УДК 528.7 EDN: CKCNOC e-Library ID: 83017061

ВОЗДУШНОЕ ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТОПОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

🇷🇺 На русском

Для цитирования

Антипова Т.Н., Тубольцев М.Н. Воздушное лазерное сканирование для повышения качества топографических исследований // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2025. № 5 (86). С. 31–36.

Аннотация

В статье рассматривается метод получения цифровой модели местности при помощи воздушного лазерного сканирования, который ранее не применялся на таких типах строительных объектов как мелиоративные каналы. Данный метод позволяет уменьшить сроки проведения полевых работ, снизить стоимость и повысить безопасность полевых работ, автоматизировать полевые работы, а также обеспечить стабильную точность проводимых исследований. Даны рекомендации по применению цифровой модели местности для проектной документации по реконструкции Донского магистрального канала.

Ключевые слова

теодолитная съемка воздушное лазерное сканирование цифровая модель местности цифровая модель рельефа беспилотные авиационные системы

Об авторах

Антипова Татьяна Николаевна

Антипова Татьяна Николаевна — д-р техн. наук, профессор кафедры управления качеством и стандартизации, ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова», ( Королев, Россия )

Тубольцев М. Н.

Тубольцев М. Н. — магистрант кафедры управления качеством и стандартизации, ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А.А. Леонова», ( Королев, Россия )

Список литературы

  1. 1. Гура Д.А., Дьяченко Р.А., Андрющенко А.В. Технология имитации полетного маршрута беспилотного летательного аппарата и воздушного лазерного сканирования // Электронный сетевой политематический журнал «Научные труды КубГТУ». 2022. № 6. С. 126–133.
  2. 2. Ахмедов А.Д., Бабаев Д.Э., Липский Д.Д., Пискунов А.В. Особенности применения геоинформационных систем в мелиорации // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2023. № 3. С. 9.
  3. 3. Бурый А. С., Шевкунов М. А. Метод оптимизации построения маршрута движения группы беспилотных летательных аппаратов на основе выпуклой декомпозиции // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2025. № 3 (84). С. 88–97.
  4. 4. Саломатин А. А. Анализ структур систем информационной поддержки транспортировки грузов с помощью гетерогенной группы БПЛА с учетом метеорологических условий // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. 2024. № 3. С. 92–101.
  5. 5. Алтынов А.Е., Мохаммад А. Исследование влияния вариаций навигационных параметров съемочной системы (аэрофотосъемки, лазерного сканера) на точность создания ЦММ с помощью имитационного моделирования // Успехи современного естествознания. 2022. № 5. С. 110–120.
  6. 6. Бабашкин Н.М. , Кадничанский С.А. , Нехин С.С. Сравнительный анализ эффективности аэрофототопографической съемки с использованием беспилотных и пилотируемых авиационных систем // Геопрофи. 2017. № 1. С. 14–19.
  7. 7. Астахов С. А., Швец Н. Н. Повышение экономической эффективности разработки и производства беспилотных авиационных систем на основе реализации Перспективной Программы стандартизации // Информационно-экономические аспекты стандартизации и технического регулирования. 2025. № 1 (82). С. 4–9.
  8. 8. Инженерно-геодезические изыскания в соответствии с договором субподряда № 13/673 (1 очередь, I этап реконструкции). Мартыновский район, Волгодонской район, Ростовская область // Техническое задание на выполнение инженерно-геодезических изысканий. – Ростов-на-Дону, 2021. – 4 с.
  9. 9. Опыт применения комплекса «Геоскан 401 Лидар» в качестве беспилотной топографической системы воздушного лазерного сканирования и аэрофотосъемки [Электронный ресурс] // Geoscan: [сайт]. – URL: https://www.geoscan.ru/ru/ blog/opyt-primeneniya-kompleksa-geoskan-401-lidar-v-kachestve-bespilotnoy-topograficheskoy-sistemy-vozdushnogolazernogo-skanirovaniya-i-aerofotosyemki (дата обращения: 24.08.2025).
  10. 10. Nikolakopoulos K.G., Soura K., Koukouvelas I.K., Argyropoulos N.G. UAV vs classical aerial photogrammetry for archaeological studies. Journal of Archaeological Science: Reports, 2017, no. 14, pp.758–773.
🇬🇧 In English

AERIAL LASER SCANNING TO IMPROVE THE QUALITY OF TOPOGRAPHIC SURVEYS

For citation

Antipova T.N., Tuboltsev M.N. Aerial laser scanning to improve the quality of topographic surveys. Information and Economic Aspects of Standardization and Technical Regulation. 2025; 5 (86): 31–36. (In Russ.).

Abstract

The article discusses a method for obtaining a digital terrain model using airborne laser scanning, which has not previously been used on such types of construction projects as melioration canals. This method allows for reducing the time required for field work, reducing the cost and increasing the safety of field work, automating field work, and ensuring stable accuracy of the research conducted. Recommendations are given for the use of a digital terrain model for design documentation for the reconstruction of the Donskoy Main Canal.

Keywords

theodolite survey aerial laser scanning digital terrain model digital terrain model unmanned aircraft systems

About the authors

Antipova Tatiana Nikolayevna

Antipova Tatiana Nikolayevna — Doctor of Technical Sciences, Professor of the Department of Quality Management and Standardization, State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Moscow Region «Technological University of Twice Hero of the Soviet Union, Cosmonaut A.A. Leonov», ( Korolev, Russia )

Tuboltsev M. N.

Tuboltsev M. N. — Master’s Student, Department of Quality Management and Standardization, State Budgetary Educational Institution of Higher Education of the Moscow Region «Technological University of Twice Hero of the Soviet Union, Pilot-Cosmonaut A.A. Leonov», ( Korolev, Russia )

References

  1. 1. Gura D.A., Dyachenko R.A., Andryushchenko A.V. Tekhnologiya imitacii poletnogo marshruta bespilotnogo letatel’nogo apparata i vozdushnogo lazernogo skanirovaniya. Elektronnyj setevoj politematicheskij zhurnal «Nauchnye trudy KubGTU». 2022, no. 6, pp. 126–133. (In Russ.).
  2. 2. Ahmedov A.D., Babaev D.E., Lipsky D.D., Piskunov A.V. Osobennosti primeneniya geoinformacionnyh sistem v melioracii. Izvestiya Nizhnevolzhskogo agrouniversitetskogo kompleksa: nauka i vysshee professional’noe obrazovanie. 2023, no. 3. P. 9. (In Russ.)
  3. 3. Buryi A.S., Shevkunov M.A. Metod optimizacii postroeniya marshruta dvizheniya gruppy bespilotnyh letatel’nyh apparatov na osnove vypukloj dekompozicii. Information and Economic Aspects of Standardization and Technical Regulation. 2025, no. 3 (84), pp. 88–97. (In Russ.).
  4. 4. Salomatin A.A. Analiz struktur sistem informacionnoj podderzhki transportirovki gruzov s pomoshch’yu geterogennoj gruppy BPLA s uchetom meteorologicheskih uslovij. Vestnik Doneckogo nacional’nogo universiteta. Seriya G: Tekhnicheskie nauki. 2024, no. 3, pp. 92–101. (In Russ.).
  5. 5. Altynov A.E., Mohammad A. Issledovanie vliyaniya variacij navigacionnyh parametrov s»emochnoj sistemy (aerofotos»emki, lazernogo skanera) na tochnost’ sozdaniya CMM s pomoshch’yu imitacionnogo modelirovaniya. Uspekhi sovremennogo estestvoznaniya. 2022, no. 5. pp. 110–120. (In Russ.).
  6. 6. Babashkin N.M., Kadnichansky S.A., Nekhin S.S. Sravnitel’nyj analiz effektivnosti aerofototopograficheskoj s’’emki s ispol’zovaniem bespilotnyh i pilotiruemyh aviacionnyh sistem. Geoprofi. 2017, no. 1, pp. 14–19. (In Russ.).
  7. 7. Astakhov S.A., Shvets N.N. Povyshenie ekonomicheskoj effektivnosti razrabotki i proizvodstva bespilotnyh aviacionnyh sistem na osnove realizacii Perspektivnoj Programmy standartizacii. Information and Economic Aspects of Standardization and Technical Regulation. 2025, no. 1 (82), pp. 4–9. (In Russ.).
  8. 8. Inzhenerno-geodezicheskie izyskaniya v sootvetstvii s dogovorom subpodryada No. 13/673 (1st stage, 1st stage of reconstruction). Martynovskij rajon, Volgodonskoj rajon, Rostovskaya oblast’. Tekhnicheskoe zadanie na vypolnenie inzhenerno-geodezicheskih izyskanij. Rostov-na-Donu, 2021, 4 p. (In Russ.).
  9. 9. Opyt primeneniya kompleksa “Geoskan 401 Lidar” v kachestve bespilotnoj topograficheskoj sistemy vozdushnogo lazernogo skanirovaniya i aerofotos»emki. Available at: https://www.geoscan.ru/ru/blog/opyt-primeneniya-kompleksa-geoskan-401-lidar-v-kachestve-bespilotnoytopograficheskoy-sistemy-vozdushnogo-lazernogo-skanirovaniya-i-aerofotosyemki (Accessed 24 August, 2025). (In Russ.).
  10. 10. Nikolakopoulos K.G., Soura K., Koukouvelas I.K., Argyropoulos N.G. UAV vs classical aerial photogrammetry for archaeological studies. Journal of Archaeological Science: Reports, 2017, no. 14, pp.758–773.