IMPLANTACIÓN DE RPAS EN LAS ACTIVIDADES DEL GRUPO TRAGSA. CATÁLOGO DE RESULTADOS DE PROYECTOS PILOTO DEMOSTRATIVOS EN DISTINTAS ÁREAS TEMÁTICAS Sergio Molina Blázquez Gerencia de Sistemas de Información Geográfica. Departamento de Fotogrametría y Topografía. Tragsatec Grupo Tragsa Logo empresa
Índice 1. Introducción Grupo Tragsa 2. Implantación de RPAS en el Grupo Tragsa 3. Medios propios: plataformas y sensores 4. Ensayos de teledetección: Regadíos y sanidad vegetal 5. Ensayos de incendios y emergencias 6. Ensayos para censos y reconocimiento de individuos 7. Ensayos de fotogrametría y reportaje 8. Consideraciones finales
1. Introducción Grupo Tragsa Grupo de empresas públicas, integrado en la SEPI. Medio propio instrumental de las Administraciones Públicas. 38 años de experiencia. Oficinas en toda España. Experiencia internacional en 35 países. Obras, servicios, trabajos de ingeniería, asistencia técnica y aplicaciones tecnológicas en los campos del desarrollo rural, conservación de la naturaleza y emergencias. Áreas de actividad muy variadas Múltiples clientes Amplia distribución geográfica Ámbito nacional e internacional LOS DRONES SON UNA HERRAMIENTA POTENTE PARA MEJORAR NUESTRO TRABAJO
2. Implantación de RPAS en el Grupo Tragsa Proyecto de I+D+i GT-RPAS. Objetivos Disponer de herramientas que permitan definir la estrategia del Grupo Tragsa en el campo de la tecnología RPAS Personal cualificado + medios propios + red de colaboradores Incorporación de la tecnología en las actividades del Grupo Ofrecer un mejor servicio a las Administraciones Criterios técnicos que permitan orientar la demanda Áreas temáticas Forestal Medio Ambiente Incendios y Emergencias Agricultura Regadío Vigilancia marítimo costera y pesca Topografía y Patrimonio Robótica y Comunicaciones Reportajes Gráficos y Cartografía Grupo de Trabajo RPAS Expertos en las temáticas de aplicación Representación de unidades territoriales y organizativas Propuestas de ensayos Detectar necesidades Selección por temática
3. Medios propios: plataformas y sensores Pequeña flota para realización de ensayos: Adquirir conocimiento, operar con independencia y rapidez Flexibilidad y sencillez de operación Soluciones específicas Formación RPAS (operativa/mantenimiento) y procesado. DJI F450 Entrenadores Habilitación TRAGSA operador RPAS para trabajos técnicos o científicos - Dic. 2015 AibotX6 plataforma comercial Topografía y Cartografía DJI S1000 experimental Aplicaciones de Teledetección - Cámara RGB Sony Alpha6000 - Cámara multiespectral µmca 6 Snap Tetracam - Cámara termográfica (8-12 µm) FLIR A65 (640x512) - Cámara RGB Sony Alpha5100 Espectro visible Infrarrojo cercano (IRC) Azul Verde Rojo Borde Rojo IRC1 IRC2 490 nm 550 nm 680 nm 720 nm 800 nm 900 nm
4. Ensayos de teledetección: Regadíos Uso de los datos de teledetección (satélite y RPAS) para cálculo de necesidades hídricas de los cultivos INTEGRACIÓN DE LA TELEDETECCIÓN EN LOS SISTEMAS DE TELECONTROL DE REGADÍOS Cálculo de Kc a partir del NDVI. Comparación de los valores de Kc satélite / RPAS. Kc = 1.25 x NDVI + 0.1 (definido por Calera et al, 2014) Resultados corroboran coherencia de Kc de sensores MS de satélite y RPAS Gran ayuda para optimizar la distribución espacial y temporal de los riegos Colaboración con FADA-CATEC
4. Ensayos de teledetección: Sanidad vegetal Utilidad de la teledetección para el seguimiento espaciotemporal del estado sanitario de las masas forestales (Armillaria mellea) y la detección de enfermedades o plagas en estados iniciales. Satélite: seguimiento zonal a nivel de dosel arbóreo RPAS: seguimientos a escala local o de parcela o árbolcon ZUMAIN Colaboración Trabajos en curso para seguimiento y detección temprana de: Picudo rojo (Ensayo en el palmeral de Abanilla) Nematodo del pino (Proy. europeo PLURIFOR SUDOE) Seca de la encina (Proy. europeo DATABIO H2020) Gorgojo del eucalipto (Proy. europeo DATABIO H2020) Comparación de las firmas espectrales (izquierda), del índice espectral TCARI (contenido en clorofila) (centro) y temperaturas (derecha) de las palmeras sanas e infectadas,
5. Ensayos de incendios y emergencias Prueba de eficacia en proyecto de I+D+i AF3 (Advanced Forest Fire Fighting) Sensores RGB-Térmico. Sistemas de comunicación transmiten en directo al PMA/Centro de control. Detección rápida y precisa. Coordinación de medios. Análisis zona quemada. Monitorización en tiempo real de operaciones en emergencias: Simulacros de incendios y vertidos de hidrocarburos. RPAS: Nueva tecnología integrada en la operativa para la coordinación y seguimiento de las emergencias
6. Ensayos para censos y reconocimiento de individuos Mejora la observación y localización de individuos. Métodos complementarios, mayor precisión en censos y estimaciones de población. Imperceptible, aplicable al seguimiento de fauna.
7. Ensayos de fotogrametría y reportaje Obtención de volumen en vertederos: Gran precisión en cubicación Tiempos de procesado muy reducidos Posible realizar seguimiento reduciendo costes y riesgos personales Topografía para emergencias. Riesgo de desprendimiento en laderas: Gran detalle en la caracterización de zonas de desprendimiento (fusión de nube de puntos y ortofoto) Rapidez y precisión en análisis y valoración.
8. Consideraciones finales Definir objetivos estratégicos RPAS: Se puede introducir como herramienta de los productos y servicios ofrecidos? Mejora la calidad y/o rendimiento de los trabajos? Permite nuevas aplicaciones? Diseñar un plan de implantación (GT RPAS) Evaluar los resultados Precauciones: planificación, ejecución de vuelos y procesado rigurosos Aplicaciones de Teledetección Gran potencial de aplicación a medio plazo Algunas con fuerte componente de I+D+i: Sensores específicos, datos de campo, procesado complejo y repetición de vuelos. Aplicaciones de fotogrametría, topografía y reportaje Ahorra tiempo y costes Evita riesgos personales Mejora la calidad de los resultados Otros ensayos evaluados: incendios, emergencias, censos, inventarios Fáciles de poner práctica Factores operativos limitantes, requisitos de Sw específico, interpretación experta
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