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

Podobné dokumenty
Topografické mapování KMA/TOMA

Obr Princip přímé a nepřímé obrazové transformace

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30. M. Havlička, M. Klainer

Stereofotogrammetrie

Tvorba povrchového modelu (ndsm) v časové řadě a jeho využití k detekci lesní těžby

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

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

Rastrová reprezentace geoprvků model polí Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 153GS01 / 153GIS1

Využití digitální stereofotogrammetrie jako podpůrných dat pro automatizovanou tvorbu lesnických tematických map

Digitální fotogrammetrie

Metodický pokyn. k zadávání fotogrammetrických činností pro potřeby vymezování záplavových území

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník RELATIVNÍ A ABSOLUTNÍ ORIENTACE AAT ANALYTICKÁ AEROTRIANGULACE

GALLO PRO s.r.o. IČO: DIČ: CZ

PROBLEMATICKÉ ASPEKTY GEOREFERENCOVÁNÍ MAP

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

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

1. Základní pojmy a definice, rozdělení metod fotogrammetrie, historický přehled

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

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

Topografické mapování KMA/TOMA

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

Tvorba dat pro GIS. Vznik rastrových dat. Přímo v digitální podobě družicové snímky. Skenování

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD TVORBA ORTOFOT. Ing. Karel Brázdil, CSc

DTM - I Definice, singularity a terénní tvary

Analýza dat v GIS. Dotazy na databáze. Překrytí Overlay Mapová algebra Vzdálenostní funkce. Funkce souvislosti Interpolační funkce Topografické funkce

Algoritmy a struktury neuropočítačů ASN - P11

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

Úvod do GIS. Návrh databáze a vstup geografických dat I

57. Pořízení snímku pro fotogrammetrické metody

Využití DPZ v Národní inventarizaci lesů (NIL2) - potenciál dat GMES/Copernicus

OBRAZOVÁ ANALÝZA. Speciální technika a měření v oděvní výrobě

Úvod do GIS. Karel Jedlička. Zpracování dat I. Pouze podkladová prezentace k přednáškám, nejedná se o studijní materiál pro samostatné studium.

Digitální mapa veřejné správy Plzeňského kraje - část II.

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Nový výškopis ČR již existuje. Ing. Karel Brázdil, CSc., Ing. Petr Dvořáček

Jasové transformace. Karel Horák. Rozvrh přednášky:

Vyvinuté programové vybavení (projekt čís. TA )

7. Geografické informační systémy.

Realita versus data GIS

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí. RASTR PRÁCE S RASTRY část 1

SPRING Lenka Egrmajerová

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie)

Konference Nadace Partnerství: Mapy jsou pro každého


ZAMĚŘENÍ FASÁD METODOU VÍCESNÍMKOVÉ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE

Digitalizace starých glóbů

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

Referát digitální ortofoto Fotogrammetrie 30

9. přednáška z předmětu GIS1 Digitální model reliéfu a odvozené povrchy. Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

MONITORING EROZNÍHO POŠKOZENÍ PŮD POMOCÍ METOD DPZ USING REMOTE SENSING FOR MONITORING OF SOIL DEGRADATION BY EROSION

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

Pilotní projekt využití technologie UAV (nejen) pro pozemkové úpravy

Proměny kulturní krajiny

Algoritmizace prostorových úloh

Obsah. Co je to Field-Map? Field-Map software Popis technologie Field-Map Zdroje

Tvorba modelu polí Rastrová reprezentace geoprvků Porovnání rastrové a vektorové reprezentace geoprvků Digitální model terénu GIS 1 155GIS1

Měřická dokumentace používané metody

Společnost ATLAS, spol. s r.o. byla založena roku 1990 za účelem vývoje vlastního grafického software pro oblast inženýrských prací.

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

VYUŽITÍ FOTOGRAMMETRIE pro tvorbu podkladů pro O-mapy. Workshop Příprava mapových podkladů, Velké Karlovice, únor 2018 Tomáš Leštínský

Staré mapy TEMAP - elearning

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

Geodézie 3 (154GD3) Téma č. 8: Podrobné měření výškopisu - tachymetrie

Digitální kartografie 10

4. Digitální model terénu.

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Letecké laserové skenování Nový výškopis ČR. Petr Dvořáček

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Mapový server Marushka. Technický profil

Laserové skenování pro tvorbu 3D modelu terénu vybrané části NP České Švýcarsko

Zpracování archivních leteckých snímků pro identifikaci změn rozšíření agrárních valů během 20. století

Laserové skenování (1)

Rastrová reprezentace

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 12

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

5. přednáška z předmětu GIS1 Princip tvorby dat

I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník DMT DIGITÁLNÍ MODEL TERÉNU DMR DIGITÁLNÍ MODEL RELIÉFU DMP DIGITÁLNÍ MODEL POVRCHU

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

Lekce 10 Analýzy prostorových dat

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 8

DZDDPZ3 Digitální zpracování obrazových dat DPZ. Doc. Dr. Ing. Jiří Horák Institut geoinformatiky VŠB-TU Ostrava

Základy 3D modelování a animace v CGI systémech Cinema 4D C4D

Rastrové digitální modely terénu

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu)

Fotogammetrie. Zpracoval: Jakub Šurab, sur072. Datum:

T a c h y m e t r i e

GIS Geografické informační systémy

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

Zamení fasády stavebního objektu

Terestrické 3D skenování

Úvod do zpracování obrazů. Petr Petyovský Miloslav Richter

Hospodářská informatika

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

Algoritmizace prostorových úloh

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY 6

Porovnání metod při georeferencování vícelistového mapového díla Müllerovy mapy Moravy

Tvorba nových dat. Vektor. Geodatabáze. Prezentace prostorových dat. Základní geometrické objekty Bod Linie Polygon. Vektorová

Rastrová data DPZ a FOTOGRAMMETRIE v GIS

Transkript:

Digitální fotogrammetrická stanice (DPW) Digitální fotogrammetrická stanice (DPW) Systém kombinující HW a SW k provádění fotogrammetrických úloh na digitálních snímcích. První digitální fotogrammetrická stanice byla prezentována v Kyotu v r. 1988 na 16. kongresu ISPRS. Jedno či dvou monitorový systém, speciální vybavení oproti klasickému PC je vázáno na: výrazně vyšší paměťové nároky (RAM i vnější paměti disková pole RAID), čipy pro HW kompresi (JPEG), dále MrSID, ECW kvalitní zobrazovací systém speciální panoramatické obrazovky, speciální grafické adaptéry umožňující stereo vidění, speciální brýle 3D polohovací zařízení DPW - základní SW komponenty: Řízení, správa a distribuce dat Import naskenovaných obrazových dat Práce s vektorovými daty (CAD, GIS) a s DTM Základní radiometrická zvýraznění obrazu (práce s histogramem snímku, úpravy kontrastu, ) Vizualizace v mono a stereo režimu Interní a externí orientace Fotogrammetrický sběr dat (aerotriangulace), měření na snímku či stereopáru Automatické generování DTM, editace, základní úpravy, generování vrstevnic Základní prvky automatické segmentace a klasifikace obrazu Transformace souřadného systému, definování prvků kartografické projekce Mozaikování snímků a úprava mozaiky (radiometrie, vyrovnání styků, ) Tvorba ortofoto Nadstavby pro kartografické práce Příklady SW řešení digitální fotogrammetrie PRODUKT FIRMA WWW DVP DVP Geomatique www.dvp.ca SUMMIT Evolution DAT/EM Systems Int www.datem.com Z/I Imaging Zeiss, Intergraph www.ziimaging.com OrthoEngine PCI Geomatics www.pcigeomatics.com VirtuoZo VirtuoZo Systems Int. www.virtuozo.com.au SOCKET SET LH Systems www.lh-systems.com Softplotter Autometric www.autometric.com TNTmips MicroImages www.microimages.com DiAP ISM www.ismcorp.com OrthoMAX ERDAS www.erdas.com PhoTopol TopoL www.topol.cz Základní SW komponenty Imagestation (Intergraph) Základní práce s orientovaným modelem v prostředí digitální fotogrammetrické stanice aerotriangulace 3D vizualizace dat měření a sběr dat (feature collection) generování výškového modelu tvorba ortofoto (diferenciální překreslení ) 1

Anaglyf Účel: zlepšení procesu interpretace zpřesnění výsledků měření nové možnosti vizualizace dat Metody Anaglyf Stereoskop a půlená obrazovka či dva monitory Pasivní polarizační systém Speciální obrazovka využívající principu stereoskopického rastru Tekuté krystaly Chromo-Stereoskopie dossier_3dstereo.pdf Stereoskop a půlená obrazovka či dva monitory Pasivní polarizační systém Tekuté krystaly Speciální obrazovky využívající principu stereoskopického rastru 2

Chromo-Stereoskopie Měření a sběr dat (3D feature collection) base photos P f f P projection centres C C epipolar plane f = focal length P = object point P = representation of P in the left photo P = representation of P in the right photo C = projection centre z P xyz terrain surface = object space y x object (terrain) co-ordinate system dossier_chromo_stereo.pdf manuální umísťování měřické značky na povrch modelu automatické generování objektů (linií polygonů) generování sítě bodů (aerotriangulace, ) Měření a sběr dat (3D feature collection) Automatická extrakce budov poloautomatické metody vyhledávání linií, doplňování geometrických tvarů, Automatická extrakce budov propojení dat z leteckého a laserového snímání Automatické vyhledávání linií (komunikací) - problém definování počátku a konce lnií - stíny, stromy, auta, změna povrchu - propojení segmentů do sítě 3

Vyhodnocení polohopisu Tvorba výškového modelu filtrace obrazu, ostření a detekce hran segmentace obrazu automatické rozpoznávání objektů (porovnávání se vzorem) automatická, a poloautomatická vektorizace (předzpracování metodou vysokopásmové filtrace a generování linie vyhledáváním lokálních extrémů v předem definovaném okolí bodu) opravy na pravoúhlost objektů, doplněníčtvrtého vrcholu čtyřúhelníka apod. Tvorba výškového modelu Digitální výškový model (DEM digital elavation model) Digitální model terénu (DTM digital terrain model) Digitální model povrchu (DSM digital surface model) Obecný postup automatického generování DSM sestává z následujících kroků: 1. provedení vnitřní a vnější orientace stereopáru za pomoci vlícovacích bodů nutné je určení snímkových a skutečných souřadnic těchto bodů a orientace s využitím kolineárních rovnic. 2. Definování vázacích bodů na překrývajících se částech všech fotografií dobře identifikovatelných bodů včástech obrazu s dostatečným kontrastem. 3. Vyhledávání odpovídajících obrazů bodů na druhé fotografii v stereopáru (A. diferenciální překreslování B. obrazová korelace) 4. Výpočet výšky nalezeného bodu 5. Interpolace bodů do spojitého povrchu Nastavení parametrů modelu A. Diferenciální překreslování (stereoskopické vyhodnocování) Je vytvořen zdánlivý 3D model zpracovávaného území. Zpracovatel má k dispozici speciální polohovací zařízení, ovládané ve směru všech os x,y,z, které ovládá tzv. měřickou značku. Polohovacím zařízením zpracovatel umísťuje měřickou značku tak, aby spočívala na terénu a zaznamená polohu bodu ve 3D. Značku lze nastavit na konstantní výšku a snímat jednotlivé vrstevnice. Jiný postup je založen na vytvoření sítě bodů podle předem zadaných parametrů. Souřadnice jsou měřeny pro uzly sítě. DTM je vytvořen interpolací z uzlů sítě. Manuální postup zpracovatel postupně staví značku na povrch terénu se kombinuje s automatickým vytvořením kostry bodů, které jsou doplněny dalšími vhodnými (lomovými) body hřbetnice a údolnice. Hustotu zaměřovaných bodů lze měnit podle komplexnosti terénu. 4

Obrazová korelace Automatické generování DSM založené na porovnávání obrazů Snímková dvojice je orientována a převedena do epipolární projekce Algoritmus na základě korelačního koeficientu jako míry podobnosti hledá polohu určitého bodu z levé fotografie na fotografii pravé. Z rozdílu v poloze objektu na L a P fotografii lze zjistit horizontální paralaxu. Velikost paralaxy je úměrná vzdálenosti objektu od snímacího systému. Za předpokladu dostatečně přesné orientace modelu je tedy paralaxa nositelem informace o výšce objektu. Vytvořené pole bodů (pixelů) obsahuje množství nesprávně určených dat, pro části obrazu nebylo nalezeno řešení obrazové korelace. Je nutná editace, a úpravy Detekce chyb (prahování, logická kontrola) Filtrace obrazu, interpolace Vizualizace Podpora měření digitálního modelu terénu Zaměření terénních hran, hřbetnic, údolnic, význačných bodů. Definice hranic měření resp. hranic vnějších prostorů Manuální či automatické nastavování měřické značky v pravidelné síti bodů nad zdánlivým modelem Obrazová korelace a výpočet horizontální paralaxy Kombinované (a) resp. meandrující (b) měření bodů 5