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公开(公告)号:CN118731941A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410252505.0
申请日:2024-03-06
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉) , 中国长江电力股份有限公司
IPC: G01S13/89
Abstract: 本发明提供一种多波束水下地形测量方法、系统及存储介质,首先采用多波束测深仪对复杂水下环境地形进行初步扫描,然后根据得到的初步水底地形地貌对水底地形地貌进行分类,获取最大水底水深确定多波束扫描开角,提取不同地形地貌的几何参数,然后根据多波束扫描开角和水底地形地貌参数进行测量航线计算,最后根据规划的测量航线对复杂水下环境地形进行精细化测量。本发明可提高复杂水下环境下多波束测量的工作效率,可以提高水底点云数据成果分布均匀性,避免外出作业多波束测量中的测量盲区的产生,以及后续返工或反复多次测量,同时也避免了大量重复测量数据的产生,大大提高了测量作业效率。
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公开(公告)号:CN112378461A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202110063041.5
申请日:2021-01-18
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明实施例中公开了一种基于北斗三号卫星的河道流量监测方法及其相关系统,该方法可以通过前端感知设备水位计、流速采集设备以及摄像头获取原始监测信息,遥测终端机获取该原始监测信息,对该原始监测信息进行初步处理之后,将该原始监测信息发送至北斗卫星用户终端,北斗卫星用户终端对原始监测信息进行进一步处理之后,得到处理后数据包,并将该处理后数据包发送至上空的北斗三号GEO卫星,然后监控中心再获取北斗三号GEO卫星传输的处理后数据包,从而实现偏远河道的监测结果的实时上传,并且,本发明中的监测结果不仅包括水位、流速结果,还包括测流区域的同步影像,使得河道流量在线监测结果的可靠性更高。
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公开(公告)号:CN112924465B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202110145544.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明实施例公开了一种地下井室缺陷检测方法及其对应装置,本发明可以将相机以及激光测距模块放置井室的中心位置,通过激光测距模块在井室上投影一条直线,然后通过相机获取井壁的影像、井顶以及井底影像,并对获取到的影像进行影像畸变纠正处理,然后基于影像中的水平线对井壁影像进行无缝拼接,并根据井壁的周长对拼接后的井室影像进行校准,并在校准后的井壁影像中绘制缺陷范围,最后根据绘制有缺陷范围的井壁影像、井底影像、井顶影像以及半径建立该井室的三维模型,本方案可以利用地下井室的实景照片进行缺陷检测以及地下井室三维模型的建立,通过地下井室三维模型,可以方便作业人员准确直观地确定地下井室的缺陷。
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公开(公告)号:CN106289195B
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201610748721.X
申请日:2016-08-29
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G01C15/00
Abstract: 本发明公开一种高原长距离大型工程测量控制系统的建立方法。首先建立一个大的“干渠控制网”,将工程的测量框架进行统一。然后,分别建立多个“建筑物控制网”,满足相应建筑物建设的精度要求。最后,将“干渠控制网”与“建筑物控制网”有效地衔接,形成整体的施工测量控制。该方法针对高原长距离大型工程建设,提供高精度的测绘保障,实现工程的整体设计和统一部署,建立精确的工程测量控制系统;使工程沿线的设计、施工、建设管理和监理维护都在统一了精度、标准的框架下开展工作。
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公开(公告)号:CN106289195A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610748721.X
申请日:2016-08-29
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
IPC: G01C15/00
Abstract: 本发明公开一种高原长距离大型工程测量控制系统的建立方法。首先建立一个大的“干渠控制网”,将工程的测量框架进行统一。然后,分别建立多个“建筑物控制网”,满足相应建筑物建设的精度要求。最后,将“干渠控制网”与“建筑物控制网”有效地衔接,形成整体的施工测量控制。该方法针对高原长距离大型工程建设,提供高精度的测绘保障,实现工程的整体设计和统一部署,建立精确的工程测量控制系统;使工程沿线的设计、施工、建设管理和监理维护都在统一了精度、标准的框架下开展工作。
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公开(公告)号:CN112924465A
公开(公告)日:2021-06-08
申请号:CN202110145544.7
申请日:2021-02-02
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明实施例公开了一种地下井室缺陷检测方法及其对应装置,本发明可以将相机以及激光测距模块放置井室的中心位置,通过激光测距模块在井室上投影一条直线,然后通过相机获取井壁的影像、井顶以及井底影像,并对获取到的影像进行影像畸变纠正处理,然后基于影像中的水平线对井壁影像进行无缝拼接,并根据井壁的周长对拼接后的井室影像进行校准,并在校准后的井壁影像中绘制缺陷范围,最后根据绘制有缺陷范围的井壁影像、井底影像、井顶影像以及半径建立该井室的三维模型,本方案可以利用地下井室的实景照片进行缺陷检测以及地下井室三维模型的建立,通过地下井室三维模型,可以方便作业人员准确直观地确定地下井室的缺陷。
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公开(公告)号:CN115346128B
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202210784612.9
申请日:2022-06-29
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种光学立体卫星DEM高程改正和融合方法。它包括如下步骤,步骤一:高程改正种子点选择;步骤二:种子点DEM高程提取;步骤三:高程改正模型比较选择;步骤四:采用确定的最优拟合模型进行DEM改正;步骤五:计算改正后DEM的高程精度可靠性指数;步骤六:相邻幅DEM融合和传递改正;步骤七:获取大范围DEM数据。本发明克服不同数据源、不同幅DEM间精度不一致,简单算数平均融合易存在明显不符的问题;具有可以通过稀少外部控制数据提高无控制卫星摄影测量生产的DEM的高程精度的优点。
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公开(公告)号:CN115346128A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202210784612.9
申请日:2022-06-29
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本发明公开了一种光学立体卫星DEM高程改正和融合方法。它包括如下步骤,步骤一:高程改正种子点选择;步骤二:种子点DEM高程提取;步骤三:高程改正模型比较选择;步骤四:采用确定的最优拟合模型进行DEM改正;步骤五:计算改正后DEM的高程精度可靠性指数;步骤六:相邻幅DEM融合和传递改正;步骤七:获取大范围DEM数据。本发明克服不同数据源、不同幅DEM间精度不一致,简单算数平均融合易存在明显不符的问题;具有可以通过稀少外部控制数据提高无控制卫星摄影测量生产的DEM的高程精度的优点。
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公开(公告)号:CN218179903U
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202221456418.X
申请日:2022-06-10
Applicant: 长江空间信息技术工程有限公司(武汉)
Abstract: 本实用新型公开了一种固定测斜仪和渗压计共孔埋设装置。它包括测斜管段和测压管段;测斜管段与测压管段通过连接装置连接;测斜管段包括多个测斜管;测斜管两端均设置连接装置;多个测斜管之间通过连接装置两两连接;测斜管与测压管段通过连接装置连接;连接装置套设在多个测斜管的连接处、且套设在测斜管与测压管段的连接处;测斜管与测压管段的内径相等;连接装置底端安装管底装置;测压管段底端安装管底装置;管底装置包括管底连接头和倒圆锥帽;管底连接头的外径与测斜管端口内径一致,管底连接头底部通过倒圆锥帽封闭。本实用新型可将位于同一监测纵断面的固定测斜仪和渗压计传感器埋在同一个监测钻孔中的优点。
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