AJÁNLÁS a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenőrzésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AJÁNLÁS a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenőrzésére"

Átírás

1 AJÁNLÁS a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenőrzésére Budapest július 1

2 Tartalom Bevezetés Felmérési alappontok meghatározása... 4 A GNSS pontmeghatározás általános szabályai... 4 Utólagos feldolgozással végzett alappontmeghatározás... 5 Saját bázisállomásra támaszkodva... 5 GNSS infrastruktúrára támaszkodva... 6 Valós időben végzett alappontmeghatározás... 6 Saját bázisállomásra támaszkodó RTK mérés esetén... 7 GNSS infrastruktúrára támaszkodó RTK-mérés esetén Részletpontok meghatározása... 8 A GNSS részletmérés általános szabályai... 8 Utólagos feldolgozással végzett részletmérés... 8 Valós időben végzett részletmérés... 9 Saját bázisra támaszkodva... 9 GNSS infrastruktúrára támaszkodva A GNSS mérések feldolgozása... 9 Az utófeldolgozás szabályai... 9 A térbeli vektorok számítása... 9 Az új pontok térbeli (ETRS89) koordinátáinak számítása A GPS-EOV transzformáció A valós idejű feldolgozás szabályai Ellenőrzés A GNSS pontmeghatározás dokumentálása Az utófeldolgozásos mérés dokumentálása A valós idejű mérés dokumentálása

3 Bevezetés Ez az ajánlás a GNSS technikát felhasználók sürgetésére készült, mivel a jelenlegi szakmai szabályozás nem ad eligazítást a műholdas helymeghatározáson alapuló technológiákra vonatkozóan. Az ajánlás a geodéziai célú és pontosságú, tehát cm-es pontossági kategóriába tartozó pontmeghatározásokra vonatkozik, amikor fázismérésen alapuló relatív helymeghatározást használnak. Az ajánlás a GNSS technikával végzett felmérési alappontsűrítésre, részletmérésre és kitűzésre vonatkozik. Alappontmeghatározás szempontjából az A5 jelű szabályzat, részletmérés szempontjából a DAT szabályzat, a változási vázrajzok készítése tekintetében az F2 szabályzat kiegészítésének tekinthető. Az ajánlás kidolgozásakor a következő szempontokra voltunk tekintettel: Egyszerűség, tömörség a szövegezésben és szabályozásban. A felhasználói szabadság erősítése, a túlszabályozás elkerülése. Nyomonkövethetőség és visszakereshetőség a dokumentálásban. A kialakult, bevált technológiák figyelembevétele. A megfelelő minőség elérése, a durva hibák elkerülése. A GNSS technológia fejlődése, geodéziai alkalmazása nem állt meg, a jövő számos új lehetőséget tartogat. A lehetőségek megfelelő kihasználása a szakma képviselőinek összefogását kívánja meg. Ezért szívesen vesszük a felhasználók észrevételeit, javaslatait az ajánlással kapcsolatban. Az ajánláshoz mintapéldák tartoznak, bemutatva az egyes munkarészeket is. A mintapéldák RINEX formátumú nyers adataiból a számítás követhető vagy újra elvégezhető. Készítették: Dr. Borza Tibor (FÖMI KGO), Dr. Busics György (NyME GEO) A szerzők köszönetüket fejezik ki azon kollégáknak, akik véleményükkel, javaslatukkal segítették az anyag elkészülését. 3

4 1. Felmérési alappontok meghatározása A GNSS pontmeghatározás általános szabályai 1.1) GNSS technológiával csak olyan pontokon ajánlott geodéziai célú mérést végezni, ahol biztosított, hogy 15 fokos magassági szög felett legalább 5 műhold egyidejűleg észlelhető a meghatározandó vektor mindkét végpontján. 1.2) A GNSS mérésekről a mérés helyszínén mérési jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyv lehet elektronikus vagy manuális, formátuma nem rögzített. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a következő adatokat: az álláspont azonosítóját (pontszámát), az észlelés dátumát, a GNSS vevő és GNSS antenna azonosítóját, az antenna-magasságot. 1.3) Ha nincs lehetőség elektronikus jegyzőkönyvezésre (ún. kompakt vevőnél), akkor a manuális jegyzőkönyvben meg kell adni a mérési periódus kezdetének és befejezésének időpontját és a mérési fájl azonosítóját. 1.4) Alapesetben az antenna-magasságot az antenna vonatkoztatási pontjáig (AVP) mérjük, ami általában az antenna legalsó felületének középpontja. A konkrét megoldást ajánlott rajzzal vagy fotóval szemléltetni. Külön táblázatban kell megadni az AVP és a fáziscentrum közötti távolságokat antennánként és frekvenciánként. Ha ezen adatok magassági szög és azimut szerinti változását is figyelembe veszik a feldolgozásnál, akkor ezeket az adatokat is közölni kell. 1.5) Joghatással járó mérési feladatot csak kalibrált mérőműszerrel lehet végezni. A kalibrálást legkevesebb kétévente egy alkalommal, illetve minden meghibásodás javítása után el kell végezni. A kalibrálást akkreditált laboratóriumban lehet elvégeztetni, de a felhasználó saját maga is elvégezheti, ha megfelelő eljárást dolgoz ki, és a megrendelő azt elfogadja. GNSS technika esetében a kalibrálás az antennára vonatkozik. 1.6) Egyfrekvenciás vevők legfeljebb 15 km-es bázistávolságig használhatók geodéziai célú pontmeghatározásnál. Kétfrekvenciás vevőkkel a mérnöki gyakorlatban kerüljük az 50 km-nél hosszabb vektorok meghatározását, illetve ilyen esetekben a mérési időt emeljük a megszokott (15-30 perc) többszörösére. 1.7) A méréseket úgy kell dokumentálni, hogy a dokumentáció alapján a mérési adatokból a végeredmény újból számítható illetve nyomonkövethető legyen. 1.8) A felmérési alappontok és az ötödrendű alappontok között a meghatározás módjában és pontosságában nem teszünk különbséget (csak az állandósításban van megkülönböztetés). A továbbiakban alappont alatt a fenti két rendűségi kategóriát értjük. 1.9) Alappontot nem szabad meghatározni egyetlen, ismert pontról mért vektorral, hanem további fölös méréseket kell biztosítani. A fölös méréseket be kell vonni az új pontok koordinátáinak meghatározásába. 1.10) Alappontokat statikus és félkinematikus méréssel, utólagos vagy valós idejű feldolgozással egyaránt meg lehet határozni. 4

5 1.11) Referenciapontként saját bázisállomást vagy a permanens állomás-hálózatot (GNSS infrastruktúrát) lehet használni. Saját bázisállomás és permanens állomások vegyesen is használhatók. 1.12) Az adott pontok esetében azon a pontjelen kell a mérést (pontraállást) végezni, amelyen az eredeti meghatározás történt. Ez azt jelenti, hogy a vasbetonlapos védőberendezéssel ellátott pontokon a fejelőkövet el kell távolítani és az anyaponton kell a mérést végezni. Tilos megbontani azonban az iránypontok (OP-k) védőberendezését, mert ezen pontok eredeti koordinátái a felső kőre vonatkoznak. A fejelőkövet a mérést követően (a jelenleg érvényben lévő szabályozás szerint) központosan vissza kell állítani. 1.13) Minden mérésnek ki kell elégítenie a hibahatárra vonatkozó, a 4. fejezetben megadott követelményeket. Utólagos feldolgozással végzett alappontmeghatározás Saját bázisállomásra támaszkodva 1.14) Saját bázisállomásra támaszkodó alappontmeghatározás esetén a mérés szempontjából referenciapont lehet: OGPSH pont, vagy az OGPSH vonatkoztatási rendszerében (ETRS89) korábban meghatározott, állami alapadatként elfogadott pont; ideiglenes, a mérés végzésekor még ismeretlen pont, amelynek ETRS89 rendszerű koordinátáit legalább két OGPSH pontra vonatkozó GNSSmérések felhasználásával kell kiszámítani. 1.15) A térbeli vektorok mérése szempontjából az alappontsűrítés történhet poláris (radiális) elrendezéssel vagy hálózat-szerű elrendezéssel. 1.16) Poláris elrendezés esetén a relatív méréshez kiválasztott referenciaponton fel kell állítani a referenciavevő antennáját, és mindaddig végezni kell a folyamatos adatgyűjtést ameddig a meghatározandó pontokon folynak a mérések. 1.17) Ha az új pontok meghatározására több vevőt használnak, törekedni kell a mérések szinkronizálására. 1.18) Az új pontokon végzett méréseknél a mérés időtartamát a referenciavevő távolságának, az észlelhető műholdak számának, valamint a PDOP értékének függvényében úgy kell megválasztani, hogy a fázistöbbértelműség feloldása egész számként ( fix megoldás ), nagy biztonsággal elvégezhető legyen (az ún. float megoldás nem fogadható el). 1.19) Alappontmeghatározásnál a fölös adatokat (ellenőrzést) az alábbi lehetőségek közül választva ajánlott biztosítani: Egyetlen referenciapont használata esetén, a mérést egyszerre több új ponton (több vevővel), szinkronban kell végezni. A feldolgozás során ilyenkor vagy vektorzárást kell végezni, vagy térbeli hálózatkiegyenlítést. A referenciapont ellenőrzésére az új (meghatározandó) pontok közé fel kell venni legkevesebb egy ismert pontot is. 5

6 Ha csak két vevővel (egy vevőpárral) történik a mérés, az ismeretlen pontok meghatározását legkevesebb két referenciapontról kell elvégezni. Az ellenőrzés elvégezhető hagyományos technikával, irány- és távméréssel is, ez esetben ezeket a munkarészeket is csatolni kell. GNSS infrastruktúrára támaszkodva 1.20) A referencia-méréseket és referenciapontokat a GNSS Szolgáltató Központ biztosítja, ezek a permanens állomások nyers mérési adatai RINEX formátumban és e pontok koordinátái ETRS89 rendszerben. A jogosultság megszerzése után a permanens állomások mérési adatai Interneten keresztül letölthetők. 1.21) Alappontmeghatározásnál a fölös adatokat (ellenőrzést) az alábbi lehetőségek közül választva kell biztosítani: A meghatározást két, vagy több referenciaállomás mérési adatainak felhasználásával végezzük. Egyetlen referenciapont használata esetén a mérést (több vevővel), egyidőben több új ponton (legkevesebb kettőn) kell végezni, így meghatározható a vektorzárás, vagy elvégezhető a hálózatkiegyenlítés. Egyetlen referenciaállomásra támaszkodva a mérést meg kell ismételni min. 15 perc elteltével. Az ellenőrzés elvégezhető hagyományos technikával, irány- és távméréssel is, ez esetben ezeket a munkarészeket is be kell mutatni. Valós időben végzett alappontmeghatározás 1.22) A referenciaállomás OGPSH pont vagy az ETRS89 (OGPSH) rendszerében korábban hivatalosan (leadott munkarészekkel dokumentáltan) meghatározott pont lehet. 1.23) Gondoskodni kell a referenciaállomáson mért adatok valós idejű eljuttatásáról az ún. mozgó (rover) vevőhöz, alkalmas kommunikációs csatornán (saját rádió, GSM, GPRS, Internet, stb.). 1.24) Az antennatartó rudat a meghatározandó pont függőlegesébe kell állítani és ki kell támasztani. A tartórúd függőlegessé tételét szolgáló libellának igazítottnak kell lennie. 1.25) A mérés addig tart, ameddig a kijelzett pontossági érték (a vízszintes értelmű ponhiba, 95%-os konfidenciánál) el nem éri a 2 cm-es pontosságot, de minimálisan 1 percig kell észlelni. 1.26) A valós idejű mérés nyers mérési eredményeit ha erre van lehetőség tárolni kell. Ez esetben a mérések (esetleg más paraméterekkel és más adott pontok bevonásával végzett) utólagos feldolgozására is lehetőség adódik. 6

7 Saját bázisállomásra támaszkodó RTK mérés esetén 1.27) Az alappontmeghatározást célzó, saját bázist használó RTK mérésnél az alábbi módon biztosíthatók fölös adatok vagy ellenőrző mérések: Ha egyetlen bázisállomásra (OGPSH-ban ismert pontra) támaszkodik az alappontmeghatározás, akkor valamennyi új alappontra vonatkozóan, a mérést legkevesebb 15 perc elteltével, új inicializálás mellett meg kell ismételni. A bázisállomás ellenőrzésére a meghatározandó pontok közé legkevesebb egy darab, az OGPSH-ban ismert pontot is be kell vonni. Hibahatárt meghaladó eltérés esetén egy másik pontot is be kell vonni az ellenőrzésbe. Az alappontmeghatározást valamennyi új alappontra vonatkozóan egy másik bázisállomásra támaszkodva meg kell ismételni. A meghatározott pontok ellenőrizhetők hagyományos módon is, megfelelő dokumentálás mellett. GNSS infrastruktúrára támaszkodó RTK-mérés esetén 1.28) A valós idejű referencia-rendszer (a permanens állomások hálózata) garantált megbízhatóságával ennél a technológiánál felváltja a hagyományos alappontokkal megjelenített referencia-rendszert. Ellenőrzést ezért csak a valós idejű rendszeren belül célszerű végezni. A meghatározás egyetlen permanens állomásra támaszkodhat (egybázisos megoldás) vagy több permanens állomás egyidejű adatainak együttes felhasználására (hálózati RTK). Mindkét esetben tekintettel arra, hogy alappontmeghatározás a cél a mérés megismétlésére van szükség. Az ismételt mérést új inicializálással kell végezni. 1.29) Az alappontmeghatározást célzó, a permanens állomást vagy állomásokat használó RTK mérésnél az alábbi módon biztosíthatók fölös adatok vagy ellenőrző mérések: Ha egyedi permanens állomásra támaszkodik az alappontmeghatározás, akkor valamennyi új alappontra vonatkozóan, a mérést legkevesebb 15 perc elteltével, új inicializálás mellett meg kell ismételni. Ha a permanens állomás távolsága és a feldolgozó szoftver lehetővé teszi, ajánlott az újbóli RTKméréshez az elsőtől különböző permanens állomást választani. Ha valamelyik hálózati RTK módszerrel történik az alappontmeghatározás, akkor valamennyi új alappontra vonatkozóan a mérést legkevesebb 15 perc elteltével, új inicializálás mellett meg kell ismételni. Ajánlott az újbóli RTKméréshez az elsőtől eltérő módszert választani. A meghatározott pontok ellenőrizhetők hagyományos módon is, megfelelő dokumentálás mellett. 7

8 2. Részletpontok meghatározása A GNSS részletmérés általános szabályai 2.1) Részletmérés esetén a referenciaállomás lehet: OGPSH pont, vagy az ETRS89 rendszerben korábban, dokumentált módon meghatározott pont. Ha vasbetonlapos védőberendezéssel ellátott pont kerül adott pontként felhasználásra, érvényes az 1. fejezet 1.12) pontjában ismertetett szabály. Permanens állomás. EOVA alappont. Ez esetben biztosítani kell az EOVA-OGPSH transzformációt, a vonatkoztatási rendszer ellenőrzésére, pedig a meghatározandó pontok közé legalább egy ismert országos alappontot is be kell vonni. Ismeretlen pont (helyi térbeli rendszerű, közelítő WGS 84 koordinátákkal rendelkező pont). Ez esetben a WGS 84 koordináták ideiglenes jelleggel bírnak, maradandó koordináták csak az EOV rendszerben keletkeznek. A lokális transzformáció dokumentálására (egyedi transzformációs paraméterekkel) különös gondot kell fordítani. 2.2) Valós idejű mérés esetén gondoskodni kell a referenciaállomáson mért adatok valós idejű eljuttatásáról az ún. mozgó (rover) vevőhöz, alkalmas kommunikációs csatornán (saját rádió, GSM, GPRS, Internet, stb.). 2.3) Az antennatartó rudat a meghatározandó pontra kell állítani, de nem szükséges kitámasztani. A tartórúd függőlegessé tételét szolgáló libellának igazítottnak kell lennie. 2.4) Ha a részletpontok terepi azonosítására szükség van, a részletmérés félkinematikus (stop and go) módszerrel történik, akár utólagos feldolgozással, akár valós időben (RTK). Utólagos feldolgozással végzett részletmérés 2.5) Csak azok a mért pontok fogadhatók el, amelyekre a fázistöbbértelműség egész számként volt meghatározható. Másként fogalmazva: ún. float megoldásból kapott koordináta elsőrendű részletpontnak nem fogadható el. 2.6) A részletpontok meghatározott százalékát (ez rendszerint 10 %) a felmérőnek ellenőriznie kell. Az ellenőrzött pontok mennyisége a részletmérés céljának és a részletpontok rendűségének a függvénye, erre vonatkozóan a DAT szabályzat az irányadó. Az ellenőrzéskor tapasztalt eltérés nem haladhatja meg a vonatkozó hibahatárt. 2.7) A félkinematikus módszerrel mért részletpontok ellenőrzése történhet: a). Új inicializálással történő megismételt GNSS méréssel, ugyanazon referenciapont mellett. 8

9 b). Olyan megismételt GNSS méréssel, ahol a referenciaállomás az eredetitől eltérő. c). Olyan megismételt GNSS méréssel, ahol a részletmérés módszere az eredetitől eltérő. A GNSS mérés módszere lehet utófeldolgozásos, vagy hagyományos RTK, vagy hálózati RTK, utóbbinál az alkalmazott eljárás tovább csoportosítható (VRS, FKP, MAC). d). Hagyományos irány- és távméréssel. A mérés célja lehet poláris pont meghatározás, vagy csak távolságok, vagy csak iránymérés alapján történő ellenőrzés. Az ellenőrzésbe legalább két ismert pontot is be kell vonni. e). Részletpontok közötti távolságok mérésével. Az ellenőrzésbe legalább két ismert pontot is be kell vonni. Valós időben végzett részletmérés Saját bázisra támaszkodva 2.8) A mérés addig tart, ameddig a kijelzett pontossági érték (a vízszintes értelmű ponthiba, 95%-os konfidenciánál el nem éri a 3 cm-es pontosságot. 2.9) A részletpontok meghatározott százalékát (ez rendszerint 10 %) a felmérőnek ellenőriznie kell, a 2.7) pontban megadott módszerek valamelyikével. Az ellenőrzött pontok mennyisége a részletmérés céljának és a részletpontok rendűségének a függvénye, erre vonatkozóan a DAT szabályzat az irányadó. Az ellenőrzéskor tapasztalt eltérés nem haladhatja meg a vonatkozó hibahatárt. GNSS infrastruktúrára támaszkodva 2.10) A mérés addig tart, ameddig a kijelzett pontossági érték (a vízszintes értelmű ponthiba, 95%-os konfidenciánál) el nem éri a 3 cm-es pontosságot. 2.11) A részletpontok meghatározott százalékát (ez rendszerint 10 %) a felmérőnek ellenőriznie kell a 2.7) pontban megadott módszerek valamelyikével. Az ellenőrzött pontok mennyisége a részletmérés céljának és a részletpontok rendűségének a függvénye, erre vonatkozóan a DAT szabályzat az irányadó. Az ellenőrzéskor tapasztalt eltérés nem haladhatja meg a vonatkozó hibahatárt. Hálózati RTK esetén ha lehetőség van rá ajánlott az eredeti hálózati RTK eljárástól eltérő eljárást választani ellenőrzésre. 3. A GNSS mérések feldolgozása Az utófeldolgozás szabályai A térbeli vektorok számítása 3.1) A vektor-számítás akkor fogadható el, ha a fázistöbbértelműség egész szám volt. Ennek a ténynek a vektorkiértékelés naplófájlból egyértelműen ki kell derülnie. 9

10 3.2) Egy térbeli vektor meghatározási középhibája (RMS - Root Mean Square) nem haladhatja meg a 10 mm + 1 ppm értéket. 3.3) A térbeli vektor-komponensek számíthatók (megjeleníthetők) térbeli derékszögű rendszerben (ΔX, ΔY, ΔZ); földrajzi ellipszoidi rendszerben (Δφ, Δλ, Δh), topocentrikus rendszerben derékszögű összetevőkkel (x, y, z); topocentrikus rendszerben poláris összetevőkkel (δ, t, m). 3.4) Ha a meghatározott térbeli vektorokból zárt poligonokat alakítanak ki, akkor a vektorzárás komponensenként nem haladhatja meg a 2 cm-t. A vektorzárás számítható külön vízszintes és magassági komponensekre, ez esetben a 2 cm-es hibahatár csak a vízszintes komponensekre vonatkozik. Hálózatkiegyenlítés esetén a vektorzárás bemutatása mellőzhető. Az új pontok térbeli (ETRS89) koordinátáinak számítása 3.5) Az új pontok ETRS89 rendszerű koordinátáinak számításához adott pontként felhasználhatók az OGPSH pontok vagy a permanens állomások ismert koordinátái, továbbá az előzőek alapján, az ETRS89 rendszerben dokumentáltan meghatározott pontok. 3.6) Az új pontok ETRS89 koordinátái az adott pontok és a mért vektorok felhasználásával közepeléssel, vagy térbeli hálózatkiegyenlítéssel képezhetők. 3.7) Ha az alappontok térbeli koordinátáinak számítása közepeléssel történik, és csak egy adott pont (referenciapont) kerül felhasználásra, akkor a közepelt koordináta és a számításba bevont koordináta közötti eltérés nem lehet több, mint 2 cm. 3.8) Ha az alappontok számítása közepeléssel történik, és több adott pont kerül felhasználásra, akkor a közepelt koordináta és a számításba bevont koordináta közötti eltérés nem lehet több, mint 3 cm. 3.9) Ha az alappontok térbeli koordinátáinak számítása kiegyenlítéssel történik, a hálózatkiegyenlítés akkor fogadható el, ha az új pontok koordináta középhibái vízszintes értelemben nem haladják meg a 2 cm-t. Minden vektornak meg kell felelnie a durva hiba szűrés feltételeinek. 3.10) Az ETRS89 rendszerű koordinátákat akár térbeli derékszögű koordináták (X, Y, Z), akár földrajzi ellipszoidi koordináták (φ, λ, h) formájában lehet dokumentálni. A metrikus adatokat mm élességgel, a földrajzi koordinátákat 0,0001 élességgel kell közölni. A GPS-EOV transzformáció 3.11) A GPS-EOV transzformáció eszköze lehet: a). Valósidejű alkalmazásnál a hitelesített VITEL nevű központi szoftver. Ez esetben elegendő a VITEL használatát dokumentálni b). A hitelesített EHT 2 szoftver, mely esetben az ott megadott dokumentáció csatolása szükséges. 10

11 c). Bármely más alkalmas szoftver vagy transzformációs modell. A következő, 3.12) 3.15) pontok ez utóbbi esetre vonatkoznak. 3.12) A meghatározott geocentrikus koordinátákat legkevesebb 4 darab ún. közös pont alapján kell az EOV/EOMA rendszerbe beilleszteni. 3.13) A közös pontokat elsősorban az OGPSH-nak a munkaterületen lévő illetve azt körülvevő pontjai közül kell választani úgy, hogy a legtávolabbi közös pontok közötti távolság lehetőleg ne haladja meg a 30 km-t. A vízszintes értelmű jobb helyi illeszkedés érdekében a közös pontok közé bevonhatók olyan EOVA alappontok is, amelyek ETRS89 rendszerű koordinátái ismertek. Törekedni kell az optimális geometriájú pontok kiválasztására (minden égtáj irányában legyenek közös pontok) 3.14) Ellenőrzésül képezni kell a maradék ellentmondásokat és az illeszkedés középhibáját. A maradék ellentmondások vízszintes értelemben nem léphetik túl az 5 cm-t. A túllépő pontok EOV és OGPSH koordinátáit felül kell vizsgálni, illetve ki kell vonni a transzformációból. Ha a felülvizsgálat során kérdésessé válik egy OGPSH pont koordinátáinak megbízhatósága, ezt elektronikus levélben jelezni kell a FÖMI-KGO-nak ( cím: virág@sgo.fomi.hu). 3.15) Ha a meghatározás pontossága magassági értelemben is jelentőséggel bír, akkor szintezési alappontokat is be kell vonni a GPS mérésbe és a transzformációba. A valós idejű feldolgozás szabályai 3.16) A feldolgozást a mozgó vevő (rover) végzi a helyszínen. Az észlelő feladata a mérési paraméterek megfelelő beállítása és a beállított hibahatárok ellenőrzése. 3.17) A beállított mérési paraméterekre, a felhasznált referenciapontra és a részletpontok pontossági mérőszámaira vonatkozó adatokat dokumentálni kell. A dokumentálásra az 5. fejezet 5.8) ponttól kezdődő szakaszai vonatkoznak. 4. Ellenőrzés 4.1) Ha az alappontmeghatározáskor biztosították az 1. fejezetben írtak szerint a fölös adatokat és a számítás az összes mérés figyelembevételével, a megadott hibahatárok betartásával történt, akkor a munka végrehajtója nem köteles további ellenőrző méréseket végezni. 4.2) Ellenőrzési jegyzőkönyvet kell készíteni, ha külön ellenőrző mérésekre kerül sor (például külső vizsgálat során), vagy olyan mérések esetében, amelyeket az új pontok meghatározásába nem vontak be. 4.3) Ha az új pontok között ismert koordinátájú pontokat is meghatároztak (ellenőrzés céljából, különösen az egyetlen referenciapont ellenőrzése céljából), akkor az EOV rendszerben ismert koordináták és a GNSS mérés alapján számított vízszintes koordináták közötti eltérés legfeljebb 4 cm lehet. 4.4) Alappontok mérése esetén, ha az eredeti pontmeghatározástól függetlenül, de ugyanazon adott pontok (vagy az eredeti meghatározásba bevont pontok) felhasználásával újra meghatározzák az alappontok koordinátáit, akkor az 11

12 eredeti és az újbóli mérésből kapott EOV koordináták közötti eltérés legfeljebb 3 cm lehet. 4.5) Részletpontok mérése esetén, ha újra meghatározzák a részletpontok koordinátáit, akkor az eredeti és az újbóli mérésből kapott EOV koordináták közötti eltérés legfeljebb 4 cm lehet. 4.6) Ha hagyományos (irány- és távméréses) ellenőrző mérésekre kerül sor, akkor a kiértékelés a következő módon végezhető el: Csak iránymérés kiértékelése esetén, az új pontok, mint adott pontok felhasználásával, tájékozás számítandó. Az irányeltérés (e) nem haladhatja 10 meg az e"= értéket, ha a tájékozásban csak a GNSS-szes t pontmeghatározásban szereplő pontok vannak. Ha a tájékozásba más ismert 20 vízszintes alappontokat is bevonnak, akkor a hibahatár e"=. (A képletben t t az irány hossza km-ben). Csak távmérés kiértékelése esetén, az új pontok, mint adott pontok felhasználásával, ki kell számítani a koordinátákból adódó távolság és a mért távolság különbségét, a távolságeltérést (E). A távolságeltérés nem haladhatja meg a E[ cm] = 5 t értéket, ha a vizsgálatban csak a GNSS-szes pontmeghatározásban szereplő pontok vannak. Ha a vizsgálatba más ismert vízszintes alappontokat is bevonnak, akkor a hibahatár E[ cm] = 7, 5 t. (A képletben t a mért hossz km-ben). Az irány- és távmérések valamint a GNSS-vektorok (illetve GNSSkoordináták) felhasználásával kialakítható együttes hálózat. Az irányeltérésekre és a távolságeltérésekre vonatkozó hibahatár ez esetben az előző pontokban szereplő hibahatár 75 %-a. 4.7) Ha GNSS technikával történik a részletpontok kitűzése, akkor a kitűzést követően a részletpontot be kell mérni. Az ellenőrző RTK bemérés dokumentálására az 5.8) 5.10) pontokban rögzített szabályok érvényesek. 5. A GNSS pontmeghatározás dokumentálása Az utófeldolgozásos mérés dokumentálása 5.1) A GNSS mérések utófeldolgozása a legtöbb esetben a műszerhez tartozó kereskedelmi feldolgozó programmal történik. Mivel ezek a szoftverek rendszerint nem magyar nyelvűek, a feldolgozó szoftverrel előállított dokumentumok lehetnek angol nyelvűek, szükség esetén magyar nyelvű kiegészítéssel. 5.2) A munkarészek többségét tekintettel a mérési és feldolgozási folyamat automatizáltságára és az adatok nagy terjedelmére csak elektronikus formában kell elkészíteni. A szoftver által készített munkarészek lehetőleg tovább nem 12

13 szerkeszthető, nem módosítható formában legyenek (pdf, htm). A nyomtatásban is leadandó munkarészek az 5.7) pont szerinti felsorolásban csillaggal (*) vannak jelölve. 5.3) A nyomtatásban leadandó munkarészeket magyar nyelvű címlappal kell ellátni. A címlapon közölni kell a munkaterület megnevezését, a készítés időpontját, a készítő nevét, a munka azonosítóját, számát (ha van). A rajzi munkarészekhez nem kell címlap, hanem magán a rajzon lehet a szükséges adatokat feltüntetni. 5.4) Az elektronikus munkarészek formátuma nem kötött. A koordináta-jegyzék és az ellenőrzési jegyzőkönyv célszerűen Excel táblázatban készítendő, amelyhez az ajánláshoz tartozó mintapélda megfelelő dokumentumának formátumát lehet alapul venni. 5.5) A feldolgozó program által előállított elektronikus munkarészek tartalma feleljen meg azoknak a minimum követelményeknek, amelyek az 5.7) pontban szerepelnek. A munkarészek több adatot is tartalmazhatnak a minimumnál, ha a megjelenő adatok mennyiségét és formátumát a felhasználó szabályozhatja. 5.6) A GPS mérés végeredménye egy koordináta-jegyzék EOV/EOMA (HD72) rendszerben. Nagytömegű pontsűrítés esetén a földhivatal előírhatja az új pontok végleges pontszámozását és az 1:4000-es szelvény koordináta-jegyzék elkészítését is. 5.7) A munkarészek megnevezése és rövid tartalma. Műszaki leírás. (*) A feladat, az alkalmazott technológia rövid leírása, kitérve a mérés és feldolgozás körülményeire. Kalibrációs bizonylat. (*) Tartalmilag a GPS felszerelés (vevő, antenna) fáziscentrum-adatait tartalmazza, továbbá mindazon járulékos adatokat (kalibrálás helye, ideje, módszere, végzője stb.), amelyek a kalibrációs bizonyítvány jellemzői. Mérési jegyzőkönyv. Lehet elektronikus vagy manuális, de tartalmaznia kell az 1. fejezet 1.2)-1.4) pontjában leírt adatokat. Az elektronikus mérési jegyzőkönyvet helyettesítheti a vektorkiértékelés naplófájl, ha az a megadott adatokat tartalmazza. Vektorkiértékelés naplófájl. Tartalmaznia kell legalább a következő adatokat: a kiértékelt vektor kezdő- és végpontjának azonosítója, a mérés kezdő és záró időpontja (vagy időtartama), a vektor-összetevők és kovariancia elemek. Utalni kell a megoldás fix vagy float jellegére. Ha a naplófájl a pontraállásra (antennatípusra, antenna-magasságra) vonatkozó adatokat is tartalmazza, akkor nincs szükség mérési jegyzőkönyvre. Meghatározási vázlat. (*) Méretarányos (vagy léptéket is tartalmazó) ábrán mutatja a felhasznált adott pontokat, az új pontokat és a számított vektorokat. Poláris elrendezés esetén készíthető referenciapontonként külön-külön is. Ha túl zsúfolt lenne az ábra, akkor a vázlat helyettesíthető a mérések időbeli lefolyását bemutató grafikonnal (idődiagram, Gannt diagram). 13

14 Hálózatkiegyenlítés esetén a meghatározási vázlat a kiegyenlítésbe bevont összes vektort, valamint az adott és új pontokat tartalmazza. Térbeli kiegyenlítés jegyzőkönyve. Kötelező tartalma: az adott pontok koordinátái, az új pontok kiegyenlített koordinátái és középhibái, a számításba bevont vektorok összetevői és javításaik. Transzformációs jegyzőkönyv. (*) Kötelező tartalma: a közös pontok azonosítói, a transzformáció jellege és a maradék ellentmondások (külön vízszintes és magassági értelemben). Transzformációs vázlat. (*) A közös pontok elhelyezkedése méretarányos (vagy léptéket is tartalmazó) vázlaton, lehetőleg a munkaterület körvonalával kiegészítve. Koordináta-jegyzék (ETRS89). A felhasznált pontok majd az új pontok számát, jellegét és ETRS89 koordinátáit tartalmazza számsorrendben, (X, Y, Z) vagy (φ, λ, h) formában. Részletmérés esetén elegendő csak a felhasznált pontok ETRS89 koordinátáit közölni. Koordináta-jegyzék (EOV/EOMA). (*) A felhasznált pontok majd az új pontok számát, jellegét EOV koordinátáit (y, x) és Balti magasságát (M) tartalmazza számsorrendben, cm élességgel. A felhasznált pontokon belül elkülönítendők a vízszintes és magassági alappontok rendűség szerint. Ellenőrzési jegyzőkönyv. (*) Tartalmazza az eredeti koordinátákat (vagy az azokból számított adatokat), a vizsgálati adatokat, az eltéréseket és a hibahatárt. Nyers mérési adatok. A munkát végző köteles a nyers mérési adatokat elektronikus (RINEX) formátumban a geodéziai munkarészekre vonatkozó szabályok szerint megőrizni, amit kérés esetén át kell adnia a vizsgálat számára A valós idejű mérés dokumentálása 5.8) A valós idejű mérés dokumentálásakor megkülönböztetjük az egybázisos megoldás esetét (ahol a referenciapont lehet saját telepítésű vagy permanens állomás) és a hálózati RTK esetét. 5.9) A hálózati RTK esetében a GNSS Szolgáltató Központ és a mozgó vevőben működő szoftver együttes működése határozza meg a végeredményt. Ezért a felhasználó oldali hálózati RTK szoftvert a FÖMI KGO-ban minősíttetni kell. A szoftver minősítési jegyzőkönyvben kell rögzíteni a hálózati RTK mérés dokumentumának formáját és tartalmát. A minősített szoftverek jegyzékét a FÖMI KGO a honlapon közzéteszi. 5.10) Az egybázisos valós idejű mérést részben az 5.7) pontban felsorolt munkarészekkel, részben olyan RTK jegyzőkönyvvel kell dokumentálni, amely legalább a következő adatokat tartalmazza: 14

15 A felhasznált referenciapont azonosítóját és koordinátákat. A koordináták lehetnek GPS (ETRS89) vagy EOV rendszerben. A permanens állomások négyjegyű szöveges azonosítóját is meg kell adni, ha azok csak számmal lennének jelöve. A referenciapont antennamagasságát és az antenna típusát. A GPS-EOV transzformációs megoldást. Saját számítású lokális paraméterek esetén a transzformációs fájl azonosítójára kell utalni. Központi szoftver használatakor annak nevét kell megadni (például: VITEL). A részletponton elhelyezett antenna típusát és az antennamagasságot. A mért pontok koordinátáit EOV rendszerben és a pont mérésének időpontját. A mért pontok pontossági mérőszámait. Ezek lehetnek: koordinátaközéphibák, magassági középhiba, vízszintes ponthiba, térbeli ponthiba. 15

47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet

47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet a globális műholdas helymeghatározó rendszerek alkalmazásával végzett pontmeghatározások végrehajtásáról, dokumentálásáról, ellenőrzéséről, vizsgálatáról és átvételéről

Részletesebben

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO)

A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás. Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) A GNSS infrastruktúrára támaszkodó műholdas helymeghatározás Borza Tibor (FÖMI KGO) Busics György (NyME GEO) Tartalom Mi a GNSS, a GNSS infrastruktúra? Melyek az infrastruktúra szintjei? Mi a hazai helyzet?

Részletesebben

A jogszabályi változások és a hazai infrastruktúrában történt fejlesztések hatása a GNSS mérésekre

A jogszabályi változások és a hazai infrastruktúrában történt fejlesztések hatása a GNSS mérésekre A jogszabályi változások és a hazai infrastruktúrában történt fejlesztések hatása a GNSS mérésekre Braunmüller Péter Galambos István MFTTT 29. Vándorgyűlés, Sopron 2013. Július 11. Földmérési és Távérzékelési

Részletesebben

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor

Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Szakdolgozat védés 2015. január 2. GNSS technika alkalmazása tervezési alaptérképek készítésekor Péter Tamás Földmérő földrendező mérnök BSc. Szak, V. évfolyam Dr.

Részletesebben

15/2013. (III. 11.) VM rendelet

15/2013. (III. 11.) VM rendelet 15/2013. (III. 11.) VM rendelet a térképészetért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó állami alapadatok és térképi adatbázisok vonatkoztatási és vetületi rendszeréről, alapadat-tartalmáról, létrehozásának,

Részletesebben

Geodéziai célú GNSS szolgáltatások a hazai műholdas helymeghatározásban

Geodéziai célú GNSS szolgáltatások a hazai műholdas helymeghatározásban Geodéziai célú GNSS szolgáltatások a hazai műholdas helymeghatározásban Galambos István Kozmikus Geodéziai Osztály GNSS szolgáltató központ Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 1149 Budapest,

Részletesebben

A GNSSnet.hu aktualitásai; Geodéziai célú GNSS szolgáltatások hazánkban. GISopen Székesfehérvár,

A GNSSnet.hu aktualitásai; Geodéziai célú GNSS szolgáltatások hazánkban. GISopen Székesfehérvár, A GNSSnet.hu aktualitásai; Geodéziai célú GNSS szolgáltatások hazánkban Székesfehérvár, 2017.04.13. Galambos István Kozmikus Geodéziai Osztály GNSS szolgáltató központ Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali

Részletesebben

A PPP. a vonatkoztatási rendszer, az elmélet és gyakorlat összefüggése egy Fehérvár környéki kísérleti GNSS-mérés tapasztalatai alapján

A PPP. a vonatkoztatási rendszer, az elmélet és gyakorlat összefüggése egy Fehérvár környéki kísérleti GNSS-mérés tapasztalatai alapján GISopen konferencia, Székesfehérvár, 2017. 04. 11-13. A PPP a vonatkoztatási rendszer, az elmélet és gyakorlat összefüggése egy Fehérvár környéki kísérleti GNSS-mérés tapasztalatai alapján Busics György

Részletesebben

RTK szolgáltatás földmérési és precíziós mezőgazdasági felhasználáshoz

RTK szolgáltatás földmérési és precíziós mezőgazdasági felhasználáshoz GISopen 2018 Székesfehérvár, 2018. március 13. RTK szolgáltatás földmérési és precíziós mezőgazdasági felhasználáshoz Haász László ügyvezető Infobex Kft. RTK szolgáltatás Követelmények az RTK val szemben

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. Terepfelmérés GPS-szel. A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. Terepfelmérés GPS-szel. A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai Horváth Lajos Terepfelmérés GPS-szel A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai A követelménymodul száma: 2246-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50

Részletesebben

A FÖMI-GNSSnet.hu szolgáltatás, GNSS adatok feldolgozásának kérdései

A FÖMI-GNSSnet.hu szolgáltatás, GNSS adatok feldolgozásának kérdései A FÖMI-GNSSnet.hu szolgáltatás, GNSS adatok feldolgozásának kérdései Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Tartalom A GNSSnet.hu szolgáltatás Állomások, kommunikáció Központi feldolgozás

Részletesebben

GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása 2017 Haász László infobex Kft. Székesfehérvár, 2017. április 12. GEODÉTA-NET RTK hálózat 52 permanens állomás GEODÉTA-NET RTK hálózat 52 permanens állomás GEODÉTA-NET RTK

Részletesebben

A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása MFTTT 31. Vándorgyűlés Szekszárd, 2017. július 8. Németh Zoltán infobex Kft. Mit kínálunk? A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatását Háttér A GEODÉTA-NET RTK hálózata 52 permanens

Részletesebben

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL Dr. Busics György Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar bgy@geo.info.hu Megjelenés alatt: Geomatikai Közlemények, VIII. kötet, Sopron, 2005. Bevezetés

Részletesebben

GeoCalc 3 Bemutatása

GeoCalc 3 Bemutatása 3 Bemutatása Gyenes Róbert & Kulcsár Attila 1 A 3 egy geodéziai programcsomag, ami a terepen felmért, manuálisan és/vagy adatrögzítővel tárolt adatok feldolgozására szolgál. Adatrögzítő A modul a felmérési

Részletesebben

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu. Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu. Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben www.gnssnet.hu Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Tartalom: A FÖMI GNSSnet.hu hálózata 2008 év végén Modernizáció a hálózatban 2009-ben A szolgáltatások

Részletesebben

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél Készítette: Szászvári János Továbbképző Tagozat-Földügyi Informatikus Szak-Építési Geodézia Szakirány A témaválasztás indoklása, a dolgozat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése GPS-szel. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése GPS-szel. A követelménymodul megnevezése: Horváth Lajos A földmérési alaptérkép tartalmának felmérése GPS-szel A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai A követelménymodul száma: 2246-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Magasságos GPS. avagy továbbra is Magasságos GPS avagy továbbra is Tisztázatlan kérdések az RTK-technológiával végzett magasságmeghatározás területén? http://www.sgo.fomi.hu/files/magassagi_problemak.pdf Takács Bence BME Általános- és

Részletesebben

Gondolatok a 47/2010 (IV. 27.) FVM rendeletről

Gondolatok a 47/2010 (IV. 27.) FVM rendeletről Gondolatok a 47/2010 (IV. 27.) FVM rendeletről 8 A szakmánkat érintő két fontos rendelet jelent meg 2010. április 27-én, ami azóta a www.fvm. hu honlapról is letölthető. A GNSS technológia alkalmazásáról

Részletesebben

Minősítő vélemény a VITEL nevű transzformációs programról

Minősítő vélemény a VITEL nevű transzformációs programról Minősítő vélemény a VITEL nevű transzformációs programról A VALÓS IDEJŰ HELYMEGHATÁROZÁSNÁL HASZNÁLATOS TEREPI TRANSZFORMÁCIÓS ELJÁRÁS elnevezésű, VITEL fantázianevű transzformációs modell a FÖMI KGO-ban

Részletesebben

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet Tartalom 47/2010. (IV. 27.) FVM rendelet A hazai GNSS infrastruktúra Miért válasszuk a GNSSnet.hu rendszert? Felhasználók száma

Részletesebben

Forgalomtechnikai helyszínrajz

Forgalomtechnikai helyszínrajz Forgalomtechnikai helyszínrajz Szakdolgozat védés Székesfehérvár 2008 Készítette: Skerhák Szabolcs Feladat A szakdolgozat célja bemutatni egy forgalomtechnikai helyszínrajz elkészítésének munkafolyamatát.

Részletesebben

Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1.

Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1. A Geodézia terepgyakorlaton Sukorón mért geodéziai hálózat új pontjainak koordináta-számításáról Geodézia terepgyakorlat számítási feladatok ismertetése 1. Dr. Busics György 1 Témák Cél, feladat Iránymérési

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 9.

Matematikai geodéziai számítások 9. Matematikai geodéziai számítások 9 Szabad álláspont kiegyenlítése Dr Bácsatyai, László Created by XMLmind XSL-FO Converter Matematikai geodéziai számítások 9: Szabad álláspont kiegyenlítése Dr Bácsatyai,

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 8.

Matematikai geodéziai számítások 8. Matematikai geodéziai számítások 8 Szintezési hálózat kiegyenlítése Dr Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 8: Szintezési hálózat kiegyenlítése Dr Bácsatyai, László Lektor: Dr Benedek, Judit

Részletesebben

A méretaránytényező kérdése a földmérésben és néhány szakmai következménye

A méretaránytényező kérdése a földmérésben és néhány szakmai következménye A méretaránytényező kérdése a földmérésben és néhány szakmai következménye Dr. Busics György c. egyetemi tanár Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár MFTTT Vándorgyűlés, Békéscsaba, 2019.

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 9.

Matematikai geodéziai számítások 9. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 9 MGS9 modul Szabad álláspont kiegyenlítése SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői

Részletesebben

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár

A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ. Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium. GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár A GNSS SZOLGÁLTAT LTATÓ KÖZPONT 2007-BEN Mnyerczán András FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium GIS Open, 2007 március 12, Székesfehérvár Tartalom A referenciaállomás-hálózat jelenlegi helyzete A GNSS

Részletesebben

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

Aktív GNSS hálózat fejlesztése Aktív GNSS hálózat fejlesztése a penci KGO-ban Horváth Tamás Rédey István Szeminárium, BME, 2004. november 17. Tartalom Háttér Abszolút GNSS helymeghatározás Standalone DGNSS és RTK referencia állomások

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 7.

Matematikai geodéziai számítások 7. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 7. MGS7 modul Súlyozott számtani közép számítása és záróhibák elosztása SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 13. GNSS mérés tervezése, végrehajtása Tervezés célja, eszközei, almanach GNSS tervező szoftverek

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 10.

Matematikai geodéziai számítások 10. Matematikai geodéziai számítások 10. Hibaellipszis, talpponti görbe és közepes ponthiba Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 10.: Hibaellipszis, talpponti görbe és Dr. Bácsatyai, László

Részletesebben

A valós idejű, térinformatikai célú műholdas helymeghat{roz{s a barlangkataszterben

A valós idejű, térinformatikai célú műholdas helymeghat{roz{s a barlangkataszterben A valós idejű, térinformatikai célú műholdas helymeghat{roz{s a barlangkataszterben Megfelelni az új kihívásoknak*gisopen-konferencia, 2011, Tarsoly Péter Bevezető A GNSS technológiák mára széles körben

Részletesebben

A GPS mérésekről. A statikus és kinematikus mérések fontosabb jellemzői. Valós idejű differenciális (DGPS) és kinematikus (RTK) mérési módszerek.

A GPS mérésekről. A statikus és kinematikus mérések fontosabb jellemzői. Valós idejű differenciális (DGPS) és kinematikus (RTK) mérési módszerek. 6. előadás: A GPS mérésekről. A statikus és kinematikus mérések fontosabb jellemzői. Valós idejű differenciális (DGPS) és kinematikus (RTK) mérési módszerek. A GPS mérések egyik nagy előnye, hogy a mérések

Részletesebben

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése

5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5. Az egy-, két- és háromdimenziós pontmeghatározás együttműködése 5.1. Vízszintes alappontok magasságának meghatározása 5.1.1. Trigonometriai magasságmérés alkalmazása 5.1.1.1. A mérés technológiája Minden

Részletesebben

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Esri Arcpad 7.0.1. Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció Esri Arcpad 7.0.1 & MobileMapper CE Utó- feldolgozás Oktatási anyag - utókorrekció Tartalomjegyzék GPS- MÉRÉSEK UTÓ- FELDOLGOZÁSA... 3 1.1 MŰHOLD ADATOK GYŰJTÉSÉNEK ELINDÍTÁSA, A ESRI ArcPad PROGRAMMAL

Részletesebben

Alapponthálózatok felügyelete, alappontok pótlása, áthelyezése

Alapponthálózatok felügyelete, alappontok pótlása, áthelyezése Alapponthálózatok felügyelete, alappontok pótlása, áthelyezése Busics Imre osztályvezető Alaphálózati és Államhatárügyi Osztály Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztály 1149 Budapest, Bosnyák

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 8.

Matematikai geodéziai számítások 8. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 8 MGS8 modul Szintezési hálózat kiegyenlítése SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői

Részletesebben

Hajdú Anita. Belterületet elkerülő útszakasz és a hozzá kapcsolódó főfolyáson átvezető híd építésének geodéziai munkálatai. 2008. november 21.

Hajdú Anita. Belterületet elkerülő útszakasz és a hozzá kapcsolódó főfolyáson átvezető híd építésének geodéziai munkálatai. 2008. november 21. Hajdú Anita Belterületet elkerülő útszakasz és a hozzá kapcsolódó főfolyáson átvezető híd építésének geodéziai munkálatai című szakdolgozat bemutatása 2008. november 21. Bevezetés Fejlett közlekedési infrastruktúra

Részletesebben

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések

Vízszintes kitűzések. 1-3. gyakorlat: Vízszintes kitűzések Vízszintes kitűzések A vízszintes kitűzések végrehajtása során általában nem találkozunk bonyolult számítási feladatokkal. A kitűzési munka nehézségeit elsősorban a kedvezőtlen munkakörülmények okozzák,

Részletesebben

A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés

A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés Építésirányítási feladatok Kitűzési terv: a tervezési térkép másolatán Az elkészítése a tervező felelőssége Nehézségek: Gyakorlatban a geodéta bogarássza

Részletesebben

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer A leírást készítette: Deákvári József, intézeti mérnök Az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 2005-ben újabb műszerekkel gyarapodott. Beszerzésre került egy Sokkia gyártmányú

Részletesebben

GPS vektorok számítása

GPS vektorok számítása A gyakorlat célja GPS vektorok számítása A terepgyakorlaton saját magunk által statikusan mért (és további mérésekkel kiegészített) GPSvektorok kiértékelése. A megoldandó részfeladatok 1. Adjuk meg illetve

Részletesebben

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Célja: Várható elmozdulások előrejelzése (erőhatások alatt, Siógemenci árvízkapu) Már bekövetkezett mozgások okainak vizsgálata (Pl. kulcsi löszpart) Laboratóriumi

Részletesebben

A GNSS alkalmazási területei: geodézia, geodinamika alkalmazások

A GNSS alkalmazási területei: geodézia, geodinamika alkalmazások 13. előadás: A GNSS alkalmazási területei: geodézia, geodinamika alkalmazások 13.1. Bevezetés A GNSS helymeghatározás elméleti háttere a különböző mérési módszerek megismerését követően rátérünk a GNSS

Részletesebben

GNSSnet.hu új szolgáltatások és új lehetőségek

GNSSnet.hu új szolgáltatások és új lehetőségek GNSSnet.hu új szolgáltatások és új lehetőségek Braunmüller Péter GISopen 2013, Székesfehérvár 2013. március 13. Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ GISopen 2012 Ionoszféra időbeli

Részletesebben

Hidrogeodézia. Mederfelvétel. Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel

Hidrogeodézia. Mederfelvétel. Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel Hidrogeodézia Mederfelvétel Varga Antal Sziebert János Dr. Tamás Enikő Anna Varga György Koch Dániel TÁMOP-4.2.2.B-10/1-2010-0032 Tudományos képzés műhelyeinek támogatása az Eötvös József Főiskolán A mederfelvétel

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar GEOINFORMATIKAI INTÉZET SZÉKESFEHÉRVÁR ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2015. Földmérő és földrendező mérnök alapszak (BSc) Nappali és Levelező tagozat Jelölések: G geoinformatikai

Részletesebben

3. Előadás: Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása. Tervezés méretezéssel.

3. Előadás: Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása. Tervezés méretezéssel. 3. Előadás: Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása. Tervezés méretezéssel. Speciális vízszintes alappont hálózatok tervezése, mérése, számítása Egy-egy ipartelep derékszögű

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 11. Globális helymeghatározás pontosító rendszerei Pontosságot befolyásoló tényezők Differenciális

Részletesebben

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN Juni Ildikó Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem BSc IV. évfolyam Konzulens: Dr. Rózsa Szabolcs MFTT 29. Vándorgyűlés,

Részletesebben

GNSS és magasság. Dr. Rózsa Szabolcs, és Dr. Takács Bence

GNSS és magasság. Dr. Rózsa Szabolcs, és Dr. Takács Bence GNSS és magasság Dr. Rózsa Szabolcs, rozsa.szabolcs@epito.bme.hu és Dr. Takács Bence takacs.bence@epito.bme.hu 2019.03.25. MMK-GGT Továbbképzési tananyag 2016-2017 1 Vázlat 1. Bevezető 1. Hagyományos alappontok

Részletesebben

1. heti feladat: magaspontok koordinátáinak újbóli meghatározása

1. heti feladat: magaspontok koordinátáinak újbóli meghatározása Geodéziai hálózatok terepgyakorlat, 2010 feladatkiírás 1. heti feladat: magaspontok koordinátáinak újbóli meghatározása 1.1. A feladat célja Székesfehérvár belvárosának templomtornyait az 1970-es években

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 5.

Matematikai geodéziai számítások 5. Matematikai geodéziai számítások 5 Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Matematikai geodéziai számítások 5: Hibaterjedési feladatok Dr Bácsatyai László Lektor: Dr Benedek Judit Ez a modul a TÁMOP

Részletesebben

PPP-RTK a hálózati RTK jövője?

PPP-RTK a hálózati RTK jövője? 1 PPP-RTK a hálózati RTK jövője? Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Penc Rédey Szeminárium, BME, 006. április 6., Budapest Tartalom Emlékeztető Mérés-tér, állapot-tér PPP PPP-RTK Emlékeztető

Részletesebben

Leica SmartPole. Geopro Kft Horváth Zsolt

Leica SmartPole. Geopro Kft Horváth Zsolt Szabadság TÉRBEN és s IDŐBEN! Leica SmartPole Geopro Kft Horváth Zsolt Útmutató megoldások a GEODÉZIÁBAN 1921 - WILD T2 az első 1 teodolit 1923 - WILD A1 az első sztereografikus autográf 1925 - WILD C2

Részletesebben

Geodéziai tervezői szakmai minősítő vizsga tematikája

Geodéziai tervezői szakmai minősítő vizsga tematikája Geodéziai tervezői szakmai minősítő vizsga tematikája A szakmai minősítő vizsga célja, hogy geodéziai tervezői jogosultságot szakmailag felkészült, a geodézia területén széles körű tapasztalatokkal rendelkező

Részletesebben

Paksi Atomerőmű II. blokk lokalizációs torony deformáció mérése

Paksi Atomerőmű II. blokk lokalizációs torony deformáció mérése Siki Zoltán, Dede Károly, Homolya András, Kiss Antal (BME-ÁFGT) Paksi Atomerőmű II. blokk lokalizációs torony deformáció mérése siki@agt.bme.hu http://www.agt.bme.hu Geomatikai Szeminárium, 2008 Sopron

Részletesebben

Geodéziai számítások

Geodéziai számítások Geodézia I. Geodéziai számítások Pontkapcsolások Gyenes Róbert 1 Pontkapcsolások Általános fogalom (1D, 2D, 3D, 1+2D) Egy vagy több ismeretlen pont helymeghatározó adatainak a meghatározása az ismert pontok

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GNSSnet.hu arcai. KGO 40 konferencia Budapest, Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István

A GNSSnet.hu arcai. KGO 40 konferencia Budapest, Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Galambos István Előzmény A KGO elévülhetetlen érdeme a GPS hazai honosításában Kezdetekben (90-es évek) a relatív műholdas helymeghatározás

Részletesebben

Első tapasztalatok az első GPS-mérőállomással

Első tapasztalatok az első GPS-mérőállomással Első tapasztalatok az első GPS-mérőállomással Dr. Busics György NyME Geoinformatikai Főiskolai Kar (e-mail: bgy@geo.info.hu) Előzmények A geodéziai műszerek funkcióinak egyesítése, az ebből adódó előnyök

Részletesebben

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése SZAKDOLGOZATVÉDÉS 2008.11.21. A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése Havasi Bálint Geoinformatika szak A felmérés okai. 1. KÖH kezdeményezte a 2001. évi LXIV. törvény alapján a Zalaszántó-Vár

Részletesebben

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Trimble Survey Controller szoftver használata esetén

RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Trimble Survey Controller szoftver használata esetén RTCM alapú VITEL transzformáció felhasználó oldali beállítása Trimble Survey Controller szoftver használata esetén A http://www.gnssnet.hu/valos_trafo.php weboldalról letöltött RTCM VITEL.dc nevű Trimble

Részletesebben

Mérési vázlat készítése Geoprofi 1.6 részletpont jegyzőköny felhasználásával

Mérési vázlat készítése Geoprofi 1.6 részletpont jegyzőköny felhasználásával Mérési vázlat készítése Geoprofi 1.6 részletpont jegyzőköny felhasználásával A menüpont az ITR-4/Feliratok eszköztárán taláható. Készült Peremiczki Péter földmérő javaslata és segítsége alapján. A menüpont

Részletesebben

Mivel a földrészleteket a térképen ábrázoljuk és a térkép adataival tartjuk nyilván, a területet is a térkép síkjára vonatkoztatjuk.

Mivel a földrészleteket a térképen ábrázoljuk és a térkép adataival tartjuk nyilván, a területet is a térkép síkjára vonatkoztatjuk. Poláris mérés A geodézia alapvető feladata, hogy segítségével olyan méréseket és számításokat végezhessünk, hogy környezetünk sík térképen méretarányosan kicsinyítetten ábrázolható legyen. Mivel a földrészleteket

Részletesebben

A magyarországi GNSS-infrastruktúra

A magyarországi GNSS-infrastruktúra A magyarországi GNSS-infrastruktúra Horváth Tamás BME Általános- és Felsőgeodézia tanszék, 2005. május 3. Tartalom GNSS hálózatok Passzív hálózat OGPSH (első generációs hálózat) Aktív hálózat (második

Részletesebben

Matematikai geodéziai számítások 4.

Matematikai geodéziai számítások 4. Matematikai geodéziai számítások 4. Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Matematikai geodéziai számítások 4.: Vetületi átszámítások Dr. Bácsatyai, László Lektor: Dr. Benedek, Judit Ez a modul a

Részletesebben

4. Előadás: Magassági hálózatok tervezése, mérése, számítása. Hálózatok megbízhatósága, bekapcsolás az országos hálózatba

4. Előadás: Magassági hálózatok tervezése, mérése, számítása. Hálózatok megbízhatósága, bekapcsolás az országos hálózatba 4. előadás: Magassági hálózatok tervezése 4. Előadás: Magassági hálózatok tervezése, mérése, számítása. Hálózatok megbízhatósága, bekapcsolás az országos hálózatba Magassági hálózatok tervezése, mérése

Részletesebben

A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái

A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái A vasbetonszerkezetes lakóépületek geodéziai munkái SZAKDOLGOZAT SOMLÓ CSABA Geodéziai feladatok az építıipar területein Alapadatok beszerzése Alappontok Digitális földmérési nyilvántartási térkép Digitális

Részletesebben

GNSSnet.hu. Akár cm-es pontosságú műholdas helymeghatározás bárhol az országban. Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ

GNSSnet.hu. Akár cm-es pontosságú műholdas helymeghatározás bárhol az országban. Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Akár cm-es pontosságú műholdas helymeghatározás bárhol az országban Földmérési és Távérzékelési Intézet GNSS Szolgáltató Központ Precíziós mezőgazdálkodás Automatikus munkagépvezérlés cm-es pontossággal

Részletesebben

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai '80 Geodéziai elvű módszerek gépészeti alkalmazások

Részletesebben

Geodéziai mérések feldolgozását támogató programok fejlesztése a GEO-ban

Geodéziai mérések feldolgozását támogató programok fejlesztése a GEO-ban Geodéziai mérések feldolgozását támogató programok fejlesztése a GEO-ban Gyenes Róbert, NYME GEO Geodézia Tanszék, Kulcsár Attila, NYME GEO Térinformatika Tanszék 1. Bevezetés Karunkon a hároméves nappali

Részletesebben

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium horvath@gnssnet.hu www.gnssnet.hu Tel.: 06-27-200-930 Mobil: 06-30-867-2570

Részletesebben

A terepgyakorlat keretprogramja

A terepgyakorlat keretprogramja hallgatói vezető A terepgyakorlat keretprogramja Mérőnapok Sukorón illetve Fehérváron aug. 30. aug. 31. szept. 1. szept. 2. kedd szerda csüt. péntek de., du. de., du. de., du. de., du. Feldolgozás és kiegészítő

Részletesebben

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei GIS OPEN 2005 Bartha Csaba csaba.bartha@geopro.hu Milyen fogalmakkal találkozunk? VRS GPS FKP EGNOS DGPS RTCM OGPSH GLONASS WAAS RTK STATIKUS GSM KINEMATIKUS URH

Részletesebben

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról

29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról 29/2014. (III. 31.) VM rendelet az állami digitális távérzékelési adatbázisról A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor 1.* Egy műholdas helymeghatározás lehet egyszerre abszolút és kinematikus. 2.* műholdak pillanatnyi helyzetéből és a megmért távolságokból számítható a vevő pozíciója. 3.* 0:55 Nehéz kinai BEIDOU, az amerikai

Részletesebben

6.4. melléklet. Alappontsurítés

6.4. melléklet. Alappontsurítés Alappontsurítés Víszintes értelmu alapppontsurítés A vízszintes értelmu alappontsurítést a Vetületi és az Alappontsurítési Szabályzatok (A.1 és A.5.) eloírásai szerint kell végezni, figyelemmel a GPS alkalmazásával

Részletesebben

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai

Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Vektoros digitális térképek változásvezetésének tapasztalatai Zala megyében A tavalyi esztendőben elvégzett forgalomba helyezésekkel elértük, hogy megyénk teljes területén digitális formátumban kezeljük

Részletesebben

A háromdimenziós pontmeghatározás. Alappontmeghatározás GPS technikával

A háromdimenziós pontmeghatározás. Alappontmeghatározás GPS technikával A háromdimenziós pontmeghatározás Alappontmeghatározás GPS technikával II. rész Jelen segédlet a készülõ Alappontmeghatározás c. egyzet 4. feezetének egy részét tartalmazza, a Nyugat-Magyarországi Egyetem

Részletesebben

TÁVMÉRŐ-KALIBRÁLÓ ALAPVONAL FELHASZNÁLÁSA GPS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATOKRA

TÁVMÉRŐ-KALIBRÁLÓ ALAPVONAL FELHASZNÁLÁSA GPS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATOKRA TÁVMÉRŐ-KALIBRÁLÓ ALAPVONAL FELHASZNÁLÁSA GPS PONTOSSÁGI VIZSGÁLATOKRA Dr. Busics György Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Főiskolai Kar bgy@geo.info.hu Megjelent: Geomatikai Közlemények, III.

Részletesebben

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

GNSS a precíziós mezőgazdaságban GNSS a precíziós mezőgazdaságban 2015.10.27. 1/14 GNSS a precíziós mezőgazdaságban Horváth Tamás Alberding GmbH GPS25 Konferencia Műholdas helymeghatározás Magyarországon 1990-2015 2015. október 27., Budapest

Részletesebben

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN Busics György Technology change in the GNSS era The Global navigation Satellite System (GNSS) era means that we can use a lot of services of the permanent station network.

Részletesebben

Geodéziai hálózatok 7.

Geodéziai hálózatok 7. Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Busics György Geodéziai hálózatok 7. GEH7 modul 1D-2D-3D együttműködés, nyilvántartás SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról

Részletesebben

A Föld alakja TRANSZFORMÁCIÓ. Magyarországon még használatban lévő vetületi rendszerek. Miért kell transzformálni? Főbb transzformációs lehetőségek

A Föld alakja TRANSZFORMÁCIÓ. Magyarországon még használatban lévő vetületi rendszerek. Miért kell transzformálni? Főbb transzformációs lehetőségek TRANSZFORMÁCIÓ A Föld alakja -A föld alakja: geoid (az a felület, amelyen a nehézségi gyorsulás értéke állandó) szabálytalan alak, kezelése nehéz -A geoidot ellipszoiddal közelítjük -A földfelszíni pontokat

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST köti A Földmérési és Távérzékelési Intézet, a továbbiakban FÖMI Magyar Köztársaság, 1149 Budapest, Bosnyák tér 5, képviseletében Toronyi Bence főigazgató és A Környezeti és Területi Minisztérium, Földmérési

Részletesebben

Gyakran Ismétlődő Kérdések

Gyakran Ismétlődő Kérdések Gyakran Ismétlődő Kérdések GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program DigiKom Kft. 1997-2008 Hány pontot és mérést tud kezelni a GeoEasy? A mérési jegyzőkönyvben több sort szeretnék látni, lehet változtatni

Részletesebben

A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége

A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége * GISopen konferencia A geodéziai hálózatok megújításának szükségessége Dr. Busics György Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar ÖSSZEFOGLALÁS

Részletesebben

Bevezetés a geodéziába

Bevezetés a geodéziába Bevezetés a geodéziába 1 Geodézia Definíció: a földmérés a Föld alakjának és méreteinek, a Föld fizikai felszínén, ill. a felszín alatt lévő természetes és mesterséges alakzatok geometriai méreteinek és

Részletesebben

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet Szombathelyi Földmérő Nap A Vas Megyei Kormányhivatal Földhivatalának szervezésében Szombathely, 2015. április 9. Busics Imre igazgató

Részletesebben

Ingatlan felmérési technológiák

Ingatlan felmérési technológiák Ingatlan felmérési technológiák Fekete Attila okl. földmérő és térinformatikai mérnök Photo.metric Kft. www.photometric.hu geodézia. épületfelmérés. térinformatika Áttekintés Mérési módszerek, technológiák

Részletesebben

Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái

Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái Mély és magasépítési feladatok geodéziai munkái Alapozások kitűzése Pillérek kitűzése és beállítása Kis alapterületű, magas építmények kitűzése és építés közbeni ellenőrző mérése Földön szerelt Végleges

Részletesebben

GNSS, Android OS és Felhő

GNSS, Android OS és Felhő GIS Open 2017 2017.04.11.-13. Székesfehérvár GNSS, Android OS és Felhő Pap Krisztián GPSCOM Kft A kis zöld robot és más Op.rendszerek A régóta fennálló mobil Operációs rendszerek ideje lassan lejár. Az

Részletesebben

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK GISopen 2011 2011. március 16-18. Konasoft Project Tanácsadó Kft. Maros Olivér - projektvezető MIÉRT MOBIL TÉRKÉPEZÉS? A mobil térképezés egyetlen rendszerben

Részletesebben

Nagypontosságú abszolút GPS helymeghatározás és néhány alkalmazása

Nagypontosságú abszolút GPS helymeghatározás és néhány alkalmazása Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Általános és Felsőgeodézia Tanszék Nagypontosságú abszolút GPS helymeghatározás és néhány alkalmazása PhD értekezés tézisei Tuchband Tamás

Részletesebben

Poláris részletmérés mérőállomással

Poláris részletmérés mérőállomással Poláris részletmérés mérőállomással Farkas Róbert NyME-GEO Álláspont létesítése, részletmérés Ismert alapponton egy tájékozó irány esetében T z T dott (Y,X ), T(Y T,X T ) l T Mért P l T, l P Számítandó

Részletesebben