正射影像图前沿信息_正射影像图是什么意思(2024年12月实时热点)
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无人机在洪涝灾害应急救援中的应用 洪涝灾害的典型场景 洪水灾害的发生不仅局限于某个点或线,而是大面积连片成灾,对人民的生命财产造成极大威胁。洪水淹没的范围受洪水大小、自然地形、地理因素和人为控制等因素的影响。 侦察应用:手动飞行 空中视角 𘊥⤾楯设备的视角有限,难以全面呈现灾区情况。无人机的高空全局视角可以实时掌握灾害信息,高效精准地指挥调度。 抵近侦察 对于一些救援人员难以进入或危险区域,无人机更加灵活机动,能够迅速抵近侦察、反馈灾情。 侦察应用:自动化飞行 늊全面巡视 对于高危水库、湖泊、河流、堤坝等固定且高频次场景,可以使用航线功能自动巡逻,提高巡逻效率,解放人力。 智能化自动巡视 相比传统人工巡检,无人机具备视角灵活、航速较快、全天候作业、航线复飞等特点,可以实现对重点区域多次、多角度巡检。精准复拍功能还可对沉降观测点、水位标尺、监测站等固定巡视位置进行识别,保证巡视质量。 更高效率 ⚡ 传统人工巡查需要徒步沿圩堤进行巡视,巡视效率低下。而无人机最快速度可达23m/s,巡视效率显著提升。 侦察应用:空中视角 䯸 各种地面侦察的设备视角有限,很难全面完整的呈现灾区的情况。无人机的高空视角,能够帮助指战员快速了解灾区的整体情况。 一键全景 𗊦 人机升空后,能够在1分钟内迅速生成全景照片,并通过云端进行共享,让所有作战团队及时了解灾情。 侦察应用:二维灾情对比图 灾情对比 通过正射影像对比历史卫星影像,可以感知灾害情况,利于灾情研判、定量分析和指挥部署等作业需求。 灾情监测 ♂️ 通过对比灾情期间不同时期的正射影像图,及时了解灾情变化和走势。 测量分析 大疆智图具备数据分析功能,可进行在线测量,包括直线距离和区域面积。
纵横云无人机管控平台:智能巡检新选择 纵横云无人机管控平台是为纵横无人值守系统量身定制的无人机管理平台。它具备多种智能化功能,包括三维航线规划、任务管理、一控多机、地图信息标注和共享、全动态视频应用以及无人机视频实时回传等。以下是该平台的详细功能介绍: 三维航线规划:基于三维GIS地图,系统提供具有地面感知的区域和线路搜索仿地航线功能。 航线任务多级指派:根据任务需求,上级可以一键远程指派航线任务给下级,轻松下达作业指令。 一控多机:一次操作可远程控制多架无人机,提升无人机协同作业能力。 地图信息标注、量测与分享:对巡检重点目标进行标注,可在地图中标记、量测并分享至其他云平台成员、微信、短信,为用户态势研判提供量化数据,及时决策,部署工作。 堥 襊覀视频应用:系统支持图数一体传输方案,具备在动态视频中进行点、线、面标绘与测量功能,与GIS地图同步显示,并将标记信息分享至云平台成员、微信、短信,使视频具备地理空间感知。 똦𘅦 人机视频画面实时回传:通过图数同步、高速传输方案将无人机视频数据实时回传至指挥大厅,最多支持9分屏监控画面同时显示,画面延迟600ms以下。 AR叠加:系统支持用户巡检目标的矢量文件导入地图中,可进行实时的叠加在动态视频中显示,提供直观的巡检体验。 视频投影:巡查过程中,可将光电吊舱视频实时投影在地面站三维地图上,提高用户实时感知。 ⚡ 视频实时快拼:系统可将视频抽取关键帧,进行实时视频快拼,并将成果展示在三维地图和保存于本地。方便用户高效获取目标区域第一张正射影像图。 通过这些功能,纵横云无人机管控平台为用户提供了智能化的无人机管理体验,提升了工作效率和准确性。
空间技术和测绘是两个密切相关的领域,它们在现代地理信息科学中发挥着重要作用。空间技术通常指的是与太空相关的技术,包括卫星通信、遥感、卫星导航等。测绘则是指对自然地理要素或地表人工设施的形状、大小、空间位置及其属性等进行测定、采集并绘制成图的过程。 空间技术在测绘中的应用主要体现在以下几个方面: 1.⠥릘遥感技术:通过卫星搭载的遥感设备,可以获取地球表面的图像和数据,用于地图制作、资源调查、环境监测等。这些数据可以用于分析地表变化、农作物生长情况、城市扩张等,对于规划和管理自然资源具有重要意义。 2.⠥ 觐定位系统(GPS):GPS技术可以提供精确的位置信息,用于地面控制点的测量、导航和定位。在测绘领域,GPS技术可以用于建立地面控制网、进行土地测量、监测地壳运动等。 3.⠥信息系统(GIS):GIS技术可以存储、分析和展示地理空间数据。结合空间技术获取的数据,GIS可以用于城市规划、灾害管理、交通规划等多个领域。 4.⠦摄影测量:利用航空或卫星拍摄的影像,通过数字摄影测量技术可以提取地表的三维信息,用于制作数字高程模型(DEM)和数字正射影像图(DOM)。 5.⠦𝥌测绘:随着人工智能技术的发展,智能化测绘技术正在成为趋势。智能化测绘技术结合了现代科技手段,如人工智能、大数据、云计算和物联网,旨在实现测绘过程的自动化、智能化和高精度,提高测绘任务的生产效率和准确性。这包括利用深度学习、机器视觉等技术进行遥感影像的智能解译、地图的自动生成和更新等 。 自然资源部在2023年8月发布的《关于加快测绘地理信息事业转型升级 更好支撑高质量发展的意见》中,强调了智能化测绘技术体系的构建,支持测绘基准、位置智能感知、遥感机理、时空信息模型、数据挖掘、知识服务等方面的理论研究和原始创新,以及实景三维、海洋测绘、地下水下测绘和对地观测、空间分析、安全应用、质量控制、测绘计量、地图审查等关键核心技术攻关和重大装备研发 。 此外,测绘科学与技术是一门综合性学科,它不仅需要主干学科的支持,还需要众多相关学科的支持。测绘工程专业主要研究空间、电子、信息、激光、惯性等科学的基本理论与技术,并研究利用这些技术测定地球与其他星体形状、建筑物的三维特征及其与指定参考系的关系、地球重力场及其内部物理特征、运动物体的特征及其多维参数,研究这些技术在工程、工业和人类生活中应用的基本理论与方法 。 随着技术的发展,测绘行业正在经历从数字化测绘到智能化测绘的转型,这将极大地提高测绘的效率和精度,同时也为测绘数据的应用提供了更广阔的空间。
姁릘全球影像图发布 在2023年“中国航天日”的启动仪式上,国家航天局与中国科学院联合揭晓了中国首次火星探测的全球影像图。这张彩色影像图不仅包括了火星东西半球的正射投影,还有鲁宾逊投影和墨卡托投影加方位投影,空间分辨率高达76米!𘊊天问一号任务历时8个月,实施了284轨次的遥感成像,对火星表面实现了全球覆盖。地面应用系统处理了14757幅影像数据,最终合成了这张火星全球彩色影像图。芊쨿些科学探测数据不仅为火星科学研究提供了更坚实的基础,也为人类深入认知火星做出了中国贡献!
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厉害了,我的国,四维高景卫星成功传回首批影像,达世界先进水平。 据环球网11月26日报道,北京时间2024年11月25日上午7时39分,我国在酒泉卫星发射中心使用长二丙运载火箭采用“一箭双星”的方式成功将“四维高景二号”03星和“四维高景二号”04星送入预定轨道,卫星入轨后状态良好,各分系统陆续正常开机工作。 11月25日21时,位于喀什的卫星地面站成功接收“四维高景二号”03星和“四维高景二号”04星回传的首幅影像,并即时完成首图产品生产任务,系国内雷达卫星首次! 从公布的图片看,影像产品地物纹理清晰,层次分明,微波散射特性明显,影像质量优异。星地链路及地面系统运行稳定,卫星进入在轨测试阶段。 据悉,“四维高景二号”03、04星可提供全天时、全天候、优于1米的高分辨率雷达影像,快速高效制作高精度数字高程模型产品(DEM),雷达正射影像产品,基于时序雷达干涉测量的D-InSAR形变监测产品和服务,整体技术达到世界先进水平。 #2024洞察时局# #热点新知# #动态连更挑战#
【四维高景二号03、04星成功传回首幅影像】北京时间2024年11月25日上午7时39分,我国在酒泉卫星发射中心使用长二丙运载火箭采用“一箭双星”的方式成功将“四维高景二号”03星和“四维高景二号”04星送入预定轨道,卫星入轨后状态良好,各分系统陆续正常开机工作。 11月25日21时,位于喀什的卫星地面站成功接收“四维高景二号”03星和“四维高景二号”04星回传的首幅影像,并即时完成首图产品生产任务,系国内雷达卫星首次!影像产品地物纹理清晰,层次分明,微波散射特性明显,影像质量优异。星地链路及地面系统运行稳定,卫星进入在轨测试阶段。 图1:楼兰光伏站 图2:楼兰沙丘 图3:新疆喀纳斯湖 图4:新疆乌鲁木齐机场 图5、图6:孟加拉湾 “四维高景二号”03、04星可提供全天时、全天候、优于1米的高分辨率雷达影像,快速高效制作高精度数字高程模型产品(DEM),雷达正射影像产品,基于时序雷达干涉测量的D-InSAR形变监测产品和服务,整体技术达到世界先进水平。 中国四维新一代商业遥感卫星系统: 中国四维紧密围绕数字中国战略,以服务市场和商业航天发展需求为目标,建设“中国四维新一代商业遥感卫星系统”,空间段计划发射“16+4+8”共28颗卫星,包括:16颗优于0.5米分辨率光学卫星、4颗0.5米分辨率宽幅光学卫星、8颗优于1米分辨率SAR卫星,同步建设匹配的基于“四维云”的地面段(含测控、接收、处理、应用)。后续根据市场发展情况可扩展至56颗卫星。 2022年至2024年上半年,中国四维共计发射高分辨率光学、宽幅光学、雷达三型5颗卫星并投入商业化运营,“四维高景二号”03、04星的成功发射,将实现“2+1+4”卫星组网运行,进一步提升国内领先的光SAR一体服务能力,标志着“中国四维新一代商业遥感卫星系统”步入高效协作阶段,显著提升“中国四维新一代商业遥感卫星系统”的数据获取和信息服务能力。四维高景二号 03、04星成功传回首幅影像
phantom4 2018年,大疆创新推出了大疆精灵Phantom 4RTK无人机,这款小型多旋翼高精度航测无人机专为低空摄影测量设计,具备厘米级导航定位系统和高性能成像系统,便携易用。它由飞行器、遥控器、云台相机以及配套使用的DJIGS RTK App组成,是一款高精度的航测多旋翼无人机。 领先的飞控系统 Phantom 4 RTK配备了双冗余度MU和指南针,提升了安全性。定位系统采用双备份GNSs系统,高精度GNSs系统采用DRTK实时差分定位技术,领先的飞控及厘米级定位系统保证了航线精度和飞行姿态的稳定,减少飞行高度变化对影像间比例尺影响,进行免像控作业精度可达厘米级。 厘米级定位系统 Phantom 4 RTK支持连接DRK2高精度GNss移动站,可通过4G无线网卡或WFi热点与NTRP(通过互联网进行RT厘米网络传输的协议)连接。支持NTRP协议网络 RTK/CORS服务的RT厘米v3数据格式接入,同时支持自行架设RTK基站。系统提供卫星原始观测值与相机曝光文件,支持PPK后处理,不受限于通信链路与网络覆盖,作业更加灵活高效。 𗠩똧𒾥像 Phantom 4 RTK配备了1英寸2000万像素CMOS传感器,能够捕捉高清影像。机械快门支持高速飞行拍摄,消除果冻效应,有效避免建图精度降低。借助高解析度影像,精灵 Phantom 4 RTK在100米飞行高度中的地面样本距离(GSD)可达2.74厘米。每个相机镜头都经过严格工艺校正,以确保高精度成像。畸变数据存储于每张照片的元数据中,方便用户使用后期处理软件进行针对性调整。 𑠇S RTK APP 遥控器内置GS RTK App,让飞行作业更加智能。除了传统手动飞行模式,GS RTK App还提供摄影测量和航点飞行两种航线规划模式。在航线规划模式下,用户可自行选择无人机的飞行航线,自由调整重叠率、高度、速度、拍摄参数等,作业流程自动化。 一体化解决方案 Phantom 4 RTK结合遥控器内置App和大疆智图,提供一体化、高时效性、高精度的正射影像生成解决方案,即飞即用,实现数据快速上传处理。非专业用户也能快速上手,完成数据采集和地图生成。航拍照片精确记录位置、姿态、置信度、镜头标定参数等信息,支持第三方建图软件,满足多种任务场景下的作业于后处理需求。
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