사진 측량이라는 용어는 프로이센 건축가 Albrecht Meydenbauer에 의해 만들어졌으며, 그의 1867 년 기사 "Die Photometrographie. 전자기 복사 이미지 및 기타 현상의 사진 이미지 및 패턴 해석.
사진 측량의 변형이 많이 있습니다. 한 가지 예는 2 차원 데이터 (즉, 이미지)로부터의 3 차원 측정의 추출이다. 예를 들어, 사진 이미지 평면과 평행 한 평면에있는 두 지점 사이의 거리는 이미지의 스케일이 알려진 경우 이미지의 거리를 측정하여 결정할 수 있습니다.
요즘에는 이런 종류의 사진 측량이 중요한 역할을하며 널리 사용됩니다. 3D 스캐닝 스캐너특히 대형 워크 피스를 스캔하기 위해 효율성과 정확성을 극적으로 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
큰 워크 피스의 스캔은 항상 많은 제조업체에 문제가되었으며, 그 이유는 분명합니다. 너무 큽니다. 마커를 사용할 때 3D 스캐닝 시스템, 마커 조정 시간의 증가는 누적 오류로 이어져서 정확도가 낮습니다.
공작물의 크기가 1.5m를 초과하고 높은 정밀 측정이 필요한 경우 사진 측량 시스템을 사용하는 것이 좋습니다. 3D 스캐너로 작업하는 사진 측량 시스템은 누적 오류를 줄이고 정확도를 크게 향상시키는 데 도움이 될 수 있습니다.
첫 번째 세션에서 언급했듯이 사진 측량 측정법은 2D 이미지에서 3D 데이터를 추출 할 수 있으므로 기준 거리에서 공작물 사진을 찍어 표면의 마커를 캡처 할 수 있으며 마커 '코르디 네이트가 계산 될 수 있습니다. 이후 3D 스캐닝 시스템에 사용됩니다. 이 마커 데이터의 정확도는 3D 스캐닝 스캐너에 의해 캡처 된 마커의 정확도보다 훨씬 높습니다.
사진 측량 작업 원리
먼저 3D 스캔 시스템의 일반적인 워크 플로와 마찬가지로 마커를 공작물에 배치해야합니다.
둘째, 2D 이미지의 스케일은 2D 이미지에서 3D 데이터를 추출해야하므로 공작물에 또는 그 근처에 체크 바를 배치해야합니다. 검사 막대의 데이터는 이미 알려져 있으므로 마커 데이터를 그에 따라 계산할 수 있습니다.
체크 바
셋째, 공작물을 완전히 덮기 위해 공작물의 표면에서 마커 사진을 중앙에서 가장자리까지
마지막으로, 사진을 3D 소프트웨어에 입력하고 후속 사용을 위해 마커 데이터를 계산하십시오.
사진 측량으로 대형 워크 피스를 스캔하기 위해 ZG 기술은 다른 응용 분야에 따라 다른 솔루션을 제공 할 수 있습니다.
Photoshot Lite는 캐스팅 부품과 같은 대부분의 대형 워크 피스에 적합한 전문 사진 측량 시스템입니다. 휴대용과 가벼우 며 부피 정확도는 최대 0.020mm/m 일 수 있습니다.
Photoshot Lite
Photoshot Max는 비행기, 풍력 터빈 블레이드, 채굴 기계 등과 같은 초대형 물체에 적합한 무선 사진 측량 시스템입니다. 정확도는 최대 0.015mm/m이며 WiFi 5G 기술을 사용하면 Photoshot Max를 전송할 수 있습니다. 데이터를 무선으로 측정 범위와 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
Photoshot Max
Photoshot Max 사진 촬영
사진 측량 시스템 외에도 스캔 프로세스에도 적합한 3D 스캐너가 중요합니다. 효율성을 향상시키기 위해 광범위한 모드의 3D 스캐너를 강력히 권장합니다. 예를 들어 아틀라스카를 복용하면 스캐닝 영역은 최대 600 × 550mm 일 수 있으며, 이는 일반적인 3D 스캐너보다 확실히 더 나은 선택입니다.
Atlascan 광대용 모드
ZG 기술은 대형 워크 피스뿐만 아니라 모든 종류의 물체를위한 8 년 이상 전문 3D 솔루션을 제공해 왔습니다. 우리는 귀하의 애플리케이션 솔루션을 제공하고 오늘 전문가들과 대화하여 3D 스캔 기술에 대해 더 많은 정보와 비즈니스에 오랫동안 영향을 미칠 수있는 방법을 찾으십시오.
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