ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕХМЕРНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ КАРТ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВОЖДЕНИЯ ПО ВНУТРЕННИМ ВОДНЫМ ПУТЯМ

Andrei Aleksandrovich Prokhorenkov


Аннотация


Проводка судна по внутренним водным путям всегда представляла собой сложную задачу, требующую от судоводителя хороших знаний специальной лоции района плавания. Для уверенного ориентирования судоводитель должен правильно опознавать знаки навигационного оборудования и ориентируясь по изменениям положения судна относительно них определять правильность движения судна и выполнять действия для его корректировки. Для надежности ориентирования судоводитель периодически обращается к навигационной информации, приведенной на картах атласов.

Навигационная информация для судоводителей традиционно представлялась в форме карт, которые вне зависимости от носителя, представляли плоскую модель местности. Двухмерные карты применяются до сих пор и служат множеству целей, но они неизменно ограничивают восприятие.

В настоящее время пока только для целей морского судоходства в стесненных условиях разработаны и внедряются трехмерные карты. Способ представления картографической информации в трех измерениях не является принципиально новым, однако для целей судоходства стал применяться только в последнее десятилетие. В настоящей статье рассматриваются перспективы применения трехмерных навигационных карт для судоходства по внутренним водным путям.

Цель – идентификация новых особенностей управления судном с использованием трехмерных навигационных карт для повышения навигационной безопасности плавания по внутренним водным путям.

Метод или методология проведения работы: в статье использовались методы ситуационного и структурного анализа качественно-сложной организационно-технической системы судовождения.

Результаты: проведен сравнительный ситуационный анализ использования трехмерных навигационных карт применительно к особенностям условий плавания на внутренних водных путях.

Область применения результатов: полученные результаты могут быть использованы при управление судами, оснащенными картографическими системами, отображающими трехмерные навигационные карты внутренних водных путей.


Ключевые слова


управление судном; навигационная безопасность плавания судов; электронные трехмерные навигационные карты; виртуальная реальность; визуальное ориентирование при управлении судном

Полный текст:

PDF>PDF

Литература


Bobkov A.E. Interaktivnaya vizualizatsiya 3D-dannykh na virtual’nom globuse v stereoskopicheskikh sistemakh [Interactive visualization of 3D data on a virtual globe in stereoscopic systems]: Ph.D diss., Nizhny Novgorod, 2013. http://tekhnosfera.com/interaktivnaya-vizualizatsiya-3d-dannyh-na-virtualnom-globuse-v-stereoskopicheskih-sistemah (accessed February 4, 2019).

Katko S.Y. Neogeografiya i kartografiya [Neogeography and cartography]. Interekspo Geo-Sibir’-2013. IX Mezhdunar. nauch. kongr., April 15-26, 2013, Novosibirsk: Mezhdunar. nauch. konf. «Geodeziya, geoinformatika, kartografiya, marksheyderiya»: sb. materialov v 3t. T. 2. Novosibirsk: SGGA, 2013, pp.102−106.

Korostylyov R. I., Eremin I. E. Elektronnaya karta s ispol’zovaniyem realistichnykh 3D-modeley zdaniy [Electronic map using realistic 3D-models of buildings]. Uchenyye zametki TOGU, 2013, V. 4, no 3, pp. 67–71. http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2013/TGU_4_24.pdf (accessed January 4, 2019).

Lisitsky D.V., Komissarova E.V., Kolesnikov A.A., Sharypova M.N. Animatsionnaya kartografiya – odno iz perspektivnykh napravleniy kartograficheskoy nauki i praktiki v sovremennykh usloviyakh kartografirovaniya dinamiki protsessov i yavleniy [Animation cartography – one of the perspective directions in cartographic science and practice in the current conditions of mapping the dynamics processes and effects]. Materialy Mezhdunarodnoy konferentsii «InterKarto/InterGIS», 2016, no. 22 (1) pp. 213-220. https://doi.org/10.24057/2414-9179-2016-1-22-213-220 (accessed January 4, 2019).

Materuk A.U., Utrobina E.S. Nekotoryye voprosy stanovleniya navigatsionnoy kartografii [Issues of formation of navigation cartography]. Izv. Vuzov, «Geodeziya i aerofotos’yemka», 2014, no. 5, pp. 43−47.

Stepanova L.A., Smirnova I.I. 3D-modelirovaniye v geoinformatsionnoy sisteme [3D modeling in geographic information system]. Programmnyye produkty i sistemy, 2013, no. 1, pp. 122–125.

Tsvetkov V.Y. Tsifrovyye karty i tsifrovyye modeli [Digital maps and digital models]. Mezhdunarodnyy zhurnal prikladnykh i fundamental’nykh issledovaniy, 2016, no. 4-2, pp. 348-351. https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8969 (accessed February 20, 2019).

Goralski, R., Ray, C. and Gold, C. Applications and benefits for the development of cartographic 3D visualization systems in support of maritime safety. TransNav-International Journal on Marine Navigation and Safety of Sea Transportation, 5, 2011, pp.423–431.

Haasea K., Kocha R. Extension of sea charts for 3-d visualization, 5th International 3D GeoInfo Conference, November 3-4, 2010, Berlin, Germany, pp. 125-128. https://www.isprs.org/proceedings/XXXVIII/4-W15/Paper_ISPRS/Poster/9_3DGeoInfo2010_124_Haase_Extension_of_Seecharts.pdf (January 14, 2019).

Hosgetts L. Poole Harbour’s navigational safety goes 3D, February 28, 2013. https://www.pbo.co.uk/news/poole-harbours-navigational-safety-goes-3d-3556 (February 4, 2019).

Morgère, J.-C. Mobile augmented reality system for maritime navigation. Ph.D diss., Lorient, 2015. http://www.theses.fr/2015LORIS365.pdf (accessed February 4, 2019).

Porathe, T. Visualizing the Decision Space of a Ship’s Maneuverability in a Real-Time 3-D Nautical Chart. In Visualisation and the Common Operational Picture, (pp. 23-1 – 23-10). Meeting Proceedings RTO-MP-IST-043, Paper 23. 2005, Neuilly-sur-Seine, France: RTO. https://www.researchgate.net/publication/228730056_Visualizing_the_Decision_Space_of_a_Ship’s_Maneuverability_in_a_Real-Time_3-D_Nautical_Chart (accessed January 14, 2019).

Porathe, T. 3-D nautical charts and safe navigation. Ph.D., Gävle, Sweden, 2006. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:120506/FULLTEXT01.pdfAn (accessed February 4, 2019).

Ray C., Goralski R., Claramunt C. and Gold, C. Real-time 3D monitoring of marine navigation. Information Fusion and Geographic Information Systems, Published in: Lecture Notes in Geoinformation and Cartography, 2011, Berlin, pp. 161–175.

C-Vu® 3D VTS - Milford Haven / demonstration video. https://vimeo.com/38025373 (accessed November 11, 2018).

C-Vu® 3D VTS - Southampton / demonstration video. https://vimeo.com/45640579 (accessed November 7, 2018).

Demonstration of the GeoVS Maritime Domain Awareness (MDA) real-time 3D VTS display technology from SRT Marine System Solutions / demonstration video. https://vimeo.com/101169448 (accessed November 7, 2018).

Pilotage out of Poole / demonstration video https://vimeo.com/59227199 (accessed November 7, 2018).

New 3D vessel traffic management system enhances safety at Poole Harbour, February 25, 2013. http://shipmanagementinternational.com/new-3d-vessel-traffic-management-system-enhances-safety-at-poole-harbour/ (accessed November 7, 2018).

Transas Marine, Navi – Sailor 4000 (ver. 6.42), Navigational Bridge, Transas Marine GB, Ltd., 2007.




DOI: https://doi.org/10.12731/2227-930X-2019-1-26-49

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2019 Andrei Aleksandrovich Prokhorenkov

Лицензия Creative Commons
Это произведение доступно по лицензии Creative Commons «Attribution-NonCommercial-NoDerivatives» («Атрибуция — Некоммерческое использование — Без производных произведений») 4.0 Всемирная.

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0.

ISSN 2328-1391 (print), ISSN 2227-930X (online)