3D 现实捕捉技术如何改进测量和测绘工作流程

Surveying and mapping Guide
 
 

从捕获大型景观的数据和编录复杂的交通走廊信息,到深入地下隧道或确定采矿材料和施工废物的堆积情况,当今的现实捕捉技术正在改变测量专业人员绘制和测量现实世界的方式。

下载本指南,了解:

  • 如何利用高级扫描技术简化端到端工作流程
  • 基于云的软件在提升速度、柔性及工作效率方面的作用
  • 为什么现实捕捉能够通过快速和准确的数据捕获减少返工
  • 如何在不影响质量的前提下更快地交付结果

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3D 激光扫描技术如何改变您的测量和测绘工作流程

了解 3D 激光扫描硬件和软件解决方案如何通过提高各种基础设施和地形地图的精度来帮助提高盈利能力,同时减少为现有项目和新建或扩建项目生成这些结果所需的时间。

示例:新建筑物或高速公路的施工

例如,为了绘制新建筑物或高速公路的地形图,测量人员遵循详细而有条不紊的过程,确保收集到准确的空间数据,并用于指导设计和施工。

传统的映射和测量方式

3D 现实捕捉技术可改进测量和测绘工作流程

在 3D 激光扫描出现之前,测绘和测量使用的是人工、光学和机电组合的工具。

对于地面计算,测量人员使用的是测量链或钢卷尺。这种方法劳动强度大且容易出错。

在测量水平和垂直角时,测量员会使用经纬仪和水准仪。

20 世纪末,全站仪将经纬仪与电子距离测量 (EDM) 技术结合,可以更快得出更精确的距离和角度读数,并以电子方式记录。

测量开始发生变化:

在 20 世纪后期和 21 世纪初,变革的步伐加快了。

卫星航空摄影测量学开始增强飞机航空摄影能力,以帮助绘制大面积地图。这种方法虽然有效,但需要大量的后处理,并且缺乏地面细节。

到了 20 世纪 90 年代,全球定位系统 (GPS) 利用卫星实现了地理空间坐标的捕获和测量级精度,推进了测量的进一步发展。


3D 激光扫描介绍:

 

捕捉

使用高级的 3D 扫描技术获取准确的数据

处理

利用云软件进行数据加工

分析

快速灵活地提取可行见地

交付

在不影响质量的前提下更快地交付结果

本世纪初,3D 激光扫描技术开始改变现代测量和测绘,该技术能够在几分钟内捕获数百万个数据点,从而生成现实世界环境的高精细点云。

如今,快速的创新催生了更小巧、快捷和实惠的地面激光扫描仪 (TLS) 及移动扫描仪,并改进了 CAD、GIS 和 BIM 的整合。测量人员越来越依赖这些设备来生成地形测量、基础设施建模和施工检查。

正是在这个令人兴奋的领域中,FARO 技术表现得最为出色。

下载完整指南,详细了解 FARO 3D 技术如何为您节省大量时间和费用,让您轻松搞定各种测量和测绘任务,包括生成大型航空地形图,构建地上或地下公用设施和交通走廊等最精细的基础设施详情!

准备好了解如何在下一个测量和测绘项目中提高速度和精度了吗?

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