Связаться

Для чего используется услуга

Картографирование
Создание 3D топографической основы изысканий, обновление 3D карт местности, геометрические измерения сооружений.
Проектирование и BIM
Здания и сооружения, BIM; автомобильные дороги, магистрали, развязки и железнодорожные пути с оценкой просадки и грунтовых вод.
Ландшафтный дизайн
Форма рельефа, места скопления воды и посадки растений при обустройстве территории.
Территориальное планирование
Планирование населённых пунктов и оптимизация расположения объектов с учётом окружающей среды и инфраструктуры.
ЧС, мониторинг и наука
Моделирование ЧС и отработка действий персонала, мониторинг строительства, визуализация изменений, природоохранные и научные задачи.
Не нашли свою задачу?
Опишите территорию и цель 3D-модели. Специалист оценит архив ДЗЗ, АФС или лазерное сканирование и согласует формат.

Что вы получите по результатам моделирования

3D-модели в топопланах 1:2000–1:10 000, ЦМР и ЦММ, ортофотопланы, облако точек и видеооблёт территории по техническому заданию.

01

3D-модели территории и объектов

Модели объектов и территории по ТЗ, в том числе с текстурой, в форматах CAD, 3D MAX, DGN.
Вписываем 3D в топографические планы масштабов 1:2000–1:10 000 и в слои ГИС.
Что вы получаете
  • 3D-модели (CAD, 3D MAX, DGN), в том числе с текстурой
  • топографические планы в 3D, вписанные в слои ГИС
  • ведомости размеров и габаритов объектов
  • профили, разрезы и сечения объектов
Состав, текстура и формат модели фиксируются в техническом задании.
02

ЦМР, ЦММ и матрица высот

Высокоточные цифровые модели рельефа и местности, цифровая матрица высот.
Генерация DEM/DTM по стереоизображениям из космоса, АФС и БПЛА.
Что вы получаете
  • цифровая модель рельефа (ЦМР / DEM)
  • цифровая модель местности (ЦММ / DTM)
  • цифровая матрица высот
Абсолютная точность модели по спутниковым изображениям ±3 м, по БПЛА — 1–5 см.
03

Ортофотопланы и облако точек

Ортофотопланы, облако точек и материалы новой стереосъёмки, АФС или ВЛС.
Ортофотопланы дополняют космическое стерео лазерным сканированием для повышения точности по ТЗ. Для воздушного лазерного сканирования — перспективные аэрофотоснимки.
Что вы получаете
  • ортофотопланы
  • облако точек
  • материалы новой космической стереосъёмки или АФС (ВЛС)
  • перспективные аэрофотоснимки при ВЛС
Наличие архива и параметры новой съёмки согласовываются до договора.
04

Мониторинг изменений и видеооблёт

Изменения объектов в 3D, виртуальные модели местности и мультимедийный облёт 3D-модели.
ГЕО ИННОТЕР передаёт готовую продукцию по техническому заданию на электронных носителях или через FTP.
Что вы получаете
  • результаты мониторинга с обнаруженными изменениями в 3D
  • мультимедийное видео территории с облётом 3D-модели
  • виртуальные 3D-модели местности
  • поставку на носителе или через FTP
Состав мультимедиа и способ передачи согласовываются в техническом задании.

Как проходит работа

1
Передаёте задачу и территорию
Описание задачи для 3D-модели, координаты или shp, период архива или новой съёмки, требования к стерео, АФС, облаку точек.
2
Экспресс-оценка до договора
Проверяем, решается ли задача методами ДЗЗ, наличие архива, соответствие стереоснимков, при необходимости запрос новой съёмки. Результат этапа — возможность услуги: да или нет.
3
Согласовываем ТЗ, формат 3D и стоимость
Формат 3D, при новой съёмке — носитель АФС/БПЛА, сроки, трудозатраты и материалы ДЗЗ. Материалы ДЗЗ оплачиваются отдельно. Результат — заключённый договор.
4
Заключаем договор, аванс 100%
Срок от 15 рабочих дней с даты 100% аванса за материалы ДЗЗ, безналичный расчёт. Остальная оплата после выполнения. Работаем с физлицами, юрлицами, ИП, органами власти и иностранными заказчиками.
5
Съёмка, дешифрирование и 3D
Съёмка (космос, АФС, ВЛС), дешифрирование, 3D-моделирование, интеграция в ГИС. Результат — материалы в форматах ТЗ на носителе или через FTP.
Готовы начать?
Отправьте контур территории, задачу и требования к 3D. 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 зависит от вида исходных данных ДЗЗ, площади, категории сложности 3D-модели и того, берёте ли вы архив или новую съёмку.
  • консультация — бесплатно
  • подбор данных и предварительный анализ — бесплатно
  • материалы ДЗЗ по таблице — от 1 до 500 $ США за 1 км² в зависимости от вида исходных данных (космическая съёмка, АФС, облако точек и т.д.)
  • в шагах заказа материалы ДЗЗ — от 0,1 до 200 $ США за 1 км²
  • в карточке работ — от 30 000 ₽
  • срок в таблице и в сроках выполнения — от 15 рабочих дней, зависит от объёма, категории сложности и наличия архивных данных ДЗЗ
  • в карточке работ срок — от 10 дней
  • срок от 15 рабочих дней с даты получения 100% аванса за материалы ДЗЗ; остальная оплата после выполнения; оплата только по безналичному расчёту
  • стоимость сбора данных и моделирования методами ВЛС на больших площадях или протяжённых участках сопоставима с традиционной съёмкой или ниже

Стоимость заказа — от 30 000 ₽

Срок в карточке — от 10 дней; в таблице и сроках — от 15 рабочих дней

Консультация и предварительный подбор — бесплатно

Какие данные нужны для расчёта 3D-модели

Чтобы оценить архив, новую съёмку и стоимость, передайте:
  • описание задачи, для которой нужна 3D-модель по материалам аэрокосмической или лазерной съёмки
  • местоположение объекта: координаты, название района, города, области или shp-файл
  • период, за который можно использовать архивные данные, или требуется новая съёмка
  • требования к качеству: параметры стереосъёмки, углы конвергенции, разрешение, облачность, угол солнца, панхроматическая или мультиспектральная съёмка, параметры АФС, плотность облака точек
  • точные координаты района интереса и требования к материалам космической или лазерной съёмки: разрешение на местности, вид, максимальный угол наклона снимка, минимальный угол солнца, максимально допустимый процент облачности, период съёмки, плотность облака точек

Если точные параметры неизвестны, опишите, для каких целей планируется 3D-модель — специалисты проанализируют требования и предложат вариант.

Опишите задачу простыми словами — мы оценим архив ДЗЗ и возможность новой съёмки.

Почему Иннотер

Точность измерений
Геометрическая точность модели: размер, форма и взаимное расположение объектов по данным ДЗЗ.
Детализация нюансов
Детальная передача мельчайших нюансов внешнего вида объекта и территории.
Фотореалистичность
Реалистичное изображение территории и объектов со всех ракурсов.
Изучение на расстоянии
Детальное изучение территории без обязательного выхода на объект, в том числе труднодоступных участков.
Точность ±3 м / 1–5 см
Абсолютная точность по спутниковым изображениям ±3 м, по съёмке БПЛА — 1–5 см.
АФС, космос, ПО и специалисты
Опыт проектов по аэрофотосъёмке и космической съёмке, дистрибуторские соглашения, ПО обработки ДЗЗ, серверные мощности и штат картографов и фотограмметристов.

Как создают 3D-модель и какие данные нужны

Состав зависит от задачи, вида ДЗЗ, точности и формата модели. По спутнику абсолютная точность ±3 м, по БПЛА — 1–5 см.
1
3D-моделирование города — создание виртуальных или реалистичных трёхмерных моделей, которые с геометрической точностью показывают размер, форму, внешний вид и другие характеристики объекта или территории по данным ДЗЗ: космическим, воздушным или наземным (надводным, подводным). Модель можно рассматривать со всех ракурсов. Абсолютная точность по спутниковым изображениям ±3 м, по БПЛА — 1–5 см.
2
Отличие 4D-моделей — новая координата, время. 4D позволяет наблюдать динамику объекта: технологические процессы или последствия стихийных бедствий. Для разработки 4D используют аэрокосмические изображения и данные планово-высотной основы.
3
Программное обеспечение даёт высокодетальное изображение и измерение: 3D топооснова изысканий; геометрические 3D измерения сооружений; обновление 3D карт; математические модели по интенсивности отражения лазерного импульса; высокоточное дешифрирование; тематическое 3D картирование сложных объектов (мосты, развязки, порты, вокзалы, аэропорты, карьеры), BIM и CAD-CAM. На модели можно выбрать объект, получить семантику, изменить вид и характеристики, выполнить измерения и расчёты, определить координаты в камеральных условиях.
4
Детальное изучение на расстоянии; визуальная оценка взаимного расположения предметов с учётом рельефа и высоты; анализ расположения промышленных строений; истинный рельеф местности. Аэрокосмические снимки дают сведения о труднодоступных объектах, где наземная съёмка неприменима. Точность измерений, детальная передача нюансов и фотореалистичность — свойства 3D-модели по данным ДЗЗ.
5
Для моделирования используют планы городов, картографические материалы, данные космического мониторинга, изображения аэрофотосъёмки и цифровые модели рельефа. Векторизация элементов выполняется в стереорежиме. Снимки сверхвысокого разрешения позволяют строить подробные модели городской территории методами обработки ДЗЗ.
6
Организации городского планирования и территориального управления; проектирование и строительство новых объектов; реконструкция зданий и сооружений; разработка виртуальных тренажёров. Применение — городское планирование, промышленное и инфраструктурное строительство, лесное хозяйство, чрезвычайные ситуации, геология, развитие прибрежных морских и речных территорий.
7
Результаты направляются в электронном виде в согласованных форматах ТЗ: CAD, 3D MAX, DGN, в том числе с текстурой. Поставка на электронных носителях или через FTP.
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.
  • Задача, которую нужно решить с применением данных ДЗЗ;
  • территория интереса (местоположение / координаты объекта в любом удобном виде, и площадь объекта);
  • дата или временной интервал, за который можно подбирать архивную съемку или выполнять новую;
  • требования к съемке
  • Как правило, минимальная площадь заказа архивных космических снимков составляет 25 км2, а для новой космосъемки – 100 км2. Минимальная ширина полосы заказа (расстояние между двумя ближайшими точками) в зависимости от оператора космических аппаратов, режима съемки и продукта может составлять от 3 до 5 км.
  • Для новой и архивной съемки: Если область интереса представляет собой множество отдельных, не связанных между собой полигонов, площадь каждого из которых меньше минимальной площади для уменьшения итоговой стоимости целесообразно объединить их в полигоны, площадь каждого из которых будет больше минимальной площади заказа.
  • По мере того, как технология становится дешевле, легче и меньше, все больше и больше отраслей начинают использовать лазерное сканирование. 
  • Сроки выполнения зависят от площади, требований к параметрам съемки. Минимальный срок исполнения от 15 рабочих дней.
  • 100% предоплата по счёту за материалы ДЗЗ после подписания договора, остальная оплата после выполнения.
ДА. Сотрудничаем с физическими и юридическими лицами, Индивидуальными предпринимателями, органами государственной и муниципальной власти, иностранными заказчиками и др.
Моделирование городов предоставляет наиболее значительный вес на рынке геопространственных данных. В целом процесс строительства синтезирует технологические и методологические достижения в области геопространственной информации и геоинформатики, уделяя особое внимание именно трехмерным моделям городов. Использование BIM подходов в качестве ресурса для представления информации о зданиях и управления ими в процессе эксплуатации.
  • Моделирование сценариев планирования.
  • Визуализация больших проектов. Авто и людские потоки.
  • Анализ визуального воздействия новых дизайнов.
  • Территориальный дизайн.
  • Анализ влияния ландшафта на распространение потоков.
  • Поддержка при принятии решения.
  • Публичное обсуждение проектов.

Общие вектора и возможности ГИС могут представлять 3D:

  • Управление стилями отображения слоев.
  • Применение различных стилей к слоям.
  • Реализация сложных 3D объектов, в том числе анимированных.
  • Библиотека трехмерных объектов.
  • Точность и количество данных ограничивается только характеристиками используемого оборудования.
  • Использование меток, тегов и т. д., в том числе с данными из внешних источников.
  • Неограниченное масштабирование модели.
  • Прогрессивное «разрешение» растровых изображений для высокой производительности.
  • Экспорт высококачественных растровых изображений и анимации.
  • 3D-пролет в реальном времени.
  • Отображение локализации указателя (x,y,z).
  • Рельефное увеличение, изменение в конструкции модели.
  • Анаглифическое зрение (стерео).
  • Скриншоты.
  • Поиск по координатам.
  • Управление тематическими представлениями (воспроизведение записанных позиций или последовательностей, указатель навигации).
  • Многокритериальный поиск.
  • Консультации информации об объекте, гиперссылки.
  • Контроль видимости слоя.
  • 2D-картографический обзор.
  • И другие, по желанию Заказчика.

Чтобы создать трехмерную модель города, потребуется специальное программное обеспечение и аппаратное оборудование. В процессе создания модели происходит векторизация элементов в стереорежиме. Исходные данные для моделирования:

  • планы городов;
  • картографические материалы;
  • данные космического мониторинга;
  • изображения, полученные в результате аэрофотосъемки;
  • цифровые модели рельефа.

С появлением спутниковых изображений сверхвысокого разрешения задача создания подробных и достаточно точных моделей городской территории стала разрешима с применением высокотехнологичных методов обработки данных ДЗЗ.

  • Возможность создания моделей с очень высокой геометрической детализацией.
  • Для каждого типа строений создается только одна модель. Данная модель единожды загружается при визуализации, и используется для всех зданий заданного типа. Это позволяет значительно экономить память и уменьшает размер трехмерной модели города на диске.
  • Текстуры не содержат изображений посторонних объектов, спроецированных на стены зданий. Так как текстурирование производится вручную, все изображения перед текстурирванием обрабатываются оператором. Обработка включает устранение лишних объектов на фотографиях, таких как деревья или автомобили, выравнивание изображений по яркости и тону и, часто, удаление теней.
  • Трехмерные здания являются отдельными объектами, с которыми может быть ассоциирована любая атрибутивная информация.

Технология 3D-ГИС позволяет создать единую информационную модель города, объединив данные из разных источников. И граждане, и органы государственной власти получают развернутую информацию о состоянии территории, интересующих объектах и сооружениях из наглядного и объемного виртуального пространства.

Модель города облегчает ориентирование в незнакомом городе для туристов, повышает доступность информации о городе и объектах инфраструктуры для жителей, особенно для социально незащищенных категорий населения.

Кроме того, 3D-ГИС города облегчает решение множества задач городского управления, среди которых:

  • ускорение процесса принятия решений по планировке, застройке, реконструкции и обустройству объектов города в органах власти;
  • анализ, моделирование и прогнозирование развития ситуации в той или иной сфере жизни города;
  • моделирование чрезвычайных ситуаций и отработка действий в них в виртуальном пространстве;
  • мониторинг ситуации в городе в различных разрезах.
  • Высокая скорость создания моделей города. Благодаря полностью автоматическому процессу трехмерные модели даже больших городов создаются за дни, а не за годы, как при использовании полностью ручного моделирования.
  • Высокая фотореалистичность. Текстурирование выполняется автоматически по аэроснимкам или геопривязанным снимкам наземной камеры. Полное отсутствие типовых текстур из библиотек. Все фасады зданий выглядят так, как это было на момент съемки.
  • Низкая стоимость создания модели за счет исключения ручного труда операторов.
  • схематичное изображение объектов не дает представления о фасаде (нет возможности дополнительного контроля сохранности исторического облика, подготовки дополнительных материалов для гостей города), высотности зданий и деталях экстерьера (пандусы, высокие тротуары и т. д.); 
  • процесс принятия решений по планировке, застройке, реконструкции городских объектов занимает много времени; 
  • реестровые системы и системы, базирующиеся на 2D-плане, недостаточны для решения ряда вопросов, связанных с социальной защитой, безопасностью, сохранением и развитием культурного облика города; 
  • несмотря на доступность генеральных планов и реестровой информации многих городов в Интернете, по ним довольно сложно ориентироваться и они не дают представления о внешнем облике зданий и городской среде в целом.

Трехмерные ГИС, получившие распространение за рубежом, позволяют решить большинство подобных задач.

3Д-моделирование города относится к созданию цифрового представления города в трех измерениях. Эта модель включает в себя здания, дороги, ландшафты и другие физические особенности города. Целью может быть городское планирование, архитектурный дизайн, визуализация недвижимости или для целей моделирования и анализа. Модель может быть создана с использованием различного программного обеспечения для 3D-моделирования, ее можно просматривать и управлять ею в режиме реального времени, что позволяет заинтересованным сторонам исследовать и визуализировать город с разных точек зрения.

Городское планирование: трёхмерные модели городов можно использовать для моделирования и анализа различных сценариев городского планирования, таких как транспортный поток, движение пешеходов и влияние новых разработок на окружающую среду.

Развитие недвижимости: трёхмерные модели городов могут быть использованы для демонстрации предлагаемых объектов недвижимости, включая здания, инфраструктуру и общественные пространства. Это может помочь обеспечить финансирование и поддержку проекта.

Службы экстренной помощи: трёхмерные модели городов могут использоваться службами экстренной помощи, такими как полиция и пожарные, для моделирования сценариев чрезвычайных ситуаций и планирования стратегий реагирования.

Виртуальные туры: трёхмерные модели городов можно использовать для создания виртуальных туров по городам и достопримечательностям, позволяя туристам исследовать город до его посещения.

Видеоигры: трёхмерные модели городов можно использовать в видеоиграх для создания виртуальной среды, с которой игроки могут взаимодействовать. Это может включать в себя все - от городских улиц до зданий и других городских объектов.

Трёхмерная модель города может помочь в процессе строительства, предоставляя следующие преимущества:

Планирование и дизайн: Это позволяет архитекторам и инженерам визуализировать проект в 3D, обеспечивая лучшее понимание общей планировки и дизайна в городе. Это помогает выявить потенциальные недостатки конструкции и внести изменения до начала строительства.

Коммуникация: 3D-модель может помочь улучшить коммуникацию между заинтересованными сторонами, такими как архитекторы, инженеры, подрядчики и власти города. Это обеспечивает четкое и общее понимание проекта, снижая риск недоразумений и недопонимания.

Моделирование строительства: 3D-модель может быть использована для моделирования строительства.

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.