Лазерные 3D-сканеры
Фильтр
Фильтр
По популярности (возрастание)
Лазерные 3D-сканеры предназначены для бесконтактных измерений геометрических размеров объектов с поверхностью сложной формы. Принцип их действия заключается в определении пространственного положения точек на поверхности сканируемых объектов методом оптической триангуляции на основе измерений, полученных при проецировании лазерных линий на поверхность объекта. Проецируемые с помощью лазерных излучателей линии синего диапазона спектра, синего и инфракрасного диапазона спектра, инфракрасного диапазона спектра, в том числе с технологией VCSEL (в зависимости от модификации) формируют на поверхности объекта деформированный рисунок. Камеры сбора данных геометрии фиксируют его форму и далее с помощью программы обработки проводится вычисление расстояний до каждой точки в поле зрения одного кадра. Построение трёхмерной модели в виде облака точек производится на основе серии снимков, сделанных с разных сторон и под разным углом, и объединённых в единое целое.
Лазерные 3D-сканеры находятся на этапе внесения в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.
Преимущества лазерных 3D-сканеров:
• Лазерные 3D-сканеры обеспечивают высокую точность сканирования, что позволяет получить детализированные 3D-модели. Они могут обрабатывать сложные геометрические формы и мелкие детали.
• Лазерные 3D-сканеры способны быстро сканировать объекты, что значительно сокращает время, необходимое для создания 3D-моделей.
• Ручные лазерные 3D-сканеры портативны, что позволяет сканировать объекты на месте, вне зависимости от их размера или расположения.
• Лазерные 3D-сканеры имеют интуитивно понятный интерфейс, что делает их доступными для широкого круга пользователей.
• Лазерные 3D-сканеры могут сканировать объекты различных размеров и форм, включая крупногабаритные и нестандартной формы.
• Лазерные 3D-сканеры обеспечивают высокое качество данных, что важно для последующего использования в CAD-системах.
• Лазерные 3D-сканеры могут сканировать объекты из различных материалов, включая металл, пластик, дерево, камень и даже живые объекты.
Область применения лазерных 3D-сканеров:
Лазерные 3D-сканеры используются в различных отраслях, включая реверс-инжиниринг, 3D-моделирование, оцифровка объектов для VR и AR, ракетно-космической отрасли и автомобильной промышленности, дизайне и искусстве, архитектуре и строительстве, геодезии и картографии, медицине и здравоохранении, проведении научных исследований и образовании, а также других областях где необходимо создание трёхмерных цифровых моделей реальных объектов или пространств.
Лазерные 3D-сканеры находятся на этапе внесения в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.
Преимущества лазерных 3D-сканеров:
• Лазерные 3D-сканеры обеспечивают высокую точность сканирования, что позволяет получить детализированные 3D-модели. Они могут обрабатывать сложные геометрические формы и мелкие детали.
• Лазерные 3D-сканеры способны быстро сканировать объекты, что значительно сокращает время, необходимое для создания 3D-моделей.
• Ручные лазерные 3D-сканеры портативны, что позволяет сканировать объекты на месте, вне зависимости от их размера или расположения.
• Лазерные 3D-сканеры имеют интуитивно понятный интерфейс, что делает их доступными для широкого круга пользователей.
• Лазерные 3D-сканеры могут сканировать объекты различных размеров и форм, включая крупногабаритные и нестандартной формы.
• Лазерные 3D-сканеры обеспечивают высокое качество данных, что важно для последующего использования в CAD-системах.
• Лазерные 3D-сканеры могут сканировать объекты из различных материалов, включая металл, пластик, дерево, камень и даже живые объекты.
Область применения лазерных 3D-сканеров:
Лазерные 3D-сканеры используются в различных отраслях, включая реверс-инжиниринг, 3D-моделирование, оцифровка объектов для VR и AR, ракетно-космической отрасли и автомобильной промышленности, дизайне и искусстве, архитектуре и строительстве, геодезии и картографии, медицине и здравоохранении, проведении научных исследований и образовании, а также других областях где необходимо создание трёхмерных цифровых моделей реальных объектов или пространств.