База знаний
Блог
Услуги
  • Лазерное сканирование (3D модели и 2D планы)
    • Топографическая съемка
    • Подеревная съемка с составлением дендроплана и учетной ведомости
    • Лазерное сканирование территорий (Воздушное, мобильное и SLAM)
    • Маркшейдерская съемка карьеров
  • Аэрофотосъемка
    • Фотограмметрия с БПЛА
    • Мониторинг и инспекции с БПЛА
  • Кадастровые работы
    • Вынос границ кадастровых участков
  • Обучение
    • Курс пилотирования БВС, сбор и обработка данных фотограмметрии и ВЛС
    • Курс по SLAM сканированию
  • Аренда оборудования и услуг оператора БПЛА
    • Аренда оператора дрона с оборудованием
    • Аренда оборудования для съемки и 3D-сканирования
  • Ремонт и сервис дронов и БАС
    • DJI Mavic 3 Enterprise
    • DJI Mavic 3 Thermal
    • DJI Mavic 3 Pro
Компания
  • Новости
  • Команда
  • Отзывы
  • Партнеры
  • Бренды
Информация
  • Реквизиты
  • Магазины
  • Вакансии
Бренды
Контакты
    +7 499 938-79-18
    +7 499 938-79-18 10:00-18:00 whatsapp.svg
    Отдел продаж info@topodrone.ru
    Техподдержка support@topodrone.ru
    Канал в Telegram @topodrone tg.svg
    Чат в Telegram @topodronechat tg.svg
    Бот в Telegram @topodronerubot tg.svg
    Группа VK @topodrone
    E-mail
    Общая почта: info@topodrone.ru 
    Техподдержка: support@topodrone.ru  
    Адрес
    г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26 к С, 3 этаж, 303 офис
    Режим работы
    Будни: с 10:00 до 18:00
    TOPODRONE
    SPH Engineering
    Supercam
    EFT Group
    DJI
    GreenValley International
    Agisoft
    3Dsurvey
    Autel Robotics
    • Лазерное сканирование
      Лазерное сканирование
      • Воздушное сканирование
      • SLAM сканирование
      • Аксессуары для лидаров
    • Батиметрия
      Батиметрия
    • Фотограмметрия
      Фотограмметрия
      • Геодезические дроны
      • Камеры для промышленных дронов
      • Камеры для VTOL
    • PPK комплекты
      PPK комплекты
      • PPK для дронов
      • PPK для любых БАС
    • Спектральные решения
      Спектральные решения
      • Тепловизионные
      • Мультиспектральные
    • БАС
      БАС
      • DJI      
        • DJI Matrice 400
        • DJI Matrice 350
        • DJI Matrice 4
        • DJI Mini 4 Pro
      • Геоскан
      • Autel Robotics
      • АЭРОДИН
      • Supercam
      • Voljet
    • Полезная нагрузка
      Полезная нагрузка
      • Воздушные лазерные сканеры
      • Батиметрические сканеры
      • Фотограмметрические камеры
      • Тепловизионные камеры
      • Мультиспектральные камеры
      • Поисковые комплекты
    • Программное обеспечение
      Программное обеспечение
      • TOPODRONE
      • Кредо-Диалог
      • UgCS
      • Metashape
      • 3Dsurvey
      • LiDAR360
      • DJI
      • EFT
    • ГНСС оборудование
      ГНСС оборудование
      • EFT Group
      • DJI
    • Услуги
      Услуги
      • Обучение
      • Разблокировка дронов
      • Изыскания
      • Ремонт
    TOPODRONE | Геодезические дроны и лазерные сканеры
    Войти
    0 Избранное
    0 Корзина
    TOPODRONE | Геодезические дроны и лазерные сканеры
    Войти
    0 Избранное
    0 Корзина
    TOPODRONE | Геодезические дроны и лазерные сканеры
    Телефоны
    +7 499 938-79-18 10:00-18:00 whatsapp.svg
    Отдел продаж info@topodrone.ru
    Техподдержка support@topodrone.ru
    Канал в Telegram @topodrone tg.svg
    Чат в Telegram @topodronechat tg.svg
    Бот в Telegram @topodronerubot tg.svg
    Группа VK @topodrone
    E-mail
    Общая почта: info@topodrone.ru 
    Техподдержка: support@topodrone.ru  
    Адрес
    г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26 к С, 3 этаж, 303 офис
    Режим работы
    Будни: с 10:00 до 18:00
    0
    0
    • Кабинет
    • 0 Избранное
    • 0 Корзина
    • Бренды
    • Акции
    • Услуги
      • Услуги
      • Лазерное сканирование (3D модели и 2D планы)
        • Лазерное сканирование (3D модели и 2D планы)
        • Топографическая съемка
        • Подеревная съемка с составлением дендроплана и учетной ведомости
        • Лазерное сканирование территорий (Воздушное, мобильное и SLAM)
        • Маркшейдерская съемка карьеров
      • Аэрофотосъемка
        • Аэрофотосъемка
        • Фотограмметрия с БПЛА
        • Мониторинг и инспекции с БПЛА
      • Кадастровые работы
        • Кадастровые работы
        • Вынос границ кадастровых участков
      • Обучение
        • Обучение
        • Курс пилотирования БВС, сбор и обработка данных фотограмметрии и ВЛС
        • Курс по SLAM сканированию
      • Аренда оборудования и услуг оператора БПЛА
        • Аренда оборудования и услуг оператора БПЛА
        • Аренда оператора дрона с оборудованием
        • Аренда оборудования для съемки и 3D-сканирования
      • Ремонт и сервис дронов и БАС
        • Ремонт и сервис дронов и БАС
        • DJI Mavic 3 Enterprise
        • DJI Mavic 3 Thermal
        • DJI Mavic 3 Pro
    • Компания
      • Компания
      • Новости
      • Команда
      • Отзывы
      • Партнеры
      • Бренды
    • Блог
    • Информация
      • Информация
      • Реквизиты
      • Магазины
      • Вакансии
    • Контакты
    +7 499 938-79-18 10:00-18:00
    • Телефоны
    • +7 499 938-79-18 10:00-18:00
      whatsapp.svg
    • Отдел продаж info@topodrone.ru
    • Техподдержка support@topodrone.ru
    • Канал в Telegram @topodrone
      tg.svg
    • Чат в Telegram @topodronechat
      tg.svg
    • Бот в Telegram @topodronerubot
      tg.svg
    • Группа VK @topodrone
    • Общая почта: info@topodrone.ru 
      Техподдержка: support@topodrone.ru  
    • г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26 к С, 3 этаж, 303 офис
    • Будни: с 10:00 до 18:00
    Главная
    Блог
    ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР TOPODRONE LIDAR 100 LITE - ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

    ЛАЗЕРНЫЙ СКАНЕР TOPODRONE LIDAR 100 LITE - ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ВОЗДУШНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

    21 сентября 2020
    TOPODRONE DJI Matrice 200 V2 LIDAR 100 LITE


    Команда TOPODRONE представляет свою новейшую разработку - компактный, самый легкий и доступный по цене, среди профессиональных геодезических систем, воздушный лазерный сканер TOPODRONE LIDAR 100 LITE.

    TOPODRONE LIDAR 100 LITE предназначен для выполнения воздушного лазерного сканирования на рабочих высотах порядка 70 - 80 метров и обеспечивает построение облака точек и цифровой модели рельефа с точностью 3-5 см и плотностью точек порядка 150 шт. на один кв.м.

    При создании TOPODRONE LIDAR 100 LITE мы использовали самые последние разработки в области лазерного сканирования, ГНСС технологий и инерциальных измерительных систем, что обеспечило высокую надежность, точность и удобство эксплуатации.

    Низкий вес TOPODRONE LIDAR 100 LITE, не превышающий 1 кг, позволяет устанавливать лазерный сканер на промышленные квадрокоптеры DJI MATRICE 200/210 и DJI MATRICE 300, которые обеспечивают рабочее время полета 28 и 35 минут соответственно, плюс 20% запаса батарей для возврата домой.

    Одновременно следует обратить внимание, на то что дроны DJI M200/300 являются одними из самых надежных (если не самыми надежными среди доступных коммерческих) беспилотных систем на рынке, оснащенными влаго/пыле защищенным корпусом и моторами, многочисленными датчиками и системами избегания препятствий, подогреваемыми батареями, мощной системой связи, что позволяет их использовать в суровых климатических условиях, горной местности, а также в агрессивной среде действующих предприятий.

    Установка TOPODRONE LIDAR 100 LITE на дрон не занимает много времени, достаточно подключить лазерный сканер в «родной» разъем DJI Skyport либо установить его на специально разработанное крепление на батарейном отсеке.

    Предусмотрена интеграция с камерами DJI X4S, Sony R10C, SonyRX1RM2 и др, что позволяет получать высокоточное и детальное облако точек, раскрашенное в естественные RGB цвета.

    Мы специально разрабатывали несколько вариантов установки TOPODRONE LIDAR 100 LITE на дрон DJI MATRICE 200/210, так что бы пользователи, смогли легко установить наше новое решение на борт уже имеющегося в наличии квадрокоптера и интегрировать с камерой DJI X4S (Рис. 1 и Рис. 2).

    Вариант установки TOPODRONE LIDAR 100 LITE в штатный разъем DJI MATRICE 200

    Рис. 1. Вариант установки TOPODRONE LIDAR 100 LITE в штатный разъем DJI MATRICE 200.

    Совместное использование камеры DJI X4S и TOPODRONE LIDAR 100 LITE

    Рис. 2. Совместное использование камеры DJI X4S и TOPODRONE LIDAR 100 LITE.

    В таблице 1 представлены основные параметры TOPODRONE LIDAR 100 LITE

    Технические характеристики ГНСС
    Кол-во каналов 186
    ГНСС системы L1/L2/L5 GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, SBAS
    Частота сохранения данных До 20 Гц
    Технические характеристики инерциальной измерительной системы
    Gyro Bias Repeatability ( o /hr 1σ) 65
    Gyro Bias In-run Stability ( o /hr 1σ) 3
    ARW ( o /√hr ) 0.15
    Accel Bias Repeatability (mg 1σ) 1.0
    AccelBias In-run Stability (mg 1σ) 0.02
    VRW (m/s/√hr) 0.02
    Съемочные характеристики системы TOPODRONE LIDAR 100 LITE при установке на квадрокоптер DJI M200/M300
    Рабочая высота полета (м) 50-70
    Ширина полосы съемки с высоты 70 метров (м) 130
    Средняя плотность облака точек (точек/м.кв) 150
    Площадь съемки (га) 100
    Точность (см) 3-5
    Вес TOPODRONE LIDAR 100 LITE (грамм) 800

    Далее Ваше вниманию будут представлены примеры реализации проектов по воздушному лазерному сканированию, а также примеры проектов, выполненных на территории городской застройки, плотной лесной растительности, промышленных предприятий и строительных площадок.

    Этапы полевых и камеральных работ по воздушному лазерному сканированию (ВЛС)

    Планирование маршрутов

    Для подготовки полетных заданий мы используем программное обеспечение UGCS, которое обладает всеми необходимыми инструментами для планирования ВЛС (Рис. 3). О преимуществах данного ПО мы неоднократно писали в наших предыдущих постах.

    Планирование полетного задания площадной лазерной съемки с учетом рельефа местности, конфигурации района интереса и времени полета квадрокоптера
    Рис. 3. Планирование полетного задания площадной лазерной съемки с учетом рельефа местности, конфигурации района интереса и времени полета квадрокоптера.

    Полевые работы

    В ходе полевых работ необходимо установить базовую станцию на точке с известными координатами в режиме статических ГНСС наблюдений или в последствии скачать Rinex файлы из сети постоянно действующих базовых станций.

    Для выполнения ВЛС вам достаточно установить TOPODRONE LIDAR 100 LITE на квадрокоптер и включить его питание. Система полностью автоматически инициализируется, показывая свое текущее состояние с помощью светодиодов.

    Выполнение полевых работ
    Рис. 4. Выполнение полевых работ.

    Далее выполнить аэросъемочные полеты в автоматическом режиме по заранее спланированным маршрутам.

    По завершению полетов вставить USB флэш накопитель и скопировать данные ГНСС и IMU, а также «сырые» лазерные измерения.

    Камеральная обработка

    В первую очередь нам бы хотелось обратить внимание, что общее время обработки данных с одного полета ВЛС, начиная с копирования данных с SD карты, до получения итогового облака точек занимает 30-50 минут, в зависимости от навыков оператора и вычислительной производительности компьютера. При этом все вычисления возможно производить на ноутбуке в полевых условиях, что значительно сокращает сроки выполнения проектов и позволяет оценить качество материалов, не покидая района выполнения работ.

    Одним из первых этапов выполняется постобработка ГНСС измерений совместно с данными IMU. В результате получается высокоточная траектория движения лидара с учетом изменения углов полета с частотой измерений до 300 Гц. (Рис. 5)

    Траектория движения квадрокоптера и расположение центров фотографирования
    Рис. 5. Траектория движения квадрокоптера и расположение центров фотографирования.

    На следующем шаге в программном обеспечении TOPOLIDAR производится генерация облака точек (Рис. 6) в заданной системе координат с учетом предварительно рассчитанной траектории движения лазерного сканера (Риc. 7 - 13)

    Интерфейс ПО TOPOLIDAR.
    Рис. 6. Интерфейс ПО TOPOLIDAR.

    Облако точек лазерного сканирования, совмещенное с траекторией полета
    Рис. 7. Облако точек лазерного сканирования, совмещенное с траекторией полета.

    Облако точек лазерного сканирования, раскрашенное в зависимости от высоты объектов
    Рис. 8. Облако точек лазерного сканирования, раскрашенное в зависимости от высоты объектов.

    Облако точек лазерного сканирования с RGB цветами
    Рис. 9. Облако точек лазерного сканирования с RGB цветами.

    Облако точек лазерного сканирования, раскрашенное в зависимости от высоты объектов
    Рис. 10. Облако точек лазерного сканирования, раскрашенное в зависимости от высоты объектов.

    Облако точек лазерного сканирования с RGB цветами
    Рис. 11. Облако точек лазерного сканирования с RGB цветами.

    Облако точек лазерного сканирования, раскрашенное в зависимости от высоты объектов
    Рис. 12. Облако точек лазерного сканирования, раскрашенное в зависимости от высоты объектов.

    Облако точек лазерного сканирования с RGB цветами
    Рис. 13. Облако точек лазерного сканирования с RGB цветами.

    Классификация облака точек, определение поверхности рельефа построение DEM и горизонталей

    Для визуализации и классификации облака точек мы рекомендуем использовать программное обеспечение LIDAR 360. Данное ПО обладает всеми необходимыми функциями для обработки данных воздушного лазерного сканирования, такими как Strip alignment, фильтрация шумов, редактирование и классификация облака точек, выделение поверхности рельефа, построение цифровой модели рельефа DEM, а так же TIN моделей, раскрашивания облака точек в RGB цвета по уже готовому ортофотоплану, классификация растительности и линий электропередач и многое другое.

    Огромным преимуществом ПО LIDAR 360 является высокая скорость обработки больших объемов данных. Так классификация облака точек и выделение рельефа местности с одного полета занимает порядка 3 – 5 минут. На Рис. 14 - 25 представлены примеры автоматической классификации облака точек территории покрытой густой лесной растительностью.

    Облако точек на территорию, покрытую лесной растительностью
    Рис. 14. Облако точек на территорию, покрытую лесной растительностью.

    Облако точек на территорию, покрытую лесом в RGB цветах
    Рис. 15. Облако точек на территорию, покрытую лесом в RGB цветах.

    Профиль местности, построенный по залесенной территории, четко прослеживается поверхность земли под деревьями
    Рис. 16. Профиль местности, построенный по залесенной территории, четко прослеживается поверхность земли под деревьями.

    Горизонтали совмещенный с облаком точек, построенные полностью в автоматическом режиме с учетом классификации рельефа
    Рис. 17. Горизонтали совмещенный с облаком точек, построенные полностью в автоматическом режиме с учетом классификации рельефа.

    Горизонтали совмещенный с облаком точек, построенные полностью в автоматическом режиме с учетом классификации рельефа
    Рис. 18. Горизонтали совмещенный с облаком точек, построенные полностью в автоматическом режиме с учетом классификации рельефа.

    Пример данных ВЛС на залесенную территорию, где четко отслеживается линия рельефа под плотной лесной растительностью
    Рис. 19. Пример данных ВЛС на залесенную территорию, где четко отслеживается линия рельефа под плотной лесной растительностью.

    Автоматически выделенная поверхность земли
    Рис. 20. Автоматически выделенная поверхность земли.

    Горизонтали, построенные в автоматическом режиме по классифицированному облаку точек
    Рис. 21. Горизонтали, построенные в автоматическом режиме по классифицированному облаку точек.

    Пример данных ВЛС на залесенную территорию, где четко отслеживается линия рельефа под плотной лесной растительностью
    Рис. 22. Пример данных ВЛС на залесенную территорию, где четко отслеживается линия рельефа под плотной лесной растительностью.

    Автоматически классифицированное облако точек, отображающее поверхность рельефа
    Рис. 23. Автоматически классифицированное облако точек, отображающее поверхность рельефа.

    Горизонтали, построенные в автоматическом режиме по классифицированному облаку точек, совмещенные с облаком точек
    Рис. 24. Горизонтали, построенные в автоматическом режиме по классифицированному облаку точек, совмещенные с облаком точек.

    Горизонтали, построенные в автоматическом режиме по классифицированному облаку точек
    Рис. 25. Горизонтали, построенные в автоматическом режиме по классифицированному облаку точек.

    Высокая точность и детальность материалов воздушного лазерного сканирования позволяет значительно ускорить создание топографических планов на застроенную и покрытую лесной растительностью территорию.

    На Рис. 26-31 показан пример цифровой трехмерной модели застроенного участка местности площадью порядка 100 Га, отображающей здания и сооружения, столбы освещения и линии электропередач, дороги, ограждения, растительность, полученную в результате всего лишь одного полета квадрокоптера, оснащенного TOPODRONE LIDAR 100 LITE. Камеральная обработка этого участка съемки и генерация высоко детального облака точек, заняла не более 40 минут, что наглядно показывает преимущество технологии ВЛС перед фотограмметрическими методами построения трехмерной модели, а возможность быстрой и автоматической классификации рельефа под лесной растительностью открывает новые возможности, для значительного сокращения стоимости и сроков выполнения полевых и камеральных работ, там где раньше могли применятся только наземные методы тахеометрической съемки.

    Трехмерная модель застроенной территории, отображающая здания и сооружения, заборы, опоры ЛЭП, растительность, дороги и т.д.
    Рис. 26. Трехмерная модель застроенной территории, отображающая здания и сооружения, заборы, опоры ЛЭП, растительность, дороги и т.д.

    Трехмерная модель застроенной территории в RGB цветах, отображающая здания и сооружения, заборы, опоры ЛЭП, растительность, дороги и т.д.
    Рис. 27. Трехмерная модель застроенной территории в RGB цветах, отображающая здания и сооружения, заборы, опоры ЛЭП, растительность, дороги и т.д.

    Трехмерная модель застроенной территории в RGB цветах, отображающая здания и сооружения, заборы, опоры ЛЭП, растительность, дороги и т.д.
    Рис. 28. Трехмерная модель застроенной территории в RGB цветах, отображающая здания и сооружения, заборы, опоры ЛЭП, растительность, дороги и т.д.

    Профиль рельефа
    Рис. 29. Профиль рельефа.

    Профиль рельефа под лесной растительностью
    Рис. 30. Профиль рельефа под лесной растительностью.

    Автоматическая классификация облака точек, отображающая рельеф
    Рис. 31 Автоматическая классификация облака точек, отображающая рельеф.

    На Рис. 32–35 приведен пример трехмерной модели строительной площадки по материалам лазерного сканирования, позволяющая оперативно выполнить мониторинг выполненных объемов работ в течении 30-40 минут после выполнения ВЛС.

    Пример трехмерной модели строительной площадки по материалам лазерного сканирования
    Рис. 32. Пример трехмерной модели строительной площадки по материалам лазерного сканирования.

    Пример трехмерной модели строительной площадки по материалам лазерного сканирования
    Рис. 33. Пример трехмерной модели строительной площадки по материалам лазерного сканирования.

    Пример трехмерной модели строительной площадки по материалам лазерного сканирования
    Рис. 34. Пример трехмерной модели строительной площадки по материалам лазерного сканирования.

    Пример трехмерной модели строительной площадки по материалам лазерного сканирования
    Рис. 35. Пример трехмерной модели строительной площадки по материалам лазерного сканирования.

    • Комментарии
    Загрузка комментариев...
    Назад к списку
    Подпишитесь на рассылку наших новостей и акций
    Подписаться
    Связаться с нами
    +7 499 938-79-18
    +7 499 938-79-18 10:00-18:00 whatsapp.svg
    Отдел продаж info@topodrone.ru
    Техподдержка support@topodrone.ru
    Канал в Telegram @topodrone tg.svg
    Чат в Telegram @topodronechat tg.svg
    Бот в Telegram @topodronerubot tg.svg
    Группа VK @topodrone
    E-mail
    Общая почта: info@topodrone.ru 
    Техподдержка: support@topodrone.ru  
    Адрес
    г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26 к С, 3 этаж, 303 офис
    Режим работы
    Будни: с 10:00 до 18:00
    Общая почта: info@topodrone.ru 
    Техподдержка: support@topodrone.ru  
    г. Москва, ул. Ленинская Слобода, 26 к С, 3 этаж, 303 офис
    Каталог
    Бренды
    Услуги
    Компания
    Новости
    Команда
    Отзывы
    Партнеры
    Бренды
    Информация
    Реквизиты
    Магазины
    Вакансии
    Помощь
    Условия оплаты
    Условия доставки
    Гарантия на товар
    Вопрос-ответ
    © 2026 TOPODRONE - Геодезические дроны и лидары
    Конфиденциальность
    Оферта
    Главная Каталог 0 Корзина 0 Избранные Кабинет Акции Контакты Услуги Бренды Отзывы Компания Лицензии Документы Реквизиты Поиск Блог Обзоры