5 raisons pour lesquelles DJI Terra est un excellent logiciel de topographie pour drones

Si la simplicité est la sophistication ultime, DJI Terra se distingue remarquablement en tant que solution tout-en-un de topographie et de modélisation par drone dans une catégorie où l’efficacité et la précision sont primordiales pour réussir.

Avec DJI Terra, le traitement des données par drone est 400 % plus efficaces et plus simple que jamais grâce à son système de planification, traitement, analyse et prise de décisions.

Lancé en 2019, DJI Terra répondait au besoin de solutions rationalisées qui facilitait la prise de décision dans des domaines critiques tels que la sécurité publique, la construction, les infrastructures et l’agriculture.

Actuellement compatible avec le Mavic 3 Entreprise RTK, Mavic 3 Multispectral, Matrice 300, RTK, Zenmuse P1 et Zenmuse L1, ce logiciel très intuitif  a fait ses preuves pour changer la donne pour les géomètres en plus d’être facile à utiliser avec un minimum de formation. DJI Terra s’est surtout révélé incroyablement efficace pour une équipe effectuant les travaux de topographie complexes.

Comment DJI Terra se compare-t-il aux autres solutions de topographie par drone ?

L’ une des premières étapes de la création d’un programme de drones pour votre entreprise consiste à choisir le bon logiciel de topographie. Cependant,  pour tout ce qui concerne les affaires, choisir le bon produit peut-être difficile lorsqu’il y en a beaucoup comme option.

Selon une étude récente de MyActionCam et l’université de Debrecen, en Hongrie, DJI Terra « nécessite le moins d’expertise pour fonctionner » et « le plus facile à utiliser » par rapport à trois autres solutions similaires.

Une étude photogrammétrique a été menée sur sa zone polygonale de 0,25 km sur le campus principal à l’université de Debrecen. En utilisant son DJI Matrice 300 RTK et une caméra Zenmuse P1 de 35 mm objectif.

Images taken by the commercial drone (A) and the sample area at the University of Aberdeen (B)

En comparant les temps de traitement individuels pour l’imagerie aérienne afin de générer une ortho-mosaïque, DJI Terra a pu terminer le flux de travail en 10 minutes. C’est un environ quatre fois plus rapide que les autres logiciels.

Comparing processing times of drone photogrammetry software

DJI Terra est sans aucun doute le leader en matière de gain de temps, mais c’est surtout son efficacité qui place cette solution de topographie par drone comme au sommet comparé aux autres plateformes. Ci-dessous, nous avons résumé les principales raisons qui ont poussé DJI Terra à représenter l’un des meilleurs outils de traitement photogrammétrique connus pour soutenir toutes vos missions de la collecte de données, analyse et exécution.

Un gain de temps, mais surtout d’efficacité

1. DJI Terra est compatible avec tous les drones DJI

DJI Terra offre une transition fluide entre les drones préférés des géomètres comme le Mavic 3 RTK, c’est un outil de topographie et de modélisation qui supprime tous les obstacles associés au changement de plateforme et au téléchargement de données.

De plus, le DJI Terra est compatible avec tous les derniers drones d’entreprise DJI, y compris le M3M pour imagerie multispectrale, caméras L1 pour Lidar, M3R et P1 pour la photogrammétrie plein format. Cela simplifie encore la sélection de drones pour la collecte de données et l’intégration de la collecte du traitement et de l’analyse et exécution.

2. Traitement plus rapide des données

DJI Terra ne nécessite aucune formation préalable ou configuration spéciale permettant aux utilisateurs d’importer des données depuis leurs drones DJI de manière plus efficace et fluide. Il suffit de retirer la carte SD de votre appareil,  l’insérer dans votre ordinateur, importer les données et les traitez avec un modèle ortho-mosaïque 2D ou un modèle 3D réaliste.

Avec la dernière mise à jour, DJI Terra peut désormais traiter ses 400 images provenant de drones tels que le Phantom 4 RTK avec seulement 1 Go de RAM. Ce qui lui donne 400 % de puissance de traitement de données en plus pour les applications à grande échelle et reconstruction améliorée.

3. DJI Terra est sécurisé

Contrairement à d’autres logiciels de topographie de drones basés sur le cloud, DJI Terra ne nécessite pas obligatoirement de connexion Internet, ce qui en fait un excellent choix pour les clients travaillant avec des données sensibles ou critiques. Le mode en ligne de base permet aux utilisateurs de vérifier les autorisations et d’accéder à des fonctionnalités payantes, tandis que le mode hors ligne permet aux utilisateurs d’accéder à des fonctionnalités payantes sans connexion réseau, empêchent ainsi la fuite des informations non destinées au monde extérieur.

4. Planification détaillée des missions d’inspection

DJI Terra offre une fonction de planification détaillée des inspections intégrée au système : le logiciel génère automatiquement des points de cheminement et des itinéraires de vol basés sur le mode 3D local. Le nuage de points ou le nuage de points tiers, et une vue simulée de la caméra sont affichés à l’écran pour des flux de travail d’inspection automatisés.

5. Planification des missions et acquisition des données

DJI Terra propose quatre types de planification de mission uniques afin de planifier des vols automatisés, qui peuvent être associés de manière flexible à des capacités de cartographie 2D et de modélisation 3D en temps réel :

  • Zone : Vous pouvez capturer une zone spécifique en quelques clics sur l’écran de DJI Terra, ce qui génère automatiquement une trajectoire de vol efficace dans cette zone.
  • Point de repère : Vous pouvez créer une trajectoire de vol personnalisée à travers une zone ou autour d’objets à l’aide de point de repère, avec la possibilité de vous appuyer sur la visualisation 3D vol pour simuler des missions sur des modèles 3D.
  • Oblique : Vous pouvez capturer des données riches en volant automatiquement le long du même itinéraire plusieurs fois et en ajustant l’angle de la caméra afin de capturer de nouveaux détails.
  • Couloir : Vous pouvez créer des missions de vol automatisées en traçant une ligne sur la carte le long de routes ou de voies ferrées, et choisir entre des cartes 2D ou des modèles 3D.

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Points de contrôle au sol | Droneway DJI

Tout ce que vous devez savoir sur les GCP pour améliorer la précision de vos levés par drone

En matière de topographie par drone, tout dépend de la mise en place de points de contrôle au sol efficaces. GCP vous aide à définir les limites de votre site et à adapter avec élégance tout ce qui se trouve entre les deux. Ils constituent les véritables éléments de base de toute tâche de topographie et améliorent la précision de vos cartes.

Cependant, pour obtenir les meilleurs résultats avec les points de contrôle au sol, vous devez vous assurer qu’ils sont correctement positionnés. Trop peu de points au total vous risquent une mesure inexacte. Cependant, le fait d’avoir trop de GCP rapprochés peut déformer l’ensemble de l’image aérienne. Voici comment trouver le bon équilibre et tirer le meilleur parti de cette technique de recherche approuvée.

Qu’est-ce qu’un point de contrôle au sol ?

Les GCP sont des points fixes au sol avec des emplacements géographiques connus (ou coordonnés marqués) déjà définis, généralement à l’aide d’un modèle géoïde et de coordonnées GPS. En sélectionnant et en marquant les coordonnées connues avant la collecte des données, les géomètres peuvent améliorer la précision et créer un cadre de référence pour l’ensemble du projet.

Matériaux des points de contrôle au sol

Pour que les points de contrôle au sol soient utiles pour les levés aériens, ils doivent répondre à deux critères. Chaque point doit être créé à l’aide d’une couleur à contraste élevé qui se détache du terrain environnant. Trop similaire rend difficile pour repérer le GCP sur les photos. De plus, les points doivent avoir des points centraux bien définis qui sont alignés sur des coordonnées connues. Cela peut être fait avec deux lignes verticales.

Les géomètres utilisent généralement de la peinture en aérosol ou un tampon spécial avec des couleurs vives et un « damier » apparence de carrés pour créer le système de coordonnées. La peinture au pistolet est une option plus pratique et moins coûteuse, mais elle peut également présenter des problèmes de précision. Une différence de quelques centimètres peut avoir un effet disproportionné sur les travaux de topographie. Une grande surface de peinture en aérosol peut signifier une surface de plusieurs centimètres dans le « bullseye » du marquage. Bien que l’écart soit relativement faible, faire ce type de supposition point par point peut avoir des résultats désastreux de sorte que les coins ne pointent pas vers les coordonnées exactes.

CGPS et les points d’attache manuels

Les GCP diffèrent des points de repère manuels, un autre arrangement réel utilisé par les géomètres. Un point de rattachement manuel est une caractéristique visible sur plusieurs photographies aériennes. Les géomètres peuvent localiser ces points dans un logiciel d’imagerie aérienne telle que le DJI Terra et assembler les images ensemble pour créer une carte photogrammétrique complète. Les points de contrôle au sol et les points de fixation manuelle sont essentiels à l’enquête, mais seuls ses GCP correspondent aux points de coordonnées réelles.

Comment les points de contrôle au sol améliorent ils les levés par drone ?

Que vous ayez besoin de photogrammétrie ou de cartes Lidar, les points de contrôle au sol vous permettent de fournir des images aériennes avec des cartes plus précises. Ces points sont importants pour les géomètres car ils sont définis avec une précision absolue. Cela signifie que les points correspondent à de vraies valeurs telles que les coordonnées GPS. La précision relative quant à elle, représente d’autres points qui peuvent être trouvés en redimensionnant la carte en utilisant leurs coordonnées absolues. Cela signifie qu’il est plus facile d’établir la distance entre les points et l’échelle globale de la carte si vous avez déjà des emplacements géographiques connus établis dans le monde réel.

Bien entendu, les points de contrôle au sol ne sont qu’une partie du puzzle. Par exemple, la distance entre les échantillons de sol est un calcul utilisé pour décrire comment l’échelle du monde réel définie par GCP se traduit par des cartes. Le GSD décrit la distance entre les centres de deux pixels consécutifs sur une image numérique. Sans son GSD précis, il serait impossible pour un géomètre de convertir toutes les données du drone rassemblés sur une carte utilisable. Comme pour les points de contrôle au sol, des écarts de quelques centimètres seulement dans les calculs GSD peuvent avoir une grande portée conséquences pour l’ensemble du projet.

Ground Control Point

Placement des points de contrôle au sol

L’utilisation de quelques points de contrôle au sol sur votre site ne suffit pas pour garantir des mesures précises. Les GCP doivent être répartis aussi uniformément que possibles tout en indiquant les limites et l’étendue du terrain. Son apparence dépend des spécifications de votre site, mais vous devez suivre certaines directives.

Nombre de points de mesure

Le nombre de points requis pour créer une carte précise par drone dépend de la taille de votre site et l’étendue de votre terrain. Les experts recommandent généralement d’utiliser au moins 5 GCP, mais parfois jusqu’à 20 GCP sont utilisés. Lors d’un essai réalisé à l’aide du DJI Phantom 4 Pro, le ministère des Transports du Nevada a constaté que les BPC supplémentaires offraient des rendements décroissants après environ 10 points.

Lorsque vous choisissez des points de contrôle au sol, faites attention à une distribution uniforme. Bien qu’il puisse sembler intuitif de regrouper plusieurs GCP selon les domaines les plus importants de votre enquête, cela peut en fait réduire la précision. Si trop de points sont proches les uns des autres mais que l’étendue du reste du site est limitée, il est difficile d’ajuster la carte et de comprendre comment les groupes de coordonnées s’intègrent dans la vue d’ensemble.

Espacement

En plus de placer les GCP relativement proches les uns des autres, il est important de tenir compte de la distance globale entre ces intervalles. Si les points sont trop éloignés les uns des autres, il sera difficile pour le logiciel de modélisation d’interpoler davantage les points de données intermédiaires. Les GCP doivent se trouver à moins de 400 mètres l’un de l’autre, mais il est généralement préférable de les rapprocher. En fin de compte, nous voulons éviter de sursaturer les GCP décrits ci-dessus, mais en répartissant trop les points créerons des lacunes dans la couverture et déformera également le modèle 3D.

Distribution

Il est important d’utiliser des points de contrôle au sol pour définir les limites du terrain. Idéalement, vous pouvez placer un GCP dans chaque coin de votre site et un autre GCP dans le centre de votre site. Les sites sont rarement aussi simples, mais c’est une bonne façon de penser à la couverture.

Une dernière considération est de connaître la topographie générale du site. Si possible, placez au moins un point à la fois aux points d’altitude les plus élevés et les plus bas. Dans cette optique , il est important d’éviter de trop se fier à des points « naturels ». Bien que cela puisse sembler un bon endroit pour placer des GCP, cela ne complète pas l’uniforme général répartition des points.

Le bon drone et les bonnes charges utiles pour des levés précis

Des points de contrôle au sol bien placés ne peuvent pas aller très loin. Vous avez besoin des charges utiles de drone et de caméra appropriées pour accomplir votre travail. La batterie rapide et durable du matrice 300 RTK garantit un travail rapide sur les grands chantiers de construction. Il peut également transporter jusqu’à trois charges utiles à la fois, ce qui facilite la collecte de données avec un minimum de vols.

M300 + L1 + P1

Qu’il s’agisse de photogrammétrie aérienne ou de cartographie Lidar, DJI a la charge utile que vous recherchez. Notre charge utile phare en matière de photogrammétrie, le Zenmuse P1, est dotée d’un capteur plein format de 45 mégapixels à faible bruit et à haute sensibilité avec un objectif à focale fixe interchangeable 24 , 35 , 50 mm.

Toutefois, pour les tâches de topographie nécessitant un lidar, nous recommandons le Zenmuse L1. Grâce à son IMU abordable et de haute précision et à sa pénétration dense dans les feuilles, cette charge utile est parfaite pour étudier même les terrains les plus complexe. Les deux caméras s’intègrent facilement au logiciel de cartographie de pointe du DJI Terra.

 

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L’agriculture de précision grâce aux drones

Maroc, comment les drones portent l’agriculture de précision à de nouveaux sommets

Lorsqu’il s’agit de nourrir la population mondiale croissante, les agriculteurs méritent toute l’aide possible pour tirer la meilleur partie de chaque centimètre des terres agricoles, les agriculteurs modernes se tournent vers de nouvelles technologies telles que les drones.

L’agriculture de précision constitue une excellente application pour les drones dans l’agriculture. Il s’agit d’une méthodologie basée sur un travail plus précis et plus efficace sur des sections précises de champs plus vastes. Pour développer des méthodes plus détaillées pour planter et irriguer les cultures, appliquer des engrais, des pesticides et autres produits phytosanitaires sensibles.

À mesure que la technique devient capable de soutenir les stratégies ambitieuses et que les réglementations gouvernementales sur l’utilisation commerciale des drones évoluent pour permettre de nouvelles applications à ces véhicules aériens sans pilote et les agriculteurs visionnaires cherchent à investir. Vous pouvez obtenir un niveau de valeur impressionnant.

Qu’est-ce que l’agriculture de précision ?

L’agriculture de précision en tant que méthodologie implique de traiter différentes parties d’un même champ de manière unique et différente. Cela permet aux agriculteurs de subdiviser leurs terres plus finement que jamais en utilisant chaque mettre carré de manière stratégique et intelligente.

Le ministère de l’agriculture étudie en quoi l’agriculture de précision diffère de l’agriculture mécanisée traditionnelle. Les méthodes traditionnelles d’application d’engrais et de pesticides ne sont pas suffisamment précises pour faire face à certaines conditions de terrain. Le traitement était basé sur des caractéristiques moyennes entre les régions, qui pouvaient être inexactes et inutiles.

Une nouvelle ère d’agriculture intelligente est arrivée, avec des mesures plus précises collectées individuellement, par exemple à partir de capteurs montés sur les drones. Lorsque les agriculteurs peuvent appliquer des données précises sur la base d’une application précise, les rendements et la production augmenteront et tout en gaspillage diminuera.

Comment les drones permettent ils une agriculture de précision ?

Les cas d’utilisation des drones dans l’agriculture de précision sont nombreux, d’autant plus que les drones peuvent jouer plusieurs rôles. Qu’il s’agisse d’une topographie aérienne plus fréquente et plus précise ou d’une application minutieuse de produits phytosanitaires, les drones agricoles ont de multiples outils potentiels pour accroître l’efficacité de l’agriculture de précision.

Une imagerie aérienne précise pour l’agriculture de précision

Les drones sont des outils agricoles de précision utiles mieux pour la cartographie que l’imagerie par satellite. Pourquoi les drones sont-ils meilleurs que les satellites comme systèmes d’acquisition de données ? Cela se résume au simple fait que les drones sont proches des plantes et que les satellites le sont pas.

Drone vs Satellite

Les images satellites sont obtenues depuis l’orbite, quelle que soit la hauteur de la caméra en question . Les drones survolant les champs sont beaucoup plus proches, ce qui permet d’obtenir des images à plus haute résolution. De plus, lorsque les agriculteurs utilisent l’imagerie satellite, celle-ci peut dater de plusieurs jours. Les drones peuvent fournir des informations plus récentes, ce qui permet de déterminer avec plus de précision les besoins en engrais et en pesticides.M3M-Top-Features-Incident-Light-Sensor

Équipés de capteurs avancés, les drones peuvent fournir des images multispectrales, permettant aux utilisateurs de mieux comprendre la situation d’une culture particulière. Ces caméras capturent plus d’informations que les caméras standard, y compris dans le proche infrarouge. Ces caméras utilisent une lumière invisible à l’œil nu pour aider les agriculteurs à créer des cartes de sécheresse plus précises et accordez à leurs cultures l’attention dont elles ont besoin.

Ses cartes ne sont pas le seul type d’imagerie aérienne qu’il serait préférable de capturer par un drone. Des cartes standard au format rouge, vert, bleu (RGB) peuvent montrer aux agriculteurs comment poussent leurs cultures. Pour des raisons d’agriculture de précision, nous recommandons de prendre ces photos avec un drone plutôt qu’avec un satellite. Avec une résolution par pixel beaucoup plus élevé, l’état du recadrage peut être capturé de manière plus précise et plus nuancée, ce qui permet des stratégies agricoles plus personnalisées et plus précises.

 

Pulvérisation et semis de précision depuis les airs grâce aux drones agricoles

agras t40

 

Les drones peuvent servir “d’œil dans le ciel” pour les agriculteurs, mais ils peuvent également jouer un rôle plus direct dans l’agriculture de précision. La capacité d’un drone à suivre un plan de vol précis au-dessus d’un champ lui permet d’effectuer des tâches d’ensemencement ou de pulvérisation. Certains systèmes d’épandage polyvalents peuvent remplir plusieurs rôles, permettant aux agriculteurs de semer leurs champs, de réensemencer les herbes des prairies ou d’épandre des produits chimiques sur des zones choisies avec précision.

Les drones actuels sont extrêmement polyvalents et efficaces en matière de performances. Un drone pulvérisateur alimenté par batterie par exemple peut être complètement chargé en quelques minutes au lieu de plusieurs heures permettant à l’agriculteur d’utiliser ces actifs de manière plus productive tout au long de sa journée. L’utilisation efficace de vos drones de pulvérisation et d’ensemencement 24/24 et 7 jours sur 7 permet de gagner du temps. De plus, très peu d’efforts manuels sont nécessaires pour faire fonctionner ces aéronefs.

L’utilisation de drones pour l’application précise de produits phytosanitaires tels que des pesticides constituent une évolution importante pour avenir de l’agriculture. L’utilisation de petites quantités de ses agents là où vous en avez le plus besoin peut vous aider à respecter réglementations qui préconisent la réduction des pesticides. Les drones pulvérisateurs se révélent particulièrement efficaces dans les zones où les drones sont légalement autorisés à opérer au-delà de la ligne de visée (BVLOS).

Le déploiement de flotte de drones pour couvrir de vastes zones, y compris des semences et des produits phytosanitaires pourrait devenir un puissant cas d’utilisation dans l’agriculture dans un avenir proche, alors que les autorités aéronautiques envisagent l’avenir des aéronefs sans pilotes opérations relatives aux véhicules.

Precision Agriculture - Agras T10

Quels systèmes de drones les agriculteurs soucieux de la technologie devraient ils rechercher ?

Il est important que les agriculteurs choisissent des équipements agricoles de qualité et de précision qui répondent à leurs besoins. Les drones précédents n’ont peut-être pas répondu aux attentes des utilisateurs. Les premiers modèles ne disposaient pas des capacités d’automatisation et de capteurs nécessaires pour véritablement fournir aux agriculteurs les données qu’ils nécessitent pour une agriculture de précision.

Ces dernières années, le paysage technologique de l’agriculture de précision s’est amélioré, avec l’arrivée de nouveaux drones, les modèles et les charges utiles des fabricants d’équipements sont conçus pour des applications agricoles spécifiques . Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des configurations matérielles qui peuvent intégrer des méthodes d’agriculture de précisions futuristes au présent.

Drones d’imagerie multispectrale : des drones tels que le Mavic 3 Multispectral permettent aux agriculteurs d’obtenir des images aériennes précises au-delà du spectre visible. Le drone capture simultanément des images RGB standard et un indice de végétation normalisé (NDVI) pour fournir des informations exploitables sur des domaines spécifiques du domaine. Ses caméras offrent une précision centimétrique, ce qui permet de programmer et de positionner les drones à l’aide de stations de géolocalisation mobiles, même dans les zones dépourvues d’une connexion Internet puissante.

Precision Agriculture - Live NDVI View

 

Drones de pulvérisation : des drones de pulvérisation efficaces utilisent les informations recueillies par des drones d’imagerie pour appliquer des produits phytosanitaires sur les champs avec précision et un haut degré d’automatisation grâce à une perspective aérienne. Les drones conçus spécifiquement pour l’agriculture, comme l’Agras T40, peuvent voler de manière autonome dans une variété d’environnements agricoles et naviguez via un radar omnidirectionnel. Outre des logiciels efficaces et des systèmes de vol fiables, ces drones sont équipés d’une atomisation et d’une dispersion systèmes optimisés pour une application précise de produits phytosanitaires et la dispersion des graines.

Suites logicielles GPS : le matériel et les charges utiles sont des considérations naturelles lors de la conception d’une stratégie d’agriculture de précision basée sur des drones, mais ces opérations comportent des aspects moins convaincants mais tout aussi importants. Il s’agit d’outils logiciels qui organisent les données et aident les agriculteurs à le faire . À l’instar du système d’informations géographiques (« GIS »), le logiciel de cartographie DJI Terra, vous pouvez compiler des données 2D et 3D précis et modèle 3D du terrain. Lorsqu’ils sont superposés à l’indice de végétation NDVI, les agriculteurs peuvent créer des cartes réglementaires pour les opérations automatisées de drones de pulvérisation.

Plateforme logicielle de gestion des tâches : disposer d’un système fiable de gestion des tâches et de gestion des équipements est essentiel pour opérateurs de drones travaillant dans l’agriculture de précision. Grâce à une plate-forme logicielle conçue pour l’agriculture, les agriculteurs peuvent tirer un meilleur parti immédiat de leurs opérations par drone avec des flux de travail adaptés à leurs besoins plutôt que de personnalisation des fonctionnalités. La gestion des équipements n’est pas seulement la pierre angulaire de l’agriculture de précision d’aujourd’hui, mais également un pilier des opérations plus automatisées à mesure que de plus en plus d’opérateurs de drones mettent le mode BVLOS à disposition.

Precision Agriculture - P4M Outdoor 2

Quel est l’avenir des drones en tant que technologie d’agriculture de précision ?

Les drones étant de plus en plus courants dans les exploitations agricoles, ils peuvent jouer de nombreux rôles pour aider les agriculteurs à optimiser la façon dont ils gèrent leurs cultures et plus encore. Avant même que la plantation de riz ne commence, l’agriculteur peut créer sa carte de contour en 3D à l’aide de son SIG, afin qu’il puisse placer ses récoltes de manière plus stratégique. Un drone multispectrale peut aider les agriculteurs à générer des estimations du rendement des cultures à des fins d’assurance, tandis que évaluant également l’état de l’irrigation et l’humidité du sol dans chaque partie du champ.

Les agriculteurs qui font paître leur bétail peuvent même suivre l’emplacement de leurs troupeaux à l’aide de caméras équipées de drones. En trouvant davantage d’utilisations pour les drones dans leurs locaux, ces propriétaires peuvent rapidement rentabiliser leur investissement en adoptant une technique d’agriculture de précision. Les drones sont une technologie utile, que l’agriculture soit une culture unique ou multiple.

Les capacités pratiques des drones ont évolué rapidement ces dernières années et pourraient de plus en plus révolutionner l’agriculture de précision. Les évolutions réglementaires continues et l’adoption généralisée de nouvelles technologies, y compris les drones apporteront efficacité et valeur à un nombre croissant de fermes. La transformation a déjà commencé.

 

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Les 8 meilleures caractéristiques du Mavic 3M

Des données multispectrales avancées et une plateforme qui offre bien plus que cela

Les agriculteurs du monde entier s’appuient déjà sur les équipements DJI pour planifier, gérer la santé des cultures et identifier les problèmes avant que leurs récoltes et leurs résultats financiers ne soient affectés. Les drones sont devenus un outil indispensable et essentiel pour accroître l’efficacité et maximiser les revenus agricoles. Le dernier modèle des drones DJI section agricole est véritablement révolutionnaire : les données multispectrales améliorées de la plateforme peuvent faire des miracles. Voici les 8 caractéristiques les plus importantes du nouveau Mavic 3M.

La plus petite caméra drone multispectrale 4 bandes au monde

L’imagerie multispectrale permet aux professionnels de l’agriculture de voir l’invisible et de ne plus avoir à deviner le travail quotidien. En accédant à des données sur des parties spécifiques du spectre électromagnétique, les agriculteurs peuvent créer des flux de travail plus intelligents qui réduisent les coûts, utilisent les ressources de manière plus efficace et, en fin de compte, maximisent les rendements.

M3M-Top-Features-4-band-Multispectral

Le Mavic 3M possède un capteur intégré qui combine des capteurs verts, rouges, à bords rouges et dans le proche infrarouge permettant l’évaluation des indices de végétation NDVI, GNDVI et NDRE…etc

Ces bandes fournissent aux agriculteurs des informations pertinentes :

  • Le NDVI permet de détecter les plantes soumises à un stress, de différencier les cultures et de déterminer la phase du cycle de croissance,
  • Le NDRE donne un aperçu de la teneur en chlorophylle des feuilles,
  • Le GNDVI aide à estimer l’activité photosynthétique de la canopée, les niveaux d’eau et d’azote.

Les agriculteurs peuvent tirer parti de ses informations multispectrales en temps réel grâce à une nouvelle fonctionnalité qui affiche les indices de végétation en temps réel sur écran partagé ainsi que des flux visuels. Tout cela est rendu possible grâce à la dernière version de DJI, la plus petite caméra multispectrale à 4 bandes au monde.

Un capteur de lumière solaire pour des données plus cohérentes

Les changements météorologiques quotidiens peuvent affecter la clarté des résultats de l’indice NDVI lors de l’évaluation des données agricoles au fil du temps. Le Mavic 3M est doté d’un capteur de lumière intégré à l’arrière de l’avion pour atténuer ce problème. Vous avez besoin d’une mesure d’irradiance solaire qui puisse être utilisée pour calibrer et normaliser les données multispectrales dans le post-traitement. En ajustant la quantité de rayonnement solaire, vous pouvez obtenir des résultats NDVI plus précis et de meilleures données quelle que soit la météo ou la saison.

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Une caméra visuelle avancée pour une surveillance et une cartographie efficace

En plus de ses capacités multispectrales, le Mavic 3M est doté d’une caméra visuelle conçue pour l’agriculture et la topographie du flux de travail à des niveaux supérieures. Doté d’un grand capteur CMOS 4/3 de 20 mégapixels, d’un obturateur mécanique pour d’une prise de vues à intervalles de 0,7 seconde, tout est prêt pour la photographie aérienne à haute vitesse garantissant la qualité des données. Combiné avec un temps de vol de 43 minutes, le Mavic 3M peut collecter jusqu’à 2 kilomètres carrés de données lors de l’un de ses vols.

M3M-Top-Features-Wide-Camera

Ces images aériennes à haute vitesse constituent le partenaire idéal pour l’acquisition de données multispectrales. Pour la première fois, vous pouvez utiliser une plateforme unique pour générer à la fois une photogrammétrie de haute qualité et des données multispectrales actives. Il est donc plus facile et plus économique que jamais de créer un jumeau numérique de vos opérations et de votre superposition NDVI au fil du temps.

La caméra visuelle du Mavic 3M est conçue pour une plus grande flexibilité, avec des pixels de 3,3 à 0,3 GSD et un logiciel amélioré en cas de faible luminosité qui offre des performances supérieures dans des conditions de faible luminosité. En fin de compte, le Mavic 3M permet de travailler plus rapidement et plus intelligemment. L’exploration rapide et les fonctionnalités conçues pour atténuer la lumière faible ou irrégulière vous offrent une utilisation large plus que jamais.

Compatibilité RTK pour les levés de précision

La précision est primordiale lorsqu’il s’agit de créer des actifs photogrammétriques pour collecter des données multispectrales. Le M3M est compatible avec les accessoires RTK, ce qui permet aux professionnels de l’agriculture d’effectuer des missions de manière précise et efficace, et surtout sans avoir besoin de points de contrôle au sol.

Que vous niveliez des terres, pulvérisiez des cultures, collectiez des données multispectrales ou optimisiez des lignées de culture, travaillez avec une précision centimétrique peut faire toute la différence en matière de qualité des informations et de niveau de détail de la planification. Cela se traduit par une plus grande efficacité des opérations quotidiennes et une réduction globale des erreurs.

La norme en matière de sécurité et de stabilité

Le Mavic 3M utilise les derniers techniques de sécurité et de transmission de DJI pour réduire les risques d’accidents.

Le meilleur de tous est la détection d’obstacles et la navigation de pointe grâce au système avancé d’assistance au pilote APAS 5.0. Les données de six capteurs de vision et de deux capteurs grand angle sont évalués en temps réel pour détecter les obstacles dans toutes les directions. Si vous utilisez le mode d’évitement, modifiez votre trajectoire de vol en conséquence. APAS 5.0 prend également en charge la fonction avancée Return To Home du Mavic 3M . Cette fonctionnalité optimise votre itinéraire de vol pour économiser la batterie et vous permettre de rendre le drone chez vous en toute sécurité d’une simple pression sur un bouton.

Enfin et surtout, du point de vue de la sécurité, comme toutes les dernières plateformes d’entreprise de DJI, Le système Air Sense intégré du Mavic 3M permet de détecter rapidement la présence d’aéronefs habités à proximité émettant des signaux ADS-B.

La connexion à votre drone est aussi stable que le vol. Le Mavic 3M adopte la technique de transmission O3 de DJI. Il établit la norme en matière de stabilité vidéo et de contrôle, fournissant une liaison fiable entre le pilote et l’avion.

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Une plateforme compacte pour un déploiement rapide

Les professionnels de l’agriculture ont l’habitude de travailler avec des équipements lourds, mais la collecte de données ne doit pas nécessairement l’être. Le Mavic 3M est petit, compact et pliable. Il peut être facilement transporté d’un chantier à l’autre en le glissant simplement dans votre sac à dos.

Le Mavic 3M peut être porté d’une main et retiré en quelques secondes. Il s’agit d’une véritable portabilité aux côtés des plus petites caméras multispectrales du marché. Plus besoin de choisir entre conforts, fonctionnalités et performances. Avec le Mavic 3M, vous pouvez tout avoir.

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Compatibilité totale avec l’application Smart Farm de DJI et DJI Terra.

Le Mavic 3 Multispectral est entièrement compatible avec l’application DJI Smart Farm, permettant aux professionnels de l’agriculture de toutes données collectées lors des opérations de pulvérisation.

Smart Farm propose diverses fonctionnalités pour des flux de travail rationalisés, notamment une planification intuitive des missions, une vue d’ensemble de la flotte, gestion sur le terrain, évaluation des données et collaboration aisée entre les équipes.

Les données capturées par le Mavic 3M sont également entièrement compatibles avec DJI Terra, ce qui facilite les choses et efficaces pour créer des cartes et des modèles de vos cibles.

M3M-Top-Features-DJI-SmartFarm

Suivi intelligent du terrain du Mavic 3M

Il n’y a pas des fermes identiques et toutes ne sont pas plates. C’est pourquoi le Mavic propose son 3M terrain follow, qui vous permet de maintenir une constante altitude lors de missions d’étude sur divers terrains. L’adaptation fluide au terrain garantit l’intégrité des données lors de la capture sans tenir compte des différences de post-traitement.

Dans les situations où les données DSM ou d’altitude locales ne pouvaient pas être importées avant le vol, les capteurs anticollisions du Mavic 3M détecteront plutôt le sol et ajusteront automatiquement l’altitude de vol en conséquence.

M3M-Top-Features-Terrain-Follow

Prise en charge de l’API et de l’écosystème du cloud

Si vous souhaitez travailler avec le Mavic 3M ou créer des solutions personnalisées sur le Mavic 3M, vous pourrai le faire à l’aide de l’API Cloud de DJI. Cela permet aux développeurs de manipuler le matériel, les flux vidéo et les données photo de son Mavic 3M à l’aide de logiciels tiers.

Le SDK mobile et le SDK Payload permettent aux développeurs d’étendre leurs applications grâce à aux connecteurs accessoires haut de gamme du Mavic 3M.

Redéfinir les drones multispectraux

Le Mavic 3M est compact et portable, tout en offrant des fonctionnalités innovantes aux professionnels de l’agriculture et de l’arpentage. Redéfinissant la norme industrielle pour les petits outils multispectraux, ce drone a quelque chose pour tous les goûts.

 

Nous espérons que vous avez apprécié notre article de blog.

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