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<title>Physik Instrumente</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Physik Instrumente</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><table class="toccolours infobox float-right toptextcells vorlage-infobox-unternehmen" style="font-size:90%; max-width:25em; margin-top:0;" summary="Infobox Unternehmen">

<tbody><tr>
<th colspan="2" class="hintergrundfarbe5" style="font-size:110%;">Physik Instrumente (PI) SE &amp; Co.KG
<p class="mw-empty-elt">
</p>
</th></tr>
<tr>
<td colspan="2" class="notheme" style="background:#f8f9fa; color:#202122; padding:1em 0;">
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Rechtsform" title="Rechtsform">Rechtsform</a>
</td>
<td><a href="SE_%26_Co._KG" class="mw-redirect" title="SE &amp; Co. KG">SE &amp; Co. KG</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Gr%C3%BCndung_(Recht)" title="Gründung (Recht)">Gründung</a>
</td>
<td>1970
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Sitz_(juristische_Person)" title="Sitz (juristische Person)">Sitz</a>
</td>
<td><a href="Karlsruhe" title="Karlsruhe">Karlsruhe</a>, <a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a>
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Unternehmensf%C3%BChrung" title="Unternehmensführung">Leitung</a>
</td>
<td>Markus Spanner
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Mitarbeiter" title="Mitarbeiter">Mitarbeiterzahl</a>
</td>
<td>1.540 <small>(2022)</small><sup id="cite_ref-GJ2022_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-GJ2022-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Erl%C3%B6s" title="Erlös">Umsatz</a>
</td>
<td>282,2 Mio. € <small>(2022)</small><sup id="cite_ref-GJ2022_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-GJ2022-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;"><a href="Wirtschaftszweig" title="Wirtschaftszweig">Branche</a>
</td>
<td>Präzisionspositionierung, Nanotechnologie
</td></tr>
<tr>
<td style="font-weight:bold;">Website
</td>
<td><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.physikinstrumente.com">www.physikinstrumente.com</a>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="2" style="font-size:80%;">Stand: 2022
</td></tr></tbody></table><div class="editoronly" style="display:none;"></div>

<p><b>Physik Instrumente (PI)</b> ist ein deutsches, privat<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> geführtes Industrieunternehmen, das 1970 von Prof. Bardocz und weiteren Gesellschaftern als Spin-off der <a href="Max-Planck-Gesellschaft" title="Max-Planck-Gesellschaft">Max-Planck Gesellschaft</a> gegründet wurde. Das <a href="Karlsruhe" title="Karlsruhe">Karlsruher</a> Unternehmen liefert <a href="Meter#nm" title="Meter">nanometergenaue</a> Positioniertechnik.
</p><p>In den Gründungsjahren war vor allem die Forschungs- und Hochschullandschaft Kunde des Unternehmens. Mittlerweile bedienen die Karlsruher auch die <a href="Halbleiterindustrie" title="Halbleiterindustrie">Halbleiterindustrie</a>, die <a href="Automobilindustrie" title="Automobilindustrie">Automobilindustrie</a>, die <a href="Biotechnologie" title="Biotechnologie">Biotech</a>-Branche, den <a href="Maschinenbau" title="Maschinenbau">Maschinenbau</a>, die <a href="Medizintechnik" title="Medizintechnik">Medizintechnik</a>-Branche und die <a href="Prozessindustrie" title="Prozessindustrie">Prozessindustrie</a>.
</p><p>Seit 1970 entwickelt und fertigt <i>Physik Instrumente</i> Standard- und OEM-Produkte mit <a href="Piezoelektrizit%C3%A4t" title="Piezoelektrizität">Piezo</a>- oder Motorantrieben. Die Firma hat vier Sitze in <a href="Deutschland" title="Deutschland">Deutschland</a> und fünfzehn ausländische Vertriebs- und Serviceniederlassungen auf drei Kontinenten.
</p><p>Jüngstes Mitglied der Physik Instrumente Gruppe ist das israelische Unternehmen ACS Motion Control, das 2017 übernommen wurde.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Unternehmensstruktur_und_Standorte">Unternehmensstruktur und Standorte</h2></div>
<p>Der Stammsitz des Unternehmens liegt in <a href="Karlsruhe" title="Karlsruhe">Karlsruhe</a> (Stadtteile <a href="Stupferich" title="Stupferich">Stupferich</a> und <a href="Palmbach" title="Palmbach">Palmbach</a>), Baden-Württemberg. Das Unternehmen ist privat geführt.
Vier Produktionsstandorte liegen in Deutschland:
</p>
<ul><li>Karlsruhe, Baden-Württemberg: Stammsitz (seit 1977). Technologiezentrum und Produktion. Schwerpunkte: Positioniertechnologie mit unterschiedlichen Antriebsarten, Steuerungstechnik, Software, Systembau, Vertrieb</li>
<li><a href="Eschbach_(Markgr%C3%A4flerland)" title="Eschbach (Markgräflerland)">Eschbach</a>, Baden-Württemberg: Sitz der Tochterfirma PI miCos (seit 2011), ehemals micos GmbH. Technologieentwicklung und Produktion von magnetischen Antriebssystemen</li>
<li><a href="Rosenheim" title="Rosenheim">Rosenheim</a>, Bayern: Entwicklung und Produktion von Steuerungselektronik</li>
<li><a href="Lederhose_(Th%C3%BCringen)" title="Lederhose (Thüringen)">Lederhose</a>, Thüringen: Sitz der Tochterfirma PI Ceramic (seit 1992). Zentrum der Entwicklung und Produktion von piezoelektrischen Komponenten und Aktoren</li></ul>
<p>Weitere Produktionsstandorte:
</p>
<ul><li>Auburn, Massachusetts, USA: PI USA (seit 1987). Kundenspezifische Systeme</li>
<li>Hopkinton, Massachusetts, USA: Ehemals Nelson Air (seit 2015). Entwicklung und Produktion von Luftlagertechnik</li>
<li>Shanghai, China: Entwicklung und Produktion von Positioniertechnik, Sensorik und Ansteuerung</li>
<li>Migdal Ha-Emek, Israel: ACS Motion Control (seit 2016). Entwicklung und Produktion von Industriesteuerungen</li></ul>


<p>PI ist mit eigenen Vertriebs- und Serviceniederlassungen weltweit vertreten. Das Unternehmen unterhält Testausrüstungen für Nano-<a href="Metrologie" title="Metrologie">Metrologie</a> in Europa, USA, und Asien. PI Shanghai und PI USA haben auch Entwicklungs- und Fertigungsressourcen vor Ort.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Technologien">Technologien</h2></div>
<p>Der Tätigkeitsschwerpunkt von <i>Physik Instrumente</i> lag seit den 1970er Jahren in der Nutzung von <a href="Piezoelement" title="Piezoelement">Piezoantrieben</a> für Bewegungssteuerung und Positionierung bis in den Nanometerbereich.
</p><p>Physik Instrumente hat zur Erhöhung der Fertigungstiefe daher seit 1992 die Tochterfirma PI Ceramic, die die Piezokomponenten und Piezoaktoren herstellt, die in den Produkten von <i>Physik Instrumente</i> eingebaut sind.
</p><p>In den letzten Jahren hat <i>Physik Instrumente</i> seine Forschungen auf Linearmotoren und verwandte Technologien wie <a href="Luftlager" title="Luftlager">Luftlager</a> ausgeweitet.<sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die Kompetenz bei Industrie-Bewegungssteuerungen wurde durch Zukauf von Firmen unterstützt.<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Branchen">Branchen</h2></div>
<p>Die Technologien von Physik Instrumente werden in unterschiedlichen Anwendungen in Industrie und Wissenschaft genutzt. Zu den Märkten und Anwendungen von Physik Instrumente gehören:<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Photonik</li>
<li>Halbleiterindustrie</li>
<li>Industrielle Automatisierung</li>
<li>Maschinenbau</li>
<li>Messtechnik</li>
<li>Scientific Instrumentation / Forschungseinrichtungen</li>
<li>Astronomie</li>
<li>Biotechnologie</li>
<li>Mikroskopie</li>
<li>Additive Fertigung</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Produktportfolio">Produktportfolio</h2></div>
<p>Das Produktportfolio umfasst:<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<ul><li>Piezo-Nanopositioniertische</li>
<li>Lineartische</li>
<li>Linearaktoren</li>
<li>Rotationstische</li>
<li>Kreuztische</li>
<li>Hexapoden</li>
<li>Mehrkanal-Faserpositioniersysteme</li>
<li>Piezoelektrische Komponenten und Aktoren</li>
<li>Luftlager und Luftlagertische</li>
<li>Controller und Treiberelektronik</li>
<li>Sensoren</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Referenzen">Referenzen</h2></div>
<p>In der <a href="Automobilindustrie" title="Automobilindustrie">Automobilindustrie</a> arbeiten Roboter und Mensch zusammen. Das parallelkinematische System <a href="Hexapod" title="Hexapod">Hexapod</a> (ein Arbeitsfeld der PI) gleicht mögliche Ungenauigkeiten des Roboterarms aus oder positioniert beispielsweise eine Autotür, damit Arbeiter weitere Arbeitsschritte ausführen können.
</p><p>Durch piezoelektrisch erzeugte, schnelle Öffnungs- und Schließbewegungen gelingt es, unter Druck kleine Kunststofftropfen mit 0,2 bis 0,4&nbsp;mm Durchmesser für <a href="3D-Druck" title="3D-Druck">3D-Druck</a> zu erzeugen.<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p><a href="F%C3%BCllstandmessung" title="Füllstandmessung">Füllstandmessungen</a> auf dem Prinzip der Laufzeitmessung eines von der jeweiligen Oberfläche reflektiert Schallimpulses arbeiten mit <a href="Piezoaktor" class="mw-redirect" title="Piezoaktor">Piezowandlern</a>, u.&nbsp;a. von PI hergestellt.<sup id="cite_ref-10" class="reference"><a href="#cite_note-10"><span class="cite-bracket">[</span>10<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Röntgen-Spektroskopie mit <a href="Synchrotron" title="Synchrotron">Synchrotronstrahlung</a> erfordert eine präzise geführte <a href="R%C3%B6ntgenoptik" title="Röntgenoptik">Röntgenoptik</a>. <i>Physik Instrumente</i> lieferte für diesen Zweck eine kinematische Trägerplattform.
</p><p>PI fertigt piezoelektrische Schreitantriebe, die nanometergenau positionieren können, hohe Haltekräfte, Spielfreiheit und Steifigkeit haben.<sup id="cite_ref-11" class="reference"><a href="#cite_note-11"><span class="cite-bracket">[</span>11<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Am <a href="Deutsches_Elektronen-Synchrotron" title="Deutsches Elektronen-Synchrotron">Deutschen Elektronen-Synchrotron</a> sind solche Aktoren zur Kompensation von Lorentzkräften im Einsatz.
</p><p>In der <a href="SSRF" class="mw-disambig" title="SSRF">Shanghai Synchrotron Radiator Facility</a> steuern zwei Motor-Spindel-Tische die schweren Blenden für die Formung des Röntgenstrahles. Sie können Lasten von bis zu 800&nbsp;N über 50&nbsp;mm × 20&nbsp;mm bewegen.
</p><p>Das <a href="Extremely_Large_Telescope" title="Extremely Large Telescope">Extremely Large Telescope</a> der Europäischen Südsternwarte (ESO) wird mit einem segmentierten Hauptspiegel von 39&nbsp;m Durchmesser und einer Lichtsammelfläche von knapp 1000&nbsp;m² das größte Teleskop im sichtbaren und nahen Infrarot-Wellenlängenbereich sein. Abbildungsfehler werden durch eine Positionierung und Verformung des segmentierten Hauptspiegels dynamisch korrigiert. Aktoren positionieren hierzu die Spiegelsegmente auf den Bruchteil der Wellenlänge des Lichtes zueinander. Hybrid-Antriebe, die einen Spindel-Motor-Antrieb mit einem piezoelektrischen Aktor kombinieren, leisten das. Physik Instrumente ist in das Vorhaben eingebunden.<sup id="cite_ref-12" class="reference"><a href="#cite_note-12"><span class="cite-bracket">[</span>12<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Von PI gefertigte Fokussier-Einrichtungen für Mikroskopobjektive, beispielsweise zur Autofokussierung oder zur Aufnahme von Fokus-Serien, besitzen piezoelektrische Antriebe.<sup id="cite_ref-13" class="reference"><a href="#cite_note-13"><span class="cite-bracket">[</span>13<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Fertigung">Fertigung</h2></div>
<p><i>Physik Instrumente</i> fertigt in sieben eigenverantwortlichen Organisationseinheiten (Eigenbezeichnung Fraktale).<sup id="cite_ref-paradigmenwechsel_14-0" class="reference"><a href="#cite_note-paradigmenwechsel-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Jedes Fraktal verantwortet eine eigene Produktlinie und verfügt über alle erforderlichen Produktionsmittel. Dabei handelt es selbständig und kontrolliert alle Prozesse von Auftragseingang und Materialbeschaffung über Montage und Qualitätstest bis hin zur Auslieferung. Die Vorteile der Fraktale sind schnellere Reaktion auf Kundenwünsche sowie kürzere Durchlaufzeiten.<sup id="cite_ref-paradigmenwechsel_14-1" class="reference"><a href="#cite_note-paradigmenwechsel-14"><span class="cite-bracket">[</span>14<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Nach Thomas Bauernhansl/<a href="Fraunhofer-Institut_f%C3%BCr_Produktionstechnik_und_Automatisierung" title="Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung">Fraunhofer IPA</a> sei das Konzept sinnstiftend für viele Unternehmen des produzierenden Gewerbes.<sup id="cite_ref-15" class="reference"><a href="#cite_note-15"><span class="cite-bracket">[</span>15<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Für die Montage und Vermessung von Werkstücken mit bis zu fünf Tonnen Masse verfügt <i>Physik Instrumente</i> über eine Schwerlasthalle. Als Montagefläche dient eine geschliffene Granitplatte mit einer Ebenheit von 3,8 µm. Luftdämpfungselemente entkoppeln die Granitplatte gegen Schwingungen von außen. So können die Achsen schon bei der Montage präzise zueinander ausgerichtet werden. Eine Hub-Drehvorrichtung ermöglicht es, Nutzlasten von bis zu sieben Tonnen stufenlos um 360 Grad zu drehen. Dadurch können z.&nbsp;B. Verhalten und Spezifikationen von Hochlast-Hexapoden qualifiziert werden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.physikinstrumente.com/en/">Website des Unternehmens</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.piceramic.com/en/">Website PI Ceramic</a></li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://ka.stadtwiki.net/Physik_Instrumente_(PI)_GmbH_%26_Co._KG">Physik Instrumente (PI) im Stadtwiki Karlsruhe</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-GJ2022-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-GJ2022_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-GJ2022_1-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Physik Instrumente (PI) GmbH: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.physikinstrumente.de/de/ueber-pi/news-presse/news-detailseite/geschaeftsjahr-2022"><i>Physik Instrumente (PI): Fortgesetztes Wachstum im Geschäftsjahr 2022 – weitere Investitionen in höhere Kapazitäten.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 6.&nbsp;Juli 2023</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3APhysik+Instrumente&amp;rft.title=Physik+Instrumente+%28PI%29%3A+Fortgesetztes+Wachstum+im+Gesch%C3%A4ftsjahr+2022+%E2%80%93+weitere+Investitionen+in+h%C3%B6here+Kapazit%C3%A4ten&amp;rft.description=Physik+Instrumente+%28PI%29%3A+Fortgesetztes+Wachstum+im+Gesch%C3%A4ftsjahr+2022+%E2%80%93+weitere+Investitionen+in+h%C3%B6here+Kapazit%C3%A4ten&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.physikinstrumente.de%2Fde%2Fueber-pi%2Fnews-presse%2Fnews-detailseite%2Fgeschaeftsjahr-2022&amp;rft.creator=Physik+Instrumente+%28PI%29+GmbH&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-2"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-2">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite">Physik Instrumente (PI) GmbH: <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.physikinstrumente.de/de/ueber-pi/technologiezentrum/"><i>Über PI.</i></a><span class="Abrufdatum"> Abgerufen am 7.&nbsp;Dezember 2017</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3APhysik+Instrumente&amp;rft.title=%C3%9Cber+PI&amp;rft.description=%C3%9Cber+PI&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fwww.physikinstrumente.de%2Fde%2Fueber-pi%2Ftechnologiezentrum%2F&amp;rft.creator=Physik+Instrumente+%28PI%29+GmbH&amp;rft.language=de">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-3"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-3">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20180619113100/https://www.etz.de/559-0-Physik+Instrumente+setzt+weiter+auf+Wachstum.html"><i>Physik Instrumente setzt weiter auf Wachstum.</i></a> In: <i>etz - elektrotechnik &amp; automation.</i> 2010, archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.etz.de%2F559-0-Physik%2BInstrumente%2Bsetzt%2Bweiter%2Bauf%2BWachstum.html">Original</a></span> am <span style="white-space:nowrap;">19.&nbsp;Juni 2018</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 19.&nbsp;Juni 2018</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&amp;rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3APhysik+Instrumente&amp;rft.title=Physik+Instrumente+setzt+weiter+auf+Wachstum&amp;rft.description=Physik+Instrumente+setzt+weiter+auf+Wachstum&amp;rft.identifier=https%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20180619113100%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.etz.de%2F559-0-Physik%2BInstrumente%2Bsetzt%2Bweiter%2Bauf%2BWachstum.html&amp;rft.date=2010&amp;rft.source=https://www.etz.de/559-0-Physik+Instrumente+setzt+weiter+auf+Wachstum.html">&nbsp;</span></span>
</li>
<li id="cite_note-4"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-4">↑</a></span> <span class="reference-text"><cite style="font-style:italic">Physik Instrumente Acquires Majority of ACS Motion Control</cite>. (<a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.photonics.com/a61633/Physik_Instrumente_Acquires_Majority_of_ACS">photonics.com</a> [abgerufen am 19.&nbsp;Juni 2018]).<span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&amp;rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&amp;rfr_id=info:sid/de.wikipedia.org:Physik+Instrumente&amp;rft.btitle=Physik+Instrumente+Acquires+Majority+of+ACS+Motion+Control&amp;rft.genre=book" style="display:none">&nbsp;</span></span>
</li>
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</li>
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