RIEGL VQ-860-G
Lotniczy skaner laserowy RIEGL® VQ-860-G o zwiększonej wydajności poprawia penetrację głębokości w pomiarach wód śródlądowych i przybrzeżnych, zapewniając jeszcze większą wydajność w zastosowaniach batymetrycznych. Kompletny system jest oferowany z opcjonalnie zintegrowanym i fabrycznie skalibrowanym systemem IMU/GNSS oraz kamerą cyfrową.
RIEGL VQ-860-G to kompaktowy i wszechstronny system przeznaczony do łatwej integracji z samolotami załogowymi. Waga 15 kg (33 funty)umożliwia integracje z dronami. Parametryzacja instrumentu pozwala na wysoką elastyczność operacyjną w celu idealnego dostosowania wydajności do projektu pomiarowego, w odniesieniu do wysokości i prędkości samolotu nośnego, a także celu misji. Wytrzymała wewnętrzna konstrukcja mechaniczna wraz z odporną na kurz i zachlapania wodą obudową umożliwiają długotrwałą pracę na platformach powietrznych.
Zalety skanera RIEGL VQ-860-G
Szeroki zakres działania: wysokość lotu od 75 m do 300 m
Wysoka dokładność pomiaru odległości w oparciu o digitalizację echa i przetwarzanie online kształtu fali z możliwością pomiaru wielu celów
Jednoczesne kompleksowe przechowywanie pełnego kształtu fali wszystkich pomiarów w celu późniejszej pełnej analizy kształtu fali
Wysoka rozdzielczość przestrzenna dzięki częstotliwości pomiarów do 100 kHz i wysokiej prędkości skanowania do 100 skanów/sek.
System IMU/GNSS i kamera cyfrowa (opcjonalnie zintegrowane)
Kompaktowa i wytrzymała konstrukcja
Wysoka autonomia dzięki dużej pojemności pamięci wewnętrznej
Tryb pracy ze zmniejszoną mocą lasera w celu dostosowania do wymogów bezpieczeństwa oczu w obszarach wrażliwych
Główne zastosowania
Kartografia linii brzegowej
Wykrywanie celów zanurzonych i pływających
Pomiary dla inżynierii wodnej
Pomiary hydroarcheologiczne
Mapowanie rzek
Zasada pomiaru
Wiązka lasera jest odchylana w celu wygenerowania prawie eliptycznego wzoru skanowania i uderza w powierzchnię wody pod kątem padania o małej zmienności. Pomiar odległości opiera się na pomiarze czasu przelotu przy użyciu bardzo krótkich impulsów laserowych, a następnie digitalizacji echa i przetwarzaniu kształtu fali online. Aby poradzić sobie z najbardziej złożonymi pomiarami wielokrotnych sygnałów echa, oprócz przetwarzania przebiegów online, zdigitalizowane przebiegi echa mogą być przechowywane wewnętrznie lub na wymiennej karcie pamięci masowej w celu późniejszej pełnej analizy przebiegów off-line.