Cyclope3D
Accès anticipé gratuit

Cyclope3D : outil spécialisé dans l'extraction de planches 2D à partir de données 3D

Imaginé pour et par les dessinateurs, architectes, laser/photogrammètres

Un outil issu de plusieurs années de retours clients et d'analyse des livrables du marché, qui réunit :

  • Ouverture et analyse des livrables 3D, pour s'approprier le relevé et s'assurer du respect du cahier des charges.
  • Génération automatique des planches 2D, sans manipulation manuelle : ortho-images calées en coordonnées, dessins DXF/DWG et planches PDF.
  • Plusieurs représentations par vue (texture, géométrie, profondeur, zones pleines, radiographie), superposées dans le dessin.
  • Nomenclature guidée des dossiers, fichiers et calques, déduite du nom du projet et de la vue.
  • Personnalisation des livrables aux couleurs de l'entreprise : fond des ortho-images, logo.
La fenêtre de Cyclope3D pendant l'enregistrement : le maillage texturé
               de Saint-Philibert dans sa boîte de coupe, et les réglages du plan de
               toiture dans le panneau de droite.
0dépendance aux logiciels tiers
1minplacement des coupes, plans et élévations
5mingénération automatique des supports de dessin
15mindu modèle 3D au dossier livré

Contexte d'usage

Architectes

Choix des vues et analyse des livrables fournisseurs

Dessinateurs

Placement et dessin des vues, et de leurs déclinaisons

Lasergrammètres, photogrammètres

Génération des supports de dessin en série

Plus de détails
Automatisation

Sauvegarde et import des projets d'extraction

Toutes les vues d'un chantier — centre, orientation, cadre, résolution, réglages de sortie — s'enregistrent dans un fichier .extracts, qui se recharge pour reprendre le chantier là où il s'était arrêté.

Calage

Positionnement des ortho-images en coordonnées

Chaque image sort avec son fichier monde (.jgw, .pgw).

Nommage

Nomenclature guidée

Le dossier, les fichiers et les calques se déduisent automatiquement du nom du projet et du nom de la vue. Les extractions faites en plusieurs fois, ou sur plusieurs relevés, suivent la même règle.

Étape 1 : Visualisation et analyse des modèles 3D (maillages, nuages de points, 3DGS)

Avant extraction, le relevé se contrôle sur trois points : précision, exactitude et netteté. Les outils d'analyse couvrent les rendus, le bruit, la densité, les pentes, l'orientation des faces et la découpe.

Le nuage de points d'une église, chaque point portant
                      la couleur relevée sur place. Le même nuage en couleur unie avec ombrages : la
                      forme seule, sans les couleurs du relevé. Le même nuage coloré par l'altitude : bleu en
                      bas, rouge au sommet de la flèche. Le même nuage en radiographie : ce qui est
                      derrière s'ajoute au lieu d'être caché.

Visualisation multi-rendus des modèles 3D

L'intérieur d'une église coloré par le niveau de bruit :
                    vert sur la maçonnerie lisse, orange et rouge sur la
                    charpente, les grilles et les bancs.

Étude du modèle 3D (bruit, densité, pentes, orientations)

Le même pan de façade une fois le sens repris : la
                      texture du relevé revient, plus aucune zone bleue.
Un pan de façade dont les faces regardent l'intérieur
                        du bâtiment : il s'affiche en bleu uni au lieu de
                        sa texture.
Avant Après

Correction des erreurs d'orientation des faces du modèle 3D

Le nuage de points d'une nef coupé à hauteur d'homme :
                    les piliers tranchés montrent leur section, et
                    l'intersection est tracée en vert sur chacune.

Analyse par boîte de coupe, trait de coupe et export d'extraits de nuages

Étape 2 : Quatre types de vues standardisées

Quatre types de vue : plan, plan inverse, coupe et élévation. Chacune se règle dans la vue 3D : centre, azimut, largeur, hauteur, profondeur et résolution de sortie.

Coupe d'une petite église à trois vaisseaux portant les quatre types de vues : le plan et son inverse partagent un même niveau, l'un regardant vers le bas et l'autre vers le haut ; la coupe traverse la matière, l'élévation regarde la façade depuis dehors. plan plan inverse coupe élévation
TypeRegardCe que c'est
planvers le basplan de toiture, plan d'étage, RDC
plan inversevers le hautplan de plafond, plan de charpente selon la vue plan associée
coupehorizontal, dans la matièrela coupe d'architecte
élévationhorizontal, depuis dehorsune façade

Export automatique des représentations pour chaque vue

Chaque vue sort sous plusieurs représentations qui se superposent : la texture, la géométrie, la profondeur, les zones pleines, la radiographie, les contours, et des représentations personnalisées comme l'altitude ou les normales. Toutes sont intégrées au support de dessin, calées.

Élévation sud de l'église Saint-Philibert, ortho-image de texture sur fond crème.
VUE élévation sud RÉSOLUTION 2 cm/pixel
Le détail
Personnalisation

Fond des ortho-images

Couleur des pixels que rien ne recouvre dans l'ortho-image. Par défaut, le crème de la chaîne 3DR (237, 229, 216), modifiable.

Signature

Le logo de l'entreprise au coin des ortho-images

En option : le logo de l'entreprise, posé dans un coin de chaque ortho-image.

Tuiles

Génération automatique d'ortho-images tuilées

Pour les relevés de grande emprise ou de forte résolution, l'ortho-image se découpe en tuiles, assemblées dans un seul support de dessin.

Génération des traits de coupe vectorisés (maillages et nuages de points)

Le trait de coupe est intégré au support de dessin DWG, superposé aux ortho-images. Issu d'un nuage de points, il porte un niveau de confiance par tronçon, du vert au rouge.

La même coupe sur un nuage de points : pas de remplissage,
                  et le trait de coupe coloré du vert au rouge selon la
                  confiance accordée à chaque tronçon.
Le plan de coupe à 1,20 m sur un maillage : les piliers
                    tranchés sont remplis en bleu et le contour de
                    l'intersection est tracé en rouge.
Maillage Nuage de points

Étape 3 : Un support de dessin par vue, les regroupements et la position des vues

Un dossier d'export par vue demandée : les ortho-images positionnées, avec leur trait de coupe. À la racine du dossier de sortie, les projets de regroupement et les fichiers de position des vues.

Le même DWG sur son plan inverse : les voûtes vues de
                  dessous, le calque des zones pleines allumé en cyan et la
                  polyligne verte par-dessus.
Le DWG livré ouvert dans AutoCAD : le plan du
                    rez-de-chaussée, ses onze calques et ses neuf images liées
                    dans les panneaux de gauche.
Le plan Le plan inverse
Le plan RDC et son plan inverse dans le fichier DXF/DWG exporté, avec calques et polylignes
Supports de dessin

Un DXF/DWG par vue

Chaque vue intègre l'ensemble des représentations calées, avec polylignes et calques associés.

La pile de calques d'un dessin de vue, vue en perspective : les trois fonds opaques posés au même endroit dont un seul arrive allumé, la surcouche des pleins par-dessus, et la polyligne au sommet. _ortho_texture allumé · verrouillé _ortho_uniform éteint _ortho_depth éteint _ortho_solidFill surcouche _polyligne dessus
Projets regroupés

Les DWG de regroupement et de position des vues

Deux fichiers .dwg à la racine du dossier des extractions : l'un appelle tous les plans, l'autre les élévations et les coupes, en référence externe. Chaque vue arrive sur son propre calque, nommé d'après elle : le RDC, l'étage et la toiture se superposent dans un seul fichier et s'allument un à un. Aucune image n'y est intégrée, seulement des liens.

Le dessin de regroupement n'appelle que les dessins de vue, en références externes : aucune image n'y est intégrée, et la position de chaque vue y est portée par son calque. 2608_Abbaye_regroup_plans.dwg un calque par vue, rien d'autre xrefxrefxref plan_RDC.dwg plan_ET1.dwg plan_TOITURE.dwg chacun porte son image et son trait la position des vues y est intégrée

Une nomenclature guidée

Un dossier par vue, nommé <projet>_<type_de_vue>_<nom_de_la_vue>, et tous les fichiers préfixés de la même façon. Les noms se déduisent du nom du projet et de la vue : aucun ne se saisit à la main, et plusieurs relevés suivent la même règle.

Le détail
2608_Abbaye/
  2608_Abbaye_elevation_SUD_OUEST/
    …_SUD_OUEST__texture.jpg                 la texture
    …_SUD_OUEST__texture.jgw                 son calage
    …_SUD_OUEST__uniform.jpg                 la géométrie
    …_SUD_OUEST__depth.jpg                   la profondeur
    …_SUD_OUEST__solidFill.png               les pleins
    …_SUD_OUEST_polyligne.dxf                le trait seul
    …_SUD_OUEST.dxf                          le dessin
    …_SUD_OUEST.dwg                          le même, converti
  2608_Abbaye_plan_RDC/                      les huit mêmes
  2608_Abbaye_plan_TOITURE/                  …
  2608_Abbaye_coupe_A/                       …
  2608_Abbaye_regroup_plans.dwg              les plans, en xref
  2608_Abbaye_regroup_elevations_coupes.dwg  élévations et coupes, en xref

Position des vues

Les projets de regroupement des vues intègrent automatiquement des calques de position des coupes, plans et élévations du projet.

Exemple concret : l'église Saint-Philibert par Geokali

15mind'export automatique à 3 mm/pixel (2 min pour 1 cm/pixel)

  1. 12vues5 plans, 3 coupes, 4 élévations
  2. 56ortho-imagesen 4 déclinaisons : texture, géométrie, profondeur, pleins
  3. 12DXF/DWG/PDF de vuesimages calées, polylignes et calques
  4. 2DWG de regroupementles plans, puis les élévations et coupes

Données fournies par GeokaliFichiers exportés par Cyclope3D, sans retouche manuelle

Explorer les fichiers livrés
Exemple concret : le lycée C12 (nuage de points VLX et maillage drone), avec déclinaisons de coupes 15 vues · 45 ortho-images · 2 cm/pixel
  1. 15vues1 plan, 10 coupes, 4 élévations
  2. 45ortho-imagesen 3 déclinaisons : texture, géométrie, profondeur
  3. 15DXF/DWG/PDF de vuesimages calées, polylignes et calques
  4. 2DWG de regroupementles plans, puis les élévations et coupes

Données fournies par Geokali

Exemple concret : le projet Vaux (maillage) 4 min · 7 vues · 41 ortho-images · 5 mm/pixel

4mind'export automatique à 5 mm/pixel

  1. 7vues4 plans, 3 coupes
  2. 41ortho-imagesen 5 déclinaisons : texture, géométrie, profondeur, pleins, radiographie
  3. 7DXF/DWG/PDF de vuesimages calées, polylignes et calques
  4. 2DWG de regroupementles plans, puis les élévations et coupes
Exemple concret : le projet JBR (maillage) 9 min · 6 vues · 24 ortho-images · 2 mm/pixel

9mind'export automatique à 2 mm/pixel

  1. 6vues5 coupes, 1 élévation
  2. 24ortho-imagesen 4 déclinaisons : texture, géométrie, profondeur, pleins
  3. 6DXF/DWG/PDF de vuesimages calées, polylignes et calques
  4. 1DWG de regroupementles élévations et coupes
La même vue en géométrie : la forme seule, sans la photo.
L'intérieur de l'abri en texture : le pont de pierre et les
                       murs adossés à la roche.
La texture La géométrie
L'élévation sud de JBR, dans le cadre commun à toute la déclinaison : la
                       façade de la maison en texture, et le rocher en bleu.
Déclinaison de coupes
Le même regroupement, la coupe SUD3 allumée à la place de SUD2 :
                            même cadre, mêmes dimensions, mêmes axes.
Le regroupement des élévations et coupes ouvert dans AutoCAD :
                              la coupe SUD2 allumée, posée au même endroit que les autres coupes
                              de la déclinaison, et leurs calques dans le gestionnaire.
Coupe SUD2 Coupe SUD3
Exemple concret : Notre-Dame de Dijon (maillage) 140 M de triangles · 15 vues · 71 ortho-images · 3 mm/pixel

140millionsde triangles et 97 textures 16K, extraits à 3 mm/pixel

  1. 15vues8 plans, 3 coupes, 4 élévations
  2. 71ortho-imagesen 4 déclinaisons : texture, géométrie, profondeur, pleins, et 7 plans vus aussi de dessous
  3. 15DXF/DWG/PDF de vuesimages calées, polylignes et calques
  4. 2DWG de regroupementles plans, puis les élévations et coupes

Données fournies par Geokali, projet de numérisation de l'église Notre-Dame de DijonRessources utilisées : 70 Go de mémoire vive et 10 Go de mémoire vidéo dédiée, génération en 1 h 30

Les partenaires

Cyclope3D s'est construit avec des spécialistes du relevé, du dessin technique du patrimoine et de la gestion des monuments historiques.

Configuration requise

  • Windows 10 ou 11, 64 bits.
  • Mémoire vive 16 Go et plus.
  • Carte graphique dédiée.
  • Aucune installation requise.
  • Import de modèles :
    • Nuages de points : .LAS / .LAZ / .E57 / .PLY
    • Maillages : .OBJ
    • 3DGS : .PLY

Optimisation des besoins en ressources PC

Textures chargées selon le point de vue, calculs répartis sur tous les cœurs du processeur, ortho-images calculées sur la carte graphique NVIDIA (CUDA).

Accès au logiciel

Cyclope3D est en accès anticipé gratuit pendant 6 mois, sans limitation commerciale. Il sert au quotidien sur des relevés de production. Les évolutions en cours figurent dans la feuille de route ci-dessous.

Clé de licence et téléchargement

Merci de me contacter via LinkedIn pour obtenir une clé de licence : support direct, retours d'expérience, évolutions et personnalisations.

En cours d'étude

Les évolutions à l'étude, et celles déjà livrées. Les retours d'usage complètent la liste.

  • Nuages de points

    Prise en charge des nuages de plusieurs milliards de points

  • Nuages de points

    Réduction des nuages de points

    Avec export du nuage réduit.

  • Modèles 3D

    Export des modèles 3D après analyses

    Les champs calculés par le menu Analyse (bruit, pente, orientation des faces), exportés avec le modèle.

  • Modèles 3D

    Extraction de sous-modèles 3D

  • Modèles 3D

    Découpe fine et nette des modèles

  • Navigation

    Compatibilité souris 3D (SpaceMouse 3Dconnexion)

  • Interface

    Thème clair

  • Formats

    Gestion de modèles 3DGS

    Calcul du trait de coupe, optimisation du rendu et export d'ortho-images.

  • Vues

    Export des vues avec représentations scalaires (classification, pente, hauteur, etc.)

  • Vues

    Refonte du système de vues et de rendus

    Plusieurs configurations d'affichage, enregistrées une par représentation.

  • Modèles 3D

    Gestion de la luminosité et du contraste des modèles 3D avant export

  • Modèles 3D

    Réglage de netteté

  • Nuages de points

    Temps de traitement des ortho-images divisé par 7 (carte graphique, CUDA)

  • Vues

    Rendu radiographie pour tous les types de modèles 3D, sur fond clair et foncé

  • Analyse

    Calcul de l'orientation des faces des nuages de points et des 3DGS

  • Formats

    Import d'alignements .rsalign pour contrôle d'alignement de RealityScan

  • Ortho-images

    Déroulé cylindrique et conique

  • Performances

    Gestion des niveaux de détail (LOD) des modèles 3D et de l'octree des nuages de points

  • Mesures

    Coordonnées, distances, surfaces, volumes

    Mesures prises dans le modèle 3D, sans passer par le dessin.

  • Modèles 3D

    Rapport PDF de précision et d’informations

    Précision et contenu du relevé, sur une page jointe au dossier livré.

  • Livrables

    Personnalisation avancée des exports

    Nommage, couleurs, positions, thème et marges, réglés une fois pour tout le dossier.