Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy



Podobné dokumenty
GIS Geografické informační systémy

Souřadnicové systémy v geodatech resortu ČÚZK a jejich transformace

GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI

Section 1. Současné možnosti převodu S-JTSK a ETRS89 Systém S-JTSK/05 S-JTSK v EPSG Úloha - transformace S-JTSK a ETRS89

Úvodní ustanovení. Geodetické referenční systémy

Transformace dat mezi různými datovými zdroji

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

MODERNÍ GLOBÁLNÍ GEODETICKÝ REFERENČNÍ GEOCENTRICKÝ SYSTÉM

Souřadnicové systémy a stanovení magnetického severu. Luděk Krtička, Jan Langr

GIS a pozemkové úpravy. Data pro využití území (DPZ)

SOUŘADNICOVÉ SYSTÉMY. SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 3.ročník

Zobrazování zemského povrchu

Geoinformatika. IV Poloha v prostoru

Souřadnicové systémy a stanovení magnetického severu. Luděk Krtička, Jan Langr

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

Geodézie pro architekty. Úvod do geodézie

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

SPŠ STAVEBNÍ České Budějovice MAPOVÁNÍ. JS pro 3. ročník S3G

PODROBNÉ MĚŘENÍ POLOHOPISNÉ

Geodézie Přednáška. Souřadnicové systémy Souřadnice na referenčních plochách

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Matematické metody v kartografii. Volba a identifikace zobrazení. Zobrazení použitá v ČR. Kritéria pro hodnocení kartografických zobrazení(13)

Cílem opatření bylo stanovení optimálního prostorového souřadnicového systému pro třídy objektů NaSaPO a zajištění transformačních služeb.

Geodézie a pozemková evidence

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Nová topografická mapování období 1952 až 1968

Referenční plochy a souřadnice na těchto plochách Zeměpisné, pravoúhlé, polární a kartografické souřadnice

GEODETICKÁ A KARTOGRAFICKÁ INTEGRACE. Pro projekt CTU (2005) s laskavou pomocí Ing. D. Dušátka, CSc.

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ NÁVOD PRO TVORBU, OBNOVU A VYDÁVÁNÍ MAPY OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ 1 : (MORP 50)

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Pro mapování na našem území bylo použito následujících souřadnicových systémů:

Matematické metody v kartografii. Jednoduchá azimutální zobrazení. Azimutální projekce. UPS. (10.)

zpřesněná globální transformace mezi ETRS89 a S-JTSK, přetrvávající omyly při využití GNSS

GEODETICKÉ REFERENČNÉ SYSTÉMY A ICH TRANSFORMÁCIE V EPSG DATABÁZE

CZEPOS a jeho úloha při zpřesnění systému ETRS v ČR

Historie. Jednotná trigonometrická síť katastrální I. řádu z roku BODOVÁ POLE Polohové BP Výškové BP Tíhové BP

APROXIMACE KŘOVÁKOVA ZOBRAZENÍ PRO GEOGRAFICKÉ ÚČELY

Stavební geodézie. Úvod do geodézie. Ing. Tomáš Křemen, Ph.D.

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

Přednášející: Ing. M. Čábelka Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK v Praze

GEODÉZIE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA STAVEBNÍ STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ VYSOKÉ MÝTO. Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství

MAPOVÁNÍ. Všeobecné základy map JS pro 2. ročník S2G 1. ročník G1Z

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

SYLABUS 6. PŘEDNÁŠKY Z GEODÉZIE 2 (Geodetické základy v ČR)

Souřadnicové systémy Souřadnice na referenčních plochách

Tachymetrie (Podrobné měření výškopisu)

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

Nová realizace ETRS89 v ČR Digitalizace katastrálních map

Seminář z geoinformatiky

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková Katedra informatiky, FEI

K metodám převodu souřadnic mezi ETRS 89 a S-JTSK na území ČR

Základy geodézie a kartografie. Státní mapová díla

Matematické metody v kartografii. Kruhová zobrazení. Polyedrická a neklasifikovaná zobrazení (12)

Geodetické základy a triangulace Trigonometrické sítě na našem území Stabilizace a signalizace Tachymetrie - úvod Podélné a příčné profily

Topografické mapy nové koncepce

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

Česká a československá kartografie

T a c h y m e t r i e

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1. Předpis. pro zeměměřictví

Kartografie - úvod, historie a rozdělení Matematická kartografie Kartografická zobrazení

GEODÉZIE. Co je vlastně geodézie?

Zeměpisné souřadnice Zeměpisná šířka rovnoběžce poledníky Zeměpisná délka

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

GEODETICKÉ VÝPOČTY I.

Úvod do předmětu geodézie

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6 Z GEODÉZIE 1

Jiří Cajthaml. ČVUT v Praze, katedra geomatiky. zimní semestr 2014/2015

GIS Geografické informační systémy. Daniela Ďuráková, Jan Gaura Katedra informatiky, FEI

poválečná situace, jednotná evidence půdy

CASSINI SOLDNEROVO ZOBRAZENÍ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ZKUŠEBNÍCH OTÁZEK ke zkoušce odborné způsobilosti k udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností

Protokol určení bodů podrobného polohového bodového pole technologií GNSS

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy

Diplomová práce. Analýza transformace referenčních souřadnicových systémů S-JTSK a ETRS89 v GIS

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

Topografické mapování KMA/TOMA

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

SPŠSTAVEBNÍČeskéBudějovice MAPOVÁNÍ. Gauss-Krügerovo zobrazení UTM

K154SG01 Stavební geodézie

DOPORUČENÁ LITERATURA VZTAHUJÍCÍ SE KE KATASTRU NEMOVITOSTÍ A ZEMĚMĚŘICTVÍ

Téma: Geografické a kartografické základy map

O výškách a výškových systémech používaných v geodézii

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

Geodézie Přednáška. Geodetické základy Bodová pole a sítě bodů

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

Souřadnicové systémy na území ČR. Státní mapové dílo ČR

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

KGK Setkání geodetů 2012 (Skalský dvůr, ) GNSS, záměry ČÚZK v této oblasti v letech 2011 a 2012 a jejich naplnění. Ing.

Průmyslová střední škola Letohrad Komenského 472, Letohrad

Grafická příloha č. 29 Topografická mapa 1 : v souř. sys. 92 (Polsko)

154GUI1 Geodézie pro UIS 1

Státní mapová díla (1)

Geodézie 3 (154GD3) doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Transkript:

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system)

Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie, topologie) Geodata (vektorová, rastrová) Grafická část Atributové vlastnosti Reprezentace času strana 2

Kapitola 2: Měření na zemi Geodézie (zeměměřičství) 1/2 Zabývá se měřením na Zemi. Teodolit: měří vodorovné i výškové úhly mezi dvěma body Dalekohled Výškový půlkruh Vodorovný kruh Kompas Video: trocha historie teodolit Meopta strana 3

strana 4 Kapitola 2: Měření na zemi Geodézie (zeměměřičství) 2/2 Zabývá se měřením na Zemi. Totální stanice Video: teodolit Pentax Laserový 3D scanner Nivelační přístroj

Kapitola 2: Měření na zemi strana 5 Kartografie Vědní obor zabývající se znázorňováním zemského povrchu a nebeských těles a objektů a jevů na nich ve formě kartografického díla a dále soubor činností při zpracování a využívání map. Kartografie jako umělecká činnost, věda a technologie.

Kapitola 2: Měření na zemi strana 6 Kartografie Vývoj: Babylón, Řecko, Arábie, v Českých zemích Kartografická díla: mapa, soubor map, atlas, glóbus Třídění map: podle územního rozsahu, účelu, obsahu, měřítka, formy, času platnosti Prvky map: druh zobrazení, název, měřítko, mapa (reliéf, půdní porosty, komunikace, sídla, průmysl, zemědělství, správní členění) Soudobé mapy: vojenské a civilní

Kapitola 2: Měření na zemi strana 7 Geografická poloha Jednoznačné definování topologie a geometrie za použití souřadného systému Postup: Geoid Referenční elipsoid zeměpisné souřadnice kartografické zobrazení mapa

Kapitola 2: Měření na zemi Elipsoid strana 8

Kapitola 2: Měření na zemi Zeměpisné souřadnice Video http://www.youtube.com/watch? v=swkbi6hhhma&feature=related strana 9

Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografická znázornění 1/6 Kartografické zobrazení podle zobrazovací plochy strana 10

Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografická znázornění 2/6 Kartografické zobrazení podle středu zobrazení strana 11

Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografická znázornění 3/6 strana 12

Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografická znázornění 4/6 Kartografické zobrazení jednoduchá, rozdělená podle osy pomocné plochy strana 13

Kapitola 3: Kartografická znázornění strana 14 Kartografické znázornění 5/6 Kartografické zobrazení podle vlastnosti zkreslení konformní (rovnoúhlá) ekvivalentní (rovnoplošná) ekvidistantní (rovnodélková) kompenzační (vyrovnávací)

Kapitola 3: Kartografická znázornění Kartografické znázornění 6/6 strana 15

Kapitola 4: Souřadné systémy ČR Souřadné systémy používané v ČR 1/7 Nařízení vlády ČR č. 116/1995 Sb. WGS 84 světový geodet. referenční syst. 1984 S-JTSK souřadnicový systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální S-42 souřadnicový systém 1942 ETRS evropský terestrický referenční systém Bpv výškový systém baltský po vyrovnání S-Gr95 tíhový systém 1995 strana 16

Kapitola 4: Souřadné systémy ČR S-JTSK S-JTSK (konformní kuželové zobrazení) Zachovává úhly Nezachovává délky a obsah Maximální polohová odchylka do 4 cm strana 17

Kapitola 4: Souřadné systémy ČR S-JTSK Vznik ve 20. letech 20. století Doba 1. republiky P. Křovák strana 18

Kapitola 4: Souřadné systémy ČR strana 19 S-42 Systém 1942 (S-42) byl použit poprvé pro vojenské topografické mapy po roce 1953 a nyní je střídán WGS-84

Kapitola 4: Souřadné systémy ČR strana 20 WGS-84 Globální geocentrický referenční systém, velká poloosa je 6.378.137 m Počátek: těžiště Země Od roku 1998 je používán v letectvu a Armádě ČR v rámci kooperace s armádami NATO

Kapitola 4: Souřadné systémy ČR strana 21 ETRS Evropský souřadnicový systém V ČR 176 bodů (přesnost 13 23 mm v každé souř.) ETRF-89 1991 6 bodů v ČR a SR NULRAD 1992 19 bodů v ČR a SR DOPNUL 1993/4 176 bodů shodných s S-JTSK

Kapitola 4: Souřadné systémy ČR ETRS Evropský souřadnicový systém strana 22

Kapitola 5: ČR v různých souřadných systémech S-JTSK WGS-84 strana 23

Kapitola 5: ČR v různých souřadných systémech S-JTSK East-North S-JTSK strana 24

Kapitola 6: Transformace Transformace Převodní koeficienty strana 25

Kapitola 6: Kódy pro SRS užívané v ČR SRS SRID S-JTSK Křovák East North ESRI EPSG 102067 5514 WGS84 4326 WGS84 / UTM zone 33N 32633 http://spatialreference.org/ strana 26

Kapitola 6: Transformace WGS 1984 (ESRI.prj) strana 27 GEOGCS["GCS_WGS_1984", DATUM["D_WGS_1984", SPHEROID["WGS_1984 378137.0,298.257223563]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]]

WGS 1984, plate care (ESRI.prj) PROJCS["WGS_1984_Plate_Carree", GEOGCS["GCS_WGS_1984", DATUM["D_WGS_1984", SPHEROID["WGS_1984",6378137.0,298.257223563]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]], PROJECTION["Plate_Carree"], PARAMETER["False_Easting",0.0], PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETER["Central_Meridian",0.0], UNIT["Meter",1.0]] strana 28

S-JTSK Křovák East North (ESRI.prj) PROJCS["S JTSK_Krovak_East_North", GEOGCS["GCS_S_JTSK", DATUM["D_S_JTSK", TOWGS84[570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56]], SPHEROID["Bessel_1841,6377397.155,299.1528128]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]], PROJECTION["Krovak"], PARAMETER["False_Easting",0.0], PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETER["Pseudo_Standard_Parallel_1",78.5], PARAMETER["Scale_Factor",0.9999], PARAMETER["Azimuth",30.28813975277778], PARAMETER["Longitude_Of_Center",24.83333333333333], PARAMETER["Latitude_Of_Center",49.5], PARAMETER["X_Scale", 1.0], PARAMETER["Y_Scale",1.0], PARAMETER["XY_Plane_Rotation",90.0], UNIT["Meter",1.0]] strana 29

S-JTSK Křovák (ESRI.prj) PROJCS["S JTSK_Krovak", GEOGCS["GCS_S_JTSK", DATUM["D_S_JTSK, SPHEROID["Bessel_1841",6377397.155,299.1528128]], PRIMEM["Greenwich",0.0], UNIT["Degree",0.0174532925199433]], PROJECTION["Krovak"], PARAMETER["False_Easting",0.0], PARAMETER["False_Northing",0.0], PARAMETER["Pseudo_Standard_Parallel_1",78.5], PARAMETER["Scale_Factor",0.9999], PARAMETER["Azimuth",30.28813975277778], PARAMETER["Longitude_Of_Center",24.83333333333333], PARAMETER["Latitude_Of_Center",49.5], PARAMETER["X_Scale",1.0], PARAMETER["Y_Scale",1.0], PARAMETER["XY_Plane_Rotation",0.0], UNIT["Meter",1.0]] strana 30

strana 31 Převod WGS84 <-> S-JTSK Transformační klíče (bez použití chyba až 100m resp 3 ) ČR (chyba do 1m v poloze / 2m ve výšce) +towgs84 = 570.8, 85.7, 462.8, 4.998, 1.587, 5.261, 3.56 SR +towgs84 = 511.9, 92.0, 437.3, 6.305, 2.823, 5.944, 12.2 http://grass.fsv.cvut.cz/gwiki/s-jtsk