3DeVOK MT Gen2 Professioneller 3D-Scanner (Advanced)
Ja. Der MT Gen2 unterstützt die hybride Ausrichtung für gekreuzte Laserlinien, parallele Laserlinien und Einzellinien.
Während des Scanvorgangs können Sie zudem flexibel zwischen den verschiedenen Scanmodi wechseln, um den Anforderungen unterschiedlicher Scananwendungen gerecht zu werden.
Der MT Gen2 verfügt über einen zusätzlichen Einzellinien-Scanmodus, der eine bessere Datenerfassung in schwer zugänglichen Bereichen wie tiefen Bohrungen und schwer einsehbaren Ecken ermöglicht.
Darüber hinaus wurde das System auf 7 blaue parallele Laserlinien erweitert und erreicht eine Auflösung von 0,05 mm. Dadurch wurde die Fähigkeit zur hochpräzisen Erfassung feiner Details insgesamt deutlich verbessert.
Die optimalen Scanabstände für die verschiedenen Lichtquellen des MT Gen2 sind wie folgt:
Das Scannen innerhalb dieses Bereichs ermöglicht die Erfassung feinster Details und gewährleistet eine optimale Scanqualität sowie hohe Genauigkeit.
Je nach Datenlage können Sie eine der folgenden beiden Optionen wählen:
Option 1: Frame zurücksetzen (geeignet für kleinere Schichtfehler, die während des Echtzeit-Scannens entdeckt wurden)
Klicken Sie in der Scan-Oberfläche auf die Schaltfläche „Frame zurückziehen“, wählen Sie die Anzahl der zurückzuziehenden Frames aus und machen Sie die aktuellen Frame-Daten rückgängig, die den Schichtungsfehler verursacht haben.
Hinweis: Der Rückziehvorgang ist unumkehrbar. Zurückgezogene Daten können nicht wiederhergestellt werden. Bitte vergewissern Sie sich vor dem Fortfahren, dass die Frame-Daten nicht mehr benötigt werden .

Option 2: Vorverarbeitungsreparatur der Punktwolke (geeignet für die allgemeine Reparatur nach Abschluss des Scans)
Klicken Sie in der Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche „Scan beenden“, um den aktuellen Scan abzuschließen. Suchen Sie anschließend die Funktion „Optimize Floating Layer“. Passen Sie den Parameter „Reparaturumfang“ an (höhere Werte führen zu einer stärkeren Reparatur, können aber lokale Details verändern). Die Software behebt den Ebenenfehler automatisch.
Vorschlag: Bei kleinen Schichtfehlern und laufendem Scanvorgang empfiehlt sich Option 1. Bei großflächigen Schichtfehlern oder bereits abgeschlossenem Scanvorgang verwenden Sie Option 2. Bei häufigen Schichtfehlern überprüfen Sie bitte die Gerätekalibrierung, Umgebungserschütterungen oder Hardwareverbindungen.

Ja, es unterstützt die hybride Ausrichtung für gekreuzte, parallele und einzelne Linien. Sie können während des Scannens flexibel zwischen den Ausrichtungsmodi wechseln, um sich an verschiedene Scan-Szenarien anzupassen.
Es verfügt über einen zusätzlichen Einzeilen-Scanmodus für bessere Erfassungsergebnisse in schwer zugänglichen Bereichen wie tiefen Löchern und unzugänglichen Ecken. Es ist mit 7 blauen parallelen Laserlinien ausgestattet., wodurch eine Auflösung von bis zu 0,05 mm erreicht wird und der gesamte Detailgrad verbessert wird.
Die optimalen Scanabstände für die einzelnen Lichtquellen des MT Gen2 sind wie folgt: blaue gekreuzte Laserlinien: 250–300 mm, blaue parallele Linien 210–260 mm, blaue Einzellinie 250–300 mm und Infrarot-Strukturlicht 250–400 mm. Scannen innerhalb dieses Bereichs liefert den besten Detailgrad und eine hohe Präzision.
Derzeit wird dies nicht unterstützt.
Klicken Sie in der 3DeVOK Studio-Software auf das Pluszeichen auf der rechten Seite des allgemeinen Modus – Objekt – Schwarz öffnen oder Reflektierend – kehren Sie zur Scanmodus-Oberfläche zurück und wählen Sie „Schwarz“ oder „Reflektierend“.



Klicken Sie in der 3DeVOK Studio-Software oben rechts auf das Symbol „ Konfiguration “ – Einstellungen – Sprache.

Virtueller Speicher ist ein Mechanismus, bei dem das Betriebssystem einen Teil des Festplatten- oder SSD-Speicherplatzes zur temporären Speicherung von Speicherdaten zuweist, wenn der physische Speicher (RAM) nicht ausreicht.
Seine Hauptfunktion besteht darin, die verfügbare Speicherkapazität des Systems zu erweitern und Programmfehler oder Systemabstürze aufgrund unzureichenden physischen Speichers zu verhindern.
Wenn laufende Programme mehr Speicher verbrauchen als der verfügbare physische Arbeitsspeicher (RAM) zur Verfügung steht, lagert das System vorübergehend inaktive Speicherdaten in eine Auslagerungsdatei aus und gibt so RAM für aktuell aktive Aufgaben frei.
Wichtig zu beachten ist, dass die Erhöhung des virtuellen Speichers weder die Rechengeschwindigkeit verbessert noch die Hinzufügung von physischem Speicher ersetzen kann.
Wenn das System häufig auf virtuellen Speicher zurückgreift, deutet dies in der Regel darauf hin, dass der physische Speicher fast oder bereits voll ist. In solchen Fällen erhöht sich die Festplattenaktivität (Lesen/Schreiben), und die Gesamtleistung kann sinken.
Wenn die Leistungsengpässe über einen längeren Zeitraum bestehen bleiben, wird eine Aufrüstung der physischen Speicherkapazität dringend empfohlen.
Für die Verwendung des Airgo wird die offiziell empfohlene WLAN-Netzwerkkarte und der empfohlene Router empfohlen.
Die empfohlene WLAN-Netzwerkkarte ist die TP-Link Archer T3U und der empfohlene Router der GL.iNet GL-MT3000 .
Falls die oben genannten Modelle in Ihrer Region nicht verfügbar sind, sollte die Auswahl einer alternativen WLAN-Netzwerkkarte primär auf treiberunterstützten Chips basieren.
Beispielsweise sind Chips wie RTL8812AU, RTL8822BU und MT7921AU kompatibel und können verwendet werden.
Die zwingende Voraussetzung für den Routertausch ist eine Übertragungsgeschwindigkeit von über 40 MB/s.
Ein Gigabit-Router wird für eine bessere Leistung empfohlen, ist aber keine zwingende Voraussetzung.
Hinweis: Wenn Benutzer die WLAN-Netzwerkkarte und den Router selbst austauschen, kann die Stabilität der Datenübertragung nicht gewährleistet werden.
Mit den standardmäßigen Nitecore NL2160 6000mAh-Akkus ermöglichen zwei Akkus einen ununterbrochenen Betrieb von etwa 2 Stunden.
Genauigkeit bezieht sich darauf, wie nahe eine Messung am wahren Wert liegt und beeinflusst die Gesamtgenauigkeit des Modells.
Der Begriff „Detailgrad “ (oder „Feinheit/Auflösung“) beschreibt die Fähigkeit des Scanners, kleine Merkmale auf der Oberfläche eines Objekts zu erfassen und zu unterscheiden, und spiegelt den Komplexitätsgrad des Modells wider.
Ein Scan mit hoher Detailgrad kann feine Oberflächenstrukturen, Kratzer und andere kleine Merkmale deutlich sichtbar machen.
Handgeführte 3D-Scanner sind flexibler und eignen sich ideal zum Scannen komplexer oder großer Objekte, während Desktop-3D-Scanner stabiler sind und sich besser für kleine Objekte eignen, die ein hochpräzises Scannen erfordern.
Handgeführte 3D-Scanner wie der 3DeVOK MT und MQ werden vom Benutzer bedient, der das Gerät während des Scannens in der Hand hält. Sie bieten hohe Flexibilität und eignen sich besonders für komplexe Bauteile und Scans vor Ort, bei denen das Objekt nicht bewegt werden kann. Sie finden breite Anwendung in den Bereichen Design, Reverse Engineering, 3D-Messtechnik, 3D-Visualisierung und -Darstellung, 3D-Druck, wissenschaftliche Forschung und Bildung.
Desktop-3D-Scanner nutzen ein fest installiertes Scansystem in Kombination mit einem automatischen Drehtisch. Sie bieten eine hohe Stabilität und eignen sich besonders für hochpräzise Scans kleiner und filigraner Teile . Häufig werden sie für Qualitätskontrollen , Produktdesign und die Modellierung von Grafiken eingesetzt .
Der MT bietet drei verschiedene Lichtquellenmodi: Blauer Laser , Infrarotlaser und Infrarot-Strukturlicht . Jeder Modus unterstützt eine andere, einstellbare Auflösung .
Blauer Laser: 0,05–5 mm (einstellbar in 0,05-mm-Schritten)
Infrarotlaser: 0,1–5 mm (einstellbar in 0,1-mm-Schritten)
Infrarot-Strukturlicht: 0,1–5 mm (einstellbar in 0,1-mm-Schritten)
Unterschiedliche Auflösungseinstellungen beeinflussen den Detailgrad des finalen 3D-Modells.
Im Allgemeinen ist eine Auflösung von 0,2–0,3 mm ausreichend, um für die meisten Anwendungen genügend Details zu erfassen. Je kleiner die Auflösung , desto feiner die Details, aber desto länger ist auch die Verarbeitungszeit der Punktwolke.
Der MT bietet drei verschiedene Lichtquellenmodi: Blauer Laser , Infrarotlaser und Infrarot-Strukturlicht .
Jeder Modus hat eine unterschiedliche Punktaufnahmerate:
Die tatsächliche Scanzeit hängt von der Objektgröße, dem gewählten Lichtquellenmodus, dem Punktabstand, der Scan-Frequenz und anderen Einstellungen ab.
Typische Beispiele für Scanzeiten:
Scannen eines menschlichen Torsos (Wirbelsäulenbereich): ca. 1 Minute
(Lichtquelle: Infrarot-Strukturlicht; Ausrichtung: Geometrie; Auflösung: 1,0)
Scannen eines Kunstwerks (20–30 cm): ca. 2 Minuten
(Lichtquelle: Blauer Laser; Ausrichtung: Textur + Geometrie; Auflösung: 0,7 )
Die ersten sechs Schritte der Standardkalibrierung beinhalten die Kalibrierung der Laserlinien. Wird der Scanner auf eine bestimmte Höhe angehoben, können die Laserlinien an den Rändern über die Masterplatte hinausragen und dadurch unterbrochen werden. Um dieses Problem zu beheben, wird das 4-Zoll-Erweiterungsset verwendet , um eine korrekte Kalibrierung zu gewährleisten .
Der Scanabstand des 3DeVOK MT variiert je nach Lichtquelle: Er beträgt 300 mm bei Strukturlicht und Infrarotlaser und 210 mm bei blauem Laser.
Mit Marker-Ausrichtung kann eine maximale Geschwindigkeit von 80 FPS erreicht werden. Mit hybrider Ausrichtung sind bis zu 30 Bilder pro Sekunde möglich . Je höher die Abtastrate, desto mehr Datenmerkmale werden in einem einzelnen Bild erfasst, was die Ausrichtung gleichmäßiger und die Abtastgeschwindigkeit höher macht .
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3DeVOK MT Konfigurationsliste |
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|
Nr. |
Produktkomponenten |
Menge |
|
1 |
Scanner 3DeVOK MT |
1 Stück |
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2 |
Masterplatte (mit Erweiterungszubehör) |
1 Satz |
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3 |
Netzkabel (mit Stecker) |
1 Stück |
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4 |
Netzteil |
1 Stück |
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5 |
Strom- und Datenkabel – 2,6 m |
1 Stück |
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6 |
Tragetasche |
1 Stück |
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7 |
6 mm reflektierende Markeren |
2000 Stück |
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8 |
3 mm reflektierende Markeren |
500 Stück |
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9 |
Aufkleber für die Hyper-Hybrid-Ausrichtung |
1 Stück |
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10 |
Scannen eines Musters (zur Detailprüfung) |
1 Stück |
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11 |
USB-Stick (mit Scansoftware) |
1 Stück |
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12 |
Graue Karte |
1 Stück |
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13 |
Schlüsselband |
1 Stück |
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14 |
Staubfreies Tuch |
1 Satz |
| 3DeVOK MT Geräte- und Verpackungsparameter | ||
| Artikel | Parameter | |
| Abmessungen (mm) | Gewicht/kg | |
| 3D-Scanner | 215 × 73 × 53 | 0,62 |
| Wasserdichtes Gehäuse (mit Scanner und Zubehör) | 358 × 284 × 168 | 4,5 |
| Versandkarton (Komplettverpackung) | 540 × 300 × 380 | 6,2 |
Das thermisches Gleichgewicht des 3DeVOK-Scanners ist der stabile Zustand, den er nach der Aufwärmphase erreicht, wenn sich seine Innentemperatur stabilisiert. Dies ist entscheidend für die Gewährleistung höchster Messgenauigkeit.
1. Anbringen der Marker: Jeder Marker sollte mindestens 3 mm von Kanten oder Konturen entfernt positioniert werden, um die korrekte Funktion des Lochfüllalgorithmus zu gewährleisten. Andernfalls wird der Markerbereich möglicherweise nicht korrekt gefüllt, was die Qualität der Kantendaten beeinträchtigt.
2. Abstand zwischen Markern: Der Abstand zwischen zwei Markern sollte 10–12 cm nicht überschreiten; empfohlen werden 6–8 cm.
3. Markerposition: Marker sollten auf ebenen Bereichen und nicht an Ecken oder stark gekrümmten Flächen angebracht werden.
Dies wird durch eine zu große Temperaturdifferenz zwischen Gerätekalibrierung und der tatsächlichen Scanumgebung verursacht. Beträgt die Temperaturdifferenz mehr als 8 °C, ist eine Neukalibrierung erforderlich.
Der USB-C-Anschluss hat eine Vorder- und eine Rückseite. Die Vorderseite weist hinten eine Erhebung auf, während die Rückseite in der Mitte eine rechteckige Vertiefung besitzt, wie in der Abbildung dargestellt:

Eine KSET-Datei ist eine zentrale Konfigurationsdatei des Scanners. Sie dient zum Speichern und Konfigurieren interner Betriebsparameter und als Lizenzierungs- und Autorisierungsdatei zur Aktivierung kompatibler Software- und Hardwaregeräte.
Das wasserdichte Gehäuse des 3DeVOK MT misst 358 × 284 × 168 mm, das Außengehäuse des 3DeVOK MQ 280 × 260 × 108 mm.
Das Set enthält 2000 reflektierende Marker mit 6 mm Durchmesser und 500 reflektierende Marker mit 3 mm Durchmesser.
Laser der Klasse 1 gelten als grundsätzlich sicher. Die direkte Betrachtung des Laserstrahls, auch mit optischen Hilfsmitteln, führt nicht zu Verletzungen. Die Sicherheit wird durch die Konstruktion und das Schutzgehäuse gewährleistet (beispielsweise ist eine Hochleistungslaserquelle vollständig umschlossen, sodass nur ungefährliche Strahlung austritt).
Laser der Klasse 2 gelten als bedingt sicher. Ihre Sicherheit hängt vom natürlichen Lidschlagreflex des Auges ab. Während eine unbeabsichtigte Exposition innerhalb sicherer Grenzen liegt, birgt das bewusste Fixieren des Strahls das Risiko einer Netzhautschädigung.