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昌平无人机高效精准计算出矿量

2023-07-06 10:40:26 8875

当智利摄影测量服务商WSdata3D需要对世界最大的一个矿坑进行出矿量测量计算时,他们使用了eBee绘图无人机以确保操作人员的安全并大幅提高了工作效率。
WSdata3D公司承包了智利北部一个大型铜矿一月中出铜量的测量计算工作。 这个露天铜矿半径超3千米,深度达1千米,属世界上最大的露天矿之一。“矿产开发公司需要可到现场收集信息的服务商,而且要求服务商必须在短时间内收集大量的精确数据,”WSdata3D创始人Eric Romersa先生介绍说,“他们找到我们公司是因为相信我们能以高效的方式获取精确的数据。”
“矿产开发公司需要可到现场收集信息的服务商,而且要求服务商必须在短时间内收集大量的精确数据。”

Romersa先生与他的无人机测绘小组使用senseFly公司eBee无人机完成了艰苦采矿环境中的测绘工作。“在我们所尝试的测绘无人机中,eBee的表现是最佳的。”他说到,“eBee能高海拔飞行,在多变的风速环境中也能稳定飞行,而且它并不需要苛刻的起飞与降落环境。 此外,eBee的飞行预备软件也帮助我们轻松创建飞了行规划,之后借助数据处理软件还帮助我们生成了非常精确的3D模型。”
飞行规划&地面控制点
WSdata3D 项目组首先估计了可能的起飞与降落地点,并在其中选择了一个较高的起飞点以降低eBee初期飞行的动力消耗并最大化保证飞行时间。他们也在eBee的飞行规划软件(eMotion 2)中着重规划了需测绘的区域,程序便自动生成了完整的飞行规划,然后设置地面控制点以保证数字地面模型(DTMs)有精确的地理坐标。飞行规划完成后,WSdata3D项目组在需要测绘区域飞行无人机30分钟。

原文链接:https://www.xianjichina.com/special/detail_126363.html
来源:贤集网
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。Romersa先生与他的无人机测绘小组使用senseFly公司eBee无人机完成了艰苦采矿环境中的测绘工作。“在我们所尝试的测绘无人机中,eBee的表现是最佳的。”他说到,“eBee能高海拔飞行,在多变的风速环境中也能稳定飞行,而且它并不需要苛刻的起飞与降落环境。 此外,eBee的飞行预备软件也帮助我们轻松创建飞了行规划,之后借助数据处理软件还帮助我们生成了非常精确的3D模型。”
飞行规划&地面控制点
WSdata3D 项目组首先估计了可能的起飞与降落地点,并在其中选择了一个较高的起飞点以降低eBee初期飞行的动力消耗并最大化保证飞行时间。他们也在eBee的飞行规划软件(eMotion 2)中着重规划了需测绘的区域,程序便自动生成了完整的飞行规划,然后设置地面控制点以保证数字地面模型(DTMs)有精确的地理坐标。飞行规划完成后,WSdata3D项目组在需要测绘区域飞行无人机30分钟。

每次无人机飞行之后都要进行数据处理与建模。WSdata3D项目组将飞行获取的250张图像导入eBee的图像处理软件Postflight Terra 3D,利用软件生成高精度的正射影像——铜矿的空中快照(地面采样间距为7厘米/像素)之后,利用此软件还生成了3D的数字地面模型(DTM)。此模型是用于测量计算铜矿出铜量的关键。因为项目目标为计算铜矿一月内的出铜量,因此4个星期之后,WSdata3D项目组重复了之前的测绘与建模工作。之后,WSdata3D项目组使用GlobalMapper与CADD软件对这一月前后两次生成的模型进行对照比较,计算出两次不同模型中铜矿含量的差异,即计算出这一个月中的具体出铜量。

“客户对我们使用无人机获得的计算结果非常满意,” Romersa先生说。“他们很满意我们生成的精度为7厘米的数字地面模型(DTM),而且也很高兴能获得整个铜矿的空中图像,这些图像可以协助他们监督整个矿区的工作进程。”

著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。Romersa先生与他的无人机测绘小组使用senseFly公司eBee无人机完成了艰苦采矿环境中的测绘工作。“在我们所尝试的测绘无人机中,eBee的表现是最佳的。”他说到,“eBee能高海拔飞行,在多变的风速环境中也能稳定飞行,而且它并不需要苛刻的起飞与降落环境。 此外,eBee的飞行预备软件也帮助我们轻松创建飞了行规划,之后借助数据处理软件还帮助我们生成了非常精确的3D模型。”
飞行规划&地面控制点
WSdata3D 项目组首先估计了可能的起飞与降落地点,并在其中选择了一个较高的起飞点以降低eBee初期飞行的动力消耗并最大化保证飞行时间。他们也在eBee的飞行规划软件(eMotion 2)中着重规划了需测绘的区域,程序便自动生成了完整的飞行规划,然后设置地面控制点以保证数字地面模型(DTMs)有精确的地理坐标。飞行规划完成后,WSdata3D项目组在需要测绘区域飞行无人机30分钟。

原文链接:https://www.xianjichina.com/special/detail_126363.html
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飞行规划&地面控制点
WSdata3D 项目组首先估计了可能的起飞与降落地点,并在其中选择了一个较高的起飞点以降低eBee初期飞行的动力消耗并最大化保证飞行时间。他们也在eBee的飞行规划软件(eMotion 2)中着重规划了需测绘的区域,程序便自动生成了完整的飞行规划,然后设置地面控制点以保证数字地面模型(DTMs)有精确的地理坐标。飞行规划完成后,WSdata3D项目组在需要测绘区域飞行无人机30分钟。

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飞行规划&地面控制点
WSdata3D 项目组首先估计了可能的起飞与降落地点,并在其中选择了一个较高的起飞点以降低eBee初期飞行的动力消耗并最大化保证飞行时间。他们也在eBee的飞行规划软件(eMotion 2)中着重规划了需测绘的区域,程序便自动生成了完整的飞行规划,然后设置地面控制点以保证数字地面模型(DTMs)有精确的地理坐标。飞行规划完成后,WSdata3D项目组在需要测绘区域飞行无人机30分钟。

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飞行规划&地面控制点
WSdata3D 项目组首先估计了可能的起飞与降落地点,并在其中选择了一个较高的起飞点以降低eBee初期飞行的动力消耗并最大化保证飞行时间。他们也在eBee的飞行规划软件(eMotion 2)中着重规划了需测绘的区域,程序便自动生成了完整的飞行规划,然后设置地面控制点以保证数字地面模型(DTMs)有精确的地理坐标。飞行规划完成后,WSdata3D项目组在需要测绘区域飞行无人机30分钟。

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飞行规划&地面控制点
WSdata3D 项目组首先估计了可能的起飞与降落地点,并在其中选择了一个较高的起飞点以降低eBee初期飞行的动力消耗并最大化保证飞行时间。他们也在eBee的飞行规划软件(eMotion 2)中着重规划了需测绘的区域,程序便自动生成了完整的飞行规划,然后设置地面控制点以保证数字地面模型(DTMs)有精确的地理坐标。飞行规划完成后,WSdata3D项目组在需要测绘区域飞行无人机30分钟。

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飞行规划&地面控制点
WSdata3D 项目组首先估计了可能的起飞与降落地点,并在其中选择了一个较高的起飞点以降低eBee初期飞行的动力消耗并最大化保证飞行时间。他们也在eBee的飞行规划软件(eMotion 2)中着重规划了需测绘的区域,程序便自动生成了完整的飞行规划,然后设置地面控制点以保证数字地面模型(DTMs)有精确的地理坐标。飞行规划完成后,WSdata3D项目组在需要测绘区域飞行无人机30分钟。


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