Seznámení s moderní přístrojovou technikou Laserové skenování



Podobné dokumenty
Laserové skenování (1)

Terestrické 3D skenování

Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje a 3D technologie. Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. Zlín 26. září 2013

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ. NÁVOD PRO OBNOVU KATASTRÁLNÍHO OPERÁTU A PŘEVOD ve znění dodatků č.1, 2 a 3 (pracovní pomůcka)

OBSAH. Metoda 3D laserového skenování Výhody Důvody a cíle použití Pilotní projekt Postup prací Výstupy projektu Možnosti využití Závěry a doporučení

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

Topografické mapování KMA/TOMA

Dobrý den, dámy a pánové, rád bych vás seznámil s posledními trendy v oblasti sběru a zpracování účelových map velkých měřítek, a to zejména

Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging)

Pozemní laserové skenování

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

Georeferencování map III. vojenského mapování

, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa, Ph.D. AGP Geografické informační systémy

SOFTWARE NA ZPRACOVÁNÍ MRAČEN BODŮ Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ. Martin Štroner, Bronislav Koska 1

Digitalizace mapových podkladů

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ. Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o.

Popis poloprovozu měření a vyhodnocení měření s IBIS-S

Grafické programy pro tvorbu 3D modelů

Přehled novinek Revit 2014

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti

Moderní přístrojová technika

Územní identifikace, adresy a RÚIAN. Jiří Formánek

světelný paprsek optika

ZAMĚŘENÍ FASÁD METODOU VÍCESNÍMKOVÉ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP

Podrobné polohové bodové pole (1)

Geografické informační systémy GIS

Laserové skenování principy

Podíl ČÚZK na tvorbě DMVS

Přesnost měřických technologií Ing.Filip Kobrle, Ing. Daniel Šantora, GEFOS a.s.

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

Geodetická část projektové dokumentace stavby (1)

Polygonální objekty v Rhinoceros Volné modelování


Mobilní mapovací systém

Geografické informační systémy #10

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

Výzva k předložení nabídky na zpracování dodavatelské služby: DIGITÁLNÍ TERÉNNÍ MODEL REFERENČNÍ OBLASTI PROJEKTU ARCHAEOMONTAN, č. projekt:

Grafické editory. Ing. Jan Steringa 2008

CGI. Computer generated imagery Počítačové triky Animované filmy Počítačové hry. Technologické trendy v AV tvorbě, CGI 2

HRUBÝ NÁVRH SYSTÉM NA KONTROLU STAVU POHYBOVÝCH PLOCH LETIŠŤ V ČESKÉ REPUBLICE PRO PŘIPRAVOVANOU AGENDU ÚCL (etapa I)

Odůvodnění vymezení technických podmínek podle 156 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

ÚPLNÉ ZNĚNÍ. Úvodní ustanovení

Stanovení odtokových poměrů na vozovce a v jejím blízkém okolí metodou mobilního laserového skenování

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

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Globální navigační satelitní systémy

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

Katedra informatiky, Univerzita Palackého v Olomouci. 27. listopadu 2013

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Evidence hrobových míst v GIS Kompas 3.2

Staré mapy jako cenný zdroj informací o stavu a vývoji krajiny

Bakalářská práce Metodický postup pro tvorbu 3D modelu objektu ve formátu DXF

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

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku. Petr Sychrovský

Staré mapy TEMAP - elearning

Možnosti využití leteckého laserového skenování ve vodním hospodářství II.

Osvětlování a stínování

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky

Moderní technologie v geodézii

Staré mapy TEMAP - elearning

Multimediální systémy. 11 3d grafika

Rozdìlení poèítaèové grafiky

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

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní. 3D vizualizace pro tělesně postižené. Bc. Veronika Koutníková

NEJČASTĚJŠÍ CHYBY A PASTI PŘI VÝPOČTU ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ z pohledu tvůrce rozptylových studií. Lenka Janatová

Územní identifikace, adresy a katastr nemovitostí. Obsah prezentace

AUTODESK CIVIL 3D Jeden produkt. Jeden tým.

Vektorová a bitmapová grafika

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády

Použitá metodika. Jan Pytel. NOP.

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

Mapa je tedy zmenšeným a zjednodušeným obrazem zemského povrchu ve zvoleném měřítku za pomoci smluvených mapových značek.

Industrializovaný BIM

Cvičení software Groma základní seznámení

Modelování zabezpečovacího systému prostřednictvím 3D mračna

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÝ VÝŠKOPIS A ORTOFOTO ČESKÉ REPUBLIKY A MOŽNOSTI JEJICH PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ

Finanční a rozpočtové právo. Přednáška č. 11 Daň z nemovitostí

Půjčování stavebních strojů a zařízení s obsluhou je klasifikováno podle stavební činnosti prováděné příslušným stavebním strojem nebo zařízením.

Využití programu MISYS pro správu nemovitého majetku Českých drah

Proměny kulturní krajiny

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

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

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

Animace a geoprostor. První etapa: Animace 3. přednáško-cvičení. Jaromír Landa. jaromir.landa@mendelu.cz Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně

Začlenění historických mapových děl do systému DIKAT-P P pro upřesnění podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek

Další metody v geodézii

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění

Ověřená technologie určování vodorovných pohybů věžových vodojemů pozemním interferometrickým radarem

Tváření za tepla. Jedná se o proces, kdy na materiál působíme vnějšími silami a měníme jeho tvar bez porušení celistvosti materiálu.

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA FORMU SDĚLENÍ OBCE SPRÁVCI REGISTRU

POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STOKOVÝCH SÍTÍ A KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK

Zobrazování těles. problematika geometrického modelování. základní typy modelů. datové reprezentace modelů základní metody geometrického modelování

RICOH MP CW2200SP. Digitální plnobarevná multifunkční velkoformátová tiskárna. Kopírka Tiskárna Skener RICOH MP CW2200SP

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

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

2. Název stavby Druh stavby (správný údaj označte křížkem)

Transkript:

Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 Projekt je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Metoda bezkontaktního určování prostorových souřadnic. Vyniká vysokou rychlostí sběru dat, bezpečností při práci, přesností a komplexností měření. Dnes je již neodmyslitelnou součástí geodézie.

Využití: Sběr dat pro různé studie, vizualizace a plánování 3D modelování složitých objektů (průmyslové areály, interiéry, fasády historických staveb, podzemní prostory, archeologická naleziště, ) Dokumentace skutečného stavu (silnice, železnice, vodní toky, ) Geografické informační systémy GIS Tvorba digitálního modelu reliéfu a terénu

Pozemní laserové skenování Pulzní laserová technologie Rozmítání paprsku pomocí zrcadla nebo hranolu Souřadnice každého bodu se pak počítají prostorovou polární metodou

Princip prostorové polární metody

Rozdělení pozemních skenerů Víceúčelové skenery Triangulační skenovací systémy Totální stanice s možností laserového skenování Speciální systémy Kinematické systémy

Víceúčelové skenery Výhody: -přesné zaměření, produktivita práce, finančními úspory -automatický a systematický sběr bodů bez ohledu na světelné podmínky -zkrácení práce v terénu, podstatně vyšší bezpečnost -měření za plného provozu, popř. s výraznou redukcí délky odstávky náročných provozů na minimum -možnost výpočtu souřadnic v reálném čase -možnost přiřadit souřadnicím bodu i hodnotu odrazivosti nebo pixelovou hodnotu -rychlé zpracování 3D modelů

Porovnání klasického zaměření a laserového skenování vlevo selektivní výběr - zaměření charakteristických bodů na fasádě pomocí totální stanice vpravo neselektivní výběr - mračno bodů zaměřené laserovým skenerem

Víceúčelové skenery - zaměření objektu pomocí pravidelné mřížky bodů s definovaným rozestupem (v řádu mm až desítek cm, záleží také na vzdálenosti od skenovaného objektu) Dosah cca do 300 m, rychlost měření více než 1000-1000 000 bodů za sekundu, přesnost 5 50 mm podle vzdálenosti.

Víceúčelové skenery Výsledkem měření je tzv. mračno bodů, které se může dále zpracovávat (vytvářet plochy, prokládat daty jednotlivá geometrická primitiva, vyhotovovat libovolné řezy, modely atp.). Prezentace výsledků zpracování nebo samotného mračna bodů je možná v běžných CAD formátech (*.dxf, *.dwg, *.dgn).

Víceúčelové skenery Možnosti výstupů: - prosté mračno bodů (soubor diskrétních bodů definovaných 3D souřadnicemi) - texturované mračno bodů (každému bodu je přidělena reálná obrazová informace z digitálních fotografií a tak je situace pro uživatele přehlednější) - vektorový model - 2D řezy a pohledy - 3D vizualizace a animace

Víceúčelové skenery Postup měření: -rekognoskace prostoru, je nutné zvážit účel skenování (detailnost a požadovaná přesnost, ), možnosti skeneru (hustota skenování, dosah, zorné pole, ), povrch a tvar předmětu skenování (zákryty a pohltivost signálu) -volba vhodných stanovisek pro skenování -signalizace a zaměření vlícovacích bodů -skenovací práce

Vlícovací body - přirozené body (výstupky a ostré rohy) -kulové či polokulové cílové znaky -kruhové terče s vysokou odrazivostí -odrazné fólie -v některých případech lze pracovat i bez vlícovacích bodů

Vlícovací body -dodávají skenovaným bodům měřítko i orientaci v prostoru (např. transformace do JTSK) a zároveň slouží i pro spojování více mračen bodů -musí umožnit transformaci s kontrolou -ovlivňují celkovou přesnost -zaměření klasickými geodetickými metodami, nejčastěji totální stanicí ze sítě známých bodů

Zpracování: Výsledné mračno bodů se zpravidla dále upravuje. Spojování jednotlivých mračen v jeden model Klasifikace -rozdělení mračna např. podle odrazivosti, materiálů, Čištění a redukce dat -odstranění šumu, nepotřebných dat, chybných bodů,

Zpracování: Zpracování měření - aproximace objektů matematickými primitivy (rovina, koule, válec, ) - modelování s využitím např. trojúhelníkové sítě Vizualizace - přiřazení barev, textur, materiálů, tvorba animací,

Zpracování: Ukázka - mračno bodů - prosté a texturované

Ukázky:

Ukázky:

Ukázky:

Ukázky:

Ukázky:

Ukázky:

Ukázky:

Děkuji za pozornost Projekt Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115 je finančně podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.