Jednotná digitální technická mapa Zlínského kraje a 3D technologie Kusák Ivan GEOVAP, spol. s r.o. Zlín 26. září 2013
Obsah WEBOVÝ PORTÁL A PROVOZ JDTM ZK VYUŽITÍ MOBILNÍHO MAPOVÁNÍ PŘI AKTUALIZACI TECHNICKÉ MAPY
WEBOVÝ PORTÁL A PROVOZ JDTM ZK Webový portál Mapový klient Agenda zakázky Statistika projektu
Webový portál http://www.jdtm-zk.cz
http://portal.geostore.cz/jdtmzk/
Přihlášení na portál
Mapový klient
Agenda zakázky
Výběr dle lokality
Statistika projektu JDTM ZK ke dni 4.září 2013
Role Počet uživatelů Projektanti 1500 Geodeti 243 Obce 637 Správci IS 110 Demo 223 Celkem 2713 Uživatelé Počet registrovaných subjektů
Portál Přístup na Portál JDTMZK (od 5/2010 pouze úspěšná přihlášení)
Databáze Počet grafických elementů: tabulka počet elementů Polohopis a výškopis: UMPS_M 10 373 405 BODY 4 547 400 VYSKY 4 846 323 Celkem 19 767 128 Historie: UMPS_M_HST 1 784 596 BODY_HST 325 917 VYSKY_HST 507 038 Celkem 2 617 551 Inženýrské sítě: SDELOV 292 154 ELEKTRO 341 807 PLYN 200 633 VODOV 550 547 KANAL 388 267 TECHSL 90 388 TEPLO 65 386 TVKAB 7 348 Celkem 1 936 530 CELKEM 24 321 209
Zakázky Zakázky dle investora 2012, 8/2013
Zakázky Zakázky v letech 2008 2013
Zakázky Zakázky vývoj počtu 2012 a 2013
VYUŽITÍ MOBILNÍHO MAPOVÁNÍ PŘI AKTUALIZACI TECHNICKÉ MAPY Definice technologie mobilního mapování 3D skenování Fy GEOVAP JDTM ZK a 3D, projekt město Zlín Příklady realizovaných projektů Budoucnost využití 3D mapování
Definice technologie Laserové skenování nebo-li laser scanning patří k nejmodernějším metodám sběru geodat. Je založeno na principu prostorového snímkování situace velmi přesnými digitálními skenery. Snímáním je změřena vzdálenosti pomocí odrazu optického paprsku od překážky a její záznam do paměti zařízení. Obvykle je pořizován i obrazový záznam měřených objektů. Tímto způsobem vznikne v krátké době velké množství geodetických dat, která se vyznačují maximální přesností a vysokou hustotou měřených bodů. Po pořízení snímků jsou tyto pomocí vhodného programu vyhodnocovány a výsledkem je tzv. mračno bodů. Mračno bodů s velkou přesností popisuje prostorovou polohu objektu nebo snímanou situaci. Jejich množství (hustota) je závislá na rychlosti pohybu scanneru a rozlišení snímacího zařízení. Dalším zpracováním mračna bodů lze vytvořit vektorovou kresbu povrchové situace.
3D skenování Fy GEOVAP Fy GEOVAP působí v tomto oboru již více než 7let. Hlavním cílem této metody je propojení nejnovější technologie do oblasti geodézie a tím posouvat možnosti celého geodetického oboru. K dosažení tohoto cíle využíváme zkušenosti nabyté na základě dlouholetého působení v oboru, postupy inovačního měření a pokročilého zpracování geodetických dat. Současnost: Mobilní laserový systém LYNX Statické skenování skenery ILRIS
Mobilní mapovací systém LYNX Výhody: Data v otevřeném formátu LAS (možnost volby SW) Vysoká hustota bodů Vysoká rychlost snímání dat Bez omezení v dopravě Přesnost měření srovnatelná s klasickými geodetickými metodami Široké spektrum využití
LYNX M1 - Technické parametry Maximální dosah: > 200 m (při 20% odrazivosti) Přesnost laserového skeneru +/- 7 mm Absolutní přesnost: +/- 5 cm Úhel záběru: 360 Rychlost skenování: 1 000 000 vyslaných impulsů/sec. Počet měření na impuls: až 4 Počet senzorů: 2 Provozní teplota: - 20 C až 40 C Bezpečnost laseru: třída 1 podle IEC/CDRH
Technologická linka mobilního laserového mapování Surová data Zpracování I. Zpracování II. + PODPŮRNÉ GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ lícovacích a kontrolních bodů IMAGE LS data POS/NAV EXTRAHOVÁNÍ, VÝPOČET => JPG/TIF LAS SBET - (trajektorie) KALIBRACE SPOJOVÁNÍ GEOREFERENCOVÁNÍ KLASIFIKACE GENEROVÁNÍ KLADŮ MRAČEN
Důvody použití metody Rychlost technologie Velké množství naměřených dat Vysoká přesnost Vyřešení chyb v DTM Ověření metod Další možnosti využití
Příprava a plánování projektu
POSLV - Výstupy Trajektorie vozu v reálném čase 200 záznamů za sekundu Pozice (x, y, z) vozu + náklony a stočení
Zpracování I. - Raw data Úvodní zpracování naměřených dat Stažení raw dat z disků Range file Image file Ethernet file Stažení interních a externích POS dat Na USB flash disku z operátorského počítače Stažení základnových dat Permanentní stanice nebo vlastní GPS Formát RINEX
Etapy pokročilého zpracování Klasifikace mračen GeoStore V6, TerraScan DMT GeoStore V6, TerraModeler, Surfer Vektorizace, pasportizace GeoStore V6 Animace a vizualizace GeoStore V6, TerraPhoto
Klad souborů mračen bodů město Zlín
Detail kladu souborů mračen bodů
Klad digitálních fotografií
Zobrazení fotografie dle kladu
Zobrazení Mračna bodů
Transformované mračno bodů ve vektorové mapě
Kontrola polohové přesnosti
Perspektivní zobrazení mračna bodů a polohopisné situace
Mračno bodů Univerzitní centrum Zlín
Univerzitní centrum Zlín - půdorys
Detail mračna bodů
Desktop CAD ukázka mapového podkladu mimoúrovňové křižovatky, mosty, nájezdy a sjezdy, povrchová situace v těsné blízkosti tělesa-povrchové znaky, svahy, zábradlí, propustky, protihlukové stěny atd.) STORAGE SERVER
Pasporty komunikací Obecný informační systém pro vedení pasportů, který je součástí projektů GIS Jednoduchá úprava struktury popisných dat objektů bez zásahů do vlastní aplikace
Budoucnost využití 3D mapování DESKTOP CAD Správa & Editace GS PASPORT Pasportizace WEB PROHLÍŽEČ Online přístup APLIKACE 3. stran TERRASOLID Software ZAKÁZKY Řízení & Správa zakázek APPLICATION SERVER LAS Naměřená data STORAGE SERVER
ukázka nejrozšířenějšího webového řešení GIS v ČR Projekty: Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK) Jednotná digitální technické mapy : Zlínského kraje,středních Čech, východních Čech, jižní Moravy, GIS Karviná, Plzeň, Liberec, Pardubice, Krnov, Humpolec atd. APPLIKAČNÍ SERVER
Děkuji za pozornost