Вестник СГУГиТ, Т. 28, № 3

Создание пространственной модели рельефа местности по результатам геодезических измерений для анализа воздействия на окружающую среду в условиях малых карьеров


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. А. Басаргин
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Создание пространственной модели рельефа местности по результатам геодезических измерений для анализа воздействия на окружающую среду в условиях малых карьеров
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  5
Конец_Страница:  15
УДК:  [004.925.83+528.06]:504
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-5-15
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  геодезические измерения, процесс добычи ископаемых, карьер, 3D-модель, определение объема, температура поверхности земли, NDVI
Ключевые слова_EN:  geodetic measurement, mining process, open-pit mine, 3D model, volume determination, land surface temperature, NDVI
Библиографический список:  1. Кашкин В. Б., Сухнин А. И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений : учеб. пособие. – М. : Логос, 2001. – 264 с.
2. Басаргин А. А. Создание цифровых моделей месторождений полезных ископаемых с применением современных технологий // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 1 (25). – С. 34–40.
3. Басаргин А. А. Методика создания трехмерных геологических моделей месторождений с использованием геоинформационной системы Micromine // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 1. – С. 15–20.
4. Басаргин А. А., Писарев В. С. Проектирование буровзрывных работ при подземных горных работах с применением вееров в ГГИС Micromine // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр. : Национальная науч. конф. с междунар. участием «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 8 т. (Новосибирск, 18 июня–8 июля 2020 г.).– Новосибирск : СГУГиТ, 2020. Т. 1, № 1. – С. 3–14.
5. Урумов В. А., Босиков И. И. 3D-модель и закономерности распределения полезных компонентов залежи Анненская Жезказганского месторождения // Устойчивое развитие горных территорий. – 2015. – Т. 7, № 1. – С. 11–16.
6. Шульга Е. С. Чем порадует 2018 год пользователей программы Micromine // Золото и технологии. – 2017. – № 4 (38). – С. 50–53.
7. Бесимбаева О. Г., Хмырова Е. Н., Бедарев А. С., Даулетова А. О. Исследование возможности 3D моделирования для маркшейдерского обеспечения ведения горных работ // Интерэкспо ГЕОСибирь-2014. Х Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г.). – Новосибирск : СГГА, 2014. Т. 2. – С. 178–183.
8. Lukácˇová K., Badida M., Moravec M., Liptai P. Particulate Matters Propagation by the Surface Winning // Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 244. – P. 197–202.
9. Zvijáková L., Zelenakova M., Purcz P. Evaluation of environmental impact assessment effectiveness in Slovakia // Impact Assessment and Project Appraisal. – 2014. – Vol. 32. – P. 150–161.
10. Huang X., Sillanpää M., Gjessing E. T., Peräniemi S., Vogt R. D. Environmental impact of mining activities on the surface water quality in Tibet: Gyama valley // Science of the Total Environment. – 2010. – Vol. 408. – P. 4177–4184.
11. Cianciolo T. R., McLaughlin D. L., Zipper C. E., Timpano A. J., Soucek D. J., Schoenholtz S. H. Impacts to water quality and biota persist in mining-influenced Appalachian streams // Science of the Total Environment. – 2020. – Vol. 717. – P. 137216.
12. Krümmelbein J., Horn R., Raab T., Bens O., Hüttl R. F. Soil physical parameters of a recently established agricultural recultivation site after brown coal mining in Eastern Germany // Soil and Tillage Research. – 2010. – Vol. 111. – P. 19–25.
13. Labant S., Stanˇková H., Weiss R. Geodetic Determining of Stockpile Volume of Mineral Excavated in Open Pit Mine // GeoScience Engineering. – 2013. – Vol. LIX, No. 1. – P. 30–40.
14. Xu H. Extraction of Urban Built-up Land Features from Landsat Imagery Using a Thematicoriented Index Combination Technique // Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. – 2007. – Vol. 73(12). – P. 1381–1391. DOI:10.14358/PERS.73.12.1381.
15. Gama F., Cantone A., Mura J., Pasquali P., Paradella W., Ribeiro A., Silva G. Monitoring subsidence of open pit iron mines at Carajás Province based on SBAS interferometric technique using TerraSAR-X data // Remote Sensing Applications Society and Environment. – 2017. – Vol. 8. – P. 199–211.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/5-15.pdf
Читать далее

Исследование точности глобальных моделей геопотенциала EGM2008, EIGEN-6C4, GECO, SGG-UGM-1, SGG-UGM-2, XGM2019 на территории Российской Федерации


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. Ф. Канушин
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  Д. Н. Голдобин
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:  Н. Н. Кобелева
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Исследование точности глобальных моделей геопотенциала EGM2008, EIGEN-6C4, GECO, SGG-UGM-1, SGG-UGM-2, XGM2019 на территории Российской Федерации
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  16
Конец_Страница:  22
УДК:  004.942 (470+571)
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-16-22
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  модели гравитационного поля Земли, наземные гравиметрические измерения, сравнительный анализ, EGM2008, EIGEN-6C4, GECO, SGG-UGM-1, SGG-UGM-2, XGM2019
Ключевые слова_EN:  Earth’s gravity field models, ground gravity measurements, comparative analysis, EGM2008, EIGEN-6C4, GECO, SGG-UGM-1, SGG-UGM-2, XGM2019
Библиографический список:  1. Reigber C., Balmino G., Schwintzer P., Biancale R., Bode A., Lemoine J. M., König R., Loyer S., Neumayer H., Marty J. C., Barthelmes F. A high‐quality global gravity field model from CHAMP GPS tracking data and accelerometry (EIGEN‐ 1S) // Geophysical Research Letters. – 2002. – No. 14 (29). – P. 31–37.
2. Tapley B. D., Bettadpur S., Ries J. C., Thompson P. F., Watkins M. M. GRACE measurements of mass variability in the Earth system // Science. – 2004. – No. 5683 (305). – P. 503–505.
3. Drinkwater M.R., Floberghagen R., Haagmans R., Muzi D., Popescu A. VII: Closing session: GOCE: ESA’s first earth explorer core mission // Space science reviews. – 2003. – No. 1 (108). – P. 419–432.
4. Rummel R., Gruber T., Yi W., Albertella, A. GOCE: its principles and science // In Proceedings of the Journées. – 2011.
5. Koneshov V. N., Nepoklonov V. B., Sermyagin R. A., Lidovskaya E. A. Modern global Earth’s gravity field models and their errors // Gyroscopy and Navigation. – 2013. − Vol. 4, No. 3. − P. 147–155.
6. Конешов В. Н., Непоклонов В. Б., Спиридонова Е. С., Максимова М. В. Особенности сравнительной оценки глобальных моделей гравитационного поля земли // Физика Земли. – 2020. – № 2. – С. 115–126.
7. Конешов В. Н., Непоклонов В. Б., Соловьёв В. Н., Железняк Л. К. Сравнение современных глобальных ультравысокостепенных моделей гравитационного поля земли // Геофизические исследования. – 2019. – Т. 20, № 1. – С. 13–26.
8. Канушин В. Ф., Ганагина И. Г., Голдобин Д. Н. и др. Сравнение спутниковых моделей проекта GOCE с различными наборами независимых наземных гравиметрических данных // Вестник СГГА − 2014. – Вып. 3 (27). − С. 21–35.
9. Karpik A. P., Kanushin V. F., Ganagina I. G. et al. Evaluation of recent Earth’s global gravity field models with terrestrial gravity data // Contributions to Geophysics and Geodesy. – 2016. – Vol. 46, No. 1. – P. 1–11.
10. Канушин В. Ф., Карпик А. П., Ганагина И. Г., Голдобин Д. Н., Косарев Н. С., Косарева А. М. Исследование современных глобальных моделей гравитационного поля Земли : монография. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – 270 с.
11. Карпик А. П., Канушин. В. Ф., Ганагина И. Г. и др. Исследование спектральных характеристик глобальных моделей гравитационного поля Земли, полученных по космическим миссиям CHAMP, GRACE и GOCE // Гироскопия и навигация. – 2014. – № 4 (87). – С. 34–44.
12. Mayer-Guerr T. ITG-Grace03s: the latest GRACE gravity field solution [Electronic resource]. – Режим доступа: http://www.massentransporte.de/fileadmin/20071015-17-Potsdam/mo_1050_06_mayer.pdf.
13. Kvas A. ITSG-Grace 2014 [Electronic resource]. – Режим доступа: http://portal.tugraz.at/portal/page/portal/TU_Graz/Einrichtungen/Institute/Homepages/i5210/research/ITSG-Grace2014.
14. Biancale R. An improved 10-day time series of the geoid from GRACE and LAGEOS data [Electronic resource]. – Режим доступа: ftp://ftp.csr.utexas.edu/pub/grace/Proceedings/Presentations_GSTM2008.pdf.
15. Голдобин Д. Н. Определение геометрической структуры гравитационного поля на территории Западной Сибири по данным современных глобальных моделей геопотенциала // Вестник СГУГиТ. − 2019. – Т. 24 (2). − С. 19–34.
16. Канушин В. Ф., Ганагина И. Г., Голдобин Д. Н., Мазурова Е. М., Косарев Н. С., Косарева А. М. Современные глобальные модели квазигеоида: точностные характеристики и разрешающая способность // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 30–49.
17. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2018666260 Geo_ABSGRAV в реестре программ для ЭВМ / Д. Н. Голдобин; правообладатель Сиб. гос. ун-т геосистем и технологий (RU); дата поступления 26.11.2018; дата регистрации 13.12.2018.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/16-22.pdf
Читать далее

Использование методики спутникового нивелирования при создании высотной сети на территории Ливана


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  М. Г. Мустафин
Афиилиация1:  Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Автор2:  Х. И. Мусса
Афиилиация2:  Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Автор3:  М. Р. Аббуд
Афиилиация3:  Ливанский международный университет, г. Бейрут, Ливан
Автор4:  А. Х. Джаллул
Афиилиация4:  Ливанский международный университет, г. Бейрут, Ливан
Название статьи:  Использование методики спутникового нивелирования при создании высотной сети на территории Ливана
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  23
Конец_Страница:  32
УДК:  528:629.783+528.38 (569.3)
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-23-32
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  спутниковое нивелирование, геодезические сети, высотная сеть, спутниковые определения, отклонение от вертикали, модель квазигеоида, геометрическое нивелирование
Ключевые слова_EN:  satellite leveling, geodetic networks, altitudinal network, satellite definitions, vertical deviation, quasi-geoid model, geometric leveling
Библиографический список:  1. Антонович К. М. Использование спутниковых радионавигационных систем в геодезии : дисс.… д-ра тех. наук. – Новосибирск : СГГА, 2007.
2. Косарев Н. С., Падве В. А. ГНСС-наблюдения на геодинамическом полигоне нефтегазового месторождения: методика, обработка данных и их анализ // Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, № 2. – С. 18–29.
3. Баландин В. Н., Брынь М. Я., Меньшиков И. В., Фирсов Ю. Г. Вычисление плоских прямоугольных координат, сближения меридианов и масштаба проекции Гаусса в 6-градусной зоне по геодезическим координатам // Геодезия и картография. – 2014. – № 2. – С. 11–13.
4. Баландин В. Н., Меньшиков И. В., Фирсов Ю. Г., Ефанов А. И. Определение аномалий высот спутниковым методом // Геодезия и картография. – 2016. – № 2. – С. 11–16.
5. Виноградов А. В., Войтенко А. В., Жигулин А. Ю. Оценка точности метода Precise Point Positioning и возможности его применения при кадастровых работах // Геопрофи. – 2010. – № 2. – С. 27–30.
6. Азаров Б. Ф. Современные методы геодезических наблюдений за деформациями инженерных сооружений // Ползуновский вестник. – 2011. – № 1. – С. 19–29.
7. Мустафин М. Г., Чан Ш. Т. Методика передачи отметок на монтажные горизонты с применением спутниковой технологии измерений // Геодезия и картография. – 2019. – Т. 80, № 4. – С. 2–8.
8. Худяков Г. И. Развитие методов аналитической геометрии на сфере для решения задач геодезии и навигации // Записки Горного института. – 2017. – Т. 223. – С. 70–81.
9. Чан Т. Ш., Кузин А. А. Алгоритм преобразования координат из геоцентрической системы в топоцентрическую и его применение при строительстве во Вьетнаме // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 1. – С. 59–71.
10. Карпик А. П., Канушин В. Ф., Ганагина И. Г., Голдобин Д. Н., Косарев Н. С., Косарева А. М. Определение составляющих уклонения отвесной линии на территории Западной Сибири методом численного дифференцирования // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 3. – С. 15–29.
11. Косарев Н. С., Канушин В. Ф., Кафтан В. И. и др. О результатах сравнения определения уклонений отвесной линии на территории Западной Сибири // Гироскопия и навигация. – 2017. – № 4 (99). – С. 72–83.
12. Обиденко В. И., Опритова О. А., Решетов А. П. Разработка методики получения нормальных высот на территории Новосибирской области с использованием глобальной модели геоида EGM2008 // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 1 (33). − С. 14–26.
13. Канушин В. Ф., Ганагина И. Г., Голдобин Д. Н., Мазурова Е. М., Косарев Н. С., Косарева А. М. Современные глобальные модели квазигеоида: точностные характеристики и разрешающая способность // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 30–49.
14. Непоклонов В. Б., Лидовская Е. А., Спесивцев А. А. Оценка качества моделей гравитационного поля Земли // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 2. – С. 24–32.
15. Basil D. D. et al. Determination of Deflection of the Vertical Components: Im-plications on Terrestrial Geodetic Measurement // World Journal of Geomatics and Geosciences. – 2021. – P. 36–49.
16. Ceylan A. Determination of the deflection of vertical components via GPS and leveling measurement: A case study of a GPS test network in Konya, Turkey // Scientific research and essay. – 2009. – Vol. 4 (12). – P. 1438–1444.
17. Ceylan A., Baykal O. Precise height determination using simultaneous-reciprocal trigonometric levelling // Survey Review. – 2008. – Vol. 40 (308). – P. 195–205.
18. Lu Z., Yunying Qu, Shubo Qiao. Geodesy. – Springer : Berlin/Heidelberg, Germany, 2014.
19. Marković, Miloš et al. Estimation of the deflection of vertical components using precise levelling and GNSS measurements on high precision levelling network of Serbia. – 2019.
20. Shin, Moon-Seung, Dong-Ha Lee, and In-Tae Yang. Determination of the deflection of vertical components via GPS and leveling measurement: A Case Study of Chunchoen, Gangwon-do // Journal of Industrial Technology. – 2016. – Vol. 36. – P. 65–69.
21. Soler T., Carlson A. E., Evans A. G. Determination of vertical deflections using the Global Positioning System and geodetic leveling // Geophysical research letters. – 1989. – Vol. 16 (7). – P. 695–698.
22. Soler T., Han Jen-Yu. Rapid prediction of vertical deflections and their statistics for surveying and mapping applications: three case studies // Journal of surveying engineering. – 2021. – Vol. 147 (4). – P. 04021021.
23. Vandenberg D. J. Combining GPS and terrestrial observations to determine deflection of the vertical. Diss. MS thesis. – Purdue Univ., West Lafayette, Ind. 1999.
24. Wijesiriwardhana H., Rathnayake R., Prasanna H., Welikanna D. Calculation of deflection of the vertical components: analyzing the GPS, levelling measurements and their distribution geometry. – 2017.
25. Мазуров Б. Т., Мустафин М. Г., Панжин А. А. Метод оценки дивергенции векторных полей деформаций земной поверхности при разработке месторождений полезных ископаемых // Записки Горного института. – 2019. – Т. 238. – С. 376–382.
26. Павлов Н. С., Зубов А. В. Оценка стабильности опорных и деформационных маркшейдерскогеодезических сетей // Маркшейдерский вестник. – 2013. – № 2. – С. 21–23.
27. Трушко В. Л., Дьяков Б. Н. Топологическая надежность маркшейдерских геодезических сетей // Записки Горного института. – 2013. – Т. 180. – С. 198–202.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/23-32.pdf
Читать далее

Исследование применения лидаров в смартфоне iPhone 12 Pro при выполнении обмеров помещений для целей государственного кадастрового учета


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Н. А. Суранов
Афиилиация1:  Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Автор2:  А. Ю. Романчиков
Афиилиация2:  Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Автор3:  В. А. Вальков
Афиилиация3:  Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Название статьи:  Исследование применения лидаров в смартфоне iPhone 12 Pro при выполнении обмеров помещений для целей государственного кадастрового учета
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  33
Конец_Страница:  46
УДК:  [004:551.508.856]+528.02
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-33-46
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  мобильное лазерное сканирование, обмеры помещений, SLAM, iMMS, облако точек, техническая инвентаризация, кадастровый учет помещений
Ключевые слова_EN:  mobile laser scanning, indoor measurement, SLAM, iMMS, point cloud, technical inventory, cadastral registration of premises
Библиографический список:  1. Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации [Электронный ресурс] : приказ Минстроя РФ от 04.09.1998 № 37. – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/901739482 (дата обращения 15.08.2022).
2. Об утверждении требований к точности и методам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, сооружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также требований к определению площади здания, сооружения, помещения, машино-места [Электронный ресурс] : приказ Росреестра от 23.10.2020 № П/0393 (ред. от 29.10.2021). – Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/566321344 (дата обращения 15.08.2022).
3. ГОСТ Р 56905–2016. Проведение обмерных и инженерно-геодезических работ на объектах культурного наследия. Общие требования. – М. : Стандартинформ, 2019. – 28 с.
4. Алтынцев М. А. Применение технологии наземного лазерного сканирования для создания обмерных чертежей фасадов зданий // Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, № 3. – С. 5–18.
5. Шарафутдинова А. А., Брынь М. Я. Методика проектирования и построения геодезической сети при наземном лазерном сканировании крупных промышленных объектов // Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, № 2. – С. 72–85.
6. Шарафутдинова А. А., Брынь М. Я. Опыт применения наземного лазерного сканирования и информационного моделирования для управления инженерными данными в течение жизненного цикла промышленного объекта // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 1. – С. 57–67.
7. Mostafa E. 3D Laser Scanners: History, Applications, and Future. – LAP Lambert Academic Publishing, 2016. – 104 p.
8. Elhashash M., Albanwan H., Qin R. A Review of Mobile Mapping Systems: From Sensors to Applications // MDPI: Sensors. – 2022. – Vol. 22. – P. 1–26.
9. Tucci G., Visintini D., Bonora V., Parisi E. I. Examination of Indoor Mobile Mapping Systems in a Diversified Internal/External Test Field // MDPI: Applied sciences. – Florence, Italy : University of Florence, 2018. – 30 p.
10. Karam S., Vosselman G., Peter M., Hosseinyalamdary S., Lehtola V. Design, Calibration, and Evaluation of a Backpack Indoor Mobile Mapping System // MDPI: Remote sensing. – Enschede, Netherlands : University of Twente, 2019. – 23 p.
11. SLAM 3D scanners and iMMS: a comprehensive guide [Electronic resource] // Buyer’s guide: 3D scanners. – 2022. – Mode of access: https://www.aniwaa.com/buyers-guide/3d-scanners/slam-3d-scanners-imms-mobile-mapping/ (дата обращения: 15.08.2022).
12. Luhmann T., Robson S., Kyle S., Boehm J. Close-Range Photogrammetry and 3D Imaging. – 3rd ed. – Berlin, Germany : DeGruyter STEM, 2020. – 808 p.
13. iPhone LiDAR with applications for the geosciences [Electronic resource] // OpenTopography. – 2022. – Mode of access: https://opentopography.org/ blog/iphone-lidar-applications-geosciences (дата обращения: 15.08.2022).
14. Apple unveils new iPad Pro with breakthrough LiDAR Scanner and brings trackpad support to iPad OS [Electronic resource] // Apple newsroom. – 2020. – Mode of access: https://www.apple.com/newsroom/2020/03/apple-unveils-new-ipad-pro-with-lidar-scanner-and-trackpad-support-in-ipados/ (дата обращения: 15.08.2022).
15. Rybkina A. Volume accounting of buildings and premises and the use of mobile LIDAR technology in the cadastre // Lecture Notes in Networks and Systems. – 2022. – Vol. 402. – P. 240–249.
16. Accuracy comparisons of iPhone 12 Pro LiDAR outputs [Electronic resource] // Gillihan, Robert Newton (M.S., Media Forensics Program). – 2021. – Mode of access: https://artsandmedia.ucdenver.edu/docs/librariesprovider27/ncmf-docs/theses/gillihan_thesis_fall2021.pdf?sfvrsn=8f32a1ba_2 (дата обращения: 15.08.2022)
17. Cloud Compare: User manual [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: http://www.cloudcompare.org/doc/qCC/CloudCompare%20v2.6.1%20-%20User%20manual.pdf (дата обращения: 15.08.2022).
18. Canvas by Occipital: official website [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: https://canvas.io/ (дата обращения: 15.08.2022).
19. Does Polycam export in format [Electronic resource] // Polycam: official website. – 2022. – Mode of access: https://learn.poly.cam/product-faqs/does-polycam-export-in-format (дата обращения: 15.08.2022).
20. 3d Scanner App: official website [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: https://3dscannerapp.com/ (дата обращения: 15.08.2022).
21. How accurate are LiDAR Scans // 3d Scanner App: official website [Electronic resource]. – 2022. – Mode of access: https://docs.3dscannerapp.com/faq/lidar-scan-accuracy (дата обращения: 15.08.2022).
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/33-46.pdf
Читать далее

Совершенствование схемы технологической поверки цифрового нивелира после его ремонта


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Г. А. Уставич
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  Х. К. Ямбаев
Афиилиация2:  Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК), г. Москва, Российская Федерация
Автор3:  Д. В. Бирюков
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор4:  М. А. Минаева
Афиилиация4:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор5:  Е. В. Ситникова
Афиилиация5:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор6:  А. И. Каленицкий
Афиилиация6:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Совершенствование схемы технологической поверки цифрового нивелира после его ремонта
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  47
Конец_Страница:  56
УДК:  528.541:006
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-47-56
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  система «цифровой нивелир + штрихкодовая рейка», периодическая и внеочередная поверки, эталонный и поверяемый высокоточные цифровые нивелиры, ошибка «взгляда» и измерения превышения
Ключевые слова_EN:  the system "digital level-barcode rail", periodic and exceptional verification, reference and verifiable high-precision digital levels, the error of "sight" and measurement of excess
Библиографический список:  1. Инструкция по нивелированию I, II, III и IV классов. ГКИНП (ГНТА) – 03-010-03.2004. – М. : ЦНИИГАиК, 2004. – 226 с.
2. Васильев В. В., Морозов А. И. Исследование штрихкодовой рейки и выработка предложений по созданию штрих-кодовой марки // Геодезия и картография. – 2010. – № 12. – С. 19–24.
3. Визиров Ю. В., Ковалёв С. В., Спиридонов А. И. Особенности метрологического и сервисного обслуживания цифровых нивелиров // Геодезия и картография. – 2002. – № 3. – С. 17–19.
4. Голыгин Н. Х. и др. Поверка и калибровка цифровых нивелиров и штрих-кодовых реек // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2009. – № 2. – С. 93–97.
5. Голыгин Н. Х., Шаимкулов Д. А. Исследование внутришаговой короткопериодической погрешности цифрового нивелира DiNi 10 // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2003. – № 5. – С. 106–116.
6. Голыгин Н. Х., Федосеев Ю. Е., Черепанов П. А. Перспективы использования измерительных систем «цифровой нивелир+штрих-кодовая рейка» // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 6. – С. 13–16.
7. Голыгин Н. Х., Травкин С. В. Стенд для аттестации вертикальных угловых измерительных систем геодезических приборов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2006. – № 2. – С. 128–131.
8. Уставич Г. А., Рябова Н. М., Сальников В. Г., Теплых А. Н. Исследование штрих-кодовых реек цифровых нивелиров // Вестник СГГА. – 2010. – Вып. 2 (13). – С. 3–8.
9. Травкин С. В. Метод определения погрешностей измерения превышения высокоточными нивелирами с использованием концевых мер // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2006. – № 3. – С. 97–100.
10. Уставич Г. А., Ямбаев Х. К. Методика проведения внеочередной поверки системы «цифровой нивелир+штрих-кодовая рейка» // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. – № 6. – С. 8–13.
11. Уставич Г. А., Сальников В. Г., Рябова Н. М. Схема полевого высотного стенда для поверки системы «цифровой нивелир – штрих-кодовые рейки» // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. – № 4/С. – С. 51–55.
12. Крылов В. Д., Спиридонов А. И. Роль компараторов в обеспечении единства измерений // Геодезия и картография. – 2003. – № 10. – С. 46–50.
13. Спиридонов А. И. Основы геодезической метрологии. – М. : Геодезиздат, 2003. – 247 с.
14. Черепанов П. А. Поверка и калибровка измерительных систем «цифровой нивелир + две штрихкодовые рейки» // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъёмка. – 2012. – № 3. – С. 119–122.
15. Шалыгина, Е. Л. Цифровое нивелирование – основные источники ошибок // Геодезия и картография. – 2005. – № 5. – С. 15–17.
16. Уставич Г. А., Рябова Н. М., Сальников В. Г., Рахымбердина М. Е. Исследование цифровых нивелиров и реек // Геодезия и картография. – 2011. – № 4. – С. 9–15.
17. Уставич Г. А., Демин С. В., Шалыгина Е. Л., Пошивайло Я. Г. Разработка и совершенствование технологии инженерно-геодезического нивелирования // Геодезия и картография. – 2005. – № 5. – С. 12–14.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/47-56.pdf
Читать далее

Методика преобразования трехмерных положений пунктов между геоцентрическими и референцными системами координат для региональных территорий


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Н. К. Шендрик
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Методика преобразования трехмерных положений пунктов между геоцентрическими и референцными системами координат для региональных территорий
Рубрика:  Геодезия и маркшейдерия
Начало_Страница:  57
Конец_Страница:  67
УДК:  528.236.4
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-57-67
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  методика преобразования трехмерных положений пунктов, региональная территория, согласованные параметры Гельмерта, модель высот геоида EGM2008, геоцентрическая и референцная системы координат
Ключевые слова_EN:  method of transformation of three-dimensional positions of points, regional territory, coordinated Helmert parameters, EGM2008 geoid elevation model, geocentric and reference coordinate systems
Библиографический список:  1. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2016 г. № 1240 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.government.ru/.
2. Chang Guobin, Xu Tianhe, Wang Qianxin, Zhang Shubi et al. A generalization of the analytical leastsquares solution to the 3D symmetric Helmert coordinate transformation problem with an approximate error analysis // Advances in Space Research. – 2017. – Vol. 59, No. 10. – P. 2600–2610.
3. Yao Yevenyo Ziggah, Hu Youjian, Alfonso Rodrigo Tierra, Prosper Bassommi Laari. Coordinate Transformation between Global and Local Data Based on Artificial Neural Network with K-Fold Cross-Validation in Ghana Transformacion coordinada entre information global y local basada en Redes Neuronales Artificiales con validacion cruzada de k-iteraciones en Gana. Yao Yevenyo Ziggah, Hu Youjian, Alfonso Rodrigo Tierra, Prosper Bassommi Laari // Earth Sciences Research Journal. – 2019. – Vol. 23, No. 1.
4. Шендрик Н. К. Способ итераций для высокоточной реконструкции координат пунктов локальных геодезических сетей // Геопрофи. – 2014. – № 5. – С. 44–48.
5. Руководство пользователя по выполнению работ в системе координат 1995 года (СК-95). ГКИНП (ГНТА) - 06-278-04. – М. : ЦНИИГАиК, 2004. –138 с.
6. Topcon Tools. Руководство оператора. Номер по каталогу 7010-0612. Редакция “G”. – Topcon Positioning Systems, Inc., 2006. – С. 27–34, разд. 6.
7. Шендрик Н. К. Методика выноса проектных точек на местность в WGS-84 // Геопрофи. – 2016. – № 5. – С. 40–42.
8. Шендрик Н. К. Методика формирования цифровых моделей высот геоида для референцных систем координат // Вестник СГУГиТ. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 40–46.
9. Канушин В. Ф., Карпик А. П., Ганагина И. Г., Голдобин Д. Н., Косарева А. М., Косарев Н. С.
Исследование современных глобальных моделей гравитационного поля Земли : монография. – Новосибирск: СГУГиТ, 2015. – 270 с.
10. Пеллинен Л. П. Высшая геодезия (теоретическая геодезия). – М. : Недра, 1978. – С. 65.
11. ГОСТ 32453–2017. Глобальные навигационные спутниковые системы. Системы координат. Методы преобразований координат определяемых точек. – М. : Cтандартинформ, 2017.
12. Герасимов А. П. Спутниковые геодезические сети. – М. : ООО «Издательство "Проспект"», 2012.
13. Сурнин Ю. В., Ащеулов В. А., Кужелев С. В., Михайлович Е. В., Шендрик Н. К. Совершенствование и практическая реализация динамического метода космической геодезии : монография / под общей редакцией Ю. В. Сурнина. – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. – С. 147–149.
14. Попрыгин В. А., Третьяков В. И. ГСК-2011. Проблема перехода // Геопрофи. – 2018. – № 1. – С. 8–12.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/57-67.pdf
Читать далее

Опыт использования беспилотных летательных аппаратов в хозяйствах подтаежной зоны Западной Сибири


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  А. В. Банкрутенко
Афиилиация1:  Тарский филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина», г. Тара, Омская область, Российская Федерация
Автор2:  Н. С. Елисеева
Афиилиация2:  Тарский филиал ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина», г. Тара, Омская область, Российская Федерация
Название статьи:  Опыт использования беспилотных летательных аппаратов в хозяйствах подтаежной зоны Западной Сибири
Рубрика:  Дистанционное зондирование земли, фотограмметрия
Начало_Страница:  68
Конец_Страница:  76
УДК:  528.71:629.73 (571.1)
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-68-76
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  беспилотные летательные аппараты, квадрокоптер, мониторинг, сельское хозяйство, подтаежная зона, пашня, пастбище
Ключевые слова_EN:  unmanned aerial vehicles, quadcopter, drone, monitoring, agriculture, subtaiga zone, arable land, pasture
Библиографический список:  1. Шпаков А. А., Заварин Б. В. Использование беспилотных летательных аппаратов при осуществлении мероприятий по мониторингу земель, государственному земельному надзору // Роль молодых ученых в решении актуальных задач АПК : сб. статей. – СПб.: СПбГАУ, 2018. – С. 291–294.
2. КудравецД. А., Ткачева О. А. Применение малой авиации в землеустройстве и мониторинге земель // Международный студенческий электронный научный вестник. – 2016. – Вып. 4 (часть 4). – С. 532–534.
3. Генике А. А., Побединский Г. Г. Глобальные спутниковые системы определения местоположения и их применение в геодезии. – М. : Картгеоцентр, 2004.
4. Шаповалов Д. А., Банкрутенко А. В. Мониторинг состояния сельскохозяйственных земель на территории севера Омской области // Электронный научно-методический журнал Омского ГАУ. – 2019. – № 4 (19). – С. 1.
5. Банкрутенко А. В. Проблема организации территории сельскохозяйственных предприятий // Международная научно-практическая конференция, посвященная 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Чувашской АССР, Почетного работника высшего профессионального образования Российской Федерации, доктора сельскохозяйственных наук, профессора Александра Ивановича Кузнецова (1930–2015 гг.) «Научно-образовательные и прикладные аспекты производства и переработки сельскохозяйственной продукции» : сб. статей в 2-х частях. – 2020. – С. 48–52.
6. Юдина Е. В., Банкрутенко А. В. Повышение эффективности полевого кормопроизводства в подтайге Омской области // Вестник КрасГАУ. – 2018. – № 4 (139). – С. 26–30.
7. Рогатнев Ю. М., Долматова О. Н. Эффективное использование земельных ресурсов как основа устойчивого развития сельского хозяйства региона (на материалах Омской области): монография. – Омск : ОмГАУ, 2017. – 188 c.
8. Непоклонов В. Б., Хабарова И. А., Хабаров Д. А. Мониторинг и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения Краснодарского края // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 167–178.
9. Жарников В. Б., Ларионов Ю. С. Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назначения как механизм их рационального использования // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 203–212.
10. Варламов А. Л., Захарова С. Н. Мониторинг земель : учеб. пособие. – М. : ГУЗ, 2000. – 158 с.
11. Ларин И. В., Иванов А. Ф., Бегучева П. П. Луговое и пастбищное хозяйство. – Л. : Агропромиздат, 1990. – 600 с.
12. Банкрутенко А. В. Проблема кормов – проблема животноводства // Главный зоотехник. – 2012. – № 8. – С. 10–13.
13. Елисеева Н. С., Банкрутенко А. В. Мониторинг и охрана земель : учеб. пособие. – Омск, 2021. – 164 с.
14. Khorechko I., Rogatnev Y., Veselova M., Filippova T., Kotsur E. Environmental and economic problems related to rationalizing the use of agricultural lands in the Irtysh land // International Journal of Geomate. – 2019. – Vol. 17 (61). – P. 248–256.
15. Хлебникова Т. А., Ямбаев Х. К., Опритова О. А. Разработка технологической схемы сбора и обработки данных аэрофотосъемки с использованием беспилотных авиационных систем для моделирования геопространства // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 1. – С. 106–118.
16. Казанцев В. П., Кубарев В. А., Банкрутенко А. В., Григорьев Ю. П. Полевое кормопроизводство в Западной Сибири : монография. – Омск : Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2012. – 280 с.
17. Елисеева Н. С., Банкрутенко А. В. Адаптивно-ландшафтная система использования земель : учеб. пособие. – Омск : Издательство ФГБОУ ВО Омский ГАУ, 2019. – 133 с.
18. Шиятый Е. А. Почвозащитная роль элементов шероховатости почв и их изменение при различных способах её обработки // Земледелие, почвоведение, агрохимия и защита растений. – М., 1968. – Вып. 1. – С. 36–44.
19. Рейнгард Я. Р. Эродированность чернозёмов в таксономическом аспекте // Генезис почв Западной Сибири, их мелиорация и эффективность удобрений. – Омск, 1981. – С. 28–32.
20. Агроклиматический справочник по Омской области. – Л. : Гидрометеоиздат, – 1959. – 228 с.
21. Отчет о НИР «Обоснование возможности возврата переувлажненных земель в сельскохозяйственный оборот СПК Озёрный Тарского района Омской области» / Рук. Банкрутенко А. В. – Тара, 2020. – 48 с.
22. Елисеева Н. С., Банкрутенко А. В., Щербакова Д. В. Эколого-ландшафтная оценка территории Тарского района Омской области // Четвертая Национальная научно-практическая конференция «Современное научное знание в условиях системных изменений» : сб. статей. – Тара, 2020. – С. 146–151.
23. Отчет по хоздоговорной теме «Использование беспилотных летательных аппаратов для повышения эффективности сельскохозяйственного производства на примере ООО «ОПХ им. Фрунзе» Тарского района Омской области» / Рук. Банкрутенко А. В. – Тара, 2022. – 25 с.
24. Экскурсия школьников БОУ «Чекрушанская СОШ» в хозяйство ООО «ОПХ им. Фрунзе». Репортаж Тара-ТВ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ok.ru/video/4303980333581 (дата обращения 08.01.2023.).
25. Гура Д. А., Марковский И. Г., Ряскин А. А. Использование беспилотных летательных аппаратов при осуществлении государственного земельного надзора // Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, № 5. – С. 138–146.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/68-76.pdf
Читать далее

Подход к расчету интенсивности транспортных потоков при организации наземных перевозок в районе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по данным дистанционного зондирования Земли


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  М. А. Сквазников
Афиилиация1:  Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Автор2:  Д. Л. Колыгин
Афиилиация2:  Военно-космическая академия имени А. Ф. Можайского, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Название статьи:  Подход к расчету интенсивности транспортных потоков при организации наземных перевозок в районе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по данным дистанционного зондирования Земли
Рубрика:  Дистанционное зондирование земли, фотограмметрия
Начало_Страница:  77
Конец_Страница:  91
УДК:  [656+614.8]:528.88
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-77-91
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  транспортный поток, интенсивность транспортного потока, сетевой граф, пропускная способность транспортной сети, транспортные перевозки, данные дистанционного зондирования Земли
Ключевые слова_EN:  traffic flow, traffic flow intensity, net graph, transport network capacity, transportation, Earth remote sensing data
Библиографический список:  1. Карпик А. П., Лисицкий Д. В. Электронное геопространство – сущность и концептуальные основы // Геодезия и картография. – 2009. – № 5. – С. 41–44.
2. Карпик А. П. Методологические и технологические основы геониформационного обеспечения территорий : монография. – Новосибирск : СГГА, 2004. – 260 с.
3. Долгополов Д. В., Никонов Д. В., Полуянова А. В., Мелкий В. А. Возможности визуального дешифрирования магистральных трубопроводов и объектов инфраструктуры по спутниковым изображениям высокого и сверхвысокого пространственного разрешения // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 65–81.
4. Долгополов Д. В. Использование данных дистанционного зондирования Земли при формировании геоинформационного пространства трубопроводного транспорта // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 3. – С. 151–159.
5. Бесимбаева O. Г., Хмырова Е. Н., Олейникова Е. А., Ханнанов P. Р. Технология автоматизированного проектирования железных дорог с использованием цифровых и математических моделей местности // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 5–18.
6. Портнов А. М., Жарников В. Б., Гурьков С. В., Фоминых М. В. Особенности формирования зон с особыми условиями использования территорий инфраструктуры железнодорожного транспорта в условиях информационной неопределенности каталогизации влияния природных факторов // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 1. – С. 122–132.
7. Бондур В. Г. Аэрокосмические методы и технологии мониторинга нефтегазоносных территорий и объектов нефтегазового комплекса // Исследование Земли из космоса. – 2010. – № 6. – С. 3–17.
8. Мохирев А. П., Герасимова М. М., Медведев С. О. Нахождение маршрута минимальной стоимости транспортного пути при доставке древесины с лесосеки // Вестник СГУГиТ. – 2018. – Т. 23, № 4. – С. 249–261.
9. Бударова В. А., Мартынова Н. Г., Шереметинский А. В. Содержание и практика формирования цифрового информационного пространства автотранспортной инфраструктуры // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 4. – С. 32–43.
10. Басаргин А. А., Бугаков П. Ю., Бугакова Т. Ю. Расчет и визуализация картографических маршрутов с использованием программного обеспечения QGIS и PGROUTING // Вестник СГУГиТ. – 2021. – Т. 26, № 5. – С. 86–96.
11. Фролов К. В., Лебедев В. В., Воробьев А. Ю., Гаврилов В. И., Харитонов В. А. Система дистанционного мониторинга транспортных потоков основных магистралей центра Москвы // Проблемы машиностроения и надежности машин. – 2000. – № 5. – С. 3–10.
12. Костеша В. А. Разработка системы геоинформационного обеспечения управления недвижимым комплексом автомобильных дорог // Известия вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2021. – Т. 65, № 6. – С. 680–691.
13. Lighthill М., Whitham G. В. On kinematic waves: II. Theory of traffic flow on long crowded roads // Proceedings of the Royal Society of London. Series A. – 1955. – Vol. 229. – P. 281–345.
14. Уизем Дж. Линейные и нелинейные волны. – М. : Мир, 1977. – 622 с.
15. Traffic flow theory: A state-of-the-art report / Editors N. H. Gartner, C. J. Messer, A. K. Rathi. – Washington DC : Transportation Research Board, 2001.
16. Payne H. J. Models of freeway traffic and control // Simulation Council Proc. 28, Mathematical Models of Public Systems / Edited by G. A. Bekey. – 1971. –Vol. 1. – P. 51–61.
17. Kerner B. S., Konhauser P. Structure and parameters of clusters in traffic flow // Physical Review E. – 1994. – Vol. 50. – P. 54–83.
18. Гасников А. В. и др. Введение в математическое моделирование транспортных потоков : учеб. пособие / Под ред. А. В. Гасникова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М. : МЦНМО, 2013. – 215 с.
19. Nagel K., Schreckenberg M. A cellular automaton model for freeway traffic // Journal de Physique I. – 1992. – Vol. 2 (12). – P. 2221–2229. DOI 10.1051/jp1:1992277.
20. Newell G. F. Nonlinear effects in the dynamics of car flowing // Operations Research. – 1961. – Vol. 9. – P. 209–229.
21. Сухинова А. Б., Трапезникова М. А., Четверушкин Б. Н., Чубарова Н. Г. Двумерная макроскопическая модель транспортных потоков // Математическое моделирование. – 2009. – Т. 21, № 2. – С. 118–126.
22. Власов А. А. Теория транспортных потоков : монография. – Пенза : ПГУАС, 2014. – 124 с.
23. Richards P. I. Shock Waves on the Highway // Operations Research. – 1956. – Vol. 4. – P. 42–51.
24. Попов А. М. и др. Экономико-математические методы и модели : учеб. – 3-е изд., испр. и доп.– М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 345 с.
25. Гармаш А. Н. и др. Экономико-математические методы и прикладные модели : учеб. – 4-е изд., пер. и доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2019. – 328 с.
26. Сквазников М. А., Лобовко В. В. Модель иерархического распознавания сложных объектов по данным дистанционного зондирования Земли // Труды ВКА имени А. Ф. Можайского. – СПб. : ВКА имени А. Ф. Можайского, 2016. № 654. – С. 82–88.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/77-91.pdf
Читать далее

Комплексная организация намывных территорий в Санкт-Петербурге


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Е. Л. Уварова
Афиилиация1:  Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Российская Федерация
Автор2:  В. А. Павлова
Афиилиация2:  Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Российская Федерация
Название статьи:  Комплексная организация намывных территорий в Санкт-Петербурге
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  92
Конец_Страница:  108
УДК:  624.136:528.44
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-92-108
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  комплексная организация территории, намывная территория, искусственный земельный участок, территориальное планирование, землеустройство, градостроительство, рациональность создания искусственного земельного участка
Ключевые слова_EN:  complex organization of the territory, alluvial territory, artificial land, territorial planning, land management, urban planning, the rationality of creating an artificial land plot
Библиографический список:  1. Karang Gh., Tavakkol H., Mortaza A., Reza M. Construction of Artificial Islands in Southern Coast of the Persian Gulf from the Viewpoint of International Environmental Law // Journal of Politics and Law. – 2017. – Vol. 10. – pp. 264. – DOI 10.5539/jpl.v10n2p264.
2. Meng W., Hu B., He M. et al. Temporal-spatial variations and driving factors analysis of coastal reclamation in China // Estuarine, Coastal and Shelf Science. – 2017. – Vol. 191. – P. 39–49. – DOI 10.1016/j.ecss.2017.04.008.
3. Sengupta Dh., Chen R. Meadows M. E. Building beyond land: An overview of coastal land reclamation in 16 global megacities // Applied Geography. – 2018. – Vol. 90. – P. 229–238. – DOI 10.1016/j.apgeog.2017.12.015.
4. Kitazume M. Sustainable land reclamation in coastal area // Revue Française de Géotechnique. – 2022. – Vol. 170. – P. 2. – DOI 10.1051/geotech/2021033.
5. Жданова Р. В., Зюзина Т. О. Особенности получения разрешения на создание искусственного земельного участка, созданного на водном объекте, находящегося в федеральной собственности, или его части // МСХ. – 2018. – № 6. – С. 15–19. – DOI 10.24411/2587-6740-2018-16087.
6. Imogen S. Artificial Islands and Territory in International Law // Vanderbilt Law Review. – 2019. – Vol. 52, No. 3. – P. 643.
7. Zhu G., Xie Z., Xu H., et al. Land reclamation pattern and environmental regulation guidelines for port clusters in the Bohai Sea, China. // PLoS ONE. – 2021. – No. 16 (11). – P. e0259516. – DOI 10.1371/journal.pone.0259516.
8. Benrong P., Chenchen L., Di J. et al. Modeling the total allowable area for coastal reclamation: A case study of Xiamen, China. // Ocean & Coastal Management. – 2013. – No. 76. – P. 38–44. – DOI 10.1016/j. ocecoaman.2013.02.015.
9. Sengupta Dh., Chen R., Meadows M. Building beyond land: An overview of coastal land reclamation in 16 global megacities // Applied Geography. – 2017. – P. 90. – DOI 10.1016/j.apgeog.2017.12.015.
10. Chee S. Y., Othman A. Gh., Sim Y. et al. Land reclamation and artificial islands: Walking the tightrope between development and conservation // Global Ecology and Conservation. – 2017. –No. 12. – P. 80–95. – DOI 10.1016/j.gecco.2017.08.005.
11. Лавров Л. П., Молоткова Е. Г., Перов Ф. В. Намывные земли Васильевского острова на старте урбанизации III тысячелетия // Вестник гражданских инженеров. – 2021. – № 1 (84). – С. 14–26. – DOI 10.23968/1999-5571-2021-18-1-14-26.
12. Garmanov V., Bogdanov V., Badenko V., Zaikin V. Spatial Aspects of Urban Planning: A Case Study for Saint-Petersburg Agglomeration. // MATEC Web of Conferences. – 2018. – Vol. 170. – P. 02014. – DOI 10.1051/matecconf/201817002014.
13. Shilin M., Ershova A., Matveev Yu. et al. Reclaimed artificial coastal territories for the de-velopment of urban areas // E3S Web of Conferences. – 2019. – Vol. 110. – P. 01025. – DOI 10.1051/e3sconf/201911001025.
14. Bykowa E. N., Dyachkova I. S., Zasenko V. E., Monev P. Substantiation of factors for as-sessing the historical and cultural value of the territories of settlements using digital technologies // Global challenges of digital transformation of markets. – 2021. – No. 1. – P. 219–233.
15. Уварова Е. Л., Сичкарь Н. С. Особенности формирования искусственного земельного участка // Вестник факультета землеустройства Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. – 2020. – № 6. – С. 43–46.
16. Сичкарь Н. С., Уварова Е. Л. Особенности кадастрового учета намывных территорий // Интеллектуальный потенциал молодых ученых как драйвер развития АПК : Материалы междунар. науч.-практ. конф. молодых ученых и обучающихся. – СПб. : СПбГАУ, 2021. – С. 179–181.
17. Пархоменко Д. В., Предтеченская Е. А. Оспаривание документов территориального планирования // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 2. – С. 222–231. – DOI 10.33764/2411-1759-2020-25-2-222–231.
18. Сулин М. А. Современное землеустройство: проблемы и пути их реализации : монография. – СПб. : Лань, 2021. – 172 с.
19. Иванцова Е. А., Горелкина Я. А. Документация по планировке территории как основа обеспечения эффективности ее использования // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч.-технолог. конф. студентов и молодых ученых «Молодежь. Наука. Технологии» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. Т. 1, № 8. – C. 20–27.
20. Lepikhina O. Yu., Skachkova M. E., Mihaelyan T. A. Ranking of options of real estate use by expert assessments mathematical processing // Journal of Physics: Conference Series – 2018. – Vol. 1015. – P. 032084. – DOI 10.1088/1742-6596/1015/3/032084.
21. Остапенко А. Г. Приобретение права на искусственно созданные земельные участки: особенности оформления и пользования // Аграрное и земельное право. – 2019. – № 1 (169). – С. 10–15.
22. Семенова Е. Г. Правовой режим искусственных земельных участков как объектов гражданских прав // Ученые записки Крымского федер. ун-та им. В. И. Вернадского. Юридические науки. – 2020. – № 2. – С. 163–169. – DOI 10.37279/2413-1733-2020-6-2-163-169.
23. Ульянов А. В. О правовых режимах искусственных земельных участков и связанных с ними объектов // Lex Russica. – 2022. – № 4 (185). – С. 37–49. – DOI 10.17803/1729-5920.2022.185.4.037-049.
24. Клюшниченко В. Н. Обоснование необходимости учета запасов и разработки природных ресурсов // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVIII Междунар. науч. конгр., 18–20 мая 2022 г., Новосибирск : сборник материалов в 8 т. Т. 3 : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». – Новосибирск : СГУГиТ, 2022. – С. 149–155.
25. Карпик А. П., Жарников В. Б., Ларионов Ю. С. Рациональное землепользование в системе современного пространственного развития страны, его основные принципы и механизмы // Вестник СГУГиТ. – 2019. – Т. 24, № 4. – С. 232–246.
26. Сарченко В. И., Хиревич С. А. Синхронизация деятельности ресурсоснабжающих организаций при развитии территории городских агломераций и мегаполисов // Вестник науки и образования Северо-Запада России. – 2020. – № 4. – C. 17–23.
27. Kovyazin V., Gureva O., Skachkova M., Shubina M. Provision of green spaces in urbanized areas of St. Petersburg // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – Vol. 876. – P. 012043. – DOI 10.1088/1755-1315/876/1/012043.
28. Курушина Е. В. Современные парадигмы пространственного развития // Вестник Кемеровского государственного университета. Сер. Политические, социологические и экономические науки. – 2018. – № 1 (7). – C. 117–122. – DOI 10.21603/2500-3372-2018-1-117-122.
29. Voskresenskaya E., Vorona-Slivinskaya L., Tilinin Yu. Land plots of reclamation territories: construction and ecology-legal issues // E3S Web Conference. – 2019. – Vol. 110. – P. 02068. – DOI 10.1051/e3sconf/201911002068.
30. Alqahtany A. M., Dano U. L., Elhadi Abdalla E. M. et al. Land Reclamation in a Coastal Metropolis of Saudi Arabia: Environmental Sustainability Implications // Water. – 2022. – No. 14. – P. 2546. – DOI 10.3390/w14162546.
31. Севостьянов А. В., Пастухов В. Э. Методология выявления земельных участков города в целях приоритетной реновации // Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. –2021. – № 5. – С. 385–390. – DOI 10.33920/sel-04-2105-11.
32. Павлова В. А., Уварова Е. Л. Совершенствование механизма перераспределения земель при изменении границ сельских населенных пунктов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2022. – Т. 66, № 4. – С. 69–85. – DOI 10.30533/0536-101Х-2022-66-4-69-85.
33. Москаленко В. В., Дубровский А. В. Критерии создания оптимального городского пространства // Регулирование земельно-имущественных отношений в России: правовое и геопространственное обеспечение, оценка недвижимости, экология, технологические решения : сб. материалов V Национальной науч.- практ. конф. в 3 ч. (Новосибирск, 24–26 ноября 2021 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2022. Ч. 2. – С. 200–206.
34. Макарова И. Л. Анализ методов определения весовых коэффициентов в интегральном показателе общественного здоровья // Символ науки. – 2015. – № 7-1. – С. 87–95.
35. Сурков А. А. Объединение экономических прогнозов с использованием экспертной информации // Статистика и экономика. – 2019. – Т. 16, № 5. – С. 4–14. – DOI 10.21686/2500-3925-2019-5-4-14.
36. Фишберн П. Теория полезности для принятия решений / Пер. с англ. В. Н. Воробьевой и А. Я. Кируты. – М. : Наука, 1978. – 352 с.
37. Зубец А. Ж. Анализ обеспеченности городов-миллионников России транспортной инфраструктурой // Вестник Московского ун-та им. С. Ю. Витте. Сер. 1: Экономика и управление. – 2016. – № 2 (17). – С. 54–59. – DOI 10.21777/2307-6135-2016-2-54-59.
38. Дабиев Д. Ф., Дабиева У. М. Оценка транспортной инфраструктуры макрорегионов России // Междунар. журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015. – № 11-2. – С. 283–284.
39. Воронина М. Д. Создание и использование искусственных земельных участков в сфере градостроительной деятельности //Архитектура, градостроительство и дизайн. – 2017. –Т. 12. – C. 34–40.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/92-108.pdf
Читать далее

Многофакторный подход к развитию методологии рационального использования земель


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  М. М. Хайкин
Афиилиация1:  Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Автор2:  В. Е. Трушников
Афиилиация2:  Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Автор3:  О. М. Ленковец
Афиилиация3:  Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
Название статьи:  Многофакторный подход к развитию методологии рационального использования земель
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  109
Конец_Страница:  118
УДК:  332.3:001.8
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-109-118
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  методология, многофакторный подход, рациональное землепользование, тип хозяйства, земли разного назначения, эффективность
Ключевые слова_EN:  methodology, multi-factor approach, efficient land use, type of economy, lands of various purposes, efficiency
Библиографический список:  1. Удачин С. А. Научные основы землеустройства. – М. : Колос, 1965. – 272 с.
2. Волков С. Н. Землеустройство. Т. 8. Землеустройство в ходе земельной реформы (1991–2005 годы). – М. : КолосС, 2007. – 399 с.
3. Гендельман М. А., Желудов М. П., Шойхет Э. А. и др. Оценка земли и использование ее результатов. – Алма-Ата : Кайнар, 1979. – 124 с.
4. Заплетин В. Я. Вопросы совершенствования землепользования колхозов. – М. : Экономика, 1975. – 62 с.
5. Хлыстун В. Н. Земельные отношения и землеустройство. – М. : Колос, 1984. – 287 с.
6. Хлыстун В. Н., Волков С. Н., Комов Н. В. Проблемы управления земельными ресурсами в Российской Федерации // Сборник докладов V Всероссийского конгресса экономистов-аграрников, 21–22.11.2013. – М. : РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева – Государственный университет по землеустройству (ГУЗ), 2014. Т. 1. – 181 с.
7. Сулин М. А. Современные проблемы землеустройства : монография. – СПб. : Лань, 2020. – 172 с.
8. Степин В. С. Теоретическое знание: структура, историческая эволюция. – М. : Прогресс-Традиция, 2003. – 743 с.
9. Fadeev A., Komendantova N., Cherepovitsyn A., Tsvetkova A., Paramonov I. Methods and priorities for human resource planning in oil and gas projects in RUSSIA and OPEC // OPEC Energy Review. – 2021. – Vol. 45, No. 3. – P. 365–389.
10. Stetsyunich Y., Busheneva Y., Zaytsev A. Framing public financial policy: transforming the classic concept in the time of digitalization // SPBPU IDE '19: International Scientific Conference on Innovations in Digital Economy 2019. – P. 3373289. –  DOI10.1145/3372177.3373289.
11. Никифоров А. А., Никифорова В. Д., Ачба Л. В., Коваленко А. В. Финансово-экономические аспекты энергосбережения и энергоэффективности в РФ // Науч. журнал НИУ ИТМО. Сер. Экономика и экологический менеджмент. – 2022. – № 4. – С. 57–65.
12. Антропов Д., Жданова Р., Гвоздева О. Учет влияния зон с особыми условиями использования территорий при формировании эффективной системы сельскохозяйственного землепользования // Земельные отношения и землеустройство. МСХЖ. – 2016. – № 4. – С. 15 –17.
13. Дьячкова И. С., Быкова Е. Н. Применение экономико-математических методов для моделирования размера территории объектов культурного наследия (на примере Оренбурга) // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2021. – Т. 65, № 2. – С. 194–199.
14. Волович Н. В. Кадастровая оценка земель в системе управления социально-экономическим развитием городов : дис. … д-ра экон. наук / Волович Николай Владимирович. – М., 2003. – 272 с.
15. Головина Е. И. Совершенствование организационно-экономического механизма рационального использования подземных вод : дис. … канд. экон. наук / Головина Екатерина Ильинична. – СПб., 2015. – 168 с.
16. Быкова Е. Н. Оценка негативных инфраструктурных экстерналий при определении стоимости земель // Записки Горного института. – 2021. – Т. 247. – С. 154–170. – DOI 10.31897/PMI.2021.1.16.
17. Martirosyan A. V., Ilyushin Y. V., Afanaseva O. V. Development of a Distributed Mathematical Model and Control System for Reducing Pollution Risk in Mineral Water Aquifer Systems // Water. – 2022. – Vol. 14 (2). – P. 151. – DOI 10.3390/w14020151.
18. Золотов О. И., Ильюшина А. Н., Новожилов И. М. Пространственно-распределенная система мониторинга технического состояния месторождений минерально-сырьевого комплекса // Междунар. конф. по мягким вычислениям и измерениям. – 2021. – Т. 1. – С. 125–128.
19. Белоусов А. О., Богданов В. Л. Метод расчета интегральных показателей качества и рационального использования земель сельскохозяйственного назначения в QGIS // Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, № 5. – С. 160–172.
20. Лепихина О. Ю., Правдина Е. А. Вариативный учет ценообразующих факторов при кадастровой оценке земель (на примере города Санкт-Петербург) // Изв. Томского политехнического ун-та. Инжиниринг георесурсов. – 2019. – Т. 330, № 2. – С. 65–74. – DOI 10.18799/24131830/2019/2/94.
21. Жарников В. Б., Ларионов Ю. С., Конева А. В. Рациональное использование земли и основные механизмы его реализации // Нефтегазовый комплекс: проблемы и решения: материалы Первой национал. науч.-практ. конф. – Южно-Сахалинск, СахГУ, 2018. – 87 с.
22. Петрова И. А., Степкин Ю. А. Экологизация землепользования как механизм охраны и рационального использования земельных ресурсов // МНИЖ. – 2020. – № 2-1 (92). – С. 89–93.
23. Ворончихина Е. А. Рекультивация нарушенных ландшафтов: теория, технологии, региональные аспекты : монография. – Пермь : Пермский гос. ун-т, 2010. – 165 с.
24.Донцов А. В. Лукьянова Т. С. Экологические основы современного землепользования // Московский экономический журнал. – 2018. – № 5. – С. 59–65.
25. Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года : распоряжение Президента РФ 30.04.2012 [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
26. Об экологической экспертизе и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ [Электронный ресурс] : федер. закон № 174-ФЗ. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
27. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
28. О проведении рекультивации и консервации земель (вместе с «Правилами проведения рекультивации и консервации земель» [Электронный ресурс] : постановление Правительства РФ от 10.07.2018 № 800. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
29. Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов [Электронный ресурс] : согласована и утверждена Министерством строительства Российской Федерации 02 ноября 1996 г., Государственным комитетом санитарно-эпидемиологического контроля Российской Федерации 10 июня 1996 г. № 01-8/17-11). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/109-118.pdf
Читать далее

Разработка программного модуля для расчета средоформирующего потенциала территории Тюменской области


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Е. Г. Черных
Афиилиация1:  Тюменский индустриальный университет, г. Тюмень, Российская Федерация
Название статьи:  Разработка программного модуля для расчета средоформирующего потенциала территории Тюменской области
Рубрика:  Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
Начало_Страница:  119
Конец_Страница:  127
УДК:  004.4:332.1 (571.12)
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-119-127
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  мониторинг земель, урбанизированные территории, средоформирующий потенциал, развитие территории, земли населенных пунктов, земли сельскохозяйственного назначения, информационное обеспечение
Ключевые слова_EN:  land monitoring, urbanized territories, environment-forming potential, development of the territory, lands of settlements, agricultural lands, information support
Библиографический список:  1. Сведения о наличии и распределении земель в Российской Федерации на 01.01.2018 (в целом по Российской Федерации; в разрезе субъектов Российской Федерации) [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росреестра. – Режим доступа: https://rosreestr.ru/siteactivity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/.
2. О состоянии и использовании земель в Тюменской области в 2017 году [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росреестра. – Режим доступа: https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/.
3. О состоянии и использовании земель в Тюменской области в 2015 году [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росреестра. – Режим доступа: https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/.
4. О состоянии и использовании земель в Тюменской области в 2014 году [Электронный ресурс] // Официальный сайт Росреестра. – Режим доступа: https://rosreestr.ru/site/activity/sostoyanie-zemel-rossii/gosudarstvennyy-natsionalnyy-doklad-o-sostoyanii-i-ispolzovanii-zemel-v-rossiyskoy-federatsii/.
5. Сизов А. П. Оценка средоформирующего потенциала территории населенных пунктов при осуществлении государственного мониторинга земель [Электронный ресурс] // Геодезия и картография. – 2018. – № 6. – С. 43–50. – Режим доступа: http://geocartography.ru/scientific_article/2018_6_43-50.
6. Сизов А. П. Современные проблемы землеустройства и кадастров. Ч. 1. Землеустройство : учеб. пособие для студентов магистратуры. – М. : МИИГАиК, 2012. – 69 с.
7. Сизов А. П. Городские земли: оценка качества, мониторинг, применение их результатов в регулировании землепользования: автореф. дис. … д-ра техн. наук / Сизов Александр Павлович. – М., 2006. – 48 с.
8. Варламов А. А., Захарова С. Н. Мониторинг земель : учеб. пособие. – М. : ГУЗ, 2000. – 158 с.
9. Комов Н. В., Аратский Д. Б. Методология управления земельными ресурсами на региональном уровне : учеб. пособие. – Н. Новгород. : ВВАГС, 2000. – 246 с.
10. Малинников В. А. Теория и методы информационного обеспечения мониторинга земель (тематическая обработка видеоизображений): автореф. дисс. … д-ра техн. наук / Малинников Василий Александрович. – М. : Московский государственный университет геодезии и картографии,1999. – 351 с.
11. Карпик А. П., Лисицкий Д. В., Осипов А. Г., Савиных В. Н. Геоинформационно-когнитивная репрезентация территориальных ресурсов // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25, № 4. – С. 120–129. – DOI 10.33764/2411-1759-2020-25-4-120-129.
12. Дубровский А. В. Геоинформационный анализ зон накопления экологического вреда на территории населенных пунктов // Современные проблемы земельно-имущественных отношений, урбанизации территории и формирования комфортной городской среды : сб. докладов Междунар. науч.- практ. конф. (Тюмень, 28 октября 2022 г.). – Тюмень : ТИУ, 2023. Т. 1. – С. 86–91.
13. Ходов К. А., Аврунев Е. И. Геоинформационное обеспечение мониторинга загрязнения городской среды // Земельные и водные ресурсы: мониторинг эколого-экономического состояния и модели управления : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 10-летию Института землеустройства, кадастров и мелиорации (Улан-Удэ, 23–25 апреля 2015 г.). – Улан-Удэ : Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова, 2015. – С. 64–67.
14. Трубина Л. К., Аврунев Е. И., Николаева О. Н. и др. Подходы к созданию геоинформационных моделей городских территорий для учета экологической составляющей при ведении единого государственного реестра недвижимости // Изв. Томского политехнического ун-та. Инжиниринг георесурсов. – 2018. – Т. 329, № 9. – С. 43–51. DOI 10.18799/24131830/2018/9/2087.
15. Аврунев Е. И., Пархоменко И. В. Перспективная информационная модель государственного земельного надзора // Вестник СГУГиТ. – Вып. 2 (34). – 2016. – С. 158–168.
16. Дубровский А. В. Технологические аспекты разработки принципов эффективного использования земельных ресурсов // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVIII Междунар. науч. конгр., 18–20 мая 2022 г., Новосибирск : сборник материалов в 8 т. Т. 3 : Междунар. науч. конф. «Экономическое развитие Сибири и Дальнего Востока. Экономика природопользования, землеустройство, лесоустройство, управление недвижимостью». – Новосибирск : СГУГиТ, 2022. – С. 124–131.
17. Аврунев Е. И., Карпик А. П., Мелкий В. А. Принципы формирования единого геопространства территорий // Проблемы геологии и освоения недр : тр. XXIII Междунар. симпозиума им. акад. М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня рождения акад. К. И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения проф. К. В. Радугина : в 2 т. (Томск, 08–12 апреля 2019 г.). – Томск : ТПУ, 2019. Т. 1. – С. 428–429.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/119-127.pdf
Читать далее

Исследование параметров микроэлектромеханических систем дефлекторов для определения магнитной проницаемости материала диполей


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  В. С. Корнеев
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  С. Л. Шергин
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Исследование параметров микроэлектромеханических систем дефлекторов для определения магнитной проницаемости материала диполей
Рубрика:  Метрология и метрологическое обеспечение
Начало_Страница:  128
Конец_Страница:  132
УДК:  535.421
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-128-132
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  микроэлектромеханические системы, дефлекторы, магнитная проницаемость материала
Ключевые слова_EN:  micro-electromechanical systems (MEMS), deflectors, material magnetic permeability
Библиографический список:  1. Чесноков В. В. Микромеханические модуляторы света // Изв. вузов. Сер. Приборостроение. – 1990. – № 6. – С. 82–85.
2. Чесноков Д. В. Микромеханический дефлектор световых потоков // Оптический журнал. – 2007. – Т. 74, № 4. – С. 51–54.
3. Корнеев В. С. Микромеханическая управляемая дифракционная решетка с изменяемым углом блеска // Оптический журнал. – 2010. – Т. 77, № 5. – С. 69–71.
4. Корнеев В. С. Экспериментальное исследование параметров крутильных колебаний полосок микромеханической отражательной дифракционной решетки // Вестник СГГА. – 2010. – Вып. 1 (12). – С. 117–122.
5. V. S. Korneyev, V. V. Chesnokov, D. V. Chesnokov. Micromechanical optical scanner for terahertz spectrum diapason // Key Engineering Materials. 2010. V.473. – P.291–295.
6. Корнеев В. С. Расчет амплитуд собственных колебаний для мембран прямоугольной и круглой формы // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 4. – С. 173–185.
7. Князев И. В. Моделирование динамических характеристик переключения элементов микрооптоэлектромеханической перестраиваемой дифракционной решетки // Вестник СГУГиТ. – 2017. – Т. 22, № 1. – С. 235–251.
8. Федоров С. Ю., Бояршинов Б. Ф. Аппаратура для измерений в сфокусированных лазерных пучках и ее применение // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 2 (26). – С. 47–60.
9. Кузнецов М. М., Карманов И. Н. Оптические микроволновые линзы // Вестник СГУГиТ. – 2015. – Вып. 4 (32). – С. 79–85.
10. Носков М. Ф. Оптико-электронная обработка изображений шаровых элементов // Вестник СГУГиТ. – 2016. – Вып. 4 (36). – С. 254–260.
11. Корнеев В. С., Райхерт В. А, Шергин С. Л., Никулин Д. М. Компьютерная обработка изображений дифракционных картин в лабораторных работах по физике // Физическое образование в ВУЗах. – 2019. – Т. 25, № 4. – С. 31–38.
12. Vladimir S. Korneyev. Study of the parameters of micromechanical devices with electromagnetic control // International school and seminar «Modern problems of Nanоelectronics, Micro- and Nanоsystem Technologies». – Novosibirsk : NSTU, 2009. – P.113–115.
13. Корнеев В. С., Райхерт В. А., Кочкарев Д. В. Экспериментальное определение модуля упругости Юнга многослойной консольной микробалки // ГЕО-Сибирь-2011. VII Междунар. науч. конгр. : сб. материалов в 6 т. (Новосибирск, 19–29 апреля 2011 г.). – Новосибирск : СГГА, 2011. Т. 2, ч. 2. – С. 113–117.
14. Корнеев В. С., Шергин С. Л. Измерительный стенд для экспериментальных исследований динамических параметров микро-электромеханических систем с электромагнитным управлением // Приборы и техника эксперимента. – 2021. – № 4. – С. 154–155.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/128-132.pdf
Читать далее

Об истории оптического факультета и Института оптики НИИГАиК – СГГА – СГУГиТ: организационные, технические и научные аспекты


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  П. В. Петров
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор2:  О. К. Ушаков
Афиилиация2:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Автор3:  А. В. Шабурова
Афиилиация3:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  Об истории оптического факультета и Института оптики НИИГАиК – СГГА – СГУГиТ: организационные, технические и научные аспекты
Рубрика:  СГУГиТ – 90 лет
Начало_Страница:  133
Конец_Страница:  142
УДК:  378.09:535 (091)
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-133-142
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  оптический факультет, Институт оптики, периоды развития, организационные, технические и научные особенности
Ключевые слова_EN:  Faculty of Optics, Institute of Optics, history, periods of development, organizational, technical and scientific features
Библиографический список:  1. Тетерин Г. Н. История НИИГАиК. К 60-летию института. – Новосибирск : НИИГАиК, 1993. – 192 с.
2. Отражение : газета Института оптики и технологий информационной безопасности СГУГиТ. – Новосибирск. – 2022. – № 4 (33). – С. 4.
3. Петров П. В., Магдиев А. И. 40 лет оптическому факультету : сборник материалов [рукопись]. – Новосибирск : СГГА, 2006. – 102 с
4. Проворов К. Л. История НИИГАиК (1932–1970). – Новосибирск : НИИГАиК, 1970. – 72 с.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/133-142.pdf
Читать далее

История развития кафедры физической культуры


Детальная_Инф:  Да
Автор1:  Л. М. Стукало
Афиилиация1:  Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
Название статьи:  История развития кафедры физической культуры
Рубрика:  СГУГиТ – 90 лет
Начало_Страница:  143
Конец_Страница:  161
УДК:  378.09:796(091)
DOI:  10.33764/2411-1759-2023-28-3-143-161
Год:  2023
Номер:  3
Том:  28
Ключевые слова_RU:  кафедра физической культуры, спортивные достижения, универсиада, студенты-спортсмены
Ключевые слова_EN:  physical culture department, sports achievements, Universiade, student-athletes
Библиографический список:  1. Официальный сайт СГУГиТ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sgugit.ru/.
2. Проворов К. Л. История НИИГАиК, 1932–1970 гг. / Отв. ред. С. И. Родионов. – Новосибирск : НИИГАиК, 1970. – 117 с.
3. Родионов С. И., Осипов А. Г. Высшая геодезическая школа Сибири // Геодезия и картография. – 1983. – № 5. – С. 46–51.
4. Лесных И. В. 70 лет Сибирской государственной академии [Электронный ресурс] // Геопрофи. – 2003 – № 1 – С. 50–52. – Режим доступа: http://www.geoprofi.ru/Ubiley/article_669_14.aspx.
5. Сибирская государственная геодезическая академия (год основания 1933, в 2013 году – 80 лет) : обзорное издание / Составитель А. П. Карпик. – Новосибирск: СГГА, 2013. – 90 с.
6. Жарников В. Б., Колоткин М. Н., Осипов А. Г. Основные вехи развития САГИ – НИИГАиК – СГГА // Вестник СГУГиТ. – 2013. – № 1 (21). – С. 129–136.
7. 85 лет САГИ – НИИГАиК – СГГА – СГУГиТ. Мы открыты миру! – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – 112 с.
8. Жуков Б. Н. История кафедры инженерной геодезии и информационных систем. – Новосибирск, 2011. – 173 с.
9. Касьянова Е. Л. История кафедры картографии и геоинформатики. Период 1933–1994 гг. // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XIV Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов (Новосибирск, 23–27 апреля 2018 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2018. – С. 200–208.
9. Карпик А. П. Сибирской государственной геодезической академии 80 лет [Электронный ресурс] // Геопрофи. – 2013 – № 2 – С. 4–8. – Режим доступа: http://www.geoprofi.ru/Ubiley/Article_6342_39.aspx.
Ссылка:  /upload/vestnik/sborniki/2023/28_3/143-161.pdf
Читать далее