Videometrie,, LIDAR, Radarová data

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

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

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

RYBNÍKY POHLEDEM Z VÝŠKY

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

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

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

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

DPZ - IIa Radiometrické základy

Dálkový průzkum Země DPZ. Zdeněk Janoš JAN789

POROVNÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ

, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa, Ph.D. AGP Geografické informační systémy

Laserové skenování (1)

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

Nové trendy v zabezpečení rozsáhlých areálů

mové techniky budov ení- ochrana osob, budov, prostor a předmp Zabezpečovac zení Ing. Jan Vaňuš N 716 tel.: vanus@vsb.czvsb.

Fyzikální podstata DPZ

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

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

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

Progresivní diagnostické metody pro monitorování vývoje stavu vozovek PK

Dálkový průzkum země v mikrovlnné části spektra

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

Airborne Laser Scanning (ASL) - LIDAR (light detection and ranging)

Konference Nadace Partnerství: Mapy jsou pro každého

Technologie radaru. Princip a technologie radaru oblasti použití význam pro GIS. Petr Ličman

Terestrické 3D skenování

TRENDY ROZVOJE DPZ A JEJICH MOŽNOSTI VYUŽITÍ PRO INVENTARIZACI KONTAMINOVANÝCH MÍST

ATMOSFÉRA. Anotace: Materiál je určen k výuce zeměpisu v 6. ročníku základní školy. Seznamuje žáky s vlastnostmi a členěním atmosféry.

DPZ Dálkový průzkum Země. Lukáš Kamp, KAM077

Praktické zkušenosti s využitím digitálního modelu reliéfu aplikace dat LLS v krajinné archeologii

57. Pořízení snímku pro fotogrammetrické metody

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

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

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

Úvod do předmětu Meteorologická měření

Pilotní projekt využití technologie UAV (nejen) pro pozemkové úpravy

MAPY NAŽIVO PRO VÁŠ GIS PALIVO

Fotogammetrie. Zpracoval: Jakub Šurab, sur072. Datum:

POROVNÁNÍ PŘESNOSTI DMT Z LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ S POZEMNÍMI MĚŘENÍMI. Tomáš Dolanský 1


Jménem celého našeho týmu Vás vítám na naší prezentaci týmového projektu. Petr Kolář, Jan Šír, Kristýna Juchelková, Jakub Vraný

Fotogrammetrie Laserové skenování. Geodézie Přednáška

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

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

I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá

ení tvaru a polohy laserového svazku

Červené bahno. kolontár, maďarsko. PŘípadová studie

JAK MAPY POMÁHALY PŘI SRPNOVÝCH POVODNÍCH V LIBERECKÉM KRAJI

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

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

Grafika na počítači. Bc. Veronika Tomsová

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

Snímkování termovizní kamerou

energetická gramotnost

1. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínek plnění

PB169 Operační systémy a sítě

Montáž pouzder BGA. PDF created with pdffactory Pro trial version

ELEKTROMAGNETICKÉ SPEKTRUM PRO POTŘEBY DPZ

Gisat. Družicová data. Přehled dostupných dat a jejich využití

Geoinformační technologie

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

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

TERMOVIZE A BLOWER DOOR TEST

Laserové skenování principy

Vývoj sběru intenzit dopravy. Ing. Petr Neuwirth Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

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

Laserové skenování - zjištění odtokových poměrů v blízkém okolí železniční trati

Úvod do fyziky tenkých vrstev a povrchů. Spektroskopie Augerových elektron (AES), elektronová mikrosonda, spektroskopie prahových potenciál

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

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

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

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ V KRIZOVÉM ŘÍZENÍ ING. JIŘÍ BARTA, RNDR. ING.

GMES/Copernicus a jeho možnosti využití při řešení radiačních nehod

MAPY POVODŇOVÉHO NEBEZPEČÍ A POVODŇOVÝCH RIZIK postupné kroky vedoucí k jejich zpracování

Strojové učení a dolování dat. Vybrané partie dolování dat 2016/17 Jan Šimbera

Spektrální charakteristiky

Problematika rušení meteorologických radarů ČHMÚ

DPZ - Ib Interpretace snímků

Obsah. Kapitola 1 Co je GPS Kapitola 2 Typy přijímačů GPS Kapitola 3 Automobilová navigace Úvod... 7

Použití radarových dat pro mapování povodní. Lena Halounová ISPRS Congress Director, České vysoké učení technické v Praze

Pracovní listy s komponentou ICT

Dálkový průzkum země vmikrovlnnéčásti spektra

Mgr. Ivana Rosová ředitelka ZákladnZ

GIS - DMR XV 2013/2014

Požadavky na programové vybavení synoptických stanic. Jiří Bednařík, ČHMÚ - OPSS Lysá hora,

SEZNÁMENÍ S PROJEKTEM AMA AUTONOMOUS MAPPING AIRSHIP

Tomáš Goller GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice sedlak@gemos.cz

Topografické mapování KMA/TOMA

Principy GPS mapování

Letecké laserové skenování (ALS/LIDAR) a možnosti jeho využití v archeologii úvodní informace o projektu

Ing. Michal Sedlák GEMOS CZ, spol. s r.o. B.Smetany Čelákovice

poskytovatele zdravotnických služeb Fares SHIMA Ministerstvo zdravotnictví Ředitel odboru informatiky

Poniklá. Georadarový průzkum

Revize EN stav, změny, souvislosti s jinými normami a předpisy ZČU Plzeň, Karel Beneš

Opensource ve vědě satelitní dálkový průzkum Země

Voda jako životní prostředí - světlo

Vybrané spektroskopické metody

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Diplomová práce Bc. Adam DUCHAČ

Podnebí a počasí všichni tyto pojmy známe

Transkript:

Videometrie,, LIDAR, Radarová data Jakub Šulc

Videometrie Dokumentace skutečného stavu území a objektů na něm n m se nacházej zejícíchch Technologie využívá digitáln lní formát minidv Digitáln lní kamera umíst stěná na letadle snímá pás území pod nímn Snímá pouze úzký pás p území,, pro pokrytí větší plochy jsou nutné opakované přelety

Videometrie Získání samotného videozáznamu znamu je vcelku jednoduché Pokud ale chceme záznam z znam georeferencovaný,, tj. namapovaný na nějaký n souřadnicový systém, je nutné provést referencování videa

Videometrie Referencování: Nejjednodušší způsob je příjem p signálu GPS v letadle a současn asně stejného signálu na pozemní stanici v diferenciáln lním m režimu. Signál l GPS je průběž ěžně ukládán včetně času na palubní počíta tač a na kameru jsou posílány synchronizační pulzy.

Videometrie Po letu se data z palubního počíta tače převedou do časové řady a k jednotlivým časovým údajům m je dopočítána aktuáln lní poloha, ve které se v tom konkrétn tním časovém okamžiku letadlo nacházelo. V rámci postprocessingu záznamu znamu jsou analyzovány ny synchronizační pulzy a je jim přiřazena p odpovídaj dající polohová identifikace.

Videometrie Pokud by byl záznam z znam pořizov izován n ideáln lně svisle, určen ená souřadnice by odpovídala dala korespondující poloze v terénu V praxi splněno no spíš íše e náhodoun Řešení: inerciáln lní měřící jednotky na kameře, e, registrují složky náklonu, n na jejich základě následná kompenzace

LIDAR LIght Detection And Ranging Oproti radaru je vysílaný radiosignál nahrazen laserovým paprskem, elektromagnetické spektrum od UV do IR (10µm 250 nm) Mnohem vyšší rozlišovac ovací schopnost Detekce menší ších objektů

LIDAR Primárn rně tvorba digitáln lního modelu povrchu tvorba 3D modelu městm analýza vegetačního pokryvu sledování nadzemních vedení detekce úniku metanu sledování mraků mapování vodních ploch Masovému využit ití zatím m brání velká technologická náročnost výroby potřebných zařízen zení,, a také náročné zpracovávání získaných dat

LIDAR laser pracuje v pulzním režimu (desítky tisíc za sekundu, rozsah několik n set metrů) je získz skáno tzv. mračno bodů, které se dáled musí zpracovat (filtrace, klasifikace) kromě polohy jednotlivých bodů se využívá také intenzita odražen eného zářenz ení záleží na druhu laseru (např.. infračerven ervené záření není vůbec odráženo vodní hladinou, )

Letecký snímek LIDAR

Radarová data získávaná z letadel, satelitů nebo z pozemních stanic výhody: snadná dostupnost a minimáln lní závislost na počas así nevýhody: náron ročné zpracování, závislé na celé řadě faktorů,, které snímání ovlivňuj ují

Radarová data Typické aplikace radaru mapování záplav a záplavových z oblastí geomorfologické mapování mapování seismických pohybů,, sedání a sesuvů půdy sledování pohybu lodí,, zjišťov ování znečištění moří a oceánů mapování a monitorování vývoje ledovců mapování a monitorování tropických pralesů tvorba digitáln lního modelu terénu

Radarová data Meteorologie detekce srážkov kové oblačnosti intenzita srážkov kové činnosti sledování vzdušného proudění sledování tlakových útvarů

Srážková činnost

Srážkov ková činnost

Použit ité zdroje Rapant Petr, Geoinformatika a geoinformační technologie Dolanský Tomáš, Laserové skenování

Děkuji za pozornost.