测绘无人机南京市秦淮区
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更新时间:
2016-03-10 10:39:46
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信息编号
4456515

测绘无人机南京市秦淮区的详细介绍

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KC2000型油动三角翼无人机,已通过多项测试,多家测绘单位已成功应用,各项指标满足航空摄影测量标准。。测绘无人机

 

 

1国家测绘地理信息局继4月20日下午17时通可用于空中喷洒农药等作业。一次最多可以装载7公斤农药,飞行时间达2小时。一个起落可喷洒10到15亩土地。地面人员设置好飞行程序并启动飞机后,它可以自行完成喷洒工作。今年4月份长沙客户订购了1架,使用后比较满意,于是又订购了2架。飞机价格每架大约20万元。陈展新是航模爱好者,2010年底成立了飞翔航空公司,从事无人机生产。已售的第一款无人机从去年6月份开始研发;到今年7月中旬,他们公司还有30台无人农用直升机生产计划。过无人机成功获取到芦山县核心灾区太平镇的首批高分辨率航空影像后,在第一时间赶制出了芦山县太平镇震后无人机航拍影像图,分辨率达到0.16米。今日9时,国家测绘地理信息局又紧急赶制出了最新获取的宝盛乡、龙门乡等最新低空无人机应急航拍影像图。从这些影像中我们可以清晰1981年起开始装备部队,无侦5主要用于军事侦察、高空摄影、靶机或地质勘测、大气采样等科学研究。无侦5的研制成功,是中国无人机技术领域里的一次飞跃。 西安爱生技术集团公司(西安无人机研究发展中心),主要研制和生产系列化小型无人机系统,是我国最大的无人飞机科研生产基地,从事ASN系列无人机的研制。40年来,先后研制出B-l、B-2、D-4、ASN-104、ASN-105、ASN-206、ASN-7、ASN-9、ASN-12、ASN-15、鸭式飞机等十多种型号的军用和民用无人机,的看到灾区房屋破坏、道路损毁等受灾情况。这些图像已紧急送至国家和四川省有关部门,用于指挥决策和抢险救灾。

 

 

2在克服震后降雨等不利因素后,于8月4日13时至15时,经过长达两小时的飞行,获取灾区30平方公里的0.2米高分辨率影像,拍摄影像417幅,重点拍摄区域为已形成堰塞湖的牛栏江红石岩村段。无人机遥感系统已经成为世界各国争相经快速处理后报送国家测绘地理信息局和现场救灾指挥部门。为尽快有效发挥数据的作用,应急测绘分队奋战10多个小时,完成了鲁甸地震灾区牛栏江沿河18公里,共计30平方公里417张0.2米高分辨率影像数据的拼接、解译、整图注记等工作,并形成影像解译报告,对堰塞湖、山体滑坡点、部分公路和居民房屋损毁等情况及其影响范围进行分析。6日凌晨2时,无人机组将航拍的堰塞湖局部区域高清视频自治区、直辖市测绘单位的代表接收了17套印着“中国测绘”四个大字的国产无人飞机航摄系统,这标志着该系统推广应用工作进入一个新阶段。4月14日,5架无人机已赶赴玉树地震灾区,紧急执行航摄任务。国土资源部副部长、国家测绘局局长徐德明,国家测绘局党组副书记、副局长王春峰,党组成员、副局长李维森、宋超智、闵宜仁,党组成员、纪检组长张荣久,党组成员、办公室主任吴兆琪,总工程师胥燕婴出席交接仪式,并颁发系统装备移交证书。与高分辨率影像做对比分析,以堰塞体数字高程模型、研究的热点课题和未来主要的航空遥感技术之一。当前我国有400多架无人机在国民经济建设各行业推广使用,已步入了快速发展阶段。5·24盈江地震发生后,云南省测绘地理信息局紧急启动测绘保障应急响应机制,

 

 

 

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12011年6月中旬,受连续强降雨影响,浙江各地市受灾严重。无人机应急测绘组奔赴灾区进行航摄,在不到两天的时间里拍摄民用用途包括航空摄影、地球物理探矿、灾情监测、海岸缉私等民用领域。ASN-104小型无人侦察机,主要用于军事侦用于堰塞湖灾情动态分析和工作部署。中国经济网记者了解到,云南省昭通市鲁甸县6.5级地震发生后,国家测绘地理信息局立即启动应急预案,调遣云南省测绘地理信息局4个无人机组紧急前往灾区进行拍摄。8月4日,无人机组人员克服震后降雨等不利因素,及时获取了灾区30平方公里的0.2米高分辨率影像,拍摄影像417幅。并及时从重点拍摄的已形成堰塞湖的牛栏江红石岩村段的影像中发现,此区域山体滑坡严重,堰塞湖水位上涨已近30米,水面面积已为正常水位的3倍。察和民用航空测量。ASN-12(B-2K)无人机,可拖靶飞行,是高炮射击训练和实弹打靶的靶标;也可以作为导弹的靶标;还可以换装航空侦察照相机。ASN-9(B-9H)无人机,装有2具3叶拖靶,作为舰炮实弹打靶的靶标,也可以装电光弹作为导弹和实弹打靶的靶标,该机在舰上火箭发射,伞降海上回收。ASN-7(B-7)无人机,是小型快速空中靶机,灾区影像图,并在当晚连夜处理,次日清晨送往浙江省政府、省应急办和抗洪救灾指挥部。2012年8月,强台风“海葵”正面袭击浙江,无人机应急测绘组冒雨迅速奔赴灾区实施无人机航拍,高分辨率影像经内业数据处理后制作成正射影像图,当晚就将影像图送到救灾现场指挥部。2013年10月,在抗击强台风“菲特”应急任务中,

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用集束炸弹等武器对地面部队集结点等进行轰炸。特别值得一提的是反辐射攻击无人机。这是一种利用敌方雷达辐射的电磁波信号,发现、跟踪,以至最后摧毁雷达的武器系统。它不仅可用于攻击敌方雷达、干扰机和其他辐射源,而且高速反辐射无人机加装复合制导装置等设备后,还可用于攻击敌预警机和专用电子干扰飞机。美国的“勇敢者”200型和德国的KDAR就属于反雷达无人机。利用无人飞机获取灾区影像正在成为救灾测绘应急保障的重要手段。那么,无人机的优势在那里?灾后为什么第一时间要获取航空影像?记者就此采访了受命担负云南盈江地震无人机应急机组的北京天下图集团相关负责人。[1]“影像图可以比其他观测手段更直观的进行灾后的灾害评估和重建决策。” KC2800已飞过多种航测任务,已有多家客户投入使用,航拍精度达到客户要求,适用于专业航测和应急地理信息采集的行业,如数字城市、城市规划、国土资源调查土地调查执法、矿产资源开发、应急救灾、深林防火监测、防汛抗旱、环境监测、边防监控、军事侦察和警情消防监控等行业,以及其他可以用到无人机作业的特种行业。近期研发成功新一代的长航时无人机,该机采用后推倒V尾设计

测绘无人机发动机为汽油机,可配50-150cc,也可选配电动方式,20000mah电池飞行时间在1小时左右飞行控制为GPS/INS混合导航,飞机按地面站设置航线规划飞行,地面站和飞机通信由数传电台完成,本机所配数传电台理论传输距离为目视60KM.实际可用距离20KM左右。可在空中监视目标的同时自动判断目标的军事价值。当它认为目标值得攻击时,就自动调整飞行状态,精确地向目标发起俯冲攻击。长时留空为对目标进行长时间监视,弥补无人侦察机留空时间短、对同一目标反复侦察时所需航次多等不足,长时间留空无人机便应运而生。如美国洛克希德公司的微波动力无人机,可在高空飞行60天以上。空战无人机为减少有人驾驶飞机在空战中的损失,国外正研制用于空对空交战的无人机。由于无人机机动时不受飞行员抗过载能力的限制,空战时,可进行超常规机动,对导弹等高速攻击武器可进行有效的规避。同时,由于无人机被敌方机载雷达截获的概率低,故在空战中的损失要大大低于有人驾驶飞机。例如,美国研制的高机动空中格斗无人机,在与F-4“鬼怪”式战斗机进行空战格斗试验中,曾成功地躲避开F-4 所发射的“麻雀”导弹的攻击,并占领了F-4后侧有利的攻击位置。另外,美国还在进行“天眼”无人机携载“轻标枪”和“针刺”空对空导弹的试验,用于与直升机、攻击机空战。

用集束炸弹等武器对地面部队集结点等进行轰炸。特别值得一提的是反辐射攻击无人机。这是一种利用敌方雷达辐射的电磁波信号,发现、跟踪,以至最后摧毁雷达的武器系统。它不仅可用于攻击敌方雷达、干扰机和其他辐射源,而且高速反辐射无人机加装复合制导装置等设备后,还可用于攻击敌预警机和专用电子干扰飞机。美国的“勇敢者”200型和德国的KDAR就属于反雷达无人机。测绘无人机利用无人飞机获取灾区影像正在成为救灾测绘应急保障的重要手段。那么,无人机的优势在那里?灾后为什么第一时间要获取航空影像?记者就此采访了受命担负云南盈江地震无人机应急机组的北京天下图集团相关负责人。[1]“影像图可以比其他观测手段更直观的进行灾后的灾害评估和重建决策。”,随着中远程巡航导弹和弹道导弹的发展日新月异,地空导弹、空空导弹的制导技术日臻成熟,可重复使用的无人驾驶飞机的控制水平也日益提高,“无人驾驶战斗机”的话题才得以被人提及,且有人将反辐射导弹的技术移植到无人机上,研制出了反辐射无人机,成为一种对地面雷达极具威胁的新式武器。这种航空武器的出现,

仍可以顺利完成任务,安全归返。美国与英国合作研制的三军通用型联合攻击/战斗机,现正在研究无人化的问题。该机很可能成为世界上第一种有人和无人两用的战斗机。可见,在未来战争中,品类众多、功能各异的无人驾驶飞机,必将成为广奥空宇中的百变幽灵而无处不在,无所不能。随着航空工艺、材料和技术的不断进步,无人驾驶飞机在未来的20年间将会真正崛起,成为高技术战争舞台上一颗耀眼的“明星”。。 KC2800已飞过多种航测任务,已有多家客户投入使用,航拍精度达到客户要求,适用于专业航测和应急地理信息采集的行业,如数字城市、城市规划、国土资源调查土地调查执法、矿产资源开发、应急救灾、深林防火监测、防汛抗旱、环境监测、边防监控、军事侦察和警情消防监控等行业,以及其他可以用到无人机作业的特种行业。近期研发成功新一代的长航时无人机,该机采用后推倒V尾设计,测绘无人机发动机为汽油机,可配50-150cc,也可选配电动方式,20000mah电池飞行时间在1小时左右飞行控制为GPS/INS混合导航,飞机按地面站设置航线规划飞行,地面站和飞机通信由数传电台完成,本机所配数传电台理论传输距离为目视60KM.实际可用距离20KM左右。。

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