古建筑地基沉降監測:許多古建筑經歷百年風雨,地基可能出現下沉,引發墻體開裂、屋架變形等問題。傳統地基沉降監測需要在建筑周邊埋設水準點,人工測量,不只需要接近文物,對精度和頻率也有限制。通過無人機視覺監測,可以安全高效地掌握古建筑地基沉降趨勢。無人機在古建四周低...
InSAR為重大水利工程區的地形穩定性保駕護航。大型水庫、引水工程、水壩、調蓄庫等水利設施周邊多為生態敏感區或地質活動帶。地形形變會直接影響蓄水能力、壩體安全或水源輸送效率。InSAR遙感監測手段可定期獲取覆蓋整個水域及周邊庫岸的雷達數據,實現全區域形變演化追...
水土保持工程與小流域治理動態監測。我國西部山區、黃土高原等地區水土流失嚴重,治理任務重且持續周期長。傳統水土保持工程主要通過修筑梯田、淤地壩、攔沙溝等措施降低徑流強度與地表侵蝕,但長期穩定性與生態反饋效果難以量化評估。InSAR技術可以對整個小流域范圍進行周期...
InSAR推動礦山“綠色關停”期間的穩定性監管。部分礦山在資源開采完成后并未徹底閉合,邊坡、回采區與地裂縫帶仍存在安全風險,特別是在綠化與生態修復階段。InSAR提供了一種不干擾現場施工的動態監管方式。通過中低頻周期性的雷達圖像獲取,可評估修復區域是否存在形變...
視覺系統靶標可重復使用與移動布設,滿足階段性監測需求。公路結構監測不僅涵蓋長期運行狀態的連續監控,也包括階段性、臨時性專項檢測任務,如橋梁加固前后對比監測、邊坡施工期穩定性檢測等。星地遙感視覺系統使用的靶標為大強度塑料材質或金屬材質,具備防水、防曬、抗風化等特...
山地光伏場區邊坡監測:山地光伏場址經常位于丘陵或山坡上,暴雨后場區邊坡可能發生滑坡崩塌,威脅光伏陣列安全。人工肉眼巡檢往往難以及時發現邊坡緩慢位移的征兆。采用無人機多角度位移監測,可以對光伏電站周邊山體開展的變形巡查。無人機可沿山坡輪廓低空飛行,獲取坡面和光伏...
不同水利工程在規模、風險等級、環境條件等方面存在不同的差異,監測系統必須具備良好的靈活性與擴展能力。星地遙感平臺采用模塊化架構設計,產品如RapidSAR系統、XDYG-18北斗接收機、XDYG-EC視覺位移系統等均支持單點部署或多點組網協同,平臺側則開放AP...
多類型橋梁適配設計,靈活部署不同場景。不同類型的橋梁在結構形式和運維環境上差異有效,輕量化監測設備在設計初期即考慮多結構適應能力。系統支持在梁式橋、斜拉橋、懸索橋、組合橋等結構上靈活布控,傳感單元支持模塊化拼接與定制化布點,可針對不同橋型設置傳感器數量和位置。...
InSAR賦能地下空間資源管理中的結構風險識別。隨著地下空間開發強度不斷加大,原有結構與新建地下工程之間可能產生相互影響,特別是在老舊城區、工業遺址或交通密集區。InSAR可以輔助規劃部門識別因地下掘進、管線遷改、超載運營等因素引起的沉降異常,通過與地質資料疊...
山體壁畫表層變形監測:露天山體上珍貴的石刻壁畫和巖畫,常年受到溫差和水蝕作用,巖石基底可能發生細微形變,導致表層顏料層鼓包、剝落。如果等到肉眼可見損壞再干預,文物可能已無法修復。無人機視覺監測能夠提供對山體壁畫表層變形的早期預警。無人機在壁畫前方和側面多個角度...
InSAR助力電力輸電通道安全運維。跨區域輸電工程穿越山地、丘陵、軟基區等復雜地形,基礎沉降與邊坡滑移風險突出。傳統人工巡檢成本高、周期長,難以實現全生命周期的連續監測。InSAR可對輸電線路塔基及通道區域進行長期、批量監測,特別適用于“無人區”段落。其穩定的...
可融合“橋梁+隧道”綜合場景,拓展一體化解決方案能力。部分橋梁與隧道構成連貫結構,如橋隧結合段或互通樞紐區域,其結構響應往往存在耦合效應。系統支持橋梁監測與隧道內變形、裂縫、支護壓力等數據融合展示,形成一套區域級結構感知解決方案。該機制可應用于高風險地帶的連續...
InSAR在城市地面沉降監測中的系統化應用。在城市發展過程中,地面沉降已成為制約基礎設施安全的關鍵風險因素,特別是在地鐵、高架橋和管廊集中區域。InSAR技術通過對歷史和當前的雷達干涉圖像進行處理,能夠實現毫米級地表形變量的時序監測。相較于傳統水準測量,InS...
可擴展接入聲光報警終端,強化現場突發風險即時響應能力。廣東省技術指南要求,對于橋梁、隧道、邊坡等高風險區域,監測系統不僅要具備數據分析和趨勢識別能力,還應具備突發狀況下的“立刻告警”能力。星地遙感系統支持接入聲光報警終端、警示燈、語音廣播等設備,當監測數據超出...
山區和沿海地區,因獨特的地理環境,公路邊坡塌方、橋隧結構異常等突發事件防不勝防。在應急監測的戰場上,星地遙感憑借 “臨時部署、快速啟動” 的輕量化監測方案脫穎而出。其設備 XDYG-EC 視覺系統與 XDYG-18 北斗接收機,憑借可折疊支架、太陽能供電系統、...
構建以數據驅動為關鍵的橋梁運行機制。以往橋梁運維主要依靠定期人工巡查與經驗判斷,但面對多變荷載、老齡橋梁和氣候極端化等新挑戰,這種模式逐漸顯現局限。新型輕量化監測系統提供高頻、連續的運行數據,可實時記錄結構響應隨時間、溫度、荷載的變化過程。系統內嵌數據建模能力...
多源感知融合,構建數字橋梁“畫像”。傳統橋梁監測多依賴單一指標,如位移或應變,難以多維度掌握結構運行狀態。新一代輕量化健康監測方案則強調多源感知融合,系統內可集成應變計、加速度計、裂縫監測儀、視覺測量設備及環境監測模塊,構建出真實、動態、結構行為驅動的數據模型...
風電塔筒傾斜監測:風力發電機組的高聳塔筒在長期運行中可能因基礎不均勻沉降或極端風載導致微小傾斜。一旦塔筒垂直度偏差超出允許范圍,可能引發機組受力異常甚至倒塔事故。傳統人工測量難以經常且精確地監控塔身傾斜。利用無人機視覺位移監測技術,可以對風機塔筒進行定期的姿態...
水利工程中大量邊坡和壩體處于植被覆蓋或復雜地形區域,傳統人工測量難以長期、穩定獲取高精度數據。星地遙感結合InSAR遙感監測技術,自主研發的RapidSAR系統,支持多種國產衛星SAR數據接入,并通過定點布設高增益角反射器,有效增強回波信號,提升沉降監測的空間...
構建以數據驅動為關鍵的橋梁運行機制。以往橋梁運維主要依靠定期人工巡查與經驗判斷,但面對多變荷載、老齡橋梁和氣候極端化等新挑戰,這種模式逐漸顯現局限。新型輕量化監測系統提供高頻、連續的運行數據,可實時記錄結構響應隨時間、溫度、荷載的變化過程。系統內嵌數據建模能力...
高層建筑傾斜趨勢監測:超高層建筑在運營過程中可能因長期地基蠕變或風載累積效應而產生緩慢傾斜。雖然每年傾斜角度變化極小,但長期累積可能對結構安全造成影響甚至引發傾覆危險,必須監測其傾斜趨勢。傳統方法通過安裝傾斜計或測量相鄰建筑物相對變位來推算傾斜,數據有限。無人...
不同水利工程在規模、風險等級、環境條件等方面存在不同的差異,監測系統必須具備良好的靈活性與擴展能力。星地遙感平臺采用模塊化架構設計,產品如RapidSAR系統、XDYG-18北斗接收機、XDYG-EC視覺位移系統等均支持單點部署或多點組網協同,平臺側則開放AP...
風場極端天氣災后巡檢:風電場經受臺風、暴風雪等極端天氣后,需要盡快評估各風機結構是否發生變形或移位。如果只靠人工檢查每臺高大風機,效率低且有漏檢風險。引入便攜無人機開展災后巡檢,可以在惡劣天氣過后立即起飛,對風場所有機組進行快速勘察。無人機搭載視覺位移監測儀,...
支持水利應急響應中的“快速布控”,滿足突發事件即時監測需求。洪澇災害、滑坡險情等突發事件往往發生在短時間內,要求監測系統具備“即搭即用”“快速響應”的能力。星地遙感結合便攜化設計與智能組網技術,推出一系列適用于應急場景的快速布控監測設備,如背包式XDYG-EC...
支持移動端APP查看與告警推送,提升運維響應效率。系統配套移動端應用,可實時查看設備狀態、結構參數、預警事件等信息,支持微信/短信/APP內推送等多通道告警提醒。當設備采集到異常波動并觸發閾值,系統可將相關參數、時間、位置信息迅速發送給運維人員,便于遠程研判與...
非干擾式施工變形測量:傳統的施工監測往往需要在結構上安裝傳感器或埋設觀測標記,例如在支撐梁上貼應變計、在人行道鉆孔安置沉降標。這些做法不僅費時費工,還可能干擾正常施工甚至需要交通封閉。無人機視覺位移監測是一種非干擾式的方案,無需在結構上做任何改動即可獲取位移信...
分層部署架構,充分滿足不同管理單位需要。各地橋梁運維單位在資源、能力、平臺要求等方面差異較大。系統設計采用分層部署架構,支持從單橋單一布控到橋群統一管理的多級結構。小型單位可通過本地部署平臺達成日常數據接收與可視化,大型單位則可將數據同步至城市交通平臺或省級綜...
為橋梁“建立檔案”,實現運行全生命周期管理。橋梁結構作為高風險基礎設施,需進行從建設到退役的全生命周期風險監控。新型輕量化監測系統在橋梁竣工后即可布設,通過多年的連續運行,記錄其結構在荷載、溫差、震動、運營環境下的響應特征,逐步形成結構行為“指紋庫”。這些長期...
InSAR賦能尾礦庫壩體遠程變形監測。尾礦庫作為高風險工業設施,其壩體穩定性關系到下游環境與人員生命安全。傳統人工巡視和點位儀器布設難以實現大范圍、高頻率、全天候的連續監測。InSAR技術可通過對尾礦壩區域持續獲取的雷達圖像進行干涉處理,實現對壩體整體與局部區...
傳統水庫大壩結構復雜,環境條件多變,單一監測方式難以兼顧精度、覆蓋率與響應速度。為提升監測的多樣性與適應性,星地遙感創新性地將XDYG-EC視覺位移系統與XDYG-Radar MIMO雷達監測系統進行融合部署,形成互補性的“雙模監測”方案。視覺系統具備高頻率、...