Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze



Hasonló dokumentumok
A hiperspektrális képalkotás elve

DRÓNOK HASZNÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

Növények spektrális tulajdonságának vizsgálata Kovács László, Dr. Borsa Béla, Dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

A távérzékelés és fizikai alapjai 3. Fizikai alapok

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

Távérzékelés. Modern Technológiai eszközök a vadgazdálkodásban

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs egyetemi docens. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Szennyezett területek hiperspektrális felmérése

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Távérzékelés a vízgazdálkodás szolgálatában. Bíró Tibor Nemzeti Közszolgálati Egyetem Víztudományi Kar

Térinformatika és Geoinformatika

TÁMOP /1/KONV-0047

AISA hiperspektrális távérzékelő rendszer ismertetése

Fotointerpretáció és távérzékelés 1.


A hiperspektrális távérzékelés lehetőségei a precíziós mezőgazdaságban. Keller Boglárka Tudományos segédmunkatárs NAIK MGI

A diffúz reflektancia spektroszkópia (DRS) módszerének alkalmazhatósága talajok ásványos fázisának rutinvizsgálatában

A TERMOKAMERA, AVAGY A CSÖRGŐKÍGYÓ STRATÉGIÁJA

A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel Vécsei Erzsébet

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával

Légi távérzékelési projektek a Károly Róbert Főiskolán

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK TÉRKÉPEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN

HULLADÉKCSÖKKENTÉS. EEA Grants Norway Grants. Élelmiszeripari zöld innovációs program megvalósítása. Dr. Nagy Attila, Debreceni Egyetem

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

A termális, LIDAR és hiperspektrális technológiák alkalmazása a vörösiszapkatasztrófa hatásainak felmérésében

LAND CHANGE MODELER alkalmazása földhasználat kiértékelésében

DIGITÁLIS KÉPFELDOLGOZÁS. Előadó: Póth Miklós

ELEKTROMÁGNESES REZGÉSEK. a 11. B-nek

Sugárzáson, alapuló hőmérséklet mérés.

Agrár-környezetvédelmi Modul Vízgazdálkodási ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Sugárzásos hőtranszport

A fény tulajdonságai

TANTÁRGYI ADATLAP I. TANTÁRGYLEÍRÁS

Földhasználati tervezés és monitoring 3.

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel

Szójabab és búza csírázási folyamatainak összehasonlítása NIR spektrumok segítségével

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

MŰHOLDAKRÓL TÖRTÉNŐ LEVEGŐKÉMIAI MÉRÉSEK

Távérzékelés alkalmazása szikes tájakban Deák Balázs

A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL

A légköri sugárzás. Sugárzási törvények, légköri veszteségek, energiaháztartás

Anyagvizsgálati módszerek Elemanalitika. Anyagvizsgálati módszerek

Abszorpciós fotometria

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Fajspecifikus gyomtérképezés távlati lehetőségei távérzékelési módszerekkel

Spektrográf elvi felépítése

MŰHOLDAS VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLAT

A levélanalízis alapjai

IMPAC pirométerek hordozható

Időjárási radarok és produktumaik

A Távérzékelés fogalma

Havancsák Károly Nagyfelbontású kétsugaras pásztázó elektronmikroszkóp az ELTÉ-n: lehetőségek, eddigi eredmények

Földhasználati tervezés és monitoring 3.

1.1 Emisszió, reflexió, transzmisszió

TÁVÉRZÉKELÉS ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEI a környezetszennyezés hatásvizsgálatánál

Környezeti klimatológia I. Növényzettel borított felszínek éghajlata

Abszorpciós fotometria

TERMOVÍZIÓ Alapfogalmak: Az infravörös sugárzás

VAN-E KAPCSOLAT AZ UV-SUGÁRZÁS VÁLTOZÁSA ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖZÖTT?

A fény keletkezése. Hőmérsékleti sugárzás. Hőmérsékleti sugárzás. Lumineszcencia. Lézer. Tapasztalat: a forró testek Hőmérsékleti sugárzás

PANNON EGYETEM ÁLLAT- ÉS AGRÁRKÖRNYEZET-TUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA. Doktori Iskola vezető: Dr. Anda Angéla az MTA Doktora

Távérzékelés és Fotogrammetria a Térinformatika Szolgálatában

Talián Csaba Gábor Biofizikai Intézet április 17.

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

Abszorpciós spektrometria összefoglaló

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

A nanotechnológia mikroszkópja

Gamma-röntgen spektrométer és eljárás kifejlesztése anyagok elemi összetétele és izotópszelektív radioaktivitása egyidejű elemzésére

DIGITÁLIS TEREPMODELL A TÁJRENDEZÉSBEN

Modern Fizika Labor. 12. Infravörös spektroszkópia. Fizika BSc. A mérés dátuma: okt. 04. A mérés száma és címe: Értékelés:

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

JASCO FTIR KIEGÉSZÍTŐK - NE CSAK MÉRJ, LÁSS IS!

Távérzékelés a mezőgazdaságban és a környezetvédelemben

Kristályorientáció-térképezés (SEM-EBSD) opakásványok és fluidzárványaik infravörös mikroszkópos vizsgálatához

Hiperspektrális felvételek feldolgozási technikái

Opakásványok kristályorientáció vizsgálata a lahócai Cu-Au ércesedésben

Konfokális mikroszkópia elméleti bevezetõ

Az IDRISI szoftver fejlesztésének új eredményei. Az IDRISI Taiga eszköztára: Új fejlesztések. Image Processing: Szegmentálás SEGMENTATION

Akusztikai tervezés a geometriai akusztika módszereivel

Alter Róbert Báró Csaba Sensor Technologies Kft

Röntgensugárzás az orvostudományban. Röntgen kép és Komputer tomográf (CT)

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

A LUFFT GYÁRTMÁNYÚ FELHŐALAPMÉRŐ FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

Röntgen-gamma spektrometria

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. A távérzékelés adatgyűjtő rendszerei. A követelménymodul megnevezése: Fotogrammetria feladatai

A teljes elektromágneses színkép áttekintése

A precíz és hatékony mezőgazdaság a NAIK MGI szemszögéből

Atomfizika. Fizika kurzus Dr. Seres István

Az optika tudományterületei

Érzékelők csoportosítása Passzív Nem letapogató Nem képalkotó mh. radiométer, graviméter Képalkotó - Kamerák Letapogató (képalkotó) Képsíkban TV kamer

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

A NAPSUGÁRZÁS MÉRÉSE

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

A VÁROSI FELSZÍNBORÍTÁS-VÁLTOZÁS VIZSGÁLATA SZEGEDEN ŰR- ÉS LÉGIFELVÉTELEK ALAPJÁN

Az ipari komputer tomográfia vizsgálati lehetőségei

A hosszúhullámú sugárzás stratocumulus felhőben történő terjedésének numerikus modellezése

Átírás:

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze Ritvayné Szomolányi Mária Frombach Gabriella VITUKI CONSULT Zrt.

A távérzékelés segítségével: különböz6 magasságból, tetsz6leges id6ben és a kívánt hullámhossz tartományokban készíthet6k felvételek nagy kiterjedés9 területekr6l, rövid id6 alatt, nagy mennyiség9 adat gy9jthet6 össze megfigyelhet6k az emberi szem számára láthatatlan jelenségek nyomon követhet6k a jelenségek állapotváltozásai

A távérzékelés el6nyei a vizsgálat nincs hatással a megfigyelt tárgy állapotára érzékel6k sokasága áll rendelkezésre a kívánt hullámhossz tartományoktól függ6en az eljárás során mérhet6, fizikai adatok nyerhet6k a kapott fizikai adatok komplex, térbeli információkkal rendelkez6 adatbázisokba rendezhet6k

A távérzékelés alapja Az elektromágneses sugárzás a Föld felszínéhez érve kölcsönhatásba lép azzal: visszaverdik elnyeldik áthalad rajta (pl. a vízen) Arányuk függ a felszín anyagának típusától és állapotától. A felszíni objektumok különböz6 spektrális tulajdonságúak. Különböz6 tárgyak, felszíni formák másképpen reflektálnak a különböz6 hullámhossz-tartományokban. A multispektrális adat-felvételezés ezen az elven alapul.

Az elektromágneses sugárzás Forrása leggyakrabban a Nap. Passzív távérzékelés Passzív szenzorok Aktív távérzékelés Aktív szenzorok Napból jöv és a felszín által visszavert, vagy saját kibocsátott sugárzás mérése hatékonysága nagymértékben függ az idjárási viszonyoktól (fényképezgépek, multispektrális, hiperspektrális és termális szkennerek) Az elektromágneses sugárzás forrása és az érzékelk egyaránt repülgépen vagy m$holdon helyezkednek el (radarok, lidarok - távolságmérés)

Az elektromágneses spektrum 1. Az emberi szem számára az elektromágneses sugárzás színképeinek (spektrumainak) csak egy része látható rövid hullámhosszú tartomány < 400 nm ultraibolya-, röntgen-, gammasugárzás látható tartomány: 400 800 nm hosszú hullámhosszú tartomány: > 800 nm infravörös-, mikro-, rádióhullámok

Az elektromágneses spektrum 2. Forrás: Dr. Csató Éva, 2000

Az elektromágneses spektrum 3. Azon hullámhossz-tartományokat, amelyekben a légkör elnyelése minimális, ABLAKOK - nak nevezzük: Mikrohullámú ablak O p t i k a i ablak Mikrohullámú

Spektrális visszaver6dés Grafikonos ábrázolásuk spektrális visszaverdési görbék A különböz anyagok, felszínek eltér tulajdonságaikból adódóan más-más reflexiós görbékkel rendelkeznek: Víz Fák Talaj Víztartalom Hullámhossz (µm) Forrás: David Landgrebe Felszínborítottság Agyagásvány-tartalom Forrás: Buiten,1993

Légi hiperspektrális távérzékelés 1. A multispektrális és hiperspektrális (HS) képalkotó technológiák a távérzékelés legfejlettebb generációi Hiperspektrális szenzorok elnyei: Ma már több száz keskeny sávban mérnek (VIS 400-900 nm, NIR 900-1700 nm) A sávok szélessége < 10 nm A sávok folytonosak, a felvételezés folyamatos hullámhosszon történik Nagyobb részük duál-kamerás (400-2400 nm) légi szenzor A HS képalkotás a vizsgált minták térbeli és spektrális tulajdonságait rögzíti Minta felületét végig szkennelve tároljuk a mátrix érzékel6 által el6állított képet Cél Forrás: FVMMGI Objektív lencse Bemenet ImSpector Mátrix detektor Térbeli tengely Lencsék és PGP alkotók Spektrális tengely képek kombinációja képi adatkocka HS információk adattömbje

Légi hiperspektrális távérzékelés 2. Számítógépes adatértelmezés El6re meghatározott kritériumok Spektrális osztályok kialakítása információk kinyerésével RENDSZER TANULÁSI FOLYAMATA SPEKTRÁLIS ADATBANK Statisztikai számítások Matematikai döntések Információk osztályokba sorolása pixelenként KIÉRTÉKELM SZOFTVER - KLASSZIFIKÁCIÓ A rendszer a késbbiekben már képes felismerni a vizsgált objektumot.

Lehetséges alkalmazási területek 1. A környezetvédelem mezgazdaság ipar területén Földhasználatok felvételezése Felszínborítottság detektálása Biomassza felmérése Felszíni vizek fitoplankton és klorofill-a tartalmának meghatározása (vízszennyezések, eutrofizáció) Növényi vegetációk állapotértékelése Talajfelszín, talajállapot felvételezése nedvességtartalom ásványi anyag összetétel szennyezések kiterjedése, típusa remediációs beavatkozások hatékonyságának nyomon követése Szilárd burkolatok, infrastruktúra állapotfelvétele.

Lehetséges alkalmazási területek 2. Komplex környezetvédelemi és mezgazdasági alkalmazás r és légi spektrális adatok megszerzése Szennyezett terület hiperspektrális detektálása Területre vonatkozó spektrális adatbázis kialakítása Forrás: FVMMGI Környezethez tartozó adatok Szennyezdés terjedésének modellezése

Köszönjük a figyelmet!