Mikrotron-GmbH


Mikrotron-GmbH

Mikrotron GmbHは、高速カメラ、録画システム、ソフトウェア、画像処理コンポーネントの開発、製造、販売、およびレンタルを行っています。ドイツのミュンヘン近郊に本拠を置く同社は、約 35 人の従業員を擁し、30 か国以上で 35 の販売代理店を運営しています。
マイクロトロン社
業界
ハイスピードカメラソリューション
設立
1976年ドイツ、エヒング
創設者
ベルンハルト・ミンダーマンとアンドレアス・シュトックハウゼン
本部
ウンターシュライスハイム,ドイツカリフォルニア州サンディエゴ(USA)
製品
高速録画カメラ、高速録画システム、マシン ビジョン カメラ、ビジョン PC およびサービス
就業者数 35 Webサイト
www.mikrotron.de/en

コンテンツ
1 歴史
2 製品と用途
3 参考文献
4 外部リンク

歴史
Mikrotron Digital Microcomputer and Analog Technology GmbH は、1976 年に Kontron AG の 2 人の従業員である Bernhard Mindermann と Andreas Stockhausen によって、ドイツのミュンヘン近郊のエヒングで設立され、1977 年 1 月 19 日に商業登記簿に登録されました。システム。マイクロトロンの名前はコントロンに由来する。1980 年代、同社は他のシステムにデータを入力できるデータ ロギング システムを提供しました。会社は成長を続け、カスタマイズされた電子データ ロギング システムを開発するにつれて進化しました。同社は1990 年にマシン ビジョンをボンディング マシンに統合し始め、1990 年代半ばに特殊なビデオ フレーム グラバーを高解像度カメラに統合し、ポータブル PC、外部カメラ、フレーム グラバー、およびソフトウェアで構成される記録システムも統合しました。 、同社の現在の長時間記録システムに進化しました。 Mikrotron は 1997 年に最初の高速カメラを発売し、1024 x 1024 ピクセルの解像度で 400 fps の速度で記録しました。これらの高速度カメラは、同社の記録システムにも統合されました。2000 年代後半、同社の統合 FPGA (フィールド プログラマブル ゲート アレイ) プログラミングとカメラ内のカスタム フレーム グラバーは、GigEインターフェイスの遅延問題の解決に役立ちました。同社は ISO 9001:2008 の認証を受けています 。

製品と用途
Mikrotron カメラは、1.1 ~ 25 MPixel 解像度の画像と、数百から 250,000 フレーム/秒 (fps) 以上のフレーム レートで画像をキャプチャします。これらは、プロセスの最適化、品質テスト、エンジニアリング、およびモーション解析に使用されます。 Mikrotron は、同社の高速イメージング製品で使用されるすべてのハードウェアおよびソフトウェアを開発および設計しています。独自の電子製造部門が、表面実装技術を使用して回路基板を製造し、カメラを組み立てます。25 メガピクセルのCoaXPressカメラである EoSens 25CXP は、エレクトロニクス ポータル electroniciknet.de から「Product of the Year」賞を受賞しました。 2015 年、Mikrotron はその優れたリーダーシップの資質により、トップ ジョブ アワードを受賞しました。

参考文献
^ Ebert、Dr. Ing Peter 。「編集長」。インビジョン。2015 年 3 月: 32–33。
^ 「マイクロトロンが商業登記に入る」。エヒング (ドイツ) 貿易事務所。1977 年 1 月 19 日。
^ Roschmann、Karlheinz (1984)。「企業データ ロギング/データ ロギング オファーのステータスと傾向」. Fortschrittliche Betriebsführung und インダストリアル エンジニアリング。33 (5): 236–273.
^ 「一般公開日: フライジンク街道の Mikrotron GmbH が自己紹介」. No. 158. ムンクナー・メルクール。1987年。
^ 「問題がないわけではありません – 専門家がデータロギングシステムについて意見を述べています」. 生産。44 : 4. 1988 年 10 月。
^ マインド、ヨアヒム (1996 年 3 月 15 日)。「より簡単にすることもオプションです – フレームグラバーカードによる画像処理」. No. 3. Vogel Verlag und Druck GmbH & Co. KG. ElektrotechnikファーダイAutomatisierung。
^ 「危機的課題の技術動向」. エレクトロニック。35:16~21。2009 年 8 月 28 日。
^ ヘッセル、オットー。「バッテリー放電」 . ビジョン システムの設計。2008年4 月 1 日閲覧。
^ ブルーグ、アンドレアス (2013 年 5 月 24 日)。「CNN カメラを使用して、急速に移動する表面の小さな欠陥を検査する」 . ビデオメトリクス、レンジ イメージング、およびアプリケーション XII。および自動目視検査。SPIEの議事録。巻。8791. pp. 87911D. ビブコード: 2013SPIE.8791E..1DB . ドイ: 10.1117/12.2020568 .
^ 勝木勇吾(2015年3月2日)。「高速ヒューマン・ロボットハンドインタラクションシステム」。人間とロボットの相互作用に関する第 10 回年次 ACM/IEEE 国際会議の議事録。pp.117–118。ドイ: 10.1145/2701973.2701984 . ISBN 9781450333184.
^ ベアード、エミリー 。「マルハナバチの視覚誘導対地速度制御のための最小視野角」 . 実験生物学ジャーナル。213 (10): 1625–1632。ドイ: 10.1242/jeb.038802 . PMID  20435812。
^ ステルツァー、ゲルハルト。”Lererwahl: Produkte des Jahres 2015″ . エレクトロニクネット。2015年3 月 13 日閲覧。
^ 「マイクロトロンのトップジョブ賞」 . 2015 年 6 月。

外部リンク
公式ウェブサイト