Лазерный сканер Faro Focus 3D X330

Лазерный сканер FOCUS 3D X330

Лазерный сканер FOCUS 3D X330 фирмы FARO – это новая версия зарекомендовавшего себя FARO Focus 3D с увеличенным до 330 метров диапазоном, что существенно расширяет границы применения сканера и снижает количество перестановок при работе.

FARO Focus 3D X330 имеет приятно компактные размеры, небольшой вес и дружелюбный интерфейс. Новый тип лазера (Класс 1) безопасен для глаз и обеспечивает прекрасные результаты при сканировании на солнце. Интегрированный GPS-приемник позволяет лазерному сканеру привязывать координаты сканов при постобработке, что делает его идеальным для геодезии и подобных применений.

Подробнее...

Продукция, получаемая в результате лазерного сканирования

Результат лазерного сканирования - цветной ортофотоплан фасада дворца

С середины 2007 года в арсенале НПП "Фотограмметрия" появился лазерный сканер IMAGER 5006, разработанный компанией Zoller&Froehlich GMBh (Z+F). Данное приобретение позволило выйти нам на новый уровень выполнения архитектурных обмеров фасадов зданий и деталей интерьеров. А также предложить заказчикам качественно новые продукты: цветные ортофотопланы, 3D модели. За три года нами разработан уникальный программный комплекс ScanIMAGER, ориентированный на решение задач архитектурных обмеров и фиксации по данным лазерного сканирования и цифровой фотограмметрической съёмки.

Результатом работы лазерного сканера является облако точек в единой системе координат. При дальнейшей обработке можно получить черно-белый или цветной ортофотоплан, 2D чертеж или 3D модель объекта съемки.

Мы выполняем сканирование фасадов зданий, декоративных деталей фасадов, кровли, интерьеров помещений.

Все обмеры производятся в единой системе координат с построением чертежей в формате .dwg.

Подробнее...

Принцип работы сканирующих систем

Принцип работы лазерных сканирующих систем - лазерный 3D сканер


В большинстве конструкций лазерных сканеров используется импульсный лазерный дальномер. Принцип его работы заключается в том, что на пути к объекту импульсы лазерного излучения проходят через систему зеркал, которые осуществляют пошаговое отклонение лазерного луча.

Наиболее распространенной является конструкция, состоящая из двух подвижных зеркал: одно из них отвечает за вертикальное, другое – за горизонтальное смещение луча. Зеркала лазерного сканера управляются прецизионными сервомоторами и, в конечном итоге, они и обеспечивают точность направления луча лазера на снимаемый объект. Зная угол разворота зеркал в момент наблюдения и измеренное расстояние, процессор самостоятельно вычисляет координаты каждой точки.

Всё управление работой лазерного сканера осуществляется с помощью портативного компьютера со специализированным программным обеспечением. Полученные значения координат точек сканируемого объекта из сканера передаются в компьютер по интерфейсному кабелю и накапливаются в специальной базе данных...

Подробнее...

Принцип действия наземных лазерных сканеров

Принцип импульсного и фазового методов измерения расстояний лазерным сканером


Импульсный и фазовый безотражательные методы измерения расстояний, а также метод прямой угловой развёртки (триангуляционный метод) лежат в основе работы лазерных сканеров, используемых в наземном лазерном сканировании.

Фазовый метод измерения расстояний основан на определении разности фаз посылаемых и принимаемых модулированных сигналов.
В этом случае расстояние вычисляется по формуле: R = φ2R * c / (4π * ƒ),
где φ2R — разность фаз между опорным и рабочим сигналом; ƒ — частота модуляции.

Импульсный метод измерения расстояний основан на измерении времени прохождения сигнала от приёмо-передающего устройства до объекта и обратно.
Зная скорость распространения электромагнитных волн c, можно определить расстояние как: R = c * τ / 2,
где τ — время, измеряемое с момента подачи импульса на лазерный диод до момента приёма отражённого сигнала...

Подробнее...

Разрешения лазерного сканера IMAGER 5006

лазерный сканер


Трёхмерный лазерный сканер Z+F Imager 5006 — высокоточный 3D лазерный сканер фазового типа, отличающийся высоким уровнем производительности работы — до 500000 точек в секунду. Дальность действия составляет 79 метров, но при этом точность выполняемых прибором измерений остается на самом высоком уровне и находится в пределах всего 1 мм; разрешающая способность составляет 1,7 мм на расстоянии 25 метров.

Подробнее...

Программный комплекс ScanIMAGER

Программный комплекс ScanIMAGER предназначен для обработки результатов трехмерного лазерного сканирования применительно к архитектурным обмерам. Он построен по модульному принципу и поставляется в различных модификациях.
Подробнее...

Новочеркасский войсковой собор, полет по облаку точек

3D модель горельефа Е.В. Вучетича, ВДНХ, г.Москва

Аппаратно-программный комплекс PHOTOMICROMETER 3D

ВЫСОКОТОЧНАЯ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРЕЩИН И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Фотограмметрический щелемер (сокращенно - фотощелемер, иначе - фотомикрометр) - это аппаратно-программный комплекс для высокоточного трехмерного мониторинга трещин, технологических зазоров или деформационных швов.

Перейти на сайт