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- chenliwei37 2016-01-28 00:00:00
- 3d线状激光罗盘仪又称激光投线仪cross line laser激光标线仪;激光划线仪利用激光束通过柱透镜或玻璃棒形成扇形激光面,投射形成水平和/或铅垂激光线的仪器。多用于装修装潢等领域。测绘学(一级学科);测绘仪器(二级学科) 定义 激光水准仪是在普通水准仪望远镜筒上固装激光装置而制成的,激光装置由氦氖激光器和棱镜导光系统所组成。 使用方法 使用激光水准仪时,首先按照水准仪的操作方法安置、整平仪器,并瞄准目标。然后接好激光电源,开启电源开关,待激光器正常起辉后,将工作电流调至5mA左右,这时将有Z强的激光输出,目标上将得到明亮的红色光斑。当光斑不够清晰时,可调节镜管调焦螺旋,至清晰为止。如装上波带片,光斑即可变为十字形红线,故可提高读数精度。与一般水准测量不同,激光水准仪测量是由持尺人负责读尺并记录。
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近日,NavVis有幸邀请了两位影响力强大的用户来分享他们在土地测量、建筑捕捉、BIM、用于设计和其他专业的3D捕捉工作中超过三十年的心得体会。
这两位行业专家分别是现实捕捉网络创始人、Nexus 3D咨询公司总裁Matthew Byrd和DLR Group现实捕捉经理兼负责人Luke Stevenson ,他们将为我们分享关于如何利用激光扫描实施混合式扫描流程的一些专业技巧。
1、通过逆向思维
找到正确的扫描工具
人们在刚开始接触3D捕捉技术时,往往会在开始就问一些问题。我应该使用我手机上的激光雷达吗?还是手持式扫描仪?还是背包式的?在无人机上安装激光雷达有效载荷怎么样?还是应该在机器人身上安装?地面扫描仪还有使用的价值吗?这些不同的选择令人眼花缭乱,但Byrd提出的解决方案却很简单。
Byrd说:“你应该在项目开始时就预期好结果。每种类型的项目都有不同的要求。你想捕捉100英亩的工作现场吗?还是想制造一件设备?这个项目是建筑类的工作吗?”
他说,一旦你确定了最 终目的,就可以反向用功了。做一下研究以确定项目的要求——询问有关预算、精度和可交付成果等问题。然后挑选一个符合这些要求的工具。
2、混合型工作方式
对软件同样适用
你可能听说过 [混合式工作流程] 的优点,它涉及在一个项目中使用多种扫描工具。通常这表示项目中包含两个或更多的硬件工具,如移动扫描系统和地面激光雷达扫描仪。
但Stevenson表示
混合式工作流程并不只适用于硬件
软件也同样适用
他尝试 用案例说明这一点。他解释道,DLR是一家设计公司,他们专注于使用能够正确和准确地体现BIM模型的BIM软件。但在这些项目中,他们往往会使用NavVis IVION, 因为它能够更加直观地为客户展示建筑物。“这是一个神奇的3D可视化软件,我们会把它和BIM工具一起使用。”
Stevenson认为
每个人都应该考虑使用多种软件解决方案——从你的项目需求开始考虑,再往前推。通过一些软件工具,你可以将辛苦收集的数据重复使用2次、3次、5次,甚至10次,以满足你所需要的各种交付物。
他说:“不要被一个单一的解决方案而限制。确保你所捕获的数据可以在你项目的不同阶段进行多次修改和使用。”
3、NavVis现实捕捉解决方案
使工作事半功倍
我们的两位资 深用户都表示,NavVis现实捕捉解决方案——包括NavVis VLX移动硬件和NavVis IVION软件——提供的不仅仅是一种更快的数据采集方式。它还能让你的工作事半功倍。
Byrd特别评价了NavVis VLX这样的移动扫描仪的价值。他评论道:“它的第 一 个好处是能让我们能够更快地完成大型项目。“有了移动扫描,我们只用在一个地点花一两天而不是四五天的时间。这有助于我们解决行业中的一个人尽皆知的棘手问题:资源匮乏。大家都想雇用激光扫描专业人员,但这个领域的人才现在十分紧缺。因此,我们视这样的技术为提高效率的绝 佳手段。通过购买新的工具,让我们无需雇佣额外的人员,节省出来的资源也能让我们完成更多项目。”
Stevenson指出,NavVis现实捕捉解决方案也使他的业务更加高效。他说,他发现NavVis IVION等工具提供的云处理功能有很高的价值。
“NavVis IVION的Cloud Processing Add-on(云处理插件)为提高工作效率奠定了基础。试想一下,一个1万平方英尺的建筑所需的静态扫描数量以及所伴随的注册工作?这将花费大量的时间,而且还需要一个计算能力强大的本地系统。”同时,他指出,你必须逐一地处理它们,而这样会把时间线拖得更长。
他说:“有了云处理插件,我们可以在同一时间处理大量的扫描。可以将一个TB的数据上传到电脑中,第二天早上回来时就能获得所需的建筑数据。回去之后再把它们拼凑起来就行了。”
“这一技术已经完全颠覆了我们行业的规则。它还帮助我们的小团队解决着我们公司1400人的需求。”
- 全新ScanFieldMonitor(SFM)激光焦点分析仪应用于3D打印技术
激光光束测量专家德国PRIMES公司,推出了一款全新的激光扫描参数测量设备,该设备WM匹配选择性激光熔化(SLM)3D打印技术。
ScanFieldMonitor(SFM)激光焦点分析仪是一款多功能一体化的激光光束诊断设备。该激光焦点分析仪(SFM)适用于任何激光光束和激光扫描设备的诊断分析,使用户能够轻松确定其激光光源的各种参数。ScanFieldMonitor(SFM)激光焦点分析仪具有独特的设计,旨在实现改进的工艺优化和系统认证,从而使用户能够更好地校准激光3D打印机,以进行工业3D打印。
来自PRIMES公司销售工程师Stephan HoleschZD介绍了激光焦点分析仪(SFM)的特点:“它能在不到三秒钟的时间内,即可确定最重要的生产参数”。同时,“借助特殊的测量方案,还可以确定枕形失真、重叠扫描场的合并、焦点偏移以及激光的开启和关闭延迟。”
激光焦点分析仪(SFM)可用于10W–1500W激光测量
通过激光焦点分析仪(SFM)进行激光扫描仪参数测量
PRIMES认为工业3D打印行业的质量保证体系落后于其他激光加工行业。与传统的激光焊接中已经成熟的激光光束诊断技术相比,选择性激光熔化SLM 3D打印仍然严重依赖于激光扫描系统的可靠性。随着越来越多的制造商将选择性激光熔化SLM集成到其工艺链中,需要复杂的激光扫描参数测量仪来制定质量标准并保证标准的验证。
激光焦点分析仪(SFM)采用刻有一系列10~15微米厚测量线的玻璃板的ZL技术对激光光束特性进行表征。当用户在该玻璃板上扫描激光光束时,光电二极管测量玻璃板上每个刻线的散射光。此过程可用于确定激光光束在激光焦点分析仪(SFM)上的路径、焦散和场平坦度。
然后,结合集成光电二极管的采样率,激光焦点分析仪(SFM)能够计算激光从路径起点到终点的传播速度。由此,PRIMES特有的算法可以分析多种复杂的关系,例如枕形失真、重叠扫描场的合并,甚至是激光激活和关停的延迟。由于数据采集是在写入扫描矢量所需的时间(几毫秒)内完成的,因此该设备也适用于时间分辨分析,例如热透镜检查。
为了在粉末床中将激光的融合轨迹进行精确定位,至关重要的是使激光的照射顺序与扫描镜的移动保持同步。因为激光焦点分析仪(SFM)可以提供JD定位信息,因此该仪器ZZ可以用于校准这两个基本参数。
根据玻璃板上测量线的散射光来确定激光束和扫描仪的参数
是什么使激光焦点分析仪(SFM)如此与众不同?
激光焦点分析仪(SFM)的主要特点是具有全功能性,因为它将多种测量功能融合到一台设备中。这使得该仪器与各种扫描仪兼容,从而能够表征任何基于激光的扫描系统。ZZ节省了用户的时间成本和金钱成本。也正因为激光焦点分析仪(SFM)的全功能性,消除了工艺流程对多种测量设备的需求,从而大大的降低了工艺流程的复杂性。
该系统的尺寸为80 x 80 x 100mm,非常紧凑,可以放置在打印机构建区的任何位置。PRIMES甚至添加了以太网接口和WLAN模块,因此可以从3D打印机的外部远程控制激光焦点分析仪(SFM)。与传统的光束诊断设备不同,该系统能够以全功率分析光束,因此可以在实际操作条件下进行测量。激光焦点分析仪(SFM)的玻璃板
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- 3D观测,3D传输, DRV实力创新
Vision Engineering凭借在人机工效学光学及数码显微镜系统的60多年研发制造经验,带来革新技术:DRV真实景深3D数码观测。
独特而先进的DRV立体图像传输镜系统,能够实时提供效果真切自然的全交互式3D数码立体观察。
DRV产品系列将现代数码显微镜与创新独特的人机工效学技术完mei结合一身。满足用户对于舒适体验的需求,更加具有人机工效学优势。同时具有实时存储传输3D立体视觉图像的独jia技术,为用户带来强有力的沟通协作,在不同业务流程中、不同地域之间创造了新的沟通交流,为用户带来全新合作机会。
3D立体视觉
使用3D观测系统可有效避免混淆。以3D立体视觉观察目标物可增强对于目标物外观的理解,包括深度、长度和高度。大大增强真实景深感,令用户轻松理解目标物的质地纹理,并可看清组件上不同阴影,清晰辨识凸起和凹陷区域之间的差异。这些可改善目视观测的流程、准确性和速度。
人机工效学优势
DRV系列的人机工效学设计令使用者的工作姿势得以改进,坐姿舒适,眼睛轻松,获得更好的手眼协调。同时可提高用户的工作效率、质量、生产率,减少工作中的人为失误,使用户更加获益。
十分简单的操作方式,即使在变倍变焦过程中也不影响观察头体的固定高度,用户始终保持具有人机工效学优点的舒适工作姿态。
实时3D数码立体图像传输
DRV系统之间可以通过互联网、无线网络或缆线进行连接,这意味着无论你的团队成员和客户伙伴在哪里,都可以与他们建立联系。
即使分隔异地,通过DRV系统就能实时准确地看到你正在观察的内容。您还可以在讨论过程中拍摄保存3D立体影像,作为文件存储传输,用于辅助记录,帮助沟通,做出决策。
3D数码立体图像的实时传输,即时观看。
3D数码图像和视频可进行捕捉、共享或存储,以便在不同地点或不同时间观察获取3D视图。适合本地及全qiu范围内的培训和合作。
产品设计验证速度加快,高效沟通合作更容易实现。
灵活适用多种环境
DRV系列对于使用环境的低要求及强大的灵活性使其可以胜任多种任务。除了经常用于航空航天、电子制造、医疗器械、精密机械行业外,还可应用于对光照温度要求严苛的行业,例如:薄膜、涂层、有机物、塑料等行业。更可适用于生命科学及其他应用:科研、解剖、昆虫样本、植物研究等。
DRV-Z1
作为未来DRV家族中的首kuan面世产品,DRV-Z1通过独特技术摆脱了头戴式设备、眼镜等辅助设备,通过两条独立的光路为使用者提供自然的三维视图,具有全高清 (FHD) 分辨率,可以非常清晰地观察对象,实现更佳的观测质量。在数码系统上首次产生了真实的景深感知,支持在诸如焊接和返工等操作任务中使用工具。用户真正裸眼看到三维全高清图像。
DRV-Z1
无需3D眼镜或VR眼镜就能获得立体视觉效果
DRV Stereo CAM
DRV Stereo CAM这款独特系统具备DRV的灵活性(完全独立的观察头体位置),人机工效学(无目镜设计)以及Lynx EVO的放大倍率范围广、大视场和长工作距离。 可使用Lynx EVO 丰富多样的配件包括360°旋转观察器。
观察头体和立体摄像头的位置单独不相连,用户不再需要坐在样品位置上方,也可获得3D立体图像。可适应各种不同的样品高度、所需的放大倍率、工作距离和用户眼睛位置。
可实现更多应用例如:层流柜内部的检查,用户及观察头体都在实验室舒适安全的位置上。
DRV Stereo CAM可与EVOTIS(VS9)系统搭配使用。可进行对大面积目标物(最大可达460 x 460mm)和双面PCB的观测检查,提供独立的X-Y轴控制,防静电平台,并兼容360°旋转观察器和UV紫外光/白光环形灯。
DRV Stereo CAM
让您手中体视显微镜的立体图像动起来
DRV N系列
25:1高变倍范围和优秀的光学成像质量,令DRV N 系列理想适用于观察体积小且细节丰富的目标物。基于日本尼康体视显微镜,结合DRV创新技术,完成体视显微镜的3D数码升级迭代。
平场复消色差系列物镜提供了大视场、优越的平面度和色差校正。当与智能物镜转盘一起使用时,可在单个系统中提供高达100:1的放大变倍范围。
简单有效的控制器确保快速进行缩放和对焦设置。
同轴光照明及荧光照明扩大应用范围,适合于观察易反射的目标物和需要特殊照明的目标物,如保形涂层和塑料。
自动对接变倍( ALZ)技术可在切换物镜时,确保在低倍率下的全样本成像与高倍率下的局部细成像之间达到无缝切换。
OCC照明形式适合于呈现低对比度的物体,如塑料和玻璃。
智能转盘轻松切换最佳3D观察和2D测量。
Vision Engineering创新DRV系统,同时带来立体视觉观察的真实准确可靠,以及数码观测的高效多功能与实时传输共享。
以3D立体视觉方式观察捕获并共享,无论相隔多远都可同时观看,实时沟通协作,加快决策制定等工作。
DRV的独特人机工效学设计改善使用者健康。可确保观察样本时眼睛不接触系统设备,以避免交叉感染。并可在样本不易接触的情况下使用。
3D立体视觉的卓yue观察及图像传输共享,为观测带来创新体验。
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- 3D测量仪多少钱
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3D测量仪多少钱:影响价格的因素与选择指南
随着科技的不断进步,3D测量仪在工业、制造、建筑等多个领域的应用越来越广泛。许多人在购买时往往对价格产生疑问,特别是对于首次接触此类设备的用户而言。本文将围绕“3D测量仪多少钱”这一主题,分析其价格的主要影响因素,帮助您了解在选择和采购3D测量仪时需要考虑的关键要素,从而做出更为明智的决策。
3D测量仪的类型及其影响价格的因素
3D测量仪根据其应用领域和功能的不同,可以分为多种类型。常见的有激光扫描仪、白光扫描仪、光学测量仪等。这些仪器在测量精度、操作难易度、工作环境适应性等方面有所差异,因此价格也存在显著差异。
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技术类型 不同技术的3D测量仪价格差异明显。激光扫描仪因为具备更高的测量精度和更强的环境适应能力,其价格通常较高。而光学扫描仪或白光扫描仪则因其精度和应用场景的差异,价格也各不相同。
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测量精度与分辨率 精度是衡量3D测量仪性能的关键指标之一。精度越高的仪器,价格自然也越贵。对于某些需要超高精度的工业应用,如航天、汽车制造等行业,往往需要选择高精度的3D测量仪,价格也相应上涨。
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品牌与制造商 市场上有许多知名品牌,如Zeiss、Faro、Hexagon等,它们的设备在技术研发和质量控制上具有较高标准,因此其价格相对较高。而一些小众品牌或国产品牌可能提供相对实惠的选择,适合预算有限的用户。
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功能与附件配置 一些高级3D测量仪配备了多种附加功能,如自动化测量、数据处理软件、云端存储等,这些额外配置将直接影响仪器的价格。选择适合自己需求的功能,能够有效避免不必要的支出。
3D测量仪的价格范围
根据不同类型、精度、品牌和配置,3D测量仪的价格跨度非常大。一般来说,入门级的3D测量仪价格从几千元到几万元不等,适合中小型企业或基础测量需求。而高端的3D测量仪,尤其是那些具备高精度、大范围测量能力的设备,其价格可能高达数十万元,甚至更高。
选择合适的3D测量仪
在选择3D测量仪时,除了价格,还需要考虑设备的实际应用场景和长期使用的稳定性。评估自己所需的测量精度、使用频率及测量范围,以选择适合的设备。
对于预算较紧的企业,可以选择一些性价比高的中低端设备,而对于对精度和功能有高要求的企业,投资更高端的设备会带来更长远的回报。
结论
总而言之,3D测量仪的价格受多种因素影响,包括技术类型、测量精度、品牌和附加功能等。在选购时,用户需根据自己的实际需求和预算,权衡各项因素,做出明智的决策。理解这些影响价格的因素,能够帮助您更好地规划采购计划,确保获得合适的测量设备。
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