Elaboración de la orto fotografía para escala 1:500 del campus de la Universidad Militar Nueva Granada ubicado en el municipio de Cajicá
En el desarrollo diario del ámbito de la ingeniería, se ven implícitos los trabajos topográficos, estos se pueden realizar mediante el uso de diferentes métodos, equipos y software de acuerdo cada requerimiento. El uso de sensores ópticos, LiDAR o RADAR a bordo drones o aeronaves remotamente tripula...
- Autores:
-
Erazo Acosta, Fannor Mauricio
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2018
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
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- Palabra clave:
- ORTOFOTO
GEOMATICA
Orthophoto
Planimetry
Ground Control Points (GCP)
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RPAS
Optical sensors
Ortofoto
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En el desarrollo diario del ámbito de la ingeniería, se ven implícitos los trabajos topográficos, estos se pueden realizar mediante el uso de diferentes métodos, equipos y software de acuerdo cada requerimiento. El uso de sensores ópticos, LiDAR o RADAR a bordo drones o aeronaves remotamente tripuladas (RPAS) cada día es más frecuente para las áreas de consultoría, interventoría, construcción, etc., se ha demostrado con estudios, métodos y modelos matemáticos que los resultados obtenidos con este tipo de tecnologías son precisos en comparación con trabajos realizados de manera convencional. La diferencia relevante en comparación con la captura de datos con equipos de la manera convencional y con sensores a bordo de drones es el tiempo de captura de información en campo, el cual es más eficiente si se trabaja con el último. El siguiente documento describe los procedimientos realizados en campo y en oficina para generar un orto mosaico del campus de la Universidad Militar Nueva Granada ubicado en el municipio de Cajicá mediante el uso de un sensor óptico a bordo de una aeronave remotamente tripulada o drone. |
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La diferencia relevante en comparación con la captura de datos con equipos de la manera convencional y con sensores a bordo de drones es el tiempo de captura de información en campo, el cual es más eficiente si se trabaja con el último. El siguiente documento describe los procedimientos realizados en campo y en oficina para generar un orto mosaico del campus de la Universidad Militar Nueva Granada ubicado en el municipio de Cajicá mediante el uso de un sensor óptico a bordo de una aeronave remotamente tripulada o drone.In the daily development of the field of engineering, the topographic works are explained; they can be done by using different methods, equipment and software according to each requirement. The use of optical sensors, radio and aeronautical radio or remotely piloted aircraft (RPAS) every day is more frequent in the areas of consulting, auditing, construction, etc. the works carried out in a conventional manner. The relevant difference in the comparison with the data capture with the equipment in the conventional way and with the sensors on board drones is the time of the capture of the information in the field, which is more efficient than working with the last. The following document describes the procedures performed in the field and in the office to generate a mosaic of the campus of the Nueva Granada Military University located in the municipality of Cajicá through the use of an optical sensor on board a remotely piloted aircraft or drone.Especializaciónpdfapplication/pdfspaspaUniversidad Militar Nueva GranadaEspecialización en GeomáticaFacultad de IngenieríaIngeniería - Especialización en GeomáticaDerechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2018https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Atribución-NoComercial-SinDerivadashttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Elaboración de la orto fotografía para escala 1:500 del campus de la Universidad Militar Nueva Granada ubicado en el municipio de CajicáElaboration of the ortho photography for scale 1:500 of the campus of the Military University Nueva Granada located in the municipality of Cajicáinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de gradoTexthttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fORTOFOTOGEOMATICAOrthophotoPlanimetryGround Control Points (GCP)droneRPASOptical sensorsOrtofotoPlanimetríaPuntos de control en tierra (GCP)droneRPASSensores ÓpticosDJI. (25 de 11 de 2018). SZ DJI Technology Co., Ltd CN. Obtenido de https://store.dji.com/shop/phantom-series?from=menu_productsEscalante, J. O., Cáceres, J. J., & Porras, H. (2016). Ortomosaicos y modelos digitales de elevación. Tecnura.Franco Nex, Fabio Remondino. (11 de 2013). UAV for 3D mapping applications: a review. Obtenido de https://link-springer-com.ezproxy.javeriana.edu.co/article/10.1007/s12518-013-0120-xGlosario Servidor Alicante. (11 de 29 de 2018). Obtenido de https://glosarios.servidor-alicante.com/sistemas-informacion-geograficaGoogle Maps. (25 de 11 de 2018). Google Maps.IGAC. (29 de 11 de 2018). IGAC. Obtenido de https://www.igac.gov.co/es/contenido/areas-estrategicas/magna-sirgasM. Koeva, M. Muneza, C. Gevaert, M. Gerke & F. Nex. (2016). Using UAVs for map creation and updating. A case. Survey Review, 3.Marenchino, D. (28 de 11 de 2018). LOW-COST UAV FOR THE ENVIRONMENTAL EMERGENCY MANAGEMENT. Obtenido de http://citeseerx.ist.psu.edu: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.329.9625&rep=rep1&type=pdfPulse Aerospace. (30 de 11 de 2018). Pulse Aereo. Obtenido de http://www.pulseaero.com/uas-products/vapor-55Sensefly. (2018). SenseFly Parrot Group. Obtenido de https://www.sensefly.com/drone/ebee-x/Vergara, R., Hernandez, A., Virués, D., Bernando, S., Ramos, D., & García, J. A. (2016). Piloto de drone (RPAS). En R. Vergara, A. Hernandez, D. Virués, S. Bernando, D. Ramos, & J. A. García, Piloto de drone (RPAS). 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