Terestrické 3D skenování



Podobné dokumenty
Laserové skenování (1)

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Laserové skenování

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

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

Moderní přístrojová technika

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

ZAMĚŘENÍ FASÁD METODOU VÍCESNÍMKOVÉ POZEMNÍ FOTOGRAMMETRIE

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

Fotogrammetrické 3D měření deformací dálničních mostů typu TOM

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

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování

GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek MĚŘENÍ VZDÁLENOSTÍ. VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008

Měřická dokumentace používané metody

Moderní technologie v geodézii

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Totální stanice a digitální nivelační přístroje

154GEY2 Geodézie 2 5. Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov.

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

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

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

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

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

Využití moderních geodetických metod ve stavebnictví

obor bakalářského studijního programu Metrologie Prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.

PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK. Jiří Sláma

T a c h y m e t r i e

Další metody v geodézii

Zdroj:

Přesnost 3D skenovacích technologií v geodézii a možnosti jejího zvyšování

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

Laserové skenování - zaměření a zpracování 3D dat v průběhu výstavby tunelu

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

LASEROVÉ SKENOVÁNÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ V PROJEKTOVÁNÍ

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu)

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

Využití technologií mobilního mapování & georadaru v silničním hospodářství

7.1 Definice délky. kilo- km 10 3 hekto- hm mili- mm 10-3 deka- dam 10 1 mikro- μm 10-6 deci- dm nano- nm 10-9 centi- cm 10-2

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice GEODÉZIE STA

Topografické mapování KMA/TOMA

Program Denoiser v1.4 ( )

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

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie)

9. Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov.

Sada 2 Geodezie II. 12. Výpočet kubatur

Podrobné polohové bodové pole (1)

I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá

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

Měření při účelovém mapování a dokumentaci skutečného provedení budov

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

57. Pořízení snímku pro fotogrammetrické metody

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH ÚZEMÍ STÁTU

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

Přehled vhodných metod georeferencování starých map

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

Sada 2 Geodezie II. 09. Polní a kancelářské práce

CZ.1.07/2.2.00/ )

Vytyčovací sítě. Výhody: Přizpůsobení terénu

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

Zaměření aktuálního stavu, výpočet kubatur a geotechnický monitoring na SKO Libínské sedlo

3D MODEL PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉHO

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

ení tvaru a polohy laserového svazku

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

Ukázka hustoty bodového pole

GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR

Země a mapa. CZ.1.07/1.5.00/ III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Geodézie ve stavebnictví.

Počítačová grafika RHINOCEROS

GIS Geografické informační systémy

Obecný princip 3D numerického modelování výrubu

Totální stanice řady Trimble 5600 DR Direct Reflex se servem, vysoce produktivní měřický systém rozšiřitelný na Autolock a Robotic.

4. Digitální model terénu.

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

ZABAGED Mgr. Petr Neckář

Kontrola svislosti montované budovy

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

Fotogrammetrie Laserové skenování. Geodézie Přednáška

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Geografická data pro podporu rozhodování veřejné správy

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

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

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

1.2 vyznačení věcného břemene vyznačení věcného břemene (vjezd, studna apod.) vyznačení věcného břemene liniové stavby

Seminář z geoinformatiky

PŘÍNOS KOMPLEXNÍHO VYUŽITÍ 3D PŘÍSTUPU PŘI REALIZACI REKONSTRUKCE VOZOVKY PŘÍPADOVÁ STUDIE Na společné cestě

Nastavení TS Leica TS06 pro měření úhlů a délek

V poslední době se v oblasti dokumentace archeologických movitých i nemovitých památek začíná objevovat zcela nová, digitální metoda tzv.

7. Určování výšek II.

Leica DISTO TM Laserové dálkoměry

NOVÉ MOŽNOSTI INOVACÍ MĚŘICKÝCH POSTUPŮ PŘI DOKUMENTACI DOPRAVNÍCH NEHOD. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Západočeská univerzita v Plzni

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

Vytyčování pozemních stavebních objektů s prostorovou skladbou

Transkript:

Jan Říha, SPŠ zeměměřická www.leica-geosystems.us

Laserové skenování Technologie, která zprostředkovává nové možnosti v pořizování geodetických dat a výrazně rozšiřuje jejich využitelnost. 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 Dnešní laserové skenery využívají pro měření prostorové vzdálenosti k bodu pulzní laserovou technologii, podobně jako moderní totální stanice. Paprsek je rozmítán pomocí zrcadla nebo hranolu. Souřadnice každého bodu se pak počítají prostorovou polární metodou, tedy za pomoci vodorovného a svislého úhlu a šikmé vzdálenosti. www.cad.cz

Pozemní laserové skenování Způsob rozmítání paprsku: rozmítání laserového paprsku pomocí rotujícího zrcadla, spojením dvou zrcadel lze svazek vychylovat ve dvou směrech rozmítání pomocí rotujícího optického odrazného hranolu, obvykle má tvar pravidelného n-úhelníku, oproti zrcadlu neslepne, lze docílit vyšší rychlosti pohybu svazku paprsků (v závislosti na počtu hran)

Rozdělení pozemních skenerů Víceúčelové skenery -jsou určeny pro běžnou práci, v geodézii nejčastější Triangulační skenovací systémy - jsou určeny pro skenování malých předmětů na krátké vzdálenosti s vysokou přesností, uplatnění nalézají ve strojírenských aplikacích a v oblasti archeologie

Rozdělení pozemních skenerů Totální stanice s možností laserového skenování - geodetické přístroje vybavené servoustanovkami, bezhranolovým dálkoměrem a programem umožňujícím automatické měření v zadaném rozsahu, rychlost skenování v řádech stovek bodů za sekundu Speciální systémy - jednoúčelové, např. skenování dutin Kinematické systémy - skener je v neustálém nepravidelném pohybu

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

Víceúčelové skenery 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 www.cad.cz

Víceúčelové skenery Principem technologie je 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 bodů za sekundu, přesnost 5 50 mm podle vzdálenosti. 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

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 se obvykle provádí klasickými geodetickými metodami, nejčastěji totální stanicí ze sítě bodů, která je obecně nezávislá na stanoviscích skeneru (často se používá volné stanovisko).

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 www.cad.cz

Ukázky použití a zpracování Tunely - zaměření skutečného stavu - kontrola nadvýlomů/podvýlomů a kubatur

Ukázky použití a zpracování Tunely - tvorba řezů - hypsometrické mapy odchylek

Ukázky použití a zpracování Tunely - porovnání s projektem

Ukázky použití a zpracování Dokumentace skalních masivů - dokumentace míry porušení skalního masivu - monitoring posuvů a deformací - výpočet kubatur - výpočet sklonu a orientace vůči světovým stranám http://projekty.fzp.ujep.cz www.silnice-zeleznice.cz http://www.stavebnictvi3000.cz

Ukázky použití a zpracování Mosty - zaměření skutečného stavu jako podklad rekonstrukce

Ukázky použití a zpracování Bytové komplexy - vyhodnocení rovinatosti fasády a 3D model www.konstrukce.cz

Ukázky použití a zpracování Průmyslové komplexy www.cad.cz - zaměření technologií - tvorba 3D modelu

Ukázky použití a zpracování Přehradní nádrže - zaměření dna přehrady, hypsometrická mapa odchylek

Ukázky použití a zpracování Železnice - zaměření železničního svršku a drážních technologií - následný 3D model www.geographica.hr

Zdroje: http://www.cad.cz http://www.la-ma.cz http://www.gefos.cz/cs http://www.geodezieledec.cz http://www.stavebnictvi3000.cz http://k154.fsv.cvut.cz/~stroner/lsk Obrazové materiály bez zdroje jsou z autorova soukromého archivu staveb, na kterých se podílel. riha, 2013