RU107856U1 - Подвижная автоматизированная система аэровизуального обследования территорий - Google Patents

Подвижная автоматизированная система аэровизуального обследования территорий Download PDF

Info

Publication number
RU107856U1
RU107856U1 RU2011119266/28U RU2011119266U RU107856U1 RU 107856 U1 RU107856 U1 RU 107856U1 RU 2011119266/28 U RU2011119266/28 U RU 2011119266/28U RU 2011119266 U RU2011119266 U RU 2011119266U RU 107856 U1 RU107856 U1 RU 107856U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
photographing
designed
ground
aero
block
Prior art date
Application number
RU2011119266/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Николаевич Угаров
Сергей Петрович Сущев
Анатолий Александрович Александров
Данил Юрьевич Грязнев
Валерий Иванович Ларионов
Сергей Васильевич Лахаев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана") filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана")
Priority to RU2011119266/28U priority Critical patent/RU107856U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU107856U1 publication Critical patent/RU107856U1/ru

Links

Landscapes

  • Traffic Control Systems (AREA)
  • Processing Or Creating Images (AREA)

Abstract

Подвижная автоматизированная система аэровизуального обследования территорий, включающая в себя, установленные на подвижном объекте и соединенные линиями связи не менее четырех средств для фотосъемки, предназначенных для съемки объектов на местности, не менее одного средства для фотосъемки, предназначенного для идентификации типа снятого объекта, по меньшей мере, одно средство для видеосъемки, предназначенное для непрерывной съемки местности, блок навигационного оборудования, блок вычислительного оборудования, выполненный с возможностью синхронизации всех средств и блоков системы, а также с возможностью отображения текущей информации об аэровизуальном обследовании, блок визуализации, предназначенный для отображения сигнала о приближающемся объекте на местности.

Description

Техническое решение относится к автоматизированным системам аэровизуального обследования и может быть использовано для получения информации о состоянии геологической среды по внешним признакам.
В настоящий момент не существует аналогичной автоматизированной системы, предназначенной для аэровизуального обследования. Специалисты осуществляют фото и видео съемки вручную с борта летательного аппарата, а после посадки передают отснятые материалы на обработку. При этом в силу большого объема исходных данных, используемые при ручном методе процедуры обеспечивают меньшую достоверность результата.
Задача, на решение которой направлена заявленная полезная модель, заключается в уточнении границ зон со сложными геологическими условиями, зафиксированных ранее.
Технический результат заявленной полезной модели направлен на повышение достоверности информации о состоянии геологической среды.
Это достигается тем, что подвижная автоматизированная система аэровизуального обследования территорий, включает в себя, установленные на подвижном объекте и соединенные линиями связи, не менее четырех средств для фотосъемки, предназначенных для съемки объектов на местности, не менее одного средства для фотосъемки, предназначенного для идентификации типа снятого объекта, по меньшей мере, одно средство для видеосъемки, предназначенное для непрерывной съемки местности, блок навигационного оборудования, блок вычислительного оборудования, выполненный с возможностью синхронизации всех средств и блоков системы, а также с возможностью отображения текущей информации об аэровизуальном обследовании, блок визуализации, предназначенный для отображения сигнала о приближающемся объекте на местности.
На Фиг.1 приведена схема подвижной автоматизированной системы аэровизуального обследования территорий, где:
1 - подвижный объект;
2 - блок вычислительного оборудования;
3 - блок навигационного оборудования;
4 - средство для видеосъемки;
5 - средства для фотосъемки, предназначенные для съемки объектов на местности;
6 - средство для фотосъемки, предназначенное для идентификации типа снятого объекта;
7 - блок визуализации.
Заявленная полезная модель поясняется конкретным примером, который, однако, не является единственно возможным, но наглядно демонстрирует возможность достижения приведенной совокупностью признаков требуемого технического результата.
Подвижный объект 1 представляет собой пилотируемый летательный аппарат, например самолет или вертолет. На подвижный объект 1 устанавливают блок вычислительного оборудования 2, который может быть представлен персональным компьютером, ноутбуком или карманным переносным компьютером. Блок вычислительного оборудования 2 отвечает за синхронизацию всех средств и блоков системы, а также отображает информацию об аэровизуальном обследовании в режиме реального времени (топографическую карту местности с текущими координатами местоположения и схему обследуемой трассы с указанием зон геологических опасностей). К блоку вычислительного оборудования 2 подключены, посредством проводной и/или беспроводной связи, блок навигационного оборудования 3, средство для видеосъемки 4, не менее четырех средств для фотосъемки 5, предназначенных для съемки объектов на местности, не менее одного средства для фотосъемки 6, предназначенного для идентификации типа снятого объекта, блок визуализации 7. Блок навигационного оборудования 3 может быть представлен, например, системой ГЛОНАСС\GPS, позволяющей с необходимой точностью фиксировать координаты точек съемки во время полета. Средство для видеосъемки 4, представляет из себя видеокамеру и предназначено для непрерывной съемки местности. Не менее четырех, средств для фотосъемки 5, могут быть представлены цифровыми фотоаппаратами высокого разрешения, каждое из упомянутых средств для фотосъемки 5 предназначено для фотосъемки своего вида зон геологических опасностей. Средство для фотосъемки 6, предназначенное для идентификации типа снятого объекта, может быть представлено любым фотоаппаратом и предназначено для идентификации типа снятого объекта на местности. Блок визуализации 7, представляет из себя информационное табло и предназначен для отображения сигнала о приближающемся объекте на местности, путем вывода на табло соответствующей команды, которая обозначает приближающийся на местности объект, например - оползень, обвал, сель и т.п.
Подвижная автоматизированная система аэровизуального обследования территорий работает следующим образом. Перед началом аэровизуального обследования осуществляется синхронизация навигационного и съемочного оборудования для того, чтобы совпадало время, установленное в блоке вычислительного оборудования 2, блоке навигационного оборудования 3, средстве для видеосъемки 4, средствах для фотосъемки 5 и средстве для фотосъемки 6. Также, перед началом аэровизуального обследования осуществляют привязку каждому средству для фотосъемки 5 к определенному виду объектов на местности. То есть одно средство для фотосъемки 5 фотографирует только оползни, второе только обвалы, третье только сели и т.д. В ходе аэровизуального обследования осуществляется непрерывная видеосъемка местности при помощи средства для видеосъемки 4. Данные отснятые средством для видеосъемки передаются посредством проводной и/или беспроводной связи в блок вычислительного оборудования 2. Блок навигационного оборудования 3 осуществляет привязку текущих координат подвижного объекта 1 к карте местности отображаемой блоком вычислительного оборудования 2. В блоке вычислительного оборудования 2 содержится информация о местности, с привязкой к координатам объектов на местности, отснятым в ходе предыдущих аэровизуальных обследований, данная информация корректируется в режиме реального времени при помощи блока навигационного оборудования 3. При приближении к каждому из таких объектов, блок вычислительного оборудования 2 выдает сигнал на блок визуализации 7 о виде приближающегося объекта на местности. На основании данного сигнала, средство для фотосъемки 5 соответствующее данному виду объекта на местности фотографирует его и передает информацию в блок вычислительного оборудования 2. Средство для фотосъемки 6 фиксирует вид снятого объекта и также передает информацию в блок вычислительного оборудования 2. Блок вычислительного оборудования 2, с целью привязки к снятому объекту его вида, сопоставляет время полученной информации со средства для фотосъемки 5 и со средства для фотосъемки 6.
Заявленная полезная модель промышленно применима, поскольку может быть реализована при помощи известных средств.

Claims (1)

  1. Подвижная автоматизированная система аэровизуального обследования территорий, включающая в себя, установленные на подвижном объекте и соединенные линиями связи не менее четырех средств для фотосъемки, предназначенных для съемки объектов на местности, не менее одного средства для фотосъемки, предназначенного для идентификации типа снятого объекта, по меньшей мере, одно средство для видеосъемки, предназначенное для непрерывной съемки местности, блок навигационного оборудования, блок вычислительного оборудования, выполненный с возможностью синхронизации всех средств и блоков системы, а также с возможностью отображения текущей информации об аэровизуальном обследовании, блок визуализации, предназначенный для отображения сигнала о приближающемся объекте на местности.
    Figure 00000001
RU2011119266/28U 2011-05-16 2011-05-16 Подвижная автоматизированная система аэровизуального обследования территорий RU107856U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011119266/28U RU107856U1 (ru) 2011-05-16 2011-05-16 Подвижная автоматизированная система аэровизуального обследования территорий

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011119266/28U RU107856U1 (ru) 2011-05-16 2011-05-16 Подвижная автоматизированная система аэровизуального обследования территорий

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU107856U1 true RU107856U1 (ru) 2011-08-27

Family

ID=44757134

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011119266/28U RU107856U1 (ru) 2011-05-16 2011-05-16 Подвижная автоматизированная система аэровизуального обследования территорий

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU107856U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725776C2 (ru) * 2015-11-20 2020-07-06 Таль Способ получения изображений объекта съемки с датчика, находящегося на борту движущегося носителя, с автоматическим регулированием его линии визирования

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725776C2 (ru) * 2015-11-20 2020-07-06 Таль Способ получения изображений объекта съемки с датчика, находящегося на борту движущегося носителя, с автоматическим регулированием его линии визирования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7168733B2 (ja) 情報処理システム、情報処理装置および情報処理方法
Xu et al. Development of an UAS for post-earthquake disaster surveying and its application in Ms7. 0 Lushan Earthquake, Sichuan, China
EP3851793B1 (en) Creating a ground control point file using an existing landmark shown in images
KR101581037B1 (ko) 드론을 이용한 지질 경계 탐색 시스템 및 방법
US20150070392A1 (en) Aerial video annotation
US11373409B2 (en) Photography system
US20190033487A1 (en) Method of creating longitudinal section of three-dimensional point group data, and survey data processing device and survey system for the same
CN109931889B (zh) 基于图像识别技术的偏差检测系统及方法
US20130093880A1 (en) Height Measurement Apparatus And Method
CN104519315A (zh) 事故现场全景信息快速采集装置
US20210006725A1 (en) Image capturing system, method, and analysis of objects of interest
CN104519314A (zh) 事故现场全景信息快速采集方法
RU107856U1 (ru) Подвижная автоматизированная система аэровизуального обследования территорий
JP7364093B2 (ja) 路面管理装置、路面管理システム、端末装置、路面管理方法、及び、プログラム
JP6773473B2 (ja) 測量情報管理装置および測量情報管理方法
JP2016149006A (ja) 空中移動体取得情報を用いた変化検出システム及び空中移動体取得情報を用いた変化検出方法並びにそのプログラム
KR100940118B1 (ko) 수치지도 제작을 위한 항공사진 촬영시스템
JP6448427B2 (ja) 施設名称重畳装置
RU116628U1 (ru) Устройство для фиксации на топографической карте участков магистральных нефтепроводов с опасными геологическими процессами по их внешним проявлениям
CN105592294A (zh) 一种vsp激发炮群的监控系统
CN205594459U (zh) 基于机器视觉的无人机定位着降系统
RU2700739C1 (ru) Способ обследования пунктов государственной геодезической сети и устройство для его осуществления
JP2017179992A (ja) 構造物検査システムおよび構造物検査方法
RU2616103C2 (ru) Способ автоматизированного составления схемы дорожно-транспортного происшествия с использованием системы глобального позиционирования и фотокамеры
RU153352U1 (ru) Устройство для выполнения фото- и видеофиксации трасс магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов с борта пилотируемого воздушного судна