kolibri CORDLESS
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kolibri CORDLESS
- Multi-Color Pocketbeamer Anwendung im handgeführten 3D-Scanner “kolibri CORDLESS” Gunther Notni I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik 07745 Jena Albert-Einstein-Str. 7 www.iof.fraunhofer.de Verbesserung der Auskopplung aus LED Klassische LED: Auskopplung ca. 10% Dünnfilm-LED I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Page 2 Homogene LED-Intensitätsverteilung - 3 Stufen Auskopplung aus LED Primäroptik „Kollimation“ Totalreflexion ! LED Reflector Linsenarray I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Page 3 Sekundäroptik „Homogenisierung“ Effiziente LED-Beleuchtungsmodule – 3 Schritte Gelöst in HL-Industrie + + 3mm 1mm Auskopplung ⇒ Schichtoptimierung ⇒ Strukturierung Primäroptik: LED Kollimator => 83% der Intensität in +8° (‚nackter‘ Chip <10%) Technologie: Spritzguss (+ Beschichtung) I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Page 4 Sekundäroptik („Homogenisator“): Tandem lens array >80 % der Intensität im Spot ! Technologie: UV Replikation (oder Glaspressen) LED Beleuchtung für Digitalprojektor „DLP-LED Pocket Projektor“ LED-Beleuchtungseinheit an Stelle Hochdrucklampe SP P 310 ME Pocket DMD-Projektor Systemkonzept Syprooptics/Samsung 50 lm, Kontrast: 1000:1 SVGA 800x600 I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Page 5 3-D-Geometrieprüfung – bisherige Lösungen ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ table-top 3D-Scanner Mobile stativgeführte 3D-Scanner Messzellen Robotergeführte 3D-Scanner Handgeführte 3D-Scanner Æ Anbindung an Strom- und Datennetz erforderlich ! Æ Eingeschränkte Mobilität / Flexibilität ! Bildquellen: IVB, GOM, Hint-Els, IOF I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Page 6 Grundprinzip des Handscanners - Stereobasierte Streifenprojektion Kamera 1 Projektor ¾ Ein Projektor beleuchtet das Objekt mit zwei um 90° gedrehten Gittersequenzen, und zwei Kameras beobachten gleichzeitig das Objekt Kamera 2 ¾ Phasenwerte dienen zur Definition von homologen Punkten in beiden Kamerabildern ¾ Triangulation der Kamerabilder (Bildkoordinaten) Objekt Sequenz 1 I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Page 7 Sequenz 2 Pocket-beamer Realisierung – Sensorkopf Kamera Kamera Streifenprojektions-Sensorkopf Digitale Projektion mit Hochleistungs-LED Æ Pocket DMD-Projektor Æ Batterie-Versorgung I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Page 8 Handgeführter 3D-Scanner - Basiskonzept kleiner und leichter Sensorkopf (Digitaler Projektor mit LED Lichtquelle) + Batteriebetrieb (2h Akkuladung) + schnelle Streifenprojektion und Bildaufnahme (60 Hz Streifenprojektion) + drahtlose (WLAN) Datenübertragung zur Basisstation = handgeführter drahtloser 3D-Scanner I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Page 9 System Parameter “kolibri CORDLESS” Messfeld / total : 130 x 100 mm2 … I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Page 10 550 x 425 mm2 Messzeit / Scan: 200 ms Arbeitsabstand: 400 mm Messgenauigkeit: < 50 μm Gewicht: < 1,1 Kg Anwendung: 3D-Digitalisierung / Qualitätssicherung Beispiel: Sandkern einer Motorbaugruppe Foto des Messobjekts Ausschnitt des Messobjekts, Ansicht als Punktewolke mit farbcodierter Höhe in z-Achsenrichtung STL-Modell des Messobjekts, aus den Einzelpatches zusammengesetzt I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Page 11 Einsatzfelder ¾ Qualitätssicherung ¾ Archäologie / Ausgrabungen ¾ Museen / Sammlungen ¾ Beweis- / Spurensicherung ¾ Medizin / Körperteilescanning I OF Fraunhofer Institut Angewandte Optik und Feinmechanik Page 12