Mixed-Reality in der Ingenieurgeologie – von der Datenaufnahme bis zum immersiven 3D-Hologramm/Mixed-Reality in engineering geology – from data acquisition to immersive 3D holograms

Inhaltsverzeichnis

Bibliographische Infos


Cover der Ausgabe: Bauingenieur Jahrgang 98 (2023), Heft 05
Kein Zugriff

Organ des VDI Fachbereichs Bautechnik

Jahrgang 98 (2023), Heft 05


Autor:innen:
, , , , , , , , , , , ,
Verlag
VDI fachmedien, Düsseldorf
Erscheinungsjahr
2023
ISSN-Online
0005-6650
ISSN-Print
0005-6650

Kapitelinformationen


Kein Zugriff

Jahrgang 98 (2023), Heft 05

Mixed-Reality in der Ingenieurgeologie – von der Datenaufnahme bis zum immersiven 3D-Hologramm/Mixed-Reality in engineering geology – from data acquisition to immersive 3D holograms


Autor:innen:
,
ISSN-Print
0005-6650
ISSN-Online
0005-6650


Kapitelvorschau:

Die rasch voranschreitende Digitalisierung und wachsenden Mengen an (Geo)-daten stellen die Bauindustrie vor neue Herausforderungen. Moderne Geräte wie Drohnen und Laserscanner produzieren in kurzer Zeit enorme Datenmengen. Diese aufzubereiten und Auftraggebern, Planern oder Interessenvertretern verständlich zu präsentieren sind Teil von ingenieurgeologischen Aufgaben. Anstelle der üblicherweise verwendeten Pläne, Profilschnitte und statischen 3D-Modelle können diese Daten auf anschaulichere Weise in einer interaktiven, digitalen Umgebung präsentiert werden. Mixed-Reality Anwendungen bieten hierbei neue Möglichkeiten, den digitalen Zwilling eines Projektes in Form eines Hologramms virtuell und immersiv zu besuchen. Ortsunabhängige Besprechungen in Echtzeit an holografischen 3D-Modellen, ohne physisch den Ort zu wechseln, bringen Zeitersparnis und raschen Informationsaustausch mit sich.

 

Dieser Aufsatz liefert einen Überblick über den Workflow zum Generieren von holografischen Daten bestehender Projekte und legt dar, was bei der Aufnahme und Verarbeitung von Daten für neue Projekte zu beachten ist. Der Schwerpunkt liegt auf ingenieurgeologischen Anwendungen, wobei die Möglichkeiten und Grenzen dieser Technologie erörtert werden.

Literaturverzeichnis


  1. [1] Xie, W. et al.: Interactive Multi-User 3D Visual Analytics in Augmented Reality. In: Electronic Imaging, The Engineering Reality of Virtual Reality, Vol. 363 (2020), pp. 1–6. Google Scholar öffnen
  2. [2] Ippolito, A.; Cigola, M.: Emerging Technologies for Digital Preservation and Information Modeling. IGI Global, Hershey, 2017. Google Scholar öffnen
  3. [3] National Space Agency’s Jet Propulsion Laboratory: Mars Virtual Reality Software Wins NASA Award, 2018, www.nasa.gov/feature/jpl/mars-virtual-reality-software-wins-nasa-award [Zugriff am 02.03.2022]. Google Scholar öffnen
  4. [4] Clirio Inc.: Ada Viewer Version 2.8.14.0 [Software]. Jänner 2022, adaplatform.io/ada-viewer [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  5. [5] Trimble Inc.: Trimble Connect for HoloLens TCH Version 3.5.0.0 [Software]. Feber 2021, fieldtech.trimble.com/en/product/trimble-connect-mr [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  6. [6] Hollenbeck, P. J.: Augmented Reality in Geological Modeling: Development and Use of the Leapfrog Aspect Viewer. In: Clifford M. J.; Perrons, R. K.; Ali, S. H. et al. (ed.): Extracting Innovations – Mining, Energy, and Technological Change in the Digital Age. CRC Press, Boca Raton, 2018, pp. 181–195. Google Scholar öffnen
  7. [7] Weichenberger, F. P.; Schwaiger, C.; Höfer-Öllinger, G.: Von der geologischen Aufnahme zur BIM-Repräsentation. In: Geomechanik und Tunnelbau 13 (2020), Heft 2, S. 199–211. Google Scholar öffnen
  8. [8] Anderson, S. A.: As complex as necessary, but not more so. In: Geostrata, Vol. 24 (2020), Iss. 4, pp. 20–22. Google Scholar öffnen
  9. [9] Microsoft Corporation: Technical documentation – Microsoft HoloLens. docs.microsoft.com/en-us/hololens [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  10. [10] Wang W.; Wu, X.; Chen G. et al.: Holo3DGIS: Leveraging Microsoft HoloLens in 3D Geographic Information. In: International Journal of Geo-Information, Vol. 7 (2018), Iss. 2, No. 60. doi.org/10.3390/ijgi7020060. Google Scholar öffnen
  11. [11] Trimble Inc.: Trimble XR 10 with HoloLens 2. Product Datasheet (2019), 2p. Google Scholar öffnen
  12. [12] Unity Technologies: Unity 2019.4 LTS [Software]. Januar 2022, unity3d.com/de/unity/qa/lts-releases [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  13. [13] Taulty M.: glTF Viewer Version 5 [Software]. 2020, mtaulty.com/2018/12/07/a-simple-gltf-viewer-for-hololens [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  14. [14] Blue Marble Geographics: Global Mapper Version 23 [Software]. 2021, www.bluemarblegeo.com [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  15. [15] Trimble Inc.: Supported file formats. Trimble Connect Knowledge Center, 2016, community.trimble.com/viewdocument/supported-files#MainCopy_ctl10_lblIsPinned [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  16. [16] Agisoft LLC: Agisoft Metashape Professional Version 1.6.0 [Software]. Oktober 2019, www.agisoft.com [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  17. [17] METI; NASA: Advanced Spaceborne Thermal Emission and Reflection Radiometer Global Digital Elevation Model (ASTER GDEM), 2019, asterweb.jpl.nasa.gov/gdem.asp [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  18. [18] Land Steiermark A17 – Referat Statistik und Geoinformation: Digitaler Atlas GIS Steiermark, 2022, www.gis.steiermark.at/ [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  19. [19] Apple Inc.: iPad Pro (5. Generation) Benutzerhandbuch, 2022, support.apple.com/de-at/guide/ipad/welcome/ipados [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  20. [20] Laan Consulting Corp.: 3D Scanner AppTM Version 1.1.4 [Software]. Februar 2022, 3dscannerapp.com [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  21. [21] Boghosian A. L.; Pratt, M. J.; Becker, M. K. et al.: Inside the ice shelf: using augmented reality to visualise 3D LiDAR and RADAR data of Antarctica. In: The Photogrammetric Record, Vol. 34 (2019), Iss. 168, pp. 346–364. Google Scholar öffnen
  22. [22] Cignoni P.; Callieri, M.; Corsini M. et al.: MeshLab: an Open-Source Mesh Processing Tool. In: Scarano, V.; De Chiara R.; Err U. (eds.): Sixth Eurographics Italian Chapter Conference (2008), pp. 129–136. Google Scholar öffnen
  23. [23] Esri Inc.: ArcGIS Desktop Version 10.8.1. [Software]. Juli 2020, www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-desktop/overview [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  24. [24] Seequent Ltd.: Leapfrog Works 2021.1.1 [Software]. Juni 2021, www.seequent.com/products-solutions/leapfrog-works/ overview [Zugriff am 25.02.2022]. Google Scholar öffnen
  25. [25] Microsoft Corporation: 3D Builder Version 18.0.1931.0 [Software]. März 2021, www.microsoft.com/en-us/p/3d-builder/9wzdncrfj3t6#activetab= pivot: overviewtab [Zugriff am 28.02.2022]. Google Scholar öffnen
  26. [26] Blender Foundation: Blender Version 2.93.1 [Software]. Juni 2021, www.blender.org/download [Zugriff am 08.03.2022]. Google Scholar öffnen
  27. [27] IfcOpenShell Contributors: Blender BIM Version 0.0.2201.30 [Software Add-On], Januar 2022, blenderbim.org [Zugriff am 08.03.2022]. Google Scholar öffnen
  28. [28] building SMART International: IFC-Tunnel Project. Report WP2: Requirements analysis Report, 2020, www.buildingsmart.org/the-final-draft-of-the-ifc-tunnel-requirements-analysis-report-is-now-available [Zugriff am 25.07.2022]. Google Scholar öffnen
  29. [29] Trimble Inc.: SketchUp Make 2017 Version 17.2.2555 [Software], Januar 2022, help.sketchup.com/de/downloading-older-versions [Zugriff am 06.04.2022]. Google Scholar öffnen
  30. [30] Microsoft Corporation: Overview of Dynamics 365 Remote Assist. docs.microsoft.com/en-us/dynamics365/mixed-reality/remote-assist/ra-overview [Zugriff am 16.03.2022]. Google Scholar öffnen

Zitation


Download RIS Download BibTex
Kein Zugriff
Sie haben keinen Zugriff auf diesen Inhalt.