УДК: 
DOI: 
10.22389/0016-7126-2020-962-8-58-64
1 Варфоломеев А.Ф.
2 Коваленко А.К.
3 Манухов В.Ф.
4 Калашникова Л.Г.
Год: 
№: 
962
Страницы: 
58-64

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева

1, 
2, 
3, 
4, 
Аннотация:
В последние годы в геодезии происходят качественные изменения, связанные с использованием роботизированных систем, таких, например, как беспилотные воздушные суда. В настоящее время традиционные геодезические и топографические технологии уступают место высокоточным и высокопроизводительным системам, использующим робототехнику. В мире всё большую популярность набирает технология аэрофотосъёмки с применением беспилотных воздушных судов, которую используют для картографирования территорий, оперативного мониторинга линейных сооружений, площадок строительства, а также при инженерных изысканиях, маркшейдерских работах, решении кадастровых задач, построении реалистичных трёхмерных моделей местности и др. Переход на новые технологии влечёт за собой перестройку не только методов определения координат, но и этапов предпроектной и проектной работы. В статье описаны возможности геоинформационных систем для автоматизации некоторых этапов камеральной обработки полевых геодезических данных, полученных с использованием беспилотных воздушных судов.

Список литературы: 
1.   Алексеенко Н. А., Курамагомедов В. М., Медведев А. А. Тепловая съёмка с беспилотных летательных аппаратов в географических исследованиях // Огарев-online. – 2015. – № 24 (65). URL: http://journal.mrsu.ru/arts/teplovaya-semka-s-bespilotnyx-letatelnyx-apparatov-v-geograficheskix-issledovaniyax (дата обращения: 25.12.2019).
2.   Алябьев А. А., Литвинцев К. А., Кобзева Е. А. Фотограмметрический метод в кадастровых работах: цифровые стереомодели и ортофотопланы // Геопрофи. – 2018. – № 2. – С. 4–8.
3.   Бабашкин Н. М., Кадничанский С. А., Нехин С. С. Сравнение эффективности аэрофототопографической съёмки с использованием беспилотных и пилотируемых авиационных систем // Геопрофи. – 2017. – № 1. – С. 14–19.
4.   Варфоломеев А.Ф., Коваленко А.К., Манухов В.Ф., Сыромятникова О.В. О проектных работах при создании опорных геодезических сетей с использованием ГИС-технологий // Геодезия и картография. – 2019. – № 3. – С. 20-25. DOI: 10.22389/0016-7126-2019-945-3-20-25.
5.   Джонстон К., Вер Хоеф Д. М., Криворучко К., Лукас Н. ArcGIS Geostatistical Analyst. Руководство пользователя. – ESRI, USA2001. – 278 c.
6.   Зуев Н. А., Кобзев А. А. Возможность применения аэрофотосъёмки с БАС для комплексных кадастровых работ // Геопрофи. – 2017. – № 4. – С. 11–15.
7.   МакКой Д., Джонстон К. ArcGIS Spatial Analayst. Руководство пользователя – М.: Дата +, – 2002. – 216 c.
8.   Руководство пользователя Agisoft PhotoScan Professional Edition, версия 1.4 URL: http://www.agisoft.com/pdf/photoscan-pro_1_4_ru.pdf (дата обращения: 25.12.2019).
9.   Савиных В. П., Цветков В. Я. Геоинформационный анализ данных дистанционного зондирования – М.: Картгеоцентр-Геодезиздат, – 2001. – С. 228.
10.   Ries C., Kager H., Stadler P. (2002) GPS/IMU-unterstützte Georeferenzierung der Datenflugzeuggetragener Multispektraler Scanner // Publikationen der Deutschen Gesellschaft für Photogrammetrie und Fernerkundung. 11, pp. 59‒66.
Образец цитирования:
Варфоломеев А.Ф., 
Коваленко А.К., 
Манухов В.Ф., 
Калашникова Л.Г., 
Особенности технологии аэрофотосъёмки с применением беспилотных воздушных судов // Геодезия и картография. – 2020. – № 8. – С. 58-64. DOI: 10.22389/0016-7126-2020-962-8-58-64