CGNscan Köln

Präzision im digitalen Bauprozess

Präzision im digitalen Bauprozess

Projekt Details
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Datum:
26.07.2024
Kunde:
CGNscan
Service:
3D Aufmaß
Tags:
Lidarscanning

Wie Lidar-Scans Architektur und Bauwesen revolutionieren

In der Architektur und im Baugewerbe vollzieht sich ein rasanter Wandel: Digitale Werkzeuge wie Lidar-Scanning, BIM und CAD-basierte 3D-Modelle verändern die Art, wie geplant, gebaut und verwaltet wird. Besonders terrestrische Lidar-Scanner, wie der Leica RTC360, eröffnen neue Möglichkeiten in der exakten und effizienten Bestandserfassung – ein entscheidender Schritt in Richtung digitaler Bauplanung.

Lidar-Technologie als Fundament digitaler Planung

Lidar (Light Detection and Ranging) nutzt Laserimpulse, um Umgebungen und Strukturen millimetergenau zu vermessen. Im Gegensatz zu herkömmlichen Messmethoden liefert Lidar eine dichte Punktwolke, die komplexe Geometrien in kürzester Zeit vollständig abbildet – selbst bei unzugänglichen oder verwinkelten Bereichen. Diese Daten bilden die Grundlage für präzise 3D-Modelle, die in CAD-Software oder BIM-Systeme überführt werden können.

BIM und Lidar: Ein starkes Team

Gerade bei Bauen im Bestand ist es essenziell, mit verlässlichen Bestandsdaten zu arbeiten. Durch die Kombination von Lidar-Scan und BIM entsteht ein digitaler Zwilling des realen Objekts – eine datengestützte Grundlage für Planung, Kalkulation, Simulation und Ausführung. Architekt:innen und Bauingenieur:innen profitieren von einer erhöhten Planungsgenauigkeit, weniger Fehlerquellen und optimierter Kommunikation zwischen den Gewerken.

Effizienz für alle Projektphasen

Vom ersten Aufmaß bis zur Übergabe an Facility Management oder Bauleitung: Lidar-gestützte Scans sparen nicht nur Zeit, sondern erhöhen auch die Effizienz aller Projektphasen. Planungsfehler durch unvollständige oder veraltete Bestandsdaten lassen sich vermeiden, Materialmengen können genauer kalkuliert und Bauprozesse besser getaktet werden.

CAD-kompatible Ergebnisse

Die gescannten Daten lassen sich in vielfältigen Dateiformaten exportieren, die gängige CAD-Programme problemlos verarbeiten. Ob als Punktwolke, Mesh oder direkt als maßstabsgetreues 3D-Modell – der Datentransfer in Software wie AutoCAD, Revit oder ArchiCAD ist reibungslos möglich.

 


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Neue Dimensionen der 3D-Digitalisierung: Gaussian Splatting trifft auf Fotogrammetrie

Neue Dimensionen der 3D-Digitalisierung: Gaussian Splatting trifft auf Fotogrammetrie

Projekt Details
Datum:
26.07.2024
Kunde:
CGNscan
Service:
GS
Tags:
Fotogrammetrie
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CGNscan setzt auf die neueste Technologie in der 3D-Darstellung:

Gaussian Splatting kombiniert mit hochauflösender Fotogrammetrie bietet neue Möglichkeiten für Echtzeitvisualisierung, Games und digitale Zwillinge.

In der digitalen 3D-Erfassung entwickelt sich aktuell eine spannende Synergie: Fotogrammetrie, die bewährte Methode zur Rekonstruktion realistischer 3D-Modelle aus Fotografien, lässt sich durch Gaussian Splatting auf ein neues Niveau heben. Dabei werden rekonstruierten Punktdaten nicht mehr als klassische Meshes dargestellt, sondern als sogenannte „Gaussian Splats“ – eine innovative Technik zur Darstellung von 3D-Daten in Echtzeit.


Was ist Gaussian Splatting?

Gaussian Splatting ist ein neuartiger Rendering-Ansatz, bei dem 3D-Daten als eine Sammlung von farbigen, halbtransparenten Punkten mit Position, Ausdehnung und Helligkeit visualisiert werden. Im Gegensatz zu Polygonnetzen oder Volumendaten ermöglicht diese Methode eine deutlich höhere Performance und Detailtreue – insbesondere bei fotorealistischen Oberflächen und komplexen Lichtverhältnissen.


Vorteile der Kombination mit Fotogrammetrie

  • Echtzeitfähigkeit: Modelle aus der Fotogrammetrie können mit Gaussian Splatting in Echtzeit dargestellt werden – ohne aufwändige Retopologie oder UV-Mapping.

  • Detailreichtum: Die Kombination bewahrt feinste Texturdetails und bietet eine natürliche Tiefenwirkung, ideal für Realismus in Games, Film und VR.

  • Effizienter Workflow: Der Umweg über klassische Mesh-Verarbeitung entfällt. Das spart Zeit und Rechenleistung – besonders bei großen Datensätzen.

  • Perfekt für digitale Zwillinge: In Architektur, Denkmalpflege oder im virtuellen Museumsbereich lassen sich detailreiche Objekte direkt und verlustfrei darstellen.


CGNscan ist bereit für die Zukunft des 3D-Renderings

Wir bei CGNscan integrieren diese Technologie bereits in unsere Projekte und beraten Sie gern, wie Sie Gaussian Splatting in Ihre eigenen Anwendungen – etwa für visuelle Effekte, digitale Archivierung oder interaktive Visualisierungen – einbinden können.

„Fotorealismus in Echtzeit – schneller, schlanker und beeindruckender als je zuvor.“


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Laserscan der Kirche St. Andreas

Laserscan der Kirche St. Andreas

Projekt Details
Datum:
15.10.2018
Kunde:
Planungs- und Ingenieurbüro Hutt
Service:
Lidar, Fotogrammetry, Orthobilder
Tags:
3D Scan, Lidar
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Highres Erfassung von Teilen der Kirche St. Andreas in Düsseldorf im Auftrag der oberen Denkmalbehörde der Bezirksregierung Düsseldorf. Neben unserem brandneuen Faro Focus S150 Lidarscanner kam auch unser mobiles 12m Hochstative zum Einsatz. So konnten wir in Verbindung mit den Lidar Daten und des Fotogrammetrie Scans hochwertige orthografische Abwicklungen mit mehreren hundert mpx erstellen.

Innerhalb von zwei Tagen haben wir 5000x 36Mpx Fotos und 70 Lidar Scans mit 80 Mio. Punkte pro Scan erstellt. Der Fokus der Scans lag hierbei auf der Kanzel und den beiden Nebenaltären. Die so erstellten hochaufgelösten Farbscan dienen als Basis für Highres Orthoprojektionen mit 250 Mpx pro Bild. Das Planungs- und Ingenieurbüro Hutt nutzt die so erstellen Ortoprojektionen für weitere Planung der Restauration und zur Erfassung des IST Zustand.

Während der Arbeiten an einem Beichtstuhl wurde ein bisher verdecktes Bodenmosaik entdeckt welches wir ebenfalls innerhalb zwei Stunden in 3D erfasst haben. So stehen die Daten auch nach dem Wiedereinbau des Beichtstuhles zur Verfügung.

3D Lidarscan der Mülheimer Brücke für Sanierung

3D Lidarscan der Mülheimer Brücke für Sanierung

Projekt Details
Datum:
[post_date]
Kunde:
SMS Group
Service:
3D Aumaß
Tags:
Lidar, 3D-Scan, Vermessung
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Im Zuge der Sanierungsarbeiten der Mülheimer Brücke in Köln sind wir von der SEH Engineering GmbH beauftragt worden einen hochaufgelösten 3D Laserscan der Mülheimer Brücke zu erstellen. Als in Köln ansässiges Unternehmen freut es uns natürlich besonders an diesem Großprojekt mitzuwirken.

[wpdts-date-format=“Y-m-d“]

Nach präziser Planung konnten wir den Scan mit unserem Team innerhalb von nur 6 Tagen durchführen. Die größte Herausforderungen waren neben der gewünschten Oberflächengenauigkeit von 1-2 mm die große Anzahl der Scans aufgrund der vielen Scanschatten. Da es sich um eine Strombrücke/Rheinbrücke handelt, gab es natürlich nicht die Möglichkeit die Daten vom Boden zu erfassen. Die Mülheimer Brücke ist zu Wartungszwecken mit einer elektrischen Wartungsgondel ausgestattet. Nach Genehmigung durch die zuständigen Behörden und einer Schulung konnten wir diese Selbsttätig nutzen. Den Abschnitt der Uferbrücke linksrheinisch konnten wir vom Boden scannen. Um eine möglichst gleiche Punktdichte der Scans vom Boden und aus der Wartungsgondel zu gewährleisten kam unser 5m Baustative zum Einsatz.

Insgesamt wurden so 1260 Scans mit zwei Faro Focus S150 erstellt. Pro Scan wurden 44 Mio. Punkte erfasst. Die gesamte bereinigte Punktwolke hat eine Größe von 2,2 Bill. Punkte. Das Registrieren, Verorten und Bereinigen der 3D-Scans konnte durch unsere leistungsstarken Workstations trotz der enormen Datenmenge innerhalb von nur 14 Tagen berechnet werden. Für die weitere Nutzung durch die SEH Engineering GmbH in Autodesk Autocad haben wir die Punktwolke mit Autodesk Recap Pro als rcs Punktwolke aufbereitet. Für einen schnelleren und einfacheren Workflow wurde die wichtigsten Bauteile der Brücke vektorisiert. So ist die effiziente Nutzung für den Vergleich der aktuellen Planung und der Bestandsdaten gewährleistet. So konnten bereits in einer frühen Planungsphase Fehler in Bauplanung vermieden werden.