CN106583941A - 基于移动端数据采集的3d激光内雕方法及系统 - Google Patents

基于移动端数据采集的3d激光内雕方法及系统 Download PDF

Info

Publication number
CN106583941A
CN106583941A CN201611271667.0A CN201611271667A CN106583941A CN 106583941 A CN106583941 A CN 106583941A CN 201611271667 A CN201611271667 A CN 201611271667A CN 106583941 A CN106583941 A CN 106583941A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mobile terminal
mobile station
glass
data acquisition
inner carving
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201611271667.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106583941B (zh
Inventor
卢巍
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Tianjin Blue Star Laser Technology Co ltd
Original Assignee
Zhejiang Holy Laser Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Zhejiang Holy Laser Technology Co Ltd filed Critical Zhejiang Holy Laser Technology Co Ltd
Priority to CN201611271667.0A priority Critical patent/CN106583941B/zh
Publication of CN106583941A publication Critical patent/CN106583941A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106583941B publication Critical patent/CN106583941B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K26/00Working by laser beam, e.g. welding, cutting or boring
    • B23K26/36Removing material
    • B23K26/361Removing material for deburring or mechanical trimming

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Numerical Control (AREA)
  • Laser Beam Processing (AREA)

Abstract

本发明涉及一种基于移动端数据采集的3D激光内雕方法及系统,包括如下步骤:一,移动端对拍摄对象进行多个角度的拍摄,并将采集到的多个角度的平面图像数据通过无线网络上传到运行有三维大数据处理平台的云服务器;二,云服务器将各个角度的平面图像处理成3D模型;三,控制主机从云服务器获取3D模型,并将所述3D模型转换成3D坐标点位图形;四,控制主机控制激光内雕设备按照3D坐标点位图形在玻璃内进行雕刻;本发明可以通过移动端摄像头采集人像,并由移动端APP生成个性化的3D人物图像,经云服务器处理后形成订单,并由控制主机下载后再进行参数选取或设定,再控制激光内雕设备对读取到的数据进行加工,最后形成精美的个性化礼品。

Description

基于移动端数据采集的3D激光内雕方法及系统
技术领域
本发明涉及光学技术领域,特别涉及激光聚能加工装置,具体的是涉及一种基于移动端数据采集的3D激光内雕方法和装置系统。
背景技术
现有技术中经常利用激光在玻璃内部的任意位置进行高精度的雕刻;但是激光内雕设备由于不够智能化,只能针对预先设置的图像或者客户提供的图像进行雕刻,且在雕刻前,还需要进行各种参数调整,十分不便,不仅雕刻效率不高,还难以满足人们个性化的雕刻需求。
发明内容
本发明克服了上述现有技术中所存在的打印对象较为单一,雕刻加工效率低且不能满足个性化需求的不足,提供了一种可以实时采集人物或任意物体或情景的三维图像,并发送到激光内雕设备进行即时雕刻打印的3D激光内雕方法及系统。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,包括如下步骤:
一,移动端对拍摄对象进行多个角度的拍摄,并将采集到的多个角度的平面图像数据通过无线网络上传到运行有三维大数据处理平台的云服务器;
二,云服务器将各个角度的平面图像处理成3D模型;
三,控制主机从云服务器获取3D模型,并将所述3D模型转换成3D坐标点位图形;
四,控制主机控制激光内雕设备按照3D坐标点位图形在玻璃内进行雕刻。
作为优选,移动端对拍摄对象进行多个角度的拍摄是指:移动端固定不动,拍摄对象对着移动端摄像头来回转动,以使摄像头获取拍摄对象各个角度的平面图像。
作为优选,移动端对拍摄对象进行多个角度的拍摄是指:拍摄对象固定不动,移动端摄像头围绕着拍摄对象来回转动,以使摄像头获取拍摄对象各个角度的平面图像。
作为优选,控制主机是通过无线方式从云服务器获取3D模型。
作为优选,所述的移动端为智能手机、智能电视、平板电脑或台式电脑。
作为优选,步骤二具体是指:在云服务器中建有至少一个3D模块,每个平面图像根据所展现的角度在3D模块对应的位置进行立体贴图,进行不同平面的拼接形成3D模型。
再进一步说,作为优选,在云服务器中还预设有至少一个3D模板,不同角度的平面图像在3D模块上拼图后再与用户选中的3D模板组合形成3D模型。3D模板可以是预设的各种卡通形象,比如有帽子和上半身的仅留头部部位空出的卡通图像,3D模块拼图后填充头部空缺区域,与相应的卡通图像组合形成3D模型。
作为优选,在所述的3D模板上预留有预设框;不同角度的平面图像进行对比度、亮度调节后拼接在3D模块上,再移动到预设框内进行缩放或调节3D模块在预设框的位置,直到与3D模板合为一体形成3D模型。
以往三维内雕较为单一,使用长方体或正方体的玻璃进行雕刻,且在雕刻前还需进行各种参数设置,使图像雕刻在玻璃内的合适位置,这就降低了效率;为了进一步满足个性化的需求,提高雕刻效率,并且使3D模型可以自动适应并雕刻在诸如锥体、球体等不同形状的玻璃内;作为优选,步骤三具体是指:在激光内雕设备控制主机运行有三维内雕软件,在三维内雕软件内建有至少一个用于接收3D模型的三维预处理框,所述的三维预处理框大小可预先设定;从云服务器获取的3D模型等比例缩放至三维预处理框内;设定每个3D模型的X、Y、Z点云距离以及整个3D模型在三维预处理框内的点云坐标;在对比度调节后,对3D模型进行三维剖切,形成3D坐标点位图形。这样就解决了激光内雕设备与移动端大数据采集3D建模的自动化数据转换的问题,又可以为了下一步的激光打印,使激光聚焦点对每个点形成微爆点,进而完成一整幅3D模型图像的雕刻。
作为优选,步骤四具体是指:预先设定3D坐标点位图形在不同形状的预处理框内的位置,并保存成不同的位置参数;在雕刻前,三维内雕软件提醒选取好不同形状的水晶或玻璃,选取后,摆放相应形状的玻璃,雕刻时,激光聚焦点或玻璃按照预先设定的位置参数进行移动并进行雕刻。操作时,在控制主机上先选取意欲雕刻的玻璃形状,比如锥体,则三维内雕软件即调取相应的位置参数,在摆放好锥体形状的玻璃后,就可以将3D模型图像雕刻在玻璃内部而不会超出玻璃边界。
作为优选,3D模型的X、Y、Z点云距离即点与点的距离为0.01~0.15mm。优选为0.1mm,3D模型的每一个位置点就对应一个X、Y、Z坐标,这样的间距设定是为了避免点与点之间的间距过小,在激光聚焦点微爆时形成交叉,造成雕刻瑕疵。
作为优选,所述的位置参数是指3D坐标点位图形在不同形状的预处理框内的大小以及偏移量。通过这样的设定,使3D坐标点位图形可以雕刻在玻璃的合适位置,而不会出现缺少或者超出玻璃边界的情况。
作为优选,将玻璃放置在激光内雕设备的X轴移动台或Y轴移动台上,X轴移动台与Y轴移动台相连,在玻璃的上方设置一个由控制主机控制的高速数字振镜系统,利用激光源的激光射向所述的高速数字振镜系统,同时通过控制主机控制移动X轴移动台或Y轴移动台,使玻璃移至激光聚焦点的下方进行雕刻。
在图像较厚的情况下,为了在Z轴方向对三维图像进行高质量雕刻,作为优选,还包括一个Z轴移动台,Z轴移动台与X轴移动台、Y轴移动台相连,通过控制主机控制移动X轴移动台、Y轴移动台和Z轴移动台,来改变玻璃的空间位置,利用玻璃空间位置的改变来使激光聚集点对玻璃的不同部位进行雕刻。
作为优选,在雕刻过程中,记忆每个已完成雕刻的三维点位图形的坐标数据及已完成的雕刻点数;在断电或雕刻系统重启后,可手动输入已完成的大致雕刻点数,高速振镜即移动至记忆的上次所处的坐标位置,以进入下一步雕刻。
一种基于移动端数据采集的3D激光内雕系统,包括:
移动端,用于采集拍摄对象的图像数据;
云服务器,与移动端无线连接,用于接收移动端采集的图像数据并处理成3D模型;
控制主机,与云服务器无线连接,从云服务器获取3D模型,并将所述3D模型作缩放、偏移、旋转或对比度调节处理;
激光内雕设备,与控制主机相连,用于接受控制主机控制,将处理后的3D模型雕刻在玻璃上。
作为优选,所述的激光内雕设备包括支架、玻璃搁放平台、移动定位机构及高速振镜系统,其中,所述的高速振镜系统设置在支架中,所述的移动定位机构包括X向移动台和Y向移动台,所述的X向移动台与Y向移动台相连,移动定位机构与支架连接并位于高速振镜系统的下方,所述的玻璃搁放平台设置在X向移动台上;控制主机控制移动定位机构带动玻璃移动以改变玻璃的空间位置,使激光聚焦点射入玻璃进行雕刻。
在图像较厚的情况下,为了在Z轴方向对三维图像进行高质量雕刻,作为优选,移动定位机构还包括Z向移动台,Z向移动台连接Y向移动台。
作为优选,所述的高速振镜系统包括高速振镜、反射镜与激光源,激光源发射的激光经反射镜反射至高速振镜,再由高速振镜偏转射出。
作为优选,所述的X向移动台、Y向移动台和Z向移动台均各自与一个驱动机构连接,所述的驱动机构均由丝杆螺母副和伺服电机连接构成,任意一个所述的伺服电机均与一个控制器连接。
作为优选,所述的移动端为智能手机、智能手表、笔记本电脑、平板电脑中的任意一种。
采用了上述技术方案的本发明的原理及有益效果是:
本发明解决了激光内雕设备与移动端大数据采集3D建模的自动化数据转换的问题,可以通过移动端实时采集人物、任意物体或情景的图像数据,并通过网络发送至云服务器进行3D模型化处理,再由控制主机进行下载作3D点云图形处理,再由激光内雕设备进行即时雕刻打印。
进一步说,本发明可以通过移动端摄像头采集人像,并由移动端APP生成个性化的3D人物图像,经云服务器处理后形成订单,并由控制主机下载后再进行参数选取或设定,再控制激光内雕设备对读取到的数据进行加工,最后形成精美的个性化礼品。
本发明可以根据订单指定的水晶材料的大小形状对3D模型数据进行自动缩放、偏移、旋转、剪切等操作,使之自动适应指定的水晶或玻璃材料;亦即使3D模型可以自动适应并雕刻在诸如锥体、球体等不同形状的玻璃或水晶内,不会超出边界。
操作时,在控制主机上先选取意欲雕刻的玻璃形状,比如锥体,则三维内雕软件即调取相应的位置参数,在摆放好锥体形状的玻璃后,就可以将3D模型图像雕刻在玻璃内部而不会超出玻璃边界。
本发明的控制主机还可以根据事先设置好的参数,对获取到的3D图像数据自动进行一系列的图像增强,如亮度、对比度、锐度等等。
本发明的控制主机对获取到的3D图像数据进行一键式雕刻操作,即对数个流程归并到一个按键中进行;其中包括的流程有形成雕刻点云、规划雕刻路径、雕刻图像点云。
本发明可以在3D图像雕刻过程中,对雕刻行为进行暂停、结束、继续雕刻等操作,如果雕刻完成,则向服务器报告订单完成信息。
附图说明
图1为实施例中本发明激光内雕设备的立体结构示意图;
图2为实施例中本发明激光内雕设备的另一角度的立体结构示意图;
图3为实施例中本发明激光内雕设备的内部平面结构示意图;
图4为实施例中3D激光内雕系统的模块连接结构示意图;
图5为实施例中激光内雕设备的内部立体结构示意图;
图6为实施例中激光内雕设备另一角度的内部立体结构示意图。
具体实施方式
本发明的具体实施方式如下:
实施例:
一种基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,包括如下步骤:
一,移动端对拍摄对象进行多个角度的拍摄,并将采集到的多个角度的平面图像数据通过无线网络上传到运行有三维大数据处理平台的云服务器;移动端优选具有镜头的智能手机;通常情况下,移动端固定不动,拍摄对象对着移动端摄像头来回转动,以使摄像头获取拍摄对象各个角度的平面图像;例如,在智能手机自拍模式下,人的脸部对着镜头左右转动,使脸部各处的平面图像由镜头采集到智能手机里,再由智能手机的相关APP进行收集;
二,云服务器将各个角度的平面图像处理成3D模型;具体是说,在云服务器中建有至少一个3D模块,每个平面图像根据所展现的角度在3D模块对应的位置进行立体贴图,进行不同平面的拼接形成3D模型;
3D模块可以是一个立体的脸部框架,预留了多个空白区域;每个平面图像贴在相应的区域位置上形成3D模型;
再进一步说,在云服务器中还预设有至少一个3D模板,不同角度的平面图像在3D模块上拼图后再与用户选中的3D模板组合形成3D模型。3D模板可以是预设的各种卡通形象,比如有帽子和上半身的仅留头部部位空出的卡通图像,3D模块拼图后填充头部空缺区域,与相应的卡通图像组合形成3D模型;再进一步说,在所述的3D模板上预留有预设框;不同角度的平面图像进行对比度、亮度调节后拼接在3D模块上,再移动到预设框内进行缩放或调节3D模块在预设框的位置,直到与3D模板合为一体形成3D模型。
三,控制主机从云服务器获取3D模型,并将所述3D模型转换成3D坐标点位图形;具体是说,在激光内雕设备控制主机运行有三维内雕软件,在三维内雕软件内建有至少一个用于接收3D模型的三维预处理框,所述的三维预处理框大小可预先设定;从云服务器获取的3D模型等比例缩放至三维预处理框内;设定每个3D模型的X、Y、Z点云距离以及整个3D模型在三维预处理框内的点云坐标;在对比度调节后,对3D模型进行三维剖切,形成3D坐标点位图形;3D模型的X、Y、Z点云距离即点与点的距离优选为0.1mm。
四,控制主机控制激光内雕设备按照3D坐标点位图形在玻璃内进行雕刻;具体是说,预先设定3D坐标点位图形在不同形状的预处理框内的位置,并保存成不同的位置参数;在雕刻前,三维内雕软件提醒选取好不同形状的水晶或玻璃,选取后,摆放相应形状的玻璃,雕刻时,激光聚焦点或玻璃按照预先设定的位置参数进行移动并进行雕刻。所述的位置参数是指3D坐标点位图形在不同形状的预处理框内的大小以及偏移量。
具体操作时,将玻璃放置在激光内雕设备的X轴移动台或Y轴移动台上,X轴移动台与Y轴移动台相连,在玻璃的上方设置一个由控制主机控制的高速数字振镜系统,利用激光源的激光射向所述的高速数字振镜系统,同时通过控制主机控制移动X轴移动台或Y轴移动台,使玻璃移至激光聚焦点的下方进行雕刻。
还包括一个Z轴移动台,Z轴移动台与X轴移动台、Y轴移动台相连,通过控制主机控制移动X轴移动台、Y轴移动台和Z轴移动台,来改变玻璃的空间位置,利用玻璃空间位置的改变来使激光聚集点对玻璃的不同部位进行雕刻。
在雕刻过程中,记忆每个已完成雕刻的三维点位图形的坐标数据及已完成的雕刻点数;在断电或雕刻系统重启后,可手动输入已完成的大致雕刻点数,高速振镜即移动至记忆的上次所处的坐标位置,以进入下一步雕刻。
一种基于移动端数据采集的3D激光内雕系统,如图4所示,包括:
移动端,用于采集拍摄对象的图像数据;
云服务器,与移动端无线连接,用于接收移动端采集的图像数据并处理成3D模型;
控制主机,与云服务器无线连接,从云服务器获取3D模型,并将所述3D模型作缩放、偏移、旋转或对比度调节处理;
激光内雕设备,与控制主机相连,用于接受控制主机控制,将处理后的3D模型雕刻在玻璃上。
如图1、2、3、5、6所示,所述的激光内雕设备包括支架1、玻璃搁放平台2、移动定位机构3及高速振镜系统4,其中,控制主机7集成在支架1上,所述的高速振镜系统4设置在支架1中,所述的移动定位机构3包括X向移动台5和Y向移动台6,所述的X向移动台5与Y向移动台6相连,移动定位机构3与支架1连接并位于高速振镜系统4的下方,所述的玻璃搁放平台2设置在X向移动台5上;控制主机7控制移动定位机构3带动玻璃移动以改变玻璃的空间位置,使激光聚焦点射入玻璃进行雕刻。
移动定位机构3还包括Z向移动台8,Z向移动台8连接Y向移动台6;所述的高速振镜系统4包括高速振镜9、反射镜10与激光源11,激光源11发射的激光经反射镜10反射至高速振镜9,再由高速振镜9偏转射出。
再进一步说,所述的X向移动台5、Y向移动台6和Z向移动台8均各自与一个驱动机构连接,所述的驱动机构均由丝杆螺母副和伺服电机连接构成,任意一个所述的伺服电机均与一个控制器连接。
具体操作时,先通过移动端摄像头采集人像,并由移动端APP生成个性化的3D人物图像,经云服务器处理后形成订单,并由控制主机下载后再进行参数选取或设定,放置想要雕刻形状的玻璃后,再控制激光内雕设备对读取到的数据进行加工,最后形成精美的个性化礼品。

Claims (21)

1.一种基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于包括如下步骤:
一,移动端对拍摄对象进行多个角度的拍摄,并将采集到的多个角度的平面图像数据通过无线网络上传到运行有三维大数据处理平台的云服务器;
二,云服务器将各个角度的平面图像处理成3D模型;
三,控制主机从云服务器获取3D模型,并将所述3D模型转换成3D坐标点位图形;
四,控制主机控制激光内雕设备按照3D坐标点位图形在玻璃内进行雕刻。
2.根据权利要求1所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于:移动端对拍摄对象进行多个角度的拍摄是指:移动端固定不动,拍摄对象对着移动端摄像头来回转动,以使摄像头获取拍摄对象各个角度的平面图像。
3.根据权利要求1所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于:移动端对拍摄对象进行多个角度的拍摄是指:拍摄对象固定不动,移动端摄像头围绕着拍摄对象来回转动,以使摄像头获取拍摄对象各个角度的平面图像。
4.根据权利要求1所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于:控制主机是通过无线方式从云服务器获取3D模型。
5.根据权利要求1所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于:所述的移动端为智能手机、智能电视、平板电脑或台式电脑。
6.根据权利要求1所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于:步骤二具体是指:在云服务器中建有至少一个3D模块,每个平面图像根据所展现的角度在3D模块对应的位置进行立体贴图,进行不同平面的拼接形成3D模型。
7.根据权利要求6所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于:在云服务器中还预设有至少一个3D模板,不同角度的平面图像在3D模块上拼图后再与用户选中的3D模板组合形成3D模型。
8.根据权利要求7所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于:在所述的3D模板上预留有预设框;不同角度的平面图像进行对比度、亮度调节后拼接在3D模块上,再移动到预设框内进行缩放或调节3D模块在预设框的位置,直到与3D模板合为一体形成3D模型。
9.根据权利要求1所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于:步骤三具体是指:在激光内雕设备控制主机运行有三维内雕软件,在三维内雕软件内建有至少一个用于接收3D模型的三维预处理框,所述的三维预处理框大小可预先设定;从云服务器获取的3D模型等比例缩放至三维预处理框内;设定每个3D模型的X、Y、Z点云距离以及整个3D模型在三维预处理框内的点云坐标;在对比度调节后,对3D模型进行三维剖切,形成3D坐标点位图形。
10.根据权利要求9所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于:步骤四具体是指:预先设定3D坐标点位图形在不同形状的预处理框内的位置,并保存成不同的位置参数;在雕刻前,三维内雕软件提醒选取好不同形状的水晶或玻璃,选取后,摆放相应形状的玻璃,雕刻时,激光聚焦点或玻璃按照预先设定的位置参数进行移动并进行雕刻。
11.根据权利要求9所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于:3D模型的X、Y、Z点云距离即点与点的距离为0.01~0.15mm。
12.根据权利要求10所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征在于:所述的位置参数是指3D坐标点位图形在不同形状的预处理框内的大小以及偏移量。
13.根据权利要求1或10所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征是:将玻璃放置在激光内雕设备的X轴移动台或Y轴移动台上,X轴移动台与Y轴移动台相连,在玻璃的上方设置一个由控制主机控制的高速数字振镜系统,利用激光源的激光射向所述的高速数字振镜系统,同时通过控制主机控制移动X轴移动台或Y轴移动台,使玻璃移至激光聚焦点的下方进行雕刻。
14.根据权利要求13所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征是:还包括一个Z轴移动台,Z轴移动台与X轴移动台、Y轴移动台相连,通过控制主机控制移动X轴移动台、Y轴移动台和Z轴移动台,来改变玻璃的空间位置,利用玻璃空间位置的改变来使激光聚集点对玻璃的不同部位进行雕刻。
15.根据权利要求12所述的基于移动端数据采集的3D激光内雕方法,其特征是:在雕刻过程中,记忆每个已完成雕刻的三维点位图形的坐标数据及已完成的雕刻点数;在断电或雕刻系统重启后,可手动输入已完成的大致雕刻点数,高速振镜即移动至记忆的上次所处的坐标位置,以进入下一步雕刻。
16.一种基于权利要求1所述方法的3D激光内雕系统,其特征是包括:
移动端,用于采集拍摄对象的图像数据;
云服务器,与移动端无线连接,用于接收移动端采集的图像数据并处理成3D模型;
控制主机,与云服务器无线连接,从云服务器获取3D模型,并将所述3D模型作缩放、偏移、旋转或对比度调节处理;
激光内雕设备,与控制主机相连,用于接受控制主机控制,将处理后的3D模型雕刻在玻璃上。
17.根据权利要求16所述的系统,其特征是:所述的激光内雕设备包括支架、玻璃搁放平台、移动定位机构及高速振镜系统,其中,所述的高速振镜系统设置在支架中,所述的移动定位机构包括X向移动台和Y向移动台,所述的X向移动台与Y向移动台相连,移动定位机构与支架连接并位于高速振镜系统的下方,所述的玻璃搁放平台设置在X向移动台上;控制主机控制移动定位机构带动玻璃移动以改变玻璃的空间位置,使激光聚焦点射入玻璃进行雕刻。
18.根据权利要求17所述的系统,其特征是:移动定位机构还包括Z向移动台,Z向移动台连接Y向移动台。
19.根据权利要求17所述的系统,其特征是:所述的高速振镜系统包括高速振镜、反射镜与激光源,激光源发射的激光经反射镜反射至高速振镜,再由高速振镜偏转射出。
20.根据权利要求18所述的系统,其特征是:所述的X向移动台、Y向移动台和Z向移动台均各自与一个驱动机构连接,所述的驱动机构均由丝杆螺母副和伺服电机连接构成,任意一个所述的伺服电机均与一个控制器连接。
21.根据权利要求16所述的系统,其特征是:所述的移动端为智能手机、智能手表、笔记本电脑、平板电脑中的任意一种。
CN201611271667.0A 2016-12-10 2016-12-10 基于移动端数据采集的3d激光内雕方法及系统 Expired - Fee Related CN106583941B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611271667.0A CN106583941B (zh) 2016-12-10 2016-12-10 基于移动端数据采集的3d激光内雕方法及系统

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201611271667.0A CN106583941B (zh) 2016-12-10 2016-12-10 基于移动端数据采集的3d激光内雕方法及系统

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106583941A true CN106583941A (zh) 2017-04-26
CN106583941B CN106583941B (zh) 2018-08-21

Family

ID=58582135

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201611271667.0A Expired - Fee Related CN106583941B (zh) 2016-12-10 2016-12-10 基于移动端数据采集的3d激光内雕方法及系统

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106583941B (zh)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108227636A (zh) * 2018-01-17 2018-06-29 厦门理工学院 基于云端负载均衡控制的激光雕刻机工作系统及方法
CN108372365A (zh) * 2018-01-26 2018-08-07 北京金橙子科技股份有限公司 球体样品标刻方法及系统
CN109500499A (zh) * 2019-01-09 2019-03-22 广州达呈激光科技有限公司 一种基于三维扫描的激光打标机
CN109542075A (zh) * 2019-01-07 2019-03-29 瑞光(上海)电气设备有限公司 一种基于云平台的一次性用品智能生产系统
CN109671146A (zh) * 2018-12-27 2019-04-23 东莞市誉铭新精密技术股份有限公司 3d图案镭雕喷涂工艺
WO2020073341A1 (zh) * 2018-10-10 2020-04-16 南京理工大学 基于云服务器调控焊速的激光焊接系统及其工作方法
WO2020073343A1 (zh) * 2018-10-10 2020-04-16 南京理工大学 高效型双面激光焊接系统及其工作方法
CN111600910A (zh) * 2020-07-01 2020-08-28 合肥晌玥科技有限公司 一种玉石加工方法及系统
CN112846530A (zh) * 2020-12-29 2021-05-28 武汉华工激光工程有限责任公司 曲面厚玻璃切割及裂片方法以及系统
CN113579527A (zh) * 2021-09-08 2021-11-02 苏州金橙子激光技术有限公司 云控制激光加工系统及方法
AT523710A4 (de) * 2020-04-24 2021-11-15 Trotec Laser Gmbh Verfahren zum Betreiben und Steuern einer Laservorrichtung für das Gravieren, Markieren, Beschriften und/oder Schneiden eines vorzugsweiser flachen Werkstückes

Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101082765A (zh) * 2006-06-01 2007-12-05 高宏 一种三维人像摄影系统及其实现方法
CN201456868U (zh) * 2009-07-24 2010-05-12 河南省机电职业教育集团 一种三维人像雕刻机
KR20150092467A (ko) * 2014-02-05 2015-08-13 조영태 3d프린터를 활용한 골분재 흉상
CN104924825A (zh) * 2015-05-17 2015-09-23 义乌市圣石激光技术有限公司 一种在玻璃内雕刻三维图案的方法及装置
WO2015152744A1 (en) * 2014-04-04 2015-10-08 FUNKIEWICZ, Maria Elżbieta A method for additive manufacturing of a spatial 3d object and a device for additive manufacturing of a spatial 3d object
CN105195901A (zh) * 2015-10-05 2015-12-30 浙江圣石激光科技股份有限公司 一种在具有规则弧面的玻璃内雕刻三维图像的方法及装置
CN105741347A (zh) * 2016-01-27 2016-07-06 桂林电子科技大学 一种古建筑构件仿真复原系统及方法
CN205414703U (zh) * 2015-09-02 2016-08-03 深圳英诺激光科技有限公司 一种毛面透明材料的激光内雕装置
CN106128027A (zh) * 2016-06-29 2016-11-16 白嘉远 一种基于3d打印技术定制可定位水晶铭牌及定制方法
CN206335254U (zh) * 2016-12-10 2017-07-18 浙江圣石激光科技股份有限公司 一种3d激光自动化内雕系统

Patent Citations (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101082765A (zh) * 2006-06-01 2007-12-05 高宏 一种三维人像摄影系统及其实现方法
CN201456868U (zh) * 2009-07-24 2010-05-12 河南省机电职业教育集团 一种三维人像雕刻机
KR20150092467A (ko) * 2014-02-05 2015-08-13 조영태 3d프린터를 활용한 골분재 흉상
WO2015152744A1 (en) * 2014-04-04 2015-10-08 FUNKIEWICZ, Maria Elżbieta A method for additive manufacturing of a spatial 3d object and a device for additive manufacturing of a spatial 3d object
CN104924825A (zh) * 2015-05-17 2015-09-23 义乌市圣石激光技术有限公司 一种在玻璃内雕刻三维图案的方法及装置
CN205414703U (zh) * 2015-09-02 2016-08-03 深圳英诺激光科技有限公司 一种毛面透明材料的激光内雕装置
CN105195901A (zh) * 2015-10-05 2015-12-30 浙江圣石激光科技股份有限公司 一种在具有规则弧面的玻璃内雕刻三维图像的方法及装置
CN105741347A (zh) * 2016-01-27 2016-07-06 桂林电子科技大学 一种古建筑构件仿真复原系统及方法
CN106128027A (zh) * 2016-06-29 2016-11-16 白嘉远 一种基于3d打印技术定制可定位水晶铭牌及定制方法
CN206335254U (zh) * 2016-12-10 2017-07-18 浙江圣石激光科技股份有限公司 一种3d激光自动化内雕系统

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108227636A (zh) * 2018-01-17 2018-06-29 厦门理工学院 基于云端负载均衡控制的激光雕刻机工作系统及方法
CN108372365A (zh) * 2018-01-26 2018-08-07 北京金橙子科技股份有限公司 球体样品标刻方法及系统
WO2020073341A1 (zh) * 2018-10-10 2020-04-16 南京理工大学 基于云服务器调控焊速的激光焊接系统及其工作方法
WO2020073343A1 (zh) * 2018-10-10 2020-04-16 南京理工大学 高效型双面激光焊接系统及其工作方法
CN109671146A (zh) * 2018-12-27 2019-04-23 东莞市誉铭新精密技术股份有限公司 3d图案镭雕喷涂工艺
CN109542075A (zh) * 2019-01-07 2019-03-29 瑞光(上海)电气设备有限公司 一种基于云平台的一次性用品智能生产系统
CN109500499A (zh) * 2019-01-09 2019-03-22 广州达呈激光科技有限公司 一种基于三维扫描的激光打标机
AT523710A4 (de) * 2020-04-24 2021-11-15 Trotec Laser Gmbh Verfahren zum Betreiben und Steuern einer Laservorrichtung für das Gravieren, Markieren, Beschriften und/oder Schneiden eines vorzugsweiser flachen Werkstückes
AT523710B1 (de) * 2020-04-24 2021-11-15 Trotec Laser Gmbh Verfahren zum Betreiben und Steuern einer Laservorrichtung für das Gravieren, Markieren, Beschriften und/oder Schneiden eines vorzugsweiser flachen Werkstückes
CN111600910A (zh) * 2020-07-01 2020-08-28 合肥晌玥科技有限公司 一种玉石加工方法及系统
CN112846530A (zh) * 2020-12-29 2021-05-28 武汉华工激光工程有限责任公司 曲面厚玻璃切割及裂片方法以及系统
CN113579527A (zh) * 2021-09-08 2021-11-02 苏州金橙子激光技术有限公司 云控制激光加工系统及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106583941B (zh) 2018-08-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106583941B (zh) 基于移动端数据采集的3d激光内雕方法及系统
CN206335254U (zh) 一种3d激光自动化内雕系统
EP1733866B1 (en) Improved edge smoothness with low resolution projected images for use in 3D modeling
CN107718564B (zh) 一种fdm三维打印机智能控制系统及方法
CN111460955A (zh) 一种自动跟踪点胶设备上的图像识别及处理系统
CN105928457A (zh) 一种全向三维激光彩色扫描系统及其方法
CN108312518A (zh) 一种内部立体直接光固化成型3d打印设备及其控制方法
CN111229548A (zh) 一种基于流水线的自动跟踪点胶系统
CN108022297B (zh) 三维成像建模方法、存储介质和设备
US20190152138A1 (en) Laser 3d printing method and system thereof with orthopedic function
CN101745745B (zh) 光栅切割装置及其切割方法
CN109500499A (zh) 一种基于三维扫描的激光打标机
CN205378888U (zh) 一种高精度便捷式三维人体扫描仪
CN106695130A (zh) 高速激光振镜切割机及高速激光振镜切割方法
CN105881916B (zh) 一种基于大版面的3d快捷成型拼接方法及装置
CN105195901A (zh) 一种在具有规则弧面的玻璃内雕刻三维图像的方法及装置
KR20160148885A (ko) 2d 이미지를 이용한 3d모델링 및 3차원 형상 제작 기법
CN110421264A (zh) 一种激光微织构加工方法
CN109882711A (zh) 图像采集装置和人像雕刻方法
CN204854653U (zh) 一种快速三维扫描设备
US20020048396A1 (en) Apparatus and method for three-dimensional scanning of a subject, fabrication of a natural color model therefrom, and the model produced thereby
CN104842074A (zh) 一种带有面阵相机的激光雕刻系统
CN204867817U (zh) 一种带有面阵相机的激光雕刻系统
CN104019761A (zh) 一种玉米植株三维形态获取装置和方法
CN108038901A (zh) 实物空间三维成像数据生成系统

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
TR01 Transfer of patent right

Effective date of registration: 20200709

Address after: Room 101, 446 yongyang West Road, dongpuwa street, Wuqing District, Tianjin

Patentee after: Tianjin Blue Star Laser Technology Co.,Ltd.

Address before: 322000 B building, No. 1, Xinke Road, Yiwu Economic Development Zone, Zhejiang, Yiwu,, China

Patentee before: ZHEJIANG HOLY LASER TECHNOLOGY Co.,Ltd.

TR01 Transfer of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20180821

Termination date: 20211210

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee