Дослідження точності визначення координат точок місцевості лазерним сканером VLP-16, встановленим на БПЛА DJI S1000
dc.citation.epage | 110 | |
dc.citation.journalTitle | Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва | |
dc.citation.spage | 101 | |
dc.citation.volume | І (43) | |
dc.contributor.affiliation | Національний університет “Львівська політехніка” | |
dc.contributor.affiliation | ТОВ “МГГП” | |
dc.contributor.affiliation | Lviv Polytechnic National University | |
dc.contributor.affiliation | MGGP | |
dc.contributor.author | Глотов, В. | |
dc.contributor.author | Петришин, І. | |
dc.contributor.author | Hlotov, V. | |
dc.contributor.author | Petryshyn, I. | |
dc.coverage.placename | Львів | |
dc.coverage.placename | Lviv | |
dc.date.accessioned | 2023-06-19T10:18:54Z | |
dc.date.available | 2023-06-19T10:18:54Z | |
dc.date.created | 2022-02-22 | |
dc.date.issued | 2022-02-22 | |
dc.description.abstract | Мета. Метою роботи є дослідження точності визначення координат за допомогою лазерного сканера VLP-16, встановленого на октокоптері DJI S1000. Автори реалізували технологічну схему встановлення лазерного сканера VLP-16 на октокоптері DJI S1000 та методику дослідження точності визначення просторових координат точок об’єктів лазерним сканером. На кафедрі фотограмметрії та геоінформатики розроблено високотехнологічний інтегрований комплекс БПЛА гелікоптерного типу DJI S1000 із повітряним лазерним сканером Velodyne Lidar VLP-16. У результаті створення комплексу отримано цілком уніфіковану систему без додаткового виготовлення прецизійних деталей та вузлів. Стосовно БПЛА S1000 гелікоптерного типу проведено випробувальні польоти, щоб визначити точність отриманих просторових координат за допомогою сканера, встановленого на корпусі октокоптера. Результати становили відповідно: mX = 0,04 м, mY = 0,03 м, mZ = 0,04 м. Зважаючи на отримані результати, можна застосовувати комплекс для виконання різноманітних топографічних та прикладних завдань. Результати. Запропонований комплекс перевірено на відповідних контрольних точках, отриманих у результаті аеросканування з БПЛА за контрольними точками, що дало можливість обґрунтувати ефективність запропонованої методики. Наукова новизна. Вперше випробувано компактний лазерний сканер VLP-16 на БПЛА типу октокоптер DJI S1000. Практична значущість. Отримані дані лазерного сканування можна використовувати для вирішення різних інженерних завдань, а саме: створення 3D-моделей архітектурних споруд, визначення об’ємів вироблення кар’єрів, створення цифрових моделей об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури: ліній електропередач, інфраструктури автомобільних доріг і залізниць, реконструкції пам’яток архітектури, дослідження руслових процесів, визначення кількісних показників під час таксації лісу | |
dc.description.abstract | Goal. The aim of the work is to study the accuracy of determining the coordinates using a laser scanner laser scanner VLP-16 mounted on an octocopter DJI S1000. The authors implemented the technological scheme of installation of the VLP-16 laser scanner on the DJI S1000 octocopter and the method of studying the accuracy of determining the spatial coordinates of the points of objects with a laser scanner. The Department of Photogrammetry and Geoinformatics has developed a high-tech integrated complex of UAVs helicopter type DJI S1000 with air laser scanner Velodyne Lidar VLP16. As a result of creation of a complex the completely unified system without additional manufacturing of precision details and knots is received. For the S1000 helicopter-type UAV, test flights were performed to determine the accuracy of the obtained spatial coordinates using a scanner mounted on the body of the octocopter, the results were respectively: mX =0.04 m, mY = 0.03 m, mZ = 0.04 m. The obtained results should be applied to the complex for various topographic and applied problems. Results. The proposed complex wastested at the appropriate control points obtained during aeroscanning with UAVs at control points, which made it possible to justify the effectiveness of the proposed method. Scientific novelty. For the first time, a compact, active VLP-16 laser scanner was tested on an DJI S1000 octocopter UAV. Practical significance. The obtained data from laser scanning can be used to solve various engineering problems. Namely, the creation of 3D-models of architectural structures, determining the volume of quarries, creating digital models of engineering and transport infrastructure: power lines, infrastructure of roads and railways, reconstruction of architectural monuments, research of channel processes, quantitative determination indicators in forest assessment. | |
dc.format.extent | 101-110 | |
dc.format.pages | 10 | |
dc.identifier.citation | Глотов В. Дослідження точності визначення координат точок місцевості лазерним сканером VLP-16, встановленим на БПЛА DJI S1000 / В. Глотов, І. Петришин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2022. — Том І (43). — С. 101–110. | |
dc.identifier.citationen | Hlotov V. Investigation of the accuracy of determination of coordinates of location points by VLP-16 laser scanner installed on DJI S1000 UAV / V. Hlotov, I. Petryshyn // Modern Achievements of Geodesic Science and Industry. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2022. — Vol I (43). — P. 101–110. | |
dc.identifier.uri | https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/59252 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Видавництво Львівської політехніки | |
dc.publisher | Lviv Politechnic Publishing House | |
dc.relation.ispartof | Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 2022 | |
dc.relation.ispartof | Modern Achievements of Geodesic Science and Industry, 2022 | |
dc.relation.references | Толкунов І. О., Метьолкін О. О., Толкунова В. І. | |
dc.relation.references | Удосконалення методики створення топографічного плану місцевості за даними лазерного сканування. Шифр “Лідар”: матеріали підсумкової | |
dc.relation.references | наук.-практ. конфер. за результатами ІІ туру Всеукр. конкурсу студ. робіт зі спец. 193 “Геодезія | |
dc.relation.references | та землеустрій”. Нац. університет цивільного захисту України, Львів. нац. аграрний університет. | |
dc.relation.references | Харків, Львів: 26–27 березня 2020 р., 34 с. | |
dc.relation.references | Алдошин О. Ю., Бабін Д. В. (2018). Застосування лазерного сканування для виконання геодезичних робіт / | |
dc.relation.references | Національний авіаційний університет. Київ. | |
dc.relation.references | Глотов В. М., Смолій К. Б. (2008). Дослідження технології складання фронтальних планів архітектурних | |
dc.relation.references | споруд наземним цифровим зніманням і лазерним скануванням. Львів: Національний університет “Львівська політехніка”. | |
dc.relation.references | Тревого І., Баландюк А., Григораш А. (2010). Аналіз | |
dc.relation.references | технологічних можливостей сучасних наземних | |
dc.relation.references | лазерних сканерів. Сучасні дослідження геодезичної науки та виробництва, вип. I (19), С. 170–176. | |
dc.relation.references | Кузик З. О. (2007). Основні принципи утворення та моделювання, об’єктів у наземному лазерному скануванні. | |
dc.relation.references | Геодезія, картографія і аерофотознімання, Вип. 68. | |
dc.relation.references | Войтенко С., Шульц Р. (2009). Визначення кренів інженерних споруд методом наземного лазерного сканування. | |
dc.relation.references | Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, вип. І (17). | |
dc.relation.references | Алдошин О. Ю., Бабін Д. В. (2018). Застосування лазерного сканування для виконання геодезичних робіт / | |
dc.relation.references | Національний авіаційний університет, Київ. | |
dc.relation.references | Глотов В. М., Марусаж Х. І. (2013). Аналіз методів створення фронтальних планів лазерним наземним скануванням та цифровим зніманням. Геодезія, | |
dc.relation.references | картографія і аeрофотознімання: міжвідомчий наук.-техн. збірник, вип.78, | |
dc.relation.references | Глотов В. М., Кордуба Ю. Г. (2012). Визначення асиметрії у деталях архітектурних пам’яток. | |
dc.relation.references | Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, ІІ (24), С. 90–95. | |
dc.relation.references | Шульц Р. В. (2010). Аналіз можливостей наземного лазерного сканування | |
dc.relation.references | та сучасної наземної фотограмметрії. Містобудування та територіальне планування, Вип. 37, С. 607–612. | |
dc.relation.references | Шульц Р. В. (2010). Розрахунок параметрів наземного | |
dc.relation.references | лазерного сканування / Київський національний | |
dc.relation.references | університет будівництва і архітектури. Cучасні | |
dc.relation.references | досягнення геодезичної науки та виробництва, | |
dc.relation.references | вип. І (19). | |
dc.relation.references | Lovas T., Berényi A. (2009). Laser Scanning in Deformation | |
dc.relation.references | Measurements. Budapest University of Technology | |
dc.relation.references | and Economics, Hungary. | |
dc.relation.references | Combes M. (2014). Laser scanning for building design and | |
dc.relation.references | construction. | |
dc.relation.references | Glenniea C. L., Kusaria A., Facchinb A. (2016). Calibration | |
dc.relation.references | and stability analysis of the VLP-16 laser scanner / | |
dc.relation.references | Dept. of Civil & Environmental Engineering, | |
dc.relation.references | University of Houston, Houston, TX USA. | |
dc.relation.references | Столяренко Д. Лазерне сканування. Переваги | |
dc.relation.references | та недоліки. AAC geo-engineering. URL: | |
dc.relation.references | http://digitalukraine2019.ukrgeo.ua/wp-content/uploads/2019/05/2.Laser-scanning-advantages-and-prospectsof-use.pdf. | |
dc.relation.references | Maiellaro N., Zonno M., Lavalle P. (2015). Laser scanner | |
dc.relation.references | and camera-equipped UAV architectural surveys. The | |
dc.relation.references | International Archives of the Photogrammetry, | |
dc.relation.references | Remote Sensing and Spatial Information Sciences, | |
dc.relation.references | Vol. XL-5/W4, 3D Virtual Reconstruction and | |
dc.relation.references | Visualization of Complex Architectures, 25–27 | |
dc.relation.references | February 2015, Avila, Spain. | |
dc.relation.references | Sabatini R., Gardi A., Ramasamy S. (2014). A Laser | |
dc.relation.references | Obstacle Warning and Avoidance System for Unmanned | |
dc.relation.references | Aircraft Sense-and-Avoid. | |
dc.relation.references | Dietrich J. T. (2016). Картографування річкового ландшафту за допомогою лазерного сканера з БПЛА. | |
dc.relation.references | Geomorphology, 252, 144–157. | |
dc.relation.references | Chiabrando F., Sammartano G., and Spanò A. (2017). A | |
dc.relation.references | comparison among different optimization levels in 3d | |
dc.relation.references | multi-sensor models. a test case in emergency context: 2016 Italian earthquake, Int. Arch. Photogramm. | |
dc.relation.references | Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W3, 155–162. | |
dc.relation.references | URL: https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W3-155-2017. | |
dc.relation.references | Martínez L., Moreno Jabato J., Garrido Sáenz de Tejada J. M., | |
dc.relation.references | and Rodríguez-Cuenca B. (2019). Automatic | |
dc.relation.references | classification of bridges and continental water bodies | |
dc.relation.references | from 3D point clouds (aerial lidar), Int. Arch. | |
dc.relation.references | Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII2/W13, 1047–1051. | |
dc.relation.references | Глотов В., Ладанівський Б., Кузик З., Бабушка Ф., Петришин І. (2021). Розробка аерознімального | |
dc.relation.references | комплексу на основі БПЛА октокоптера DJI S1000. Сучасні досягнення геодезичної науки та | |
dc.relation.references | виробництва, Вип. І (41), C. 86–96. | |
dc.relation.referencesen | Tolkunov I. O., Metolkin O. O., Tolkunova V. I. (2020). Improving the method of creating a topographic plan of the area | |
dc.relation.referencesen | according to laser scanning. Code “Leader”. National University of Civil Defense of Ukraine, Lviv National Agrarian | |
dc.relation.referencesen | University. Proceedings of the final scientific-practical conference on the results of the second round of the AllUkrainian | |
dc.relation.referencesen | competition of student works in the specialty 193 “Geodesy and Land Management”. Kharkiv, Lviv: March 26–27, 34 p. | |
dc.relation.referencesen | Aldoshin O. Y., Babin D. V. Application of laser scanning for geodetic works, National Aviation University, Kyiv. | |
dc.relation.referencesen | Hlotov V. M., Smoliy K. B. (2008). Research of technology of drawing up frontal plans of architectural constructions by | |
dc.relation.referencesen | ground digital shooting and laser scanning, Lviv Polytechnic National University. | |
dc.relation.referencesen | Trevogo I., Balandyuk A., Grigorash A. (2010). Analysis of technological capabilities of modern ground-based laser | |
dc.relation.referencesen | scanners. Lviv Polytechnic National University. Modern Research in Geodetic Science and Production, Iss. I (19). | |
dc.relation.referencesen | Kuzyk З. О. (2007). Basic principles of formation and modeling of objects in ground-based laser scanning, Geodesy, | |
dc.relation.referencesen | cartography and aerial photography, Vip. 68. Lviv Polytechnic National University. | |
dc.relation.referencesen | Voitenko S., Schultz R. (2009). Determination of rolls of engineering structures by ground laser scanning. Modern | |
dc.relation.referencesen | achievements of geodetic science and production, issue I (17), Lviv Polytechnic National University. | |
dc.relation.referencesen | Aldoshin O. Y., Babin D. V. Application of laser scanning for geodetic works, National Aviation University, Kyiv. | |
dc.relation.referencesen | Hlotov V. M., Marusage (2013). Analysis of methods for creating frontal plans by laser ground scanning and digital | |
dc.relation.referencesen | imaging. Lviv Polytechnic National University. Geodesy, cartography and aerial photography: interdepartmental | |
dc.relation.referencesen | scientific and technical collection, iss. 78. | |
dc.relation.referencesen | Hlotov V. M., Korduba Yu. G. Determination of asymmetry in details of architectural monuments, Lviv Polytechnic | |
dc.relation.referencesen | National University. | |
dc.relation.referencesen | Schultz R. V. Analysis of the possibilities of ground-based laser scanning and modern ground-based photogrammetry. | |
dc.relation.referencesen | Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture. | |
dc.relation.referencesen | Schultz R. W. (2010). Calculation of ground laser scanning parameters. Modern achievements of geodetic science and | |
dc.relation.referencesen | production, issue I (19). Kyiv National University of Civil Engineering and Architecture. | |
dc.relation.referencesen | Lovas T., Berényi A. (2009). Laser Scanning in Deformation Measurements. Budapest University of Technology and | |
dc.relation.referencesen | Economics, Hungary, | |
dc.relation.referencesen | Combes M. (2014). Laser scanning for building design and construction. | |
dc.relation.referencesen | Glenniea C. L., Kusaria A., Facchinb A. (2016). Calibration and stability analysis of the VLP-16 laser scanner. Dept. of | |
dc.relation.referencesen | Civil & Environmental Engineering, University of Houston, Houston, TX USA. | |
dc.relation.referencesen | Stolyarenko. Laser scanning. Advantages and disadvantages. AAC geo-engineering. URL: http://digitalukraine2019.ukrgeo.ua/wp-content/uploads/2019/05/2.Laser-scanning-advantages-and-prospects-of-use.pdf. | |
dc.relation.referencesen | Maiellaro, Zonno M., Lavalle P. (2015). Laser scanner and camera-equipped uav architectural surveys. The International | |
dc.relation.referencesen | Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Vol. XL-5/W4, 3D Virtual | |
dc.relation.referencesen | Reconstruction and Visualization of Complex Architectures, 25–27 February 2015, Avila, Spain. | |
dc.relation.referencesen | Sabatini R., Gardi A., Ramasamy S. (2014). A Laser Obstacle Warning and Avoidance System for Unmanned Aircraft | |
dc.relation.referencesen | Sense-and-Avoid. | |
dc.relation.referencesen | Dietrich J. T. (2016). Mapping the river landscape using a laser scanner with a UAV. Geomorphology, 252, 144–157. | |
dc.relation.referencesen | Chiabrando F., Sammartano G., and Spanò A. (2017). A comparison among different optimization levels in 3D | |
dc.relation.referencesen | multisensor models. A test case in emergency context: 2016 italian earthquake, Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. | |
dc.relation.referencesen | Spatial Inf. Sci., XLII-2/W3, 155–162. URL: https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W3-155-2017. | |
dc.relation.referencesen | Martínez L., Moreno Jabato J., Garrido Sáenz de Tejada J. M., and Rodríguez-Cuenca B. (2019). Automatic classification | |
dc.relation.referencesen | of bridges and continental water bodies from 3D point clouds (aerial lidar), Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. | |
dc.relation.referencesen | Spatial Inf. Sci., XLII-2/W13, 1047-1051. | |
dc.relation.referencesen | Hlotov V., Ladanivsky B., Kuzyk Z., Grandmother F., Petryshyn I. (2021). Development of aerospreading complex based | |
dc.relation.referencesen | on DJI S1000 octopcter UAV. Modern achievements of geodetic science and production. Iss. I (41), 86–96. | |
dc.relation.uri | http://digitalukraine2019.ukrgeo.ua/wp-content/uploads/2019/05/2.Laser-scanning-advantages-and-prospectsof-use.pdf | |
dc.relation.uri | https://doi.org/10.5194/isprs-archives-XLII-2-W3-155-2017 | |
dc.relation.uri | http://digitalukraine2019.ukrgeo.ua/wp-content/uploads/2019/05/2.Laser-scanning-advantages-and-prospects-of-use.pdf | |
dc.rights.holder | © Західне геодезичне товариство, 2022 | |
dc.rights.holder | © Національний університет “Львівська політехніка”, 2022 | |
dc.subject | лазерні сканери | |
dc.subject | безпілотний літальний апарат | |
dc.subject | октокоптер | |
dc.subject | точність визначення координат | |
dc.subject | laser scanner | |
dc.subject | unmanned aircraft | |
dc.subject | octocopter | |
dc.subject | the accuracy of determining the coordinates | |
dc.subject.udc | 528.721 | |
dc.title | Дослідження точності визначення координат точок місцевості лазерним сканером VLP-16, встановленим на БПЛА DJI S1000 | |
dc.title.alternative | Investigation of the accuracy of determination of coordinates of location points by VLP-16 laser scanner installed on DJI S1000 UAV | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1