Ինչպես է LiDAR-ը տեսնում ծառերի միջով՝ գետնի ճշգրիտ քարտեզագրման համար
Վերևից նայելիս անտառի ծածկույթը միաձույլ և անթափանց է թվում, սակայն տերևների և ճյուղերի միջև անթիվ մանր ճեղքեր կան: Դրոն LiDAR-ն օգտագործում է հենց այդ ճեղքերը՝ վայրկյանում արձակելով հարյուր հազարավոր լազերային իմպուլսներ, որոնցից շատերը թափանցում են խիտ ծառերի միջով և հասնում անմիջապես գետնին:
Սա այն հիմնական պատճառն է, որ բուսականությամբ ծածկված տարածքներում LiDAR-ը զգալիորեն գերազանցում է ավանդական ֆոտոգրամետրիային: Տեսախցիկը ֆիքսում է միայն վերևից տեսանելի մակերեսը, իսկ LiDAR-ը գրանցում է բոլոր անդրադարձները, ներառյալ մինչև գետին հասած ազդանշանները:
Դիտեք ծառերի միջով թափանցելու գործընթացը
Թափանցման ուղիղ սիմուլյացիա
Կարգավորեք անտառային ծածկույթի խտությունը
Ինտերակտիվ ծածկույթի խտության թեստ
Փորձարկեք ձեր սեփական լազերային իմպուլսը
Սեղմեք ծառերի գոտում իմպուլս արձակելու համար
Ինչպես է աշխատում ծածկույթի միջով թափանցման տեխնոլոգիան
Գերխիտ իմպուլսների արձակում
Սենսորը վայրկյանում հարյուր հազարավոր իմպուլսներ է ուղարկում՝ ապահովելով բազմաթիվ ճառագայթների կողմից ճեղքերի հայտնաբերումը:
Բազմակի անդրադարձների գրանցում (Multiple Returns)
Յուրաքանչյուր իմպուլս կարող է անդրադառնալ ծառի գագաթից, ճյուղերից և գետնից որպես առանձին 3D կետեր:
Վերջին անդրադարձի առանձնացում (Last Return)
Ծրագրակազմն առանձնացնում է յուրաքանչյուր իմպուլսի վերջին անդրադարձը, որն ամենայն հավանականությամբ գետնի մակերեսն է:
Գետնի դասակարգման ալգորիթմ (Ground Classification)
Ավտոմատ ֆիլտրերը վերլուծում են բարձրության մոդելները և իրական գետնի կետերը զատում բուսականությունից:
Մերկ գետնի մոդելի կառուցում (Bare Earth Model)
Վերջնական թվային ռելիեֆի մոդելը (DTM) ներկայացնում է գետնի մակերեսն այնպես, կարծես այնտեղ ծառեր երբեք չեն եղել:
Նույնիսկ 90 տոկոս խտություն ունեցող անտառներում, իմպուլսների բարձր խտության շնորհիվ բավարար քանակությամբ լազերային ճառագայթներ են հասնում գետնին՝ կառուցելով ճշգրիտ ռելիեֆային մոդել:
Անտառը երբեք լիովին փակ չէ: LiDAR-ին պարզապես անհրաժեշտ է բավարար քանակի լազեր արձակել՝ բաց ճեղքերը գտնելու համար:
Որտեղ է այս տեխնոլոգիան առավել կարևոր
Անտառային կենսազանգվածի ուսումնասիրությունը, ծառերի տակ ռելիեֆի քարտեզագրումը և անտառային ենթակառուցվածքային միջանցքների հետազոտությունները հիմնված են այս հնարավորության վրա: Մեր դրոնային հանույթի թիմը կիրառում է բարձր խտության LiDAR սկանավորման մեթոդներ:
Ունե՞ք անտառապատ տարածքի չափագրման նախագիծ:
Պատմեք մեզ ձեր տարածքի մասին, և մենք կբացատրենք, թե ինչպես LiDAR չափագրումը կիրականացնի այն կատարյալ ճշգրտությամբ:
Հաճախ տրվող հարցեր (FAQ)
LiDAR-ը վայրկյանում հարյուր հազարավոր իմպուլսներ է արձակում, որոնց մեծ մասը տերևների միջև եղած ճեղքերով հասնում է գետնին և անդրադառնում:
Երբ մեկ լազերային իմպուլսը անդրադառնում է տարբեր բարձրություններից (գագաթ, ճյուղեր, գետին) և գրանցվում առանձին:
Ոչ, տեսախցիկը ֆիքսում է միայն վերևից տեսանելի մակերեսը և չի կարող թափանցել ծառերի միջով:
Թվային ռելիեֆի մոդել (DTM), որտեղից հեռացված են բոլոր ծառերն ու շինությունները՝ ցույց տալով միայն բնական գետնի մակերեսը:
Խիտ անտառը նվազեցնում է գետնին հասնող իմպուլսների տոկոսը, սակայն իմպուլսների խտության ավելացմամբ ճշգրտությունը լիովին պահպանվում է:
Կետային ամպից գետնի կետերը բուսականությունից և աղմուկից ավտոմատ զատելու ալգորիթմային գործընթաց:
Քանի որ վերջին անդրադարձը ներկայացնում է ամենախորը կետը, որին հասել է լազերը, այսինքն՝ գետինը:
Այո, միաժամանակ չափելով ծառերի բարձրությունը և գետնի մակարդակը՝ կարելի է ճշգրիտ հաշվարկել փայտանյութի ծավալը և կենսազանգվածը:
Այո, քանի որ LiDAR-ն օգտագործում է իր սեփական ակտիվ լազերային լույսը և կախված չէ արևի լույսից:
Անտառտնտեսություն, էլեկտրահաղորդման գծերի մոնիթորինգ, ճանապարհների և երկաթգծերի նախագծում, հանքարդյունաբերություն:
Այս հեռախոսահամարը նախատեսված է միայն կոմերցիոն նախագծերի համար: Խնդրում ենք չդիմել ուսուցման կամ աշխատանքի հարցերով: