三维(3D)数字化仪是一种与计算机或其他硬件结合使用的设备,能够捕捉真实物体的精确尺寸或表面形貌,并将该信息转换为一组3D点,这些点可用于形成被数字化物体的数字表示三维数字化仪的基本形式,第一种是手持式或接触式系统,其...
三维(3D)数字化仪是一种与计算机或其他硬件结合使用的设备,能够捕捉真实物体的精确尺寸或表面形貌,并将该信息转换为一组3D点,这些点可用于形成被数字化物体的数字表示三维数字化仪的基本形式,第一种是手持式或接触式系统,其中物理设备用于在实际物体上标记点,数字化仪根据要求记录位置以获取物体的点集。第二种类型的三维数字化仪称为非接触式数字化仪,可以使用激光,用白光甚至磁力扫描物体表面,然后在虚拟空间中重建物体。三维数字化仪的用途从计算机图形和动画到工程和工业设计,对于医学和牙科成像和生产。

对于医学,3D数字化仪需要高质量的成像数据。
联系3D数字化仪可以有多种形式,但一个最常见的是在关节臂的末端有一支钢笔,笔尖放在实物的表面,按下按钮向计算机发送信号,计算机通过关节臂的位置测量钢笔的位置,在软件中创建单个三维点。通过触笔输入多个点后,三维设计器或软件本身将这些点链接到多边形中,从而创建物理对象的三维表示。更高级的接触式三维数字化仪版本不使用arm;取而代之的是,他们可以使用手持设备,其位置通过位于扫描区域周围外围的传感器进行跟踪和测量有些数字化仪是完全独立的,在一个独立的设备内使用先进的机制来找到单元的准确位置,然后无线地将信息发送到数字化软件。

许多牙医使用三维数字化仪和其他成像工具来准确观察患者的口腔健康。
或者,非接触式三维数字化仪使用方法如激光、光、声或磁,从远处扫描物体表面,使其不必被物理接触。一种方法是使用光学三角测量法,其中一窄条激光通过物体表面,光线的反射被图像传感器捕获,图像传感器将物体表面的轮廓转换成一条三维点,这些点交织在一起形成一个三维表面。其中许多系统是基于光学信息的,因此,非接触式三维数字化仪有时也能捕捉到物体的实际颜色或纹理,从而生成一个几乎与真实物体完全相同的三维模型。
许多领域使用三维数字化仪来收集信息。在工程和制造业中,它通常用于创建模拟模型。高分辨率数字化仪可用于搜索表面的缺陷或损坏。在医学领域,数字化仪可用于创建精确的模型,以便将假肢精确地安装到人体上。在娱乐领域,数字化仪可用于转换小概念模型,或甚至一个演员的脸,变成三维物体,然后可以动画或在其他媒体上使用。