約1億900万年前のジュラ紀初期の少年恐竜の骨格が9月に中国の雲南省ルーフェンで発見されました。その掘削は、中国中央テレビ(CCTV)によって、7日間のライブ放送「ジュラ紀に戻る-ユンナンルーフェン恐竜化学科学的発掘」で報告されています。 Scantechは、恐竜のデジタル3Dスキャンと修復に参加するように招待されたことを光栄に思っていました。
With Scantech’s 3D scanner TrackScan、恐竜の化石のテクスチャと3Dデータを正確にキャプチャしました。 3Dモデリングと印刷のおかげで、展示用に化石モデルが作成されました。 3Dプリントされた恐竜の骨格により、科学者と研究者は、1億900万年前に住んでいたルフェンゴサウルスの形態学的進化を推測することができます。
ライブブロードキャストは、11に予定されている生物多様性に関する条約(COP 15)の締約国会議の第15回会議の使命に対する私たちのコミットメントを示していますth October 2021. It highlights the theme of COP 15 “Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth”.
Dinosaurs in China
中国南西部の雲南省のルーフェン郡は、「恐竜の故郷」として知られています。そこでほぼ無傷の恐竜の骨格が発見され、1938年に中国の脊椎動物古生物学の創設者であるヤン・ソンジアン(C. C.ヤング)によって「ルフェンゴサウルス」と名付けられました。これは、中国で展示するために組み立てられ、装着された最初の恐竜です。
恐竜の化石は、今回、大雨がその地域を洗浄し、一部の村人によって最初に発見された後に暴露されたと報告されました。中国科学アカデミーと地元の恐竜の化石の保護センターの古生物学者が、骨格の研究を実施するために現場に送られました。 CCTVの手順に従って、神秘的な先史時代の世界を探りましょう。
3D scanning helps interpret the ancient history
発掘現場では、考古学労働者は、発掘、回復、清掃、プレゼンテーションへの保護から、救助作業のプロセス全体を実施しました。 Scantechは、考古学者がLufengosaurusの3Dデータを正確に取得し、デジタルで復元するのを支援しました。このようにして、COP15が提唱する生物多様性の保護に貢献する機会がありました。
During the process of 3D scanning and restoration, we were confronted with different challenges:
– The changing lighting conditions outdoors especially strong sunlight causes problems like overexposure.
– Besides, the bony structure of this 8-meter dinosaur is damaged which results in numerous textures after hundreds of millions of years of weathering.
– As the fossils are rare and precise, it is required that operations cannot cause any damage to the fossils. All these challenges were overcome with our high-tech 3D scanner.
A Scantech technician brought our portable and independently-developed TrackScan 3D system 掘削サイトに、-サイト3Dスキャンで実行されます。自動およびインテリジェントな光学追跡と非接触測定のおかげで、マーカーを貼り付けることなく3Dスキャンを支援しました。
1秒あたり最大190万回のスキャン率で、恐竜の化石の3Dデータ全体を迅速に取得しました。恐竜の化石のすべてのテクスチャーと複雑な詳細は、0.025mmの正確さで撮影されました。私たちの技術者はまた、不足している骨をモデル化するために前に発掘されたのと同じ属の複数の恐竜の化石をスキャンしました。
3D scanning and printing bring lufengosaurus back to life digitally
3Dスキャンと印刷が恐竜の発掘のために中国で採用されたのは初めてです。ポータブル3Dレーザースキャナーを使用して、化石化中に形成された亀裂やテクスチャなど、化石の正確な3Dデータをキャプチャする科学者をサポートしました。
The data was then converted into a 3D model so that we can appreciate the original appearance of the dinosaur.
Before the emergency of 3D printing、科学者が1:1サイズの恐竜の骨格を復元するのは難しいです。手動モデリングプロセスは費用がかかり、時間がかかり、消費された化石の元の構造とテクスチャを損なうことなく、それを行うことはできません。発掘された恐竜の長さは8メートル、高さ3メートルであることが知られています。さまざまなサイズと形状の約300の骨があり、30立方メートル近くと3000 kgの重量があります。
それがもたらす課題にもかかわらず、化石のすべての詳細、さらには微妙な亀裂でさえ、3Dスキャンによって本当に復元されました。同時に、引張強度が高い最新の光感受性樹脂を、完全な-スケール3D印刷の印刷材として使用しました。恐竜の骨格の印刷モデルは約300 kgです。
COP15でのルフェンゴサウルスの展示のために、3Dスキャンから3D印刷までのこの8 -メーター-ロング恐竜モデルを作成するのにわずか20日かかりました。これらの技術は科学的調査に貢献しているため、より正確で効率的になります。これは、考古学的発掘のワークフローをデジタル化し、近代化する方法です。
The significance of 3D digitization of dinosaur fossils
正確な3D印刷された恐竜モデルにより、考古学労働者は恐竜の外観を直感的に観察し、さらなる研究のためのより多くの情報を入手できます。彼らはその人生、他の恐竜との関係、そしてその生きた環境を研究します。
Besides, 3D digitization can be applied to site protection, research and restoration of paleontological fossils as well as modeling, display for museums and so on.
The 3D digitization of lufengosaurus through 3D scanning presents stunning and interesting AR images for an intuitive and interesting experience for the audience.
Interpret ancient mystery for building a shared future
恐竜の化石により、地球上の進化の過去、現在、未来を探ることができます。 3Dスキャンや3D印刷などの新興技術も、この世界を探索するのに大きな重みを持っています。一方、研究者と専門家の努力のおかげで、私たちは200万年前に先史時代の世界を探求するための科学的な旅に着手することができました。