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3d 스캔 모델링 프로세스

절차는 다음과 같습니다.

1, 3D 레이저 스캐닝 기술, 기존의 측정 개념에서 최종 출력 측정 데이터는 CAD 드로잉과 같은 2D 결과입니다. 점차 디지털화되는 오늘날, 3D 는 그 시각화로 점차 2D 를 대체한다. 최근 몇 년 동안 측정 기술과 우주 과학이 발달하면서 GPS 공간 위치 확인 시스템에 이어 3D 레이저 스캐닝 기술이 기존의 단일 포인트 측정 방법을 돌파했습니다. 고속 레이저 스캐닝 측정 방법을 통해 측정된 물체의 표면에 대한 3 차원 좌표 데이터를 빠르고 고해상도로 얻을 수 있으며, 물체의 3 차원 이미지를 신속하게 모델링할 수 있는 새로운 기술적 수단을 제공합니다. 3D 레이저 스캐닝 기술은 레이저 거리 측정 원리를 기반으로, 테스트된 물체의 표면에 밀집된 점의 3D 좌표, 반사도 및 텍스처를 기록하여 테스트된 물체의 3D 모형과 선, 면, 체 등 다양한 지도 데이터를 신속하게 재구성합니다. 문화재 보호, 건축, 계획, 토목공학, 공장 개조, 인테리어 디자인, 건물 감시, 교통사고 처리, 법적 증거, 재해 평가, 선박 설계, 디지털 도시, 군사 분석 등에 광범위하게 적용된다.

2. 건물의 3 차원 스캐닝. 새로운 측정 수단인 3D 레이저 스캐너는 건물의 전체 구조 및 형태 특성을 완벽하게 파악하고, 3D 점 구름 데이터를 빠르고 정확하게 획득할 수 있으며, 건물 측정 및 계획 설계에 큰 의미가 있습니다. 다음으로 시중에서 유행하는 Trimble 3D 레이저 스캐너를 예로 들어 3D 레이저 스캐너의 특징, 주요 프로세스 및 기술 프로세스를 소개합니다. Trimble 3D 레이저 스캐너는 원클릭 작동과 자동 데이터 수집 기능을 갖추고 있습니다. 초당 654.38+0 만 점 스캔 속도; 스캔 결과는 간단하고 직관적 인 3 차원 벡터입니다. Trimble 3D 레이저 스캐너의 작업 흐름은 기존 측정 기술과 비슷하지만 고유한 기능도 있습니다. 주요 프로세스와 기술 프로세스는 다음과 같습니다. Trimble 3D 레이저 스캐너에서 최종적으로 수집한 데이터는 점 구름과 이미지로 스캐너 장치에 저장되고, Trimble 과 RealWorks 의 일부 처리를 통해 건물의 상대적 위치 정보, 크기, 텍스처 및 모양을 얻어서 실제 건물 공간 데이터 모델을 만듭니다.

3. 3 차원 모델링. 3d 레이저 스캐너에서 얻은 점 구름 데이터는 3d 모델링 소프트웨어를 사용하여 모델링해야 합니다. 점 구름 데이터의 특수성으로 인해 점 구름 데이터를 직접 모델링할 수 있는 소프트웨어는 많지 않습니다. 현재 3d 점 구름 모델링은 일반적으로 ContextCapture 를 사용합니다. ContextCapture 는 간단한 사진 및/또는 점 구름에서 상세한 3D 사실적 모형을 자동으로 생성하는 소프트웨어입니다. 디지털 카메라, 스마트폰, 레이저 스캐너, 항공 카메라 및 기타 기기는 모두 컨텍스트 캡처에 대한 입력 데이터 소스로 사용할 수 있습니다. ContextCapture, 호환성이 높아 다양한 객체와 데이터 소스를 정확하게 완벽하게 재구성할 수 있습니다. 센티미터급에서 킬로미터급까지, 지면에서 촬영할 수 있습니다. 공중에서 촬영할 수도 있습니다. 가져온 사진의 해상도와 정밀도가 충분하면 결과 3D 모델은 무한히 세밀한 세부 사항을 만들 수 있습니다. 점 구름 3D 모델링의 구체적인 프로세스는' Ai 3D 기술' 위챗 위챗 공식 계정을 살펴보고 ContextCapture 소프트웨어 자습서 교육을 확인하십시오. 먼저 ContextCapture 의 특정 기능: 1, 통합 지리적 참조 데이터 ContextCapture, GPS, 마커, 제어점 등 다양한 위치 지정 데이터에 대한 현지 지원을 제공합니다. 또한 위치 지정/회전 가져오기 또는 전체 블록 가져오기를 통해 다른 위치 지정 데이터를 가져오고 좌표, 거리, 면적 및 체적을 정확하게 측정할 수 있습니다. 2. 자동 공중 삼각 측량 및 3D 재구성각 사진의 상대적 위치 및 방향이 자동으로 인식되면 제어점을 추가하고 연결점을 편집하여 공중 삼각 측량 결과를 미세 조정하여 기하학적 및 지형 공간 정확도를 극대화할 수 있습니다. 최적화된 3D 재구성 알고리즘은 각 메쉬 조각의 정확한 3D 모델과 이미지 텍스처를 탁월한 정밀도로 생성합니다. ContextCapture 는 각 3d 메쉬 모형의 정점이 최적의 위치에 배치되도록 하므로 더 미세한 세부 사항과 날카로운 모서리를 더 적은 결함으로 재현하여 형상 정밀도를 크게 향상시킬 수 있습니다.

4. 2D 및 3D 생성, GIS, 모델 ContextCapture 를 사용하여 실제 항공 이미지와 새 이미지, 세슘, 3D, 슬라이스 등 다양한 형식의 정확한 지리적 참조 3D 모델을 생성하고 슬라이스 범위와 공간 결과를 KML 및 XML 로 내보낼 수 있습니다. ContextCapture 및 제공된 좌표계 데이터베이스 인터페이스는 GIS 및 솔루션과의 데이터 상호 운용성을 보장합니다. , 4,000 및 여러 공간 참조 시스템 중에서 선택할 수 있으며 사용자 정의 좌표계를 추가할 수 있습니다. 또한 ContextCapture 는 입력 사진의 해상도와 공간 분포에 따라 모형의 해상도와 정밀도를 자동으로 조정합니다. 즉, ContextCapture 는 전체 효율성을 희생하지 않고 해상도가 더 높은 일부 장면 영역을 유지하지 않고 해상도가 고르지 않은 장면을 처리할 수 있습니다.

5. 실제 장면 모델 처리 ContextCapture 는 모든 축척 막대의 메쉬 모형을 빠르고 쉽게 처리하고, 횡단면을 생성하고, 지형과 절단선을 추출하고, 정사영 이미지, 3D, PDF, harmony, modal 등을 생성할 수 있습니다. 그리드 모델을 지리 정보 시스템 및 엔지니어링 데이터와 결합하여 그리드 모델의 시각화 환경에서 이러한 정보를 시각적으로 검색, 탐색, 시각화 및 애니메이션할 수 있습니다.

6. 점 구름으로 작업하면 점 구름을 향상, 분할 및 분류하고 엔지니어링 모형과 결합할 수 있습니다. 그런 다음 ContextCapture 의 고급 3D 모델링, 단면 절단, 균열 선 및 지형 추출 기능을 활용하여 설계 프로세스를 지원하는 완료 조건을 빠르고 효율적으로 모델링할 수 있습니다. 따라서 ContextCapture 는 점 구름을 더 잘 평가하고 보다 정확한 엔지니어링 모형을 생성합니다. 표시할 애니메이션과 렌더링을 생성할 수도 있습니다. 6. 대규모 확장 가능한 지형 모형 생성 및 처리 ContextCapture 는 점 구름, 폴리라인, 래스터 디지털 고도 모형 및 기존 tin 을 포함한 다양한 소스에서 매우 큰 확장 가능한 지형 모형을 생성할 수 있습니다. 확장 가능한 지형 모형은 원본 데이터 소스와 동기화하여 실시간으로 최신 상태로 업데이트할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 데이터를 전역적으로, 최신으로, 포괄적으로 렌더링하고 다양한 디스플레이 모드를 사용하여 분석, 애니메이션 및 시각화를 수행할 수 있습니다.

7. 3D, CAD 및 모델 생성 다양한 CAD, 형식, 3D 일반 형식, DSM 및 조밀한 3D 점 구름을 기반으로 3D 모델을 생성하여 모델링 환경에서 모델에 액세스할 수 있도록 합니다. 또한 Bentley 및 플랫폼 소프트웨어 제품군은 메시 모델 데이터를 기본적으로 지원하는 수십억 개의 삼각 패치로 구성된 다중 해상도 메시 모델을 생성할 수 있습니다. 포함: MicroStation, Descartes, AECOsim, Building, Designer, OpenRoads, OpenPlant, Bentley, Map? , 벤틀리, 변전소 등.

8. 게시 및 보기 지원, 웹 및 모형 ContextCapture 의 도움을 받아 웹 게시에 최적화된 모든 크기의 실제 모형을 생성하여 브라우저에서 볼 수 있습니다. ContextCapture, 3MX 의 기본 형식, or, 세슘, 3D, Tiles 등. 따라서 언제든지 모든 이해 관계자와 함께 3D 모델을 감상하고 시각화할 수 있습니다.