
Applikationen
WinWinTec zeigt praxisnahe Anwendungen hochpräziser Messtechnik: Anwendungen für 3D-Messtechnik, nichtlineare Mikroskopie und Biomaterialprüfung.

01 · Optische 3D-Oberflächeninspektion und Qualitätskontrolle in der industriellen Fertigung
Industrielle 3D-Oberflächeninspektion für Toleranzen, Geometrien und Bauteilqualität
Der industrielle 3D-Scanner BTM one mit Bluelynes®-Technologie wurde für anspruchsvolle Anwendungen in der Oberflächeninspektion, im Reverse Engineering sowie in der inline- und offlinebasierten Qualitätskontrolle entwickelt. Ob fehlerfreie Produktoberflächen, präzise 3D-Modelle für Neugestaltungen oder die Erkennung kleinster Defekte – das System liefert höchste Genauigkeit und Geschwindigkeit für präzisionskritische Branchen wie die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und fortgeschrittene Fertigung.
Präzise 3D-Erfassung und technische Leistungsdaten
Basierend auf strukturiertem Blau-LED-Licht bietet der kompakte und modulare Scanner (152 mm x 152 mm x 175 mm, 2,55 kg) ein großes Messfeld von 81,3 mm x 76,2 mm bei einem zweiseitigen Messbereich von 40 mm. Das System erreicht eine Tiefenauflösung (z) von 6 µm sowie einen Punkt-zu-Punkt-Abstand (x,y) von 33 µm. Pro 3D-Punktwolke werden bis zu 8,1 Millionen Punkte erfasst, wobei die Datenerfassungszeit je nach Scan-Modus zwischen 0,1 und 2,1 Sekunden liegt.
Ausgestattet mit einer IP54-Schutzklasse, USB 3.0-Schnittstelle und flexiblen Exportformaten (u. a. als .ply-, .txt-Punktwolken, Depthmaps oder 2D-Graustufenbilder) lässt sich das System nahtlos über die BTM Capture App, Python-API oder das C++ SDK in bestehende Prüfumgebungen integrieren.
*Bild: Berührungslose Konfiguration des BTM one 3D-Scanners.
Industrielle 3D-Oberflächeninspektion für Toleranzen, Geometrien und Bauteilqualität
Der industrielle 3D-Scanner BTM one mit Bluelynes®-Technologie wurde für anspruchsvolle Anwendungen in der Oberflächeninspektion, im Reverse Engineering sowie in der inline- und offlinebasierten Qualitätskontrolle entwickelt. Ob fehlerfreie Produktoberflächen, präzise 3D-Modelle für Neugestaltungen oder die Erkennung kleinster Defekte – das System liefert höchste Genauigkeit und Geschwindigkeit für präzisionskritische Branchen wie die Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt, Elektronik und fortgeschrittene Fertigung.
Präzise 3D-Erfassung und technische Leistungsdaten
Basierend auf strukturiertem Blau-LED-Licht bietet der kompakte und modulare Scanner (152 mm x 152 mm x 175 mm, 2,55 kg) ein großes Messfeld von 81,3 mm x 76,2 mm bei einem zweiseitigen Messbereich von 40 mm. Das System erreicht eine Tiefenauflösung (z) von 6 µm sowie einen Punkt-zu-Punkt-Abstand (x,y) von 33 µm. Pro 3D-Punktwolke werden bis zu 8,1 Millionen Punkte erfasst, wobei die Datenerfassungszeit je nach Scan-Modus zwischen 0,1 und 2,1 Sekunden liegt.
Ausgestattet mit einer IP54-Schutzklasse, USB 3.0-Schnittstelle und flexiblen Exportformaten (u. a. als .ply-, .txt-Punktwolken, Depthmaps oder 2D-Graustufenbilder) lässt sich das System nahtlos über die BTM Capture App, Python-API oder das C++ SDK in bestehende Prüfumgebungen integrieren.
*Bild: Berührungslose Konfiguration des BTM one 3D-Scanners.

02 · Mechanische Charakterisierung von Hydrogelen und Biomaterialien
Charakterisierung des viskoelastischen Verhaltens von Biomaterialien
WinWinTecs Lieferant Tetra hat ein Mikrokräfte-Indentationsmessgerät entwickelt, um das komplexe, frequenzabhängige viskoelastische Verhalten von Biomaterialien im Life-Science-Bereich zu beschreiben. Bei der Eigenschaftsprüfung muss hierbei der physiologische Frequenzbereich möglicher Belastungen von 0,1 bis 3 Hz berücksichtigt werden.
Studie, Messmethodik und Ergebnisse mit dem BASALT®-N2 INDENT
In einer Studie des Instituts für Bioprozess- und Analysenmesstechnik (iba) wurden dynamische Kraftmessungen (Indentation und Relaxation) ausgewertet. Dabei wird der zylindrische Prüfkörper (Durchmesser d = 5,5 mm, Länge l = 6 mm) vertikal mit maximal 0,5 N oder 20 % der Probenhöhe komprimiert. Die Kraftmessung zur Untersuchung des Relaxationsverhaltens erfolgte bei konstanter Z-Position über 300 Sekunden mit einer Abtastrate von 100 Messungen pro Sekunde. Die Rohdaten der Modul-Zeit-Kurven wurden mithilfe evolutionsbasierter Algorithmen gefittet, um das Relaxationszeitspektrum abzuleiten.
Als Messsystem kam der BASALT®-N2 INDENT von TETRA mit einem 1-N-Kraftsensor und einer kreisförmigen 6-mm-Druckplatte zur vollflächigen Kraftbeaufschlagung zum Einsatz. Die Untersuchungen bestätigten die These, dass der Einbau monofunktioneller Vorläufer (Lactid- und Caprolacton-Mischungen / LCMs) das viskoelastische Verhalten über mehrere Größenordnungen anpasst. Ein steigender Anteil erhöhte den viskosen Anteil bis zum Verlust der strukturellen Integrität (100 % monofunktionell = kein Vernetzungsmittel). Die Messwertaufnahme und der einstellbare Kraftbereich des BASALT®-N2 INDENT eignen sich damit ideal für die systematische Untersuchung von Biomaterialien und Hydrogelen.
*Bild: Versuchsaufbau: BASALT®-N2 INDENT und Prüfkörper.
Charakterisierung des viskoelastischen Verhaltens von Biomaterialien
WinWinTecs Lieferant Tetra hat ein Mikrokräfte-Indentationsmessgerät entwickelt, um das komplexe, frequenzabhängige viskoelastische Verhalten von Biomaterialien im Life-Science-Bereich zu beschreiben. Bei der Eigenschaftsprüfung muss hierbei der physiologische Frequenzbereich möglicher Belastungen von 0,1 bis 3 Hz berücksichtigt werden.
Studie, Messmethodik und Ergebnisse mit dem BASALT®-N2 INDENT
In einer Studie des Instituts für Bioprozess- und Analysenmesstechnik (iba) wurden dynamische Kraftmessungen (Indentation und Relaxation) ausgewertet. Dabei wird der zylindrische Prüfkörper (Durchmesser d = 5,5 mm, Länge l = 6 mm) vertikal mit maximal 0,5 N oder 20 % der Probenhöhe komprimiert. Die Kraftmessung zur Untersuchung des Relaxationsverhaltens erfolgte bei konstanter Z-Position über 300 Sekunden mit einer Abtastrate von 100 Messungen pro Sekunde. Die Rohdaten der Modul-Zeit-Kurven wurden mithilfe evolutionsbasierter Algorithmen gefittet, um das Relaxationszeitspektrum abzuleiten.
Als Messsystem kam der BASALT®-N2 INDENT von TETRA mit einem 1-N-Kraftsensor und einer kreisförmigen 6-mm-Druckplatte zur vollflächigen Kraftbeaufschlagung zum Einsatz. Die Untersuchungen bestätigten die These, dass der Einbau monofunktioneller Vorläufer (Lactid- und Caprolacton-Mischungen / LCMs) das viskoelastische Verhalten über mehrere Größenordnungen anpasst. Ein steigender Anteil erhöhte den viskosen Anteil bis zum Verlust der strukturellen Integrität (100 % monofunktionell = kein Vernetzungsmittel). Die Messwertaufnahme und der einstellbare Kraftbereich des BASALT®-N2 INDENT eignen sich damit ideal für die systematische Untersuchung von Biomaterialien und Hydrogelen.
*Bild: Versuchsaufbau: BASALT®-N2 INDENT und Prüfkörper.

03 · Biomedizinische SRS-Mikroskopie & Pharmakologische Analytik
SRS-Laser für biomedizinische Bildgebung und zelluläres Mapping
Faserbasierte Doppel-Wellenlängen-Laserquellen bieten die optimale Performance für mikroskopische Anwendungen, die eine sehr hohe Pulsrate (Pikosekunden-Pulse), moderate Laserleistungen (1 kW) und einen großen Bereich an Raman-Schwingungen erfordern. Der von der WinWinTec International Group und TRUMPF Active Fiber Systems bereitgestellte Pikosekunden-Faserlaser für die Stimulated Raman Scattering (SRS) Mikroskopie hat die Abnahme durch das Gutachtergremium der Sun-Yat-Sen-University und des Guangdong CCELAB mit Bravour bestanden.
Alle spezifizierten Leistungsparameter wurden vollumfänglich erreicht:
Durchstimmbarkeitsbereich: 1000 bis 3300 cm⁻¹
Durchstimmbarkeitsgeschwindigkeit: 5 s
Pulsdauer: < 40 ps
Strahlqualität: M² < 1,2
Spektrale Bandbreite: < 10 cm⁻¹ (Output 1) bzw. < 15 cm⁻¹ (Output 2)
Präzise Analytik ohne Probenmarkierung
In der Anwendung koppelt das Partnerinstitut in Guangdong den Laser an ein universelles SRS-Mikroskop, um ein schnelles chemisches Mapping zur abbildenden Analyse von Biomolekülen in lebenden oder fixierten Zellen und Geweben sowie im Bereich der Pharmazie zu realisieren. Da diese Bildgebungstechnik im Vergleich zur klassischen Fluoreszenzmikroskopie gänzlich ohne Markierungen oder Einfärbungen auskommt, lassen sich neue Entwicklungen für die medizinische Diagnostik signifikant beschleunigen.
*Bild: WinWinTec International Group & TRUMPF Active Fiber Systems.
SRS-Laser für biomedizinische Bildgebung und zelluläres Mapping
Faserbasierte Doppel-Wellenlängen-Laserquellen bieten die optimale Performance für mikroskopische Anwendungen, die eine sehr hohe Pulsrate (Pikosekunden-Pulse), moderate Laserleistungen (1 kW) und einen großen Bereich an Raman-Schwingungen erfordern. Der von der WinWinTec International Group und TRUMPF Active Fiber Systems bereitgestellte Pikosekunden-Faserlaser für die Stimulated Raman Scattering (SRS) Mikroskopie hat die Abnahme durch das Gutachtergremium der Sun-Yat-Sen-University und des Guangdong CCELAB mit Bravour bestanden.
Alle spezifizierten Leistungsparameter wurden vollumfänglich erreicht:
Durchstimmbarkeitsbereich: 1000 bis 3300 cm⁻¹
Durchstimmbarkeitsgeschwindigkeit: 5 s
Pulsdauer: < 40 ps
Strahlqualität: M² < 1,2
Spektrale Bandbreite: < 10 cm⁻¹ (Output 1) bzw. < 15 cm⁻¹ (Output 2)
Präzise Analytik ohne Probenmarkierung
In der Anwendung koppelt das Partnerinstitut in Guangdong den Laser an ein universelles SRS-Mikroskop, um ein schnelles chemisches Mapping zur abbildenden Analyse von Biomolekülen in lebenden oder fixierten Zellen und Geweben sowie im Bereich der Pharmazie zu realisieren. Da diese Bildgebungstechnik im Vergleich zur klassischen Fluoreszenzmikroskopie gänzlich ohne Markierungen oder Einfärbungen auskommt, lassen sich neue Entwicklungen für die medizinische Diagnostik signifikant beschleunigen.
*Bild: WinWinTec International Group & TRUMPF Active Fiber Systems.
