Йена Инструмент | Технологии

Научно-производственная компания «Йена Инструмент» специализируется на производстве новых технологических решений с применением как традиционных геодезических приборов, так и лазерных сканеров.





Русскоязычная версия сайта компании Microsoft, посвященная цифровым аэрофотокамерам Vexcel UltraCAM
04.04.2012

Компания Optech анонсировала новую систему FMS для управления авиационным лидаром и камерой
27.03.2012

6-я международная встреча пользователей систем наземного лазерного сканирования компании Optech. 26-27 июня 2012 года Ницца, Франция. Приглашаем выступить с презентацией.
28.02.2012

В каталог добавлена информация о программном обеспечении для обработки лазерно-локационных данных "VG4D SmartLiDAR"
24.02.2012

Компания НПК «Йена Инструмент» выступила Генеральным спонсором III Международной научно-практической конференции «Геодезия. Маркшейдерия. Аэросъемка. На рубеже веков”
22.02.2012


  полный список новостей...


Каталог GeoTop Яндекс цитирования Yandex Metrika

Технологии

Цифровая аэрофотосъёмка

В области создания оборудования для аэросъёмки принципиально значимым событием стала смена пленочных аэросъёмочных фотокамер цифровыми. В мире выпускаются цифровые аэрокамеры различных типов, форматов и назначения, многие из наиболее известных моделей уже несколько лет применяются в России. Современные цифровые аэрокамеры обеспечивают получение снимков с разрешением на местности порядка 3–5 см. Автоматическая обработка исходных данных в цифровом виде дает возможность избежать появления ошибок, связанных с субъективным фактором и преобразованиями данных из одного вида в другой. Аппаратура бортового навигационного комплекса позволяет определять параметры внешнего ориентирования аэроснимков с высокой точностью, а также выполнять их ортотрансформирование без фототриангуляции с точностью не ниже 1:6000 относительно высоты полета. Возможность получения ортофотоснимков без определения координат опознаков, т. е. без использования полевых бригад для геодезической привязки получаемых снимков, особенно важна для безориентирной местности (тундра, лесотундра).

- При создание цифрового ортофотоплана нужно потратить времени 3, 5 раза меньше на съёмку и камеральную обработку, чем при аналоговом
- все данные получаются и обрабатываются в цифровом виде. Это позволяет избежать ошибок, связанных с «человеческим фактором»
- для цифровых данных не требуется процедура сканирования негативов, которая может привести к появлению геометрических искажений снимков
- на аналоговом снимке неизбежно присутствуют мелкие механические повреждения (микроцарапины), следы пыли
- в отличие от пленочных камер, съёмка ведется одной камерой сразу в 3 диапазонах - панхроматическом, цветном (RGB) и в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR). Что значительно уменьшает стоимость работ.
Облати применения:
  • инвентаризация земельно-имущественного комплекса
  • аэрофотосъёмка городской застройки
  • управление лесными ресурсами
  • управление земельными ресурсами
  • управление сельским хозяйством
  • экологический мониторинг
  • оперативная аэросъёмка зон бедствий
  • мониторинг чрезвычайных ситуаций
Преимущества технологии:
  • простота создания ортофотопланов высокого разрешения
  • высокая точность и детальность получаемых данных
  • высокая производительность съёмки
  • одновременных сбор данных в различных диапазонах спектра
  • значительная экономия средств благодаря цифровому формату всех данных
В последние годы в мировой практике мониторинга земной поверхности методом аэрофотосъёмки наблюдается все более активное внедрение методов и средств гиперспектральных технологий. В связи с этим имеет место переход от традиционных многозональных измерений к гиперспектральным, что позволяет не только увеличивать количество получаемой информации о Земле, но и обеспечивать регистрацию качественно новых ранее недоступных данных высокого спектрального и пространственного разрешения. Результаты гиперспектральных измерений могут эффективно использоваться для решения сложных задач обнаружения малоразмерных объектов, идентификации объектов исследуемой поверхности, определения их состояния и динамики, выделения различий между близкими классами.

Подробнее

Лазерное сканирование

Лазерное сканирование - Метод отображения реальной поверхности пространства в цифровой вид и представлении результата набором точек в пространственной системе координат.

Лазерный сканер – это прибор, выполняющий измерения с помощью лазерного излучения. В результате измерения расстояний и углов до точек лазерных отражений вычисляются пространственные координаты этих точек. Сканер выполняет измерения с очень высокой частотой (до нескольких сотен тысяч измерений в секунду), в результате чего получается большой объем координатных данных. В дальнейшем эти данные используются для построения пространственных цифровых моделей измеряемых объектов. Имеются лазерные сканеры наземного, воздушного и мобильного базирования. Соответственно, различают технологии наземного, воздушного и мобильного лазерного сканирования, отличающиеся областями применения и точностью получаемых результатов.

Принцип действия лазерных сканеров аналогичен принципу работы безотражательного электронного тахеометра, но значительно превосходит его по эффективности, и основан на измерении расстояний до большого количества точек, расположенных на снимаемом объекте. Измерения происходят с высокой скоростью (тысячи точек в секунду). Углы в данном случае не измеряются, а задаются поворотом зеркала, одновременно регистрируясь запоминающим устройством.

Плотность сканирования зависит от дальности и может достигать десятых долей миллиметра. Результатом съёмки являются данные, содержащие три координаты X, Y, Z и значение интенсивности отраженного сигнала для огромного количества точек. Встроенная в сканер цифровая фотокамера, позволяет получать фотоизображение области сканирования, а также с ее помощью получать истинный цвет каждой точки на скане. Пространственная модель объекта, описанная множеством точек, называется «облаком точек».

С помощью специализированного программного обеспечения, полученные после съёмки «облака точек» «сшиваются» друг с другом. Объединённое «облако точек» может быть трансформировано в любую требуемую систему координат. Для последующего использования возможен экспорт результатов сканирования в такие программные пакеты, как Autodesk AutoCad, Bentley MicroStation и т. д.

Координатно-измерительные машины

Координатно-измерительные машины служат для получения точных геометрических параметров измеряемых объектов при решении задач обратного проектирования, контроле геометрии в производстве. Широко используются в машиностроении, а также в архитектуре и при проведении реставрационных работ.

Классическая геодезия     

Задачей нашей компании является внедрение новейших мировых технологий выполнения геодезических работ на объектах, выполняемых нашими специалистами. После создания соответствующих методик, адаптированных для российских условий, мы предлагаем нашим клиентам не только новейшие геодезические приборы, но и проверенные технологии выполнения производственных работ. 

 

Инженерно-геодезические изыскания для строительства

Земельно-кадастровые работы

Обмерные работы

 

НПК «Йена Инструмент» предоставляет полный спектр специализированного программного обеспечения.

Надеемся на плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество.