Página Inicial Estudos de Caso Soluções INS para excelência em mapeamento móvel

Aprimorando soluções de mapeamento móvel com a SBG Systems

Com nossa solução Navsight Apogee, suportada pelo software Qinertia PPK, a VSK Global pode entregar aos usuários finais o pacote completo em seu sistema de mapeamento móvel, desde a coleta de dados até o design e a personalização, concentrando-se assim em gêmeos digitais, simulação de inundações, agricultura inteligente e net zero.

“Meu primeiro Apogee está integrado desde 2018 e ainda está funcionando sem nenhum problema.” | Pathida Virasakdi, CEO da VSK Global.

A parceria da VSK Global com a SBG Systems provou ser estratégica, oferecendo levantamento móvel de alto desempenho e valor excepcional a seus clientes.

GeospatialINSSoftwareSoluções para topógrafosVeículos
Sistema de Mapeamento Móvel da VSK Global com Apogee D da SBG Systems Inside

Nosso cliente, VSK Global Company Limited, destaca-se como um integrador de sistemas líder na Tailândia. Especializada em tecnologias GNSS, SLAM, MMS, USV e UAV, estabeleceu-se como um player-chave em uma gama diversificada de setores, incluindo hidrologia, agricultura e desenvolvimento de infraestrutura.

Como revendedora das soluções da SBG, a VSK Global possui uma reputação de fornecer uma solução abrangente de mapeamento móvel e levantamento batimétrico para seus clientes.

Os usuários finais das soluções da VSK Global, incluindo o Instituto Hidroinformático e a Bedrock Analytics, se beneficiaram muito da confiabilidade e facilidade de uso dos produtos da SBG Systems.

Um excelente exemplo do impacto da VSK pode ser visto através de seu trabalho com o Instituto Hidroinformático (HII), uma agência governamental chave na Tailândia. A missão crítica do HII envolve a prevenção e o gerenciamento de riscos relacionados à água em todo o país.

Dada a suscetibilidade da Tailândia a inundações, o HII serve como a principal autoridade responsável por mapear as zonas de risco de inundação, conduzir avaliações de danos pós-inundação e monitorar a manutenção da infraestrutura de proteção contra inundações, como diques.

Infográfico do sistema de mapeamento da solução da SBG Systems para VSK Global
Infográfico do sistema de mapeamento da solução da SBG Systems para VSK Global

Esta parceria demonstra como a implementação das nossas soluções de navegação inercial pela VSK Global contribui diretamente para iniciativas essenciais de segurança pública e gestão de infraestruturas.

A VSK Global enfrentou um desafio significativo: eles precisavam de um Sistema de Navegação Inercial (INS) que pudesse operar perfeitamente em ambientes desafiadores. Esses ambientes incluíam áreas com edifícios altos, sob pontes e em túneis longos, que são típicos para aplicações como sistemas de mapeamento móvel e levantamentos batimétricos. Foi aí que entramos em cena.

Integração perfeita e suporte excepcional

Nossa colaboração com a VSK Global começou com uma base sólida de educação e suporte. Dedicamos tempo para educar a equipe da VSK Global e fornecemos sugestões valiosas para o projeto e a integração do sistema.

Este envolvimento inicial preparou o terreno para uma parceria de sucesso, onde nossos produtos foram perfeitamente integrados ao sistema de mapeamento móvel da VSK Global, que inclui um scanner a laser e uma câmera 360.

Ao longo da fase de integração, a VSK Global recebeu toda a assistência necessária e achou o portal de suporte extremamente útil. De acordo com a VSK, o suporte técnico fornecido pela SBG Systems foi rápido e eficiente. Eles confirmaram rapidamente que nosso Apogee-D e IMU Horizon baseado em FOG atendiam às suas expectativas.

Durante sua fase de pesquisa ao escolher qual empresa forneceria a melhor solução, eles descobriram que o desempenho do Apogee-D superava outras marcas — um fator chave em sua decisão de fazer parceria conosco.

“Eu tento obter mais informações sobre o problema ou questão que possa ter na ‘Base de Conhecimento’. Então, se essas explicações da ‘Base de Conhecimento’ não forem claras para mim, entrarei em contato com a equipe técnica, que na maioria das vezes resolve todos os meus problemas.” conclui o CEO da VSK Global, Pathida Virasakdi.

  • A VSK Global elogiou o hardware por ser fácil de integrar e o software, Qinertia, por ser bem documentado e intuitivo. Essa combinação tornou seu processo de design mais fácil, rápido e quase livre de manutenção.
  • Eles destacaram a precisão do Apogee-D e da nossa IMU baseada em FOG para heading como um fator chave em seu processo de tomada de decisão.
  • Dada a necessidade de coletar dados ao longo de vários milhares de quilômetros, o desempenho cinemático pós-processamento (PPK) dos produtos da SBG Systems também foi uma consideração crítica e altamente elogiada.
Imagem de Arquivo de Dados de Nuvem de Pontos de um Sistema de Mapeamento Móvel com o Sensor Inercial da SBG Systems
Primeira amostra do arquivo de dados da nuvem de pontos gerado pelo sistema de mapeamento móvel. | Esta imagem foi uma cortesia da VSK Global.
Imagem de Arquivo de Dados de Nuvem de Pontos de um Sistema de Mapeamento Móvel da VSK Global, um Cliente da SBG Systems
Segunda amostra do arquivo de dados de nuvem de pontos gerado pelo sistema de mapeamento móvel. | Esta imagem foi uma cortesia da VSK Global.

A história de sucesso da VSK Global conosco é uma prova do poder da colaboração, inovação e suporte excepcional.

À medida que a VSK Global continua a expandir os limites das soluções de mapeamento móvel, sua parceria conosco, sem dúvida, desempenhará um papel crucial em seu sucesso contínuo e no mercado de mapeamento móvel como um todo.

Sistemas de Mapeamento Móvel com um Apogee D Interno
Outro exemplo de integração com o nosso Horizon Navsight. | Esta imagem foi uma cortesia da VSK Global.
Carro da VSK Global para Mapeamento Móvel Usando as Soluções INS da SBG Systems
Equipamento de Mapeamento Móvel Para Apogee e Horizon Navsight
0.0 2 °
Rumo RTK
0.00 8 °
Roll e Pitch RTK
6 W
Consumo de Energia
< 900 g
Peso Total do Apogee-D

Apogee-D

O Apogee-D é um Sistema de Navegação Inercial (INS) avançado. Ele possui um receptor GNSS de antena dupla e frequência tripla que suporta as constelações GPS, GLONASS, BEIDOU e GALILEO.

O sistema se destaca em diversas aplicações móveis. Graças à combinação de sensores MEMS com GNSS para dados precisos de posição, orientação e velocidade em ambientes desafiadores.

Ele se mostra valioso em vários setores, incluindo veículos autônomos, gerenciamento de campo de batalha, mapeamento móvel e levantamento geoespacial. Sem mencionar como sua resistência a interrupções do GNSS o torna particularmente adequado para UAVs, navegação de aeronaves e operações marítimas.

Descubra todos os recursos
Apogee D INS Unit Small Right

Solicite uma cotação para o Apogee-D

Você tem perguntas?

Bem-vindo à nossa seção de FAQ! Aqui, você encontrará respostas para as perguntas mais comuns sobre as aplicações que apresentamos. Se você não encontrar o que procura, sinta-se à vontade para nos contatar diretamente!

O que é pós-processamento GNSS?

O pós-processamento GNSS, ou PPK, é uma abordagem onde as medições de dados GNSS brutos registradas em um receptor GNSS são processadas após a atividade de aquisição de dados. Eles podem ser combinados com outras fontes de medições GNSS para fornecer a trajetória cinemática mais completa e precisa para esse receptor GNSS, mesmo nos ambientes mais desafiadores.

Essas outras fontes podem ser uma estação base GNSS local, no ou perto do projeto de aquisição de dados, ou estações de referência de operação contínua (CORS) existentes, normalmente oferecidas por agências governamentais e/ou provedores de rede CORS comerciais.

 

Um software de cinemática pós-processada (PPK) pode utilizar informações de órbita e relógio de satélites GNSS disponíveis gratuitamente para ajudar a melhorar ainda mais a precisão. O PPK permite a determinação precisa da localização de uma estação base GNSS local em um datum de sistema de referência de coordenadas global absoluto, que é usado.

 

O software PPK também pode suportar transformações complexas entre diferentes sistemas de referência de coordenadas em suporte a projetos de engenharia.

 

Em outras palavras, ele dá acesso a correções, aumenta a precisão do projeto e pode até mesmo reparar perdas de dados ou erros durante o levantamento ou instalação após a missão.

O que é batimetria?

Batimetria é o estudo e a medição da profundidade e forma do terreno subaquático, com foco principal no mapeamento do leito marinho e outras paisagens submersas. É o equivalente subaquático da topografia, fornecendo informações detalhadas sobre as características subaquáticas de oceanos, mares, lagos e rios. A batimetria desempenha um papel crucial em várias aplicações, incluindo navegação, construção marítima, exploração de recursos e estudos ambientais.

As técnicas batimétricas modernas dependem de sistemas de sonar, como ecobatímetros de feixe único e multifeixe, que usam ondas sonoras para medir a profundidade da água. Esses dispositivos enviam pulsos sonoros em direção ao fundo do mar e registram o tempo que os ecos levam para retornar, calculando a profundidade com base na velocidade do som na água. Os ecobatímetros multifeixe, em particular, permitem que amplas faixas do fundo do mar sejam mapeadas de uma só vez, fornecendo representações do fundo do mar altamente detalhadas e precisas. Frequentemente, uma solução RTK + INS é associada para criar representações batimétricas 3D do fundo do mar com posicionamento preciso.

Os dados batimétricos são essenciais para a criação de cartas náuticas, que ajudam a guiar as embarcações com segurança, identificando possíveis perigos subaquáticos, como rochas submersas, destroços e bancos de areia. Também desempenha um papel vital na pesquisa científica, ajudando os pesquisadores a entender as características geológicas subaquáticas, as correntes oceânicas e os ecossistemas marinhos.

Qual é a diferença entre RTK e PPK?

A Cinemática em Tempo Real (RTK) é uma técnica de posicionamento onde as correções GNSS são transmitidas quase em tempo real, normalmente usando um fluxo de correção de formato RTCM. No entanto, pode haver desafios para garantir as correções GNSS, especificamente sua integridade, disponibilidade, cobertura e compatibilidade.

 

A maior vantagem do PPK sobre o pós-processamento RTK é que as atividades de processamento de dados podem ser otimizadas durante o pós-processamento, incluindo o processamento para frente e para trás, enquanto no processamento em tempo real, qualquer interrupção ou incompatibilidade nas correções e sua transmissão levará a um posicionamento de menor precisão.

 

Uma primeira vantagem fundamental do pós-processamento GNSS (PPK) vs. tempo real (RTK) é que o sistema usado no campo não precisa ter um datalink/rádio para alimentar as correções RTCM vindas do CORS no sistema INS/GNSS.

 

A principal limitação para a adoção do pós-processamento é a exigência de que a aplicação final atue sobre o ambiente. Por outro lado, se sua aplicação puder suportar o tempo de processamento adicional necessário para produzir uma trajetória otimizada, isso melhorará muito a qualidade dos dados para todas as suas entregas.

O que é uma nuvem de pontos?

Uma nuvem de pontos é uma coleção de pontos de dados no espaço tridimensional que representa a superfície externa de objetos ou ambientes. Cada ponto contém coordenadas X, Y e Z específicas e pode incluir informações adicionais, como cor, intensidade ou valores de reflexão.

 

Esses conjuntos de dados, que podem conter milhões ou bilhões de pontos, são normalmente criados por scanners 3D ou outros dispositivos de detecção. As nuvens de pontos são ferramentas essenciais em várias aplicações, incluindo modelagem e visualização 3D, Building Information Modeling (BIM), navegação de veículos autônomos e inspeção e controle de qualidade, tornando-as um componente fundamental da coleta e análise de dados espaciais modernos.

Qual é a relação entre dados de nuvem de pontos e a tecnologia LiDAR?

A tecnologia LiDAR e os dados de nuvem de pontos estão intrinsecamente conectados, pois os sensores LiDAR criam nuvens de pontos emitindo pulsos de laser e medindo seu tempo de retorno. Cada Pulse de laser refletido se torna um ponto no espaço tridimensional, com coordenadas X, Y e Z específicas.

 

Esses sensores podem coletar milhões de pontos por segundo, gerando conjuntos de dados de nuvens de pontos altamente detalhados que representam o ambiente escaneado. As nuvens de pontos resultantes são inestimáveis para várias aplicações, incluindo mapeamento 3D, análise de terreno, levantamentos de edifícios e sistemas de navegação de veículos autônomos, tornando o LiDAR uma das principais tecnologias para gerar representações de nuvens de pontos precisas e detalhadas do mundo físico.