Laserkeilausaineiston käsittely alkaa jo maastossa, mutta varsinainen työ tehdään toimistossa. Kun keilain on kerännyt pistepilven, edessä on prosessi, joka vaatii oikeat työkalut: rekisteröinti, luokittelu, analysointi ja lopputuotteiden tuottaminen ovat kaikki omia vaiheitaan, joihin ei riitä yksi ainoa ohjelma. Ohjelmistovalinta vaikuttaa suoraan siihen, kuinka sujuvasti projekti etenee kentältä valmiiseen tuotteeseen.
Tässä artikkelissa käydään läpi, mitä laserkeilausohjelmisto oikeastaan tekee, minkälaisia ohjelmistotyyppejä on tarjolla eri työvaiheisiin ja millä kriteereillä valinta kannattaa tehdä.
Pistepilven käsittelyn eri vaiheet ja vaatimukset
Pistepilven käsittely etenee vaiheittain, ja jokaisessa vaiheessa on omat vaatimuksensa datan ja laskentatehon suhteen. Prosessi alkaa rekisteröinnistä, jossa eri keilausasemilta kerätyt pistepilvet yhdistetään yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Tähän tarvitaan joko manuaalisesti asetettuja sidospisteitä tai automaattisia algoritmeja, ja lopputuloksen tarkkuus riippuu pitkälti siitä, kuinka hyvin rekisteröinti onnistuu.
Rekisteröinnin jälkeen aineisto luokitellaan: maanpinta, kasvillisuus, rakennukset ja muu infrastruktuuri erotetaan toisistaan. Luokiteltu pistepilvi on pohja kaikelle jatkoanalyysille. Seuraavaksi tehdään varsinainen analysointi, johon kuuluu esimerkiksi leikkausten piirtäminen, tilavuuslaskennat tai muodonmuutosten tarkastelu. Viimeisessä vaiheessa tuotetaan lopputuotteet: piirustukset, raportit, mallit tai pistepilvitiedostot asiakkaalle.
Vaatimukset vaihtelevat kohteen mukaan. Pienessä rakennusdokumentoinnissa voidaan pärjätä kevyemmällä ohjelmistolla, mutta laajan infrastruktuuriprojektin pistepilvi voi sisältää satoja miljardeja pisteitä, jolloin ohjelmiston suorituskyky ja tiedostonhallinta nousevat kriittisiksi tekijöiksi. Jos laserkeilaus tekniikkana ja sen käyttökohteet eivät ole vielä tuttuja, kannattaa tutustua aiheeseen ennen ohjelmistovalintaa.
Ohjelmistotyypit eri käyttötarkoituksiin
Pistepilviohjelmisto ei ole yksi yhtenäinen kategoria, vaan tarjolla on useita eri tyyppejä, jotka on suunniteltu eri työvaiheisiin ja käyttäjäprofiileihin.
Kenttäohjelmistot
Kenttäkäyttöön tarkoitetut ohjelmistot toimivat suoraan keilaimen yhteydessä tai tabletilla maastossa. Trimble Perspective on tästä hyvä esimerkki: sillä ohjataan Trimble X7-, X9- ja X12-keilaimia WLAN-yhteyden kautta, seurataan keilausten kattavuutta reaaliajassa ja voidaan tehdä alustava laadunvarmistus jo ennen kuin poistutaan kohteesta. Hyvä kenttäohjelmisto vähentää toistuvia käyntejä samaan kohteeseen.
Toimisto-ohjelmistot rekisteröintiin ja analysointiin
Toimisto-ohjelmistot ovat laserkeilausaineiston käsittelyn ydin. Trimble RealWorks on suunniteltu nimenomaan pistepilvien rekisteröintiin, analysointiin ja mallintamiseen: sillä tehdään poikki-, pysty- ja pituusleikkauksia, massalaskentoja ja loppuraportteja. Trimble Business Center puolestaan kattaa laajemman laserkeilainten ja mittauslaitteiden valikoiman ja sisältää automaattiset luokittelu- ja mallinnustyökalut, jotka nopeuttavat rutiinityötä merkittävästi.
Pilvipohjaiset yhteistyöalustat
Kun pistepilvi täytyy jakaa usealle osapuolelle, pilvipalvelu on käytännöllisin ratkaisu. Trimble Connect mahdollistaa aineiston jakamisen kaikille sidosryhmille ilman, että vastaanottajalla tarvitsee olla erikoisohjelmistoa. Alusta yhdistää pistepilviaineiston projektin kokonaisnäkymään, mikä helpottaa kommunikaatiota suunnittelijoiden, tilaajien ja urakoitsijoiden välillä.
Tärkeimmät ominaisuudet ohjelmistoa valittaessa
Ohjelmiston valinnassa on syytä katsoa käyttötarpeen kokonaisuutta, ei pelkästään ominaisuuslistaa. Muutama kriteeri nousee kuitenkin toistuvasti esiin käytännön työssä.
Yhteensopivuus laitteiston kanssa on perusedellytys. Kaikki ohjelmistot eivät tue kaikkia keilainformaatteja, ja omistajan vaihto tai laitepäivitys voi tarkoittaa myös ohjelmistopäivitystä. Kannattaa varmistaa, että valittu ohjelmisto tukee sekä nykyistä että mahdollista tulevaa laitteistoa.
Automaattiset työnkulut säästävät aikaa erityisesti toistuvissa projekteissa. Automaattinen rekisteröinti, luokittelu tai raporttipohja voi lyhentää käsittelyaikaa tunteja per projekti. Tämä on ominaisuus, jonka arvo kasvaa sitä mukaa, kun projektivolyymi kasvaa.
Suorituskyky suurilla aineistoilla on kriittinen tekijä, jos keilataan laajoja alueita tai tiheitä kohteita. Ohjelmiston kyky käsitellä satoja miljardeja pisteitä ilman kaatumisia tai kohtuuttomia odotusaikoja erottaa ammattitason ratkaisut kevyemmistä vaihtoehdoista.
Lopputuoteformaatit määrittävät, mihin aineisto menee. Asiakkaalle voidaan tarvita DWG, IFC, LAS tai jokin muu formaatti. Jos ohjelmisto ei tue tarvittavia vientimuotoja, syntyy lisätyövaihe muunnostyökaluilla.
Ohjelmiston valinta vastaa työnkulun kokonaisuutta
Yksittäinen ohjelmisto harvoin kattaa koko työnkulun kenttäkeilauksesta valmiiseen toimitukseen. Käytännössä useimmat ammattilaiset käyttävät kahta tai kolmea ohjelmistoa: kenttäohjelmisto maastossa, toimisto-ohjelmisto varsinaiseen käsittelyyn ja jakelualusta aineiston toimittamiseen.
Kun ohjelmistot on valittu saman ekosysteemin sisältä, tiedonsiirto vaiheesta toiseen on sujuvaa eikä formaattimuunnoksiin kulu turhaa aikaa. Trimble-pohjainen työnkulku, jossa Trimble Perspective, Trimble RealWorks tai Trimble Business Center ja Trimble Connect toimivat yhdessä, on esimerkki tästä: aineisto kulkee keilaimelta toimistoon ja edelleen asiakkaalle ilman turhia välivaiheita.
Laserkeilausanalysointi on parhaimmillaan silloin, kun ohjelmisto ei ole pullonkaula vaan työkalu, joka seuraa työnkulkua sen sijaan, että diktoi sen. Siksi ohjelmistovalinta kannattaa tehdä työnkulun kokonaisuuden pohjalta, ei yksittäisen ominaisuuden perusteella.
Jos olet miettimässä laserkeilausohjelmiston hankintaa tai päivitystä, Geotrim auttaa kartoittamaan sopivimman ratkaisun omaan työnkulkuusi. Ota yhteyttä ja käydään tilanne läpi yhdessä.
Aiheeseen liittyvät artikkelit
- Faro Orbis — milloin käsikeilain on paras ratkaisu?
- Trimble X7 — kenelle ja mihin käyttöön?
- Laserkeilaus — mitä se on ja mihin sitä käytetään?
- Koneohjausjärjestelmä Android-käyttöjärjestelmällä — mitä se tarkoittaa käytännössä?
- Kuinka tarkka satelliittipaikannus voi olla?


