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

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

A GPS pozíciók pontosításának lehetőségei

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

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

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

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

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

GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

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

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

Hol tart a GNSS állapot-tér modellezés bevezetése?

GNSSnet.hu a hazai GNSS infrastruktúra Földmérési és Távérzékelési Intézet

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

FÖLDMÉRÉSI ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Szakmai nyelvhasználat

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

Geodéziai célú GNSS szolgáltatások a hazai műholdas helymeghatározásban

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

Magasságos GPS. avagy továbbra is

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

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

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

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

Topcon Elit Mérőrenszer

RTK szolgáltatás földmérési és precíziós mezőgazdasági felhasználáshoz

Műholdas helymeghatározás 1.

ProMark 800. Teljes GNSS produktivitás Október, 2011

Teodolit és a mérőállomás bemutatása

GPS és GLONASS a térinformatikában, a TOPCON-tól

GNSS állapot-tér adatok előállítása és továbbítása

Aktív GNSS hálózat fejlesztése

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

Leica Viva GNSS SmartLink technológia. Csábi Zoltán mérnök üzletkötő, Kelet-Magyarország

Leica SmartPole. Geopro Kft Horváth Zsolt

GNSSnet.hu új szolgáltatások és új lehetőségek

A műholdas helymeghatározás infrastruktúrája

Érsek Ákos. GPSCOM Kft.

TECHNOLÓGIA-VÁLTÁS A GNSS KORSZAKBAN. Busics György

GPSCOM Kft. Érsek Ákos

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

GNSS csemegék GIS-hez és máshoz.

GNSS, Android OS és Felhő

A háromlépcsős megoldás. GeoMentor Kft Biztos háttér földmérőknek

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

A vonatkoztatási rendszerek és transzformálásuk néhány kérdése. Dr. Busics György Óbudai Egyetem Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

PPP-RTK a hálózati RTK jövője?

TÉRINFORMATIKA II. Dr. Kulcsár Balázs Ph.D. adjunktus. Debreceni Egyetem Műszaki Kar Műszaki Alaptárgyi Tanszék

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

Bevezetés a geodéziába

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

A magyarországi GNSS-infrastruktúra

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

GPSCOM 2010 (ASHTECH + GEOMAX ) GISOPEN Konferencia Székesfehérvár, 2010 március Érsek Ákos

RTKLIB alapú monitorozó alkalmazások

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

A magyarországi GNSS infrastruktúra harmadik generációja. A globális helymeghatározás várható fejlődése. Az állapot-tér modellezés.

Minősítő vélemény a VITEL nevű transzformációs programról

Székesfehérvár

TÉRINFORMATIKA GEODÉZIAI ALAPJAI Környezetmérnöki BSc alapszak

Térinformatikai és Geodézia megoldások Android szoftverekkel

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

, ,457. GNSS technológia Budapest június 20 július 1.

Földméréstan és vízgazdálkodás

Térképismeret ELTE TTK BSc Terepi adatgyűjt. ció. (Kartográfiai informáci GPS-adatgy. tematikus térkt gia)

Tisztázatlan kérdések az RTK technológiával végzett magasságmeghatározás területén

THALES Mobil térinformatikai GPS megoldások

Spectra Precision GNSS eszközök

VÁNDORGYŰLÉS július 6-8.

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

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

Interferencia jelenségek a BME permanens állomásán

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

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

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

AJÁNLÁS a GNSS technikával végzett pontmeghatározások végrehajtására, dokumentálására, ellenőrzésére

Megoldások a TOPCON-tól és a Navicom-tól

2007. március 23. INFO SAVARIA GNSS alapok. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Informatika Kar. Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék

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

új utak a minıségben!

A GNSS technika hazai alkalmazása és szabályozása*

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

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

Egyidejű hidrodinamikai és morfológiai vizsgálatok a Dunán

MultiMédia az oktatásban Zsigmond Király Fıiskola Budapest, szeptember

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

31. MFTTT vándorgyűlés

ALAPPONTMEGHATÁROZÁS RTK-VAL

Precíz valós idejû mûholdas helymeghatározás: az elsô DGPS megoldástól az EUPOS-ig

Legújabb technológiai fejlesztések a Leica Geosystems-től

Van képünk hozzá, avagy képalkotás a geomatikában

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

Esri Arcpad Utó- feldolgozás. Oktatási anyag - utókorrekció

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

GeoCalc 3 Bemutatása

A GNSS infrastruktúra geodéziai vonatkozásai

MUNKAANYAG. Heilmann János. Globális helymeghatározó rendszerrel történő vízszintes alappontsűrítés. A követelménymodul megnevezése:

Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser.

Átírás:

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 részfeladatai: 1. Felmérési alappontok létesítése 2. Felvételi vízszint meghatározása 3. Mérési helyek (szelvények) kijelölése, navigáció 4. Medermérés

Mederfelvétel GNSS támogatással 1. Alappont meghatározás 2. Felvételi vízszint meghatározás h Dm= h-e e 3. Navigáció 4. Medermérés m0 Ma mi Pi(Xi,Yi,Zi) Zi=Ma+Dm-m0-mi Tengerszint

1. Felmérési alappontok létesítése Vonatkozási rendszerek (Mihez képest?) EOVA, EOMA, OGPSH, GNSS permanens állomásai Vetületi- és térképrendszer EOV, EOTR Geometriai magasságmérés Szintezés Irány- és távolságméréses technológia Mérőállomás GNSS technológia Statikus és Hálózatos RTK

Az EOTR-be tartozó földmérési térképek EOV-ben készülnek. A magasságok balti rendszerben adottak. Az EOTR 1:100 000 méretarányú szelvényeinek számozása Az EOTR 1:200 000 méretarányú szelvényeinek számozása Az EOTR szelvények felosztása

Robot mérőállomások Az alhidádé és a távcső forgatása a szervomotorok segítségével történik Jellemzői: Programozott iránymérés, távmérés és adatrögzítés Automatikus irányzás Automatikus célkövetés Pontkeresés Távirányítás

A GNSS rendszer elemei GNSS Alaprendszerek Kiegészítő rendszerek Felhasználók Műholdak Vezérlők Műholdas Földi Vevők Szoftverek Technológiák GPS GLONASS GALILEO COMPASS EGNOS Európában WAAS Amerikában MSAS Japánban GAGAN Indiában Omnistar Kerskedelmi, fizetős IGS világméretű EPN európai GNSSnet (nemzeti,állami) GeotradeGNSS (kereskedelmi) E M B E R M Ű S Z E R GNSMART TGO LGO... Statikus Kinematikus Hagyományos RTK Hálózatos RTK

Kódtávolság és fázistávolság Kódmérés D=cΔt+d óra +d ion +d trop +d pálya C/A kóddal = 3m P-kóddal = 30 cm Egy vevő, navigációs célra, abszolút helymeghatározás Minimum 4 hold egyidejű észlelése Fázismérés D= nλ+φλ L1 és L2 vivőhullámokkal Távolság pontossága= 3mm Vevő pár, geodéziai célra Minimum 5 hold egyidejű észlelése, relatív helymeghatározás

A mérési technológia megnevezése: Statikus mérés, permanens állomásra támaszkodva Referencia: permanens, vagy virtuális állomás Pontossága: 1-2 cm Mérés típus: Statikus (GPS+GLONASS) Bázis: FÖMI permanens állomás 2 3 Rover Feldolgozás típusa:utólagos 1. Új felmérési alappont Transzformáció típusa: lokális

A mérési technológia megnevezése: Hálózatos RTK Referencia: több bázisállomás Interneten keresztül Mérés típusa: Központ RTK GPRS Internet Pontossága: 1-2 cm B1 B2 B3 R VRS Feldolgozás típusa: valós idejű 3 2 Transzformáció típusa: nemzeti/lokális/valós idejű (VITEL) 1

2. Geometriai magasságmérés (szintezés)

2. Geometriai magasságmérés (szintezés) Vonalszintezés (Line levelling) B F B F B F d1 I1 d2 I2 I3 B 1 ΔH A 2 HA H1 H2 HB Tengerszint (Sea level) Adott (Given): A és B pont magassága, HA és HB. (A end B point height above sea level) Keressük( Wanted): 1 és 2 új pontok tengerszint feletti magasságát. ( 1 and 2 new points height above sea level) Technológia (Procedure): 1. Műszerálláspont választása,úgy, hogy mindkét léctől egyenlő távolságban álljunk fel (d1=d2) és a műszer-léc távolsága ne legyen több, mint 40-50m. (Select instrument station, that approximately the same target distances result, d1=d2, approx. 40 to 50 m). 2. Állítsuk fel a műszert az I1 helyen. (Setup istrument at I1) 3. Állítsuk fel a szintezőlécet függőlegesen az A ponton.( Setup level staff vertically at point A)

Leolvasás (Reading) 11 15 4. Irányzás hátra B és lécleolvasás (Aim to staff and reading, backsight B). 5. Szintezőléc felállítása függőlegesen az 1 ponton, irányzás előre F, majd leolvasás( Setup level staff vertically at point 1, Forward F) 6. Folytassuk a mérést ugyanígy,egészen a B pontig. (Continue in the same way until, height at point B is measured)

Szintezési jegyzőkönyv (Levelling book) Irányzott pont (The point name) Leolvasott léchosszak (Staff reading) A látósík (The instrument horizon) A pont (The point above sea level) Hátra (Backward) Közép (Intermediate) Előre (Forward) Magassága (Height) A +2 0588 85.484 84.894 1 1219 84.265 +2 1431 85.698 2 1968 83.730 +3 1671 85.404 B 2134 83.270 +7 B= 3.690 F= 5.321 Δm1=MB-MA -1.624 Δm2= B- F -1.631 d=δm1-δm2 +7 (d)=20 L (+-14)

3. NAVIGÁCIÓ parti jelekkel

3. NAVIGÁCIÓ GPS-el A mérési technológia megnevezése: Navigációs mérés Single Point Positioning Referencia: nincs Mérés típus: Navigáció (GPS) Pontossága: < 3 m SPP Rover (+ GPS TrackMaker) 1433 Feldolgozás típusa: abszolút, real-time Transzformáció típusa: nincs

4. A pozíció (y,x) meghatározása GPS-el A mérési technológia megnevezése: DGPS Referencia: Műholdas korrekciók (EGNOS) Mérés típus: Navigáció (GPS+GLONASS) Pontossága: < 1.0 m EGNOS SPP rover 1433 Feldolgozás típusa: real-time Transzformáció típusa: valós idejű (VITEL)

A felmérés eszközei és módszerei 1. Alappontmeghatározás Topcon Hiper+ GNSS vevő, Yuma PC vezérlő, TopSurv Win7 utófeldolgozó szoftver. GNSS statikus mérés utófeldolgozással. 2. Felvételi vízszint meghatározása Leica Na 728 optokai szintezőműszer, szintezőléc, műszerállvány. Geometriai magasságmérés. 3. Navigáció Magellán GPS, Terepi számítógép, TrackMaker navigáló szoftver. 4. Medermérés Pontraállás: Mérőhajó (csónak), csónakmotor Pozíció(x,y): Topcon GMS-2 GNSS vevő, PG-A5 külső antenna. EGNOS valós idejű mérés, StaRTK medermérő szoftver. Mélység (m): Raymarine ST40 ultrahangos mélységmérő.

A medermérés eredménye Pontszám Y(EOV,m) X(EOV,m) Z( Balti,m) Vízmélység (cm) 1 634782.93 57236.51 78.88 122 2 634783.85 57234.68 78.73 137 3 634785.92 57231.23 78.73 137 4 634788.70 57228.65 78.73 137 5 634791.79 57226.86 78.55 155 6 634795.01 57226.54 78.27 183 7 634798.12 57227.41 78.06 204 8 634801.13 57227.22 77.66 244 9 634804.18 57229.30 77.51 259 10 634807.27 57233.39 77.90 220