NORBIT SUBSEA · MULTIBEAM
NORBIT
WINGHEAD X
Hochauflösende Bathymetrie.
Mehr Details unter Wasser.
Der NORBIT WINGHEAD X ist ein kompaktes Fächerecholot für präzise Gewässervermessung und Unterwasserinspektion. Schmale Schallstrahlen, ein flexibel steuerbarer Messsektor und aktive Stabilisierung erfassen Bodenformen und Strukturen detailliert.
Kalmar Systems begleitet Sie bei Systemauswahl, Integration und technischem Support.
Ein Fächerecholot für anspruchsvolle Messaufgaben
Ob feine Bodenstrukturen, Kaimauern oder Küstenrelief: Der WINGHEAD X verbindet eine hohe Winkelauflösung mit einem Messsektor von 5° bis 210°. Bei 400 kHz beträgt die Strahlbreite 0,5° quer und 0,9° längs zur Fahrtrichtung. Die Standardausführung erreicht bei 700 kHz 0,3° × 0,5°.
Die Frequenz lässt sich zwischen 200 und 700 kHz anpassen. Höhere Frequenzen eignen sich für die Darstellung feiner Details, niedrigere Frequenzen für größere Reichweiten. Eine im Feld austauschbare Schallgeschwindigkeitssonde ist am Sonarkopf integriert; aktive Rollstabilisierung gehört zur Grundausstattung.
Das System ist mit integrierter GNSS/INS-Lösung von Applanix oder SBG sowie ohne integriertes INS verfügbar. Standard und Long Range bilden die Basis; zusätzliche Funktionen lassen sich passend zur Aufgabe auswählen.
WINGHEAD X im Einsatz – das Hersteller-Video
Von der Installation bis zu den Messdaten: NORBIT zeigt den WINGHEAD X und die hochauflösende Vermessung vor der Küste Sardiniens.
Video: NORBIT. Die gezeigte Ausstattung ist konfigurationsabhängig.
Messbeispiele: Küstenrelief, Bauwerke und Gewässerboden
Eine NORBIT-Fallstudie aus Sardinien zeigt Messungen in etwa 20 bis 100 m Wassertiefe mit einem WINGHEAD X auf einem 20-m-Vermessungsschiff. Die folgenden Herstellerbeispiele machen sichtbar, welche Strukturen sich aus Bathymetrie und Rückstreudaten erschließen lassen.
NORBIT-Herstellerbeispiel: aufbereitete Messdaten mehrerer überlappender Linien in etwa 60–100 m Wassertiefe.
Strukturen bis an die Wasserlinie
Am Felsen Pan di Zucchero wurde der Messsektor elektronisch zur Küste ausgerichtet. Die Punktwolke zeigt steile Unterwasserwände und die Form des Felsens bis zur Wasserlinie, ohne die mechanische Installation zu verändern.
Diese Flexibilität ist auch für die Untersuchung von Kaimauern, Brückenpfeilern und anderen Unterwasserbauwerken interessant.
Pan di Zucchero, Sardinien: Küstenansicht und verarbeitete Punktwolke. Quelle: NORBIT.
Links: Bathymetrie als 1-m-Raster. Rechts: Snippets-Backscatter-Mosaik desselben Gebiets. Quelle: NORBIT.
Bathymetrie und Backscatter gemeinsam nutzen
Die Bathymetrie beschreibt die Form des Gewässerbodens. Gleichzeitig erfasste Rückstreudaten ergänzen Informationen über seine akustischen Eigenschaften.
Im Herstellerbeispiel zeigen sich Unterschiede zwischen felsigem Grund und weicheren Sedimenten. Beide Datentypen helfen, auffällige Strukturen gezielt zu untersuchen und Veränderungen zu dokumentieren.
Messqualität gezielt erweitern
Je nach Messaufgabe ergänzen optionale Lizenzen die Grundausstattung. Wir stimmen den Funktionsumfang mit Ihnen ab.
Dual Swath: mehr Punkte längs der Messlinie
Zwei Messfächer pro Ping-Zyklus erhöhen die Punktdichte in Fahrtrichtung. Optional sind 2 × 1024 Beams verfügbar. Das unterstützt die Erfassung kleiner Strukturen und kann bei gleicher geforderter Punktdichte eine höhere Survey-Geschwindigkeit ermöglichen.
Pitch und Yaw: Bewegungen ausgleichen
Zusätzlich zur serienmäßigen Rollstabilisierung können Pitch- und Yaw-Stabilisierung die Auswirkungen von Stampf- und Gierbewegungen kompensieren. Ziel sind eine gleichmäßigere Verteilung der Messpunkte und eine konsistente Abdeckung bei bewegter Plattform.
STX: Strukturen räumlich abtasten
STX Scanning schwenkt den Sendestrahl elektronisch. Aus bathymetrischen Messfächern entstehen georeferenzierte 3D-Messdaten – hilfreich für die räumliche Untersuchung von Unterwasserbauwerken und Objekten.
BSO: Rückstreudaten vergleichen
Backscattering Strength Output liefert wiederholbare quantitative Rückstreudaten. Die optionale Ausgabe unterstützt Vergleiche mit physikalischen Modellen sowie die Klassifizierung des Gewässerbodens und von Unterwasserhabitaten.
Installation, Datenerfassung und Echtzeit-3D
Herstelleraufnahme: Installation des WINGHEAD X am Vermessungsschiff.
Vom Sonarkopf bis zum Bedienplatz
Der kompakte Sonarkopf lässt sich an einer Messstange montieren oder fest am Schiff einbauen. Für passende Plattformen stehen unter anderem PORTUS-Messstange, Fairing, unterschiedliche Kabellängen und weitere Gehäuseoptionen zur Verfügung.
Bei integrierten Systemen befinden sich Bewegungssensorik und Sonar in einer abgestimmten Einheit. Im gezeigten Herstelleraufbau verbindet ein Kabel den Sonarkopf mit der Topside.
Kalmar Systems unterstützt bei Montagekonzept, Positionierung, Schnittstellen und Inbetriebnahme – auf Messschiffen und geeigneten USV-Plattformen.
Messdaten bereits auf dem Wasser beurteilen
Bei INS-integrierten Systemen stehen NORBIT DCT und die Echtzeit-3D-Punktwolkenvisualisierung zur Verfügung. DCT unterstützt Linienplanung und Abdeckungskontrolle; der 3D-Viewer zeigt georeferenzierte Bathymetriedaten bereits während der Erfassung im Browser.
Für die anschließende Bereinigung und Weiterverarbeitung stimmen wir den Arbeitsablauf mit Ihnen ab, beispielsweise mit BeamworX.
Herstellerbeispiel der Echtzeit-3D-Ansicht. Funktionen richten sich nach Systemausstattung und Lizenzumfang.
Altonaer Fischmarkt, Hamburg – Punktwolke erkunden
NORBIT WINGHEAD · 400 kHz
Entdecken Sie den bestehenden Fischmarkt-Datensatz aus unserer Pointcloud-Sammlung direkt auf dieser Seite. Die Aufnahmen zeigen Unterwasserstrukturen am Altonaer Fischmarkt in Hamburg.
Mit dem Potree-Viewer lässt sich die Punktwolke drehen und zoomen. Über das Menüsymbol stehen Ansichten und Messwerkzeuge zur Verfügung.
Bestehendes Beispiel aus der WINGHEAD-Produktfamilie; auf der Pointcloud-Seite als NORBIT WINGHEAD bei 400 kHz geführt.
Einsatzgebiete des WINGHEAD X
- Häfen und Wasserbau: Hafenbecken, Zufahrten und Baggerflächen vermessen sowie Bauzustände unter Wasser dokumentieren.
- Unterwasserinspektion: Kaimauern, Brückenpfeiler, Uferbefestigungen und andere Strukturen detailliert untersuchen.
- Küsten und Offshore: Geländeformen, Felsstrukturen und Veränderungen am Meeresboden erfassen.
- Flüsse und Seen: Gewässersohlen kartieren und Hindernisse oder Auffälligkeiten räumlich beurteilen.
- Mobile und autonome Vermessung: auf Messbooten oder geeigneten USV-Plattformen einsetzen.
Technische Daten im Überblick
| Betriebsfrequenz | Einstellbar von 200 bis 700 kHz; Standard nominal 400 kHz, Long Range nominal 200 und 400 kHz |
|---|---|
| Winkelauflösung bei 400 kHz | 0,5° × 0,9° (quer × längs zur Fahrtrichtung) |
| Standard bei 700 kHz | 0,3° × 0,5° |
| Long Range bei 200 kHz | 1,0° × 1,8° |
| Messsektor | Flexibel von 5° bis 210° |
| Beams | 256 / 512; optional 1024 oder 2 × 1024 mit Dual Swath; EA und ED |
| Akustische Tiefenauflösung | Unter 10 mm bei 80 kHz Bandbreite |
| Messtiefenbereich | Standard: 0,2–400 m; Long Range: 0,2–600 m laut Hersteller |
| Pingrate | Adaptiv, bis zu 60 Hz |
| Backscatter-Ausgaben | Intensity, Side-Scan, Snippets und Water Column |
| Stabilisierung | Roll serienmäßig; Pitch und Yaw optional |
| Gewicht in Luft, inkl. Halterung | Standard: 7,4 kg; Long Range: 8,5 kg |
| Schnittstelle und Versorgung | Ethernet; 10–28 V DC oder 100–240 V AC; typischer Verbrauch 50–80 W |
| GNSS/INS | Integrierte Optionen: Applanix OceanMaster oder SBG Apogee; Ausführung ohne integriertes INS verfügbar |
Quelle: NORBIT-Datenblatt PS-250008-5. Reichweite, nutzbare Streifenbreite und Datenqualität hängen von Konfiguration und Einsatzbedingungen ab. Die akustische Tiefenauflösung beschreibt nicht die Gesamtgenauigkeit der Vermessung. Optionen sind nicht automatisch im Lieferumfang enthalten.
Datenblatt und passende Konfiguration
Das aktuelle Herstellerdatenblatt enthält die technischen Werte, GNSS/INS-Varianten und Erweiterungen. Wir beraten Sie zur passenden Ausstattung und zur Einbindung in Ihren Vermessungsablauf.
Technische Angaben, Herstellerbilder und Video: NORBIT WINGHEAD X und NORBIT-Fallstudie Sardinien. Fischmarkt-Beispiel: bestehende Pointcloud-Sammlung von Kalmar Systems.