三維(3D)數字化儀是一種與計算機或其他硬件結合使用的設備,能夠捕捉真實物體的精確尺寸或表面形貌,并將該信息轉換為一組3D點,這些點可用于形成被數字化物體的數字表示三維數字化儀的基本形式,第一種是手持式或接觸式系統,其...
三維(3D)數字化儀是一種與計算機或其他硬件結合使用的設備,能夠捕捉真實物體的精確尺寸或表面形貌,并將該信息轉換為一組3D點,這些點可用于形成被數字化物體的數字表示三維數字化儀的基本形式,第一種是手持式或接觸式系統,其中物理設備用于在實際物體上標記點,數字化儀根據要求記錄位置以獲取物體的點集。第二種類型的三維數字化儀稱為非接觸式數字化儀,可以使用激光,用白光甚至磁力掃描物體表面,然后在虛擬空間中重建物體。三維數字化儀的用途從計算機圖形和動畫到工程和工業設計,對于醫學和牙科成像和生產。

對于醫學,3D數字化儀需要高質量的成像數據。
聯系3D數字化儀可以有多種形式,但一個最常見的是在關節臂的末端有一支鋼筆,筆尖放在實物的表面,按下按鈕向計算機發送信號,計算機通過關節臂的位置測量鋼筆的位置,在軟件中創建單個三維點。通過觸筆輸入多個點后,三維設計器或軟件本身將這些點鏈接到多邊形中,從而創建物理對象的三維表示。更高級的接觸式三維數字化儀版本不使用arm;取而代之的是,他們可以使用手持設備,其位置通過位于掃描區域周圍外圍的傳感器進行跟蹤和測量有些數字化儀是完全獨立的,在一個獨立的設備內使用先進的機制來找到單元的準確位置,然后無線地將信息發送到數字化軟件。

許多牙醫使用三維數字化儀和其他成像工具來準確觀察患者的口腔健康。
或者,非接觸式三維數字化儀使用方法如激光、光、聲或磁,從遠處掃描物體表面,使其不必被物理接觸。一種方法是使用光學三角測量法,其中一窄條激光通過物體表面,光線的反射被圖像傳感器捕獲,圖像傳感器將物體表面的輪廓轉換成一條三維點,這些點交織在一起形成一個三維表面。其中許多系統是基于光學信息的,因此,非接觸式三維數字化儀有時也能捕捉到物體的實際顏色或紋理,從而生成一個幾乎與真實物體完全相同的三維模型。
許多領域使用三維數字化儀來收集信息。在工程和制造業中,它通常用于創建模擬模型。高分辨率數字化儀可用于搜索表面的缺陷或損壞。在醫學領域,數字化儀可用于創建精確的模型,以便將假肢精確地安裝到人體上。在娛樂領域,數字化儀可用于轉換小概念模型,或甚至一個演員的臉,變成三維物體,然后可以動畫或在其他媒體上使用。