57. Pořízení snímku pro fotogrammetrické metody

Podobné dokumenty
VŠB-TU Ostrava Referát do předmětu GIS Zpracoval: Petr Heinz DIGITÁLNÍ FOTOGRAMMETRIE

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ORIENTACE AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MĚŘICKÝ SNÍMEK PRVKY VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ ORIENTACE CHYBY SNÍMKU

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Digitální fotogrammetrie

Diskusní příspěvek. Seminář Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví. Praha, Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30 TVORBA DIGITÁLNÍHO ORTOFOTA PRO PRAHU A JEHO HISTORIE. Lukáš Brábník Lukáš Weiss

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník JEDNOSNÍMKOVÁ FOTOGRAMMETRIE

DIGITÁLNÍ ORTOFOTO. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník

Stereofotogrammetrie

První piloti, navigátoři a letečtí fotografové. Obsah přednášky: Moderní technologie v geodézii a jejich využití v KN

VYUŽITÍ FOTOGRAMMETRIE pro tvorbu podkladů pro O-mapy. Workshop Příprava mapových podkladů, Velké Karlovice, únor 2018 Tomáš Leštínský

Topografické mapování KMA/TOMA

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník MATEMATICKÉ (OPTICKÉ) ZÁKLADY FOTOGRAMMETRIE

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník ČLENĚNÍ FOTOGRAMMETRIE

Terestrické 3D skenování

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění

Konference Nadace Partnerství: Mapy jsou pro každého

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník LASEROVÉ SKENOVACÍ SYSTÉMY

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

DronFest TOPGEOSYS s.r.o. Kamery pro leteckou fotogrammetrii

Pilotní projekt využití technologie UAV (nejen) pro pozemkové úpravy

25. Medzinárodné slovensko-poľsko-české geodetické dni. Možnosti využití dronů při tvorbě a revizi katastrálních map

Laserové skenování (1)

Fotogammetrie. Zpracoval: Jakub Šurab, sur072. Datum:

3. Letecké snímkování a snímkový let, letadla, měřické a neměřické komory, GPS podpora ve fotogrammetrii

4. Souřadnicové soustavy ve fotogrammetrii, vlivy působící na geometrii letecké fotografie

DZDDPZ3 Digitální zpracování obrazových dat DPZ. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Rozdělení přístroje zobrazovací

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník SOUŘADNICOVÉ SOUSTAVY VE FOTOGRAMMETRII

Ing. Radek Makovec Ing. Václav Šafář Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

POSOUZENÍ PŘESNOSTI METODY MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ A PŘÍKLADY JEJÍHO POUŽITÍ V PRAXI

Rozbor řešení projektu a celkové shrnutí

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Další metody v geodézii

Vypisování výběrových řízení v geooborech (1)

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

Využití digitální stereofotogrammetrie jako podpůrných dat pro automatizovanou tvorbu lesnických tematických map

Fotogrammetrie Základní pojmy, rozdělení, metody a využití

Prezentace společnosti a její služby zákazníkům

Podrobné polohové bodové pole (1)

Moderní automatizované měřické systémy použitelné k přesné dokumentaci nehod (principy metod, přesnosti, jejich výhody a nevýhody)

Slovník moderního GISáka

Panoramatická fotografie

ZAMĚŘENÍ FASÁD METODOU VÍCESNÍMKOVÉ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

Tvorba NDVI z archivních leteckých snímků a možnosti mise Sentinel-2

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Ortofoto ČR a revize katastru Možnosti a meze identifikace změn v obsahu vektorových katastrálních map. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

DPZ10 Radar, lidar. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

DPZ - IIa Radiometrické základy

Videometrie,, LIDAR, Radarová data

měřicí technologie Optický hledáček Wi-Fi Kruhový interní blesk Spoušť Externí blesk Lasserová stopa Objektiv f=21mm Baterie Power

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek

Optika pro mikroskopii materiálů I

PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK. Jiří Sláma

MONITORING EROZNÍHO POŠKOZENÍ PŮD POMOCÍ METOD DPZ USING REMOTE SENSING FOR MONITORING OF SOIL DEGRADATION BY EROSION

Digitalizace starých glóbů

Proměny kulturní krajiny

Anotace předmětu. Dálkový průzkum Země. Odkazy. Literatura. Definice DPZ. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Pozemní laserové skenování. Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

Zpracování obrazu a fotonika 2006

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník DIGITÁLNÍ SNÍMEK DIGITÁLNÍ KAMERY A SKENERY

návaznost na BIM Aplikace při přípravě a realizaci staveb a Využití dat z dronů při získávání informací o stavbě a staveništi

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Analýza dat v GIS. Dotazy na databáze. Překrytí Overlay Mapová algebra Vzdálenostní funkce. Funkce souvislosti Interpolační funkce Topografické funkce

Tvorba dat pro GIS. Vznik rastrových dat. Přímo v digitální podobě družicové snímky. Skenování

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

Praktikum školních pokusů 2

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

Fotogrammetrie Laserové skenování. Geodézie Přednáška

Dálkový průzkum Země (úvod, základní pojmy, historický přehled)

V poslední době se v oblasti dokumentace archeologických movitých i nemovitých památek začíná objevovat zcela nová, digitální metoda tzv.

Pořízení a integrace dat pro. management regionální silniční sítě Plzeňského kraje

Projekt Brána do vesmíru

Dálkový průzkum Země. Ústav geoinformačních technologií Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i

DPZ Dálkový Průzkum Země. Luděk Augusta Aug007, Vojtěch Lysoněk Lys034

Hydromorfologický monitoring zrevitalizovaného koryta Sviňovického potoka

Topografické mapování KMA/TOMA

GEODÉZIE II. Metody určov. Geometrická nivelace ze středu. vzdálenost

Data s velmi vysokým rozlišením

Teprve půlka přednášek?! já nechci

Ing. František Kružík GEOCHEM BRIX, s.r.o. Budovatelů 2830/3 MOST

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 3. ročník S3G

Technologické postupy pro vybrané technologie mapování - návrh

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S RPAS PRO KATASTR NEMOVITOSTÍ

Transkript:

57. Pořízení snímku pro fotogrammetrické metody Zpracoval: Tomáš Kobližek, 2014

Z{kladní informace Letecká fotogrammetrie nad 300 m výšky letu nad terénem (snímkovací vzdálenosti) Uplatnění mapování ve středním měřítku, tematické mapování ve velkém měřítku, GIS data, DMT, 3Dmodely Výhody: o Bezkontaktní o Zpracování v příznivých podmínkách Nevýhody - závislost na počasí, stavu ovzduší

Princip Základ středové promítání Prostorové protínání promítacích paprsků základem jsou zobrazovací rovnice centrální projekce Prvky vnitřní orientace: x 0, y 0, c + parametry zkreslení objektivu Prvky vnější orientace: X 0,Y 0, Z 0, ω, φ, κ Orientace snímku: o nepřímá (s pomocí snímků) o přímá spojení GPS + IMU

Vybavení pro snímkov{ní Letadlové nosiče Snímkovací zařízení: o Kamery pro leteckou fotogrammetrii Filmový záznam Digitální snímače: o Plošné snímače o Řádkové snímače o Laserové skenery

Fotogrametrické kamery Základní rozdělení: Řadové kamery - jednoobjektivové a víceobjektivové (multispektrální) Štěrbinové kamery Panoramatické kamery Digitální Objektivy parametry: Ohnisková vzdálenost (f) Čím je větší ohnisková vzdálenost tím je větší měřítko snímku a tím je preciznější zobrazení terénu Běžné hodnoty kolem f=115 až 210 mm nepřímo úměrná obrazovému úhlu - čím je f kratší, tím větší je obrazový úhel a tím větší území se na snímku zobrazí Podle zorného úhlu se objektivy dělí na: normální (do 70 ) širokoúhlé (70 až 110 ) tzv. rybí oka (nad 180 ) Film je umístěn v tzv. ohniskové rovině Optická osa je kolmá k rovině filmu a prochází středem optického systému Protismazové zařízení (Forward Motion Compenzation) Speciální filmové pásy v kazetách, délka filmu bývá 120 až 150 metrů, 500 až 600 snímků formátu 23 x 23 cm

Digit{lní velkoform{tové fotogrammetrické kamery Nutný velký snímač CCD konstrukce: o Plošné snímače o Řádkové snímače simultánní expozice více kamer (většinou 4) vybavených CCD snímači středního formátu Intergraph, Vexcel složení výsledného obrazu Registrace 0,4-0,7 μm + 0,8-1,1 μm (InfraRed) rozdíl od filmu!!! Lineární charakteristika snímání rozdíl od filmu!!!

Ř{dkové snímače princip řádkového skeneru - Leica. liniovýccd snímač vzniká pás o konstantní šířce a nekonečné délce Nutné znát projekční centra, prvky vnější a vnitřní orientace nutné GPS+IMU! Kodak KLI 14400x3 (3 řádky): Forward Backward Nadir Každý řádek záznamu musí mít své prvky vnější orientace Systémy Leica ADS40: 12 000Pix, 6,5 μm f= 62 mm 3 snímače panchro nadir řádkově rozsunutý zdvojený R, G, B snímače Systémy Leica ADS2nd Systémy Leica ADS80 Celé systémy: Leica IPAS 20, Starimager SI250

Digit{lní kamera VEXCEL UltraCam X základní parametry: Velikost panchromatického snímku: 14,430 x 9,420 pixelů Fyzická velikost pixelu: 7,2 μmetr Fokální vzdálenost panchromatických čoček: 100 mm Úhel pohledu ve vertikálním / příčném směru (podélném směru): 55 / 37 Barvy (multispektrální možnosti): 4 kanály - RGB + NIR Možnosti rychlosti uzávěrky: 1/1000 až 1/30 Kapacita úložných zařízení za letu: 1,7 TB Kapacita sběru nekomprimovaných snímků za letu: cca 4000 snímků Nejmenší pixel na povrchu při výšce letu v 300 metrech: 3 cm

Z{kladní etapy fotogrammetrického zpracov{ní snímků Projekt snímkového letu Geodetické práce v terénu Plánování letu Letecké měřické snímkování Zpracování (digitálních) dat

Překryty příčný překryv zabezpečuje stereoskopické pozorování dvojice snímků podélný překryv zabezpečuje, aby při odchýlení dráhy letadla nevznikla mezi sousedními řadami mezera standardní překryv: 60 % podélný (p) 30 % příčný (q) při velkoměřítkovém snímání a tvorbě ortofotomap zvyšují tyto hodnoty překryvu na: 80 % (p) 35-60 % (q) výrazně zvyšuje náklady na snímkování umožňuje kvalitnější výstupy - true ortofoto

Schéma překryvů

Geodetické pr{ce v terénu znamenají především identifikaci, signalizaci a zaměření souřadnic vlícovacích a kontrolních bodů Počet bodů a jejich rozložení je určeno požadovanou přesností fotogrammetrických výstupů Přesnost definuje především měřítko výsledných produktů. Mapování ve velkých měřítcích vyžaduje signalizaci vlícovacích bodů Body musí být na pořizovaných snímcích vhodně rozmístěny, musí umožňovat snadnou identifikaci, nesmí být zakryty vegetací či jinými objekty při pohledu shora, v případě potřeby musí umožňovat následné doměření po fotogrammetrickém vyhodnocení Výběr vlícovacích bodů na podkladových mapách obecné schéma rozmístění bodů v terénu rozmísťovány s určitou předem definovanou tolerancí Využití technologie GPS dostatečný odstup od výškových objektů Signalizace bodů pro mapování ve velkých měřítcích - těsně před snímkováním Pro mapování v malých a středních měřítcích se často signalizují jen okraje lokality; potřebné další body se doměřují po náletu a většinou se využívá jejich přirozené signalizace (patníky, rohy chodníku, skruže, nátěr signálu na komunikaci ) Velikost signálu - dle měřítka snímkování

Aerotriangulace Není u řádkových snímačů! Cílem zjistit prvky vnější orientace (PVO) a prostorové souřadnice o Vyrovnáním bloku svazků o Metodou nezávislých modelů Navazovací body (TIE pints) body v gruberových překrytových oblastech Vlícovací body (control points) body o známých prostorových (objektových) souřadnicích Odhad přesnosti - cca 0,3*d pix *m s

Přímé měření orientačních parametrů snímků Nahrazení klasické aerotriangulace Poloha snímku počítána z akcelerometrických měření v jednotlivých osách inerciální měřické jednotky (IMU) a úhlové sklony gyroskopicky Nutné vybavení IMU: Vícekanálový dvojfrekvenční přijímač GPS počítač, který vyhodnocuje data z navigačních senzorů, IMU a přijímače GPS, a provádí přesná měření polohy letadla, jeho rychlosti, příčného a podélného sklonu, kurzu a zrychlení Calmanův filtr Kamera v okamžiku expozice snímku generuje signál, který je přiveden do IMU, kde je zaznamenán čas příchodu signálu Při postprocessingu je potom vyhodnocena poloha středu snímku a jsou zaznamenány rotace ve všech třech osách Tyto údaje potom mohou přímo sloužit jako parametry vnější orientace snímků pro další zpracování, nebo častěji jako velmi přesné vstupy pro analytickou arerotriangulaci. Jejich použití poměrně radikálně snižuje nároky na množství pozemních vlícovacích bodů, zaměřených tradičními geodetickými metodami

Měřítko snímkov{ní Měřítka 1 : 500 1 : 1 000 1 : 2 000 1 : 5 000 1 : 10 000 1 : 15 000 státní mapová díla 1 : 25000 1 : 30000 nepoužívá se 1 : 50000 nepoužívá se Záleží na účelu mapy

Produkty Axonometrické (šikmé) letecké snímky Kolmé letecké snímky Ortofotomapa 3D zobrazení a animace

Děkuji za pozornost