Posición GNSS
Latitud, longitud y altura ayudan a situar inicialmente las cámaras y a georreferenciar el bloque, aunque su precisión depende del sistema utilizado.
Si ya has realizado el vuelo, aquí tienes una guía para comprobar el dataset, entender qué hace el software durante el procesado y elegir correctamente los productos de salida.
El procesado empieza mucho antes de pulsar un botón. La calidad del resultado depende de si el vuelo contiene suficiente información geométrica y visual para reconstruir la zona. Antes de subir un dataset conviene hacer una revisión rápida.
Para calcular profundidad, el mismo punto debe verse desde más de una posición. Por eso los vuelos fotogramétricos se diseñan con un solape longitudinal y lateral alto. Como referencia habitual en cartografía con dron se utilizan valores del orden de 70–80 % en la dirección de vuelo y 60–70 % entre pasadas, aunque el valor adecuado depende del terreno, la cámara, la altura y el objetivo.
Vegetación, zonas homogéneas, superficies inclinadas o escenas complejas suelen necesitar mayor redundancia. En estructuras verticales, un vuelo únicamente nadiral puede no ser suficiente: hacen falta imágenes oblicuas que vean fachadas y elementos laterales.
Los archivos de cámara pueden incluir información útil para iniciar y comprobar el proyecto.
Latitud, longitud y altura ayudan a situar inicialmente las cámaras y a georreferenciar el bloque, aunque su precisión depende del sistema utilizado.
Modelo, distancia focal, dimensiones de imagen y otros parámetros ayudan al cálculo de la geometría interna de la cámara.
Permiten detectar series, vuelos distintos y posibles discontinuidades en la captura.
El software busca puntos coincidentes entre fotografías y calcula la posición y orientación de las cámaras. Un bloque bien conectado suele mostrar una red coherente de cámaras y puntos.
Con las cámaras orientadas se estima la profundidad para crear una representación densa de la superficie.
Cuando el objetivo incluye 3D, la geometría puede convertirse en una malla y recubrirse con textura procedente de las fotografías.
Para trabajos cartográficos se generan modelos de elevaciones y, a partir de ellos, la ortofoto corregida y georreferenciada.
En términos generales, una calidad mayor utiliza más información de las imágenes y exige más memoria, cálculo y tiempo. Eso puede mejorar detalle y densidad, pero no arregla un vuelo defectuoso.
| Situación | Qué conviene valorar |
|---|---|
| Comprobación rápida o visual | Una calidad reducida puede ser suficiente para validar que el dataset reconstruye correctamente. |
| Entregable técnico habitual | Conviene equilibrar detalle, tiempo y tamaño de archivos según la escala del trabajo. |
| Detalle fino o geometría compleja | Puede justificar una calidad mayor si las fotografías originales realmente contienen ese detalle. |
| Si necesitas... | Busca... |
|---|---|
| Trabajar en 2D sobre una imagen métrica | Ortofoto GeoTIFF |
| Analizar geometría tridimensional | Nube de puntos LAS |
| Ver edificios y vegetación en un modelo de alturas | DSM |
| Analizar el relieve del terreno | DTM |
| Visualización 3D realista | OBJ + texturas |
| Planos topográficos y lectura de cotas | Curvas de nivel DXF |
El detalle fino desaparece y los puntos característicos se vuelven menos fiables.
Una zona sin suficiente repetición puede quedar sin reconstruir o con geometría débil.
Agua, vegetación movida por viento, tráfico o personas pueden producir ruido y duplicidades.
Si el proyecto exige exactitud topográfica, hay que planificar GNSS, puntos de control y comprobaciones; no basta con que el modelo “se vea bien”.
Procesar fotografías de dron no consiste únicamente en unir imágenes. El software debe encontrar puntos comunes, orientar las cámaras, estimar profundidad y construir una geometría coherente. XProces utiliza Agisoft Metashape como motor principal para esas operaciones.
Sobre ese motor, XProces automatiza la configuración del trabajo y el flujo de entrega. De esta forma el usuario no necesita crear manualmente un proyecto de Metashape ni gestionar cada etapa una a una.
El flujo publicado de XProces utiliza Agisoft Metashape como motor principal de procesado y permite cargar fotografías, seleccionar la calidad y los productos requeridos y ver una estimación de tiempo y precio antes de confirmar el proyecto. Los formatos publicados para el flujo estándar son JPG, JPEG, TIFF y TIF.
La entrega puede incluir ortofoto GeoTIFF, nube LAS, DSM, DTM, curvas DXF, modelo OBJ con sus texturas e informe PDF, según la configuración elegida.
En general conviene conservar los originales. Correcciones agresivas, redimensionado o recompressión pueden eliminar información o metadatos útiles. Si es necesario editar, conserva siempre una copia de los archivos originales.
Si son pocas y la zona sigue estando cubierta por otras imágenes nítidas, puede ser preferible excluirlas. Si eliminarlas crea un hueco de cobertura, el problema está en la captura y puede ser necesario repetir parte del vuelo.
No para todos los usos. Son especialmente importantes cuando se necesita controlar la exactitud absoluta y referir el proyecto a coordenadas conocidas.
Sí. La web de XProces indica que, después de cargar y configurar el proyecto, se muestra el tiempo y el precio antes de confirmar el trabajo.
No. El procesado se ejecuta en la infraestructura de XProces utilizando Agisoft Metashape como motor principal. El usuario trabaja desde la plataforma web.
En XProces puedes seleccionar las fotografías, configurar el proyecto y consultar el tiempo y el precio antes de registrarte o iniciar el procesado.