Digitális domborzatmodell és ortografikus felvételek készítése pilóta nélküli légijárművekkel földi kapcsoló pontok nélkül

Hasonló dokumentumok
A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél

Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel

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

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

UAV felmérés tapasztalatai

GNSSnet.hu új szolgáltatások és új lehetőségek

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

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

A GNSS Szolgáltató Központ 2009-ben Galambos István FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium

RTKLIB alapú monitorozó alkalmazások

GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

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

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

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

Légi lézerszkennelt adatok előállítása és feldolgozása

Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság 32. Vándorgyűlés Békéscsaba, július 4-6. GO GET GEO! Érsek Ákos GPSCOM Kft

Ingatlan felmérési technológiák

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással


GNSS a precíziós mezőgazdaságban

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR

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

Távérzékelés a precíziós gazdálkodás szolgálatában : látvány vagy tudomány. Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata

2 cm-es pontosság, a terep érintése nélkül

Fotogrammetriai munkaállomások szoftvermoduljainak tervezése. Dr. habil. Jancsó Tamás Óbudai Egyetem, Alba Regia Műszaki Kar

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet

ProMark 800. Teljes GNSS produktivitás Október, 2011

Távérzékeléssel az árvízi biztonságért

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

GPSCOM Kft. Érsek Ákos

Vonalas közlekedési létesítmények mobil térképezésével kapcsolatos saját fejlesztések

DRÓNOK HASZNÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

A Trimble UX 5 Drón speciálisan légi térképezésre szolgáló geodéziai, térinformatikai eszköz. Mobil térképező rendszer, amely mobil hordozóeszközre

GNSS csemegék GIS-hez és máshoz.

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

Égből kapott RTK korrekciók nyomában Nagy-Kis Ildikó - Geotools Europe GNSS Kft. IX. Térinformatikai Konferencia Debreceni Egyetem

A technológiáról. A GeoDrone projektek jellemzői:

UAV FEJLESZTÉSEK ÉS KUTATÁS AZ MTA SZTAKI-BAN

Távérzékelési technológiák a precíziós mezőgazdaságban

Topcon Elit Mérőrenszer

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

Nyers légifotók feldolgozási lehetőségei ESRI platformon. CSUNDERLIK LÁSZLÓ GDi Esri

RTK szolgáltatás földmérési és precíziós mezőgazdasági felhasználáshoz

Mobil térképezés új trendek a digitális téradatgyűjtésben

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN

Székesfehérvár

Térinformatikai és Geodézia megoldások Android szoftverekkel

DIGITÁLIS UGRÁS. Ma már valóság

Spectra Precision GNSS eszközök

új utak a minıségben!

Bányamérés drónnal és repülővel - felszínmodellek minőségének értékelése

Mire jó az RTKLIB? Az Alberding GmbH GNSS monitorozó megoldásai. Horváth Tamás. Alberding GmbH. Rédey István Geodéziai Szeminárium

IX. TAVASZI MÉRNÖKNAP, NÓGRÁD

3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai munkáiban. MFTTT Vándorgyűlés Békéscsaba

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

A fotogrammetria ismeretek és a szakmai tudás fontossága

Hol tart a GNSS állapot-tér modellezés bevezetése?

Geodéziai célú GNSS szolgáltatások a hazai műholdas helymeghatározásban

GNSS, Android OS és Felhő

Magasságos GPS. avagy továbbra is

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje

Valami van a levegőben. Varga Zoltán Horváth Zsolt

GISOpen A DigiTerra Explorer 6 újdonságai Hóber Balázs

Túl szűk vagy éppen túl tágas terek 3D-szkennelése a Geodézia Zrt.-nél Stenzel Sándor - Geodézia Zrt. MFTTT 31. Vándorgyűlés, Szekszárd

Geoinformációs szolgáltatások

Leica SmartPole. Geopro Kft Horváth Zsolt

GSR2700 ISX. A Sokkia GSR2700ISX a leghatékonyabb RTK vevő a piacon! Csúcsképességű alapszolgáltatások. Komfortfokozó extrák

Kis magasságban végzett légi térképészeti munkák tapasztalatai. LÉGIFOTÓ NAP Székesfehérvár GeoSite Kft Horváth Zsolt

Az önkormányzati térinformatikai technológia fejlődési irányai

A háromlépcsős megoldás. GeoMentor Kft Biztos háttér földmérőknek

Mozgó jármű helyzetének és tájolásának meghatározása alacsony árú GNSS és inerciális érzékelők szoros csatolású integrációjával

A hazai aktív GNSS hálózat helyzete európai viszonylatban

THALES Mobil térinformatikai GPS megoldások

Távérzékelés és Fotogrammetria a Térinformatika Szolgálatában

Kis magyar drónhatározó

Dr. Mihalik József (PhD) A HM Zrínyi NKft. Térképészeti Ágazatának feladatai, képességei és fejlesztési lehetőségei:

Termőképességi térkép (KITErkep) alapján optimalizált termesztéstechnológia

31. MFTTT vándorgyűlés

Napenergia potenciál térképezése Debrecenben légi LIDAR adatok és légifelvételek alapján

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

Korszerű adatgyűjtő eszközök

Legújabb technológiai fejlesztések a Leica Geosystems-től

Hatósági elvárások a légijárművek meteorológiai biztosításánaál

Közbeszerzés és Innováció. GIS Open Bartha Csaba Navicom Plusz Bt.

Troposzféra modellezés. Braunmüller Péter április 12

Pontfelhő létrehozás és használat Regard3D és CloudCompare nyílt forráskódú szoftverekkel. dr. Siki Zoltán

Esri Arcpad Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

GIS Open D GEOSOLUTIONS HUNGARY KFT Váradi Attila: Trimble SX10 Minden az EGYben PREMIER

Kulcsár Attila. A második szint GeoCalc GIS 2. GISopen 2012 konfrencia.

Lézerszkenner alkalmazása a tervezési térkép készítésénél

VÁNDORGYŰLÉS július 6-8.

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

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

Magellan térinformatikai GPS vevők GIS OPEN konferencia 2007 Székesfehérvár Érsek Ákos, Guards Zrt.

Hőkamerás drónok alkalmazása az épületfelmérésben

VTOL UAV. Moduláris fedélzeti elektronika fejlesztése pilóta nélküli repülőgépek számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE ÁRVAI LÁSZLÓ, ZMNE

Geopanama, a vízidrón

Kép mozaik és piramis készítése LANDSAT űrfelvételből dr. Siki Zoltán 2011

Átírás:

Digitális domborzatmodell és ortografikus felvételek készítése pilóta nélküli légijárművekkel földi kapcsoló pontok nélkül Vanek Bálint, PhD Tudományos főmunkatárs MTA SZTAKI és Ventus-Tech Kft. balint.vanek@gmail.com

Tartalom Bevezető Műszaki háttér Repülést megelőző Repülés közben Repülés után Esettanulmány Végtermékek hasznosítása

UAV-k alkalmazási területei Kamera a levegőben: ortofotó készítése nagy mennyíségű fénykép alapján Digitális 3D model (a képekből közvetlenül kinyerhető) NDVI (közvetlen kép a növények állapotáról) termésátlag prognosztizálható

Platformok közti különbségek Pilóta nélküli légijárművek: Azonnal bevethető Napi, heti, havi ellenőrzés Rugalmasan változtatható repülési útvonal Különböző feladatokra gyorsan és rugalmasan felkészíthető Költséghatékony Dinamikus változások nyomonkövetése látható és egyéb (infra) képek alapján UAV 60 m (2cm felb.) Repülő 2100 m (30 cm felb.) Műhold, (5m felb.)

Merevszárnyas vagy Multi rotoros

UAV és manuális felmérés geodéták által UAV 300.000 pts Földmérés 1000 pts Hagyományosan a megfelelő pontosság eléréséhez UAV esetében is 5 vagy annál több földi kapcsoló pont szükséges földi geodézia nem váltható ki teljesen

Jogi Háttér NKH, HM Állami Légügyi Főosztály, MH Geoinformációs Szolgálat, Hungarocontrol, Repülőterek szolgáltatói hozzájárulása, Biztonsági elemzés, Biztosítás, etc.

Műszaki háttér Merevszárnyas platform: 40-50 perc maximális repülési idővel, +2,5km2 (200mes repülési magasság, 4-5 cm/pixel) Képek utólagos feldolgozása asztali szoftverrel (300 kép 40 perc alatt) Folyamatos kézi irányítás lehetősége biztonságos üzemeltetés követelményeit figyelembe véve

NAVIO2 Robotpilóta Hardver

Szabályozási Rendszer destination, obstacles waypoints path definition airspeed, altitude, heading, commands servo commands wind path planner path manager path following autopilot unmanned aircraft map status tracking error position error state estimator on-board sensors Beard & McLain, Small Unmanned Aircraft, Princeton University Press, 2012, Chapter 10, Slide 10

Földi irányító állomás Útvonal feltöltése, repülési adatok letöltése Folyamatos adatkapcsolat a repülővel Főbb paraméterek ellenőrzése Feladatok végrehajtásának nyomon követése Útvonal módosítás és paraméterek hangolása Telemetrián keresztül az RC távirányító meghibásodása után is hazarendelhető a gép

Műszaki háttér A repülések megtervezése mind a repülőgép mind a felmérés követelményeit figyelembe véve: szél irányának figyelembe vétele, túllövések, elaprózódó sarkok, nem megfelelő átfedés, fel és leszállási valamint vészleszállási hely Repülések után azonnali helyszíni ellenőrzés a megismételt repülések elkerülése érdekében

Autópálya specifikumok Tervek EOV koordináta rendszerben (robotpilóta útvonal tervek WGS84-ben) Hosszú vonalas létesítmények (20-40 km hossz 200-300 m szélesség) Lakott területeket ritkán érint Tervezési fázisban gyakori növényzet Kivitelezési fázisban sok szabad, nyers földfelület A GCP-k kihelyezése igen körülményes

Útvonal tervezés A teljes terület egyben nem repülhető le (repülési idő és légtér biztonság) A fényképek átfedésének garantálása Zökkenőmentes átmenet az egymást követő párhuzamos repülési vonalak között Kellően sűrű útvonalpontok a hirtelen manőverek elkerülésére A szegmensek közötti átfedés garantálása esetleges együttes feldolgozás esetén

Minőség ellenőrzés

Képek direkt RTK georeferálása A képek készítésének idejét és a nyers adatokat rögzítjük A földi korrekciókat a Fömi (gnssnet.hu) vagy telepített bázis szolgáltatja Az utófeldolgozás során a teljes útvonal (5Hz-es frissítéssel) és az elkészült képek is 3cm alatti abszolút pontossággal rendelkeznek A képek feldolgozása után az elkészült domborzati modell pontosságát is nagyban meghatározza ez (azonban a fotogrammetriai feldolgozás szintén fontos)

Emlid Reach L1 frekvenciájú u-blox LEA-M8T alapú önálló egység Intel Edison beágyazott számítógép WiFi és Bluetooth képes Intuitív webes kezelőfelület RINEX Version 3.03 (RTCM3 és UBX adatokban) GPS+Glonass+SBAS+Galileo nyers adatok 5 Hz frissitéssel GPS+SBAS 14 Hz frissítéssel Megoldható a fedélzeti RTK egy mobilnet routerrel RTKLIB utófeldolgozás (az események kezelésére speciális verzió) 20 ns késleltetés a vakucsatlakozó és GNSS egység között Tallysman patch antenna

GNSS Utófeldolgozás Módosított RTKLIB-el

Utófeldolgozás lehetőségei Nyers fedélzeti mérés GPS+Glonass+ SBAS (+Galileo) 5Hz Reach: GPS+Glonass+ SBAS (+Galileo) 5Hz Nyers földi mérés Leica: GPS+Glonass+ SBAS 20Hz Repülés közben gyűjtött korrekciók VRS 1Hz, néha kihagy GNSSNet utólagos korrekciók VRS 1Hz Reach Base.sp3 és.clk fileok Forward, backward, combined Fix-and-hold/ continuous Leica Base GNSSNet Reach Base Leica Base Rep 1. 4mm 1mm 46.9% 92.5% 89.5% Rep 2. No fix <1mm 83% n/a 91.1%

PPK Feldolgozás RTKLIB-el virtuális és valós bázis összehasonlítás

PPK Feldolgozás RTKLIB-el virtuális és valós bázis (ratio factor of ambiguity validation ratio of squared residuals of the best integer vector to the second-best vector)

VRS és Valós, egy kis anomáliával

WGS84 HD72/EOV konverzió A végtermékeket EOV rendszerben (is) kell leszállítani A földi GCP-ket EOV rendszerben mérjük Pix4d ismeri az EPSG:23700 rendszert de a hozzá tartozó magasságot már nem kezeli A Pix4d-t több ízben győzködtük a proj4 könyvár implementációjára Repülésenként 2-300 kép koordinátáinak konverziója A koordináták kiegészítése az orientációval Repülőgépes konvenció és fotogrammetriai konvenció különbsége:

Robotpilóta és GNSS feldolgozása Reach és Navio időbélyeg különbség Kimaradt képek miatti korrekció GNSS antenna és Kamera közti távolság kompenzáció

Pix4D Fotogrammetriai Feldolgozás Nagy számú, megfelelő átfedéssel készült (hossz és keresztirány) fénykép Pontos geolokáció Jó fényviszonyok és kamera beállítások Kellő textúra a képeken és statikus környezet (víz, szeles időben lombkorona problémás) Rezgésmentes, sima repülési útvonal (alacsony bedöntés)

Esettanulmány M8 Kecskemét Észak 20 perces repülés, 278 kép, 250m repülési magasság 4.7cm/pixel felbontás 1.49 km2 77998 kulcspont képenként (Sony A6000, 24Mp) Első lépés feldolgozása: 39 perc (i7, 32GB, GTX 660) Pontfelhő sűrítés: 52 perc 28 pont/m2, 3D textúra 44 perc Ortomozaik: 1óra 19 perc

Esettanulmány M8 Kecskemét Észak

Összehasonlítás (GCP-vel)

Előnyök: Nagy felbontás (skálázható) Nehezen elérhető területek lefedése Gyorsaság Jól illeszkedik a tervező szoftverekhez járulékos funkciók beépítése Alkalmazhatóság Hátrányok: Időjárás függő (csapadék, szél) A növényzet alá nem lát Georeferenciát igényel Jogi környezet jelenleg alakul Földi referencia pontok nélküli repülés: Némileg alacsonyabb pontosság Hosszabb feldolgozási fázis és folyamatos ellenőrzés Meglévő infrastruktúra Jelentős időmegtakarítás ahol a némileg alacsonyabb pontosság megengedhető

Végtermékek Végtermék Formátum Felhasználás Szoftver kompatibilitás Raszter ortomozaik geotiff (.tiff) KML csempék (.png/.kml) Terület áttekintés, épület digitalizáció, GIS szoftver inegráció, spektrális mérések ARCGIS, Global Mapper, QuantumGIS, AutoCAD, Google Earth Torzításmentes képek TIFF (.tiff) Sztereó látás ImageMaster Egyenkénti ortófotók, felülnézeti képek geotiff (.tiff) Folytonos vonalak szerkesztése 3D pontfelhő.las,.ply,.ascii,.xyz Vizualizáció, felület szerkesztés, Domborzati modell generálás (DSM, DTM), OrthoVista ARCGIS, Global Mapper, AutoCAD, Quick Terrain Reader, 3D Reshaper, Trimble RealWorks Raszter digitális felület model (DSM) geotiff (.tiff) Felület analízis, térfogat számítás, kontúr vonalak generálása ARCGIS, Global Mapper, AutoCAD, Quick Terrain Reader, 3D Reshaper, Trimble RealWorks Szintvonalak.dxf,.pdf Domborzat kisebb méretű fileokkal, kevesebb részlettel AutoCAD,

M4 Repülés 2015

Távolság Mérés

Terület Mérés

Térfogat Mérés

Kitermelt Mennyiség Ellenőrzése

Régészeti Célú Felvételek

Gát Állapotának Felmérése

M43 Projekt

Megvalósulási Térkép

Köszönöm a figyelmet!