✅ آموزش استفاده از ویژگی "جعبه برش" (Clipping Box) در نرمافزار مدلسازی سهبعدی
در این ویدیو🎬☝️، نحوهی استفاده از ویژگی جعبه برش (Clipping Box) را توضیح خواهیم داد. این قابلیت به شما امکان میدهد که ابر نقاط (Point Cloud) انتخاب شده را برش دهید و اجسام متحرک یا ناخواسته را بهصورت دستی حذف کنید.
✅ ۱. انتخاب فایل ابر نقاط و فعالسازی ویژگی برش (Clipping Feature)
ابتدا، فایل ابر نقاط هدف (Target Point Cloud) را انتخاب کنید. سپس، از نوار گزینهها (Option Bar) در سمت راست، گزینهی ویژگی برش (Cropping Feature) را انتخاب کنید.
✅ ۲. روشهای برش بر اساس اشکال مختلف
◀️ ۲.۱ برش دایرهای (Circular Cropping)
- برای استفاده از این روش، یک شعاع مشخص (Specific Radius) را در کادر ورودی (Input Box) وارد کنید.
- سپس، موقعیت موردنظر (Target Location) را مشخص کرده و تعیین کنید که آیا نقاط داخل یا خارج محدوده انتخابی حذف شوند.
◀️ ۲.۲ برش مستطیلی (Rectangular Cropping)
- در این روش، شما میتوانید طول (Length) و عرض (Width) مستطیل را بهطور دقیق مشخص کنید.
- موقعیت موردنظر را انتخاب کنید و سپس تعیین کنید که نقاط داخل یا خارج از محدوده برش داده شوند.
◀️ ۲.۳ برش مستطیل سفارشی (Custom Rectangle Cropping)
- در این روش، میتوانید با استفاده از موس (Mouse)**، **طول و عرض مستطیل را بهطور دستی تنظیم کنید.
◀️ **۲.۴ برش چندضلعی سفارشی (Custom Polygon Cropping)
- در این روش، شما میتوانید با استفاده از موس، نقاط مختلف را برای ایجاد یک محدودهی چندضلعی مشخص کنید.
- در صورت نیاز، میتوانید انتخاب خود را لغو (Undo Selection) و مجدداً محدوده را مشخص کنید.
- پس از اتمام، بر روی گزینهی Cropping Feature کلیک کنید تا عملیات برش نهایی شود.
✅ ۳. حفظ یا حذف دادههای برش خورده
- اگر گزینهی Segmentation Feature را انتخاب کنید، دادههای برش خورده حفظ خواهند شد.
- اگر فقط ویژگی برش (Cropping Feature) را انتخاب کنید، دادههای حذفشده ذخیره نخواهند شد.
✅ ۴. تنظیمات پیشرفته جعبه برش (Clipping Box)
◀️ ۴.۱ فعالسازی ویژگی جعبه برش
- فایل ابر نقاط را انتخاب کرده و گزینهی Clipping Box را از نوار نمایش (Display Options Bar) فعال کنید.
- از طریق فلشهای جعبه برش (Arrows in the Clipping Box)**، فاصلهها را در راستای محورهای **X, Y و Z تنظیم کنید تا تغییرات را بهصورت آنی مشاهده کنید.
- همچنین، میتوانید با کلیک بر روی فلش کشویی (Drop-down Arrow)**، **مقادیر دقیق را برای جابجایی مختصاتی سفارشی کنید.
◀️ ۴.۲ نمایش و مخفیسازی اجزای مختلف
- با کلیک بر روی مستطیل متقاطع (Cross-shaped Rectangle)**، میتوانید نمایش یا مخفیسازی محورهای **X+، X-، Y+، Y-، Z+ و Z- را کنترل کنید.
- این محورها نشاندهندهی حرکت مستطیل در راستای محورهای XYZ در جعبه برش هستند.
◀️ ۴.۳ اعمال تغییرات و نگه داشتن فایل اصلی
- شما میتوانید با انتخاب نقاط موردنظر در ابر نقاط**، دادههای داخل یا خارج جعبه برش را حفظ کرده و **فایل اصلی (Source File) را بدون تغییر نگه دارید.
- اگر ویژگی جعبه برش فعال باشد، میتوانید از ویژگی برش (Cropping Feature) برای مخفی کردن قسمتهای غیرضروری استفاده کنید.
- پس از انتخاب بخش موردنظر، دادههای برش خورده ذخیره خواهند شد.
✅ ۵. حذف دستی اجسام متحرک (Manual Removal of Dynamic Objects)
- برای حذف اجسام متحرک، فایل ابر نقاط را انتخاب کنید و بر روی Start → Moving Object Removal → Manual Removal کلیک کنید.
- پس از فعال شدن ویژگی حذف دستی (Manual Removal Feature)**، میتوانید از **جعبه برش (Clipping Box) برای مخفیسازی قسمتهای غیرضروری استفاده کنید.
◀️ ۵.۱ تنظیمات حذف دستی
- نقاط شروع و پایان (Start & End Points) را روی صفحهی ابر نقاط (Point Cloud Plane) انتخاب کنید.
- طول (Length)، عرض (Width) و ارتفاع (Height) را برای حذف اجسام با اندازههای مختلف مشخص کنید.
- اگر موقعیت حذف را روی صفحه انتخاب نکنید، پیام خطا (Error Message) ظاهر شده و شما را مجبور به انتخاب مجدد خواهد کرد.
◀️ ۵.۲ پیشنمایش و حذف نهایی
- با کلیک بر روی Preview**، میتوانید **اجسام متحرک انتخابشده را بررسی کنید.
- حالت حذف (Removal Mode) را میتوان در یکی از این گزینهها تنظیم کرد:
- بالا (Above)
- پایین (Below)
- داخل ناحیه (Inside the Zone)
این گزینهها برای حذف دقیق اجسام متحرک در داخل ابر نقاط کاربرد دارند.
✅ ۶. تکمیل عملیات و خروج
- برای ذخیرهی نهایی دادههای برش خورده**، روی **Close Icon کلیک کنید.
- در صورت نیاز، میتوانید دوباره ویژگی جعبه برش را فعال کرده و تغییرات جدیدی اعمال کنید.
در این ویدیو🎬☝️، نحوهی استفاده از ویژگی جعبه برش (Clipping Box) را توضیح خواهیم داد. این قابلیت به شما امکان میدهد که ابر نقاط (Point Cloud) انتخاب شده را برش دهید و اجسام متحرک یا ناخواسته را بهصورت دستی حذف کنید.
✅ ۱. انتخاب فایل ابر نقاط و فعالسازی ویژگی برش (Clipping Feature)
ابتدا، فایل ابر نقاط هدف (Target Point Cloud) را انتخاب کنید. سپس، از نوار گزینهها (Option Bar) در سمت راست، گزینهی ویژگی برش (Cropping Feature) را انتخاب کنید.
✅ ۲. روشهای برش بر اساس اشکال مختلف
◀️ ۲.۱ برش دایرهای (Circular Cropping)
- برای استفاده از این روش، یک شعاع مشخص (Specific Radius) را در کادر ورودی (Input Box) وارد کنید.
- سپس، موقعیت موردنظر (Target Location) را مشخص کرده و تعیین کنید که آیا نقاط داخل یا خارج محدوده انتخابی حذف شوند.
◀️ ۲.۲ برش مستطیلی (Rectangular Cropping)
- در این روش، شما میتوانید طول (Length) و عرض (Width) مستطیل را بهطور دقیق مشخص کنید.
- موقعیت موردنظر را انتخاب کنید و سپس تعیین کنید که نقاط داخل یا خارج از محدوده برش داده شوند.
◀️ ۲.۳ برش مستطیل سفارشی (Custom Rectangle Cropping)
- در این روش، میتوانید با استفاده از موس (Mouse)**، **طول و عرض مستطیل را بهطور دستی تنظیم کنید.
◀️ **۲.۴ برش چندضلعی سفارشی (Custom Polygon Cropping)
- در این روش، شما میتوانید با استفاده از موس، نقاط مختلف را برای ایجاد یک محدودهی چندضلعی مشخص کنید.
- در صورت نیاز، میتوانید انتخاب خود را لغو (Undo Selection) و مجدداً محدوده را مشخص کنید.
- پس از اتمام، بر روی گزینهی Cropping Feature کلیک کنید تا عملیات برش نهایی شود.
✅ ۳. حفظ یا حذف دادههای برش خورده
- اگر گزینهی Segmentation Feature را انتخاب کنید، دادههای برش خورده حفظ خواهند شد.
- اگر فقط ویژگی برش (Cropping Feature) را انتخاب کنید، دادههای حذفشده ذخیره نخواهند شد.
✅ ۴. تنظیمات پیشرفته جعبه برش (Clipping Box)
◀️ ۴.۱ فعالسازی ویژگی جعبه برش
- فایل ابر نقاط را انتخاب کرده و گزینهی Clipping Box را از نوار نمایش (Display Options Bar) فعال کنید.
- از طریق فلشهای جعبه برش (Arrows in the Clipping Box)**، فاصلهها را در راستای محورهای **X, Y و Z تنظیم کنید تا تغییرات را بهصورت آنی مشاهده کنید.
- همچنین، میتوانید با کلیک بر روی فلش کشویی (Drop-down Arrow)**، **مقادیر دقیق را برای جابجایی مختصاتی سفارشی کنید.
◀️ ۴.۲ نمایش و مخفیسازی اجزای مختلف
- با کلیک بر روی مستطیل متقاطع (Cross-shaped Rectangle)**، میتوانید نمایش یا مخفیسازی محورهای **X+، X-، Y+، Y-، Z+ و Z- را کنترل کنید.
- این محورها نشاندهندهی حرکت مستطیل در راستای محورهای XYZ در جعبه برش هستند.
◀️ ۴.۳ اعمال تغییرات و نگه داشتن فایل اصلی
- شما میتوانید با انتخاب نقاط موردنظر در ابر نقاط**، دادههای داخل یا خارج جعبه برش را حفظ کرده و **فایل اصلی (Source File) را بدون تغییر نگه دارید.
- اگر ویژگی جعبه برش فعال باشد، میتوانید از ویژگی برش (Cropping Feature) برای مخفی کردن قسمتهای غیرضروری استفاده کنید.
- پس از انتخاب بخش موردنظر، دادههای برش خورده ذخیره خواهند شد.
✅ ۵. حذف دستی اجسام متحرک (Manual Removal of Dynamic Objects)
- برای حذف اجسام متحرک، فایل ابر نقاط را انتخاب کنید و بر روی Start → Moving Object Removal → Manual Removal کلیک کنید.
- پس از فعال شدن ویژگی حذف دستی (Manual Removal Feature)**، میتوانید از **جعبه برش (Clipping Box) برای مخفیسازی قسمتهای غیرضروری استفاده کنید.
◀️ ۵.۱ تنظیمات حذف دستی
- نقاط شروع و پایان (Start & End Points) را روی صفحهی ابر نقاط (Point Cloud Plane) انتخاب کنید.
- طول (Length)، عرض (Width) و ارتفاع (Height) را برای حذف اجسام با اندازههای مختلف مشخص کنید.
- اگر موقعیت حذف را روی صفحه انتخاب نکنید، پیام خطا (Error Message) ظاهر شده و شما را مجبور به انتخاب مجدد خواهد کرد.
◀️ ۵.۲ پیشنمایش و حذف نهایی
- با کلیک بر روی Preview**، میتوانید **اجسام متحرک انتخابشده را بررسی کنید.
- حالت حذف (Removal Mode) را میتوان در یکی از این گزینهها تنظیم کرد:
- بالا (Above)
- پایین (Below)
- داخل ناحیه (Inside the Zone)
این گزینهها برای حذف دقیق اجسام متحرک در داخل ابر نقاط کاربرد دارند.
✅ ۶. تکمیل عملیات و خروج
- برای ذخیرهی نهایی دادههای برش خورده**، روی **Close Icon کلیک کنید.
- در صورت نیاز، میتوانید دوباره ویژگی جعبه برش را فعال کرده و تغییرات جدیدی اعمال کنید.
Telegram
FJD Iran
FJD Trion Model V200 How to use Clipping Box
آموزش استفاده از ویژگی "جعبه برش" (Clipping Box) در نرمافزار Trion Model
ترجمه👇
آموزش استفاده از ویژگی "جعبه برش" (Clipping Box) در نرمافزار Trion Model
ترجمه👇
✅ نتیجهگیری
ویژگی جعبه برش (Clipping Box) ابزاری قدرتمند برای برش، جداسازی و حذف اجسام متحرک یا نامطلوب در دادههای ابر نقاط است. این قابلیت به شما اجازه میدهد که مدلهای سهبعدی دقیقتر، تمیزتر و کارآمدتری ایجاد کنید.
ویژگی جعبه برش (Clipping Box) ابزاری قدرتمند برای برش، جداسازی و حذف اجسام متحرک یا نامطلوب در دادههای ابر نقاط است. این قابلیت به شما اجازه میدهد که مدلهای سهبعدی دقیقتر، تمیزتر و کارآمدتری ایجاد کنید.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
استفاده از اسکنر فتو-لیزری FJD Trion برای پیشگیری، امداد و بررسی سوانح آتشسوزی
ترجمه و توضیح👇
ترجمه و توضیح👇
توضیح و ترجمه ی فیلم🎬☝️
🔹 استفاده از اسکنر فتو-لیزری FJD Trion برای پیشگیری، امداد و بررسی سوانح آتشسوزی
◀️ مقدمه
حوادث آتشسوزی ترسناک و ویرانگر هستند، اما با استفاده از ابزارهای هوشمند میتوان از آنها جلوگیری کرد و خسارات را کاهش داد! آیا از روشهای قدیمی و پرخطر مانند استفاده از متر و دوربینهای دستی برای ارزیابی و مستندسازی صحنههای آتشسوزی خسته شدهاید؟
اسکنر لیزری FJD Trion یک ابزار سهبعدی انقلابی است که فرآیند پیشگیری، نجات و بررسی پس از حریق را دگرگون میکند!
با FJD Trion Scanner میتوانیم:
🏢 اسکن ساختمانها برای ایجاد مدلهای اطلاعاتی ساختمان (BIM - Building Information Modeling) جهت آموزش آتشنشانان و تمرینهای تخلیه اضطراری
👩🚒 استفاده از مدلهای سهبعدی برای نجات سریعتر و ایمنتر افراد در هنگام آتشسوزی
🔍 بررسی خسارات و جلوگیری از حوادث مشابه با تحقیقات دقیقتر و هوشمندتر
تمام این کارها تنها با یک اپراتور انجام میشود – بدون تخریب اضافی و با ایمنی بیشتر در مقابله با آتش!
🔹 چرا استفاده از اسکنر لیزری برای ایمنی آتش ضروری است؟
خطرات پنهان میتوانند حتی مخربتر از تهدیدات آشکار باشند، و پیشگیری همواره بهتر از مقابله با فاجعه است. ایمنی در برابر آتشسوزی نهتنها برای حفظ جان انسانها، بلکه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار حیاتی است.
آتشسوزیها میتوانند به دلایل مختلفی آغاز شوند**، و به همین دلیل، **شناسایی علت وقوع و راههای پیشگیری از آن در آینده ضروری است. روشهای سنتی شامل استفاده از متر و دوربینهای معمولی برای بررسی و مستندسازی صحنههای حادثه هستند، اما این روشها:
❌ زمانبر و پرهزینه هستند
❌ نیاز به نیروی انسانی زیاد و منابع گسترده دارند
❌ میتوانند جان امدادگران و کارشناسان را به خطر بیندازند
امروزه، فناوریهای نوین به کمک نیروهای آتشنشانی آمدهاند. آتشنشانان از ابزارهای سهبعدی لیزری برای اندازهگیری و مستندسازی بدون نیاز به تماس فیزیکی استفاده میکنند.
🔹 کاربردهای اسکنر FJD Trion در ایمنی و بررسی آتشسوزیها
◀️ ۱. پیشگیری از آتشسوزی با مدلسازی دقیق ساختمانها
اسکنر FJD Trion، با بهرهگیری از الگوریتم پیشرفته SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)، میتواند مدلسازی معکوس (Reverse Modeling) صحنههای آتشسوزی را با دقت و کارایی بالا انجام دهد.
با استفاده از این اسکنر:
✅ ساختمانها را پیش از وقوع حادثه اسکن کرده و مدلهای ابر نقاط (Point Cloud) را پردازش میکنیم.
✅ این دادههای ابر نقاط را به نرمافزارهای مدلسازی سهبعدی وارد کرده و مدلهای BIM ساختمان را ایجاد میکنیم.
✅ بر اساس این مدلها، آتشنشانان میتوانند تمرینهای آموزشی و شبیهسازی تخلیه اضطراری انجام دهند.
◀️ ۲. نجات سریعتر و ایمنتر افراد در هنگام وقوع آتشسوزی
در هنگام آتشسوزی، آتشنشانان میتوانند:
🔥 از مدل سهبعدی ساختمان برای شناسایی دقیق مسیرهای خروج و تخلیهی افراد استفاده کنند.
🔥 بررسی کنند که دربهای اضطراری و راههای خروج در چه موقعیتی قرار دارند.
🔥 به جای ورود کورکورانه به ساختمان، ابتدا مدل سهبعدی را بررسی کرده و از استراتژیهای نجات بهینه استفاده کنند.
◀️ ۳. ارزیابی خسارات و جلوگیری از حوادث مشابه در آینده
پس از وقوع حادثه، FJD Trion Scanner میتواند:
📍 اندازهگیری دقیق فواصل، فضاها و بررسی میزان آسیبهای وارده
📍 نشانهگذاری محل شروع آتش و موقعیت شیرهای آتشنشانی
📍 ثبت و مستندسازی دقیق صحنه برای تحلیلهای بعدی و ارائه گزارش به کارشناسان بیمه و مقامات مسئول
📍 جلوگیری از وقوع حوادث مشابه از طریق بررسی علل بروز آتشسوزی و اصلاح نواقص ساختمان
🔹 مزیت بزرگ این فناوری چیست؟
تمامی این کارها تنها توسط یک نفر بدون نیاز به نیروی کمکی و بدون آسیب رساندن به ساختمانهای آسیبدیده انجام میشود. این روش جدید، فرآیندهای بررسی آتشسوزی را هوشمندتر، ایمنتر و کارآمدتر میسازد.
🚀 فناوری سهبعدی لیزری، آیندهی مدیریت بحران در آتشنشانی است! 🚀
🔹 استفاده از اسکنر فتو-لیزری FJD Trion برای پیشگیری، امداد و بررسی سوانح آتشسوزی
◀️ مقدمه
حوادث آتشسوزی ترسناک و ویرانگر هستند، اما با استفاده از ابزارهای هوشمند میتوان از آنها جلوگیری کرد و خسارات را کاهش داد! آیا از روشهای قدیمی و پرخطر مانند استفاده از متر و دوربینهای دستی برای ارزیابی و مستندسازی صحنههای آتشسوزی خسته شدهاید؟
اسکنر لیزری FJD Trion یک ابزار سهبعدی انقلابی است که فرآیند پیشگیری، نجات و بررسی پس از حریق را دگرگون میکند!
با FJD Trion Scanner میتوانیم:
🏢 اسکن ساختمانها برای ایجاد مدلهای اطلاعاتی ساختمان (BIM - Building Information Modeling) جهت آموزش آتشنشانان و تمرینهای تخلیه اضطراری
👩🚒 استفاده از مدلهای سهبعدی برای نجات سریعتر و ایمنتر افراد در هنگام آتشسوزی
🔍 بررسی خسارات و جلوگیری از حوادث مشابه با تحقیقات دقیقتر و هوشمندتر
تمام این کارها تنها با یک اپراتور انجام میشود – بدون تخریب اضافی و با ایمنی بیشتر در مقابله با آتش!
🔹 چرا استفاده از اسکنر لیزری برای ایمنی آتش ضروری است؟
خطرات پنهان میتوانند حتی مخربتر از تهدیدات آشکار باشند، و پیشگیری همواره بهتر از مقابله با فاجعه است. ایمنی در برابر آتشسوزی نهتنها برای حفظ جان انسانها، بلکه برای توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار حیاتی است.
آتشسوزیها میتوانند به دلایل مختلفی آغاز شوند**، و به همین دلیل، **شناسایی علت وقوع و راههای پیشگیری از آن در آینده ضروری است. روشهای سنتی شامل استفاده از متر و دوربینهای معمولی برای بررسی و مستندسازی صحنههای حادثه هستند، اما این روشها:
❌ زمانبر و پرهزینه هستند
❌ نیاز به نیروی انسانی زیاد و منابع گسترده دارند
❌ میتوانند جان امدادگران و کارشناسان را به خطر بیندازند
امروزه، فناوریهای نوین به کمک نیروهای آتشنشانی آمدهاند. آتشنشانان از ابزارهای سهبعدی لیزری برای اندازهگیری و مستندسازی بدون نیاز به تماس فیزیکی استفاده میکنند.
🔹 کاربردهای اسکنر FJD Trion در ایمنی و بررسی آتشسوزیها
◀️ ۱. پیشگیری از آتشسوزی با مدلسازی دقیق ساختمانها
اسکنر FJD Trion، با بهرهگیری از الگوریتم پیشرفته SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)، میتواند مدلسازی معکوس (Reverse Modeling) صحنههای آتشسوزی را با دقت و کارایی بالا انجام دهد.
با استفاده از این اسکنر:
✅ ساختمانها را پیش از وقوع حادثه اسکن کرده و مدلهای ابر نقاط (Point Cloud) را پردازش میکنیم.
✅ این دادههای ابر نقاط را به نرمافزارهای مدلسازی سهبعدی وارد کرده و مدلهای BIM ساختمان را ایجاد میکنیم.
✅ بر اساس این مدلها، آتشنشانان میتوانند تمرینهای آموزشی و شبیهسازی تخلیه اضطراری انجام دهند.
◀️ ۲. نجات سریعتر و ایمنتر افراد در هنگام وقوع آتشسوزی
در هنگام آتشسوزی، آتشنشانان میتوانند:
🔥 از مدل سهبعدی ساختمان برای شناسایی دقیق مسیرهای خروج و تخلیهی افراد استفاده کنند.
🔥 بررسی کنند که دربهای اضطراری و راههای خروج در چه موقعیتی قرار دارند.
🔥 به جای ورود کورکورانه به ساختمان، ابتدا مدل سهبعدی را بررسی کرده و از استراتژیهای نجات بهینه استفاده کنند.
◀️ ۳. ارزیابی خسارات و جلوگیری از حوادث مشابه در آینده
پس از وقوع حادثه، FJD Trion Scanner میتواند:
📍 اندازهگیری دقیق فواصل، فضاها و بررسی میزان آسیبهای وارده
📍 نشانهگذاری محل شروع آتش و موقعیت شیرهای آتشنشانی
📍 ثبت و مستندسازی دقیق صحنه برای تحلیلهای بعدی و ارائه گزارش به کارشناسان بیمه و مقامات مسئول
📍 جلوگیری از وقوع حوادث مشابه از طریق بررسی علل بروز آتشسوزی و اصلاح نواقص ساختمان
🔹 مزیت بزرگ این فناوری چیست؟
تمامی این کارها تنها توسط یک نفر بدون نیاز به نیروی کمکی و بدون آسیب رساندن به ساختمانهای آسیبدیده انجام میشود. این روش جدید، فرآیندهای بررسی آتشسوزی را هوشمندتر، ایمنتر و کارآمدتر میسازد.
🚀 فناوری سهبعدی لیزری، آیندهی مدیریت بحران در آتشنشانی است! 🚀
Telegram
FJD Iran
👍1
توضیح و ترجمه ی فیلم بالا☝️🎬
💥 انقلابی در جمعآوری دادههای نقشهبرداری، معماری و مهندسی با اسکنر فتو-لیزری FJD Trion P1
مدتها به دنبال یک اسکنر لیزری (LiDAR) مقرونبهصرفه و قدرتمند بودیم که بتواند روشهای نقشهبرداری، مهندسی، معماری و ساختوساز را متحول کند. و حالا آن را پیدا کردهایم.
برای سالها، فناوریهای گرانقیمت و قدیمی مانع از پیشرفت بسیاری از صنایع شدهاند. بسیاری از متخصصان و مهندسان به دلیل هزینههای بالای سیستمهای LiDAR صنعتی، مجبور بودند از روشهای دستی و سنتی برای جمعآوری دادهها استفاده کنند. این روشها نه تنها زمانبر و مستعد خطا بودند، بلکه دقت لازم برای پروژههای پیچیده امروزی را نداشتند. در نتیجه، دادههای نادرست، تأخیر در پروژهها و افزایش هزینهها به معضل همیشگی تبدیل شده بود.
💥معرفی اسکنر لیزری FJD Trion P1 – راهکاری نوآورانه و مقرونبهصرفه
اسکنر FJD Trion P1 LiDAR راهکاری پیشرفته و در عین حال اقتصادی برای متخصصان حوزه ساختوساز و محیطهای مهندسی است. این دستگاه، دادههای سهبعدی با دقت بالا را در قالب ابر نقطهای (3D Point Cloud) با هزینهای مقرونبهصرفه ارائه میدهد.
🔹 وزن سبک: تنها ۱ کیلوگرم
🔹 سرعت اسکن بالا: ۲۰۰,۰۰۰ نقطه در ثانیه
🔹 برد موثر: ۴۰ متر
🔹 دقت بالای زیر ۲ سانتیمتر
🔹 نمایش زنده ابرنقطهای (Real-time Point Cloud Visualization) برای به حداقل رساندن خطا و نیاز به برداشت مجدد دادهها
این ویژگیها احتمال خطا را کاهش داده، نیاز به برداشت مجدد را کم کرده و در نتیجه زمان و هزینههای شما را کاهش میدهد.
💥 اسکن سهبعدی باکیفیت، در هر محیطی – از فضای باز تا فضاهای داخلی پیچیده
با FJD Trion P1*، جمعآوری دادههای سهبعدی هم در فضاهای داخلی و هم در محیطهای باز آسانتر از همیشه شده است.
✔️ از تونلهای زیرزمینی تا پروژههای پیچیده عمرانی،
✔️ از بافتهای تاریخی و فرهنگی تا پروژههای بازسازی شهری،
✔️ از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) تا آنالیز سازههای مهندسی،
این اسکنر قدرتمند، کیفیت بالای دادهها را در اختیار شما قرار میدهد.
با استفاده از این فناوری، شما میتوانید گردشکار پروژههای خود را بهینه کنید، نیاز به برداشت مجدد را کاهش دهید و در زمان و هزینه صرفهجویی کنید.
💥تصور کنید که:
✅ هر زمان که نیاز دارید، دادههای ابرنقطهای سهبعدی دقیق تولید کنید.
✅ بهموقع پروژههای خود را تحویل دهید و مشتریان را تحت تأثیر قرار دهید.
✅ بهرهوری تیم خود را افزایش داده و از رقبا پیشی بگیرید.
💥 انقلابی در جمعآوری دادههای نقشهبرداری، معماری و مهندسی با اسکنر فتو-لیزری FJD Trion P1
مدتها به دنبال یک اسکنر لیزری (LiDAR) مقرونبهصرفه و قدرتمند بودیم که بتواند روشهای نقشهبرداری، مهندسی، معماری و ساختوساز را متحول کند. و حالا آن را پیدا کردهایم.
برای سالها، فناوریهای گرانقیمت و قدیمی مانع از پیشرفت بسیاری از صنایع شدهاند. بسیاری از متخصصان و مهندسان به دلیل هزینههای بالای سیستمهای LiDAR صنعتی، مجبور بودند از روشهای دستی و سنتی برای جمعآوری دادهها استفاده کنند. این روشها نه تنها زمانبر و مستعد خطا بودند، بلکه دقت لازم برای پروژههای پیچیده امروزی را نداشتند. در نتیجه، دادههای نادرست، تأخیر در پروژهها و افزایش هزینهها به معضل همیشگی تبدیل شده بود.
💥معرفی اسکنر لیزری FJD Trion P1 – راهکاری نوآورانه و مقرونبهصرفه
اسکنر FJD Trion P1 LiDAR راهکاری پیشرفته و در عین حال اقتصادی برای متخصصان حوزه ساختوساز و محیطهای مهندسی است. این دستگاه، دادههای سهبعدی با دقت بالا را در قالب ابر نقطهای (3D Point Cloud) با هزینهای مقرونبهصرفه ارائه میدهد.
🔹 وزن سبک: تنها ۱ کیلوگرم
🔹 سرعت اسکن بالا: ۲۰۰,۰۰۰ نقطه در ثانیه
🔹 برد موثر: ۴۰ متر
🔹 دقت بالای زیر ۲ سانتیمتر
🔹 نمایش زنده ابرنقطهای (Real-time Point Cloud Visualization) برای به حداقل رساندن خطا و نیاز به برداشت مجدد دادهها
این ویژگیها احتمال خطا را کاهش داده، نیاز به برداشت مجدد را کم کرده و در نتیجه زمان و هزینههای شما را کاهش میدهد.
💥 اسکن سهبعدی باکیفیت، در هر محیطی – از فضای باز تا فضاهای داخلی پیچیده
با FJD Trion P1*، جمعآوری دادههای سهبعدی هم در فضاهای داخلی و هم در محیطهای باز آسانتر از همیشه شده است.
✔️ از تونلهای زیرزمینی تا پروژههای پیچیده عمرانی،
✔️ از بافتهای تاریخی و فرهنگی تا پروژههای بازسازی شهری،
✔️ از مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) تا آنالیز سازههای مهندسی،
این اسکنر قدرتمند، کیفیت بالای دادهها را در اختیار شما قرار میدهد.
با استفاده از این فناوری، شما میتوانید گردشکار پروژههای خود را بهینه کنید، نیاز به برداشت مجدد را کاهش دهید و در زمان و هزینه صرفهجویی کنید.
💥تصور کنید که:
✅ هر زمان که نیاز دارید، دادههای ابرنقطهای سهبعدی دقیق تولید کنید.
✅ بهموقع پروژههای خود را تحویل دهید و مشتریان را تحت تأثیر قرار دهید.
✅ بهرهوری تیم خود را افزایش داده و از رقبا پیشی بگیرید.
Telegram
FJD Iran
کاربردهای اسکنر. ترجمه در زیر👇
FJDTrionModelV1.000.D.0202.setup.exe
824.9 MB
نرم افزار Trion Model ورژن 202 - ◀️ دانلود مستقیم
🔹 ویژگیهای جدید نرمافزار Trion Model نسخه ۲۰۲
📡 ۱. دریافت دادههای ایستگاه مبنا (Base Station Data Acquisition)
✅ امکان دریافت دادههای RTCM مربوط به منطقهی اسکن شده، از دستگاههای CORS (سامانهی پایش پیوسته ماهوارهای) تولیدشده توسط شرکتهای مختلف.
📍 ۲. راهکار پردازش پس از برداشت (PPK Solution)
✅ امکان انجام پردازش پس از برداشت (Post-Processing Kinematic - PPK) بر روی دادههای مشاهداتی ثبتشده توسط ایستگاه مبنا (Reference Station) و ایستگاه متحرک (Rover Station).
🚫 جلوگیری از تداخل و انسداد (Interference & Occlusion) هنگام پردازش دادههای نقشهبرداری.
📌 ۳. ثبت و تبدیل مختصات با RTK (RTK Registration)
✅ پشتیبانی از فایلهای راهکار RTK برای تبدیل سیستم مختصات (Coordinate System Conversion) و سادهسازی فرآیند ثبت و انطباق (Registration) ابرنقاط (Point Cloud).
🌍 ارائهی سیستمهای مختصات داخلی برای کشورهای مختلف**، جهت سهولت در **تبدیل مختصات (Coordinate Transformation).
⚙️ امکان تعریف و شخصیسازی سیستمهای مختصات متناسب با نیازهای گوناگون کاربران در سناریوهای مختلف.
🔔 ۴. یادآوری بهروزرسانی نسخه (Version Update Reminder)
🚀 اطلاعرسانی خودکار برای نسخههای جدید نرمافزار هنگام ورود به سیستم، همراه با راهنمایی مرحلهبهمرحله برای بهروزرسانی نرمافزار.
📊 ۵. افزودن اطلاعات سیستم مختصات به ابرنقاط (Add Point Cloud Coordinate System Information)
✅ افزودن دادههای سیستم مختصات به اطلاعات ابرنقاط**، کمک میکند تا بهسرعت محیط مختصات ابرنقاط را تشخیص داده و پردازش کنید.
🛠 **۶. اضافه شدن روش جدید برای پر کردن حفرهها در مدلهای سهبعدی (Add Grid Hole-Filling Method)
🆕 روش جدید پرکردن حفرهها (Hole-Filling Method) به نرمافزار اضافه شده که انحنای مرز مشبندی (Mesh Boundary Curvature) را حفظ میکند.
✅ این قابلیت باعث میشود ترمیم مشها (Mesh Patching) دقیقتر و منطبقتر با واقعیت محیطی انجام شود.
🔗 ۷. بهینهسازی اتصال و یکپارچهسازی ابرنقاط (Splicing Optimization)
📂 پشتیبانی از بارگذاری محلی دادهها (Local Loading) جهت بهینهسازی عملیات اتصال و همپوشانی چندین ابرنقاط (Multiple Point Clouds).
🚀 افزایش کارایی و سرعت در فرآیند ادغام ابرنقاط برای پروژههای با حجم دادهی بالا.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔹 🚀 ویژگیهای بهینهشده (Optimized Features)
🎨 ۱. بهینهسازی رنگبندی (Colorizing Optimization)
✅ افزودن تنظیمات پیشرفتهی رنگبندی (Advanced Coloring Settings) برای حل مشکلات رنگآمیزی ناشی از:
🔹 وجود عابرین پیاده (Pedestrian Noise)
🚗 وسایل نقلیه (Vehicle Artifacts)
☁️ آسمان (Sky Color Issues)
🎥 تاری ناشی از حرکت (Motion Blur)
📡 ۲. اسکن پیوسته برای یکپارچهسازی (Continuous Scanning for Splicing)
✅ پشتیبانی از بارگذاری محلی دادههای ابرنقاط جهت انجام فرآیند اسکن پیوسته و یکپارچهسازی ابرنقاط (Splicing Operations).
🔄 امکان مشاهدهی تعداد دادههای پردازششده و میزان پیشرفت عملیات در زمان واقعی (Real-Time Processing).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ نکته:
🔧 نرمافزار Trion Model نسخهی ۲۰۲ از فیرمورهای زیر پشتیبانی میکند:
✔️ S1 Firmware V2.5.0
✔️ P1 Firmware V1.5.3
◀️ مرجع
📡 ۱. دریافت دادههای ایستگاه مبنا (Base Station Data Acquisition)
✅ امکان دریافت دادههای RTCM مربوط به منطقهی اسکن شده، از دستگاههای CORS (سامانهی پایش پیوسته ماهوارهای) تولیدشده توسط شرکتهای مختلف.
📍 ۲. راهکار پردازش پس از برداشت (PPK Solution)
✅ امکان انجام پردازش پس از برداشت (Post-Processing Kinematic - PPK) بر روی دادههای مشاهداتی ثبتشده توسط ایستگاه مبنا (Reference Station) و ایستگاه متحرک (Rover Station).
🚫 جلوگیری از تداخل و انسداد (Interference & Occlusion) هنگام پردازش دادههای نقشهبرداری.
📌 ۳. ثبت و تبدیل مختصات با RTK (RTK Registration)
✅ پشتیبانی از فایلهای راهکار RTK برای تبدیل سیستم مختصات (Coordinate System Conversion) و سادهسازی فرآیند ثبت و انطباق (Registration) ابرنقاط (Point Cloud).
🌍 ارائهی سیستمهای مختصات داخلی برای کشورهای مختلف**، جهت سهولت در **تبدیل مختصات (Coordinate Transformation).
⚙️ امکان تعریف و شخصیسازی سیستمهای مختصات متناسب با نیازهای گوناگون کاربران در سناریوهای مختلف.
🔔 ۴. یادآوری بهروزرسانی نسخه (Version Update Reminder)
🚀 اطلاعرسانی خودکار برای نسخههای جدید نرمافزار هنگام ورود به سیستم، همراه با راهنمایی مرحلهبهمرحله برای بهروزرسانی نرمافزار.
📊 ۵. افزودن اطلاعات سیستم مختصات به ابرنقاط (Add Point Cloud Coordinate System Information)
✅ افزودن دادههای سیستم مختصات به اطلاعات ابرنقاط**، کمک میکند تا بهسرعت محیط مختصات ابرنقاط را تشخیص داده و پردازش کنید.
🛠 **۶. اضافه شدن روش جدید برای پر کردن حفرهها در مدلهای سهبعدی (Add Grid Hole-Filling Method)
🆕 روش جدید پرکردن حفرهها (Hole-Filling Method) به نرمافزار اضافه شده که انحنای مرز مشبندی (Mesh Boundary Curvature) را حفظ میکند.
✅ این قابلیت باعث میشود ترمیم مشها (Mesh Patching) دقیقتر و منطبقتر با واقعیت محیطی انجام شود.
🔗 ۷. بهینهسازی اتصال و یکپارچهسازی ابرنقاط (Splicing Optimization)
📂 پشتیبانی از بارگذاری محلی دادهها (Local Loading) جهت بهینهسازی عملیات اتصال و همپوشانی چندین ابرنقاط (Multiple Point Clouds).
🚀 افزایش کارایی و سرعت در فرآیند ادغام ابرنقاط برای پروژههای با حجم دادهی بالا.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🔹 🚀 ویژگیهای بهینهشده (Optimized Features)
🎨 ۱. بهینهسازی رنگبندی (Colorizing Optimization)
✅ افزودن تنظیمات پیشرفتهی رنگبندی (Advanced Coloring Settings) برای حل مشکلات رنگآمیزی ناشی از:
🔹 وجود عابرین پیاده (Pedestrian Noise)
🚗 وسایل نقلیه (Vehicle Artifacts)
☁️ آسمان (Sky Color Issues)
🎥 تاری ناشی از حرکت (Motion Blur)
📡 ۲. اسکن پیوسته برای یکپارچهسازی (Continuous Scanning for Splicing)
✅ پشتیبانی از بارگذاری محلی دادههای ابرنقاط جهت انجام فرآیند اسکن پیوسته و یکپارچهسازی ابرنقاط (Splicing Operations).
🔄 امکان مشاهدهی تعداد دادههای پردازششده و میزان پیشرفت عملیات در زمان واقعی (Real-Time Processing).
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ نکته:
🔧 نرمافزار Trion Model نسخهی ۲۰۲ از فیرمورهای زیر پشتیبانی میکند:
✔️ S1 Firmware V2.5.0
✔️ P1 Firmware V1.5.3
◀️ مرجع
FJDynamics International Limited
New Release: FJD Trion Model V1.000.D.0202
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نمونه کار در دانشکده نقشه برداری دانشگاه خواجه نصیر - بهمن 1403
منبع:◀️ لینکدین (دکتر احمدی)
منبع:◀️ لینکدین (دکتر احمدی)
👍2
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کارگاه آموزشی دانشگاه خواجه نصیر
نقل از◀️ LinkedIn
نقل از◀️ LinkedIn
👍3
ترجمه و خلاصه ی فیلم 🎬بالا
# 🔹 معرفی امکانات جدید نرمافزار Trion Model نسخه ۲۰۲ و ۲۰۱۱
در این ویدیو، به بررسی ویژگیهای جدید نرمافزار Trion Model که در نسخههای ۲۰۲ و ۲۰۱۱ منتشر شدهاند، و همچنین نسخهی iPad CH Model خواهیم پرداخت.
بزرگترین بهروزرسانیها در این نسخه شامل:
✅ افزودن راهکار پردازش پس از برداشت (PPK Solution) برای افزایش دقت دادههای موقعیتیابی
✅ ماژول تحلیل مقاطع تونل و پروژههای عمرانی (Section Analysis Model) که قبلاً پولی بود، اما اکنون برای مدت محدودی رایگان شده است
✅ بهبود ثبت و اصلاح مختصات (RTK Registration & Coordinate System Transformation)
✅ بهینهسازی رنگبندی ابرنقاط و حذف تداخل رنگی (Point Cloud Colorizing Optimization)
✅ مدلسازی جنگل و مدیریت منابع طبیعی در نسخه iPad CH Model
## 🚀 چگونه نسخهی جدید نرمافزار Trion Model را دریافت کنیم؟
🔹 نسخه ۲۰۲ نرمافزار Trion Model منتشر شده است .👈 لینک دانلود
✅ یا از طریق قابلیت بهروزرسانی داخلی نرمافزار TR Model آن را مستقیماً دریافت کنید
# 📌 امکانات جدید نسخه ۲۰۲: راهکار پردازش پس از برداشت (PPK Solution)
در این نسخه، دو قابلیت کلیدی برای ارتقای دقت ثبت دادههای GNSS اضافه شدهاند:
✔️ محاسبهی PPK (PPK Calculation)
✔️ دریافت دادههای ایستگاه مبنا (Base Station Data Acquisition)
📌 PPK چیست و چرا اهمیت دارد؟
🔹 افزایش دقت موقعیتیابی تا سطح سانتیمتری
🔹 کاهش تأخیر و تداخل در دادههای GPS/GNSS
🔹 اصلاح خطاهای موقعیتیابی در پروژههای نقشهبرداری، مهندسی، و ساختوساز
## 📡 روشهای دریافت دادههای ایستگاه مبنا (Base Station Data Acquisition)
۱. راهاندازی ایستگاه مبنا فیزیکی (Physical Base Station)
📌 در این روش، یک ایستگاه مبنا مستقل راهاندازی شده و دادههای تفاضلی (Differential Data) را جمعآوری و به ایستگاه متحرک (Rover) ارسال میکند.
۲. دریافت دادهها از شبکههای CORS (Continuously Operating Reference Stations)
📌 در این روش، ایستگاههای مرجع GNSS که توسط ارائهدهندگان CORS مدیریت میشوند، دادههای RTCM را در سرور ذخیره میکنند و کاربران میتوانند با اشتراک در این سرویس**، دادههای تصحیحی را دریافت کنند.
✔️ **نکته: نسخه جدید فرمت جدیدی برای ذخیرهی دادههای اسکن (Trans Scan Format) اضافه کرده است که پس از پایان اسکن، دادههای RTCM از Rover دانلود میشوند.
# 🎯 مراحل راهاندازی ایستگاه مبنا (Base Station Setup)
📌 اگر یک ایستگاه مبنا فیزیکی (Physical Base Station) دارید:
✅ یک مکان باز برای استقرار ایستگاه پیدا کنید
✅ مختصات دقیق و ارتفاع آنتن GNSS را ثبت کنید
✅ ایستگاه را در حالت Base Mode تنظیم کنید
✅ دادههای RTCM را ذخیره کرده و به نرمافزار منتقل کنید
📌 اگر از سرویس CORS استفاده میکنید:
✅ اطلاعات حساب کاربری و آدرس IP سرویس CORS را وارد کنید
✅ نزدیکترین ایستگاه مرجع را انتخاب کنید
✅ دادههای تصحیحی RTCM را دریافت و پردازش کنید
# 🚀 محاسبه PPK و اصلاح دادههای GNSS
پس از دریافت دادههای خام از ایستگاه مبنا و روور**، کاربران میتوانند **بهصورت آفلاین پردازش PPK را انجام دهند:
✔️ وارد کردن فایلهای RTCM از ایستگاه مبنا و ایستگاه Rover
✔️ تنظیم ارتفاع آنتن (Antenna Height) و مختصات ایستگاه
✔️ خروجیگیری از دادههای پردازش شده و ثبت در فایل اصلاحشده GNSS
# 📊 بهبودهای ثبت مختصات و هماهنگی سیستمهای مختصات (Advanced RTK Registration & Coordinate System)
🔹 استفاده از فایلهای تصحیح RTK برای تبدیل سیستم مختصات (Coordinate Transformation)
🔹 انتخاب سیستم مختصات محلی کشورهای مختلف برای بهینهسازی دادههای مکانی
🔹 تعریف و شخصیسازی سیستمهای مختصات برای سازگاری با پروژههای خاص
# 🔹 معرفی امکانات جدید نرمافزار Trion Model نسخه ۲۰۲ و ۲۰۱۱
در این ویدیو، به بررسی ویژگیهای جدید نرمافزار Trion Model که در نسخههای ۲۰۲ و ۲۰۱۱ منتشر شدهاند، و همچنین نسخهی iPad CH Model خواهیم پرداخت.
بزرگترین بهروزرسانیها در این نسخه شامل:
✅ افزودن راهکار پردازش پس از برداشت (PPK Solution) برای افزایش دقت دادههای موقعیتیابی
✅ ماژول تحلیل مقاطع تونل و پروژههای عمرانی (Section Analysis Model) که قبلاً پولی بود، اما اکنون برای مدت محدودی رایگان شده است
✅ بهبود ثبت و اصلاح مختصات (RTK Registration & Coordinate System Transformation)
✅ بهینهسازی رنگبندی ابرنقاط و حذف تداخل رنگی (Point Cloud Colorizing Optimization)
✅ مدلسازی جنگل و مدیریت منابع طبیعی در نسخه iPad CH Model
## 🚀 چگونه نسخهی جدید نرمافزار Trion Model را دریافت کنیم؟
🔹 نسخه ۲۰۲ نرمافزار Trion Model منتشر شده است .👈 لینک دانلود
✅ یا از طریق قابلیت بهروزرسانی داخلی نرمافزار TR Model آن را مستقیماً دریافت کنید
# 📌 امکانات جدید نسخه ۲۰۲: راهکار پردازش پس از برداشت (PPK Solution)
در این نسخه، دو قابلیت کلیدی برای ارتقای دقت ثبت دادههای GNSS اضافه شدهاند:
✔️ محاسبهی PPK (PPK Calculation)
✔️ دریافت دادههای ایستگاه مبنا (Base Station Data Acquisition)
📌 PPK چیست و چرا اهمیت دارد؟
🔹 افزایش دقت موقعیتیابی تا سطح سانتیمتری
🔹 کاهش تأخیر و تداخل در دادههای GPS/GNSS
🔹 اصلاح خطاهای موقعیتیابی در پروژههای نقشهبرداری، مهندسی، و ساختوساز
## 📡 روشهای دریافت دادههای ایستگاه مبنا (Base Station Data Acquisition)
۱. راهاندازی ایستگاه مبنا فیزیکی (Physical Base Station)
📌 در این روش، یک ایستگاه مبنا مستقل راهاندازی شده و دادههای تفاضلی (Differential Data) را جمعآوری و به ایستگاه متحرک (Rover) ارسال میکند.
۲. دریافت دادهها از شبکههای CORS (Continuously Operating Reference Stations)
📌 در این روش، ایستگاههای مرجع GNSS که توسط ارائهدهندگان CORS مدیریت میشوند، دادههای RTCM را در سرور ذخیره میکنند و کاربران میتوانند با اشتراک در این سرویس**، دادههای تصحیحی را دریافت کنند.
✔️ **نکته: نسخه جدید فرمت جدیدی برای ذخیرهی دادههای اسکن (Trans Scan Format) اضافه کرده است که پس از پایان اسکن، دادههای RTCM از Rover دانلود میشوند.
# 🎯 مراحل راهاندازی ایستگاه مبنا (Base Station Setup)
📌 اگر یک ایستگاه مبنا فیزیکی (Physical Base Station) دارید:
✅ یک مکان باز برای استقرار ایستگاه پیدا کنید
✅ مختصات دقیق و ارتفاع آنتن GNSS را ثبت کنید
✅ ایستگاه را در حالت Base Mode تنظیم کنید
✅ دادههای RTCM را ذخیره کرده و به نرمافزار منتقل کنید
📌 اگر از سرویس CORS استفاده میکنید:
✅ اطلاعات حساب کاربری و آدرس IP سرویس CORS را وارد کنید
✅ نزدیکترین ایستگاه مرجع را انتخاب کنید
✅ دادههای تصحیحی RTCM را دریافت و پردازش کنید
# 🚀 محاسبه PPK و اصلاح دادههای GNSS
پس از دریافت دادههای خام از ایستگاه مبنا و روور**، کاربران میتوانند **بهصورت آفلاین پردازش PPK را انجام دهند:
✔️ وارد کردن فایلهای RTCM از ایستگاه مبنا و ایستگاه Rover
✔️ تنظیم ارتفاع آنتن (Antenna Height) و مختصات ایستگاه
✔️ خروجیگیری از دادههای پردازش شده و ثبت در فایل اصلاحشده GNSS
# 📊 بهبودهای ثبت مختصات و هماهنگی سیستمهای مختصات (Advanced RTK Registration & Coordinate System)
🔹 استفاده از فایلهای تصحیح RTK برای تبدیل سیستم مختصات (Coordinate Transformation)
🔹 انتخاب سیستم مختصات محلی کشورهای مختلف برای بهینهسازی دادههای مکانی
🔹 تعریف و شخصیسازی سیستمهای مختصات برای سازگاری با پروژههای خاص
👍1
# 🏗 ویژگیهای جدید ماژول تحلیل مقاطع تونلها و پروژههای عمرانی (Section Analysis Model)
🔹 این ماژول پیشرفته که در نسخههای قبلی پولی (Paid Feature) بود، اکنون در نسخه ۲۰۱۱ و iPad CH Model بهصورت رایگان برای مدت محدود در دسترس است.
🔹 این قابلیت امکان تحلیل انحرافات حفاری و مقایسه طراحی با شرایط واقعی اجرا را فراهم میکند.
🔹 خروجیهای این ماژول شامل مدلهای مقطعی تونل، گزارشهای تحلیلی و امکان اصلاح مسیر حفاری هستند.
# 🌲 ماژول جدید مدلسازی و تحلیل پوشش گیاهی (Forest Modeling) در نسخه iPad CH Model
🔹 تشخیص درختان و طبقهبندی جنگلها با استفاده از الگوریتمهای پیشرفتهی SLAM
🔹 اندازهگیری خودکار ارتفاع درختان (Tree Height) و قطر در سطح سینه (DBH - Diameter at Breast Height)
🔹 مدلسازی سهبعدی پوشش گیاهی و تخمین حجم درختان برای مدیریت منابع طبیعی
# 🔔 جمعبندی و نحوهی دریافت این قابلیتها
📌 این بهروزرسانی اکنون در دسترس است!
✔️ برای دانلود نسخه جدید، به وبسایت رسمی FJ Dynamics مراجعه کنید
✔️ نسخه iPad CH Model نیز بهصورت رایگان از طریق App Store قابل دریافت است
✔️ پیشنهاد میشود کاربران نسخه ۲۰۱۱ و ۲۰۲ این قابلیتها را سریعتر آزمایش کنند
### 🔹 نکات برجستهی این بهروزرسانی:
✅ راهکار پردازش PPK برای افزایش دقت دادههای مکانی
✅ بهبود رنگبندی و حذف نویز در ابرنقاط
✅ افزودن پشتیبانی از سیستمهای مختصات محلی و جهانی
✅ افزودن تحلیل مقاطع و مدیریت حفاری در پروژههای عمرانی و تونلها
✅ افزودن ماژول پیشرفتهی مدلسازی جنگل و پوشش گیاهی
🚀 همین حالا 👈بهروزرسانی کنید و از امکانات جدید بهره ببرید! 🚀
🔹 این ماژول پیشرفته که در نسخههای قبلی پولی (Paid Feature) بود، اکنون در نسخه ۲۰۱۱ و iPad CH Model بهصورت رایگان برای مدت محدود در دسترس است.
🔹 این قابلیت امکان تحلیل انحرافات حفاری و مقایسه طراحی با شرایط واقعی اجرا را فراهم میکند.
🔹 خروجیهای این ماژول شامل مدلهای مقطعی تونل، گزارشهای تحلیلی و امکان اصلاح مسیر حفاری هستند.
# 🌲 ماژول جدید مدلسازی و تحلیل پوشش گیاهی (Forest Modeling) در نسخه iPad CH Model
🔹 تشخیص درختان و طبقهبندی جنگلها با استفاده از الگوریتمهای پیشرفتهی SLAM
🔹 اندازهگیری خودکار ارتفاع درختان (Tree Height) و قطر در سطح سینه (DBH - Diameter at Breast Height)
🔹 مدلسازی سهبعدی پوشش گیاهی و تخمین حجم درختان برای مدیریت منابع طبیعی
# 🔔 جمعبندی و نحوهی دریافت این قابلیتها
📌 این بهروزرسانی اکنون در دسترس است!
✔️ برای دانلود نسخه جدید، به وبسایت رسمی FJ Dynamics مراجعه کنید
✔️ نسخه iPad CH Model نیز بهصورت رایگان از طریق App Store قابل دریافت است
✔️ پیشنهاد میشود کاربران نسخه ۲۰۱۱ و ۲۰۲ این قابلیتها را سریعتر آزمایش کنند
### 🔹 نکات برجستهی این بهروزرسانی:
✅ راهکار پردازش PPK برای افزایش دقت دادههای مکانی
✅ بهبود رنگبندی و حذف نویز در ابرنقاط
✅ افزودن پشتیبانی از سیستمهای مختصات محلی و جهانی
✅ افزودن تحلیل مقاطع و مدیریت حفاری در پروژههای عمرانی و تونلها
✅ افزودن ماژول پیشرفتهی مدلسازی جنگل و پوشش گیاهی
🚀 همین حالا 👈بهروزرسانی کنید و از امکانات جدید بهره ببرید! 🚀
👍1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
اسکن منهول Manhole در فرانسه
توضیحات👇
توضیحات👇
توضیح فیلم بالا🎬
در این تجربه، با عملکرد اسکنر سهبعدی موبایل Trion P1 از FJDynamics در همکاری با تیم Séché Environnement در Plessis-Pâté فرانسه آشنا میشویم.
📍 هدف پروژه:
این پروژه با هدف بازرسی و ژئورفرنسینگ (Georeferencing) شبکههای فاضلاب شهری انجام شده است. سیمون از متخصصان بازرسی سیستمهای زهکشی دیدار کرد تا بررسی کند که چگونه این تیم، اسکنر Trion P1 را در عملیات روزانه خود ادغام کردهاند.
🔎 مراحل کلیدی ژئورفرنسینگ و مستندسازی شبکههای فاضلاب با روشی سریع و کارآمد:
✅ ۱️⃣ ثبت نقاط مرجع با دقت بالا
📌 با استفاده از گیرنده GNSS در حالت RTK**، نقاط مرجع روی زمین **با دقت سانتیمتری تعیین و ثبت شدند.
✅ ۲️⃣ اسکن محیط اطراف ورودیهای فاضلاب
📌 اسکنر Trion P1 برای برداشت دادههای محیطی اطراف نقاط ثبتشده استفاده شد. این دادهها برای ایجاد مدل سهبعدی دقیق از ناحیه فاضلاب ضروری هستند.
✅ ۳️⃣ بازرسی ایمن از چاهکهای فاضلاب
📌 اسکنر داخل چاههای فاضلاب (Manhole) فرستاده شد تا نقشهبرداری دقیق از ساختار زیرزمینی انجام شود. این روش باعث بهبود دقت و ایمنی در بازرسیهای شبکههای فاضلاب میشود.
✅ ۴️⃣ پردازش و تحلیل دادهها
📌 ابرنقاط (Point Cloud) به نرمافزار Trion Model منتقل شده و در آنجا مورد بررسی و پردازش قرار گرفتند. این دادهها برای مدلسازی دقیق و تجزیه و تحلیل شبکههای زیرزمینی استفاده شدند.
🔹 ویژگیهای کلیدی اسکنر سهبعدی Trion P1
🚀 سبک و دقیق:
✔️ وزن کمتر از ۱ کیلوگرم
✔️ دقت ۲ سانتیمتری در برداشت دادهها
✔️ مناسب برای بازرسیها، مدلسازی سهبعدی، و ایجاد دوقلوی دیجیتال (Digital Twin)
🎯 تکنولوژی چندمنظوره:
✔️ قابلیت اسکن هم در محیط داخلی و هم در فضای باز
✔️ اسکن ۲۰۰,۰۰۰ نقطه در ثانیه
✔️ برد تا ۷۰ متر
✔️ ابرنقاط رنگی با استفاده از دوربین ۳۶۰ درجه
📱 نمایش لحظهای دادهها:
✔️ با استفاده از اپلیکیشن Scan App**، کاربران میتوانند **اسکنها را در زمان واقعی مشاهده و مدیریت کنند.
🔗 یکپارچگی نرمافزاری:
✔️ همراه با نرمافزار Trion Model با لایسنس دائمی
✔️ سازگار با نرمافزارهای پردازش ابری و مدلسازی سهبعدی رایج
🔹 اسکنر Trion P1: انتخابی ایدهآل برای صنعت فاضلاب و زیرساختهای شهری
📌 این اسکنر، به لطف دقت بالا و کاربری آسان، یک راهحل کامل برای بازرسی شبکههای زیرزمینی، مدلسازی سهبعدی، و بهبود مدیریت شهری است.
در این تجربه، با عملکرد اسکنر سهبعدی موبایل Trion P1 از FJDynamics در همکاری با تیم Séché Environnement در Plessis-Pâté فرانسه آشنا میشویم.
📍 هدف پروژه:
این پروژه با هدف بازرسی و ژئورفرنسینگ (Georeferencing) شبکههای فاضلاب شهری انجام شده است. سیمون از متخصصان بازرسی سیستمهای زهکشی دیدار کرد تا بررسی کند که چگونه این تیم، اسکنر Trion P1 را در عملیات روزانه خود ادغام کردهاند.
🔎 مراحل کلیدی ژئورفرنسینگ و مستندسازی شبکههای فاضلاب با روشی سریع و کارآمد:
✅ ۱️⃣ ثبت نقاط مرجع با دقت بالا
📌 با استفاده از گیرنده GNSS در حالت RTK**، نقاط مرجع روی زمین **با دقت سانتیمتری تعیین و ثبت شدند.
✅ ۲️⃣ اسکن محیط اطراف ورودیهای فاضلاب
📌 اسکنر Trion P1 برای برداشت دادههای محیطی اطراف نقاط ثبتشده استفاده شد. این دادهها برای ایجاد مدل سهبعدی دقیق از ناحیه فاضلاب ضروری هستند.
✅ ۳️⃣ بازرسی ایمن از چاهکهای فاضلاب
📌 اسکنر داخل چاههای فاضلاب (Manhole) فرستاده شد تا نقشهبرداری دقیق از ساختار زیرزمینی انجام شود. این روش باعث بهبود دقت و ایمنی در بازرسیهای شبکههای فاضلاب میشود.
✅ ۴️⃣ پردازش و تحلیل دادهها
📌 ابرنقاط (Point Cloud) به نرمافزار Trion Model منتقل شده و در آنجا مورد بررسی و پردازش قرار گرفتند. این دادهها برای مدلسازی دقیق و تجزیه و تحلیل شبکههای زیرزمینی استفاده شدند.
🔹 ویژگیهای کلیدی اسکنر سهبعدی Trion P1
🚀 سبک و دقیق:
✔️ وزن کمتر از ۱ کیلوگرم
✔️ دقت ۲ سانتیمتری در برداشت دادهها
✔️ مناسب برای بازرسیها، مدلسازی سهبعدی، و ایجاد دوقلوی دیجیتال (Digital Twin)
🎯 تکنولوژی چندمنظوره:
✔️ قابلیت اسکن هم در محیط داخلی و هم در فضای باز
✔️ اسکن ۲۰۰,۰۰۰ نقطه در ثانیه
✔️ برد تا ۷۰ متر
✔️ ابرنقاط رنگی با استفاده از دوربین ۳۶۰ درجه
📱 نمایش لحظهای دادهها:
✔️ با استفاده از اپلیکیشن Scan App**، کاربران میتوانند **اسکنها را در زمان واقعی مشاهده و مدیریت کنند.
🔗 یکپارچگی نرمافزاری:
✔️ همراه با نرمافزار Trion Model با لایسنس دائمی
✔️ سازگار با نرمافزارهای پردازش ابری و مدلسازی سهبعدی رایج
🔹 اسکنر Trion P1: انتخابی ایدهآل برای صنعت فاضلاب و زیرساختهای شهری
📌 این اسکنر، به لطف دقت بالا و کاربری آسان، یک راهحل کامل برای بازرسی شبکههای زیرزمینی، مدلسازی سهبعدی، و بهبود مدیریت شهری است.
Telegram
FJD Iran
اسکن منهول Manhole در فرانسه
توضیحات👇
توضیحات👇
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
پردازش ابر نقطه و انتقال به اتوکد ، ترسیم پلان طبقات در اتوکد و مقدمات BIM
توضیحات و ترجمه👇
توضیحات و ترجمه👇
در این ویدیو☝️، یک پروژهی اسکن سهبعدی از یک ساختمان در حال ساخت در منطقهای در شرق تایلند انجام شده است. این پروژه با استفاده از اسکنر لیزری موبایل FJD Trion P1 انجام شده است. این اسکنر به دلیل دقت بالا و قابلیت جابجایی آسان، امکان ثبت ابرنقاط از محیط داخلی و خارجی ساختمان را در کمترین زمان ممکن فراهم میکند.
روش اسکن سهبعدی تا مدلسازی BIM (Scan to BIM):
### ۱. انجام اسکن سهبعدی ساختمان با FJD Trion P1:
🔹 آمادهسازی تجهیزات:
- اسکنر لیزری موبایل FJD Trion P1 به یک کامپیوتر و باتری متصل میشود.
- گوشی هوشمند از طریق Wi-Fi به اسکنر متصل شده تا امکان مشاهدهی دادههای اسکن در لحظه وجود داشته باشد.
🔹 شروع اسکن:
- اسکن از نقطهی شروع در طبقهی سوم آغاز میشود.
- برای دقت بالاتر، مسیر اسکن بهصورت یک لوپ بسته طراحی شده تا در انتها به نقطهی شروع بازگردد. این روش، خطای ناشی از درفتینگ (Drifting Error) را با استفاده از الگوریتم SLAM کاهش میدهد.
🔹 اسکن در شرایط مختلف:
- اسکنر FJD Trion P1 در محیطهای کمنور یا روشن و حتی در مقابل سطوح شیشهای عملکرد بسیار خوبی دارد.
- با برد تا ۷۰ متر و توان پردازش ۲۰۰,۰۰۰ نقطه در ثانیه**، این اسکنر گزینهای مناسب برای پروژههای ساختمانی است.
**تبدیل دادههای اسکن به مدل BIM و استفاده در Revit و AutoCAD:
۲. پردازش دادههای ابرنقاط (Point Cloud Processing):
- دادههای اسکن شده در نرمافزار FJD Trion Model پردازش میشوند.
- این نرمافزار، الگوریتم SLAM را برای بهبود دقت و حذف نویز اعمال میکند.
- خروجی به فرمت LAS یا E57 ذخیره میشود.
۳. تبدیل دادهها به فرمت Autodesk Recap:
- برای استفاده از دادههای اسکن در AutoCAD یا Revit**، فایل ابرنقاط باید به فرمت **RCP (Recap Point Cloud) تبدیل شود.
- این کار در نرمافزار Autodesk Recap انجام میشود:
- فایل ابرنقاط (.las یا .e57) در Recap باز شده و به RCP تبدیل میشود.
- موقعیت مبدا (Origin Point) تنظیم شده و بخشهای مختلف ابرنقاط در لایههای جداگانه (Layers) قرار میگیرند.
۴. وارد کردن فایل RCP به AutoCAD و Revit:
✅ وارد کردن ابرنقاط در AutoCAD:
- فایل RCP از طریق مسیر Manage → Attach به AutoCAD اضافه میشود.
- با استفاده از ابزار Crop**، بخشهای مورد نظر از ابرنقاط برای کار انتخاب میشوند.
✅ **وارد کردن ابرنقاط در Revit:
- پس از وارد کردن RCP در AutoCAD**، فایل را به **Revit منتقل میکنیم.
- با استفاده از ابزارهای Snap to Point Cloud**، مدلهای معماری، سازهای و تأسیساتی بر روی ابرنقاط ترسیم میشوند.
**رسم پلان و مدلسازی در AutoCAD و Revit:
📌 تراز کردن دیوارها:
- یک خط مبنا (Reference Line) ایجاد شده و دیوارهای موجود در ابرنقاط با ابزار Align و Move تراز میشوند.
📌 رسم پلان:
- خطوط دیوارها و دربها با دنبال کردن ابرنقاط ترسیم میشوند.
- لایهی مربوط به تیرهای بتنی (Concrete Beams) فعال شده و مرکز تیرها مشخص میشود.
- با استفاده از دستور Trim**، خطوط اضافی حذف و ابعاد داده میشود.
📌 **نهاییسازی پلان:
- پلان نهایی شامل خطوط مرکز تیرهای بتنی و دیوارها خواهد بود که برای توسعهی طراحی سازه استفاده میشود.
نتیجهگیری:
✅ اسکنر FJD Trion P1 یک ابزار قدرتمند برای مستندسازی دیجیتالی و مدلسازی BIM در پروژههای ساختمانی است.
✅ با استفاده از نرمافزارهای Trion Model، Autodesk Recap، AutoCAD و Revit**، میتوان اسکنهای سهبعدی را به **نقشههای دقیق ساختمانی تبدیل کرد.
✅ این روش سریع، دقیق و مقرونبهصرفه برای مدلسازی و بازسازی ساختمانهای در حال ساخت و بازسازی است.
روش اسکن سهبعدی تا مدلسازی BIM (Scan to BIM):
### ۱. انجام اسکن سهبعدی ساختمان با FJD Trion P1:
🔹 آمادهسازی تجهیزات:
- اسکنر لیزری موبایل FJD Trion P1 به یک کامپیوتر و باتری متصل میشود.
- گوشی هوشمند از طریق Wi-Fi به اسکنر متصل شده تا امکان مشاهدهی دادههای اسکن در لحظه وجود داشته باشد.
🔹 شروع اسکن:
- اسکن از نقطهی شروع در طبقهی سوم آغاز میشود.
- برای دقت بالاتر، مسیر اسکن بهصورت یک لوپ بسته طراحی شده تا در انتها به نقطهی شروع بازگردد. این روش، خطای ناشی از درفتینگ (Drifting Error) را با استفاده از الگوریتم SLAM کاهش میدهد.
🔹 اسکن در شرایط مختلف:
- اسکنر FJD Trion P1 در محیطهای کمنور یا روشن و حتی در مقابل سطوح شیشهای عملکرد بسیار خوبی دارد.
- با برد تا ۷۰ متر و توان پردازش ۲۰۰,۰۰۰ نقطه در ثانیه**، این اسکنر گزینهای مناسب برای پروژههای ساختمانی است.
**تبدیل دادههای اسکن به مدل BIM و استفاده در Revit و AutoCAD:
۲. پردازش دادههای ابرنقاط (Point Cloud Processing):
- دادههای اسکن شده در نرمافزار FJD Trion Model پردازش میشوند.
- این نرمافزار، الگوریتم SLAM را برای بهبود دقت و حذف نویز اعمال میکند.
- خروجی به فرمت LAS یا E57 ذخیره میشود.
۳. تبدیل دادهها به فرمت Autodesk Recap:
- برای استفاده از دادههای اسکن در AutoCAD یا Revit**، فایل ابرنقاط باید به فرمت **RCP (Recap Point Cloud) تبدیل شود.
- این کار در نرمافزار Autodesk Recap انجام میشود:
- فایل ابرنقاط (.las یا .e57) در Recap باز شده و به RCP تبدیل میشود.
- موقعیت مبدا (Origin Point) تنظیم شده و بخشهای مختلف ابرنقاط در لایههای جداگانه (Layers) قرار میگیرند.
۴. وارد کردن فایل RCP به AutoCAD و Revit:
✅ وارد کردن ابرنقاط در AutoCAD:
- فایل RCP از طریق مسیر Manage → Attach به AutoCAD اضافه میشود.
- با استفاده از ابزار Crop**، بخشهای مورد نظر از ابرنقاط برای کار انتخاب میشوند.
✅ **وارد کردن ابرنقاط در Revit:
- پس از وارد کردن RCP در AutoCAD**، فایل را به **Revit منتقل میکنیم.
- با استفاده از ابزارهای Snap to Point Cloud**، مدلهای معماری، سازهای و تأسیساتی بر روی ابرنقاط ترسیم میشوند.
**رسم پلان و مدلسازی در AutoCAD و Revit:
📌 تراز کردن دیوارها:
- یک خط مبنا (Reference Line) ایجاد شده و دیوارهای موجود در ابرنقاط با ابزار Align و Move تراز میشوند.
📌 رسم پلان:
- خطوط دیوارها و دربها با دنبال کردن ابرنقاط ترسیم میشوند.
- لایهی مربوط به تیرهای بتنی (Concrete Beams) فعال شده و مرکز تیرها مشخص میشود.
- با استفاده از دستور Trim**، خطوط اضافی حذف و ابعاد داده میشود.
📌 **نهاییسازی پلان:
- پلان نهایی شامل خطوط مرکز تیرهای بتنی و دیوارها خواهد بود که برای توسعهی طراحی سازه استفاده میشود.
نتیجهگیری:
✅ اسکنر FJD Trion P1 یک ابزار قدرتمند برای مستندسازی دیجیتالی و مدلسازی BIM در پروژههای ساختمانی است.
✅ با استفاده از نرمافزارهای Trion Model، Autodesk Recap، AutoCAD و Revit**، میتوان اسکنهای سهبعدی را به **نقشههای دقیق ساختمانی تبدیل کرد.
✅ این روش سریع، دقیق و مقرونبهصرفه برای مدلسازی و بازسازی ساختمانهای در حال ساخت و بازسازی است.
Telegram
FJD Iran
پردازش ابر نقطه و انتقال به اتوکد ، ترسیم پلان طبقات در اتوکد و مقدمات BIM
توضیحات و ترجمه👇
توضیحات و ترجمه👇
👍1