Na Mercator Mapeamento, oferecemos soluções avançadas de mapeamento aéreo que combinam as tecnologias de levantamento aerofotogramétrico e LiDAR (Light Detection and Ranging) para entregar dados geoespaciais de alta precisão e riqueza de detalhes.
A aerofotogrametria é uma técnica consolidada que utiliza drones equipados com câmeras digitais para capturar imagens aéreas georreferenciadas. Essas imagens são processadas para gerar produtos cartográficos como ortomosaicos de alta resolução, Modelos Digitais de Superfície (MDS), Modelos Digitais de Terreno (MDT), curvas de nível, nuvens de pontos e modelos 3D detalhados.
Essa tecnologia é ideal para projetos que demandam imagens visuais detalhadas e cobertura rápida de grandes áreas, com aplicações em setores como agricultura, planejamento urbano, infraestrutura e meio ambiente. A aerofotogrametria oferece alta produtividade e economia, sendo uma solução acessível e eficiente para diversas necessidades.
O LiDAR é uma tecnologia de sensoriamento remoto que utiliza pulsos de laser para medir distâncias com extrema precisão. Em nossos projetos, utilizamos sistemas LiDAR aerotransportados, embarcados em drones ou aeronaves, capazes de captar milhões de pontos por segundo, gerando nuvens de pontos tridimensionais altamente precisas.
Diferentemente da aerofotogrametria, o LiDAR penetra vegetação densa e outras obstruções, permitindo o mapeamento preciso do terreno mesmo em áreas florestais ou urbanas complexas. Essa tecnologia é essencial para levantamentos topográficos detalhados, monitoramento ambiental, modelagem tridimensional de estruturas e estudos em áreas de difícil acesso.
Aerofotogrametria: indicada para projetos que exigem imagens visuais detalhadas, ortomosaicos e análise visual do terreno. Ideal para áreas abertas, agricultura, planejamento urbano e monitoramento ambiental com cobertura rápida e custo-benefício atrativo.
LiDAR: recomendado para levantamentos que demandam alta precisão topográfica, especialmente em áreas com vegetação densa, relevo complexo ou necessidade de modelagem 3D detalhada. Indispensável para engenharia civil, mineração, estudos ambientais e infraestrutura.
Para projetos que exigem o melhor dos dois mundos, combinamos aerofotogrametria e LiDAR em uma solução integrada, garantindo imagens visuais detalhadas e dados topográficos precisos, ampliando a qualidade e a aplicabilidade dos resultados.
Alta precisão e confiabilidade dos dados
Cobertura rápida e eficiente de áreas extensas
Capacidade de atuar em terrenos complexos e vegetação densa
Produtos personalizados conforme a necessidade do cliente
Redução de custos e riscos operacionais em campo
Equipe técnica especializada e equipamentos de última geração
Ortofotomosaico: Uma imagem aérea corrigida geometricamente, que representa a superfície do terreno de forma precisa e uniforme. O ortofotomosaico é essencial para diversas aplicações, como mapeamento urbano, planejamento agrícola, monitoramento ambiental e gestão de recursos naturais. A Mercator oferece dois tipos de ortofotomosaico: o convencional, que não considera as variações de elevação do terreno, e o verdadeiro, que corrige as distorções causadas pelo relevo, resultando em uma representação ainda mais precisa da superfície.
Modelo Digital de Superfície (MDS): Um modelo tridimensional que representa a superfície da Terra, incluindo todas as características naturais e artificiais, como árvores, edifícios, montanhas e rios. O MDS é útil para análise de terreno, planejamento de obras civis, modelagem 3D e simulações.
Modelo Digital de Terreno (MDT): Um modelo tridimensional que representa apenas a topografia da superfície da Terra, excluindo objetos como árvores e edifícios. O MDT é utilizado em aplicações como análise de drenagem, cálculo de volume de terraplenagem e planejamento de sistemas de irrigação.
Curvas de Nível: Linhas que conectam pontos com a mesma elevação em um mapa, permitindo a visualização da forma do terreno e o cálculo de declividades. As curvas de nível são essenciais para projetos de engenharia, planejamento urbano e agricultura.
Nuvem de Pontos: Uma coleção de coordenadas tridimensionais que representam pontos no espaço. A nuvem de pontos é utilizada para criar modelos tridimensionais precisos de objetos, terrenos e edifícios, com aplicações em diversos setores.
Modelos 3D: O modelo 3D gerado pelo mapeamento aéreo é uma representação tridimensional precisa do terreno e das estruturas capturadas por drones equipados com câmeras e sensores avançados. Por meio da sobreposição de imagens aéreas e processamento fotogramétrico, criamos uma nuvem de pontos detalhada que permite construir modelos digitais realistas, mostrando relevo, edificações e objetos com alta fidelidade. Esse modelo facilita análises topográficas, cálculos de volume, planejamento urbano, monitoramento ambiental e diversas outras aplicações, oferecendo uma visão completa e interativa do ambiente. Além disso, pode ser integrado a softwares CAD e GIS para projetos técnicos e tomada de decisão mais eficiente.
O Mavic 3E é um drone equipado com um sensor RGB de alta resolução, sendo amplamente utilizado em levantamentos fotogramétricos. O sensor tem uma resolução de 20 megapixels e está otimizado para a captura de imagens detalhadas para a criação de ortomosaicos e modelos 3D de alta qualidade.
Aerolevantamento: Uma Visão Geral
O Aerolevantamento é uma técnica que utiliza aeronaves, como aviões, helicópteros e drones, para coletar dados e imagens da superfície terrestre. Ele se baseia no uso de sensores e equipamentos específicos para registrar informações sobre o terreno, que são posteriormente processadas e transformadas em produtos cartográficos como mapas, plantas e modelos 3D.
Fotogrametria
A fotogrametria é a ciência de fazer medições a partir de fotografias, especialmente para recuperar as posições exatas de pontos na superfície de um objeto tridimensional. Utilizando princípios de geometria, ótica e trigonometria, ela permite a extração de dados tridimensionais de imagens bidimensionais. De forma simplificada, a fotogrametria envolve capturar múltiplas imagens de um objeto ou superfície sob diferentes ângulos e utilizar essas imagens para gerar modelos tridimensionais ou representações cartográficas precisas (Wolf, Dewitt, & Wilkinson, 2014).
A fotogrametria pode ser dividida em dois grandes tipos:
Fotogrametria Terrestre: Quando as imagens são capturadas de uma posição fixa no solo.
Fotogrametria Aérea (ou Aerofotogrametria): Quando as imagens são capturadas de uma plataforma aérea, como um avião, helicóptero ou drone.
Esses dados são utilizados para produzir mapas, ortomosaicos (imagens aéreas corrigidas geometricamente), modelos digitais de elevação (MDE), entre outros produtos cartográficos, com aplicações em várias áreas, como engenharia, topografia, arqueologia, arquitetura e planejamento urbano (Kraus, 2011).
O que é LiDAR?
LiDAR, abreviação de "Light Detection and Ranging", é uma tecnologia de sensoriamento remoto que utiliza pulsos de laser para criar mapas tridimensionais detalhados da superfície terrestre. Ao medir o tempo que a luz leva para viajar do sensor até o objeto e voltar, o LiDAR registra com precisão a distância, a elevação e outras características do terreno, mesmo em áreas de densa vegetação ou com pouca luminosidade
Alta precisão: O LiDAR oferece uma precisão excepcional na medição de distâncias e elevações, permitindo a criação de mapas e modelos 3D altamente detalhados.
Obtenção de pontos em áras com vegetação: Ao contrário de outras tecnologias de sensoriamento remoto, o LiDAR pode penetrar na vegetação, permitindo mapear o terreno mesmo em áreas de floresta densa.
Coleta de dados em condições de pouca luz: O LiDAR pode operar em condições de pouca luz ou até mesmo à noite, o que o torna ideal para aplicações que exigem coleta de dados em horários específicos.
Rapidez e eficiência: A tecnologia LiDAR permite cobrir grandes áreas em um curto período, o que se traduz em economia de tempo e recursos.
MATRICE 350 RTK COM LiDAR L2
A Zenmuse L2 conta com um módulo de enquadramento LiDAR, sistema da UMI autodesenvolvido de alta precisão e uma câmera com mapeamento em RGB com CMOS de 4/3, fornecendo às plataformas de voo DJI aquisição de dados geoespaciais mais precisa, eficiente e confiável. Quando usada com o DJI Terra, oferece uma solução revolucionária para coleta de dados em 3D e pós-processamento de alta precisão.
O levantamento LiDAR envolve a emissão de pulsos de laser e a medição do tempo de retorno desses pulsos após reflexão na superfície terrestre. Componentes e processos técnicos incluem:
Sensor LiDAR : Dispositivo montado em um drone que emite pulsos de laser e mede o tempo de retorno para calcular distâncias.
IMU (Unidade de Medição Inercial) : Dispositivo que registra a posição, orientação e movimento do drone para corrigir a trajetória dos pulsos de laser.
GNSS (Sistema Global de Navegação por Satélite) : Utilizado para fornecer coordenadas geoespaciais precisas durante o voo.
Processamento de Dados : Softwares como LAStools, TerraScan e outras ferramentas GIS são usados para processar as nuvens de pontos LiDAR, filtrar dados, e criar modelos digitais de terreno (DTM) e superfície (DSM).
O sistema tende a representar a topologia do terreno de forma mais detalhada mesmo em área com uma vegetação densa, é possível obter nuvem de pontos do solo. Além disso, não há necessidade de implantação de pontos de controle, e é possível mapear em ambiente com pouca luminosidade ou ausência total de luz, o que não se consegue utilizando a fotogrametria.
O fato não significa que a fotogrametria seja imprecisa. Se o seu terreno é relativamente simples e livre de vegetação densa, pode-se obter modelos e nuvem de pontos precisas e com grandes detalhes .
Topografia e mapeamento: Criação de mapas topográficos precisos, modelos digitais de elevação e mapas de declividade.
Agricultura: Monitoramento de culturas, mapeamento de áreas de plantio e avaliação da saúde das plantas.
Florestas: Mapeamento da biomassa florestal, estimativa do volume de madeira e monitoramento do desmatamento.
Meio ambiente: Mapeamento de áreas inundáveis, monitoramento de erosão costeira e avaliação de riscos naturais.
Infraestrutura: Planejamento e construção de rodovias, ferrovias, linhas de transmissão e outras obras de infraestrutura.
Arqueologia: Mapeamento de sítios arqueológicos e identificação de estruturas ocultas sob a vegetação.
Veículos autônomos: Criação de mapas detalhados do entorno para navegação e detecção de obstáculos.
PRODUTOS LEVANTAMENTO COM LASER