NP Podyjí, etapa 2012 Kuda, František 2012 Dostupný z

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

Zaměření vybraných typů nerovností vozovek metodou laserového skenování

ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava

ScanStation P20 uživatelská kalibrace (procedura Check & Adjust)

ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava

Laserové skenování (1)

ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava

ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava

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

I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá

Geomorfologie vybraných skalních útvarů v okolí Bělé pod Bezdězem, Mimoně a České Lípy

Prezentačný deň vedy Výskumného centra AgroBioTech. Nitra,

Potřebuje fyzický geograf miliony? Zkušenosti s metodou pozemního laserového skenování ve fyzickogeografickém výzkumu Kuda, František 2013 Dostupný z

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie)

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

Terestrické 3D skenování

2008 Dostupný z Licence Creative Commons Uveďte autora-zachovejte licenci 3.0 Česko

Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

Zdroj:

ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava

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

Srovnání možností zaměření a vyhodnocení historické fasády

GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR

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

SLEDOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH POSUNŮ NA REKULTIVOVANÝCH VÝSYPKÁCH Specializovaná mapa

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

ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava

Určení svislosti. Ing. Zuzana Matochová

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění

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

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Geodetické zaměření Neštěmického potoka Geodetické zaměření Neštěmického potoka v úseku 0-3,632 ř. km.

Dvě nové GPS v systému VIVA

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

CZ_JT13 Nový globální transformační klíč Pro přístroje a programy Leica Geosystems Návod k zavedení a používání

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

Rezidenční čtvrť BOTANICA Vidoule

Diskusní příspěvek. Seminář Revize katastru nemovitostí a nové trendy v zeměměřictví. Praha, Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc.

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

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

ZÁZNAM PODROBNÉHO MĚŘENÍ ZMĚN

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

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

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Geografická data pro podporu rozhodování veřejné správy

ÚSTAV GEONIKY AV ČR, v.v.i. Ostrava

GEODETICKÝ MONITORING PŘIROZENÝCH PODZEMNÍCH PROSTOR

Porovnání výsledků viditelnosti získaných z topografických map a z digitálních modelů reliéfu

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

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

Terénní kurz Diváky , program terénních akcí a odpoledních odborných přednášek.

Leica 10/2011. Leica Viva GNSS. Úvod důvody, proč si vybrat GNSS právě od Leica Geosystems

Leica 3D pozemní laserové skenery

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

Sada 2 Geodezie II. 09. Polní a kancelářské práce

K PROBLEMATICE KONTROLY PŘESNOSTI APARATUR GNSS

Globální navigační satelitní systémy 1)

Využití metod lehké geofyziky v inženýrské geologii a pro potřeby geologického mapování

Zkušební laboratoř EKOLA group

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

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

Laserové skenování ve speciálních průmyslových aplikacích. 1. Plošné monitorování dynamických deformací vrat plavební komory

MOŽNOSTI KOMBINOVANÉHO SLEDOVÁNÍ POKLESŮ TECHNOLOGIÍ GNSS A PŘESNOU NIVELACÍ V PODDOLOVANÝCH ÚZEMÍCH

Hlavní menu na webovém portálu Monitoring eroze zemědělské půdy

Protokoly pro katastr z měření GNSS

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

Využití technologií mobilního mapování & georadaru v silničním hospodářství

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu)

Místní akční plán ke snížení zátěže obyvatel MČ Praha 20 nadměrným hlukem a znečištěným ovzduším s využitím zkušeností s aplikací MA21

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

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

SLEDOVÁNÍ VERTIKÁLNÍCH POSUNŮ NA VÝSYPKÁCH Specializovaná mapa

MODELOVÁNÍ VÝROBY METODOU 3D LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ SVOČ FST 2016

Využití moderních geodetických metod ve stavebnictví

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

Testování programu PhotoScan pro tvorbu 3D modelů objektů. Ing. Tomáš Jiroušek

Nivelace měřických přímek podél řeky Olše a Karvinského potoka

Návod k použití softwaru Solar Viewer 3D

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

BUDOVÁNÍ PŘESNÉHO BODOVÉHO POLE A GEOMETRICKÉ VLASTNOSTI VIRTUÁLNÍCH REALIZACÍ S-JTSK

Měřická dokumentace používané metody

Striegler, Radim 2012 Dostupný z

Moderní technologie v geodézii

PLOŠNÁ GRAFICKÁ ANALÝZA NEROVNOSTÍ VOZOVEK. Jiří Sláma

MĚŘICKÉ BODY II. S-JTSK. Bpv. Měřické body 2. část. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

Seznámení s moderní přístrojovou technikou Totální stanice a digitální nivelační přístroje

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

2010 Dostupný z

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

Moderní trendy měření Radomil Sikora

Zkušební laboratoř EKOLA group

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Představení produktů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Petr Dvořáček

Nový globální transformační klíč ETRF2000(05) S-JTSK

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

T a c h y m e t r i e

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020

Terénní kurz Diváky , program terénních akcí a odpoledních odborných přednášek.

Transkript:

Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 22.01.2017 Technická zpráva z Pozemního laserového skenování na lokalitě Ledové sluje, NP Podyjí, etapa 2012 Kuda, František 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-181045 Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Další dokumenty můžete najít prostřednictvím vyhledávacího rozhraní nusl.cz.

TECHNICKÁ ZPRÁVA Z POZEMNÍHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ NA LOKALITĚ LEDOVÉ SLUJE, NP PODYJÍ, etapa 2012 Zadavatel: Řěšitel: Správa Národního parku Podyjí Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. Na Vyhlídce 5 Oddělení environmentální geografie 669 02 Znojmo Drobného 28 602 00 Brno ÚVOD Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. realizoval v rámci vědecko-výzkumné činnosti a na základě objednávky Správy Národního parku Podyjí (Objednávka číslo OB NPP 41/2012) v průběhu roku 2012 geomorfologický výzkum a terénní měření technologií 3D pozemního laserového skenování na lokalitě Ledové sluje. Cílem 3D pozemního laserového skenování bylo s vysokou přesností zachytit komplikované uspořádání prvků reliéfu v centrálním prostoru Ledových slují (okolí Obelisku, Zlomové rokle, I. a II. Pilíře). Získaná data budou použita pro tvorbu detailního digitálního modelu reliéfu v souřadnicovém systému S-JTSK. Podle dat registrovaných do S-JTSK proběhla obrazová transformace účelové mapy 1:200 z roku 1991 (Počta a kol.) z místního systému do uvedeného S-JTSK. V návaznosti na bodovou síť, ze které probíhalo zaměření povrchu, bylo zahájeno skenování částí jeskynních prostor přístupných pro skener. Cílem skenování jeskyní bude jejich projekce na povrch, generování profilů nebo transformace původních speleologických plánů do 3D modelu. METODIKA Metodika terénního měření byla založena na následujích krocích: 1) stabilizace základního bodového pole, body č. 4001-4014 v zájmovém prostoru: hřbet slují 4001-4004, Zlomové rokle 4005-4011, II. Pilíř 4012-4013, I. Pilíř 4014 2) zaměření polohy bodů na hřbetu 4001-4004 přístrojem GPS/GNSS Leica Viva NetRover GS08 (Obr. 1) v režimu RTK (real time kinematics; určování pozice pevného stanoviště v reálném čase v centimetrové přesnosti) s transformací mezi ETRS89 a S-JTSK v programu Leica SmartWorx Viva s nastavením: souřadnicový systém CZ_JT10, model geoidu CZ_Bpv10. Zaměření zbývajících bodů pomocí technologie GPS/GNSS nebylo možné z důvodu odstíněného kvalitního družicového signálu vlivem vegetace 3) zaměření polohy základních bodů 4001-4014 pomocí totální stanice v místním souřadnicovém systému z bodů 4001, 4003, 4006, 4011, které bylo na základě měření GPS/GNSS přepočítáno do souřadnicového systému S-JTSK. 4) 3D pozemní laserové skenování přístrojem Leica ScanStation C10 ze základního i podrobného bodového pole, body č. 5001-5043, které vznikalo postupně metodou polygonu (pozice následujícího bodu byla určena zaměřením z předchozího bodu): hřbet 5001-5004, Zlomová rokle 5005-5009, II. Pilíř 5010-5024, mezi pilíři 5025-5031, I. Pilíř 5032-5043

proces skenování probíhal v relativním souřadnicovém systému, v rozlišení 10x10 cm v 100 m (tj. 5x5 cm v 50 m atd.) celého okolí skeneru (tj. 0-360 horizontálně, 45-270 vertikálně). 5) 3D pozemní laserové skenování jeskyní (Obr. 2) metodou polygonu s výchozím bodem navázaným na povrchové bodové pole. Obr. 1: Zaměření bodu 4004 přístrojem GPS/GNSS Leica Viva NetRover GS08 Obr. 2: Pozemní laserový skener Leica ScanStation C10 v jeskyni Netopýří Terénní práce realizovali dle následujícího rozpisu (Tab. 1): Tab. 1: Harmonogram terénních prací 2012 Datum Akce František KUDA, Mgr. Jan DIVÍŠEK, RNDr. stabilizace základního bodového pole a jeho zaměření totální stanicí v kombinaci 31. 3. 2012 s přijímačem GPS/GNSS 2. 4. 2012 3D skenování hřbetu s Obeliskem 4. 4. 2012 3D skenování Zlomové rokle 5. 4. 2012 3D skenování horního předpolí II. Pilíře 11. 4. 2012 3D skenování dolního předpolí a vrcholku II. Pilíře 26. 4. 2012 3D skenování horní části svahu mezi pilíři a středem rokle 1. 5. 2012 3D skenování dolní části svahu mezi pilíři 7. 5. 2012 3D skenování svahu mezi pilíři pod začátkem Zlomové rokle 8. 5. 2012 3D skenování I. Pilíře 25. 5. 2012 3D skenování okolí pěšiny pod I. Pilířem 29. 6. 2012 3D skenování jeskyně "Netopyří" 14. 8. 2012 3D skenování jeskyně "Hlavní zlom" 4. 9. 2012 scan jeskyně "Pod schodištěm", "Sintrová" VÝSLEDKY Terénní měření technologií 3D pozemního laserového skenování na lokalitě Ledové sluje v roce 2012 bylo provedeno celkově ve 13 dnech ze 72 stanovisek (Příloha: Přehled pozic pozemního laserového skenování), z toho 55 pozic bylo určeno pro skenování povrchu a ze 17-ti se snímaly jeskynní prostory. V rámci povrchového měření byl naskenován zájmový prostor v rozsahu účelové mapy 1:200 z roku 1991 (Počta a kol.). Dále proběhla rekognoskace jeskyní z hlediska přístupnosti pro skener a začalo jejich skenování v oblasti II. Pilíře. Prozatím byly zaměřeny jeskyně s názvem: Hlavní zlom, Pod schodištěm, Sintrová, Netopýří (horní patro). Kompletní naměřená data (tzv. mračna bodů, která obsahují řadově milióny záznamů o pozicích zaměřených bodů) byla zpacována v programu Cyclon 7.4. Při procesu registrace došlo ke spojeni jednotlivých skenů do jednoho souboru a transformaci (posun, rotace) naskenovaných

mračen z relativního místního souřadnicového systému do souřadnicového systému S-JTSK podle základních bodů 4001-4014. Chyby registrace (Tab. 2) jsou vzhledem k účelu měření zcela zanedbatelné. Průměrná odchylka ve směrech X, Y, Z je 1,5 cm. Maximální odchylka je 8 cm na bodě 4010 mezi zaměřením totální stanicí a pozemním laserskenerem. Tab. 2: Statistické vyhodnocení přesnosti registrace ΔX [m] ΔY [m] ΔZ Vert [m] Σ [m] MIN 0,0000-0,0630-0,0490 0,0000 MAX 0,0490 0,0590 0,0490 0,0790 AVG 0,0052 0,0002-0,0010 0,0145 MED 0,0030 0,0000-0,0010 0,0090 STD 0,0078 0,0137 0,0128 0,0152 Z kompletní datové sady v S-JTSK byly odečteny souřadnice hřebů s čísly, které v térénu označují vstupy do jeskyní nebo významné body a jsou zakresleny na mapy 1:200 z roku 1991 (Počta a kol.). Na základě těchto údajů (Tab. 3) je možné provést přesnou obrazovou transformaci dané mapy do systému S-JTSK. Tab. 3: Souřadnice S-JTSK hřebů lokalizující jeskyně Čís. hřebu Y X Z 16-657597,88-1188837,85 387,42 13-657599,44-1188820,20 383,76 11-657606,71-1188823,12 381,66 5-657611,06-1188808,36 376,68 27-657606,09-1188788,06 375,28 33-657509,12-1188813,97 404,97 Přímými výsledky z pozemního laserového skenování jsou detailní digitální model terénu (tj. mračno nerozlišených bodů všech viditelných objektů v okolí skeneru, cca 40 GB dat) v souřadnicovém systému S-JTSK a fotodokumetace z kamery integrované ve skeneru. ZÁVĚR Pomocí technologie 3D pozemního laserové skenování za využití přístroje Leica ScanStation C10 byl zaměřen terén zájmového prostoru Ledových slují a několika jeskyní. Terénní část měření na povrchu i v podzemí lze označit za fyzicky velmi náročnou, ale řešitelnou v přijatelném časovém rozsahu a s vynikající přesnosti. Díky stabilizaci základního a podrobného bodového pole při zaměřování povrchu je možné v následujících období pokračovat ve skenování jeskynních prostor do společného souřadnicového systému S-JTSK. Aktuálně řešeným úkolem je zpracování kompletních naměřených dat do vrstev s cílem separovat vegetační kryt a vytvořit detailní digitální model reliéfu. V Brně dne 10. 12. 2012...... Mgr. František Kuda RNDr. Karel Kirchner, CSc.