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2022/06
【產品發表】Leica AP20 智慧自動標桿 LeicaAP20智慧自動標桿是Leica測量系統新推出的一款智慧配件。LeicaAP20安裝在標桿上部及棱鏡下方,可以應用於LeicaTS16,TS60,TM60,MS60高階馬達型全站儀設備,具有傾斜補償、自動稜鏡高和目標識別功能。使用LeicaAP20智慧自動標桿進行測量,外業人員不必小心翼翼地將標桿垂直立好,也不用對是否使用了正確的棱鏡高而戰戰兢兢,目標識別功能還使得全站儀在搜索棱鏡時不會鎖定到其他錯誤棱鏡上。LeicaAP20智慧自動標桿說明測量員能擁有更高的工作效率和更愉悅的工作體驗。更多功能介紹:►目標識別功能LeicaAP20智慧自動標桿的目標識別功能讓全站儀能夠識別正確的棱鏡,在搜索過程中發現其他棱鏡時不會被干擾。►自動稜鏡高在測量過程中遇到需要更改棱鏡高的情況可一鍵伸縮標桿,LeicaAP20智慧自動標桿能夠感應到當前的目標高度,並自動更新到全站儀機載系統中。►傾斜補償LeicaAP20智慧自動標桿內置了慣性測量單元,可以即時量測棱鏡姿態的變化並對測量結果加以改正。►想看完整產品介紹及規格?-->請按此
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2021/07
【產品發表】iCR80建築BIM版全站儀 徠卡測量系統重磅推出iCR80建築BIM版全站儀,此產品是專為建築行業量身定制設計研發,在BIM全生命週期中充當連接虛擬設計資料與真實世界的“橋樑”,將BIM設計模型中的放樣資料直接轉化為精確點位,將放樣點位精確地反映到建築現場,分毫之差也能呈現!放樣完成後將放樣資料再次導回BIM模型,與模型進行對比分析,優化模型,最後輸出現場作業的詳細報告,進一步提升行業施工品質和效率!高效的單人BIM測量系統徠卡iCR80建築BIM版全站儀配合CC66平板電腦,以及全新iCON外業軟體可構成單人測量或放樣系統,儀器自動識別棱鏡並自動跟蹤棱鏡引導放樣,代替了傳統人工放樣至少需要兩人手動找准放樣點的作業方式,效率和精度大幅度提高,並降低人力成本。複雜施工環境保持持續穩定的測量建築現場來往車輛多、反射物多,徠卡iCR80建築BIM版全站儀ATRplus技術可以有效過濾現場例如電焊、安全背心、光源等干擾反射目標,持續穩定地進行建築BIM現場測量工作,從而獲取高精度的建築BIM成果,方便後期與建築設計模型的精准比對。超大螢幕,BIM圖形化資料完美呈現徠卡iCR80建築BIM版全站儀擁有5英寸超大觸摸顯示幕,使BIM圖形化資料完美呈現。超大螢幕可自由旋轉、平移複雜的BIM模型,操作更加直觀。BIM模型還可進行表面陰影渲染,增強可視性,幫助更好地理解設計,即時三維交互,克服二維圖紙資訊表達不清的問題,帶給您最真實的三維測量體驗!全“芯”升級,還原最佳BIM放樣體驗隨著城市建設的發展,建築構建物也越來越龐大、複雜,這對儀器載入、處理相應的BIM模型來說是一個挑戰。徠卡iCR80建築BIM版採用WindowsEC7OMAP雙核處理器,能夠輕鬆處理複雜的BIM模型資料,點選更加流暢、載入不再卡頓,為您提供最佳性能保障,確保BIM放樣工作的流暢性!三維資料流覽,説明理解設計BIM模型導入iCONCC66平板電腦後、可自由旋轉、平移,多視角查看。複雜的模型還可以進行表面陰影渲染,增強可視性,以便您更好的理解設計,克服二維圖紙資訊表達不清的問題。BIM放樣點的豐富屬性資訊可在手簿軟體中顯示提高放樣的可靠性。Leica&AutodeskBIM聯合應用解決方案徠卡測量系統與Autodesk公司基於各自的優勢,將徠卡卓越的建築全站儀與歐特克BIM軟體進行深入融合,打通BIM內外流程,為客戶提供一站式BIM聯合應用解決方案。MEP定位放樣施工現場機械、電氣、管道、消防等不同工程都需要大量的放樣工作,徠卡iCR80建築BIM版全站儀提供的放樣程式提供了多種引導方式,介面清晰直觀,且對每個放樣點進行精度檢核,以不同顏色標記,確保放樣零失誤。使用iCR80單人放樣系統,放樣速度倍增!BIM竣工測量利用徠卡iCR80建築BIM版全站儀進行施工檢查或竣工測量,只需一人即可完成平整度、垂直度、面積、體積等測量。測量點成果還可直接通過LeicaBuildingLink外掛程式導入BIM模型中進行限差分析,並生成品質驗收報告。徠卡iCR80建築BIM版全站儀,專為建築行業定制,懂BIM施工流程,可進行傳統測量工作,也可配備CC66手簿組成單人作業系統,滿足建築行業測量需求!
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2020/06
【產品發表】實景就在手中,輕鬆“掌握”世界——Leica BLK2GO手持實景掃描儀 2020年,Leica再次吸引業界矚目,推出Leica首款手持實景掃描儀—BLK2GO!LeicaBLK2GO是Leica首款手持實景掃描儀,不僅延續了BLK系列的傑出設計,而且更智慧、更高效。智——智慧感知,雙重定位LeicaBLK2GO採用全新的定位方式—GrandSLAM,即雷射SLAM+視覺SLAM組合定位。LeicaBLK2GO在移動掃描過程中通過雷射和視覺進行雙重定位,能夠智慧感知其在空間的位置及姿態資訊,輕鬆應對複雜空間,保證精准定位。快——雙軸雷達,創新研發LeicaBLK2GO採用雙軸雷射雷達,雙軸不間斷掃描,掃描速度高達42萬點/秒。此外,LeicaBLK2GO不再依賴於三腳架和固定位置靜態掃描,可以邊走邊採集,數據實時傳輸,工作效率提高數倍。簡——簡單直觀,易於使用LeicaBLK2GO秉承極簡的設計理念,機身只有一個按鍵,無需繁瑣的初始化流程及校正,輕鬆實現一鍵操作;支援手機App實時控制及查看採集的數據。無論是否有掃描操作經驗,都可輕鬆上手使用。輕——小巧輕便,攜帶方便LeicaBLK2GO高279mm,直徑80mm,重量650g,和一瓶礦泉水的大小、重量基本相當,再一次打破常規,引領設計潮流,真正做到輕小便攜。123
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2020/06
【應用案例】Leica BLK360 在旋轉樓梯裝修的應用 ►現有方式1、拉尺測量+CAD繪圖:旋轉樓梯玻璃扶手是特殊的異形結構,使用直角尺、鋼尺測量然後繪製CAD圖下料的方式,並不能形象準確地反應其形狀,往往造成偏差。2、簡易模具:常見的處理方法是製作模具,利用鋁塑板、膠合板貼合毛坯的主體結構做好型,測量好尺寸比例等後將樣板模具運送至加工廠下料,車間根據模型的粗略半徑、弧度、扭度等加工製作扶手然後現場多段拼接。►痛點難點目前作業方式存在測量難、下單難、安裝難的問題,具體表現為三個方面:>>三維實景複製輕鬆解決<<一、專案情況:某大學教學樓旋轉樓梯,高度約8m二、專案實施方:深圳極光點雲技術有限公司三、作業用時:以土建結構為例1.資料獲取:21次全景掃描+拍照,1.5小時2.點雲處理:40分鐘3.後處理分析:2小時四、作業過程:1.結構掃描,在LeicaRegister360智慧點雲處理軟體自動拼接2.設計模型和點雲碰撞檢查,優化玻璃扶手設計,並交付下料。3.出廠成品檢核和虛擬安裝,檢查安裝偏差,確保精度,放樣怎麼獲取,模型想怎麼出就怎麼出,再也不怕模具浪費了!撰稿:HDS渠道沈宁
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2020/03
【應用案例】Leica RTC360 3D雷射掃描儀-安裝應用 一、應用背景1、行業需求生產大型構件的工廠一般在產品出廠前,都需要提前對各分段分層進行組裝測試,確保尺寸符合安裝精度,保證運輸到現場後安裝順利、品質合格。2、現狀與痛點如果使用銦鋼尺測距,方法複雜,測量人員勞累不堪,效率低,耗費時間長,而且精度受到測量人員專業程度影響,一旦出現超限需要返工,反而大大增加了成本。圖1傳統的手拉鋼尺法實際中也會採用提前測試安裝的辦法。由於各構件體積大、重量重,基本在不同產線生產,需要吊裝各個構件,再實際安裝在一起。這種安裝測試的方法雖然達到了預計試驗目的,但是需要耗費大量的時間和人力。有沒有一種辦法,既可以全方位獲取尺寸資訊,精確判斷組裝合格與否,又可以無需實際安裝,大量節省時間人工,降低成本呢?二、應用新方案首先採用LeicaRTC360即時3D雷射掃描儀收集構件的表面以億計的高精度3D坐標點,得到高精度1:1模型,然後在搭配的LeicaCyclone點雲極速處理軟體中對點雲進行拼接等處理,最後,在專業的Cyclone3DR以軟體中進行虛擬安裝測試,大大縮短安裝測試時間,降低了大量成本。三、應用案例1、項目概況(1)地點:某大型工廠(2)內容:對生產的大型工件,需要將兩個或者多個工件進行預安裝(3)要求:外業點雲掃描及數據處理比較傳統方法和3D雷射掃描法的速度進行虛擬安裝測試檢查虛擬安裝尺寸精度2、作業過程(1)現有模型數據整理根據設計、加工,取得拼接安裝的理論3D幾何模型(2)外業點雲收集利用掃描儀實測構件外輪廓3D點雲,一般無法一次性掃描全部輪廓,需要多次轉換掃描測站圖23D雷射掃描儀獲取構件表面點雲LeicaRTC360三維激光掃描儀作業實測情況:掃描過程中無需標靶,RTC360視覺追踪實現自動拼接架站無需整平,放穩即可測量。單站作業時間快,中分辨率一站51秒,共掃描8站,用時10分鐘。(3)點雲拼接實測數據導入CycloneRegister360點雲處理軟體進行拼接等預處理,分別形成各實體構件的外輪廓點3D點雲數據。軟體可對多測站掃描獲取的點雲進行自動拼接,並生成可靠精度拼接報告。處理過程直觀簡單,只需10分鐘不到,便可完成8站數據的拼接,拼接誤差不超過1mm。圖3LeicaRegister360軟體自動點雲拼接(4)點雲分割去噪刪除無關部分的點雲數據,只保留預安裝的各個構件圖4去噪後得到各個構件點雲數據(5)坐標統一利用公共點擬合將分段構件的坐標合併轉換為統一的整體坐標圖5擬合與坐標變換(6)模擬安裝成果輸出點雲模型坐標實現統一,完成模擬拼裝,可以進行尺寸量測,得到各剛性梁構件接口標高、管中心距等偏差結果。圖6剛性梁預安裝偏差如誤差超限,則需繼續調整修正,直到誤差達到安裝精度要求。3、3D雷射掃描新方案精度驗證對安裝完成後的整體利用鋼捲尺進行檢核,兩種結果進行對比。誤差完全滿足±5mm的安裝精度要求。通過鋼捲尺以及安裝後設計值進行精度驗證,充分證明了RTC360超高掃描精度。LeicaRTC3603D雷射掃描解決方案在大型工件預安裝中完全滿足精度需求。圖7與檢核點對比結果四、總結LeicaRTC3603D雷射掃描儀在大型構件預安裝中具有很多優勢,主要體現在:效率高:掃描效率高,最快26秒即可完成一站掃描;無需運輸吊裝,相比原先需要將各個構件運輸到同一車間實際安裝,採用LeicaRTC360新方案直接在原車間就可以,減少了中間運輸環節;拼接簡單快速,VIS視覺追踪系統為後期數據拼接提供了便利和保障,拼接時間大大降低。相比吊裝法最少需要半天時間才可以完成,採用RTC360只需要不到一小時即可完成整個預安裝過程。精度高:LeicaRTC360精度可靠,掃描精度達1mm,數據拼接精度可靠,點雲無分層,點雲成果精度高。實例證明LeicaRTC360產品精度符合要求,是可靠的數據獲取手段。更直觀:三維虛擬安裝技術,通過Cyclone3DR軟體更加直觀展示了各個構件按照設計要求裝配的效果,所需的關鍵位置尺寸的資訊,清晰準確,為安裝調整提供了精準且直觀的依據。“現場操作只需1人即可,操作非常簡單方便,而且成果圖文並茂,我們要把這種辦法寫入技改方案!”這句話正是客戶內心想法的真實吐露。撰稿:HDS渠道沈寧張正
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2019/05
【應用案例】Leica BLK360在水利行業中的相關應用 “項目概況”安徽省某水電站已運營多年,部分裝置設備老舊,現打算對其進行翻新整改並數位化存檔。由於早期設計施工圖紙殘缺,沒有相關資料,導致工程無法順利進行。LeicaBLK3603D雷射掃描儀能夠快速獲取建築三維資訊,準確還原複雜結構,小巧靈活,簡單方便,完美解決了水電站內部複雜環境中,測量難、拍照難等問題。“LeicaBLK3603D雷射掃描解決方案”“作業內容”2、水電站車間►車間一層內部有多個大型水電設備,呈“一“字形排列,地面為彩色油漆刷成,頂部有大型行車,牆壁附近有儀錶箱。車間共設11站,耗時約35分鐘。內業資料自動拼接處理,設備、儀錶、行車結構資訊完整。►車間二層較為狹長,管道線路較多,設站位置均為狹小空間。共掃描6站,耗時約20分鐘。自動拼接後查看精度,點雲誤差僅為5毫米,尺寸準確,色彩清晰。•點雲成果展示:3、水壩內部設備►水壩內部空間狹小,樓梯較多,輕巧的LeicaBLK360使用起來非常容易,外業操作人員勞動強度小,工作體驗好。此外掃描的裝置眾多,很多外觀相似,在內業處理時軟體能夠自動拼接,無需人為識別,非常簡單,不會出錯,保證成果準確。排水設備•根據點雲資料製作三維模型“總結”LeicaBLK360掃描器在整個作業流程中的優勢非常明顯。儀器體積小,重量輕,單人即可完成所有操作,降低勞動強度,節約人力物力。設站靈活,BLK360放置方便,無需整平,特別適合狹小空間,減少掃描盲區,獲取完整資料。作業迅速,BLK360每站360°HDR全景影像+高精度高解析度三維點雲資料獲取僅需3分鐘。設站數越多,工作效率提升越明顯。操作簡單,機身只有一個操作鍵,使用方便,無需專業測量知識,無需特殊培訓,上手容易。撰稿:雷射掃描管道關馳
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2019/04
【產品發表】都市測量利器 — Leica GS18 -------都市測量所面對的問題點------測量範圍廣,測點區域集中。而都市高遮擋和容易被干擾的環境對儀器的應用、數據時效性及精度都有更高的要求。RTK作為常規儀器,具備操作簡單、精度高、時效性強等特點,但在要求更為苛刻的都市測量環境下,其應用並沒有發揮到極致......LeicaGS18傾斜儀的問世,為都市測量提供了更加高效的測量方案,讓RTK系統更加簡單,更適合都市測量應用1.)LeicaGS18傾斜儀在淨空環境下,可接收超過30顆衛星同時參與RTK解算,即使是在高樓下作業也能輕鬆獲得固定解。LeicaGS18傾斜儀採用新一代的ME7測量引擎,能跟蹤現有和未來規劃的所有GNSS信號,結合自身的自適應性算法,自動選擇最好的衛星組合、切換最佳的差分改正數據。減少了在嚴寒酷暑下的等待時間,提升了測量舒適性。2.)傳統RTK在測量過程中需要定心定平,對測量人員有一定的要求,也增加了測量的耗時。而LeicaGS18傾斜儀採用了IMU測量方案,無需看氣泡,真正實現了即測即走。將RTK測點時間從5~10秒減少到2~3秒,同時避免人為操作導致的誤差,提高了測量精度。3.)在牆角、電線桿、台階等特殊位置上,使用LeicaGS18傾斜儀只需將對中桿尖放到待測點上即可獲得點位的三維坐標,無需多餘的計算工作。並且測量數據可以3D效果直接呈現在控制器上。哪裡測過,哪裡需要補測,一目了然。測量完成後,所測數據可直接以CAD成果輸出,省去了內業連線、畫圖的煩惱,真正實現一步到位。.embed-container{position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;max-width:100%;}.embed-containeriframe,.embed-containerobject,.embed-containerembed{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}.embed-container{position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;max-width:100%;}.embed-containeriframe,.embed-containerobject,.embed-containerembed{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
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2018/12
【產品發表】Leica DISTO X3、X4雷射測距儀,即將上市 LeicaDISTO雷射測距儀,最新推出!LeicaDISTOX3LeicaDISTOX4測距儀的新境界,堅固、智慧、簡便,2019即將重磅上市!重要訊息LeicaDISTOX3,X42019年全新推出,歡迎來電詢問或到產品介紹中觀看,點我觀看DISTO全系列。
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2019/03
【NEWS!】GNSS 週值重置(GNSS Week Rollover) 在2019年4月6日,GPS導航訊息中所傳送的週值(GPSweeknumber)將會由1023翻轉為0000,經歷週值重置(weeknumberrollover)後再重建。目前所有當前運行LeicaGeosystems的GNSS接收儀預期將不會受此週數重置所影響。1.那麼,將會發生什麼事呢?2019年4月6日導航訊息傳送的GPS週值將會從1023重置為0000,也就是說從第1023周經歷到下一周1024即歸為第0000周來計算。GNSS接收設備必須能夠處理這樣的重置問題,否則將得到錯誤的接收日期,1999年8月21-22日(意味著回到1024週=>19.7年以前)。而這個錯誤的日期將導致錯誤的測量值以及觀測數據。2.為什麼會發生重置?全球定位系統(GlobalPositioningSystem,GPS)的週值重置發生在GPS傳統導航(LNAV)訊息中,且每1024週就會發生重置,因為GPS週值在LNAV訊息中是以10位元表示。下一個GPS週值重置會出現於0000z臨界的18秒前(CoordinatedUniversalTime世界協調時間),這個時間正介於2019年4月6日至7日之間。3.那麼Leica要如何因應GPS週值重置呢?週值重置是以GPS訊號產生器來同步的,LeicaGeosystems已經使用最新版本的軟體測試過自2004發表至今的GNSS接收儀設備,包含1200,GPS900,GS/GR/GM/GG產品系列,因此我們不預期週期重置對於Leica產品會產生任何問題,包含訊號追蹤、定位、觀測資料紀錄。4.我是用戶,我需要做什麼處理來確保我的設備不會有問題嗎?如果你的GPS/GNSS設備在去年度就已有使用保固-CustomerCarePackage(CCP)服務,則您不需要再做任何動作。為確保您不會受此事件影響,請確認您的儀器設備已經更新到最新版本,或是您可以向您的經銷商諮詢。所有訊息以官網公告為準
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2018/12
【應用案例】Leica 3D掃描技術在水電設施的數位化應用 隨著水電行業的發展,行業內對實現水電站項目的數位化移交,提高水電站資訊管理水準的需求也日益劇增。其中3D數位化可以正確、完整的將收集到的基礎資料通過整合和分類整理按照規範建立完善的資料關係模型,進而將各類資料關聯起來,有效避免資訊孤島,避免資料庫的重複建設。基於3D雷射掃描技術,可實現通過點雲逆向建模完成水電站基礎資訊收集,建立水電站全資訊模型為水電站設施設備的視覺化管理提供圖形支援。將傳統2D設計的零散圖紙和物資資訊等文檔資料與3D模型建立關聯關係,為水電站運行維護管理系統提供強有力的資料支撐。以下是基於LeicaP50長測程3D雷射掃描器所做的一個水電站3D數位化流程的效果展示1、外業資料獲取:通過多個掃描測站將水電站進行完整的3D掃描。2、內業處理:通過Cyclone極速點雲處理軟體進行點雲拼接。3、3D建模使用3DMax3D軟體將點雲進行逆向處理建模。4.模型展示壩體點雲及模型展示:水泵站地下建築結構、點雲以及相關設備模型展示:通過LeicaP503D雷射掃描方案,可以使您的工作更加簡單,準確,具高效率。一次外業資料儲備傳輸完成即可通過電腦瀏覽、查看並反覆使用該資料,達到高精度水電設施3D實景的重建,為水電站視覺化運營管理提供基礎地理資訊依據。