0,015 мм
- Погрешность определения угла подъёма нарезов – 0,15о
- Интерфейс – PCIe
- Питание (постоянное напряжение) – 15 В
- Потребляемая мощность – 70 Вт
- Габариты – 400х228х217 мм
- Вес – 10,3 кг
Рассчитать стоимость
Ключевые преимущества
- Универсальность — работа со всеми типами баллистических объектов на одном приборе;
- Простота использования — операцию ввода изображений может выполнять сотрудник, не имеющий специальной подготовки и квалификации эксперта;
Компактность — в сравнении с аналогами других производителей; - “Послойное” сканирование с возможностью создания 3D-модели объекта — высокое качество изображений любого участка любых поверхностей, в том числе искажённых и со значительным перепадом рельефа;
- Сокращение затрат времени на сканирование с секторным освещением благодаря полуавтоматическому револьверному устройству, обеспечивающему непрерывное сканирование 10-ти гильз без потерь времени на их переустановку. Устройство входит в комплектацию сканера.
Рассчитать стоимость
лазерный сканер поверхности детали на станке с ЧПУ
быстрое и полное измерение поверхности сложных деталей
СДЕЛАТЬ ЗАПРОС
Преимущества LS-R-4.8
Для измерения
сложных форм
+ Полное сканирование поверхности детали на станке со скоростью до 1000 точек в секунду.
+ Высокоточные измерения методом лазерной триангуляции, в том числе блестящих и темных поверхностей.
+ Лазерное сканирование с возможностью перемещения по 3/4/5 осям.
Мощное программное обеспечение
+ Сравнение детали с 3D-моделью и составление цветовой карты погрешностей обработки.
+ Настраиваемые допуски и функция Best‑fit для точной установки и переустановки детали.
+ Обратное проектирование для создания 3D-модели и продвинутая система отчетов.
Надежность и гибкость
на производстве
+ Корпус с классом защиты IP68 выдержит воздействие пыли, стружки, вибраций и СОЖ.
+ Установка сканера в инструментальный магазин для быстрого сканирования изделий.
+ Бесперебойный радиосигнал с приемником RC-R-100 и возможность использовать до 8 измерительных систем на одном станке.
Почему LS-R-4.8
LS-R-4.8 — первый лазерный сканер с радиоволновой передачей данных для быстрого измерения поверхности детали. Лазерный сканер устанавливается в инструментальный магазин, и может проводить автоматические измерения и создавать объемное изображение поверхности изделия.
Программа NC Measure сравнит результаты сканирования с 3D-моделью детали и отобразит погрешности обработки, пока деталь еще находится на станке. Это повышает скорость, точность и гибкость измерения деталей в процессе обработки, а также минимизирует необходимость в других измерительных приборах. Лазерный луч синего цвета обеспечивает прецизионные измерения широкого спектра поверхностей, включая темные и блестящие.
Приемник RC-R-100 позволяет использовать лазерный сканер вместе с контактными, температурными и ультразвуковыми датчиками.
LS-R-4.8 сканирует поверхность изделия сложной формы на фрезерном обрабатывающем центре.
Цветовая карта
поверхности детали
LS-R-4.8 позволяет быстро создать полную карту поверхности изделия и сравнить ее с CAD-моделью. Сканер визуально отображает поверхность детали и определяет, находится ли она в пределах допусков. Объемное изображение накладывается на цифровую CAD-модель, и цветовые индикаторы показывают проблемные зоны, пока деталь закреплена на станке.
Цветовая карта полученной с помощью LS-R-4.8 поверхности блока цилиндров.
Для поверхностей
свободной формы
Для анализа поверхностей свободной формы обычно измеряют множество точек по отдельности. LS-R-4.8 одновременно фиксирует до 1000 точек в секунду, а программное обеспечение NC Measure приводит измерительные данные в удобную и понятную форму.
На отсканированное изделие можно нанести референтные метки, чтобы оценить качество обработки.Блок цилиндров с нанесенными референтными метками в программе NC Measure.
Карта погрешностей
и базирование детали
Погрешности при обработке детали возникают по ряду причин, включая случайные деформации или неточности базирования заготовки. Контактные датчики считывают размерные данные с ограниченного количества точек и могут не зафиксировать некоторые локальные искажения поверхности.
Лазерный сканер отобразит полную карту поверхности, по которой можно легко обнаружить погрешности обработки и базирования и точно выровнять деталь для обработки на станке.
LS-R-4.8 составляет полную карту поверхности детали в процессе обработки.
Обратное
проектирование
LS-R-4.8 позволяет провести обратное проектирование. Лазерный сканер отобразит закрепленную на станке деталь в виде облака точек, и программа NC Measure создаст на базе этой информации точную 3D-модель изделия. Результат можно сохранить в формате .stp и загрузить в CAD-программу.
LS-R-4.8 может отсканировать деталь и провести обратное проектирование для создания CAD-модели.
Программа
NC Measure
NC Measure совместима с ЧПУ Fanuc, Siemens и Heidenhain и объединяет широкий функционал с интуитивным интерфейсом. Траектории сканирования программируются на дисплее, а по результатам измерений можно создавать четкие цветовые карты и отчеты. NC Measure также включает:
Настраиваемые допуски. Программа мгновенно показывает, находится ли деталь в пределах допусков. За основу можно взять стандартные таблицы допусков или установить предельные отклонения вручную.
Best-fit на станке. Полная карта поверхности позволяет определить, скорректировать и передать в ЧПУ нулевое положение заготовки. Это значительно упрощает и ускоряет процесс установки детали.
Отчеты и экспорт. Отчеты можно корректировать и сохранять в удобном формате, а данные отображать в виде 3D-модели или загружать в таблицу и статистическую программу.
Лазерное сканирование с перемещениями по 3/4/5 осям. NC Measure проведет симуляцию работы сканера и обеспечит безопасность измерительного процесса. После сканирования можно в кратчайшие сроки получить и обработать информацию со станка и сгенерировать достоверные измерительные данные.
Результаты сканирования детали в программе NC Measure.
лазерная
триангуляция
LS-R-4.8 использует лазерную триангуляцию — испытанный и проверенный в метрологии метод, обеспечивающий высокий уровень скорости и точности измерений. Лазерный луч проецируется на объект и, отразившись от его поверхности, проходит сквозь линзу и фиксируется сканером. На основе этих данных LS-R-4.8 быстро и точно определяет положение измеряемых точек.
LS-R-4.8 работает в связке с программой NC Measure и радиоволновым приемником RC-R-100.
Повышенная
надежность
LS-R-4.8 создан для работы в условиях интенсивного производства. Лазерная оптика защищена от пыли и загрязнений, а прочный корпус с классом защиты IP68 выдержит воздействие стружки, вибраций, столкновений и охлаждающей жидкости.
Лазерные сканеры Hexagon для станков и координатно-измерительных машин соответствуют стандарту ISO 10360-8:2013. Измерения базируются на документации тестирования по сфере и плоскости.
Размеры сканера LS-R-4.8 и его среднее рабочее расстояние.
Бесперебойный
Сигнал с RC-R-100
Приемник RC-R-100 обеспечивает бесперебойную передачу радиосигнала и позволяет использовать до 8 лазерных сканеров и измерительных систем на станке. Включая контактные, температурные и ультразвуковые датчики на базе модульной системы RWP20.50-G.
РЧ-приемник RC-R-100 может управлять 8 лазерными сканерами и контактными датчиками на одном станке с ЧПУ.
LS-R-4.8 в действии
Проснувшись однажды утром после беспокойного сна
LS-R-4.
8 в действииПроиграть видео
Создание цветовой карты детали, сканирование детали на 5-осевом станке и установка референтных точек в программе NC Measure.
Технические характеристики
Класс лазера | 2 (EN /IEC 60825-1: 2014) |
Тип лазера | PL450B (лазерный диод) |
Излучаемая длина волны (синий) | 450 нм |
Тип лазера | Лазер CW (непрерывная волна) |
Передача данных | Беспроводная |
Рабочее расстояние и глубина (Z) — наружный край корпуса до среднего рабочего расстояния | 115 ±40 мм |
Толщина линии | 27,1 мм (мин. рабочее расстояние) |
Скорость передачи данных | от 30.000 до 36.000 точек/сек |
Температурный диапазон | Эксплутация: от 5 до 40 °C |
Масса без батарей | 1900 г |
Источник питания | 4 батареи (3,7 В / 26650), литий-ионные, 5000 мАч |
Срок службы батарей (непрерывные измерения) | 10 ч |
Класс защиты | IP68 (IEC 60529) |
Время запуска системы | 5 сек |
Примеры использования
Аэрокосмос
Турбины, крылья, крыльчатки двигателей — LaserTracer применяют для проверки и увеличения точности оборудования там, где нельзя жертвовать качеством.
Автопромышленность
Объемная компенсация дает прецизионность и высокую повторяемость — решающие факторы при изготовлении взаимозаменяемых автомобильных деталей.
Пресс-формы и штампы
LaserTracer ценят производители штампов, пресс-форм и других высокоточных изделий на 5-осевых обрабатывающих центрах.
Материалы для скачивания
- Смотреть брошюру о системах лазерного сканирования Hexagon
КАЛИБРОВКА СЕРИИ СТАНКОВ ДЛЯ УВЗ
В частности, граница обучения кадров требует от нас анализа приоритизации разума над эмоциями. Сплочённость команды профессионалов играет определяющее значение для системы обучения кадров, соответствующей насущным потребностям.
Подробнее
КАЛИБРОВКА СЕРИИ СТАНКОВ ДЛЯ УВЗ
В частности, граница обучения кадров требует от нас анализа приоритизации разума над эмоциями. Сплочённость команды профессионалов играет определяющее значение для системы обучения кадров, соответствующей насущным потребностям.
Подробнее
3D-сканер поверхности
Руководитель: доц. Доктор Катрин Шефер
Сканирование поверхности — это неинвазивный метод получения информации о форме, текстуре и объеме трехмерного объекта. С точки зрения точности он может быть таким же точным, как микротомография. Тем не менее, это не связано с воздействием ионизирующего излучения. Таким образом, эта технология очень подходит для чувствительных материалов и живых организмов. Обе наши системы сканирования — 3D-сканеры Breuckman OptoTop (www.aicon3d.de) и Artec (www.artec3d.com) (MHT, Eva, Spider) — используют активные световые проекции. Они предоставляют информацию о цвете и обеспечивают высокую степень мобильности, включая международные поездки. Основными целями их использования являются архивирование, представление/визуализация и количественная оценка. Последнее тесно связано с силой кафедры в методах геометрической морфометрии. Кроме того, сканы поверхности представляют собой виртуальные образцы, которыми можно легко поделиться, повторно измерить или решить с помощью нового набора измерений. Кроме того, поверхности можно усреднить, чтобы отобразить общую тенденцию данных или восстановить сломанные или иным образом неполные образцы.
Недавнее приобретение оборудования (предоставлено IP 547012 «Морфогенетика в сравнительной антропологии» К. Шеферу и Б. Валлнеру, 2015–2017 гг., Венский университет):
- Ручной 3D-сканер объектов (Artec Eva) Artec Spider)
Избранные текущие и прошлые проекты:
- Исследование лица (Schäfer Lab): Эволюционная теория явно помещает форму лица в середину причинно-следственной цепи как промежуточную переменную между биологическими причинами изменения формы и восприятием человека. . Используя геометрическую морфометрию, можно количественно определить и выделить те характеристики формы лица, которые приводят к эстетическим и другим суждениям, и напрямую сравнить их с влиянием физических процессов (например, возраста, роста, ИМТ, гормонов) на биологическую форму («Психоморфопространство», Шефер и др. , 2009 г.).
Браво Моранте Г., Букштейн Ф., Фишер Б., Шефер К., Агилера И. А. и Ботелла Лопес М. (2021).
Корреляция поверхности лобкового симфиза человека с возрастом на момент смерти: новый количественный метод, основанный на полосовом фильтре.
Международный журнал юридической медицины, 135, 1935–1944 гг.
https://doi.org/10.1007/s00414-021-02555-6
Пример геометрического морфометрического анализа: фиксированные ориентиры (синий) и скользящие полуориентиры вдоль кривых (желтый) вместе со всей сеткой захватывают трехмерную форму лица. После наложения Прокруста все отдельные конфигурации центрируются, масштабируются до одинакового размера и поворачиваются, чтобы минимизировать сумму квадратов расстояний по всем ориентирам. Полученные координаты формы затем используются в многомерном анализе, таком как регрессия формы, чтобы связать форму лица с интересующей предикторной переменной, такой как биологический признак или рейтинг.
Ссылка: Schaefer K, Mitteroecker P, Fink B, Bookstein FL (2009). Психоморфопространство — от биологии к восприятию и обратно: к комплексной количественной оценке вариаций формы лица. Биологическая теория, 4 (1), 98–106. rd.springer.com/article/10.1162/biot.2009.4.1.98
Моделирование отека промежности самок берберийских макак
(Macaca sylvanus) (Sonnweber RS et al.)
В ходе этого проекта был разработан новый метод. разработан, который позволяет проводить объемный анализ мягких тканей при наличии фотограмметрических данных. Искусственные модели отеков промежности использовались для оценки точности этого подхода путем сравнения фотограмметрических данных с данными сканирования поверхности тех же моделей.
Ссылка и рисунок предоставлены: Sonnweber RS, Stobbe N, Zavala Romero O, Slice DE, Fieder M, & Wallner B (2013) Новый метод анализа мягких тканей с данными, полученными в полевых условиях. PLoS ONE, 8(6), e67521. journals.plos.org/plosone/article
Количественная оценка энтезов
(Пани Д.
, Виола Т.Б., Тешлер-Никола М.)Более двадцати скелетов из Тунау/Гарс-ам-Камп (Нижняя Австрия, укрепление с кладбищем и поселением ( раннее средневековье)) которые охватывают диапазон развития мышечных отметин от слабого до сильного. Последующий анализ был сосредоточен на площадях и периметрах поверхности, мерах сложности поверхности и статистике планарности.
Источник, включая рисунки: https://www.uc.pt/en/cia/msm/Pany_Viola_Teschler.pdf
Изменчивость головки бедренной кости при катарах – новый трехмерный метод описания анатомических структур
(Pfisterer T. et al.)
Этот проект демонстрирует, что сканирование поверхности является ценным источником информации о структурах, в которых отсутствуют многочисленные надежные анатомические точки измерения. Например, на суставную поверхность насаживалась сфера, а на стержень — цилиндр. Затем геометрические свойства этих простых геометрических объектов использовались для многофакторного анализа видовой изменчивости. [pdf]
Ссылка: Pfisterer T, Bookstein FL, Breuckmann B, Schaefer K, Viola TB, Woerner H, Seidler, H (2007) Изменчивость головки бедренной кости при катарах – новый трехмерный метод описания анатомических структур. American Journal of Physical Anthropology, 44 (Suppl.), 188–189
См. также:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ajpa.22144/full
Sylvester AD & T Pf истерер (2012) Количественная оценка эллиптичности латерального мыщелка бедра у шимпанзе, горилл и человека . Американский журнал физической антропологии, 149, 458–67. дои: 10.1002/ajpa.22144.
Привязки для исследования — Deep Space Network
Для правильного использования инструментов исследования необходимо правильно настроить его команды.
Этот раздел доступен через меню Mode Switches :
Меню | Команда |
---|---|
Переключатели режимов | |
… | |
Открыть карту галактики | |
Карта открытой системы | |
… | |
Открытое открытие | |
Переключение режима HUD |
Полезно настроить команды Open Galaxy Map и Open System Map для экономии времени, эти две карты используются очень часто.
Настройка Switch HUD Mod e Команда имеет решающее значение, потому что она позволяет переключаться между боевым режимом и режимом анализа , что необходимо для использования сканера обнаружения и подробного сканера поверхности.
Команда Open Discovery позволяет открывать кодекс непосредственно на странице новых отсканированных открытий. Его используют реже.
Сканер Discovery имеет специальное меню: Full Spectrum System Scanner .
Меню | Команда |
---|---|
Системный сканер полного спектра | |
Вход в режим FSS | |
Шаг камеры | |
Увеличение шага камеры | |
Уменьшение шага камеры | |
Угол поворота камеры | |
Увеличение наклона камеры | |
Уменьшение наклона камеры | |
Увеличить до цели | |
Уменьшить | |
Ступенчатое увеличение | |
Ступенчатое уменьшение | |
Тюнинг | |
Правильная настройка | |
Настройка слева | |
Абсолютная настройка | |
Чувствительность настройки FSS | |
Поисковое сканирование | |
Выйти из ФСС | |
Мышь по оси X | |
Относительная ось X мыши | |
Ось Y мыши | |
Относительная ось Y мыши | |
Чувствительность мыши FSS | |
Целевой сигнал тока | |
Показать справку |
Красные команды позволяют открывать и закрывать интерфейс сканера обнаружения . Открытие с помощью команды Enter FSS Mode выполняется из режима анализа корабля. Можно использовать одну и ту же клавишу/кнопку для Войти в режим FSS и Выйти из FSS .
Синие команды используются для определения того, как перемещать сетку сканера Discovery: рыскание и тангаж . Для каждого можно использовать:
- Ось
- Команда на увеличение, одна на уменьшение
- Одна ось мыши (возможность поставить ось в относительную, что означает ее центрирование после небольшой задержки).
В интерфейсе Discovery Scanner можно настроить чувствительность мыши специально для движений.
Зеленые команды позволяют определить, как увеличивать/уменьшать масштаб . Команды Увеличить до цели и Уменьшить очень важны, потому что они используются для каждого звездного открытия. Ступенчатое увеличение и Ступенчатое уменьшение используются реже. Он позволяет различать два очень близких звездных тела, когда это мешает классическому увеличению.
Оранжевые команды используются для определения способа настройки спектральной частоты . Эти команды очень важны, т.к. постоянно используются. Можно выбрать:
- Команда на увеличение, одна на уменьшение
- «Абсолютная» ось: каждая позиция на оси точно соответствует позиции на шкале частот. это Абсолютная настройка Команда.
- «Классическая» ось: увеличение по оси увеличивает частоту, уменьшение по оси уменьшает частоту. Это команда Настройка .
Команда FSS Tuning Sensitivity позволяет настроить чувствительность в первых двух случаях.
Команда Discovery Scan позволяет выполнить начальное сканирование («гудок») для получения частотного спектра, если оно еще не было выполнено в режиме анализа перед входом в интерфейс сканера обнаружения.
Команда Target Current Signal позволяет нацелиться на звездное тело , когда вы находитесь на экране обнаружения. Это то же самое, что выбрать его через системную карту.
Наконец, команда Show Help отображает справку по игре , описывающую использование сканера Discovery.
Подробный сканер поверхности имеет специальное меню.
Меню | Команда |
---|---|
Подробный сканер поверхности | |
Переключение вида спереди/сзади | |
Выход из режима | |
Мышь по оси X | |
Относительная ось X мыши | |
Ось Y мыши | |
Относительная ось Y мыши | |
Чувствительность мыши DSS | |
Ось рыскания от третьего лица | |
Рыскание влево от третьего лица | |
Рывок вправо от третьего лица | |
Ось шага от третьего лица | |
Подъем от третьего лица | |
Шаг вниз от третьего лица | |
Ось поля зрения от третьего лица | |
Поле обзора от третьего лица | |
Поле зрения от третьего лица В |
Чтобы войти в вид от третьего лица Детального сканера поверхности и запустить зонды, необходимо:
- Быть в режиме анализа
- Иметь Подробный сканер поверхности в группе активного оружия
- Используйте соответствующую кнопку Fire
Выход из режима Команда позволяет выйти из вида от третьего лица и вернуться в кабину.
Синие команды позволяют определить, как двигаться в режиме просмотра от третьего лица Детального сканера поверхности: рыскание и тангаж . Для каждого можно использовать:
- Ось
- Команда на увеличение, одна на уменьшение
- Одна ось мыши (возможность поставить ось в относительную, что означает ее центрирование после небольшой задержки).
Можно настроить чувствительность мыши специально для просмотра подробного поверхностного сканера от третьего лица.
Зеленые команды позволяют определить, как увеличивать/уменьшать масштаб в представлении от третьего лица подробного сканера поверхности .
Команда Toggle Front/Back View переключает режим просмотра на вид спереди (видимая сторона планеты) или сзади (скрытая сторона планеты) для визуализации сканируемой части поверхности планеты.