Immagini di alta qualità (potenti e affidabili per la modellazione 3D)
Fotocamera cartografica professionale e ad alta precisione con obiettivo singolo
Piccoli accessori,grandi questioni
Agrimensura LandCartografia,Topografia,Rilievo catastale,DEM/DOM/DSM/DLG
GIS,Pianificazione urbana,Gestione digitale della città,Registrazione immobiliare
calcolo del movimento terra,misurazione del volume,monitoraggio della sicurezza
Punto panoramico 3D,Città caratteristica,Visualizzazione di informazioni 3D
ricostruzione dopo terremoto,Detective e ricostruzione della zona dell'esplosione,Area del disastro i...
Scegli una fotocamera adatta e professionale per i tuoi droni
1: UAV montato:M200 V2、M210 V2、M210 RTK V2、M300RTK e qualsiasi altro drone multiroter/ad ala fissa/VTOL
2: Alta integrazione con DJI UAV, facile da usare
3: Supporta la tecnologia TimeSync per migliorare la precisione dei dati di posizionamento RTK
4: Piccolo e leggero, aumenta la durata della batteria dell'UAV
5: Intervallo di tempo minimo di esposizione (0.8s)
6: scheda di memoria sostituibile
7: obiettivo sostituibile, adatto a diverse applicazioni
8: Ottieni il feedback sullo stato di funzionamento dell'obiettivo in tempo reale, evita voli non validi
9: Accendere e spegnere l'aereo in modo sincrono o manualmente'
10: Leggere direttamente i dati GPS dai droni
Dimensioni-escluso copriobiettivo (mm) |
127*77*35mm |
Peso della fotocamera |
330g |
Risoluzione totale (MP) |
61 |
Dimensioni del sensore |
35,7*23,8mm |
Lunghezza focale (mm) |
35/40/50/56 (può essere modificato) |
Montatura dell'obiettivo |
Tipo e |
Intervallo minimo di esposizione |
≤0.8s |
Modalità di esposizione della fotocamera |
Esposizione isocrona / isometrica |
Interfaccia di regolazione dei parametri |
Tipo-C |
Interfacce I/O |
Trigger,seriale,media esposizione |
Ingresso alimentazione (V) |
12-27 |
Modalità di alimentazione della fotocamera |
Pdovuto da drone |
massimo consumo energetico(W) |
6.5 |
Pretrattamento dei dati |
SCANNER DEL CIELO (GPS) |
Capacità di memoria |
128 g |
Temperatura di esercizio |
-10 ~ 40 |
Umidità(%) |
15-80 (senza condensa) |
——Utilizzare il modello 3D per eseguire il rilievo catastale per le aree a più piani
Dopo diversi anni di sviluppo, ora in Cina, la fotografia obliqua è stata ampiamente utilizzata nei progetti di indagine catastale rurale. Tuttavia, a causa della restrizione delle condizioni tecniche dell'attrezzatura, la fotografia obliqua è ancora debole per la misurazione catastale di scene con gocce di grandi dimensioni, principalmente perché la lunghezza focale e il formato dell'immagine dell'obiettivo della fotocamera obliqua non sono a norma. Dopo molti anni di esperienza nel progetto, abbiamo scoperto che la precisione della mappa dovrebbe essere entro 5 cm, quindi il GSD deve essere entro 2 cm e il modello 3D deve essere molto buono, i bordi dell'edificio devono essere diritti e chiari.
Generalmente, la lunghezza focale della fotocamera utilizzata per i progetti di misurazione catastale rurale è 25 mm in verticale e 35 mm obliqua. Per ottenere la precisione di 1:500, il GSD deve essere entro 2 cm. E per garantire che l'altitudine di volo dei droni sia generalmente compresa tra 70 m e 100 m. In base a questa quota di volo, non c'è modo di completare la raccolta dati degli edifici alti 100 m. Anche se si effettua comunque un volo, non può garantire la sovrapposizione dei tetti, con conseguente scarsa qualità del modello .E poiché l'altezza di combattimento è troppo bassa, è estremamente pericoloso per gli UAV.
Per risolvere questo problema, nel maggio 2019, abbiamo effettuato il test di verifica dell'accuratezza della Fotografia Oblique per grattacieli urbani. Lo scopo di questo test è verificare se l'accuratezza della mappatura finale del modello 3D costruito dalla fotocamera obliqua RIY-DG4pros può soddisfare il requisito di 5 cm RMSE.
In questo test, abbiamo scelto il DJI M600PRO, equipaggiato con la fotocamera obliqua a cinque obiettivi Rainpoo RIY-DG4pros.
In risposta ai problemi di cui sopra, e per aumentare la difficoltà, abbiamo appositamente selezionato per i test due celle con un'altezza media dell'edificio di 100 metri.
I punti di controllo sono preimpostati in base alla mappa GOOGLE e l'ambiente circostante dovrebbe essere il più aperto e privo di ostacoli possibile. La distanza tra i punti è nell'intervallo 150-200 M.
Il punto di controllo è quadrato 80*80, diviso in rosso e giallo in base alla diagonale, in modo da garantire che il centro del punto possa essere chiaramente identificato quando il riflesso è troppo forte o l'illuminazione è insufficiente, per migliorare la precisione.
Per garantire la sicurezza delle operazioni, abbiamo riservato un'altitudine di sicurezza di 60 metri e l'UAV ha volato a 160 metri. Per garantire la sovrapposizione del tetto, abbiamo anche aumentato il tasso di sovrapposizione. Il tasso di sovrapposizione longitudinale è dell'85% e il tasso di sovrapposizione trasversale è dell'80% e l'UAV ha volato a una velocità di 9,8 m/s.
Usa il software "Sky-Scanner" (sviluppato da Rainpoo) per scaricare e pre-elaborare le foto originali, quindi importarle nel software di modellazione 3D ContextCapture con un tasto.
alle ore:15h.
Modellazione 3D
tempo: 23h.
Dal diagramma della griglia di distorsione, si può vedere che la distorsione dell'obiettivo di RIY-DG4pros è estremamente piccola e la circonferenza è quasi completamente coincidente con il quadrato standard;
Grazie alla tecnologia ottica di Rainpoo, possiamo controllare il valore RMS entro 0,55, che è un parametro importante per l'accuratezza del modello 3D.
Si può notare che la distanza tra il punto principale della lente verticale centrale e il punto principale delle lenti oblique è: 1,63 cm, 4,02 cm, 4,68 cm, 7,99 cm, meno la differenza di posizione effettiva, i valori di errore sono: - 4,37 cm, -1,98 cm, -1,32 cm, 1,99 cm, la differenza massima di posizione è 4,37 cm, la sincronizzazione della fotocamera può essere controllata entro 5 ms;
L'RMS dei punti di controllo previsti ed effettivi varia da 0,12 a 0,47 pixel.
Possiamo vedere che poiché il RIY-DG4pros utilizza obiettivi a lunghezza focale lunga, la casa nella parte inferiore del modello 3d è molto chiara da vedere. L'intervallo di tempo minimo di esposizione della fotocamera può raggiungere 0,6 secondi, quindi anche se il tasso di sovrapposizione longitudinale viene aumentato all'85%, non si verificano perdite di foto. Le linee di base dei grattacieli sono molto chiare e sostanzialmente dritte, il che garantisce anche che possiamo ottenere impronte più accurate sul modello in seguito.
In questo test, la difficoltà sta nell'alta e bassa caduta della scena, nell'alta densità della casa e nel complesso del pavimento. Questi fattori porteranno ad un aumento della difficoltà di volo, ad un rischio maggiore, e ad un peggior modello 3D, che porterà alla diminuzione della precisione nel rilievo catastale.
Poiché la lunghezza focale di RIY-DG4pros è più lunga delle comuni fotocamere oblique, garantisce che il nostro UAV possa volare ad un'altitudine abbastanza sicura e che la risoluzione dell'immagine degli oggetti a terra sia entro 2 cm. Allo stesso tempo, l'obiettivo full frame può aiutarci a catturare più angolazioni delle case quando si vola in aree di edifici ad alta densità, migliorando così la qualità del modello 3D. Con la premessa che tutti i dispositivi hardware sono garantiti, miglioriamo anche la sovrapposizione del volo e la densità di distribuzione dei punti di controllo per garantire l'accuratezza del modello 3D.
la fotografia obliqua per le aree di rilievo catastale dei grattacieli, un tempo a causa dei limiti delle attrezzature e della mancanza di esperienza, può essere misurata solo con metodi tradizionali. Ma l'influenza dei grattacieli sul segnale RTK causa anche la difficoltà e la scarsa precisione della misurazione. Se possiamo utilizzare l'UAV per raccogliere dati, l'influenza dei segnali satellitari può essere completamente eliminata e l'accuratezza complessiva della misurazione può essere notevolmente migliorata. Quindi il successo di questo test è di grande importanza per noi.
Questo test dimostra che RIY-DG4pros può effettivamente controllare l'RMS su un piccolo intervallo di valori, ha una buona precisione di modellazione 3D e può essere utilizzato in progetti di misurazione accurati di edifici alti.
il formato delle foto raw è .jpg.
Di solito dopo il volo, prima dobbiamo scaricarli dalla fotocamera, che richiede il software che abbiamo progettato "Sky-Scanner". Con questo software, possiamo scaricare i dati con una chiave e generare automaticamente anche i file di blocco ContextCapture.
Contattaci per saperne di più sulle foto raw >RIY-DG4 PROS può essere montato sia su droni multirotore che ad ala fissa per l'acquisizione di dati di fotografia obliqua. E grazie all'unità di controllo, l'unità di trasmissione dati e altri sottosistemi sono modulari, quindi è facile da montare e sostituire. Lavoriamo con molte compagnie di droni in tutto il mondo, sia ad ala fissa che multi-rotore e VTOL ed elicotteri, risulta che tutti si adattano molto bene.
Contattaci per saperne di più sulle foto raw >Sappiamo tutti che durante il volo del drone verrà dato un segnale di innesco ai cinque obiettivi della telecamera obliqua. In teoria, le cinque lenti dovrebbero essere esposte in modo sincrono e quindi i dati POS verranno registrati contemporaneamente.
Ma dopo l'effettiva verifica, siamo giunti a una conclusione: più complesse sono le informazioni sulla trama della scena, maggiore è la quantità di dati che l'obiettivo può risolvere, comprimere e memorizzare e più tempo impiega per completare la registrazione.
Se l'intervallo tra i segnali di attivazione è inferiore al tempo necessario all'obiettivo per completare la registrazione, la fotocamera non sarà in grado di eseguire l'esposizione, il che risulterà in una "foto mancante" .
BTW,il la sincronizzazione è molto importante anche per il segnale PPK.
Contattaci per saperne di più sulle foto raw >
DJI M600Pro + DG4PROFESSIONISTI |
||||||
GSD(cm) |
1 |
1.5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Altitudine di volo(m) |
88 |
132 |
177 |
265 |
354 |
443 |
Velocità di volo(m/s) |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
8 |
Area di lavoro a volo singolo(km2) |
0.26 |
0,38 |
0,53 |
0.8 |
0,96 |
1.26 |
Numero di foto di volo singolo |
5700 |
3780 |
3120 |
2080 |
1320 |
1140 |
Numero di voliun giorno |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
12 |
Area di lavoro totaleUn giorno(km2) |
3.12 |
4.56 |
6.36 |
9.6 |
11.52 |
15.12 |
※Tabella parametri calcolata dal tasso di sovrapposizione longitudinale dell'80% e il tasso di sovrapposizione trasversale del 70% (consigliamo)
Drone ad ala fissa + DG4PROFESSIONISTI |
|||||
GSD(cm) |
2 |
2,5 |
3 |
4 |
5 |
Altitudine di volo(m) |
177 |
221 |
265 |
354 |
443 |
Velocità di volo(m/s) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Area di lavoro a volo singolo(km2) |
2 |
2.7 |
3.5 |
5 |
6.5 |
Numero di foto di volo singolo |
10320 |
9880 |
8000 |
6480 |
5130 |
Numero di voliun giorno |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Area di lavoro totaleUn giorno(km2) |
12 |
16.2 |
21 |
30 |
39 |
※Tabella parametri calcolata dal tasso di sovrapposizione longitudinale dell'80% e il tasso di sovrapposizione trasversale del 70% (consigliamo)
Contattaci per saperne di più sulle foto raw >Ti preghiamo di fornirci i tuoi dati nel modulo sottostante e i nostri uomini ti contatteranno entro un paio di giorni lavorativi.
14° piano, No.377 Ningbo Road, Tianfu New Area, Chengdu, Sichuan, Cina.
Supporto estero:+8619808149372