レーザースキャナの操作
オブジェクトの幾何学的測定のためのメソッドを、従来の方法に加えて、最近では、レーザースキャナ技術。 これは 、 それぞれの形式、位置、向きやサイズのオブジェクトを検出するのに役立つ。
スキャンプロセスの下でそれ自体whichと接触することなく 、 実際のオブジェクトに記録はほぼ完全にサンプリングされているが自動的に実行中のプロセスのものです。 データの中にはここを取得した3次元形状さと強度の情報(ここでの概念を座標"土地- 4Dは 、 レーザーが一般的ですスキャン)。 このデータは 、 あなたのPC上でスキャン後に処理することができます。
レーザースキャナの特徴は 、 レーザスキャナによって保証されて他の測定方法と比較して、定期的にグリッド上のオブジェクトの面積カバー。 だから 、 場所を取らない、他のオブジェクトは 、 通常の手続きの代表点の離散化。 レーザースキャナでは、"生データ"を結成Messwerttripel、1つの値の垂直方向と水平方向の偏向のために作曲、および測定斜面距離からです。 関数を見つけるまでの距離の測定については)さまざまなメーカーからでトランジット(のような、時間法、位相差法や三角測量の異なるメソッドを使用します。
また 、 サンプリングのための垂直またはHorizontalwerteは、身分証明書のさまざまな種類がありますの決定すなわち。 から離れて 、 レーザーサーボモーターを動かしてスキャンするサーボモータの平面鏡の回転の助けを借りて使用することができます。 モビリティも 、 常に回転するポリゴンミラーです。 多くの場合 、 様々な生産者ごとに個別に 、 他の走査方式によって結合される。
また 、 モデリングでは 、 古典的な方法を根本的な違いを比較して存在している指標に基づいて。 測定は 、 離散中古を参照していない、オブジェクトを指して定義されたが、DUTの上でランダムに分散したポイントの数が多いです。 したがって、"ポスト処理"点の幾何学的表現、幾何学的アルゴリズムによる決定に係る実施の。

