Услуги

Данные дистанционного зондирования

Новая съемка

Наиболее эффективным способом предоставления данных дистанционного зондирования является заблаговременное получение спутниковых изображений. Если вы планируете использовать и закупать спутниковые снимки в своих проектах, но еще не определились с бюджетом, лучшим решением будет оформить заказ на космическую съемку необходимых участков без обязательств по выкупу прямо сейчас (спекулятивная съемка).

Предоставление пространственных данных может осуществляться в виде «сырых» космических снимков или с выполнением комплекса фотограмметрических, картографических и тематических работ. Спутниковые снимки имеют разные технические характеристики и разную стоимость, которая зависит от спутника ДЗЗ, интересующего продукта и объема заказа. При заказе большого объема данных действуют особые условия!

При выполнении новой космической съемки предъявляются различные требования – время выполнения, облачность, углы отклонения и прочие вопросы.

Архивная съемка

Если вы уже выбрали интересующую вас территорию интереса, отправьте нам его границы в форматах файлов SHP, TAB, KML, KMZ (в системе координат WGS-84) или отправьте нам его координаты. Мы подберем снимки, полностью соответствующие вашим требованиям. Также вышлем наглядные схемы, shp-файлы покрытий и «квик-луки». После подбора снимков мы сделаем расчет стоимости для заказчика. В случае отсутствия подходящих снимков мы предложим заказчику новую спутниковую съемку.

Фотограмметрия

Создание бесшовных ортофотомозаик

Ортомозаика – это результат объединения нескольких ортотрансформированных изображений в одно изображение.

Ортотрансформированные изображения помогают специалистам создавать ортофотопланы любого масштаба и любой территории. Этот метод значительно расширяет возможности применения данных ДЗЗ в топографических, проектно-изыскательных и геодезических работах.

Создание ортофотопланов

Ортофотоплан состоит из нескольких ортотрансформированных изображений. Во-первых, специалисты по фотограмметрии ректифицируют y-параллакс и обрабатывают опорные точки. Затем они используют ЦМР для создания ортофотоплана.

Специалисты используют ортотрансформированные аэрофотоснимки высокого качества и точности для создания ортофотоплана. Также для создания ортофотоплана могут быть использованы космические (спутниковые) снимки высокого и сверхвысокого разрешения. Кроме того, использование спутниковых снимков вместо аэрофотоснимков позволяет ускорить процесс создания ортофотоплана.

Специалисты в области топографии, геодезии, геологии, гидрологии, экологии, землеустройства, строительства активно используют ортофотопланы в своей работе.

 

Фотограмметрические работы

Фотограмметрические работы – метод или процесс преобразования изображений, полученных способом наземной, аэро- и космической съемок, в заданную проекцию, и получение геометрической и семантической информации, например такой как форма, размеры, расстояния, положение в пространстве и т.д., об объектах фотосъемки по их изображениям на снимках.

С помощью фотограмметрии можно решать задачи для двух основных направлений деятельности: создания карт, планов и другой картографической продукции по снимкам и решения прикладных задач в архитектуре, строительстве, медицине,

криминалистике, геодезии и т. д.

В интересах картографии камеральные работы по фотограмметрической обработке используются для продукции в виде карт и планов, ортофотопланов, цифровых моделей рельефа, а также по обеспечению задач кадастра недвижимости необходимыми пространственными данными. Спектр прикладных задач для фотограмметрии непрерывно расширяется, в том числе для 3Д-моделирования.

Обработка радарных данных

Обработка радарных данных

Основным преимуществом радиолокационного дистанционного зондирования является возможность сбора изображений вне зависимости от погодных условий и времени суток. Микроволновое излучение может свободно проходить сквозь облака и, в отличие от инфракрасного или видимого диапазона, не нуждается в дневном свете.

Качественно обработанные радиолокационные данные могут стать хорошей альтернативой изображениям в видимом диапазоне.

Основное применение данных – экологический мониторинг, мониторинг загрязнения окружающей среды, мониторинг деформаций земной поверхности, мониторинг смещений.

 

Мониторинг смещений и деформаций земной поверхности и сооружений

Мониторинг смещений и деформаций земной поверхности и сооружений осуществляется путем выполнения интерферометрической обработки многопроходных радарных снимков одной и той же территории, выполненных с одинаковыми техническими параметрами и геометрией съемки.

Радарная интерферометрия позволяет выявлять смещения земной поверхности и объектов, расположенных на ней, с сантиметровой точностью (для земной поверхности) и нескольких миллиметров (для зданий и сооружений), используя в качестве исходных данных космические снимки, полученные в радиолокационном диапазоне.

Для выявления и оценки смещений земной поверхности над районами подземной добычи полезных ископаемых, картирования деформации бортов и уступов карьеров или выявления деформации сооружений не обязательно использовать дорогостоящий GPS-мониторинг. Метод радарной интерферометрии позволяет добиться миллиметровой точности измерений на обширных площадях, сопоставимой с точностью GPS-мониторинга, не задействуя при этом дорогостоящую полевую инфраструктуру.

Тематический анализ данных

На базе радарных данных создаются практические решения, которые применяются в сельских и лесных хозяйствах, предприятиях нефтегазовой промышленности, экологических организациях.

Рассмотрим некоторые примеры тематического анализа данных:

  • Мониторинг состояния лесов. Определение площади лесных массивов, состава лесных пород, запасы древесины. 

  • Исследование структуры земной коры. Данный способ применяется при разведке месторождений полезных ископаемых и изучении сейсмической активности. 

  • Мониторинг сельскохозяйственных угодий. Наблюдение за состоянием растительных культур, проведение посевных, мелиорационных и уборочных работ. С помощью радарных данных можно спрогнозировать объем будущего урожая.

  • Создание картографических материалов, детальных планов городов, топографических карт, моделей местности. 

  • Экологический мониторинг. Определение зоны загрязнения окружающей среды, места сброса вредных веществ или образования несанкционированных свалок.

  • Оценка ущерба при чрезвычайных ситуациях. Съемка с помощью летательных и спутниковых аппаратов позволяет определить ущерб, полученный в результате стихийных бедствий. Также дистанционный мониторинг облегчает процесс эвакуации людей и восстановления разрушенных объектов.  

  • Исследование водной поверхности, решение задач в гляциологии (определение толщины льдов, расположения и движения ледников), обнаружения морских и речных судов.