Escáner 3D profesional 3DeVOK MT Gen2 (Versión avanzada)
El MT Gen2 incorpora un modo de escaneo de línea única para mejorar la captura de datos en zonas difíciles de escanear, como orificios profundos y áreas ocultas o de difícil acceso.
Además, se ha actualizado con 7 líneas láser paralelas azules, alcanzando una resolución de 0,05 mm y mejorando de forma general la capacidad de escaneo de detalles de alta precisión.
Las distancias óptimas de escaneo para cada fuente de luz del MT Gen2 son las siguientes: líneas cruzadas azules: 250~300 mm; líneas paralelas azules: 210~260 mm; línea láser azul única: 250~300 mm; y luz estructurada infrarroja: 250~400 mm.
Realizar el escaneo dentro de estos rangos permite obtener el mejor nivel de detalle y precisión.
Sí, admite alineación híbrida para líneas cruzadas, paralelas y simples. Además, puede cambiar libremente durante el escaneo para adaptarse a diferentes escenarios.
La memoria virtual es un mecanismo mediante el cual el sistema operativo asigna una parte del espacio de almacenamiento del disco duro o SSD para almacenar temporalmente datos de memoria cuando la memoria física (RAM) es insuficiente.
Su función principal es ampliar la capacidad de memoria disponible del sistema y evitar errores de programa o fallos del sistema causados por una memoria física insuficiente.
Cuando los programas en ejecución consumen más memoria que la RAM física disponible, el sistema transfiere los datos de memoria temporalmente inactivos a un archivo de paginación, liberando así RAM para las tareas que se estén realizando en ese momento.
Es importante tener en cuenta que aumentar la memoria virtual no mejora la velocidad de procesamiento, ni puede sustituir la adición de memoria física.
Si el sistema recurre con frecuencia a la memoria virtual, suele indicar que la memoria física está cerca de su límite o ya lo ha alcanzado. En estos casos, la actividad de lectura/escritura del disco aumentará y el rendimiento general podría disminuir.
Si los problemas de rendimiento persisten con el tiempo, se recomienda encarecidamente ampliar la capacidad de la memoria física.
Se recomienda utilizar el Airgo con la tarjeta de red WIFI y el router sugeridos oficialmente.
La tarjeta de red WIFI recomendada es la TP-Link Archer T3U , y el router recomendado es el GL.iNet GL-MT3000 .
Si los modelos mencionados anteriormente no están disponibles en su región, la selección de una tarjeta de red WIFI alternativa debe basarse principalmente en chips compatibles con controladores.
Por ejemplo, chips como RTL8812AU, RTL8822BU y MT7921AU son compatibles y pueden utilizarse.
El requisito indispensable para reemplazar el router es que su velocidad de transmisión sea superior a 40 MB/s.
Se recomienda un router gigabit para un mejor rendimiento, pero no es un requisito estricto.
Nota: Si los usuarios reemplazan la tarjeta de red WIFI y el enrutador por su cuenta, no se puede garantizar la estabilidad de la transmisión de datos.
Con las baterías estándar Nitecore NL2160 de 6000 mAh, dos baterías proporcionan aproximadamente 2 horas de funcionamiento continuo.
Los escáneres 3D portátiles son más flexibles e ideales para escanear objetos complejos o grandes, mientras que los escáneres 3D de escritorio son más estables y más adecuados para objetos pequeños que requieren un escaneo de alta precisión.
Los escáneres 3D portátiles , como el 3DeVOK MT y el MQ , se manejan sujetando el dispositivo durante el escaneo. Ofrecen gran flexibilidad y son especialmente adecuados para piezas complejas y escaneos in situ donde el objeto no se puede mover. Se utilizan ampliamente en diseño artístico, ingeniería inversa, medición 3D, visualización 3D, impresión 3D, investigación científica y educación, entre otros.
Los escáneres 3D de escritorio utilizan un sistema de escaneo fijo combinado con una plataforma giratoria automática para completar el proceso. Ofrecen mayor estabilidad y son más adecuados para el escaneo de alta precisión de piezas pequeñas y exactas . Se utilizan habitualmente para el control de calidad , el diseño de productos y el modelado artístico , entre otras aplicaciones.
El MT ofrece tres modos de fuente de luz diferentes: láser azul , láser infrarrojo y luz estructurada infrarroja . Cada modo admite una resolución ajustable diferente .
Láser azul: 0,05–5 mm (ajustable en incrementos de 0,05 mm)
Láser infrarrojo: 0,1–5 mm (ajustable en incrementos de 0,1 mm)
Luz estructurada infrarroja: 0,1–5 mm (ajustable en incrementos de 0,1 mm)
Las distintas configuraciones de resolución afectarán el nivel de detalle del modelo 3D final.
En general, una resolución de 0,2 a 0,3 mm es suficiente para capturar el nivel de detalle necesario para la mayoría de las aplicaciones. Cuanto menor sea la resolución , mayor será la nitidez de los detalles, pero también mayor será el tiempo de procesamiento de la nube de puntos.
El MT ofrece tres modos de fuente de luz diferentes: láser azul , láser infrarrojo y luz estructurada infrarroja .
Cada modo tiene una velocidad de adquisición de nube de puntos diferente:
El tiempo real de escaneo depende del tamaño del objeto, el modo de fuente de luz seleccionado, el espaciado entre puntos, la velocidad de fotogramas de escaneo y otros ajustes.
Ejemplos típicos de tiempo de escaneo:
1.Escaneo de un torso humano (zona de la columna vertebral): aprox. 1 minuto
(Fuente de luz: luz estructurada infrarroja; Alineación por geometría; Resolución: 1,0)
2.Escaneo de una pieza artística (20–30 cm): aprox. 2 minutos
(Fuente de luz: láser azul; Alineación: textura + geometría; Resolución: 0,7 )

La distancia de escaneo del 3DeVOK MT varía según la fuente de luz: es de 300 mm para luz estructurada y láser infrarrojo, y de 210 mm para láser azul.
Con la alineación mediante marcadores, la velocidad máxima puede alcanzar los 80 FPS. Con la alineación híbrida, puede alcanzar hasta 30 FPS. Cuanto mayor sea la velocidad de fotogramas de escaneo, más información de características se capturan en un solo fotograma, lo que hace que la alineación sea más fluida y la velocidad de escaneo más rápida.
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Lista de configuración de 3DeVOK MT |
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Nº |
Componentes del producto |
Cantidad |
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1 |
Escáner 3DeVOK MT |
1 unidad |
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2 |
Placa maestra (con accesorios de expansión) |
1 juego |
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3 |
Cable de alimentación (con enchufe) |
1 unidad |
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4 |
Adaptador de corriente |
1 unidad |
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5 |
Cable de alimentación y datos - 2,6 m |
1 unidad |
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6 |
Estuche de transporte |
1 unidad |
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7 |
Marcadores reflectantes de 6 mm |
2000 unidades |
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8 |
Marcadores reflectantes de 3 mm |
500 unidades |
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9 |
Pegatinas para HyperHybrid Alignment |
1 unidad |
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10 |
Muestra de escaneo (para la verificación de detalles) |
1 unidad |
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11 |
Memoria USB (con software de escaneo) |
1 unidad |
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12 |
Tarjeta Gris |
1 unidad |
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13 |
Cordón de sujeción |
1 unidad |
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14 |
Paño sin polvo |
1 juego |
| Parámetros del dispositivo y del embalaje del 3DeVOK MT | ||
| Artículo | Parámetro | |
| Tamaño/mm | Peso/kg | |
| Escáner 3D | 215 × 73 × 53 | 0,62 |
| Estuche impermeable (con escáner y accesorios) | 358 × 284 × 168 | 4,5 |
| Caja de envío (embalaje completo) | 540 × 300 × 380 | 6,2 |
El equilibrio térmico del escáner 3DeVOK es el estado estable que alcanza tras calentarse, donde su temperatura interna se estabiliza. Esto es fundamental para garantizar la máxima precisión de medición del escáner.
1.Colocación de marcadores : Al colocar los marcadores , cada uno debe situarse a más de 3 mm de los bordes o elementos para garantizar el correcto funcionamiento del algoritmo de relleno de huecos. De lo contrario, el área del marcador podría no rellenarse correctamente, lo que afectaría a la calidad de los datos de los bordes.
2.Distancia entre marcadores : La distancia entre dos puntos cualesquiera no debe exceder los 10-12 cm, recomendándose entre 6 y 8 cm.
3.Posición del marcador: Los marcadores deben pegarse sobre una superficie plana en lugar de una esquinas o superficies curvas.
Esto se debe a una diferencia de temperatura excesiva entre la calibración del dispositivo y el entorno de escaneo real. Si la diferencia de temperatura supera los 8 °C, es necesario recalibrar el dispositivo.
El puerto Tipo-C tiene una parte frontal y una parte posterior. La parte frontal tiene un área elevada en la parte trasera, mientras que la parte posterior tiene una hendidura rectangular en el centro, como se muestra en la imagen:

Un archivo KSET es un archivo de configuración clave para escáneres, que se utiliza para registrar y configurar parámetros de funcionamiento internos. También sirve como credencial de autorización para activar software y dispositivos de hardware compatibles.
El conjunto incluye 2000 marcadores reflectantes de 6 mm y 500 marcadores reflectantes de 3 mm.
Los láseres de clase 1 se clasifican como intrínsecamente seguros. La observación directa del haz, incluso con el uso de ayudas ópticas, no provoca lesiones. La seguridad se logra mediante un diseño de ingeniería y una estuche protectora (por ejemplo, una fuente láser de alta potencia está completamente contenida, lo que permite únicamente fugas de radiación no peligrosas).
Los láseres de clase 2 se clasifican como seguros de forma condicional. Su seguridad depende de la respuesta aversiva natural del ojo (reflejo de parpadeo). Si bien una exposición accidental se encuentra dentro de los límites de seguridad, la fijación deliberada en el haz presenta riesgo de daño retiniano.