激光掃描儀是借著掃描技術(shù)來測量工件的尺寸及形狀等工作的一種儀器,激光掃描儀必須采用一個穩(wěn)定度及精度良好的旋轉(zhuǎn)馬達(dá),當(dāng)光束打 ( 射 ) 到由馬達(dá)所帶動的多面棱規(guī)反射而形成掃描光束。由于多面棱規(guī)位于掃描透鏡的前焦面上,并均勻旋轉(zhuǎn)使激光束對反射鏡而言,其入射角相對地連續(xù)性改變,因而反射角也作連續(xù)性改變,經(jīng)由掃描透鏡的作用,形成一平行且連續(xù)由上而下的掃描線。
中文名稱 | 激光掃描儀 | 外文名稱 | Laser Scanner |
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拼音 | Ji Guang Sao Miao Yi | 計算基礎(chǔ) | 時間 |
特點 | 十分準(zhǔn)確、快速且操作簡單 | 別稱 | 激光測規(guī) |
1、零級精度200mm厚花崗石平臺作機(jī)身,穩(wěn)定不變形,精度持久保持。
2、采用1μm光學(xué)式電子尺做測量定位,全閉循環(huán)式運(yùn)動控制,提高抄數(shù)機(jī)的定位精度。
3、采用線激光掃描,速度快,每秒2000-10000點。
4、雙CCD取點,消除掃描死角。
5、開放式掃描設(shè)計,可掃描超大對象。
6、配送旋轉(zhuǎn)臺工件之立體、全方位掃描
ZLDS200激光掃描儀在工業(yè)生產(chǎn)在線檢測產(chǎn)品時,利用這種非接觸式而不需停機(jī),甚至設(shè)有自動警報及回饋控制等功能。測量范圍從0.25 mm~457 mm之間,精度可達(dá)3μm ??梢詮V泛應(yīng)用在鐵路鐵軌、汽車制造、精密機(jī)械零件、電子元件的檢測工藝中。
由于掃描法系以時間為計算基準(zhǔn),故又稱為時間法。它是一種十分準(zhǔn)確、快速且操作簡單的儀器,且可裝置于生產(chǎn)在線,形成邊生產(chǎn)邊檢驗的儀器。激光掃描儀的基本結(jié)構(gòu)包含有激光光源及掃描器、受光感 ( 檢 ) 測器、控制單元等部分。激光光源為密閉式,較不易受環(huán)境的影響,且容易形成光束,常采用低功率的可見光激光,如氦氖激光、半導(dǎo)體激光等,而掃描器為旋轉(zhuǎn)多面棱規(guī)或雙面鏡,當(dāng)光束射入掃描器后,即快速轉(zhuǎn)動使激光光反射成一個掃描光束。光束掃描全程中,若有工件即擋住光線,因此可以測知直徑大小。測量前,必須先用兩支已知尺寸的量規(guī)作校正,然后所有測量尺寸若介于此兩量規(guī)間,可以經(jīng)電子信號處理后,即可得到待測尺寸。因此,又稱為激光測規(guī)。
激光掃描儀價格在:700元到3000元之間; 激光掃描儀是借著掃描技術(shù)來測量工件的尺寸及形狀等工作的一種儀器,激光掃描儀必須采用一個穩(wěn)定度及精度良好的旋轉(zhuǎn)馬達(dá),當(dāng)光束打 ( &...
網(wǎng)上有很多價格信息,我歸下類: 100萬左右的,較大型進(jìn)口三維掃描儀,一般為激光測繪或... 國內(nèi)的便攜式,手持式三維掃描儀 5...
主要型號 | LSH400 LSH600 LSH800 |
測量行程(mm) | 400x300x300x360° 600x500x400x360° 800x600x400x360° |
掃描測量精度 | ±0.01 mm/±0.05mm |
機(jī)臺定位精度 | ±0.005mm |
軟件 | Scan 3D Now |
檔輸出格式 | STL、OBJ、IGES、DXF、VRML |
掃描方式 | 平面掃描、旋轉(zhuǎn)掃描、2相位掃描、混合掃描 |
量測景深 | 150mm/30mm |
機(jī)臺結(jié)構(gòu) | 采用零級精度200mm厚花崗巖平臺作機(jī)身基礎(chǔ) |
CCD傳感器 | 2組 |
四軸掃描 | 360度旋轉(zhuǎn),一次定位量取全部點數(shù)據(jù),自動將所有數(shù)據(jù)結(jié)合同一坐標(biāo)系統(tǒng)。 |
使用環(huán)境 | 電源供給:110V~220V±10% 50/60HZ 溫度:20±5℃ 濕度:45%-75% |
保修期 | 1年 |
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隨著現(xiàn)代科技的高速發(fā)展,數(shù)字測圖的方式也在不斷地更新?lián)Q代,其中最具有代表性的就是三維激光掃描儀與全球定位系統(tǒng)(GPS)的完美結(jié)合,不僅取代了傳統(tǒng)測繪方法的測時較長、勞動強(qiáng)度高等缺點,而且還能高效快捷的獲取數(shù)據(jù),具有容并性、靈活性、智能性等強(qiáng)大的優(yōu)勢。從各個方面介紹了三維激光掃描儀系統(tǒng),包括測量原理、應(yīng)用現(xiàn)狀以及其在地形測量中的應(yīng)用過程,并且與傳統(tǒng)的測量方式進(jìn)行了比較,綜合結(jié)果表明,三維激光掃描儀能夠完美的取而代之,提高了測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,確保了測量作業(yè)能夠高質(zhì)量的完成。
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掃描系統(tǒng)的發(fā)展起始于1960年代左右,早期的掃描儀主要應(yīng)用于隧道、井、以及橋梁的對齊操作、變形測量、以及工程測量。隨著大量的研究開發(fā)以及計算機(jī)設(shè)備的發(fā)展,直至1990年代中期才廣泛應(yīng)用于地形測量。三維激光掃描技術(shù)能獲取目標(biāo)的空間信息,具有大面積、高自動化、高速率、高精度的測量的特點,采集過程安全簡單、節(jié)省人力并且具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)理能力,幾乎可以提供任何位置、任何細(xì)節(jié)的信息,作業(yè)成果完全能滿足高寒地區(qū)地形測量。
內(nèi)容包括地面激光掃描儀的分類與發(fā)展現(xiàn)狀,地面激光掃描儀的測量原理,最新測距、測角原理,地面激光掃描儀的誤差源,地面激光掃描儀各項誤差的檢定方法,地面激光掃描儀的整體檢定方法,以及地面激光掃描儀的操作與應(yīng)用舉例等。
《地面激光掃描儀的測量原理及其檢定》是作者在查閱國內(nèi)外大量文獻(xiàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合最新研究成果編著而成,技術(shù)先進(jìn)、內(nèi)容豐富,資料翔實,可供涉及地面激光掃描儀生產(chǎn)、使用和檢定的人員,以及相關(guān)專業(yè)的科研技術(shù)人員學(xué)習(xí)參考,也可作為測繪、工程應(yīng)用領(lǐng)域的高校師生的教材和參考書。
相位式三維激光掃描儀掃描應(yīng)用
在考古和文物保護(hù)中有很多應(yīng)用,在指南針計劃當(dāng)中已經(jīng)開始實施的項目當(dāng)中被廣泛應(yīng)用,在鎮(zhèn)國寺、雙林寺、晉祠等項目中被采用的Surphaser三維激光掃描儀,在此次項目當(dāng)中表現(xiàn)最佳。Surphaser 三維激光掃描儀是按照美國軍方標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格設(shè)計和生產(chǎn)的測繪產(chǎn)品,廣泛用于工業(yè)測量、考古和文物保護(hù)、工程測繪和科學(xué)研究。從帕特農(nóng)神廟的數(shù)字化保護(hù)到NASA空間站及飛行器的測量,Surphaser充分體現(xiàn)了快速、高精度的特點,是最新三維激光測量技術(shù)的體現(xiàn)。最高掃描速度(120萬點每秒)與高精度(0.3毫米精度)和優(yōu)秀掃描品質(zhì)(0.07毫米噪音)的結(jié)合;涵蓋從0.2米到140米的掃描范圍;超低噪音數(shù)據(jù)和亞毫米的精度;高掃描密度,質(zhì)量相當(dāng)于100M像素數(shù)碼照片;防塵防水設(shè)計,可輕松工作在室內(nèi)或室外環(huán)境;高質(zhì)量、精確的掃描數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出為多種格式,用于常用點云后處理軟件(Polyworks, RealWorks Survey, Leica Cyclone, Geomagic等)。
偏振光激光掃描儀GDx VCC采用的是一個固定的掃描環(huán)形區(qū)域,直徑為3.2 mm,中心為視盤。它是一個高質(zhì)量的精確聚焦的掃描,能在眼球輕微移動時仍有很好的對焦。軟件根據(jù)定位、折射和眼部的調(diào)整自動給出l~10的定量分值,可以接受的圖像質(zhì)量為8分以上 。
正常厚度的RNFL的圖像表現(xiàn)為上下方為明亮的黃色和紅色(較厚),鼻側(cè)顳側(cè)為綠色和藍(lán)色(較薄)。顳側(cè)、上方、鼻側(cè)、下方、顳側(cè)(TSNIT)曲線圖顯示了計算環(huán)的RNFL厚度,表明正常值的范圍?;緟?shù)包括橢圓平均值(TSNIT average):橢圓測量環(huán)內(nèi)所有像素的平均值;上方平均值(superi-or average):橢圓測量環(huán)內(nèi)上方1200區(qū)域所有像素的平均值;下方平均值(inferior average):橢圓測量環(huán)內(nèi)下方120。區(qū)域所有像素的平均值;TSNIT標(biāo)準(zhǔn)差(TSNIT standard deviation):某部位RNFL厚度值在正常人數(shù)據(jù)庫中出現(xiàn)的概率,通常以4×4像素為單位;Inter-Eye雙眼間對稱性(symmetry);神經(jīng)纖維指數(shù)(nerve fiber indicator,NFI)。并用色塊來顯示與正常眼數(shù)據(jù)的統(tǒng)計學(xué)差異舊 。
目前還沒有普遍接受的對RNFL圖像或延遲參數(shù)進(jìn)行判斷的標(biāo)準(zhǔn),也尚未建立公認(rèn)的異常掃描圖定義。如果一幅GDx VCC掃描圖的TSNIT平均、上方平均、下方平均、TSNIT標(biāo)準(zhǔn)差、雙眼對稱性和神經(jīng)纖維指數(shù)(NFI)在P<0.01的水平,通常認(rèn)為是異常的?,F(xiàn)在認(rèn)為GDx VCC掃描圖的TSNIT平均、上方平均、下方平均、TSNIT標(biāo)準(zhǔn)差、雙眼對稱性和神經(jīng)纖維指數(shù)(NFI)的P<0.05時為正常和異常的分界。曾有人建議把>47(P<0.01)或>30(P<0.05)作為NFI的上限 。
SLP發(fā)現(xiàn)存在RNFL改變的可能性包括:評估延遲值絕對值的改變、RNFL四象限厚度改變、RNFL厚度剖面改變、相對基值的RNFL厚度改變的色碼圖。但是與OCT一樣,改變的可能性缺乏統(tǒng)計學(xué)意義,限制了區(qū)分測量可變性改變的能力,而且對這種運(yùn)算法則尚未確認(rèn) 。