三维激光扫描仪已经成功的在文物保护、城市建筑测量、地形测绘、采矿业、变形监测、工厂、大型结构、管道设计、飞机船舶制造、公路铁路建设、隧道工程、桥梁改建等领域里应用。
三维激光扫描仪,其扫描结果直接显示为点云(pointcloud 意思为无数的点以测量的规则在计算机里呈现物体的结果),利用三维激光扫描技术获取的空间点云数据,可快速建立结构复杂、不规则的场景的三维可视化模型,既省时又省力,这种能力是现行的三维建模软件所不可比拟的 。
扩展资料
三维激光扫描仪的分类:
三维激光扫描仪按照扫描平台的不同可以分为:机载(或星载) 激光扫描系统、地面型激光扫描系统、便携式激光扫描系统。
三维激光扫描仪作为现今时效性最强的三维数据获取工具可以划分为不同的类型。通常情况下按照三维激光扫描仪的有效扫描距离进行分类,可分为:
(1)短距离激光扫描仪:其最长扫描距离不超过3m,一般最佳扫描距离为 0.6~1.2m,通常这类扫描仪适合用于小型模具的量测,不仅扫描速度快且精度较高,可以多达三十万个点精度至± 0.018mm。
例如美能达公司出品的 VIVID 910 高精度三维激光扫描仪,手持式三维数据扫描仪 FastScan等等,都属于这类扫描仪。
(2)中距离激光扫描仪:最长扫描距离小于 120 m的三维激光扫描仪属于中距离三维激光扫描仪,其多用于大型模具或室内空间的测量。例如:瑞士Leica 公司出品的 ScanStation P30/P40 三维激光扫描仪就属于这类扫描仪。
(3)长距离激光扫描仪 : 扫描距离大于 270m的三维激光扫描仪属于长距离三维激光扫描仪,其主要应用于建筑物、矿山、大坝、大型土木工程等的测量。例如:瑞士Leica 公司出品的 ScanStation P30/P40 三维激光扫描仪就属于这类扫描仪。
(4)超长测程激光扫描仪:最长扫描距离通常大于 1 公里,并且需要配备精确的导航定位系统,其可用于大范围地形的扫描测量。 例如:瑞士Leica 公司出品的 ScanStation P50 三维激光扫描仪就属于这类扫描仪。
之所以这样进行分类, 是因为激光测量的有效距离是三维激光扫描仪应用范围的重要条件,特别是针对大型地物或场景的观测,或是无法接近的地物等等,这些都必须考虑到扫描仪的实际测量距离。
此外,被测物距离越远, 地物观测的精度就相对较差。 因此,要保证扫描数据的精度, 就必须在相应类型扫描仪所规定的标准范围内使用。
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感觉这个回答要踩雷~认真回答很有可能被封号。但是冒险还是给你回复一下~
选择一家专业的、负责的、技术专注的服务公司太重要了!就说一个扫描项目下来,前期现场勘测、中期数据采集和后期数据处理,任何一个步骤都相当关键。哪个步骤处理不好都代表着这次的工作进行的没有意义。所以,首先这家公司一定是技术团队达标。
再有就是公司在硬件设备上一定要过关。设备不仅决定着作业时的效率,更重要的是数据的精确性、全面性。
以上这两点你考虑到了,然后再去找相应的服务公司,不会出错的。可以去了解下泰来三维,在这个领域积累了十多年的经验了。
优势有以下几点:1、快速。三维激光扫描技术能快速获取地形的立体信息,提高了数据收集效率。与传统测量方式相比,三维激光扫描技术缩短了野外工作时间,提高了工作效率。2、采样率高。空载和移动激光扫描,通过单次扫描就可以获取更大面积的空间和3D信息。三维扫描技术不但能实时采集数据,还具有极强的抗干扰能力,不受天气、温度、湿度等外部环境变化的影响,可以进行全天不间断的实时动态观测。3、安全性高。通过三维激光扫描仪绘制地图,可以开展长距离地形测量任务,选择站时可以选择相对安全的位置,也能获得更加准确的测量数据。尤其是在一些地形复杂和存在未知危险点分布的区域,地形测绘的安全性有所提高。
三维扫描是一种集光、机、电和计算机技术于一体的高新技术,它主要用于对物体空间外形和结构尺寸及色彩进行扫描,在不接触被测物体表面的情况下,可以获取物体表面参数信息,一比一还原到计算机中。
三维扫描的应用主要有两大方向:逆向工程和三维检测。
逆向工程技术就是三维扫描仪对实物原型进行3D扫描、数据采集,经过数据处理、三维重构等过程,构造具有相同形状结构的三维模型。然后再对原型进行复制或在原形的基础上进行优化,实现创新设计。
三维检测则是在不对扫描工件造成磨损破坏的前提下,三维扫描仪扫描被测物体表面,可以直接获取到被测物体三维尺寸信息,从而可以测量工件各个位置的偏差,基于比对结果给出修正方案。
三维扫描技术的出现,大大提高了产品生产流程的效率,不仅缩短了产品研发周期,还能加快产品质检的效率和质量,不管是对于竞争激烈的市场还是追求创新发展的企业来说,三维扫描技术都是必不可少的。
在应用领域上,三维扫描技术以其快速,非接触,实时动态、高精度,数字化、自动化等特性,被广泛应用于航空航天、工业制造、汽车(轨道交通)、建筑工程、文物考古、机械制造、数字城市、医疗、消费品电子等十多个领域,市场潜力极大。
中科院广州电子多年致力于提供三维扫描及精密测量综合技术解决方案,给客户提供“最大化价值”,自成立以来已经推动2000+个大型项目落地,帮助超过20000+个不同领域客户解决行业痛点,完成业务数字化智能转型。如果您有相关业务问题,请随时联系我们,关注公众号:中科院广州电子官方,跟我们一起探讨!
三维扫描仪的基本工作原理是:采用一种结合结构光技术、相位测量技术、计算机视觉技术的复合三维非接触式测量技术。
采用这种测量原理,使得对物体进行照相测量成为可能,所谓照相测量,就是类似于照相机对视野内的物体进行照相,不同的是照相机摄取的是物体的二维图象,而研制的测量仪获得的是物体的三维信息。与传统的三维扫描仪不同的是,该扫描仪能同时测量一个面。
测量时光栅投影装置投影数幅特定编码的结构光到待测物体上,成一定夹角的两个摄像头同步采得相应图象,然后对图象进行解码和相位计算,并利用匹配技术、三角形测量原理,解算出两个摄像机公共视区内像素点的三维坐标。
三维扫描仪的应用
1、逆向工程
逆向工程,是一种技术过程,即对一项目标产品进行逆向分析及研究,从而演绎并得出该产品的处理流程、组织结构、功能性能规格等设计要素,以制作出功能相近,但又不完全一样的产品。逆向工程源于商业及军事领域中的硬件分析。
2、文化资产
透过3D扫描可将各种对象进行记录,小至各种文物、艺术品,大至历史建筑、街区建筑甚至整体都市环境都可以透过扫描数字化,作为文化资产上之应用。
三维激光扫描技术(Terrestrial Laser Scanning, TLS)是20世纪90年代中期随着 科技 不断发展而出现的一种高新技术,同时也是继GPS空间定位系统之后的又一项测绘技术新突破。 三维激光扫描技术通过高速激光扫描测量的方法,能够大面积、高分辨率的快速获取被测对象表面的三维坐标数据,同时可以通过专业软件和测量数据建立物体的三维实体模型。 该技术具有非接触性、快速性、主动性等特性,实时获取的数据具有高密度、高精度等特点,其应用可能引起测绘技术的又一次革命。 三维激光扫描技术是一种集成了多种高新技术的新型测绘技术。在扫描仪器内部,扫描控制模块调整并测量每个脉冲激光的角度,针对每一个扫描点可测得发射点至扫描点的斜距,再配合扫描的水平和垂直方向角,可以得到每一个扫描点与发射点的空间相对坐标。 三维激光扫描技术所具备的技术特点使其具有广阔的应用前景,它的自动化程度、测量能力、人力成本、测量速度、数据处理效率等等整体经济效益均明显优于其他测量技术。 相对于传统的单点测量模式,三维激光扫描技术是被认为单点测量进化到面测量的革命性技术突破。 该技术在自动驾驶及驾驶辅助领域、测绘工程领域、结构测量领域、 历史 建筑及古迹测量领域、 娱乐 领域以及其他相关领域具有诸多广泛的应用前景。 三维激光扫描技术目前最火热的应用场景可以说是在自动驾驶及驾驶辅助这一领域,目前市面上诸多激光雷达相关产商也都在积极的追逐和布局这一领域。 三维激光扫描技术可以应用在公路测绘、地形测量、河道测绘、铁路测绘、隧道的检测及变形监测、大坝的变形监测、桥梁及建筑物测绘、地下工程测绘、矿山测量及体积计算等领域。 三维激光扫描技术可以广泛应用于桥梁工程、建筑工程等工程设施的改扩建测量、结构的三维仿真、空间位置测量、面积及体积测量等方面;可用于造船厂、化工厂、电厂、海上平台等大型工业企业内部设备的测量及建模;还可以用于管道等线路工程的测量、各类机械制造及安装等领域。 三维激光扫描技术的非接触式测量模式使其在这一领域发挥了重要的作用,如进行 历史 建筑物内部及外部的高仿真测量、估计的测量、文物的修复、古建筑资料的保存、遗址测绘、考古现场模拟及现场保护性影像记录等。 三维激光扫描技术可以用于影视产品中三维场景虚拟重建及人物素材的设计、3D 游戏 角色的开发、虚拟博物馆的建设与管理等。 在紧急服务业中,如现场灾害评估、犯罪现场记录与还原,交通事故现场快速三维记录等;在采矿业中,如开挖体积计算、矿产储量计算、塌陷区域测量等工作都可以采用三维激光扫描技术来代替传统测量模式。 相信随着三维激光扫描技术的不断发展,其应用领域将会更加的广泛和成熟。
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