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當(dāng)今世界 那么,3D掃描到底是如何進行的?以下有供參考的五個基本步驟: 1.采集(Acquisition):物體的屬性是通過傳感器及其它元件測定的,測量值被存儲起來供之后的處理。采集過程通常從各種角度、分多個階段實施,以確保所有相關(guān)細(xì)節(jié)信息都能被捕獲。 3.泛化(Generalization):在采集階段,測量連續(xù)表面上的每個點是不太實際的,所以,測量數(shù)據(jù)是離散或非連續(xù)的 4.融合(Fusion):來自多個階段的測量值被組合成單個物體。該步驟可在泛化處理之前或之后實施。對步驟3、步驟4和步驟5進行若干次迭代是必需的,以便產(chǎn)生一個精確的模型。 5.優(yōu)化(Optimization):要在目標(biāo)應(yīng)用中實現(xiàn)最佳使用效果,可重新格式化該模型。 如果每單位面積的測量值(即采樣密度)很多并可迅速獲得,那么3D掃描過程就能十分高效地運行。為實現(xiàn)這個目標(biāo),我們常采用主動三角測量法,例如使用Kinect。已知方向和位置的光源投射出帶有圖形的光,以展示所需的物體細(xì)節(jié)。已知位置和方向的攝像頭則可拍攝該圖形的影像。然后用三角測量法來定位空間中圖案的每個點,從而產(chǎn)生物體表面的一系列網(wǎng)格點。如果可在非常短的時間內(nèi)顯示許多不同的高分辨率圖案,那么一個高度精確的3D模型將會被生成。 這一點上,DLP技術(shù)可提供差異化的優(yōu)勢。這些優(yōu)勢包括: 2.當(dāng)與不同顏色的光源耦合使用時,物體顏色對采集過程的影響會被最大限度地減小,并可迅速獲得色彩編碼的數(shù)據(jù)。 3.DLP系統(tǒng)的幀速率很高,每秒可產(chǎn)生多達32,500個圖形,從而能實現(xiàn)高采集速度并允許快速和精確的系統(tǒng)校準(zhǔn)。 4.可在一個或僅僅幾幀內(nèi)改變圖形類型、顏色和分辨率,以便快速提供許多不同的測量值——這些測量值能帶來高精確度和細(xì)節(jié)信息。 更多關(guān)于3D掃描的內(nèi)容,請查看這些資源: (責(zé)任編輯:admin)