AZ IHARKÚTI DINOSZAURUSZ LELETEK PRECÍZIÓS GPS-ES MÉRÉSÉTŐL A TUDOMÁNYOS MODELLEZÉSIG

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

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

Földtudományos Forgatag Makádi László Magyar Földtani és Geofizikai Intézet Földtani és Geofizikai Gyűjteményi Főosztály

GNSS csemegék GIS-hez és máshoz.

Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser.

Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben

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

GNSS, Android OS és Felhő

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással


Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

Térinformatikai és Geodézia megoldások Android szoftverekkel

RTK szolgáltatás földmérési és precíziós mezőgazdasági felhasználáshoz

Térinformatikai eszközök használata a szakértői munkában - a térbeliség hozzáadott értékei II. Esettanulmányok

FELSZÍN ALATTI VIZEK RADONTARTALMÁNAK VIZSGÁLATA ISASZEG TERÜLETÉN

Magasságos GPS. avagy továbbra is

DIGITÁLIS TEREPMODELL A TÁJRENDEZÉSBEN

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

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

A FIR-ek alkotóelemei: < hardver (bemeneti, kimeneti eszközök és a számítógép), < szoftver (ARC/INFO, ArcView, MapInfo), < adatok, < felhasználók.

Tudományos Diákköri dolgozat. Horváth Balázs Geográfus MSc geoinformatika szakirány

Szélerőműpark kialakítására alkalmas terület kiválasztása geoinformatikai módszerekkel Csongrád megye példáján

Surveylab Ltd. Egy test, több lélek (ike300 GPS vevő)

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

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

Terepi mérési beszámoló

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

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

GIS adatgyűjtés zseb PC-vel

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN

A háromlépcsős megoldás. GeoMentor Kft Biztos háttér földmérőknek

GNSS/RNSS rendszerek a földmegfigyelésben. Dr. Rózsa Szabolcs. Általános és Felsőgeodézia Tanszék

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

Környezeti informatika

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

Esri Arcpad Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

DigiTerra fejlesztési eredmények

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

GeoCalc 3 Bemutatása

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

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

Hatékony módszer a nagyfeszültségű távvezetékek. dokumentáció-felújítására a gyakorlatban

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

Takács Bence: Geodéziai Műszaki Ellenőrzés. Fővárosi és Pest Megyei Földmérő Nap és Továbbképzés március 22.

Laborinformációs menedzsment rendszerek. validálása. Molnár Piroska Rikker Tamás (Dr. Vékes Erika NAH)

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


Települési tetőkataszterek létrehozása a hasznosítható napenergia potenciál meghatározására a Bódva-völgyében különböző térinformatikai módszerekkel

31. MFTTT vándorgyűlés

HÉVÍZI TÓKRÁTER ÉS FORRÁSBARLANG ELLEN RZÉSE

Kistelek. Dr. Kitka Gergely tű. hdgy. Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Új traffipax koordináták a megújult M0-án

Z-Blade Technológia. Hivatalos tájékoztató Március

Navigációs GPS adatok kezelése QGIS programmal (1.4 verzió) Összeállította dr. Siki Zoltán

Folyami hidrodinamikai modellezés

Leica Geosystems Hungary Kft Leica Monitoring, ahol számít a pontosság. GIS Open 2009 Váradi Attila

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

A törteli kunhalmok leletei: A Mák-halom vizsgálata georadarral

Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Bihor Megyei Tanács (Consiliul Judeţean Bihor)

Új termékek - Optika. GIS Open 2010 Székesfehérvár

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

Érsek Ákos. GPSCOM Kft.

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

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

A HÁLÓZATELLENŐRZÉS ÚJ KONCEPCIÓJA AZ NKM HÁLÓZATÁBAN. Varga Tamás, hálózati üzemvezető NKM Földgázhálózati Kft

Erdészeti útügyi információs rendszerek

A projekt bemutatása és jelentősége a célvárosok számára. Unger János SZTE Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék

A méretaránytényező kérdése a földmérésben és néhány szakmai következménye

FÖLDRAJZI INFORMATIKA ALAPJAI 1.

Segédlet a Lelőhely-bejelentő készítő (LBK) használatához

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék

Terepi adatfelvétel és geovizualizáció Androidos platformon

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

Adatgyűjtés. Kézi technológiák. Adatgyűjtési technológiák. Térbeli adatok jelenségek térbeli elhelyezkedése, kiterjedése, stb.

Jelentés az aquincumi polgárváros területén folytatott műszeres leletkutatás, ásatás és lelőhelyvédelmi munkák első üteméről

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

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

Telephely szintű egységes téradatkezelési stratégia a téradatok biztosítására

LMX. Talajradarok TALAJRADAROK A FÖLDFELSZÍN KÖZELÉBEN ÉS A MÉLYEBBEN TALÁLHATÓ TÁRGYAK AKÁR EGYIDEJŰ MEGHATÁROZÁSÁHOZ

Ingatlan felmérési technológiák

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

Feltárási dokumentáció

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 1.

FÖL(D)PÖRGETŐK HÁZI VERSENY 4. FORDULÓ 5-6. évfolyam Téma: Az idő járás a

Kéregmozgás-vizsgálatok a karon: múlt és jelen

DRÓNOK HASZNÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

EIR modulok. Irodai szoftver. Térbeli objektumok Szakmai törzsadatok. Ügyviteli rendszer. Terepi iroda. Térinformatika. Készlet. Pénzügy.

A HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI BOCSKAI TÉR ÁTÉPÍTÉSÉNEK VIZSGÁLATA ZAJTERHELÉSI SZEMPONTBÓL

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán

Műszaki informatikai fejlesztések. Műszaki-informatikai-technológiai fejlesztések. Prof. Dr. Neményi Miklós CMHAS Dr. Milics Gábor

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

Dr. Jancsó Tamás Középpontban az innováció Május 20.

Leica SmartPole. Geopro Kft Horváth Zsolt

Spectra Precision újdonságok. GISOPEN március 13. Érsek Ákos

Átírás:

AZ IHARKÚTI DINOSZAURUSZ LELETEK PRECÍZIÓS GPS-ES MÉRÉSÉTŐL A TUDOMÁNYOS MODELLEZÉSIG DR. ALBERT GÁSPÁR EGYETEMI DOCENS, ELTE IK TÉRKÉPTUDOMÁNYI ÉS GEOINFORMATIKAI TANSZÉK

AZ IHARKÚTI LELŐHELY Az iharkúti dinoszaurusz lelőhely már 2000-óta ismert. A lelőhely a világon egyedülálló gazdagsággal tárja fel a késő-kréta kor állatvilágának maradványait és számos hazai és nemzetközi tudományos eredménynek adott forrásanyagot. A feltárás célja, hogy rekonstruáljuk az egykori környezetet (élővilág, táj) és a folyamatot, ami a csontban gazdag réteget létrehozta. A leletek kiemelését sokáig (2013-ig) nem kísérte azok helyzetének pontos bemérése. Fontosabb leletekről csont térkép készült mérőszalag segítségével. A Hungarosaurus második (holotípus) csontvázának feltárása (kép: http://magyardinoszaurusz.hu)

LELETEK ÉS DOKUMENTÁCIÓ Pteroszaurusz állkapocs A Hungarosaurus 5. csontvázának lelőhelytérképe (Botfalvai et al., 2015) Krokodil koponya. A Hungarosaurus keresztcsigolyája.

REKONSTRUKCIÓK Hungarosaurus tormaii testrekonstrukciója (Pecsics T. rajza). Mochlodon vorosi testrekonstrukciója (Pecsics T. rajza).

A LELETÉK DOKUMENTÁLÁSA 2013 ELŐTT 2013 előtt csak a fontosabb leletek esetében történt térképezés. A csont térkép nem került geodéziai koordinátarendszerbe. A leletek többsége viszont apró csonttöredék! A hagyományos paleontológiai feltárási módszerrel nem lehetett a töredékleleteket megfelelően kezelhető gyorsasággal bemérni és dokumentálni! Ezért 2013-ban megkezdődött a leletek műszeres felmérése. Apró csont- és fog maradványok (csontkavicsok) a szeparálás után.

A PRECÍZIÓS TÉRKÉPEZÉS 2014-től a feltárás során felszínre került leletek mindegyikét geodéziai pontosságú GPS-szel mértük be (rúdra szerelt rover és kontroller egység l. kép). Az adatbázis mérete évente 800 1200 rekorddal nő, jelenleg mintegy 6000 leletről tartalmaz adatot. A lelet kiemelésekor meghatározható jellegek alapján azonnal feltöltésre kerülnek az attribútumok. A lelet már a terepen (mérést követő adatletöltéskor) térbeli kontextusában vizsgálható. Az adatok letöltés után relációs adatbázisba kerülnek, amely az összetett térbeli elemzést is lehetővé teszi. A mérés azonnal, a lelet megtalálásakor megtörténik.

A MÉRÉSI KÖRÜLMÉNYEK A mérést egy Spectra Epoch 35 RTK GPS-szel végeztük 2014-2016 között. A bázisállomásokra csatlakozást 70-es és 20-as GSM-hálózaton keresztül oldottuk meg. 2017-től egy Stonex s9 III N PLUS műszert használtunk. A műszerek pontossága a műholdak (GPS, GLONASS, Galileo) láthatósága függvényében átlagosan 1-2 cm-es, egyes napszakokban 4-5 cm-es pontosságú volt. A kis pontosság okai: A helyszínt Délről határoló egykori bányafal, ami a horizont fölött kb. 25-30 magasságban járó műholdakat láthatatlanná tette a vevőegység számára. A látható műholdak előnytelen konstellációja. Ha a fenti okok miatt a mérés pontatlansága nem csökkent 2-3 cm-alá a leletek helyét megjelöltük és később mértük be.

A mérést egy ember végezte, aki a lelet megtalálása esetén lépett akcióba. A dokumentálást a műszerek vezérlőegységére telepített szoftverrel végeztük. A rögzített információ egy kötött szintaktikájú karakterlánc volt, amit az utófeldolgozás során adatmezőkre bontottunk. Egy lelet rögzítése 2-5 perc.

AZ ADATBÁZIS Az adatbázis kialakítása során állati maradványok (ezen belül főleg a gerincesek) dokumentálásának hatékonyságára törekedtünk. A táblák fő tartalmi elemei: Taxonómiai (rendszertani) csoportok [~30 különböző állatfaj]. Anatómia típusok [~50 csont/fog típus]. Méretek [5 méretkategória: 1-30 cm között]. A leletek egy konkrét, 10-70 cm vastagságú üledékrétegből kerülnek elő, amelynek alját/tetejét is bemérjük.

AZ ADATOK ELEMZÉSE Az adatbázis jelenleg Exceltáblázatok formájában kerül a paleontológusok elé. Az Excel-ben saját fejlesztésű VBA szkriptek segítenek a térbeli elemzések futtatásában. Ezek eredménye szöveges fájl, vagy vektoros térkép lehet.

A TÉRBELI KAPCSOLATOK FELTÁRÁSA A VBA szkript segítségével a csontleletek összetartozása is elemezhető. Olyan leletek között is kirajzolható az összefüggés, amelyek nem egy rendszertani csoportba voltak sorolva a kiemeléskor. A térképi megjelenítést QGIS program segítségével valósítottuk meg.

A LELETEK ELOSZLÁSA A leletek egyenetlen eloszlása ÉNy-DK-i csapást mutat, ami kirajzolja a csontokban gazdag üledék áramlási irányát.

VERTIKÁLIS ELOSZLÁS-ELEMZÉS Az üledékes réteg aljától való távolság és a leletek méretének eloszlásdiagramja alapján rekonstruálható az a természetes folyamat, ami a csontréteget létrehozta.

TÉRKÉPI ELEMZÉSEK Nem csak a csontok és fogak, hanem a koprolitok (ürülék) jelenléte is utal arra, hogy mi történhetett. A tetemeket dögevők dézsmálták! A csontréteg egy megáradt folyónak az üledéke, ami rövid idő alatt keletkezett a torkolathoz közel! A tetemek az elsodort állatok maradványai.

ELEMZÉS 3D GIS KÖRNYEZETEBEN A videón látható elemzések a Jewel Suite geológiai modellező program segítségével készültek. 1. A lelőhely tájolása és a feltárás évekre bontott menete. 2. A leletek és az üledékes réteg alsó határa. 3. A réteg vastagságmodellje. 4. A rétegmodell 20 cm-es cellákra bontása (GIS elemzés céljából). 5. A leleteket tartalmazó cellák. 6. A leletsűrűség 3D eloszlása. 7. Csontméretek.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! Dr. Albert Gáspár (albert@ludens.elte.hu) ELTE Térképtudományi és geoinformatikai Tanszék