ГК «Геоскан»

Материал из Циклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

ГК «Геоскан»

Geoscan.png



Основание
2011



Расположение
Россия Россия: Санкт-Петербург, Москва, Сургут, Белгород
Ключевые фигуры
Семенов А. Е., генеральный директор
Отрасль
БПЛА
Продукция
БПЛА,
программное обеспечение








Сайт
[1]

ГК «Геоскан» — российская группа компаний, занимающаяся разработкой, серийным производством и обслуживанием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), их компонентов и программного обеспечения для фотограмметрической обработки данных и трехмерной визуализации.

Структура[править]

ООО «Геоскан» — обучение операторов, сопровождение и техническая поддержка БПЛА. Услуги по аэрофотосъемке и обработке полученных данных.[1]

ООО «Плаз» — производство и ремонт БПЛА.[2]

ООО «Живой софт» — разработка и поддержка ПО для фотограмметрической обработки данных Agisoft Metashape (ранее Photoscan).[1][3]

ООО «Скан» — Научно-технические разработки. Резидент инновационного центра «Сколково».[4]

БПЛА[править]

Название Тип БПЛА Дата выпуска Внешний вид
Геоскан 101 Летающее крыло 2012
Geoscan 101.png
Геоскан 201 Летающее крыло 2013
Geoscan 201 2.png
Геоскан 401 Квадрокоптер 2013
Geoscan 401.png
Геоскан Пионер Квадрокоптер 2016
Geoscan pioneer.png
Геоскан Lite Летающее крыло 2019
Geoscan lite.png
Геоскан Gemini Квадрокоптер 2019
Geoscan gemini.png
Геоскан Салют[5] Квадрокоптер 2019

Программное обеспечение[править]

ГИС Спутник — ПО позволяет выполнять замеры и проводить анализ цифровых моделей рельефа и местности в форматах .KMZ и .GeoTIFF.[6]

Agisoft Metashape — программное обеспечение для фотограмметрической обработки изображений и создания 3D моделей на их основе.[7]

Разработки[править]

Квантовый рубидиевый магнитометр для БПЛА — автономное устройство, выполняющее измерения магнитного поля с преобразованием его значений в цифровой код. Предназначено для подвески на БПЛА мультироторного типа. Работа магниточувствительного датчика основана на эффекте двойного радиооптического резонанса.[8]

Магнитометр, закрепленный на подвесе
Характеристики магнитометра[9]
Параметр Значение
Чувствительность 10 пТл/Гц
Диапазон измерения 20000 нТл — 100000 нТл
Общая девиационная ошибка < 0,3 нТл
Частота измерений 1000 Гц
Полоса пропускания петли обратной связи 30 Гц
Диапазон допустимых углов датчика ± 45°
Диапазон рабочих температур от — 20 до + 40 °С

Крупные проекты[править]

Геопортал города Томск
Создание трехмерной модели г. Томска и городского портала на её основе

В мае 2014 г. компания Геоскан выполнила аэрофотосъемку территории г. Томска. Для проведения работ использовались БПЛА Геоскан 101 и Геоскан 401. Было сделано около 190 тыс. снимков с разрешением 3-5 см на пиксель. Площадь съемки составила более 320 км2. На основе полученных снимков была создана трехмерная модель города, составлен ортофотоплан местности и высокоточные модели отдельных значимых объектов.[10] Полученная трехмерная модель города стала основой портала для решения градостроительных и управленческих задач.[11][12]

Создание трехмерной модели Тульской области

Масштабный проект по съемке более 25 тыс. км2 области. С 24 базовых точек было выполнено более 5 тыс. часов полетов. Отснятый результат составил около 5,5 миллионов фотографий, которые были обработаны на суперкомпьютере «Политехник РСК Торнадо» и на собственном оборудовании группы компаний. В результате построена высокоточная 3D-модель территории региона, ортофотопланы и цифровые модели местности. Выполнены детализированные модели городов и объектов культурного наследия. Создан геопортал Тульской области. Выявлены кадастровые нарушения.[13] [14][15][16][17][18]

БПЛА Геоскан 201 при подготовке к аэрофотосъемке в Антарктиде
Аэрофотосъемка в Антарктиде

Аэрофотосъемочные работы проводились в составе 62-ой Российской антарктической экспедиции в районе станции Прогресс. Первый район съемки — окрестности станции, холмы Ларсерманна. Стартовая площадка была выбрана на территории аэродрома станции Прогресс в 7 км от станции. Вторым участком съемки стал фрагмент трассы санно-гусеничного похода на станцию Восток (30 км). Точка старта была выбрана на леднике, примерно в 32 км от станции Прогресс. Исследования были направлены на установление причин возникновения и величин трещин и провалов в ледниках.[19][20]

Исследование ледников горного массива Табын-Богдо-Ола

В 2015 году, совместно с кафедрой физической географии и ландшафтного планирования и кафедрой картографии и геоинформатики Санкт-Петербургского государственного университета, были проведены экспедиционные исследования ледников Потанина и Александры горного массива Табын-Богдо-Ола при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и участии Ховдского государственного университета (Монголия). Задачей экспедиции была оценка изменений объёмов льда за сезон абляции ледников. Аэрофотосъемочные работы проводились с помощью БПЛА Геоскан 101. Было проведено два заезда — в начале июня и в конце августа. За три дня была охвачена площадь более 43 км2, которая включает в себя зоны аккумуляции и абляции обоих ледников, а также морену малой ледниковой эпохи и начало зандровой долины. Съемка выполнялась на высоте 400—1500 м от точки старта. Абсолютная высота полета достигала 4500 м. В результате построены трёхмерные модели труднодоступных зон ледников.[21][22]

Аэромагнитная съемка для поиска рудных месторождений в Казахстане

В 2017 впервые в Казахстане были проведены аэромагнитные работы с применением БПЛА. Был использован комплекс Геоскан 401 с установленным на подвесе магнитометром. Испытания технологии проходили на поисково-разведочных участках ТОО «Казцинк». Основной задачей было определить возможности комплекса и получить магнитометрические данные для создания карт месторождений. Датчик магнитометра располагался на высоте 50 м над землей. В ходе работ разведано более 1500 пог.км съемочных маршрутов, созданы цифровые модели магнитного поля областей. Погрешность измерений составила ± 0,25-0,35 нТл.[23]

Аэрофотосъемка и 3D-моделирование г. Санкт-Петербурга

В июне 2019 Геоскан, совместно с специалистами Государственной административно-технической инспекции, приступил к выполнению аэрофотосъемки и 3D-моделированию г. Санкт-Петербурга. Трехмерная цифровая модель города поможет ГАТИ выявлять нарушения правил благоустройства. За первый полет БПЛА Геоскан-201 отснял 4,5 км2 территории набережной реки Фонтанки, Английской набережной и Невского проспекта.[24][25]

Земельный надзор в Подмосковье

С конца апреля 2019 года беспилотники Геоскан-401 применяются Росреестром в Подмосковье для выявления и предотвращения захватов и нецелевого использования земельных участков.[26]

Шоу дронов в честь 80-летия ВДНХ

В рамках программы торжественных мероприятий, посвященных восьмидесятилетию ВДНХ, выполнен крупнейший одновременный запуск дронов. В небо было поднято 500 квадрокоптеров «Салют».[27][28][29][30]

Рекорды[править]

Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, одновременно находящихся в воздухе

На 3-е сентября 2020 г. группой компаний установлен рекорд России и мира по числу одновременно поднятых в воздух дронов.

В небо поднялись и выстроились в формы символов Победы 2198 шоу-квадрокоптеров «Салют».

Запуск состоялся в г. Санкт-Петербурге и был посвящен празднованию 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.

Рекорд зафиксирован представителями «Книги рекордов России»[31].[32][33][34][35][36][37][38]

Примечания[править]

  1. 1,0 1,1 ООО "Геоскан". Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (Ассоциация АЭРОНЕТ).
  2. ООО "ПЛАЗ". Ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем (Ассоциация АЭРОНЕТ).
  3. Agisoft Metashape - умная фотограмметрия. RUSSOFT (2019-01-19).
  4. ООО «СКАН». Фонд Сколково.
  5. Шоу дронов (рус.). ГК Геоскан. Проверено 5 августа 2019.
  6. Гоглев Д.А., Маловысотная аэромагнитная съемка с применением беспилотных воздушных систем на базе квадрокоптера в археологии (рус.) // Журнал : статья в журнале - научная статья. — г. Москва: ООО «Информационное агентство «ГРОМ», 2018. — № 6. — С. 20—22.
  7. Agisoft Metashape. www.agisoft.com. Проверено 24 июня 2019.
  8. Журнал «Геопрофи» Маловысотная аэромагнитная съемка с применением беспилотных воздушных систем на базе квадрокоптера в археологии. ООО «Информационное агентство «ГРОМ» (2017-05-14).
  9. Геоскан 401 Геофизика.
  10. Дистанционное зондирование Томска (рус.). Администрация города Томска. Проверено 23 мая 2019.
  11. 3D-портал «Строим город вместе»: томичи смогут увидеть город с высоты птичьего полета (рус.). Агентство новостей ТВ2. Проверено 23 мая 2019.
  12. Официальный портал муниципального образования 'Город Томск': Прикладное применение ДДЗ в Томске. Проверено 2 ноября 2020.
  13. В Тульской области беспилотники обнаружили более 400 тыс. участков, не поставленных на кадастровый учет (рус.). Агентство стратегических инициатив. Проверено 23 мая 2019.
  14. Опыт ГК Геоскан. Создание высокоточной трехмерной модели Тульской области (рус.). Научно-технический журнал по геодезии, картографии и навигации "Геопрофи". Проверено 3 июня 2019.
  15. Петербургские беспилотники совершили неожиданное открытие. РБК. Проверено 1 июля 2019.
  16. Роскосмос расчистит путь петербургским беспилотникам. РБК. Проверено 5 августа 2019.
  17. В регионе внедрена система "Геоскан". teploe.bezformata.com. Проверено 26 сентября 2019.
  18. Земли сельхозназначения в Тульской области передадут добросовестным собственникам (рус.). tula.mk.ru. Проверено 17 марта 2020.
  19. Геоскан в Антарктиде или как российские БАС осваивают 6 континент (рус.). «Российские Беспилотники». Проверено 23 мая 2019.
  20. Чем Петербург может помочь в освоении Арктических регионов и какие технологии уже сегодня готовы отправиться на Север?. www.1tvspb.ru. Проверено 20 марта 2020.
  21. Исследование ледников горного массива Табын-Богдо-Ола (Монголия). (рус.). История геодезии. Проверено 24 мая 2019.
  22. Съемка ледника в Монголии (рус.). Группа компаний «Геоскан». Проверено 24 мая 2019.
  23. Коврижных П.Н., Кожамсугиров Д.О., Кожевников С.Н., Макаров Д.В., Капштан Д.Я. Инновационная аэромагнитная съемка с применением беспилотного летательного аппарата при поисках рудных месторождений в Казахстане (рус.) // Журнал : статья в журнале - научная статья. — Алматы: Общественное объединение Казахстанское геологическое общество КазГЕО, 2017. — № 4(65). — С. 34—42. — ISSN 2414-4282.
  24. Елена Комарова ГАТИ начала аэрофотосъемку Петербурга. ASN-info (2019-06-18).
  25. "Вести" - Санкт-Петербург". Видео. www.rtr.spb.ru.[недоступная ссылка] Проверено 26 июня 2019.
  26. В Подмосковье Росреестр проверяет использование земель дачниками с помощью дронов. Новости. Первый канал (рус.). Проверено 24 июня 2019.
  27. Впервые в Москве: уникальное шоу дронов в честь 80-летия Выставки покажут 3 августа (рус.). vdnh.ru.[недоступная ссылка] Проверено 5 августа 2019.
  28. В Москве на ВДНХ прошло масштабное шоу дронов. Новости. Первый канал (рус.). Проверено 5 августа 2019.
  29. Шоу 500 дронов показали на праздновании 80-летнего юбилея ВДНХ | Ассоциация Аэронет. aeronet.aero. Проверено 6 августа 2019.
  30. Компания «Геоскан» установила рекорд Европы, устроив шоу с 500 дронами (рус.). ntinews.ru. Проверено 20 августа 2019.
  31. Наибольшее количество беспилотных летательных аппаратов, одновременно находящихся в воздухе в мире | Книга рекордов России. Проверено 7 сентября 2020.
  32. На шоу дронов в Петербурге побит мировой рекорд по количеству беспилотников в небе (рус.) (2020-09-04). Проверено 7 сентября 2020.
  33. Видео: рекордное шоу дронов провели в Санкт-Петербурге (рус.). Проверено 7 сентября 2020.
  34. Рекорд-шоу дронов в рамках Года памяти и славы - Администрация Санкт-Петербурга. Проверено 7 сентября 2020.
  35. В Петербурге шоу дронов попало в Книгу рекордов России (2020-09-04). Проверено 7 сентября 2020.
  36. В небо над Петербургом в честь 75-летия Победы поднялись 2 тыс. дронов. Проверено 7 сентября 2020.
  37. Побит мировой рекорд: 2200 дронов выстроились в живые картины. Новости на "России 24" (рус.). Проверено 7 сентября 2020.
  38. В честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Санкт-Петербурге устроили уникальное шоу дронов. Новости. Первый канал (рус.). Проверено 7 сентября 2020.