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

Podobné dokumenty
Stereofotogrammetrie

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

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

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

57. Pořízení snímku pro fotogrammetrické metody

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

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

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

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

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

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

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

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

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

Fotogammetrie. Zpracoval: Jakub Šurab, sur072. Datum:

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

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

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

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

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

Kalibrační proces ve 3D

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

Digitální fotogrammetrie

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

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

Podrobné polohové bodové pole (1)

Digitalizace starých glóbů

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

Topografické mapování KMA/TOMA

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

2D transformací. červen Odvození transformačního klíče vybraných 2D transformací Metody vyrovnání... 2

3. Souřadnicové výpočty

Algoritmizace prostorových úloh

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:

Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie

PrÏõÂloha k vyhlaâsïce cï. 26/2007 Sb.

ZAMĚŘENÍ FASÁD METODOU VÍCESNÍMKOVÉ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

Obr Princip přímé a nepřímé obrazové transformace

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Terestrické 3D skenování

Kartometrická analýza starých map část 2

6.16. Geodetické výpočty - GEV

GEPRO řešení pro GNSS Leica

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

Přehled základních metod georeferencování starých map

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

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 10 Z GEODÉZIE 1

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

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

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

Laserové skenování (1)

Pilotní projekt využití technologie UAV (nejen) pro pozemkové úpravy

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví.

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu

Popis metod CLIDATA-GIS. Martin Stříž

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

Určování středu území. KGI/KAMET Alena Vondráková

Geodézie. Pozemní stavitelství. denní. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: ročník: 32 týdnů po 3 hodinách (z toho 1 hodina cvičení),

Bezkontaktní měření Fotogrammetrie v automotive

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

Porovnání metod při georeferencování vícelistového mapového díla Müllerovy mapy Moravy

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování

SYLABUS 9. PŘEDNÁŠKY Z INŢENÝRSKÉ GEODÉZIE

Předloha č. 2 podrobné měření

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP

Konference Nadace Partnerství: Mapy jsou pro každého

Zamení fasády stavebního objektu

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

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

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

CZEPOS a jeho úloha při zpřesnění systému ETRS v ČR

4. Matematická kartografie

T a c h y m e t r i e

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

Kartometrická analýza starých map II. KGI/KAMET Alžběta Brychtová

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

Pomůcka k aplikaci ustanovení katastrální vyhlášky vztahujících se k souřadnicím podrobných bodů

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

Souřadnicový systém 1942 (S-42)

MODERNÍ GLOBÁLNÍ GEODETICKÝ REFERENČNÍ GEOCENTRICKÝ SYSTÉM

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

ANALYTICKÁ GEOMETRIE LINEÁRNÍCH ÚTVARŮ V ROVINĚ

Rovinné přetvoření. Posunutí (translace) TEORIE K M2A+ULA

1. Základní pojmy a definice, rozdělení metod fotogrammetrie, historický přehled

APROXIMACE KŘOVÁKOVA ZOBRAZENÍ PRO GEOGRAFICKÉ ÚČELY

Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map

2. Bodové pole a souřadnicové výpočty

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ TĚŽIŠTĚ

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

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

Transkript:

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

PŘÍPRAVA STEREODVOJICE PRO VYHODNOCENÍ Příprava stereodvojice pro vyhodnocení ve stereoftm 1. obnovení prvků vnitřní orientace komory Vnitřní orientace 2. určení prvků vnější orientace snímků Vnější orientace - různé možnosti: a) etapové řešení rozdělení do více kroků I. krok - relativní orientace (RO) II. krok - absolutní orientace (AO) b) komplexní řešení vše v jednom kroku c) přímé určení (za letu).. IMU/GPS

ORIENTACE SNÍMKŮ VE STEREOFTM relativní orientace, vzájemná orientace (dle slovníku VÚGTK) analogové či analytické obnovení vzájemné polohy dvou či více snímků tak, aby se určující paprsky, procházející identickými body na snímcích v prostoru protínaly a vytvářely optický model objektu

ORIENTACE SNÍMKŮ VE STEREOFTM Vzájemná orientace mezi oběma stereosnímky Cílem je vytvořit stereomodel Zajišťuje se rotací kolem os x, y a z tedy nastavením původní pozice a úhlové orientace fotografií v době jejich expozice Je určena bez vztahu k geodetickému systému souřadnic, nevyžaduje vlícovací body, ale body vázací (spojovací) volba polohy vázacích bodů podle Gruberova schématu

ORIENTACE SNÍMKŮ VE STEREOFTM Absolutní orientace geodetická (dle slovníku VÚGTK) umístění stereoskopického modelu do souřadnicového referenčního systému pomocí vlícovacích bodů

ORIENTACE SNÍMKŮ VE STEREOFTM Absolutní orientace geodetická Řeší vztah mezi modelovými a geodetickými souřadnicemi pomocí vlícovacích bodů Posun, pootočení a náklon relativně orientovaného steromodelu do referenčního geodetického systému souřadnic

ORIENTACE SNÍMKŮ VE STEREOFTM Absolutní orientace - geodetická - sedm parametrů (Xo, Yo, Zo,,,, m) - prvky absolutní orientace potřeba min. sedm rovnic. Určení sedmi neznámých prvků vnější orientace se provádí metodou MNČ (metoda nejmenších čtverců - vyrovnání soustavy rovnic z podmínky MNČ) pomocí vlícovacích bodů. Absolutní orientace vyžaduje minimálně dva úplné vlícovací body (X,Y,Z) a jeden výškový bod (Z), případně dva rovinné body (X,Y) a tři body výškové (Z). Tyto body přitom nesmí ležet v jedné přímce. V průběhu absolutní orientace stereopáru se určuje měřítko modelu, posun modelu ve směru os X, Y, Z, pootočení celého modelu a horizontace modelu. Absolutní orientace zajišťuje změnu měřítka tak, aby obrazy vlícovacích bodů na snímku se ztotožnily s jejich obrazy na mapě (s podmínkou MNČ).

PROJEKT LETECKÉHO SNÍMKOVÁNÍ Projekt leteckého snímkování pro stereofm náletový plán podélný překryt 60% - 80% příčný překryt (překryt jednotlivých řad) 20-30% V projektu se uvádí měřítko výsledné mapy, výška letu, příčný a podélný překryv, počet snímků v páse a celkový počet snímků, časové intervaly snímkování, vzdálenost letových čar, plocha území zobrazeného na jednom snímku, počet stereomodelů apod.

SNÍMKOVÉ TRIANGULACE Snímkové triangulace Dosud jsme předpokládali, že souřadnice vlícovacích bodů (VB) pro mapování jsme získali geodetickým měřením Snímkové triangulace - umožňují vyhnout se měření velkého počtu vlícovacích bodů při mapování větších území a překlenout tak území bez vlícovacích bodů pomocí bodů vázacích (spojovacích). Jedna z metod snímkových triangulací v současnosti využívaná je AAT = analytická aerotriangulace, jejím cílem je určit vnější prvky orientace snímků nebo prvky absolutní orientace modelů a souřadnice určovaných bodů v objektovém systému (X, Y, Z). Výsledky aerotriangulace umožní určit podrobné body ve vyhodnocovaných modelech nebo mohou být využity k tvorbě ortofotomap.

SNÍMKOVÉ TRIANGULACE Metody snímkové triangulace Vývoj od analogových přístrojů po DPW (digitální fotogrammetrické stanice), od jednoduchých pomůcek po krystalové brýle

AAT - AEROTRIANGULACE jednotlivé snímky prvky vnější orientace jedn.snímků vlícovací body vázací (spojovací) body

AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE Princip snímkové triangulace (aerotriangulace) Snímkové triangulace řeší, jak se vyhnout měření velkého množství bodů, případně jak překlenout území bez vlícovacích bodů. AAT využívají tzv. vázacích bodů (tie points) U metod snímkové aerotriangulace jsou parametry vnější orientace určeny pro všechny snímky v bloku vyrovnáním metodou nejmenších čtverců (MNČ). Definuje se vztah mezi všemi snímky v bloku, kamerou a terénem. Hledá se řešení s nejmenší možnou chybou, která je zároveň rozdělena (distribuována) do všech vyrovnávaných VB (a tedy i snímků). Výpočet pro blok snímků je přesnější a ekonomicky výhodnější

AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE Vázací body (tie points) Body, jejichž geodetické souřadnice nejsou známy Jsou však dobře lokalizovatelné a tedy změřitelné na překrývajících se částech dvou či více snímků. Reálné souřadnice těchto bodů jsou vypočteny v procesu AAT. Mohou být určovány manuálně i automatickým vyhledáváním. Musí být definovány na všech snímcích a to v místech s dobrým kontrastem obrazu (rozložení von Gruberovo schéma)

AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE Vázací (spojovací) body - tie points

AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE Výstupy z AAT Prvky vnější orientace všech snímků Geodetické souřadnice určovaných bodů Základní postupy AAT Etapové řešení (RO a AO jednotlivých stereomodelů a následné jejich spojení) nejstarší metoda řešení AATnepotřebuje výkonné počítače protože je úloha rozdělena do dílčích kroků Komplexní řešení svazkové vyrovnání bloku (bundle adjustment) - Komplexní řešení s podporou GPS/IMS Numerické řešení AAT - vyrovnání MNČ, iterační výpočet, řídké matice

POSTUPY AAT Etapové řešení AAT základní jednotka stereomodel (relativně orientovaný) vyrovnání a spojení jednotlivých projekčních center posunutí, pootočení a změna měřítka jednotlivých stereomodelů spojení modelů do jediného bloku transformace bloku do geodetického systému Jednotlivé snímky se postupně sestavují do jednoho bloku řešením jejich vzájemné orientace. Snímkové souřadnice ze všech snímků se transformují do soustavy prvního snímku.

POSTUPY AAT Komplexní řešení analytické aerotriangulace - svazkové vyrovnání bloku (bundle adjustment) základní jednotka snímek Všechny snímky se orientují současně metodami relativní a absolutní orientace s využitím vyrovnání souřadnic vlícovacích bodů.

POSTUPY AAT Výpočet probíhá na základě kolineárních rovnic iteračním postupem (přímý vztah mezi snímkovými a geodetickými souřadnicemi) pozn. rii jsou směrové cosiny rotací,, Vstupními hodnotami jsou měřené snímkové souřadnice bodů x,y a známé geodetické souřadnice VB X,Y,Z Neznámými jsou jednak prvky vnější orientace Xo, Yo, Zo,,,, m), jednak souřadnice nově určovaných bodů X,Y,Z.

POSTUPY AAT Postup vyžaduje znát na počátku přibližné hodnoty prvků vnější orientace, ty se určí: 1. Přibližné hodnoty neznámých prvků vnější orientace se získávají z měření GPS 2. Souřadnice projekčních center lze v prvním přiblížení určit v projektu snímkového letu (vykreslením do mapy a odečtením souřadnic). Vstupní data snímkové souřadnice se dnes určují na analytických přístrojích, přesných stereokomparátorech a na DPW Jedná se o řešení rozsáhlých soustav rovnic za podmínky MNČ svazky bloků jsou vyrovnány najednou + jsou jsou zavedeny i opravy (refrakce, distorze) - výpočet probíhá na moduech DPW nebo na specializovaných softwarech

POSTUPY AAT pro zajištění přesnosti je potřeba vždy větší než minimální počet vlícovacích bodů minimum je 4 vlícovací body v rozích bloku metody vyrovnání musí být robustní k odhalení příp. chyb v souřadnicích vlícovacích bodů využívá se MNČ Princip vyrovnání lze definovat následovně: svazky paprsků jsou umístěny (XO,YO, ZO) a pootočeny (ω,φ,κ), takže svazky paprsků se protínají, jak je nejlépe možné v navazovacích bodech a procházejí vlícovacími body jak nejblíže je možné.

POSTUPY AAT Volba vhodných VB minimálně jeden bod na každý třetí snímek v bloku. body v místech vícenásobných překryvů. body na vnějších okrajích bloku

POSTUPY AAT AAT s podporou GPS - GPS se využívá pro 1. Navigace a řízení leteckého snímkování 2. Určování souřadnic vlícovacích bodů 3. Určování přibližných hodnot prvků vnější orientace (souřadnic projekčních center) V případě AAT jsou prvky vnější orientace určeny pomocí GPS jako úvodní hodnoty v iteračním výpočtu (jako tzv. doplňková měření) GPS přijímač propojen s kamerou Přijímá data s vysokou frekvencí a z jednotlivých bodů interpoluje dráhu letu (resp. polohu středů promítaní)

POSTUPY AAT Přímé určení prvků vnější orientace při snímkovém letu využívají se různé metody dnes již běžně používané a to převážně kombinace GPS a IMU (inerciální měřící jednotka) při této metodě nejsou nutné VB, ale používají se body kontrolní GPS určuje souřadice v systému WGS 84, je nutný přepočet do S- JTSK

AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE Přesnost AT souvisí s měřítko snímků přesnost měření snímkových souřadnic počet vázacích bodů počet, poloha a přesnost vlícovacích bodů použitý matematický model