Материал: 2430

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

Рис. 14.36.

Крепление фотоаппарата питания

ДИРис.14.37.

Коммуникация

кабельная

Результатом воздушного лазерного сканирования является

трёхмерный масс в точек, описывающий поверхность снимаемого

 

 

А

объекта, с геодез ческой привязкой к заданной системе координат

(р с. 14.38).

б

 

и

 

С

 

 

Рис. 14.38. Плотное облако точек, полученное в результате воздушного лазерного сканирования

226

По сравнению с технологиями НЛС и МЛС, воздушное лазерное сканирование имеет самую высокую производительность. Также среди преимуществ можно отметить возможность съёмки в труднодоступных местах (большие карьеры, горы, сплошные массивы леса и т.д.).

Лазерное сканирование по сравнению с классической наземной съёмкой позволяет получать реалистичные данные и является более производительным и подробным методом получения пространственных данных об объектах местности, но имеет такие недостатки, как отсутствие возможности классифицировать объекты в процессе съёмки и высокую стоимость оборудования и ПО для обработки данных.

 

Контрольные вопросы и задания

1.

В каких сферах применяют БПЛА?

 

 

2.

По каким параметрам классифицируют БПЛА?

3.

Какие БПЛА предназначены для картографирования?

4.

Какой радиус действия высотных разведывательных БЛА?

 

 

 

 

 

 

И

5.

Перечислите отечественные беспилотники.

 

6.

Для каких гражданских целей разрабатывают БПЛА в России?

7.

Перечислите технические возможности БПЛА «Иркут-МЧС»

(полезная нагрузка, продолжительность полёта, максимальное удале-

ние от места взлёта, скорость).

Д

 

 

 

 

8.

Назовите возможности сенсоров (ИК и ТВ камер).

9.

Перечислите

возможности модернизированного БПЛА

«Пчела».

 

 

 

 

 

10.

Что вход т в полный комплекс

 

«Типчак»?

11.

 

БПЛА

 

 

Назов те параметры тактико-технических характеристик

комплекса «Т пчак».

 

 

 

 

 

12.

Как е БПЛА

спользовались в

нашей стране для радиаци-

онной разведки?б

 

 

 

 

13.

Как е возможности применения БПЛА в сочетании со спу-

н ковыми с стемами связи продемонстрировали разведслужбы США

Сво времяовитевойны в Афганистане?

14. Наз основные характеристики БПЛА GeoScan 101.

15.Точность определения координат центров снимков двухчастотной ГЛОНА С/GPS спутниковой геодезической системой.

16.Для какой цели учитывается взаимное расположение матрицы фотоаппарата и антенны геодезического приёмника?

227

17. Назовите основные технические характеристики аэрофотосъёмочной аппаратуры в комплексе аппаратуры, которая может использоваться в комплексе GeoScan 101.

18.

В каких сферах применяют технологии аэрофотосъёмочных

работ с применением БПЛА?

И

 

 

19.

Что включает в себя система RIEGL VUX-1UAV?

20.

Комплекс работ ВЛС включает в себя следующие основные

этапы:…….

 

21.

Перечислите области применения воздушной системы кар-

тирования с применением БПЛА и ВЛС.

 

Библиографический список

1. Аковецкий, В. И. Дешифрирование снимков / В.И. Аковецкий.Москва, 1983.376 с.

2. Адров, В.Н. Фотограмметрическая обработка данных цифровой аэрофотосъемки в системе PHOTOMOD / В.Н. дров // втоматизированные технологии

3. Антипов, И.Т. Расчеты к использованию данных инерциальной системы / И.Т. Антипов.URL : http://www.sibgi.ru /geosib2005/antipov.doc (дата

обращения : 20.12.2005).

 

Д

 

 

 

 

4. Антипов, И.Т. Математические основы пространственной аналитиче-

 

А

-

 

 

б

 

 

С(БПЛААнтонович) [Электронный ресурс] – режим доступа: http://balt- agp.ru/services/aerofoto.htm.

8. Бессонов, А. А. Спутн ковые навигационные системы : учебное пособие / А. А Бессонов, В.Я. Мамаев. Санкт-Петербург : Государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2006. 36 с.

9. Бромберг, П.В. Теория инерциальных систем навигации / П.В. Бромберг. – Москва : Наука, 1979. 296 с.

10. Быков, Л.В. По пути прогресса / Л.В. Быков, Р.В. Зотов, А.П. Макаров // Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. Минск, – 2008.

. 5558.

228

12.Быков, Л. В. Особенности создания современной геодезической основы

ицифровых топографических планов городов / Л.В. Быков, Р.В. Зотов,

А.П. Макаров // Архитектура и строительство. 2009. № 3. С. 2224.

13.

Быков, Л. В. Западно-Сибирский филиал ВИСХАГИ 70 лет на службе

России / Л.В. Быков, Р.В. Зотов, А.П. Макаров // Архитектура и строительство.

2010. № 3. С. 1718.

 

 

 

 

14.

Быков, Л. В. ВИСХАГИ: профессиональное геоинформационное

обеспечение российских городов/ Л.В. Быков, Р.В. Зотов, А.П. Макаров //

15.

Генике, А. А. Глобальные спутниковые системы определения местоположе-

ния и их применение в геодезии / А.А. Генике, Г.Г. Побединский. Москва : Карт-

геоцентр, 2004. 355 с.

 

 

 

 

16.

Гонин, Г. Б. Космические съёмки Земли / Г.Б. Гонин. – Ленинград : Недра,

17.

Геоинформатика / Е.Г. Капралов, А.В.Кошкарёв, В.С. Тикунов [и др.] ; под

ред. В.С.

Тикунова. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. Кн. 1.

400 с. Кн. 2.– 432 с.

 

 

 

 

18.

Дейнеко, В. Ф. Аэрофотогеодезия / В. Ф.

ейнеко. Москва, 1968. 328 с.

19.

 

 

 

 

 

 

И

Зотов, Р. В. Технологии геоинформационного обеспечения по материалам

 

 

 

 

 

Д

 

 

 

бА

 

 

 

 

Инструкция

 

 

 

 

картограф

. – Омск, 2019, С. 55-62.

 

 

 

23.

Иноземцев, Д.П. Бесп

лотные летательные аппараты: теория и практика

С

 

 

 

 

 

[Электронный

ресурс]

режим

доступа:

http://www.credo-

dialogue.com/getattachment/6cf5bf18-cf53-4532-b5bd1ed04dabc234/Bespilotnue-

letatelnue-apparatu.aspx.

 

 

 

 

24.

 

 

по фотограмметрическим работам при создании топографи-

ческих карт и планов. Москва : ЦНИИГАиК, 2002. 100 с.

 

25.

 

 

о порядке дешифрирования элементов местности в масштабе

1:10 000 по материалам аэрофотосъемки для создания базовой картографической

модели местности. Минск, 2002. 11 с.

 

 

26.

Инженерная геодезия: учебник / Е.Б. Клюшин, М.И. Кисилёв, Д.Ш.

Михилев [и др.]; под ред. Д. Ш. Михелева . – Москва : Издательский центр

«Академия», 2007. 480 с.

 

 

 

 

27.

Книжников, Ю. Ф. О некоторых источниках погрешностей при автомати-

ческом измерении цифровых стереопар / Ю.Ф.Книжников, Р. Н. Гельман // Геодезия и картография. 2000. № 5. С. 2531.

229

28.Лобанов, А. Н. Аэрофототопография / А. Н. Лобанов. Москва, 1978. 576 с.

29.Лобанов, А. Н. Фотограмметрия / А.Н. Лобанов, М.И. Буров, Б.В. Красно-

певцев. Москва, 1987. 310 с.

30.

Медведев, Е . М. Лазерная локация земли и леса / Е. М. Медведев,

И.М. Данилин, С. Р. Мельников. Красноярск, 2007. 227 с.

 

31.

Назаров, А. С. Фотограмметрия : учебное пособие / А. С. Назаров. Минск

: «ТетраСистемс», 2010. 399 с.

 

 

 

32.

Назаров, А. С. Координатное обеспечение топографо-геодезических зе-

33.

Назаров, А. С. Средства получения цифровых снимков и методы их фо-

тограмметрической обработки / А. С. Назаров. – Минск, 2009, 263 с.

 

34.

Назаров, А. С. Математический анализ изображения на аэроснимке : учеб-

37.

Овсянников, Р. П.

Фототопография. Ч. 2. Методы фототопографии /

Р.П. Овсянников, Ф. Ф. Лысенко. Москва , 1977. 300 с.

И

 

 

38.

Пособие по фотограмметрии : сокр. пер. под ред. В. И. Кораблева.

Москва : Недра, 1970. 214 с. ; 1971. 168 с.

 

 

 

39.

Распопов, В.Я. Бесплатформенные системы ориентации и навигации

 

Серап насб, Б.Б. Глобальные

Д

 

 

 

 

:

 

 

позиционирования

 

43.истема

 

системы

 

/

СБ. Б. ерап нас. – Москва, 2002, 104 с.

44. ТАЛКА. Руководство пользователя (версия 2.8). Москва : ИПУРАН, 1999. 250 .

45. РНОТОМСЮ 5.2.//www.racurs.ru. .Электрон. дан.Режим доступа: http:// www.racurs.ru, свободный.Загл. с экрана (дата обращения к ресурсу:7.08.2012).

46. таростин, А. Ю. Концепция сети постоянно действующих станций

Virtual Reference Station (VRS) компании TRIMBLE и технология ее поэтапного создания / А. Ю. Старостин // Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. 2006. № 2. (21). С. 2931.

230

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