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Reseña del escáner 3D Creality Sermoon S1: Precision para la ingeniería cotidiana

Olvídese de las mediciones manuales.

El escáner 3D Sermoon S1, al igual que otros escáneres portátiles de su clase, puede ayudarle a librarse de la tarea manual de medir cada faceta de un objeto complejo para recrearlo en software. Con el S1, puede estar seguro de que sus dimensiones serán exactas.
Vineet Washington (traducido por DeepL / Ninh Duy) Publicado 🇺🇸 🇫🇷
Accessory DIY Gadget Handheld

Veredicto - Escaneado rápido, preciso y consistente para la mayoría de los casos de uso

El Sermoon S1 de Creality es una alternativa fiable e inteligente a las reglas y los calibres vernier. De acuerdo, para objetos sencillos, un calibre o una regla serán más rápidos, pero para todo lo demás, el Sermoon S1 gana. Especialmente cuando se trata de ingeniería inversa. Es muy preciso para prácticamente cualquier caso de uso, teniendo en cuenta que sólo notamos imprecisiones por debajo de 0,4 mm, en ciertos casos, y por debajo de 0,1 mm en la mayoría de los demás. No tan preciso como afirma Creality, pero sí lo suficiente. Así que, para cualquier cosa que no sean ciertas aplicaciones industriales, la Sermoon S1 es un gran ajuste. Y, cuando se empareja con una impresora 3D, un escáner 3D como éste puede ser una herramienta muy útil para fabricación casera e ingeniería inversa.

El software Creality Scan 4 también es bastante fácil de usar. Tiene explicaciones para la mayoría de los ajustes, por lo que los usuarios novatos podrán aprender a utilizarlo fácilmente. Aparte del problema de detección del USB y de algún arrastre al escanear por infrarrojos, que Creality nos dijo que puede anularse activando la opción "Excluir base plana", el Sermoon S1 y el Creality Scan 4 funcionan según lo previsto.

Pro

+ gran precisión
+ rápida y fácil de usar
+ la cámara NIR capta con precisión los colores con buena iluminación
+ el software es fácil de usar

Contra

- Problemas de reconocimiento USB 3.0 en PC con Windows
- arrastre con la exploración IR en algunos casos
- necesita un PC bastante potente para un rendimiento completo

Precio y disponibilidad

El Sermoon S1 tiene un precio de 2.699 dólares, pero en el momento de la publicación, está a la venta por 2.159 dólares en Amazon. La tienda oficial Creality lo tiene listado por 2.399 dólares. El Sermoon X1, más premium y más nuevo, con mejor rango de precisión y el puente de exploración incluido, tiene un precio de 5.999 dólares. El Raptor Pro, más barato y antiguo, tiene un precio de 1.999 $, pero actualmente está a la venta por 1.519 $.

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

Especificaciones

Precisión de escaneado 0,02 mm
Precisión volumétrica 0,02 mm + 0,08 mm/metro
Modos de escaneado Láser azul + NIR
Características de escaneado 34 líneas cruzadas hasta 70 FPS, 7 líneas paralelas/línea única hasta 90 FPS
Rango de escaneado 5 mm³ - 4000 mm³
Peso 508 g
Software Creality Scan 4
Conectividad USB, Wi-Fi (con el accesorio Scan Bridge)

Unboxing y accesorios

  • Escáner 3D Sermoon S1
  • Adaptador de corriente y enchufes regionales
  • Cable USB Tipo-C
  • Conversor USB Tipo-A a Tipo-C
  • Placa de calibración
  • Marcadores
  • Paño de microfibra
  • Documentación
Maletín pelícano Creality para la Sermoon S1
Maletín pelícano Creality para la Sermoon S1
Contenido del maletín
Contenido del maletín

La Sermoon S1 está embalada de forma segura dentro de un maletín pelícano que facilita su almacenamiento y transporte. Los cables y el adaptador de corriente tienen sus recortes en la espuma, y hay un bolsillo en la tapa para toda la documentación y los amplios marcadores. El maletín pelícano también alberga la tarjeta de calibración en la parte inferior, perfectamente escondida ya que no se necesita a menudo.

Diseño y configuración

Siguiendo el diseño portátil de la serie Raptor de escáneres 3D, Creality ha mantenido el mismo factor de forma y la forma general con el Sermoon S1. Se siente sólido en la mano y el agarre de goma lo hace cómodo de sostener. Hay una eslinga fijada a la parte inferior para garantizar que el escáner no se caiga, pero de todos modos nunca tuvimos ese problema. También hay un puerto USB Tipo-C de bloqueo en la parte inferior para garantizar una conexión estable durante el escaneado.

Perfil lateral del Sermoon S1
Perfil lateral del Sermoon S1
Sermoon S1 trasero con botón de inicio, y botones de ajuste de luz + brillo
Sermoon S1 trasero con botón de inicio, y botones de ajuste de luz + brillo

El Sermoon S1 tiene refrigeración activa en su interior por lo que puede oír el ventilador en marcha cuando está en uso. Es audible pero no ruidoso, así que no hay de qué preocuparse en ese aspecto. Una vez conectado a un ordenador o portátil, el software Creality Scan se encarga del resto de la configuración. El escáner exige una conexión USB 3.0 y a veces puede detectar un puerto USB 3.0 como un puerto USB 2.0. La única solución para esto es intentar volver a conectarlo hasta que reconozca el puerto con precisión. Nos enfrentamos a este problema unas cuantas veces durante el periodo de prueba en Windows, pero funcionó sin problemas en un MacBook Air M4.

Sermoon S1 conectado a un MacBook Air con el sujeto en la plataforma giratoria Creality (se vende por separado)
Sermoon S1 conectado a un MacBook Air con el sujeto en la plataforma giratoria Creality (se vende por separado)
Sermoon S1 escaneando el sujeto con láser de líneas cruzadas y la aplicación Creality Scan 4 en el MacBook Air
Sermoon S1 escaneando el sujeto con láser de líneas cruzadas y la aplicación Creality Scan 4 en el MacBook Air

Características y capacidades

La Sermoon S1, al igual que la serie Raptor, dispone de láser azul y barrido infrarrojo o NIR (Near-Infrared). El modo de láser azul puede utilizarse con líneas cruzadas, líneas paralelas y línea única, cada una con sus ventajas e inconvenientes (más información en la sección de rendimiento). Para las líneas cruzadas, hay 34 láseres azules que iluminan el objeto y captan los detalles con una rapidez impresionante. Los siete láseres paralelos también captan los detalles con bastante rapidez y permiten escanear más de cerca para obtener detalles más finos. El láser de línea única es ideal para escanear agujeros y ranuras, ya que puede transmitir la profundidad mejor que los otros dos.

La Sermoon S1 está repleta de cámaras, entre las que se incluyen dos gran angular, una cámara en color, dos cámaras de alta precisión y, como ya se ha mencionado, una cámara NIR. El escaneado NIR de cuatro lentes permite un escaneado rápido y sin marcadores de objetos grandes, así como del cuerpo humano o partes de él. También puede capturar un mapa de colores para obtener una representación virtual 1 a 1 suficientemente cercana de un sujeto del mundo real.

Es sabido que los escáneres 3D suelen tener problemas con los objetos negros y reflectantes, ya que perturban el retorno de los láseres al escáner. Como se ha visto con algunos de los escaneados de la sección de rendimiento, el Sermoon S1 se desenvuelve bien con objetos negros cuando se han colocado suficientes marcadores.

Figura de Darth Vader sobre plato giratorio con marcadores
Figura de Darth Vader sobre plato giratorio con marcadores
Modelo 3D escaneado por láser azul de línea paralela de una figura de Darth Vader mayoritariamente negra
Modelo 3D escaneado por láser azul de línea paralela de una figura de Darth Vader mayoritariamente negra

Rendimiento, precisión y software

El escáner 3D Sermoon S1 es capaz de alcanzar una velocidad de escaneado de hasta 90 FPS, pero eso depende de las capacidades del sistema al que se conecte. En las primeras conexiones, el software Creality Scan ejecuta una prueba de rendimiento para determinar lo mismo. Informó de que el M4 MacBook Air tenía un "rendimiento de PC medio" de hasta 57 FPS en modo láser azul y hasta 30 FPS en modo infrarrojo. Una conexión inalámbrica a través del puente de escaneado lo limita a 45 FPS y 20 FPS respectivamente.

Pusimos a prueba la precisión y utilidad del Sermoon S1 con algunas aplicaciones diferentes. El Scanbench impreso en 3D (diseñado por 'mairyjulien' en Makerworld) tiene bastantes facetas para poner a prueba el escáner. Utilizamos MeshMixer y QuickSurface para identificar las medidas del modelo 3D creado por el escáner utilizando una combinación de los tres modos de láser azul. El Sermoon S1 mostró variaciones inferiores a 0,30 mm con la mayoría de las facetas. Sin embargo, tuvo más dificultades con los detalles de profundidad, ya que la varianza se situó en el intervalo de 0,50 a 0,60 mm. La bola del Scanbench se situó en el intervalo de precisión de 0,02 mm a 0,04 mm, pero las demás mediciones mostraron una varianza mayor. También observamos que a veces, durante el escaneado, el láser azul es demasiado brillante en el modo automático, lo que provoca artefactos en el escaneado. Afortunadamente, Creality Scan 4 hace un buen trabajo eliminando estos artefactos al procesar. Lo que quede puede eliminarse manualmente con facilidad.

scanbench impreso en 3D sobre plataforma giratoria con marcadores
scanbench impreso en 3D sobre plataforma giratoria con marcadores
modelo 3D del Scanbech en MeshMixer tras el escaneado con Sermoon S1
modelo 3D del Scanbech en MeshMixer tras el escaneado con Sermoon S1
Diámetro de la bola Scanbench medido en MeshMixer
Diámetro de la bola Scanbench medido en MeshMixer
Diámetro de la bola Scanbench medido con un calibre vernier
Diámetro de la bola Scanbench medido con un calibre vernier
Medición de la faceta de 6 mm del Scanbench en MeshMixer
Medición de la faceta de 6 mm del Scanbench en MeshMixer
Medición de las facetas de 6 mm y 7 mm del Scanbench en QuickSurface
Medición de las facetas de 6 mm y 7 mm del Scanbench en QuickSurface
Medición de la faceta de 6 mm con un calibre vernier
Medición de la faceta de 6 mm con un calibre vernier
Medición de la profundidad de 4 mm en el Scanbench en QuickSurface
Medición de la profundidad de 4 mm en el Scanbench en QuickSurface
Medición de la profundidad de 4 mm en el Scanbench en MeshMixer (arriba) frente a la medición con calibrador (abajo)
Medición de la profundidad de 4 mm en el Scanbench en MeshMixer (arriba) frente a la medición con calibrador (abajo)
Se pierden algunos detalles en el escaneado 3D como se ve con el código de barras
Se pierden algunos detalles en el escaneado 3D como se ve con el código de barras
Algunos detalles perdidos en el escaneado 3D como se ve con las roscas de los cilindros más pequeños
Algunos detalles perdidos en el escaneado 3D como se ve con las roscas de los cilindros más pequeños

Dicho esto, los resultados fueron mucho más precisos con formas y objetos individuales. La barra de pegamento se escaneó utilizando una combinación de láser paralelo y único, y después se imprimió en 3D. Como puede verse en las imágenes de abajo, la parte menos profunda estaba dentro de la precisión reclamada, mientras que la parte más profunda estaba desviada en 0,03 mm. El diámetro estaba desviado en 0,04 mm pero la altura lo estaba en 0,24 mm teniendo en cuenta que hay una capa de borde de 0,2 mm en la impresión.

Diámetro de la barra de pegamento impresa en 3D (izquierda) frente a la barra de pegamento original (derecha)
Diámetro de la barra de pegamento impresa en 3D (izquierda) frente a la barra de pegamento original (derecha)
Medición de la menor profundidad entre la barra de pegamento impresa en 3D (izquierda) y la barra de pegamento original (derecha)
Medición de la menor profundidad entre la barra de pegamento impresa en 3D (izquierda) y la barra de pegamento original (derecha)
Medición del agujero más profundo entre la barra de pegamento impresa en 3D (izquierda) y la barra de pegamento original (derecha)
Medición del agujero más profundo entre la barra de pegamento impresa en 3D (izquierda) y la barra de pegamento original (derecha)
Comparación de altura entre la barra de pegamento impresa en 3D (izquierda) y la barra de pegamento original (derecha)
Comparación de altura entre la barra de pegamento impresa en 3D (izquierda) y la barra de pegamento original (derecha)

Para un escaneado más pequeño, utilicé una boquilla rota de una impresora 3D y el Sermoon S1 parecía perder algo de detalle en las roscas. Para un escaneado más grande, escaneé un monociclo eléctrico (EUC) mayoritariamente negro con algunas partes reflectantes utilizando el modo de líneas cruzadas. Tardé menos de 10 minutos en producir el escaneado inicial, que fue más o menos lo que tardé en pegar los marcadores. Así pues, se creó un escaneado listo para el proceso en menos de 20 minutos. Aunque la fusión y el procesamiento de la malla llevaron otros cinco a siete minutos en el Macbook Air.

Boquilla rota sobre plato giratorio con marcadores
Boquilla rota sobre plato giratorio con marcadores
escaneado en 3D de la boquilla rota
escaneado en 3D de la boquilla rota
Begode T4 EUC con marcadores
Begode T4 EUC con marcadores
Modelo 3D escaneado utilizando los modos de línea transversal y línea paralela
Modelo 3D escaneado utilizando los modos de línea transversal y línea paralela

Para usos más prácticos y organizativos, pude diseñar un soporte para algunos pinceles de malla que tenía por ahí. Disponer de un modelo 3D de los pinceles de distintos tamaños me ayudó a visualizar cómo quedarían en un espacio 3D según mis requisitos de diseño. Creality Scan, al igual que otros programas de escaneado 3D, tiene una función de alineación que permite unir dos mitades escaneadas para obtener un modelo completo. Esto ayudó a crear modelos 3D precisos para los pinceles. Además, también pude hacer un diseño rápido para un soporte de ratón para organizar mi escritorio escaneando la parte inferior de dicho ratón, y pasé del escaneado al diseño y a tener un prototipo impreso en menos de 30 minutos.

modelos 3D de los cepillos de espuma de diferentes tamaños con un organizador diseñado en Shapr3D
modelos 3D de los cepillos de espuma de diferentes tamaños con un organizador diseñado en Shapr3D
Modelo 3D escaneado del Glorious Model O3 Wireless con un soporte personalizado diseñado en Fusion 360
Modelo 3D escaneado del Glorious Model O3 Wireless con un soporte personalizado diseñado en Fusion 360
Primer prototipo y soporte final impreso en 3D con el soporte del ratón terminado y en su sitio
Primer prototipo y soporte final impreso en 3D con el soporte del ratón terminado y en su sitio

Por último, para probar el escaneado infrarrojo se utilizó un casco de espuma hecho a mano de un ranger del juego Anthem, así como un humano. El escaneado NIR es rápido y, dependiendo de la iluminación, puede producir un mapa de color bastante preciso. Para los escaneados humanos, el Sermoon S1 tiene dificultades con el pelo, pero esa es una limitación conocida de los escáneres 3D.

modelo 3D a partir del escaneado en modo NIR del casco de espuma y su mapa de colores
modelo 3D a partir del escaneado en modo NIR del casco de espuma y su mapa de colores
modelo 3D de un ser humano escaneado
modelo 3D de un ser humano escaneado
Modelo humano escaneado con mapa de colores
Modelo humano escaneado con mapa de colores

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Vineet Washington, 2025-12- 3 (Update: 2025-12- 3)