Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (3.44 MB, 40 trang )
<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI VIỆN CƠ KHÍ
Bộ mơn Cơ khí chính xác & Quang học
<small>Mục l c ụ</small>
<small>LỜI MỞ ĐẦU ... 1 </small>
<small>CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG 3D ... 2 </small>
<b><small>1. GIỚI THI U CHUNG</small></b><small>Ệ ... 2 </small>
<b><small>1.1. XU HƯỚNG VÀ ỨNG D</small></b><small>ỤNG ĐO LƯỜNG TRONG TƯƠNG LAI ... 3 </small>
<b><small>1.2. LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG CÔNG NGH QUÉT 3D</small></b><small>Ệ ... 4 </small>
<b><small>1.3. ỨNG DỤNG 3D SCANNING VÀO TH C T</small></b><small>ỰẾ ... 5 </small>
<small>CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP VÀ ... 9 </small>
<small>NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG ... 9 </small>
<b><small>1. LiDAR là gì? ... 9 </small></b>
<b><small>2. CẤU TẠO C M C</small></b><small>Ụ</small> <b><small>ẢM BI N LIDAR</small></b><small>Ế ... 10 </small>
<small>CHƯƠNG 3:CÁC NGHIÊN CỨU VỀ DỰNG BIÊN DẠNG SỬ DỤNG CAMERA SMARTPHONE ... 13 </small>
<b><small>KẾT HỢP HỌC MÁY VÀ CH P NH C LY G N CHO TR </small></b><small>Ụ ẢỰẦẺ SƠ SINH ĐO ĐẦ</small><b><small>U 3D: MỘT GIẢI PHÁP D</small></b><small>ỰA TRÊN ĐIỆ</small><b><small>N THOẠI THÔNG MINH ... 13 </small></b>
<b><small>4. Chi tiết thí nghiệ ... 29 m5. Phân tích kết quả thực nghiệ ... 30 m6. Sự ph thu c vào nhi</small></b><small>ụộệt độ ... 32 </small>
<b><small>7. Kết luận ... 32 </small></b>
<b><small>QUY TRÌNH QUÉT 3D D</small></b><small>ỰA TRÊN PHƯƠNG PHÁP CHỤ Ả</small><b><small>P NH DÀNH CHO NG </small></b><small>Ứ</small><b><small>DỤNG THI T K </small></b><small>ẾẾ NGƯỢ ... 34 </small><b><small>C1. T ng quan</small></b><small>ổ ... 34 </small>
<b><small>2. Gi i thi</small></b><small>ớ</small> <b><small>ệu ... 35 </small></b>
<b><small>3. </small></b><small>Phương pháp thự</small><b><small>c hiện ... 38 </small></b>
</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3"><b><small>4. K t qu và mô ph</small></b><small>ếả</small> <b><small>ỏng... 40 5. K t lu</small></b><small>ế</small> <b><small>ận ... 43 OPTIFIT: NG D</small></b><small>ỨỤNG ĐIỆ</small><b><small>N THO I THÔNG MINH D A TRÊN TH GIÁC MÁY </small></b><small>ẠỰỊTÍNH ĐỂ ĐO BÀN CHÂN TỪ</small><b><small> HÌNH ẢNH VÀ QUÉT 3D ... 45 </small></b>
<b><small>1. Giới thiệ ... 45 u2. Bối cảnh</small></b><small> ... 46 </small>
<b><small>3. Phương pháp ... 47 4. MÔ TẢ VÀ TRI N KHAI NG D</small></b><small>ỂỨỤ</small><b><small>NG</small></b><small> ... 51 </small>
<b><small>5. Đánh giá và thảo luận thử nghiệ ... 55 m6. Kết luận ... 58 </small></b>
<small>CHƯƠNG 4: TRẢ LỜI CÂU HỎI PHẢN BIỆN ... 59 </small>
</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4"><small>1 </small>
Ngày nay, với sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ và những cải tiến vượt bậc trong sản xuất, các công cụ đo ờng truyền thống không thể đáp ứng nhu lưcầu hiện tại của con người. Chúng khó để đáp ứng các yêu cầu kiểm định khắt khe cho các bề mặt phức tạp, các biên dạng cong không đồng đều hay những vật liệu dễ biến dạng. Ngay cả khi mất rất nhiều thời gian cho việc đo đạc thì độ chính xác cũng khơng cao, khó vận hành, kết quả đo lường không đáp ứng được tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Vậy giải pháp để ắc phục điểm yếu đấy là gì ? Ngày nay với cơng nghệ Đo kiểkh m 3D không tiếp xúc hoặc tiếp xúc vớ ứng dụng cơng nghệ có thể dễ dàng giải quyếi t yếu điểm trên một cách dễ dàng, nó có thế thay thế hồn tồn phương pháp truyền thống. Một loạt các ngành công nghiệp đều đã và đang áp dụng phương pháp này trong việc sản xuất của mình. Việc này giúp các nhà sản xuất tiết kiệm được rất nhiều tiền cũng như thời gian của mình trong q trình sản xuất.
Với mơn học “Kỹ thuật đo lường 3D” này chúng em đã được tiếp cận, học hỏi rất nhiều thông tin cũng như kiến thức quý báu về phương pháp tiên tiến này. Nhờ môn học này, chúng em đã có kiến thức cơ bản về phương pháp đo 3D để có thể làm nền tảng cho các nghiên cứu sau này.
Qua bài báo cáo này do thời gian có hạn và giới hạn về mặt kiến thức chúng em sẽ trình bày một cách cơ bản và tập trung về DỰNG BIÊN DẠNG 3D VỚI
</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5"><b>1. GIỚI THIỆU CHUNG </b>
Đo lường 3D là một phương pháp đo lường kích thước và hình dạng của các đối tượng trong không gian ba chiều. Phương pháp này được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, kiểm tra chất lượng, y tế và nhiều lĩnh vực khác. Từ thời Ai Cập cổ đại, đo lường đã được sử dụng để hỗ trợ giao thương, xây dựng cơ sở hạ tầng và ghi lại hoạt động của con người.
Đơi khi chúng ta nhìn vào một vật thể có hình dáng vơ cùng phức tạp và không biết làm thế nào để thu được tất cả các phép đo hình học của nó. Việc đo lường này khơng thể sử dụng các dụng cụ đo bình thường hay được sử dụng. Để làm được điều này, người ta đã sáng chế ra công nghệ đo lường 3D.
Bản chất của công nghệ đo lường 3D là điều khiển ánh sáng hoặc bức xạ tại một vật thể và thu thập tất cả các phép đo cần thiết để tái tạo hoặc thiết kế lại vật thể đó một cách nhanh chóng. Cùng một dữ liệu có thể sử dụng để thực hiện kiểm tra chất lượng hoặc phân tích kiểm tra cho một quyết định nhanh: đạt/không đạt trong sản xuất. Đây là một công nghệ tuyệt vời giúp đánh giá lại chất lượng trong sản xuất và trở thành một công cụ ết yếu để đạt được và duy trì lợi thế cạnh tranh trong ngành thicông nghiệp.
Máy đo 3D cầm tay
Nhu cầu đo lường 3D sẽ tỉ lệ thuận với sự phức tạp của hình dạng đồ vật. Khi đồ vật đơn giản, có thể chỉ cần các dụng cụ cầm tay để đo kích thước. Nhưng khi hình dạng trở nên phức tạp hơn, các phương pháp quét tiếp xúc trở thành phương pháp đo lường
</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">Khơng bao lâu nữa, con người có thể khơng cần phải can thiệp vào q trình kiểm tra chất lượng, thay vào đó là hệ ống đo lường tự động 3D. Các đội kiểm soát chấth t lượng có thể sử dụng hệ ống đó mà khơng cần xuống tận nơi điều khiển máy móc. thTất cả đều được lập trình và tự động hóa giống, các hành động như được thực hiện bởi một con robot.
Hiện nay, một số công ty đã sớm xây dựng bộ phần mềm hiện đại cho phép vận hành với nhiều hệ ống quét 3D khác nhau. Trong tương lai, công nghệ đo lường 3D sẽ thtrở nên chính xác, nhẹ nhàng và dễ di chuyển hơn. Phần mềm cũng đơn giản và dễ sử dụng hơn, như sử dụng phần mềm trên điện thoại thơng minh. Ngồi ra, công nghệ định dạng 3D cũng sẽ ợc đưa vào trong mua sắm trực tuyến để người tiêu đưdùng có thể nhìn thấy được hình ảnh chân thực nhất của sản phẩm.
Đo lường 3D đang đem lại rất nhiều lợi ích và liên tục được cải tiến, thông minh hơn, nhẹ nhàng hơn, nhanh nhạy hơn. Việc lựa chọn các sản phẩm đo lường 3D còn phụ thuộc rất nhiều vào lĩnh vực kinh doanh, hoạt đột của mỗi doanh nghiệp.
</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">Hay là phần mềm mạnh mẽ itSeez3D cho phép bạn chụp, chia sẻ và áp dụng các mơ hình 3D một cách dễ dàng, phần mềm có thể hoạt động tốt trên tất cả thiết bị di động được hỗ trợ cảm biến cấu trúc hoặc máy ảnh Intel RealSense 3D.
Với chỉ 3 bước đơn giản quét xung quanh đối tượng, xem trước và xử lý bản thô trên thiết bị sau đó bạn có thể tải hình ảnh 3D vừa quét về để sử dụng cho các mục đích riêng.
<b>1.2. LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG CƠNG NGHỆ QT 3D </b>
Sử dụng công nghệ quét 3D mang lại một số lợi ích cho người dùng như: - Tăng độ chính xác và rút ngắn thời gian
Với những chi tiết có tính phức tạp và cần đến độ chính xác cao thì cơng nghệ qt 3D sẽ cho ra kết quả nhanh và chính xác dù ở những góc khuất hoặc bề mặt phức tạp. Dữ liệu quét 3D có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng sau đó tùy theo từng lĩnh vực cụ thể.
- Cải tiến thiết kế
Cải tiến và sáng tạo dựa trên một thiết kế, sản phẩm có sẵn. Sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều về mặt chi phí và thời gian. Cơng nghệ qt 3D có khả năng sao chép lại biên dạng, kích thước của vật mẫu. Từ dữ liệu 3D này, bạn có thể sử dụng để làm chuẩn lắp ghép, chuẩn chức năng,…. Sau đó, thực hiện cải tiến lại một số vị trí hoặc thiết kế thêm chức năng mới nhằm giảm chi phí sản xuất. Bên
</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">- Kiểm tra chính xác
Với những sản phẩm có biên dạng phức tạp, nếu dùng máy đo kính phóng hay thước kẹp thì khơng thể đo hết được. Nếu dùng máy đo CMM thì lại tốn rất nhiều chi phí, thời gian để thiết kế và chế tạo đồ gá mẫu đo. Bên cạnh đó, gia cơng đồ gá cũng dễ xảy ra sai số.
Vậy nên, giải pháp hiệu quả bạn nên sử dụng đó là dùng cơng nghệ đo kiểm 3D inspection. Dữ liệu quét 3D cho phép đo chính xác sai lệch bề cong phức tạp. Và hiển thị 3D màu trực quan với thời gian nhanh chóng và chính xác mà vẫn đảm bảo tiết kiệm chi phí thiết kế và chế tạo đồ gá đo.
<b>1.3. ỨNG DỤNG 3D SCANNING VÀO THỰC TẾ </b>
Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm:
- Công nghệ scan 3D được nhiều doanh nghiệ ứng dụng trong sản xuất, kinh p doanh nhằm tối ưu chi phí và nâng cao lợi nhuận.
- Với việc áp dụng quét 3D, doanh nghiệp sẽ rút ngắn được thời gian thiết kế, chế tạo mẫu thử hoặc tối ưu thời gian kiểm tra chất lượng sản phẩm.
- Bên cạnh đó, trong bối cảnh nền kinh tế thị trường phát triển như hiện nay, việc các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ 3D vào trong sản xuất là điều vơ cùng cần thiết. Nó sẽ mang đến phương thức kinh doanh hoàn toàn mới. Phát huy tối đa khả năng sáng tạo của người dùng và tạo ra sản phẩm chất lượng.
<b>KIM HOÀN : </b>
Kim hồn vốn là một nghề địi hỏi sự tỉ mỉ và tính chính xác cao để tạo ra những sản phẩm chất lượng. Điều này đã làm cho quá trình sản xuất theo phương thức truyền thống mất khá nhiều thời gian và công sức. Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ ện đại. Cụ ể là công nghệ quét 3D đã giúp cho q trình chế tác diễn ra hi thnhanh chóng và thuận lợi hơn.
Trong lĩnh vực kim hồn, cơng nghệ 3D có tiềm năng ứng dụng rất lớn.
</div><span class="text_page_counter">Trang 9</span><div class="page_container" data-page="9"><b>Ứng dụng thiết kế </b>
Các mẫu mã có thể ợc cải tiến để đáp ứđư ng các nhu cầu khác nhau của thị trường. Việc số hóa các mẫu thiết kế có sẵn sẽ giúp q trình thiết kế ợc đẩy nhanh hơn, đưgiúp rút ngắn thời gian chờ ạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp kim hồn., t
<b>Quy trình thiết kế ngược điển hình: </b>
Với quy trình thiết kế ngược, khả năng cải tiến thiết kế sẽ trở nên dễ dàng hơn và đa dạng hơn. Khả năng thiết kế cá nhân hóa do đó cũng được đáp ứng tốt hơn.
Số hóa 3D đang trở thành một công cụ hữu hiệu trong marketing và bán hàng khi những hạn chế của việc đi lại gia tăng do dịch bệnh. Nhờ các hình ảnh số hóa 3D có tính trực quan cao, khách hàng có thể ải nghiệm sản phẩm thơng qua AR/VR mộtr t cách an toàn và dễ dàng dù ở bất cứ đâu. Các mẫu thiết kế cũng được lưu trữ một cách dễ dàng hơn bằng các dữ liệu số.
</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10"><small>7 </small>
<b>Ứng dụng sản xuất chế tạo </b>
Công nghệ in 3D đượ ứng dụng phổ ến trong lĩnh vực kim hoàn để sản xuất các c bimẫu sáp. Với công nghệ in 3D SLA laser, độ chính xác mẫu sáp được đảm bảo. Không những thế, công nghệ in 3D giúp các nhà thiết kế phát huy tối đa tính sáng tạo nhờ ả năng gia cơng khơng giới hạn của nó.kh
<b>Y TẾ : </b>
Công nghệ quét 3D đượ ứng dụng vào trong lĩnh vực y tế ủ yếu được các bác sĩ c chdùng để nghiên cứu về bộ ận cơ thể ph người. Nhờ đó, rút ngắn thời gian hội chuẩn bệnh và đưa ra kết quả chính xác hơn.
Khơng những ế, việc kết hợp qt và in 3D cịn giúp nhanh chóng tạo ra các cơ thquan phù hợp để thay thế bộ ận cơ thể ph người có tính tương thích cao. Hiện nay, đã có nhiều bệnh viện đề ứng dụng cơng nghệ này trong nhiều chuẩn đốn và điều u trị bệnh.
</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">Ứng dụng scan quét 3D trong lĩnh vực y tế KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT:
Trong kiểm tra chất lượng sản phẩm, công nghệ quét 3D được sử dụng khá phổ biến. Thông thường, sản phẩm sau khi sản xuất xong sẽ tới bước kiểm tra chất lượng theo đúng quy trình. Nhằm đả bảo đạt yêu cầu trước khi đưa ra thị trường. Công nghệ m đo kiểm với máy quét 3D cho phép đo những sản phẩm có các chi tiết và kết cấu phức tạp địi hỏi độ chính xác cao một cách nhanh chóng.
</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12"><small>9 </small>
<b>1. LiDAR là gì? </b>
Trong khi radar được thiết kế để sử dụng ở khoảng cách xa thì LiDAR lại hoạt động ở quy mô nhỏ hơn, do bước sóng ánh sáng mà nó phát ra sẽ được các vật thể hấp thụ/tán xạ trên đường đi. Thông qua việc phát ra hàng trăm nghìn xung ánh sáng mỗi giây, máy quét LiDAR có thể xác định khoảng cách và kích thước vật thể với độ chính xác tương đối trong khoảng cách nhỏ nhờ vào khoảng thời gian nhận lại sự phản xạ của tia sáng phát đi.
<small>Bản đồ độ sâu do máy quét LiDAR của iPhone 12 Pro giúp tái tạo không gian trước camera </small>Thực tế, LiDAR thực sự có nhiều ứng dụng trong nhiều ngành cơng nghiệp. Các nhà khảo cổ có thể sử dụng nó để chuẩn bị địa điểm đào và các phương tiện tự hành dựa vào khả năng xây dựng bản đồ 3D thời gian thực về môi trường xung quanh chúng.
</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">LiDAR thậm chí cịn được sử dụng để tạo bản đồ đường đua có độ chính xác cao và thực tế cao trong các trị chơi điện tử, như Project CARS. Ngồi ra, súng bắn tốc độ của cảnh sát cũng sử dụng LiDAR.
<small>LiDAR giúp camera của bộ đôi iPhone 12 Pro lấy nét nhanh hơn trong điều kiện thiếu sáng Công nghệ LiDAR đã từng xuất hiện trước đây trên ô tô tự lái. Nguồn: IEEE </small>
<b>2. CẤU TẠO CỤM CẢM BIẾN LIDAR </b>
Công nghệ LiDar đã từng xuất hiện trước đây trên xe tự lái Nguồn: IEEE
</div><span class="text_page_counter">Trang 14</span><div class="page_container" data-page="14"><small>11 </small>
Cấu tạo cụm cảm biến LiDar
phát ra bề mặt khoang dọc, hay còn gọi là VCSEL được sử dụng làm thiết bị đầu cuối phát phát ra chùm ánh sáng hồng ngoại tới vật thể, được cảm biến hình ảnh CMOS thu nhận lại sau khi phản xạ. Khoảng thời gian này của chùm tia được gọi là thời gian bay (ToF).<small> </small>
Ảnh minh họa cơ chế ạt động của máy quét LiDar trên iPhoneho
</div><span class="text_page_counter">Trang 15</span><div class="page_container" data-page="15">Thời gian bay được chia thành thời gian bay trực tiếp (dToF) và thời gian bay gián tiếp (iToF). Thiết bị đầu phát ra tín hiệu ánh sáng tớ mục tiêu để đo trực tiếp thời i gian photon thực hiện từ khi khởi hành đến khi quay trở lại; thiết bị phát thứ hai phát ra một loạt sóng ánh sáng được điều tiết để đo thời gian bay bằng cách phát hiện sự lệch pha giữa sóng ánh sáng tới và lui.
<b>Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của LiDAR có trên Ipad Pro và Iphone 12 </b>
Tốc độ ánh sáng là hằng số cố định, có được thời gian bay chúng ta có thể dễ dàng tính ra khoảng cách đến vật thể mục tiêu. Nguyên lý phạm vi này tương tự như radar. Tuy nhiên, LiDAR dựa trên laser xung, có bước sóng ngắn hơn và tần số cao hơn so với sóng vơ tuyến được sử dụng bởi radar, có thể thu được hình ảnh với độ phân giải cao hơn, với độ chính xác đến centimet hoặc thậm chí là milimet.
Chính vì vậy, LiDAR đượ ứng dụng nhiều nhất trong các lĩnh vực đo đạc bản đồc , tái tạo bản đồ 3D, lái xe tự hành…
</div><span class="text_page_counter">Trang 16</span><div class="page_container" data-page="16"><small>35 </small>
tiếp cận khác đối với máy quét 3D là chụp ảnh, đó là một cách tiếp cận chi phí thấp vì nó u cầu thiết bị ít phức tạp hơn, cụ ể là máy kỹ thuật số máy ảnh và phầth n mềm. Tuy nhiên, nó có một số vấn đề ất định như tỷ lệ khơng chính xác và thấnh p độ phân giải của các bản quét đã hạn chế ệc sử dụng nó trong thiết kế ngược. Vì vivậy, hiện tại nghiên cứu nhằm mục đích giải quyết những vấn đề nêu trên bằng cách đề xuất một giải pháp cho vấn đề mở rộng quy mô và để chứng minh tình trạng hiện tại của cơng nghệ máy ảnh giá rẻ và các thuật toán phần mềm có thể tạo các bản quét 3d hiệu quả cho thiết kế ngược.
chọn. Ở nghiên cứu này, một máy ảnh điện thoại thông minh là lần đầu tiên được sử dụng để chụp ảnh thiết bị từ nhiều góc độ. Những hình ảnh này sau đó đã được tải lên đến Agisoft Metashape professional, để tạo bản qt 3D của nó. Kích thước của bản qt 3D này được so sánh với phần ban đầu cho thấy độ lệch chỉ 0,0357 mm, cho thấy nó ứng dụng hợp lý cho một thành phần cơ khí. Cuối cùng, sử dụng Geomagic Design X qt đã được sử dụng để tạo mơ hình 3d 1-1 của bánh răng côn. 2. ới thiệGi u
- Quét 3d đã trở thành một thành phần thiết yếu của Thiết kế và Thiết kế ngược các quy trình dành cho kỹ sư Thiết kế Cơ khí. Thật khơng may, kỹ thuật này thường khơng tiếp cận với hầu hết các kỹ sư do thiết bị quét 3d có giá cao ngất ngưởng.
</div><span class="text_page_counter">Trang 17</span><div class="page_container" data-page="17">Thunk3D Fisher S (5000-6500$)
EinScan Pro HD (4500-5500$)
</div><span class="text_page_counter">Trang 18</span><div class="page_container" data-page="18">ảnh, tức là chụ ảnh một đối tượng từ nhiều góc độ và tải những hình ảnh đó lên p phần mềm chun dụng, phần mềm này sẽ tạo các đám mây điểm từ các đặc điểm chồng chéo của các ảnh này và sau đó biến chúng thành một lưới mà cịn có thể được gọi là bản quét 3d của một đối tượng.
mang lại nhiều giá trị hơn so với máy quét 3d truyền thống trên thị trường do nó
</div><span class="text_page_counter">Trang 19</span><div class="page_container" data-page="19">rất rẻ khi so sánh với thiết bị quét 3d truyền thống (máy quét ánh sáng trắng quang học hoặc máy quét laser). Tuy nhiên, những bản quét 3d này có một lỗ hổng, các bản qt khơng được chia tỷ lệ chính xác. Điều này có nghĩa là kích thước của đối tượng khơng thể ợc biểu diễn bằng cách sử dụng các bản qt này, tuy nhiên, đưthơng tin hình dạng thường chính xác và cao chất lượng. Điều này cùng với chất lượng quét kém đã khiến nhiều người nản lòng trong nhiều năm.
- Các kỹ sư cơ khí theo đuổi phương pháp chụ ảnh như một giải pháp thay thế p khả thi cho việc quét 3d để mục đích thiết kế ngược hoặc họ đã sử dụng kỹ thuật này như một hỗ ợ xử lý trước khi thực hiện các hoạt động quét 3d thích hợp, vì nó tru cầu 3d có độ chính xác cao quét. Tuy nhiên với sự ến bộ của công nghệ ticamera giá rẻ và độ chính xác cao của thuật tốn phần mềm, vấn đề này được giải quyết đúng cách và bài viết này nhằm mục đích chứng minh làm thế nào máy ảnh điện thoại thông minh ngày nay kết hợp với phần mềm tiên tiến có thể tạo ra độ chính xác cao cho một đối tượng được quét cụ thể.
- Quét 3d nhằm mục đích hỗ ợ ết kế tr thi ngược của Kỹ sư cơ khí. 3. Phương pháp thực hiện
Bước đầu tiên là đảm bảo rằng thiết lập thích hợp được sử dụng để chụp ảnh, nếu không, kết quả sẽ không như ý. Điều này sẽ yêu cầu các mục sau đây:
- Camera của điện thoại thông minh phải hợp lý.
- Bàn xoay.
- Nền đồng màu.
- Thiết lập ánh sáng khuếch tán.
- Giá đỡ máy ảnh để ụp những bứ ảnh chất lượng cao. ch c
- Điểm đánh dấu được in cho độ chính xác của thang đo.
</div><span class="text_page_counter">Trang 20</span><div class="page_container" data-page="20">Tiếp theo, ảnh của đối tượng được chụp từ nhiều góc độ bằng cách xoay nhẹ bàn xoay trong giữa mỗi bứ ảnh. c
Thiết lập thử nghiệm
</div>