Nuevo Topcon HiPer CR

El diseño avanzado del receptor HiPer CR elimina la necesidad de cables durante el funcionamiento, lo que permite
para una configuración simplificada y menos piezas de las que realizar un seguimiento. El receptor HiPer CR presenta lo siguiente:
● Diseño compacto, liviano y resistente
● Una placa GNSS multiconstelación de primer nivel que presenta tecnología líder en la industria
● Tecnología Bluetooth LongLink multicanal integrada
● Memoria interna para almacenamiento de datos.
● Una batería interna, que proporciona funcionamiento durante todo el día en condiciones de funcionamiento normales.
● Un panel de visualización altamente visible con operación con un solo botón
● Un puerto USB para comunicaciones y alimentación

Puede configurar el receptor HiPer CR de varias maneras, dependiendo de su proyecto.
requisitos. Normalmente, el receptor admite los siguientes modos de funcionamiento:
● Recopilación de datos estáticos/posprocesamiento
● RTK en el lugar de trabajo mediante tecnología Bluetooth LongLink
● Servicio de corrección de red Topnet Live Realpoint RTK vía NTRIP a través de Internet
● Servicio de corrección global de posicionamiento preciso de puntos (PPP) Topnet Live Starpoint (Pro) a través de NTRIP
a través de internet
● Servicio de corrección de respaldo Topnet Live Skybridge Pro que combina RTK y Starpoint (Pro) a través de
NTRIP para posicionamiento continuo a nivel RTK cuando se ha perdido un enlace de datos celular
● Funcionamiento del MAGNET Relay
● Network Rover para operación DGNSS y RTK
● Operación habilitada para SBAS

Nuevo Autel Mapper V1.4.1

Mapeo profesional, eficiente y accesible. Autel Mapper es un software de reconstrucción 2D y 3D con procesamiento local o en la nube, que utiliza aprendizaje profundo para obtener resultados altamente precisos.

 

Qué hay de nuevo

Autel Mapper V1.4.1

1. Se agregó la función de costura rápida, con anotaciones y medidas disponibles.

2. Se agregó el historial de resultados del proyecto a la página de inicio.

3. Se agregó el formato PRJ para la exportación de resultados de DOM y DSM.

4. Se agregó la función de llenado de orificios de la superficie del agua en la reconstrucción 3D.

5. Soportó 18 sistemas de elevación más.

 

Optimizaciones

1. Lógica optimizada para leer la precisión de la imagen POS.

2. Admitió la visualización de los resultados inmediatamente después de la triangulación aérea.

3. Optimicé la velocidad de importación de imágenes.

4. Modificación de puntos 2D admitida de áreas de interés.

5. Exportación de resultados optimizada a discos U.

6. Se mejoró la eficiencia de la triangulación aérea en un 37 %.

7. Se mejoró la eficiencia del procesamiento DOM y DSM en un 60 %.

8. Se ajustó la política de uso de memoria GPU de 6 GB para la extracción de puntos clave.

9. Se amplió el alcance de la reconstrucción de límites DOM.

10. Optimicé el efecto de color de las nubes de puntos en escenarios de fotografía aérea densos.

11. Optimicé el efecto de visualización de mapas de áreas superpuestas 2D en informes de calidad.

12. Se ajustó la relación entre la memoria disponible asignada para el bloqueo automático y la memoria disponible del sistema.

13. Se ajustó la política de uso de memoria y memoria GPU para procesar diferentes resoluciones al mismo tiempo.

Uso de Drones para Inspección de postes y torres de transmisión

Los equipos de torre suelen ser extremadamente complejos, con una gran cantidad de factores ambientales a considerar al realizar la inspección. Se puede utilizar un UAV #multirrotor para llevar a cabo inspecciones detalladas, y la trayectoria de la ruta compleja y cambiante se registra a través del algoritmo de enseñanza de #Autel, con los detalles de los ángulos y las marcas de tiempo memorizados y guardados para uso futuro. Re-disparo preciso, importación de panoramas de 360° al sistema GIS para gestión visual, investigación y juicio de IA, alarmas oportunas y respuesta a defectos estructurales de la torre y anormalidades de temperatura, generación de informes de análisis de tendencias anormales, todo se combina para realizar una experiencia multidimensional, independiente y Rutina de inspección altamente inteligente.

Desafíos

Alto costo

Alto costo humano
Las inspecciones manuales tardan mucho tiempo en realizarse, el ascenso a torres es ineficiente y presenta altos riesgos de seguridad, y la frecuencia y precisión a menudo no cumplen con los estándares de calidad de las inspecciones.

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Entorno de vuelo complejo

El entorno alrededor del equipo de la torre es complejo, con muchos obstáculos, luz insuficiente y fuertes interferencias de señal.

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Falta de consistencia

Los mismos datos puntuales no tienen la capacidad de repetir la comparación de la información recopilada cada vez, y existe el problema de las tomas repetidas o faltantes, que no se pueden procesar de manera uniforme a través de la información SIG.

Postprocesamiento difícil

Falta de modelos y herramientas de gestión sistemáticos y visuales, y altos costos de procesamiento de mano de obra.

Ventajas del uso de drones en proyectos de inspección

Grabación de tareas inteligentes

Registre la trayectoria de vuelo del UAV mediante un método de enseñanza para generar una ruta tridimensional, realice una inspección autónoma mediante un vuelo con una sola tecla, regístrela una vez y reutilícela durante mucho tiempo, resolviendo eficazmente el problema de la adquisición de datos de ruta en un entorno complejo. sin modelos.

Nuevas tomas precisas

El módulo RTK integrado realiza una corrección de la desviación de vuelo a nivel de centímetros y el soporte de IA puede corregir automáticamente el ángulo de disparo del cardán, asegurando que cada punto se vuelva a disparar con precisión en las mismas coordenadas y ángulos, mejorando y simplificando la convergencia de la muestra de datos.

Panorama con un clic, soporte de aplicaciones GIS

Realice una toma “Panorámica con un clic” sobre la torre para obtener muestras del entorno circundante de 360° y luego importe la torre y las fotografías panorámicas al sistema GIS para crear una base de datos para la planificación y gestión visual.

Análisis de IA Dual

Equipada con un cardán estabilizado de tres ejes, equipado con una lente de doble luz de luz visible de alta definición + imagen térmica de 640×512 píxeles, la imagen se envía de regreso al Autel SkyCommand Center, con IA capaz de identificar rápidamente defectos estructurales y anormalidades de temperatura de una torre.

Informes de inspección automática

Una vez completada una inspección, Autel SkyCommand Center generará automáticamente un informe de inspección completo, incluido el tiempo de inspección, la lista de torres cubiertas por la ruta, la lista de torres anormales, descripciones de anomalías e imágenes correspondientes, y el número de torres anormales y Análisis de tendencias anormales por ciclo.

Pruebas de Fricción para mantenimiento de pistas

Las pruebas de fricción para mantenimiento tienen como objetivo medir la fricción de una superficie en condiciones estándar, y en ellas hay que mojar dicha superficie de forma controlada. Estas pruebas son una parte necesaria de cualquier sistema de administración del pavimento, y resultan particularmente importantes cuando hay que programar las tareas de eliminación de la goma de las pistas. Para las pruebas de fricción de mantenimiento es necesario usar un vehículo remolcador que lleve un tanque de agua adecuado. De acuerdo con las normas de la OACI, el GripTester solo necesita 50 litros por km. (mucho menos que otros sistemas de fricción para pistas). Puede suministrarse con un sistema que controla automáticamente el flujo del agua de acuerdo con la velocidad de la inspección.
Los resultados se presentan de forma moderna y  útil. Los datos se archivan automáticamente, y se pueden encontrar e imprimir fácilmente en cualquier momento

Cómo funciona: una breve introducción

El GripTester es un remolque con tres ruedas que pesa 85 kilos. Un simple sistema de transmisión frena al 15% la rueda de medición, y la carga y resistencia a la rodadura sobre dicha rueda se miden constantemente. El coeficiente de fricción (carga / resistencia a la rodadura) – conocido como GripNumber (número de adherencias) – se transmite a un ordenador, situado en la cabina del vehículo remolcador, que recoge los datos.

Con su capacidad adquisición exacta de datos de fricción de la superficie bajo diferentes condiciones ambientales y a velocidades de 5 km/h a 130 km/h, el GripTester es un instrumento ideal para la investigación de materiales y para los ingenieros de seguridad de transporte.

Factor 1: Beneficios

  • Ayuda a las autoridades de carreteras y aeropuertos para planear las actividades de mantenimiento
  • Ayuda a mejorar la seguridad en el transporte
  • Permite a las autoridades de carreteras ligarse al � índice internacional de la fricción de PIARC
  • Permite a las autoridades de aeropuerto cumplir con las regulaciones de ICAO
  • Le da acceso a los aeropuertos al financiamiento de FAA

Soluciones para monitoreo automático de estabiIidad y deformaciones.

Cada proyecto de monitoreo (auscultación) es único y distinto del anterior. Las soluciones de monitoreo combinan versatilidad y flexibilidad a la hora de adaptarse a los requisitos de su proyecto, independientemente del entorno o del objeto que se deba monitorizar. Independientemente de si se trata de una acción humana o de un proceso natural, las soluciones deben ser altamente confiables para proporcionar siempre los niveles más altos de seguridad, rendimiento y sostenibilidad.

Aplicaciones de los sistemas de monitoreo

Infraestructuras de Transporte

Túneles • Ferrocarriles • Puentes • Carreteras y Autopistas • Aeropuertos • Puertos y Canales

Edificios y Estructuras

Edificios • Rascacielos • Estructuras subterráneas • Complejos industriales • Estructuras Offshore • Complejos deportivos

Auscultación medioambiental

Deslizamientos de tierra • Desprendimientos de rocas • Subsidencias • Volcanes • Terremotos

 

Infraestructuras de energía

Presas • Plantas petroquímicas y gas • Complejos nucleares • Tuberías • Plantas de energía

 

Minería

Estabilidad de Taludes • Minería Corta y Subterránea • Estabilidad de Canteras

 

¿Por donde Empezar?

El monitoreo puede parecer una labor desalentadora para aquellos que tienen poca o ninguna experiencia, pero dar un primer paso por campañas resulta sencillo, pues solo se necesitan una estación total o GNSS y una aplicación de auscultación integrada. La auscultación se escala fácilmente en proyectos de auscultación más grandes en tiempo real complementando la configuración con opciones adicionales de hardware y software.

Software de Monitoreo y Tranmision de Datos

Las soluciones Topcon Delta consisten en Topcon Delta Link, Topcon Delta Log y Topcon Delta Watch. Topcon Delta Link proporciona soporte de hardware para el funcionamiento autónomo de la estación total y los datos del sensor ambiental en el campo. Las opciones de comunicación incluyen Ethernet, Wi-Fi y un módem celular integrado aprobado a nivel mundial. Se accede a Topcon Delta Log a través de un portal web seguro y proporciona una interfaz intuitiva para administrar observaciones, tipos de objetivos y programación de mediciones. El software Topcon Delta Watch permite que los datos de estaciones totales robóticas, receptores GNSS, dispositivos de nivelación y una variedad de sensores geotécnicos y estructurales se procesen y analicen individualmente o como una solución ajustada a la red.

1. Software Topcon DeltaWatch

Software Topcon Delta Watch para computo, monitoreo, administracion y evaluar datos de instrumentos geodesicos SOKKIA / Topcon para monitoreo automático de estabiIidad y deformaciones.
Topcon Delta Watch proporciona una solución modular para monitorear, administrar y evaluar datos de monitoreo automático y / o manual, así como también activar alarmas opcionalmente. Los datos de estaciones robóticas, receptores GNSS, dispositivos de nivelación y una variedad de sensores geotécnicos y estructurales se pueden procesar y analizar individualmente o como una solución ajustada a la red.

 

2. Topcon DeltaLink para transmision de Datos

Delta Link proporciona soporte de hardware para el funcionamiento autónomo en el campo. Entre las opciones de comunicación, se incluyen Ethernet, Wi-Fi y un módem de telefonía integrado con aprobación global (datos SIM proporcionados por terceros). El suministro de energía estándar de 110/240 VCA con respaldo de batería interna posibilita el funcionamiento durante cortes de energía breves. También se pueden usar la batería externa y el panel solar cuando la red eléctrica no esté disponible. Delta Link administra las fuentes de energía para maximizar la disponibilidad del sistema.

¿Qué tan profundo llega el Radar GPR?

Si está considerando comprar un sistema de radar de penetración terrestre, es posible que se pregunte “¿A qué profundidad llega el GPR?”. Podemos ayudarlo a responder esta pregunta común. Sin embargo, la respuesta en sí depende de tres factores diferentes: las condiciones del suelo, el rango de frecuencia de su sistema y el tamaño del objetivo que desea ubicar.

Además, otro factor importante es el sistema GPR específico utilizado. Fabricamos una amplia variedad de sistemas, porque no todas las aplicaciones requieren el mismo rango de frecuencia. Por ejemplo, alguien que busca escanear concreto no necesita una antena que pueda penetrar 60 pies bajo tierra.

Examinemos los tres factores principales que afectan las capacidades de penetración de profundidad de un sistema GPR para ayudar a responder qué tan profundo llega el GPR. Primero, queremos explicar brevemente cómo funciona GPR.

Cómo funciona GPR: una breve introducción

Los sistemas GPR (radar de penetración terrestre) están diseñados para obtener imágenes del subsuelo en múltiples terrenos y condiciones del suelo. A diferencia de las herramientas de localización más básicas, GPR escanea e imagina todo el material debajo del suelo dentro de su rango. Esto significa que, siempre que la señal esté intacta, puede desempeñar un papel clave en la localización de materiales tanto conductores como no conductores, además de analizar las capas del suelo y cualquier perturbación en su interior.

Usemos nuestro sistema GPRover como ejemplo. El operador empuja el carro y la antena del sistema a lo largo del suelo. En tiempo real, la antena transmite tres señales separadas que viajan hacia el suelo. Si la señal encuentra un objeto, la señal rebota a través del suelo y regresa a la antena. Cuando se producen estos pingbacks, indican la probable presencia de un objeto o anomalía.

En la pantalla del controlador, estos pingbacks se muestran como un cambio en los datos del radar; como una hipérbola en forma de arco o una distorsión de la imagen. Por lo general, cuanto más estrecho y alto sea un arco, más pequeño y redondo será el objeto (como un cable de fibra óptica). Si el arco es más ancho y más plano, eso indica un objeto enterrado más grande como un tanque séptico. Algo así como una distorsión irregular en los datos puede indicar un cambio en la estructura del suelo, como la ubicación de una zanja.

Usando nuestro software GPR, el operador del sistema puede crear conjuntos de datos que representan objetos y cambios en la estructura del suelo y registrar sus ubicaciones a través de GPS. A su vez, esto proporciona un punto de referencia común para otras partes interesadas para futuras excavaciones en la misma zona.

Ahora que todos estamos en la misma página con respecto a cómo funciona GPR, comencemos a ver los factores que afectan la profundidad que puede alcanzar GPR.

Factor 1: Condiciones del suelo

Las condiciones del suelo tienen el mayor impacto en la calidad de sus datos. Esto se debe a que el material que está inspeccionando puede absorber rápidamente la salida de la antena o permitir una penetración más profunda a través de la tierra. Las propiedades dieléctricas del suelo afectan la profundidad a la que puede viajar la energía. Si el operador está escaneando sobre un suelo altamente dieléctrico como arcilla densa y húmeda, la señal se disipará más rápidamente. En estas condiciones, una de 250 MHz solo viajará unos 4,5 m (14 pies). Por el contrario, un suelo de bajo dieléctrico permitirá que la misma antena transmita una frecuencia que puede viajar 30 pies (9 m) o más.

Para los operadores que tienen que navegar por una variedad de condiciones del suelo, recomendamos usar uno de nuestros sistemas de triple rango de frecuencia como Quantum Imager o GPRover. Estos sistemas tienen capacidades de rango de frecuencia triple con antenas que transmiten tres señales separadas simultáneamente en frecuencias bajas, medias y altas. Esto da como resultado una lectura de alta calidad del suelo a múltiples profundidades y resoluciones para obtener una imagen más clara del subsuelo.

Factor 2: Frecuencia de la antena

Al considerar qué tan profundo llega el GPR, sus necesidades específicas juegan un papel importante en la selección del sistema correcto. Debe elegir una antena que pueda alcanzar las profundidades que desea escanear y que coincida con las condiciones de campo en las que está trabajando.

Aquí hay una breve descripción de qué tan profundo pueden viajar ciertas antenas a través de diferentes condiciones del suelo:

 

 

Frecuencia de la Antena MHz Aprox. Profundidad en arcilla húmeda y densa Aprox. Profundidad en arena limpia y seca
100 MHz 40 ft. (12m) 100 ft.+ (30m)
250 MHz 14 ft. (4.5m) 30 ft. (9m)
500 MHz 6 ft. (1.8m) 14.5 ft. (5m)
1000 MHz 2 ft. (60cm) 6 ft. (1.8m)
2000 MHz 0.5 ft. (15cm) 2 ft. (60cm)

Implementar la solución de antena adecuada para su aplicación específica es fundamental para obtener los resultados que busca. Aquí hay un gráfico simplificado si desea una representación visual de qué sistemas funcionarían mejor para sus necesidades:

Factor 3: El tamaño del objetivo

En pocas palabras: los objetos más grandes reflejan más energía. Tenga esto en cuenta al determinar el tamaño aproximado del objeto que está escaneando con un sistema GPR. Cuanto más grande y más cerca de la superficie esté el objeto, más energía reflejará. Cuanto más estrecho y profundo sea el objeto, según el suelo y la antena, más difícil será localizarlo si las condiciones del campo no son favorables.

¿Qué tan profundo llega GPR para usted?

Para resumir: la profundidad de la señal GPR debajo de la superficie del suelo depende de las condiciones del suelo, la antena utilizada y el tamaño del objetivo que está buscando. Cada uno de estos factores importantes influirá en las capacidades de penetración profunda de su sistema. Por lo tanto, recomendamos consultar con un profesional de GPR para que lo ayude.

Si desea hablar con uno de los miembros de nuestro equipo sobre el mejor sistema GPR para sus necesidades específicas, contáctenos en cualquier momento.

Agricultura de precisión: desde lo básico hasta lo avanzado

Agricultura de precisión: desde lo básico hasta lo avanzado

Las múltiples tecnologías disponibles y que no dejan de surgir todo el tiempo, aunque fascinantes, generan muchas dudas a agrónomos y productores. Para que la adopción de AP sea un proceso lo más natural posible, preparamos este libro electrónico que brinda consejos sobre cómo comenzar y prosperar en la agricultura de precisión.

 

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Lograr un panorama completo de la cosecha

¿Ha pensado alguna vez en la cartografía del rendimiento en tiempo real?

De este modo, durante la cosecha de cereales ya sabrá si su estrategia de fertilización y protección de cultivos ha tenido éxito y de qué manera. Y, al mismo tiempo, podrá crear mapas de rendimiento en tiempo real y utilizarlos como base para futuras decisiones de cultivo.

Todo esto es posible con el sistema universal de monitorización del rendimiento YieldTrakk. Ya sea como solución de reequipamiento o ya integrado de fábrica, YieldTrakk se adapta a casi todas las cosechadoras disponibles en la actualidad, independientemente de la marca y el modelo. ¡El sistema permite controlar y cartografiar el rendimiento y la humedad en tiempo real!

YieldTrakk está integrado con el sistema operativo Horizon de Topcon en la consola X, donde muestra los valores de rendimiento y humedad en conjuntos de datos independientes. El control automático de la anchura del cabezal aumenta significativamente la precisión de los datos de rendimiento mediante el control y el seguimiento de la anchura y la superficie cortada en hasta 16 subsecciones, lo que genera datos de rendimiento precisos. Además de YieldTrakk YM-1, la consola X y un sensor óptico, todo lo que se necesita es un sensor de humedad.

Importante: YieldTrakk utiliza el estándar industrial ISOXML. Esto significa que también trabaja con otras pantallas ISOBUS del mercado que son capaces de procesar YieldData en ISOBUS.

Todos los datos pueden exportarse a la Plataforma de Agricultura de Topcon (TAP) para ser procesados. Las consolas X de Topcon también pueden exportar los datos en formato de archivo Shape para utilizarlos en el software de su elección en el caso de que ISOXML no sea compatible con su software.

Si le interesa la cartografía de rendimiento en tiempo real, este es el momento oportuno para obtener más información sobre su funcionamiento y montar el sistema YieldTrakk en su cosechadora.