GIS Geografické informační systémy

Podobné dokumenty
GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI

Úvodní ustanovení. Geodetické referenční systémy

Geodézie pro architekty. Úvod do geodézie

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

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

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

MAPOVÁNÍ. Všeobecné základy map JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z

GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Zobrazování zemského povrchu

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z

Základy kartografie. RNDr. Petra Surynková, Ph.D.

Referenční plochy a souřadnice na těchto plochách Zeměpisné, pravoúhlé, polární a kartografické souřadnice

GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková Katedra informatiky, FEI

Stavební geodézie. Úvod do geodézie. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

Geoinformatika. IV Poloha v prostoru

Geodézie a pozemková evidence

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

Souřadnicové systémy v geodatech resortu ČÚZK a jejich transformace

GIS a pozemkové úpravy. Data pro využití území (DPZ)

MODERNÍ GLOBÁLNÍ GEODETICKÝ REFERENČNÍ GEOCENTRICKÝ SYSTÉM

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

Úvod do předmětu geodézie

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 3.ročník

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

Matematické metody v kartografii. Volba a identifikace zobrazení. Zobrazení použitá v ČR. Kritéria pro hodnocení kartografických zobrazení(13)

Geodézie Přednáška. Souřadnicové systémy Souřadnice na referenčních plochách

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

GEODÉZIE. Co je vlastně geodézie?

4. Matematická kartografie

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

K154SG01 Stavební geodézie

Zeměpisné souřadnice Zeměpisná šířka rovnoběžce poledníky Zeměpisná délka

154GUI1 Geodézie pro UIS 1

Téma: Geografické a kartografické základy map

Matematické metody v kartografii. Jednoduchá azimutální zobrazení. Azimutální projekce. UPS. (10.)

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR)

Česká a československá kartografie

Topografické mapování KMA/TOMA

Matematická kartografie. Černý J., Kočandrlová M.: Konstruktivní geometrie, ČVUT. Referenční plochy

Matematické metody v kartografii. Členění kartografických zobrazení. Zobrazení z elipsoidu na kouli (5.)

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

poválečná situace, jednotná evidence půdy

Geodézie 3 (154GD3) doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Geodetické základy a triangulace Trigonometrické sítě na našem území Stabilizace a signalizace Tachymetrie - úvod Podélné a příčné profily

Geodézie a pozemková evidence

Základy kartografie, topografické plochy

Souřadnicové systémy Souřadnice na referenčních plochách

Matematické metody v kartografii. Kruhová zobrazení. Polyedrická a neklasifikovaná zobrazení (12)

MAPY VELKÉHO A STŘEDNÍHO MĚŘÍTKA

Seminář z geoinformatiky

Kartografie - úvod, historie a rozdělení Matematická kartografie Kartografická zobrazení

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ. Gauss-Krügerovo zobrazení UTM

APROXIMACE KŘOVÁKOVA ZOBRAZENÍ PRO GEOGRAFICKÉ ÚČELY

Mapová provizoria po roce 1945

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

Cílem opatření bylo stanovení optimálního prostorového souřadnicového systému pro třídy objektů NaSaPO a zajištění transformačních služeb.

DĚJINY ZEMĚMĚŘICTVÍ A POZEMKOVÝCH ÚPRAV V ČECHÁCH A NA MORAVĚ V KONTEXTU SVĚTOVÉHO VÝVOJE MAGDALENA MARŠÍKOVÁ ZBYNĚK MARŠÍK

Celkem existuje asi 300 zobrazení, používá se jen několik desítek.

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6 Z GEODÉZIE 1

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : (MORP 50)

OBSAH 1 Úvod Fyzikální charakteristiky Zem Referen ní plochy a soustavy... 21

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

Topografické mapy nové koncepce

CASSINI SOLDNEROVO ZOBRAZENÍ

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Podpořeno z projektu FRVŠ 584/2011.

Sada 1 Geodezie I. 15. Podrobné měření polohopisné

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta. Studijní obor: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí.

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Základy geodézie a kartografie. Státní mapová díla

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

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

Vojenské topografické mapy bývalé koncepce (do konce roku 2005)

MATEMATICKÁ KARTOGRAFIE

6. přednáška z předmětu GIS1 Souřadnicové systémy a transformace mezi nimi

Název projektu OPVK: Podpora výuky a vzdělávání na GVN J. Hradec CZ.1.07/1.5.00/ Klíčová aktivita: V/2

Praktická geometrie. 1. Úkol a rozsah geodesie a praktické geometrie

Speciální dokumenty. Tradiční speciální dokumenty. Hudebnina - definice. Hudebniny - historie

GEODETICKÁ A KARTOGRAFICKÁ INTEGRACE. Pro projekt CTU (2005) s laskavou pomocí Ing. D. Dušátka, CSc.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Geodézie Přednáška. Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

PŘEHLED JEVNOSTI ZOBRAZENÍ

Matematické metody v kartografii. Jednoduchá válcová zobrazení. Válcové projekce. Gaussovo zobrazení. (6.+7.)

Mapa zdroj informací

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

Transkript:

GIS Geografické informační systémy

Kartografie Glóbus představuje zmenšený a zjednodušený, 3rozměrný model zemského povrchu; všechny délky na glóbu jsou zmenšeny v určitém poměru; úhly a tvary a velikosti ploch jsou zachovány. Mapa je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi nebo ve vesmíru, sestrojené v rovině pomocí matematicky definovaných vztahů. 2

Mapy - prvky Mapa obsahuje řadu prvků s různým významem Prvky polohopisné znázorňují vzájemnou polohu objektů zemského povrchu v horizontálním směru (vodstvo, pobřežní čáry, dopravní linie, hranice, sídla, vegetace). Prvky výškopisné vyjadřují výškové poměry a tvary reliéfu: výškové body, vrstevnice spojnice míst se stejnou nadmořskou výškou; barevná hypsometrie znázornění terénu barvami, stínování mapy. 3

Mapy - prvky Popis mapy popisuje a vysvětluje ostatní obsah mapy. Grafické symboly - bodové (město, vrchol hory) - čárové (silnice); možnost vyjádření pohybu - plošné (jezera, pohoří, pole, nížiny) 4

Měřítko mapy Měřítko mapy - udává poměr zmenšené délky ke skutečnosti Mapy malého měřítka: 1:1000 000 a výše Mapy středního měřítka: 1:1000 000-1: 200 000 Mapy velkého měřítka: 1: 200 000-1:5000 Plány, speciální mapy: 1: 2500 (např. při stavební činnosti) 5

Vznik mapy Práce různého charakteru: Astronomické - zaměření základních bodů vzhledem ke hvězdám Geodetické - přímé měření v terénu (území se rozdělí na triangulační síť, kde vrcholy představují triangulační body a na nivelační síť, která umožňuje přesné měření nadm. výšek vzhledem k hladině Baltského moře) DPZ podrobně později 6

Souřadnicový systém Souřednicový systém umožňuje zachytit polohu prvku v prostoru. Prostorové odkazování (angl. spatial referencing) prostřednictvím souřadnic má své základy v matematice a analytické geometrii. Poloha je v zásadě popisována sadou souřadnic vztahujících se ke zvolenému souřadnicovému systému. 7

Souřadnicový systém Souřadnicový systém je sada matematických pravidel pro specifikování způsobu, jakým jsou souřadnice přiřazovány k bodům v prostoru. Zpravidla je definován svým počátkem, souřadnicovými osami a jednotkami, polohou a orientací os. 8

Souřadnicový referenční systém Pro potřeby popisu polohy geoprvků musí souřadnicový systém splňovat podmínku musí být vztažený k Zemi prostřednictvím datumu. Teprve pak ho označujeme jako souřadnicový referenční systém. Souřadnicový referenční systém lze volit různým způsobem. V důsledku toho může mít stejné místo na Zemi v různých mapách různé souřadnice. 9

Datum Definuje polohu počátku, měřítko a orientaci os souřadnicového systému. Je dán sadou parametrů popisujících polohu, střed a tvar elipsoidu, měřítko a orientaci souřadnicových os, sadou transformačních vztahů, sadou bodů na Zemi, jejichž souřadnice jsou jednoznačně dány v daném souř.systému. 10

Souřadnicové systémy pro určování horizontální polohy Geografický souřadnicový systém Geocentrický souřadnicový systém Souřadnicové systémy kartografických zobrazení Sférický diskrétní souřadnicový systém 11

Souřadnicové systémy kartografických zobrazení Slouží pro zobrazení velké části zemského povrchu (kde již nelze zanedbat jeho zakřivení) na ploché mapě. Provádějí se následující transformace: Redukce měřítka tak, aby se zobrazovaná oblast vešla na list papíru požadované velikosti. Systematické převedení zakřiveného povrchu Země do roviny při zachování prostorových vztahů. 12

Kartografické zobrazení Složitá a vícestupňová transformace geografických souřadnic na odpovídající pravoúhlé souřadnice. Jednotlivé kroky pracují s referenčními plochami, které umožní postupně zjednodušit tvar zemského tělesa do roviny. 13

Referenční plochy Topografická plocha Geoid Referenční elipsoid Referenční koule Plocha rozvinutelná do roviny Rovina 14

Referenční plocha - geoid Geoid je definován jako plocha, která nejlépe odpovídá nerušené střední hladině světových moří, protažené i pod kontinenty. Tato plocha je ve všech bodech kolmá na směr tíže. Protože geoid je definován jako fyzikální těleso, jeho matematické vyjádření je značně složité. Pro potřeby praktické geodézie, mapování, kartografie je proto nahrazován referenčním elipsoidem, referenční koulí nebo i referenční rovinou. 15

Referenční plocha - elipsoid Dvojosý rotační elipsoid nahrazuje nepravidelný geoid. Je geoidu nejbližším tělesem s vhodně zvolenými rozměry, který rotuje kolem své vedlejší osy. Je charakterizován hlavní poloosou a (ze středu Země k rovníku), vedlejší poloosou b (ze středu k pólu) a zploštěním i = (a-b)/a. 16

Referenční plochy Rozměry elipsoidu se určovaly geodetickými metodami, později astronomická a gravimetrická měření, dnes jsou to pozorování umělých družic Země. S rostoucím počtem pozorování a zvyšovanou přesností měření byla určena celá řada elipsoidů, která zpravidla nesou název po svém autorovi. 17

Geoid a elipsoid 18

19

Referenční plochy/tělesa 20

Užívané elipsoidy Název Rok Hlavní poloosa a Vedlejší poloosa b Besselův 1841 6377397,155 m 6356078,963 m 1:299,2 Hayfordův 1910 6378388,000 m 6356911,946 m 1:297 Krasovského1940 6378245,000 m 6356863,019 m 1:298,3 WGS-84 6356752,314 m 1:298,3 1984 6378137,000 m Zploštění i 21

Kartografická zobrazení Kartografické zobrazení určuje způsob přenosu zemského povrchu na rovinu mapy. Dělení dle tří kritérií Podle zobrazovací plochy Podle polohy osy zobrazovací plochy Podle kartografického zkreslení Ukázka různých typů projekcí na adrese http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/netzentwuerfe.png 22

Typy kartografických zobrazení Podle zobrazovací plochy azimutální(rovinné) 23

24

25

Typy kartografických zobrazení Podle zobrazovací plochy kuželové 26

Typy kartografických zobrazení Podle zobrazovací plochy válcové Mercatorova projekce 27

Mercatova projekce 28

Typy kartografických zobrazení Podle polohy osy zobrazovací plochy normální (pólová) - střed zobrazovací plochy je na pólu příčná (transverzální, rovníková) zobrazovací plocha se dotýká pólů obecná (šikmá)- střed leží kdekoliv jinde než na pólu 29

30

Typy kartografických zobrazení Podle kartografického zkreslení (určité vlastnosti zachovají věrně odraz skutečnosti) a) stejnodélková - ekvidistantní (délkojevná) - nezkreslují se určité soustavy čar b) stejnoplochá - ekvivalentní (plochojevná) - nezkreslují se plochy, úhlové zkreslení c) stejnoúhlá - konformní (úhlojevná) - nejsou zkresleny úhly, plošné zkreslení d) vyrovnávací - kompenzační - zkreslení úhlové i plošné je sníženo na střední míru 31

Mollweide projection 32

Typy souřadnicových systémů v ČR Historicky - více souřadnicových systémů, rozdílné státní a politické poměry, rozdílná kvalita základní trigonometrické sítě. Nejčastěji použitými souřadnicovými systémy u nás jsou S-JTSK (civilní sektor), S-42 (vojenský sektor). Pro veškeré zeměměřické činnosti, mezi něž patří rovněž budování a udržování státního mapového díla (SMD), jsou vládou stanoveny závazné geodetické referenční systémy a jejich závazné zkratky: 33

Typy souřadnicových systémů v ČR WGS84 - světový geodetický referenční systém 1984, ETRS - evropský terestrický referenční systém, S-JTSK - souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální, S-42 - souřadnicový systém 1942, Bpv - výškový systém baltský - po vyrovnání, S-Gr95 - tíhový systém 1995. 34

35

36

S-JTSK Systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální (SJTSK) - vyhotovované katastrální mapy v rámci pozemkového katastru budovaného od roku 1927. Křovákovo dvojité konformní kuželové zobrazení v obecné poloze, výškopis - Československá jednotná nivelační síť ve výškovém systému Jadranském (později se přešlo na výškový systém Baltský). 37

38

S-JTSK Besselův elipsoid se konformně zobrazí na Gaussovu kouli a ta se konformně zobrazí na kuželovou plochu. Orientace sečného kužele maximální korespondence s tvarem tehdejšího Československa (minimální velikost zkreslení). Pro celé státní území jediná souřadnicová soustava - osa X je obraz poledníku o zeměpisné délce 42 30 východně od Ferra, osa Y je kolmice k ose X procházející obrazem vrcholu zobrazovacího kužele, který je zároveň počátkem souřadnicové sítě. 39

Křovákovo zobrazení 40

S-JTSK 41

S-JTSK Kladné poloosy - osa X na jih, osa Y na západ (pro celé území bývalého Československa jsou vždy hodnoty souřadnic X, Y záporné a souřadnice se nedají zaměnit, neboť vždy platí X<Y). Směrem na západ se kilometrová síť odklání vůči obrazu poledníku doleva, v Čechách tento rozdíl činí přibližně 6-8. Nevýhodou systému je skutečnost, že je použitelný výhradně pro Československo a nenavazuje na souřadnicové systémy okolních států. 42

Umístění bývalé ČSR v S-JTSK 43

Gaussovo zobrazení šestistupňovými pásy 44

Souřadnicový systém WGS 84 Vojenský souřadnicový systém používaný státy NATO. Referenční plochou je elipsoid WGS 84 (World Geodetic System). Použité kartografické zobrazení se nazývá UTM (Univerzální transverzální Mercatorovo). Systém má počátek v hmotném středu Země (s přesností cca 2 cm) jedná se o geocentrický systém. Osa Z je totožná s osou rotace Země v roce 1984. Osy X a Y leží v rovině rovníku. 45

Souřadnicový systém WGS 84 Počátek a orientace jeho os X,Y,Z jsou realizovány pomocí 12 pozemských stanic se známými přesnými souřadnicemi, které nepřetržitě monitorují dráhy družic systému GPS-NAVSTAR. 46

Zobrazení UTM Zobrazení UTM je příčné konformní válcové Mercatorovo zobrazení poledníkových pásů. Každý pás má vlastní souřadnicovou soustavu. 47

Zobrazení UTM 48