Порівняння 3D-моделей об’єктів, побудованих за матеріалами наземного лазерного сканування

dc.citation.epage118
dc.citation.issue45
dc.citation.journalTitleСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва
dc.citation.spage112
dc.citation.volume1
dc.contributor.affiliationУжгородський національний університет
dc.contributor.affiliationНаціональний університет “Львівська політехніка”
dc.contributor.affiliationUzhhorod National University
dc.contributor.affiliationLviv Polytechnic National University
dc.contributor.authorВаш, Я.
dc.contributor.authorГубар, Ю.
dc.contributor.authorЧетверіков, Б.
dc.contributor.authorКалинич, І.
dc.contributor.authorVash, Ya.
dc.contributor.authorGubar, Yu.
dc.contributor.authorChetverikov, B.
dc.contributor.authorKalynych, I.
dc.coverage.placenameЛьвів
dc.coverage.placenameLviv
dc.date.accessioned2025-03-05T09:17:11Z
dc.date.created2023-02-28
dc.date.issued2023-02-28
dc.description.abstractМета роботи – оцінити точність та функціональність 3D-моделі, отриманої в результаті 3D-сканування та постоброблення. У статті розглянуто методи 3D-моделювання та їх характеристики. Досліджено послідовність роботи із 3D-сканером та наведено його принцип роботи. Виконано постоброблення даних сканування зі створенням 3D-моделей різної точності. Обладнання, за допомогою якого виконано сканування, – наземний лазерний сканер FARO Focus Laser S150. Для здійснення постобробки використано програмне забезпечення SCENE. Об’єктом для сканування наземним лазерним сканером були шість однакових зрубів деревини. Визначено функціональність та точність моделей. Тривимірне сканування об’єктів дослідження здійснено з шести станцій для отримання повноцінної хмари точок. На кожній станції прилад встановлювали в робоче положення за горизонтальним рівнем за допомогою показів інклінометра. Сканування виконували після вибору відповідного режиму знімання. Ураховано, що під час сканування жоден об’єкт не може торкатися дзеркального блока, адже під час роботи сканер обертається за годинниковою стрілкою на 180 градусів. Сканування у цьому дослідженні виконували із кольором, тому сканер обертався на 360 градусів. За даними наземного лазерного сканування побудовано 3D-моделі зрізаних стовбурів дерев однакового розміру, усі моделі різної точності для порівняння і визначення оптимальної за достовірністю і навантаженням. Отримані результати досліджень, як і сама методика, можуть використовувати в лісогосподарському ділі лісництва та різні структури, пов’язані з аналізом деревини. Якщо розглядати лише нашу галузь, ці дослідження можуть бути корисними також для кадастру паркових територій тощо. У ході дослідження отримано 3D-моделі із різними точностями і об’ємом пам’яті, які можна застосовувати для вирішення відповідних завдань. Функціональність використання моделей полягає у виборі кількості полігонів, які впливатимуть на об’єм пам’яті. Необхідно зазначити, що функціональність моделей полягає у зручності їх використання на будь-якому пристрої, порівняно із хмарами точок, які є вимогливими до апаратної складової комп’ютера. Точність моделей у всіх випадках висока. Це дає змогу застосовувати їх для розв’язання багатьох задач з урахуванням потреб. Можна зробити висновок, що використання моделей актуальне, зважаючи на високу точність та функціональність.
dc.description.abstractThe purpose of the work was to assess the accuracy and functionality of the 3D-model obtained as a result of the 3D-scanning and post-processing. The article discusses 3D-modeling methods and their characteristics. The procedure for working with a 3D-scanner is studied and its principle of operation is given. Scan data was post-processed to create 3D-models of varying accuracy. The equipment used for the scanning is a FARO Focus Laser S150 terrestrial laser scanner. SCENE was used for post-processing. The object for scanning with a ground laser scanner was six identical logs of wood. The functionality and accuracy of the models are determined. Three-dimensional scanning of the research objects was carried out from six stations to obtain a full-fledged point cloud. At each station, the device was installed in the working position on the horizontal level using the inclinometer readings. Scanning was performed after selecting the appropriate shooting mode. It was taken into account that during scanning, no object can touch the mirror unit, because during operation, the scanner rotates clockwise by 180 degrees. Scanning in this study was carried out in color, so the scanner rotated 360 degrees. Based on ground laser scanning data, 3D-models of cut tree trunks of the same size were built. All models are built with different accuracy for comparison and determination of the optimal one in terms of reliability and load. The obtained research results, as well as the technique itself, can be used in forestry by forestry and various structures related to wood analysis. Also, if we consider only our industry, the research data can be useful for the cadastre of park territories, etc. In the course of the conducted research, 3D-models with different accuracies and memory volumes were obtained, which can be used to solve the relevant tasks. The functionality of using models consists in choosing the number of polygons that will affect the amount of memory. It should be noted that the functionality of the models lies in the convenience of their use on any device, compared to point clouds, which are demanding on the hardware component of a computer. The accuracy of the models is high in all cases. This makes it possible to use them to solve many problems, taking into account the needs. So, we can conclude that the use of models is relevant due to high accuracy and functionality.
dc.format.extent112-118
dc.format.pages7
dc.identifier.citationПорівняння 3D-моделей об’єктів, побудованих за матеріалами наземного лазерного сканування / Я. Ваш, Ю. Губар, Б. Четверіков, І. Калинич // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. — Том 1. — № 45. — С. 112–118.
dc.identifier.citationenComparison of creation 3D-models of objects based on materials from terrastrial laser scanning / Ya. Vash, Yu. Gubar, B. Chetverikov, I. Kalynych // Modern achievements of geodesic science and industry. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2023. — Vol 1. — No 45. — P. 112–118.
dc.identifier.urihttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/63721
dc.language.isouk
dc.publisherВидавництво Львівської політехніки
dc.publisherLviv Politechnic Publishing House
dc.relation.ispartofСучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 45 (1), 2023
dc.relation.ispartofModern achievements of geodesic science and industry, 45 (1), 2023
dc.relation.referencesВиди 3D-моделювання: полігональне, сплайнове, і NURBS-моделювання [Електронне видання]. URL: https://koloro.ua/ua/blog/3d-tekhnologii/vidy3d-modelirovaniya-poligonalnoe-splajnovoe-inurbsmodelirovanie.html
dc.relation.referencesГерасін О. І., Петренко О. Я. (2014). Моделювання тривимірних об’єктів засобами 3DSMax. Київ. С. 20–25.
dc.relation.referencesДемидов В., Вижва А. (2010) Статистичне моделювання випадкових полів на площині сплайновими апроксимаціями на прикладі даних аеромагнітометрії. Геологія, 51.
dc.relation.referencesРайковська Г. (2013) Геометричне моделювання – основа конструкторсько-технологічних здібностей. Нова педагогічна думка, № 1.2. С. 68–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1.2_19
dc.relation.referencesAdi, R., Shnaidman, A., Barazani, S. (2018) Implementation of the 3D Cadastre in Israel. In: Proceedings of the 6th International Workshop on 3D Cadastres, Delft, The Netherlands, 2–4 October 2018; 155–176.
dc.relation.referencesAutodesk 3ds Max 2012 Help URL: http://download.autodesk.com/us/3dsmax/2012help/index.html.
dc.relation.referencesBieda A., Bydłosz J., Warchoł A., Balawejder M. (2020). Historical Underground Structures as 3D Cadastral Objects. Remote Sensing, 12(10):1547. https://doi.org/10.3390/rs12101547
dc.relation.referencesBurdziakowski, P.; Tysia˛c, P. (2019). Combined Close Range Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning for Ship Hull Modelling. Geosciences, 9, 242.
dc.relation.referencesChen M. G., Chen C. S., Wu C. T. (2010). Monitoring of sag deformation in suspension bridges using a 3D laser scanner. Circulation Research, Vol. 115, No. 5, 475–479.
dc.relation.referencesChu X., Zhou Z. X., Xiang X. J., He S. L., Hou X. (2018). Monitoring of long-span bridge deformation based on 3D laser scanning, Instrumentation Mesure Métrologie, Vol. 17, No. 1, 113–130. https://doi.org/10.3166/I2M.17.113-130
dc.relation.referencesDimopoulou, E., Karki, S., Roi´c, M., De Almeida, J., Grith-Charles, C., Thompson, R., Ying, S., Paasch, J., van Oosterom, P. (2018). 3D Cadastres Best Practices, Initial Registration of 3D Parcels. In Proceedings of the FIG Congress, Istanbul, Turkey, 6–11 May 2018.
dc.relation.referencesHendriatiningsih S., Suwardhi D., and Januragadi, (2015). 3D model based on terrestrial laser scanning (TLS) case study: The cangkuang temple, Garut district, West Java, Indonesia, J. Eng. Technol. Sci., Vol. 47, No. 1, 1–19.
dc.relation.referencesGonzalez, R., Woods R. (1992). Digital Image Processing. Addison Wesley Longman. AWL, Inc. Портал: без назви. URL: 202.197.67.17/yxtxcl/xtysj/dip_ answer.pdf.
dc.relation.referencesLyashenko V., Matarneh R., Baranova V, Deineko Zh. (2016) Hurst Exponent as a Part of Wavelet Decomposition Coefficients to Measure Long-term Memory Time Series Based on Multiresolution Analysis. American Journal of Systems and Software. Vol. 4(2), 51–56.
dc.relation.referencesLu-Xingchang, Liu-Xianlin (2006). Reconstruction of 3D Model Based on Laser Scanning. In: Abdul-Rahman, A., Zlatanova, S., Coors, V. (eds) Innovations in 3D Geo Information Systems. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-36998-1_25
dc.relation.referencesOwda, A., Balsa-Barreiro, J., Fritsch, D. (2018). Methodology for digital preservation of the cultural and patrimonial heritage: Generation of a 3Dmodel of the Church St. Peter and Paul (Calw, Germany) by using laser scanning and digital photogrammetry. Sens. Rev., 38, 282–288.
dc.relation.referencesRadulovi´c, A., Sladi´c, D., Govedarica, M. (2017) Towards 3D Cadastre In Serbia: Development of Serbian Cadastral Domain Model. ISPRS Int. J. Geo Inf., 6, 312.
dc.relation.referencesRemondino, F. (2011). Heritage recording and 3D modeling with photogrammetry and 3D scanning. Remote Sens., 3, 1104–1138.
dc.relation.referencesZeng K., Jiang Y. (2015). Application of 3D laser scanning technology in surface subsidence monitoring. Surveying and Mapping of Geology and Mineral Resources, Vol. 13, No. 2, 13–18. http://dx.doi.org/10.3969/j.issn.1007-9394.2015.02.008
dc.relation.referencesZhou H., Zhu D., Qu H. (2011). The application of 3D laser scanning technology and GIS in ancient architecture protection. Geotechnical Investigation & Surveying, Vol. 39, No. 6, 73–77.
dc.relation.referencesenAdi, R., Shnaidman, A., Barazani, S. (2018). Implementation of the 3D Cadastre in Israel. In Proceedings of the 6th International Workshop on 3D Cadastres, Delft, The Netherlands, 2–4 October 2018; 155–176.
dc.relation.referencesenAutodesk 3ds Max 2012 Help. URL: http://download.autodesk.com/us/3dsmax/2012help/index.html.
dc.relation.referencesenBieda A., Bydłosz J., Warchoł A., Balawejder M. (2020) Historical Underground Structures as 3D Cadastral Objects. Remote Sensing; 12(10):1547. https://doi.org/10.3390/rs12101547
dc.relation.referencesenBurdziakowski, P.; Tysia˛c, P. (2019). Combined Close Range Photogrammetry and Terrestrial Laser Scanning for Ship Hull Modelling. Geosciences, 9, 242.
dc.relation.referencesenChen M. G., Chen C. S., Wu C. T. (2010). Monitoring of sag deformation in suspension bridges using a 3D laser scanner. Circulation Research, Vol. 115, No. 5, 475–479.
dc.relation.referencesenChu X., Zhou Z.X., Xiang X.J., He S.L., Hou X. (2018). Monitoring of long-span bridge deformation based on 3D laser scanning. Instrumentation Mesure Métrologie, Vol. 17, No. 1, 113–130. https://doi.org/10.3166/I2M.17.113-130
dc.relation.referencesenDemydov V., Vyzhva A. (2010) Statystychne modeliuvannia vypadkovykh poliv na ploshchyni splainovymy aproksymatsiiamy na prykladi danykh aeromahnitometrii, Heolohiia, 51.
dc.relation.referencesenDimopoulou, E., Karki, S., Roi´c, M., De Almeida, J., Grith-Charles, C., Thompson, R., Ying, S., Paasch, J., van Oosterom, P. (2018). 3D Cadastres Best Practices, Initial Registration of 3D Parcels. In Proceedings of the FIG Congress, Istanbul, Turkey, 6–11 May 2018.
dc.relation.referencesenHerasin O. I., Petrenko O. Ia. (2014). Modeliuvannia tryvymirnykh obiektiv zasobamy 3D-SMax. Kyiv, 20–25.
dc.relation.referencesenHendriatiningsih S., Suwardhi D., and Januragadi (2015). 3D model based on terrestrial laser scanning (TLS) case study: The cangkuang temple, Garut district, West Java, Indonesia, J. Eng. Technol. Sci., Vol. 47, No. 1, 1–19.
dc.relation.referencesenGonzalez, R., Woods R. (1992) Digital Image Processing. Addison Wesley Longman. AWL, Inc. URL: 202.197.67.17/yxtxcl/xtysj/dip_ answer.pdf.
dc.relation.referencesenLyashenko V., Matarneh R., Baranova V., Deineko Zh. (2016) Hurst Exponent as a Part of Wavelet Decomposition Coefficients to Measure Long-term Memory Time Series Based on Multiresolution Analysis. American Journal of Systems and Software, Vol. 4(2), 51–56.
dc.relation.referencesenLu-Xingchang, Liu-Xianlin (2006). Reconstruction of 3D Model Based on Laser Scanning. In: Abdul-Rahman, A., Zlatanova, S., Coors, V. (eds) Innovations in 3D Geo Information Systems. Lecture Notes in Geoinformation and Cartography. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-36998-1_25
dc.relation.referencesenOwda, A., Balsa-Barreiro, J., Fritsch, D. (2018). Methodology for digital preservation of the cultural and patrimonial heritage: Generation of a 3Dmodel of the Church St. Peter and Paul (Calw, Germany) by using laser scanning and digital photogrammetry. Sens. Rev., 38, 282–288.
dc.relation.referencesenRaikovska H., Holovnia V. (2013). Heometrychne modeliuvannia – osnova konstruktorsko-tekhnolohichnykh zdibnostei. Nova pedahohichna dumka, No. 1.2, 68–70. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1.2_19
dc.relation.referencesenRadulovi´c, A., Sladi´c, D., Govedarica, M. (2017). Towards 3D Cadastre In Serbia: Development of Serbian Cadastral Domain Model. ISPRS Int. J. Geo Inf., 6, 312.
dc.relation.referencesenRemondino F. (2011). Heritage recording and 3D modeling with photogrammetry and 3D scanning. Remote Sens., 3, 1104–1138.
dc.relation.referencesenZeng K., Jiang Y. (2015). Application of 3D laser scanning technology in surface subsidence monitoring. Surveying and Mapping of Geology and Mineral Resources, Vol. 13, No. 2, 13–18. http://dx.doi.org/10.3969/j.issn.1007-9394.2015.02.008
dc.relation.referencesenZhou H., Zhu D., Qu H. (2011). The application of 3D laser scanning technology and GIS in ancient architecture protection. Geotechnical Investigation & Surveying, Vol. 39, No. 6, 73–77
dc.relation.referencesenVydy 3D-modeliuvannia: polihonalne, splainove, i NURBS-modeliuvannia. URL: https://koloro.ua/ua/blog/3dtekhnologii/vidy-3d-modelirovaniya-poligonalnoe-splajnovoe-inurbs-modelirovanie.html
dc.relation.urihttps://koloro.ua/ua/blog/3d-tekhnologii/vidy3d-modelirovaniya-poligonalnoe-splajnovoe-inurbsmodelirovanie.html
dc.relation.urihttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1.2_19
dc.relation.urihttp://download.autodesk.com/us/3dsmax/2012help/index.html
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3390/rs12101547
dc.relation.urihttps://doi.org/10.3166/I2M.17.113-130
dc.relation.urihttps://doi.org/10.1007/978-3-540-36998-1_25
dc.relation.urihttp://dx.doi.org/10.3969/j.issn.1007-9394.2015.02.008
dc.relation.urihttps://koloro.ua/ua/blog/3dtekhnologii/vidy-3d-modelirovaniya-poligonalnoe-splajnovoe-inurbs-modelirovanie.html
dc.rights.holder© Західне геодезичне товариство, 2023
dc.rights.holder© Національний університет “Львівська політехніка”, 2023
dc.subjectполігональне моделювання
dc.subjectтривимірна графіка
dc.subject3D-сканування
dc.subjectхмара точок
dc.subject3D-модель
dc.subjectpolygonal modeling
dc.subjectthree-dimensional graphics
dc.subject3D-scanning
dc.subjectpoint cloud
dc.subject3D-model
dc.subject.udc528
dc.titleПорівняння 3D-моделей об’єктів, побудованих за матеріалами наземного лазерного сканування
dc.title.alternativeComparison of creation 3D-models of objects based on materials from terrastrial laser scanning
dc.typeArticle

Files

Original bundle

Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2023v1n45_Vash_Ya-Comparison_of_creation_3D_112-118.pdf
Size:
1018.35 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2023v1n45_Vash_Ya-Comparison_of_creation_3D_112-118__COVER.png
Size:
1.33 MB
Format:
Portable Network Graphics

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
license.txt
Size:
1.85 KB
Format:
Plain Text
Description: