Merge with 'FabScan'
authorKasalehlia <Kasalehlia@stratum0.org/mediawiki/>
Fri, 6 Dec 2013 12:05:38 +0000 (12:05 +0000)
committerKasalehlia <Kasalehlia@stratum0.org/mediawiki/>
Fri, 6 Dec 2013 12:05:38 +0000 (12:05 +0000)
Fabscan.mw

index 93c28fd..3eff5cd 100644 (file)
@@ -1,8 +1,8 @@
 {{Projekt
-|kontakt =  zur Adoption freigegeben von Lulu
-|status =  angekuendigt
+|kontakt =  [[Benutzer:Kasalehlia|Kasalehlia]]
+|status =  aktiv
 |beschreibung =  Inbetriebnahme des Fabscan Geräts
-|bild = <!-- optional -->
+|bild = Fabscan_mit_LEDs.jpg
 |bildbeschreibung = <!--optional-->
 |interessenten = <!-- optional -->
 |source = <!--optional-->
 |download = <!--optional-->
 |version = <!--optional-->
 }}
-
-= Was ist Fabscan? =
-
-Fabscan ist ein 3D-Laserscanner, der vom Fablab Aachen entwickelt wurde.
-
-[http://hci.rwth-aachen.de/fabscan http://hci.rwth-aachen.de/fabscan]
-
+FabScan ist ein 3D-Laserscanner des [http://hci.rwth-aachen.de/fabscan FabScan Projektes] der RWTH Aachen. Unser Exemplar wurde von [[Benutzer:Lulu|Lulu]] bereitgestellt und von [[Benutzer:Kasalehlia|Kasalehlia]] leicht modifiziert.
 
 == Hardware ==
 Ein fertig zusammengebauter Fabscan ist vorhanden, steht im Space.
@@ -29,6 +23,7 @@ sowie ein
 * [[Arduino]] Uno
 
 == Software ==
+FabScan setzt auf eine vom Projekt selbst entwickelte gleichnamige Software auf, die die Ansteuerung des Arduino sowie der Webcam übernimmt. Die Software liegt als Live-DVD fertig vor (32bit), an einer 64bit Version wird gearbeitet.
 
 * [http://hci.rwth-aachen.de/fabscan_software http://hci.rwth-aachen.de/fabscan_software]
 
@@ -36,7 +31,6 @@ Ein Exemplar der fertig konfigurierten Ubuntu Virtual Box Installations-DVD wurd
 
 
 == Treffen ==
-
 Vorschlag: gelegentlich Mittwochs ab 11.12.2013, jeweils ab 17:30h
 
 === 1. Treffen: Mi, 11.12.13 ===
@@ -55,8 +49,7 @@ Themenspeicher:
 # Gewinnung eines Meshs zur Weiterverarbeitung in Software (z.B. modellierte Figur für Game scannen)
 # Scan eines Gegenstands, um einen Rahmen/ eine Halterung dafür erstellen zu können
 
-== Items == 
-
+== Items ==
 Zu scannende Objekte sollten folgende Eigenschaften haben:
 
 # Nicht zu hoch
@@ -78,8 +71,24 @@ Ideen:
 * Figuren, z.B. Schlümpfe, Wum und Wendelin, Weihnachstsmänner, Osterhasen, ...
 * Dinge, die empfindlich, vergänglich oder kostbar sind
 
-== Bilder ==
+==Benutzung==
+[[Datei:Yoda_Punktwolke.png|thumb|Die Punktwolke]]
+# Arduino und Webcam per USB anschließen
+# 12V Spannungsversorgung an den Arduino anschließen
+# Fabscan starten, Serial Port und Webcam auswählen
+# aus dem Menü das Control Panel öffnen:
+## 'Detect Laser', die angezeigte Linie sollte möglichst mit dem Laser übereinstimmen, der angezeigte Winkel sollte je nach Objekt zwischen 30° und 35° liegen
+## 'Fetch Frame', die blaue Linie sollte den oberen Rand des Drehtellers berühren, ansonsten etwas an der Kamera wackeln
+# Scanqualität auswählen (Achtung: 'Best' dauert etwa 3-4 Stunden)
+# Start scan
+# warten
+# sobald der Scan beendet ist, kann die erstellte Punktwolke als .ply gespeichert werden, im Dateinamen muss '.ply' mitgetippt werden sowie der passende Dateityp ausgewählt werden, ansonsten wird die Datei nicht geschrieben
+
+=== Postprocessing ===
+[[Datei:Yoda_scanned.png|thumb|Rekostruierter Scan]]
+Die .ply Datei kann anschließend mit [http://meshlab.sourceforge.net/ MeshLab] geöffnet werden. Zuerst müssen die Normalen berechnet werden. Dies kann über 'Filters' -> 'Normals, Curvatures and Orientation' -> 'Compute normals for point sets' vorgenommen werden. Die 'Number of neigbors' kann auf 100 erhöht werden. Anschließend kann über 'Filters' -> 'Point Set' -> 'Surface Recostruction: Poisson' die Oberflächenrekunstruktion durchgeführt werden. Die besten Ergebnisse erhält man mit 'Octree Depth'=8 'Solver Divide'=20 'Samples per Node'=5 'Surface offsetting'=1
 
+== Bilder ==
 * Letztes Bild auf der Seite: [http://www.geeksbase.com/blog/?p=660 http://www.geeksbase.com/blog/?p=660]
 
 == Siehe auch ==
@@ -88,7 +97,6 @@ Ideen:
 [[Kategorie:Arduino]]
 
 == Vergleiche mit anderen Methoden ==
-
 ... könnte man bei der Gelegenheit auch mal angehen.
 
 * Vergleich mit Kinect Scan
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