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。耒陽品質掃描儀型號用戶體驗
三維掃描儀(3D scanner)是一種科學儀器,用來偵測并分析現實世界中物體或環境的形狀(幾何構造)與外觀數據(如顏色、表面反照率等性質)。搜集到的數據常被用來進行三維重建計算,在虛擬世界中創建實際物體的數字模型。這些模型具有相當的用途,舉凡工業設計、瑕疵檢測、逆向工程、機器人導引、地貌測量、醫學信息、生物信息、刑事鑒定、數字文物典藏、電影制片、游戲創作素材等等都可見其應用。三維掃描儀的制作并非仰賴單一技術,各種不同的重建技術都有其優缺點,成本與售價也有高低之分。并無一體通用之重建技術,儀器與方法往往受限于物體的表面特性。例如光學技術不易處理閃亮(高反照率)、鏡面或半透明的表面,而激光技術不適用于脆弱或易變質的表面。衡南網絡營銷掃描儀型號對比價
掃描儀主板一塊集成芯片為主,其作用是控制各部件協調一致地動作,如步進電機地移動等。主要職能是完成圖像數據轉換、向計算機傳送數字信息等。控制掃描儀地整個協調配合及對數據進行處理地整個工作。1884年,德國工程師尼普科夫(Paul Gottlieb Nipkow)利用硒光電池發明了一種機械掃描裝置,這種裝置在后來的早期電視系統中得到了應用,到1939年機械掃描系統被淘汰。雖然跟后來100多年后利用計算機來操作的掃描儀沒有必然的聯系,但從歷史的角度來說這算是人類歷史上早使用的掃描技術。機械轉動部分是指用來控制掃描頭前后移動地步進電機和托架,在主板對電機發出指令時負責掃描頭按軌道移動已完成掃描。
將方形的USB接頭先插入到掃描儀中,然后使用USB數據線把掃描儀與計算機的USB接口連接好;接著檢查一下掃描儀是否將CCD掃描元件用鎖固定住,如果固定的話大家應該將掃描儀開鎖,并接通掃描儀和計算機的電源,隨后計算機會自動檢測到當前系統中的USB掃描儀,再根據屏幕的安裝提示來完成掃描儀驅動程序和配置軟件的安裝。安裝結束后,大家可以利用掃描儀隨機附帶的編輯軟件,來調出掃描軟件的應用界面后,就能開始使用掃描儀了。此外,安裝這種類型的掃描儀時,大家還必須注意,在進行對掃描儀進行物理連接時,先打開與掃描儀相連的計算機系統,進入到CMOS設置界面中,打開BIOS系統,確保打開通用序列總線設置;同時在掃描儀安裝結束后,讓計算機重新啟動一下,以確保掃描儀的各項功能使用正常。
三維掃描儀的用途是創建物體幾何表面的點云(point cloud),這些點可用來插補成物體的表面形狀,越密集的點云可以創建更精確的模型(這個過程稱做三維重建)。若掃描儀能夠獲取表面顏色,則可進一步在重建的表面上粘貼材質貼圖,亦即所謂的材質印射(texture mapping)。三維掃描儀可類比為照相機,它們的視線范圍都呈現圓錐狀,信息的搜集皆限定在一定的范圍內。兩者不同之處在于相機所抓取的是顏色信息,而三維掃描儀測量的是距離。由于測得的結果含有深度信息,因此常以深度視頻(depth image)或距離視頻(ranged image)稱之。耒陽品質掃描儀型號用戶體驗
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