Lichterfassung | Entfernungsmessung | RS
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    Lichterfassung und Entfernungsmessung

    Lichterfassung, auch als Photodetektion bekannt, bezieht sich auf die Erkennung und Messung von Licht. Dies kann sichtbares Licht, Infrarotlicht oder ultraviolettes Licht umfassen. Photodetektoren sind Geräte, die Licht in elektrische Signale umwandeln. Diese Signale können dann analysiert werden, um Informationen über die Lichtquelle oder die Umgebung zu erhalten.

    Es gibt verschiedene Arten von Photodetektoren, darunter Photodioden, Phototransistoren und Fotowiderstände. Jede dieser Technologien hat ihre eigenen Vor- und Nachteile, abhängig von der spezifischen Anwendung. Photodioden sind beispielsweise sehr schnell und empfindlich, während Fotowiderstände kostengünstiger und einfacher zu verwenden sind.

    Anwendungen der Lichterfassung

    Die Lichterfassung findet in vielen Bereichen Anwendung. In der Automobilindustrie werden Photodetektoren in Fahrerassistenzsystemen eingesetzt, um Hindernisse zu erkennen und Unfälle zu vermeiden. In der Medizintechnik werden sie zur Überwachung von Vitalparametern und zur Diagnose von Krankheiten verwendet. Auch in der Umweltüberwachung spielen Photodetektoren eine wichtige Rolle, indem sie die Lichtintensität und -qualität messen, um die Auswirkungen von Umweltveränderungen zu analysieren.

    Was ist Entfernungsmessung?

    Die Entfernungsmessung ist eine Technologie, die zur Bestimmung der Distanz zwischen zwei Punkten verwendet wird. Dies kann durch verschiedene Methoden erfolgen, darunter Ultraschall, Radar und Laser. Eine der präzisesten und am häufigsten verwendeten Methoden ist die Laserentfernungsmessung, auch als LIDAR (Light Detection and Ranging) bekannt.

    LIDAR-Systeme senden Laserstrahlen aus und messen die Zeit, die das Licht benötigt, um zum Sensor zurückzukehren. Diese Zeit wird dann in eine Entfernung umgerechnet. LIDAR bietet eine hohe Genauigkeit und kann Entfernungen von wenigen Zentimetern bis zu mehreren Kilometern messen.

    Anwendungen der Entfernungsmessung

    Die Entfernungsmessung ist in vielen Bereichen von entscheidender Bedeutung. In der Geodäsie und Kartographie wird sie zur Erstellung präziser Karten und Modelle verwendet. In der Robotik ermöglicht sie es Robotern, ihre Umgebung zu erkennen und sich sicher zu bewegen. Auch in der Bauindustrie spielt die Entfernungsmessung eine wichtige Rolle, indem sie genaue Messungen für Bauprojekte liefert.

    In der Automobilindustrie wird LIDAR in autonomen Fahrzeugen eingesetzt, um die Umgebung zu scannen und Hindernisse zu erkennen. Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu vollständig autonomen Fahrzeugen, die sicher und effizient auf unseren Straßen fahren können.

    Zukunftsaussichten

    Die Technologien der Lichterfassung und Entfernungsmessung entwickeln sich ständig weiter. Neue Materialien und Methoden verbessern die Empfindlichkeit und Genauigkeit der Sensoren, während die Integration von Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen neue Möglichkeiten für die Datenanalyse eröffnet. Diese Fortschritte werden dazu beitragen, die Anwendungen in verschiedenen Bereichen weiter zu verbessern und neue Einsatzmöglichkeiten zu erschließen.

    Lichterfassung-und Entfernungsmessungen sind Schlüsseltechnologien, die unsere Welt sicherer, effizienter und vernetzter machen. Ihre Bedeutung wird in den kommenden Jahren weiter zunehmen, da immer mehr Branchen von ihren Vorteilen profitieren.

    Wenn Sie Genaueres über die Einsatzmöglichkeiten von Lichtschranken erfahren möchten, schauen Sie in unseren Ratgeber zu dem Thema.

    118 Produkte angezeigt für Lichterfassung und Entfernungsmessung

    SICK
    microScan3
    MICS3
    Empfänger
    5.5m
    -
    3
    2
    d
    -
    845nm
    = 70 ms
    M12
    112 x 163 x 111,1 mm
    163mm
    -
    -
    SICK
    -
    MICS3
    -
    5.5m
    -
    3
    2
    d
    -
    845nm
    60 ms
    M12-Steckverbinder
    -
    -
    -
    -
    SICK
    microScan3
    MICS3
    Empfänger
    9m
    -
    3
    2
    d
    -
    845nm
    = 90 ms
    M12
    112 x 163 x 111,1 mm
    163mm
    -
    -
    SICK
    -
    S30A
    -
    49m
    -
    3
    2
    d
    -
    905nm
    60 ms
    -
    155 x 185 x 160 mm
    160mm
    -
    -
    SICK
    -
    S30B
    -
    30m
    -
    3
    2
    d
    -
    905nm
    80 ms
    Stecker
    102 x 152 x 106 mm
    106mm
    -
    -
    SICK
    -
    MICS3
    -
    4m
    -
    3
    2
    d
    -
    845nm
    80 ms
    RJ45 Pushpull AIDA
    112 x 163,1 x 111,1 mm
    111.1mm
    -
    -
    SICK
    -
    S300 Advanced
    Scanner
    30m
    -
    3
    2
    d
    -
    -
    80 ms
    Stecker
    102 x 152 x 106 mm
    -
    -
    2000mm
    SICK
    -
    S30B
    -
    3m
    -
    3
    2
    d
    -
    905nm
    95 ms
    Stecker
    102 x 152 x 106 mm
    106mm
    -
    -
    SICK
    TiM
    TiM3xx
    -
    8m
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    134 ms
    M12-Steckverbinder
    60 x 60 x 86 mm
    -
    -
    -
    SICK
    -
    S30B
    Scanner
    30m
    2m
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    SICK
    -
    S32B
    -
    2m
    -
    3
    2
    d
    -
    905nm
    80 ms
    Kabel
    102 x 116 x 105 mm
    105mm
    -
    -
    SICK
    -
    S32B
    -
    3m
    -
    3
    2
    d
    -
    905nm
    60 ms
    Kabel
    102 x 116 x 105 mm
    105mm
    -
    -
    SICK
    -
    S32B
    Sicherheits-Laserscanner
    30m
    -
    3
    2
    d
    -
    905nm
    80 ms
    Kabel
    102 x 116 x 105 mm
    105mm
    -
    1m
    SICK
    TiM
    TiM5xx
    Empfänger
    8m
    0.05 → 10m
    -
    -
    -
    -
    850nm
    134 ms
    M12-Steckverbinder
    60 x 60 x 86 mm
    86mm
    -
    -
    SICK
    -
    S300 Mini Standard
    Scanner
    30m
    3m
    3
    2
    d
    -
    905nm
    80 ms
    8-poliger M12-Stecker
    102 x 105 x 116 mm
    -
    -
    -
    SICK
    microScan3
    MICS3
    Empfänger
    9m
    -
    3
    2
    d
    -
    845nm
    = 115 ms
    M12, SCRJ-Kupplung
    112 x 163 x 111,1 mm
    163mm
    -
    -
    SICK
    -
    NANS3
    -
    3m
    -
    3
    2
    d
    -
    905nm
    95 ms
    Stecker
    106,6 x 80 x 117,5 mm
    117.5mm
    -
    -
    SICK
    -
    SG2
    -
    1.1m
    -
    -
    SIL 1
    PL c
    -
    -
    60 ms
    M12-Steckverbinder
    160 x 43 x 56 mm
    -
    -
    -
    SICK
    -
    NANS3
    -
    3m
    -
    3
    2
    d
    -
    905nm
    60 ms
    Stecker
    106,6 x 80 x 117,5 mm
    117.5mm
    -
    -
    SICK
    SAFETY LASER SCANNERS
    S3000
    LIDAR-Sensor
    49m
    -
    3
    2
    d
    -
    -
    60 ms
    M12-Steckverbinder
    155 x 185 x 160 mm
    185mm
    -
    -
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