這項技術之所以被稱為三角型測距法,是因為激光光點、攝影機,與激光本身構成一個三角形。在這個三角形中,激光與攝影機的距離、及激光在三角形中的角度,是我們已知的條件。透過攝影機畫面中激光光點的位置,我們可以決定出攝影機位于三角形中的角度。這三項條件可以決定出一個三角形,并可計算出待測物的距離。在很多案例中,以形激光條紋取代單一激光光點,將激光條紋對待測物作掃描,大幅加速了整個測量的進程。National Research Council of Canada是致力于研發三角測距激光掃描技術的協會之一(1978)。手持激光掃描儀透過上述的三角形測距法建構出3D圖形:透過手持式設備,對待測物發射出激光光點或線性激光光。以兩個或兩個以上的偵測器(電耦組件或位置感測組件)測量待測物的表面到手持激光產品的距離,通常還需要借助特定引用點-通常是具黏性、可反射的貼片-用來當作掃描儀在空間中定位及校準使用。這些掃描儀獲得的數據,會被導入電腦中,并由軟件轉換成3D模型。手持式激光掃描儀,通常還會綜合被動式掃描(可見光)獲得的數據(如待測物的結構、色彩分布),建構出更完整的待測物3D模型。分別被紅、綠、藍色的濾色鏡罩住,從而實現彩色掃描。光電三極管在受到光線照射時可產生電流。雁峰區推廣掃描儀型號誠信服務
激光測距儀每發一個激光信號只能測量單一點到儀器的距離。因此,掃描儀若要掃描完整的視野(field of view),就必須使每個激光信號以不同的角度發射。而此款激光測距儀即可透過本身的水平旋轉或系統內部的旋轉鏡(rotating mirrors)達成此目的。旋轉鏡由于較輕便、可快速環轉掃描、且精度較高,是較應用的方式。典型時差測距式的激光掃描儀,每秒約可量測10,000到100,000個目標點。三角測距3D激光掃描儀,也是屬于以激光光去偵測環境情的主動式掃描儀。相對于飛時測距法,三角測距法3D激光掃描儀發射一道激光到待測物上,并利用攝影機查找待測物上的激光光點。隨著待測物(距離三角測距3D激光掃描儀)距離的不同,激光光點在攝影機畫面中的位置亦有所不同。雁峰區推廣掃描儀型號誠信服務存儲和輸出的數字格式,是功能很強的一種輸入設備。完成光電轉換的部件是感光器件。
CCD的優勢在于,經它掃描的圖像質量較高,具有一定的景深,能掃描凹凸不平的物體;溫度系數較低,對于一般的工作,周圍環境溫度的變化可以忽略不計。CCD的缺點有:由于組成CCD的數千個光電三極管的距離很近(微米級),在各光電三極管之間存在著明顯的漏電現象,各感光單元的信號產生的干擾降低了掃描儀的實際清晰度;由于采用了反射鏡、透鏡,會產生圖像色彩偏差和像差,需要用軟件校正;由于CCD需要一套精密的光學系統,故掃描儀體積難以做得很小。對掃描儀而言,光源是非常重要的,因為感光器件上所感受到的光線,全部來自于掃描儀自身的燈管。光源不純或者偏色,會直接影響到掃描結果。例如再商場里看好了一件衣服,可是等到拿回家卻發現衣服的顏色與在商場里看到的顏色似乎不太一樣。這是因為光源變了,我們看到的結果自然有所不同。
接觸式三維掃描儀透過實際觸碰物體表面的方式計算深度,如座標測量機(CMM, Coordinate Measuring Machine)即典型的接觸式三維掃描儀。此方法相當精確,常被用于工程制造產業,然而因其在掃描過程中必須接觸物體,待測物有遭到探針破壞損毀之可能,因此不適用于高價值對象如古文物、遺跡等的重建作業。此外,相較于其他方法接觸式掃描需要較長的時間,現今快的座標測量機每秒能完成數百次測量,而光學技術如激光掃描儀運作頻率則高達每秒一萬至五百萬次。主動式掃描是指將額外的能量投射至物體,借由能量的反射來計算三維空間信息。常見的投射能量有一般的可見光、高能光束、超音波與X射線。對圖像信息傳遞很重要。利用光感器件,將檢測到的光信號轉換成電信號。
對于商業及辦公用戶來說,掃描速度是至關重要的,但是,作為家庭用戶就不一定將其定為。一般來說,家庭用戶不要過分看中掃描儀的速度,因為在一定的生產成本下,提高速度必然會降低精度,同時會簡化掃描儀的色彩校正功能,如此看來就得不償失了。掃描儀的接口類型對掃描儀的應用和掃描速度有一定的影響。掃描儀和其他外設產品一樣,USB接口因其支持熱插拔、安裝簡單且傳輸速度較快而成為市場主流。易用性體現在硬件和軟件兩個方面。對硬件來說,主要看其操作是否方便快捷;軟件方面主要是看其是否具有人性化的設計思想,人機交互方面是否科學合理,以及擴展性如何等。溫度系數較低,對于一般的工作,周圍環境溫度的變化可以忽略不計。石鼓區質量掃描儀型號用戶體驗
CCD的缺點有:由于組成CCD的數千個光電三極管的距離很近(微米級)。雁峰區推廣掃描儀型號誠信服務
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