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El METAVERSO descrito por Neal Stephenson en el Accidente de nieve Se ha ido dando a conocer gradualmente. Este mundo de realidad virtual se acerca cada vez más gracias al rápido desarrollo de otras tecnologías como VR, AR, MR, etc. Al mismo tiempo, las proyecciones de escenarios reales en el mundo digital, como los gemelos digitales y las ciudades inteligentes, se están convirtiendo en la dirección del desarrollo en la gobernanza urbana y la construcción de tecnologías de la información. No solo crece la demanda de modelado 3D de ciudades, sino también la necesidad de una gestión altamente refinada de los elementos y componentes urbanos. Por ejemplo, edificios, carreteras, bloques, servicios públicos y otros tipos de espacios, tanto superficiales como subterráneos, se están modelando digitalmente para su recopilación, exhibición y uso a través de plataformas 3D.
Los requisitos de datos espaciales también están cambiando rápidamente del 2D al 3D en diferentes industrias. Los datos espaciales 2D no satisfacen los requisitos actuales de gestión y uso, mientras que los datos 3D de alta precisión pueden proporcionar información espacial vertical muy precisa para la estimación de volumen y costos. Además, los datos 3D también pueden utilizarse como base de datos para análisis avanzados de iluminación natural, penetración e inundación.
La eficiencia de la recopilación de datos es muy difícil de controlar durante el modelado 3D. El uso de RTK o estaciones totales es el método tradicional de adquisición de datos y resulta aceptable para los proveedores de servicios y usuarios. Sin embargo, estos métodos tradicionales de recopilación de datos se están volviendo costosos debido al aumento de las tarifas laborales.
Como resultado, surgió la tecnología LiDAR. Al combinarse con la tecnología GNSS para proporcionar datos de nubes de puntos de alta densidad con fines de modelado, los sistemas LiDAR aerotransportados, los sistemas de cartografía móvil montados en vehículos y los escáneres LiDAR terrestres mejoran significativamente la eficiencia de la recopilación de datos.
La tecnología LIDAR aerotransportada utiliza vehículos aéreos no tripulados (UAV) para transportar el escáner LIDAR y escanear rápidamente grandes áreas terrestres desde el aire. Los sistemas de mapeo móvil montados en vehículos pueden enfocar ambos lados de la carretera en tierra para una rápida adquisición de datos. Por otro lado, los escáneres LIDAR terrestres pueden escanear en cualquier entorno requerido, lo que completa los sistemas aéreos y montados en vehículos. El desarrollo de la tecnología LIDAR ha mejorado considerablemente la eficiencia de la adquisición de datos espaciales de alta precisión y ha hecho que el modelado 3D deje de ser un problema.
Sin embargo, es bien sabido que el precio y el coste de uso de los tres sistemas suelen ser muy elevados, y los usuarios deben sopesar cuidadosamente las opciones para obtener resultados satisfactorios. Además, los preparativos previos al uso de estos tres equipos son complejos, lo que puede resultar muy problemático si se requieren modificaciones.
Entonces ¿cómo se soluciona el nuevo problema?
Ahora, el Escáner SLAM portátil SatLab Cygnus aporta una experiencia completamente nueva.
Combinando la última tecnología SLAM (Localización y Mapeo Simultáneos) con los algoritmos más eficientes y revolucionarios, Cygnus le ayudará a optimizar al máximo la adquisición de datos de nubes de puntos 3D. Incluso sin satélites GNSS, Cygnus puede ayudarle a adquirir datos de forma fácil, eficiente, rápida y flexible en cualquier lugar exterior, interior, subterráneo o con poca visibilidad.
La potente aplicación SatLab SLAM Manager proporciona un rápido procesamiento de datos en tiempo real y una vista previa de los datos, y el software de posprocesamiento SLAM Studio admitirá una amplia gama de funciones de posprocesamiento de datos para garantizar su trabajo en un solo paso.
El diseño de Cygnus lo hace compatible con múltiples plataformas, como drones, vehículos o incluso mochilas.
Cygnus puede proporcionar datos de nubes de puntos en color y georreferenciados cuando sea necesario. Además, con componentes opcionales, como módulos de datos en color y sistemas GNSS, puede obtener rápidamente todas las características de datos que necesita para aplicaciones posteriores.
Cygnus se puede utilizar para minería, silvicultura, digitalización subterránea, construcción y otros escenarios o entornos de trabajo que requieran modelado 3D.
La digitalización en la industria minera se está volviendo crucial. En algunos casos, es necesario medir y mapear los túneles mineros para generar mapas 3D que se correlacionen con otros túneles extremadamente complejos.
Con Cygnus, el usuario puede capturar mapas 3D en entornos estrechos e irregulares de forma eficiente. Además, estos mapas 3D también permiten al propietario analizar los recursos subterráneos y el volumen de material, cruciales para la planificación futura.
Además, Cygnus también permite calcular el volumen de la reserva. Al comparar dos escaneos sucesivos de la nube de puntos, es fácil calcular el aumento o la disminución del material, así como obtener estimaciones de costos más precisas.
En la gestión forestal, la gestión de la cobertura y la cantidad de vegetación es prioritaria. Tras la aplicación de Cygnus en la gestión, la eficiencia de trabajo aumentará en más de 501 TP3T.
El Cygnus puede adquirir datos de nubes de puntos para la extracción de datos de terreno, la detección de la ubicación de árboles, el análisis de radios y la medición del volumen de copas rápidamente, sin necesidad de invertir demasiado tiempo en atravesar bosques densos. En comparación con las mediciones tradicionales con cinta métrica y estación total, es evidente que la tecnología SLAM revoluciona la calidad y la eficiencia de la gestión forestal.
Los estudios y servicios de construcción anteriores se limitaban a datos 2D, conformando únicamente el edificio completo con planos de las diferentes plantas, lo cual dista mucho de ser suficiente. Los detalles de las escaleras pueden afectar el diseño y la ejecución de todo el proyecto, mientras que los diseños de edificios modernos, cada vez más complejos, pueden resultar engorrosos.
Pero ahora, los datos 3D están abriendo camino a la creatividad en la industria de la nueva construcción. Cygnus ofrece un método rápido, preciso y versátil, ya que los datos y modelos de nubes de puntos adquiridos pueden ofrecer múltiples usos. Esto es incomparable con los planos de planta, sección y planta.
Además de los edificios, Cygnus también es una opción ideal para adquirir datos 3D para aquellas ciudades modernas con instalaciones complejas sobre y bajo tierra, como viaductos, vías elevadas, pasos subterráneos o aparcamientos subterráneos, que necesitan ser reparados o reconstruidos.
No sólo las industrias mencionadas anteriormente, sino también variedades de otras industrias podrían beneficiarse de esta tecnología.
Para los usuarios geoespaciales, trabajar con Cygnus será más eficiente y rápido que usar GNSS y estaciones totales para levantamientos catastrales y cartografía. Además, Cygnus también puede utilizarse para algunas de las tareas de recopilación de datos relacionadas con la conservación del patrimonio. Y para el sector energético —probablemente el más consolidado en el uso de LiDAR para la adquisición y gestión de modelos 3D—, Cygnus se integrará a la perfección con los procesos asociados.
Cygnus es uno de los productos de escaneo láser 3D más prácticos, flexibles y rentables, capaz de mejorar significativamente la eficiencia de una amplia gama de procesos de trabajo. Esta nueva opción tecnológica está ganando terreno y se integrará en diversas industrias y aplicaciones en el futuro.