Quels types de fichiers 3D et quoi en faire ?

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Comme pour toute technologie numérique, la 3D dispose de ses propres fichiers informatiques. Et autant vous dire qu’il en existe un grand nombre. Mais comment s’y retrouver ? Quel type de fichier choisir pour votre modélisation ?

Aujourd’hui, 3DLyfe vous présente les différents fichiers 3D, leurs utilisations et leurs avantages. Ainsi, vous pourrez faire le tri et trouver celui qu’il faut selon votre projet.

 

Comprendre la 3D

Pour bien comprendre les différents fichiers existants, il est important de contextualiser la 3D dans son ensemble.

On vous en a déjà parlé longuement, mais refaisons un petit point.

La 3D est une technologie permettant de visualiser un élément dans sa globalité avec la profondeur qui lui incombe. 3D signifie trois dimensions = c’est ce qui nous permet de voir en relief comme nos yeux le font.

Pour visualiser un élément en 3D sur écran il faut dans un premier temps capturer ses données et mesures grâce à un scan 3D pour ensuite le modéliser avec un logiciel adapté. C’est là qu’interviennent les fichiers 3D.

 

Comment fonctionne un scan 3D ?

La mission d’un scan 3D est de répertorier par scan l’ensemble des données d’un élément. En scannant un objet par exemple, vous serez en mesure d’obtenir des informations telles que son volume, sa taille, ses dimensions, ses couleurs, ses matières et bien plus encore.

Il existe différentes techniques de scan 3D comme la triangulation laser, la lumière structurée, la photogrammétrie, le système par contact, l’impulsion laser.

Toutes ces données seront ainsi enregistrées et stockées sous un format de fichier informatique. Ce fichier pourra être lu et modifié grâce à un logiciel 3D.

 

Qu’est-ce qu’un format de fichier 3D ?

Les fichiers 3D sont des formats de fichiers dans lesquels il est possible de stocker les informations des modèles 3D (en texte brut ou en donnée binaire pour les intimes). Que ce soient celles de la capture grâce au scan 3D ou celles des modèles créés et/ou modifiés avec les logiciels 3D.

La 3D, et donc ses fichiers, est très utilisée dans de nombreux secteurs d’activités comme le bâtiment, l’art, le cinéma, l’architecture et bien plus encore. Chacun de ces secteurs utilise ses propres types de fichiers.

Et oui, il existe plus d’une centaine de fichiers 3D !

Voici quelques exemples de fichier 3D : STL, OBJ, FBX, COLLADA

 

Quelles sont les données disponibles sur un fichier 3D ?

Lorsqu’on parle des données 3D, cela comprend toutes les mesures effectuées avec le scan 3D. À savoir les couleurs, la taille, la texture, la géométrie et tout ce qui aura été enregistré lors du scan.

Malheureusement, tous les fichiers ne stockent pas nécessairement toutes ces informations. Par exemple, les fichiers STL stockent uniquement la géométrie du modèle 3D.

Fichier propriétaire VS fichier neutre

Les logiciels de modélisation 3D proposent leur propre format de fichier. C’est ce que l’on appelle un format propriétaire. Par exemple, le logiciel AutoCAD fournit des fichiers DWG. Mais ces fichiers ne sont pas lisibles par d’autres logiciels comme Blender. Il est donc parfois compliqué de s’y retrouver.

Pour pallier ce problème, il existe des fichiers dits neutres (ou open source). Ils peuvent ainsi être partagés sur différents logiciels. Les plus connus sont STL et Collada (.STL ou .DAE). Ce type de fichiers open source peut ainsi être exporté selon différents modes de lecture.

Quelques exemples de formats de fichiers 3D

Il en existe un grand nombre, mais 3DLyfe vous en propose certains disponibles à partir des logiciels pour scanners Leica.

Bien entendu, nous avons fait une petite sélection non exhaustive et nous sommes à votre écoute pour de plus amples détails et exemples.

 

Formats d’export de nuages de points 

.e57 : les fichiers .e57 sont des images 3D créées au format ASTM E57. Il s’agit d’un format utilisé pour stocker des données capturées par des systèmes d’imagerie 3D. Il permet de stocker, entre autres, des données LIDAR (détection de la lumière et télémétrie), qui ont été capturées par des caméras de surveillance 3D.

Les fichiers E57 sont utilisés pour restituer des images d’objets du monde réel. Ils sont donc très utiles dans les domaines de la construction et de l’ingénierie.

 

.wrl : les fichiers .wrl sont ceux utilisés dans le cadre de la réalité virtuelle créée en VRML.

 

.dfx : les fichiers .dfx sont des documents de CAO 3D. Créés avec Drafix QuickCAD ou Drafix Professional CAD, ils contiennent les informations d’objets 3D et des symboles permettant de créer des mises en page et conceptions particulières.

 

.xyz : les .xyz sont des fichiers de données utilisés par le programme de visualisation et simulation, Celestia. Ils stockent des listes ordonnées de positions très utilisées dans l’univers spatial.

 

.igs : un fichier IGS est un fichier de données graphiques enregistré au format vectoriel 2D / 3D. Il peut stocker des informations variées comme des modèles filaires, des représentations d’objets de surface ou solides, des schémas électriques et bien plus.

 

.STP : les fichiers STP remplacent de plus en plus les fichiers .igs. Ce sont des fichiers d’assemblage 3D qui sont adaptés à de nombreux logiciels. On y retrouve des données d’objets tridimensionnelles enregistrées au format standard pour l’échange de données de produit (STEP). 

 

Formats de fichiers compatibles avec le logiciel ReCap

ReCap est un logiciel de modélisation très utilisé pour la conception de maquettes BIM.

.rcs : les fichiers .rcs sont utilisés par les logiciels RandomControl tels que fryrender et Arion. Ils permettent de stocker des scènes exportées depuis un logiciel de modélisation 3D (doté du plugin fryrender ou Arion).

 

.rcp : les fichiers .rcp sont des fichiers qui rassemblent plusieurs fichiers .rcs.

 

.pts : les fichiers .pts sont créés par une application d’assemblage de photos panoramiques nommée PTGui. Les données enregistrées concernent tous les paramètres des images et de panorama tels que les dispositions rectiligne, cylindrique, mercator et fullframe.

 

Formats d’export de Artec Studio

.OBJ : les fichiers .OBJ sont considérés comme universels, car utilisables avec de nombreuses applications de traitement d’image 3D. Ils contiennent les coordonnées 3D en mode tridimensionnel.

.PLY : les fichiers .PLY (ou format triangle de Standford) sont des fichiers d’image tridimensionnelle créés à l’aide du format de fichier Polygon. Il s’agit d’un standard qui décrit les objets sous la forme d’une collection de polygones. Les fichiers PLY sont utilisés par de nombreux programmes 3D.

.STL : les fichiers .STL sont particulièrement répandus, car utilisables sur plusieurs logiciels de CAO. Ils sont utilisés pour la stéréolithographie qui est une technologie de prototypage rapide qui permet la production de pièces tridimensionnelles.

.ASC : les fichiers .ASC sont des fichiers dits blindés. Ils sont utilisés par un programme de chiffrement nommé Pretty Good Privacy (PGP) mis en place pour des communications sécurisées. Ces fichiers stockent des messages signés ainsi que des informations écrites en texte brut et des données binaires codées sous forme de texte. On y trouve également une clé de sécurité qui peut être vérifiée à l’aide des méthodes d’authentification PGP.

Disney PTEX : Les fichiers .PTEX sont des fichiers de texture utilisés par le système de mappage Ptex. Ce logiciel permet d’améliorer la qualité d’une animation dans les films et les courts métrages. Il contient une ou plusieurs images de texture, y compris des canaux et des métadonnées, accessibles via le cache géré par la mémoire.

 

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2 Responses

  1. Enfrinb
    | Répondre

    Bonjour, savez-vous comment fonctionne le format sczn ?
    . Est-il possible de convertir un fichier 3D type nuage de points en format sczn ?
    . Peut-on appliquer une texture sur ce format de fichier nuage de point et la conserver dans le fichier sczn ?
    Merci pour votre réponse
    Cdt

    • Joël Réjouis
      | Répondre

      Bonjour,
      Pour répondre à votre question, sachez que nous ne sommes pas familier avec le format sczn qui est un format 2D.

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