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10-2013

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Fachzeitschrift für Industrielle Automation, Mess-, Steuer- und Regeltechnik

Bildverarbeitung Neues

Bildverarbeitung Neues phyCAM-Kameramodul mit fünf MPixel Auflösung Mit dem neuen Kameraboard VM-011 erweitert Phytec sein Portfolio an Embedded Imaging-Produkten um eine 5-Megapixel-Kamera. Die kompakten Boards sind wahlweise als Monochrom- oder Colorversion erhältlich und verwenden die CMOS-Bildsensoren MT9P031 bzw. MT9P006 von Aptina. Durch die hohe Auflösung über dem HD- Standard und Aptinas Digital Clarity-Technologie bieten die Kameramodule herausragende Bildeigenschaften. Der phyCAM-Standard von Phytec sorgt für einen einfachen Anschluss der Kameraboards an Mikrocontroller mit parallelem Kamerainterface oder erlaubt die Verwendung einer LVDS-Datenverbindung. Für letztere hat Phytec seinen phy- CAM-S-Standard erweitert, so dass Pixelraten bis 80 MHz möglich sind. Per Software kann die Auflösung optimal an die Anwendung angepasst werden und z.B. Framerates von 15 fps bei voller Auflösung oder 60 fps bei HDTV (1280 x 720) erreicht werden. Der phyCAM-Standard ermöglicht den direkten Anschluss der Kameraboards an die Mikrocontroller-Produktfamilien von Phytec. Weiterhin stellt er sowohl mechanisch als auch elektrisch eine Austauschbarkeit der Kameramodule sicher - sogar in bereits abgeschlossenen Designs. Dadurch wird die Skalierbarkeit und Designsicherheit von Embedded Imaging-Anwendungen drastisch erhöht. Je nach Einbausituation kann die Kamera als reines Sensorboard oder mit M12- oder C/CS-Mount-Halterung bezogen werden. Das neue Kameraboard wurde für alle Anwendungen optimiert, in denen die individuelle Gestaltung der Geräteelektronik und die Integration der Kameraanwendung ins Gesamtsystem von Bedeutung sind. Mit der hohen Auflösung eignet sich das VM-011 besonders für die Märkte Medizintechnik, Automation, Überwachung und Sicherheit. • PHYTEC Messtechnik GmbH contact@phytec.de www.phytec.de Neue USB-3.0-Zeilenkameraserie Als traditionsreicher Hersteller von Zeilenkameras stellt Schäfter+Kirchhoff seine neue Zeilenkameraserie mit USB- 3.0-Schnittstelle vor. Die Palette der USB3 Superspeed Zeilenkameras umfasst monochrome, Farb- und TDI-Sensoren von 512 bis 8160 Pixel (monochrom) bzw. bis zu 3x 7600 Pixel (RGB). Mit Pixelfrequenzen bis zu 210 MHz sind diese Zeilenkameras für schnelle und hochauflösende Scan- und Messaufgaben geeignet. Modernste Technologien machen die Kameras äußerst rauscharm. Anschraubbare Steckverbinder und ein robustes Gehäuse sorgen für die Industrietauglichkeit der Kameras. Über I/O-Eingänge können die Kameraaufnahmen präzise getriggert werden. Die Standardisierung der USB- 3.0-Schnittstelle erleichtert die Integration und garantiert günstige Systemkosten. Für die Programmierung der Zeilenkameras stehen Treiber und SDK mit Bibliotheken und Beispielen zur Verfügung. Eine VI-Bibliothek unterstützt die Einbindung der Kameras unter LabVIEW. Die Software läuft unter Windows 7 (x64). Die USB-3.0- Serie erweitert die Auswahl an Zeilenkameras, zu denen auch Zeilenkameras mit GigEoder CameraLink-Schnittstelle gehören. Einsatzgebiete sind Oberflächeninspektion von Holz, Papierbahnen, Folien, Metallen, Mineralien und Erzen oder die Kantenverfolgung, Positionskontrolle sowie das Messen von Durchmessern und Spaltbreiten. • Schäfter+Kirchhoff GmbH info@sukhamburg.de www.sukhamburg.de 12 PC & Industrie 10/2013

1.0 0.0 400 600 ZOOM 800 1000 405 460 532 633 Bildverarbeitung Geschwindigkeitsrekordversuch mit Jet- und Raketenantrieb am Auto Laser Line, Micro Focus, Laser Pattern Generators www.SuKHamburg.com/laserlines Application 3D Profiling and Process Control Made in Germany Components and Tools for Research and Machine Vision Line Scan Cameras Color, monochrome, or sensors. from 512 to 12 000 pixels www.SuKHamburg.com/linescan Made in Germany 255 SK 9170: Gray Scale Line Signal – 0 Modular Interface Concept: Analog: RS422 Digital: LVDS 0 0 SK 9170: Gray Scale Line Signal – 1 255 ZOOM 0 0 Stemmer Imaging ist Sponsor des spannenden Projekts „Bloodhound SSC“. Dieses hat das Ziel, 2015 einen neuen Geschwindigkeitsrekord am Boden aufzustellen. Bloodhound SSC ist ein britisches Projekt zum Bau eines Automobils mit Jet- und Raketenantrieb, das eine Geschwindigkeit von 1000 Meilen pro Stunde erreichen soll. Das Sponsoring umfasst die Lieferung und den Einbau von bis zu elf Kameras an strategischen Punkten des Fahrzeugs. Das ehrgeizige Ziel des Bloodhound-Projekts ist es, eine Geschwindigkeit von 1000 Meilen pro Stunde zu erreichen und damit den aktuellen Geschwindigkeitsrekord zu Lande von 763,035 Meilen pro Stunde (Mach 1,02) zu brechen, der 1997 von Thrust SSC aufgestellt wurde. Das Projekt, das 2008 begonnen wurde, wird als eine unglaubliche, technische Herausforderung beschrieben, die mit der Hilfe der Wissenschaft, des Automobilbaus, der Technik und der Mathematik das Unmögliche wagen und wahr machen wird. Mark Williamson, Direktor - Corporate Market Development bei Stemmer Imaging, erklärt, dass dies ein wirklich spannendes Projekt ist. Das Konstruktionsteam von Stemmer Imaging arbeitet eng mit dem Bloodhound-Entwicklungsteam zusammen, um Videodaten für Konstruktions- und Veröffentlichungszwecke zu erstellen und aufzuzeichnen. Die Aufnahme von Bildern bei derart hoher Geschwindigkeit ist ein kritischer Bestandteil des Projekts. Zur Verdeutlichung: Bloodhound wird schneller fahren, als eine Pistolenkugel aus einer Magnum 357 fliegen kann. Das zwölf Meter lange Auto wird somit in einer Sekunde die Länge von viereinhalb Fußballfeldern zurücklegen. Die eingesetzten Kameras müssen zahlreichen Aufgaben nachkommen. So liefern nach vorne gerichtete Kameras Live-Stream-Videos zur Veröffentlichung, während die nach hinten gerichteten Kameras den Ausstoß des Raketenantriebs beobachten. Weitere Kameras überwachen kritische Konstruktionsparameter wie den Bodenkontakt der Räder. Kameras im Cockpit überwachen verschiedene Geräte und die Aktionen des Fahrers. Die Videodaten müssen mit der genauen Uhrzeit versehen und mit der Bordelektronik verbunden sein, damit einzelne Bilder zu den Steuerungsvorgängen zurückverfolgt werden können. Zur Übertragung der Videodaten wird ein Ethernet-Datenkommunikationsbus eingesetzt. Stemmer Imaging definiert derzeit zusammen mit dem Bloodhound-Team die genaue Lieferspezifikation. Die Herausforderung ist hoch, da viele der Bloodhound-Systeme an den Grenzen der Physik arbeiten. • STEMMER IMAGING GmbH info@stemmer-imaging.de www.stemmer-imaging.com 100 Responsitivity (V/mJ/cm2) Applications: 5 of 1000s Fiber Optic Components and Fiber Coupled Laser Sources polarization maintaining for wavelengths 350 – 1700 nm Laser Beam Coupler 60SMS-1-4-… Inclined fiber coupling axis 0 color 400 500 600 700 800 Wavelength (nm) Fiber with Endcaps Reduced power density at fiber end-face ( factor 100 ) Common Fiber Endcap USB 2.0 TM USB 3.0 NEW monochrome Relative sensitvity 1.0 D N A ANALYSIS Spectral range 0.0 Wavelength (nm) 400 500 600 Wavelength (nm) WAFER INSPECTION www.SuKHamburg.com/fiberoptics Apochromatic fiber optics 400 - 660 nm 405 460 532 660 Option: Amagnetic Titanium Fiber Connectors and Fiber Optic Components R G B V Fiber collimator 60FC-... Special Developments and Customized Solutions VOLTAIC Made in Germany Laser and Fiber Optics Components for Space Applications Made in Germany Schäfter+Kirchhoff develop and manu facture laser sources, line scan camera systems and fiber optic products for world wide distribution and use. PC & Industrie 10/2013 13 info@SukHamburg.de www.SuKHamburg.com

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