Nagy pontosságú 3D szkenner

Hasonló dokumentumok
3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D-s számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Ember és robot együttműködése a gyártásban Ipar 4.0

Kategória Összeg Búr Márton A Sik Tamás Dávid A Balangó Dávid B Barta Ágnes B Cseppentő Lajos B Gönczi Tamás B 50000

Szárazföldi autonóm mobil robotok vezérlőrendszerének kialakítási lehetőségei. Kucsera Péter ZMNE Doktorandusz

Mérnök leszek A Műegyetemtől a világhírig. Dr. Németh József, c. egyetemi tanár BME GTK Műszaki Pedagógia Tanszék

Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar. Intelligens Mérnöki Rendszerek Intézet

Mobil térképezés új trendek a digitális téradatgyűjtésben

Gingl Zoltán, Szeged, :14 Elektronika - Alapok

MOTOR HAJTÁS Nagyfeszültségű megszakító

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

Optikai méréstechnika alkalmazása járműipari mérésekben Kornis János

Szakmai önéletrajz Sikló Bernadett

Fény és anyag munkában

3DVeled.hu 2016 ZOOPEDAGÓGIAI KONFERENCIA, MISKOLC

Képfeldolgozó rendszerek a méréstechnikában

Betekintés a gépek állapot felügyeletére kifejlesztett DAQ rendszerbe

MÉRŐ AUTOMATA RENDSZEREK

Szerszámtervezés és validálás Moldex3D és Cavity Eye rendszer támogatással. Pósa Márk Október 08.

Röntgen-gamma spektrometria

FOGLALKOZÁSI TERV. A gyakorlati jegy megszerzésének feltétele: min. 51 pont elérése. Készítette: Ellenőrizte: Jóváhagyta:

International GTE Conference MANUFACTURING November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

ÚJ RÖNTGEN GENERÁTORCSALÁD FEJLESZTÉSE AZ INNOMED MEDICAL ZRT-BEN

Programozó- készülék Kezelőkozol RT óra (pl. PC) Digitális bemenetek ROM memória Digitális kimenetek RAM memória Analóg bemenet Analóg kimenet

A Jövő Internet Nemzeti Kutatási Program bemutatása

Dr. Mikó Balázs

ÉRZÉKELŐK ÉS BEAVATKOZÓK I. 0. TANTÁRGY ISMERTETŐ

7. Koordináta méréstechnika

Házi verseny villamosmérnök hallgatók részére. Debreceni Egyetem Villamosmérnöki Tanszék

A műszaki nyilvántartás-szervezés a közlekedésbiztonság tükrében

Mechatronikai és Logisztikai Kiválósági Központ eredményei, beszámoló a vállalt feladatokról

VIKKK III: firány: Korszer technológia rendszerek fejlesztése, se, optimalizálása

Cavity Eye, az intelligens szerszám. Dr. Szűcs András CTO

Lézerszkenner alkalmazása a tervezési térkép készítésénél

Tudományos Diákköri Konferencia POLIMERTECHNIKA SZEKCIÓ

3D optikai méréstechnika a műszaki kerámia gyártásban

Transzformátor rezgés mérés. A BME Villamos Energetika Tanszéken

HUMANsoft Kft. Tanácsadás üzletág

Képszerkesztés elméleti kérdések

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

Ingatlan felmérési technológiák

D méréstechnika

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach

ELTE Informatikai Kooperációs Kutatási és Oktatási Központ. Az ELTE-Soft KMOP / jelű pályázat zárórendezvénye

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés / 7 0 / w w w. i n n o c i t y.

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Matematika és Számítástudomány Tanszék

Fotogrammetriai munkaállomások szoftvermoduljainak tervezése. Dr. habil. Jancsó Tamás Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar

Autóipari beágyazott rendszerek. Komponens és rendszer integráció

A 3D ingatlan-nyilvántartás megvalósítása

DF20 Jet Fiber lézer jelölő berendezés

Képszerkesztés elméleti feladatainak kérdései és válaszai

Összeállította Horváth László egyetemi tanár

CURRICULUM VITAE Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Kolos Richárd Műszaki Szakközépiskola

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával

CAD Rendszerek I. Sajátosság alapú tervezés - Szinkron modellezés

Mesterséges Intelligencia Elektronikus Almanach. Konzorciumi partnerek

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

Mérés és modellezés 1

Az automatizálás a hajtóerőnk

Robotok inverz geometriája

Pneumatika az ipari alkalmazásokban

Megoldások a tehergépjárműpihenők parkolóhely előrejelző rendszereire

Az ÚJ Leica DISTO X-range

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Renderelés megjelenésmódok, fények, anyagjellemzők

ÓBUDAI EGYETEM KANDÓ KÁLMÁN VILLAMOSMÉRNÖKI KAR. Villamosmérnök szak

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

Mikrorendszerek tervezése

BME-ÁFGT. MÉRNÖKGEODÉZIA A XXI. században. Külszíni bányamérés támogatása Mobil Térképező Rendszerrel. Sopron-II. gneisz Süttő-I.

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

Kísérleti üzemek az élelmiszeriparban alkalmazható fejlett gépgyártás-technológiai megoldások kifejlesztéséhez, kipróbálásához és oktatásához

Jegyzetelési segédlet 7.

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

GIS Open D GEOSOLUTIONS HUNGARY KFT Váradi Attila: Trimble SX10 Minden az EGYben PREMIER

DENER Plazmavágók. Típus: Mitsubishi DNR-I 1530 CNC. Dener plazmavágás. Dener plazmavágók.

Tudomány és művészetek tehetséggondozó műhely záró foglalkozás és kiállítás

RFID RENDSZEREN ALAPULÓ, EGYSÉGES ORSZÁGOS HULLADÉK- KÖVETŐ INFORMATIKAI RENDSZER

KÖSZÖNTJÜK HALLGATÓINKAT!

VÁNDORGYŰLÉS július 6-8.

Általános követelmények a kép tartalmával és minőségével kapcsolatban

5. 3D rekonstrukció. Kató Zoltán. Képfeldolgozás és Számítógépes Grafika tanszék SZTE (

Orvostechnikai alapok Pammer Dávid

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

CARE. Biztonságos. otthonok idős embereknek CARE. Biztonságos otthonok idős embereknek Dr. Vajda Ferenc Egyetemi docens

Termeléshatékonyság mérés Ipar 4.0 megoldásokkal a nyomdaiparban

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Dr. FEHÉR PÉTER Magyarországi szervezetek digitális transzformációja számokban - Tények és 1trendek

Épületenergetika és épületmechatronika

A Web Services protokoll használata hálózati szkennelésre (Windows Vista SP2 vagy újabb verzió, valamint Windows 7 és Windows 8 esetén)

Villamosmérnöki és Informatikai Kar. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) számokban

Informatikai technológiák szakirány Rendszertervezés ágazat

Korszerű mérőeszközök alkalmazása a gépszerkezettan oktatásában

Méréselmélet MI BSc 1

Informatika 9. évf. Alapfogalmak. Informatikai alapismeretek I.

Átírás:

Tartalom T-model Komponensek Előzmények Know-how Fejlesztés Pilot projektek Felhasználási lehetőségek 1

T-model: nagy pontosságú aktív triangulációs 3D lézerszkenner A 3D szkennert valóságos tárgyak 3D geometriájának és felszíni textúrájának nagy pontosságú digitális rekonstrukciójára terveztük. Felhasználási lehetőségei sokrétűek. Csak néhány példa: mérnöki visszafejtésben, orvosi gyakorlatban, restaurációs feladatoknál, méréstechnikában, 2

Komponensek: tárgyasztal Nagy pontosságú tárgyasztal A tárgyasztalt két substep módban vezérelt léptető motor hajtja, ez biztosítja a nagy transzlációs és rotációs pontosságot. A két szabadságfokú platform nagymértékben csökkenti az árnyékhatást a szkennelés során. 3

Komponensek: képfelvevő rendszer Nagy felbontású kamera rendszer A nagy pontosságú gyors kamerát a kontroller vezérli. A fehér fényű megvilágítás a textúra szkennelését és a beállítást segíti. 4

Komponensek: fényforrás Nagy pontosságú lézerforrás A függőleges fénykést egy vörös fényű, teljesítmény-vezérelt félvezető lézer állítja elő, így valósul meg az aktív triangulációs elv. 5

Komponensek: kontroller Mikroprocesszor alapú kontroller A szkenner perifériáit egy beágyazott mikrokontroller vezérli, hajtja meg: a motorokat, a lézerforrás(oka)t, a kamerát és a neutrális megvilágítást a kontroller modul felügyeli. 6

Komponensek: vezérlő Többfunkciós kijelző modul A kijelző visszacsatolást ad a berendezés állapotáról, ugyanakkor minden beállítás módosítható is a panelről. 7

Előzmények Cél: nagy geometriai pontosságú 3D szkenner fejlesztése költségkímélő hardver eszközök felhasználásával. A kutatás célja a pontosság növelése matematikai eszközökkel. 2010: PhD tézis Dr. Kovács Tibor: Vonalkereső algoritmus vizsgálata zajos környezetben Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék 8

Know-how Két lépéses eljárás: Vonalkeresés kezdőpontjának kijelölése A kezdőpontból vonalkövetés indítása pixel alatti felbontással Az eljárás tulajdonságai: Érzékenysége hangolható Az érzékelés karakterisztikája változtatható A pontosságra többféle definíció szerint vertexenként ad információt A pontosság méréséhez felhasználja mind a fényforrás intenzitás profilját, mind a képrendszer zaját A letapogatást több szabadságfok mentén nagy pontosságú mechanika támogatja 9

Know-how A kutatás-fejlesztés eredményeképpen létrejött technológiák: nanoridge technológia: egyedi vonalkövető eljárás az extrém geometriai pontosság elérése érdekében 2DOF megoldás: két szabadságfokú tárgymozgatás ACCUMap szolgáltatás: a modell geometriai pontosságának mérése, megjelenítése SyncSpeed technológia: a szkenner sebességének és a számítógép teljesítményének szinkronizálása 10

Fejlesztés A kidolgozott elméleti modell az ÉMOP-1.3.1-12-2012-0017 pályázat támogatásával került megvalósításra. Ennek során egy még nem termékesített kísérleti modell jött létre. A szkenner több újszerű jellemzőjének európai szabadalmi oltalom alá helyezése folyamatban van. 11

Pilot projektek Együttműködés a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékével. Porcelán műtárgyak hiányzó darabjainak formázás utáni szkennelése, szerkesztése, nyomtatása: nagy pontosságú porcelán pótlás. 12

Pilot projektek Együttműködés a Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékével. Vizes fa műtárgyak deformációinak érintés nélküli (non-kontakt) vizsgálata. 13

Pilot projektek Együttműködés a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karával. Kutya csontok nagy pontosságú geometriai mérése. A technológia segíti több TDK-zó, diplomázó állatorvos hallgató munkáját. Nemzetközi konferencia megjelenés született a rendszer felhasználásával. 14

Lehetséges felhasználási területek mérnöki visszafejtésben, nagy pontosságú méréstechnikában, minőség ellenőrzésben, autóiparban, építészeti tervezésben, számos kutatási területen, oktatásban 15

Ipari felhasználási lehetőségek utángyártott alkatrészek pontos modellezése megalkotott 3D modell esetleges módosítás után 3D nyomtatható hő, elektromosság, mechanikai igénybevétel okozta változások bemérése, visszakövetése a gyártásban (térfogat, felület, pontosság) kísérleti, teszt példányok nagy pontosságú bemérése selejt minimalizálása gyártás utánkövetés, minőségellenőrzés 16

Köszönjük figyelmét