在智慧交通与智慧能源场景中复制水利监测技术,拓展跨行业应用边界。星地遥感在智慧水利中的监测技术和系统架构,因其高度标准化、可扩展性强的特点,已逐步应用拓展至智慧交通、智慧能源等基础设施领域。以高速公路边坡为例,星地遥感将RapidSARInSAR监测系统与视觉...
废弃矿山生态恢复过程中的形变监测。大量矿山在关闭后被纳入生态修复、林地还原与地质治理范围。但在恢复期间,由于采空区下沉、回填不均、地下水位回升等因素影响,地表可能发生形变甚至二次灾害。InSAR技术具备非接触、大范围、时间序列连续监测优势,可实现对废弃矿区形变...
系统支持临时布控与短期监测任务,服务突发事件快速响应。在山区、沿海地区,公路边坡塌方、桥隧结构异常等突发事件频发,需快速开展监测布控,以判断风险程度与响应措施。星地遥感提供支持“临时部署、快速启动”的轻量化监测方案,主要设备如XDYG-EC视觉系统与XDYG-...
数据共享接口开放,支持跨部门数据整合与融合研判。在交通安全与结构工程交叉场景日益丰富的背景下,结构监测数据逐步成为多部门协同管理的重要资源。系统平台开放数据接口,支持与交管、应急、水务等部门已有系统进行数据互通。平台支持数据按区域、结构类别、风险等级等标签进行...
露天大型石刻裂缝监测:露天的大型石刻造像(如摩崖大佛、石碑)长期暴露在环境中,岩石内部温差应力会产生细微裂隙,这些裂隙若不断扩展,可能导致石刻表面局部剥落或断裂。高空细微裂缝用肉眼不易察觉,传统需要架设脚手架近距离检查,频率有限。无人机视觉监测为露天石刻提供了...
非干扰式施工变形测量:传统的施工监测往往需要在结构上安装传感器或埋设观测标记,例如在支撑梁上贴应变计、在人行道钻孔安置沉降标。这些做法不仅费时费工,还可能干扰正常施工甚至需要交通封闭。无人机视觉位移监测是一种非干扰式的方案,无需在结构上做任何改动即可获取位移信...
软弱地基高层建筑沉降监测:在软弱土地基上的高层建筑常面临不均匀沉降的风险。如果某一角沉降过大,会导致建筑结构开裂甚至倾斜倾覆。传统做法是在建筑四周布置沉降观测点,用水准仪定期测量基础沉降量。然而这种点状监测难以及时反映整栋建筑的沉降态势。借助无人机视觉位移监测...
水利工程中大量边坡和坝体处于植被覆盖或复杂地形区域,传统人工测量难以长期、稳定获取高精度数据。星地遥感结合InSAR遥感监测技术,自主研发的RapidSAR系统,支持多种国产卫星SAR数据接入,并通过定点布设高增益角反射器,有效增强回波信号,提升沉降监测的空间...
系统平台兼容性强,支持对接广东省级监测管理系统。根据广东省交通运输厅对结构监测数据“上传共享、分级应用”的管理要求,各类监测系统须满足接口开放、数据格式统一、平台互联互通等能力。星地遥感平台具备完整的数据标准转换模块,支持JT/T、XML、MODBUS、MQT...
云平台统筹多遗址监测:文物保护部门往往同时负责多个古建筑、遗址的监测和维护工作,如果各遗址监测数据分散,容易顾此失彼。通过构建文物变形监测云平台,可以将无人机收集的多遗址数据汇聚在一起,实现统一监管。各文物点位的无人机巡检按计划开展,监测得到的倾斜、裂缝、沉降...
支持移动端APP查看与告警推送,提升运维响应效率。系统配套移动端应用,可实时查看设备状态、结构参数、预警事件等信息,支持微信/短信/APP内推送等多通道告警提醒。当设备采集到异常波动并触发阈值,系统可将相关参数、时间、位置信息迅速发送给运维人员,便于远程研判与...
精确服务水利部“先行先试”试点工程,形成可推广的示范模式水利部发布的《构建现代化水库运行管理矩阵先行先试工作方案》提出,要选取一批基础条件好、信息化程度高的水库开展试点,探索可复制、可推广的智慧化运行模式。星地遥感积极参与各地“先行先试”项目建设,基于“天空地...
InSAR支持电力巡检体系的分级响应机制。随着电网进入智能化管理阶段,输电通道变形识别开始由“事件响应”转向“异常演化预警”。InSAR技术可基于地表形变速率、气候模型、土壤湿度等因素构建形变演化模型,输出塔基、山体、跨区走廊的形变等级图,辅助运检单位制定分级...
隧道高风险区段支持多点融合布控,实现立体式变形感知。根据《广东省公路隧道结构监测技术指南》要求,隧道高风险区段如浅埋段、断层带及隧道出口等区域,应优先实施高密度监测。星地遥感针对隧道特有结构和环境,推出“北斗+视觉+地基雷达”三类传感器融合方案。北斗系统主要监...
InSAR结合人工智能提升自动识别与推送能力。面对海量遥感图像数据,传统人工解译效率有限。当前,InSAR平台已开始集成人工智能算法,对形变图序列自动标注“趋势异常”“速率激增”“波动加大”等标签。通过训练历史工程案例数据,平台可建立模型库,对滑坡前兆、沉降平...
隧道高风险区段支持多点融合布控,实现立体式变形感知。根据《广东省公路隧道结构监测技术指南》要求,隧道高风险区段如浅埋段、断层带及隧道出口等区域,应优先实施高密度监测。星地遥感针对隧道特有结构和环境,推出“北斗+视觉+地基雷达”三类传感器融合方案。北斗系统主要监...
InSAR支持多灾种综合风险评估与区域级规划决策。在区域发展过程中,地面沉降、滑坡、地裂缝等地质灾害往往并存,且成因交织。InSAR技术不仅能单独识别形变事件,还可作为地质信息融合平台的主要数据来源。通过与DEM地形模型、降雨数据、地质图层等信息叠加,形成空间...
超高层施工垂直度控制:在超高层建筑施工过程中,保持结构的竖直度非常关键。如果施工中轴线发生偏移,后期纠偏极为困难且存在安全隐患。传统测量人员需要在地面和高层之间反复用全站仪校核轴线垂直度,但建筑越高测量难度越大、误差累积越多。应用无人机视觉位移监测可以大幅提升...
InSAR提升“高风险项目”投资阶段风险筛查能力。部分基础设施项目投资决策周期长、回报周期延迟,前期风险识别能力决定项目成败。InSAR平台通过形变数据预处理与历史趋势建模,可提前识别区域内存在的沉降平台、滑坡高发区、采空区干扰带等风险要素。投资方据此可开展定...
InSAR在绿色基础设施项目的动态评估作用凸显。海绵城市、生态绿堤、绿道系统等绿色基础设施已成为城市生态更新的重要方向。此类工程常处于地形复杂或沉降敏感区域,若出现长期位移可能影响排涝、蓄水与景观功能。InSAR能够提供低成本、大范围、连续性的背景形变图层,用...
高频视觉系统提升边坡滑动过程早期识别能力。边坡变形常呈现“缓—突—崩”的演化路径,早期缓变阶段位移速率极低,易被传统低频监测手段忽略。星地遥感的XDYG-EC视觉位移系统具备可达25Hz的采样率,结合边缘计算与亚像素识别算法,可精确识别连续位移中的“加速度异常...
从事后维修转向趋势预警的实践路径。桥梁管理早期多依赖故障发生后的人工修复,如今轻量化监测系统推动管养机制前置化。通过对结构状态的持续记录与趋势比对,系统可在早期识别异常变化趋势并推送处理建议。例如某桥梁出现支座位移量缓慢加剧、拱圈温度应力变幅增大等现象,平台可...
InSAR结合光学数据,构建“光-雷达”融合的城市安全监测体系。雷达与光学数据各有优势,InSAR以形变分析见长,光学影像便于语义识别。在城市灾害风险管理中,二者可形成优势互补。例如,在识别城市裂缝带或塌陷区时,InSAR识别位移热区,光学则用于辅助识别地表形...
InSAR助力跨区域高速通道的精细化监控。在省际高速和区域性经济走廊中,跨区段的统一形变监测长期缺乏有效手段,特别是路基不均匀沉降问题。InSAR可对整条线路以统一基准系进行监测,输出多期形变速率图和异常区域地图。结合设计断面与施工资料,系统可评估是否存在地基...
便于与地质、水文等外部监测系统协同应用。桥梁结构运行安全常受到多种外部因素影响,特别是桥基所在区域的地质活动、水文变化或沉降趋势。轻量化系统支持与第三方传感网络数据接口对接,可将周边地表沉降、水位波动、地震微动等环境数据与桥梁结构数据同步分析,形成“结构—环境...
灾后电力设施快速巡检评估:大地震、台风等灾害发生后,电力系统需要在短时间内排查大量输电塔和变电站设备的位移损伤情况,以安排抢修恢复供电。传统靠人工逐一检查不仅耗时,也存在险情下人身安全风险。使用无人机视觉位移监测,可以在灾后极短时间对受灾区域的电力设施开展快速...
古建筑地基沉降监测:许多古建筑经历百年风雨,地基可能出现下沉,引发墙体开裂、屋架变形等问题。传统地基沉降监测需要在建筑周边埋设水准点,人工测量,不只需要接近文物,对精度和频率也有限制。通过无人机视觉监测,可以安全高效地掌握古建筑地基沉降趋势。无人机在古建四周低...
水利工程通常分布在地形复杂、气候多变的区域,尤其在南方山区、沿海台风高发区等环境中,监测设备必须具备极强的环境适应能力。星地遥感推出的多款设备如XDYG-18北斗接收机、XDYG-EC视觉位移系统和XDYG-Radar MIMO雷达系统,均采用工业级防护设计,...
兼顾突发冲击响应与结构疲劳管理。不同桥梁面临的安全挑战有所不同,既有短期重载冲击(如特种车辆通过),也有长周期疲劳效应的积累。系统支持多采样频段运行机制,可设定在指定时间段、事件触发或监测点达到设置阈值时进入高频采集状态,捕捉突发冲击或异常反应。同时,系统亦可...
山区和沿海地区,因独特的地理环境,公路边坡塌方、桥隧结构异常等突发事件防不胜防。在应急监测的战场上,星地遥感凭借 “临时部署、快速启动” 的轻量化监测方案脱颖而出。其设备 XDYG-EC 视觉系统与 XDYG-18 北斗接收机,凭借可折叠支架、太阳能供电系统、...