Anzahl Durchsuchen:0 Autor:Site Editor veröffentlichen Zeit: 2026-01-29 Herkunft:Powered
Laser werden beim 3D-Scannen verwendet, indem sie Licht auf ein Objekt projizieren und die Reflexion messen, um die Entfernung zu berechnen. Dadurch wird eine detaillierte „Punktwolke“ aus Millionen von Datenpunkten erstellt, die ein 3D-Modell bilden. Scanner verwenden Methoden wie Time-of-Flight (ToF), bei denen die Zeit für die Rückkehr von Impulsen gemessen wird, oder Lasertriangulation, bei der Winkel und bekannte Sensorpositionen zur Bestimmung der Tiefe verwendet werden. Dieser Prozess erfasst präzise geometrische Daten für Anwendungen in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen, Spiele und Fertigung.

Der Scanner sendet schnelle Laserimpulse aus.
Es misst genau die Zeit, die jeder Impuls benötigt, um wieder abzuprallen.
Da es die konstante Lichtgeschwindigkeit kennt, berechnet es die Entfernung zur Objektoberfläche.
Millionen dieser Distanzmessungen erzeugen eine dichte Punktwolke.
Eine Laserlinie (oder ein einzelner Punkt) wird auf das Objekt projiziert.
Eine Kamera, die in einem bekannten Winkel zum Laser positioniert ist, erfasst die reflektierte Laserlinie.
Mithilfe der Trigonometrie berechnet das System die Entfernung anhand des Winkels des reflektierten Lichts und des festen Abstands zwischen Laser und Kamera.

Datenerfassung: Scanner bewegen sich um das Objekt oder den Standort herum und erfassen Daten aus mehreren Blickwinkeln.
Punktwolkenerzeugung: Alle berechneten Punkte (X-, Y-, Z-Koordinaten) bilden eine riesige „Punktwolke“.
3D-Modellerstellung: Die Software verarbeitet die Punktwolke und fügt sie zu einem einheitlichen, detaillierten 3D-Netz oder Modell zusammen.
Farbe und Textur: Hochauflösende Kameras erfassen häufig Farbe und Textur und verleihen dem digitalen Modell einen realistischeren Eindruck.
Architektur & Bau: Bestandsdokumentation, Sanierungsplanung, Facility Management.
Fertigung: Qualitätsprüfung, Reverse Engineering, Erstellung von CAD-Modellen aus physischen Teilen.
Gaming & VR: Erstellen realistischer digitaler Umgebungen an realen Standorten.

1. Einzelnes gerades Lasermodul
5. Mehrkanal-Lasermodul zum Projizieren von sich kreuzenden und parallelen Mehrlinien-Laserstrahlen (verwenden Sie Powell-Linienlinse + DOE). . Für das aktuelle Standardmodul kann der Kunde wählen, ob es mit einer Linie, 3 Linien, 7 Linien, 13 Linien, 21 Linien, 25 Linien oder 49 Linien hergestellt werden soll.
Alle oben genannten Laser können mit einer Wellenlänge von 375–980 nm, unterschiedlicher Leistung, Gehäusegröße usw. angepasst werden. Um mehr zu erfahren, kontaktieren Sie uns bitte unter song@bu-laser.com.