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Die optische Ortsfiltertechnik wird vorrangig zur einkomponentigen (1C)Geschwindigkeits- und Längenbestimmung bei der berührungslosen Überwachung industrieller Prozesse angewendet. Martin Schaeperbeschäftigt sich mit der fortführenden Nutzung von flächenhaften, strukturierten Sensoren für zeitaufgelöste 2D/2C-Messungen, aber auch mit der Implementierung geeigneter Informationsvorverarbeitungen, um eine höhere Abtastung des vorliegenden Prozesses zu erreichen. Ausgehend von der Entstehung des Ortsfiltersignals wird dieses weiterführend als zeitabhängiger Fourier-Koeffizient aufgefasst. Anhand…mehr

Produktbeschreibung
Die optische Ortsfiltertechnik wird vorrangig zur einkomponentigen (1C)Geschwindigkeits- und Längenbestimmung bei der berührungslosen Überwachung industrieller Prozesse angewendet. Martin Schaeperbeschäftigt sich mit der fortführenden Nutzung von flächenhaften, strukturierten Sensoren für zeitaufgelöste 2D/2C-Messungen, aber auch mit der Implementierung geeigneter Informationsvorverarbeitungen, um eine höhere Abtastung des vorliegenden Prozesses zu erreichen. Ausgehend von der Entstehung des Ortsfiltersignals wird dieses weiterführend als zeitabhängiger Fourier-Koeffizient aufgefasst. Anhand von Hochgeschwindigkeitsbildfolgen stellt der Autor die ortsfilterbasierte Offline-2D/2C-Messung dar. Darauf aufbauend demonstriert er eine echtzeitfähige Erweiterung zur 2D/2C-Geschwindigkeitsmessunganhand eines 4x4-Sensor-Arrays. Zur inhärenten ortsfilterbasierten Verarbeitung im optischen Pfad wurde ein Demonstrator basierend auf einem Mikro-Spiegel-Array realisiert.
Autorenporträt
Dr.-Ing. Martin Schaeper ist am Institut für Allgemeine Elektrotechnik der Fakultät für Informatik und Elektrotechnik der Universität Rostock tätig.