Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země



Podobné dokumenty
DPZ - IIa Radiometrické základy

Fyzikální podstata DPZ

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

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

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

Č ást 1 Základníprincipy, senzory, multispektrálnídata. Co je DPZ?

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077

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

Systémy dálkového průzkumu Země

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

Mapování Země z vesmíru (úvod do metod dálkového průzkumu Země) Petr Dobrovolný Geografický ústav přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně

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

DPZ - Ib Interpretace snímků

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

RYBNÍKY POHLEDEM Z VÝŠKY

ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM PRO POTŘEBY DPZ

Digitální fotogrammetrie

Dálkový průzkum Země. Co je DPZ?

Faktory ovlivňující intenzitu záření. Spektrální chování objektů. Spektrální odrazivost. Spektrální chování. Spektrální chování objektů [ ]

TRENDY ROZVOJE DPZ A JEJICH MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO INVENTARIZACI KONTAMINOVANÝCH MÍST

Geografie, geografové na internetu.

Systémy pro využití sluneční energie

Nekonvenční metody snímání zemského povrchu

DÁLKOVÝ PRŮZKUM ZEMĚ

Evropský program Copernicus: Přechod do provozní fáze

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Videometrie,, LIDAR, Radarová data

Vzhled termálních obrazových záznamů. Princip termálního snímání. Dálkový průzkum země v termální části spektra. Charakteristika. Fyzikální podstata

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Současné možnosti dálkového průzkumu pro hodnocení heterogenity půd a porostů na orné půdě

Stručný úvod do spektroskopie

Infračervená termografie ve stavebnictví

Školení CIUR termografie

- a) rovníková dráha - b) šikmá oběžná dráha c) subpolární oběžná dráha.

Obnovitelné zdroje energie Budovy a energie

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

- a) rovníková dráha - b) šikmá oběžná dráha c) subpolární oběžná dráha.

Hlavní přednosti letecké fotografie: Konvenční (fotografické) metody snímání zemského povrchu. Fotografické materiály

Spektrální chování objektů

Teplota je nepřímo měřená veličina!!!

Slunce zdroj energie pro Zemi

DRUŽICOVÁ DATA. distribuovaná společností ARCDATA PRAHA, s.r.o.

Spektrální charakteristiky

Č ást 2 Kompozice v nepravých barvách Datové formáty Neřízená klasifikace. Program přednášky

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

Dálkový průzkum Země

Spektrální chování objektů

DPZ10 Radar, lidar. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

stabilní základna pro skener na zemi, ve vzduchu, v kosmu na oběžné dráze

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

Co všechno může vidět družice?

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zemědělská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Šárka Pinkavová

Hodnocení zdravotního stavu lesů: potenciál časových řad. Petr Lukeš

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

SUB-PIXELOVÁ ANALÝZA

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Přehled současných družicových systémů. METEOSAT vzhled jednotlivých pásem METEOSAT. METEOSAT analýza druhů oblačnosti

DZDDPZ1 - Fyzikální základy DPZ (opakování) Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

FYZIKA Elektromagnetické vlnění

Voda jako životní prostředí - světlo

Volitelný předmět Habituální diagnostika

Úvod do předmětu Meteorologická měření

08 - Optika a Akustika

2. Optické a fotografické základy, filmy a jejich složení, filtry

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

SVĚT A KRAJINA POHLEDEM Z VÝŠKY

Data a služby programu Copernicus

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Topografické mapování KMA/TOMA

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

DPZ systémy pořizování dat. Tomáš Dolanský

Sbírka: 106/2010 Částka: 39/2010. Derogace Novelizuje: 1/2008

Úloha č. 1: CD spektroskopie

Optoelektronika. elektro-optické převodníky - LED, laserové diody, LCD. Elektronické součástky pro FAV (KET/ESCA)

Dálkový průzkum Země

Mgr. Jana Součková. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie Přírodovědecká fakulta UK v Praze. jana.souckova@natur.cuni.cz

TERMOGRAFIE A PRŮVZDUŠNOST LOP

SKLENÍKOVÝ EFEKT 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Jaký obraz vytvoří rovinné zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, stejně velký. Jaký obraz vytvoří vypuklé zrcadlo? Zdánlivý, vzpřímený, zmenšený

OTS30xx-EXT3-SC / -EXT4-SC Lineární hlásič teplot. Building Technologies. FibroLaser TM

Spektrometrické metody. Reflexní a fotoakustická spektroskopie

Možnosti podpory plošné inventarizace kontaminovaných míst interpretací multi- a hyperspektrálního snímkování Jana Petruchová Lenka Jirásková

Charakteristiky optoelektronických součástek

GIS ANALÝZA VLIVU DÁLNIČNÍ SÍTĚ NA OKOLNÍ KRAJINU. Veronika Berková 1

Snímkování termovizní kamerou

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

Světlo. Podstata světla. Elektromagnetické záření Korpuskulární charakter. Rychlost světla. Vlnová délka. Vlnění, foton. c = ,8 km/h

I. diskusní fórum. Možnosti zajištění kvality stavby (diagnostická metoda infračervená termografie) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL O DISKUTOVANÉM TÉMATU

Charakteristiky optického záření

Opensource ve vědě satelitní dálkový průzkum Země

CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Optika. Zápisy do sešitu

Klimatická změna minulá, současná i budoucí: Příčiny a projevy

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

Dálkový průzkum Země

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

Transkript:

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

strana 2 Co je DPZ Dálkový průzkum je umění rozdělit svět na množství malých barevných čtverečků, se kterými si lze hrát na počítači a odhalovat jejich neuvěřitelný potenciál, který vždy přesahuje naše možnosti. (Jon Huntington, CSIRO Exploration, Geoscience, Australia) Dálkový průzkum Země je věda (a do jisté míry i umění) o získávání informací o zemském povrchu bez přímého kontaktu pomocí snímání a zaznamenávání odražené nebo vyzářené energie a zpracování, analýza a využití těchto informací. (RESORS, CCRS)

strana 3 DPZ je A. Zdroj energie a světla B. Záření a atmosféra C. Kontakt s předmětem D. Zaznamenání odražené energie senzorem E. Přenos, přijetí a zpracování dat F. Interpretace a analýza dat G. Využití informací

strana 4 Historie

strana 5 Elektromagnetické spektrum 1/5 Ultrafialová část Nejkratší vlnové délky využitelné v DPZ (0,1 0,4 mm) Výrazně pohlcováno atmosférou Využívá se především v geologických aplikacích pro detekci složení zemského povrchu, hornin a minerálů

strana 6 Elektromagnetické spektrum 2/5 Viditelná část Od 0,4 do 0,7 m Lze zaznamenat pouze v denních hodinách, neprochází oblačností a mlhou, značně rozptylováno a pohlcováno Konvenční metody snímání zemského povrchu Družicové systémy

strana 7 Elektromagnetické spektrum 3/5 Červená: 0,620 0,700 m Oranžová: 0,592 0,620 m Žlutá: 0,578 0,592 m Zelená: 0,500 0,578 m Modrá: 0,446 0,500 m Fialová: 0,400 0,446 m

strana 8 Elektromagnetické spektrum 4/5 Infračervená část 0,7 100 m Blízké IČ: konvenční i elektronické metody topografie, studium vegetace Střední IČ: studium vegetace, geologie, sníh a led, oblačnost, zdravotní stav vegetace, identifikace minerálů Tepelné IČ: povrchová teplota oceánů, znečištění řek a jezer, lesní požáry

strana 9 Elektromagnetické spektrum 5/5 Mikrovlnné záření 1 m 1 m Nejméně závislé na počasí Aktivní systémy radar Meteorologie srážkové oblasti a intenzita srážek

strana 10 Interakce s atmosférou Rozptyl Rayleighův rozptyl částice, které mají mnohem menší rozměr než vlnová délka ovlivňuje především krátkovlnné záření Aerosolový rozptyl rozptylující částice větší než vlnová délka záření vodní pára, prach Neselektivní rozptyl nezávisí na vlnové délce velké částice vodní kapky Pohlcování Hlavní pohlcující plyny jsou ozón, CO 2, vodní pára Atmosférická okna Části elektromagnetického spektra, které nejsou ovlivňovány pohlcováním a rozptylem

strana 11 Interakce s povrchem V závislosti na chemickém složení a aktuálním fyzikálním stavu bude možno každý typ povrchu charakterizovat podle odraženého záření. Dva objekty, které v jednom intervalu odrážejí podobné množství záření, mohou v jiném intervalu odrážet rozdílné množství energie. Spektrální odrazivost podíl záření dopadajícího a odraženého Spektrální chování Pro určitou třídu objektů (vodní plocha, půda ) nabývá odrazivost v určité části spektra (pro určitou vlnovou délku) typických hodnot.

strana 12 Obrazová data Fotografie Pouze obrazy zaznamenané na fotografický film Ve viditelné části spektra a blízkého IČ spektra Digitální data Pixel základní jednotka digitálního obrazu, kde jas dané plochy je definován numericky Informace je zaznamenávána v úzkých spektrálních pásmech možné kombinovat

strana 13 Digitální obrazová data Černobílý snímek Jas každého pixelu je pro jednotlivé primární barvy shodný, vzniká černobílý snímek Zobrazení v odstínech šedi od černé po bílou Barevný snímek Při zobrazení více než jednoho pásma v rozdílných primárních barvách

Kapitola 2: Pořizování dat strana 14 Metody pořizování dat 1/2 Pasivní metody Přímé zdrojem záření odražené od zemského povrchu letecká fotografie Nepřímé zdrojem je záření vyzařované objekty na zemském povrchu nebo v atmosféře - termovize Aktivní metody Záření není přirozené, ale je vysíláno ze zdroje na nosiči radar

Kapitola 2: Pořizování dat strana 15 Metody pořizování dat 2/2 Další hlediska: druh nosiče, dle zaznamenané části spektra, dle barevnosti, dle osy záběru, dle zorného pole kamery, dle velikosti snímaného území,

Kapitola 2: Pořizování dat strana 16 Systém pořizování dat Pozemní stanice: používají se pro zaznamenání přesných informací o jednotlivých druzích povrchů Letadla: používají se pro sběr velmi podrobných dat o zemském povrchu Raketoplány Družice: používají se pro souvislé a opakované snímkování celého povrchu Země

Kapitola 2: Pořizování dat strana 17 Snímací zařízení a letecká fotografie Fotografická komora Digitální kamera Multispektrální snímkování Stereoskopické snímkování Obrazová data: černobílé snímky, barevné snímky: reálné (přirozené) barvy, nepravé barvy.

Kapitola 2: Pořizování dat strana 18 Charakteristiky digitálního obrazu Nízké prostorové rozlišení Lze rozlišit pouze velké objekty (uliční síť, vodní tok, mosty ) Vysoké prostorové rozlišení Můžeme zřetelně rozpoznat i malé objekty (domy, auta, koruny stromů, )

Kapitola 2: Pořizování dat strana 19 Tepelné snímkování Ve vlnových délkách 3-15 mm Rozdíl teplot až 0,1 C Zaznamenávají energii vyzářenou nebo odraženou mohou být pořizovány i v noci Teplené záření je málo rozptylované atmosférou Nižší prostorové rozlišení Využití vojenské účely, monitorování přírodních katastrof (požáry, vulkanická činnost), teplota oceánů

Kapitola 3: Družicové systémy strana 20 Družicové systémy 1/2 Rovníková oběžná dráha Družice obíhá kolem Země v rovině rovníku od západu k východu Výška 36 000 km (doba oběhu rotace = doba rotace Země kolem vlastní osy) GEOSTACIONÁRNÍ Malé prostorové rozlišení, krátké časové intervaly Meteorologie

Kapitola 3: Družicové systémy strana 21 Družicové systémy 2/2 Subpolární oběžná dráha Na denní straně obíhá od severu k jihu Globální data (1:10 000 000) Lokální data (1:25 000) Pohyb přibližně v poledníkovém směru S rovinou rovníku úhel 80 100 Ve výškách 700 1000 km Doba oběhu 2 h Synchronní se Sluncem Nad daným místem vždy ve stejnou dobu místního času