Notebookcheck Logo
Teaser

Recenzja skanera 3D Creality Sermoon S1: Precision dla codziennej inżynierii

Proszę zapomnieć o pomiarach ręcznych.

Skaner 3D Sermoon S1, podobnie jak inne skanery ręczne tego typu, może pomóc Państwu pozbyć się ręcznego zadania pomiaru każdego aspektu złożonego obiektu w celu odtworzenia go w oprogramowaniu. Dzięki S1 mogą mieć Państwo pewność, że wymiary będą dokładne.
Vineet Washington (tłumaczenie DeepL / Ninh Duy) Opublikowany 🇺🇸 🇫🇷 ...
Accessory DIY Gadget Handheld

Werdykt - Szybkie, dokładne i spójne skanowanie dla większości zastosowań

Sermoon S1 od Creality to niezawodna i inteligentna alternatywa dla linijek i suwmiarek noniuszowych. To prawda, że w przypadku prostych obiektów suwmiarka lub linijka będą szybsze, ale we wszystkich innych przypadkach Sermoon S1 wygrywa. Zwłaszcza jeśli chodzi o inżynierię odwrotną. Jest bardzo dokładny w prawie każdym przypadku użycia, biorąc pod uwagę, że zauważyliśmy niedokładności poniżej 0,4 mm w niektórych przypadkach i poniżej 0,1 mm w większości innych. Nie tak dokładny jak twierdzi Creality, ale wciąż wystarczająco dokładny. Tak więc, do wszystkiego innego niż niektóre zastosowania przemysłowe, Sermoon S1 jest świetnym rozwiązaniem. A w połączeniu z drukarką 3D, skaner 3D taki jak ten może być bardzo przydatnym narzędziem do produkcji w domu i inżynierii odwrotnej.

Oprogramowanie Creality Scan 4 jest również dość przyjazne dla użytkownika. Posiada objaśnienia dla większości ustawień, więc początkujący użytkownicy będą w stanie z łatwością sobie z nim poradzić. Poza problemem z wykrywaniem USB i pewnym przeciąganiem podczas skanowania w podczerwieni, które Creality powiedział nam, że można zanegować, włączając opcję "Wyklucz płaską podstawę", Sermoon S1 i Creality Scan 4 działają zgodnie z przeznaczeniem.

Za

+ wysoka dokładność
+ szybki i łatwy w użyciu
+ kamera NIR dokładnie rejestruje kolory w dobrym oświetleniu
+ oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika

Przeciw

- Problemy z rozpoznawaniem USB 3.0 na komputerze z systemem Windows
- w niektórych przypadkach śledzenie za pomocą skanowania w podczerwieni
- wymaga dość mocnego komputera dla pełnej wydajności

Cena i dostępność

Sermoon S1 jest wyceniany na 2,699 USD, ale w momencie publikacji jest w sprzedaży za 2,159 USD na Amazon. Oficjalny sklep Creality ma go na liście za 2,399 USD. Bardziej zaawansowany i nowszy Sermoon X1 z lepszym zakresem dokładności i dołączonym mostkiem skanującym kosztuje 5 999 USD. Tańszy i starszy Raptor Pro jest wyceniony na 1 999 USD, ale obecnie jest w sprzedaży za 1 519 USD.

Amazon Logo
$2,159.20
Creality 3D Scanner Sermoon S1 for Engineering Projects.,1+7+34 Blue Laser Handheld Scanner with Metrology-Grade 0.02mm Accuracy,Anti-Shake Tracking,Up to 90FPS Scanning Speed

Specyfikacje

Dokładność skanowania 0,02 mm
Dokładność wolumetryczna 0,02 mm + 0,08 mm/metr
Tryby skanowania Niebieski laser + NIR
Funkcje skanowania 34 linie krzyżowe do 70 FPS, 7 linii równoległych/pojedynczych do 90 FPS
Zakres skanowania 5 mm³ - 4000 mm³
Waga 508 g
Oprogramowanie Creality Scan 4
Łączność USB, Wi-Fi (z akcesorium Scan Bridge)

Unboxing i akcesoria

  • Skaner 3D Sermoon S1
  • Zasilacz i regionalne wtyczki
  • Kabel USB typu C
  • Konwerter USB typu A na typ C
  • Płytka kalibracyjna
  • Markery
  • Ściereczka z mikrofibry
  • Dokumentacja
Etui pelikan Creality dla Sermoon S1
Etui pelikan Creality dla Sermoon S1
Zawartość wewnątrz etui
Zawartość wewnątrz etui

Sermoon S1 jest bezpiecznie zapakowany w walizkę pelikana, dzięki czemu jest łatwy do przechowywania i przenoszenia. Kable i zasilacz mają swoje wycięcia w piance, a na pokrywie znajduje się kieszeń na całą dokumentację i liczne znaczniki. W walizce typu pelikan znajduje się również płytka kalibracyjna, która jest schludnie ukryta, ponieważ nie jest często potrzebna.

Projektowanie i konfiguracja

Podążając za ręczną konstrukcją serii skanerów 3D Raptor, Creality zachowała ten sam współczynnik kształtu i ogólny kształt Sermoon S1. Skaner dobrze leży w dłoni, a gumowy uchwyt sprawia, że wygodnie się go trzyma. Na spodzie znajduje się zawiesie zapewniające, że skaner nie spadnie, ale i tak nigdy nie mieliśmy z tym problemu. Na spodzie znajduje się również blokowany port USB typu C, który zapewnia stabilne połączenie podczas skanowania.

Profil boczny Sermoon S1
Profil boczny Sermoon S1
Tył Sermoon S1 z przyciskiem uruchamiania i przyciskami regulacji światła i jasności
Tył Sermoon S1 z przyciskiem uruchamiania i przyciskami regulacji światła i jasności

Sermoon S1 ma aktywne chłodzenie wewnątrz, więc można usłyszeć pracę wentylatora podczas użytkowania. Jest słyszalny, ale nie głośny, więc nie ma się czym martwić. Po podłączeniu do komputera lub laptopa, oprogramowanie Creality Scan zajmuje się resztą konfiguracji. Skaner wymaga połączenia USB 3.0 i czasami może wykryć port USB 3.0 jako port USB 2.0. Jedynym rozwiązaniem jest próba ponownego podłączenia, aż do dokładnego rozpoznania portu. Spotkaliśmy się z tym problemem kilka razy podczas okresu testowego w systemie Windows, ale działał on bezproblemowo na MacBooku Air M4.

Sermoon S1 podłączony do MacBooka Air z przedmiotem na gramofonie Creality (sprzedawany oddzielnie)
Sermoon S1 podłączony do MacBooka Air z przedmiotem na gramofonie Creality (sprzedawany oddzielnie)
Sermoon S1 skanuje obiekt za pomocą lasera krzyżowego i aplikacji Creality Scan 4 na MacBooku Air
Sermoon S1 skanuje obiekt za pomocą lasera krzyżowego i aplikacji Creality Scan 4 na MacBooku Air

Funkcje i możliwości

Sermoon S1, podobnie jak seria Raptor, posiada niebieski laser i skanowanie w podczerwieni lub NIR (Near-Infrared). Tryb niebieskiego lasera może być używany z liniami krzyżowymi, równoległymi i pojedynczymi, z których każdy ma swoje zalety i wady (więcej w sekcji dotyczącej wydajności). W przypadku linii krzyżowych dostępne są 34 niebieskie lasery, które oświetlają obiekt i imponująco szybko rejestrują szczegóły. Siedem równoległych laserów również rejestruje szczegóły dość szybko i umożliwia dokładniejsze skanowanie w celu uzyskania drobniejszych szczegółów. Pojedynczy laser liniowy jest idealny do skanowania otworów i rowków, ponieważ może lepiej przekazywać głębokość niż pozostałe dwa.

Sermoon S1 jest wyposażony w kamery, w tym dwie kamery szerokokątne, kamerę kolorową, dwie kamery o wysokiej dokładności i, jak wspomniano wcześniej, kamerę NIR. Czterosoczewkowe skanowanie NIR pozwala na szybkie skanowanie bez markerów dużych obiektów, a także ludzkiego ciała lub jego części. Może również przechwytywać mapę kolorów dla wystarczająco bliskiego 1 do 1 wirtualnego odwzorowania rzeczywistego obiektu.

Wiadomo, że skanery 3D często zmagają się z czarnymi obiektami i obiektami odblaskowymi, ponieważ zakłócają one powrót lasera do skanera. Jak widać na niektórych skanach w sekcji wydajności, Sermoon S1 dobrze radzi sobie z czarnymi obiektami, gdy umieszczono wystarczającą liczbę znaczników.

Figurka Dartha Vadera na gramofonie z markerami
Figurka Dartha Vadera na gramofonie z markerami
Niebieski, równoległy, laserowo zeskanowany model 3D głównie czarnej figurki Dartha Vadera
Niebieski, równoległy, laserowo zeskanowany model 3D głównie czarnej figurki Dartha Vadera

Wydajność, dokładność i oprogramowanie

Skaner 3D Sermoon S1 jest w stanie skanować z prędkością do 90 FPS, ale zależy to od możliwości systemu, do którego jest podłączony. Przy pierwszych połączeniach oprogramowanie Creality Scan przeprowadza test wydajności, aby to ustalić. Okazało się, że M4 MacBook Air ma "średnią wydajność komputera" do 57 FPS w trybie niebieskiego lasera i do 30 FPS w trybie podczerwieni. Połączenie bezprzewodowe za pośrednictwem Scan Bridge ogranicza to odpowiednio do 45 FPS i 20 FPS.

Przetestowaliśmy dokładność i przydatność Sermoon S1 w kilku różnych zastosowaniach. Wydrukowany w 3D Scanbench (zaprojektowany przez "mairyjulien" na Makerworld) ma całkiem sporo aspektów, które pozwoliły nam przetestować skaner. Użyliśmy MeshMixer i QuickSurface, aby zidentyfikować pomiary dla modelu 3D stworzonego przez skaner przy użyciu kombinacji wszystkich trzech trybów niebieskiego lasera. Sermoon S1 wykazał odchylenia poniżej 0,30 mm dla większości powierzchni. Miał on jednak większe trudności ze szczegółami głębokości, ponieważ wariancja mieściła się w zakresie od 0,50 do 0,60 mm. Kulka w Scanbench mieściła się w zakresie dokładności od 0,02 mm do 0,04 mm, ale inne pomiary wykazały większą wariancję. Zauważyliśmy również, że czasami podczas skanowania niebieski laser jest zbyt jasny w trybie automatycznym, co prowadzi do artefaktów w skanowaniu. Na szczęście Creality Scan 4 dobrze radzi sobie z eliminowaniem tych artefaktów podczas przetwarzania. To, co pozostało, można łatwo usunąć ręcznie.

wydrukowany w 3D Scanbench na stole obrotowym z markerami
wydrukowany w 3D Scanbench na stole obrotowym z markerami
model 3D Scanbech w MeshMixer po zeskanowaniu za pomocą Sermoon S1
model 3D Scanbech w MeshMixer po zeskanowaniu za pomocą Sermoon S1
Średnica kuli Scanbench zmierzona w MeshMixer
Średnica kuli Scanbench zmierzona w MeshMixer
Średnica kuli Scanbench mierzona suwmiarką z noniuszem
Średnica kuli Scanbench mierzona suwmiarką z noniuszem
Pomiar 6 mm fasety Scanbench w programie MeshMixer
Pomiar 6 mm fasety Scanbench w programie MeshMixer
Pomiar 6 mm i 7 mm powierzchni Scanbench w QuickSurface
Pomiar 6 mm i 7 mm powierzchni Scanbench w QuickSurface
Pomiar fasety 6 mm za pomocą suwmiarki z noniuszem
Pomiar fasety 6 mm za pomocą suwmiarki z noniuszem
Pomiar głębokości 4 mm na Scanbench w QuickSurface
Pomiar głębokości 4 mm na Scanbench w QuickSurface
Pomiar głębokości 4 mm na Scanbench w MeshMixer (góra) vs pomiar suwmiarką (dół)
Pomiar głębokości 4 mm na Scanbench w MeshMixer (góra) vs pomiar suwmiarką (dół)
Niektóre szczegóły utracone w skanowaniu 3D, jak widać z kodem kreskowym
Niektóre szczegóły utracone w skanowaniu 3D, jak widać z kodem kreskowym
Niektóre szczegóły zostały utracone podczas skanowania 3D, co widać na przykładzie gwintów na mniejszych cylindrach
Niektóre szczegóły zostały utracone podczas skanowania 3D, co widać na przykładzie gwintów na mniejszych cylindrach

Mimo to wyniki były o wiele dokładniejsze w przypadku pojedynczych kształtów i obiektów. Klej w sztyfcie został zeskanowany przy użyciu kombinacji lasera równoległego i pojedynczego, a następnie wydrukowany w 3D. Jak widać na poniższych zdjęciach, płytka część mieściła się w deklarowanej dokładności, podczas gdy głębsza część była odchylona o 0,03 mm. Średnica była odchylona o 0,04 mm, ale wysokość była odchylona o 0,24 mm, biorąc pod uwagę, że na wydruku znajduje się warstwa brzegowa o grubości 0,2 mm.

Średnica wydrukowanego 3D kleju w sztyfcie (po lewej) w porównaniu do oryginalnego kleju w sztyfcie (po prawej)
Średnica wydrukowanego 3D kleju w sztyfcie (po lewej) w porównaniu do oryginalnego kleju w sztyfcie (po prawej)
Pomiar mniejszej głębokości między wydrukowanym w 3D klejem w sztyfcie (po lewej) a oryginalnym klejem w sztyfcie (po prawej)
Pomiar mniejszej głębokości między wydrukowanym w 3D klejem w sztyfcie (po lewej) a oryginalnym klejem w sztyfcie (po prawej)
Pomiar głębszego otworu między wydrukowanym klejem 3D (po lewej) a oryginalnym klejem w sztyfcie (po prawej)
Pomiar głębszego otworu między wydrukowanym klejem 3D (po lewej) a oryginalnym klejem w sztyfcie (po prawej)
Porównanie wysokości wydrukowanego 3D kleju w sztyfcie (po lewej) i oryginalnego kleju w sztyfcie (po prawej)
Porównanie wysokości wydrukowanego 3D kleju w sztyfcie (po lewej) i oryginalnego kleju w sztyfcie (po prawej)

W przypadku mniejszego skanu użyłem uszkodzonej dyszy z drukarki 3D, a Sermoon S1 wydawał się tracić pewne szczegóły w gwintach. W przypadku większego skanu, zeskanowałem głównie czarny elektryczny monocykl (EUC) z kilkoma odblaskowymi częściami przy użyciu trybu linii krzyżowej. Wykonanie wstępnego skanu zajęło mniej niż 10 minut, czyli mniej więcej tyle, ile zajęło przyklejenie markerów. Tak więc skan gotowy do procesu został utworzony w mniej niż 20 minut. Chociaż fuzja i przetwarzanie siatki zajęło kolejne pięć do siedmiu minut na Macbooku Air.

Uszkodzona dysza na stole obrotowym z markerami
Uszkodzona dysza na stole obrotowym z markerami
skany 3D uszkodzonej dyszy
skany 3D uszkodzonej dyszy
Begode T4 EUC z markerami
Begode T4 EUC z markerami
Skanowanie modelu 3D przy użyciu trybów linii poprzecznej i równoległej
Skanowanie modelu 3D przy użyciu trybów linii poprzecznej i równoległej

Dla bardziej praktycznych i organizacyjnych zastosowań, byłem w stanie zaprojektować uchwyt na kilka pędzli siatkowych, które leżały w pobliżu. Posiadanie modelu 3D pędzli o różnych rozmiarach pomogło zwizualizować, jak będą one wyglądać w przestrzeni 3D zgodnie z moimi wymaganiami projektowymi. Creality Scan, podobnie jak inne oprogramowanie do skanowania 3D, posiada funkcję wyrównywania, dzięki której dwie zeskanowane połówki można połączyć w celu uzyskania kompletnego modelu. Pomogło to w stworzeniu dokładnych modeli 3D pędzli. Następnie udało mi się również szybko zaprojektować podstawkę pod mysz, aby uporządkować moje biurko, skanując spód tej myszy, i przeszedłem od skanowania do projektowania do wydrukowania prototypu w mniej niż 30 minut.

modele 3D pędzli piankowych o różnych rozmiarach z organizerem zaprojektowanym w Shapr3D
modele 3D pędzli piankowych o różnych rozmiarach z organizerem zaprojektowanym w Shapr3D
Zeskanowany model 3D Glorious Model O3 Wireless z niestandardowym uchwytem zaprojektowanym w Fusion 360
Zeskanowany model 3D Glorious Model O3 Wireless z niestandardowym uchwytem zaprojektowanym w Fusion 360
Pierwszy prototyp i ostateczny uchwyt wydrukowany w 3D z podstawką na mysz ukończoną i umieszczoną na miejscu
Pierwszy prototyp i ostateczny uchwyt wydrukowany w 3D z podstawką na mysz ukończoną i umieszczoną na miejscu

Wreszcie, testowanie skanowania w podczerwieni obejmowało ręcznie wykonany piankowy hełm strażnika z gry Anthem, a także człowieka. Skanowanie w podczerwieni jest szybkie i w zależności od oświetlenia może wygenerować dość dokładną mapę kolorów. W przypadku skanowania ludzi, Sermoon S1 zmaga się z włosami, ale jest to znane ograniczenie skanerów 3D.

model 3D ze skanu kasku piankowego w trybie NIR i jego mapa kolorów
model 3D ze skanu kasku piankowego w trybie NIR i jego mapa kolorów
model 3D zeskanowanego człowieka
model 3D zeskanowanego człowieka
Zeskanowany model człowieka z mapą kolorów
Zeskanowany model człowieka z mapą kolorów

Przezroczystość

Wyboru urządzeń do recenzji dokonuje nasza redakcja. Próbka testowa została udostępniona autorowi przez producenta bezpłatnie do celów recenzji. Na tę recenzję nie miały wpływu osoby trzecie, a producent nie otrzymał kopii tej recenzji przed publikacją. Nie było obowiązku publikowania tej recenzji. Jako niezależna firma medialna, Notebookcheck nie podlega władzy producentów, sprzedawców detalicznych ani wydawców.

Please share our article, every link counts!
Mail Logo
> laptopy testy i recenzje notebooki > Laptopy > Recenzja skanera 3D Creality Sermoon S1: Precision dla codziennej inżynierii
Vineet Washington, 2025-12- 3 (Update: 2025-12- 3)