國產(chǎn)MCU賦能低空經(jīng)濟發(fā)展
關(guān)于雅特力助力關(guān)節(jié)運動
維特比算法與DSP芯片——解碼噪聲中的“比較好路徑”
2025年關(guān)于麥歌恩動態(tài)
雅特力推出新系列微控制器:AT32F455/F456/F45
雅特力科技助力宇樹科技推動智慧機器人創(chuàng)新應(yīng)用
雅特力AT32 Workbench煥“芯”升級!
雅特力科技助力宇樹科技推動智慧機器人創(chuàng)新應(yīng)用
矽??萍极@TüV萊茵 ISO 26262 認(rèn)證
國產(chǎn)芯片產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展,技術(shù)創(chuàng)新與市場機遇并存
非擾動式文物變形監(jiān)測:對脆弱珍貴的文物而言,監(jiān)測本身也需要謹(jǐn)慎,傳統(tǒng)在文物上安裝傳感器、貼附靶標(biāo)的方法可能對文物表面造成二次損害。無人機視覺位移監(jiān)測完全無需直接接觸文物本體,即可獲得高精度的變形數(shù)據(jù),因而成為文物保護領(lǐng)域的理想選擇 。例如,在監(jiān)測古建筑墻體裂縫時,無人機從遠(yuǎn)處拍攝高清圖像,通過圖像處理判讀裂縫寬度變化,無需在古墻上鑲釘任何測量標(biāo)尺。對于石窟壁畫的監(jiān)測,傳統(tǒng)方法可能需要貼片或打孔安裝儀器,而無人機方案只需在洞外操作飛行器獲取影像即可完成分析。由于沒有物理接觸,監(jiān)測活動對文物本身沒有任何擾動,也不影響景觀和游客參觀。與此同時,誤差補償算法和圖像校正技術(shù)的應(yīng)用保證了非接觸測量的精度可靠達(dá)標(biāo)。綜上,非擾動式的無人機監(jiān)測很大程度地平衡了文物原真性保護與變形監(jiān)測需求,讓監(jiān)測手段隱身于無形,卻發(fā)揮實實在在的預(yù)警作用。大壩蓄水前后結(jié)構(gòu)微變可通過視覺對比圖像定量分析。第三方安全機器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警管控

精確服務(wù)水利部“先行先試”試點工程,形成可推廣的示范模式。水利部發(fā)布的《構(gòu)建現(xiàn)代化水庫運行管理矩陣先行先試工作方案》提出,要選取一批基礎(chǔ)條件好、信息化程度高的水庫開展試點,探索可復(fù)制、可推廣的智慧化運行模式。星地遙感積極參與各地“先行先試”項目建設(shè),基于“天空地一體化+平臺化+數(shù)字孿生”的理念,打造涵蓋實時監(jiān)測、智能預(yù)警、多源數(shù)據(jù)融合與風(fēng)險輔助決策的綜合解決方案。例如,在廣東某市級水庫試點工程中,星地遙感通過部署RapidSAR平臺、XDYG-EC視覺位移監(jiān)測系統(tǒng)、XDYG-18北斗系統(tǒng)與邊坡雷達(dá),形成了從壩體沉降監(jiān)測到庫岸位移感知的智能網(wǎng)格體系;配合數(shù)字孿生系統(tǒng)與風(fēng)險評估模型,實現(xiàn)對庫區(qū)運行狀態(tài)的動態(tài)模擬與預(yù)測分析。該項目已被當(dāng)?shù)亓袨楝F(xiàn)代化水庫管理示范工程,為水利部構(gòu)建“矩陣化管理+智慧化調(diào)度”的總體目標(biāo)提供了可視化、標(biāo)準(zhǔn)化的落地樣板。沉降位移機器視覺位移監(jiān)測儀定制礦山運輸?shù)缆愤吰卤O(jiān)測,及時處置塌方隱患確保運輸暢通。

爆破后邊坡變形快速評估:露天礦每次爆破作業(yè)后,震動可能削弱邊坡穩(wěn)固性,如果貿(mào)然讓人員和設(shè)備進入采場,可能遭遇二次塌滑風(fēng)險。傳統(tǒng)做法通常是爆破后目視檢查邊坡情況,但肉眼難以發(fā)現(xiàn)細(xì)小裂縫或輕微位移變化。借助無人機視覺監(jiān)測,礦山可在爆破后快速評估邊坡變形情況。待硝煙散去,無人機即可靠近爆區(qū)邊緣飛行,高清攝像頭拍攝當(dāng)前的坡面影像,與爆破前的基準(zhǔn)圖像自動比對。通過三維模型差異分析,系統(tǒng)能夠檢測到爆破引起的邊坡表面毫米級形變和巖塊松動跡象。如果監(jiān)測發(fā)現(xiàn)局部區(qū)域出現(xiàn)異常位移,說明該處邊坡可能尚不穩(wěn)定。礦山管理人員據(jù)此可暫停作業(yè)、危巖或支護加固,確認(rèn)安全后再恢復(fù)生產(chǎn)。這一快速無接觸評估手段大幅提升了爆破后復(fù)工的安全性和效率。
水利工程類型多樣,既有大體量水庫、長距離堤防,也有分布范圍廣的排澇泵站、邊坡?lián)鯄Φ染植吭O(shè)施,監(jiān)測系統(tǒng)若不能匹配其尺度特性,便難以發(fā)揮應(yīng)有效能。星地遙感結(jié)合實際工程需求,提出“點—線—面”一體化監(jiān)測策略:在“點”上,通過XDYG-18 GNSS與XDYG-EC視覺系統(tǒng)對重點部位(如壩頂、壩趾、管涌口)實施高精度監(jiān)測;在“線”上,布設(shè)角反射器結(jié)合InSAR遙感技術(shù),實現(xiàn)對堤防、渠道、輸水隧道等線性設(shè)施的周期性沉降監(jiān)控;在“面”上,利用地基SAR雷達(dá)系統(tǒng)或無人機遙感進行整體掃描,快速識別大范圍變形熱點區(qū)域。這一策略在廣東惠州某水源調(diào)蓄工程中得到大范圍實踐,為項目管理單位提供了全域、分層、多頻率的形變數(shù)據(jù),為大體量水利設(shè)施運行風(fēng)險的準(zhǔn)確管控提供堅實技術(shù)支撐。尾礦壩壩坡位移監(jiān)測,快速發(fā)現(xiàn)壩體側(cè)向位移防止?jié)巍?/p>

精細(xì)監(jiān)測優(yōu)化邊坡設(shè)計:礦山邊坡的設(shè)計傾角關(guān)系到安全與經(jīng)濟效益之間的平衡。以往由于缺乏對邊坡受力和變形的精確監(jiān)控,工程師通常采用保守的放坡角度,雖然安全但降低了礦石回采率。引入精細(xì)位移監(jiān)測后,可以在確保安全的前提下優(yōu)化邊坡設(shè)計參數(shù)。無人機監(jiān)測系統(tǒng)持續(xù)采集邊坡在不同開采階段的變形數(shù)據(jù),并將其與數(shù)值模擬結(jié)果進行對比驗證。若監(jiān)測顯示當(dāng)前邊坡變形量遠(yuǎn)低于警戒值,工程師可以考慮適當(dāng)增大坡角以減少剝采量;反之若某坡段位移接近閾值,則提前放緩開挖節(jié)奏或加固支護。云平臺將歷次監(jiān)測結(jié)果和相應(yīng)調(diào)整措施進行歸檔分析,逐步優(yōu)化形成適合該礦巖層條件的邊坡控制標(biāo)準(zhǔn)。通過這種數(shù)據(jù)驅(qū)動的動態(tài)設(shè)計,礦山既保障了邊坡穩(wěn)定,又較大限度提高了資源開采強度,實現(xiàn)安全與效益的雙贏。云平臺匯總各文保點監(jiān)測數(shù)據(jù),實現(xiàn)多遺址統(tǒng)一監(jiān)管。高切坡機器視覺位移監(jiān)測儀生產(chǎn)商
尾礦庫壩體形變監(jiān)測,全天候守護尾礦壩安全運營。第三方安全機器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警管控
隧道高風(fēng)險區(qū)段支持多點融合布控,實現(xiàn)立體式變形感知。根據(jù)《廣東省公路隧道結(jié)構(gòu)監(jiān)測技術(shù)指南》要求,隧道高風(fēng)險區(qū)段如淺埋段、斷層帶及隧道出口等區(qū)域,應(yīng)優(yōu)先實施高密度監(jiān)測。星地遙感針對隧道特有結(jié)構(gòu)和環(huán)境,推出“北斗+視覺+地基雷達(dá)”三類傳感器融合方案。北斗系統(tǒng)主要監(jiān)測襯砌整體沉降與位移,視覺系統(tǒng)布設(shè)于拱頂、墻腳位置,實時識別裂縫演變與結(jié)構(gòu)形變;地基MIMO雷達(dá)系統(tǒng)覆蓋隧道口外部邊坡與洞身段地表,監(jiān)控面狀滑移及潛在崩塌風(fēng)險。在佛山某城市隧道工程中,該融合系統(tǒng)有效捕捉了襯砌頂部沉降與拱腰水平位移協(xié)同變化的趨勢,平臺自動疊加三種監(jiān)測數(shù)據(jù),輸出沉降趨勢圖和預(yù)警等級,輔助運維部門在發(fā)現(xiàn)異常前制定加固與限流措施,是高等級隧道“結(jié)構(gòu)+圍巖”雙重感知體系的典型實踐。第三方安全機器視覺位移監(jiān)測儀預(yù)警管控