形展測量技術(上海)有限公司
產(chǎn)品型號KSCAN70
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
聯(lián)系方式:朱陶查看聯(lián)系方式
更新時間:2020-02-20 15:52:21瀏覽次數(shù):190次
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適用行業(yè) | 動力機械 |
施工現(xiàn)場項目數(shù)據(jù)古建筑修復保護維修的應用
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基本參數(shù)
品牌:HSCAN型號:KSCAN70
產(chǎn)地:上海材質(zhì):鋁制
電壓:220V加工定制:是
適用范圍:是顏色:黑色
正規(guī)發(fā)票:是
施工現(xiàn)場項目數(shù)據(jù)古建筑修復保護維修的應用
文物保護方面,需要將一些文物進行保護、修復、重建等,將3D打印機和三維掃描儀結合起來使用,就有很好的效果。我們利用三維掃描儀,對文物進行高分辨率的掃描,獲取文物的三維數(shù)據(jù),通過三維數(shù)據(jù)創(chuàng)建真實的三維模型數(shù)據(jù)。在模型數(shù)據(jù)的基礎上,打印出文物的實物模型,就可以進行模擬文物修復等工作,也可以進行文物展示,仿制等。
文化遺產(chǎn)保護的3D掃描
快速指南
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近年來,3D掃描已成為文化遺產(chǎn)文獻及其*保存的一致且非接觸式方法的一部分。
站點,和人工制品的高分辨率3D記錄使我們能夠監(jiān)視,研究,傳播和理解我們共同的文化歷史-必須對3D和彩色數(shù)據(jù)的大量檔案進行安全地存檔。這項工作的一個*的組成部分是以盡可能高的分辨率記錄曲面和表單并將其以原始格式存檔,因此隨著技術的發(fā)展,可以繼續(xù)對數(shù)據(jù)進行重新處理。在某些情況下,需要將數(shù)據(jù)重新實現(xiàn)為物理對象-這是存在很多誤解的地方。
數(shù)字技術過去曾與虛擬技術相關聯(lián),但現(xiàn)在能夠將數(shù)據(jù)重新物化為物理三維對象,要求對數(shù)據(jù)包含的信息類型進行新的探索。大規(guī)模旅游,戰(zhàn)爭,破壞性行為,時間的破壞,商業(yè)命令,不完善的恢復和自然災害對遺產(chǎn)地造成的破壞和破壞的程度導致人們對高分辨率的重要性進行了重新評估。這種方法有助于訪問者了解保存過程中的復雜性,并導致重新協(xié)商原版與原版之間的關系。通過3D記錄,復合攝影,多種多光譜成像技術,圖像處理和輸出技術的發(fā)展
存在許多不同的3D掃描方法,每種方法都有其自身的優(yōu)點和局限性。面臨的挑戰(zhàn)是為正確的應用程序確定正確的系統(tǒng)。沒有任何系統(tǒng)可以做所有事情。捕獲3D數(shù)據(jù)的多種方法證明了這一點。飛行時間,三角測量,攝影測量和許多不同的方法正在重新定義圖像和形式之間的關系。3D數(shù)據(jù)可以是大規(guī)模的,可以遠距離記錄風景的地形,也可以是近距離且足夠精確的以記錄雕刻表面;可以可視化不易被人眼看到的標記,以便進行人口統(tǒng)計學研究或狀況監(jiān)測。
盡管某些系統(tǒng)可以獲取顏色數(shù)據(jù)以及3D信息,但目前尚無3D掃描儀能夠將顏色記錄為生產(chǎn)精確副本所需的標準。所有3D記錄均基于計量;進行測量的科學。下面概述了Factum Arte使用的主要技術和掃描儀,以及按其使用方式使用它們的原因。
3D掃描類型
中遠程3D掃描儀(LiDAR)
中遠程3D掃描儀用于記錄大型物體和表面的總體形狀,以獲取準確的計量信息。
我們將其用于什么:地形和建筑物記錄:我們將FARO Focus3D X 330與倫敦的ScanLAB Projects結合使用,來記錄博洛尼亞的圣彼得羅尼奧立面,萊昂納多·達·芬奇的《后的晚餐》以及整個建筑。米蘭圣瑪麗亞·戴爾·格拉齊(Santa Maria Delle Grazie)的餐廳。記錄在敘利亞阿勒頗的城堡的城墻在被隧道嚴重破壞之前是理想的。
我們不將其用于:記錄進行精確或進行人口統(tǒng)計學研究所需的表面細微細節(jié)。
用FARO Focus3D X 330拍攝的博洛尼亞馬焦雷廣場和大教堂外觀的可視化
©圣彼得羅尼奧大教堂
中程掃描儀使用飛行時間或基于激光脈沖的系統(tǒng),在這種系統(tǒng)中,激光會從目標反射一定距離。激光測距儀使用已知的光速值,通過定時光脈沖的往返行程來計算到表面的距離。在文化遺產(chǎn)文獻中,通常將中距離掃描儀與近距離3D掃描儀結合使用,以生成具有整體計量精度和高分辨率表面細節(jié)的模型。
近距離3D掃描儀
近距離3D掃描儀(工作距離大于8cm且小于1m)用于詳細記錄物體的形狀和表面。緊密的記錄距離通常與更高的分辨率有關。
我們用它來做什么:掃描繪畫和浮雕的表面,例如Hereford Mappa Mundi和Goya的Black Paintings。記錄雕塑的形狀和表面以及復雜的形式,例如圖坦卡蒙墓,圖坦卡蒙石棺上的象形文字,圣彼得羅尼奧立面上或在圖德拉崩潰的羅馬式回廊中的雕塑表面上的腐爛。輸出既可以使用基于屏幕的應用程序進行研究,也可以重新實現(xiàn)以實現(xiàn)多種用途,包括用于盲人和部分視力的觸覺對象,生產(chǎn)和展覽展示。
我們不將其用于:記錄大型結構以供屏幕查看。近距離掃描比中距離掃描或攝影測量慢。
使用Lucida 3D掃描儀記錄的Hereford Mappa Mundi的重新實現(xiàn)
NUB3D SIDIO結構光掃描儀記錄的博洛尼亞圣彼得羅尼奧大教堂的浮雕圖
近距離掃描儀使用激光或結構光系統(tǒng)。基于三角剖分的3D激光掃描儀使用激光和一兩個攝像頭來記錄對象。通過三角函數(shù),可以計算出物體到掃描儀的距離,從而創(chuàng)建精確的表面圖。結構化的光掃描儀也使用三角測量,但使用投影的光圖案而不是激光。攝像機記錄投影的圖案并計算視野中每個點的距離。多種形式的近距離3D掃描對于記錄“有風險”的遺產(chǎn)至關重要。為了有意義地記錄過去,至關重要的是不僅要記錄總體形狀,還要記錄對象表面的細微細節(jié)。這就是為什么Factum Arte一直使用幾種不同的近距離3D掃描系統(tǒng)的原因。
攝影測量
攝影測量學是根據(jù)照片進行測量的科學。
我們將其用于:快速記錄易受攻擊和無法訪問的站點。攝影測量法是在無法使用3D掃描儀(無法到達的位置,沖突區(qū)域)或需要高速記錄(掃描人員,生物,流動液體)的情況下獲取3D信息的理想方法。它是記錄半透明表面(如雪花石膏和大理石)的理想選擇。由于圖像捕獲的復合性質(zhì),因此可以從數(shù)據(jù)中提取顏色和形式。我們近完成了9相機系統(tǒng)的構建,該系統(tǒng)能夠在約4秒鐘內(nèi)記錄約50 x 50 x 50 cm的物體。
我們不使用它:用于生產(chǎn)以及無特征,反射和深色表面的分辨率記錄。隨著軟件的改進,攝影測量法有可能很快成為記錄處于危險中的3D和彩色文化遺產(chǎn)的主要方法。
Stelae的3D渲染到Esarhaddon 688-699 BC,用攝影測量記錄和處理。
在Factum Arte中的高密度聚氨酯中布線后,Stelae的細節(jié)。
自現(xiàn)代攝影術誕生以來,攝影測量已在諸如地形測繪,建筑和考古學等領域使用。Factum Arte的工作和研究集中于近距離攝影測量法,作為記錄表面和物體的形式和紋理的一種手段。近的發(fā)展基于計算機視覺技術和SfM(運動結構)軟件的進步。
可以使用可捕獲物體整個表面的多個鏡頭的市售相機記錄數(shù)據(jù)。近距離攝影可以產(chǎn)生高分辨率數(shù)據(jù)。在現(xiàn)場需要進行基本處理,以確保沒有遺漏任何區(qū)域。后處理非常耗時。Factum Arte目前的議程是以的實際分辨率記錄盡可能多的站點。
有關分辨率的說明
關于準確性和分辨率存在很多誤解。我們使用“分辨率”一詞的方式是指3D文件具有的詳細程度。我們不僅通過對掃描儀傳感器的理論或數(shù)學描述來評估分辨率,而且通過掃描數(shù)據(jù)與原始表面之間的對應關系來評估分辨率。與遠程掃描儀相比,近距離掃描儀與物體表面的對應關系更大。
影響分辨率的主要變量是鏡頭,傳感器,要掃描的區(qū)域以及處理數(shù)據(jù)的軟件算法。混合元素中的某個地方,它將導致數(shù)據(jù)通過“模仿測試”-如果看起來像被吮吸的甜點,則它失敗了-如果與原始結果直接比較,則看起來相同已經(jīng)成功了。
來自博洛尼亞圣彼得羅尼奧大教堂正面的路由樣本,展示了近距離和中距離掃描之間的分辨率和精度差異–在本例中為NUB3D SIDIO(在近距離處為左捕獲)和Faro Focus3D X330( Right_Captured距離)。Factum Arte中使用的掃描儀FARO Focus3D X 330 FARO Focus3DX 330激光掃描儀(LiDAR掃描儀)可記錄360°的環(huán)境
Factum Arte中使用的掃描儀
法羅Focus3D X 330
FARO Focus3DX 330激光掃描儀(LiDAR掃描儀)可在任何位置記錄360°環(huán)境。在Factum Arte中,我們將FARO與ScanLAB Project結合使用,作為免費工具來創(chuàng)建精確的數(shù)字畫布,在上面可以放置更高分辨率的表面掃描。
FARO Focus3DX 330掃描系統(tǒng):掃描博洛尼亞圣彼得羅尼奧大教堂時,從14個不同位置以360°的平均分辨率進行0.6mm掃描時使用
來自ScanLab Projects的William Trossell使用LiDAR掃描儀記錄了萊昂納多·達·芬奇的《后的晚餐》,油,蛋彩畫,壁畫,1495-98年(米蘭,圣瑪麗亞·德爾·格拉西)
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