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Test du scanner 3D Creality Sermoon S1 : précision pour l'ingénierie au quotidien

Oubliez les mesures manuelles.

Le scanner 3D Sermoon S1, comme d'autres scanners portables de ce type, peut vous aider à vous débarrasser de la tâche manuelle qui consiste à mesurer chaque facette d'un objet complexe pour le recréer dans un logiciel. Avec le S1, vous avez l'assurance que vos dimensions seront exactes.
Vineet Washington (traduit par DeepL / Ninh Duy) Publié 🇺🇸 🇪🇸 ...
Accessory DIY Gadget Handheld

Verdict - Numérisation rapide, précise et cohérente pour la plupart des cas d'utilisation

Le Sermoon S1 de Creality est une alternative fiable et intelligente aux règles et aux pieds à coulisse. Certes, pour les objets simples, un pied à coulisse ou une règle sera plus rapide, mais pour tout le reste, le Sermoon S1 l'emporte. Surtout lorsqu'il s'agit de rétroconception. Il est très précis pour pratiquement tous les cas d'utilisation, puisque nous n'avons relevé que des imprécisions de moins de 0,4 mm dans certains cas, et de moins de 0,1 mm dans la plupart des autres. Ce n'est pas aussi précis que ce que prétend Creality, mais c'est tout de même assez précis. Ainsi, en dehors de certaines applications industrielles, le Sermoon S1 est tout à fait adapté. De plus, associé à une imprimante 3D, un scanner 3D comme celui-ci peut être un outil très pratique pour la fabrication à domicile et la rétro-ingénierie.

Le logiciel Creality Scan 4 est également très convivial. Il comporte des explications pour la plupart des paramètres, de sorte que les utilisateurs novices pourront s'en servir facilement. Hormis le problème de détection de l'USB et quelques traînées lors du balayage IR, que Creality nous a dit pouvoir annuler en activant l'option "Exclure la base plate", le Sermoon S1 et le logiciel Creality Scan 4 fonctionnent comme prévu.

Points positifs

+ très précis
+ rapide et facile à utiliser
+ La caméra NIR capture les couleurs avec précision sous un bon éclairage
+ Le logiciel est convivial

Points négatifs

- Problèmes de reconnaissance USB 3.0 sur PC Windows
- traîne avec le balayage IR dans certains cas
- nécessite un PC assez puissant pour des performances optimales

Prix et disponibilité

Le Sermoon S1 est vendu au prix de 2 699 $, mais au moment de la publication, il est en vente au prix de 2 159 $ sur Amazon. La boutique officielle Creality l'affiche au prix de 2 399 $. Le Sermoon X1, plus haut de gamme et plus récent, avec une meilleure plage de précision et le Scan Bridge inclus, est vendu au prix de 5 999 $. Le Raptor Pro, moins cher et plus ancien, est vendu au prix de 1 999 $, mais il est actuellement en vente au prix de 1 519$.

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$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

Spécifications

Précision du balayage 0,02 mm
Précision volumétrique 0,02 mm + 0,08 mm/mètre
Modes de balayage Laser bleu + NIR
Caractéristiques du balayage 34 lignes transversales jusqu'à 70 FPS, 7 lignes parallèles/simples jusqu'à 90 FPS
Plage de balayage 5 mm³ - 4000 mm³
Poids 508 g
Logiciel Creality Scan 4
Connectivité USB, Wi-Fi (avec l'accessoire Scan Bridge)

Déballage et accessoires

  • Scanner 3D Sermoon S1
  • Adaptateur d'alimentation et prises régionales
  • Câble USB Type-C
  • Convertisseur USB Type-A vers Type-C
  • Carte d'étalonnage
  • Marqueurs
  • Chiffon en microfibre
  • Documentation
Mallette pelican Creality pour le Sermoon S1
Mallette pelican Creality pour le Sermoon S1
Contenu de la mallette
Contenu de la mallette

Le Sermoon S1 est emballé en toute sécurité dans une mallette Pélican, ce qui le rend facile à ranger et à transporter. Les câbles et l'adaptateur d'alimentation sont découpés dans la mousse, et il y a une poche sur le couvercle pour toute la documentation et les nombreux marqueurs. La mallette pélican contient également la carte d'étalonnage au fond, soigneusement cachée car elle n'est pas souvent utilisée.

Conception et mise en place

Dans la lignée des scanners 3D de la série Raptor, Creality a conservé le même facteur de forme et la même forme générale pour le Sermoon S1. Il est solide dans la main et la poignée en caoutchouc le rend confortable à tenir. Il y a une élingue attachée au bas pour s'assurer que le scanner ne tombe pas, mais nous n'avons jamais eu ce problème de toute façon. Il y a également un port USB Type-C verrouillé en bas pour assurer une connexion stable pendant la numérisation.

Profil latéral du Sermoon S1
Profil latéral du Sermoon S1
Dos Sermoon S1 avec bouton de démarrage et boutons de réglage de l'éclairage et de la luminosité
Dos Sermoon S1 avec bouton de démarrage et boutons de réglage de l'éclairage et de la luminosité

Le Sermoon S1 est doté d'un système de refroidissement actif à l'intérieur, de sorte que vous pouvez entendre le ventilateur fonctionner lorsque vous l'utilisez. Il est audible mais pas bruyant, il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. Une fois le scanner connecté à un ordinateur ou à un portable, le logiciel Creality Scan s'occupe du reste de la configuration. Le scanner exige une connexion USB 3.0 et peut parfois détecter un port USB 3.0 comme un port USB 2.0. La seule solution consiste à essayer de se reconnecter jusqu'à ce qu'il reconnaisse correctement le port. Nous avons rencontré ce problème à plusieurs reprises pendant la période de test sous Windows, mais il a fonctionné sans problème sur un MacBook Air M4.

Sermoon S1 connecté à un MacBook Air avec sujet sur la platine Creality (vendue séparément)
Sermoon S1 connecté à un MacBook Air avec sujet sur la platine Creality (vendue séparément)
Sermoon S1 scanne le sujet avec des lasers à lignes croisées et l'application Creality Scan 4 sur MacBook Air
Sermoon S1 scanne le sujet avec des lasers à lignes croisées et l'application Creality Scan 4 sur MacBook Air

Caractéristiques et capacités

Le Sermoon S1, comme la série Raptor, dispose d'un laser bleu et d'un balayage infrarouge ou NIR (Near-Infrared). Le mode laser bleu peut être utilisé pour les lignes transversales, les lignes parallèles et les lignes simples, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients (voir la section sur les performances). Pour les lignes transversales, 34 lasers bleus éclairent l'objet et capturent les détails avec une rapidité impressionnante. Les sept lasers parallèles capturent également les détails assez rapidement et permettent de scanner de plus près pour obtenir des détails plus fins. Le laser à ligne unique est idéal pour le balayage des trous et des rainures, car il peut relayer la profondeur mieux que les deux autres.

Le Sermoon S1 est équipé de plusieurs caméras, dont deux caméras grand angle, une caméra couleur, deux caméras de haute précision et, comme nous l'avons déjà mentionné, une caméra NIR. Le balayage NIR à quatre lentilles permet un balayage rapide et sans marqueur de grands objets ainsi que du corps humain ou de parties de celui-ci. Il peut également capturer une carte des couleurs pour une représentation virtuelle suffisamment proche (1 pour 1) d'un sujet réel.

On sait que les scanners 3D ont souvent des difficultés avec les objets noirs et les objets réfléchissants, car ils empêchent les lasers de retourner vers le scanner. Comme le montrent certains des scans présentés dans la section sur les performances, le Sermoon S1 se débrouille bien avec les objets noirs lorsqu'un nombre suffisant de marqueurs a été placé.

Figurine Dark Vador sur plateau tournant avec marqueurs
Figurine Dark Vador sur plateau tournant avec marqueurs
Modèle 3D de la figurine de Dark Vador, principalement noire, scannée au laser et de couleur bleue
Modèle 3D de la figurine de Dark Vador, principalement noire, scannée au laser et de couleur bleue

Performance, précision et logiciel

Le scanner 3D Sermoon S1 est capable d'atteindre une vitesse de numérisation de 90 FPS, mais cela dépend des capacités du système auquel il est connecté. Lors des premières connexions, le logiciel Creality Scan effectue un test de performance pour déterminer la même chose. Il a indiqué que le MacBook Air M4 avait des "performances PC moyennes" pour une vitesse de 57 FPS en mode laser bleu et de 30 FPS en mode infrarouge. Une connexion sans fil via le Scan Bridge limite ces performances à 45 FPS et 20 FPS respectivement.

Nous avons testé la précision et l'utilité du Sermoon S1 avec quelques applications différentes. Le Scanbench imprimé en 3D (conçu par 'mairyjulien' sur Makerworld) comporte de nombreuses facettes qui permettent de mettre le scanner à l'épreuve. Nous avons utilisé MeshMixer et QuickSurface pour identifier les mesures du modèle 3D créé par le scanner en utilisant une combinaison des trois modes de laser bleu. Le Sermoon S1 a montré des écarts inférieurs à 0,30 mm pour la plupart des facettes. Cependant, il a eu plus de mal avec les détails de la profondeur, la variance se situant entre 0,50 et 0,60 mm. La précision de la boule dans le Scanbench était de l'ordre de 0,02 mm à 0,04 mm, mais les autres mesures présentaient une variance plus élevée. Nous avons également remarqué qu'en mode automatique, le laser bleu est parfois trop lumineux, ce qui entraîne des artefacts dans la numérisation. Heureusement, Creality Scan 4 élimine bien ces artefacts lors du traitement. Ce qui reste peut être facilement supprimé manuellement.

scanbench imprimé en 3D sur un plateau tournant avec des marqueurs
scanbench imprimé en 3D sur un plateau tournant avec des marqueurs
modèle 3D du Scanbech dans MeshMixer après numérisation avec Sermoon S1
modèle 3D du Scanbech dans MeshMixer après numérisation avec Sermoon S1
Diamètre de la boule Scanbench mesuré dans MeshMixer
Diamètre de la boule Scanbench mesuré dans MeshMixer
Diamètre de la boule Scanbench mesuré à l'aide d'un pied à coulisse
Diamètre de la boule Scanbench mesuré à l'aide d'un pied à coulisse
Mesure de la facette de 6 mm du Scanbench dans MeshMixer
Mesure de la facette de 6 mm du Scanbench dans MeshMixer
Mesure des facettes de 6 mm et 7 mm du Scanbench dans QuickSurface
Mesure des facettes de 6 mm et 7 mm du Scanbench dans QuickSurface
Mesure de la facette de 6 mm à l'aide d'un pied à coulisse
Mesure de la facette de 6 mm à l'aide d'un pied à coulisse
Mesure de la profondeur de 4 mm sur le Scanbench dans QuickSurface
Mesure de la profondeur de 4 mm sur le Scanbench dans QuickSurface
Mesure de la profondeur de 4 mm sur le banc d'essai dans MeshMixer (en haut) et mesure au pied à coulisse (en bas)
Mesure de la profondeur de 4 mm sur le banc d'essai dans MeshMixer (en haut) et mesure au pied à coulisse (en bas)
Quelques détails perdus dans le scan 3D, comme on peut le voir avec le code-barres
Quelques détails perdus dans le scan 3D, comme on peut le voir avec le code-barres
Certains détails ont été perdus lors de la numérisation 3D, comme les filets des petits cylindres
Certains détails ont été perdus lors de la numérisation 3D, comme les filets des petits cylindres

Cela dit, les résultats sont beaucoup plus précis pour les formes et les objets individuels. Le bâton de colle a été scanné à l'aide d'un laser parallèle et d'un laser simple, puis imprimé en 3D. Comme le montrent les images ci-dessous, la partie peu profonde était conforme à la précision annoncée, tandis que la partie plus profonde était décalée de 0,03 mm. Le diamètre était décalé de 0,04 mm, mais la hauteur était décalée de 0,24 mm, compte tenu de la présence d'une couche de 0,2 mm sur le bord du bâton.

Diamètre du bâton de colle imprimé en 3D (à gauche) par rapport au bâton de colle original (à droite)
Diamètre du bâton de colle imprimé en 3D (à gauche) par rapport au bâton de colle original (à droite)
Mesure de la faible profondeur entre le bâton de colle imprimé en 3D (à gauche) et le bâton de colle original (à droite)
Mesure de la faible profondeur entre le bâton de colle imprimé en 3D (à gauche) et le bâton de colle original (à droite)
Mesure de la profondeur du trou entre le bâton de colle imprimé en 3D (à gauche) et le bâton de colle original (à droite)
Mesure de la profondeur du trou entre le bâton de colle imprimé en 3D (à gauche) et le bâton de colle original (à droite)
Comparaison de la hauteur du bâton de colle imprimé en 3D (à gauche) et du bâton de colle original (à droite)
Comparaison de la hauteur du bâton de colle imprimé en 3D (à gauche) et du bâton de colle original (à droite)

Pour un scan plus petit, j'ai utilisé une buse cassée d'une imprimante 3D et le Sermoon S1 a semblé perdre quelques détails dans les fils. Pour un scan plus grand, j'ai scanné un monocycle électrique (EUC) principalement noir avec quelques parties réfléchissantes en utilisant le mode ligne croisée. Il a fallu moins de 10 minutes pour produire le scan initial, ce qui correspond à peu près au temps qu'il a fallu pour coller les marqueurs. Un scan prêt à être traité a donc été créé en moins de 20 minutes. La fusion et le traitement du maillage ont pris cinq à sept minutes supplémentaires sur le Macbook Air.

Buse cassée sur un plateau tournant avec des marqueurs
Buse cassée sur un plateau tournant avec des marqueurs
scans 3D de la buse cassée
scans 3D de la buse cassée
Begode T4 EUC avec marqueurs
Begode T4 EUC avec marqueurs
Modèle 3D scanné en utilisant les modes ligne transversale et ligne parallèle
Modèle 3D scanné en utilisant les modes ligne transversale et ligne parallèle

Pour des utilisations plus pratiques et organisationnelles, j'ai pu concevoir un support pour quelques brosses à mailles que j'avais en réserve. Le fait de disposer d'un modèle 3D des brosses de différentes tailles m'a permis de visualiser l'aspect qu'elles auraient dans un espace 3D, conformément à mes exigences de conception. Creality Scan, comme d'autres logiciels de numérisation 3D, dispose d'une fonction d'alignement qui permet de fusionner deux moitiés numérisées pour obtenir un modèle complet. Cela a permis de créer des modèles 3D précis pour les brosses. Ensuite, j'ai pu concevoir rapidement un support de souris pour organiser mon bureau en scannant le dessous de la souris, et je suis passé de la numérisation à la conception et à l'impression d'un prototype en moins de 30 minutes.

modèles 3D des brosses en mousse de différentes tailles avec un organisateur conçu dans Shapr3D
modèles 3D des brosses en mousse de différentes tailles avec un organisateur conçu dans Shapr3D
Modèle 3D scanné du Glorious Model O3 Wireless avec un support personnalisé conçu dans Fusion 360
Modèle 3D scanné du Glorious Model O3 Wireless avec un support personnalisé conçu dans Fusion 360
Premier prototype et support final imprimés en 3D avec le support de souris terminé et en place
Premier prototype et support final imprimés en 3D avec le support de souris terminé et en place

Enfin, pour tester le balayage infrarouge, nous avons utilisé un casque en mousse fait à la main représentant un ranger du jeu Anthem ainsi qu'un humain. Le scan NIR est rapide et, selon l'éclairage, il peut produire une carte de couleurs assez précise. Pour les scans humains, le Sermoon S1 a du mal avec les cheveux, mais c'est une limitation connue des scanners 3D.

modèle 3D à partir d'un scan en mode NIR d'un casque en mousse et de sa carte des couleurs
modèle 3D à partir d'un scan en mode NIR d'un casque en mousse et de sa carte des couleurs
modèle 3D d'un être humain scanné
modèle 3D d'un être humain scanné
Modèle humain scanné avec carte des couleurs
Modèle humain scanné avec carte des couleurs

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