Связаться

Для чего используется услуга

Топографические карты и планы
Составление топографических карт и планов по снимкам.
Инженерные изыскания
Инженерно-топографические планы при изысканиях.
Проектирование и строительство
Проектирование и строительство зданий и сооружений на участках или их части.
Археология
Археологические раскопки и изучения.
3D-модели по космоснимкам
Автоматизация построения пространственных моделей объектов по космоснимкам.
Не нашли свою задачу?
Опишите территорию, период съёмки и цель. Специалист проверит архив и параметры обработки.

Что вы получите по результатам работ

Цифровая модель рельефа или местности, бесшовная ортомозаика и 3D-модель — в проекции и системе координат по ТЗ.

01

3D-модель по стереообработке

Пространственная модель объектов по стереопарам космоснимков.
Стереообработка кадров в специализированных программах даёт 3D-модель и автоматизацию построения пространственных моделей объектов.
Что вы получаете
  • 3D-модель по стереообработке материалов ДЗЗ
  • автоматизацию построения пространственных моделей по космоснимкам
  • стереообработку кадров при необходимости ЦМР и ЦММ
Состав 3D-модели фиксируется в техническом задании.
02

ЦМР и ЦММ

Цифровая модель рельефа или местности в соответствии с ТЗ.
После ориентирования модели или снимков собирают информацию о рельефе и контурах, выполняют 3D-векторизацию в стереоскопическом режиме.
Что вы получаете
  • цифровую модель рельефа (ЦМР)
  • цифровую модель местности (ЦММ)
  • 3D-векторизацию объектов в стереорежиме
  • поставку в форматах, проекциях и системах координат по ТЗ
Наличие и точность ЦМР зависят от опорных точек и исходных снимков.
03

Ортофото и ортомозаика

Фотоизображение местности в ортогональной проекции и бесшовная ортомозаика.
Цифровое трансформирование переводит исходный снимок в ортогональную проекцию на горизонтальную плоскость. Далее — бесшовная ортомозаика, цветокоррекция и коррекция облачного покрова.
Что вы получаете
  • ортофотоизображение или ортофотомозаику (ЦОФП)
  • цветокоррекцию и коррекцию облачного покрова
  • нарезку на номенклатурные листы при необходимости
  • выгрузку в системы координат и проекции по ТЗ
ГЕО ИННОТЕР передаёт готовую продукцию на электронных носителях или через FTP.
04

Карты, планы и данные кадастра

Картографическая продукция и пространственные данные для кадастра недвижимости.
Камеральная фотограмметрическая обработка даёт карты и планы, ортофотопланы и пространственные данные, в том числе для кадастра.
Что вы получаете
  • топографические карты и планы по снимкам
  • ортофотопланы как подложку топографической карты
  • пространственные данные для кадастра недвижимости
  • материалы тематического картографирования для ГИС
Точность цифрового трансформирования соответствует требованиям нормативных документов к картам соответствующего масштаба.

Как проходит работа

1
Передаёте территорию и требования
Указываете местоположение объекта (район, область, shp-файл), период архива или новой съёмки и требования к качеству: моно или стерео, углы наклона, разрешение на местности, облачность, угол солнца, панхроматическая или мультиспектральная съёмка.
2
Проверяем архив и возможность съёмки
Определяем даты и параметры съёмки, проверяем архив на территорию интереса и соответствие требованиям. При необходимости отправляем запрос оператору на новую пространственную фотосъёмку. Результат этапа — возможно или нет оказать услугу.
3
Согласовываем ТЗ, КА, опору и стоимость
Согласовываем архивные материалы, космический аппарат, время и параметры новой съёмки, требования к точности опоры и ЦМР для ортотрансформирования, систему координат и проекцию, трудозатраты, сроки и стоимость. Снимки оплачиваются отдельно.
4
Заключаем договор и вносим аванс
От 5 рабочих дней с даты получения 100% аванса за материалы ДЗЗ, оплата по безналичному расчёту. Остальная оплата после выполнения. Работаем с физическими и юридическими лицами, ИП, органами власти и иностранными заказчиками.
5
Заказываем кадры и обрабатываем
Заказ кадров космической фотосъёмки, входной контроль, стереообработка и ЦМР/ЦММ, ортотрансформирование и бесшовная ортомозаика, цветокоррекция и коррекция облачности, нарезка на номенклатурные листы, выгрузка в системы координат и проекции.
Готовы начать?
Отправьте контур территории, период съёмки и требования к ортофото или ЦМР. Специалист проверит архив и подготовит предварительную оценку.

Реальные проекты — реальные результаты

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

Стоимость и сроки

Стоимость складывается из цены снимков и сложности обработки: площади, числа кадров, опорных точек, ЦМР и категории района.
  • заказ работ в карточке — от 8 000 ₽
  • консультация по фотограмметрии — бесплатно
  • подбор фотоснимков и предварительный анализ — бесплатно
  • заказ снимков ДЗЗ по таблице — от 0,5 до 100 USD за 1 км² (архив или новая съёмка, моно или стерео, разрешение)
  • в шагах заказа снимки указаны отдельно — от 8 до 200 $ США за 1 км² (архив или новая, моно или стерео, разрешение)
  • стереообработка материалов ДЗЗ — от 4 USD за 1 км²
  • обработка облака точек — от 15 USD за 1 км²
  • создание ЦММ / ЦМР — от 8 USD за 1 км², индивидуально: объём данных ДЗЗ, наличие опорных точек, используемая ЦМР
  • ортофото или ортомозаика (ЦОФП) — от 1 USD за 1 км², индивидуально: объём данных, опорные точки, ЦМР
  • срок в таблице — от 1–2 рабочих дней (объём, категория сложности, наличие архивной фотосъёмки)
  • срок в карточке работ — от 3 дней
  • в блоке сроков: согласование ТЗ от 1 до 5 дней; договор от 1 до 5 дней; получение снимков от 3 дней с даты 100% аванса; обработка космоснимка от 3 дней; итого от 3 дней
  • в шагах заказа — от 5 рабочих дней с даты 100% аванса за материалы ДЗЗ, оплата безналичная; остальная оплата после выполнения
  • в FAQ минимальный срок — от 5 рабочих дней

Стоимость заказа — от 8 000 ₽

Срок в карточке — от 3 дней; в FAQ и шагах заказа — от 5 рабочих дней

Консультация и предварительный анализ — бесплатно

Что нужно для расчета

Чтобы подготовить предварительное предложение, передайте:
  • местоположение объекта: название района, области, shp-файл или другой удобный вид и площадь
  • требования к периоду фотосъёмки: интервал архива или необходимость новой съёмки
  • требования к качеству: моно или стерео, углы наклона аэроснимков, разрешение на местности, облачность, угол солнца, панхроматическая или мультиспектральная съёмка
  • точные координаты района интереса
  • максимальный угол наклона кадра, минимальный угол солнца, максимально допустимый процент облачности
  • требования к материалам ДЗЗ и выходные форматы

Нет полного набора параметров?

Достаточно описать, для каких целей нужны материалы ДЗЗ. Специалисты проанализируют требования и предложат вариант.

Почему Иннотер

Архив без авиационных согласований
Данные космической съёмки сверхвысокого и высокого разрешения можно получить быстрее, если нужная территория уже есть в архивах оператора. Новая космическая фотосъёмка не требует согласований с компетентными органами.
Большая площадь одного кадра
Площадь одного космического снимка значительно превышает кадр, полученный с борта самолёта или БПЛА.
Измерительные свойства аэроснимков
Кадры с объектива на борту самолёта или БПЛА обладают высокой визуальной информативностью и отличными измерительными свойствами.
Специализированное ПО и кадры
Квалифицированные специалисты с большим стажем и специализированное программное обеспечение для своевременного и качественного выполнения работ.
Бесконтактные измерения
Объекты изучают дистанционно, в том числе когда объект недоступен или пребывание в зоне небезопасно.
Объективность фотоснимка
Изображения получают фотографическим способом, съёмку выполняют прецизионными камерами, снимки обрабатывают строгими методами на точных приборах.

Этапы обработки, точность и исходные данные

Состав зависит от масштаба, опорных точек, ЦМР и вида съёмки: архив, новая, моно или стерео.
1
Опорными данными для фотограмметрического сгущения служат опознанные на снимках пункты государственной геодезической сети, сетей сгущения и точки съёмочной геодезической сети, а также дополнительная информация бортовых приборов аэросъёмочного полёта. Координаты Xs Ys Zs можно определить GPS, угловые элементы — инерциальными системами; из‑за стоимости и возможных сбоев чаще применяют фотограмметрический метод по опорным точкам.
2
После ориентирования модели или снимков собирают информацию о рельефе и/или контурах в последовательности, которую задаёт характер картографируемого участка. Далее выполняют 3D-векторизацию в стереоскопическом режиме и построение 3D-моделей объектов.
3
Ортофотоизображение — фотографическое изображение местности в ортогональной проекции. Исходные материалы цифрового трансформирования: цифровое изображение исходного фотоснимка; элементы внутреннего и внешнего ориентирования; цифровая модель рельефа (ЦМР). Основная область — топография и картография: трансформированные изображения в проекции карты по одиночному снимку или по маршруту с перекрытиями. В ГИС по результатам обработки выполняют тематическое картографирование (дешифрирование).
4

Средние квадратические погрешности и разрешение снимков на местности Lм из источника:

Показатель1:5001:10001:20001:50001:100001:250001:50000
СКП опорных точек в плане, м0,140,280,561,402,807,0014,00
СКП опорных точек по высоте, м0,100,100,100,210,210,521,04
СКП контуров в плане, м0,350,701,403,507,0017,5035,00
СКП контуров по высоте, м0,180,180,180,350,350,883,76
Разрешение снимков на местности Lм, м0,020,050,100,250,501,252,50
5
Данные космической фотосъёмки сверхвысокого и высокого разрешения можно получить оперативнее: они уже могут быть в архивах оператора, а новая съёмка не требует согласований с компетентными органами. Площадь одного космического снимка значительно превышает кадр с борта самолёта или БПЛА. Кадры с самолёта или БПЛА обладают высокой визуальной информативностью и отличными измерительными свойствами, но съёмка длительнее из‑за согласования разрешения на полёт, перебазирования самолёта или БПЛА с операторами и более высокой стоимости данных за 1 км².
6
Кроме картографии и кадастра источник указывает военное дело (топографические и специальные карты, фотодокументы, сгущение опорных геодезических сетей, координаты целей и своих войск, траектории снарядов и ракет) и компьютерные игры (трёхмерные модели объектов, реалистичные ландшафты). Методы создания карт: комбинированный — аэрофотосъёмка только для контурной части планов; стереотопографический — все процессы на универсальных фотограмметрических приборах (УП, АУП, стереоплоттеры). Приборы: профессиональные цифровые фотокамеры, телевизионные системы, сканерные лазерные установки, радиолокационные системы; камеральная обработка — измерения на стереокомпараторах.
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.

Для выполнения фотограмметрических работ потребуется:

  • территория интереса (местоположение объекта в любом удобном виде, и площадь объекта);
  • дата или временной интервал за который можно подбирать архивную съемку или выполнять новую;
  • требования к съемке (угол наклона снимка, угол солнца, разрешение, вид съемки, облачность)
Сроки выполнения фотограмметрических работ зависят от площади территории, требований к параметрам съемки. Минимальный срок исполнения фотограмметрических работ от 5 рабочих дней
100% предоплата по счёту за материалы дистанционного зондирования поверхности земли после подписания договора фотограмметрических работ, остальная оплата после выполнения фотограмметрических работ.
  • объекты изучаются бесконтактным (дистанционным) методом, что имеет особое значение в условиях, когда объект недоступен или когда пребывание в зоне объекта не безопасно для жизни человека.
  • возможность получения в короткий срок информации о состоянии всего объекта и отдельных его частей, например, снимки поверхности земного шара можно получить с искусственного спутника Земли за несколько суток;
  • большая производительность труда благодаря тому, что измеряются не сами объекты, а их изображения;
  • полная объективность и достоверность результатов измерений, так как изображения объектов получаются фотографическим способом;
  • высокая точность измерений, так как съемка объектов выполняется прецизионными фотокамерами, а снимки обрабатываются строгими методами с помощью точных приборов и электронных цифровых вычислительных машин.

Фотограмметрия — научная дисциплина, изучающая формы, размеры и положение объектов по снимкам, с целью создания планов и карт.

Наука, позволяющая с помощью фотографирования, способов обработки снимков и специальных технологий получать изображения и определять по ним пространственное положение физических объектов на местности и их характеристики имеет название фотограмметрия. Кроме этого фотограмметрию можно считать новой технологией дистанционного зондирования при определении геометрических свойств предметов, процессов, их анализа и предоставления в графическом виде сведений по группе фотоснимков, снятых из разных положений фотокамеры.

Основой метода фотограмметрии являются фотоснимки. Изучение и измерения геометрии физического изображения снимков придает этой основе уровень научного подхода и практического применения.

Фотограмметрия - Называемая также метрофотографией, фототопографией и топофотографией — способ получения плана местности при помощи фотографии. Любой фотографический снимок представляет перспективное изображение.

Фотограмметрия - использование фотографических изображений для измерения расстояний и площадей в геодезии. Фотографии, сделанные с самолетов или орбитальных спутников.

Фотограмметрия — Научно-техническая дисциплина, занимающаяся определением размеров, формы и положения в пространстве различных объектов по их фотографическим изображениям.

Технической основой формирования фотограмметрии явилось изобретение в 1839 г. французом Даггеромом фотографии. В 1851— 1859 гг. француз Ласседа разрабатывает графический вариант фотограмметрического составления планов сооружений по их наземным фотографиям.

Создание средств воздухоплавания предоставило возможность перейти от наземной инженерной фотосъемки к аэрофотосъемке. В 1858 г. французом Надаром получены первые фотоснимки с воздушного шара. Это был важный шаг в развитии фотограмметрии — аэрофотоснимок по своей геометрии приблизился к плану местности.

Первые аэрофотоснимки с воздушного шара в России были получены 18 мая 1886г. A.M. Кованько. Петербург снимался аэрофотоаппаратом В. Н. Срезневского с высот 800, 1200 и 1350 м. В 1910 г. летчик Гельгар получил первые в России фотоснимки с самолета.

Первое время аэрофотосъемку применяли в основном в целях военной разведки.

Возникновение и развитие электронно-вычислительной техники существенно повлияло на технологию фотограмметрической обработки снимков. Разрабатывают и широко применяют способы пространственной аналитической фототриангуляции. Наступает период создания и использования аналитических стереофотограмметрических приборов. Трансформационные функции в них выполняли компьютеры. В нашей стране создан прибор этого класса — стереоанаграф. Этот период (60-е — 80-е годы XX в.) явился переходным к этапу цифровой фотограмметрии.


Цифровые технологии обработки снимков в настоящее время являются основными при выполнении картографических и инженерных работ.

Основным применением фотограмметрии считается создание топографических карт по фотоснимкам, снятыми специальными фотокамерами. Фотоаппараты, снимаемые изображения с наземных пунктов называются фототеодолитами, а съемка - фототеодолитная. Фотокамеры, задействованные в съемочном процессе с самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов называются просто аэрофотоаппаратами, а съемки соответственно - аэрофотосъемки.

Применение фотограмметрии в кино и игровой индустрии

В последние годы фотограмметрия нашла свое место в современной киноиндустрии, объемное изображение фильмов по так называемой 3D технологии получило особую популярность у молодежи. Главный метод мультипликации с ее самого начала развития всегда завораживал своими конечными результатами в виде популярных мультипликационных фильмов.

  • Комбинированный метод создания карт. Главное отличие комбинированного метода от стереотопографического заключается в том, что при комбинированном методе аэрофотосъемка используется только для составления контурной части планов;
  • Стереотопографический способ создания карт. При помощи стереотопографического метода создания карт все процессы по обработке снимков выполняются на универсальных фотограмметрических приборах (УП, АУП, стереоплоттеры).
  •  

В настоящее время координаты XSYSZS можно определить с помощью GPS, а угловые элементы можно определить инерциальными системами. Но так как эти системы дорогостоящие и могут иметь сбои в работе, то применяются не всегда. Поэтому используют фотограмметрический метод определения элементов внешнего ориентирования – по опорным точкам.

Опорными точками называют точки, координаты которых определены на местности, как правило, в геодезической системе координат Гаусса и они опознаны на снимке. Если измерить координаты опорных точек на снимке, то можно записать прямую или обратную связь точек снимка и местности.

Фотограмметрической обработке съёмки предшествуют подготовительные работы, которые включают:

  • Подготовительные процессы:
    1. сбор, изучение и оценку исходных съемочных и картографических материалов, материалов полевых топографо-геодезических работ;
    2. рабочее техническое проектирование процессов обработки снимков;
    3. подготовку необходимых материалов и исходных данных;
    4. подготовку технических средств;
    5. подготовку редакционных указаний;
    6. подготовку инженерно-технического персонала и исполнителей.
  • Сбор, изучение и оценка исходных съемочных и картографических материалов, материалов полевых топографо-геодезических работ;
  • Рабочее техническое проектирование процессов обработки съёмки;
  • Подготовка необходимых материалов и исходных данных;
  • Подготовка технических средств;
  • Подготовка редакционных указаний (Редакционные указания разрабатывают на основе технического проекта с использованием всех основных и дополнительных материалов и результатов их анализа. При разработке редакционных указаний особое внимание уделяют трудно дешифрируемым объектам местности / поверхности, а также не дешифрируемым непосредственно по основным аэроснимкам объектам местности . поверхности. Для таких объектов перечисляются источники, по которым они могут быть отображены на оригинале.);
  • Подготовка специалистов к выполнению работ.

В фотограмметрии используются все современные средства съемок, включая профессиональные цифровые фотокамеры, телевизионные съемочные системы, сканерные лазерные установки, радиолокационные системы и другие.

Фотограмметрическая камеральная обработка заключается в измерениях снимков на специальных оптико-механических приборах (стереокомпараторах), позволяющая получить плановое и высотное (пространственное) положение объектов на снимках, наблюдать их в четырехмерной системе координат с изменением во времени и дальнейшего составления топографических планов и карт.

  1. Высокая точность измерений;
  2. Высокая степень автоматизации процесса измерений и связанная с этим объективность их результатов;
  3. Большая производительность (поскольку измеряются не сами объекты как таковые, а лишь их изображения);
  4. Возможность дистанционных измерений в условиях, когда пребывание на объекте небезопасно для человека.
клиенты , которые нам доверяют
25+ лет на рынке геоданных
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.