@inproceedings{FiedlerKnoblachWerthmannetal., author = {Fiedler, S. and Knoblach, Stefan and Werthmann, Helmut and Brunn, Ansgar}, title = {{\"U}berf{\"u}hrung von 2D-Passmarken in hoch aufgel{\"o}ste 3D-Punktwolken mittels Pr{\"a}zisions-Lasercsanning}, series = {Photogrammetrie-Laserscanning-Optische 3D-Messtechnik; Beitr{\"a}ge der Oldenburger 3D-Tage 2019}, booktitle = {Photogrammetrie-Laserscanning-Optische 3D-Messtechnik; Beitr{\"a}ge der Oldenburger 3D-Tage 2019}, editor = {Luhmann, Thomas and Schumacher, Christina}, publisher = {Wichmann-Verlag}, language = {de} } @article{FiedlerKnoblauchWerthmannetal., author = {Fiedler, Sebastian and Knoblauch, Stefan and Werthmann, Helmut and Brunn, Ansgar}, title = {A Novel Method for Digitalisation of Test Fields by Laser Scanning}, series = {PFG - Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science}, volume = {87}, journal = {PFG - Journal of Photogrammetry, Remote Sensing and Geoinformation Science}, doi = {https://doi.org/10.1007/s41064-019-00079-8}, pages = {191 -- 204}, abstract = {Neue Methode f{\"u}r die Bestimmung von Testfeldern durch Laserscanning. In diesem Beitrag wird eine neuartige, medienbruchfreie Methode zur Vermessung photogrammetrischer Kalibrierfelder durch einen Lasertracker pr{\"a}sentiert. Der neue Ansatz ist hochgenau und vielseitig einsetzbar. Er beruht auf der Bildbearbeitung quasi-kontinuierlicher Messungen einer handgef{\"u}hrten Laserscanner und -trackerkombination. Die Anwendungsgebiete sind vielf{\"a}ltig. Die neue Methode wird in diesem Beitrag im Anwendungsfeld der Kamerakalibrierung vorgestellt. Ausschlaggebend f{\"u}r eine hochgenaue photogrammetrische Messung ist eine sorgf{\"a}ltige Kalibrierung, da alle Kameras durch den Herstellungsprozess optischen Verzeichnungen unterliegen. Die Kalibrierung kann z.B. durch ein Kalibrierfeld stattfinden. In manchen F{\"a}llen m{\"u}ssen hierf{\"u}r die 3D-Koordinaten der Passpunkte ermittelt werden. Diese Koordinaten werden h{\"a}ufig durch die Photogrammetrie selbst und eine davor angefertigte tachymetrische Winkelmessung bestimmt. F{\"u}r gew{\"o}hnlich muss ein Maßstab, wie z.B. eine Basislatte, mit einbezogen werden, was den Messaufwand vergr{\"o}ßert. Die neue Methode nutzt die gemessene 3D-Punktwolke eines Kalibrierfeldes. Mit dieser Technik k{\"o}nnen nicht nur die Zentren aller Passpunkte zug{\"a}nglich gemacht werden. Andere geometrische Merkmale sind ebenfalls enthalten. Da die Punktwolken aus vielen einzelnen Messpunkten bestehen, weist jede Koordinatenermittlung bereits eine hohe statistische Redundanz auf. Die 3D-Koordinaten jedes einzelnen Passpunktes werden direkt aus der 3D-Punktwolke extrahiert, wodurch ein zus{\"a}tzlicher Maßstab {\"u}berfl{\"u}ssig wird. Aktuell ist die Punktbestimmungsgenauigkeit ≤50μm (MPE), haupts{\"a}chlich limitiert durch den in diesem Beitrag verwendeten Scanner. Die hier gezeigte Methode kann f{\"u}r alle Formen, Dimensionen, Materialien, Mengen und Anordnungen von Passpunkten verwendet werden. Zudem ist sie deutlich schneller und einfacher als die Winkelmessung mittels Tachymetrie.}, language = {en} }