Материал: 2430

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

в службе безопасности, службе спасения, пожарных службах;

в территориальных администрациях различного уровня (управление, планирование);

 

 

 

 

 

 

 

И

 

Создание реалистичных фасадов зданий

 

 

 

 

 

 

 

 

Д25

 

 

 

 

 

 

А

 

 

 

 

Исходное фото фасада здания

РисТек .13.15. Восстановленное и

 

 

Рис. 3.14. Исходное фото

(восстановленное трансформированн е)

 

 

 

 

 

 

 

тура модели здания (Обработа ое

 

 

 

 

фасада здания

 

трансформированное фото

 

 

 

 

фото фасада зд ния)

 

 

 

 

 

 

б

фасада здания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объ-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

пространственные координаты X, Y, Z соответствующей точки

ривязка

 

 

 

 

 

объекта (прямо противоположное Geokosmos 3DModeller!)

 

 

 

Сочетает в се е:

 

 

 

 

 

высок е метр ческие свойства данных лазерного сканиро-

ван я;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

высок е

зо раз тельные (дешифровочные) свойства циф-

С

 

 

 

 

 

 

 

рового фото.

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные процессы по созданию 3D Image:

 

 

 

фотограф рован е;

 

 

 

 

лазерное скан рование;

 

 

 

 

п

 

 

цифровых снимков к точкам лазерного сканирования;

 

Координаты точек лазерного сканирования распределяются

по пикселям изображения.

 

 

 

 

 

Достоинства 3D Image:

простота решения и реализации;оперативность получения геоинформационного продукта,

позволяющего определять пространственные координаты и векторы (расстояния);

186

сочетание высокой точности пространственных данных с детальным качественным изображением (точность зависит от разрешения изображения, плотности точек и точности привязки данных).

Выводы:

И

Информационные системы, основанные на концепции 3D Im-

age, сочетают в себе лучшие свойства цифрового фото и данных лазерного сканирования (рис. 13.16 и 13.17).

• Направление быстро развивается ввиду высокой наглядности,

практичности и реалистичности, заменяя

векторные и растровые

Д

двухмерные информационные системы на

3D-информационные си-

стемы.

Первая проблема заключается, как правило, в несведомлённости потребителей о возможностях, способах применения и преимуществах комплексной технологии.

Вторая проблема технологическая. Большой объём информации, которым необходимо манипулировать, требует современной техники и программного обеспечения, т.е. переподготовки специалистов.

Третья проблема финансовая.

 

 

А

 

б

и

 

С

 

 

187

Рис. 13.17. Информационная система MultiVision

 

 

 

Контрольные вопросы и задания

1.

Что включает комплекс аэрофотогеодезических работ для

геоинформационного обеспечения города?

 

2.

Перечислите задачи целевого назначения сети референцных

(базовых) станций.

 

И

3.

Перечислите основные пункты программы привязки, наблю-

дения и уравнивания сети базовых станций.

 

4.

Какие

 

предъявляются к созданию современной

городской системы координат?

Д

5.

 

 

 

Укажите сущность главного условия создания современной

городской системы координат.

 

 

6.

Перечислите состав о орудования, необходимого для аэрофо-

тосъёмки и лазерного сканирования территории города.

7.

Из как х основных элементовА( локов) складывается техноло-

г я комплекса аэрогеодез ческих ра от по картографированию города?

8.

Что пон мается под планово-высотной подготовкой (привяз-

кой) сн мков?

 

 

 

9.

 

требования

 

 

Как е услов я необходимо выполнить для создания городской

с стемы коорд нат, в которой минимально искажаются площади?

10. Поясните понятие «классификатор».

 

11. Что

 

себя представляет послойное тематическое отображе-

из

 

 

ние геоинформации?

 

 

12. Какие

исходные данные

необходимы для создания

3D-моделей?

 

 

 

 

С

 

 

 

 

13. Перечислите преимущества 3D-информационных систем.

188

Глава 14. БЕСПИЛОТНИКИ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ

14.1. Обзор информации о БПЛА

В наиболее развитых странах мира заметна тенденция расширения использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самых различных классов и назначения в первую очередь для военных целей, изначально для разведки. По оценкам американских экспертов, активно занимаются проблемами создания БПЛА около 45 стран.

По состоянию на начало 2001 г. 53 фирмы в 13 странах разрабатывали и выпускали БЛА 143 типов. Практически все развитые страны в той или иной степени занимаются этой проблемой.

В иностранной военной и технической литературе конца XX в.

для определения всего множества беспилотных летательных аппара-

тов (БЛА) используется термин UAV (Unnamed Air Vehicle), под ко-

 

И

торым принято понимать дистанционно пилотируемые и автономно

(программно) управляемые

. Известные проекты БЛА разработаны

или разрабатываются в большинстве своем для выполнения задач

разведки (включая

обнаружение целей), хотя просмат-

ривается наращивание усилий для выполнения ряда других задач. В

 

Д

настоящее время еспилотные системы не только дополняют пилоти-

руемые платформы, но начинают выступать в качестве альтернати-

вы последним.

Появ лась класс ф кация многочисленных систем БПЛА по

 

 

ЛА

следующ м основным кр териям:

- в зав с мости от массы: микро менее 5 кг, мини менее 200

 

наблюдение

мости

 

С

 

 

кг, макси свыше 1000 кг;

 

- в зав с

от продолжительности нахождения в воздухе:

менее 1 ч, до 3 ч, до 6 ч, до 12 ч, до 24 ч и более; - в зав с мости от высоты полета: до 1 км, до 3 км, 9–12 км, до

20 км.

Важную роль играет, естественно, и способ управления аппаратом. Здесь есть телеуправляемые и радиоуправляемые системы, совершающие полеты по заранее разработанной программе и в связке с космическими системами навигации. Есть БПЛА поля боя, оперативного и фронтового назначения, а также континентального и межконтинентального применения.

189

Беспилотники обладают широким набором характеристик, которые позволяют им решать многоплановые задачи, в том числе разведывательные. Массовые поступления этих систем на вооружение частей Объединенных вооруженных сил НАТО ожидались к 2007 г. Специалисты

полагают, что «численность их парка в центральной Европе может до-

 

И

стигнуть примерно 60 тыс. единиц, из которых около 60%, по-видимому,

будут составлять малоразмерные аппараты» (рис. 14.1).

Д

А

 

Рис. 14.1. UAV NASTI (похож на летающую тарелку)

В США рассматривался вопрос о включении к 2008 г. в пере-

чень стандартного вооружения бригады сухопутных войск до 150200 БПЛАбоевыхоперативно-тактического назначения. Речь также идет с л на ТВД.

о внедрении все олее совершенных и продвинутых систем, которые вкупе с уже имеющимися средствами могут значительно изменить

ные (выполняютзадания аналогичной продолжительности на высотах 610012200 м). Радиус действия обеих категорий стратегических раз-

характер ведения вооруженной орь ы, особенно в конфликтах малой и средней интенсивности.

Разведывательные БЛА в соответствии с американским подходом класс ф ц руются на две категории: стратегические и тактиче-

ск е. Стратег ческ

разведывательные БЛА предназначены для

обеспечен

действ й авиации и других видов вооруженных

Сведывательных БЛА превышает 1000 км.

конца 1990-х гг. х принято классифицировать на высотные (полет на высотах 12 20019 800 м в течение 2448 ч) и средневысот-

овременные высотные (рис.14.2) и средневысотные стратегические разведывательные БЛА во многом отличаются от БЛА первого поколения, прежде всего значительно меньшей взлетной массой (в 310 раз) при значительно большей продолжительности полета, измеряемой не часами, а сутками. Такие характеристики стали воз-

190

Источник: https://studfile.net/preview/16408487/