
Technologia / Lektarski Technologies
Właściwa technologia.Konkretny cel.
Dobieramy drona, sensor i sposób analizy do pytania, na które potrzebujesz odpowiedzi. Każdy element ma znaczenie dla jakości końcowych danych.
Poznaj nasze podejścieSprzęt / pomiar / interpretacja
01 / Platformy latające
Każde zadanie
ma swój profil lotu.
Bliska inspekcja, dynamiczny przelot i pomiar dużego obszaru wymagają innego podejścia. Wybór platformy zaczynamy od celu, otoczenia i rodzaju danych.
STABILNY ZAWIS / PRECYZYJNA PRACA
Blisko obiektu.
Dokładnie tam, gdzie trzeba.
Do inspekcji, pomiarów i pracy w ograniczonej przestrzeni dobieramy wielowirnikowce. Mogą zatrzymać się nad wybranym punktem i prowadzić obserwację pod odpowiednim kątem.
Konfigurację dopasowujemy do masy sensora, warunków otoczenia i wymaganego czasu pracy.
Dokładne oględziny obiektu i elastyczny dobór wyposażenia.
PERSPEKTYWA PILOTA / DYNAMIKA LOTU
Kadr prowadzony
ruchem.
FPV daje pilotowi bezpośredni podgląd z kamery drona. Wybieramy tę konfigurację do płynnych przelotów, dynamicznych ujęć i pokazania przestrzeni z bliska.
Trasę i sposób lotu planujemy pod konkretny obiekt, z uwzględnieniem przeszkód oraz bezpieczeństwa otoczenia.
Ujęcia, które prowadzą widza przez miejsce, a nie tylko pokazują je z góry.
START PIONOWY / LOT NA SKRZYDŁACH
Większy obszar.
Dalsza perspektywa.
Platformy VTOL łączą pionowy start i lądowanie z lotem na skrzydłach. Sięgamy po nie przy rozległych obszarach i długich trasach, kiedy ważna jest efektywność przelotu.
Zasięg misji zależy od platformy, ładunku, pogody i warunków wykonania operacji.
Sprawne zbieranie danych na dużej powierzchni bez klasycznego pasa startowego.
FPV określa sposób pilotażu z podglądem z kamery. VTOL oznacza pionowy start i lądowanie; tutaj opisuje platformę łączącą je z lotem na skrzydłach.
02 / Kamery i sensory
Więcej niż obraz.
Właściwy pomiar.
Kamera, skaner laserowy i detektor gazu odpowiadają na różne pytania. Sprawdź, jaki rodzaj informacji daje każde z tych narzędzi.
Obraz, który pokazuje szczegóły.
Kamery światła widzialnego rejestrują wygląd obiektu, jego otoczenie i detale. Optykę oraz odległość obserwacji dobieramy tak, aby materiał odpowiadał skali zadania.
Zdjęcia inspekcyjne, dokumentacja i materiał do fotogrametrii.
Przestrzeń zapisana w punktach.
Skaner laserowy mierzy odległości i tworzy chmurę punktów 3D. Pozwala opisać geometrię terenu, zabudowy i roślinności. Dane łączymy z informacją o położeniu sensora.
Chmury punktów, modele terenu, przekroje i pomiary geometrii.
Różnice temperatur mają znaczenie.
Kamera termowizyjna rejestruje promieniowanie podczerwone i pokazuje rozkład temperatury powierzchni. Pomaga wskazać przegrzewające się elementy oraz miejsca wymagające kontroli.
Termogramy i raport z lokalizacją anomalii. Interpretacja uwzględnia warunki pomiaru i właściwości powierzchni.
Kondycja roślin w kilku pasmach.
Kamera multispektralna rejestruje wybrane zakresy światła, także poza widmem widzialnym. Zestawienie pasm pomaga analizować zróżnicowanie roślinności i wyznaczać wskaźniki, takie jak NDVI.
Mapy wskaźników i stref do dalszej oceny terenowej.
Sygnatura spektralna każdego piksela.
Obrazowanie hiperspektralne obejmuje wiele wąskich, sąsiadujących pasm. Dostarcza bardziej szczegółowej informacji o odbiciu światła, przydatnej w rozróżnianiu materiałów i analizie środowiska.
Mapy klas i analizy spektralne. Sensor, kalibrację i metodę interpretacji ustalamy pod cel badania.
Wskazać miejsce, które wymaga sprawdzenia.
Dedykowany detektor metanu pomaga lokalizować podwyższone wskazania przy instalacjach i nad badanym terenem. To pomiar gazu, a nie funkcja zwykłej kamery termowizyjnej.
Zapis wskazań z lokalizacją i obszary do weryfikacji. Interpretacja uwzględnia m.in. wiatr i sposób pomiaru.
Pomiar także ponad poziomem gruntu.
Wyposażenie pomiarowe dobieramy do konkretnych substancji: wybranych gazów lub pyłów, np. PM2.5 i PM10. Dron pozwala zbierać próbki i pomiary w różnych miejscach oraz na różnych wysokościach.
Przestrzenny zapis pomiarów i zestawienia. Zakres substancji zależy od zastosowanych czujników.
03 / Stacje dokujące
Technologia gotowa
do kolejnej misji.
Stacja dokująca pozwala wracać do zaplanowanych tras, ładować drona i organizować kolejne loty pod nadzorem operatora. W ten sposób budujemy ciągłość obserwacji obiektu lub terenu.


Dostępność operacyjna zależy od pogody, zasilania, łączności i warunków wykonywania lotów. Gotowość systemu 24/7 nie oznacza nieprzerwanego lotu jednego drona.
04 / Prywatność danych
Ważny jest obiekt.
Chrońmy prywatność.
Celantur
W materiałach z dronów mogą znaleźć się twarze i tablice rejestracyjne. Technologia Celantur automatycznie wykrywa i zamazuje takie elementy w zdjęciach oraz filmach, pomagając przygotować materiał do dalszego wykorzystania.
Demonstracja efektu na fikcyjnej scenie wygenerowanej przez AI. Nie jest wynikiem przetwarzania przez Celantur.
Wybrane informacje.Zamazanie twarzy i tablic pozwala zachować czytelność samego obiektu oraz jego otoczenia.
Kontrola materiału.Sprawdzamy zakres maskowania i to, czy w kadrze pozostają inne informacje wymagające ukrycia.
Cel udostępnienia.Zakres ochrony dopasowujemy do przeznaczenia materiału i zasad jego przekazania.
05 / Sztuczna inteligencja i opracowanie danych
Od zapisu z lotu
do użytecznej wiedzy.
AI pomaga przejrzeć więcej materiału i szybciej znaleźć istotne zależności. Specjalistyczne oprogramowanie nadaje danym strukturę, a analityk sprawdza, co wynika z nich dla Twojego zadania.
Dobór metod analizy zaczyna się od tego, jak klient będzie korzystał z wyniku.
01Łączymy i porządkujemy
Zdjęcia, pomiary i pozycje łączymy w spójny zbiór. Sprawdzamy kompletność materiału, jakość obrazów i odniesienie przestrzenne.
02AI pomaga znaleźć istotne miejsca
Algorytmy wspierają klasyfikację obiektów, porównywanie kolejnych pomiarów i wskazywanie anomalii. Kierują uwagę analityka tam, gdzie warto przyjrzeć się bliżej.
03Analityk sprawdza wynik
Weryfikujemy wskazania w kontekście zadania. Kontrolujemy błędy i ograniczenia danych, zanim staną się podstawą wniosków dla klienta.
Oprogramowanie, które łączy dane w całość.
Wykorzystujemy narzędzia do fotogrametrii i rekonstrukcji, takie jak Pix4D, Agisoft Metashape i DJI Terra, oraz środowiska GIS do analizy przestrzennej. Dobieramy sposób opracowania, układ współrzędnych i format plików do Twojego zastosowania.
Mapa i warstwy GIS
Łączymy lokalizację z pomiarem. Przygotowujemy ortofotomapy i warstwy tematyczne do pracy z przestrzenią.
GeoTIFF / GeoPackage / SHPModel i chmura punktów
Odtwarzamy geometrię obiektu lub terenu, porządkujemy chmurę i przygotowujemy dane do dalszych pomiarów.
LAS / LAZ / OBJRaport i zestawienia
Wskazujemy istotne miejsca, dołączamy materiał źródłowy i opisujemy wnioski w odniesieniu do uzgodnionego celu.
PDF / CSV / dokumentacja zdjęciowa06 / Model przestrzenny
Obiekt w terenie.
Jego cyfrowy obraz.
Model 3D pozwala oglądać obiekt z różnych stron i lepiej rozumieć jego geometrię. Do pomiarów przygotowujemy opracowanie o uzgodnionej dokładności; sam efekt wizualny nie jest jej potwierdzeniem.
Nie udało się odtworzyć prezentacji. Otwórz film bezpośrednio.
Zacznijmy od tego,
co chcesz sprawdzić.
Opowiedz nam o obiekcie i potrzebnych informacjach. Dobierzemy sposób ich pozyskania oraz opracowania.