Energieeffizienter Hochfrequenz-Sensor für die Produktion - µRADAS 2.0

µRADAS 2.0 ist ein mikrocontrollerbasiertes Radarsystem zur dreidimensionalen Rekonstruktion und Datenerfassung. Geeignet ist das System für die automatisierte, zerstörungsfreie Prüfung von Materialien sowie die energie- und ressourceneffiziente Qualitätskontrolle in industriellen Produktionsprozessen. Es nutzt Millimeterwellen- und Terahertz-Technologie, um sowohl Oberflächen als auch innere Strukturen von elektrisch nicht-leitenden Materialien sichtbar zu machen.

© Fraunhofer FHR

µRADAS ermöglicht tomographische Untersuchungen sowie hochpräzise Distanz- und Konturmessungen in Echtzeit. Dabei können Materialien dreidimensional abgebildet werden, indem der Sensor die Probe aus verschiedenen Positionen erfasst. Im Vergleich zu herkömmlichen Röntgenverfahren arbeitet das Radarsystem ohne ionisierende Strahlung und erfordert keine besonderen Schutzmaßnahmen. Zudem lassen sich auch Materialien mit ähnlichen Dämpfungseigenschaften unterscheiden, da neben der Signalstärke auch Phaseninformationen ausgewertet werden. Das prädestiniert µRADAS für die Inspektion von Fremdkörpern in Lebensmitteln, wie z.B. Plastik- oder Glassplitter in Schokolade, oder Material- oder produktionsbedingte Fehler in Kunststoffbauteilen, wie z.B. Lufteinschlüsse.

Neben der tomographischen Bildgebung ermöglicht µRADAS auch mikrometergenaue Distanz- und Dickenmessungen mit hoher Messrate. Dadurch kann das System beispielsweise in der Stahlverarbeitung zur Breiten- und Dickenmessung von Materialien eingesetzt werden, wo es bereits im industriellen Einsatz ist.

Der Sensor kann in unterschiedlichen Frequenzbereichen betrieben werden, wodurch sich die Auflösung an verschiedene Anwendungen anpassen lässt. Höhere Frequenzen ermöglichen dabei eine präzisere Messung. Der Sensor ist kosteneffizient und durch die kompakte Bauweise auch für beengte Einbausituationen und den Einsatz unter anspruchsvollen Produktionsbedingungen geeignet.