รายละเอียดข่าวสารและกิจกรรมล่าสุด

Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
09 มกราคม 2569
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🛰️🌏

10 มกราคม 2569
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🚀🛰️
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
13 มกราคม 2569
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
15 มกราคม 2569
Active Learningการฝึกอบรมการบินโดรนให้กับพนักงาน

📆เมื่อวันที่15 มกราคม 2569
🛰️ทางบริษัท ยูเอวี เทคโนโลยี(ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม Active Learningการฝึกอบรมการบินโดรนให้กับพนักงานและนักศึกษาทดลองงาน โดยเป็นการลงมือสาธิตการประกอบและติดตั้งอุปกรณ์โดรน เพื่อเตรียมพร้อมในการบิน ช่วยให้บินได้อย่างปลอดภัยและถูกกฎหมาย พัฒนาทักษะการควบคุม เข้าใจกฎระเบียบจาก CAAT สร้างความมั่นใจ และเปิดโอกาสทางธุรกิจ พร้อมทั้งช่วยลดอุบัติเหตุและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นนักบินโดรนมืออาชีพ

19 มกราคม 2569
ทดสอบอุปกรณ์โดรนและ GNSS เพื่อทำการ Training

📆เมื่อวันที่15 มกราคม 2569
ทีมสำรวจและน้องนักศึกษาฝึกงานได้นำอุปกรณ์โดรนและ GNSS เพื่อทำการ Training ในการทดสอบบินโดรนและวาง GCP บริเวณสนามกีฬา จังหวัดนครปฐม

Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
20 มกราคม 2569
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

23 มกราคม 2569
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

23 มกราคม 2569
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🛰️

Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
24 มกราคม 2569
ทีมประมวลผลข้อมูล (Data Processing Team)
จัดทำระบบบันทึกและแสดง "รายงานความก้าวหน้ารายวัน" (Daily Progress Report) แบบอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชัน Telegram เพื่อติดตามประสิทธิภาพ รับทราบปัญหาและอุปสรรคในแต่ละวัน สำหรับการจัดเก็บสถิติและวิเคราะห์แนวทางแก้ไขปัญหาในลำดับต่อไป
24 มกราคม 2569
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

28 มกราคม 2569

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
  • ในขณะที่ Echo Sounder ใช้เก็บข้อมูลภูมิประเทศใต้น้ำ (Bathymetry) เมื่อรวมข้อมูลจากทั้งสองระบบเข้าด้วยกัน จะได้ข้อมูลภูมิประเทศแบบต่อเนื่องตั้งแต่ เหนือผิวน้ำจนถึงท้องน้ำ

  • 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
31 มกราคม 2569
🛰️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
03 กุมภาพันธ์ 2569

🛰️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

Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
Activity Image
04 กุมภาพันธ์ 2569

👩‍💼 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

05 กุมภาพันธ์ 2569

🛰️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

19 กุมภาพันธ์ 2569

📅 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

07 กุมภาพันธ์ 2569

💎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

09 กุมภาพันธ์ 2569

🌊 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

Activity Image
12 กุมภาพันธ์ 2569

🌊 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

Activity Image
13 กุมภาพันธ์ 2569

🌏 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

    การตรวจสอบข้อมูลภาคสนามมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มความแม่นยำของผลลัพธ์ และช่วยลดค่าความคลาดเคลื่อนของแบบจำลอง
  • #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

    09 กุมภาพันธ์ 2569

    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

    21 กุมภาพันธ์ 2569

    🤝 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

    23 กุมภาพันธ์ 2569

    📅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

    Activity Image
    Activity Image
    Activity Image
    Activity Image
    Activity Image
    Activity Image
    Activity Image
    23 กุมภาพันธ์ 2569

    🌿 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

    2 มีนาคม 2569

    📅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

    4 มีนาคม 2569

    📍 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

    🙅‍♀️ข้อควรระวัง : เมื่อนำพิกัดไปใช้งานร่วมกับ GNSS หรือ UAV โดยไม่แปลง Datumตำแหน่งอาจคลาดเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ

    🌍 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

    หากไม่แปลงพิกัดก่อนใช้งานแผนที่ UAV อาจไม่ตรงกับหมุดหลักฐานเดิม
    หรือแนวเขตที่ดินอาจเหลื่อมจากตำแหน่งจริง

    🎯 บทสรุปสำหรับมืออาชีพสาย Survey / GIS

    ✔ ตรวจสอบ Datum ทุกครั้งก่อนนำข้อมูลไปใช้งาน

    ✔ งาน GNSS ส่วนใหญ่อยู่บน WGS84

    ✔ เอกสารราชการบางชุดอาจอยู่บน Indian 1975

    ✔ งานความแม่นยำสูงควรใช้ 7-Parameter Transformation

    🟢เพราะในงานสำรวจ “ความคลาดเคลื่อนหลักร้อยเมตร เริ่มจากความต่างหลักมิลลิเมตรของทรงรี”

    🌏👨‍🚀 ให้เราช่วยดูแลความถูกต้องของข้อมูลพิกัดคุณงานสำรวจภาคสนาม • UAV Mapping

    • GCP

    • GIS Processing

    มาตรฐานวิชาชีพ พร้อมตรวจสอบ Datum อย่างถูกต้องทุกขั้นตอน🛰️
  • #UAVTechnologyThailand #UAV #UAVSurvey #GCP #GNSS #Hashtag #SurveyEngineering #งานรังวัดที่ดิน #GeodeticDatum #Indian1975 #WGS84 #RTK #UAVMapping #GIS #แปลงพิกัด#XYZTransformation #งานสำรวจมืออาชีพ

    6 มีนาคม 2569

    🕵️‍♂️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

  • 🛰️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

    7 มีนาคม 2569

    🗺️“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

    ✨ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศ การไหลของน้ำ และการวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ลุ่มน้ำ
  • #UAVTechnologyThailand #UAV #UAVSurvey #GNSS #RTK #PPK #DroneSurvey #UAVMapping #Photogrammetr #งานสำรวจ #รังวัด #SurveyEngineering #GISThailand #DroneMapping #สำรวจโดรน #Geospatial #Orthomosaic #DEM #DSM #ลุ่มน้ำชี #SurveyGIS