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

Podobné dokumenty
SNÍMÁNÍ OBRAZU. KAMEROVÉ SYSTÉMY pro 3. ročníky tříletých učebních oborů ELEKTRIKÁŘ. Petr Schmid listopad 2011

Teprve půlka přednášek?! já nechci

Skenery (princip, parametry, typy)

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Počítačová grafika a vizualizace I

Fotokroužek 2009/2010

Nekonvenční metody snímání zemského povrchu

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

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

1. Digitální fotoaparát

Jak to vše začalo. Technické principy digitalizace obrazu. Bubnové skenery. Skenované předlohy. Michal Veselý, FCH VUT v Brně

57. Pořízení snímku pro fotogrammetrické metody

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 4

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Digitální fotoaparáty Ing. Jakab Barnabáš

Městské víceleté gymnázium Klobouky u Brna. Digitální fotoaparáty

Algoritmizace prostorových úloh

Digitální fotografie

projeví ých oblastí Celková

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

Pořízení rastrového obrazu

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Digitální astronomická. fotografie. zimní semestr Radek Prokeš. FJFI ČVUT v Praze

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

ZPRACOVÁNÍ DAT DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU

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

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Kurz digitální fotografie. blok 1 data/úpravy fotografií

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

III/ 2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Digitální fotoaparáty

Digitální fotoaparáty

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

2.12 Vstupní zařízení II.

Informační systémy ve zdravotnictví

počítačová grafika Obor informatiky, který používá počítače ke zpracování informací, které následně uživatel vnímá očima.

Bitmapová grafika. 1. Pixel. 2. Bitmapová grafika. 3. Rozlišení. 4. Interpolace

L A TEX Reprodukce starých map

Volitelný modul školení P projektu SIPVZ

Reprodukce obrazových předloh

Staré mapy TEMAP - elearning

Digitální fotografie

OBRAZOVÁ ANALÝZA. Speciální technika a měření v oděvní výrobě

Š E D O T Ó N O V Á A B A R E V N Á K A L I B R A C E

Detektory optického záření

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

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

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

Projekt Brána do vesmíru

sensefly Camera Collection

Počítačová grafika a vizualizace I

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Digitalizace dat metodika

Co je to DTP. Albrechtova střední škola, Český Těšín, p.o. Označení materiálu (přílohy):

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. B_PPG Principy počítačové grafiky

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

Reprodukce starých map

Fotogrammetrie Základní pojmy, rozdělení, metody a využití

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

světelný paprsek optika

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

Digitální fotografie. Mgr. Milana Soukupová Gymnázium Česká Třebová

Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze. CCD vs CMOS. Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

Princip pořízení obrazu P1

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

GRAFICKÉ FORMÁTY V BITMAPOVÉ GRAFICE

Principy digitálního záznamu obrazu

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

Úvod do GIS. Prostorová data II. část. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

Co je počítačová grafika

Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_01 Autor: Mgr. Ivana Matyášková Datum vytvoření: březen 2013 Ročník: prima Vzdělávací obor: informační technologie

Porovnání obrazových souborů vzniklých digitalizací periodik a monografií

Digitální fotografie

METODY A POSTUPY DIGITALIZACE A ONLINE ZPŘÍSTUPNĚNÍ STARÝCH KARTOGRAFICKÝCH DĚL

PRINCIPY POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Digitalizace signálu (obraz, zvuk)

DZDDPZ2 Pořizování dat. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák - Ing. Tomáš Peňáz, PhD. Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

TECHNIKA FOTOAPARÁTY, DATA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ČÁST 1.

Fotogammetrie. Zpracoval: Jakub Šurab, sur072. Datum:

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

Referát z atomové a jaderné fyziky. Detekce ionizujícího záření (principy, technická realizace)

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

Počítačová grafika a vizualizace I

Práce s obrazovým materiálem CENTRUM MEDIÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Akreditované středisko dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Konference Nadace Partnerství: Mapy jsou pro každého

Kosinová transformace 36ACS

Ing. Jakub Ulmann. Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově

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

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

Rastrová grafika. body uspořádané do pravidelné matice

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

Základní SW komponenty Imagestation (Intergraph) Základní práce s orientovaným modelem v prostředí digitální fotogrammetrické stanice

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Transkript:

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

DIGITÁLNÍ SNÍMEK Digitální obraz vzniká 1.Přímo v digitální podobě primární získání digitálního obrazu je umožněno konstrukcí přijímacího zařízení (elektronické prvky reagující na světlo uspořádané do matic snímač CCD) rozlišení je dnes srovnatelné s rozlišením fotografických materiálů kvalitnější digitální komory jsou drahé 2.Digitalizací analogového obrazu (mapy apod.) - skenování probíhá na pevných laboratorních skenerech přesnost závisí na typu skeneru a jeho rozlišení po skenování se digitální obraz ukládá a dále zpracovává ve zvoleném grafickém formátu (TIFF, PCX, IMG, GIF, JPEG, BMP apod.)

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU Digitální obraz se skládá z jednotlivých pixelů z anglického picture elements nabývajících určitých hodnot podle možností snímače a kódování

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU PŘÍMÁ METODA snímač CCD - nejběžnějším typ snímače Charge Coupled Device - je elektronická světlocitlivá součástka používaná pro snímání obrazové informace. ve videokamerách, digitálních fotoaparátech, faxech, scannerech, čtečkách čárových kódů, ale i řadě vědeckých přístrojů, jakými jsou například astronomické dalekohledy (včetně Hubbleova dalekohledu). využívá fyzikálního jevu známého jako fotoefekt. Tento jev spočívá v tom, že částice světla foton při nárazu do atomu dokáže převést některý z jeho elektronů ze základního do tzv. excitovaného stavu (kdy elektrony v elektronovém obalu atomu jsou přeneseny do vyšších energetických hladin)

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU PŘÍMÁ METODA Činnost lineárního (řádkového) CCD snímače se skládá ze tří fází: Příprava CCD - z CCD jsou bez přístupu světla odebrány všechny volné elektrony, čímž je z něj smazán jakýkoliv zbytek předchozího nasnímaného obrazu. Expozice obrazu - na elektrody označené na obrázku číslem 1 se přivede kladné napětí a na CCD se nechá působit světlo. Dopadající fotony excitují v polovodiči elektrony, které jsou pak přitahovány ke kladně nabitým elektrodám. Po elektronech zbudou v polovodiči tzv. díry, které vůči svému okolí vykazují kladný náboj a ty jsou naopak přitahovány elektrodou na spodku CCD. Hranice pixelů jsou na obrázku znázorněny svislými tečkovanými čarami. Protože na pixel vlevo dopadlo více fotonů, je u jeho elektrody shromážděno více elektronů než u pixelu vpravo.

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU PŘÍMÁ METODA Snímání obrazu - po uzavření závěrky se začne na množiny elektrod 1, 2 a 3 přivádět trojfázový hodinový signál. To v praxi znamená, že na elektrodách 2 se začne pozvolna zvyšovat napětí, zatímco na elektrodách 1 se souběžně snižuje. Díky tomu jsou shluky elektronů přitahovány pod elektrody 2. Následně se celý děj opakuje mezi elektrodami 2 a 3, dále mezi 3 a 1 a tak stále dokola. Shluky elektronů z jednotlivých pixelů se tak posouvají přes sousední pixely směrem k výstupnímu zesilovači (na obrázcích vpravo). Tento zesilovač pak zesílí malý proud odpovídající počtu nachytaných elektronů v jednotlivých pixelech na napěťové úrovně vhodné pro další zpracování obrazu.

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU PŘÍMÁ METODA Plošné (maticové) CCD - ve většině zařízení (kamery, digitální fotoaparáty atd.) je ovšem třeba snímat dvojrozměrný obraz najednou. Základní konstrukce dvojrozměrného CCD je pouhým spojením mnoha lineárních CCD na jediném čipu. Namísto toho, aby náboje na koncích řad vstupovaly do obrazových zesilovačů, vstupují ovšem do dalšího lineárního CCD, které je k řadám kolmé a tímto CCD teprve postupují k jedinému zesilovači na jeho konci. Existuje ovšem celá řada daleko složitějších konstrukcí dvourozměrných CCD snímačů jejichž cílem je zlepšení užitných vlastností součástky (například zrychlení čtení).

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU PŘÍMÁ METODA Snímání barevného obrazu - Barevný obraz se snímá pomocí CCD prvků v zásadě dvěma metodami. Tříčipové uspořádání - použijí se pro tři základní barvy RGB tři samostatné CCD snímače, před které se umístí příslušné barevné filtry, Barevný CCD snímač (jednočipové snímání) - barevné filtry se umístí v šachovnicovém vzoru přímo před jednotlivé pixely jediného CCD snímače. tříčipové uspořádání Barevný CCD snímač

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU PŘÍMÁ METODA Plošný barevný CCD snímač Detail

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU PŘÍMÁ METODA Primární digitální obraz vytvářený elektro-optickým skenerem s řádkou CCD (skenující radiometr DPZ) a digitální komorou s maticí CCD (fgm) Maticové skenery: větší hloubka obrazu (radiometrické rozlišení) lepší výsledky obrazové korelace snazší potlačení atmosférických vlivů nejsou ovlivněny smazem Snímání řádkovým a maticovým CCD snímačem

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU KAMERY

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU KAMERY Specifické parametry digitálních komor pro leteckou FTM definují matematický model, který se používá při transformaci snímků Digitální komora ADS 40 (LH Systems) Leica RCD30 UltraCam Osprey DMC (Digital Mapping) Camera - Z/I Imaging UltraCam Eagle

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU SKENOVÁNÍ Principy snímání (skenování) obrazu buben plošina CCD lineární snímač CCD plošný snímač

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU SKENOVÁNÍ Pro potřeby fotogrammetrie je nutné používat profesionální ftm skenery. Princip skenování spočívá v tom, že ve spodní části je umístěna digitální kamera s plošným CCD čipem. Nad objektivem kamery je pohyblivý nosič snímků a v nejvrchnější části je vyústění světlovodu. Obraz je tedy snímán po čtvercích, které představují jeden záběr digitální kamery. Maximální rozlišovací schopnost skeneru závisí na použité kameře a pohybuje se od 4-15 mikrometru. Jeden barevný letecký snímek se skenuje 7-9 minut s rozlišením 12.5 mikrometru a černobílý snímek pod 4 min. Digitální fotogrammetrický skener DSW500 firmy LH Systems

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU SKENOVÁNÍ PhotoScan TD (Z/I Imaging) Přesnost skenování: geometrická radiometrická U těchto fotogrammetrických skenerů je porváděna kalibrace skenerů. Hustota skenování ve ftm je v mikrometrech. PhotoScan TD (Z/I Imaging) Skenery mohou provádět řadu předzpracování např. subpixelová interpolace, radiometrické úpravy, aerotriangulace)

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU SKENOVÁNÍ Vztah mezi hustotou skenování a velikostí souboru Rozměr pixelu [µm]=25400 / rozlišení v DPI Rozlišení v DPI =25400 / Rozměr pixelu [µm]

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU SKENOVÁNÍ Vztah mezi hustotou skenování a velikostí souboru

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU SKENOVÁNÍ Vztah mezi hustotou skenování a velikostí souboru

VZNIK DIGITÁLNÍHO OBRAZU SKENOVÁNÍ Vztah mezi hustotou skenování a velikostí pixelu (na zemském povrchu v metrech ground sample distance - GSD) pro různá měřítka letecké fotografie

PROSTOROVÉ ROZLIŠENÍ DIGITÁLNÍCH SNÍMKŮ Prostorové rozlišení digitálních snímků Rozměr, který pixel reprezentuje na zemském povrchu - ground sample distance GSD K detekci je třeba, aby byl nejdelší rozměr objektu reprezentován alespoň třemi pixely K interpretaci je třeba, aby byl objekt reprezentován alespoň 20 25 pixely

PROSTOROVÉ ROZLIŠENÍ DIGITÁLNÍCH SNÍMKŮ Prostorové rozlišení digitálních snímků K detekci je třeba, aby byl nejdelší rozměr objektu reprezentován alespoň třemi pixely K interpretaci je třeba, aby byl objekt reprezentován alespoň 20 25 pixely

PROSTOROVÉ ROZLIŠENÍ DIGITÁLNÍCH SNÍMKŮ Prostorové rozlišení digitálních snímků

Formáty digitálního LMS, komprese dat Dříve - standard - formát TIFF, GeoTIFF Nativní formáty jednotlivých SW řešení PIX, IMG, Stále více se prosazují kompresní formáty a algoritmy: LZW komprese používaná v běžném formátu TIFF JPEG algoritmus DCT - Fourierovy JPEG2000 možno využívat jako ztrátový i bezztrátový, dekomprese části obrazu podle různého měřítka, různě nastavitelný stupeň komprese pro různé části obrazu. ECW (Enhanced Compression Wavelet) MrSID (Multi-Resolution Seamless Image Database)

OBRAZOVÁ PYRAMIDA Jedná se o převzorkování obrazu na několik úrovní menšího rozlišení, které jsou používány v přehledovém režimu (Overview) Nižší úrovně poskytují více detailů, vyšší úrovně reprezentují celou plochu v přehledu Jednotlivé úrovně se tvoří postupným shlazováním nízkopásmovými filtry nebo výběrem n-tého pixelu