A laseres vonal-szkennerek nagyon izgalmas eszközök, amelyek laserrel detailed képeket készítenek különféle típusú objektumokról. Kibocsátanak egy olyan laser sugarat, amely vissza és forth jár egy tárgy fölött, és nagyon pontosan felismeri alakját és jellemzőit. Ilyen szkennerek különböző szektorokban használnak őket, hogy pontos és hasznos információkat szerezzenek számos célra. Ez biztosítja, hogy segítségükkel az emberek jobban értsék és tanulmányozzák az objektumokat!
Az adatgyűjtés módja teljesen megváltozott a laser vonal skenneló technológiával. Korábban az emberek kézzel kellett volna kiszámítani a távolságokat, amely nem csak munkaigényes volt, hanem sok esetben nem is egyenletes. Például képzeljük el valakit, aki mér egy asztal hosszát. Valaki hibázhat a csomótmérővel. De a MINYUE laser vonal skennerek sokkal gyorsabban és nagyobb pontossággal tudnak adatokat gyűjteni. Ez a technológia egyszerűsíti és gyorsítja feladatokat, mint például a minőségbiztosítás és a termék ellenőrzés. Ez lehetővé teszi a munkások számára, hogy kevesebb időt töltsenek mérésekkel, és több időt fordítsanak a ténylegesen fontos munkára.
A laseres vonal-szkennerek számos iparágban talál alkalmazását, beleértve a CAD/CAM, építészi tervezést és a biotechnológiát. A gyártásban ezek a szkennerek biztosítják, hogy a minőségi követelmények betartva legyenek. Ez nagyon fontos, mivel így a vásárlóknak a legjobb terméket kapják. Az építészek használják a laseres vonal-szkennereket az épületek háromdimenziós modellezésére részletesen. Ez lehetővé teszi számukra, hogy lássák egy épület megjelenését, mielőtt felépülne. A laseres vonal-szkennerek az Egészségügyben való használata: A MINYUE laseres vonal-szkennerek segítenek pontos méréseket végezni több műtét előtt, amely lehetővé teszi a sz Akadálymentesítési szabványokat (WCAG) teljesítését.
Ezért egyik fő előnnye a laser vonal skennereknek, hogy nagyon pontos mérési képességet kínálnak. Ez alapvetően fontos azon szektorekban, ahol a pontosság döntő szerepet játszik, például az űr- és autóiparban. Például repülőgépek gyártásakor minden kis méret pontosnak kell lennie, hogy mindenki biztonságban legyen. Ez a MINYUE 3D látó kamera amazón pontossággal teszi lehetővé a távolságokat, szögeket és alakzatokat mérni, és egyik leghasznosabb eszköz számos munkás számára. Ennek a pontosságnak köszönhetően a munkások bíznak a kapott mérésekben, és hatékonyabban végezhetik el dolgukat.
A laseres vonal-szkennerek hasznosak lehetnek 3D képek létrehozásában. Ezek a szkennerek részletes 3D modelleket készítenek, amelyek széles körben alkalmazhatóak, ha egy objektumot több szögből szkenelnek. Ez átalakította például az archeológiát, ahol virtuális reprezentációkat hozhatnak létre a fizikai maradványokról. A laseres vonal-szkennerek segítségével az archeológusok elemzik az elemeket anélkül, hogy megérintenék őket, így nemcsak megtartják az előzményeket, hanem többet is megtanulnak róluk.
Hatékony vasúti robotfront terhelés, oldalfelől történő terhelés, fordított terhelés, pótkeretekkel való rögzítés, intelligens trajektória-tervezés több robot számára, több külső tengelyre és pozícionálóra együttműködésre. Robotmozgás szimulációja, ütközés észlelése, egyénség elkerülése és tengelykorlátozás észlelése.
A Beijing Minyue Technology Co.,LTD, mint a világ vezető magas technológiajú vállalata a robotipari nem oktatási intelligens alkalmazásaink területén. Specializálunk intelligens gyártási megoldások fejlesztésében saját fejlesztésű RobotSmart - Intelligens Döntéshozói Rendszerrel, SmartVision - Két szemű Strukturált Fény Vision Rendszerrel és SmartEye - Lézeres Vízszintes Járatos Követőrendszerrel. Új generációs intelligens roboti összefúvó és vágási megoldásokat kínálunk.
Gyorshasználat, pontos, teljesen Programozás nélkül, magas hatékonyság és pontosság. Megoldja a konvencionális robotok bonyolult tanítási folyamatát, és megtakarítja a tanítási folyamat idejét.
Találgatás és követés funkció használata, a vízszintes összecsukási vonal skannolása, a vízszintes összecsukási vonal helyzetének és információinak megerősítése, a 3D számítógépes modellrajz és a valós munkaegység közötti vízszintes összecsukási vonal helyzetének korrigálása, valamint az anyagbevételi hibák és a hőmérsékleti deformációk okozta eltorzult vízszintes összecsukási probléma megoldása.