Связаться

Для чего используется услуга

Геодезия и картография
Создание и обновление топографических карт и планов, ортофотопланов и цифровых моделей местности.
Кадастр и землепользование
Уточнение границ участков, подготовка материалов для межевания и контроля использования территорий.
Маркшейдерские работы
Подсчет объемов горных выработок и отвалов, контроль состояния карьеров и месторождений.
Строительство и инфраструктура
Изыскания, контроль хода работ, обследование площадных и линейных объектов без лишних выездов.
Экология и сельское хозяйство
Оценка состояния растительности и территорий, выявление изменений, подготовка тематических материалов.
Не нашли свою задачу?
Опишите объект и ожидаемый результат. Специалист подберет параметры съемки и состав материалов.

Что вы получите по результатам съемки

Подготовим исходные данные и готовые геопространственные продукты в согласованной системе координат и форматах.

01

Ортофотоплан

Геопривязанное ортотрансформированное изображение территории без перспективных искажений.
Используется как точная картографическая основа для ГИС, топографических планов, кадастровых и проектных работ.
Что вы получаете
  • масштабы от 1:500 до 1:5000
  • пространственное разрешение по ТЗ
  • геопривязку в заданной системе координат
  • поставку единым файлом или листами
Точность и масштаб определяются высотой полета, разрешением камеры, опорной сетью и требованиями технического задания.
02

Цифровые модели рельефа и местности

Модели высот поверхности и рельефа для проектирования, анализа уклонов, объемов и особенностей местности.
ЦМР описывает рельеф земной поверхности, ЦММ учитывает находящиеся на ней объекты, здания и растительность.
Что вы получаете
  • цифровую модель рельефа (ЦМР)
  • цифровую модель местности (ЦММ)
  • данные для профилей и расчетов объемов
  • файлы для ГИС и CAD-систем
Состав модели и высотная точность согласуются до начала работ и зависят от метода съемки и обработки.
03

Плотное облако точек

Массив точек с пространственными координатами для измерений, моделирования и последующей обработки.
Позволяет получать координаты и высоты объектов, строить поверхности и контролировать геометрические параметры.
Что вы получаете
  • координаты X, Y и Z
  • согласованную плотность точек
  • классификацию и фильтрацию при необходимости
  • формат, предусмотренный техническим заданием
Плотность облака зависит от высоты полета, перекрытия кадров, характеристик камеры и требований к конечному продукту.
04

3D-модель и специальные материалы

Трехмерные модели, мультиспектральные материалы и производные индексы под прикладную задачу.
Состав зависит от типа камеры и технического задания: RGB, NIR, SWIR, тепловой диапазон, NDVI и другие результаты.
Что вы получаете
  • текстурированную 3D-модель
  • мультиспектральные изображения
  • вегетационные индексы, включая NDVI
  • тепловые материалы при наличии сенсора
  • аналитические и картографические производные
Не все виды материалов создаются в каждом проекте: набор сенсоров и продуктов выбирается под задачу заказчика.

Как проходит работа

1
Передаете задачу и территорию
Указываете координаты или контур объекта, цель работ, требуемый период и ожидаемый результат.
2
Проверяем возможность съемки
Оцениваем техническую осуществимость, ограничения территории и достаточность исходных данных.
3
Подбираем носитель и параметры
Определяем самолет, вертолет или БПЛА, камеру, высоту полета, перекрытия, точность и форматы.
4
Согласовываем ТЗ, цену и сроки
Фиксируем состав работ и материалов. Заключаем договор; аванс составляет 50%, если договором не предусмотрено иное.
5
Готовим полет и разрешения
Получаем необходимые разрешения, проектируем маршруты и выполняем планово-высотную подготовку.
6
Выполняем съемку и обработку
Проводим полевые работы, контрольный просмотр, камеральную обработку и передаем материалы заказчику.
Готовы начать?
Отправьте контур территории и описание задачи. Специалист подготовит предварительную оценку.

Реальные проекты — реальные результаты

Решаем сложные задачи с использованием передовых технологий и экспертизы в области геопространственных данных.

Стоимость и сроки

Ориентиры из действующего прайса услуги:
  • новая съемка до 25 км² — от 16 000 ₽ за 1 км²
  • новая съемка от 25 до 100 км² — от 8 000 ₽ за 1 км²
  • территория свыше 100 км² — индивидуальный расчет
  • архивная аэрофотосъемка — от 5 $ за 1 км²
  • срок новой съемки — от 30 рабочих дней
  • поставка архивных материалов — от 10 рабочих дней

Новая съемка — от 16 000 ₽/км²

Срок выполнения — от 30 рабочих дней

Консультация и предварительный анализ — бесплатно

Что нужно для расчета

Чтобы подготовить предварительное предложение, передайте:
  • точные координаты или границы территории
  • требуемый период проведения съемки
  • пространственное разрешение и необходимую точность
  • тип съемки и параметры продольного и поперечного перекрытия
  • требования к углу солнца и плотности облака точек
  • состав конечных материалов, форматы и систему координат

Не знаете технических параметров?

Опишите цель использования материалов. Специалисты предложат оптимальный состав работ и результата.

Почему Иннотер

Детализация до 1 см/пиксель
Параметры полета и камеры подбираются под требуемую детализацию и конечный продукт.
Точность под масштаб задачи
При корректной технологии стандартная ошибка измерений обычно не превышает нескольких сантиметров.
Материалы масштаба 1:500–1:5000
Подготавливаем картографическую основу для крупномасштабных планов и прикладных задач.
Самолеты, вертолеты и БПЛА
Выбираем носитель с учетом площади, рельефа, ограничений территории и требований к съемке.
Полный цикл обработки данных
Выполняем полевые работы, фотограмметрию, контроль качества и подготовку конечных продуктов.
Форматы для ГИС и проектирования
Передаем JPEG, PNG, TIFF, GeoTIFF, KML/KMZ и другие согласованные форматы.

Параметры и виды аэрофотосъемки

Технические параметры определяются задачей, масштабом, точностью, характеристиками территории и составом конечных материалов.
1
Ориентиры страницы: для масштаба 1:5000 — около 25 см/пиксель, 1:2000 — 10 см/пиксель, 1:1000 — 5 см/пиксель, 1:500 — 2,5 см/пиксель. Плановая и высотная точность фиксируются в техническом задании.
2
При плановой съемке оптическая ось направлена вертикально вниз. Перспективная съемка выполняется под углом к горизонту, панорамная охватывает широкую полосу местности. Вид выбирается по требуемому результату.
3
Площадная съемка используется для территорий, маршрутная — для протяженных объектов, кадровая формирует отдельные перекрывающиеся изображения. Для фотограмметрии задаются продольное и поперечное перекрытия.
4
Съемка выполняется с самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов. Применяются цифровые камеры, а при необходимости — мультиспектральные и тепловые сенсоры.
5
Базовая съемка выполняется в видимом диапазоне RGB. Для анализа растительности, влажности и температурных аномалий могут использоваться NIR, SWIR, мультиспектральная и тепловая съемка.
6
На сроки и возможность полета влияют осадки, ветер, освещенность, сезонность, рельеф, режим территории и получение разрешений. БПЛА могут работать ниже сплошной облачности, но параметры каждого вылета оцениваются отдельно.
Пример из практики

Сопутствующие услуги

Расширяем возможности проекта за счет дополнительных данных и видов съемки. Подберем подходящий источник — от космоснимков и аэросъемки до LiDAR и радиолокационных материалов — под вашу территорию, сроки и задачу.

Часто задаваемые вопросы

Собрали ответы на основные вопросы о параметрах услуги, сроках, форматах материалов и порядке работы. Если не нашли нужную информацию — свяжитесь с нами, и мы поможем.
Оказание услуг аэрофотосъемки зависит от ряда факторов, где главенствующим является погода. Весной со сходом снега начинается «горячий» сезон, т.к. начинается максимальное строительство, проводятся рекламные акции, выполняются масштабные земляные работы, происходит обследование огромных земельных территорий: лесных, сельскохозяйственных и др.

За последние 5 лет плотно вошла с сектор градостроительства и обновления ситуационных планов городских и сельских территорий, где требуется проведение дистанционного мониторинга текущей ситуации с целью выявления незаконной или несоответствующей документации застройки, обновление кадастровых карт и установление реальных границ землепользования, что в свою очередь позволяет установить неправомерное использование.

Материалы, полученные с помощью аэрофотосъемки, необходимы в самых разнообразных сферах:
  • геодезии для создания ситуационных и топографических планов;
  • маркшейдерских изыскания с целью получения точной информации о выборке, расположении ценных горных пород, размещении крупных объектов с подземным размещением;
  • кадастровых служб для получения детальных планов участков;
  • природоохранной сфере, чтобы отслеживать развития и передвижение популяций, качество роста зеленых насаждений, контроля пожаров и экологического состояния природных объектов;
  • сельском хозяйстве для мониторинга развития посевов и хранения корнеплодов;
  • строительстве, где съемка с БВС позволяет грамотно провести планировку территории и визуально увидеть, как возводимые объекты впишутся в окружающий ландшафт;
  • военной сфере для съемки полигонов, определения удобных локаций и др.
Съемка может выполняться как с помощью специально оборудованного управляемого воздушного судна (самолет, вертолет), также с помощью беспилотного летательного аппарата различного типа (мультикоптерный дрон, БПЛА с неподвижным крылом, беспилотный вертолет, гибридный дрон), воздушных шаров, парапланов .
АФС может быть выполнена с разрешением от 1 см/пиксел.
Под аэрофотосъемкой понимают фотографирование поверхности определенной территории с привязкой к координатным данным и создание серий снимков рельефа, которые формируются с небольшим перекрытием. В зависимости от используемой перспективы, аэрофотосъемку разделяют на два вида: Плановая – с направлением камеры строго вертикально вниз по отношении к земной поверхности. В результате плановой аэрофотосъемки получают фотографии с плоской картинкой, выполненной в ортогональной проекции, позволяющей определить без учета высот взаимное расположение различных объектов на плоскости. Перспективная или обзорная аэрофотосъемка. Камера в этом случае устанавливается под углом к горизонту. Проведение съемки такого типа позволяет получать объемные картинки в аксонометрической проекции, где пользователь может увидеть не только крыши зданий, но и их боковые поверхности. Благодаря этому, удается определить точную форму объектов и высоту неровностей рельефа. Такие кадры применяются в рекламно-информационных целях, позволяя обозреть местность, красоту города или природы Панорамная - Для создания панорам используется сравнительно малые высоты «птичьего полета». При этом сам носитель может не выполнять передвижений в горизонтальной плоскости, а лишь подняться на необходимую высоту. Для таких целей чаще используются небольшие беспилотники или аэростаты. С технической точки зрения не представляет интереса, т.к. не имеет четких границ и соответственно не представляется возможности проведения пространственных измерений.
Съемка с воздуха может проводиться даже в условиях сплошной облачности, если облака находятся выше беспилотника. В такую погоду получают кадры со смягченными тенями – это дает возможность детальнее изучить лесные насаждения, увидеть затененные зоны. Съёмка может проходить почти в любых условиях.

Преимущества использования аэросъемки  

Данная технология обладает рядом выраженных преимуществ, позволяющих значительно упростить процесс создания ортофотопланов, цифровых моделей и топографических карт, а также сделать получаемый материал более наглядным и информативным. Важной положительной особенностью аэрофотосъемки, считается уменьшение денежных расходов, направляемых на решение задач. Особенно это заметно при заказе съемки больших территорий, для которых стоимость работ будет значительно ниже, чем при использовании аналогичных по разрешению и качеству изображений, полученных из космоса.

Помимо перечисленного, для аэросъемки характерны и другие, не менее важные преимущества:

  • повышенная детальность полученных данных с разрешением до 1 см на пиксель;

  • простота выполнения съемки без необходимости выезда и присутствия заказчика на обследуемом участке;

  • производительность от 2 квадратных километров за один полет БВС;  

  • возможность одновременного сбора информации в разных спектральных диапазонах;

  • высокая скорость камеральной обработки результатов аэрофотосъемки.


При использовании в геологических исследованиях инфракрасных кадров отталкиваются от того факта, что породы близкого возраста и состава должны обладать схожими тепловыми контрастами при прочих равных условиях, таких как влажность, пр. А значит, их изображение имеет сходную структуру.

Данные тепловой аэрофотосъемки применяются для решения ряда задач геологии. При картографировании и поиске полезных ископаемых ее материалы дают возможность изучать интрузивные массивы, находить древние вулканические аппараты и куполовидные поднятия в погребенных гранитных массивах. Метод позволяет выделять литологические разности горных пород, системы разрывных нарушений, фиксировать активность гидротермального характера.

Лучше всего возможности ИК-съемки проявляются при изучении районов, характеризующихся высокой вулканической и гидротермальной активностью. Аномальные, высокотемпературные источники тепла располагаются на поверхности, проявляясь на кадрах в виде распределения теплового поля. Тепловые аномалии отображаются как светлые пятна и говорят о локации кратера вулкана, выходов термальных вод и газов.
Первые попытки аэрофотосъемки были сделаны в середине XIX века после изобретения воздушных шаров. В 1858 году Гаспар Турнашон получил кадры Парижа с борта этого летательного аппарата, находясь на высоте в несколько сотен метров.

Создание дирижаблей, аэропланов и других аппаратов стало толчком для достаточно быстрого развития данного способа получения информации о местности.

Наибольшее распространение аэрофотосъемка местности получила в годы первой мировой войны. Именно с развитием самолетостроения появилась возможность получения объективной информации о дислокации сил противника.
Возможности беспилотных аппаратов и оборудования позволяют получить широкий ряд разнообразных продуктов аэрофотосъемки, в число которых входит:

Ортофотоплан местности - Это воссоздающий реальное отображение земной поверхности план местности на точной геодезической основе.

NDVI съемка - Ортофотоплан местности, отображающий степень здоровья растений и посевов.

Цифровая модель местности - Представляет собой трехмерную модель рельефа с учетом всех находящихся на нем объектов.

Цифровая модель рельефа - Представляет собой карту высот поверхности земли без учета находящихся на ней объектов.

3D-модель местности - Реалистичная трехмерная модель местности или объектов с привязкой на точной геодезической основе.
Проведение съемки с БВС включает в себя следующие виды работ, осуществляемых в строгой последовательности:

1. Получение разрешений на выполнение полетов и на указанных участках.

2. Создание маршрутов и выбор точек старта.

3. Выполнение планово-высотного обоснования с закреплением и маркировкой точек опорной системы.

4. Проведение аэрофотосъемки с соблюдением необходимого разрешения, перекрытия снимков и высоты полета.

5. Создание итогового продукта съемки заданного масштаба и в соответствии с выбранной заказчиком системой координат, путем полной обработки результатов с помощью специальных программ.
Данный подход может применяться для прогнозирования погодных условий. Так как спутники постоянно находятся в движении, собранные ими сведения можно проанализировать, составив представление об изменениях климата. Подобная съемка расширяет зону охвата, а благодаря ее интеграции с ПО удается упростить обработку кадров. Под спутниковыми снимками понимают получение цифровых изображений со спутников, находящихся на орбите планеты. Эти кадры необходимы для проведения научных, в том числе археологических исследований, отслеживания состояния окружающей среды, составления прогнозов погоды.
Площадная. Предполагает объединение ряда маршрутных фотоснимков в единое изображение.
Маршрутная. В этом случае несколько маршрутных снимков накладывают друг на друга, при этом происходит пересечение до 60 % площади фотографий.
Кадровая. Для создания одного снимка прибегают к вертикальной, плановой и перспективной съемке с воздуха.
Наиболее перспективный на данный момент способ получения аэросъемки когда не требуется отснять большие площадные массивы (где самолеты и космические снимки пока вне конкуренции. Современные мультикоптеры (квадрокоптеры, гексакоптеры, октокоптеры) обладают весьма сложными современными системами стабилизации, позволяющими удерживать летающий аппарат в точке с погрешностью 0,5 метра по высоте и 1 метр по горизонтали, они способны на автономные полеты по заранее заданным координатам, могут выполнять автоматический возврат на точку старта и автопосадку по команде, либо же в случае потери сигнала управления или же в других нештатных ситуациях.
Выбирая среди доступных способов, важно учитывать цели аэрофотосъемки, такие как:
  • планирование, картография;
  • панорамная съемка для проверки ситуации на местности;
  • видео- и фотосъемка.

Аэросъемка с коптера - это процесс получения фотографий или видео с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА), также известного как квадрокоптер или дрон. Коптеры могут быть оснащены камерами различных типов и разрешений, включая обычные камеры, камеры высокого разрешения, инфракрасные камеры и даже термальные камеры.

Аэросъемка с квадрокоптера может быть использована в различных отраслях, таких как геодезия, строительство, сельское хозяйство, туризм, маркетинг, кино и телевидение. Коптеры могут летать на различных высотах и углах, что позволяет получать изображения и видео с необычных ракурсов, недоступных для съемки с земли.

Однако, необходимо учитывать ограничения и требования к безопасности, которые связаны с использованием квадрокоптеров для аэросъемки. Некоторые из них включают соблюдение правил и ограничений на полеты в воздушном пространстве, управление квадрокоптером только квалифицированными и лицензированными операторами, а также обеспечение безопасности пешеходов и других объектов вокруг места съемки.

Для съемки с воздуха можно использовать различное оборудование, в зависимости от цели и задач съемки. Вот некоторые из наиболее распространенных типов оборудования для съемки с квадрокоптера:

  1. Квадрокоптер - это беспилотный летательный аппарат, который используется для управляемых полетов. Квадрокоптеры могут быть оснащены камерами различных типов, включая камеры высокого разрешения, инфракрасные камеры и термальные камеры.

  2. Камеры - камеры для съемки с квадрокоптера могут варьироваться по разрешению, оптическому зуму, чувствительности и другим параметрам. Некоторые из наиболее распространенных камер для съемки с квадрокоптера - это GoPro камеры, камеры от DJI и камеры от Sony.

  3. Устройства передачи данных - для передачи изображений и видео в режиме реального времени с квадрокоптера на землю, используются устройства передачи данных, такие как передатчики видео.

  4. Контроллер - контроллер управляет квадрокоптером и позволяет оператору выбирать высоту, скорость, направление полета и другие параметры.

  5. Дополнительное оборудование - в зависимости от цели съемки, может потребоваться дополнительное оборудование, такое как световые приборы или фильтры для камеры.

Необходимость использования определенного оборудования для съемки с квадрокоптера может различаться в зависимости от целей съемки и требований заказчика.

Аэрофотосъемка представляет собой метод получения фотографий земной поверхности с помощью аэростатов, беспилотных летательных аппаратов (дронов) или других воздушных средств. Этот метод используется в различных областях, таких как география, картография, сельское хозяйство, строительство, экология и многое другое. Вот некоторые ключевые аспекты аэрофотосъемки:

Применение:

  • Картография и география: Аэрофотосъемка помогает создавать детальные карты и модели рельефа, а также изучать географические особенности местности.
  • Сельское хозяйство: Агрокультуры используют аэрофотосъемку для анализа состояния посевов, контроля за заболеваниями и определения потенциальных проблем в урожае.
  • Строительство и градостроительство: Аэрофотосъемка помогает наблюдать за ходом строительства, планированием городских инфраструктур и принимать решения о размещении объектов.
  • Экология: Аэрофотосъемка используется для мониторинга состояния экосистем, изучения изменений в природной среде и выявления паттернов в распределении ресурсов.
  • Наука и исследования: Аэрофотосъемка позволяет ученым изучать динамику климата, ареалы животных, распространение растений и другие аспекты природы.

Преимущества:

  • Доступ к недоступным местам: Аэрофотосъемка позволяет получать изображения из мест, куда трудно или опасно добраться.
  • Высокая разрешающая способность: Современные камеры и дроны позволяют получать изображения с высокой детализацией, что позволяет анализировать объекты малых размеров.
  • Скорость: Беспилотные аппараты могут быстро охватывать большие территории и выполнять задачи в кратчайшие сроки.
  • Экономическая эффективность: Аэрофотосъемка может быть более экономически эффективной по сравнению с традиционными методами съемки.

Ограничения:

  • Погодные условия: Аэрофотосъемка может быть ограничена неблагоприятными погодными условиями, такими как дождь, сильный ветер или облачность.
  • Легислативные ограничения: В некоторых местах существуют ограничения для полетов дронов и других аэростатов из-за обеспечения безопасности воздушного пространства и конфиденциальности.
  • Технические ограничения: Для получения высококачественных изображений требуется хорошо настроенное оборудование и навыки оператора.

Аэрофотосъемка представляет собой мощный инструмент для получения информации о земной поверхности с различных ракурсов и на разных масштабах. Она продолжает развиваться благодаря технологическим инновациям и находит применение во многих областях человеческой деятельности.

Аэрофотосъемка - это процесс получения фотографий земной поверхности с помощью аэростатов (воздушных шаров, аэростатических аппаратов), самолетов или беспилотных летательных аппаратов (дронов). Этот метод позволяет получить детальные и точные изображения местности с воздушных высот, что может быть использовано в различных областях, включая географию, картографию, науку, инженерное проектирование, сельское хозяйство, строительство и другие. Аэрофотосъемка может проводиться с различных высот и ракурсов в зависимости от целей и задач исследования. Полученные фотографии могут быть анализированы для извлечения информации о земной поверхности, структурах, объектах и изменениях в окружающей среде.
клиенты , которые нам доверяют
25+ лет на рынке геоданных
Заказать обратный звонок
К началу страницы
Мы используем Яндекс.Метрика и собственные Сookies для обеспечения наилучшего опыта работы на нашем сайте, персонализации сайта для наших пользователей и аналитики. Продолжая использовать сайт вы соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения.