Доктор Эрвин Зик основал компанию SICK Gmbh под впечатлением от Второй мировой войны. При верной поддержке супруги Гизелы он поставил перед собой цель защитить людей и окружающую среду с помощью сенсорных технологий. Наряду с автоматизацией с помощью оптической техники, доктор Зик посвятил себя, прежде всего, вопросам защиты оборудования. Разработанная им первая световая завеса не только стала новаторским сенсорным решением, но также послужила толчком для создания стандартов и правил техники безопасности. На 2-й Международной выставке металлорежущих станков в Ганновере в 1952 году он наконец представил первую серийную световую завесу.
- 1951 год — датчик приближения NT 1: устройство управления фотометками для упаковочной промышленности. Первая световая завеса для защиты от несчастных случаев на промышленном оборудовании.
- 1952 год — стационарная световая завеса для защиты от несчастных случаев с вогнутым зеркалом, без зеркального колеса.
- 1956 год — первый оптоэлектронный измерительный прибор показателя дымности, работающий по автоколлимационному принципу.
- 1959 год — первый быстродействующий оптический счетчик с дисплеем и встроенной функцией настройки заданного значения для быстрого обнаружения мелких предметов.
- 1960 год — первое контрольное устройство уточных бобин для очень тонких трикотажных нитей (принцип автоколлимации).
- 1962 год — первый оптический щуп высоты для контроля уровня заполнения.
- 1964 год — первый прибор управления обработкой криволинейных поверхностей на копировально-фрезерном станке по конструкторским чертежам — предшественник современных фрезерных станков с ЧПУ.
- 1967 год — идентификация штрихкодов на упаковочных ярлыках, складных коробках, банках, тубах и т. д. в фармацевтической промышленности.
- 1970 год — первый люминесцентный датчик для обнаружения люминофоров в объектах.
- 1973 год — оптоволоконные кабели для обнаружения малых объектов в местах трудного доступа.
- 1975 год — внедрение полупроводниковых диодов для передающего луча в фотоэлектрических датчиках. Первая световая завеса безопасности для управления защитным экраном на эксцентриковых прессах. Первый считыватель кода для распознавания кодировки ампул цветными кольцами.
- 1976 год — первый сканер поверхности с V-образным вращающимся ведущим лучом и специальным рефлектором категории безопасности 2 для защиты опасных поверхностей.
- 1978 год — первый газоанализатор, устанавливаемый по месту, для определения содержания диоксидов серы и оксидов азота (фильтрующий коррелятор). Первый световой барьер для определения положения рефлектора с помощью четырехкратного приемного элемента.
- 1982 год — первый объемный расходомер по времени прохождения ультразвука.
- 1983 год — измерительный прибор угарного газа для контроля эмиссии в автомобильных тоннелях. Первое применение печатных кодовых символов, распознаваемых лазерным сканированием.
- 1986 год — первый спектрометр с диодной матрицей, устанавливаемый по месту, для определения содержания оксидов серы, оксидов азота, аммиака.
- 1989 год — первое измерение расстояния лазерным лучом по времени прохождения импульса.
- 1991 год — первое применение поверхностного сканера для защиты объекта (например, при входе в шлюз и выходе из него).
- 1993 год — первый поверхностный сканер категории безопасности 3 для защиты опасных поверхностей.
- 1995 год — первый цветочувствительный датчик.
- 1996 год — первый прибор на основе времяпролетной технологии для позиционирования на многоярусном складе. Первый световой барьер с подавлением окружающего света. Первый миниатюрный световой барьер с подавлением заднего фона. Первое применение лазерного сканера для измерения объема. Первый люминесцентный датчик в автоматизированных системах управления с ультрафиолетовым светодиодом.
- 1997 год — современная модульная технология распознавания SICK (SICK Modular Advanced Recognition Technology, SMART) позволяет распознавать даже поврежденные штрихкоды. Первый датчик контрастной метки с функцией динамичного обучения и высокой частотой переключения.
- 1998 год — первый световой датчик с отражением от объекта, нечувствительный к посторонним источникам света.
- 1999 год — первый фотоэлектрический датчик для обнаружения световых сечений лазерной линии на пиксельном поле 32 x 32 для распознавания формы и положения объектов. Экономичный датчик на основе времяпролетной технологии с конструкцией светового барьера. Первый световой барьер в тефлоновом корпусе для электронной и обрабатывающей промышленности. Первый считыватель штрихкодов со встроенной автофокусировкой на основе времяпролетной технологии. Самый малогабаритный, полностью изолированный магнитный датчик.
- 2000 год — миниатюрный цилиндрический датчикЗащитные шинные системы
- 2001 год — высокоскоростной двухмерный считыватель кодов. Обучаемый видеодатчик.
- 2002 год — лазерный сканер с динамичным выключением диапазона для автоматически управляемых транспортных систем.
- 2003 год — новое поколение световых барьеров: сенсорная матрица для измерения обнаруживаемого объекта, а также окружения на основе пространственного и временного разрешения.
- 2004 год — первая система высокой категории безопасности для прессов с применением видеокамер. Датчики с трехмерной камерой.
- 2005 год — IO-Link: непрерывная коммуникация через инновационный интерфейс датчика/пускателя. Системы радиочастотной идентификации (RFID) позволяют считывающему устройству идентифицировать объект без визуального контакта с ним.
- 2006 год — самый малогабаритный лазерный сканер безопасности S300.
- 2007 год — датчик High-end CCD со встроенным освещением
- 2009 год — навигация по природным ориентирам.
- 2010 год — Color Ranger E: самая высокоскоростная в мире трехмерная камера с высокопроизводительной цветовой обработкой.
- 2011 год — EKS/EKM36: новая система обратной связи для двигателей с цифровым интерфейсом HIPERFACE-DSLMERCEM300Z: ртутный анализатор нового типа с повышенной чувствительностью
- 2012 год — GHG-Control: парниковые газы — измерять, а не рассчитывать. FLOWSIC500 — первый в мире компактный ультразвуковой счётчик газа для распределения газа.
- 2013 год — Flexi Loop: с помощью уникальной децентрализованной концепции интеграции Flexi Loop компания SICK выполнила требования по экономичному каскадному подключению безопасных переключателей и датчиков внутри машины. DeltaPac: для повышения эффективности и качества в упаковочной промышленности: многозадачный фотоэлектрический датчик DeltaPac объединяет в себе технологию Delta-S®, двое энергетических весов с высоким разрешением, технологию SIRIC® и устройство измерения расстояний. Благодаря наличию четырёх режимов работы, которые переключаются одним щелчком кнопки, датчик распознаёт контуры объектов с радиусом до 20 мм независимо от направления.
- 2014 год — датчики блеска GLARE определяют степень блеска плоских поверхностей и могут различать объекты по степени их блеска.
- 2015 год — microScan3: инновационная технология сканирования safeHDDM® обеспечивает исключительную надёжность сканера microScan3 даже при наличии пыли и внешнего освещения, а также высокую точность результатов измерений. Благодаря этому повышается производительность и эксплуатационная готовность оборудования.
- 2016 год — InspectorP6x: обработка изображений 4.0 — программируемая камера InspectorP6xx.
- 2017 год — SICK AppSpace сочетает в себе программное и аппаратное обеспечение и состоит из двух элементов: программируемых датчиков SICK и SICK AppStudio, комплекта для разработки приложений для датчиков.
- 2018 год — компания SICK представляет первый в мире outdoorScan3 — лазерный сканер безопасности для применения вне помещения.
2019 год — SICK AssetHub: цифровой веб-сервис, с помощью которого можно управлять цифровыми двойниками любых устройств или установок предприятия независимо от их изготовителя.
- Наши дни — совместно с партнером TRUMPF SICK разрабатывает промышленные квантовые датчики, способные распознавать мельчайшие частицы пыли.
- Узнать больше об истории SICK можно из видео, посвященного 75-летию компании: