Топография не является основным направлением деятельности нашего предприятия, но, безусловно, НПП «Фотограмметрия» выполняет данные виды работ в случае, когда речь идет о памятниках садово-паркового искусства.
При выполнение топографической съемки также вполне оправдано применение методов фотограмметрии и лазерного сканирования.
Мы предлагаем выполнение полного комплекса топогеодезических работ...
Подробнее...
Лазерный сканер — это высокоточный прибор, который за секунды формирует миллионы точек в пространстве. Но есть одна важная деталь: каждый отдельный скан существует в своей собственной локальной системе координат. Начало координат — это место установки сканера, оси направлены так, как прибор был сориентирован в момент съемки.
Что это значит на практике? Если вы сделали 10 сканов фасада здания с разных точек, у вас есть 10 «кусочков» облака точек, каждый в своей системе координат. Сами по себе они бесполезны. Их нужно объединить в единое облако и привязать к реальной системе координат — государственной, местной или условной, в зависимости от требований заказчика.
Этот процесс называется регистрацией (сшивкой) и геопривязкой облака точек.
В компании «Архитектурная Фотограмметрия» (бывш. НПП «Фотограмметрия») мы работаем с облаками точек с 2005 года — с момента, когда лазерные сканеры только начинали появляться на российском рынке. За это время мы отточили методику регистрации до уровня, который позволяет нам гарантировать точность сшивки в пределах 2–5 мм даже на сложных объектах — памятниках архитектуры, промышленных цехах, различных зданиях и сооружениях.
Подробнее...
Любые высокоточные обмеры — будь то
лазерное сканирование фасада памятника архитектуры, съемка промышленного цеха или создание BIM-модели моста — начинаются не с работы сканером или фотокамерой. Они начинаются с создания геодезического съемочного обоснования.
Без него облако точек «повисает в воздухе», чертежи невозможно привязать к местности, а разные сканы одного здания не стыкуются друг с другом.
Геодезическое съемочное обоснование — это та невидимая глазу, но абсолютно критическая основа, на которой держится вся точность последующих работ.
В компании «Архитектурная Фотограмметрия» (бывш. НПП «Фотограмметрия») созданию съемочного обоснования уделяется первостепенное внимание. Мы работаем и с государственными, и с местными, и с условными системами координат — в зависимости от задачи и требований заказчика. В этой статье мы на фактах и без «воды» расскажем, что такое съемочное обоснование, каким оно бывает, как создается и почему это напрямую влияет на качество обмерных работ.
Подробнее...
Геодезическое разбивочное обоснование (ГРО) — это фундамент точности в строительстве. Без правильно созданной ГРО невозможно обеспечить соответствие возводимых конструкций проектной документации, что может привести к серьезным ошибкам: от отклонений в геометрии зданий до проблем с безопасностью эксплуатации.
Подробнее...
В качестве опорной информации при фотограмметрической обработке наземных снимков так же, как и при обработке аэрокосмических снимков используют координаты опорных точек (ОТ) и центров проекции снимков, и значения угловых элементов внешнего ориентирования снимков.
При наземной фотограмметрической съемке зданий, инженерных сооружений и других объектов в качестве опорной информации можно использовать измеренные длины отрезков между точками объекта, точками фотографирования, точками фотографирования и точками объекта.
Так же в качестве опорной информации можно использовать принадлежность точек объекта, изобразившихся на стереопаре снимков, вертикальному или горизонтальному объектам, горизонтальной плоскости.
Подробнее...
Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий геодезических приборов.
Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе. Приведенные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.
Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены «Ндп». Для отдельных стандартизованных терминов в стандарте приведены в качестве справочных их краткие формы, которые разрешается применять в случаях, исключающих возможность их различного толкования.
Подробнее...
В геодезии часто приходится передавать координаты с одной точки (пункта) на другую.
Зная исходные координаты данной точки, горизонтальное расстояние до другой точки и направление линии, соединяющей их (азимут, дирекционный угол или румб), можно определить координаты второй точки (пункта) — в этом заключается решение прямой геодезической задачи.
Данная задача представляет значительные трудности при ее решении для точек, расположенных на эллипсоиде. Для точек на плоскости она решается следующим образом.
Пусть AB — одна из сторон полигона (теодолитного хода), для которой известна горизонтальная проекция d и дирекционный угол α (рис. 29). Координаты точки A (x1, y1) также известны.
Подробнее...
Несмотря на то, что общая форма и размеры Земли изучаются уже много веков, до настоящего времени о них нет таких данных, которые дали бы возможность составить уравнение ее поверхности и вполне соответствовали бы современной точности измерений.
Физическая поверхность Земли имеет сложную форму: 71 % ее поверхностной площади занимают моря и океаны и только 29 % — суша. Однако самые высокие горы и самые большие глубины океанов, по сравнению с размерами всей Земли, ничтожно малы. Например, на глобусе диаметром в 60 см вершина Джомолунгма (Эверест), высотой 8848 м, будет изображена всего лишь как крупинка диаметром 0,25 мм. Средняя глубина Мирового океана 3794 м и средняя высота суши над уровнем океана — 875 м.
Подробнее...
Геодезия — наука об измерениях на земной поверхности. Другое определение: геодезия — наука об измерениях и изображении земной поверхности.
Геодезические измерения производятся различными специальными инструментами и приборами на поверхности Земли, в ее недрах, в приземном слое атмосферы, на море и в космосе. Поэтому в курсе геодезии уделяется большое внимание изучению теории, устройству и исследованию геодезических инструментов и приборов, изучению методов и техники производства измерений на земной поверхности. Такие измерения необходимы для изучения формы и размеров Земли и для составления планов и карт, представляющих собой условные изображения на бумаге, на экране компьютера как отдельных участков, так и всей планеты в целом.
Таким образом, можно дать следующее определение предмета геодезии:
Геодезия — наука, занимающаяся посредством измерений на местности определением фигуры и размеров Земли и изображением земной поверхности в виде планов и карт. Точнее, геодезия — прикладная математическая наука, которая изучает геометрические соотношения между элементами земной поверхности.
Подробнее...
Топография — наука, изучающая земную поверхность. Её целью является создание топографических карт местности (от греч. τόπος – место и графия - описание).
ТОПОГРА́ФИЯ является отраслью науки и практики на стыке геодезии и картографии, изучающая местность в географическом и геометрическом отношении посредством создания топографических карт и планов на основе топографических съёмок (наземных, с воздуха, из космоса). Топография изучает вопросы классификации, содержания и точности топографических карт и планов, методики их изготовления, содержания, точности, обновления и получения по ним различной информации о территории. В каждом государстве эти вопросы регламентируются собственными стандартами (связанными с хозяйственно-политическими факторами, организационно-техническими возможностями картографо-геодезических служб и характером ландшафтов), но поскольку в целом они достаточно близки, это позволяет создавать сопоставимые топографические карты.
Подробнее...