Mobilní mapovací systém

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

Digitální komory pro pozemní fotogrammetrii měřické komory semiměřické komory neměřické komory fotoaparáty speciální komory

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

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

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

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

Pozemní laserové skenování

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

Laserové skenování - zjištění odtokových poměrů v blízkém okolí železniční trati

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

NOVÉ VÝŠKOPISNÉ MAPOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Petr DUŠÁNEK1

3 Mobilní laserové skenování

Laserové skenování principy

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

PŘÍLOHA. nařízení Komise v přenesené pravomoci,

Malá měřicí drezína MMD pro měření geometrie tratě

Nové systémy pro diagnostiku železničního svršku. Petr Sychrovský

Laserový skenovací systém LORS vývoj a testování přesnosti

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

Další metody v geodézii

MĚŘENÍ VELIČIN POHYBU V APLIKACÍCH MOBILNÍ ROBOTIKY

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

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Laserové skenování

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle

Katalog výrobků. Hexagon metrology

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

Trimble Catalyst a Collector for ArcGIS

VYUŽITELNOST METODY MOBILNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ PRO ÚČELY KATASTRU NEMOVITOSTÍ. Pavel Taraba 1

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

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Slovník moderního GISáka

ZÁKLADY ROBOTIKY Úvod do mobilní robotiky

Dálkový průzkum země vmikrovlnnéčásti spektra

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Č.J. PPR /ČJ PRAHA Počet listů: 10

Moderní technologie v geodézii

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

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta,čtvrtek :15-11:45. Neměřické kamery ve fotogrammetrii

MIKRODIGGER XC2 HLOUBKOVÝ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB TUO. Dopravní telematika

Stanovení tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

6.14. Elektronické měření - ELM

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

SEBELOKALIZACE MOBILNÍCH ROBOTŮ. Tomáš Jílek

DOSTUPNÉ METODY MĚŘENÍ JÍZDNÍCH DYNAMICKÝCH PARAMETRŮ VOZIDEL

Jak to funguje. O produktu. Jak to funguje

SLAM. Simultaneous localization and mapping. Ing. Aleš Jelínek 2015

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

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

FVZ K13138-TACR-V006-G-PTP_TESTER

Technická dokumentace

SVĚT STROJÍRENSKÉ TECHNIKY OBSAH ČÍSLA: Věda a výzkum Strategie oboru obráběcí stroje pro období VCSVTT... 2

Globální navigační satelitní systémy a jejich využití v praxi

RED LINE KOMPLETNÍ STROJE PRO ŘEZÁNÍ VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPRSKEM

VYUŽIJTE NAŠI NABÍDKU!

Obsluha měřicích zařízení kontaktní metody

Zpráva, hodnotící postup a výsledky nových forem práce Pozemkového spolku Meluzína (PSM) Využití satelitní navigace (GPS) pro práci pozemkového spolku

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Úvod do zpracování obrazů. Petr Petyovský Miloslav Richter

Nákup poptávaných zařízení na základě zadání této veřejné zakázky je jediným možným způsobem naplnění potřeby zadavatele.

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

2014, Brno Ing. Tomáš Mikita, Ph.D. Využití GIS a DPZ pro krajinné inženýrství přednáška č.8

Využití technologií mobilního mapování & georadaru v silničním hospodářství

Digitální kamerový systém s bezdrátovým přenosem obrazu umožňující zobrazení zorného pole 360

Průkopníci inerciálního seřizování. PARALIGN Ustavení válců nyní mnohem rychlejší a přesnější

e e ct r o n i cs Technická data

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Konstrukční kancelář. Ing. Luboš Skopal.

Měření tlouštěk asfaltových vrstev vozovky georadarem

optické přístroje a systémy

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PIV

DIGITÁLNÍ KOMUNIKACE S OPTICKÝMI VLÁKNY. Digitální signál bude rekonstruován přijímačem a přiváděn do audio zesilovače.

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

Specifikace dodaných pomůcek

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

VÝSLEDKYVÝVOJEAUTONOMNÍ MAPOVACÍVZDUCHOLODĚ

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

MORE THAN A VISION NA INTELIGENTNÍ OTÁZKY NEEXISTUJE POUZE JEDNA ODPOVĚĎ. Naše řešení pro akreditovanou inspekci.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Snadné a přesné získávání charakteristik půdní vlhkosti

SEBELOKALIZACE MOBILNÍCH ROBOTŮ. Tomáš Jílek

Modelování zabezpečovacího systému prostřednictvím 3D mračna

Bezkontaktní měření vzdálenosti optickými sondami MICRO-EPSILON

Automatizace a visualizace procesu úpravy bazénové vody

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

spsks.cz Část druhá - Praxe Technologie řízení robotického ramena Zpracováno v rámci projektu CZ.1.07/3,2, 10/ financovaného z fondů EU

Michal Vik a Martina Viková: Základy koloristiky ZKO10. Správa barev

NOVÉ SYSTÉMY PRO DIAGNOSTIKU ŽELEZNIČNÍHO SVRŠKU

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

INTERGEO 2008 ROČNÍK XVIII (XLV) PRAHA, Novinky v oblasti terestrických laserových skenovacích systémů včetně software

Termokamery pro termografii budov 7,5 C

Vytyčovací metody staveb

VYUŽÍTÍ CA SYSTÉMŮ V KONFEKČNÍ VÝROBĚ (hardware)

Technická specifikace předmětu zakázky

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Základní charakteristika a demonstrování základních principů měření veličin

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Transkript:

Mobilní mapování

Mobilní mapovací systém terminologický slovník VUGTK: zařízení určené k bezkontaktnímu podrobnému měření z mobilního prostředku, které se využívá k inventarizaci nemovitého majetku, monitorování koridorů, sběru geoprostorových dat (3D) a mapování infrastruktury dopravní komunikace (vodní, železniční, silniční, potrubní, energetické aj.), a to před, v průběhu nebo po ukončení její výstavby.

Sestava mobilního mapovacího systému Podle aplikace se mapovací systém skládá z několika modulů: vlastní mobilní platforma mobilní laserové skenery digitální kamery (video, černobílé, barevné, infračervené, multispektrální, termální) odometry přijímače GNSS, inerciální měřicí jednotky (IMU) další speciální zařízení (např. georadar) výpočetní prostředky, které slouží k synchronizaci činností všech složek systému a ke správě zaznamenaných dat

automobily čtyřkolky speciální drážní vozidla lodě vrtulníky, RPAS Mobilní platforma

Mobilní laserové skenery princip stejný jako u pozemních laserskenerů využívají se převážně pulsní dříve 3D (statické měření metoda stop-and-go, viz dále), v současné době spíše 2D skenery snímají povrch v pohybu po trajektorii, třetí rozměr je získán změnou polohy v čase (kinematická metoda on-the-fly) přesnost závisí na: - parametry skeneru Frekvence vysílaného laserového pulzu (př.: f = 100 khz 100.000 bodů za sekundu) Směr a rozsah vysílaného paprsku (určen vnitřním systémem laseru případně otáčením celého přístroje kolem svislé osy) časové a prostorové rozlišení (nastaveno pro dané skenování) rychlost vozidla V současnosti se používají desítky paralelních skenovacích jednotek, které jsou zacíleny do všech stran eliminují tak případné nepokryté oblasti, zvyšují počet nasnímaných bodů a přesnost

Metody pořízení dat v MMS 1) STATICKÝ ( stop-and-go ) Na vozidle je namontován jeden nebo více skenerů. Během doby skenování se pozice a orientace skeneru nemění. Po skenování se vozidlo přesune a pořídí se další sken. Poloha každého mračna bodů je určena v místním souřadnicovém systému, který má 6 (nebo 7) stupňů volnosti: 3 souřadnice referenčního bodu skeneru (počátek SS), 3 úhly rotace os (popřípadě změnu měřítka). Registrace a georeferencování každého mračna bodů může být založeno například na IPC (iterační algoritmus nejbližšího bodu) algoritmu v kombinaci s prostorovou podobnostní transformací založenou na vlícovacích bodech se známými souřadnicemi v globálním SS. 1) KINEMATICKÝ( on-the-fly) Vozidlo se pohybuje po trajektorii bez zastavení a laserový skener skenuje nepřetržitě v rovinném profilu. Každý skenovaný bod je v individuálním SS a proto je nutné sledovat okamžitou polohu referenčního bodu skeneru a orientaci os skeneru v globálním systému s vysokou přesností a časovým rozlišením.

Digitální zobrazovací zařízení pro snadnější interpretaci dat z mračna bodů nutná přesná synchronizace se systémy GNSS a IMU (obdobné jako u ALS) více objektivů (bod je zachycen několikrát) rozlišení 5-10Mpix FOV (Field of view), sférické 360 frame rate (počet snímku za s) Ladybug3 Dodeca 2360

Odometr Odometr je zařízení sloužící pro měření vzdálenosti a rychlosti pohybu. Vzdálenost je určena na základě měření otáček kol. Jedná se o optický hranatý snímač s připojeným kabelem pro přenos dat, který je umístěný uvnitř duté tyče, která se připevňuje na zadní kolo vozidla. Výstupem jsou pulsy, které přepočítávají počet otáček na ujetou vzdálenost. Zpřesňuje v kombinaci s GNSS a IMU polohu a orientaci v prostoru

Přijímače GNSS, inerciální měřicí Potřeba znát okamžitou polohu nosiče laserového skeneru jednotky (IMU) IMU - zařízení obsahující pro inerciální navigaci gyroskopy a akcelerometry, které určují nezávisle na prostorové poloze senzoru jeho úhlové prvky vnější orientace vůči přijatému souřadnicovému referenčnímu systému GNSS nutná korekční data (protokol RTCM, sítě Czepos, VRSNow Trimble aj., přenos internet, GSM, radiomodem) Propojení GNSS, IMU, odometru

FIRMY: - RIEGEL LASER MEASUREMENT SYSTEMS - OPTECH INC - TOPCON - MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION - TOPSCAN - 3D MAPPING SOLUTIONS - TRIMBLE

Lynx Mobile Mapper- Optech http://www.cuzk.cz/o-resortu/nemoforum/akce-nemofora/seminare/digitalni-mapa-verejne-spravy/13- Vodehnal.aspx

Lynx Mobile Mapper- Optech

Lynx Mobile Mapper-komunikace

Železnice mračno bodů

Topcon IP-S2

VMX-250 Mobile Scanning System až 2 x 300 000 měření za sec

Riegl schéma MMS

Riegl VQ-250 Mobile Scanning

Riegl VMX-250 Mobile Scanning

Riegl VMX-250 Mobile Scanning mapování v Benátkách

Riegl VMX-250 Mobile Scanning mapování v Benátkách

Riegl VMX-250 Mobile Scanning mapování v Benátkách

Riegl VMX-250 Mobile Scanning mapování v Benátkách

Georadar http://www.raplus.eu/file/prezentace-seminar-monitorovani-a-hodnoceni-stavu-vozovek-pozemnichkomunikaci-pre7/

Zpracování dat na začátku kalibrace nájezd osmiček apod. sběr dat ze všech senzorů v reálném čase = nejčastěji PC (notebook), důležitá časová synchronizace všech komponentů neselektivní sběr dat (geodetický způsob x MMS) = komplexní mapování, poté následné vyhodnocení a extrahování potřebných geodat matematický algoritmus kombinuje synchronizované informace ze všech senzorů, potřebných pro prostorové referencování k odvození trajektorie skeneru a orientace os ve zvoleném referenčním systému, další výpočty dat z laserskenerů a digitálních kamer navázané na orientovanou trajektorii postproccesing zpracování mračna bodů, ortofoto, odstranění chyb (vliv atmosféry, geometrie, ) vizualizace 3D modely, panorama, rastrové modely, profily. https://www.youtube.com/embed/iweoo-l2vs4?rel=0

Přesnost Závisí podobně jako u leteckého skenování na parametrech přesnosti jednotlivých systémů GNSS, IMU, Laser skener, Odometr, příp. určení přesnosti vlícovacích bodů Obecně výrobci udávají přesnost celého systému za optimálních podmínek 2-10 cm Techniky filtrování a vyhlazování dat (Kálmanovy filtry) pro přesnější určení trajektorie dopředné i zpětné predikce obdobný princip při navigaci přijímačem GNSS Požadovaná přesnost ovlivňuje rychlost mapování běžná zastavěná část 40-80km za den (pro 3. třídu přesnosti m xy =14cm), dálnice až 120km

Využití mobilního mapování podrobné zaměření polohopisu a výškopisu dokumentace fasád budov mapování uličních front tvorba 3D modelů měst, 3D modelu terénu zaměřování provedení staveb,železničních a inženýrských sítí, sledování posunů, změn pasportizace dopravního značení, veřejného osvětlení, zeleně Mapovací společnosti: Google, TeleAtlas, NAVTEQ, ČR Seznam.cz (TopGIS), Geodis, Geovap (Quantum 3D Mapping),

Výhody a nevýhody MMS + rychlost + přesnost + efektivnost + možnost měřit v noci + agregace multidat - počáteční větší investice - nároky na obsluhu a zpracování - mapování pouze toho, co je vidět z komunikace