optikai – Műszaki Magazin https://www.muszaki-magazin.hu Ipari média / szaklap: Hírek az ipar és gyártás területéről. Mon, 31 Aug 2026 08:53:27 +0000 hu hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8 A legkorszerűbb optikai hálózati technológiát tesztelték a BME-n https://www.muszaki-magazin.hu/2025/08/08/optikai-halozat-teszt-huawei-bme/ Fri, 08 Aug 2025 05:22:24 +0000 https://www.muszaki-magazin.hu/?p=35204 A Huawei 50GPON rendszerének kipróbálása a Magyar Telekommal közös projekt. A VIK hallgatói is megismerkedhetnek a világ egyik legmodernebb vezetékes hálózati technológiájával. A BME és a Magyar Telekom sikeresen tesztelte a Huawei új, szimmetrikus 50Gbps elméleti sebességre képes Triple PON rendszerét. A Triple PON technológia újdonsága abban rejlik, hogy egyetlen optikai szálon, egyetlen PON vonali […]

The post A legkorszerűbb optikai hálózati technológiát tesztelték a BME-n appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
A Huawei 50GPON rendszerének kipróbálása a Magyar Telekommal közös projekt. A VIK hallgatói is megismerkedhetnek a világ egyik legmodernebb vezetékes hálózati technológiájával.

A BME és a Magyar Telekom sikeresen tesztelte a Huawei új, szimmetrikus 50Gbps elméleti sebességre képes Triple PON rendszerét. A Triple PON technológia újdonsága abban rejlik, hogy egyetlen optikai szálon, egyetlen PON vonali kártya és egy kombinált optikai modul segítségével képes három generációs PON technológiát (GPON, XGS-PON, 50GPON) párhuzamosan kiszolgálni.

Az 50GPON technológia legnagyobb előnye, hogy szimmetrikusan elméleti 50 Gbps adatátviteli sebességet biztosít, amely ideálissá teszi a jövő digitális alkalmazásaihoz, például 8K felbontású videóstreaminghez, e-sporthoz, VR/AR élményekhez és az otthoni felhőszolgáltatásokhoz. Emellett kiemelkedően alacsony, 1 milliszekundum alatti késleltetéssel, valamint mikroszekundum-szintű késleltetésingadozással működik, ami nélkülözhetetlen az 5G-bázisállomások kiszolgálásához (mobil backhaul), illetve az ipari automatizálási rendszerek és a távgyógyászati alkalmazások számára is.

Jövőálló infrastruktúra

A technológia a megbízható szolgáltatás garantálásához szükséges csomagvesztésmentes adatátvitelt biztosít, amellett jövőálló infrastruktúrát kínál: lehetővé teszi, hogy a meglévő optikai hálózatok minimális módosítással is képesek legyenek kiszolgálni a következő évtized technológiai és digitális igényeit.

„Az 50GPON nemcsak a sávszélesség új szintjét jelenti, hanem válasz lehet a jövő digitális társadalmának kihívásaira is, hiszen az otthoni szórakozástól az ipari automatizálásig minden területen új lehetőségeket nyithat meg. Büszkék vagyunk rá, hogy az országban elsőként tesztelhettük ezt az innovációt, és külön öröm számunkra, hogy ebben együttműködő partnerünk a BME, ahol a hallgatók is közvetlen tapasztalatokat szerezhetnek a legkorszerűbb optikai hálózati technológiáról” 

– idézi a cég közleménye Nagy Pétert, a Magyar Telekom műszaki vezérigazgató-helyettesét.

A teszthez szükséges eszközöket a Huawei Technologies Hungary biztosította, az első végpontot a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának (VIK) Távközlési és Mesterséges Intelligencia Tanszékén (TMIT) kötötték be.

„A Villamosmérnöki és Informatikai Kar számára a Magyar Telekom által rendelkezésre bocsátott 50PON technológia igazi mérföldkő az oktatásban, mert a legújabb, világszínvonalú optikai hálózati infrastruktúrát hozza közvetlenül a hallgatók és kutatók közelébe”

– mondta Imre Sándor, a VIK dékánja.

Varga Pál, a VIK TMIT tanszékvezetője azt emelte ki, hogy a technológiát a TMIT laboratóriumaiban működő AR/VR műhely, a felhőből vezérelt, mesterségesintelligencia-támogatású ipari automatizációra szakosodott műhelyek is kiaknázzák az aktuális kutatási feladatok során.

„A BME és a kar ezzel tovább erősíti szerepét a hazai digitális innováció élvonalában”

– tette hozzá.

Forrás: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem


Ha feliratkozik a Műszaki Magazin Hírlevelére, sosem marad le a híreinkről! További friss híreket talál a Műszaki Magazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

The post A legkorszerűbb optikai hálózati technológiát tesztelték a BME-n appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
Az optikai 3D szkennerek térnyerése az ipari gyártásban https://www.muszaki-magazin.hu/2025/02/02/optikai-szkenner-3d-freedee-gyartas/ Sun, 02 Feb 2025 15:35:49 +0000 https://www.muszaki-magazin.hu/?p=32849 Az ipari gyártás egyre nagyobb mértékben támaszkodik a modern 3D szkennelési technológiákra. Az optikai 3D szkennerek alkalmazása rohamosan terjed a mérnöki visszamodellezésben (reverse engineering), a minőségellenőrzésben és a prototípusgyártásban, mivel gyorsabb és költséghatékonyabb megoldásokat kínálnak a hagyományos mérési módszereknél. A FreeDee Kft., amely több mint egy évtizede foglalkozik 3D szkennerek értékesítésével és a technológia oktatásával, […]

The post Az optikai 3D szkennerek térnyerése az ipari gyártásban appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
Az ipari gyártás egyre nagyobb mértékben támaszkodik a modern 3D szkennelési technológiákra.

Az optikai 3D szkennerek alkalmazása rohamosan terjed a mérnöki visszamodellezésben (reverse engineering), a minőségellenőrzésben és a prototípusgyártásban, mivel gyorsabb és költséghatékonyabb megoldásokat kínálnak a hagyományos mérési módszereknél. A FreeDee Kft., amely több mint egy évtizede foglalkozik 3D szkennerek értékesítésével és a technológia oktatásával, két izgalmas webinárt szervez februárban, hogy az érdeklődő szakemberek mélyebb betekintést nyerhessenek a technológia gyakorlati alkalmazásába.

Hatékony reverse engineering: 3D szkennelés a tervezési folyamatban
Február 11-én, kedden délután a mérnöki visszamodellezés lesz a középpontban. A webinár során a résztvevők megismerhetik a hatékony reverse engineering munkafolyamat lépéseit, amelynek célja meglévő alkatrészek digitális újratervezése és dokumentálása. Az előadás során bemutatásra kerül a nagyfelbontású Artec Spider II kézi 3D szkenner, amely rendkívüli részletgazdagságával és pontosságával ideális választás bonyolult geometriák digitalizálására. Emellett a résztvevők bepillantást nyerhetnek az iparágvezető Geomagic Design X reverse engineering szoftver működésébe, amely lehetővé teszi a gyors és hatékony CAD modellkészítést a beolvasott adatok alapján. Részletek és regisztráció ezen a linken.

Minőségellenőrzés új szintre emelve: 3D szkennelés a precíz mérési folyamatokért
A minőségügyi szakemberek figyelmébe a február 13., csütörtök délutáni webinárt ajánljuk, amely a 3D szkennelés alapú minőségellenőrzési folyamatokat mutatja be. A résztvevők első kézből tapasztalhatják meg, hogyan támogatja a FreeScan Combo metrológiai lézerszkenner a precíz és gyors adatgyűjtést, valamint hogyan illeszthető be az ellenőrzési folyamatokba. A bemutató során megismerhetik a Geomagic Control X minőségellenőrzési célszoftver képességeit is, amely automatizált vizsgálati lehetőségekkel és átfogó elemzésekkel segíti a gyártási hibák felismerését és csökkentését. Részletek és regisztráció ezen a linken.

Ne hagyja ki ezt a lehetőséget, hogy első kézből ismerje meg a legmodernebb 3D szkennelési megoldásokat és az új munkafolyamatokat! Regisztráljon most a FreeDee webinárjaira és lépjen szintet a digitális gyártás világában!


Ha feliratkozik a Műszaki Magazin Hírlevelére, sosem marad le a híreinkről! További friss híreket talál a Műszaki Magazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

The post Az optikai 3D szkennerek térnyerése az ipari gyártásban appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
3D optikai mérőrendszer alkalmazása a Magyarmet Finomöntöde Kft.-nél https://www.muszaki-magazin.hu/2023/05/05/magyarmet-3d-optikai/ Fri, 05 May 2023 06:00:10 +0000 https://www.muszaki-magazin.hu/?p=25044 A Magyarmet Magyarország vezető viaszkiolvasztásos eljárást alkalmazó precíziós öntödéje. Vállalatunk elkötelezett a folyamatos fejlesztési stratégia mellett. Ebben a kiélezett ipari versenykörnyezetben a Magyarmet gyorsan és rugalmasan képes reagálni és testreszabott megoldásokat nyújtani a vevői igényekre. Folyamatos fejlesztéseink szavatolják, hogy öntvényeinkkel és szolgáltatásainkkal a vezető technológiákat alkalmazva a szakma legmagasabb elvárásainak tudjunk eleget tenni. Folyamataink egyik […]

The post 3D optikai mérőrendszer alkalmazása a Magyarmet Finomöntöde Kft.-nél appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
A Magyarmet Magyarország vezető viaszkiolvasztásos eljárást alkalmazó precíziós öntödéje.

Vállalatunk elkötelezett a folyamatos fejlesztési stratégia mellett. Ebben a kiélezett ipari versenykörnyezetben a Magyarmet gyorsan és rugalmasan képes reagálni és testreszabott megoldásokat nyújtani a vevői igényekre. Folyamatos fejlesztéseink szavatolják, hogy öntvényeinkkel és szolgáltatásainkkal a vezető technológiákat alkalmazva a szakma legmagasabb elvárásainak tudjunk eleget tenni. Folyamataink egyik sarkalatos pontja a mérés: vállalatunk legutóbbi fejlesztése során vásárolta meg a Zeiss GOM ATOS típusú 3D optikai mérőrendszerét.

Mit jelent a 3D optikai mérőrendszer?

Az optika 3D szkennelés az ipari méréstechnika egyik leggyorsabban fejlődő ágazata. A háromszögelés elvén alapuló lézerfényt alkalmazó szenzorok számos mérési feladatot egyszerűsíthetnek le és gyorsíthatnak fel, amit eddig nagyobb energia ráfordítással lehetett csak kivitelezni. A készülék egy olyan optikai 3D mérőberendezés, amely strukturált fényt projektál az ellenőrizendő termék felületére, melyet a szenzorjaival nagy sűrűségű koordinátapont felhővé alakít. Ezeket a koordinátapontokat lehet egy számítógépes szoftverrel feldolgozni geometriai elemekké, amelyeket mérni tudunk. A mérés során a szkenner egy ismert alakzatot vetít a felületre rövid hullámhosszú kék fénnyel. A strukturált fény eltorzul a vizsgálandó felületeken és a két kamerával triangulációval képes megállapítani a felületi pontok mélységét és távolságát. Ezekhez a pontokhoz a szoftver egy koordinátát rendel hozzá, számszerűsítve azt. Ezekből a pontokból egy összefüggő hálót alkothatunk, amiből megkapjuk a felületi CAD modellünket. Amíg egy szokványos CMM mérőgép csak néhány pont felvételével vagy hosszas letapogatással képes megmérni a munkadarabot, ezzel szemben egy 12 megapixeles GOM mérőgép 12 millió mérési pontot regisztrál tizedmásodpercek alatt.

Sokoldalú felhasználhatóság

Az optikai 3D mérőgépnek számos felhasználási módja van. Az öntvények ellenőrzése felgyorsul a használatával és egészében vizsgálhatók a darabok, tehát az eltérések könnyebben detektálhatók. A minőségi ellenőrzésen felül a viaszszerszámok kopását és megfelelősségét figyelemmel kísérhetjük, így tudunk pontos szerszámélettartamot számolni. A viaszminták és a -szerszámok szkenneléséből kapott adatokat implementálhatjuk a Magmasoft szimulációhoz, ezzel fejlesztve a bokrosítási és öntési technológiát.

Mivel a precíziós öntészet egy öntési technológia, ezáltal itt sem kerülhetjük el az öntvények deformációját. Ezt a deformációt hidegalakítással, úgynevezett „egyengetéssel” tudjuk kiküszöbölni. A 3D mérőberendezéssel könnyedén megállapíthatjuk, hogy milyen mértékben vetemedett az öntvény az öntés vagy esetleg a hőkezelés hatására. A mérésről kapott vizuális kiértékelés jól szemlélteti az eltéréseket az öntvénymodellhez képest. Ez az információ nagyban elősegíti az egyengetés folyamatát és az esetleges egyengető szerszám tervezését. Ha megvan a szerszám, könnyen ellenőrizhetjük szkenneléssel a művelet sikerességét. A lenti ábrák látványosan szemléltetik, hogy az adott munkadarab milyen állapotban volt az egyengetés előtt, illetve utána.

A felső képen látható az egyengetés nélküli öntvény. Mivel megadtuk, hogy a hullámprofil eltérése ±0,15 mm a névleges mérettől, így a gép, miután beszkennelte a darabot, a mérési ponthálót ráillesztette a modellre és a modelltől való eltéréseket láthatjuk a képen.

A második kép ugyanazt a darabot ábrázolja az egyengetési művelet után. Itt jól látható, hogy a felület minden pontja a tűrésmezőn belül helyezkedik el, vagyis az öntvény egyengetése sikeres volt. Ez a fajta felhasználása a berendezésnek igen hasznos a számunkra, mivel az ilyen kihívásokat jelentő feladatokat is hatékonyan tudjuk abszolválni.

Az úgynevezett „reverse engineering” folyamatát is megkönnyíti a berendezés. Abban az esetben, ha egy megrendelő egy általa kívánt darabot szeretne legyártatni, amihez nem áll rendelkezésre esetleg műszaki rajz vagy CAD modell, akkor a darabot beszkennelve könnyedén elkészíthetjük belőle a modellt a hosszadalmas rajzolási vagy tervezési folyamat helyett. Az így már meglévő modellt felhasználva, 3D nyomtatással kinyomtathatjuk a mintát vagy nagy darabszám esetén legyártathatjuk hozzá a viaszszerszámot is.

Összességében az optikai 3D mérőberendezés hatékony módja az öntvénymérés feladatának az elvégzésére. Használata könnyen elsajátítható bárki számára. A mérési folyamat gyors és az eredményekből informatív jegyzőkönyv készíthető. Sokrétű a felhasználhatósága, így gyártási folyamatunk szinte minden lépésében alkalmazható. Jól párosul a már meglévő CMM mérőgépekkel. A GOM optikai 3D mérőberendezés egy értékteremtő és megtérülő beruházás a Magyarmet Finomöntöde Kft. számára.

Szolnoki Krisztán

Folyamatfejlesztő mérnök


Ha feliratkozik a Műszaki Magazin Hírlevelére, sosem marad le a híreinkről! További friss híreket talál a Műszaki Magazin főoldalán! Csatlakozzon hozzánk a Facebookon is!

The post 3D optikai mérőrendszer alkalmazása a Magyarmet Finomöntöde Kft.-nél appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
Miért éri meg digitális mérő-mikroszkóppal dolgozni? https://www.muszaki-magazin.hu/2022/05/05/digitalis-mikroszkop-kepalkotas/ Thu, 05 May 2022 14:05:39 +0000 https://www.muszaki-magazin.hu/?p=20165 A fénymikroszkópot legalább 400 éve feltalálták már, azóta a mérnököknek – gondolhatnánk – a megoldást sikerült közel a tökéletességig fejleszteniük. Ez sok tekintetben igaz, de ha az analóg fénymikroszkópokat a legújabb digitális képalkotás vívmányaival egészítjük ki, korábban nem ismert funkciókat kapunk, amivel nagyban segítjük a mikroszkóp felhasználókat. A digitális képfeldolgozás fejlődése új lehetőségeket kínál az […]

The post Miért éri meg digitális mérő-mikroszkóppal dolgozni? appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
A fénymikroszkópot legalább 400 éve feltalálták már, azóta a mérnököknek – gondolhatnánk – a megoldást sikerült közel a tökéletességig fejleszteniük.

Ez sok tekintetben igaz, de ha az analóg fénymikroszkópokat a legújabb digitális képalkotás vívmányaival egészítjük ki, korábban nem ismert funkciókat kapunk, amivel nagyban segítjük a mikroszkóp felhasználókat.

A digitális képfeldolgozás fejlődése új lehetőségeket kínál az optikai termékek piacán. A korszerű digitális eszközök az ember számára jobban befogadható és feldolgozható információkat adnak; úm. nagyított, éles és részletdús kép, extra nagyítás, feljavított kép, kontraszt és színek, továbbá kiterjesztett képdinamikai tartomány(HDR), nagy mélységélességű un. hyperfocus képek és háromdimenziós megjelenítés. Ezek a technikák mind nagyban segítenek az olyan munkáknál, mint minőség-ellenőrzés, miniatűr tartományban való mérés, dokumentálás, termékkövető rendszerhez mérési jegyzőkönyv készítés, stb. A tiszta, éles képet adó digitális eszközök a jó kamera, az optika, a megvilágítás és a korszerű képfeldolgozás négyesére épülnek. Az analóg hagyományos mikroszkópot az okuláron történő meglehetősen előnytelen testhelyzetben szokták használni. Ez hosszú távon egészségileg nem előnyös a felhasználóknak. Egyre több cég ismeri fel hogy, ez fizikailag fárasztja a felhasználót, aki kevésbé lesz hatékony a nap végére. A digitális mikroszkópoknál azonban a kép egy ergonomikusan állítható ISP monitoron jelenik meg, alapvetően nem hat negatívan a felhasználó egészségére.

Digitális mikroszkóp

Gyorskalibráció egy kattintásra

A kamera illetve az optikai rendszer kalibrációja a méretellenőrzés szükséges feltétele. Ha ez egyszerű és gyors, a mérőrendszert rugalmasan, több feladatra és több beállításban lehet használni. A 2D-s kalibrációhoz kalibrációs kártyát illetve üvegetalonon lévő sakktáblamintát használunk. Ezt az alkalmazásszoftver rögtön felismeri és automatikusan bekalibrálja a kamerát. Ha folyadékoptikával ellátott optikai rendszert használunk akkor a kalibráció mellett szükséges egy adott optikához tartozó kalibrációs fájl behívása is. Ebben az esetben a folyadékoptika által kínált fókusztartományon belül szabadon mozoghatunk újrakalibrálás szüksége nélkül.

Kiterjesztett dinamikatartományú kép (HDR)

Az emberi látás viszonylag széles fénydinamika tartományban képes működni, köszönhető annak, hogy az egész látórendszerünket segíti az agyunk működése. Az agyunk képes a szélsőséges megvilágítottságú képek részleteinek kiegészítésére és mozaikként „összeilleszti” és kipótolja a kevésbé érzékelt részleteket. A CMOS- vagy CCD-szenzorokkal szerelt eszközöknél nagy fénydinamikájú környezetben gyakori, hogy a kép bizonyos részei túl sötétek vagy nagyon világosak. Ezek a pixelek a szenzorban vagy túlexponálódtak vagy  nagyon kevés fotont nyeltek el. A HDR (High Dynamic Range) alkalmazásával a széles dinamikatartományú fényviszonyok is jól kezelhetők. Ilyenkor olyan részletek is megjelennek, amely az emberi szem számára is gondot jelentenének. Ez a technika  nagyban segíti a felhasználót pl. egy esetleges hiba detektálásában. A HDR eljárás során több kép készül, különböző expozíciós idők alkalmazásával. A SANXO-Scope HD két opcionális eljárást használ: a,  real HDR ill. b, az Image Fusion technikát. Ezek a felhasználó által kiválaszthatók és igényeknek megfelelően hangolható algoritmosok.

Nagy mélységélességű kép (focus stacking)

A fókuszsorozat-kép egy olyan képfeldolgozási módszer, amely több kép felhasználásával  egy megnövelt mélységélességű képet hoz létre. Ehhez olyan számítógéppel vezérelhető folyadékoptikát használ fel, amivel rendkívűl gyorsan (10ms), finom lépésekkel változtatható a fókusztávolság. Így a mélységgel rendelkező tárgyról sorozatkép felvétel készül. Az optikai rendszer lényeges beállítása, hogy a nyitott apertúra mellett a tárgynak csak egy adott fókusztávolságra eső része legyen éles. Ezeket a rétegeket az algoritmus elkülöníti, majd összeilleszti az egymást követő rétegek képeit egy nagy mélységélességű – hyperfocus – képpé.

 3D-s képalkotás

A focus stacking algoritmus finomításával, a mélységkép alkalmazásával, a képsorozat releváns részeit textúraként felhasználva egy 3D-s felületmodell is készíthető a “beszkennelt” tárgyról. Mivel a mélységi információ csak egy “kamera-nézőpontból” származik, így az optikai tengelyre merőleges felületekről csak minimális információ jut az optikába. Itt az algoritmus interpolációval egészíti ki a rétegek összekötését. Az irodalom ezért is nevezi 2.5 törtdimenziós képalkotásnak.

A mikroszkóppal készített 3D-s felületmodellek

Mérési protokoll és mérési jegyzőkönyv

A SANXO-Scope HD mikroszkópba integrált mérőszoftverrel távolság, átmérő, ív, szög és párhuzammossági méréseket lehet végezni, illetve mérési láncot lehet létrehozni. Nagy előnye a szoftvernek még, a mérési protokoll létrehozása. Ez egy sablon, amit elmentve majd később újra behívva a felhasználót végigvezeti, hogy a terméken hol kell éleket, furatokat stb. kijelölni. A sablon a többi egymásra épülő lépéseket már elvégzi, így megkönnyíti a felhasználó munkáját és csökkenti a hibázási lehetőséget. Továbbá a szoftverrel egyedi céges logóval ellátott mérési jegyzőkönyvet lehet létrehozni.

Rétegvastagság mérés 0.5mikron pontossággal

Beton réteg és összetevő vizsgálat

Modularitás és variációk

Természetesen nem lehet minden tárgyat ugyanazzal az optikával és megvilágítással vizsgálni. Ezért is nagy előny, ha moduláris optikai rendszerrel van egy mikroszkóp ellátva, így az optikákat egyszerűen cserélhetjük az alkalmazás függvényében. A mozgatható tárgyasztallal kombinált alsó megvilágítás transzparens tárgyak vizsgálatát teszik lehetővé.

Analógból digitálist

A SANXO által kifejlesztett rendszer alkalmas meglévő analóg mikroszkópok utólagos korszerűsítésére felkínálva ugyanazon szolgáltatásokat, mint egy digitális mikroszkópnál elvárhatunk. Sőt lehet kombinálni is, azaz egy digitális mikroszkóp állomás több kamerát és optikai rendszert is ki tud szolgálni egyszerre. Ez utóbbi amiatt előnyös, mert így több nagyítási tartományt lehet egyszerre jól kezelni.

www.sanxo.eu

Szerző: J.Tóth Sándor

The post Miért éri meg digitális mérő-mikroszkóppal dolgozni? appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
A világ legnagyobb optikai távcsövét építik Chilében https://www.muszaki-magazin.hu/2021/10/27/optikai-tavcso-chile/ Wed, 27 Oct 2021 05:41:31 +0000 https://www.muszaki-magazin.hu/?p=17424 Lepipálja majd a Hubble és a James Webb űrtávcsövet. Hosszú évek óta dolgoznak a Föld túloldalán felépülő, a világ eddigi legnagyobb távcsövén, amely több fényt gyűjt mint az összes létező 8-10 méteres távcső együttvéve. A 39 méteres főtükrével és egyedülálló öt tükrös kialakításával és a legmodernebb technológiát felhasználva igen bonyolult optikai rendszert fejlesztettek ki, amely […]

The post A világ legnagyobb optikai távcsövét építik Chilében appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
Lepipálja majd a Hubble és a James Webb űrtávcsövet. Hosszú évek óta dolgoznak a Föld túloldalán felépülő, a világ eddigi legnagyobb távcsövén, amely több fényt gyűjt mint az összes létező 8-10 méteres távcső együttvéve.

A 39 méteres főtükrével és egyedülálló öt tükrös kialakításával és a legmodernebb technológiát felhasználva igen bonyolult optikai rendszert fejlesztettek ki, amely korrigálja a légkör képtorzító hatását, így 15-ször élesebb képet ad majd, mint a Hubble űrtávcső. A munkálatok vége már látszik, a csillagászok és mérnökök 2027 szeptemberére várják az első tudományos megfigyeléseket.

Az Európai Déli Obszervatórium (European Southern Observatory (ESO)) Rendkívül Nagy Távcsövét (Extremely Large Telescope (ELT)) a chilei Atacama-sivatag 3046 méter magas Cerro Armazones tetején épül. A hat év múlva működésbe lépő ELT a legnagyobb fénygyűjtőképességű és legnagyobb felbontású távcső lesz, amit valaha építettek. A szakemberek olyan tudományos határok ledöntését várják, mint például lakható exobolygók felfedezése, valamint bővíthetik az ismereteket a galaxisok kialakulásáról, vagy a sötét anyagról, sötét energiáról.

Forrás: Időkép

The post A világ legnagyobb optikai távcsövét építik Chilében appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
Rövidebb válaszidő és alacsonyabb karbantartási igény oldottoxigén-méréshez https://www.muszaki-magazin.hu/2020/12/15/oldottoxigen-erzekelo-mettler-toledo-optocap/ Tue, 15 Dec 2020 16:37:08 +0000 https://www.muszaki-magazin.hu/?p=13070 Az optikai oldottoxigén szenzor a Thornton M800 távadóval kiegészítve nagy pontosságot, rövid válaszidőt és nagyobb stabilitást garantál az alacsony ppb szintű alkalmazások esetén. A kiemelkedő mérési teljesítmény, az alacsony észlelési küszöb, a minimális eltolódás és a rövid válaszidő javítja az oxigénszint-figyelést. A METTLER TOLEDO saját fejlesztésű OptoCap™ érzékelője kiemelkedően pontos mérést és könnyű karbantarthatóságot biztosít […]

The post Rövidebb válaszidő és alacsonyabb karbantartási igény oldottoxigén-méréshez appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
Az optikai oldottoxigén szenzor a Thornton M800 távadóval kiegészítve nagy pontosságot, rövid válaszidőt és nagyobb stabilitást garantál az alacsony ppb szintű alkalmazások esetén.

A kiemelkedő mérési teljesítmény, az alacsony észlelési küszöb, a minimális eltolódás és a rövid válaszidő javítja az oxigénszint-figyelést. A METTLER TOLEDO saját fejlesztésű OptoCap™ érzékelője kiemelkedően pontos mérést és könnyű karbantarthatóságot biztosít elektrolitkezelési műveletek nélkül. Az oxigénszint megfigyelése rendkívül fontos az erőművi vízkémiai alkalmazások korróziójának minimalizálásában. Továbbá az OptoCap használatával nincs szükség polarizációra, ami növeli a mérőrendszer rendelkezésre állását és csökkenti az állásidőt.

Az eszköz általánosan alkalmazható az oxigénszint mérésére az erőművi vízkör kémiai felügyelete során, a generátor állórészének hűtésére, a félvezető ultratisztított víz és egyéb tisztítottvíz-kezelő rendszerek esetében, ahol kritikus az oldottoxigén-tartalom. Azonban az erőmű generátor állórészének hűtővize általában oldott hidrogént tartalmaz, amely a generátorban lévő nyomás alatt álló hidrogénközegből származik. A hidrogén megzavarja a polarográfiai oldottoxigén-érzékelőket, de nem akadályozza az optikai oldottoxigén-érzékelő működését.

A tisztított víz optikai oldottoxigén-érzékelő 33%-kal gyorsabb válaszidővel rendelkezik a versenytárs optikai modellekhez képest, továbbá hatszor gyorsabb, mint a hagyományos polarográfiai érzékelők, így a piacon elérhető leggyorsabb optikai oldottoxigén-mérést teszi lehetővé.

Az intelligens érzékelőkezelői (ISM®) technológia egyszerűsíti az optikai oldottoxigén-érzékelők kezelését a Plug and Measure egyszerű használatával. Továbbá a DLI (dinamikus élettartam jelző) és az ACT (adaptív kalibráció időzítő) megkönnyítik a karbantartást, így csökkentve a leállási időt.

További információért látogasson el a METTLER TOLEDO weboldalára: www.mt.com

The post Rövidebb válaszidő és alacsonyabb karbantartási igény oldottoxigén-méréshez appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
3D optikai méréstechnika a fémlemez-alakításban: őszi GOM Metal Forming Knowledge Day 2020 online! https://www.muszaki-magazin.hu/2020/08/02/gom-optika-merestechnika/ Sun, 02 Aug 2020 21:06:48 +0000 https://www.muszaki-magazin.hu/?p=11085 Metal Forming Knowledge Day 2020 1.rész: 2020. szeptember 24. (csütörtök) 10:00 2.rész: 2020. október 1. (csütörtök) 10:00 3.rész: 2020. október 8. (csütörtök) 10:00 Az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Részletes program a cikk végén. – Regisztráció Digitális formában érkezik magyarországi állomásához a GOM éves szakmai rendezvénysorozata. A három részes Metal Forming Knowledge Day 2020 online […]

The post 3D optikai méréstechnika a fémlemez-alakításban: őszi GOM Metal Forming Knowledge Day 2020 online! appeared first on Műszaki Magazin.

]]>
Metal Forming Knowledge Day 2020
  • 1.rész: 2020. szeptember 24. (csütörtök) 10:00
  • 2.rész: 2020. október 1. (csütörtök) 10:00
  • 3.rész: 2020. október 8. (csütörtök) 10:00

Az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. Részletes program a cikk végén. – Regisztráció

Digitális formában érkezik magyarországi állomásához a GOM éves szakmai rendezvénysorozata. A három részes Metal Forming Knowledge Day 2020 online előadásaiból kiderül, miként optimalizálhatók a gyártási folyamatok a legújabb 3D optikai méréstechnikai fejlesztések segítségével.

Zárszerkezetektől háztartási eszközökön és autókon át a repülőgépek hajtóműveibe kerülő turbinalapátokig, a lemezalkatrészek szinte minden iparágban, felhasználási területen jelen vannak. A lemezalakítási folyamatok mára éppúgy nélkülözhetetlenné váltak az autóiparban, mint a háztartási és elektronikai eszközök gyártásánál. A GOM Metal Forming Knowledge Day 2020 nemzetközi rendezvénysorozatának témája a 3D optikai méréstechnika a lemezalakítási folyamatokban. Az ingyenes, három részes online eseménysorozat keretében a német méréstechnikai gyártó, illetve hazai vállalatok specialistái mutatják be, milyen eredményességgel optimalizálhatók az alapanyagok, szerszámok, alkatrészek és folyamatok precíz és gyors optikai technológián alapuló minőségellenőrzéssel. Az esemény szervezője a GOM kizárólagos hazai képviselete, az R-Design Studio Mérnök Iroda Kft.

A 3D mérések a lemezalakítási gyártási lánc minden fázisában hatékonyan támogatják, gyorsítják a folyamatokat. Az alapanyagok tulajdonságainak meghatározásától a szerszámkészítésen és elsőminta-méréseken át a sorozatgyártást kísérő minőségellenőrzésig bizonyított eredmények érhetők el a technológia alkalmazásával. A Metal Forming Knowledge Day-en a GOM és Magyarországon működő, lemezalakítással foglalkozó vállalatok szakértői saját projektjeiken keresztül mutatják be, hogyan biztosítható a gyártott áru minősége, miként segít az optikai 3D méréstechnika az optimalizálási lehetőségek meghatározásában és kihasználásában.

A Metal Forming Knowledge Day 2020 elsősorban gyártási, minőségbiztosítási szakembereknek, illetve tervezőmérnököknek, szerszámkészítőknek szól. A változatos programban tapasztalt felhasználók és a technológiával most ismerkedők egyaránt megtalálhatják az őket érdeklő előadásokat az optikai eljárások alapjaitól a specializált témákig. Klasszikus prezentációk mellett idén is gyakorlatorientált Knowledge Tracks szemináriumok, élő bemutatók várják a résztvevőket, olyan témákkal, mint például az alapanyag-szimulációk vagy a célzott szerszámkorrekciók, illetve gépek mozgásanalízise. Az interaktivitásra, a szakmai tapasztalatcserére minden Knowledge Day nagy hangsúlyt fektet, így a résztvevők a mostani online eseményen is hozzászólhatnak az előadások és szemináriumok során, illetve az Expert Talks szekciók keretein belül egyéni szakmai kérdésekkel, tapasztalatokkal is fordulhatnak a GOM rendszermérnökeihez.

„Évek óta sikeres eseményeink célja, hogy szakmai fórumot adjunk a különböző területeket képviselő méréstechnikai, minőségbiztosítási szakembereknek. A GOM több mint három évtizede a felhasználói igényekkel összhangban, a technológiai fejlődés élvonalában fejleszti a méréstechnika jövőjét formáló megoldásait. A GOM technológia egy olyan standardizált megoldás, amely a teljes gyártási folyamat során alkalmazható. A ciklusok rövidülnek, mindez pedig költségmegtakarítást is eredményez. A világszerte több, mint 30 ország részvételével zajló Metal Forming Knowledge Day 2020 sorozat Magyarországon digitális formában jelentkezik, így az érdeklődők akár otthonról is bekapcsolódhatnak az előadásokba”

– mondta el Szász J. Márton, az R-Design Studio Kft. ügyvezetője.


Metal Forming Knowledge Day 2020

  • 1.rész: 2020. szeptember 24. (csütörtök) 10:00
  • 2.rész: 2020. október 1. (csütörtök) 10:00
  • 3.rész: 2020. október 8. (csütörtök) 10:00

Az előadások ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek.


Részletes program:

1. nap: 2020. szeptember 24., csütörtök

10:00 – 10:15 Köszöntő: Az optikai 3D méréstechnika előnyei a fémlemez-alakításban
10:20 – 10:40 Vendég: AUDI Hungária Zrt.
10:45 – 11:00 Knowledge Track – A 3D méréstechnika alapjai
11:00 – 11:15 Knowledge Track – Lemezalkatrészek gyártásközi minőségellenőrzése

2. nap – 2020. október 1., csütörtök:

10:00 – 10:15 Bevezető
10:20 – 10:40 Vendég: 3D Technology Kft.
10:45 – 11:00 Knowledge Track – Optikai méréstechnika lemezalakító szerszámokhoz

3. nap – 2020. október 8., csütörtök:

10:00 – 10:15 Bevezető
10:20 – 10:40 Vendég: Széchenyi István Egyetem
10:45 – 11:00 Knowledge Track – Felületi eltérések meghatározása
11:00 -11:15 Knowledge Track – Anyagtulajdonságok és alakításvizsgálatok
11:15 -11:30 Highlights 2020 – A legújabb 3D optikai méréstechnikai fejlesztések

Regisztráció és részletek:

www.gom.com/knowledge-day/hu/

www.r-design.hu

The post 3D optikai méréstechnika a fémlemez-alakításban: őszi GOM Metal Forming Knowledge Day 2020 online! appeared first on Műszaki Magazin.

]]>