ibeo LUX Laserscanner

Ähnliche Dokumente
Mini-Infrarot-Thermometer mit Laserpointer

Wellenoptik/Laser. Praktikumsversuch Meßtechnik INHALT

NEU. Bodenlinien-Laser. wollen einfach, genau und schnell bodenfliesen legen.

Annährungssensoren. Induktive Sensoren. Kapazitive Sensoren. Ultraschall-Sensoren. Optische Anährungssensoren

Infrarot Thermometer. Mit 12 Punkt Laserzielstrahl Art.-Nr. E220

Michelson-Interferometer. Jannik Ehlert, Marko Nonho

Material Aus dem Mikrowellensatz (siehe Abb. 2) Steuereinheit Mikrowelle Mikrowellenempfänger Mikrowellensender Winkelskala

Hilti PD-C Laserdistanzmessgerät Kurzanleitung

Zugversuch - Versuchsprotokoll

LASER-KONTUR- MESSUNG

Machen Sie, was Sie wollen. Dieser Laser macht alles mit.

Infrarot-Thermometer. Temperatur Infrarot-Thermometer

MINI-INFRAROT THERMOMETER EM6510. Betriebsanleitung

Photometrie. EPD.06 Photometrie.doc iha Ergonomie / Arbeit + Gesundheit

Protokoll: Grundpraktikum II O2 - Mikroskop

Beugung am Gitter. Beugung tritt immer dann auf, wenn Hindernisse die Ausbreitung des Lichtes

U-Wert Messung zur Verifikation des MINERGIE-Standards bei einem Neubau

Protokoll. Biologische Übungen III Donnerstag, Kurs 4 Sehen. Arbeitsgruppe D6: Clara Dees Susanne Duncker Anja Hartmann Kristin Hofmann

Modelle und Systeme von Geodaten

BEDIENUNGSANLEITUNG FOTO /KONTAKT TACHOMETER KOMBINATION. Modell RPM40

Inspektion von spiegelnden Oberflächen. Roland Herrmann Micro-Epsilon Messtechnik GmbH & Co. KG, Ortenburg

...setzt Maßstäbe. Rotationslaser LAR 120 G. Grüner Laser für optimale Sichtbarkeit. Ideal für den Innenausbau.

Baumberger Electronic AG, Herzogenmühlestrasse 20, CH-8051 Zürich Tel. 01/ , Fax 01/ ,

Auswertung Elastizität Versuch P1-11. Stefanie Falk und Corinna Roy

Club Apollo 13, 14. Wettbewerb Aufgabe 1.

Auswertung P2-10 Auflösungsvermögen

IR Temperaturanzeige TEK 4020 Benutzerhandbuch Version 1.0

Lichtgeschwindigkeit Versuchsauswertung

Einführung in die Robotik. Jianwei Zhang

Versuchsauswertung: Laser-Optik Teil B

Parabelfunktion in Mathematik und Physik im Fall des waagrechten

IR-Thermografie-Grundlagen. Copyright by Helmut Reichel, SV-Büro Reichel, Mühlstr. 50, Stein, Tel..: 0911/

Exponentialfunktionen

Bedienungsanleitung Farbsensor O5C / / 2016

Zugversuch. 1. Einleitung, Aufgabenstellung. 2. Grundlagen. Werkstoffwissenschaftliches Grundpraktikum Versuch vom 11. Mai 2009

Bedienungsanleitung Infrarot-Temperaturmessgerät PCE-889A

Thema 6 Reflektorlose Messungen und Laserscanning Möglichkeiten und Grenzen

Wärmedämmungsexperiment 1

1. Grundlegende Sicherheitshinweise 3 2. Bestimmungsgemäße Verwendung 3

Bedienungsanleitung Infrarot-Temperaturmessgerät PCE-889A

Vergleichende Genauigkeitsuntersuchungen der neuesten Generation terrestrischer Laserscanner

BEDIENUNGSANLEITUNG. IR Thermoscanner. Modell IRT500. Distributed by MicroDAQ.com, Ltd. (603)

Versuch P2-11: Polarisation & Doppelbrechung

(Ultraschall-)Flussmessung für das Kühlsystem des Panda-Kalorimeters VORTRAG

3D-Sensoren auf PMD-Basis zur Objekterkennung und -verfolgung

Beobachtung von Exoplaneten durch Amateure von Dr. Otmar Nickel (AAG Mainz)

AWLS Laser-Distanzsensoren

Ein Lichtstrahl fällt aus der Luft ins Wasser. Man hat den Einfallswinkel α und den Brechungswinkel β gemessen und in folgende Tabelle eingetragen.

Vorlesung Messtechnik 2. Hälfte des Semesters Dr. H. Chaves

PRESSEMITTEILUNG. Der Laser-Entfernungsmesser Forestry 550. Den Wald vor lauter Bäumen sehen: Entfernungsmessung leicht gemacht

Stehende Wellen im Mikrowellenbereich

Deflektometrie Ein Messverfahren für spiegelnde Oberflächen

Technisches Datenblatt MF420-IR-CO2

SCAN&GO DIE NEUE VERMESSUNGSTECHNOLOGIE. V

4. Empirische Momente von ZR. 4. Empirische Momente von ZR. 4. Empirische Momente von ZR. 4. Empirische Momente von ZR

Physik 2 (GPh2) am

3D Laserscanning im Bezirk der WSD Süd 10 Jahre Erfahrung

Physik 2 (GPh2) am

Kandidatennummer / Name... Gruppennummer... Aufgabe Total Note

Teil 7: Beleuchtung Beleuchtungsmodelle, Schattierungsmodelle

P1-41 AUSWERTUNG VERSUCH GEOMETRISCHE OPTIK

Versuch M9 - Gleitreibung

Versuch Nr. 22. Fresnelformeln

2.3 Abschirmung von Betastrahlen. Aufgabe. Welche Stoffe eignen sich zur Abschirmung von β-strahlen?

Mach-Zehnder Interferometer

Ohmscher Spannungsteiler

PHOENIX. Großflächen Passiv - Infrarot - Bewegungsmelder OPTEX Großflächen Infrarot Bewegungsmelder REDWALL SIP-3020

Elastizität und Torsion

Die Berücksichtigung des Seegangs im Rahmen der Untersuchungen

ED LED Linienstrahler

Möglichkeiten und Grenzen der Bauthermografie

KNX T-UN 100. Temperatursensor. Technische Daten und Installationshinweise


Klausur Physik 1 (GPH1) am

Statistik für Naturwissenschaftler

Bosch Messtechnik: Überzeugende Lösungen für Handwerk und Industrie

Bedienungsanleitung Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung O1D101 O1D / / 2012

U-Wert Bestimmung für eine unbekannte Gebäudehülle mit dem gskin U-Value KIT der

Labor Elektrotechnik. Versuch: Temperatur - Effekte

Einführung Fehlerrechnung

75x50cm = 382CHF - 89x64cm. 424CHF - 93x68cm. 90x60cm = 468CHF - 104x74cm. 493CHF - 104x78cm. 605CHF - 128x88cm. 110x70cm = 583CHF - 124x84cm

Leica DISTO D3a / BT Funktional und präzise messen

Bedienungsanleitung. Schwingungsmessstift. Modell VB400

Physikprotokoll: Fehlerrechnung. Martin Henning / Torben Zech / Abdurrahman Namdar / Juni 2006

Michelson - Interferometer

Physik Protokoll - Akustische Wellen in der Messleitung. André Grüneberg Janko Lötzsch Versuch: 11. Juni 2001 Protokoll: 24.

Sensorik. Serie VS-TRD. Für Laborabzugsregler EASYLAB und TCU-LON-II PD VS 1. 03/2017 DE/de

Untersuchungen zur Anwendung eines FMCW-Radars zur Schätzung kleiner Abstände

Heimversuche. Inhaltsverzeichnis

Versuchsprotokoll - Michelson Interferometer

I. GRUNDLAGEN Man kann die Ausbreitung von Licht durch Lichtstrahlen modellhaft beschreiben. Dabei gilt: Licht breitet sich geradlinig aus.

PX Laser-Entfernungs- und Geschwindigkeitsmessgerät


Experimente am Hintereisferner mit dem terrestrischen Laserscanner Ilris 3D 25. und 26. Juli 2006

75x50cm = 382CHF - 89x64cm. 424CHF - 93x68cm. 493CHF - 104x78cm. 90x60cm = 468CHF - 104x74cm. 110x70cm = 583CHF - 124x84cm.

Polarimetrie - Deutschlands nationales Metrologieinstitut

Infrarot-Temperatur- Messgerät

Transkript:

Jan Christoph Gries, Jan Girlich, Prof. Dr. Jianwei Zhang, Denis Klimentjew Fakultät für Mathematik, Informatik und Naturwissenschaften Technische Aspekte Multimodaler Systeme 19. März 2008 Jan Gries, Jan Girlich 1

Gliederung Einleitung ILV Test Jan Gries, Jan Girlich 2

Einleitung Allgemeine Daten Laserscanner mit 4 Ebenen mit je 0,8 vertikalem Öffnungswinkel Mehrzielfähigkeit horizontaler Arbeitsbereich von 85 Wellenlänge 895 nm bis 915 nm Hauptschnittstellen: Ethernet CAN Bus Jan Gries, Jan Girlich 3

ILV ILV Windowsprogramm von Ibeo zur Visualisierung der Messdaten Jan Gries, Jan Girlich 4

ILV contour Rote Konturerkennung an einer Ecke des Raumes Jan Gries, Jan Girlich 5

ILV velocity Erkanntes Objekt berechneter Geschwindigkeit und der Angabe der Bewegungsrichtung Jan Gries, Jan Girlich 6

ILV recognition die Objekterkennung ergibt Ped für pedestrian, wobei er dies wohl hauptsächlich aus der Geschwingigkeit schließt Jan Gries, Jan Girlich 7

ILV indoor ein Indoorbeispiel mit allen Daten zu den Objekten Jan Gries, Jan Girlich 8

ILV outdoor Bei der Benutzung im Outdoorbereich führen die Schwankungen der Messung zu keiner konstanten Objekterkennung Jan Gries, Jan Girlich 9

Test Aufbau Der Laserscanner wurde fest an der Wand montiert, und ein Target auf drei verschieden Entfernungen gestellt. Dieser Aufbau wurde mit Hilfe von externer Vermessungstechnig bis auf eine Genauigkeit von 1mm ausgemessen. Als Target wurden Papier Pape Plastik Aluminium und Plexiglas zum Teil in verschieden Farben benutzt. Jan Gries, Jan Girlich 10

Test Aufwärmphase Dieser Test sollte zeigen, ob der Laser bei einem Kaltstart andere Daten misst als in einer Phase bei der er schon seine Betriebstemperatur erreicht hat. Hierzu wurde weißes Papier als Zielfläche benutzt und ein Temperatursensor am Gehäuse angebracht, sowie ein Temperatursensor in 10cm Entfernung zum Gehäuse. Jan Gries, Jan Girlich 11

Test Aufwärmphase Der Test ergab, dass es einen signifikanten Unterschied gibt. Dies war zu erwarten, da dieses Phänomen bei anderen Scannern auch bekannt ist. Gemessen wurde über einen Zeitraum von 110min, in der die Gehäusetemperatur von 21 C auf 27 C und der Messwert von 62,33m auf 62,36m gestiegen ist. Leider war es uns nicht erlaubt das Gehäuse zu öffnen um einen genauer Messung der Temperatur durchzuführen. Trotz dieser Einschränkung ist aber einen Korrelation zwischen Temperatur und gemessener Entfernung klar zu erkennen. Da die Veränderung der Messwerte aber nur bei 0,05% liegt, kann man das Ergebnis als positiv betrachten. Jan Gries, Jan Girlich 12

Test Aufwärmphase Verlauf der Temperatur und der gemessenen Entfernung Jan Gries, Jan Girlich 13

Test Fehlmessungen Die Messungen haben erwartete Effekte bestätigt wie z.b. Fehler durch Reflexionen bei spiegelnden Oberflächen und durchmessen bei durchsichtigen Materialien (Plexiglas). Jan Gries, Jan Girlich 14

Test Fehlmessungen Deutlich unterschiedliche Messwerte bei einer reflektierenden Aluminiumfolie im 20 Winkel zur Orthogonalfläche des Laserstrahls. Eine mögliche Erklärung wäre, dass auch die Reflexionen von anderen Flächen wieder durch die spiegelnde Fläche zum Laserscanner zurückgeworfen werden. Jan Gries, Jan Girlich 15

Test Fehlmessungen Durscheinendes Plexiglas um 10 geneigt führt zu ähnlichen Effekten wie spiegelnde Aluminium-Folie und zusätzlich wird durch das Plexiglas hindurch die Wand hinter dem Target gemessen. Weiterhin ist aufgefallen, dass auf den Entfernungen von 19,67m und 41,07m haben wir einen systematischen Fehler von durchschnittlich 16,6cm und 13,6cm zu kurz gemessen und bei 62,11m ist der Fehler dann bei 27,0cm zu weit gemessen (Bei frontaler Messung, d.h. 0 Winkel). Dies ist offensichtlich kein linearer Fehler. Eine mögliche Erklärung wäre verschiedene Messtechniken mit verschiedenen Fehlern auf unterschiedlichen Entfernungen. Jan Gries, Jan Girlich 16

Test Fehlmessungen Denkbar wäre z.b. die Entfernungsmessung anhand der Phasenverschiebung im Nahbereich und eine Entfernungsmessung per Laufzeit des Laserlichtes mit einem Wechsel zwischen den Techniken zwischen 41,07m und 62,11m. Jan Gries, Jan Girlich 17