橋梁的安全性不僅受到荷載和結構本身的影響,還受到氣象、溫度、濕度、風速、地震、降雨等環境因素的影響。例如,在寒冷地區,溫差變化可能導致橋梁材料的熱脹冷縮,從而影響結構穩定性;在高濕度環境中,橋梁鋼筋混凝土可能會受潮腐蝕,降低耐久性。為此,星地遙感推出了環境監測模塊,專門用于橋梁的外部環境因素監測。該模塊包括溫濕度傳感器、風速風向儀、雨量計、地震傳感器等設備,并支持全天候自動監測,實時傳輸環境數據至星地遙感橋梁安全監測云平臺。通過與橋梁健康監測數據的結合,管理人員可以分析環境因素對橋梁變形、振動、應力變化的影響,并制定相應的防護措施,例如在極端天氣來臨前加強巡檢,或在強降雨地區優化排水系統,提高...
數字平臺支持一鍵報表生成,提升工程資料歸檔與分析效率。結構監測項目涉及設備布點、數據采集、異常分析、預警處置、成果匯總等多個環節,若缺乏統一標準與平臺支撐,常導致數據碎片化、匯報流程復雜。星地遙感平臺集成“可視化地圖+自動報表+告警追蹤”一體化管理工具,支持系統自動將監測數據匯總為日報、周報、月報,并可生成多種格式(PDF、Excel、圖文報告)輸出,滿足日常運維記錄、項目匯報、審計備案等多種使用需求。在廣東惠州某高速邊坡群監測工程中,平臺每日自動生成30個監測點的位移變化曲線、風險等級統計圖與處理建議,省去了人工整理的工作量,大幅提升數據歸檔標準化程度,也為管理單位實施績效考核與資金撥付提供...
橋梁在長期運營過程中,由于地基不均勻沉降、環境變化、交通荷載等因素,可能會產生緩慢的沉降趨勢。如果無法及時發現并采取措施,這些沉降可能會導致橋梁結構受損,甚至影響通行安全。星地遙感的InSAR監測平臺采用合成孔徑雷達干涉測量(InSAR)技術,可以在大范圍區域內,對橋梁群體進行毫米級精度的沉降監測。相比傳統的GNSS或水準測量,InSAR技術無需現場布設設備,只依靠衛星影像即可實現非接觸式、大尺度、長期穩定的監測。星地遙感InSAR監測平臺結合AI數據分析,能夠提供橋梁歷史沉降趨勢分析,并預測未來的變形發展,為橋梁維護單位提供科學決策支持。該技術尤其適用于跨江跨海大橋、城市高架橋、山區橋梁等大...
在智慧交通與智慧能源場景中復制水利監測技術,拓展跨行業應用邊界。星地遙感在智慧水利中的監測技術和系統架構,因其高度標準化、可擴展性強的特點,已逐步應用拓展至智慧交通、智慧能源等基礎設施領域。以高速公路邊坡為例,星地遙感將RapidSARInSAR監測系統與視覺位移設備結合,布設于隧道口、橋頭堡、高邊坡等重點段落,構建變形監測網格,輔助交通管理單位評估地質災害風險。在電力行業,星地遙感的GNSS和雷達系統則部署于高壓輸電鐵塔基礎、變電站圍護墻體、庫區輸電線路通道,通過實時監測沉降與位移,預警桿塔基礎失穩或邊坡滑移風險。這些跨行業實踐表明,星地遙感的“平臺+傳感+算法”一體化技術體系已不局限于水利...
在橋梁健康監測領域,傳統的監測系統往往涉及大量的物理傳感器、復雜的數據采集網絡以及高昂的維護成本,而星地遙感的一體化智能監測方案提供了一種輕量化、低成本、高集成度的創新解決方案。該系統綜合運用了衛星遙感(InSAR)、無人機巡檢、視覺位移監測、智能傳感器網絡等多種技術手段,實現橋梁的全流程、立體化監測。其集中特點包括:模塊化安裝、無線數據傳輸、云端智能分析,可適應不同橋梁類型的監測需求。與傳統監測方式相比,該方案不僅降低了設備成本,還減少了傳感器布設的工作量,特別適用于中小跨徑橋梁、老舊橋梁、重載交通橋梁的健康監測。通過接入星地遙感橋梁安全監測云平臺,管理人員可以在遠程終端實時查看橋梁狀態,獲...
橋梁在長期運營過程中,由于地基不均勻沉降、環境變化、交通荷載等因素,可能會產生緩慢的沉降趨勢。如果無法及時發現并采取措施,這些沉降可能會導致橋梁結構受損,甚至影響通行安全。星地遙感的InSAR監測平臺采用合成孔徑雷達干涉測量(InSAR)技術,可以在大范圍區域內,對橋梁群體進行毫米級精度的沉降監測。相比傳統的GNSS或水準測量,InSAR技術無需現場布設設備,只依靠衛星影像即可實現非接觸式、大尺度、長期穩定的監測。星地遙感InSAR監測平臺結合AI數據分析,能夠提供橋梁歷史沉降趨勢分析,并預測未來的變形發展,為橋梁維護單位提供科學決策支持。該技術尤其適用于跨江跨海大橋、城市高架橋、山區橋梁等大...
可視化GIS地圖集成展示,實現橋隧邊坡一圖掌控。面對公路沿線橋梁、隧道、邊坡眾多、分布廣的現實場景,星地遙感平臺通過GIS可視化地圖,將所有監測點、設備狀態、風險等級等信息集成于一張圖中展示。系統支持圖層管理、風險熱力圖疊加、結構健康度分區顯示等功能,用戶可根據橋梁名稱、隧道編號、邊坡編號或路線信息快速定位,點擊圖標即可查看歷史數據曲線、預警記錄和實時圖像。該功能在廣州—清遠高速擴建項目中全面部署,管理單位每日通過平臺地圖即可直觀掌握88座橋梁、12條隧道、56處邊坡的運行狀態,快速調度資源應對突發事件。GIS集成式展示模式打破了傳統數據列表式呈現的局限,提升了公路運維單位的風險感知效率與日常...
橋梁基礎的長期穩定性對于橋梁整體結構安全至關重要,但由于地基軟弱、地下水位變化、地震、施工影響等因素,橋梁可能會出現不均勻沉降,導致橋面開裂、梁體傾斜、支座錯位等問題。傳統的沉降監測依賴水準測量或GNSS測量,但這些方法通常成本高、覆蓋范圍有限,且無法實現大規模長期監測。星地遙感的InSAR沉降監測系統利用合成孔徑雷達干涉測量技術(InSAR),可對大范圍橋梁群進行毫米級精度的長期沉降監測。系統通過衛星雷達影像分析橋梁的垂直位移趨勢,并結合AI大數據分析,預測未來可能的地基沉降風險。此外,該系統能夠與視覺位移監測、GNSS傳感器等數據融合,提高監測精度,適用于跨江大橋、山區橋梁、高速公路橋梁等...
橋梁結構風險分析模型實現健康度量化評估與趨勢預測。《廣東省橋梁結構監測技術指南》提出,要逐步建立結構“健康度指標體系”,用于定量評估橋梁狀態。星地遙感平臺內置健康評估模型,基于多個關鍵監測指標(如主梁沉降、支座滑移速率、溫差變形幅度等)計算橋梁健康度得分,并結合歷史趨勢,輸出風險等級與預測趨勢曲線。系統支持多橋梁橫向對比和單橋縱向演化評估,便于上級單位開展巡檢計劃優化與維修決策排序。在粵東某跨江特大橋運維項目中,平臺自動分析近兩年主梁沉降與溫度應力影響關系,判斷結構進入“漸進式疲勞期”,系統建議提前開展專項結構檢測并制定加固計劃。該模型為橋梁運維單位提供“看得懂、可量化、有趨勢”的科學決策工具...
隨著5G通信和物聯網(IoT)技術的發展,橋梁安全監測逐步邁向實時化、遠程化、智能化。星地遙感的橋梁安全監測云平臺依托5G超高速數據傳輸和IoT智能傳感網絡,實現對橋梁結構狀態的遠程實時監測。傳統的橋梁監測往往依賴人工定期巡檢或數據記錄儀手動讀取數據,這種方式數據更新慢、響應時間長,無法滿足突發結構異常的預警需求。星地遙感的云平臺通過集成視覺位移監測、InSAR沉降監測、振動傳感器、溫濕度傳感器等多種數據源,利用5G網絡進行低延遲數據傳輸,確保管理人員能夠短時間掌握橋梁健康狀況。此外,該平臺采用大數據分析與AI智能識別算法,能夠自動檢測異常趨勢,并在出現結構變形、裂縫擴展、支座位移等問題時,向...
橋梁的位移監測對于評估其結構健康狀況至關重要,而星地遙感的XDYG-EC型視覺位移測量儀提供了一種高效、精確的解決方案。傳統的位移監測通常依賴全站儀、GNSS或應變傳感器,這些方法雖然有效,但在環境適應性、測量精度以及數據處理能力方面存在一定局限。而XDYG-EC型視覺位移測量儀采用高分辨率攝像頭和計算機視覺算法,能夠對橋梁的關鍵部位進行非接觸式監測,實現亞毫米級精度的位移測量。其集中優勢包括遠程實時監測、低功耗運行、數據自動存儲與分析,極大地提升了橋梁健康監測的效率。結合星地遙感的智能數據分析平臺,該系統可以自動識別橋梁的結構異常,并通過預警系統向管理人員發送警報,為橋梁安全管理提供強有力的...
標靶可視化部署策略適配橋隧全生命周期結構監測。針對廣東地區橋梁與隧道運維周期長、結構老化加劇的問題,星地遙感提出“標靶+視覺”輕量化可視化部署策略,適配橋梁伸縮縫、墩臺過渡段、隧道接縫等典型老化部位的裂縫演化與位移監測。該策略利用高對比度靶標與智能攝像頭組合,通過標準化粘貼、螺栓固定或磁吸式安裝,快速部署在構件表面,系統自動識別標靶中心像素點,輸出高精度二維位移信息。該方式對結構無損傷、施工周期短,特別適用于既有橋梁結構的補強設計、評估與管養。2024年,星地遙感在粵西一座建于上世紀80年代的橋梁加固項目中,部署20組視覺監測靶標,只用2天便完成全橋病害分區位移數據采集,為橋梁加固設計單位提供...
橋梁健康監測系統的高效運行離不開穩定的數據傳輸,而傳統的有線監測網絡往往需要大量的布線和維護,限制了監測系統的部署范圍和靈活性。為了解決這一問題,星地遙感推出了LoRa無線監測網絡,專為橋梁監測場景設計。LoRa(Long Range)是一種低功耗、長距離的無線通信技術,適用于橋梁這種大跨度、復雜環境的結構監測。通過LoRa網絡,橋梁的應力應變、溫濕度、振動、位移等監測數據可以穩定地傳輸至星地遙感橋梁安全監測云平臺,確保遠程實時監控的可行性。相比WiFi或蜂窩網絡,LoRa技術具備低功耗、長距離覆蓋、抗干擾能力強等特點,特別適用于偏遠山區、公路橋梁、大型跨海橋等難以鋪設有線網絡的場景。此外,該...
低功耗設計與太陽能供電方案保障邊坡與橋隧偏遠監測點長期運行。廣東省大量高速公路橋隧和邊坡位于偏遠山區,存在供電難、施工難、維護難等問題。星地遙感推出的XDYG-18北斗接收機與XDYG-EC視覺位移系統,均采用低功耗設計,并支持太陽能+鋰電池混合供電方案,可在無市電條件下連續運行超過60小時。設備支持定時休眠與自動喚醒功能,實現“節能運行+全天候監測”的平衡。該方案已在梅州大埔、河源龍川等山區橋梁邊坡群中部署使用,全年穩定運行,期間只需1次上門維護。該設計充分滿足廣東技術指南中對“惡劣環境下設備續航能力”的要求,真正實現了“監測下沉到末端”的目標,為山區橋隧邊坡結構安全管理提供了堅實的硬件保障...
老舊橋梁由于長期服役,結構疲勞、材料老化、荷載增大等問題可能導致安全隱患,因此需要進行加固改造。而在加固前、加固過程中以及加固后,橋梁的健康狀態監測至關重要。星地遙感的智能監測終端為老舊橋梁提供了一種輕量化、高效、低成本的監測方案。傳統的監測系統通常依賴大量的有線傳感器和復雜的測量設備,不僅安裝成本高,而且維護難度大。而星地遙感的智能監測終端采用無線傳輸技術,能夠實時收集橋梁的位移、裂縫擴展、支座受力、振動響應等數據,并通過云端處理系統進行智能分析。此外,該終端可快速部署,無需大規模施工,適用于歷史橋梁、農村公路橋梁、城市高架橋等需要輕量化監測的橋梁。通過該系統,橋梁管理部門可以實時掌握橋梁加...
橋梁基礎的長期穩定性對于橋梁整體結構安全至關重要,但由于地基軟弱、地下水位變化、地震、施工影響等因素,橋梁可能會出現不均勻沉降,導致橋面開裂、梁體傾斜、支座錯位等問題。傳統的沉降監測依賴水準測量或GNSS測量,但這些方法通常成本高、覆蓋范圍有限,且無法實現大規模長期監測。星地遙感的InSAR沉降監測系統利用合成孔徑雷達干涉測量技術(InSAR),可對大范圍橋梁群進行毫米級精度的長期沉降監測。系統通過衛星雷達影像分析橋梁的垂直位移趨勢,并結合AI大數據分析,預測未來可能的地基沉降風險。此外,該系統能夠與視覺位移監測、GNSS傳感器等數據融合,提高監測精度,適用于跨江大橋、山區橋梁、高速公路橋梁等...
橋梁在建設過程中,由于荷載變化、混凝土養護、施工應力等因素,結構可能會出現局部變形、材料應力集中、支架不均勻受力等問題,因此施工期的健康監測對于確保橋梁質量至關重要。星地遙感的施工期安全監測系統集成視覺位移監測、振動傳感器、應力應變測量、環境監測等技術,實現橋梁建設過程中的實時監測與風險預警。系統可在主梁合龍、支架拆除、混凝土澆筑、橋面鋪裝等關鍵施工節點,自動檢測橋梁的受力狀態、位移變化、材料強度發展趨勢,并通過AI大數據分析,預測可能的施工風險。例如,系統可實時監測斜拉橋的索力調整情況,確保受力均衡,避免橋面偏移。此外,該系統支持遠程監管,管理人員可通過星地遙感橋梁安全監測云平臺隨時查看施工...
對于斜拉橋、懸索橋等大跨度橋梁,拉索的健康狀態直接影響橋梁的整體穩定性。拉索長期受風荷載、車載振動、溫度變化等因素影響,其索力可能發生衰減或異常增大,從而引發橋梁受力不均、結構變形甚至斷裂風險。因此,長期索力監測是確保橋梁安全的重要手段。星地遙感的光纖光柵索力監測系統采用高靈敏度光纖光柵傳感器,可實時測量拉索的索力變化、溫度影響、振動特性,并通過無線數據傳輸上傳至星地遙感橋梁監測云平臺。相比傳統的應變片或機械式索力測量,該系統具有高精度、免維護、長期穩定等特點,特別適用于橋梁長期健康監測。此外,該系統還能結合AI智能分析,預測索力長期變化趨勢,并在異常情況出現時自動報警,確保橋梁結構始終處于安...
隨著無人機技術的發展,無人機巡檢已成為橋梁裂縫檢測的重要手段之一。傳統的人工巡檢方法需要專業技術人員攜帶設備攀爬橋梁結構進行檢查,不僅耗時耗力,還存在一定的安全風險。相比之下,無人機巡檢技術具有快速、安全、高效的特點,可通過搭載高分辨率相機或激光雷達設備,對橋梁表面進行高清拍攝,并生成三維點云模型,實現裂縫的自動識別和測量。無人機還可靈活飛行至橋梁的難以到達區域,如橋梁底部、支座、主梁內部等,獲取更***的監測數據。此外,結合AI圖像處理技術,無人機可自動檢測裂縫寬度、長度及發展趨勢,提高監測的智能化程度。通過定期巡檢,無人機技術能夠為橋梁維護提供精細的數據支持,幫助管理者提前發現潛在隱患,優...
橋梁裂縫的早期發現對于結構安全至關重要,星地遙感的無人機巡檢系統結合AI智能圖像識別技術,為橋梁裂縫檢測提供了一種高效、精確的解決方案。相比傳統的人工巡檢方式,無人機可以在橋梁難以觸及的區域(如橋梁底部、梁體內部、橋墩等)靈活飛行,快速獲取高清影像,并通過AI算法自動識別裂縫的長度、寬度、深度,大幅提高裂縫檢測的準確性和效率。此外,星地遙感無人機巡檢系統支持定期自動巡檢任務,可持續跟蹤裂縫的發展趨勢,結合AI預測分析,提前預警可能出現的結構失效風險。這一技術的應用,不僅提高了橋梁巡檢的效率,還大幅減少了人工成本和安全風險,為橋梁長期健康管理提供了強有力的技術支撐。多源數據融合提高邊坡監測異常識...
橋梁的安全監測不僅限于建設期或運營初期,而是需要建立全生命周期管理機制,以確保橋梁從設計、施工、運營、加固、改造等各階段的健康狀態始終可控。星地遙感的全生命周期監測方案采用InSAR遙感、光纖光柵傳感器、智能位移監測、無人機巡檢等多源監測技術,在橋梁的不同階段提供針對性監測方案。例如,在施工期,該方案可監測主梁撓度、混凝土養護狀態、索力調整等關鍵參數;在運營期,系統可實現長期沉降監測、結構應力分析、溫度應力影響評估;在加固改造期,方案可監測施工擾動對橋梁的影響,確保結構安全性。通過接入星地遙感橋梁安全監測云平臺,管理者可以在不同生命周期階段查看橋梁健康數據,制定科學合理的運維策略,確保橋梁長期...
對于斜拉橋、懸索橋等大跨度橋梁,拉索的健康狀態直接影響橋梁的整體穩定性。拉索長期受風荷載、車載振動、溫度變化等因素影響,其索力可能發生衰減或異常增大,從而引發橋梁受力不均、結構變形甚至斷裂風險。因此,長期索力監測是確保橋梁安全的重要手段。星地遙感的光纖光柵索力監測系統采用高靈敏度光纖光柵傳感器,可實時測量拉索的索力變化、溫度影響、振動特性,并通過無線數據傳輸上傳至星地遙感橋梁監測云平臺。相比傳統的應變片或機械式索力測量,該系統具有高精度、免維護、長期穩定等特點,特別適用于橋梁長期健康監測。此外,該系統還能結合AI智能分析,預測索力長期變化趨勢,并在異常情況出現時自動報警,確保橋梁結構始終處于安...
雷達+角反射器組合提升高邊坡大范圍沉降監測精度與穩定性。在廣東山區高速公路沿線,高邊坡普遍存在地形復雜、植被茂密、通視條件差等問題,傳統單點監測手段難以實現面狀變形趨勢識別。星地遙感利用RapidSARInSAR遙感監測平臺,結合現場布設的高性能角反射器網絡,實現對大范圍邊坡進行周期性、高精度的位移監測。角反射器布設間距一般控制在40~60米,布設點選取坡面典型變形位置或潛在滑移帶,與衛星數據實現精確匹配,提升信號回波質量與相位穩定性。系統每月可輸出沉降速率圖、累計變形圖與差異對比圖,滿足《廣東省公路邊坡監測技術指南》中提出的“重點邊坡需具備長期形變時序數據記錄”的技術要求。在廣樂高速邊坡治理...
數字孿生平臺支持橋隧結構動態仿真與多源數據映射。隨著廣東省“智慧交通”與“數字基建”同步推進,結構監測平臺不再只是數據收集工具,而逐步成為工程仿真與全生命周期管養的重要支撐。星地遙感結合結構BIM建模技術與實時監測數據,構建數字孿生橋梁/隧道系統,將傳感器數據動態映射到三維模型中,實現“虛實聯動”管理模式。系統支持展示主梁受力變形、拱頂沉降、邊坡滑移趨勢等可視化指標,還可疊加荷載信息、歷史維修記錄與風險等級圖,實現結構安全運行的全過程管理。在佛開高速某互通式立交改造項目中,該平臺助力業主單位實現對關鍵節點的三維預警和結構健康預測,是落實《廣東省橋梁結構監測技術指南》中“多源數據融合與數字孿生技...
系統支持臨時布控與短期監測任務,服務突發事件快速響應。在山區、沿海地區,公路邊坡塌方、橋隧結構異常等突發事件頻發,需快速開展監測布控,以判斷風險程度與響應措施。星地遙感提供支持“臨時部署、快速啟動”的輕量化監測方案,主要設備如XDYG-EC視覺系統與XDYG-18北斗接收機配備可折疊支架、太陽能供電系統與4G無線通信模塊,現場無需布線與調試,10分鐘內完成部署并上線傳輸。平臺支持按小時級別采集、實時上傳與告警推送,適用于應急評估與災害巡查任務。2023年在肇慶一處山體滑坡誘發邊坡塌方事件中,星地遙感應交投單位請求部署應急監測點15組,24小時內完成監測啟動,協助判斷邊坡穩定性并制定臨時交通引導...
模塊化產品體系適配不同結構類型與工況場景的靈活部署需求。廣東省公路體系中既包含大量普通梁橋、中短隧道、小型邊坡,也分布著特大型跨江橋、高墩深埋隧道及復合高邊坡體,對監測系統的適配性提出挑戰。星地遙感依托模塊化產品體系構建“組合式感知方案”,通過XDYG-18北斗系統、XDYG-EC視覺系統、地基雷達、RapidSAR遙感平臺等不同技術產品按需組合,靈活匹配不同結構類型、空間布局和施工階段。每套系統具備單獨供電、通信與邊緣計算能力,可單點部署,也可通過LoRa/4G組網實現集群式遠程統一管理。在某擴建高速中,面對橋隧交錯、高差劇烈的復雜線路結構,星地遙感通過“多種設備、分區部署、統一管理”的策略...
自動化平臺支持角色分級管理,保障數據安全與權限靈活配置。結構監測項目常涉及多級管理單位、設計院、施工方、運維單位等不同角色,其對數據的讀取、操作、下載權限要求各不相同。星地遙感平臺內置角色分級管理功能,支持按單位、崗位或項目類型設定不同用戶權限,管理員可靈活配置某單位是否能查看原始數據、導出報表或修改參數,避免信息泄露與誤操作風險。在廣東某市橋隧綜合管養平臺中,系統劃分為“市級監管賬戶”“項目運維單位賬戶”“設計單位賬戶”三類權限,各類用戶根據自身職責訪問相應功能模塊,實現了從“統一監管”到“分級應用”的有序協同。該功能滿足了省廳提出的“分級分類監管、按需授權”的管控原則,是提升數字平臺安全性...
橋梁安全監測需要綜合分析多種傳感數據,以確保監測結果的全面性和可靠性。星地遙感的云端智能分析平臺通過集成視覺監測、InSAR雷達遙感、GNSS定位、光纖光柵傳感器等多種數據源,實現橋梁健康狀態的高效分析與預警。傳統的監測方法通常依賴單一傳感器,如單使用位移傳感器或加速度計,這種方式容易受到環境因素的干擾,導致數據誤差較大。而多源數據融合技術可以通過交叉驗證不同傳感器的數據,提高監測的準確性。例如,在橋梁震動監測中,視覺監測可提供高精度的振動幅度數據,而GNSS則可以監測橋梁的大尺度位移變化,兩者結合可以提供更精確的結構響應分析。星地遙感的云端智能分析平臺具備自動數據整合、AI異常識別、實時風險...
橋梁安全監測需要綜合分析多種傳感數據,以確保監測結果的全面性和可靠性。星地遙感的云端智能分析平臺通過集成視覺監測、InSAR雷達遙感、GNSS定位、光纖光柵傳感器等多種數據源,實現橋梁健康狀態的高效分析與預警。傳統的監測方法通常依賴單一傳感器,如只使用位移傳感器或加速度計,這種方式容易受到環境因素的干擾,導致數據誤差較大。而多源數據融合技術可以通過交叉驗證不同傳感器的數據,提高監測的準確性。例如,在橋梁震動監測中,視覺監測可提供高精度的振動幅度數據,而GNSS則可以監測橋梁的大尺度位移變化,兩者結合可以提供更精確的結構響應分析。星地遙感的云端智能分析平臺具備自動數據整合、AI異常識別、實時風險...
橋梁安全監測需要綜合分析多種傳感數據,以確保監測結果的全面性和可靠性。星地遙感的云端智能分析平臺通過集成視覺監測、InSAR雷達遙感、GNSS定位、光纖光柵傳感器等多種數據源,實現橋梁健康狀態的高效分析與預警。傳統的監測方法通常依賴單一傳感器,如只使用位移傳感器或加速度計,這種方式容易受到環境因素的干擾,導致數據誤差較大。而多源數據融合技術可以通過交叉驗證不同傳感器的數據,提高監測的準確性。例如,在橋梁震動監測中,視覺監測可提供高精度的振動幅度數據,而GNSS則可以監測橋梁的大尺度位移變化,兩者結合可以提供更精確的結構響應分析。星地遙感的云端智能分析平臺具備自動數據整合、AI異常識別、實時風險...