รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด
เมื่อเทคโนโลยีของอากาศยานไร้คนขับพัฒนาไปมาก
แต่เดิมการทำแผนที่ทางอากาศ จะใช้กล้องความละเอียดสูงติดตั้งบนอากาศยานที่มีนักบิน จากนั้นจะทำการบินไปยังพื้นที่ที่ต้องการทำการสำรวจ เพื่อถ่ายภาพทางอากาศจำนวนมาก และนำภาพเหล่านั้นมาประกอบกันเป็นแผนที่ขนาดใหญ่ ซึ่งต่อมา เมื่อเทคโนโลยีของอากาศยานไร้คนขับ หรือ โดรน พัฒนาไปมาก สามารถติดตั้งกล้องที่มีความละเอียดสูง สามารถระบุพิกัดดาวเทียมได้ จึงทำให้การถ่ายภาพทางอากาศ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและมีต้นทุนการสำรวจที่ถูกลง
เทคโนโลยีโดรนเข้ามามีบทบาทหลาย ๆ อย่างในปัจจุบัน เช่น การถ่ายภาพ การเกษตร การขนส่งสิ่งของ หรือการสำรวจ โดยปัจจุบัน เราให้บริการงานรังวัดด้วยอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) โดยใช้อุปกรณ์ที่มีคุณภาพสูง และนักบินที่เชี่ยวชาญการทำงาน "Drone Mapping" หรือ "การทำแผนที่ด้วยโดรน" เป็นกระบวนการใช้โดรนบินเหนือพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลทางภูมิศาสตร์หรือภาพถ่ายมุมสูงเพื่อวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์หรือสร้างแผนที่ที่มีความละเอียดสูง
การดำเนินการนี้อาจใช้สำหรับการวัดคุณภาพของพื้นที่การเกษตร, การวิเคราะห์โครงสร้างพื้นที่ในเมือง, การวางแผนการใช้ที่ดิน, หรือการสำรวจแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ เทคโนโลยีโดรนได้ส่งผลให้การทำแผนที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าวิธีการสำรวจแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความเที่ยงตรงและความสามารถในการเข้าถึงพื้นที่ที่ยากลำบากอีกด้วย🛰️🌏
การแสดงผล 3D จากการประมวลผลด้วย DJI Terra
จะได้ผลลัพธ์เป็นโมเดลสามมิติที่สมจริง (Photorealistic 3D Models) กลุ่มจุด (Point Clouds) และแผนที่ 2D (Orthomosaic) โดยใช้เทคโนโลยี Photogrammetry หรือ LiDAR (ถ้าใช้เซ็นเซอร์ LiDAR) สร้างจากภาพถ่ายทางอากาศ ทำให้เห็นรายละเอียดของพื้นที่ได้อย่างแม่นยำและครบถ้วน สามารถนำไปใช้ในงานสำรวจ วิศวกรรม หรือการวางผังเมืองได้เลย
ผลลัพธ์หลักที่ได้
-
ผลลัพธ์หลักที่ได้
- โมเดล 3D (3D Models) : สร้างโมเดลพื้นผิวภูมิประเทศ (Digital Surface Model - DSM) หรือ (Digital Terrain Model - DTM) และโมเดลอาคาร/วัตถุ 3 มิติ (3D Mesh) ที่มีความละเอียดสูง
- กลุ่มจุด (Point Clouds) : ชุดข้อมูลกลุ่มจุดจำนวนมากที่ให้ข้อมูลตำแหน่ง 3 มิติของวัตถุหรือพื้นผิวได้อย่างแม่นยำ, โดยเฉพาะข้อมูลจาก LiDAR จะมีความแม่นยำสูง
- แผนที่ออร์โธโมเสอิก (Orthomosaic): ภาพถ่ายทางอากาศที่นำมาต่อกันและปรับแก้ความบิดเบี้ยว ให้ได้เป็นภาพแผนที่เหมือนจริงพร้อมมาตราส่วนที่ถูกต้อง
-
กระบวนการทำงานโดยสรุป
- การเก็บข้อมูล : บินโดรน DJI ถ่ายภาพทางอากาศจำนวนมาก (Photogrammetry) หรือเก็บข้อมูลจาก LiDAR
- การนำเข้าข้อมูล : นำภาพถ่าย/ข้อมูล LiDAR เข้าสู่โปรแกรม DJI Terra
- การประมวลผล : โปรแกรมทำการคำนวณหาจุดร่วมและสร้างโมเดล 3D, Point Cloud และ Orthomosaic
- การแสดงผล : แสดงผลลัพธ์ในโปรแกรม (หรือส่งออกไปใช้ในโปรแกรมอื่น) เพื่อดูภาพรวม, วัดระยะ, คำนวณปริมาตร หรือสร้างแบบจำลองสำหรับงานต่างๆ
-
คุณสมบัติเด่นของ DJI Terra
- รองรับการสร้างโมเดล 3D และแผนที่จากภาพถ่ายทั่วไป (Photogrammetry) และการสร้างโมเดลจากการใช้เซ็นเซอร์ LiDAR
- มีการอัปเดตเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น Gaussian Splatting เพื่อการแสดงผลที่สมจริงยิ่งขึ้น
- ช่วยให้การทำแผนที่และสร้างโมเดล 3D มีประสิทธิภาพและง่ายขึ้นสำหรับงานสำรวจและวิศวกรรม🚀🛰️
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำโมงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
เมื่อวันที่13 มกราคม พ.ศ.2569 บริษัท ยูเอวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ประสานงานด้านงานสำรวจ"โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำโมงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร "
-
💡วัตถุประสงค์โครงการ
- 1.เพื่อศึกษาศักยภาพและความเหมาะสม การอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำโมงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย
- 2.เพื่อศึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการพร้อมแบบแปลนและปรมาณราคาค่าก่อสร้างและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ
- 3.เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน
Active Learningการฝึกอบรมการบินโดรนให้กับพนักงาน
📆เมื่อวันที่15 มกราคม 2569
🛰️ทางบริษัท ยูเอวี เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม Active Learningการฝึกอบรมการบินโดรนให้กับพนักงานและนักศึกษาทดลองงาน โดยเป็นการลงมือสาธิตการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์โดรน เพื่อเตรียมพร้อมในการบิน ช่วยให้บินได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย พัฒนาทักษะการควบคุม เข้าใจกฎระเบียบจาก CAAT สร้างความมั่นใจ และเปิดโอกาสทางธุรกิจ พร้อมทั้งช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นนักบินโดรนมืออาชีพ
ทดสอบอุปกรณ์โดรนและ GNSS เพื่อทำการ Training
📆เมื่อวันที่15 มกราคม 2569
ทีมสำรวจและน้องนักศึกษาฝึกงานได้นำอุปกรณ์โดรนและ GNSS เพื่อทำการ Training ในการทดสอบบินโดรนและวาง GCP บริเวณสนามกีฬา จังหวัดนครปฐม
ทีมสำรวจUAV Technology Thailand ได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล Flood Mark
📆เมื่อวันที่ 19/01/2569
ทีมสำรวจUAV Technology Thailand ได้นำเอกสารไปยื่นที่สนามบินจังหวัดร้อยเอ็ดและกอ.รมน จังหวัดอุบล เพื่อขออนุญาตทำการบินสำรวจหลังจากนั้นได้เดินทางไปเก็บข้อมูลสิ่งกีดขวางลำน้ำ 2 จุดที่อยู่ใกล้เคียง และลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล Flood Mark ร้อยเอ็ด-ยโสธร เก็บข้อมูล Flood mark จำนวน 44 จุด
ทีมนักบินโดรน UAV Technology Thailand ได้บินสำรวจบริเวณ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
📅เมื่อวันที่วันที่ 21/01/69
👮ทีม GCP (Ground Control Point) และทีมบินโดรน ได้เดินทางเข้าพื้นที่ปฏิบัติงานปักหมุดชั่วคราว CHI_BM_01 เพื่อดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ GNSS (Global Navigation Satellite System) สำหรับใช้เป็นจุดอ้างอิงพิกัดในการบินสำรวจทางอากาศ ณ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
-
🛰️การติดตั้งอุปกรณ์ GNSS มีวัตถุประสงค์เพื่อ
- 1.กำหนดตำแหน่งพิกัดที่มีความแม่นยำสูง
- 2.ใช้เป็นจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) สำหรับปรับแก้และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลภาพถ่ายจากโดรน
- 3.เพิ่มความเที่ยงตรงของแบบจำลองภูมิประเทศ แผนที่ภาพถ่ายเชิงออร์โธ (Orthophoto) และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ
#หลังจากติดตั้งอุปกรณ์และตรวจสอบความพร้อมของหมุดอ้างอิงเรียบร้อย✈️ ทีมบินโดรนจึงสามารถดำเนินการ บินสำรวจตามแผนที่กำหนดไว้ โดยใช้ข้อมูลพิกัดจาก GNSS เป็นฐานในการควบคุมคุณภาพของข้อมูลที่ได้จากการบินสำรวจ เพื่อให้ผลลัพธ์มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานสำรวจ วิเคราะห์ และวางแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมนักบินโดรน UAV Technology Thailand ได้บินสำรวจบริเวณ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เช้าวันที่23/01/69
รายงานการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ร่วมกับระบบ GNSS และจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP)ทีมนักบินโดรน UAV Technology Thailand ได้บินสำรวจบริเวณ ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
-
โดยบินสำรวจได้จำนวน 4 ไฟท์
- F1 = 2.549208 ตาราง
- F2 = 1.763109 ตาราง
- F3 = 2.064409 ตาราง
- F4 = 2.039 ตาราง
- รวม 8.415726 ตาราง
1.วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน:การดำเนินงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ของพื้นที่โครงการ โดยใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) ร่วมกับระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (Global Navigation Satellite System: GNSS) และจุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Point: GCP) เพื่อให้ได้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและพิกัดที่มีความถูกต้องและความแม่นยำสูง เหมาะสมสำหรับการนำไปประมวลผลเป็นแผนที่เชิงมาตราส่วนและงานวิศวกรรมสำรวจรังวัด
2.ขอบเขตและลักษณะการบินสำรวจ:การบินสำรวจแบ่งออกเป็นจำนวน 4 ไฟท์ (Flight) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อจำกัดด้านระยะเวลาการบินและแบตเตอรี่ของอากาศยาน รวมถึงการควบคุมคุณภาพข้อมูลภาพถ่าย โดยมีพื้นที่ครอบคลุมในแต่ละไฟท์ดังนี้
- ไฟท์ที่ 1 (F1) ครอบคลุมพื้นที่ 2.549208 ตารางกิโลเมตร
- ไฟท์ที่ 2 (F2) ครอบคลุมพื้นที่ 1.763109 ตารางกิโลเมตร
- ไฟท์ที่ 3 (F3) ครอบคลุมพื้นที่ 2.064409 ตารางกิโลเมตร
- ไฟท์ที่ 4 (F4) ครอบคลุมพื้นที่ 2.039000 ตารางกิโลเมต
- พื้นที่สำรวจรวมทั้งสิ้น 8.415726 ตารางกิโลเมตร
3.การกำหนดตำแหน่งด้วยระบบ GNSS:ก่อนดำเนินการบินสำรวจ ได้มีการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ GNSS ณ จุดควบคุมภาคสนาม เพื่อใช้ในการกำหนดค่าพิกัดอ้างอิงของพื้นที่โครงการ โดยดำเนินการวัดค่าพิกัดในระบบพิกัดที่ใช้งานในโครงการ ทั้งนี้ข้อมูล GNSS ที่ได้ถูกนำไปใช้เป็นค่าควบคุมในการตรวจสอบและปรับแก้ตำแหน่งเชิงพื้นที่ของข้อมูลภาพถ่ายจากอากาศยาน
4.การจัดตั้งจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP):มีการจัดตั้งจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP) ในตำแหน่งที่เหมาะสมและกระจายตัวครอบคลุมพื้นที่โครงการ โดยจุด GCP ได้รับการกำหนดค่าพิกัดด้วยระบบ GNSS เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงในการประมวลผลข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งช่วยเพิ่มความถูกต้องเชิงตำแหน่ง (Positional Accuracy) และลดค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจำลองภูมิประเทศและแผนที่ ที่ได้จากการประมวลผล
การสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับร่วมกับระบบ GNSS และจุดควบคุมภาคพื้นดินในครั้งนี้ สามารถจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลเชิงตำแหน่งที่มีความถูกต้องเหมาะสมต่อการนำไปประมวลผลเป็นข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับงานสำรวจรังวัด งานวางแผนโครงการ และงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องต่อไป🛰️
ทีมประมวลผลข้อมูล (Data Processing Team)
จัดทำระบบบันทึกและแสดง "รายงานความก้าวหน้ารายวัน" (Daily Progress Report) แบบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน Telegram เพื่อติดตามประสิทธิภาพ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในแต่ละวัน สำหรับการจัดเก็บสถิติและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป
ทีมประมวลผลข้อมูล (Data Processing Team)
1.บันทึกและประเมินผล : การทำงานในแต่ละขั้นตอน รวมถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการประมวลผล เพื่อพัฒนาแนวทางปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Best Practice) ในการประมวลผลข้อมูล
ทีมประมวลผลข้อมูล (Data Processing Team) มีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV/Drone) ร่วมกับข้อมูลจากระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก (GNSS) และจุดควบคุมภาคพื้นดิน (Ground Control Point : GCP) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีความถูกต้องและเป็นไปตามหลักวิชาการและมาตรฐานงานสำรวจรังวัด
-
ขอบเขตการดำเนินงานของทีมประกอบด้วย
- 1.การนำเข้าข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศและข้อมูลพิกัดจาก GNSS และ GCP การตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูล
- 2.การประมวลผลภาพเพื่อสร้างแผนที่ภาพถ่ายเชิงเลข (Orthophoto) แบบจำลองพื้นผิว (DSM) และแบบจำลองภูมิประเทศ (DTM) รวมถึงการปรับแก้ตำแหน่งเชิงพื้นที่ (Georeferencing)
- 3.การประเมินค่าความแม่นยำของผลการสำรวจ
นอกจากนี้ ทีมประมวลผลข้อมูลยังมีหน้าที่คำนวณพื้นที่ ระยะทาง และข้อมูลเชิงพื้นที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมจัดทำผลลัพธ์ในรูปแบบแผนที่ ตาราง และรายงานสรุปผล เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ วางแผน และการตัดสินใจของหน่วยงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป
บริษัท ซี เอส ซี พรีซีชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ส่งมอบอุปกรณ์Echo sounder ให้กับบริษัท UAV Technology Thailand โดยมีทีมสำรวจและนักบินโดรนเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้
🛰️การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ Echo Sounder ร่วมกับงานรังวัดและการบินสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone)
-
1. หลักการทำงานของ Echo Sounder
เป็นอุปกรณ์สำหรับวัดความลึกของแหล่งน้ำ โดยอาศัยหลักการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงจากหัววัดลงสู่ก้นน้ำ และรับสัญญาณสะท้อนกลับ เพื่อนำมาคำนวณระยะความลึกจากผิวน้ำถึงท้องน้ำ ณ ตำแหน่งที่ทำการสำรวจ
- - ข้อมูลที่ได้จาก Echo Sounder จะเป็นข้อมูลเชิงลึก (Bathymetry) ซึ่งไม่สามารถตรวจวัดได้จากการถ่ายภาพทางอากาศหรือการรังวัดบนบกโดยตรง
-
2. การใช้งานร่วมกับงานรังวัด (GNSS Survey)
ในการปฏิบัติงานจริง Echo Sounder จะถูกติดตั้งร่วมกับอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งบนโลก (GNSS Receiver) บนเรือสำรวจ เพื่อให้ได้ข้อมูลดังนี้
- - ค่าพิกัดตำแหน่งเชิงราบ (X, Y) จากระบบ GNSS
- - ค่าความลึกของแหล่งน้ำ (Z ใต้น้ำ) จาก Echo Sounder
เมื่อทำการเก็บข้อมูล จะได้ข้อมูลความลึกพร้อมพิกัดในระบบพิกัดเดียวกัน (เช่น UTM หรือระบบพิกัดท้องถิ่นของโครงการ) ทำให้สามารถนำข้อมูลไปประมวลผลร่วมกับงานรังวัดภาคพื้นได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
-
3. การใช้งานร่วมกับการบินสำรวจด้วยโดรน
การบินสำรวจด้วยโดรน (UAV Survey) ใช้สำหรับจัดทำแบบจำลองสภาพภูมิประเทศเหนือผิวน้ำ (Topography) เช่น
- - แนวตลิ่ง
- - พื้นที่ชายฝั่ง
- - คันดิน เขื่อน หรือโครงสร้างใกล้แหล่งน้ำ
-
4. การบูรณาการข้อมูล (Data Integration)
ข้อมูลจากโดรนบินสำรวจ (DSM / DTM บนบก)
- - GNSS ภาคพื้น (จุดควบคุมความแม่นยำ - GCP)
- - Echo Sounder (ความลึกใต้น้ำ)
จะถูกนำมาประมวลผลรวมกันในซอฟต์แวร์ด้านงานสำรวจและ GIS เพื่อสร้างแบบจำลอง
-
5. ประโยชน์ของการใช้งานร่วมกัน
การใช้งาน Echo Sounder ร่วมกับงานรังวัดและโดรนบินสำรวจ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความถูกต้องของงานสำรวจ โดยมีข้อดีดังนี้
- - ได้ข้อมูลภูมิประเทศครบถ้วนทั้งเหนือและใต้ผิวน้ำ
- - ลดความคลาดเคลื่อนของตำแหน่งด้วยการอ้างอิง GNSS
- - เพิ่มความรวดเร็วในการสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่
เหมาะสำหรับงานออกแบบ งานวิเคราะห์ และงานวางแผนวิศวกรรม
-
6. ตัวอย่างงานที่เหมาะสม
- - งานสำรวจอ่างเก็บน้ำ เขื่อน และแหล่งน้ำธรรมชาติ
- - งานขุดลอกคูคลองและแหล่งน้ำ
- - งานออกแบบระบบชลประทาน
- - งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างและงานสิ่งแวดล้อม
ในขณะที่ Echo Sounder ใช้เก็บข้อมูลภูมิประเทศใต้น้ำ (Bathymetry) เมื่อรวมข้อมูลจากทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน จะได้ข้อมูลภูมิประเทศแบบต่อเนื่องตั้งแต่ เหนือผิวน้ำจนถึงท้องน้ำ
🛰️การจัดทำแผนที่สามมิติ (3D Mapping) ด้วยเทคโนโลยี LiDAR
🌏การจัดทำแผนที่สามมิติด้วยเทคโนโลยี LiDAR (Light Detection and Ranging) คือกระบวนการสำรวจและเก็บข้อมูลภูมิประเทศโดยใช้หลักการส่งสัญญาณเลเซอร์จากอุปกรณ์ไปยังกำหนดเป้าหมายบนพื้นผิวโลก แล้ววัดระยะเวลาที่สัญญาณสะท้อนกลับมา เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาคำนวณเป็นค่าพิกัดเชิงพื้นที่ (X, Y, Z) ทำให้สามารถสร้างแบบจำลองภูมิประเทศและสิ่งปลูกสร้างในรูปแบบสามมิติได้อย่างมีความละเอียดและแม่นยำสูง 🛩️เทคโนโลยี LiDAR สามารถติดตั้งบนอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) อากาศยาน หรือยานพาหนะภาคพื้นดิน เหมาะสำหรับงานสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่ พื้นที่เข้าถึงยาก หรือพื้นที่ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกด้านระดับความสูงและโครงสร้างภูมิประเทศ
-
🩵ข้อดีของการจัดทำแผนที่ 3 มิติด้วย LiDAR
- 1. สามารถเก็บข้อมูลระดับความสูงของภูมิประเทศได้อย่างละเอียดและแม่นยำสูง
- 2. ลดระยะเวลาและต้นทุนในการสำรวจ เมื่อเปรียบเทียบกับการสำรวจภาคสนามแบบดั้งเดิม
- 3. สามารถสำรวจพื้นที่ที่มีสิ่งบดบัง เช่น ป่าไม้ หรือสิ่งปลูกสร้าง โดยยังคงได้ข้อมูลพื้นดินที่ถูกต้อง
- 4. ได้ข้อมูลในรูปแบบสามมิติ ช่วยให้การวิเคราะห์ วางแผน และตัดสินใจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- 5. รองรับการนำไปใช้ในงานหลากหลายด้าน เช่น งานผังเมือง งานคมนาคม งานทรัพยากรธรรมชาติ งานชลประทาน และการบริหารจัดการภัยพิบัติ
✨การนำเทคโนโลยี LiDAR มาใช้ในการจัดทำแผนที่สามมิติ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพงานสำรวจและการบริหารจัดการพื้นที่ให้มีความทันสมัย ถูกต้อง และสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล
-
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานแผนที่สามมิติ (3D Mapping) ด้วยเทคโนโลยี LiDAR ในแต่ละด้าน
- 1.ด้านผังเมืองและการพัฒนาเมือง🏭:ใช้ในการจัดทำแบบจำลองเมืองสามมิติ เพื่อวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดิน การวางผังเมือง การควบคุมความสูงอาคาร การออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ระบบระบายน้ำ รวมถึงการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในเขตเมืองอย่างเป็นระบบและแม่นยำ
- 2.ด้านป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ🌳:ใช้สำรวจสภาพพื้นที่ป่าไม้ โครงสร้างเรือนยอดไม้ ความสูงและความหนาแน่นของป่า สามารถแยกข้อมูลพื้นดินออกจากพืชพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยในการติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์
🛰️ความแตกต่างของโมเดลความสูง DSM, DTM และ DEM ในงาน GIS และการสำรวจ
โมเดลความสูง (Elevation Model) เป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ใช้ในงานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) งานสำรวจ และการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ โดยสารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ DSM, DTM และ DEM ซึ่งมีความแตกต่างกันดังนี้
🗺️ 1. DEM (Digital Elevation Model)
DEM คือโมเดลความสูงเชิงดิจิทัลที่แสดงค่าระดับความสูงของพื้นที่ในลักษณะทั่วไป โดยไม่ลงรายละเอียดของวัตถุบนพื้นดินมากนัก มักใช้เป็นคำเรียกรวมของข้อมูลความสูงทั้งหมด
🛠️ การใช้งาน:การวิเคราะห์ทัศนวิสัย (Viewshed), การวางผังเมือง, การประเมินความสูงอาคาร และงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์
🌳2. DSM (Digital Surface Mod)
DSM เป็นโมเดลความสูงที่แสดงระดับความสูงของ “พื้นผิวบนสุด” ของพื้นที่ ซึ่งรวมวัตถุทุกชนิดที่อยู่บนพื้นดิน เช่น อาคาร ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง
🛠️ การใช้งาน:การวิเคราะห์ทัศนวิสัย (Viewshed) การวางผังเมือง การประเมินความสูงอาคาร และงานด้านพลังงานแสงอาทิตย์
⛰️3. DTM (Digital Terrain Model)
DTM เป็นโมเดลความสูงที่แสดงเฉพาะระดับความสูงของ “ผิวดินจริง” โดยตัดวัตถุที่อยู่บนพื้นดินออกทั้งหมด เช่น อาคารและพืชพรรณ
🛠️ การใช้งาน:งานวิศวกรรมโยธา งานออกแบบถนน การวิเคราะห์น้ำท่วม การชลประทาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
-
✨ สรุปความแตกต่างโดยย่อ
- 🩵 DSM: ความสูงรวมวัตถุบนพื้นดิน
- 🩵 DTM: ความสูงเฉพาะผิวดินจริง
- 🩵 DEM: คำเรียกรวมของข้อมูลโมเดลความสูง ใช้ในภาพรวม
✨การเลือกใช้โมเดลความสูงที่เหมาะสม จะช่วยเพิ่มความถูกต้องและประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานมากยิ่งขึ้น
Cr. กลุ่ม GIS in Thailand
#UAVSurvey #GIS #งานสำรวจ #ภูมิสารสนเทศ #แผนที่ #ข้อมูลเชิงพื้นที่#ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ #DEM #DSM #DTM #โมเดลความสูง#ElevationModel #DigitalElevationModel #LiDAR #ภาพถ่ายดาวเทียม#RemoteSensing #Photogrammetry #แผนที่ดิจิทัล #ผังเมือง#ชลประทาน #ทรัพยากรธรรมชาติ #การจัดการพื้นที่ #งานวิศวกรรม#การวิเคราะห์เชิงพื้นที่ #ความรู้GIS #เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ#ข้อมูลเพื่อการพัฒนา
👩💼 ทีมงานUAV Technology Thailand ลงพื้นที่ปฏิบัติงานครบวงจร ครอบคลุมทั้งงานสำรวจภูมิประเทศทางบกและทางน้ำโดยใช้เทคโนโลยีสำรวจที่ทันสมัย ทางบกใช้ UAV กล้อง RGBและLiDAR
ทางน้ำใช้ Echo sounder
ในโครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและผล กระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
📌 การสำรวจและจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การสำรวจข้อมูลด้านภูมิประเทศและลักษณะทางกายภาพของลำน้ำ ถือเป็นภารกิจสำคัญในการวางแผน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย รวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงานได้ดำเนินงานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีความทันสมัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถนำไปใช้ประกอบการวิเคราะห์และวางแผนงานด้านวิศวกรรมและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในระยะยาว
-
🔎 ขอบเขตการดำเนินงานสำรวจ ประกอบด้วย:
✅ งานวางหมุดหลักฐาน (Benchmark)
ดำเนินการติดตั้งหมุดหลักฐานเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงค่าระดับความสูงมาตรฐาน สำหรับเชื่อมโยงข้อมูลด้านระดับภูมิประเทศและใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับงานสำรวจและออกแบบงานวิศวกรรม
✅ งานสำรวจรูปตัดลำน้ำธรรมชาติ (Cross Section Survey) มาตราส่วน 1 : 100
ดำเนินการสำรวจหน้าตัดลำน้ำ เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพของลำน้ำ ความกว้าง ความลึก และสภาพตลิ่ง ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการวิเคราะห์ศักยภาพการระบายน้ำและการออกแบบโครงสร้างป้องกันตลิ่งพังทลาย
✅ งานสำรวจทางน้ำ (Hydrographic Survey)
ดำเนินการสำรวจความลึกของลำน้ำ โดยใช้เครื่องมือวัดความลึกชนิด Echo Sounder รุ่น D270 เพื่อจัดทำข้อมูลความลึกและสภาพท้องน้ำ สำหรับใช้ในการวิเคราะห์เส้นทางการไหลของน้ำและประเมินปริมาตรการกักเก็บน้ำ
✅ งานสำรวจภูมิประเทศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV Mapping)
ดำเนินการสำรวจรังวัดภูมิประเทศด้วยเทคโนโลยี LiDAR (Light Detection and Ranging) ควบคู่กับการจัดทำภาพถ่ายออร์โธสี เพื่อให้ได้ข้อมูลระดับความสูงภูมิประเทศที่มีความละเอียดสูง สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์สภาพพื้นที่และจัดทำแบบจำลองภูมิประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
✅ งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ำ
ดำเนินการเก็บข้อมูลพิกัดและรายละเอียดสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น สะพาน ท่อลอด ตลอดจนบันทึกร่องรอยและสถิติระดับน้ำท่วม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์และวางแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่
🌍ทุกขั้นตอนดำเนินงานโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านงานสำรวจ วิศวกรรมและภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้งเทคโลโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและเชื่อถือได้สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 💚ทุกการสำรวจเราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อรากฐานของการพัฒนา เพื่อข้อมูลที่แม่นยำ เราใส่ใจในทุกรายละเอียดมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และงานบริการ✨
#งานสำรวจ #งานรังวัด #สำรวจภูมิประเทศ #วิศวกรรมสำรวจ #สำรวจแหล่งน้ำ #สำรวจลำน้ำ #HydrographicSurvey #CrossSectionSurvey #UAVMapping #LiDAR #GIS #RemoteSensing #แผนที่ความสูง#ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ #ป้องกันน้ำท่วม#พัฒนาแหล่งน้ำ #โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ #งานพัฒนาพื้นที่#ข้อมูลเพื่อการวางแผน
🛰️RTK และ PPK คืออะไร? ใช้อย่างไรในงานสำรวจรังวัดและภูมิสารสนเทศ
📍RTK (Real-Time Kinematic) และ PPK (Post-Processed Kinematic) เป็นเทคนิคการหาค่าพิกัดตำแหน่งด้วยระบบดาวเทียมนำร่อง (GNSS) ที่ให้ค่าความถูกต้องระดับเซนติเมตร ซึ่งนิยมใช้ในงานสำรวจรังวัด งานแผนที่ งานก่อสร้าง รวมถึงงานสำรวจด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone Survey)
🔹 RTK (Real-Time Kinematic)
-
RTK เป็นเทคนิคการคำนวณตำแหน่งแบบประมวลผลข้อมูลแบบทันที (Real-Time) โดยใช้สถานีฐาน (Base Station) ส่งข้อมูลแก้ไขค่าความคลาดเคลื่อนของสัญญาณดาวเทียมไปยังเครื่องรับสัญญาณเคลื่อนที่ (Rover) ผ่านสัญญาณวิทยุหรืออินเทอร์เน็ต
✨ลักษณะเด่นของ RTK
💚แสดงค่าพิกัดได้แบบทันทีในขณะปฏิบัติงาน
💚มีความแม่นยำสูง ระดับเซนติเมตร
💚เหมาะสำหรับงานที่ต้องการผลลัพธ์รวดเร็ว เช่น งานรังวัดที่ดิน งานควบคุมเครื่องจักร หรือการบินโดรนเพื่อสำรวจพื้นที่
🔹 PPK (Post-Processed Kinematic)
-
PPK เป็นเทคนิคการคำนวณตำแหน่งโดยนำข้อมูลจากเครื่องรับสัญญาณและสถานีฐานมาประมวลผลภายหลัง (Post Processing) โดยไม่จำเป็นต้องรับสัญญาณแก้ไขแบบเรียลไทม์ในระหว่างปฏิบัติงาน
✨ลักษณะเด่นของ PPK
💜ให้ค่าความแม่นยำสูงและมีความเสถียรมาก
💜สามารถทำงานได้ในพื้นที่ที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือสัญญาณวิทยุไม่ครอบคลุม
💜เหมาะสำหรับงานสำรวจที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น งานทำแผนที่ภูมิประเทศ งานสำรวจทางอากาศ และงานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
🔹 สรุปความแตกต่าง RTK เน้นความรวดเร็วและแสดงผลแบบทันที ขณะที่ PPK เน้นความถูกต้องและความเสถียรของข้อมูลจากการประมวลผลภายหลัง โดยทั้งสองเทคนิคเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำในงานสำรวจสมัยใหม่
#UAVTechnologyThailand #RTK #PPK #GNSS #งานสำรวจ #รังวัดที่ดิน#สำรวจภูมิประเทศ #SurveyEngineering #LandSurvey #งานรังวัด #เทคโนโลยีงานสำรวจ #โดรนสำรวจ #DroneSurvey #โดรนทำแผนที่#AerialSurvey #MappingDrone #Photogrammetry #Orthophoto #แผนที่มุมสูง #สำรวจด้วยโดรน #GIS #ภูมิสารสนเทศ #แผนที่ดิจิทัล#งานแผนที่ #วิศวกรรมสำรวจ #Geospatial #RemoteSensing #เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ #สำรวจที่ดิน #รับทำแผนที่ #งานสำรวจภาคสนาม #สำรวจเพื่อก่อสร้าง #บริการสำรวจ #สำรวจพื้นที่
📅 วันที่ 19/02/2568
👨🚀ทีมงานสำรวจ UAV Technology Thailand ลงพื้นที่ศึกษาความเหมาะสม(Feasibility Study,FS) และศักยภาพในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในพื้นที่ชุ่มน้ำลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
🛰️โดยปฏิบัติงานอย่างครบวงจร ศึกษา สำรวจ รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานครอบคลุมพื้นที่อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่
🟢การศึกษาด้านแหล่งน้ำ
🟢ด้านอุตุ-อุทกวิทยา
🟢ดิน ที่ดิน
🟢กิจกรรมการใช้น้ำฯลฯ
ได้ทบทวนแผนงานและโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมทั้งโครงข่ายแหล่งน้ำของหน่วยงานต่างๆ โดยให้ความสำคัญของการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำ
🌍ทุกขั้นตอนดำเนินงานโดย ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านงานสำรวจ วิศวกรรมและภูมิสารสนเทศ พร้อมทั้งเทคโลโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำและเชื่อถือได้สำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
#UAVMapping #UAVSurvey #GNSS #RTK #PPK #RTKSurvey #GNSSSurvey #งานสำรวจพิกัด #เครื่องสำรวจRTK #สำรวจภูมิประเทศ#รังวัดที่ดิน #SurveyTechnology #Geospatial #LandSurvey #SurveyEngineering #สำรวจลุ่มน้ำ #สำรวจแหล่งน้ำ #บริหารจัดการน้ำ#งานชลประทาน #Hydrology #HydrographicSurvey #WatershedSurvey #WaterResourceManagement#งานสำรวจลำน้ำ #สำรวจหน้าตัดลำน้ำ #โดรนสำรวจ #โดรนทำแผนที่ #DroneSurvey #DroneMapping #AerialSurvey #Photogrammetry#LiDARSurvey #MappingDrone #โดรนเพื่อวิศวกรรม #งานสำรวจ#งานวิศวกรรม #เทคโนโลยีสำรวจ #GIS #RemoteSensing
💎ยกระดับที่ดิน การสำรวจพื้นที่ การทำอสังหาริมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำรวจและถ่ายภาพทางอากาศมาตรฐานมืออาชีพ
🏢บริษัท ยูเอวี เทคโนโลยี ประเทศไทย จำกัด ให้บริการรับสำรวจและบินโดรนถ่ายภาพที่ดิน เพื่อถ่ายทอดศักยภาพพื้นที่อย่างครบถ้วน แม่นยำ และสวยงามในทุกมุมมอง 💚ภาพมุมสูงคมชัดระดับมืออาชีพ
💚ภาพมุมสูงคมชัดระดับมืออาชีพ
🩷จัดทำแผนที่แสดงขอบเขตพื้นที่อย่างชัดเจน
💛รองรับงานสำรวจและรังวัดตามหลักวิชาการ
🩵ช่วยเสริมภาพลักษณ์โครงการให้ดูโดดเด่นและน่าเชื่อถือ
เพราะการนำเสนอที่เหนือระดับ คือกุญแจสำคัญของงานสำรวจที่ได้มาตราฐานและด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพ “ถ่ายที่ดินแบบมืออาชีพ ถ่ายทอดมุมมองพื้นที่อย่างสมบูรณ์แบบ”ด้วยทีมสำรวจและทีมนักบินมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง🛰️
#UAV #UAVTECHNOLOGYTHAILAND #อสังหาริมทรัพย์ #ขายที่ดิน#ที่ดินสวย #ที่ดินเพื่อการลงทุน #ลงทุนอสังหา #โครงการบ้านจัดสรร#นักลงทุนอสังหา #พัฒนาโครงการ #นายหน้าอสังหา #ที่ดินทำเลดี#โดรนถ่ายภาพ #รับบินโดรน #โดรนถ่ายที่ดิน #ภาพมุมสูง #ถ่ายภาพทางอากาศ #AerialPhotography #DroneThailand #DroneSurvey#งานสำรวจ #รังวัดที่ดิน #ทำแผนที่ที่ดิน #สำรวจที่ดิน #Mapping#SurveyEngineering #GISThailand #สำรวจภูมิประเทศ #โครงการคุณภาพ #อสังหาริมทรัพย์ระดับพรีเมียม #LuxuryProperty #PremiumRealEstate #LandDevelopment #SmartInvestmentที่ดินนครปฐม #ที่ดินราชบุรี #ที่ดินสุพรรณบุรี #ที่ดินเพชรบุรี#ที่ดินกาญจนบุรี #อสังหาริมทรัพย์ภาคตะวันตก
🌊 Echo Sounder คืออะไร? สำคัญอย่างไรในงานสำรวจทางน้ำ
ในการสำรวจแหล่งน้ำ เช่น แม่น้ำ ลำคลอง อ่างเก็บน้ำ หรือทะเล หนึ่งในอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยให้ได้ข้อมูลความลึกอย่างแม่นยำ คือ Echo Sounder (เอคโค่ซาวเดอร์) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นเสียงในการตรวจวัดระดับความลึกของท้องน้ำ
🔍 หลักการทำงาน
-
Echo Sounder ทำงานโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านหัวส่งสัญญาณ (Transducer) ลงไปยังพื้นท้องน้ำ เมื่อคลื่นเสียงกระทบพื้นจะสะท้อนกลับมายังตัวรับสัญญาณ ระบบจะนำระยะเวลาที่คลื่นเสียงเดินทางไป-กลับ มาคำนวณเป็นค่าความลึกของน้ำ ทำให้สามารถวัดระดับความลึกได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
📊 หน้าที่สำคัญในงานสำรวจ
✅ ตรวจวัดความลึกของแหล่งน้ำ
✅ สำรวจลักษณะภูมิประเทศใต้ท้องน้ำ (Bathymetry)
✅ จัดทำแผนที่ท้องน้ำเพื่อใช้ในงานวิศวกรรม
✅ ตรวจสอบการตื้นเขินของร่องน้ำและเส้นทางเดินเรือ
✅ ใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรน้ำ
📚 เกร็ดความรู้ทางวิชาการ
-
• Echo Sounder แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก
1. Single Beam : วัดความลึกแนวดิ่ง เหมาะกับงานสำรวจทั่วไป
2. Multi Beam : เก็บข้อมูลพื้นท้องน้ำได้ละเอียดและครอบคลุมพื้นที่กว้าง
ความเร็วเสียงในน้ำเฉลี่ยประมาณ 1,500 เมตร/วินาที ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงตามอุณหภูมิ ความเค็ม และความดันน้ำ จึงต้องมีการปรับแก้ค่าเพื่อเพิ่มความแม่นยำของข้อมูล
ในงานสำรวจสมัยใหม่ มักใช้งานร่วมกับระบบกำหนดตำแหน่งดาวเทียม เช่น GNSS RTK หรือ PPK เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งพิกัดและความลึกที่มีความถูกต้องสูง
✨ ข้อมูลความลึกที่แม่นยำ คือรากฐานสำคัญของการวางแผนและพัฒนาแหล่งน้ำอย่างยั่งยืน พร้อมสนับสนุนงานวิศวกรรมให้มีประสิทธิภาพและปลอดภัย
#UAV #UAVTechnologyThailand #EchoSounder #HydrographicSurvey #สำรวจทางน้ำ #Bathymetry #งานสำรวจวิศวกรรม #สำรวจลุ่มน้ำ #GNSS #RTK #PPK #สำรวจภูมิประเทศ #SurveyEngineering #งานสำรวจประเทศไทย
🌊 เจาะลึกโลกใต้สมุทรด้วยข้อมูล 3 มิติ : 4 วิธีสร้าง “Underwater Point Cloud” ที่ชาว GIS ต้องรู้
ทางน้ำใช้ Echo sounder
Underwater Point Cloud คือชุดข้อมูลตำแหน่งพิกัดสามมิติ (X, Y, Z) ของพื้นท้องทะเลหรือวัตถุใต้น้ำ ที่ถูกเก็บรวบรวมจากเทคโนโลยีสำรวจหลากหลายรูปแบบ เพื่อนำไปสร้างแบบจำลองภูมิประเทศใต้น้ำ (Bathymetric Model) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางทะเล และสนับสนุนงานวิศวกรรมทางทะเลอย่างแม่นยำ
-
ปัจจุบันการสร้างข้อมูล Point Cloud ใต้น้ำสามารถทำได้หลายวิธี โดยแต่ละเทคโนโลยีมีหลักการทำงานและความเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่ที่แตกต่างกัน ดังนี้
🔊 1. การใช้คลื่นเสียงแทนแสง (Multi-beam Echo Sounder : MBES)
เป็นเทคโนโลยีที่ใช้หลักการสะท้อนของคลื่นเสียง (Sonar) ยิงคลื่นเสียงเป็นพัดกวาดลงสู่พื้นท้องทะเล แล้วคำนวณระยะทางจากเวลาที่เสียงสะท้อนกลับมา ทำให้สามารถเก็บข้อมูลความลึกได้อย่างต่อเนื่องในพื้นที่ขนาดกว้าง
📌 เหมาะสำหรับ
• งานสำรวจแผนที่พื้นท้องทะเล
• งานขุดลอกร่องน้ำและท่าเรือ
• งานอุทกศาสตร์และการเดินเรือ
💡 เกร็ดความรู้ : MBES สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายร้อยลำแสงพร้อมกัน จึงให้รายละเอียดพื้นที่ได้รวดเร็วกว่าระบบ Single Beam แบบเดิมหลายเท่า
-
💚 2. เลเซอร์สีเขียวทะลุน้ำ (Airborne Bathymetric LiDAR)
ใช้เลเซอร์ช่วงคลื่นสีเขียว (ประมาณ 532 นาโนเมตร) ซึ่งสามารถทะลุผ่านผิวน้ำลงไปถึงพื้นน้ำได้ โดยติดตั้งบนอากาศยานหรือโดรน เพื่อเก็บข้อมูลระดับความลึกและภูมิประเทศบริเวณชายฝั่ง
📌 เหมาะสำหรับ
• งานสำรวจพื้นที่ชายฝั่งทะเล
• งานสำรวจแม่น้ำหรือพื้นที่น้ำตื้น
• งานติดตามการกัดเซาะชายฝั่ง
💡 เกร็ดความรู้ : ความลึกที่ LiDAR ตรวจวัดได้ขึ้นอยู่กับความใสของน้ำ หากน้ำขุ่นมาก ประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
-
📸 3. การถ่ายภาพสร้างแบบจำลอง 3 มิติ (Underwater Photogrammetry)
เป็นเทคนิคการใช้ภาพถ่ายจำนวนมากภายใต้หลักการ Structure from Motion (SfM) เพื่อนำมาประมวลผลสร้างแบบจำลองสามมิติที่มีความละเอียดสูง พร้อมข้อมูลสีและพื้นผิวเสมือนจริง
📌 เหมาะสำหรับ
• งานศึกษาระบบนิเวศทางทะเล เช่น แนวปะการัง
• งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
• งานโบราณคดีใต้น้ำ
💡 เกร็ดความรู้ : Photogrammetry ให้ข้อมูลรายละเอียดพื้นผิว (Texture) ได้ดีมาก แต่ต้องอาศัยสภาพแสงและความใสของน้ำที่เหมาะสมจึงจะได้ผลลัพธ์คุณภาพสูง
-
🤖 4. การสแกนเลเซอร์ระยะประชิดใต้น้ำ (Underwater Laser Scanning : ULS)
เป็นการติดตั้งระบบเลเซอร์บนหุ่นยนต์ใต้น้ำ (ROV/AUV) เพื่อสแกนวัตถุหรือโครงสร้างใต้น้ำในระยะใกล้ ให้ค่าความละเอียดระดับมิลลิเมตร เหมาะสำหรับงานตรวจสอบเชิงวิศวกรรม
📌 เหมาะสำหรับ
• งานตรวจสอบท่อส่งใต้ทะเล
• งานตรวจสอบโครงสร้างแท่นขุดเจาะ
• งานประเมินความเสียหายโครงสร้างใต้น้ำ
💡 เกร็ดความรู้ : ระบบ ULS มักใช้ร่วมกับระบบนำร่องใต้น้ำ เช่น INS และ DVL เพื่อเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งพิกัด
🌍 ความสำคัญของ Underwater Point Cloud ในงาน GIS และงานสำรวจ
ข้อมูล Point Cloud ใต้น้ำช่วยให้สามารถวิเคราะห์ภูมิประเทศใต้ทะเลได้อย่างละเอียด สนับสนุนการวางแผนโครงสร้างพื้นฐานทางทะเล การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และการเฝ้าระวังภัยพิบัติทางทะเล เช่น การกัดเซาะชายฝั่งหรือดินถล่มใต้น้ำ
#GIS #Geospatial #ภูมิสารสนเทศ #SpatialData #MappingTechnology#DigitalMapping #3DMapping #PointCloud #GeographicInformationSystem #SmartMapping #HydrographicSurvey #Bathymetry #SeafloorMapping #UnderwaterSurvey #MarineSurvey #OceanMapping #SeabedSurvey #สำรวจใต้น้ำ #สำรวจท้องทะเล #อุทกศาสตร์ #MBES #Multibeam #EchoSounder #SonarSurvey #BathymetricLiDAR#LiDARSurvey #AirborneLiDAR #Photogrammetry #SfM #LaserScanning #DroneSurvey #UAVMapping #ROV #AUV#MarineTechnology #SurveyTechnology #RemoteSensing #สำรวจด้วยโดรน #MarineEngineering #CoastalSurvey #EnvironmentalSurvey #OceanScience #MarineResearch #CoastalManagement #OceanData #BlueEconomy
🌏 การประเมินการกักเก็บคาร์บอนด้วยเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
ความหมายเชิงวิชาการ
การประเมินการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Sequestration Assessment) คือ กระบวนการศึกษาวิเคราะห์และคำนวณปริมาณคาร์บอนที่ถูกดูดซับและสะสมไว้ในระบบนิเวศ เช่น ป่าไม้ ดิน หรือชีวมวลพืช โดยใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) เพื่อประเมินศักยภาพในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศ ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญของภาวะโลกร้อน
กระบวนการดังกล่าวมักใช้ข้อมูลจากดาวเทียม อากาศยานไร้คนขับ และเครื่องมือสำรวจภาคพื้นดิน เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงพื้นที่และเชิงปริมาณ เช่น
✅ความหนาแน่นของพืชพรรณ
✅ปริมาณชีวมวล (Biomass)
✅โครงสร้างทรงพุ่มไม้
✅การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปประมวลผลผ่านแบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อคำนวณค่าการกักเก็บคาร์บอนอย่างเป็นระบบและมีความแม่นยำสูง
🌿 เทคโนโลยี LiDAR กับการวิเคราะห์โครงสร้างป่าไม้
🛰️หลักการทำงาน
LiDAR (Light Detection and Ranging) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้แสงเลเซอร์ยิงไปยังวัตถุ แล้ววัดเวลาการสะท้อนกลับของแสง เพื่อคำนวณระยะทางและสร้างข้อมูลสามมิติ (3D Point Cloud)
👉ในงานประเมินคาร์บอน LiDAR สามารถช่วยวัดข้อมูลสำคัญ เช่น
✅เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้น (Diameter at Breast Height : DBH)
✅ความสูงของต้นไม้
✅ความหนาแน่นของเรือนยอดไม้
✅โครงสร้างชั้นเรือนยอด (Canopy Structure)
ข้อมูลเหล่านี้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณชีวมวลและคาร์บอนสะสมในพื้นที่ป่า
🗺️ การจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินและบทบาทของ GIS
ระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) ถูกนำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อจำแนกประเภทพื้นที่ เช่น ป่าไม้ เกษตรกรรม พื้นที่ชุมชน หรือแหล่งน้ำ ซึ่งช่วยให้สามารถประเมินการกักเก็บคาร์บอนได้อย่างครอบคลุมในระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ
การวิเคราะห์ GIS ยังสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ในระยะยาว ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
📊 กระบวนการประมวลผลและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
การประเมินคาร์บอนจำเป็นต้องมีขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลหลายระดับ ได้แก่
✅การรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่ง (ดาวเทียม UAV และภาคสนาม)
✅การวิเคราะห์ด้วยแบบจำลองชีวมวล
✅การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Validation)
✅การจัดทำแผนที่และรายงานเชิงสถิติ
#งานสำรวจ #งานสำรวจที่ดิน #สำรวจภูมิประเทศ #วิศวกรรมสำรวจ#รังวัดที่ดิน #Surveying #LandSurvey #SurveyEngineer #GeodeticSurvey #TopographicSurvey #โดรนสำรวจ #โดรนทำแผนที่ #DroneSurvey #DroneMapping #UAVMapping #AerialSurvey#โดรนถ่ายภาพมุมสูง #สำรวจด้วยโดรน #Photogrammetry #GNSS #RTK #PPK #สำรวจด้วยดาวเทียม #SatelliteSurvey #GeospatialTechnology #ระบบพิกัดดาวเทียม #GIS #ภูมิสารสนเทศ#GeographicInformationSystem #SpatialData #MappingTechnology #DigitalMapping #SmartMapping #การกักเก็บคาร์บอน#CarbonSequestration #สิ่งแวดล้อม #สำรวจป่าไม้ #ForestSurvey#ClimateChange #EnvironmentalMonitoring
วันนี้ทีมงานได้ดำเนินการ รับมอบเรือ และทำการ ทดสอบการขับเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการใช้งาน Echo Sounder
การทดสอบในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญ เพื่อให้มั่นใจว่าเรือมีความเสถียร ระบบการควบคุมทำงานได้อย่างเหมาะสม และสามารถรองรับการเก็บข้อมูลความลึกใต้น้ำได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ ก่อนนำไปใช้งานจริงในภารกิจสำรวจต่อไป 🚤📡
#งานสำรวจ #งานสำรวจที่ดิน #สำรวจภูมิประเทศ #วิศวกรรมสำรวจ #รังวัดที่ดิน #Surveying #LandSurvey #SurveyEngineer #GeodeticSurvey #TopographicSurvey #โดรนสำรวจ #โดรนทำแผนที่ #DroneSurvey #DroneMapping #UAVMapping #AerialSurvey #โดรนถ่ายภาพมุมสูง #สำรวจด้วยโดรน #Photogrammetry #GNSS #RTK #PPK #สำรวจด้วยดาวเทียม #SatelliteSurvey #GeospatialTechnology #ระบบพิกัดดาวเทียม #GIS #ภูมิสารสนเทศ #GeographicInformationSystem #SpatialData #MappingTechnology #DigitalMapping #SmartMapping #การกักเก็บคาร์บอน #CarbonSequestration #สิ่งแวดล้อม #สำรวจป่าไม้ #ForestSurvey #ClimateChange #EnvironmentalMonitori
🤝 UAV Technology Thailand ยินดีต้อนรับคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เนื่องในโอกาสนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา บริษัท ยูเอวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยคณะผู้บริหารนายทวีพงศ์ สุธรรมพันธ์ุและทีมวิศวกร มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ อาจารย์ ดร.ศักดิ์พจน์ ทองเลี่ยมนาค จากคณะวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ สาขาภูมิสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในโอกาสเดินทางมานิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ณ บริษัท ยูเอวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
💡 ปั้นนักภูมิสารสนเทศรุ่นใหม่ สู่โลกการทำงานจริง
-
การพบปะในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการติดตามความคืบหน้าของนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมองระหว่าง "ภาคทฤษฎี" จากมหาวิทยาลัย และ "ภาคปฏิบัติ" ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีโดรนและ GIS โดยมีประเด็นสำคัญที่ได้พูดคุยกัน อาทิ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี:การนำความรู้ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ (Spatial Data) มาใช้ร่วมกับข้อมูลจากโดรนสำรวจและ LiDAR
ทักษะแห่งอนาคต:การปรับตัวของนักศึกษาต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Agile Learning)
มาตรฐานการทำงาน:การเตรียมความพร้อมสู่การเป็นวิศวกรสำรวจและนักภูมิสารสนเทศมืออาชีพ
"เราเชื่อมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้น้องๆ นักศึกษาได้ดึงศักยภาพออกมาใช้ในการแก้ปัญหาจริง (Real-world Problem Solving) ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโดรนและ Geo-Informatics ของไทยต่อไป"
✨ บรรยากาศแห่งความอบอุ่นและการเรียนรู้
ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ อ. ดร.ศักดิ์พจน์ ทองเลี่ยมนาค ที่ให้ความไว้วางใจส่งนักศึกษาที่มีคุณภาพมาร่วมเรียนรู้กับเรา และให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคธุรกิจ
UAV Technology Thailand มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาไทย และสร้างบุคลากรสายเทคโนโลยีสำรวจที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากล 🚀
#UAVTechnologyThailand #มหาวิทยาลัยขอนแก่น #วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ #ภูมิสารสนเทศ #GIS #สหกิจศึกษา #Internship2026 #โดรนสำรวจ #SurveyingTechnology
📅เมื่อวันที่23 ก.พ. 69
บริษัทยูเอวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย)จำกัด ได้วางแผนและดำเนินการ ทดสอบการขับเรือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานสำรวจลุ่มน้ำ เช่น แม่น้ำและลำคลอง ร่วมกับอุปกรณ์ Echo Sounder ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญด้านการควบคุมคุณภาพงานสำรวจอุทกศาสตร์🛥️
✨⛴️การทดสอบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินเสถียรภาพของเรือ ตรวจสอบความสอดประสานของระบบกำหนดตำแหน่ง (GNSS) กับเครื่องวัดความลึก และกำหนดความเร็วที่เหมาะสมในการเก็บข้อมูล เนื่องจากการเอียงตัวหรือความเร็วที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้ค่าความลึกคลาดเคลื่อนได้
💚กระบวนการดังกล่าวสะท้อนหลักการ QA/QC ในงานสำรวจสมัยใหม่ ที่มุ่งเน้นความแม่นยำและความน่าเชื่อถือของข้อมูล ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน
#สำรวจลุ่มน้ำ #สำรวจแม่น้ำ #งานสำรวจ #สำรวจอุทกศาสตร์ #HydrographicSurvey #Bathymetry #EchoSounder#สำรวจความลึก #GNSS #SurveyTechnology #Geospatial #งานภูมิสารสนเทศ #วิศวกรรมสำรวจ #เทคโนโลยีสำรวจ #บริหารจัดการน้ำ #ป้องกันน้ำท่วม #พัฒนาแหล่งน้ำ #โครงสร้างพื้นฐาน #งานวิศวกรรม#ข้อมูลเชิงพื้นที่
🌿 เดินหน้าลุยโปรเจกต์เพื่อสิ่งแวดล้อม! UAV Technology Thailand ร่วมปฐมนิเทศโครงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำโมงตอนล่าง จ.หนองคาย
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ทีมงานและตัวแทนจาก บริษัท ยูเอวี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศอย่างเป็นทางการ สำหรับโปรเจกต์ระดับภูมิภาค:
"โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ชุ่มน้ำลุ่มน้ำโมงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย"
💧 ทำไมเทคโนโลยีสำรวจถึงสำคัญกับโปรเจกต์นี้?
พื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) มีความซับซ้อนทางระบบนิเวศสูง การศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จึงต้องการข้อมูลเชิงพื้นที่ที่มีความละเอียดและแม่นยำขั้นสุด เพื่อให้การออกแบบและพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด ทาง UAV Technology Thailand เตรียมพร้อมนำความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงของเราเข้ามาสนับสนุนโครงการนี้อย่างเต็มกำลัง ไม่ว่าจะเป็น:
การบินสำรวจด้วยโดรน (UAV Mapping): เก็บภาพมุมสูงที่มีความละเอียดสูง ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางในเวลาอันรวดเร็ว
การวิเคราะห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS): เพื่อจำแนกสภาพภูมิประเทศ แหล่งน้ำ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน
การสำรวจเพื่อจัดทำแบบจำลอง 3 มิติ (3D Terrain Model): สำหรับใช้ในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ
ทีมงานของเราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศและชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำโมง จังหวัดหนองคายครับ 🌏✨
💚ทุกการสำรวจเราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อรากฐานของการพัฒนา เพื่อข้อมูลที่แม่นยำ เราใส่ใจในทุกรายละเอียดมุ่งมั่นพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และงานบริการ✨
#งานสำรวจ #งานรังวัด #สำรวจภูมิประเทศ #วิศวกรรมสำรวจ #สำรวจแหล่งน้ำ #สำรวจลำน้ำ #HydrographicSurvey #CrossSectionSurvey#UAVMapping #LiDAR #GIS #RemoteSensing #แผนที่ความสูง #ข้อมูลภูมิสารสนเทศ #บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ #ป้องกันน้ำท่วม#พัฒนาแหล่งน้ำ #โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ #งานพัฒนาพื้นที่#ข้อมูลเพื่อการวางแผน
📅เมื่อวันที่ 20-24 กุมภาพันธ์ 2569
ทีมสำรวจUAV Technology Thailandได้ลงพื้นที่สำรวจและวางหมุดชั่วคราว ณ ลุ่มน้ำเพชรบุรี โดยมีการปฏิบัติงานสำคัญ คือ การทำรังวัด GPS เพื่อกำหนดและจัดทำแผนที่จุดควบคุมภาพถ่ายทางอากาศ (GCP) 🛸
💚การทำรังวัด GPS เพื่อจัดทำ GCP ไม่ใช่เพียงขั้นตอนทางเทคนิค แต่เป็น “หัวใจของความถูกต้องเชิงแผนที่” การออกสำรวจภาคสนามและการติดตั้งหมุดชั่วคราวช่วยให้ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศมีความน่าเชื่อถือ พร้อมรองรับงานวิเคราะห์และการตัดสินใจในระดับวิศวกรรมและการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งในการลงพื้นที่สำรวจและวางหมุดชั่วคราว ณ ลุ่มน้ำเพชรบุรีในครั้งนี้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจากทีมงานสำรวจคุณภาพ #UAV Technology Thailand🛰️🛳️
#UAVTechnologyThailand #UAV #UAVSurvey #GCP #GNSS#RTK #DroneSurvey #Photogrammetry #GIS #สำรวจภาคสนาม #งานรังวัด #วิศวกรรมสำรวจ #แผนที่ความแม่นยำสูง #Orthomosaic #DSM#CutAndFill #Geospatial #MappingTechnology
📍 Datum สำคัญแค่ไหนในงานรังวัดที่ดิน?
เปรียบเทียบ Indian 1975 vs WGS84 ที่นักสำรวจควรรู้
👉ในงานรังวัดที่ดินและงานภูมิสารสนเทศ “Datum” คือหัวใจของความถูกต้องเชิงตำแหน่ง
เพราะ Datum คือระบบอ้างอิงทางคณิตศาสตร์ที่ใช้กำหนดพิกัดบนพื้นผิวโลก
👉 หากเลือกผิด หรือไม่แปลงให้ถูกต้อง ความคลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นในระดับ “หลายร้อยเมตร”
🔎 ทำความเข้าใจพื้นฐาน: Datum คืออะไร?
Datum กำหนดจาก “ทรงรีอ้างอิง (Reference Ellipsoid)” ซึ่งนิยามด้วยค่าหลัก 3 ค่า ได้แก่
✅กึ่งแกนยาว (a)
✅กึ่งแกนสั้น (b)
✅ค่าการแบน (1/f)
ค่าพารามิเตอร์เหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการคำนวณละติจูด ลองจิจูด และพิกัด UTM
🇹🇭 Indian 1975 – Local Datum ที่เคยใช้ในประเทศไทย
👉ค่าคงที่สำคัญ
💚a ≈ 6,377,276.345 เมตร
💚1/f ≈ 300.8017
👉ลักษณะเด่น
💙เป็น Regional Datum
💙ใช้กับโครงข่ายสามเหลี่ยมภาคพื้นดิน
💙พบในแผนที่ราชการและโฉนดรุ่นเก่า
🌍 WGS84 – มาตรฐานสากลของโลกยุค GNSS
👉ค่าคงที่
🧡a = 6,378,137.000 เมตร
🧡1/f = 298.257223563
👉ลักษณะเด่น
🤎เป็น Geocentric Datum (อ้างอิงศูนย์กลางมวลโลก)
🤎ใช้กับ GPS / RTK / UAV / LiDAR / GIS
🤎เป็นมาตรฐานสากลในปัจจุบัน
📐 ทำไมพิกัดถึงเลื่อนได้?
เมื่อเปลี่ยน Datum จะเกิดการเลื่อนแกนพิกัดแบบ 3 มิติ (Geocentric XYZ)
👉ตัวอย่างค่า Offset
ΔX ≈ 204 m
ΔY ≈ 838 m
ΔZ ≈ 295 m
🎯 บทสรุปสำหรับมืออาชีพสาย Survey / GIS
✔ ตรวจสอบ Datum ทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้งาน
✔ งาน GNSS ส่วนใหญ่อยู่บน WGS84
✔ เอกสารราชการบางชุดอาจอยู่บน Indian 1975
✔ งานความแม่นยำสูงควรใช้ 7-Parameter Transformation
🌏👨🚀 ให้เราช่วยดูแลความถูกต้องของข้อมูลพิกัดคุณงานสำรวจภาคสนาม • UAV Mapping
• GCP
• GIS Processing
#UAVTechnologyThailand #UAV #UAVSurvey #GCP #GNSS #Hashtag #SurveyEngineering #งานรังวัดที่ดิน #GeodeticDatum #Indian1975 #WGS84 #RTK #UAVMapping #GIS #แปลงพิกัด#XYZTransformation #งานสำรวจมืออาชีพ
🕵️♂️รู้จักไฟล์ข้อมูลจาก Base Station ในงานสำรวจ GNSS
🛰ในการปฏิบัติงานสำรวจด้วย GNSS Receiver ไม่ว่าจะเป็นงานทำแผนที่ งานโดรนสำรวจ หรือการรังวัดพิกัดความละเอียดสูง มักจะมีการตั้ง Base Station เพื่อบันทึกข้อมูลสัญญาณดาวเทียมตลอดช่วงเวลาการสำรวจ
📲ข้อมูลที่ได้จาก Base Station จะถูกบันทึกออกมาเป็นไฟล์หลายประเภท ซึ่งแต่ละไฟล์มีหน้าที่แตกต่างกัน และถูกนำไปใช้ในกระบวนการ Post-Processing หรือการคำนวณแก้ไขพิกัดให้มีความแม่นยำสูง
1️⃣ BASE-COOR.txt
ไฟล์ข้อความที่เก็บ ค่าพิกัดของจุดตั้ง Base Station ในรูปแบบพิกัด X, Y, Z
ข้อมูลนี้มีความสำคัญมาก เพราะถูกใช้เป็น
🟢จุดอ้างอิงหลัก (Reference Point)
🟢สำหรับคำนวณแก้ค่าพิกัดของ Rover หรือ Drone
🟢ช่วยให้ผลลัพธ์มี ความถูกต้องระดับเซนติเมตร
2️⃣ Observation Data (.23o) ⭐
ไฟล์นี้ถือเป็น ไฟล์สำคัญที่สุด เป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่บันทึกสัญญาณจากดาวเทียม GNSS ที่เครื่องรับสัญญาณตรวจจับได้ เช่น
🔵ระยะทางจากดาวเทียม
🔵เฟสของสัญญาณ (Carrier Phase)
🔵ค่ารหัสสัญญาณ (Code Measurement)
☀ ข้อมูลนี้จะถูกนำไปประมวลผลร่วมกับข้อมูลจาก Rover หรือ Drone เพื่อทำ PPK / Static Processing
3️⃣ Navigation Data – GPS (.23n)
ไฟล์ข้อมูลวงโคจรดาวเทียมของระบบ GPS (Global Positioning System) จากประเทศสหรัฐอเมริกาภายในไฟล์จะบันทึกข้อมูล เช่น
🟣ตำแหน่งดาวเทียม
🟣เวลาโคจร
🟣ค่าพารามิเตอร์การนำทาง
☀ใช้สำหรับช่วยคำนวณตำแหน่งของเครื่องรับสัญญาณบนพื้นโลก
4️⃣ Navigation Data – Galileo (.23l)
ข้อมูลวงโคจรดาวเทียมจากระบบ Galileo ของสหภาพยุโรประบบนี้ถูก
ออกแบบให้มี
🟠ความเสถียรสูง
🟠ความแม่นยำดี
🟠ใช้งานร่วมกับ GPS ได้
☀ทำให้การคำนวณตำแหน่งมีความแม่นยำมากขึ้น
5️⃣ Navigation Data – GLONASS (.23g)
ไฟล์ข้อมูลนำทางของระบบ GLONASS จากรัสเซียเมื่อใช้ร่วมกับ GPS จะช่วยให้
🔴จำนวนดาวเทียมที่รับสัญญาณเพิ่มขึ้น
🔴ลดปัญหาสัญญาณถูกบัง
🔴เพิ่มความแม่นยำของพิกัด
6️⃣ Navigation Data – Mixed / Others (.23f)
ไฟล์ข้อมูลดาวเทียมระบบอื่น ๆ เช่น
🟤QZSS (ญี่ปุ่น)
🟤ดาวเทียมเสริมในภูมิภาคเอเชีย
☀การใช้หลายระบบดาวเทียมร่วมกัน (Multi-GNSS) จะช่วยให้
🟤ความเสถียรของสัญญาณดีขึ้น
🟤ความแม่นยำของตำแหน่งเพิ่มขึ้น
🟤เหมาะกับงานสำรวจความละเอียดสูง
ไฟล์ข้อความที่เก็บ ค่าพิกัดของจุดตั้ง Base Station ในรูปแบบพิกัด X, Y, Z
ข้อมูลนี้มีความสำคัญมาก เพราะถูกใช้เป็น
🟢จุดอ้างอิงหลัก (Reference Point)
🟢สำหรับคำนวณแก้ค่าพิกัดของ Rover หรือ Drone
🟢ช่วยให้ผลลัพธ์มี ความถูกต้องระดับเซนติเมตร
2️⃣ Observation Data (.23o) ⭐
ไฟล์นี้ถือเป็น ไฟล์สำคัญที่สุด เป็นข้อมูลดิบ (Raw Data) ที่บันทึกสัญญาณจากดาวเทียม GNSS ที่เครื่องรับสัญญาณตรวจจับได้ เช่น
🔵ระยะทางจากดาวเทียม
🔵เฟสของสัญญาณ (Carrier Phase)
🔵ค่ารหัสสัญญาณ (Code Measurement)
3️⃣ Navigation Data – GPS (.23n)
ไฟล์ข้อมูลวงโคจรดาวเทียมของระบบ GPS (Global Positioning System) จากประเทศสหรัฐอเมริกาภายในไฟล์จะบันทึกข้อมูล เช่น
🟣ตำแหน่งดาวเทียม
🟣เวลาโคจร
🟣ค่าพารามิเตอร์การนำทาง
4️⃣ Navigation Data – Galileo (.23l)
ข้อมูลวงโคจรดาวเทียมจากระบบ Galileo ของสหภาพยุโรประบบนี้ถูก
ออกแบบให้มี
🟠ความเสถียรสูง
🟠ความแม่นยำดี
🟠ใช้งานร่วมกับ GPS ได้
5️⃣ Navigation Data – GLONASS (.23g)
ไฟล์ข้อมูลนำทางของระบบ GLONASS จากรัสเซียเมื่อใช้ร่วมกับ GPS จะช่วยให้
🔴จำนวนดาวเทียมที่รับสัญญาณเพิ่มขึ้น
🔴ลดปัญหาสัญญาณถูกบัง
🔴เพิ่มความแม่นยำของพิกัด
6️⃣ Navigation Data – Mixed / Others (.23f)
ไฟล์ข้อมูลดาวเทียมระบบอื่น ๆ เช่น
🟤QZSS (ญี่ปุ่น)
🟤ดาวเทียมเสริมในภูมิภาคเอเชีย
☀การใช้หลายระบบดาวเทียมร่วมกัน (Multi-GNSS) จะช่วยให้
🟤ความเสถียรของสัญญาณดีขึ้น
🟤ความแม่นยำของตำแหน่งเพิ่มขึ้น
🟤เหมาะกับงานสำรวจความละเอียดสูง
🛰️สรุป
✨ไฟล์ข้อมูลจาก Base Station ถือเป็นหัวใจสำคัญของงานสำรวจ GNSS เพราะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการ แก้ไขและเพิ่มความแม่นยำของตำแหน่งพิกัด
✨เมื่อใช้งานร่วมกับข้อมูลจาก Rover หรือ Drone ผ่านกระบวนการ Post Processing จะสามารถให้ค่าพิกัดที่มีความละเอียดระดับ เซนติเมตร ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ใช้ในงานสำรวจ แผนที่ และงานวิศวกรรมภูมิสารสนเทศในปัจจุบัน
#UAVTechnologyThailand #UAV #UAVSurvey #GNSS #RTK #PPK#BaseStation #GNSSSurvey #Surveying #LandSurvey #GIS #SurveyEngineer #SurveyTechnology #Geospatial #Mapping #GeospatialTechnology #SpatialData #DigitalMapping #งานสำรวจ#งานรังวัด #ช่างสำรวจ #วิศวกรรมสำรวจ #สำรวจที่ดิน #DroneSurvey#DroneMapping #UAVSurvey #GNSSReceiver #SatellitePositioning#BaseStation #SatellitePositioning #SurveyTechnology
🗺️“ถึงเส้นทางจะลำบาก แต่มันคือเส้นทางที่สำคัญของทีมสำรวจ” เพราะทุกพิกัดมีความหมายต่อแผนที่และการพัฒนา
📆เมื่อวันที่5 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมาทีมสำรวจ UAV Technology Thailand ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ต.พระธาตุ อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
🛰️โดยทีมบินโดรนได้ลงพื้นที่บินสำรวจ“ลุ่มน้ำชี” ถือเป็นหนึ่งในระบบลุ่มน้ำที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีบทบาทต่อระบบเกษตรกรรม การจัดการน้ำ และระบบนิเวศในพื้นที่อย่างมาก ซึ่งการนำ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle: UAV) หรือโดรน เข้ามาใช้ในการสำรวจพื้นที่ จึงกลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำและประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับงานด้าน Survey และ GIS Mauritius
👩🚀หลักการสำรวจด้วยโดรนในพื้นที่ลุ่มน้ำ
การบินโดรนสำรวจพื้นที่ลุ่มน้ำชีมักใช้วิธี Photogrammetry ซึ่งเป็นเทคนิคการสร้างแบบจำลองภูมิประเทศจากภาพถ่ายทางอากาศ โดยโดรนจะบินตามเส้นทางที่กำหนด (Flight Path) และถ่ายภาพต่อเนื่องในลักษณะ Overlapping Images เพื่อให้สามารถนำข้อมูลภาพมาประมวลผลเป็นแผนที่และแบบจำลองพื้นที่ได้อย่างละเอียด
📲ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสามารถนำไปสร้างเป็นOrthomosaic Map
(ภาพถ่ายทางอากาศที่ปรับแก้ค่าความคลาดเคลื่อนแล้ว)
🟢Digital Surface Model (DSM)
🟢Digital Elevation Model (DEM)
🟢Contour Map หรือเส้นชั้นความสูง
#UAVTechnologyThailand #UAV #UAVSurvey #GNSS #RTK #PPK #DroneSurvey #UAVMapping #Photogrammetr #งานสำรวจ #รังวัด #SurveyEngineering #GISThailand #DroneMapping #สำรวจโดรน #Geospatial #Orthomosaic #DEM #DSM #ลุ่มน้ำชี #SurveyGIS








































