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3D Laservermessung – Ihr Betrieb als hochgenaues 3D-Modell

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Für viele kleinere Steinbrüche ist die Anschaffung eines Laserscanners wirtschaftlich nicht sinnvoll. Trotzdem müssen sie nicht auf die Vorteile einer hochgenauen Vermessung des Bruchs verzichten. Wir bieten Ihnen die 3D-Vermessungen Ihres Betriebes auch als Service an!

schließenControlled Traffic Farming
nutzt einmal angelegte Fahrgassen über Jahre hinweg. Die Vorteile: Geringerer Bodendruck, Verbesserung des Wasserhaushalts und Verringerung der Zugwiderstände.
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schließenGNSS
Global Navigation Satellite System: Satellitenortungssysteme wie z.B. GPS.
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schließenGLONASS
Russisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenGALILEO
Europäisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenGPS
Amerikanisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exaktere Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenParallelführung
Exakte Navigation auf dem Feld ermöglicht diverse präzise Fahrstrategien und damit effizientes und wirtschaftliches Arbeiten.
 
 
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schließenManuelle Parallelführung
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer, der selbst lenkt.
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schließenLenkassistenzsysteme
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Ein Lenkassistent übernimmt das Steuer.
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schließenAutomatische Lenksysteme
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Gelenkt wird mit höchster Präzision über die Hydraulik.
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schließenGPS-Genauigkeit
Die Genauigkeit von GPS wird durch unterschiedlichste Faktoren beeinflusst, etwa durch Signalabschattung, Anzahl der verfügbaren Satelliten oder atmosphärische Störungen.
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schließenAbsolute Genauigkeit
Die wiederholbare Genauigkeit über Jahre hinweg. Nähe zur wahren Position.
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schließenRelative Genauigkeit
Die Nähe zur gleichen Position innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Nicht notwendigerweise die wahre, absolute Position.
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schließenSpur-zu-Spur-Genauigkeit
Die relative Genauigkeit in einem Zeitraum von 15 Minuten.
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schließenTeilbreitenschaltung
Das automatische oder manuelle Ein- und Ausschalten von einzelnen Teilbreiten oder Säorganen zur exakten Ausbringung der Betriebsmittel.
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schließenStrip Tillage
Strip Tillage (streifenweise Bearbeitung) reduziert die Bearbeitungsfläche auf den Wurzelraum der Pflanzen.
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schließenAnbaugerätesteuerung und -überwachung
Die Anbaugerätesteuerung hält auch das Arbeitsgerät per Satellitennavigation exakt auf der Ideallinie. Automatische Teilbreitenschaltung und Mengenkontrolle machen die Arbeit noch effizienter.
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schließenSBAS
Die DGPS-Korrekturdatendienste WAAS und EGNOS bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10 – 30 cm.
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schließenEGNOS
Der DGPS-Korrekturdatendienst EGNOS bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10 – 30 cm.
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schließenBEACON, KÜSTENFUNK
Die DGPS-Korrekturdatendienste BEACON und KÜSTENFUNK bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10-30 cm.
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schließenOMNISTAR VBS/VRC
Der DGPS-Korrekturdatendienst OmniSTAR VBS/VRC bietet eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10-30 cm.
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schließenDGPS
Differentielle Korrekturdaten zur Verbesserung der Genauigkeit von Satellitennavigationsdaten.
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schließenOmniSTAR XP/HP
Der HP/RTK Korrekturdatendienst OmniSTAR XP/HP verbessert die Genauigkeit von Satellitennavigationsdaten auf < 20 cm absolut und 5-10 cm Spur-zu-Spur.
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schließenReal-Time-Kinematic (RTK)
Real-Time-Kinematic (RTK) bietet dank einer Referenzstation die derzeit bestmögliche Genauigkeit für Satellitennavigationsdaten von 2,5 cm.
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schließenMobile RTK-Referenzstation
Mobile RTK-Referenzstationen sind transportabel und bieten in einem Radius von bis zu 5 km die bestmögliche Genauigkeit von 2,5 cm.
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schließenFest installierte RTK-Referenzstation
Fest installierte RTK-Referenzstationen sind ortsfest und bieten in einem Radius von bis zu 20 km die bestmögliche Genauigkeit von 2,5 cm.
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schließenRTK-Netzwerke
RTK-Netzwerke liefern die Korrekturdaten für die präzise Sattelitennavigation aus dem Internet.
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schließenLaserscanning
Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.
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schließenGIS
Geographische Informationssysteme dienen der Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten.
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schließenBruchwandvermessung
Die exakte Vermessung der Oberfläche einer Bruchwand für sichere und wirtschaftliche Sprengplanungen.
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schließenSprengplanung
Erfassung und Dokumentation aller wichtigen Daten für eine Regelkonforme Planung von Großbohrlochsprengungen.
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schließenAirborne
Bezeichnet Systeme, die von einem Flugobjekt getragen werden.
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schließenALTM
Airborne Laser Terrain Mapper
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schließenLiDAR
Light Detection And Ranging
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schließenLaserscanner
Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.  (siehe auch: Laserscanning)
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schließenReflektivität
Maß, für das Refelxionsvermögen eines Materials.
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schließenGPS Empfänger
GPS Empfänger verarbeiten die Signale von GPS Satelliten und berechnen deren exakte Position und Entfernung. Mit dem Empfang von mindestens drei GPS-Satellitensignalen kann der eigene Standpunkt auf der Erde bestimmt werden.
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schließenKorrektursignale
Korrektursignale verbessern die Genauigkeit der Ortsbestimmung. Je nach Anspruch stehen verschiedene Genauigkeiten zur Auswahl.
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Damit sind genaue Volumensberechnungen, detaillierte Schnitte und eine Fortschrittskontrolle des Abbaus möglich. Gewöhnlich wird für die Erstellung eines genauen 3D-Modells der Pulsar Laserscanner eingesetzt. Für besondere Ansprüche an Geschwindigkeit, Genauigkeit und Auflösung steht aber auch der Optech ILRIS 3D Laserscanner zur Verfügung. Selbst kleinste Details stellt der Framescanner mit einer Reichweite von bis zu 1.800m perfekt dar.



Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

schließenControlled Traffic Farming
nutzt einmal angelegte Fahrgassen über Jahre hinweg. Die Vorteile: Geringerer Bodendruck, Verbesserung des Wasserhaushalts und Verringerung der Zugwiderstände.
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schließenGNSS
Global Navigation Satellite System: Satellitenortungssysteme wie z.B. GPS.
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schließenGLONASS
Russisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenGALILEO
Europäisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exakte Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenGPS
Amerikanisches Satellitenortungsystem mit einer Genauigkeit von +/- 10 Metern. Exaktere Ortsbestimmung mit Korrektursignalen möglich.
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schließenParallelführung
Exakte Navigation auf dem Feld ermöglicht diverse präzise Fahrstrategien und damit effizientes und wirtschaftliches Arbeiten.
 
 
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schließenManuelle Parallelführung
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer, der selbst lenkt.
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schließenLenkassistenzsysteme
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Ein Lenkassistent übernimmt das Steuer.
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schließenAutomatische Lenksysteme
Navigationshilfe mit Display und Lichtbalkenanzeige unterstützen den Fahrer. Gelenkt wird mit höchster Präzision über die Hydraulik.
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schließenGPS-Genauigkeit
Die Genauigkeit von GPS wird durch unterschiedlichste Faktoren beeinflusst, etwa durch Signalabschattung, Anzahl der verfügbaren Satelliten oder atmosphärische Störungen.
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schließenAbsolute Genauigkeit
Die wiederholbare Genauigkeit über Jahre hinweg. Nähe zur wahren Position.
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schließenRelative Genauigkeit
Die Nähe zur gleichen Position innerhalb eines bestimmten Zeitraums. Nicht notwendigerweise die wahre, absolute Position.
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schließenSpur-zu-Spur-Genauigkeit
Die relative Genauigkeit in einem Zeitraum von 15 Minuten.
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schließenTeilbreitenschaltung
Das automatische oder manuelle Ein- und Ausschalten von einzelnen Teilbreiten oder Säorganen zur exakten Ausbringung der Betriebsmittel.
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schließenStrip Tillage
Strip Tillage (streifenweise Bearbeitung) reduziert die Bearbeitungsfläche auf den Wurzelraum der Pflanzen.
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schließenAnbaugerätesteuerung und -überwachung
Die Anbaugerätesteuerung hält auch das Arbeitsgerät per Satellitennavigation exakt auf der Ideallinie. Automatische Teilbreitenschaltung und Mengenkontrolle machen die Arbeit noch effizienter.
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schließenSBAS
Die DGPS-Korrekturdatendienste WAAS und EGNOS bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10 – 30 cm.
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schließenEGNOS
Der DGPS-Korrekturdatendienst EGNOS bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10 – 30 cm.
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schließenBEACON, KÜSTENFUNK
Die DGPS-Korrekturdatendienste BEACON und KÜSTENFUNK bieten eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10-30 cm.
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schließenOMNISTAR VBS/VRC
Der DGPS-Korrekturdatendienst OmniSTAR VBS/VRC bietet eine absolute Genauigkeit unter 1 m und eine Spur-zu-Spur-Genauigkeit von 10-30 cm.
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schließenDGPS
Differentielle Korrekturdaten zur Verbesserung der Genauigkeit von Satellitennavigationsdaten.
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schließenOmniSTAR XP/HP
Der HP/RTK Korrekturdatendienst OmniSTAR XP/HP verbessert die Genauigkeit von Satellitennavigationsdaten auf < 20 cm absolut und 5-10 cm Spur-zu-Spur.
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schließenReal-Time-Kinematic (RTK)
Real-Time-Kinematic (RTK) bietet dank einer Referenzstation die derzeit bestmögliche Genauigkeit für Satellitennavigationsdaten von 2,5 cm.
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schließenMobile RTK-Referenzstation
Mobile RTK-Referenzstationen sind transportabel und bieten in einem Radius von bis zu 5 km die bestmögliche Genauigkeit von 2,5 cm.
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schließenFest installierte RTK-Referenzstation
Fest installierte RTK-Referenzstationen sind ortsfest und bieten in einem Radius von bis zu 20 km die bestmögliche Genauigkeit von 2,5 cm.
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schließenRTK-Netzwerke
RTK-Netzwerke liefern die Korrekturdaten für die präzise Sattelitennavigation aus dem Internet.
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schließenLaserscanning
Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.
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schließenGIS
Geographische Informationssysteme dienen der Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten.
mehr
schließenBruchwandvermessung
Die exakte Vermessung der Oberfläche einer Bruchwand für sichere und wirtschaftliche Sprengplanungen.
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schließenSprengplanung
Erfassung und Dokumentation aller wichtigen Daten für eine Regelkonforme Planung von Großbohrlochsprengungen.
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schließenAirborne
Bezeichnet Systeme, die von einem Flugobjekt getragen werden.
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schließenALTM
Airborne Laser Terrain Mapper
mehr
schließenLiDAR
Light Detection And Ranging
mehr
schließenLaserscanner
Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.  (siehe auch: Laserscanning)
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schließenReflektivität
Maß, für das Refelxionsvermögen eines Materials.
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schließenGPS Empfänger
GPS Empfänger verarbeiten die Signale von GPS Satelliten und berechnen deren exakte Position und Entfernung. Mit dem Empfang von mindestens drei GPS-Satellitensignalen kann der eigene Standpunkt auf der Erde bestimmt werden.
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schließenKorrektursignale
Korrektursignale verbessern die Genauigkeit der Ortsbestimmung. Je nach Anspruch stehen verschiedene Genauigkeiten zur Auswahl.
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  • Berührungs- und reflektorlose, dreidimensionale Erfassung von Oberflächen durch lasergestützte Entfernungsmessung.

    Moderne Laserscanner bieten die Möglichkeit, verschiedenste Oberflächen aus teilweise sehr großen Entfernungen schnell und genau zu erfassen. Damit ist es zum Beispiel möglich, von einer sicheren Position aus, steinschlag- oder rutschungsgefährdete Hänge zu scannen und auf diese Weise Oberflächenveränderungen zu erkennen. Laserscanner, wie sie die Firma geo-konzept anbietet, senden bis zu zehntausend Laserimpulse pro Sekunde aus und messen die Zeit, den ein solcher Impuls für die Strecke vom Scanner zur Messoberfläche und wieder zurück benötigt. Daraus errechnet sich der Abstand zum Scanner. Da der Scanner in der Lage ist, innerhalb von Minuten Millionen von Messpunkten aufzunehmen, entsteht ein hochaufgelöstes dreidimensionales Abbild des gemessenen Objekts. 
    Laserscanner finden in unterschiedlichsten Bereichen Anwendung, von der Ingenieurs- und Architekturvermessung über Archäologie und Naturgefahrenforschung bis zum Einsatz im Bergbau.



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