
Что такое геодезический зонт? На первый взгляд, простая концепция – определенная область влияния, область, в которой геодезические данные используются для решения различных задач. Но если копнуть глубже, становится понятно, что эта 'область' может быть гораздо шире и сложнее, чем кажется. Часто, в разговорах с коллегами, сталкиваешься с упрощениями, с попытками свести все к какому-то конкретному прибору или технологии. А ведь реальность гораздо многограннее. Иногда, это как пытаться описать океан, используя лишь слово 'вода'.
Начнем с очевидного. Классический геодезический зонт – это, конечно, область, охватываемая геодезическими измерениями и последующей обработкой этих данных. Это и создание топографических карт, и разметка территорий, и мониторинг деформаций земной поверхности. Но это только верхушка айсберга. Я помню один случай, когда мы работали над проектом по строительству крупного промышленного комплекса. Изначально заказчик рассматривал геодезические работы лишь как часть процесса разбивки фундаментов. Но, углубившись в детали, мы выяснили, что для точной планировки коммуникаций, для проектирования дренажных систем, для расчета нагрузки на фундамент необходимо гораздо больше геодезических данных, чем предполагалось изначально. В итоге, геодезический зонт расширился, охватив не только традиционные геодезические задачи, но и элементы инженерных изысканий, а иногда и элементы строительного проектирования. Это, конечно, требует более широкого понимания и координации между разными специалистами.
Помню, были у нас проект по созданию цифровой модели местности (ЦММ) для одной из крупных транспортных компаний. И здесь геодезический зонт стал еще шире. Мы не просто делали измерения, мы интегрировали данные с аэрофотосъемки, с данных LiDAR, с данными спутниковых наблюдений. Задача была не просто создать точную карту, а создать интерактивную модель, которая могла бы использоваться для планирования маршрутов, для оценки состояния дорожного покрытия, для оптимизации логистических процессов. И, знаете, это было непросто. Необходима была не только техническая экспертиза, но и понимание бизнес-целей заказчика. По сути, геодезический зонт в данном случае включал в себя элементы информационных технологий, управление данными, визуализацию данных.
Современные технологии значительно расширили возможности геодезического зонта. Старые добрые нивелиры и теодолиты, конечно, все еще используются, но их роль постепенно уменьшается. Все большее значение приобретают GPS/GNSS приемники, Лазерные сканеры, дроны с камерами высокого разрешения. Автономная геодезия, облачные сервисы, ГИС-технологии – все это позволяет получать геодезические данные быстрее, точнее и дешевле.
Например, мы тестировали новую систему обработки данных LiDAR на базе искусственного интеллекта. И результаты были впечатляющими. Система автоматически выделяла объекты на местности, классифицировала их по типу, рассчитывала высоту рельефа с высокой точностью. Это значительно сократило время обработки данных и повысило качество результатов. Но, конечно, не стоит забывать о человеческом факторе. Необходимо иметь квалифицированных специалистов, которые смогут правильно настроить систему, проверить результаты, интерпретировать данные.
Но не все так радужно. Есть и проблемы. Одна из основных – это точность. Достижение высокой точности геодезических измерений – это всегда сложная задача, требующая careful planning and execution. Нужно учитывать влияние атмосферы, искажения линз, деформации приборов. Особенно сложно добиться высокой точности в труднодоступных районах, в условиях сложного рельефа, в условиях плотной городской застройки.
Еще одна проблема – это совместимость данных. Геодезические данные, полученные разными приборами, в разных форматах, могут быть трудно интегрированы друг с другом. Необходимо использовать стандартные форматы данных, строго соблюдать правила обработки данных, использовать современные ГИС-системы для интеграции данных. Иначе, все усилия могут оказаться напрасными.
Бывало всякое. Однажды мы работали над проектом по созданию карты сети трубопроводов. Нам предоставили данные, собранные разными компаниями, в разных форматах, с разной точностью. Результат был ужасным. Карта получилась неточной, неполной, несогласованной. Пришлось потратить много времени и сил на очистку данных, на их интеграцию, на проверку точности. Этот опыт научил нас важности тщательной подготовки, важности контроля качества на всех этапах работы.
В другой раз, мы успешно реализовали проект по мониторингу деформаций моста. Мы использовали GPS/GNSS приемники, Лазерный сканер, автоматизированную систему обработки данных. Мы смогли получить точные данные о деформациях моста, определить причины этих деформаций, разработать меры по их устранению. Этот проект стал для нас важным опытом, показал, что современные технологии могут быть очень эффективными, если их правильно использовать.
Я думаю, что будущее геодезического зонта связано с интеграцией разных технологий, с автоматизацией процессов, с использованием искусственного интеллекта. Геодезические данные будут все больше интегрироваться в другие системы, в системы управления инфраструктурой, в системы управления недвижимостью, в системы управления транспортом. И это потребует новых навыков и компетенций от геодезистов. Необходимо будет уметь работать с данными в реальном времени, уметь прогнозировать изменения, уметь принимать решения на основе данных.
Например, мы видим перспективу создания интеллектуальных геодезических систем, которые будут автоматически собирать, обрабатывать и анализировать данные, будут выявлять аномалии, будут предупреждать о возможных рисках. И это позволит значительно повысить эффективность геодезических работ, снизить затраты, повысить безопасность.
ООО Чэнду Дади Оптико-геодезические приборы - компания с богатым опытом в сфере геодезии и геодезических измерений, предоставляет решения для широкого круга задач, от строительства до мониторинга инфраструктуры. Наши услуги включают в себя: создание топографических карт, геодезические изыскания, мониторинг деформаций, создание цифровых моделей местности, разработка ГИС-решений.