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Si es así, ¡estás en el lugar correcto para iniciar! Este curso te ayudará desde el inicio hasta automatizar procesos de imágenes Drones, creando plan de vuelo y procesos fotogramétricos con el software DJI Terra, Pix4DMapper y MetaShape

El crecimiento por el interés del Sistemas de Aeronave Pilotado a Distancia (RPAs), tiene una gran relevancia en la ingeniería para obtener información precisa de nuestro territorio como curva de nivel, modelo digital de terreno, modelo digital de superficie y ortomosaico, Volúmen, etc.

Lo que aprenderá:

 

  • Planificar el vuelo de RPAS
  • Adquirir los datos de campo con RPAS
  • Procesamiento fotogramétrico mediante software DJI Terra, Pix4DMapper y MetaShape
  • Post Proceso de datos, análisis espacial

Temario del Curso

  • 1.1. Instalación del software MettaRINEX
  • 1.2. Instalación del software USB_Drivers
  • 1.3. Instalación de RedToolbox
  • 1.4. Instalación de Pix4D
  • 1.5. Instalación de DJI Terra
  • 1.6. Instalación de MetaShape
  • 1.7. Instalación ArcGIS Pro
  • 2.1. Instalación Python
  • 2.2. Instalar módulos SIG y Teledetección
  • 2.3. Instalación JupyterLab en ArcGIS Pro
  • 2.4. Introducción Google Earth Engine
  • 2.5. Configuración de GEE con Python
  • 3.1. Fotogrametría con Drones
  • 3.2. Conceptos importantes RPAS, RPA
  • 3.3. Componentes de RPAS
  • 3.4. Aplicación de los RPAS
  • 4.1. Tipos de Drones
  • 4.2. Sensores de los Drones
  • 4.3. Tipos de resolución de imagen Drones
  • 4.4. Características de Mavic 3E
  • 5.1. Introducción RTK (DJI o NTRIP Local)
  • 5.2. Introducción PPK (GNSS)
  • 5.3. Conversión RENIX
  • 5.4. Post proceso PPK - RedtoolBox
  • 5.5. Introducción GCP (Ground Control Points)
  • 6.1. Analizar área de estudio
  • 6.2. Obtención de imágenes satelital sentinel2
  • 6.3. Generar un mapa de cobertura área influencia
  • 7.1. Analizar área de estudio
  • 7.2. Obtención de imágenes MDT SRTM
  • 7.3. Generar un mapa Topográfica del área influencia
  • 8.1. Analizar área de estudio en vuelos según metodología
  • 8.2. Subir el KML al control para su plan de vuelo
  • 8.3. Determinar la altura del vuelo o vuelo en 3D MDT
  • 8.4. Identificar si la zona de vuelo tiene Zona Geo.
  • 9.1. Carga de baterías
  • 9.2. Carga del control
  • 9.3. Verificación del MicroSD
  • 9.4. Llevar una batería externa
  • 9.5. Verificar el modo de configuración en DJI Pilot2
  • 9.6. Verificación de la brújula y IMU.
  • 10.1. Asegurar llevar todos los componentes
  • 10.2. Carga del GNSS y batería repuesto
  • 10.3. Configuración modo uso NTRIP Local o RTK DJI.
  • 11.1. Instalar en campo los puntos GCP
  • 11.2. Tomar los puntos GCP con GNSS Diferencial
  • 11.3. Vuelo del dron
  • 11.4. Descargar las imágenes y los puntos GNSS
  • 12.1. Instalación del GNSS modo RTK
  • 12.2. Configuración del control con GNSS
  • 12.3. Verificación del satélite uso optimo
  • 12.4. Puede utilizar vuelo con MDT
  • 12.5. Subir un ráster MDT geográfico wgs84.
  • 12.6. Generar el vuelo y último descargar las imágenes
  • 13.1. Instalación del GNSS modo PPK Base
  • 13.2. Configuración del control desactivando RTK
  • 13.3. Verificación del satélite uso optimo
  • 13.4. Puede utilizar vuelo con MDT
  • 13.5. Subir un ráster MDT geográfico wgs84.
  • 13.6. Generar el vuelo y último descargar las imágenes
  • 14.1. Descargado los datos del GNSS Base
  • 14.2. Convertir en formato RENIX
  • 14.3. Importar las imágenes RedToolbox
  • 14.4. Importar datos observación y navegación GNSS RedToolbox
  • 14.5. Datos de salida texto, EXIF, Reporte
  • 15.1. Introducción y ventaja Pix4D
  • 15.2. Datos Pix4D
  • 15.3. Crear proyecto e importar imagen Dron
  • 15.4. Interpretación de opciones en Pix4D
  • 15.5. Resultados esperados (Ortomosaico, MDT, MDS, Curva nivel, nube puntos y malla)
  • 15.6. Exportación de informe
  • 16.1. Introducción y ventaja MetaShape
  • 16.2. Datos MetaShape
  • 16.3. Crear proyecto e importar imagen Dron
  • 16.4. Interpretación de opciones en MetaShape
  • 16.5. Resultados esperados (Ortomosaico, MDT, MDS, Curva nivel, nube puntos y malla)
  • 16.6. Exportación de informe
  • 17.1. Introducción y ventaja DJI Terra
  • 17.2. Datos DJI Terra
  • 17.3. Crear proyecto e importar imagen Dron
  • 17.4. Interpretación de opciones en DJI Terra
  • 17.5. Resultados esperados (Ortomosaico, MDT, MDS, Curva nivel, nube puntos y malla)
  • 17.6. Exportación de informe
  • 18.1. Datos Pix4D
  • 18.2. Crear proyecto e importar imagen Dron
  • 18.3. Interpretación de opciones en Pix4D
  • 18.4. Resultados esperados (Ortomosaico, MDT, MDS, Curva nivel, nube puntos y malla)
  • 18.5. Exportación de informe
  • 19.1. Datos MetaShape
  • 19.2. Crear proyecto e importar imagen Dron
  • 19.3. Interpretación de opciones en MetaShape
  • 19.4. Resultados esperados (Ortomosaico, MDT, MDS, Curva nivel, nube puntos y malla)
  • 19.5. Exportación de informe
  • 20.1. Datos DJI Terra
  • 20.2. Crear proyecto e importar imagen Dron
  • 20.3. Interpretación de opciones en DJI Terra
  • 20.4. Resultados esperados (Ortomosaico, MDT, MDS, Curva nivel, nube puntos y malla)
  • 20.5. Exportación de informe
  • 21.1. Datos Pix4D
  • 21.2. Crear proyecto e importar imagen Dron
  • 21.3. Interpretación de opciones en Pix4D
  • 21.4. Resultados esperados (Ortomosaico, MDT, MDS, Curva nivel, nube puntos y malla)
  • 21.5. Exportación de informe
  • 22.1. Datos MetaShape
  • 22.2. Crear proyecto e importar imagen Dron
  • 22.3. Interpretación de opciones en MetaShape
  • 22.4. Resultados esperados (Ortomosaico, MDT, MDS, Curva nivel, nube puntos y malla)
  • 22.5. Exportación de informe
  • 23.1. Introducción MDE
  • 23.2. Análisis de MDT y MDS
  • 23.3. Ajuste a detalle del MDT
  • 23.4. Determinación de altura de objetos
  • 23.5. Extracción de información de altura puntuales
  • 23.6. Generar curva de nivel con intervalos
  • 23.7. Clasificación del mapa de altitud
  • 24.1. Instalación plugin volumen
  • 24.2. Configuración determinación volumen
  • 24.3. Definir la base altura según método
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October 26, 2025
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Fotogrametría avanzada con software DJI Terra, Pix4D, MetaShape, Python, GEE y ArcGIS Pro

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Detalles del curso

  • Certificado de especialización
  • Nivel Completo
  • Acceso de por vida
  • 100 horas lectivas
  • Aprende a tu ritmo

Acerca del docente

Nino Frank Bravo Morales

Ingeniero

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