[实用新型]适用于三维激光野外扫描的装置有效
申请号: | 201922462567.1 | 申请日: | 2019-12-31 |
公开(公告)号: | CN211085121U | 公开(公告)日: | 2020-07-24 |
发明(设计)人: | 王海云;李海波;周家文;杨兴国;李钰;蒋楠;杨兴玉 | 申请(专利权)人: | 四川大学 |
主分类号: | G01B11/00 | 分类号: | G01B11/00;G01B11/24 |
代理公司: | 成都方圆聿联专利代理事务所(普通合伙) 51241 | 代理人: | 苟铭 |
地址: | 610065 四*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 适用于 三维 激光 野外 扫描 装置 | ||
本实用新型公开了适用于三维激光野外扫描的装置,包括用于安装靶标的靶标支撑板,靶标支撑板的上边缘设置有若干贯通的且处在一条直线上的横向通孔,其下边缘设置有若干贯通的且处在一条直线上的竖向通孔,靶标支撑板还设置有带有同心圆的且为矩形的靶标纸,靶标纸上设置有经过圆心的十字线,十字线的端部为呈对称分布的交叉线且交叉线的交点位于同心圆的外圆上,靶标纸所在的平面正对三维激光扫描仪,靶标支撑板通过调节杆与大地相连。本实用新型通过可调节式的靶标,使测量时靶标能够正对扫描仪,提升了扫描观测效果,提高了野外作业的效率,同时可获取更为精确的扫描数据,进而可快速、精准地建立工程的三维模型。
技术领域
本实用新型涉及测绘工程领域,尤其涉及适用于三维激光野外扫描的装置。
背景技术
三维激光扫描技术是一种先进的全自动高精度立体扫描技术,具有获取数据速度快、精度高、全自动化、全天候作业等特点,已成为空间数据获取的重要技术手段。
用三维激光扫描仪进行野外作业时,其靶标是进行三维激光扫描数据拼接和坐标转换不可或缺的一部分。由于受限于被测物体的位置,靶标常常与扫描仪之间存在一定的角度,使得测量操作不方便,且测量的数据误差逐步传递和累积,造成测试的结果不精确。
实用新型内容
本实用新型提供了适用于三维激光野外扫描的装置,以解决相关技术的不足。
为了解决相关问题,本实用新型采用了如下技术方案:
适用于三维激光野外扫描的装置,包括用于安装靶标的靶标支撑板,所述靶标支撑板为矩形板,所述靶标支撑板的上边缘设置有若干贯通的且处在一条直线上的横向通孔,其下边缘设置有若干贯通的且处在一条直线上的竖向通孔,所述靶标支撑板还设置有带有同心圆的且为矩形的靶标纸,所述靶标纸上设置有经过圆心的十字线,所述十字线的端部为呈对称分布的交叉线且交叉线的交点位于所述同心圆的外圆上,所述靶标纸所在的平面正对三维激光扫描仪,所述靶标支撑板通过调节杆与大地相连。
进一步地,所述靶标纸设置在所述横向通孔与所述竖向通孔之间。
进一步地,所述靶标支撑板的材料为钢板,且所述靶标纸贴合在钢板上,所述钢板为正方形,其边长为30cm。
进一步地,所述调节杆为一端固定在大地上的螺杆,所述螺杆的另一端与所述横向通孔连接,或者所述螺杆的另一端与所述竖向通孔连接,所述螺杆长度为30cm~35cm。
进一步地,所述三维激光扫描仪的下侧设置有可调节高度的三角支架。
进一步地,所述横向通孔与所述竖向通孔均为调节孔,所述调节孔的长为3cm,宽为1cm,圆角半径为0.5cm。
进一步地,所述钢板上的调节孔与钢板边缘的距离为1cm。
进一步地,所述靶标纸为正方形,其边长为20cm。
本实用新型具有如下有益效果:
本实用新型通过可调节式靶标,使测量时靶标能够正对扫描仪,提升了扫描观测效果,提高了野外作业的效率,同时可获取更为精确的扫描数据,进而可快速、精准地建立工程的三维模型。
附图说明
图1为靶标支撑板结构示意图;
图2为靶标结构示意图;
图3为装置在未调节靶标之前的结构示意图;
图4为装置在调节靶标之后的结构示意图。
图中:1-靶标支撑板;2-横向通孔;3-竖向通孔;4-靶标纸;5-三维激光扫描仪;6-调节杆;7-大地;8-三角支架。
具体实施方式
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