Topografía Tradicional
La topografía tradicional es la disciplina que mide y representa la superficie terrestre. Se utiliza para definir limites, monitorear cambios en el terreno y planificar construcciones.
APLICACIONES
Topografía Tradicional, incluyendo:
• Levantamientos Topográficos
• Replanteos
• Nivelaciones
• Mediciones de Ángulos y Distancias
• Creación de Perfiles y Secciones Transversales
• Control de deformaciones y monitoreo.
Vuelos UAV
Los vuelos UAV (Unmanned Aerial Vehicle) permiten capturar imágenes y datos del terreno con alta precisión. Se emplean en agricultura, inspección de infraestructura, seguridad, topografía y cartografía, ofreciendo acceso a áreas difíciles, reducción de costo y obtención de datos a tiempo real. Esta tecnología mejora la precisión y eficiencia, y es ideal para aplicaciones como Aerofotogrametría y LIDAR.
Aplicaciones
Se emplean en agricultura, inspección de infraestructuras, seguridad, topografía y cartografía, ofreciendo acceso a áreas difíciles, reducción de costos y obtención de datos en tiempo real.
La tecnología UAV mejora la precisión y eficiencia en la recolección de datos y se pueden hacer Aerofotogrametría y Lidar.
La capacidad de vuelo a baja altura permite efectuar levantamientos en sectores de difícil acceso, obteniendo Mosaicos Georreferenciados, con resoluciones espaciales desde 2 cm, y Elaboración de Modelos Digitales de Elevación, con precisiones de 8 cm.
Escaneo Laser y Modelos 3D
Esta tecnología permite capturar nubes de puntos con extrema precisión, transformándolas en modelos tridimensionales detallados. Esta tecnología es esencial en topografía, arquitectura, ingeniería civil y conservación del patrimonio.
APLICACIONES
Escáner Laser
Los escaneos láser se usan en la topografía, la arquitectura, la ingeniería civil y la conservación del patrimonio.
Modelado 3D
El modelamiento 3D a partir de nubes de puntos implica procesar y convertir los datos capturados por los escáneres láser en modelos tridimensionales.
Las nubes de puntos consisten en miles o millones de puntos individuales, cada uno con coordenadas espaciales precisas.
Mediante software especializado, estos puntos se transforman en superficies y volúmenes que representan con alta precisión las formas y características del objeto o terreno escaneado. Este proceso es crucial para aplicaciones en diseño, análisis estructural, simulaciones y visualizaciones detalladas.
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