Вісники та науково-технічні збірники, журнали

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/12

Browse

Search Results

Now showing 1 - 9 of 9
  • Thumbnail Image
    Item
    Дослідження мобільної системи лазерного сканування STONEX X120GO
    (Видавництво Львівської політехніки, 2023-06-01) Віват, А.; Горб, О.; Пашкевич, Є.; Маліцький, А.; Назарчук, Н.; Мандзюк, В.; Vivat, A.; Horb, O.; Pashkevych, Y.; Malitskyi, A.; Nazarchuk, N.; Mandziuk, V.; Національний університет “Львівська політехніка”; Харківський національний університет міського господарства; ТОВ “Навігаційно-геодезичний центр”; ПП “Геовіват”; Lviv Polytechnic National University; Kharkiv National University of Urban Economy; LTD Navigation and Geodetic Center; PE Geovivat
    Мета цієї роботи – дослідити точність лазерного сканера Stonex X120GO та можливість його використання для топографічного знімання, вирішення інженерних завдань та створення 3D-моделей. Методика. Використано метрологічний метод порівняння з еталоном. Еталоном були координати, віддалі та перевищення, визначені іншою перевіреною технологією, яка на порядок точніша від досліджуваної. Для визначення точності вимірювання віддалі сканером X120GO використано навчальний геодезичний полігон (НГП) кафедри інженерної геодезії у діапазоні довжин 10–60 м, які визначені технологією TPS (Total Position System) із СКП 2 мм. Еталонні перевищення визначено методом геометричного нівелювання з СКП 1 мм, а абсолютні координати методом GNSS (Global Navigation Satellite Systems) із СКП 5 мм. Для визначення точності 3D-хмари точок досліджуваного сканера також використано наземний лазерний сканер Leica С-10. Результати. Досліджено точність вимірювання СМЛС Stonex X120GO на різних віддалях від 10 до 50 м. За результатами встановлено СКП вимірювання віддалі 10 мм, яка практично не залежить від віддалі. Від віддалі залежить тільки щільність точок на досліджуваній марці. На віддалі 50 м на марці розміром 20 на 17 см було лише 20 точок, що є причиною нерухомого встановлення сканера під час вимірювання віддалі. Визначаючи похибку положення інерційною системою (IMU), проклавши трек завдовжки 15 хв, замаркувавши шість точок по три рази кожну, ми отримали такі максимальне відхилення: в напрямі Х – 3,3 см, в напрямі Y – 2,8 см, в напрямі Z – 0,9 см. Перевірка точності 3D-хмари на семиповерховій будівлі Львівської політехніки, із прив’язкоюза чотирма точками, показала, що абсолютне відхилення від еталонних координат не перевищило 2 см, а локальні перевищення між першим та другим поверхом, порівняно з геометричним нівелюванням, не перевищили 1 см. Такі результати дослідження дали змогу здійснити сканування різних об’єктів природного та штучного походження. Наукова новизна та практична значущість. Запропоновано методику перевірки точності СМЛС вимірюванням еталонних довжин та порівнянням координат, визначених системою IMU. Досліджено вплив довжини треку на точність 3D-хмари точок. За результатами дослідження можна стверджувати про великі перспективи використання СМЛС Stonex X120GO в багатьох галузях народного господарства.
  • Thumbnail Image
    Item
    Іноваційні цифрові технології в геодезії і геоінформатиці на першому online INTERGEO 2020
    (Видавництво Львівської політехніки, 2021-02-16) Горб, А.; Тревого, І.; Gorb, A.; Trevoho, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; CHC Navigation; Lviv Polytechnic National University
    Проаналізовано основні новинки виставки INTERGEO 2020 в Берліні в галузі геодезичного приладобудування, наведено характеристики нових систем та фахові коментарі.
  • Thumbnail Image
    Item
    Аналіз компонентів існуючих мобільних систем для вибору оптимального внутрішнього обладнання проектованої сучасної системи
    (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-22) Горб, А.; Тревого, І.; Gorb, A.; Trevogo, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; CHC Navigation; Lviv Polytechnic National University
    Проаналізовано мобільні системи, пропоновані на ринку, та їх компоненти, на основі яких сучасні розробники обладнання цього класу вибирають внутрішнє обладнання для проєктування нової системи. Роз'яснено основні теоретичні засади структури сучасної системи. Мета роботи - проаналізувати технології виконання мобільного лазерного сканування та геодезичних вимірювань загалом для виявлення процесів у технології приладобудування, які можна покращити, та запропонувати конкретний спосіб поліпшення з безпосередньою участю у розробленні.
  • Thumbnail Image
    Item
    Класифікація хмар точок і створення цифрової моделі місцевості в новій версії програми “CREDO 3D СКАН”
    (Видавництво Львівської політехніки, 2020-01-22) Грохольський, Д.; Hrakholski, D.; Компанія “CREDO-DIALOGUE”; Company “CREDO-DIALOGUE”
    Висвітлено технології оброблення даних лазерного сканування у програмному продукті “CREDO 3D СКАН”. Основну увагу приділено питанням класифікації хмар точок. Класифікація - важливий етап попередньої підготовки хмари точок, що дає змогу прискорити і частково автоматизувати подальші дії зі створення цифрової моделі місцевості (ЦММ).
  • Thumbnail Image
    Item
    Зміна технологій: найперспективніші продукти, рішення та послуги
    (Видавництво Львівської політехніки, 2017-06-01) Ничвид, М.; Nychvyd, M.; Ничвид, М.; Ужгородський національний університет
    Охарактеризовано деякі з найперспективніших геопросторових продуктів, рішень і послуг від провідних світових компаній.
  • Thumbnail Image
    Item
    Дослідження рельєфу поверхні біологічних мікрооб’єктів в ультрафіолетовому сканувальному телевізійно-оптичному мікроскопі
    (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Педан, А. Д.; Любинецька, Б. І.
    Розглянуто використання в ультрафіолетовій сканувальній оптичній мікроскопії стереограмметричних методів визначення рельєфу поверхні. Для побудови цифрових моделей рельєфу мікрооб’єктів опорними точками стереопари слугують люмінесцентні наночастки. Use in ultra-violet scanning microscopy stereogrammetria methods of definition of a relief of a surface is considered. At construction of digital models of a relief of microobjects by reference points of stereo pair serve luminescent nanoparticle.
  • Thumbnail Image
    Item
    Лазерно-локаційний метод кадастрового зонування електричних мереж
    (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Ткачик, О.
    Проаналізовано методи знімання електричних мереж. Наведено залежність між точністю визначення меж охоронних та санітарно-захисних зон і магнітної індукції вздовж ліній електропередачі. Встановлено можливість використання лазерно-локаційного методу знімання для проектування зон обмеженого використання. Проанализированы методи сьемки электрических сетей. Представлена зависимость между точностью определения границ охранных и санитарно-защитных зон и магнитной индукции вдоль линий электропередачи. Установлено возможность использования лазерно-локационного метода съемки при проектировании зон ограниченного использования. The article analyzes the existing methods of withdrawing the electrical networks. The dependence between the accuracy of determining the boundaries of security and sanitary protective buffer zones and the accuracy of determining the magnetic induction along the power lines. Emphasized the possibility of using laserradar method in the modeling zones of limited use.
  • Thumbnail Image
    Item
    Методика відтворення контурів гідрографічних об’єктів за даними авіаційного лазерного сканування
    (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Бабушка, А.
    Досліджено особливості лазерного сканування для гідрографічних об’єктів. Подано методику нанесення гідрографічних об’єктів з використанням додаткової інформації. Исследованы особенности лазерного сканирования для гидрографических обьектов. Приведена методика нанесения гидрографических обьектов с использованием дополнительной информации. The peculiarities laser scanning for hydrographic objects are researched. The method of reconstruction of hydrographic objects using additional information is presented.
  • Thumbnail Image
    Item
    Комплексне дослідження стану пам’ятки архітектури в умовах щільної забудови центральної частини м. Львова
    (Видавництво Львівської політехніки, 2011) Смолій, К.; Романишин, І.; Казак, Я.; Бонька, М.; Качалек, М.
    Розглянуто питання комплексного моніторингу за станом споруди на вул. Князя Романа у м. Львові, наведено результати першого циклу спостережень. Рассмотрено вопросы комплексного мониторинга за состоянием сооружения на ул. Князя Романа в г. Львове, представлено результаты первого цикла наблюдений. The article deals with the complex monitoring of architectural construction on Kn. Romana street in Lviv, represent the results of fi rst cycle observations.