Laserscannere

Laserscanning

Laserscanning

Laserscannere – Præcis 3D-måling med laserstråler

Laserscannere er et måleinstrumenter, der anvender laserstråler til at måle afstande til overflader. Ved at kombinere afstandsdata med vinkler og positionsdata skaber systemet en præcis 3D-repræsentation af omgivelserne. Dette resulterer i en punkt-sky – et datasæt bestående af millioner af punkter, der tilsammen beskriver et områdes eller objekts geometri.

Laserscanning og 3D laserskanning er en teknologi, der bruges til at indsamle præcis og detaljeret information om objekter eller omgivelser i en tredimensional (3D) form. Den involverer brugen af en laserstråle, der sendes ud i rummet og reflekteres tilbage, når den rammer overflader i miljøet.

Leverandører af Laserscannere, Laserscanning og 3D Laserscanning:

Gaardbye Supply ApS

Mandal Alle 17B
5500 Middelfart
Tlf.: 66 44 05 10
E-mail: info@gaardbyesupply.com

Besøg vores hjemmeside

Se hele vores produktprogram og profil her

ICS A/S

Lucernemarken 12
5260 Odense S
Telf.: 66 17 10 74
E-mail: ics@ics.as

Besøg vores hjemmeside

Se hele vores produktprogram og profil her

SICK A/S

sick

Bregnerødvej 133
3460 Birkerød
Telf: 45 82 64 00
E-mail:  sick@sick.dk

Besøg vores hjemmeside

Sick er en af verdens førende producenter af sensorer, sikkerhedssystemer og produkter til automatisk identifikation. SICK leverer økonomiske løsninger til både automatisering af fabrikker og optimering af distributionscentre.

Se hele vores produktprogram og profil her

ZTEC ApS

Åbrovej 57
8586 Ørum Djurs
Tlf.: 71 61 50 00
E-mail: info@ztec.dk

Besøg vores hjemmeside

Se hele vores produktprogram og profil her

pro-måling

Bag Vænget 2
3400 Hillerød
Tlf.: +45 21 670 036
Email

Besøg vores hjemmeside

Se hele vores produktprogram og profil her


Mere viden om Laserscanning og 3D laserscanning:

Funktioner og Teknologi

Moderne laserscannere til geografisk opmåling fungerer ved hjælp af følgende nøgleprincipper:

  1. Time-of-Flight (ToF):
    • Måler den tid, det tager for en laserstråle at reflektere tilbage fra en overflade.
    • Velegnet til lange afstande og store arealer.
  2. Faseforskydning:
    • Sammenligner faseforskydningen mellem udsendt og reflekteret laserlys.
    • Bruges til højpræcisionsmålinger over kortere afstande.
  3. Triangulering:
    • Anvender kameraer og laserlys til at beregne punkters position ud fra vinkler.
    • Ideel til små og detaljerede overflader.
  4. LiDAR-teknologi:
    • "Light Detection and Ranging" er en avanceret version af laserscanning, der ofte anvendes fra droner, fly eller satellitter for at kortlægge store områder.

Komponenter i en Laserscanner

Et typisk laserscanningssystem består af følgende komponenter:

  • Laseremitter: Genererer en smal, fokuseret laserstråle.
  • Rotationsmekanisme: Muliggør 360-graders scanning for fuld dækning.
  • Sensorer og Kameraer: Opfanger refleksioner og supplerer data med visuelle detaljer.
  • GNSS-modtager: Sikrer præcis geografisk positionering.
  • IMU (Inertial Measurement Unit): Registrerer bevægelse og orientering for dynamiske applikationer.
  • Databehandlingsenhed: Bearbejder rådata og genererer 3D-punktskyer.

Fordele ved Laserscannere til Geografisk Opmåling

  1. Høj præcision:
    • Laserscannere leverer detaljerede data med præcision ned til millimeterniveau.
  2. Effektivitet:
    • Hurtig dataindsamling fra store områder sammenlignet med traditionelle metoder.
  3. Fjernadgang:
    • Scanning kan foretages fra sikre afstande, hvilket er fordelagtigt i utilgængelige eller farlige områder.
  4. 3D-visualisering:
    • Punkt-skydata kan bruges til at skabe realistiske 3D-modeller, der muliggør mere detaljeret analyse.

Anvendelsesområder

Laserscannere anvendes bredt inden for geografisk opmåling og andre beslægtede discipliner:

  1. Topografisk kortlægning:
    • Skaber præcise digitale terrænmodeller (DTM) og højdemodeller (DEM) til planlægning og analyse.
  2. Byggeri og infrastruktur:
    • Bruges til overvågning af bygningskonstruktioner, veje og broer.
  3. Arkeologi og kulturarv:
    • Bevarer detaljerede opmålinger af historiske strukturer og monumenter.
  4. Skovbrug:
    • Måler træhøjder, skovtæthed og biomasse for at understøtte bæredygtig forvaltning.
  5. Katastrofeforebyggelse og -respons:
    • Kortlægger potentielle risikoområder for oversvømmelser, jordskred og andre naturkatastrofer.

Fremtidige Tendenser

Teknologiske fremskridt fortsætter med at forbedre laserscanneres anvendelighed:

  • Integration med UAV'er (droner): Muliggør scanning af svært tilgængelige områder.
  • AI og Machine Learning: Forbedrer dataanalyse og mønstergenkendelse i punktskyer.
  • Real-Time Scanning: Live-overvågning og øjeblikkelig databehandling bliver mere udbredt.

Med laserscannere er geografisk opmåling blevet hurtigere, mere nøjagtig og mere omkostningseffektiv, hvilket gør dem til et uundværligt værktøj i moderne kortlægnings- og analyseapplikationer.

Laser-scanning og 3D laser-scanning er velegnet i mange brancher, herunder i byggebranchen, hvor man ved scanning kan overføre data til en digital platform. Også til opmåling er laserscanning yders velegnet og tidsbesparende ift. tidligere metoder

Her er en grundlæggende oversigt over, hvordan laser-scanning og 3D-laser-scanning fungerer:

  1. Laserpuls sendes ud: En laserpuls sendes ud fra en laserscannerenhed og rettes mod de objekter eller omgivelser, der skal scannes. Laseren kan være synlig eller usynlig, afhængigt af den anvendte teknologi.
  2. Refleksion af laserpulsen: Når laserpulsen rammer overflader, absorberes den delvist og reflekteres delvist tilbage mod laserscannerenheden. Refleksionen kan komme fra forskellige objekter, såsom bygninger, terræn, køretøjer eller vegetation.
  3. Tid-afstandsmåling: Laserscannerenheden måler tiden det tager for laserpulsen at rejse fra enheden til den ramte overflade og tilbage igen. Ved at kende lysets hastighed og måletiden kan afstanden til objektet beregnes.
  4. Registrering af scanningspunkter: Laserscannerenheden udfører kontinuerlige scanninger ved at sende laserpulser ud og registrere refleksionerne. Dataene indsamles som punktskyer, hvor hvert punkt repræsenterer en bestemt afstand og position i rummet.
  5. Dataforarbejdning: Punktskyerne med afstands- og positionsdata behandles og kombineres for at danne en tredimensional model af det scannede område eller objekt. Avancerede algoritmer kan bruges til at rense og filtrere dataene, registrere forskellige scanninger sammen og fjerne unøjagtigheder eller støj.
  6. Generering af 3D-model: Baseret på de behandlede data kan en komplet 3D-model af det scannede område eller objekt genereres. Denne model kan visualiseres, manipuleres og analyseres med specialiseret software.

Laserscanning og 3D-laserscanning bruges i mange forskellige applikationer, herunder kortlægning og modellering af terræn, bygningsprojekter, arkæologi, industrielt design, virtual reality, animation og mere. Teknologien har gjort det muligt at indsamle præcise og detaljerede data hurtigt og effektivt, og den er blevet et uvurderligt værktøj inden for mange områder.


Leica Geosystems lancerer ny serie til 3D-laserscanning


09.jul 2026


Leica Geosystems præsenterer en ny serie af terrestriske laserscannere, der sætter en ny standard for hastighed, nøjagtighed og effektivt arbejde med 3D-data. Serien er udviklet til professionelle projekter inden for blandt andet byggeri, industri, infrastruktur og offentlig sikkerhed. Foto: Leica Geosystems.

Leica Geosystems præsenterer en ny serie af terrestriske laserscannere, der sætter en ny standard for hastighed, nøjagtighed og effektivt arbejde med 3D-data. Serien er udviklet til professionelle projekter inden for blandt andet byggeri, industri, infrastruktur og offentlig sikkerhed. Foto: Leica Geosystems.

Leica Geosystems præsenterer en ny serie af terrestriske laserscannere, der sætter en ny standard for hastighed, nøjagtighed og effektivt arbejde med 3D-data. Serien er udviklet til professionelle projekter inden for blandt andet byggeri, industri, infrastruktur og offentlig sikkerhed.

Leica Geosystems, en del af Hexagon, lancerer nu den nye Leica RTC-serie af terrestriske laserscannere: Leica RTC300, Leica RTC500 og Leica RTC700. Serien kommer med markante forbedringer inden for scanningshastighed, nøjagtighed og rækkevidde og er samtidig bygget på en skalerbar platform, hvor kunderne kan vælge og opgradere ud fra deres konkrete behov.

For danske rådgivere, entreprenører, landinspektører og andre professionelle brugere handler udviklingen i 3D-laserscanning især om at kunne indsamle flere og bedre data på kortere tid – og efterfølgende arbejde mere effektivt videre med dem. Det er netop her, den nye RTC-serie skal skabe værdi, lyder det fra Niki Christensen, administrerende direktør i Leica Geosystems.

– RTC-serien markerer et vigtigt skridt for terrestrisk 3D-laserscanning. Den kombinerer meget høj scanningshastighed med nøjagtighed og datakvalitet på et niveau, der gør det muligt at løfte produktiviteten markant i både små og store projekter. Vi oplever den som en løsning, der sætter en ny standard for, hvad professionelle brugere kan forvente af en moderne laserscanner, siger Niki Christensen og uddyber:

Samtidig er platformen noget helt nyt. Kunderne kan starte på det niveau, der passer til deres nuværende behov, og udvide løsningen, når projekterne bliver mere komplekse. Det giver en mere fleksibel investering og reducerer behovet for at udskifte udstyret, når kravene ændrer sig.

Skalerbar platform til flere typer projekter

Den nye RTC-serie kombinerer hastighed, kapacitet og alsidighed fra Leica RTC360 med robustheden og den høje nøjagtighed fra ScanStation P-serien. Resultatet er en fleksibel platform, der kan bruges på tværs af både enkle opmålingsopgaver og komplekse projekter med store datamængder og høje dokumentationskrav.

Serien indeholder tre ydelsesniveauer på samme platform: Leica RTC300, Leica RTC500 og Leica RTC700. Det giver brugerne mulighed for at vælge den løsning, der passer til deres aktuelle behov, og senere opgradere, hvis kravene til eksempelvis hastighed, rækkevidde eller datakapacitet stiger.

Den skalerbare tilgang gør serien relevant for både virksomheder, der skal i gang med terrestrisk laserscanning, og erfarne brugere, der har behov for høj performance i krævende miljøer.

Hurtigere scanning og mere effektivt arbejde med data

I takt med strammere tidsplaner og stigende krav til dokumentation skal geospatiale teams kunne indsamle præcise data hurtigt og omsætte dem til beslutningsgrundlag uden unødige forsinkelser.

– Når man arbejder med 3D-laserscanning, er hastighed kun værdifuldt, hvis datakvaliteten følger med, og hvis man samtidig kan arbejde effektivt videre med data. Med RTC-serien får brugerne en løsning, der både øger tempoet i feltet og gør det muligt at kontrollere og anvende 3D-data tidligere i processen. Det betyder, at arbejdet med datagrundlaget kan komme hurtigere i gang, og at samarbejdet mellem felt og kontor bliver mere effektivt, siger Niki Christensen.

Med Livelink-funktionen i Leica Cyclone FIELD 360 kan data streames direkte til Hexagon GeoCloud, mens scanningen er i gang. Det gør det muligt at kontrollere dækningen løbende og reducere risikoen for manglende data, dobbeltarbejde og ekstra besøg på lokationen.

Den nye RTC-serie erstatter de eksisterende produktlinjer Leica RTC360/LT samt ScanStation P30/P40/P50.


Hexagon lancerer håndholdt og automatiseret 3D-laserscanner designet til inspektion af store overflader




Hexagon lancerer håndholdt og automatiseret 3D-laserscanner designet til inspektion af store overflader

Hexagon lancerer håndholdt og automatiseret 3D-laserscanner designet til inspektion af store overflader

Absolute Scanner AS1-XL leverer scanningsdefinition af absolut højeste kvalitet til måling af store overflader til laserscanning både med bærbar arm eller lasertracker

Hexagons Manufacturing Intelligence-division har annonceret lanceringen af en ny modulopbygget 3D-laserscanner, der er designet til inspektion af store overflader til brug med både virksomhedens lasertracker og bærbare målearmsenheder. Den nye Absolute Scanner AS1-XL er bygget på samme SHINE-teknologi som det nuværende flagskib Absolute Scanner AS1. Hermed kan den indsamle ekstremt rene 3D-data ved meget høje hastigheder fra selv de mest udfordrende overfladetyper. Produktet fås nu i en pakke, der er designet til inspektion af store overflader og dybe hulrum på tværs af en lang række inspektionstyper, herunder paneler til luftfartsindustrien, skibspropeller og store støbninger i automobilbranchen.

AS1-XL har en ultrabred scanningslinje på 600 millimeter i mellemområdet. Kombineret med en registreringshastighed på 1,2 millioner punkter pr. sekund en frame rate på 300 Hz er den ideel til hurtig scanning af store overflader uden tab af inspektionsdetaljer. Scanneren har desuden en udvidet måleafstand på 700 millimeter, som sammen med dens arbejdsområde på 600 millimeter giver mulighed for måling af skjulte punkter fra op til en hel meter.

"Siden lanceringen af AS1 har vi ønsket at levere samme niveau af dataindsamlingskvalitet og automatiseringsegnethed i en enhed, der fokuserer på inspektion af store overflader," siger Daniel Moser, Laser Tracker Product Director hos Hexagon. "Med vores tidligere generation af scannere har vi set, at der er interesse og anvendelsesmuligheder i markedet for en dedikeret scanningsenhed i stor skala. Med AS1-XL har vi kunnet leve op til løftet om et koncept for måling af store overflader på en langt mere tilfredsstillende måde takket være vores nye scanningsteknologi, der er ti gange hurtigere end LAS-XL fra vores tidligere generation."

De egenudviklede intelligente eksponeringsalgoritmer i Hexagons SHINE-teknologi er nøglen til ydeevnen for AS1-XL. Teknologien gør det muligt at digitalisere næsten alle materialer, herunder mange forskellige overfladetyper og farvefinish i et enkelt scanningsgennemløb uden behov for justering af indstillinger. Det er dette og scannerens automatiseringskompatibilitet, der adskiller den udelukkende håndholdte enhed fra den tidligere generation af LAS-X. AS1-XL’s høje målehastighed og store registreringsafstand gør den ideel til en lang række automatiserede inspektionsopgaver. Den høje målehastighed gør det muligt for scanneren at holde trit med moderne robotteknologi i stedet for at udgøre en flaskehals i forhold til robottens banehastighed, mens den store registreringsafstand minimerer risikoen for kollision, fordi robotbanen ikke behøver at være så tæt på inspektionsobjektet.

Som med Absolute Scanner AS1 er AS1-XL designet med et modulært koncept, der giver kompatibilitet med både Hexagons flagskibssystemer til laserstracking og bærbare målearme – henholdsvis Leica Absolute Tracker AT960 og Absolute Arm 7-Axis. Den hurtige montering og den minimale opvarmningsperiode gør AS1 og AS1-XL giver brugerne mulighed for hurtige skift mellem detaljeret scanning med høj tæthed og inspektion af større overflader med enten en bærbar arm eller en lasertracker med et øjebliks varsel.

"Markedet har taget særdeles godt imod Absolute Scanner AS1 siden lanceringen i 2021, og det er fantastisk at kunne færdiggøre 3D-scanningsværktøjssættet i vores sortiment af bærbare målearme med en lige så imponerende enhed som AS1-XL," siger Anthony Vianna, Portable Measuring Arm Product Director hos Hexagon. "Vores Absolute Arm-sortiment tilbyder et markedsledende målevolumen på op til 4,5 meter i diameter, hvilket gør det til en ideel platform for en stor enhed som AS1-XL. Selv med vores modeller med mindre diameter åbner den udvidede afstand mellem scannerne op for en masse anvendelser, der tidligere har været svære at dække, for eksempel interiører i produkter fra automobil-, jernbane- og flybranchen."

Ligesom AS1 er AS1-XL IP54-klassificeret, hvilket giver mulighed for sikker og pålidelig drift i de udfordrende værkstedsmiljøer, der i stigende grad bruges til kvalitetsinspektion.


SICK – Betragtelig opgradering af laserscanner til sikring af bygninger og områder




SICK - Betragtelig opgradering af laserscanner til sikring af bygninger og områder

SICK – Betragtelig opgradering af laserscanner til sikring af bygninger og områder

Den nye fintunede LMS5xx scanner øger den maksimale rækkevidde fra 80 til 130 m og sætte dermed standarden for, hvad højt ydende sikringsscanner skal kunne. Det giver mulighed for at dække store områder af med færre scannere, og derved får man en bedre, mere simpel og i mange tilfælde billigere løsning. Selv på 10% remission er rækkevidden øget fra 40 m til nu op mod 55 m.

Softwaren har fået et facelift

Funktioner og protokoller er streamlinet, så alle scannere nu har samme 'look and feel' uanset scannertype. Den manipulationssikrede scanner giver maksimal driftsikkerhed i alle vejrlig og tilbyder tilmed automatisk tilpasning af overvågningsområdet i takt med at omgivelserne ændrer sig. Med den nye lange rækkevidde, vakuumventil og rustfrit stik sætter LMS5xx standarden for, hvad en scanner skal kunne tilbyde i forhold til pålidelig og intelligent sikring mod uønsket indtrængen.

SICK A/S har i mange år tilbudt laserscannere til sikring af bygninger og områder mod uønsket indtrængen. Teknologiens anvendelse er kendt fra opgaver, hvor man eksempelvis sikrer museer, fængsler, lufthavne, lager og pengeinstitutter. LMS5xx serien bruges bredt indenfor automation til berøringsløs måling og detektering af objekter på store afstande, hvilket gør laserteknologien særdeles velegnet til sikring af områder og værdier.

Andet nyt fra SICK

For at gøre det nemmere som alarmintegrator tilbyder SICK laserscanneren LMS531 PRO, som er specialdesignet til at gøre det lettere at komme i mål, når scanneren skal monteres, idriftsættes eller efterfølgende serviceres. Scannerens alarmfelter kan programmeres med SICK engineering software (SOPAS), men man kan også udnytte en række smarte funktioner.

Når en scanner er monteret i et område, kan der forekomme små ændringer i områdets omgivelser, som typisk før krævede, at man koblede sig på med SOPAS-softwaren og korrigerede til de nye forhold. Dette er nu ikke længere nødvendigt, da LMS531 PRO har funktionen 'automatisk felt adaption', som er en slags teach-funktion. Når man aktiverer denne med en simpel digital indgang, lærer scanneren det nye område at kende automatisk.

Er det ikke muligt at bruge 'automatisk felt adaption', kan en anden smarte 'Walk teach'-funktion anvendes. Dette foregår ved, at man aktiverer indlæring med en digital indgang og simpelthen afskridter det område, som skal udgøre alarmzonen.


Nyheder og Indlæg om Laserscannere


Seneste om Laserscannere



Cookie-indstillinger