三维扫描仪的工作原理,三维扫描仪操作,维扫描仪使用方法

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三维扫描仪的工作原理和使用方法

        

三维扫描仪(3D scanner)是一种科学仪器,用来侦测并分析现实世界中物体或环境的形状(几何构造)与外观数据(如颜色、表面反照率等性质)。三维扫描输入是通过得到物体表面每个点的空间三维坐标,在色彩扫描过程中通过得到色彩的信息,来得到物体的真实三维彩色数字化模型。搜集到的数据常被用来进行三维重建计算,在虚拟世界中创建实际物体的数字模型。三维扫描的原理可大致分为以下三种。 


  (1)结构光扫描原理 
  光学三维扫描原理是将光栅连续地投射到物体的表面,同时扫描仪摄像头采集图像,然后对图像进行实时计算,并利用相位稳步极线实现两幅图像上的三维空间坐标(X、Y、Z),从而测量出物体表面的三维空间外形。 
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    (2)光学三维扫描原理 

  激光扫描技术又被称作实体复制技术,是测量测绘的一次革命性技术进步。它突破了传统的单点测量方法,是一种集精确、快速、便捷于一体的测绘技术,且可装置于生产前线、用于边生产边检验的仪器内。激光扫描仪内部构成包含有激光光源及扫描器、光感检测器以及控制单元等部分。激光光源为密闭式,所以可适用于多种环境和情况,且易形成光束。目前较为常用的是低功率的可见光激光,如氦氖激光、半导体激光等,使用的扫描器多为旋转式多面棱规和双面镜,当光束射入扫描器后,即快速转动使激光光反射成一个扫描光束。 


  (3)三坐标测量原理 
  三坐标测量原理是由X,Y,Z建立起的一个直角坐标系进行测量,这三个轴是互相垂直的运动轴,所有的测量都在这个直角坐标系中进行,测头的运动轨迹由测球中心来表示。测量时,需把待检测的物体放在测量台上,测头与物体的表面接触,三坐标测量仪就能够实时地计算出测球中心点在坐标系中的位置,而测球会在被测物体的表面进行移动,这样就可以精确地计算出被测物体的尺寸大小和外形。 

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