Доклады АН ВШ РФ

ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК
ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Print ISSN: 1727-2769    Online ISSN: 2658-3747
English | Русский

Последний выпуск
№2(63) апрель - июнь 2024

Метод обработки материалов аэрофотосъемки для построения геопривязанного ортофотоплана местности с телевизионной камеры беспилотного летательного аппарата DJI Phantom 4 PRO

Выпуск № 4 (53) октябрь-декабрь 2021
Авторы:

Захлебин Александр Сергеевич
DOI: http://dx.doi.org/10.17212/1727-2769-2021-4-26-35
Аннотация

В статье предлагается метод обработки материалов аэрофотосъемки для построения геопривязанного ортофотоплана местности с беспилотного летательного аппарата DJI Phantom 4 PRO с ГНСС приемником на борту. Данный метод обработки обеспечивает конечную плановую точность пространственных данных ортофотоплана до 10 см. Такой показатель является достаточным для использования итоговых моделей в землеустроительных, кадастровых, маркшейдерских и других видах работ.


Ключевые слова: аэрофотоснимок, ортофотоплан местности, плотное облако точек, точность, карта высот, выравнивание, проекция

Список литературы
  1. Захлебин А.С. Подсчет объема насыпи полезных ископаемых с использованием БПЛА вертолетного типа DJI Phantom 4 PRO // Электронные средства и системы управления: XV Международная научно-практическая конференция: материалы докладов. – Томск, 2019. – Ч. 2. – С. 195–196.
  2. Тарарин А.М. Актуальные вопросы определения координат характерных точек границ земельных участков фотограмметрическим методом // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2019. – Т. 63, № 2. – С. 217–225.
  3. Мельничук Ю.Ю. Аэрофотосъемка с беспилотных летательных аппаратов // Землеустройство и кадастры: актуальные проблемы и пути их решения: сборник научных трудов молодых исследователей. – Волгоград: Волгогр. гос. аграр. ун-т, 2019. – Вып. 1. – С. 62–65.
  4. Руководство пользователя Agisoft Metashape: Professional edition, версия 1.7. – Agisoft LLCб 2021. – URL: https://www.agisoft.com/pdf/metashape-pro_1_7_ru.pdf (дата обращения: 26.11.2021).
  5. Краснопевцев Б.В. Фотограмметрия. – М.: МИИГАиК, 2008. – 160 с.
  6. Краснопевцев Б.В., Курков В.М. Методическое пособие, программы и контрольная работа по курсу "Фотограмметрия". – М.: МИИГАиК, 2012. –74 с.
  7. Коршунов Р.А., Носков В.В., Погорелов В.В. Нецентральная обратная фотограмметрическая засечка // Известия высших учебных заведений. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 5. – С. 67–71.
  8. Михайлов А.П., Чибуничев А.Г. Конспект лекций по курсу фотограмметрия. – М.: МИИГАиК, 2005.
  9. Мещанинова Е.Г., Ткачева О.А. Фотограмметрия и дистанционное зондирование территории: для студентов специальностей 120301 "Землеустройство", 120302 "Земельный кадастр". – Новочеркасск: Новочеркас. гос. мелиоратив. акад., 2013. – 109 с.
  10. Михайлов А.П., Чибуничев А.Г. Фотограмметрия: учеб. для вузов. – М.: МИИГАиК, 2016. – 294 с.
  11. Маклакова Т.В. Использование беспилотных летательных аппаратов в кадастре, землеустройстве и градостроительстве // Лучшая научно-исследовательская работа 2018: сборник статей XVII Международного научно-исследовательского конкурса / под общ. ред. Г.Ю. Гуляева. – Пенза: Наука и просвещение, 2018. – С. 95–97.
  12. Журкин И.Г., Тимофеев Ю.С., Дао К.Х. Метод свертки при трансформировании изображений // Исследования Земли из космоса. – 2003. – № 4. – С. 49–54.
  13. Scharstein D., Szeliski R. A taxonomy and evaluation of dense two-frame stereo corre-spondence algorithms // International Journal of Computer Vision. – 2002. – Vol. 47. – P. 7–42.
  14. Development of a digital surface model and a digital terrain model based on ERS data / I.G. Gairabekov, A.I. Hamzatov, A.T. Mishieva, E.I. Ibragimova, M.-B.I. Gairabekov, A.I. Gayrabekova // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. – 2020. – Vol. 905: 3rd International Symposium on Engineering and Earth Sciences (ISEES 2020). – P. 012025. – DOI: 10.1088/1757-899x/905/1/012025.
  15. ГОСТ Р 59328–2021. Аэрофотосъемка топографическая. Технические требования. – Дата введения: 2021–06–01. – М.: Стандартинформ, 2021. – 31 с.
  16. Multi-Area Range Measurement Method Using Active-Pulse Television Measuring Systems / E.S. Chaldina, A.K. Movchan, V.V. Kapustin, M.I. Kuryachiy // 2020 21st International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices (EDM). – IEEE, 2020. – P. 293–297.
Благодарности. Финансирование

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-79-10200 в ТУСУРе.

Для цитирования:

Захлебин А.С. Метод обработки материалов аэрофотосъемки для построения геопривязанного ортофотоплана местности с телевизионной камеры беспилотного летательного аппарата DJI Phantom 4 PRO // Доклады АН ВШ РФ. – 2021. – № 4 (53). – C. 26–35 – doi: 10.17212/1727-2769-2021-4-26-35

For citation:

Metod obrabotki materialov aerofotos"emki dlya postroeniya geoprivyazannogo ortofotoplana mestnosti s televizionnoi kamery bespilotnogo letatel'nogo apparata DJI Phantom 4 Pro
[A method of processing aerial photography materials for building a georeferenced orthomosaic of the terrain from a television camera of the unmanned aerial vehicle DJI Phantom 4 PRO]. Doklady Akademii nauk vysshei shkoly Rossiiskoi Federatsii = Proceedings of the Russian higher school Academy of sciences, 2021, no. 4 (53), pp. 26–35. DOI: 10.17212/1727-2769-2021-4-26-35.

Просмотров: 690