Eine Lidar- + RGB-Lösung für Vermessungen aus der Luft
Wenn die DJI Zenmuse L2 zusammen mit der Matrice 350 RTK und DJI Terra eingesetzt wird, bildet die L2 eine Komplettlösung zur präzisen luftgestützten Erfassung dreidimensionaler Strukturen.
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DJI Zenmuse L2 inkl. 1 Year Care Basic
€12,875.00*
971777
The Zenmuse L2 features an advanced LiDAR module, the Livox AVIA, a high-precision IMU system developed by DJI and a 4/3 CMOS RGB mapping camera. The DJI Matrice 350RTK allows you to capture even more precise, efficient and reliable geospatial data. In conjunction with DJI Terra, the L2 also becomes an instant solution for 3D data collection and high-precision post-processing.
Technical data
Vertical precision: 4 cm
Horizontal precision: 5 cm [1]
RMS value 1sigma = 2 cm at 150 m @ 25 °C
IMU refresh frequency 200Hz
Extremely precise with Epotronic training and software
Vertical precision: 2 cm
Horizontal precision: 3 cm[1]
Dot density
Single return: up to 240,000 points/s
Multiple rewind: up to 1,200,000 points/s
Extraordinary efficiency
2.5 km2 in a single flight [2]
Superior penetration
Smaller laser dots, denser point clouds
Increase detection range [3] by 30% [5]
250 m with 10% remission, 100 klx
450 m with 50% remission, 0 klx
Features
5 returns
Ready for immediate use [4]
Live view of the point cloud
One-click processing in DJI Terra
RGB camera with 4/3 CMOS, effective pixels: 20 MP, mechanical shutter
Yaw accuracy [6] Real time: 0.2°, post-processing: 0.05°
Pitch/roll accuracy [6] Real time 0.05°, post processing 0.025°
After operation, the 3D point cloud model [7] can be directly displayed in the album. 3D point cloud models from multiple flights can also be merged to make on-site operational quality decisions.
After collecting the point cloud data, the DJI Pilot 2 app automatically generates a quality report [8] on the job so that users can review the operational results in real time and on site, making field operations more spontaneous and worry-free.
In complex deployment environments, users can set up RTK base stations before operation to avoid loss of RTK data due to interference, video transmission interruptions or other problems. Once operational, the original files can be imported into DJI Terra to use the PPK (Post Processed Kinematics) process to reconstruct high-precision models.
Efficient and reliable one-step post-processing after importing point cloud data into DJI Terra: Generate a 3D point cloud model in standard format with one click - after calculating the point cloud trajectory and optimizing for accuracy. To classify the survey point, a DEM can also be created using the “Ground Point Type”. The quality of the point cloud can be analyzed using the “Accuracy Control and Testing” function.
1. Measured under the following conditions in a DJI laboratory environment: Zenmuse L2 mounted on Matrice 350 RTK and powered on. Planning the flight route using DJI Pilot 2's Area Route (with IMU calibration enabled). Repeated scanning with RTK in FIX status. The relative altitude was set at 150 m, the flight speed at 15 m/s, the gimbal tilt at -90°, and each straight-line flight segment of the route was less than 1500 m. The area contained objects with obvious angular features and used exposed control points on hard ground, which corresponded to the diffuse reflection model. DJI Terra was used for post-processing with precision point cloud optimization enabled. Under the same conditions, if point cloud precision optimization is not enabled, the vertical accuracy is 4 cm and the horizontal accuracy is 8 cm.
2. Measured with Zenmuse L2 mounted on Matrice 350 RTK at 15 m/s airspeed, 150 m altitude, 20% lateral overlap rate, IMU calibration enabled, altitude optimization disabled and terrain tracking disabled.
3. The data shown are typical values. Measured with a flat subject larger than the laser beam diameter, a vertical angle of incidence and an atmosphere visibility of 23 km. In low light environments, the laser beams can achieve the optimal detection range. If a laser beam hits more than one subject, the total laser transmission power is shared and the reachable area is reduced. The maximum detection range is up to 500 m.
4. No warm-up is required after turning on the IMU. However, users must wait until the drone RTK is in “FIX” status before flight operations are possible.
5. Calculated by comparing with Zenmuse L1.
6. Measured under the following conditions in a DJI laboratory environment: Zenmuse L2 mounted on a Matrice 350 RTK and powered on. Planning the flight route using DJI Pilot 2's Area Route (with IMU calibration enabled). RTK in FIX status. The relative altitude was set at 150 m, the flight speed at 15 m/s, the gimbal tilt at -90°, and any straight-line flight
DJI Zenmuse L2 inkl. 2 Year Care Basic
€13,459.00*
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Informationen zum ausführlichen Test der L2 in unserem Blog-Beitrag.
Der Zenmuse L2 zeichnet sich durch ein fortschrittliches LiDAR-Modul, den Livox AVIA aus, ein von DJI selbst entwickeltes, hochpräzises IMU-System und eine 4/3 CMOS RGB-Kartierungskamera. Mithilfe der DJI Matrice 350RTK lassen sich noch präzisere, effizientere und zuverlässigere Geodaten erfassen. In Verbindung mit DJI Terra wird der L2 zudem zur Sofortlösung für 3D-Datensammlung und hochpräzise Nachverarbeitung.
Technische Daten
Vertikale Präzision: 4 cm
Horizontale Präzision: 5 cm [1]
Effektivwert 1sigma = 2 cm bei 150 m @ 25 °C
IMU-Aktualisierungsfrequenz 200 Hz
Extrem präzise mit der Epotronic Schulung und Software
Vertikale Präzision: 2 cm
Horizontale Präzision: 3 cm[1]
Punktdichte
Einzelrücklauf: bis zu 240.000 Punkte/s
Mehrfacher Rücklauf: bis zu 1.200.000 Punkte/s
Außerordentliche Effizienz
2,5 km2 in einem einzigen Flug [2]
Überlegene Penetration
Kleinere Laserpunkte, dichtere Punktwolken
Erhöhung der Erfassungsreichweite [3] um 30% [5]
250 m bei 10 % Remission, 100 klx
450 m bei 50 % Remission, 0 klx
Features
5 Returns
Sofort einsatzbereit [4]
Live-Ansicht der Punktwolke
Verarbeitung mit einem Klick in DJI Terra
RGB Kamera mit 4/3 CMOS, Effektive Pixel: 20 MP, mechanischer Verschluss
Gier-Genauigkeit [6] Echtzeit: 0,2°, Nachbearbeitung: 0,05°
Nick-/Rollgenauigkeit [6] Echtzeit 0,05°, Nachbearbeitung 0,025°
Nach dem Betrieb kann das 3D-Punktwolkenmodell [7] direkt im Album angezeigt werden. 3D-Punktwolkenmodelle aus mehreren Flügen können ebenfalls zusammengeführt werden, um vor Ort Entscheidungen in Bezug auf die Betriebsqualität zu treffen.
Nach Erfassung der Punktwolkendaten erstellt die DJI Pilot 2 App automatisch einen Qualitätsbericht [8] zum Job, damit Anwender die Betriebsergebnisse in Echtzeit und vor Ort überprüfen können, was Außeneinsätze spontaner und sorgenfreier werden lässt.
In komplexen Einsatzumgebungen können Benutzer RTK-Basisstationen vor dem Betrieb einrichten, um den Verlust von RTK-Daten aufgrund von Interferenzen, Unterbrechungen der Videoübertragung oder anderen Problemen zu vermeiden. Nach dem Betrieb lassen sich die Originaldateien in DJI Terra importieren, um den PPK-Prozess (Post Processed Kinematics) zur Rekonstruktion hochpräziser Modelle zu verwenden.
Effiziente und zuverlässige Nachbearbeitung in einem Schritt nach Import von Punktwolkendaten in DJI Terra: Generieren Sie ein 3D-Punktwolkenmodell im Standardformat per Klick – nach Berechnung der Punktwolkenbahn und Genauigkeits-Optimierung. Zur Klassifizierung des Vermessungspunkts kann via „Bodenpunkt-Typ" zudem ein DEM erstellt werden. Die Qualität der Punktwolke kann mit der Funktion „Genauigkeitskontrolle und Prüfung“ analysiert werden.
1. Gemessen unter den folgenden Bedingungen in einer DJI-Laborumgebung: Zenmuse L2 auf Matrice 350 RTK montiert und eingeschaltet. Planen der Flugroute mithilfe der Area Route von DJI Pilot 2 (mit aktivierter IMU-Kalibrierung). Wiederholtes Scannen mit RTK im Status FIX. Die relative Höhe wurde auf 150 m, die Fluggeschwindigkeit auf 15 m/s, die Gimbal-Neigung auf -90° eingestellt, und jedes geradlinige Flugsegment der Route betrug weniger als 1500 m. Der Bereich enthielt Objekte mit offensichtlichen eckigen Merkmalen und verwendete freiliegende Kontrollpunkte auf hartem Untergrund, die dem Modell der diffusen Reflexion entsprachen. DJI Terra wurde für die Nachverarbeitung mit aktivierter Präzisionsoptimierung für Punktwolken verwendet. Wenn unter gleichen Bedingungen die Präzisionsoptimierung für Punktwolken nicht aktiviert ist, beträgt die vertikale Genauigkeit 4 cm und die horizontale Genauigkeit 8 cm.
2. Gemessen mit Zenmuse L2 auf Matrice 350 RTK montiert, bei einer Fluggeschwindigkeit von 15 m/s, einer Flughöhe von 150 m, einer seitlichen Überlappungsrate von 20 %, aktivierter IMU-Kalibrierung, deaktivierter Höhenoptimierung und ausgeschalteter Geländeverfolgung.
3. Die angezeigten Daten sind typische Werte. Gemessen mit einem flachen Motiv, das größer als der Laserstrahldurchmesser ist, einem senkrechten Einfallswinkel und einer Sichtbarkeit der Atmosphäre von 23 km. In Umgebungen mit schwachem Licht können die Laserstrahlen die optimale Erfassungsreichweite erzielen. Trifft ein Laserstrahl auf mehr als ein Motiv, wird die gesamte Laser-Sendeleistung geteilt und der erreichbare Bereich verringert. Die maximale Erfassungsreichweite beträgt bis 500 m.
4. Nach dem Einschalten der IMU ist kein Aufwärmen erforderlich. Benutzer müssen jedoch warten, bis sich das Drohnen-RTK im Status „FIX“ befindet, bevor der Flugbetrieb möglich ist.
5. Berechnet durch Vergleich mit Zenmuse L1.
6. Gemessen unter den folgenden Bedingungen in einer DJI-Laborumgebung: Zenmuse L2 montiert auf einem Matrice 350 RTK und eingeschaltet. Planen der Flugroute mithilfe der Area Route von DJI Pilot 2 (mit aktivierter IMU-Kalibrierung). RTK im Status FIX. Die relative Höhe wurde auf 150 m, die Fluggeschwindigkeit auf 15 m/s, die Gimbal-Neigung auf -90° eingestellt, und jedes geradlinige Flugsegment der Route betrug weniger als 1500 m.
7. 3D-Modelle werden durch dünn besetzte Darstellung verarbeitet.
8. Unterstützt nur die Erstellung von Qualitätsberichten für Wegpunkte, Flächen und lineare Aufgaben.
Achtung! Das Betreiben der L2 an einer M300 ist nur mit dem RC-Plus möglich!
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