Análisis comparativo de un levantamiento fotogramétrico a diferentes alturas de vuelo y puntos de fotocontrol con RPAS en el tramo Chachapoyas – Huancas, 2023.
Descripción del Articulo
El uso de RPAS (Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia) en los levantamientos topográficos actualmente se ha convertido en una de las herramientas de gran importancia, esto debido a su eficiencia y precisión en la captura de datos geoespaciales, demostrando dentro de la ingeniería ser una alter...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2025 |
| Institución: | Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas |
| Repositorio: | UNTRM-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.untrm.edu.pe:20.500.14077/4527 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.14077/4527 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | RPAS GCP GSD MDT https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.00.00 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.00 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
| Sumario: | El uso de RPAS (Sistemas de Aeronaves Pilotadas a Distancia) en los levantamientos topográficos actualmente se ha convertido en una de las herramientas de gran importancia, esto debido a su eficiencia y precisión en la captura de datos geoespaciales, demostrando dentro de la ingeniería ser una alternativa eficiente para el levantamientos topográficos, optimizando tiempo y recursos; la efectividad de esta tecnología depende de múltiples factores como la altitud de vuelo y la distribución de los puntos de control o fotocontrol (GCP). Por esa razón, la investigación Análisis comparativo de un levantamiento fotogramétrico a diferentes alturas de vuelo y puntos de fotocontrol con RPAs en el tramo Chachapoyas-Huancas abordó como problema, determinar la configuración optima de estos parámetros para lograr un levantamiento preciso en la carretera. La metodología consistió en fotogrametría con RPAs, iniciando con la evaluación climática a través de la aplicación UAV Forecast, como también de obstáculos presentes en la zona. Se planificó el vuelo definiendo las tres alturas de vuelo (50 m, 80 m y 120 m), superposición de imágenes; así mismo se ubicaron los puntos de control terrestre (GCP) distribuidos a intervalos de 125 m, 200 m y 250 m, georreferenciados con un GPS diferencial, para mejorar la precisión. Las imágenes obtenidas con el RPAS Phantom 4 Pro V2.0 fueron procesadas en el software Pix4D, donde los errores se evaluaron en las coordenadas X, Y y Z. Los resultados indicaron que la configuración más eficiente y precisa se obtuvo con una altura de vuelo de 80 metros y una distribución de puntos de fotocontrol cada 250 metros, lo que permitió reducir el tiempo de procesamiento sin comprometer la calidad de los datos. En contraste con la hipótesis inicial, planteaba que la mejor configuración sería de 50 metros de altura con GCP cada 200 metros, obteniendo una buena precisión; sin embargo, esta configuración tiene como desventaja el mayor tiempo de procesamiento. Se concluyó que el análisis comparativo permitió identificar la configuración óptima para levantamientos fotogramétricos en carreteras, manteniendo un margen de error dentro de los límites de tolerancia establecidos en normativas de diseño vial. La implementación de esta metodología contribuye al desarrollo tecnológico en el ámbito topográfico y optimiza la planificación de proyectos de infraestructura mediante el uso de RPAS. |
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Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
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