Industrieanlagen
Mit Multikoptern lassen sich folgende bauwerkliche Zustände feststellen:
- Allgemeiner Anlagenzustand
- Risse in Spannbeton und Schweißnähten, besonders an schlecht zugänglichen Stellen, können erkannt und dokumentiert werden.
- Schäden durch Abrasion und Erosion lassen sich gut erkennen.
- Korrosion lässt sich an schwer erreichbaren Stellen leicht erkennen.
- Der Zustand von Beschichtungen lässt sich prüfen.
- Verschraubungen können auf einwandfreien Zustand zum Beispiel in Rührwerken überprüft werden.
Beispiele für überprüfbare Anlagen sind
- Stahlwerke
- Fabriken und Produktionsbetriebe
- Logistische Anlagen
- Raffinerien
- Technische Anlagen in der Chemieindustrie
Folgende Elemente von Anlagen können kostengünstig mithilfe der Drohne inspiziert werden:
- Rohstofftanks, Nahrungsmittelsilos und Speichertürme
- Feuerfestauskleidungen
- Schornsteine
- Stahlbauelemente
Die Vorteile gegenüber konventionellen Methoden liegen klar auf der Hand:
- Keine teure Hebebühne und zeitaufwändigen Gerüstbauten
- Kein Risiko für Industriekletterer
- Keine Einschränkung durch gegenüberliegende Gebäude
Weitere Bauwerke
- Brücken
- Baufelder
- Historische Gebäude
- Bauten an Bergen und Hängen
- Hochhäuser
- Staudämme
- Telekommunikationsanlagen
- Türme
- Hochbehälter
- Fassaden und Dächer beliebiger Bauwerke
- Archäologische Bauwerke
- Stützkonstruktionen
- Uferbauten
Beispiel der Brückeninspektion
Die GMB kalkuliert für eine Prüfung ein 200qm-Brücke 13 Stunden Arbeit. Eine Brücke muss in Deutschland alle 3 Jahre kontrolliert werden. Bei Naturkatastrophen und Unfällen fallen zusätzliche Prüfungstermine an.
Durch den Einsatz von Multikoptern werden Kosten reduziert und die Arbeitssicherheit erhöht. Die Überfliegung ist komplett automatisiert. Die Aufnahmen werden sofort in die Cloud übertragen und durch die KI selbstständig analysiert. Sie erkennt zum Beispiel Verformungen, Risse, Korrosion, Abplatzungen an der Oberfläche und Schmutz. Falls Brückenlager, Widerlager, Fundament, Brückenboden, Brückenpfeiler, Anbauten, Plattformen, Steigleitern oder Zugänge beschädigt sind, wird dies aller Wahrscheinlichkeit nach erkannt. Es können sowohl Stahlbrücken als auch Betonbrücken inspiziert werden. Zusätzlich kann ein thermografisches Bild erstellt werden. Es wird ein 3D-Modell per Photogrammetrie erstellt, was auch digitaler Zwilling genannt wird. Mit Hilfe eines Realitätsrasters eines digitalen Zwillings können nicht nur die Länge, sondern auch die Breite von Rissen gemessen werden.
Es lassen sich Innen- und Außenseiten von Brücken befliegen. In Deutschland gibt es 40.000 Kilometer Brücke. Damit ist die automatisierte Untersuchung von Brücken durch Drohnen keine Nischenangelegenheit, sondern es kann von monetärem Wert der Einsparungen an Zeit und Kosten (Entlastung der Haushalte) sowie von Erhöhung der Sicherheit der die Brücken befahrenden Bürger gesprochen werden.
Früher war die Brückeninspektion ein zeitraubender und teurer Prozess, der mit Hilfe von Brückenuntersichtsgeräten und Hubsteigern vollzogen wurde. Heute erleichtern Drohnen diesen Prozess mit Hilfe digitaler Dokumentation durch Bereitstellung aller relevanten Informationen. Insgesamt entfallen Rüstarbeiten, Sperrung von Brücken oder Brückenteilen, Unfallgefährdung für Arbeiter und es können Arbeitsergebnisse in einem Bruchteil der Zeit präsentiert werden.
Netz- und Windturbineninspektionen durch Drohnenlösungen leicht gemacht
Inspektionen sind essentiell im Energiesektor, um Engpässe frühzeitig zu erkennen und rechtzeitige Wartungsarbeiten durchführen zu können.
Drohnenprogramme arbeiten effizienter und schützen den Menschen vor Risiken manueller Inspektionen. Herkömmliche Drohneninspektionen sind zwar effektiv, erfordern jedoch hochqualifizierte Drohnenpiloten und lange Bearbeitungszeiten, um aus den Datenanalysen verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Ein automatisiertes Drohnenprogramm kann den Inspektionsprozess vereinfachen. Durch die Erfassung von Bildern und Daten mit DJI-Drohnen und den Einsatz automatisierter Softwarelösungen zur Automatisierung von Flugrouten und zur Gewinnung von Erkenntnissen kann der Analyseprozess nach der Inspektion beschleunigt werden.
Neben den Netzinspektionen können auch die Inspektionen von Windkraftanlagen von einem automatisierten Drohnenprogramm profitieren.
Eine Drohne von Hand zu fliegen, um Windturbinen zu inspizieren, ist kein leichtes Unterfangen. Der Pilot muss die Drohne in der Nähe einer komplexen, mehr als 150 m hohen Struktur steuern und einen konstanten Abstand zur Rotorblattfläche einhalten. Währenddessen muss jeder Sensorparameter überwacht werden, um die bestmögliche Aufnahme zu erhalten.
Anders sieht es aus, wenn die Drohne eingesetzt wird. Es kann eine Flugbahn erstellt werden, so dass die Drohne automatisch um die Windturbine herumfliegt, wobei die Parameter für Abstand und Flugbahn genau festgelegt werden.
Die aufgenommenen Bilder können analysiert werden, um einen Bericht zu erstellen, der alle Defekte nach Ebenen aufschlüsselt. Dank der offenen Plattform von DJI sind Inspektionen von Windkraftanlagen jetzt schneller, sicherer und genauer. Innerhalb von zwei Tagen nach der Drohneninspektion können umsetzbare Berichte geliefert werden, damit rechtzeitig die richtige Wartungsentscheidung getroffen werden kann.
Vergleich von Wartungsmethoden bei Windrädern
| Methode | Sicherheit |
|---|---|
| Drohneninspektion | Sicher; Personal bleibt am Boden |
| Bodeninspektion | Sicher; Personal bleibt am Boden |
| Seil-/Plattformzugang | Riskant; Personal arbeitet in der Höhe |
| Methode | Zeitaufwand |
|---|---|
| Drohneninspektion | Schnell; Eine ganze Inspektion wird in weniger als einer Stunde fertiggestellt |
| Bodeninspektion | Langsam; Das Schießen von Qualitätsbildern von allen Seiten dauert lange |
| Seil-/Plattformzugang | Sehr langsam; Sowohl für den Einsatz der Plattform als auch für das Inspizieren der Blätter werden Stunden benötigt. |
| Methode | Kosten |
|---|---|
| Drohneninspektion | Niedrig; Angesichts der Ausfallzeiten bei der Inspektion liegen die Kosten bei einem Bruchteil der traditionellen Methoden. |
| Bodeninspektion | Niedrig; Für die Inspektion wird nur ein Fotograf/Techniker benötigt, was die Betriebskosten niedrig hält. |
| Seil-/Plattformzugang | Hoch; Für Arbeiten in der Höhe ist ein erfahrenes Team von Technikern erforderlich. Sowohl die zeitaufwändige Methode als auch die Anzahl der beteiligten Techniker lassen die Kosten sehr hoch ansteigen. |
| Methode | Effizienz (Stillstandszeit der Turbine) |
|---|---|
| Drohneninspektion | Hoch; Inspektion von mehr als 5 Windturbinen pro Tag |
| Bodeninspektion | Mittel; Inspektion von 3-4 Windturbinen pro Tag |
| Seil-/Plattformzugang | Niedrig; Inspektion von 1 - 2 Windkraftanlagen pro Tag |
| Methode | Datenqualität |
|---|---|
| Drohneninspektion | Hoch; Eine Drohne nimmt Bilder von den 4 Seiten der Schaufel auf, die 100 % der Oberfläche abdecken. Konsistente und wiederholbare Inspektion. |
| Bodeninspektion | Niedrig; Geringe Qualität der Daten, da die Telekamera-Objektive vom Boden aus nicht in der Lage sind, Bilder für eine Qualitätsprüfung zu erfassen. Es wird meist als schneller Scan verwendet. |
| Seil-/Plattformzugang | Sehr hoch; Es besteht die Möglichkeit, die Schäden aus nächster Nähe zu betrachten und zu ertasten, um diese eingehender und tiefer zu untersuchen. |
Japan schützt sein Kulturerbe mit Drohnendaten und -kartierung
Japans Topographie und extreme klimatische Schwankungen machen das Land besonders anfällig für Naturkatastrophen. Erdbeben und Tsunamis sind ebenso an der Tagesordnung wie Vulkanausbrüche, Taifune, Überschwemmungen und Schlammlawinen.
Beim Wiederaufbau nach der Zerstörung wird darauf geachtet, dass die historische Struktur der Kulturgüter nicht zerstört wird. Und da Japan das kulturelle Erbe eng mit der Entwicklung der Gemeinschaft verknüpft, liegt der Schwerpunkt auf der Erstellung digitaler Zwillinge historischer Bauwerke, um sie zu bewahren und in Erinnerung zu halten.
Die Burg Karatsu liegt auf einem kleinen Hügel über der Karatsu-Bucht in der japanischen Präfektur Saga und ist zur Zeit der Azaleen-, Kirsch- und Glyzinienblüte ein wahrer Augenschmaus. Die Burg am Meer, die mit dem Kopf eines Kranichs verglichen wird, birgt mehr als 400 Jahre Geschichte und Erbe in sich.
Der Bau der Burg von Karatsu begann im Jahr 1602 und dauerte sieben Jahre. Die Burg blieb ein würdiges Symbol der Stadt, bis sie 1872 abgerissen wurde, nachdem der Feudalismus in Japan abgeschafft worden war. Das heutige fünfstöckige Schloss ist eine Rekonstruktion, die mit traditionellen Methoden und Techniken gebaut wurde, um das Denkmal aus dem 17. Die Steinmauern, die den Schlossturm bilden, sind die einzigen Teile, die von der ursprünglichen Konstruktion übrig geblieben sind. Ihr historischer Wert ist immens.
"Aber diese Steinmauern werden durch die Auswirkungen von Wassereinbrüchen, die durch Erdbeben und starke Regenfälle in der Vergangenheit verursacht wurden, herausgedrückt", erklärt Satoshi Kimoto von der Stadtplanungsabteilung der Stadt Karatsu in der Präfektur Saga. Die Notwendigkeit, die Burg Karatsu zu erhalten und zu schützen, war noch nie so dringend wie heute.
Toppen Co. ist ein in der Präfektur Saga ansässiges Unternehmen, das sich auf die digitale Bewahrung von Objekten und Artefakten von kultureller und historischer Bedeutung spezialisiert hat. Die Aufgabe, das Erbe der jahrhundertealten Burg zu bewahren, wurde Toppen von der Abteilung für Kulturgüter der Stadt Karatsu übertragen.
Im Fall der Burg Karatsu reichten die herkömmlichen Techniken jedoch nicht aus. "Da es sich bei Steinmauern um eine dreidimensionale Struktur handelt, ist es mit den herkömmlichen Methoden nur bedingt möglich, die Struktur in ihrer Gesamtheit und in der genauesten Form wiederzugeben."
Da die bisherigen Methoden zur Datenerfassung nicht die gewünschten Ergebnisse lieferten, beschloss Toppen, die neuesten Werkzeuge und Technologien zu nutzen, die es dem Unternehmen ermöglichen würden, 3D-Messungen durchzuführen und ein hochauflösendes, realistisches 3D-Modell der Burg zu erstellen.
Als kompakteste, erschwinglichste und genaueste Kartierungslösung für niedrige Flughöhen war die DJI Phantom 4 RTK die klare Wahl für diesen Auftrag. Da die P4 RTK sowohl GNSS als auch ein hochmodernes RTK-Modul nutzt, um zentimetergenaue Echtzeit-Positionsdaten zu liefern, musste sich Toppen keine Sorgen um die absolute Genauigkeit der Strukturmessungen machen. Das Team konnte sich darauf verlassen, dass der 20-Megapixel-CMOS-Sensor der Drohne die besten Bilddaten mit einer Genauigkeit von nur einem Zentimeter erfassen würde.
Toppen wollte eine Kartierungslösung, die es dem Team ermöglicht, eine 3D-Punktwolke des vermessenen Gebiets in Echtzeit zu rendern und zu visualisieren, damit sie entscheiden können, ob weitere Flüge erforderlich sind.
Die Lösung: DJI Terra. Die All-in-One-Drohnenkartierungslösung wurde für diese Arbeit ausgewählt, da keine andere Software so kompatibel mit dem P4 RTK ist wie Terra.
Die intuitive und einfach zu bedienende Kartierungsplattform unterstützt die Oblique-Missionsplanung. Das bedeutet, dass Toppen eine besonders scharfe Ansicht der Burg Karatsu erhalten konnte, indem es den Winkel der Kamera des P4 RTK schräg einstellte und mögliche Lücken im Modell abdeckte. Die bemerkenswerte Detailgenauigkeit war jedoch nicht der einzige Vorteil, den Toppen aus DJI Terra ziehen konnte. Die Software spart dem Team auch wertvolle Verarbeitungszeit. Mit dem neuesten Update von Terra, das die Kartierungslösung exponentiell effizienter macht, wird keine spezielle Hardware mehr für die Verarbeitung der Daten benötigt. Terra benötigt nur 1 GB Arbeitsspeicher, um 400 Bilder von der P4 RTK zu verarbeiten - ein gewisser Vorteil, der es Toppen ermöglichte, nur eine Drohne und ein Gerät für die Verarbeitung zur Burg zu transportieren. "DJI Terra hat eine erstaunlich hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit im Vergleich zu jeder anderen Modellierungssoftware, die wir in der Vergangenheit verwendet haben", erzählt Toppens Drohnenpilot Yuji Kuwamizu. "Mit Terra können 3D-Daten sofort vor Ort erstellt werden, und anhand dieser Daten können unsere Teams schnell und effizient fundierte Entscheidungen treffen." Durch die Nutzung der leistungsstarken Kombination aus P4 RTK und DJI Terra konnte Toppen eine schnelle Durchlaufzeit realisieren.
Mithilfe des P4 RTK und DJI Terra konnte die Stadtplanungsabteilung die Höhe und Tiefe der Struktur sowohl genau als auch effizient erfassen. "Wir wollen diese Daten effektiv nutzen und dazu beitragen, die Struktur der von unseren Vorfahren errichteten Steinmauer zu erhalten und sie für die Gegenwart und für künftige Generationen zu bewahren", lächelt Kimoto.
Geeignete Drohnen für die Inspektion
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Die DJI Matrice 4E ist eine professionelle Vermessungsdrohne der neuesten Generation aus der DJI Series 4. Jetzt bestellen bei Epotronic.
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P3 für MAVLINK Drohnen / UAVs Die Phase One P3 wurde entwickelt, um die Produktivität der anspruchsvollsten Inspektions- und Vermessungsprojekte zu maximieren, bei denen Zeit, Sicherheit und Bilddetails für den Erfolg ausschlaggebend sind. Fordern Sie bei uns Phase One P3 Datasets zum Herunterladen an: Demo-Datensätze anfragen Die P3 Nutzlast für MAVLINK Drohnen / UAVs ist eine flugfertige Plug-and-Play-Lösung. Ausgestattet mit einer Phase One iXM-Kamera im Mittelformat und einem 100-Megapixel-Sensor, der 1,7-mal größer ist als andere Kameras, erfasst sie mehr Details in jedem Bild. Darüber hinaus bieten die iXM-Kameras den höchsten Dynamikbereich und verschiedene Objektivoptionen von 35 mm bis 150 mm. Die ideale Kamera für Kunden, die Bilder feinster Details schnell bewegter Objekte aufnehmen müssen. Die Phase One iXM-GS120-Kamera erfasst die Details dank ihres elektronischen Global Shutters mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit. Für höchste Ansprüche gibt es bei Erwerb folgende Wartungsoptionen: GOLD +1.500€ Aufpreis PLATINUM +4.100€ Aufpreis Kein mechanischer Verschluss erforderlich Der elektronische Global Shutter des iXM-GS120 ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Bildern ohne physisch bewegliche Teile. Dies macht den iXM-GS120 extrem langlebig und erfordert wenig bis gar keine Wartung. Die derzeit schnellste elektronische Verschlussgeschwindigkeit auf dem Markt Stellen Sie Belichtungszeiten von bis zu 1/16.000 Sekunde ein, um perfekte Standbilder von sich schnell bewegenden Objekten ohne Bewegungsunschärfe aufzunehmen. Hoher Dynamikbereich Unterschiedliche Lichtverhältnisse sind für den iXM-GS120 kein Problem. Sein hoher Dynamikbereich bedeutet, dass er außergewöhnlich detaillierte Bilder an beiden Enden des Lichtspektrums und allem dazwischen aufnimmt. Große Anzahl von Pixeln Seine 12.768 x 9.564 Pixel nehmen Bilder von sehr großen Flächen in unglaublicher Qualität und Detailgenauigkeit auf. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.phaseone.com/solutions/geospatial-solutions/components/ixm-gs120/ Technische Daten iXM-GS120 SENSORTYP CMOS Global Shutter DYNAMIKBEREICH (DB) 80 PIXELGRÖSSE (MIKRON) 3,45 EMPFINDLICHKEIT (ISO) 200 GLOBALE VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT (SEKUNDEN) 1/16000 FARBOPTIONEN Farbe oder Monochrom AUFLÖSUNG 12768 x 9564 MAX. SICHTFELD (°) 63 KONTINUIERLICHE BILDRATE (FPS) Bis zu 5 RAW-DATEIKOMPRESSION (IIQ) ca. 95 MB BILDDATEN Ethernet 10G (Glasfaser/Kupfer), USB3 API Phase One SDK, Mavlink H/W-SIGNALE Eingänge: Trigger, Schwarzreferenz Ausgänge: Kamera bereit, MEP INTERNER SPEICHER CF Express, bis zu 1 TB** EINGANG (VDC) 12-30 MAX. LEISTUNGSAUFNAHME (W) 20 ABMESSUNGEN - OHNE OBJEKTIV (MM) 90x90x67 GEWICHT - OHNE OBJEKTIV (G) 647 SCHNITTSTELLE 8x M4-Gewinde BETRIEBSBEDINGUNGEN FEUCHTIGKEIT (%) 15 bis 80 (nicht kondensierend) WETTERSCHUTZ IP53 TEMPERATUR (°C) -10 bis +40 LAGERTEMPERATUR (°C) -55 bis +85 FCC Teil 15, Klasse A, Unterteil B OBJEKTIVE (Kompatibilität) RSM-OBJEKTIVE 35 mm, 80 mm, 80 mmAF, 150 mmAF, 300 mmAF RS-OBJEKTIVE 50 mm, 70 mm, 90 mm, 110 mm, 150 mm MK II, 180 mm
PHASE ONE P3 Payload iXM-100 für DJI Matrice 300, DJI Matrice 350 RTK und DJI Matrice 400 Die Phase One P3 wurde entwickelt, um die Produktivität der anspruchsvollsten Inspektions- und Vermessungsprojekte zu maximieren, bei denen Zeit, Sicherheit und Bilddetails für den Erfolg ausschlaggebend sind. Fordern Sie bei uns Phase One P3 Datasets zum Herunterladen an: Demo-Datensätze anfragen Die P3 Nutzlast ist eine flugfertige Plug-and-Play-Lösung. Ausgestattet mit einer Phase One iXM-Kamera im Mittelformat und einem 100-Megapixel-Sensor, der 1,7-mal größer ist als andere Kameras, erfasst sie mehr Details in jedem Bild. Darüber hinaus bieten die iXM-Kameras den höchsten Dynamikbereich und verschiedene Objektivoptionen von 35 mm bis 150 mm. Die ideale Kamera für Kunden, die Bilder feinster Details schnell bewegter Objekte aufnehmen müssen. Die Phase One iXM-GS120-Kamera erfasst die Details dank ihres elektronischen Global Shutters mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit. Kein mechanischer Verschluss erforderlich Der elektronische Global Shutter des iXM-GS120 ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Bildern ohne physisch bewegliche Teile. Dies macht den iXM-GS120 extrem langlebig und erfordert wenig bis gar keine Wartung. Die derzeit schnellste elektronische Verschlussgeschwindigkeit auf dem Markt Stellen Sie Belichtungszeiten von bis zu 1/16.000 Sekunde ein, um perfekte Standbilder von sich schnell bewegenden Objekten ohne Bewegungsunschärfe aufzunehmen. Hoher Dynamikbereich Unterschiedliche Lichtverhältnisse sind für den iXM-GS120 kein Problem. Sein hoher Dynamikbereich bedeutet, dass er außergewöhnlich detaillierte Bilder an beiden Enden des Lichtspektrums und allem dazwischen aufnimmt. Große Anzahl von Pixeln Seine 12.768 x 9.564 Pixel nehmen Bilder von sehr großen Flächen in unglaublicher Qualität und Detailgenauigkeit auf. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.phaseone.com/solutions/geospatial-solutions/components/ixm-gs120/ Technische Daten iXM-GS120 SENSORTYP CMOS Global Shutter DYNAMIKBEREICH (DB) 80 PIXELGRÖSSE (MIKRON) 3,45 EMPFINDLICHKEIT (ISO) 200 GLOBALE VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT (SEKUNDEN) 1/16000 FARBOPTIONEN Farbe oder Monochrom AUFLÖSUNG 12768 x 9564 MAX. SICHTFELD (°) 63 KONTINUIERLICHE BILDRATE (FPS) Bis zu 5 RAW-DATEIKOMPRESSION (IIQ) ca. 95 MB BILDDATEN Ethernet 10G (Glasfaser/Kupfer), USB3 API Phase One SDK, Mavlink H/W-SIGNALE Eingänge: Trigger, Schwarzreferenz Ausgänge: Kamera bereit, MEP INTERNER SPEICHER CF Express, bis zu 1 TB** EINGANG (VDC) 12-30 MAX. LEISTUNGSAUFNAHME (W) 20 ABMESSUNGEN - OHNE OBJEKTIV (MM) 90x90x67 GEWICHT - OHNE OBJEKTIV (G) 647 SCHNITTSTELLE 8x M4-Gewinde BETRIEBSBEDINGUNGEN FEUCHTIGKEIT (%) 15 bis 80 (nicht kondensierend) WETTERSCHUTZ IP53 TEMPERATUR (°C) -10 bis +40 LAGERTEMPERATUR (°C) -55 bis +85 FCC Teil 15, Klasse A, Unterteil B OBJEKTIVE (Kompatibilität) RSM-OBJEKTIVE 35 mm, 80 mm, 80 mmAF, 150 mmAF, 300 mmAF RS-OBJEKTIVE 50 mm, 70 mm, 90 mm, 110 mm, 150 mm MK II, 180 mm
P3 für MAVLINK Drohnen / UAVs Die Phase One P3 wurde entwickelt, um die Produktivität der anspruchsvollsten Inspektions- und Vermessungsprojekte zu maximieren, bei denen Zeit, Sicherheit und Bilddetails für den Erfolg ausschlaggebend sind. Fordern Sie bei uns Phase One P3 Datasets zum Herunterladen an: Demo-Datensätze anfragen Die P3 Nutzlast für MAVLINK Drohnen / UAVs ist eine flugfertige Plug-and-Play-Lösung. Ausgestattet mit einer Phase One iXM-Kamera im Mittelformat und einem 100-Megapixel-Sensor, der 1,7-mal größer ist als andere Kameras, erfasst sie mehr Details in jedem Bild. Darüber hinaus bieten die iXM-Kameras den höchsten Dynamikbereich und verschiedene Objektivoptionen von 35 mm bis 150 mm. Die ideale Kamera für Kunden, die Bilder feinster Details schnell bewegter Objekte aufnehmen müssen. Die Phase One iXM-GS120-Kamera erfasst die Details dank ihres elektronischen Global Shutters mit der höchstmöglichen Geschwindigkeit. Kein mechanischer Verschluss erforderlich Der elektronische Global Shutter des iXM-GS120 ermöglicht Ihnen die Aufnahme von Bildern ohne physisch bewegliche Teile. Dies macht den iXM-GS120 extrem langlebig und erfordert wenig bis gar keine Wartung. Die derzeit schnellste elektronische Verschlussgeschwindigkeit auf dem Markt Stellen Sie Belichtungszeiten von bis zu 1/16.000 Sekunde ein, um perfekte Standbilder von sich schnell bewegenden Objekten ohne Bewegungsunschärfe aufzunehmen. Hoher Dynamikbereich Unterschiedliche Lichtverhältnisse sind für den iXM-GS120 kein Problem. Sein hoher Dynamikbereich bedeutet, dass er außergewöhnlich detaillierte Bilder an beiden Enden des Lichtspektrums und allem dazwischen aufnimmt. Große Anzahl von Pixeln Seine 12.768 x 9.564 Pixel nehmen Bilder von sehr großen Flächen in unglaublicher Qualität und Detailgenauigkeit auf. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.phaseone.com/solutions/geospatial-solutions/components/ixm-gs120/ Technische Daten iXM-GS120 SENSORTYP CMOS Global Shutter DYNAMIKBEREICH (DB) 80 PIXELGRÖSSE (MIKRON) 3,45 EMPFINDLICHKEIT (ISO) 200 GLOBALE VERSCHLUSSGESCHWINDIGKEIT (SEKUNDEN) 1/16000 FARBOPTIONEN Farbe oder Monochrom AUFLÖSUNG 12768 x 9564 MAX. SICHTFELD (°) 63 KONTINUIERLICHE BILDRATE (FPS) Bis zu 5 RAW-DATEIKOMPRESSION (IIQ) ca. 95 MB BILDDATEN Ethernet 10G (Glasfaser/Kupfer), USB3 API Phase One SDK, Mavlink H/W-SIGNALE Eingänge: Trigger, Schwarzreferenz Ausgänge: Kamera bereit, MEP INTERNER SPEICHER CF Express, bis zu 1 TB** EINGANG (VDC) 12-30 MAX. LEISTUNGSAUFNAHME (W) 20 ABMESSUNGEN - OHNE OBJEKTIV (MM) 90x90x67 GEWICHT - OHNE OBJEKTIV (G) 647 SCHNITTSTELLE 8x M4-Gewinde BETRIEBSBEDINGUNGEN FEUCHTIGKEIT (%) 15 bis 80 (nicht kondensierend) WETTERSCHUTZ IP53 TEMPERATUR (°C) -10 bis +40 LAGERTEMPERATUR (°C) -55 bis +85 FCC Teil 15, Klasse A, Unterteil B OBJEKTIVE (Kompatibilität) RSM-OBJEKTIVE 35 mm, 80 mm, 80 mmAF, 150 mmAF, 300 mmAF RS-OBJEKTIVE 50 mm, 70 mm, 90 mm, 110 mm, 150 mm MK II, 180 mm
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Der CHCNAV RS10 3D-LiDAR-Scanner ist eine innovative, integrierte Handheld-SLAM-Vermessungslösung mit GNSS RTK, die Laserscanning, GNSS-Technologie und visuelle SLAM-Technik in einer einzigen Plattform vereint. Diese fortschrittliche Kombination ermöglicht eine präzise und effiziente Erfassung und Vermessung von 3D-Daten sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich. Features: · Integrierte GNSS RTK- und SLAM-Technologie für präzise Messungen auch bei schwachem GNSS-Empfang · Absolute Genauigkeit von 5 cm & relative Genauigkeit von 1 cm RMS dank GNSS RTK, Visual SLAM Fusion und hochpräzisem LiDAR · Echtzeit-Erstellung georeferenzierter Punktwolken mit direktem Feedback zur Aufnahmeoptimierung · Effizienter Workflow ohne Schleifenschluss („Loop Closure“) zur Effizienzsteigerung durch geringeren Zeit- und Arbeitsaufwand · Breites Einsatzspektrum von BIM über Forstwirtschaft bis Stromleitungsinspektionen und unterirdische Vermessungen · Softwareintegration mit SmartGo und CoPre für Echtzeit-Visualisierung und effiziente Datenverarbeitung · Robustes, leichtes IP64-zertifiziertes Gehäuse für den Einsatz unter verschiedenen Umweltbedingungen · Akkuwechsel im laufenden Betrieb (hot swap) mit bis zu 60 Minuten Laufzeit pro Akku · 512 GB Speicher zur Aufnahme großer Datenmengen & Datenkommunikation via 4G, Wi-Fi und Bluetooth 4.2 Der RS10 richtet sich an Vermessungsingenieure, Bauingenieure und BIM-Fachleute sowie an Anwender aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Hochspannungsleitungsinspektion, Volumenberechnung von Materiallagerstätten und Datenerfassung in unterirdischen Bereichen. Mit dem RS10 lassen sich Vermessungsaufgaben auch in Bereichen mit schwachem oder keinem GNSS-Signal präzise durchführen, wodurch neue Einsatzmöglichkeiten für die Erfassung komplexer Umgebungen wie Innenräume oder urbane Schluchten entstehen. Präzision und Technologie Das System vereint eine GNSS-Antenne der vierten Generation mit hochpräzisem LiDAR sowie drei HD-Kameras und erzielt damit eine absolute Messgenauigkeit von 5 cm. Die innovative SFix-Technologie ermöglicht es dem RS10, auch ohne Satellitensignal innerhalb von nur einer Minute präzise GNSS-RTK-Punkte aus LiDAR- und SLAM-Daten zu berechnen. Dies schafft eine bisher nicht für möglich gehaltene Präzision bei der Indoor-Vermessung. Die Vi-LiDAR-Technologie stellt eine neue Vermessungsmethode dar, bei der die GNSS-RTK-Fähigkeiten mit dem Laserscanner kombiniert werden, um berührungslose Offset-Messungen mit einer Genauigkeit von 5 cm bis zu einer Entfernung von 15 Metern in Echtzeit durchzuführen. Nahtlose Außen- und Innenvermessung Dank des leistungsstarken eingebauten Prozessors bietet der RS10 Echtzeit-SLAM-Funktionalität, mit der georeferenzierte Punktwolken direkt im Feld und ohne Nachbearbeitung erzeugt werden. Diese Echtzeit-Rückmeldung ermöglicht sofortige Anpassungen während der Datenerfassung, um eine vollständige und detaillierte Scan-Abdeckung sicherzustellen. Der RS10 kann dabei große Flächen von bis zu 13.000 Quadratmetern in Echtzeit abdecken, was besonders bei komplexen und zeitsensitiven Projekten von großem Vorteil ist. Effizienter Workflow ohne Schleifen-Schließung Die Integration von GNSS RTK und SLAM eliminiert die Notwendigkeit traditioneller Loop-Closures, die oft den Vermessungsprozess verkomplizieren. Der RS10 erlaubt eine schleifenfreie Planung der Erfassungsroute, was den Arbeitsaufwand und die Projektdauer erheblich reduziert. Der Übergang zwischen Außen- und Innenumgebung erfolgt nahtlos im selben Koordinatensystem, das direkt vor Ort über die Software SmartGo oder LandStar ausgewählt werden kann, um eine konsistente und präzise Datenaufnahme zu gewährleisten. Anwenderfreundlichkeit und Software-Integration Der RS10 ist sowohl für RTK-Anwender im Rover-Modus mit CHCNAV LandStar als auch für SLAM-Scanner-Benutzer ausgelegt. Der im laufenden Betrieb auswechselbare Akku ermöglicht bis zu 60 Minuten Betriebszeit. Das System bietet eine Echtzeit-Genauigkeitsmeldung (Precision Alert) über die SmartGo-Software zur sofortigen Qualitätskontrolle. Die gesammelten Daten können nahtlos in die CHCNAV-Software-Ökosysteme wie CoPre und CoProcess integriert werden, um automatische Zeichnungserstellungen, intelligente Punktwolkverarbeitung und effiziente Merkmalextraktion vor Ort zu ermöglichen. Technische Daten - RS10 16-Kanäle Absolute Genauigkeit: horizontal & vertikal < 5 cm RMS Relative Genauigkeit: < 1 cm Stromversorgung · Lithium-Akku, unterstützt Hot-Swapping und tragbares Ladegerät · Eingangsspannung: 9-20 V DC · Leistungsaufnahme: < 30 W · Akku-Kapazität: 24,48 Wh · Betriebszeit pro Akku: 1 Stunde Datenspeicher: 512 GB Sichtfeld: 360° x 270° Gewicht: 1,9 kg (inkl. RTK und Akku) Datenaufnahme ohne Schleifenschluss möglich Echtzeit-Genauigkeitsbewertung: Ja Laser Scanner · Laserklassifikation: Klasse 1 Augensicher · Messbereich: 0,05 bis 120 m · Kanalzahl: 16 · Punktwolken-Dicke: 2 cm · Reichweitenfähigkeit: · 80 m bei 10% Reflektivität (Kanäle 5-12) · 50 m bei 10% Reflektivität (Kanäle 1-4, 13-16) · Effektive Messrate · Single Return: 320.000 Punkte/s · Dual Return: 640.000 Punkte/s · Max. Scan-Geschwindigkeit: 10 Hz · Max. Anzahl Impulse: 2 · Laser-Wellenlänge: 905 n · FOV horizontal: 360° · Horizontale Winkelauflösung: 0,18° (10 Hz) · FOV vertikal: 30° (-15° bis +15°) GNSS-Performance · Kanäle: 1408 Kanäle mit iStar2.0 · GPS: L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 · GLONASS: L1, L2, L3 · Galileo: E1, E5a, E5b, E6 · BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b · QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, L6 · NavIC/IRNSS: L5 · PPP: B2b-PPP · SBAS: EGNOS (L1, L5) GNSS-Genauigkeiten · RTK (Echtzeitkinematik): · Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS · Vertikal: 15 mm + 1 ppm RMS · PPK (Post-Prozess-Kinematik): · Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS · Vertikal: 5 mm + 1 ppm RMS · PPP: Horizontal: 10 cm, Vertikal: 20 cm · Statische Präzision: · Horizontal: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS · Vertikal: 3,5 mm + 0,4 ppm RMS · Schnelle Statik: · Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS · Vertikal: 5 mm + 0,5 ppm RMS · Code-Differential: Horizontal: 0,4 m RMS, Vertikal: 0,8 m RMS IMU · IMU-Update-Rate: 200 Hz · Auto-Initialisierung: Ja · Lagegenauigkeit nach Verarbeitung: 0,005° RMS Pitch/Roll, 0,010° RMS Heading · Positionsgenauigkeit nach Verarbeitung: 0,010 m RMS horizontal, 0,020 m RMS vertikal Kamera · Anzahl Kameras: 3 · Auflösung: 15 MP (5 MP*3) · Sensorgröße: 2592 (H) x 1944 (V) · Pixelgröße: 2,0 μm · FOV: 210° x 170° Umgebungsbedingungen · Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C · Lagertemperatur: -20°C bis +60°C · Schutzart: IP64 (nach IEC 60529) · Luftfeuchtigkeit: 80%, nicht kondensierend Software · SmartGo: Datenerfassung, Echtzeit-Punktwolkenanzeige · CoPre: Automatische Auswertung, POS, Zeichnungsgenerierung, Modellierung · CoProcess: Merkmalsextraktion, Volumenberechnung · LandStar Field Survey APP: Vermessung, Absteckung, Höhenermittlung, Fassadenaufnahme
Der CHCNAV RS10 3D-LiDAR-Scanner ist eine innovative, integrierte Handheld-SLAM-Vermessungslösung mit GNSS RTK, die Laserscanning, GNSS-Technologie und visuelle SLAM-Technik in einer einzigen Plattform vereint. Diese fortschrittliche Kombination ermöglicht eine präzise und effiziente Erfassung und Vermessung von 3D-Daten sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich. Features: · Integrierte GNSS RTK- und SLAM-Technologie für präzise Messungen auch bei schwachem GNSS-Empfang · Absolute Genauigkeit von 5 cm & relative Genauigkeit von 1 cm RMS dank GNSS RTK, Visual SLAM Fusion und hochpräzisem LiDAR · Echtzeit-Erstellung georeferenzierter Punktwolken mit direktem Feedback zur Aufnahmeoptimierung · Effizienter Workflow ohne Schleifenschluss („Loop Closure“) zur Effizienzsteigerung durch geringeren Zeit- und Arbeitsaufwand · Breites Einsatzspektrum von BIM über Forstwirtschaft bis Stromleitungsinspektionen und unterirdische Vermessungen · Softwareintegration mit SmartGo und CoPre für Echtzeit-Visualisierung und effiziente Datenverarbeitung · Robustes, leichtes IP64-zertifiziertes Gehäuse für den Einsatz unter verschiedenen Umweltbedingungen · Akkuwechsel im laufenden Betrieb (hot swap) mit bis zu 60 Minuten Laufzeit pro Akku · 512 GB Speicher zur Aufnahme großer Datenmengen & Datenkommunikation via 4G, Wi-Fi und Bluetooth 4.2 Der RS10 richtet sich an Vermessungsingenieure, Bauingenieure und BIM-Fachleute sowie an Anwender aus den Bereichen Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Hochspannungsleitungsinspektion, Volumenberechnung von Materiallagerstätten und Datenerfassung in unterirdischen Bereichen. Mit dem RS10 lassen sich Vermessungsaufgaben auch in Bereichen mit schwachem oder keinem GNSS-Signal präzise durchführen, wodurch neue Einsatzmöglichkeiten für die Erfassung komplexer Umgebungen wie Innenräume oder urbane Schluchten entstehen. Präzision und Technologie Das System vereint eine GNSS-Antenne der vierten Generation mit hochpräzisem LiDAR sowie drei HD-Kameras und erzielt damit eine absolute Messgenauigkeit von 5 cm. Die innovative SFix-Technologie ermöglicht es dem RS10, auch ohne Satellitensignal innerhalb von nur einer Minute präzise GNSS-RTK-Punkte aus LiDAR- und SLAM-Daten zu berechnen. Dies schafft eine bisher nicht für möglich gehaltene Präzision bei der Indoor-Vermessung. Die Vi-LiDAR-Technologie stellt eine neue Vermessungsmethode dar, bei der die GNSS-RTK-Fähigkeiten mit dem Laserscanner kombiniert werden, um berührungslose Offset-Messungen mit einer Genauigkeit von 5 cm bis zu einer Entfernung von 15 Metern in Echtzeit durchzuführen. Nahtlose Außen- und Innenvermessung Dank des leistungsstarken eingebauten Prozessors bietet der RS10 Echtzeit-SLAM-Funktionalität, mit der georeferenzierte Punktwolken direkt im Feld und ohne Nachbearbeitung erzeugt werden. Diese Echtzeit-Rückmeldung ermöglicht sofortige Anpassungen während der Datenerfassung, um eine vollständige und detaillierte Scan-Abdeckung sicherzustellen. Der RS10 kann dabei große Flächen von bis zu 13.000 Quadratmetern in Echtzeit abdecken, was besonders bei komplexen und zeitsensitiven Projekten von großem Vorteil ist. Effizienter Workflow ohne Schleifen-Schließung Die Integration von GNSS RTK und SLAM eliminiert die Notwendigkeit traditioneller Loop-Closures, die oft den Vermessungsprozess verkomplizieren. Der RS10 erlaubt eine schleifenfreie Planung der Erfassungsroute, was den Arbeitsaufwand und die Projektdauer erheblich reduziert. Der Übergang zwischen Außen- und Innenumgebung erfolgt nahtlos im selben Koordinatensystem, das direkt vor Ort über die Software SmartGo oder LandStar ausgewählt werden kann, um eine konsistente und präzise Datenaufnahme zu gewährleisten. Anwenderfreundlichkeit und Software-Integration Der RS10 ist sowohl für RTK-Anwender im Rover-Modus mit CHCNAV LandStar als auch für SLAM-Scanner-Benutzer ausgelegt. Der im laufenden Betrieb auswechselbare Akku ermöglicht bis zu 60 Minuten Betriebszeit. Das System bietet eine Echtzeit-Genauigkeitsmeldung (Precision Alert) über die SmartGo-Software zur sofortigen Qualitätskontrolle. Die gesammelten Daten können nahtlos in die CHCNAV-Software-Ökosysteme wie CoPre und CoProcess integriert werden, um automatische Zeichnungserstellungen, intelligente Punktwolkverarbeitung und effiziente Merkmalextraktion vor Ort zu ermöglichen. Technische Daten - RS10 32-Kanäle Absolute Genauigkeit: horizontal & vertikal < 5 cm RMS Relative Genauigkeit: < 1 cm Stromversorgung · Lithium-Akku, unterstützt Hot-Swapping und tragbares Ladegerät · Eingangsspannung: 9-20 V DC · Leistungsaufnahme: < 30 W · Akku-Kapazität: 24,48 Wh · Betriebszeit pro Akku: 1 Stunde Datenspeicher: 512 GB Sichtfeld: 360° x 270° Gewicht: 1,7 kg (inkl. RTK und Akku) Datenaufnahme ohne Schleifenschluss möglich Echtzeit-Genauigkeitsbewertung: Ja Laser Scanner · Laserklassifikation: Klasse 1 Augensicher · Messbereich: 0,05 bis 300 m · Kanalzahl: 32 · Punktwolken-Dichte: 1 cm · Reichweitenfähigkeit: · 80 m bei 10% Reflektivität · Effektive Messrate: · Single Return: 640.000 Punkte/s · Dual Return: 1.280.000 Punkte/s · Triple Return: 1.920.000 Punkte/s · Max. Scan-Geschwindigkeit: 10 Hz · Max. Anzahl Impulse: 3 · Laser-Wellenlänge: 905 nm · FOV horizontal: 360° · Horizontale Winkelauflösung: 0,18° (10 Hz) · FOV vertikal: 40,3° (-20,8° bis +19,5°) GNSS-Performance · Kanäle: 1408 Kanäle mit iStar2.0 · GPS: L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 · GLONASS: L1, L2, L3 · Galileo: E1, E5a, E5b, E6 · BeiDou: B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b · QZSS: L1C/A, L1C, L2C, L5, L6 · NavIC/IRNSS: L5 · PPP: B2b-PPP · SBAS: EGNOS (L1, L5) GNSS-Genauigkeiten · RTK (Echtzeitkinematik): · Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS · Vertikal: 15 mm + 1 ppm RMS · PPK (Post-Prozess-Kinematik): · Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS · Vertikal: 5 mm + 1 ppm RMS · PPP: Horizontal: 10 cm, Vertikal: 20 cm · Statische Präzision: · Horizontal: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS · Vertikal: 3,5 mm + 0,4 ppm RMS · Schnelle Statik: · Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS · Vertikal: 5 mm + 0,5 ppm RMS · Code-Differential: Horizontal: 0,4 m RMS, Vertikal: 0,8 m RMS IMU · IMU-Update-Rate: 200 Hz · Auto-Initialisierung: Ja · Lagegenauigkeit nach Verarbeitung: 0,005° RMS Pitch/Roll, 0,010° RMS Heading · Positionsgenauigkeit nach Verarbeitung: 0,010 m RMS horizontal, 0,020 m RMS vertikal Kamera · Anzahl Kameras: 3 · Auflösung: 15 MP (5 MP3) · Sensorgröße: 2592 (H) x 1944 (V) · Pixelgröße: 2,0 μm · FOV: 210° x 170° Umgebungsbedingungen · Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C · Lagertemperatur: -20°C bis +60°C · Schutzart: IP64 (nach IEC 60529) · Luftfeuchtigkeit: 80%, nicht kondensierend Software · SmartGo: Datenerfassung, Echtzeit-Punktwolkenanzeige · CoPre: Automatische Auswertung, POS, Zeichnungsgenerierung, Modellierung · CoProcess: Merkmalsextraktion, Volumenberechnung · LandStar Field Survey APP: Vermessung, Absteckung, Hφhenermittlung, Fassadenaufnahme
DJI M400 mit max. 6 kg Nutzlast & 55 Min Flugzeit für Vermessung, Inspektion, KI, Rehkitzrettung, Bau, Energie, Landwirtschaft, RTK, Lidar, Wärmebildaufnamen
EMLID Reach RX2 - All-Band-RTK-GNSS-Rover + PIX4Dcatch + Scanning Kit (Tragetasche + Scan-Griff) Der EMLID Reach RX2 ist ein kompakter GNSS-Rover mit Neigungskompensation und Unterstützung aller Frequenzbänder. Der RX2 behält auch bei hohen Neigungswinkeln eine Zentimeter-genaue Präzision bei. Dies ist ideal für Kommunen, Stadtplanung, digitale Zwillinge, Wasserwirtschaft, Naturschutz und viele weitere Anwendungen. Das EMLID Reach RX2 Scanning Kit besteht aus einem praktischen Scanning-Griff mit Handschlaufe, einem schützenden Transportkoffer mit EVA-Schaumeinlage sowie einem 3 mm Innensechskantschlüssel. Der Koffer bietet außerdem Platz für eine Smartphone-Hülle mit SP Connect SPC+ (maximale Größe 6,9", z. B. Hülle für iPhone 16 Pro Max), die zusammen mit der Smartphone-Halterung verwendet werden kann. Das Kit enthält somit sämtliches Zubehör, das für die komfortable Arbeit mit dem Reach RX2 benötigt wird, und bietet eine integrierte Lösung für PIX4Dcatch. Der Griff mit montiertem Reach RX2 kann sowohl in Links- als auch Rechtshänderausrichtung verwendet werden. PIX4Dcatch ist eine mobile 3D-Scanner-App, die durch automatische Erfassung kleinster Details mit Echtzeit-AR-Feedback präzise 3D-Scans und Punktwolken erstellt. Der Lizenzschlüssel für 1 Jahr wird separat per E-Mail versendet, inklusive 500 Credits für Cloud-Verarbeitung und Online-Training. Hinweis: PIX4Dcatch ist nur mit iOS-Geräten kompatibel. Unterstützt werden alle iPhones mit iOS Version 18.0 oder höher sowie iPad 11 Zoll (2. Generation und neuer) und iPad 12,9 Zoll (2. Generation und neuer) mit iOS Version 18.0 oder höher. (Stand: November 2025) Neigungskompensation Der Reach RX2 führt die Neigungskompensation in die Reach RX-Serie ein. Diese Funktion ermöglicht die Messung von Punkten mit geneigtem Messstab, während die Genauigkeit im Zentimeterbereich auch unter schwierigen Bedingungen erhalten bleibt. Die Genauigkeit ist mit RTK + 2 mm + 0,3 mm/° angegeben. Die Initialisierungszeit ist dank eines verbesserten Algorithmus im Vergleich zum RS3 deutlich verkürzt. Der Neigungskompensationsmechanismus arbeitet zuverlässig in der Nähe großer Metallstrukturen, Fahrzeuge und elektronischer Geräte, da der im Inneren verbaute IMU-Chip nicht auf ein Magnetometer angewiesen ist und somit unempfindlich gegenüber magnetischen Störungen bleibt. Jede Einheit wird im Werk einzeln kalibriert und erfordert keine zusätzliche Benutzerkalibrierung. Allband-Unterstützung Der GNSS-Chip des RX2 unterstützt alle aktuellen Konstellationen und Frequenzbänder, darunter GPS L5, GLONASS, Galileo, Beidou-3, QZSS und NavIC, mit insgesamt 672 verfügbaren Kanälen. Er verfügt über eine neue, leistungsstärkere GNSS-Antenne für verbesserten Empfang. Zusammen ermöglichen Chip und Antenne dem RX2, auch unter Baumkronen effektiv zu arbeiten. Das Gerät unterstützt RTK-Positionierung über NTRIP und bietet Zentimeter-genaue Genauigkeit. Der Benutzer verbindet sich einfach mit NTRIP, und das Gerät übernimmt den Rest. Neigungskompensation und die starke Antenne gewährleisten zuverlässige Präzision in nahezu jeder Umgebung. Leicht, robust und ausdauernd Trotz seines geringeren Gewichts als ein Smartphone ist der RX2 robust und leistungsfähig. ● IP68-Schutzklasse: wasserdicht in Süßwasser bis zu 1,5 Meter Tiefe für 30 Minuten ● Bis zu 16 Stunden Betrieb mit einer einzigen Akkuladung Kompatibilität mit iOS und Android Mit Apple MFi-Zertifizierung verbindet sich der RX2 nativ und zuverlässig mit iPhones und iPads. Er funktioniert ebenso nahtlos mit Android-Geräten. Bereit für Datenerfassung und Absteckung Jeder RX2 wird mit EMLID Flow geliefert, einer benutzerfreundlichen App für iOS und Android, die bei einer Vielzahl von Außeneinsätzen in den Bereichen Bauwesen, Versorgungswirtschaft, GIS und Landschaftsbau unterstützt. Alle Daten werden sofort in die Cloud synchronisiert, sodass Ihr Büroteam stets die neuesten Informationen erhält. Anwendungsfälle und Einsatzszenarien: Entwickelt, um hochpräzise Positionierung auch für Nicht-Profis zugänglich zu machen, eignet sich der RX2 für zahlreiche Branchen, in denen genaue Koordinaten benötigt werden, GNSS jedoch nicht das Hauptwerkzeug ist. Der RX2 ist einfach genug, damit Einsteiger sofort loslegen können, und gleichzeitig professionell und zuverlässig genug für anspruchsvolle Feldarbeiten. Er kann nahezu überall betrieben werden, wo eine Internetverbindung und ein Zugang zu einem NTRIP-Dienst bestehen. Kompatibel mit Esri und anderen GIS-Apps Der RX2 kann die Genauigkeit von GIS-Anwendungen erheblich verbessern. Er lässt sich problemlos in bestehende GIS-Workflows integrieren, da er mit verschiedenen GIS-Apps für iOS und Android kompatibel ist. Dazu zählen insbesondere QField, Mergin Maps sowie ArcGIS Field Maps, Survey123 und QuickCapture von Esri. Versorgungswirtschaft Arbeiten in der Versorgungswirtschaft beinhalten häufig Gräben und schwer zugängliche Bereiche, in denen Kompaktheit und Neigungskompensation besonders wertvoll sind. In Kombination mit einem Handgriff und einer kompatiblen Scanning-App kann der RX2 auch für terrestrisches Scannen eingesetzt werden. Anwender können die Abmessungen und Volumina ausgehobener Erde messen oder den Projektfortschritt effizient überwachen. Bauwesen Alltägliche Aufgaben wie das Abstecken von Zäunen, die Höhenkontrolle, das Setzen von Markierungen oder das Erfassen von Kontrollpunkten auf der Baustelle können mit dem RX2 auch von Teammitgliedern ohne Vermessungserfahrung durchgeführt werden. Dank seiner einfachen Bedienung lässt sich der RX2 leicht in Teams skalieren, wodurch Schulungszeit und Fehlerrisiken reduziert werden. Die EMLID Flow Software deckt nahezu alle Bauabläufe ab, von der Topographie bis zur Absteckung, und bietet Werkzeuge für Teamarbeit und Zusammenarbeit. Landschaftsbau Der RX2 liefert Zentimeter-genaue Präzision bei gleichzeitig einfacher Handhabung, sodass Anwender schneller arbeiten und fundiertere Entscheidungen treffen können. Unabhängig von bereits vorhandener Software steigert EMLID Flow die Effizienz bei topografischer Datenerfassung, Planvorbereitung und Absteckung durch leistungsstarke Felddatenerfassung und CAD-Integrationsfunktionen. Terrestrisches Scannen Der RX2 ist kompatibel mit PIX4Dcatch und anderen Scanning-Apps, um präzise 3D-Modelle von Gebäuden, Oberflächen und schwer zugänglichen Bereichen zu erfassen. Diese Fähigkeiten machen ihn ideal für die Kartierung von Versorgungsnetzen, Volumenberechnungen und As-Built-Dokumentationen. Technische Spezifikationen EMLID RX2: Mechanisch ● Abmessungen: 172 × 51 × 51 mm ● Befestigung: 5/8”-11 UNC und Schnellverschluss ● Gewicht: 280 g (0.62 lb) ● Betriebstemperatur: -20 bis +65 °C (-4 bis 149 °F) ● Schutzart: IP68 (maximale Tiefe von 1,5 Metern bis zu 30 Minuten) Elektrisch ● Betriebsdauer: bis zu 16 Stunden ● Akku: Li-Ion 7000 mAh, 3,6 V, 25,2 Wh ● Laden: USB Type-C 5 V 2 A ● Zertifizierungen: FCC, CE, IC, MFi Positionierung ● RTK-Genauigkeit: H: 7 mm + 1 ppm | V: 14 mm + 1 ppm ● Neigungskompensation: RTK + 2 mm + 0,3 mm/° ● Konvergenzzeit: ca. 5 s typisch Konnektivität ● Kommunikationsschnittstelle: Bluetooth 4.2 (BR/EDR + LE) ● Anschlüsse: USB Type-C Port Daten ● Eingabedatenformat: RTCM3 ● Eingabeprotokoll: NTRIP ● Positionsdatenformat: NMEA GNSS ● Empfangene Signale: GPS: L1C/A, L2C, L5 GLONASS: L1OF, L2OF Galileo: E1-B/C, E5a, E6 BeiDou: B1I, B1C, B2a, B3I QZSS: L1C/A, L1C/B11, L2C, L5 NavIC: L1-SPS Data, L5-SPS ● Anzahl der Kanäle: 672 ● Aktualisierungsrate: 5 Hz Spezifikationen Tragetasche: · Material des Außenkoffers: stoßfestes EVA, laminiert mit wasserabweisendem Polyestergewebe · Abmessungen: 365 × 210 × 95 mm · Gewicht: 0,65 kg · Der Griff kann in linker oder rechter Orientierung platziert werden
Der EMLID Reach RX2 ist ein kompakter GNSS-Rover mit Neigungskompensation und Unterstützung aller Frequenzbänder. Der RX2 behält auch bei hohen Neigungswinkeln eine Zentimeter-genaue Präzision bei. Dies ist ideal für Kommunen, Stadtplanung, digitale Zwillinge, Wasserwirtschaft, Naturschutz und viele weitere Anwendungen. Neigungskompensation Der Reach RX2 führt die Neigungskompensation in die Reach RX-Serie ein. Diese Funktion ermöglicht die Messung von Punkten mit geneigtem Messstab, während die Genauigkeit im Zentimeterbereich auch unter schwierigen Bedingungen erhalten bleibt. Die Genauigkeit ist mit RTK + 2 mm + 0,3 mm/° angegeben. Die Initialisierungszeit ist dank eines verbesserten Algorithmus im Vergleich zum RS3 deutlich verkürzt. Der Neigungskompensationsmechanismus arbeitet zuverlässig in der Nähe großer Metallstrukturen, Fahrzeuge und elektronischer Geräte, da der im Inneren verbaute IMU-Chip nicht auf ein Magnetometer angewiesen ist und somit unempfindlich gegenüber magnetischen Störungen bleibt. Jede Einheit wird im Werk einzeln kalibriert und erfordert keine zusätzliche Benutzerkalibrierung. Allband-Unterstützung Der GNSS-Chip des RX2 unterstützt alle aktuellen Konstellationen und Frequenzbänder, darunter GPS L5, GLONASS, Galileo, Beidou-3, QZSS und NavIC, mit insgesamt 672 verfügbaren Kanälen. Er verfügt über eine neue, leistungsstärkere GNSS-Antenne für verbesserten Empfang. Zusammen ermöglichen Chip und Antenne dem RX2, auch unter Baumkronen effektiv zu arbeiten. Das Gerät unterstützt RTK-Positionierung über NTRIP und bietet Zentimeter-genaue Genauigkeit. Der Benutzer verbindet sich einfach mit NTRIP, und das Gerät übernimmt den Rest. Neigungskompensation und die starke Antenne gewährleisten zuverlässige Präzision in nahezu jeder Umgebung. Leicht, robust und ausdauernd Trotz seines geringeren Gewichts als ein Smartphone ist der RX2 robust und leistungsfähig. ● IP68-Schutzklasse: wasserdicht in Süßwasser bis zu 1,5 Meter Tiefe für 30 Minuten ● Bis zu 16 Stunden Betrieb mit einer einzigen Akkuladung Kompatibilität mit iOS und Android Mit Apple MFi-Zertifizierung verbindet sich der RX2 nativ und zuverlässig mit iPhones und iPads. Er funktioniert ebenso nahtlos mit Android-Geräten. Bereit für Datenerfassung und Absteckung Jeder RX2 wird mit EMLID Flow geliefert, einer benutzerfreundlichen App für iOS und Android, die bei einer Vielzahl von Außeneinsätzen in den Bereichen Bauwesen, Versorgungswirtschaft, GIS und Landschaftsbau unterstützt. Alle Daten werden sofort in die Cloud synchronisiert, sodass Ihr Büroteam stets die neuesten Informationen erhält. Anwendungsfälle und Einsatzszenarien: Entwickelt, um hochpräzise Positionierung auch für Nicht-Profis zugänglich zu machen, eignet sich der RX2 für zahlreiche Branchen, in denen genaue Koordinaten benötigt werden, GNSS jedoch nicht das Hauptwerkzeug ist. Der RX2 ist einfach genug, damit Einsteiger sofort loslegen können, und gleichzeitig professionell und zuverlässig genug für anspruchsvolle Feldarbeiten. Er kann nahezu überall betrieben werden, wo eine Internetverbindung und ein Zugang zu einem NTRIP-Dienst bestehen. Kompatibel mit Esri und anderen GIS-Apps Der RX2 kann die Genauigkeit von GIS-Anwendungen erheblich verbessern. Er lässt sich problemlos in bestehende GIS-Workflows integrieren, da er mit verschiedenen GIS-Apps für iOS und Android kompatibel ist. Dazu zählen insbesondere QField, Mergin Maps sowie ArcGIS Field Maps, Survey123 und QuickCapture von Esri. Versorgungswirtschaft Arbeiten in der Versorgungswirtschaft beinhalten häufig Gräben und schwer zugängliche Bereiche, in denen Kompaktheit und Neigungskompensation besonders wertvoll sind. In Kombination mit einem Handgriff und einer kompatiblen Scanning-App kann der RX2 auch für terrestrisches Scannen eingesetzt werden. Anwender können die Abmessungen und Volumina ausgehobener Erde messen oder den Projektfortschritt effizient überwachen. Bauwesen Alltägliche Aufgaben wie das Abstecken von Zäunen, die Höhenkontrolle, das Setzen von Markierungen oder das Erfassen von Kontrollpunkten auf der Baustelle können mit dem RX2 auch von Teammitgliedern ohne Vermessungserfahrung durchgeführt werden. Dank seiner einfachen Bedienung lässt sich der RX2 leicht in Teams skalieren, wodurch Schulungszeit und Fehlerrisiken reduziert werden. Die EMLID Flow Software deckt nahezu alle Bauabläufe ab, von der Topographie bis zur Absteckung, und bietet Werkzeuge für Teamarbeit und Zusammenarbeit. Landschaftsbau Der RX2 liefert Zentimeter-genaue Präzision bei gleichzeitig einfacher Handhabung, sodass Anwender schneller arbeiten und fundiertere Entscheidungen treffen können. Unabhängig von bereits vorhandener Software steigert EMLID Flow die Effizienz bei topografischer Datenerfassung, Planvorbereitung und Absteckung durch leistungsstarke Felddatenerfassung und CAD-Integrationsfunktionen. Terrestrisches Scannen Der RX2 ist kompatibel mit PIX4Dcatch und anderen Scanning-Apps, um präzise 3D-Modelle von Gebäuden, Oberflächen und schwer zugänglichen Bereichen zu erfassen. Diese Fähigkeiten machen ihn ideal für die Kartierung von Versorgungsnetzen, Volumenberechnungen und As-Built-Dokumentationen. Technische Spezifikationen: Mechanisch ● Abmessungen: 172 × 51 × 51 mm ● Befestigung: 5/8”-11 UNC und Schnellverschluss ● Gewicht: 280 g (0.62 lb) ● Betriebstemperatur: -20 bis +65 °C (-4 bis 149 °F) ● Schutzart: IP68 (maximale Tiefe von 1,5 Metern bis zu 30 Minuten) Elektrisch ● Betriebsdauer: bis zu 16 Stunden ● Akku: Li-Ion 7000 mAh, 3,6 V, 25,2 Wh ● Laden: USB Type-C 5 V 2 A ● Zertifizierungen: FCC, CE, IC, MFi Positionierung ● RTK-Genauigkeit: H: 7 mm + 1 ppm | V: 14 mm + 1 ppm ● Neigungskompensation: RTK + 2 mm + 0,3 mm/° ● Konvergenzzeit: ca. 5 s typisch Konnektivität ● Kommunikationsschnittstelle: Bluetooth 4.2 (BR/EDR + LE) ● Anschlüsse: USB Type-C Port Daten ● Eingabedatenformat: RTCM3 ● Eingabeprotokoll: NTRIP ● Positionsdatenformat: NMEA GNSS ● Empfangene Signale: GPS: L1C/A, L2C, L5 GLONASS: L1OF, L2OF Galileo: E1-B/C, E5a, E6 BeiDou: B1I, B1C, B2a, B3I QZSS: L1C/A, L1C/B11, L2C, L5 NavIC: L1-SPS Data, L5-SPS ● Anzahl der Kanäle: 672 ● Aktualisierungsrate: 5 Hz
EMLID Reach RX2 All-Band-RTK-GNSS-Rover mit Scanning Kit (Tragetasche + Scan-Griff) Der EMLID Reach RX2 ist ein kompakter GNSS-Rover mit Neigungskompensation und Unterstützung aller Frequenzbänder. Der RX2 behält auch bei hohen Neigungswinkeln eine Zentimeter-genaue Präzision bei. Dies ist ideal für Kommunen, Stadtplanung, digitale Zwillinge, Wasserwirtschaft, Naturschutz und viele weitere Anwendungen. Das EMLID Reach RX2 Scanning Kit besteht aus einem praktischen Scanning-Griff mit Handschlaufe, einem schützenden Transportkoffer mit EVA-Schaumeinlage sowie einem 3 mm Innensechskantschlüssel. Der Koffer bietet außerdem Platz für eine Smartphone-Hülle mit SP Connect SPC+ (maximale Größe 6,9", z. B. Hülle für iPhone 16 Pro Max), die zusammen mit der Smartphone-Halterung verwendet werden kann. Das Kit enthält somit sämtliches Zubehör, das für die komfortable Arbeit mit dem Reach RX2 benötigt wird, und bietet eine integrierte Lösung für PIX4Dcatch. Der Griff mit montiertem Reach RX2 kann sowohl in Links- als auch Rechtshänderausrichtung verwendet werden. Neigungskompensation Der Reach RX2 führt die Neigungskompensation in die Reach RX-Serie ein. Diese Funktion ermöglicht die Messung von Punkten mit geneigtem Messstab, während die Genauigkeit im Zentimeterbereich auch unter schwierigen Bedingungen erhalten bleibt. Die Genauigkeit ist mit RTK + 2 mm + 0,3 mm/° angegeben. Die Initialisierungszeit ist dank eines verbesserten Algorithmus im Vergleich zum RS3 deutlich verkürzt. Der Neigungskompensationsmechanismus arbeitet zuverlässig in der Nähe großer Metallstrukturen, Fahrzeuge und elektronischer Geräte, da der im Inneren verbaute IMU-Chip nicht auf ein Magnetometer angewiesen ist und somit unempfindlich gegenüber magnetischen Störungen bleibt. Jede Einheit wird im Werk einzeln kalibriert und erfordert keine zusätzliche Benutzerkalibrierung. Allband-Unterstützung Der GNSS-Chip des RX2 unterstützt alle aktuellen Konstellationen und Frequenzbänder, darunter GPS L5, GLONASS, Galileo, Beidou-3, QZSS und NavIC, mit insgesamt 672 verfügbaren Kanälen. Er verfügt über eine neue, leistungsstärkere GNSS-Antenne für verbesserten Empfang. Zusammen ermöglichen Chip und Antenne dem RX2, auch unter Baumkronen effektiv zu arbeiten. Das Gerät unterstützt RTK-Positionierung über NTRIP und bietet Zentimeter-genaue Genauigkeit. Der Benutzer verbindet sich einfach mit NTRIP, und das Gerät übernimmt den Rest. Neigungskompensation und die starke Antenne gewährleisten zuverlässige Präzision in nahezu jeder Umgebung. Leicht, robust und ausdauernd Trotz seines geringeren Gewichts als ein Smartphone ist der RX2 robust und leistungsfähig. ● IP68-Schutzklasse: wasserdicht in Süßwasser bis zu 1,5 Meter Tiefe für 30 Minuten ● Bis zu 16 Stunden Betrieb mit einer einzigen Akkuladung Kompatibilität mit iOS und Android Mit Apple MFi-Zertifizierung verbindet sich der RX2 nativ und zuverlässig mit iPhones und iPads. Er funktioniert ebenso nahtlos mit Android-Geräten. Bereit für Datenerfassung und Absteckung Jeder RX2 wird mit EMLID Flow geliefert, einer benutzerfreundlichen App für iOS und Android, die bei einer Vielzahl von Außeneinsätzen in den Bereichen Bauwesen, Versorgungswirtschaft, GIS und Landschaftsbau unterstützt. Alle Daten werden sofort in die Cloud synchronisiert, sodass Ihr Büroteam stets die neuesten Informationen erhält. Anwendungsfälle und Einsatzszenarien: Entwickelt, um hochpräzise Positionierung auch für Nicht-Profis zugänglich zu machen, eignet sich der RX2 für zahlreiche Branchen, in denen genaue Koordinaten benötigt werden, GNSS jedoch nicht das Hauptwerkzeug ist. Der RX2 ist einfach genug, damit Einsteiger sofort loslegen können, und gleichzeitig professionell und zuverlässig genug für anspruchsvolle Feldarbeiten. Er kann nahezu überall betrieben werden, wo eine Internetverbindung und ein Zugang zu einem NTRIP-Dienst bestehen. Kompatibel mit Esri und anderen GIS-Apps Der RX2 kann die Genauigkeit von GIS-Anwendungen erheblich verbessern. Er lässt sich problemlos in bestehende GIS-Workflows integrieren, da er mit verschiedenen GIS-Apps für iOS und Android kompatibel ist. Dazu zählen insbesondere QField, Mergin Maps sowie ArcGIS Field Maps, Survey123 und QuickCapture von Esri. Versorgungswirtschaft Arbeiten in der Versorgungswirtschaft beinhalten häufig Gräben und schwer zugängliche Bereiche, in denen Kompaktheit und Neigungskompensation besonders wertvoll sind. In Kombination mit einem Handgriff und einer kompatiblen Scanning-App kann der RX2 auch für terrestrisches Scannen eingesetzt werden. Anwender können die Abmessungen und Volumina ausgehobener Erde messen oder den Projektfortschritt effizient überwachen. Bauwesen Alltägliche Aufgaben wie das Abstecken von Zäunen, die Höhenkontrolle, das Setzen von Markierungen oder das Erfassen von Kontrollpunkten auf der Baustelle können mit dem RX2 auch von Teammitgliedern ohne Vermessungserfahrung durchgeführt werden. Dank seiner einfachen Bedienung lässt sich der RX2 leicht in Teams skalieren, wodurch Schulungszeit und Fehlerrisiken reduziert werden. Die EMLID Flow Software deckt nahezu alle Bauabläufe ab, von der Topographie bis zur Absteckung, und bietet Werkzeuge für Teamarbeit und Zusammenarbeit. Landschaftsbau Der RX2 liefert Zentimeter-genaue Präzision bei gleichzeitig einfacher Handhabung, sodass Anwender schneller arbeiten und fundiertere Entscheidungen treffen können. Unabhängig von bereits vorhandener Software steigert EMLID Flow die Effizienz bei topografischer Datenerfassung, Planvorbereitung und Absteckung durch leistungsstarke Felddatenerfassung und CAD-Integrationsfunktionen. Terrestrisches Scannen Der RX2 ist kompatibel mit PIX4Dcatch und anderen Scanning-Apps, um präzise 3D-Modelle von Gebäuden, Oberflächen und schwer zugänglichen Bereichen zu erfassen. Diese Fähigkeiten machen ihn ideal für die Kartierung von Versorgungsnetzen, Volumenberechnungen und As-Built-Dokumentationen. Technische Spezifikationen EMLID RX2: Mechanisch ● Abmessungen: 172 × 51 × 51 mm ● Befestigung: 5/8”-11 UNC und Schnellverschluss ● Gewicht: 280 g (0.62 lb) ● Betriebstemperatur: -20 bis +65 °C (-4 bis 149 °F) ● Schutzart: IP68 (maximale Tiefe von 1,5 Metern bis zu 30 Minuten) Elektrisch ● Betriebsdauer: bis zu 16 Stunden ● Akku: Li-Ion 7000 mAh, 3,6 V, 25,2 Wh ● Laden: USB Type-C 5 V 2 A ● Zertifizierungen: FCC, CE, IC, MFi Positionierung ● RTK-Genauigkeit: H: 7 mm + 1 ppm | V: 14 mm + 1 ppm ● Neigungskompensation: RTK + 2 mm + 0,3 mm/° ● Konvergenzzeit: ca. 5 s typisch Konnektivität ● Kommunikationsschnittstelle: Bluetooth 4.2 (BR/EDR + LE) ● Anschlüsse: USB Type-C Port Daten ● Eingabedatenformat: RTCM3 ● Eingabeprotokoll: NTRIP ● Positionsdatenformat: NMEA GNSS ● Empfangene Signale: GPS: L1C/A, L2C, L5 GLONASS: L1OF, L2OF Galileo: E1-B/C, E5a, E6 BeiDou: B1I, B1C, B2a, B3I QZSS: L1C/A, L1C/B11, L2C, L5 NavIC: L1-SPS Data, L5-SPS ● Anzahl der Kanäle: 672 ● Aktualisierungsrate: 5 Hz Spezifikationen Tragetasche: · Material des Außenkoffers: stoßfestes EVA, laminiert mit wasserabweisendem Polyestergewebe · Abmessungen: 365 × 210 × 95 mm · Gewicht: 0,65 kg · Der Griff kann in linker oder rechter Orientierung platziert werden
DJI Zenmuse L3 Langstrecken-LiDAR-System mit höchster Präzision Die DJI Zenmuse L3 ist ein hochmodernes, luftgestütztes LiDAR-System der nächsten Generation mit außergewöhnlicher Reichweite und Präzision. Ihr 1535 nm-LiDAR erreicht bis zu 950 Meter, selbst bei Objekten mit nur 10 % Reflektivität. Zwei 100-Megapixel-RGB-Mapping-Kameras und ein hochpräzises POS-System beschleunigen die Erfassung georäumlicher Daten und ermöglichen tägliche Flächenabdeckungen von bis zu 100 Quadratkilometern. 1535-nm-Langstrecken-LiDAR: Große Reichweite, breite Abdeckung Die Zenmuse L3 erzielt eine maximale Erkennungsreichweite von 950 Metern bei einer Pulsfrequenz von 100 kHz unter 100 klx Umgebungslicht und 10 % Reflektivität. Die einstellbare Pulsfrequenz erlaubt flexible Leistungsabgabe und optimale Anpassung an verschiedene Einsatzszenarien. Typische Flughöhen von 300 bis 500 Metern vergrößern die Abdeckung pro Flug und steigern die Kartierungseffizienz erheblich. Kleiner Messpunkt, hohe Energie Mit einer Laserstrahl-Divergenz von nur 0,25 mrad (1/e²) ist der Spot-Durchmesser auf dieselbe Distanz etwa ein Fünftel des Zenmuse L2-Werts. So lassen sich kleinere Objekte wie Stromleitungen oder Zweige klar erfassen. Die höhere Energiedichte verbessert die Durchdringung, erhöht die Punktdichte am Boden und ermöglicht präzise Rekonstruktionen komplexer Geländeformen. Hohe Pulsrate, mehrfache Rückläufe Mit bis zu 2 Millionen Laserimpulsen pro Sekunde und Unterstützung von bis zu 16 Rückläufen liefert die Zenmuse L3 akkurate räumliche Rekonstruktionen. Punktdichte und Durchdringung lassen sich je nach Anwendungsbedarf flexibel anpassen. Flexible Scanmodi Die Zenmuse L3 unterstützt lineare, sternförmige und nicht-repetitive Scanmodi für verschiedene Einsätze: · Linear: gleichmäßige Punktwolkenverteilung für präzise Geländemodellierung · Sternförmig: kombiniert Genauigkeit mit hoher Durchdringung, ideal für Wälder oder urbane Gebiete · Nicht-repetitiv: weiter Scanwinkel und hohe Abdeckung, optimiert für Leitungs- und Strukturinspektionen Duales 100 MP-RGB-Kamerasystem Ausgestattet mit zwei 100 MP 4/3-CMOS-Sensoren und mechanischem Verschluss erreicht die L3 eine deutlich verbesserte Genauigkeit und Effizienz. Dank Pixel-Binning entsteht eine effektive Auflösung von 25 MP mit größeren Pixeln, was auch bei schwierigen Lichtverhältnissen für kräftige Farben sorgt. 107° Ultra-Weitwinkel Die beiden RGB-Kameras bieten ein horizontales Sichtfeld von bis zu 107 Grad und decken so mit jedem Bild einen größeren Bereich ab. Selbst bei einer LiDAR-Überlappung von nur 20 % lassen sich DOM- und DEM-Daten in einem einzigen Flug erfassen, was die Produktivität erheblich steigert. Präzision trifft Effizienz Das verbesserte Positions- und Orientierungssystem (POS) erreicht eine Nachbearbeitungsgenauigkeit von 0,02° (Gier) und 0,01° (Nick). Das LiDAR bietet eine Entfernungswiederholbarkeit von 5 mm bei 150 m und Mikrosekunden-Timing, sodass hochpräzise Ergebnisse gewährleistet sind. Vertikale Genauigkeiten liegen bei unter 3 cm bei 120 m Flughöhe, unter 5 cm bei 300 m und unter 10 cm bei 500 m – ideal für Maßstäbe von 1 : 500 bis 1 : 2000. Mit einem Bodenauflösungswert (GSD) von 3 cm bei 300 m Flughöhe ermöglicht die L3 präzise Kartierungen selbst ohne Ground Control Points. Hohe Punktdichte, starke Durchdringung & Hohe Effizienz Durch kleinere Laser-Spots und hohe Einzelsignalenergie erfasst die L3 deutlich mehr Bodendaten auch unter Vegetation und verbessert so Detailtreue, Genauigkeit und Modellvollständigkeit. In Kombination mit der DJI Matrice 400 deckt die Zenmuse L3 bis zu 10 km² pro Flug und bis zu 100 km² pro Tag ab. Mehrere Datentypen wie Punktwolken, Orthofotos oder 3D-Modelle lassen sich in einem einzigen Einsatz erfassen. DJI Terra-Integration: PPK, LiDAR Gaussian Splatting & fusionsbasierte Modellierung DJI Terra bietet integrierte PPK-Datenverarbeitung (Post-Processed Kinematic) zur präzisen Positionsbestimmung mit Zentimetergenauigkeit, auch ohne RTK-Verfügbarkeit. Die Software unterstützt die lokale PPK-Verarbeitung für RGB-Bilder und LiDAR-Daten. Dank fortgeschrittener Gaussian Splatting-Technologie werden 3D-Modelle mit erhöhter Detailfülle und Realitätsnähe erzeugt. Durch die Fusion von LiDAR- und RGB-Daten in einem einzigen Datensatz ermöglicht DJI Terra die simultane Erstellung hochpräziser Punktwolken, 2D-Karten und 3D-Mesh-Modelle. Dieser datenfusionäre Ansatz verbessert die Modellvollständigkeit besonders bei komplexen Strukturen und erfüllt Anforderungen in den Bereichen Energie, Verkehr und Infrastruktur. Integrierte End-to-End-Lösung Die L3 arbeitet nahtlos im DJI-Ökosystem von der Datenerfassung über PPK-Nachbearbeitung in DJI Terra bis hin zur Cloud-Auswertung in DJI FlightHub 2. Echtzeit-Punktwolkenvorschau, Live-Messungen und flexible Split-Screen-Ansichten erhöhen die Effizienz und Sicherheit der Missionen. Sichere Datenverarbeitung CFexpress-Speicherkartenverschlüsselung sowie AES-256-Verschlüsselung der Videoübertragung schützen sensible Daten. Die Matrice 400 erlaubt zudem das Löschen von Protokollen per Knopfdruck. Typische Anwendungsbereiche Topografische Vermessung, Erd- und Bauingenieurwesen, Geologische Untersuchungen und Risikokartierung, Forstwirtschaft und Vegetationsanalyse, Energie- und Leitungsinspektionen, Bergbau- und Infrastrukturvermessung Hinweis: Die DJI Zenmuse L3 ist nur kompatibel mit der DJI Matrice 400 aufgrund des Nutzlastgewichts von 1,6 kg, der verbesserten Gimbal-Halterung mit absturzsicheren Gimbal-Schienen sowie des erhöhten Energiebedarfs des 1535-nm-Lasers.
Der GreenValley LiGrip O2 ist ein hochmodernes, tragbares SLAM LiDAR-3D-Scanningsystem, das Laser-Scanning, dreifache Panoramakameras, duale visuelle SLAM-Kameras sowie eine GNSS-Antenne in einem Gerät vereint. Dieses All-in-One-System ermöglicht eine präzise und umfassende Datenerfassung in allen Umgebungen und bei jeder Tageszeit ohne Einschränkungen. Der GREENVALLEY LiGrip O2 ist in drei Varianten erhältlich: mit 16 Kanälen und 120 m Reichweite, mit 32 Kanälen und 120 m Reichweite sowie mit 32 Kanälen und 300 m Reichweite, die sich hinsichtlich Scan-Performance und Messweite unterscheiden und so verschiedene Anwendungsanforderungen abdecken. Dank der dreifachen Panoramakameraabdeckung wird eine vollständige 3D-Erfassung aus unterschiedlichen Blickwinkeln ermöglicht, was die Datenerfassung vereinfacht und die Farbgenauigkeit sowie die Qualität der 3D-Punktwolken erhöht. Die zwei visuellen SLAM-Kameras sorgen für stabile Kartierung auch in Bereichen mit wenigen auffälligen Merkmalen, wie zum Beispiel in Tunneln oder unterirdischen Räumen. Das Gerät arbeitet mit einer selbstentwickelten Multi-Sensor-Fusions-SLAM-Technologie, die eine absolute Positionsgenauigkeit von unter 3 cm und eine Reproduzierbarkeit von unter 2 cm sicherstellt, unabhängig von Bediener, Pfad, Umgebung oder Zeitpunkt. Die Ausgabe sind hochdetaillierte 3D-Punktwolken mit einer Punktabstandsdichte von 2 mm, vergleichbar mit terrestrischem Laserscanning. Mehrere Positionierungsmodi stehen zur Verfügung, um den Scanner flexibel in verschiedenen Arbeitsumgebungen einzusetzen, darunter RTK-SLAM für Gebiete mit RTK-Signal, PPK-SLAM für Umgebungen ohne RTK-Signal, MLF-SLAM für offene Umgebungen mit wenigen Merkmalen sowie SLAM für GNSS-freie Umgebungen. Neben der Handheld-Nutzung erlauben vielseitige weitere Trageformen mit separat erhältlichem Zubehör (Rucksack, Frontpack, Teleskopstange, Fahrzeug- oder Drohnenmontage) eine individuelle Anpassung an das Einsatzszenario. Technische Spezifikationen LiGrip O2 · Absolute Genauigkeit: < 3 cm · Relative Genauigkeit: < 1 cm · Wiederholgenauigkeit: < 2 cm · Schutzart: IP64 · Speicher: 512 GB SSD · Anschlüsse: USB Typ-C · Horizontale und vertikale Neigung: < 0,015° · Steuerung: App und Tastenbedienung · Scangeschwindigkeit: Bis zu 640.000 Punkte pro Sekunde · Erfassungsreichweite: bis zu 120 m (XT16/XT32) / 300 m (XT32M2X) · Gewicht: ca. 2,2 kg (mit Basiseinheit und Akku) · Firmware-Update: Offline möglich · Akkulaufzeit (Einzelakku): 120 Minuten · Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 40 °C · Lagertemperatur Gerät: -40 °C bis 70 °C · Lagertemperatur Akku: 22 °C bis 30 °C empfohlen LiDAR-Sensor Parameter · Unterstützte Laser-Modelle: XT16, XT32, XT32M2X · Laserwellenlänge: 905 nm · Scanrate: 320.000 oder 640.000 Punkte pro Sekunde · Max. Erkennungsreichweite: 120 m (XT16/XT32), 300 m (XT32M2X) · Sichtfeld: 280° horizontal × 360° vertikal · LiDAR-Genauigkeit: 0,5 cm · Sicherheitsklasse: Klasse 1 (Augensicher) Kameraparameter · Anzahl Kameras: 5 · Panoramakameras: 3 × 12 MP · Visuelle SLAM-Kameras: 2 × 1,3 MP · Bildrate: Einstellbar IMU (Trägheitssensor) · Ausgangsfrequenz: 200 Hz · Genauigkeit Positionsnachbearbeitung: horizontal 0,005 m, vertikal 0,01 m · Genauigkeit Haltung Nachbearbeitung: Rollen/Neigung 0,003°, Richtung 0,01° Kartierungsmethoden · MLF-SLAM, PPK-SLAM, RTK-SLAM, SLAM · Echtzeit-Verarbeitung und Echtzeit-Farbgebung unterstützt Ausgabeformate · Farbpunktewolken: LAS, LiDATA · Panoramabilder: Imglist + JPG · Mesh: LOD-OSGB · Gaussian Splatting: lisplat, ply Zubehör und Optionen Teleskop-Stangenadapter: · Gewicht: 300 g · Unterstützte Stangendurchmesser: 25 - 25,5 mm · Kompatibilität: LiGrip O Serie (inkl. O1 Lite und O2 Lite) Frontpack-Kit Gewicht: 2,1 kg Frontpack-Packmaße: 560 × 340 × 160 mm Backpack-Kit Gewicht: 3,9 kg Backpack-Kit Maße: 580 × 303 × 145 mm Dual-Akku und Hot Swap unterstützt Kompatibilität Backpack-Kit: LiGrip O2 Serie
Der GreenValley LiGrip O2 ist ein hochmodernes, tragbares SLAM LiDAR-3D-Scanningsystem, das Laser-Scanning, dreifache Panoramakameras, duale visuelle SLAM-Kameras sowie eine GNSS-Antenne in einem Gerät vereint. Dieses All-in-One-System ermöglicht eine präzise und umfassende Datenerfassung in allen Umgebungen und bei jeder Tageszeit ohne Einschränkungen. Der GREENVALLEY LiGrip O2 ist in drei Varianten erhältlich: mit 16 Kanälen und 120 m Reichweite, mit 32 Kanälen und 120 m Reichweite sowie mit 32 Kanälen und 300 m Reichweite, die sich hinsichtlich Scan-Performance und Messweite unterscheiden und so verschiedene Anwendungsanforderungen abdecken. Dank der dreifachen Panoramakameraabdeckung wird eine vollständige 3D-Erfassung aus unterschiedlichen Blickwinkeln ermöglicht, was die Datenerfassung vereinfacht und die Farbgenauigkeit sowie die Qualität der 3D-Punktwolken erhöht. Die zwei visuellen SLAM-Kameras sorgen für stabile Kartierung auch in Bereichen mit wenigen auffälligen Merkmalen, wie zum Beispiel in Tunneln oder unterirdischen Räumen. Das Gerät arbeitet mit einer selbstentwickelten Multi-Sensor-Fusions-SLAM-Technologie, die eine absolute Positionsgenauigkeit von unter 3 cm und eine Reproduzierbarkeit von unter 2 cm sicherstellt, unabhängig von Bediener, Pfad, Umgebung oder Zeitpunkt. Die Ausgabe sind hochdetaillierte 3D-Punktwolken mit einer Punktabstandsdichte von 2 mm, vergleichbar mit terrestrischem Laserscanning. Mehrere Positionierungsmodi stehen zur Verfügung, um den Scanner flexibel in verschiedenen Arbeitsumgebungen einzusetzen, darunter RTK-SLAM für Gebiete mit RTK-Signal, PPK-SLAM für Umgebungen ohne RTK-Signal, MLF-SLAM für offene Umgebungen mit wenigen Merkmalen sowie SLAM für GNSS-freie Umgebungen. Neben der Handheld-Nutzung erlauben vielseitige weitere Trageformen mit separat erhältlichem Zubehör (Rucksack, Frontpack, Teleskopstange, Fahrzeug- oder Drohnenmontage) eine individuelle Anpassung an das Einsatzszenario. Technische Spezifikationen LiGrip O2 · Absolute Genauigkeit: < 3 cm · Relative Genauigkeit: < 1 cm · Wiederholgenauigkeit: < 2 cm · Schutzart: IP64 · Speicher: 512 GB SSD · Anschlüsse: USB Typ-C · Horizontale und vertikale Neigung: < 0,015° · Steuerung: App und Tastenbedienung · Scangeschwindigkeit: Bis zu 640.000 Punkte pro Sekunde · Erfassungsreichweite: bis zu 120 m (XT16/XT32) / 300 m (XT32M2X) · Gewicht: ca. 2,2 kg (mit Basiseinheit und Akku) · Firmware-Update: Offline möglich · Akkulaufzeit (Einzelakku): 120 Minuten · Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 40 °C · Lagertemperatur Gerät: -40 °C bis 70 °C · Lagertemperatur Akku: 22 °C bis 30 °C empfohlen LiDAR-Sensor Parameter · Unterstützte Laser-Modelle: XT16, XT32, XT32M2X · Laserwellenlänge: 905 nm · Scanrate: 320.000 oder 640.000 Punkte pro Sekunde · Max. Erkennungsreichweite: 120 m (XT16/XT32), 300 m (XT32M2X) · Sichtfeld: 280° horizontal × 360° vertikal · LiDAR-Genauigkeit: 0,5 cm · Sicherheitsklasse: Klasse 1 (Augensicher) Kameraparameter · Anzahl Kameras: 5 · Panoramakameras: 3 × 12 MP · Visuelle SLAM-Kameras: 2 × 1,3 MP · Bildrate: Einstellbar IMU (Trägheitssensor) · Ausgangsfrequenz: 200 Hz · Genauigkeit Positionsnachbearbeitung: horizontal 0,005 m, vertikal 0,01 m · Genauigkeit Haltung Nachbearbeitung: Rollen/Neigung 0,003°, Richtung 0,01° Kartierungsmethoden · MLF-SLAM, PPK-SLAM, RTK-SLAM, SLAM · Echtzeit-Verarbeitung und Echtzeit-Farbgebung unterstützt Ausgabeformate · Farbpunktewolken: LAS, LiDATA · Panoramabilder: Imglist + JPG · Mesh: LOD-OSGB · Gaussian Splatting: lisplat, ply Zubehör und Optionen Teleskop-Stangenadapter: · Gewicht: 300 g · Unterstützte Stangendurchmesser: 25 - 25,5 mm · Kompatibilität: LiGrip O Serie (inkl. O1 Lite und O2 Lite) Frontpack-Kit Gewicht: 2,1 kg Frontpack-Packmaße: 560 × 340 × 160 mm Backpack-Kit Gewicht: 3,9 kg Backpack-Kit Maße: 580 × 303 × 145 mm Dual-Akku und Hot Swap unterstützt Kompatibilität Backpack-Kit: LiGrip O2 Serie
Der GreenValley LiGrip O2 ist ein hochmodernes, tragbares SLAM LiDAR-3D-Scanningsystem, das Laser-Scanning, dreifache Panoramakameras, duale visuelle SLAM-Kameras sowie eine GNSS-Antenne in einem Gerät vereint. Dieses All-in-One-System ermöglicht eine präzise und umfassende Datenerfassung in allen Umgebungen und bei jeder Tageszeit ohne Einschränkungen. Der GREENVALLEY LiGrip O2 ist in drei Varianten erhältlich: mit 16 Kanälen und 120 m Reichweite, mit 32 Kanälen und 120 m Reichweite sowie mit 32 Kanälen und 300 m Reichweite, die sich hinsichtlich Scan-Performance und Messweite unterscheiden und so verschiedene Anwendungsanforderungen abdecken. Dank der dreifachen Panoramakameraabdeckung wird eine vollständige 3D-Erfassung aus unterschiedlichen Blickwinkeln ermöglicht, was die Datenerfassung vereinfacht und die Farbgenauigkeit sowie die Qualität der 3D-Punktwolken erhöht. Die zwei visuellen SLAM-Kameras sorgen für stabile Kartierung auch in Bereichen mit wenigen auffälligen Merkmalen, wie zum Beispiel in Tunneln oder unterirdischen Räumen. Das Gerät arbeitet mit einer selbstentwickelten Multi-Sensor-Fusions-SLAM-Technologie, die eine absolute Positionsgenauigkeit von unter 3 cm und eine Reproduzierbarkeit von unter 2 cm sicherstellt, unabhängig von Bediener, Pfad, Umgebung oder Zeitpunkt. Die Ausgabe sind hochdetaillierte 3D-Punktwolken mit einer Punktabstandsdichte von 2 mm, vergleichbar mit terrestrischem Laserscanning. Mehrere Positionierungsmodi stehen zur Verfügung, um den Scanner flexibel in verschiedenen Arbeitsumgebungen einzusetzen, darunter RTK-SLAM für Gebiete mit RTK-Signal, PPK-SLAM für Umgebungen ohne RTK-Signal, MLF-SLAM für offene Umgebungen mit wenigen Merkmalen sowie SLAM für GNSS-freie Umgebungen. Neben der Handheld-Nutzung erlauben vielseitige weitere Trageformen mit separat erhältlichem Zubehör (Rucksack, Frontpack, Teleskopstange, Fahrzeug- oder Drohnenmontage) eine individuelle Anpassung an das Einsatzszenario. Technische Spezifikationen LiGrip O2 · Absolute Genauigkeit: < 3 cm · Relative Genauigkeit: < 1 cm · Wiederholgenauigkeit: < 2 cm · Schutzart: IP64 · Speicher: 512 GB SSD · Anschlüsse: USB Typ-C · Horizontale und vertikale Neigung: < 0,015° · Steuerung: App und Tastenbedienung · Scangeschwindigkeit: Bis zu 640.000 Punkte pro Sekunde · Erfassungsreichweite: bis zu 120 m (XT16/XT32) / 300 m (XT32M2X) · Gewicht: ca. 2,2 kg (mit Basiseinheit und Akku) · Firmware-Update: Offline möglich · Akkulaufzeit (Einzelakku): 120 Minuten · Betriebstemperaturbereich: -20 °C bis 40 °C · Lagertemperatur Gerät: -40 °C bis 70 °C · Lagertemperatur Akku: 22 °C bis 30 °C empfohlen LiDAR-Sensor Parameter · Unterstützte Laser-Modelle: XT16, XT32, XT32M2X · Laserwellenlänge: 905 nm · Scanrate: 320.000 oder 640.000 Punkte pro Sekunde · Max. Erkennungsreichweite: 120 m (XT16/XT32), 300 m (XT32M2X) · Sichtfeld: 280° horizontal × 360° vertikal · LiDAR-Genauigkeit: 0,5 cm · Sicherheitsklasse: Klasse 1 (Augensicher) Kameraparameter · Anzahl Kameras: 5 · Panoramakameras: 3 × 12 MP · Visuelle SLAM-Kameras: 2 × 1,3 MP · Bildrate: Einstellbar IMU (Trägheitssensor) · Ausgangsfrequenz: 200 Hz · Genauigkeit Positionsnachbearbeitung: horizontal 0,005 m, vertikal 0,01 m · Genauigkeit Haltung Nachbearbeitung: Rollen/Neigung 0,003°, Richtung 0,01° Kartierungsmethoden · MLF-SLAM, PPK-SLAM, RTK-SLAM, SLAM · Echtzeit-Verarbeitung und Echtzeit-Farbgebung unterstützt Ausgabeformate · Farbpunktewolken: LAS, LiDATA · Panoramabilder: Imglist + JPG · Mesh: LOD-OSGB · Gaussian Splatting: lisplat, ply Zubehör und Optionen Teleskop-Stangenadapter: · Gewicht: 300 g · Unterstützte Stangendurchmesser: 25 - 25,5 mm · Kompatibilität: LiGrip O Serie (inkl. O1 Lite und O2 Lite) Frontpack-Kit Gewicht: 2,1 kg Frontpack-Packmaße: 560 × 340 × 160 mm Backpack-Kit Gewicht: 3,9 kg Backpack-Kit Maße: 580 × 303 × 145 mm Dual-Akku und Hot Swap unterstützt Kompatibilität Backpack-Kit: LiGrip O2 Serie
Wetterfestes, fahrzeugmontierbares Drohnenhangar mit robustem, IP56-Schutz von -30 bis 50 °C für flexible Einsätze mit DJI Matrice 4D/4TD
Wetterfestes, fahrzeugmontierbares Drohnenhangar mit robustem, IP56-Schutz von -30 bis 50 °C für flexible Einsätze mit DJI Matrice 4D/4TD
Wetterfestes, fahrzeugmontierbares Drohnenhangar mit robustem, IP56-Schutz von -30 bis 50 °C für flexible Einsätze mit DJI Matrice 4D/4TD
Wetterfestes, fahrzeugmontierbares Drohnenhangar mit robustem, IP56-Schutz von -30 bis 50 °C für flexible Einsätze mit DJI Matrice 4D/4TD
Wetterfestes, fahrzeugmontierbares Drohnenhangar mit robustem, IP56-Schutz von -30 bis 50 °C für flexible Einsätze mit DJI Matrice 4D/4TD
Wetterfestes, fahrzeugmontierbares Drohnenhangar mit robustem, IP56-Schutz von -30 bis 50 °C für flexible Einsätze mit DJI Matrice 4D/4TD
Wetterfestes, fahrzeugmontierbares Drohnenhangar mit robustem, IP56-Schutz von -30 bis 50 °C für flexible Einsätze mit DJI Matrice 4D/4TD
Wetterfestes, fahrzeugmontierbares Drohnenhangar mit robustem, IP56-Schutz von -30 bis 50 °C für flexible Einsätze mit DJI Matrice 4D/4TD
EMLID Reach RS4 Basis-und-Rover-Kit (RS4 Pro + RS4 + viel Zubehör) Ein leistungsstarkes RTK-Set: die Reach RS4 Basisstation und der Reach RS4 Pro Rover. Bauen Sie mit diesem vielseitigen Kit ein leistungsfähiges RTK-GNSS-System auf. Verwenden Sie den RS4 als feste Basisstation und koppeln Sie ihn mit dem RS4 Pro, der mit zwei Kameras ausgestattet ist, als Rover. Gemeinsam bieten sie präzise Positionsbestimmung und mühelose Absteckung, wodurch sie ideal für Vermessungen, Kartierungen und fortgeschrittene Geländearbeiten geeignet sind.
Der EMLID Reach RS4 ist ein GNSS-RTK-Empfänger für alle Frequenzbänder mit Neigungskompensation (IMU), der selbst unter schwierigen Bedingungen und dichten Baumkronen höchste Präzision beibehält. Er bietet eine RTK-Genauigkeit von 7 mm + 1 ppm und erreicht mit Neigungskompensation eine Präzision von 2 mm + 0,3 mm/°. Der RS4 kann sowohl als Basisstation als auch als Rover betrieben werden und unterstützt 915 MHz LoRa- sowie 450 MHz UHF-NTRIP-Kommunikation. Angetrieben von einem Li-Ion-Akku läuft der RS4 bis zu 16 Stunden mit einer einzigen Ladung und kann über USB Type-C aufgeladen werden. Sein Gehäuse aus Magnesiumlegierung, die IP68-Staub- und Wasserdichtigkeit sowie der große Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +65 °C machen ihn ideal für raue Außeneinsätze. Hohe Genauigkeit Mit 672 Kanälen kann der EMLID Reach RS4 über 40 Satelliten gleichzeitig aus allen großen Konstellationen (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS und NavIC) verfolgen. Durch die Unterstützung der Frequenzen L1, L2 sowie der niedrigeren Bänder L5 und L6 gewährleistet er eine starke Mehrwegeunterdrückung und zuverlässigen Signalempfang. Der Reach RS4 liefert somit eine stabile Leistung und zentimetergenaue Präzision mit 7 mm + 1 ppm im RTK-Modus. Der Empfänger erreicht eine feste RTK-Lösung in weniger als 5 Sekunden und ermöglicht damit schnelle und verlässliche Positionsbestimmung im Feld. Neigungskompensation der nächsten Generation Der Reach RS4 wird werkseitig kalibriert und ist sofort einsatzbereit, ohne dass vor Ort Anpassungen erforderlich sind. Seine Neigungskompensation funktioniert unter allen Bedingungen zuverlässig und ist unempfindlich gegenüber magnetischen Störungen, wodurch die Genauigkeit selbst in der Nähe von Metallobjekten erhalten bleibt. Mit schnellerer Initialisierung und ohne Winkelbegrenzung ermöglicht er präzise Messungen auch bei starken Neigungen. Der Kompensationsmechanismus wird mit nur wenigen Bewegungen aktiviert und bleibt während der gesamten Messung stabil, wodurch Zeit gespart und eine Neukalibrierung vermieden wird. Basis und Rover Der Reach RS4 kann sowohl als Basisstation als auch als Rover betrieben werden und unterstützt RTK-Arbeiten mit VRS oder einem Single-Baseline-CORS-Netzwerk im RTCM3-Format. Außerdem kann ein anderer GNSS-Empfänger über EMLID NTRIP Caster als NTRIP-Basis verbunden werden. Er verfügt über ein Dualband-Funksystem: · UHF 450 MHz zum Senden und Empfangen, mit bis zu 2 W Ausgangsleistung (möglicherweise lizenzpflichtig), kompatibel mit Reach- und Drittanbieter-Empfängern, die TRIMTALK 450S unterstützen. · LoRa 915 MHz zum Senden und Empfangen, mit bis zu 1 W Ausgangsleistung (lizenzfrei in Nordamerika), kompatibel mit Reach-Empfängern. Gebaut für extreme Bedingungen Das Gehäuse des Reach RS4 besteht aus einer Magnesiumlegierung, die leicht und gleichzeitig außergewöhnlich robust ist, ähnlich den Materialien, die in der Luft- und Raumfahrt sowie in hochwertigen Elektronikgeräten verwendet werden. Diese Kombination sorgt für Stabilität und einfache Handhabung, selbst in härtesten Umgebungen. Mit bis zu 16 Stunden ununterbrochenem Betrieb mit einer einzigen Akkuladung ist der RS4 für lange Einsatztage im Feld ausgelegt. Er kann über USB-C aufgeladen oder für zusätzliche Flexibilität mit einer Powerbank betrieben werden. Dank seiner IP68-Zertifizierung ist der Empfänger vollständig staubdicht und wasserdicht und arbeitet zuverlässig bei Regen, Schnee oder auf staubigen Baustellen weiter. Der Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +65 °C gewährleistet konstante Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch bei großer Hitze. Software für jede Projektphase Der Reach RS4 wird mit EMLID Flow geliefert, einer vollständigen mobilen und cloudbasierten Lösung, die mit iOS und Android kompatibel ist. Sie hält Ihr Team koordiniert und Ihr Projekt reibungslos am Laufen, während sie alle wichtigen Aufgaben vor Ort unterstützt. Mit EMLID Flow können Sie Ihr Team koordinieren, Mitglieder einladen, Projekte teilen und Zugriffsrechte verwalten. Überwachen Sie den Fortschritt direkt vom Büro aus und tauschen Sie Daten in Echtzeit mit automatischer Synchronisation. Der einheitliche Workflow sorgt für konsistente Daten, eine vertraute Benutzeroberfläche und macht zusätzliche Schulungen überflüssig. Vor Ort ermöglicht EMLID Flow die effiziente Durchführung zentraler Vermessungsaufgaben: · Topografische Vermessungen für präzise Gelände- und Höhendaten · Absteck- und Layout-Arbeiten zum Einmessen von Punkten, Linien und Markierungen · Linien- und Straßenvermessungen zum Abstecken von Achsen und Versätzen · Auf- und Abtragsberechnungen zur Ermittlung von Erdbewegungen und Materialvolumen · Bestandsüberprüfungen zur Sicherstellung, dass Bauwerke den Planvorgaben entsprechen Technische Spezifikationen: Mechanisch · Abmessungen: 128,6 x 128,6 x 99,3 mm · Gewicht: 920 g (2,028 lb) · Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C · Schutzklasse: IP68 Elektrisch · Laufzeit: 16 Std. als RTK-Rover mit Neigung · Akku: Li-Ion 5000 mAh, 7,2 V, 36 Wh · Laden: USB Type-C (PD): 5V—3A, 9V—3A, 12V—3A, 15V—3A Positionierung · Statisch: H: 4 mm + 0,5 ppm | V: 8 mm + 1 ppm · PPK: H: 5 mm + 0,5 ppm | V: 10 mm + 1 ppm · RTK: H: 7 mm + 1 ppm | V: 14 mm + 1 ppm · Neigungskompensation: RTK + 2 mm + 0,3 mm/° · Konvergenzzeit: ~5 s typisch Konnektivität · LoRa-Funk: bis zu 1 W · Frequenzbereich: 868/915 MHz · Leistung: 0,1 W · Reichweite: bis zu 8 km · UHF-Funk: bis zu 2 W · Frequenzbereich: 410 bis 470 MHz · Protokolle: TRIMTALK 450S · Modulationstyp: GMSK · LTE-Modem · Regionen: Global · Bänder: FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28 TD-LTE: 38, 39, 40, 41 UMTS (UHPS/FDD): 1, 2, 5, 8 Quad-Band, 850/1900, 900/1800 MHz · SIM-Karte: Nano-SIM · Wi-Fi: 802.11 b/g/n · Bluetooth: Bluetooth 5.1 (BR/EDR + LE) · Anschlüsse: RS-232, USB Type-C *Verwenden Sie die passende Antenne, LoRa oder UHF, für Ihre Konfiguration Datenprotokolle · Korrekturen: NTRIP, RTCM3 · Positionsausgabe: NMEA, LLH/XYZ · Datenaufzeichnung: RINEX, NMEA, LLH/XYZ, UBX · Interner Speicher: 16 GB GNSS · Empfangene Signale: GPS: L1C/A, L2C, L5, GLONASS: L1OF, L2OF, Galileo: E1-B/C, E5a, E6, BeiDou: B1I, B1C, B2a, B3I, QZSS: L1C/A, L1C/B11, L2C, L5, NavIC: L1-SPS Data, L5-SPS · Anzahl der Kanäle: 672 · Aktualisierungsraten: bis zu 10 Hz
Der EMLID Reach RS4 Pro ist ein GNSS-RTK-Empfänger für alle Frequenzbänder und verfügt über zwei Kameras für visuelle Absteckungen und die Fernerfassung von Punkten, was eine schnellere und sicherere Arbeit ermöglicht. Er verfügt außerdem über eine Neigungskompensation (IMU), die selbst unter schwierigen Bedingungen und dichten Baumkronen höchste Präzision gewährleistet. Er bietet eine RTK-Genauigkeit von 7 mm + 1 ppm und erreicht mit Neigungskompensation eine Präzision von 2 mm + 0,3 mm/°. Der RS4 Pro kann sowohl als Basisstation als auch als Rover betrieben werden und unterstützt 915 MHz LoRa- sowie 450 MHz UHF-NTRIP-Kommunikation. Angetrieben von einem Li-Ion-Akku läuft der RS4 Pro bis zu 16 Stunden mit einer einzigen Ladung und kann über USB Type-C aufgeladen werden. Sein Gehäuse aus Magnesiumlegierung, die IP68-Staub- und Wasserdichtigkeit sowie der große Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +65 °C machen ihn ideal für raue Außeneinsätze. Eine neue Art der Vermessung mit Dualkameras Der Reach RS4 Pro eröffnet mit seinen zwei Full-HD-Kameras eine völlig neue Art der Vermessung und erweitert die Möglichkeiten weit über herkömmliches RTK hinaus. Die Absteckung wird dank AR-Unterstützung schneller und intuitiver, da das Entwurfsmodell direkt in die reale Umgebung eingeblendet wird. So wird genau angezeigt, wo Markierungen gesetzt werden müssen, anstatt lediglich einer Karte zu folgen. Funktionen wie dynamische Navigation, automatische Bullseye-Ansicht, Auf- und Abtragsanzeige sowie schnelles Punktwechseln ermöglichen ein effizienteres Arbeiten selbst auf komplexen Baustellen und im Straßenbau. Der RS4 Pro ermöglicht zudem Messungen anhand von Bildern, sodass Daten auch von Orten erfasst werden können, an denen die Messstange nicht aufgestellt werden kann. Gebäudefassaden, Bereiche hinter Zäunen, über stark befahrenen Straßen, über Wasserflächen, hinter Hecken, über Gruben oder rund um Maschinen lassen sich problemlos vermessen, ohne physischen Zugang zu benötigen. Dies macht den Einsatz einer Totalstation für solche Aufgaben überflüssig und reduziert gleichzeitig das Risiko bei Arbeiten in potenziell gefährlichen Bereichen. Unerreichte Präzision Mit 672 Kanälen kann der EMLID Reach RS4 Pro über 40 Satelliten gleichzeitig aus allen großen Konstellationen (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS und NavIC) verfolgen. Durch die Unterstützung der Frequenzen L1, L2 sowie der niedrigeren Bänder L5 und L6 gewährleistet er eine starke Mehrwegeunterdrückung und zuverlässigen Signalempfang. Der Reach RS4 Pro liefert somit eine stabile Leistung und zentimetergenaue Präzision mit 7 mm + 1 ppm im RTK-Modus. Der Empfänger erreicht eine feste RTK-Lösung in weniger als 5 Sekunden und ermöglicht damit schnelle und verlässliche Positionsbestimmung im Feld. Neigungskompensation der nächsten Generation Der Reach RS4 Pro wird werkseitig kalibriert und ist sofort einsatzbereit, ohne dass vor Ort Anpassungen erforderlich sind. Seine Neigungskompensation funktioniert unter allen Bedingungen zuverlässig und ist unempfindlich gegenüber magnetischen Störungen, wodurch die Genauigkeit selbst in der Nähe von Metallobjekten erhalten bleibt. Mit schnellerer Initialisierung und ohne Winkelbegrenzung ermöglicht er präzise Messungen auch bei starken Neigungen. Der Kompensationsmechanismus wird mit nur wenigen Bewegungen aktiviert und bleibt während der gesamten Messung stabil, wodurch Zeit gespart und eine Neukalibrierung vermieden wird. Basis und Rover Der Reach RS4 Pro kann sowohl als Basisstation als auch als Rover betrieben werden und unterstützt RTK-Arbeiten mit VRS oder einem Single-Baseline-CORS-Netzwerk im RTCM3-Format. Außerdem kann ein anderer GNSS-Empfänger über EMLID NTRIP Caster als NTRIP-Basis verbunden werden. Er verfügt über ein Dualband-Funksystem: · UHF 450 MHz zum Senden und Empfangen, mit bis zu 2 W Ausgangsleistung (möglicherweise lizenzpflichtig), kompatibel mit Reach- und Drittanbieter-Empfängern, die TRIMTALK 450S unterstützen. · LoRa 915 MHz zum Senden und Empfangen, mit bis zu 1 W Ausgangsleistung (lizenzfrei in Nordamerika), kompatibel mit Reach-Empfängern. Gebaut für extreme Bedingungen Das Gehäuse des Reach RS4 Pro besteht aus einer Magnesiumlegierung, die leicht und gleichzeitig außergewöhnlich robust ist, ähnlich den Materialien, die in der Luft- und Raumfahrt sowie in hochwertigen Elektronikgeräten verwendet werden. Diese Kombination sorgt für Stabilität und einfache Handhabung, selbst in härtesten Umgebungen. Mit bis zu 16 Stunden ununterbrochenem Betrieb mit einer einzigen Akkuladung ist der RS4 Pro für lange Einsatztage im Feld ausgelegt. Er kann über USB-C aufgeladen oder für zusätzliche Flexibilität mit einer Powerbank betrieben werden. Dank seiner IP68-Zertifizierung ist der Empfänger vollständig staubdicht und wasserdicht und arbeitet zuverlässig bei Regen, Schnee oder auf staubigen Baustellen weiter. Der Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +65 °C gewährleistet konstante Leistung sowohl bei extremer Kälte als auch bei großer Hitze. Software für jede Projektphase Der Reach RS4 Pro wird mit EMLID Flow geliefert, einer vollständigen mobilen und cloudbasierten Lösung, die mit iOS und Android kompatibel ist. Sie hält Ihr Team koordiniert und Ihr Projekt reibungslos am Laufen, während sie alle wichtigen Aufgaben vor Ort unterstützt. Mit EMLID Flow können Sie Ihr Team koordinieren, Mitglieder einladen, Projekte teilen und Zugriffsrechte verwalten. Überwachen Sie den Fortschritt direkt vom Büro aus und tauschen Sie Daten in Echtzeit mit automatischer Synchronisation. Der einheitliche Workflow sorgt für konsistente Daten, eine vertraute Benutzeroberfläche und macht zusätzliche Schulungen überflüssig. Vor Ort ermöglicht EMLID Flow die effiziente Durchführung zentraler Vermessungsaufgaben: · Topografische Vermessungen für präzise Gelände- und Höhendaten · Absteck- und Layout-Arbeiten zum Einmessen von Punkten, Linien und Markierungen · Linien- und Straßenvermessungen zum Abstecken von Achsen und Versätzen · Auf- und Abtragsberechnungen zur Ermittlung von Erdbewegungen und Materialvolumen · Bestandsüberprüfungen zur Sicherstellung, dass Bauwerke den Planvorgaben entsprechen Technische Spezifikationen: Bildgebung · Bildsensoren: 1/2.6 Zoll, CMOS, Global Shutter, Full HD Sichtfeld: · Frontkamera: H: 64,6°, V: 42,8° · Untere Kamera: H: 63°, V: 42° · Video-Bildrate: 25 fps Mechanisch · Abmessungen: 128,6 x 128,6 x 99,3 mm · Gewicht: 920 g (2,028 lb) · Betriebstemperatur: -40 bis +65 °C · Schutzklasse: IP68 Elektrisch · Laufzeit: 16 Std. als RTK-Rover mit Neigung · Akku: Li-Ion 5000 mAh, 7,2 V, 36 Wh · Laden: USB Type-C (PD): 5V—3A, 9V—3A, 12V—3A, 15V—3A Positionierung · Statisch: H: 4 mm + 0,5 ppm | V: 8 mm + 1 ppm · PPK: H: 5 mm + 0,5 ppm | V: 10 mm + 1 ppm · RTK: H: 7 mm + 1 ppm | V: 14 mm + 1 ppm · Neigungskompensation: RTK + 2 mm + 0,3 mm/° · Konvergenzzeit: ~5 s typisch Konnektivität · LoRa-Funk: bis zu 1 W · Frequenzbereich: 868/915 MHz · Leistung: 0,1 W · Reichweite: bis zu 8 km · UHF-Funk: bis zu 2 W · Frequenzbereich: 410 bis 470 MHz · Protokolle: TRIMTALK 450S · Modulationstyp: GMSK · LTE-Modem · Regionen: Global · Bänder: FDD-LTE: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28 TD-LTE: 38, 39, 40, 41 UMTS (UHPS/FDD): 1, 2, 5, 8 Quad-Band, 850/1900, 900/1800 MHz · SIM-Karte: Nano-SIM · Wi-Fi: 802.11 b/g/n · Bluetooth: Bluetooth 5.1 (BR/EDR + LE) · Anschlüsse: RS-232, USB Type-C *Verwenden Sie die passende Antenne, LoRa oder UHF, für Ihre Konfiguration Datenprotokolle · Korrekturen: NTRIP, RTCM3 · Positionsausgabe: NMEA, LLH/XYZ · Datenaufzeichnung: RINEX, NMEA, LLH/XYZ, UBX · Interner Speicher: 16 GB GNSS · Empfangene Signale: GPS: L1C/A, L2C, L5, GLONASS: L1OF, L2OF, Galileo: E1-B/C, E5a, E6, BeiDou: B1I, B1C, B2a, B3I, QZSS: L1C/A, L1C/B11, L2C, L5, NavIC: L1-SPS Data, L5-SPS · Anzahl der Kanäle: 672 · Aktualisierungsraten: bis zu 10 Hz
Der SHARE SLAM S20 ist ein handgeführter, ultrakompakter 3D-LiDAR-Scanner, der hochpräzise 3D-Punktwolken in Echtzeit mit Farbinformationen liefert. Er kombiniert zwei hochwertige 16 Megapixel CMOS-Kameras mit mechanischem Verschluss, um verzerrungsfreie, farbgetreue Bilder für eine realistische Farbanreicherung der Punktwolken zu erzeugen. Der Scanner nutzt proprietäre LiDAR-SLAM- und Visual-SLAM-Algorithmen, die eine exakte Positionsbestimmung und Umgebungsrekonstruktion selbst in komplexen Szenarien ermöglichen. Ein integriertes RTK- und GNSS-Modul sorgt für georeferenzierte Vermessungsdaten mit einer Genauigkeit von bis zu 1 cm, ohne externe Antennen oder 4G-Karten. Mit einem Gewicht von nur ca. 1,08 kg und einem ergonomischen Design bietet der SHARE SLAM S20 eine Flexibilität und Mobilität, die sich ideal für anspruchsvolle Vermessungsaufgaben in Architektur, Bauwesen, Forstwirtschaft und Industrie eignet. Die Akkulaufzeit von bis zu 150 Minuten erlaubt lange Einsatzzeiten, die Schnellladefunktion per USB-C sorgt für kurze Ladepausen. Der Scanner unterstützt WIFI 6 und Bluetooth zur schnellen Datenübertragung und verfügt über 256 GB Speicher, der per SD-Karte erweiterbar ist. Seine offene Hardware-Schnittstellen und das SDK ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe sowie individuelle Anpassungen. Zum SLAM S20 bietet SHARE umfassende Software an: SHARE Capture (iOS und Android) ist eine mobile App zur Steuerung des Scanners und zur Datenaufnahme direkt auf dem Smartphone oder Tablet. SHARE PointClouds Studio (PC) ist eine Desktop-Software zur Nachbearbeitung, Visualisierung und zum Export von Punktwolken und Bilddaten, die verschiedene Formate wie PCD, PLY und LAS unterstützt. SHARE Data Manager ist ein zusätzliches Tool für das Datenmanagement und den Datenexport. Der SHARE SLAM S20 ist optimiert für moderne 3D-Modellierungsmethoden, darunter Gaussian Splatting und photogrammetrische Workflows, und lässt sich mühelos in BIM- und CAD-Systeme integrieren. Die Kombination aus hochauflösender Kamera, präzisem LiDAR-Sensor und leistungsfähiger Software macht ihn zu einem leistungsstarken Werkzeug für professionelle, effiziente und vielseitige 3D-Vermessungen. Technische Spezifikationen SHARE SLAM S20 · Gewicht: 1079 g (Haupteinheit), 350 g (Handgriffakku) · Abmessungen: 110,5 × 140 × 313,3 mm · Akku: 45,36 Wh / 3150 mAh, Laufzeit bis 150 min · Ladeanschluss: USB-C, PD 30W Schnellladung · Kameras: 2 × 16 MP, 1 Zoll CMOS-Sensoren, mechanischer Verschluss · Bildgröße: 3504 × 4672, JPG-Format · LiDAR-Punktdichte: ca. 200.000 Punkte/Sekunde, Punktwolkenniveau ≤ 1 cm · Scanbereich: 0,1–40 m (10% Reflektivität), bis 70 m (80% Reflektivität) · Genauigkeit: Relative Genauigkeit ≤ 1 cm, absolute Genauigkeit ≤ 5 cm · RTK Genauigkeit: Horizontal 0,8 cm + 1 ppm, Vertikal 1,5 cm + 1 ppm · SLAM-Algorithmen: proprietär LiDAR SLAM und Visual SLAM · Feldwinkel Kamera: Horizontal 140°, Vertikal 200° · Schutzklasse: IP5X · Speicher: Intern 256 GB, erweiterbar via TF-Karte · Kommunikation: WLAN 6 (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth · Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C · Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
Der XGRIDS Lixel L2 Pro ist ein leistungsstarker, hochmoderner 3D-Handscanner, der speziell für großflächige Indoor- und Outdoor-Mapping-Anwendungen entwickelt wurde. Dank innovativer Multi-SLAM-Algorithmen, Deep-AI-Optimierung und der perfekten Kombination aus LiDAR-Sensorik, visuellen 48-MP-Panoramakameras sowie integrierter IMU liefert der L2 Pro schon im Feld Echtzeit-Punktwolken, die Post-Processing-Qualität ebenbürtig sind. Mit Punktdichten bis 1 Mio. Punkten/m² bei 1 mm Abstand und absoluter Genauigkeit von nur 3 cm setzt der L2 Pro neue Maßstäbe für mobile Kartierung, Topographie, Infrastruktur- und Bauvermessung. Features · Mobiler 3D-LiDAR-SLAM-Scanner mit Echtzeit-Punktwolken inklusive hochauflösender Farberfassung · Multi-SLAM- und Deep-AI-Optimierung: Live-Berechnung leistungsstarker Punktwolken & farbechter Modelle direkt vor Ort · 3D Gaussian Splatting für ultra-dichte, realitätsgetreue und komprimierte Visualisierungen (mit LixelCyberColor Studio) · Zwei 48 MP Panorama-Kameras (190° Sichtfeld) für fotorealistische Farbaufnahmen ohne Zusatzmodule · Extrem flexible Anwendung: Handgerät, Fahrzeug-, Rucksack- oder Drohnenmontage möglich · 1.5h Akkulaufzeit, robustes Aluminium-Gehäuse, IP45-Schutzklasse für Einsätze unter anspruchsvollen Bedingungen · Intuitive Bedienung mit LixelGo App (Android & iOS) oder Ein-Tasten-Betrieb, Echtzeit-Statusanzeige am Gerät Erhältlich in drei Varianten: · 120 m / 16 Kanäle - effizient für mittlere und große Areale mit guter Scanreichweite · 120 m / 32 Kanäle - erhöhte Punktdichte und Detaillierung bei guter Scanreichweite · 300 m / 32 Kanäle - maximale Reichweite mit Top-Auflösung für großflächige Projekte Anwendungen und Workflow Egal ob Bauwesen, urbane Bestandsaufnahme, großräumige Infrastruktur-, BIM-, GIS- oder Umweltprojekte: Der L2 Pro liefert zuverlässig präzise und farbechte 3D-Daten einfach, schnell und flexibel. Modernste KI-Algorithmen gewährleisten stabile Multi-SLAM-Performance auch in komplexen, signalarmen Umgebungen (Innenräume, Tunnel, Vegetation). Die Echtzeit-Ausgabe der Punktwolken und die Integration verschiedenster Montagemöglichkeiten maximieren die Effizienz im Feld. Die All-in-One-Software LixelStudio (inkludiert) ermöglicht umfassende Nachbearbeitung, Fusion, Analyse und Export professioneller 3D-Punktwolkendaten. Über die LixelGO-App für Android und iOS wird das Gerät einfach mit dem Smartphone verbunden, was die Steuerung und Überwachung der Scans direkt im Feld realisiert. Technische Spezifikationen Lixel L2 Pro · Gewicht: 1,7 kg (ohne Akku) · Größe: 180 × 130 × 400 mm · Gehäuse: Industrie-Aluminium · Schutzklasse: IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) · Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C · Schnittstelle: USB 3.1 Gen2 · Speicher: 1 TB SSD · Kabellose Verbindung: WiFi (2,4G, 5G2, 5G8), Bluetooth (802.11a/b/g/n/ac) · Visual Positioning (visuelle Positionierung): unterstützt · Echtzeit RTK Fusion: unterstützt · Echtzeit RGB: unterstützt · Punktwolkenformate: .las · Bildformate: .jpg · Software im Lieferumfang: LixelStudio · Kompatibilität: Standard RTK-Modul, Survey-Grade-RTK-Modul, Extension Pole, Backpack Kit, Fahrzeug/Drone Mount, Mobile-Phone-Mount Echtzeit-Genauigkeit: · Absolute vertikale Genauigkeit (RMSE): 3 cm · Absolute horizontale Genauigkeit (RMSE): 3 cm · Relative Genauigkeit (RMSE): 2 cm prozessierte Genauigkeit: · Absolute vertikale Genauigkeit: 3 cm · Absolute horizontale Genauigkeit: 3 cm · Punktwolken-Dicke: 0,5 cm · Horizontalität (mit RTK): 0,015° · Vertikalität: 0,03° · Relative Genauigkeit (RMSE): 1 cm · Wiederholgenauigkeit (RMSE): 2 cm · LixelUpSample: unterstützt LiDAR: · Betriebsreichweite: 0,5-120 m (16 Kanäle), 0,5-300 m (32 Kanäle) · Scanfrequenz: 320.000 Punkte/Sekunde (16 Kanäle), 640.000 Punkte/Sekunde (32 Kanäle) · LiDAR Sensor: Klasse 1 / 905 nm · Sensor Sichtfeld (FOV): 360° × 270° Kamera Panoramabilder: · Auflösung: 2 × 48 MP · CMOS, Sensorgröße: 1/2" · Brennweite: 2 mm · Blende: F/2.0 · Verschluss: Rolling Shutter · Sichtfeld: 190° × 190° · Maximale Panoramabildauflösung: 56 MP Kamera visuelle Positionierung: · Auflösung: 1 MP · Globale Verschlusszeit · Sichtfeld: 190° × 119° Akku: · Spannung: 14.4 V · Kapazität: 46.8 Wh · Betriebsdauer: ca. 1,5 Stunden pro Akku · Stromverbrauch: < 30 W Laden: · Eingang: 100V-240V, 50-60Hz, 1.5A, 80VA · Ausgang: 16,8 V, 2,0 A · Leistung: 34 W
Der XGRIDS Lixel L2 Pro ist ein leistungsstarker, hochmoderner 3D-Handscanner, der speziell für großflächige Indoor- und Outdoor-Mapping-Anwendungen entwickelt wurde. Dank innovativer Multi-SLAM-Algorithmen, Deep-AI-Optimierung und der perfekten Kombination aus LiDAR-Sensorik, visuellen 48-MP-Panoramakameras sowie integrierter IMU liefert der L2 Pro schon im Feld Echtzeit-Punktwolken, die Post-Processing-Qualität ebenbürtig sind. Mit Punktdichten bis 1 Mio. Punkten/m² bei 1 mm Abstand und absoluter Genauigkeit von nur 3 cm setzt der L2 Pro neue Maßstäbe für mobile Kartierung, Topographie, Infrastruktur- und Bauvermessung. Features · Mobiler 3D-LiDAR-SLAM-Scanner mit Echtzeit-Punktwolken inklusive hochauflösender Farberfassung · Multi-SLAM- und Deep-AI-Optimierung: Live-Berechnung leistungsstarker Punktwolken & farbechter Modelle direkt vor Ort · 3D Gaussian Splatting für ultra-dichte, realitätsgetreue und komprimierte Visualisierungen (mit LixelCyberColor Studio) · Zwei 48 MP Panorama-Kameras (190° Sichtfeld) für fotorealistische Farbaufnahmen ohne Zusatzmodule · Extrem flexible Anwendung: Handgerät, Fahrzeug-, Rucksack- oder Drohnenmontage möglich · 1.5h Akkulaufzeit, robustes Aluminium-Gehäuse, IP45-Schutzklasse für Einsätze unter anspruchsvollen Bedingungen · Intuitive Bedienung mit LixelGo App (Android & iOS) oder Ein-Tasten-Betrieb, Echtzeit-Statusanzeige am Gerät Erhältlich in drei Varianten: · 120 m / 16 Kanäle - effizient für mittlere und große Areale mit guter Scanreichweite · 120 m / 32 Kanäle - erhöhte Punktdichte und Detaillierung bei guter Scanreichweite · 300 m / 32 Kanäle - maximale Reichweite mit Top-Auflösung für großflächige Projekte Anwendungen und Workflow Egal ob Bauwesen, urbane Bestandsaufnahme, großräumige Infrastruktur-, BIM-, GIS- oder Umweltprojekte: Der L2 Pro liefert zuverlässig präzise und farbechte 3D-Daten einfach, schnell und flexibel. Modernste KI-Algorithmen gewährleisten stabile Multi-SLAM-Performance auch in komplexen, signalarmen Umgebungen (Innenräume, Tunnel, Vegetation). Die Echtzeit-Ausgabe der Punktwolken und die Integration verschiedenster Montagemöglichkeiten maximieren die Effizienz im Feld. Die All-in-One-Software LixelStudio (inkludiert) ermöglicht umfassende Nachbearbeitung, Fusion, Analyse und Export professioneller 3D-Punktwolkendaten. Über die LixelGO-App für Android und iOS wird das Gerät einfach mit dem Smartphone verbunden, was die Steuerung und Überwachung der Scans direkt im Feld realisiert. Technische Spezifikationen Lixel L2 Pro · Gewicht: 1,7 kg (ohne Akku) · Größe: 180 × 130 × 400 mm · Gehäuse: Industrie-Aluminium · Schutzklasse: IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) · Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C · Schnittstelle: USB 3.1 Gen2 · Speicher: 1 TB SSD · Kabellose Verbindung: WiFi (2,4G, 5G2, 5G8), Bluetooth (802.11a/b/g/n/ac) · Visual Positioning (visuelle Positionierung): unterstützt · Echtzeit RTK Fusion: unterstützt · Echtzeit RGB: unterstützt · Punktwolkenformate: .las · Bildformate: .jpg · Software im Lieferumfang: LixelStudio · Kompatibilität: Standard RTK-Modul, Survey-Grade-RTK-Modul, Extension Pole, Backpack Kit, Fahrzeug/Drone Mount, Mobile-Phone-Mount Echtzeit-Genauigkeit: · Absolute vertikale Genauigkeit (RMSE): 3 cm · Absolute horizontale Genauigkeit (RMSE): 3 cm · Relative Genauigkeit (RMSE): 2 cm prozessierte Genauigkeit: · Absolute vertikale Genauigkeit: 3 cm · Absolute horizontale Genauigkeit: 3 cm · Punktwolken-Dicke: 0,5 cm · Horizontalität (mit RTK): 0,015° · Vertikalität: 0,03° · Relative Genauigkeit (RMSE): 1 cm · Wiederholgenauigkeit (RMSE): 2 cm · LixelUpSample: unterstützt LiDAR: · Betriebsreichweite: 0,5-120 m (16 Kanäle), 0,5-300 m (32 Kanäle) · Scanfrequenz: 320.000 Punkte/Sekunde (16 Kanäle), 640.000 Punkte/Sekunde (32 Kanäle) · LiDAR Sensor: Klasse 1 / 905 nm · Sensor Sichtfeld (FOV): 360° × 270° Kamera Panoramabilder: · Auflösung: 2 × 48 MP · CMOS, Sensorgröße: 1/2" · Brennweite: 2 mm · Blende: F/2.0 · Verschluss: Rolling Shutter · Sichtfeld: 190° × 190° · Maximale Panoramabildauflösung: 56 MP Kamera visuelle Positionierung: · Auflösung: 1 MP · Globale Verschlusszeit · Sichtfeld: 190° × 119° Akku: · Spannung: 14.4 V · Kapazität: 46.8 Wh · Betriebsdauer: ca. 1,5 Stunden pro Akku · Stromverbrauch: < 30 W Laden: · Eingang: 100V-240V, 50-60Hz, 1.5A, 80VA · Ausgang: 16,8 V, 2,0 A · Leistung: 34 W
Der XGRIDS Lixel L2 Pro ist ein leistungsstarker, hochmoderner 3D-Handscanner, der speziell für großflächige Indoor- und Outdoor-Mapping-Anwendungen entwickelt wurde. Dank innovativer Multi-SLAM-Algorithmen, Deep-AI-Optimierung und der perfekten Kombination aus LiDAR-Sensorik, visuellen 48-MP-Panoramakameras sowie integrierter IMU liefert der L2 Pro schon im Feld Echtzeit-Punktwolken, die Post-Processing-Qualität ebenbürtig sind. Mit Punktdichten bis 1 Mio. Punkten/m² bei 1 mm Abstand und absoluter Genauigkeit von nur 3 cm setzt der L2 Pro neue Maßstäbe für mobile Kartierung, Topographie, Infrastruktur- und Bauvermessung. Features · Mobiler 3D-LiDAR-SLAM-Scanner mit Echtzeit-Punktwolken inklusive hochauflösender Farberfassung · Multi-SLAM- und Deep-AI-Optimierung: Live-Berechnung leistungsstarker Punktwolken & farbechter Modelle direkt vor Ort · 3D Gaussian Splatting für ultra-dichte, realitätsgetreue und komprimierte Visualisierungen (mit LixelCyberColor Studio) · Zwei 48 MP Panorama-Kameras (190° Sichtfeld) für fotorealistische Farbaufnahmen ohne Zusatzmodule · Extrem flexible Anwendung: Handgerät, Fahrzeug-, Rucksack- oder Drohnenmontage möglich · 1.5h Akkulaufzeit, robustes Aluminium-Gehäuse, IP45-Schutzklasse für Einsätze unter anspruchsvollen Bedingungen · Intuitive Bedienung mit LixelGo App (Android & iOS) oder Ein-Tasten-Betrieb, Echtzeit-Statusanzeige am Gerät Erhältlich in drei Varianten: · 120 m / 16 Kanäle - effizient für mittlere und große Areale mit guter Scanreichweite · 120 m / 32 Kanäle - erhöhte Punktdichte und Detaillierung bei guter Scanreichweite · 300 m / 32 Kanäle - maximale Reichweite mit Top-Auflösung für großflächige Projekte Anwendungen und Workflow Egal ob Bauwesen, urbane Bestandsaufnahme, großräumige Infrastruktur-, BIM-, GIS- oder Umweltprojekte: Der L2 Pro liefert zuverlässig präzise und farbechte 3D-Daten einfach, schnell und flexibel. Modernste KI-Algorithmen gewährleisten stabile Multi-SLAM-Performance auch in komplexen, signalarmen Umgebungen (Innenräume, Tunnel, Vegetation). Die Echtzeit-Ausgabe der Punktwolken und die Integration verschiedenster Montagemöglichkeiten maximieren die Effizienz im Feld. Die All-in-One-Software LixelStudio (inkludiert) ermöglicht umfassende Nachbearbeitung, Fusion, Analyse und Export professioneller 3D-Punktwolkendaten. Über die LixelGO-App für Android und iOS wird das Gerät einfach mit dem Smartphone verbunden, was die Steuerung und Überwachung der Scans direkt im Feld realisiert. Technische Spezifikationen Lixel L2 Pro · Gewicht: 1,7 kg (ohne Akku) · Größe: 180 × 130 × 400 mm · Gehäuse: Industrie-Aluminium · Schutzklasse: IP54 (staub- und spritzwassergeschützt) · Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C · Schnittstelle: USB 3.1 Gen2 · Speicher: 1 TB SSD · Kabellose Verbindung: WiFi (2,4G, 5G2, 5G8), Bluetooth (802.11a/b/g/n/ac) · Visual Positioning (visuelle Positionierung): unterstützt · Echtzeit RTK Fusion: unterstützt · Echtzeit RGB: unterstützt · Punktwolkenformate: .las · Bildformate: .jpg · Software im Lieferumfang: LixelStudio · Kompatibilität: Standard RTK-Modul, Survey-Grade-RTK-Modul, Extension Pole, Backpack Kit, Fahrzeug/Drone Mount, Mobile-Phone-Mount Echtzeit-Genauigkeit: · Absolute vertikale Genauigkeit (RMSE): 3 cm · Absolute horizontale Genauigkeit (RMSE): 3 cm · Relative Genauigkeit (RMSE): 2 cm prozessierte Genauigkeit: · Absolute vertikale Genauigkeit: 3 cm · Absolute horizontale Genauigkeit: 3 cm · Punktwolken-Dicke: 0,5 cm · Horizontalität (mit RTK): 0,015° · Vertikalität: 0,03° · Relative Genauigkeit (RMSE): 1 cm · Wiederholgenauigkeit (RMSE): 2 cm · LixelUpSample: unterstützt LiDAR: · Betriebsreichweite: 0,5-120 m (16 Kanäle), 0,5-300 m (32 Kanäle) · Scanfrequenz: 320.000 Punkte/Sekunde (16 Kanäle), 640.000 Punkte/Sekunde (32 Kanäle) · LiDAR Sensor: Klasse 1 / 905 nm · Sensor Sichtfeld (FOV): 360° × 270° Kamera Panoramabilder: · Auflösung: 2 × 48 MP · CMOS, Sensorgröße: 1/2" · Brennweite: 2 mm · Blende: F/2.0 · Verschluss: Rolling Shutter · Sichtfeld: 190° × 190° · Maximale Panoramabildauflösung: 56 MP Kamera visuelle Positionierung: · Auflösung: 1 MP · Globale Verschlusszeit · Sichtfeld: 190° × 119° Akku: · Spannung: 14.4 V · Kapazität: 46.8 Wh · Betriebsdauer: ca. 1,5 Stunden pro Akku · Stromverbrauch: < 30 W Laden: · Eingang: 100V-240V, 50-60Hz, 1.5A, 80VA · Ausgang: 16,8 V, 2,0 A · Leistung: 34 W
Leichte Handheld-Kamera für Echtzeit-3D-Scanning und interaktive Spatial-Modelle mit 3D Gaussian Splatting-Technologie.
Leichte Handheld-Kamera für Echtzeit-3D-Scanning und interaktive Spatial-Modelle mit 3D Gaussian Splatting-Technologie.
Greenvalley LiPod P1 Der LiPod P1 3D-Laserscanner ist ein hochpräziser long-range Scanner von GreenValley International (GVI), der in verschiedenen komplexen Umgebungen p ...
Der SHARE SLAM S20 ist ein handgeführter, ultrakompakter 3D-LiDAR-Scanner, der hochpräzise 3D-Punktwolken in Echtzeit mit Farbinformationen liefert. Er kombiniert zwei hochwertige 16 Megapixel CMOS-Kameras mit mechanischem Verschluss, um verzerrungsfreie, farbgetreue Bilder für eine realistische Farbanreicherung der Punktwolken zu erzeugen. Der Scanner nutzt proprietäre LiDAR-SLAM- und Visual-SLAM-Algorithmen, die eine exakte Positionsbestimmung und Umgebungsrekonstruktion selbst in komplexen Szenarien ermöglichen. Ein integriertes RTK- und GNSS-Modul sorgt für georeferenzierte Vermessungsdaten mit einer Genauigkeit von bis zu 1 cm, ohne externe Antennen oder 4G-Karten. Mit einem Gewicht von nur ca. 1,08 kg und einem ergonomischen Design bietet der SHARE SLAM S20 eine Flexibilität und Mobilität, die sich ideal für anspruchsvolle Vermessungsaufgaben in Architektur, Bauwesen, Forstwirtschaft und Industrie eignet. Die Akkulaufzeit von bis zu 150 Minuten erlaubt lange Einsatzzeiten, die Schnellladefunktion per USB-C sorgt für kurze Ladepausen. Der Scanner unterstützt WIFI 6 und Bluetooth zur schnellen Datenübertragung und verfügt über 256 GB Speicher, der per SD-Karte erweiterbar ist. Seine offene Hardware-Schnittstellen und das SDK ermöglichen eine nahtlose Integration in bestehende Arbeitsabläufe sowie individuelle Anpassungen. Zum SLAM S20 bietet SHARE umfassende Software an: SHARE Capture (iOS und Android) ist eine mobile App zur Steuerung des Scanners und zur Datenaufnahme direkt auf dem Smartphone oder Tablet. SHARE PointClouds Studio (PC) ist eine Desktop-Software zur Nachbearbeitung, Visualisierung und zum Export von Punktwolken und Bilddaten, die verschiedene Formate wie PCD, PLY und LAS unterstützt. SHARE Data Manager ist ein zusätzliches Tool für das Datenmanagement und den Datenexport. Der SHARE SLAM S20 ist optimiert für moderne 3D-Modellierungsmethoden, darunter Gaussian Splatting und photogrammetrische Workflows, und lässt sich mühelos in BIM- und CAD-Systeme integrieren. Die Kombination aus hochauflösender Kamera, präzisem LiDAR-Sensor und leistungsfähiger Software macht ihn zu einem leistungsstarken Werkzeug für professionelle, effiziente und vielseitige 3D-Vermessungen. Technische Spezifikationen SHARE SLAM S20 · Gewicht: 1079 g (Haupteinheit), 350 g (Handgriffakku) · Abmessungen: 110,5 × 140 × 313,3 mm · Akku: 45,36 Wh / 3150 mAh, Laufzeit bis 150 min · Ladeanschluss: USB-C, PD 30W Schnellladung · Kameras: 2 × 16 MP, 1 Zoll CMOS-Sensoren, mechanischer Verschluss · Bildgröße: 3504 × 4672, JPG-Format · LiDAR-Punktdichte: ca. 200.000 Punkte/Sekunde, Punktwolkenniveau ≤ 1 cm · Scanbereich: 0,1–40 m (10% Reflektivität), bis 70 m (80% Reflektivität) · Genauigkeit: Relative Genauigkeit ≤ 1 cm, absolute Genauigkeit ≤ 5 cm · RTK Genauigkeit: Horizontal 0,8 cm + 1 ppm, Vertikal 1,5 cm + 1 ppm · SLAM-Algorithmen: proprietär LiDAR SLAM und Visual SLAM · Feldwinkel Kamera: Horizontal 140°, Vertikal 200° · Schutzklasse: IP5X · Speicher: Intern 256 GB, erweiterbar via TF-Karte · Kommunikation: WLAN 6 (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth · Betriebstemperatur: -20 °C bis +50 °C · Lagertemperatur: -20 °C bis +60 °C
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