Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÝ VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY



Podobné dokumenty
Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÝ VÝŠKOPIS A ORTOFOTO ČESKÉ REPUBLIKY A MOŽNOSTI JEJICH PRAKTICKÉHO VYUŽITÍ

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

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

NOVÝ VÝŠKOPIS ÚZEMÍ ČR JIŽ EXISTUJE

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

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

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

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

NOVÝ VÝŠKOPIS ČR JIŽ EXISTUJE

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

Topografické mapování KMA/TOMA

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

DATA A SLUŽBY ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

POSKYTOVÁNÍ A UŽITÍ DAT Z LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ (LLS)

Zeměměřický úřad v roce Ing. Danuše Svobodová

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Geografická data pro podporu rozhodování veřejné správy

(zejména na tocích a v příbřežních zónách)

Data a služby Zeměměřického úřadu

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ

Zdroj:

Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu

Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

ZABAGED Mgr. Petr Neckář

GIS - DMR XV 2013/2014

Využití dat leteckého laserového skenování pro zpřesnění ZABAGED

Topografické mapování KMA/TOMA

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020

SLUŽBY GEOPORTÁLU ČÚZK. Ing. Petr Dvořáček

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

Topografické mapování KMA/TOMA

Využití obrazové korelace leteckých měřických snímků pro potřeby aktualizace budov v ZABAGED

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

Topografické mapování KMA/TOMA

ROZVOJ SLUŽEB GEOPORTÁLU ČÚZK

Přehled kartografické tvorby Zeměměřického úřadu

XVIII. Mezinárodní česko-slovensko-polské geodetické dny

Prostorová data pro INSPIRE, pro veřejnou správu i pro veškerou veřejnost

Geografické podklady Zeměměřického úřadu pro státní správu a samosprávu

MAPOVÉ PODKLADY PRO ZAMĚŘOVÁNÍ A ANALÝZU DOPRAVNÍCH NEHOD

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK

INSPIRE v resortu ČÚZK

PROSTOROVÁ DATA PRO PODPORU ROZHODOVÁNÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

Topografické mapování KMA/TOMA

NOVÉ ZDROJE GEOPROSTOROVÝCH DAT POKRÝVAJÍCÍCH CELÉ ÚZEMÍ STÁTU OD ROKU 2010 PRVNÍ VÝSLEDKY VÝZKUMU JEJICH KVALITATIVNÍCH PARAMETRŮ.

NOVÉ VÝŠKOPISNÉ MAPOVÁNÍ ČESKÉ REPUBLIKY. Petr DUŠÁNEK1

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. RNDr. Jana Pressová

CO SE DOZVÍTE ČÚZK - ZÁKLADNÍ STÁTNÍ MAPOVÁ DÍLA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA ČÚZK - KATASTRÁLNÍ MAPA. ZDROJE PROSTOROVÝCH DAT přednáška

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. Poskytování dat a služeb Geoportál ČÚZK. Petr Dvořáček

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

Ing. František Kružík GEOCHEM BRIX, s.r.o. Budovatelů 2830/3 MOST

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED v roce RNDr. Jana Pressová. GIVS, Novotného lávka, Praha Praha,

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD. ZABAGED Základní báze geografických dat. Hanka Olešovská

ROZŠIŘOVÁNÍ MOŽNOSTÍ PUBLIKACE DAT ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ

Odraz změn legislativy ČR v pozemkových úpravách

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

1/41 Workshop Příprava mapových podkladů Bc. Ivana JANKOVIČOVÁ

Automatizace tvorby výškopisu pro mapy velkého měřítka v prostředí ArcGIS

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ KAREL BRÁZDIL ISSS 5, HRADEC KRÁLOVÉ 14. DUBNA 2015

GEODATA V ČR MAPOVÉ PODKLADY PROJEKT GIS

PROJEKT TVORBY NOVÉHO VÝŠKOPISU ČESKÉ REPUBLIKY

Geodézie pro stavitelství KMA/GES

Mapové podklady Ortofoto Vyhodnocené ortofoto Výškopis Základní mapy Mapa OB Další produkty Kombinace podkladů Kde co a jak získat?

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU.

Pilotní projekt využití technologie UAV (nejen) pro pozemkové úpravy

KONCEPCE ROZVOJE ZEMĚMĚŘICTVÍ V LETECH 2015 AŽ 2020 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR TRANSFORMACE SMD PRO VEŘEJNÉ UŽITÍ

Státní mapová díla (1)

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

Možnosti využití RPAS v pozemkových úpravách Ing. Arnošt Müller, Ing. Kateřina Jusková Katedra geomatiky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze

3D laserové skenování Silniční stavitelství. Aplikace

Využití letecké fotogrammetrie pro sledování historického vývoje krajiny

ROZHODUJTE EFEKTIVNĚJI NAD DATY Z GEODISU

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

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

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

Letecké laserové skenování v ČR a možnosti využití dat. pro dokumentaci historické těžby nerostných surovin

Katalog produkce ZEMĚMĚŘICKÉHO ÚŘADU.

Připravované výškopisné mapování

57. Pořízení snímku pro fotogrammetrické metody

3D MĚŘENÍ TECHNOLOGIÍ LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ

Digitální model reliéfu (terénu) a analýzy modelů terénu

Zaměření a vyhotovení polohopisného a výškopisného plánu (tachymetrie)

Tvorba NDVI z archivních leteckých snímků a možnosti mise Sentinel-2

Minimalizace dopadů radiační kontaminace na krajinu v havarijní zóně JE Temelín. Petra Hesslerová a kol.

ORTOFOTO ČESKÉ REPUBLIKY

Workshop Adolfa Patery 2012 Extrémní hydrologické jevy v povodích

Ing. Radek Makovec Ing. Václav Šafář Ing. Pavel Hánek, Ph.D.

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

Dostupné zdroje geodat v ČR

ORTOFOTO ČESKÉ REPUBLIKY

Možnosti využití leteckého laserového skenování ve vodním hospodářství II.

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

Možnosti využití leteckého laserového skenování pro vodohospodářské účely

Mapové produkty Zeměměřického úřadu

DronFest TOPGEOSYS s.r.o. Kamery pro leteckou fotogrammetrii

Ing. Martin Dědourek, CSc. Geodézie Svitavy, Wolkerova alej 14a, Svitavy NABÍDKOVÝ CENÍK

XXV. Slovensko-Polsko-České geodetické dny

Transect analysis of reconstructed georelief of the Lake Most area in the years 1938, 1953, 1972, 1982 and 2008

I řešení bez nálepky smart mohou být chytrá

Transkript:

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D NOVÝ VÝŠKOPIS ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 1

DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI ČÚZK, MZe ČR a MO ČR 2

PROJEKT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ LLS 2010-2011 LLS 2009-2010 LLS 2011-2012 HLAVNÍ PARAMETRY SKENOVÁNÍ výška letu cca 1200 m na střední rovinou terénu vzdálenost letových řad 830/715 m příčný překryt letových pásů od 35 do 50% Obrázek firmy RIEGL, Rakousko hustota bodů LLS větší než 1bod/m 2 3

OČEKÁVANÉ VÝSLEDNÉ PRODUKTY DMR 4G ve formě mříže 5 x 5 m (GRID) s úplnou střední chybou výšky 0.30 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu (výsledek předběžného automatizovaného zpracování) Termín: konec roku 2012 DMR 5G ve formě nepravidelné sítě bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0.18 m v odkrytém terénu a 0.30 m v zalesněném terénu (finální poloautomatické zpracování dat) Termín: konec roku 2015 DMP 1G ve formě nepravidelné sítě bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0.4 m pro přesně vymezené objekty a 0.7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného půdního krytu) Termín: konec roku 2015 4

UKÁZKA DAT DMR 4G σh = 0.30 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu 5

UKÁZKA DAT DMR 5G σh = 0.18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu 6

UKÁZKA DAT FINÁLNÍ DMP 1G 30.12.2012 7

UKÁZKA DAT FINÁLNÍ DMP 1G 30.12.2012 8

STAV ZPRACOVÁNÍ VÝŠKOPISU K 1. 9. 2012 Naskenováno cca 68,2% území ČR Vytvořen DMR 4G z pásma Střed a Západ, tj. cca 68,2 % území ČR DMR 5G z prostoru 28 000 km 2, tj. 36,0% území ČR DMP 1G z prostoru cca 25 000 km 2, tj. 32% území ČR 9

ORTHOPHOTO ALS AFTER DATA ACQUISITION AERIAL IMAGE WAS TAKEN IN JULY ALS DATA WAS ACQUIRED IN 5th AUGUST 10

ALS AFTER DATA ACQUISITION DTM 4G FIRST EDITION DTM 4G IS THE FIRST AND TPROVISIONAL PRODUCT. IT IS MADE FROM RAW ALS DATA USING SIMPLE FILTRATION (USING POINTS WITH MINIMUM HIGHT IN SQUARE 5 x 5 m) AND AFTER-GRID 5 x 5 m INTERPOLATION. 11

ALS DATA AFTER ACQUISITION ALS DATA AFTER AUTOMATIC FILTRATION SCOP++ IS USED FOR AUTOMATIC FILTRATION AND SEPARATION OF ALS DATA. 12

ALS DATA AFTER AUTOMATIC FILTRATION MANUAL FILTRATION DT MASTER IS USED FOR MANUAL CLASIFICATION AND FILTRATION OF ALS DATA. 13

ALS DATA AFTER MANUAL FILTRATION CLEANING ALS DATA INSITE FIELD POLYGONS FROM LPIS ARE USED AS AID TOOLS TO SIMLIFY ALS DATA INSITE OF AGRICULTURED AREAS. INSITE OF AGRICULTURED AREAS ONLY ONE LOWEST POINT IN GRID 5 x 5 m IS USED. 14

CLEANING ALS DATA INSITE FIELD CLEANING ALS DATA USING LOWEST POINT INSITE SQUARE 1 x 1 m TO AVOID SMALL LOCAL DISCREPENCIES AND RESTS OF THE SMALL VEGETATION ONLY LOWES POINT IN GRID 1 x 1 m IS USED FOR DTM 5G. 15

CLEANING ALS USING LOWEST POINT INSITE SQUARE 2 x 2 m FULFILLING OF GAPS USING LINEAR PREDICTION FUNCTION OF LINEAR PREDICTION OF SCOP++ SW IS USED TO FULFILL GAPS WHEN DENSITY OF DATA IS SMALLER THAN 1POINT ON SQUARE 5 x 5 m. 16

DATA ALS AFTER FULFILLING OF GAPS USING LINEAR PREDICTION SMOOTHING ALS DATA USING ATLAS SOFTWARE USING BEZIER S PLATES AND DECIMATE TIN SPECIAL CZECH SOFTWARE CALLED ATLAS IS USED TO SMOOTH AND DECIMATE TIN TO PRODUCE FINAL PRODUCT DTM 5G. THE ATLAS IN FIRST STEP SMOOTHS DATA USING BEZIER S PLATES WITH PARAMETR 10 CM AND AFTERTHAT DECIMATE TIN USING PARAMETR 16 CM. 17

APLIKACE PROJEKT CYKLOSTEZKY DÉLKA STAVBY: 5 KM OVLIVŇOVANÝ KORIDOR: 100 M, tj. 0,5 KM 2 INVESTOR : MĚSTO ÚŘAD + DOTACE ČR PŘEDPOLÁDANÁ CENA PROJEKTU: 130 000,- Kč PŘEDPOKLÁDANÁ CENA REALIZACE: 5,5 mil. Kč Potřeba výškopisu okolí stavby je nutná k řešení usazení stavby do terénu a řešení odtokových problémů v krajině. Stavba naruší přirozené odtoky povrchových vod. Měření výškopisu geodetickými metodami: síť cca 10 x 10 m + hrany Předpokládaná cena v rozpočtu projekční firmy: 75 000,-Kč Požití DMR 5G: nákup dat od ZÚ: 2 výdejní jednotky, tj. 1240,- Kč kontrola změn pochůzkou: 4 hodiny x 350 Kč = 1400,- Kč doměření hran geodeticky: 20 hodin x 350 Kč = 7000,- Kč CELKEM: 9640,- Kč 10.9.2010 ÚSPORA VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ: 65 360,- Kč

DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE SILNICE I/38 PODĚBRADY - KOLÍN DÉLKA STAVBY: 14 KM OVLIVŇOVANÝ KORIDOR: 70 KM 2 INVESTOR: ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR PROJEKTANT: SUDOP PRAHA, A.S. Původně použitý podklad: ZABAGED 3D vrstevnice Nový podklad: DMR 5G 10.9.2010

10.9.2010 DOPRAVNĚ TECHNICKÁ STUDIE SILNICE I/38 PODĚBRADY - KOLÍN

VÝPOČET ROZDÍLU KUBATUR Bylo využito vygenerovaných příčných řezů oběma sta Nad standardního podkladem: -ACCUMULATIVE VOLUMES- (CU. M.) ---CUT--- ---FILL--- 322 420.192-665 391.135 Nad testovaným podkladem: -ACCUMULATIVE VOLUMES- (CU. M.) ---CUT--- ---FILL--- 299215.249-671235.343 vy a proběhl porovnávací výpočet dosahovaných kubatur: Nad standardního podkladem: -ACCUMULATIVE VOLUMES- (CU. M.) ---CUT--- ---FILL--- 322 420.192-665 391.135 Nad testovaným podkladem: -ACCUMULATIVE VOLUMES- (CU. M.) ---CUT--- ---FILL--- 299215.249-671235.343 Tedy zpřesnění pro objem tvořený zářezem dosáhlo rozdí NAD ZABAGED 3D VRSTEVNICE --- VÝKOPY --- ---NÁSYPY--- 322420.19 m 3 665391.13 m 3 NAD DMR 5G --- VÝKOPY --- ---NÁSYPY--- 299215.15 m 3 671235.34 m 3 ROZDÍLY --- VÝKOPY --- ---NÁSYPY--- - 23205 m 3 +5844 m 3 1160 NÁVĚSŮ 292 NÁVĚSŮ ROZDÍL V ROZPOČTU STAVBY: 29049 x 380 Kč = 11,038 MIL. KČ

UKÁZKA DAT CESTY V LESE NA LMS 30.12.2012 22

UKÁZKA DAT ROZHRANÍ LESA 30.12.2012 23

UKÁZKA DAT SEPAROVANÝ RELIÉF S CESTAMI 30.12.2012 24

UKÁZKA DAT FINÁLNÍ DMR 5G 30.12.2012 25

UKÁZKA DAT FINÁLNÍ DMR 5G 30.12.2012 26

UKÁZKA DAT 30.12.2012 27

UKÁZKA DAT 30.12.2012 28

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 29

Z E M Ě M Ě Ř I C K Ý Ú Ř A D LETECKÉ MĚŘICKÉ SNÍMKY A ORTOFOTO ČESKÉ REPUBLIKY Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 30

LETECKÉ MĚŘICKÉ SNÍMKOVÁNÍ PARAMETRY LMS velikost pixlu 0,20 m měřítko snímku cca 1:33 000 RGB + NIR podélný překryt průměrně 60 % příčný překryt průměrně 27,5 % prvky vnější orientace 16 bit, 8bit, TIFF, JPEG 2000 31

POROVNÁNÍ OBRAZU ORTOFOTO ČR DKM PARDUBICE 32

ANOMÁLIE PŘESNOSTI ORTOFOTA 30.12.2012 33

PŘESNOST ORTOFOTA ČR Ortofotografické zobrazení celého území ČR rozlišení na zemském povrchu počet kontrolních bodů střední souř. chyba m XY v rovinatém terénu Digitální ortofoto ČR (ČÚZK) (2003 2008) snímky na filmu Digitální ortofoto ČR (ČÚZK) (2009) snímky na filmu Digitální ortofoto ČR (ČÚZK) (2010 ) digitální snímky 0,50 m 290 0,534 m 0,25 m 732 0,345 m 0,25 m 732 0,24 až 0,32 m Vzhledem k nezanedbatelnému vlivu výškopisu na přesnost ortofota jsou možnosti zpřesnění ortofota již zřejmě vyčerpány. Východiskem mohou být: tvorba true-ortofota s vysokou rozlišovací schopností 2D nebo v odborné komunitě aplikace stereo-fotogrammetrie 3D 34

PŘESNOST STEREOFOTOGRAMMETRIE Velikost pixlu (m) Přesnost AAT m xy Přesnost digitalizace v bodovém režimu Přesnost digitalizace v proudovém režimu m xy m xy m H m xy m H 0,5 0,22 0,32 0,6 0.50 1,00 0,20 0,10 0,15 0,30 0,3 0,6 0,10 0,05 0,10 0,20 0,15 0,20 Vzhledem ke skutečnosti, že technologie stereofotogrammetrie se za minulých 10 let výrazně zlevnila, může tato metoda získat své nové užití nejen v ZABAGED, ale i v odborné komunitě, a to zejména při tvorbě velkoměřítkových geografických databází. 35

ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 36