Что такое трехмерный лазерный сканер?
По типу получаемой информации прибор во многом схож с тахеометром. Аналогично последнему, сканер при помощи лазерного дальномера вычисляет расстояние до объекта и измеряет вертикальный и горизонтальный углы, получая XYZ-координаты.
Отличие от тахеометра заключается в том, что ежедневная съемка при помощи лазерного сканера – это десятки миллионов измерений, получение аналогичного объема информации с тахеометром займет не одну сотню лет…
Первоначальный результат работы сканера представляет собой облако точек. В процессе съемки для каждой из них записываются три координаты (XYZ) и численный показатель интенсивности отраженного сигнала. Он определяется свойствами поверхности, на которую падает лазерный луч. Облако точек раскрашивается в зависимости от степени интенсивности и после сканирования выглядит как трехмерное цифровое фото.
В целом схема работы с прибором заключается в следующем:
Лазерный сканер устанавливается напротив снимаемого объекта на штатив. Пользователь задает требуемую плотность облака точек (разрешение) и область съемки, затем запускает процесс сканирования. Для получения полных данных об объекте, как правило, приходится выполнять данные операции с нескольких станций (позиций).
Затем выполняются обработка первоначальных данных, полученных со сканера, и подготовка результатов измерений в том виде, в котором они необходимы Заказчику. Данный этап не менее важен, чем проведение полевых работ, и зачастую более трудоемок и сложен. Профили и сечения, плоские планы, трехмерные модели, вычисления площадей и объемов поверхностей – все это, а также другую необходимую информацию можно получить в качестве конечного результата работы со сканером.
Для Калуги и нашего региона этот вид работ является новым веянием. На сегодняшний день наша компания является единственной в регионе имеющая прибор лазерного сканирования. Последнее десятилетие охарактеризовалось революционным развитием технологий сбора и обработки пространственных данных. В ОАО «КалугаТИСИЗ» следят за развитием в этой области и, идя в ногу со временем, внедряют инновационные технологии в свою деятельность.
Основные сферы применения трехмерного сканирования:
- - промышленные предприятия
- - строительство и архитектура
- - дорожная съемка
- - горное дело
- - мониторинг зданий и сооружений
- - документирование чрезвычайных ситуаций
- - составление дефектных ведомостей
- - сканирование архитектурных элементов
- - обмеры и подготовка документации для реставрации иконостасов
- - восстановление объектов памятников истории и культуры
- - определение мест утраченных архитектурных и скульптурных деталей
- - определение площадей восстановительных работ
- - определение количества материалов для реставрации, реконструкции, капитального ремонта
- - определение шаблонов для восстановления архитектурных и скульптурных элементов
- - детальное построение планов, разрезов, фасадов здания с точными габаритными и высотными размерами и отметками
- - определение посадки здания или сооружения
- - составление модели на разной высотности, в то время как обмеры архитектурных элементов ручным способом на большой высоте физически возможны только при построении строительных лесов
- - точное сканирование даже тонкой гравировки, в том числе с учетом утраченных элементов
- - проведение строительно-технической экспертизы
- - составление перспективы улиц с определением главных фасадов и как следствие стилистики застройки
- - создание архитектурных фондов
- - создание 3D моделей простых и сложных технологических и производственных помещений Выходные данные по желанию заказчика могут быть представлены в виде обычных 2-х мерных чертежей, ортофотопланов фасадов, 3-х мерных моделей (твердотельных или в виде облака точек), набора точек с координатами в формате txt.
Таким образом, в настоящее время лазерное сканирование является самым оперативным методом получения подробной и достоверной информации об объекте, применимой при решении задач различной сложности во многих отраслях (реставрация, архитектура, нефтегазовая отрасль, энергетика и т.д.).