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Gestión de obras

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19 de set. de 2025

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Laser Scanning: tudo o que você precisa saber e como aplicá-la nas obras

Laser Scanning: tudo o que você precisa saber e como aplicá-la nas obras

Entenda seus tipos, como funciona e a diferença para câmeras 360°

Entenda seus tipos, como funciona e a diferença para câmeras 360°

Tales Silva

CEO y fundador, Construct IN

Tales Silva

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Tales Silva

CEO y fundador, Construct IN

COMPARTE EN LAS REDES

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Engenheiro utilizando tablet com modelo 3D gerado por laser scanning em obra
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Engenheiro utilizando tablet com modelo 3D gerado por laser scanning em obra
Engenheiro utilizando tablet com modelo 3D gerado por laser scanning em obra

Imagem: Freepik/Borin

Alguns dos problemas muito comuns nas obras nascem da falta de informação confiável: medições feitas manualmente, incompatibilidades que passam despercebidas ou dificuldades para acompanhar o que realmente está acontecendo no canteiro. É nesse ponto que o Laser Scanning entra como aliado.

O que é Laser Scanning? 

O laser Scanning é uma tecnologia que funciona a partir da emissão de feixes de laser sobre a superfície de objetos ou espaços. 

O equipamento registra os pontos atingidos, gerando milhões de coordenadas em um processo rápido e automatizado. 

O resultado é a chamada nuvem de pontos, uma representação geométrica composta por coordenadas (x, y, z) e atributos adicionais.

Esses atributos podem incluir:

  • Cor (RGB), quando combinada com imagens fotográficas;


  • Distância em relação a um ponto de referência;


  • Refletância do material escaneado;


  • Temperatura ou outras propriedades específicas, que podem ser exibidas em escala de “falsa cor”.


Com isso, é possível registrar desde um pequeno detalhe ornamental até a volumetria de edifícios inteiros ou até áreas urbanas, alcançando precisão submilimétrica dependendo do equipamento e da metodologia aplicada.

As imagens, geralmente ficam assim: 

Imagem gerada por IA


Tipos de Laser Scanning

Os tipos de laser scanning variam conforme a plataforma, tipo de medição e tecnologia. 

Por plataforma

Os tipos de laser scanning por plataforma são TLS, MLS, ALS e Handheld. 

1. Scanner Laser Terrestre (TLS – Terrestrial Laser Scanner)

O scanner terrestre é instalado de forma estacionária, posicionado no solo para realizar a captura de informações tridimensionais.

Ele gera uma nuvem de pontos extremamente detalhada, com alcance que pode variar em média de 50 a 300 metros. 

Essa precisão faz com que seja bastante utilizado em levantamentos topográficos, documentação as built, inspeções estruturais e no monitoramento contínuo de obras em execução. 

2. Scanner Laser Móvel (MLS – Mobile Laser Scanner)

No caso do scanner móvel, a varredura é feita durante o deslocamento, já que o equipamento pode ser acoplado em veículos, drones ou mesmo operado manualmente. 

Esse formato é ideal para o mapeamento de grandes áreas, como cidades, rodovias e canteiros de obras lineares, já que alia rapidez à coleta de dados complexos. 

Além disso, combina a captura 3D com sistemas de GPS e IMU, garantindo precisão no posicionamento e resultados mais completos em ambientes dinâmicos.

3. Scanner Laser Aéreo (ALS – Airborne Laser Scanner)

O scanner aéreo é embarcado em aeronaves ou drones e tem como grande diferencial a capacidade de mapear territórios extensos em pouco tempo. 

Por isso, é bastante utilizado em levantamentos urbanos, áreas de floresta, terrenos irregulares e regiões de difícil acesso. A vantagem desse modelo está na possibilidade de gerar informações homogêneas de vastas áreas com muito mais agilidade que métodos tradicionais.

4. Scanner Laser Portátil ou Handheld

Os scanners portáteis, também chamados de handheld, são equipamentos compactos, leves e de fácil transporte.

Embora não tenham o mesmo alcance e nível de precisão de modelos fixos ou aéreos, oferecem mobilidade e praticidade, sendo indicados para levantamentos rápidos em ambientes internos, inspeções pontuais e locais de difícil acesso. 

Por isso, se tornaram uma solução eficiente quando o objetivo é flexibilidade sem abrir mão da confiabilidade.

Por medição

Os tipos de laser scanning por medição são: Time of Flight (ToF), Phase Shift e triangulação a laser. 

  • Time of Flight (ToF) mede o tempo que o pulso de laser leva para ir até o objeto e retornar, sendo o mais indicado para distâncias maiores. 

  • Phase Shift calcula a diferença de fase entre os pulsos emitidos e recebidos, permitindo medições mais rápidas e precisas em distâncias menores. 

  • Triangulação a laser, que costuma ser usada em scanners portáteis, especialmente para mapear objetos próximos e capturar detalhes mais finos com fidelidade.

Por tecnologia

Essa tecnologia também tem tipos de laser scanning divididos por: Rotativo (spinning), Solid-State, Flash LiDAR e Linear. 

  • Rotativo (spinning): o laser gira em 360° para capturar todo o entorno;

  • Solid-State: não tem partes móveis, é compacto e resistente, comum em drones e aplicações automotivas;

  • Flash LiDAR: capta uma cena inteira em um único pulso, como uma “foto em 3D”. Útil para curtas distâncias e tempo real;

  • Linear: varre linha a linha, geralmente em scanners fixos ou aéreos.

Laser scanning x câmeras 360°: qual é a diferença?

O Laser Scanning e as câmeras 360° têm objetivos distintos, mas são complementares:

  • Laser Scanning: captura dados geométricos precisos em 3D, ideal para medições técnicas, documentação “as built”, análise de deformações e integração com BIM. Porém, demanda equipamentos mais complexos, mão de obra especializada e tempo significativo para processar e extrair valor dos dados.


  • Câmeras 360°: oferecem visão panorâmica imersiva do canteiro, perfeitas para comunicação, inspeção visual, acompanhamento remoto e histórico fotográfico. São mais acessíveis: equipamentos com custo baixo, treinamento rápido e extração de valor imediata.

Enquanto o Laser Scanning dá a precisão milimétrica, as câmeras 360° oferecem a visão prática do dia a dia. Juntas, criam uma estratégia completa de monitoramento de obras.

Como usar o Laser Scanning no monitoramento de obras?

É durante a execução que o Laser Scanning mostra todo o seu valor. Ao realizar levantamentos periódicos, ele gera dados que permitem:

  • Comparar o construído com o planejado, identificando desvios antes que virem prejuízo;

  • Avaliar volumes de materiais movimentados, como concreto ou terra;

  • Detectar deformações e patologias estruturais ainda em estágio inicial;

  • Garantir conformidade com normas, padrões técnicos e regulatórios;

  • Registrar um histórico visual e técnico detalhado, útil para auditorias e tomada de decisão.

Com isso, o gestor passa a ter transparência total do andamento da obra, consegue agir rapidamente em correções e evita custos extras que poderiam comprometer o ROI.

FAQ: As pessoas também perguntam

Para que serve o laser scanner?

O laser scanner serve para capturar com precisão a forma e as dimensões de objetos ou ambientes, gerando uma nuvem de pontos em 3D que pode ser usada em projetos, inspeções, manutenção e modelagem digital.

O que é digitalização a laser 3D?

A digitalização a laser 3D é o processo de transformar o espaço ou objeto físico em um modelo digital tridimensional, registrando cada ponto da superfície para análises, medições e simulações em softwares especializados.

Monitorar suas obras à distância ficou mais fácil! 

O Visi é o nosso software de gestão remota de obras que faz a captura da realidade do canteiro de obras com imagens, vídeos e drones 360°.

Ele ainda não possui integração com o Laser Scanning, mas entrega diferenciais estratégicos para o dia a dia das obras.

Enquanto soluções de Laser Scanning são recomendadas para quem realmente precisa de medições milimétricas e análises altamente técnicas, o Visi evita que equipes invistam em uma tecnologia mais cara e complexa quando o objetivo é ter visibilidade prática, rápida e contínua da obra.

Conheça todas as nossas ferramentas e aproveite para pedir uma demonstração sem compromisso. 

Alguns dos problemas muito comuns nas obras nascem da falta de informação confiável: medições feitas manualmente, incompatibilidades que passam despercebidas ou dificuldades para acompanhar o que realmente está acontecendo no canteiro. É nesse ponto que o Laser Scanning entra como aliado.

O que é Laser Scanning? 

O laser Scanning é uma tecnologia que funciona a partir da emissão de feixes de laser sobre a superfície de objetos ou espaços. 

O equipamento registra os pontos atingidos, gerando milhões de coordenadas em um processo rápido e automatizado. 

O resultado é a chamada nuvem de pontos, uma representação geométrica composta por coordenadas (x, y, z) e atributos adicionais.

Esses atributos podem incluir:

  • Cor (RGB), quando combinada com imagens fotográficas;


  • Distância em relação a um ponto de referência;


  • Refletância do material escaneado;


  • Temperatura ou outras propriedades específicas, que podem ser exibidas em escala de “falsa cor”.


Com isso, é possível registrar desde um pequeno detalhe ornamental até a volumetria de edifícios inteiros ou até áreas urbanas, alcançando precisão submilimétrica dependendo do equipamento e da metodologia aplicada.

As imagens, geralmente ficam assim: 

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Tipos de Laser Scanning

Os tipos de laser scanning variam conforme a plataforma, tipo de medição e tecnologia. 

Por plataforma

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1. Scanner Laser Terrestre (TLS – Terrestrial Laser Scanner)

O scanner terrestre é instalado de forma estacionária, posicionado no solo para realizar a captura de informações tridimensionais.

Ele gera uma nuvem de pontos extremamente detalhada, com alcance que pode variar em média de 50 a 300 metros. 

Essa precisão faz com que seja bastante utilizado em levantamentos topográficos, documentação as built, inspeções estruturais e no monitoramento contínuo de obras em execução. 

2. Scanner Laser Móvel (MLS – Mobile Laser Scanner)

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Além disso, combina a captura 3D com sistemas de GPS e IMU, garantindo precisão no posicionamento e resultados mais completos em ambientes dinâmicos.

3. Scanner Laser Aéreo (ALS – Airborne Laser Scanner)

O scanner aéreo é embarcado em aeronaves ou drones e tem como grande diferencial a capacidade de mapear territórios extensos em pouco tempo. 

Por isso, é bastante utilizado em levantamentos urbanos, áreas de floresta, terrenos irregulares e regiões de difícil acesso. A vantagem desse modelo está na possibilidade de gerar informações homogêneas de vastas áreas com muito mais agilidade que métodos tradicionais.

4. Scanner Laser Portátil ou Handheld

Os scanners portáteis, também chamados de handheld, são equipamentos compactos, leves e de fácil transporte.

Embora não tenham o mesmo alcance e nível de precisão de modelos fixos ou aéreos, oferecem mobilidade e praticidade, sendo indicados para levantamentos rápidos em ambientes internos, inspeções pontuais e locais de difícil acesso. 

Por isso, se tornaram uma solução eficiente quando o objetivo é flexibilidade sem abrir mão da confiabilidade.

Por medição

Os tipos de laser scanning por medição são: Time of Flight (ToF), Phase Shift e triangulação a laser. 

  • Time of Flight (ToF) mede o tempo que o pulso de laser leva para ir até o objeto e retornar, sendo o mais indicado para distâncias maiores. 

  • Phase Shift calcula a diferença de fase entre os pulsos emitidos e recebidos, permitindo medições mais rápidas e precisas em distâncias menores. 

  • Triangulação a laser, que costuma ser usada em scanners portáteis, especialmente para mapear objetos próximos e capturar detalhes mais finos com fidelidade.

Por tecnologia

Essa tecnologia também tem tipos de laser scanning divididos por: Rotativo (spinning), Solid-State, Flash LiDAR e Linear. 

  • Rotativo (spinning): o laser gira em 360° para capturar todo o entorno;

  • Solid-State: não tem partes móveis, é compacto e resistente, comum em drones e aplicações automotivas;

  • Flash LiDAR: capta uma cena inteira em um único pulso, como uma “foto em 3D”. Útil para curtas distâncias e tempo real;

  • Linear: varre linha a linha, geralmente em scanners fixos ou aéreos.

Laser scanning x câmeras 360°: qual é a diferença?

O Laser Scanning e as câmeras 360° têm objetivos distintos, mas são complementares:

  • Laser Scanning: captura dados geométricos precisos em 3D, ideal para medições técnicas, documentação “as built”, análise de deformações e integração com BIM. Porém, demanda equipamentos mais complexos, mão de obra especializada e tempo significativo para processar e extrair valor dos dados.


  • Câmeras 360°: oferecem visão panorâmica imersiva do canteiro, perfeitas para comunicação, inspeção visual, acompanhamento remoto e histórico fotográfico. São mais acessíveis: equipamentos com custo baixo, treinamento rápido e extração de valor imediata.

Enquanto o Laser Scanning dá a precisão milimétrica, as câmeras 360° oferecem a visão prática do dia a dia. Juntas, criam uma estratégia completa de monitoramento de obras.

Como usar o Laser Scanning no monitoramento de obras?

É durante a execução que o Laser Scanning mostra todo o seu valor. Ao realizar levantamentos periódicos, ele gera dados que permitem:

  • Comparar o construído com o planejado, identificando desvios antes que virem prejuízo;

  • Avaliar volumes de materiais movimentados, como concreto ou terra;

  • Detectar deformações e patologias estruturais ainda em estágio inicial;

  • Garantir conformidade com normas, padrões técnicos e regulatórios;

  • Registrar um histórico visual e técnico detalhado, útil para auditorias e tomada de decisão.

Com isso, o gestor passa a ter transparência total do andamento da obra, consegue agir rapidamente em correções e evita custos extras que poderiam comprometer o ROI.

FAQ: As pessoas também perguntam

Para que serve o laser scanner?

O laser scanner serve para capturar com precisão a forma e as dimensões de objetos ou ambientes, gerando uma nuvem de pontos em 3D que pode ser usada em projetos, inspeções, manutenção e modelagem digital.

O que é digitalização a laser 3D?

A digitalização a laser 3D é o processo de transformar o espaço ou objeto físico em um modelo digital tridimensional, registrando cada ponto da superfície para análises, medições e simulações em softwares especializados.

Monitorar suas obras à distância ficou mais fácil! 

O Visi é o nosso software de gestão remota de obras que faz a captura da realidade do canteiro de obras com imagens, vídeos e drones 360°.

Ele ainda não possui integração com o Laser Scanning, mas entrega diferenciais estratégicos para o dia a dia das obras.

Enquanto soluções de Laser Scanning são recomendadas para quem realmente precisa de medições milimétricas e análises altamente técnicas, o Visi evita que equipes invistam em uma tecnologia mais cara e complexa quando o objetivo é ter visibilidade prática, rápida e contínua da obra.

Conheça todas as nossas ferramentas e aproveite para pedir uma demonstração sem compromisso. 

Alguns dos problemas muito comuns nas obras nascem da falta de informação confiável: medições feitas manualmente, incompatibilidades que passam despercebidas ou dificuldades para acompanhar o que realmente está acontecendo no canteiro. É nesse ponto que o Laser Scanning entra como aliado.

O que é Laser Scanning? 

O laser Scanning é uma tecnologia que funciona a partir da emissão de feixes de laser sobre a superfície de objetos ou espaços. 

O equipamento registra os pontos atingidos, gerando milhões de coordenadas em um processo rápido e automatizado. 

O resultado é a chamada nuvem de pontos, uma representação geométrica composta por coordenadas (x, y, z) e atributos adicionais.

Esses atributos podem incluir:

  • Cor (RGB), quando combinada com imagens fotográficas;


  • Distância em relação a um ponto de referência;


  • Refletância do material escaneado;


  • Temperatura ou outras propriedades específicas, que podem ser exibidas em escala de “falsa cor”.


Com isso, é possível registrar desde um pequeno detalhe ornamental até a volumetria de edifícios inteiros ou até áreas urbanas, alcançando precisão submilimétrica dependendo do equipamento e da metodologia aplicada.

As imagens, geralmente ficam assim: 

Imagem gerada por IA


Tipos de Laser Scanning

Os tipos de laser scanning variam conforme a plataforma, tipo de medição e tecnologia. 

Por plataforma

Os tipos de laser scanning por plataforma são TLS, MLS, ALS e Handheld. 

1. Scanner Laser Terrestre (TLS – Terrestrial Laser Scanner)

O scanner terrestre é instalado de forma estacionária, posicionado no solo para realizar a captura de informações tridimensionais.

Ele gera uma nuvem de pontos extremamente detalhada, com alcance que pode variar em média de 50 a 300 metros. 

Essa precisão faz com que seja bastante utilizado em levantamentos topográficos, documentação as built, inspeções estruturais e no monitoramento contínuo de obras em execução. 

2. Scanner Laser Móvel (MLS – Mobile Laser Scanner)

No caso do scanner móvel, a varredura é feita durante o deslocamento, já que o equipamento pode ser acoplado em veículos, drones ou mesmo operado manualmente. 

Esse formato é ideal para o mapeamento de grandes áreas, como cidades, rodovias e canteiros de obras lineares, já que alia rapidez à coleta de dados complexos. 

Além disso, combina a captura 3D com sistemas de GPS e IMU, garantindo precisão no posicionamento e resultados mais completos em ambientes dinâmicos.

3. Scanner Laser Aéreo (ALS – Airborne Laser Scanner)

O scanner aéreo é embarcado em aeronaves ou drones e tem como grande diferencial a capacidade de mapear territórios extensos em pouco tempo. 

Por isso, é bastante utilizado em levantamentos urbanos, áreas de floresta, terrenos irregulares e regiões de difícil acesso. A vantagem desse modelo está na possibilidade de gerar informações homogêneas de vastas áreas com muito mais agilidade que métodos tradicionais.

4. Scanner Laser Portátil ou Handheld

Os scanners portáteis, também chamados de handheld, são equipamentos compactos, leves e de fácil transporte.

Embora não tenham o mesmo alcance e nível de precisão de modelos fixos ou aéreos, oferecem mobilidade e praticidade, sendo indicados para levantamentos rápidos em ambientes internos, inspeções pontuais e locais de difícil acesso. 

Por isso, se tornaram uma solução eficiente quando o objetivo é flexibilidade sem abrir mão da confiabilidade.

Por medição

Os tipos de laser scanning por medição são: Time of Flight (ToF), Phase Shift e triangulação a laser. 

  • Time of Flight (ToF) mede o tempo que o pulso de laser leva para ir até o objeto e retornar, sendo o mais indicado para distâncias maiores. 

  • Phase Shift calcula a diferença de fase entre os pulsos emitidos e recebidos, permitindo medições mais rápidas e precisas em distâncias menores. 

  • Triangulação a laser, que costuma ser usada em scanners portáteis, especialmente para mapear objetos próximos e capturar detalhes mais finos com fidelidade.

Por tecnologia

Essa tecnologia também tem tipos de laser scanning divididos por: Rotativo (spinning), Solid-State, Flash LiDAR e Linear. 

  • Rotativo (spinning): o laser gira em 360° para capturar todo o entorno;

  • Solid-State: não tem partes móveis, é compacto e resistente, comum em drones e aplicações automotivas;

  • Flash LiDAR: capta uma cena inteira em um único pulso, como uma “foto em 3D”. Útil para curtas distâncias e tempo real;

  • Linear: varre linha a linha, geralmente em scanners fixos ou aéreos.

Laser scanning x câmeras 360°: qual é a diferença?

O Laser Scanning e as câmeras 360° têm objetivos distintos, mas são complementares:

  • Laser Scanning: captura dados geométricos precisos em 3D, ideal para medições técnicas, documentação “as built”, análise de deformações e integração com BIM. Porém, demanda equipamentos mais complexos, mão de obra especializada e tempo significativo para processar e extrair valor dos dados.


  • Câmeras 360°: oferecem visão panorâmica imersiva do canteiro, perfeitas para comunicação, inspeção visual, acompanhamento remoto e histórico fotográfico. São mais acessíveis: equipamentos com custo baixo, treinamento rápido e extração de valor imediata.

Enquanto o Laser Scanning dá a precisão milimétrica, as câmeras 360° oferecem a visão prática do dia a dia. Juntas, criam uma estratégia completa de monitoramento de obras.

Como usar o Laser Scanning no monitoramento de obras?

É durante a execução que o Laser Scanning mostra todo o seu valor. Ao realizar levantamentos periódicos, ele gera dados que permitem:

  • Comparar o construído com o planejado, identificando desvios antes que virem prejuízo;

  • Avaliar volumes de materiais movimentados, como concreto ou terra;

  • Detectar deformações e patologias estruturais ainda em estágio inicial;

  • Garantir conformidade com normas, padrões técnicos e regulatórios;

  • Registrar um histórico visual e técnico detalhado, útil para auditorias e tomada de decisão.

Com isso, o gestor passa a ter transparência total do andamento da obra, consegue agir rapidamente em correções e evita custos extras que poderiam comprometer o ROI.

FAQ: As pessoas também perguntam

Para que serve o laser scanner?

O laser scanner serve para capturar com precisão a forma e as dimensões de objetos ou ambientes, gerando uma nuvem de pontos em 3D que pode ser usada em projetos, inspeções, manutenção e modelagem digital.

O que é digitalização a laser 3D?

A digitalização a laser 3D é o processo de transformar o espaço ou objeto físico em um modelo digital tridimensional, registrando cada ponto da superfície para análises, medições e simulações em softwares especializados.

Monitorar suas obras à distância ficou mais fácil! 

O Visi é o nosso software de gestão remota de obras que faz a captura da realidade do canteiro de obras com imagens, vídeos e drones 360°.

Ele ainda não possui integração com o Laser Scanning, mas entrega diferenciais estratégicos para o dia a dia das obras.

Enquanto soluções de Laser Scanning são recomendadas para quem realmente precisa de medições milimétricas e análises altamente técnicas, o Visi evita que equipes invistam em uma tecnologia mais cara e complexa quando o objetivo é ter visibilidade prática, rápida e contínua da obra.

Conheça todas as nossas ferramentas e aproveite para pedir uma demonstração sem compromisso. 

Alguns dos problemas muito comuns nas obras nascem da falta de informação confiável: medições feitas manualmente, incompatibilidades que passam despercebidas ou dificuldades para acompanhar o que realmente está acontecendo no canteiro. É nesse ponto que o Laser Scanning entra como aliado.

O que é Laser Scanning? 

O laser Scanning é uma tecnologia que funciona a partir da emissão de feixes de laser sobre a superfície de objetos ou espaços. 

O equipamento registra os pontos atingidos, gerando milhões de coordenadas em um processo rápido e automatizado. 

O resultado é a chamada nuvem de pontos, uma representação geométrica composta por coordenadas (x, y, z) e atributos adicionais.

Esses atributos podem incluir:

  • Cor (RGB), quando combinada com imagens fotográficas;


  • Distância em relação a um ponto de referência;


  • Refletância do material escaneado;


  • Temperatura ou outras propriedades específicas, que podem ser exibidas em escala de “falsa cor”.


Com isso, é possível registrar desde um pequeno detalhe ornamental até a volumetria de edifícios inteiros ou até áreas urbanas, alcançando precisão submilimétrica dependendo do equipamento e da metodologia aplicada.

As imagens, geralmente ficam assim: 

Imagem gerada por IA


Tipos de Laser Scanning

Os tipos de laser scanning variam conforme a plataforma, tipo de medição e tecnologia. 

Por plataforma

Os tipos de laser scanning por plataforma são TLS, MLS, ALS e Handheld. 

1. Scanner Laser Terrestre (TLS – Terrestrial Laser Scanner)

O scanner terrestre é instalado de forma estacionária, posicionado no solo para realizar a captura de informações tridimensionais.

Ele gera uma nuvem de pontos extremamente detalhada, com alcance que pode variar em média de 50 a 300 metros. 

Essa precisão faz com que seja bastante utilizado em levantamentos topográficos, documentação as built, inspeções estruturais e no monitoramento contínuo de obras em execução. 

2. Scanner Laser Móvel (MLS – Mobile Laser Scanner)

No caso do scanner móvel, a varredura é feita durante o deslocamento, já que o equipamento pode ser acoplado em veículos, drones ou mesmo operado manualmente. 

Esse formato é ideal para o mapeamento de grandes áreas, como cidades, rodovias e canteiros de obras lineares, já que alia rapidez à coleta de dados complexos. 

Além disso, combina a captura 3D com sistemas de GPS e IMU, garantindo precisão no posicionamento e resultados mais completos em ambientes dinâmicos.

3. Scanner Laser Aéreo (ALS – Airborne Laser Scanner)

O scanner aéreo é embarcado em aeronaves ou drones e tem como grande diferencial a capacidade de mapear territórios extensos em pouco tempo. 

Por isso, é bastante utilizado em levantamentos urbanos, áreas de floresta, terrenos irregulares e regiões de difícil acesso. A vantagem desse modelo está na possibilidade de gerar informações homogêneas de vastas áreas com muito mais agilidade que métodos tradicionais.

4. Scanner Laser Portátil ou Handheld

Os scanners portáteis, também chamados de handheld, são equipamentos compactos, leves e de fácil transporte.

Embora não tenham o mesmo alcance e nível de precisão de modelos fixos ou aéreos, oferecem mobilidade e praticidade, sendo indicados para levantamentos rápidos em ambientes internos, inspeções pontuais e locais de difícil acesso. 

Por isso, se tornaram uma solução eficiente quando o objetivo é flexibilidade sem abrir mão da confiabilidade.

Por medição

Os tipos de laser scanning por medição são: Time of Flight (ToF), Phase Shift e triangulação a laser. 

  • Time of Flight (ToF) mede o tempo que o pulso de laser leva para ir até o objeto e retornar, sendo o mais indicado para distâncias maiores. 

  • Phase Shift calcula a diferença de fase entre os pulsos emitidos e recebidos, permitindo medições mais rápidas e precisas em distâncias menores. 

  • Triangulação a laser, que costuma ser usada em scanners portáteis, especialmente para mapear objetos próximos e capturar detalhes mais finos com fidelidade.

Por tecnologia

Essa tecnologia também tem tipos de laser scanning divididos por: Rotativo (spinning), Solid-State, Flash LiDAR e Linear. 

  • Rotativo (spinning): o laser gira em 360° para capturar todo o entorno;

  • Solid-State: não tem partes móveis, é compacto e resistente, comum em drones e aplicações automotivas;

  • Flash LiDAR: capta uma cena inteira em um único pulso, como uma “foto em 3D”. Útil para curtas distâncias e tempo real;

  • Linear: varre linha a linha, geralmente em scanners fixos ou aéreos.

Laser scanning x câmeras 360°: qual é a diferença?

O Laser Scanning e as câmeras 360° têm objetivos distintos, mas são complementares:

  • Laser Scanning: captura dados geométricos precisos em 3D, ideal para medições técnicas, documentação “as built”, análise de deformações e integração com BIM. Porém, demanda equipamentos mais complexos, mão de obra especializada e tempo significativo para processar e extrair valor dos dados.


  • Câmeras 360°: oferecem visão panorâmica imersiva do canteiro, perfeitas para comunicação, inspeção visual, acompanhamento remoto e histórico fotográfico. São mais acessíveis: equipamentos com custo baixo, treinamento rápido e extração de valor imediata.

Enquanto o Laser Scanning dá a precisão milimétrica, as câmeras 360° oferecem a visão prática do dia a dia. Juntas, criam uma estratégia completa de monitoramento de obras.

Como usar o Laser Scanning no monitoramento de obras?

É durante a execução que o Laser Scanning mostra todo o seu valor. Ao realizar levantamentos periódicos, ele gera dados que permitem:

  • Comparar o construído com o planejado, identificando desvios antes que virem prejuízo;

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Para que serve o laser scanner?

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Sobre el autor

Tales Silva

CEO y fundador, Construct IN

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CEO y fundador, Construct IN

Tales Silva es Ingeniero Civil formado por la PUCRS (2016) y tiene un MBA Ejecutivo con enfoque en marketing por la ESPM-Sul (2019). Tiene experiencia en proyectos estructurales y en construcciones industrializadas. Es fundador y CEO de Construct IN, una construtech que ofrece una plataforma de gestión y documentación de obras a través de imágenes 360º.

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