Térinformatikai adatbázis feltöltése nagyméretarányú távérzékelési adatokkal

Hasonló dokumentumok
Távérzékelt felvételek típusai és jellemzői

Távérzékelés és Fotogrammetria a Térinformatika Szolgálatában

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

Környezeti információs rendszerek II. Légi és űrfelvételek beszerzése

Távérzékelés - műholdak


Térinformatika és Geoinformatika

A FÖMI MEZŐGAZDASÁGI TÁVÉRZÉKELÉSI PROJEKTJEI 2. rész

Távérzékelés. Modern Technológiai eszközök a vadgazdálkodásban

Fotointerpretáció és távérzékelés 6.

A légi traffipax térinformatikai fejlesztései

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

Földfelszín megfigyelés Európára a GMES program keretében Büttner György (FÖMI, ETC-TE)

Távérzékelt felvételek és térinformatikai adatok integrált felhasználása a FÖMI mezőgazdasági alkalmazásaiban

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

A városi vegetáció felmérése távérzékelési módszerekkel Vécsei Erzsébet

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

LAND CHANGE MODELER alkalmazása földhasználat kiértékelésében

Földhasználati tervezés és monitoring 3.

Az érzékelők legfontosabb elemei Optikai rendszer: lencsék, tükrök, rekeszek, szóró tagok, stb. Érzékelők: Az aktív felületükre eső sugárzás arányában

FELSZÍNI ÉS FÖLDALATTI. oktatási anyag

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

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

A földhasznosítás változásának követése távérzékeléssel

GIS és Távérzékelés a közlekedési adatnyerésben


A Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer (MePAR) Innováció és Kommunikáció ELTE Bolyai Kollégium december 5.

A távérzékelés és fizikai alapjai 3. Fizikai alapok

Földmérési és Távérzékelési Intézet. GISopen 2013: Jogi változások informatikai válaszok március 13. NymE - Geoinformatikai Kar, Székesfehérvár

GISopen Földmérési és Távérzékelési Intézet Mezőgazdasági területeket érintő katasztrófák és károk távérzékeléses felmérése

A távérzékelés és fizikai alapjai 2. Alkalmazási példák

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

Általános nemzeti projektek Magyar Topográfiai Program (MTP) - Magyarország Digitális Ortofotó Programja (MADOP) CORINE Land Cover (CLC) projektek Mez

Antropogén eredetű felszínváltozások vizsgálata távérzékeléssel

Városökológiai vizsgálatok Székesfehérváron TÁMOP B-09/1/KONV

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

TARTALOM. Távérzékelés fogalma I. Távérzékelés fogalma II. A távérzékelés multi-koncepciója

DRÓNOK HASZNÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

A FÖMI MEZŐGAZDASÁGI TÁVÉRZÉKELÉSI PROJEKTJEI 2.rész

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék

VÁGÓ JÁNOS, SERES ANNa, Hegedűs ANDRÁS, ALKaLMaZOTT TÉRINFORMaTIKa

Fejlesztési eredmények a mezőgazdasági károk távérzékeléses felmérésében

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

DOMBORZATMODELLEK ALKALMAZÁSA A TÉRKÉPKÉSZÍTÉSBEN. Ungvári Zsuzsanna tanársegéd

Térinformatika a hidrológia és a földhasználat területén

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

A fotogrammetria ismeretek és a szakmai tudás fontossága

Precíziós gazdálkodási képzés a GEO-n és a tudományos hátteret biztosító kutatások. ÓE AMK Geoinformatikai Intézet Verőné Dr. Wojtaszek Malgorzata

A FÖMI MEZŐGAZDASÁGI TÁVÉRZÉKELÉSI PROJEKTJEI 2.rész

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

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

A VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLATA MODIS ÉS ASTER MÉRÉSEK FELHASZNÁLÁSÁVAL

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

Állami térképészeti alapadatok

A széleróziós információs rendszer alapjai

Új eredmények és lehetőségek a parlagfű távérzékeléses kimutatásában Surek György, Nádor Gizella, Hubik Irén

Készítette: Konrád Sándor Környezettudomány MSc. Témavezető: Dr. Bognár Péter

A hiperspektrális képalkotás elve

A Távérzékelés fogalma

MŰHOLDAS VÁROSI HŐSZIGET VIZSGÁLAT

Fotointerpretáció és távérzékelés 2.

Városi környezet vizsgálata távérzékelési adatok osztályozásával

LÉGI HIPERSPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉSE PARLAGFŰVEL FERTŐZÖTT TERÜLETEK MEGHATÁROZÁSÁHOZ

TÁMOP /1/KONV-0047

Magyarország nagyfelbontású digitális domborzatmodellje

Digitális felszínmodellek előállítása és alkalmazásának lehetőségei

ÁLATALÁNOS METEOROLÓGIA 2. 01: METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK ÉS MEGFIGYELÉSEK

Távérzékelés a mezőgazdaságban és a környezetvédelemben

Fotointerpretáció és távérzékelés 7.

DIGITÁLIS ORTOFOTÓK ÁRVÍZI ÉS KÖRNYEZETI ALKALMAZÁSA Dr. Winkler Gusztáv

Űrfelvételek térinformatikai rendszerbe integrálása

Környezeti információs rendszerek II. (km 019_2) Dr. GYULAI ISTVÁN egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszék

Nagysebességű repülőgépes távérzékelés és hozzá kapcsolódó adatfeldolgozási módszerek

Lelovics Enikő, Környezettan BSc Témavezetők: Pongrácz Rita, Bartholy Judit Meteorológiai Tanszék;

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

Kvantálás: a képfüggvény folytonos fényességértékei és a digitális megfelelőik közötti átalakítás: szürkeségi fokok számának megválasztása

SENTINEL2 európai földmegfigyelő műhold magyar alkatrészekkel

Földhasználati tervezés és monitoring 8.

Földhasználati tervezés és monitoring 3.

Földhasználati tervezés és monitoring 8.

PS-InSAR és alkalmazása a mérnökgeodéziában

Felhasználási területek

Műholdas távérzékelés

A felszínborítás térképezés Magyarországon Monitorozás és Európában

Mizseiné Dr. Nyiri Judit Horoszné Dr. Gulyás Margit Dr. Udvardy Péter Katona János. Nyugat-magyarországi Egyetem, Geoinformatikai Kar

Távérzékelés, a jöv ígéretes eszköze

Különböző osztályozási eljárások alkalmazása mesterséges felszínek térképezéséhez Klujber Anikó

Termőképességi térkép (KITErkep) alapján optimalizált termesztéstechnológia

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

KÖRNYEZETI TÉRINFORMATIKAI ADATBÁZIS FELTÖLTÉSE TÁVÉRZÉKELÉSSEL POSZTGRADUÁLIS KÉPZÉS KERETÉBEN

AURA. Copernicus felszínmonitorozás újdonságok: Corine Felszínborítás 2018 Nagyfelbontású Rétegek. Maucha Gergely

Térinformatika 5/2 Adatnyerés

Távérzékelés alkalmazása szikes tájakban Deák Balázs

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

Új lehetőségek a szuperfelbontású felvételek kvalitatív és kvantitatív kiértékelésében

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Természettudományi és Informatikai Kar Földtudományok Doktori Iskola Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék

XX. századi katonai objekumrekonstrukció LiDAR

A FÖMI MEZŐGAZDASÁGI TÁVÉRZÉKELÉSI PROJEKTJEI 1. rész

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

CSAPADÉK BEFOGADÓKÉPESSÉGÉNEK TÉRKÉPEZÉSE TÁVÉRZÉKELÉSI MÓDSZEREKKEL VÁROSI KÖRNYEZETBEN

Átírás:

Térinformatikai adatbázis feltöltése nagyméretarányú távérzékelési adatokkal A térinformatikai rendszerek adatbázisának feltöltése a környezetvizsgálatnál nem tekinthető úgy, mint egy részletesen és pontosan meghatározható folyamat (amit, ha egyszer megtanulunk, hosszú ideig alkalmazhatunk). - a szakterületen folyamatos fejlődés van: a konkrét feladatok, megoldási módok is folyamatosan változnak, - új gazdasági-társadalmi ágazatok megjelenése új igények jelentkezése. Az újabb igényeket az újabb technikai lehetőségek is serkentik, - ma főként a humán terület fogalmaz meg egyre szélesebb körű feladatokat a térinformatika számára (igények a környezetvizsgálatra) - a múlt megismerésének egyre nagyobb igénye (környezetrekonstrukció), valamint ezek alapján a fejlődési tendenciák vizsgálata.

Geometriai, fizikai és tartalmi információk Geometriai információk érvényessége időkorlát nélküli, ezeket bármikor "avulás nélkül" fel lehet használni. A környezeti adatbázisok szakmai információit a fizikai információk képviselik. Ezek a jelenségek, objektumok állapotára, kémiai, fizikai összetételére, határértékekre ill. károsítási fokozatokra utalnak. Legjobb eszközei a multispektrális módszerek. A fizikai információk érvényessége "időkorlátos ; Folyamatosan változnak az időben. A tartalmi információ a környezeti összefüggések vizsgálatára szolgál, a folyamatok leírásának eszköze. Ún. indikátorjelenségek felismerése. A fotointerpretációnak kiemelt jelentősége van (akár a felszín alatti folyamatoknál). A tartalmi információk jórészt szintén "avulás nélküli" adatokká válhatnak.

A környezetvizsgálati adatgyűjtés és a távérzékelés kapcsolata - az információszerzés időben visszafelé is megismételhető, - a távérzékelt felvételek kiértékelése 3D-ben (4 D-ben) forrás: Winkler G.

A méretarány növelésével az arányok az egyéb adatforrások felé tolódnak. Feldolgozás méretaránya Felhasznált topográfiai térkép méretaránya A legkisebb, ábrázolt forrás kiterjedése A kiértékelés forrásainak százalékos megoszlása 1:50 000 és kisebb 1:10 000 1:25 000 50*50m 75% interpretáció 20 % adatforrások 5% terepi ellenőrzés 1:25 000 1:10 000 25*25m 50% interpretáció 25 % adatforrások 25% terepi ellenőrzés 1:10 000 1:10 000 10*10m, vagy méret felett jellel 1:5000 és nagyobb 1:10 000 és kataszteri térképek 5*5m, vagy méret felett jellel 25% interpretáció 35 % adatforrások 40% terepi ellenőrzés 15% interpretáció 35 % adatforrások 50% terepi ellenőrzés

Környezetállapot értékelés számára ajánlható űrfelvételek jellemzői: Kis-felbontás (1 4 km) Közepes felbontás (25-120 m) Nagy felbontás (5-20 m) Ultra nagy felbontás (0,6 4 m) Rendszer Felvétel méret Képsávok száma NOAA AVHRR SPOT 4/5 Vegetation 3000 km széles sáv pixel méret (függőleges megfigyelés esetén) Alkalmazás léptéke 5 1,1 km 1:1.000.000 2250 km széles 4 1,15 km 1:1.000.000 MODIS 2330 km széles 36 250m - 1 km 1:250.000 és kissebb Landsat TM (ETM+) 185 km széles 7 30 méter 1:100.000 IRS LISS 140 km széles 4 23 / 70 méter 1:100.000 ASTER 60 km 14 15-30-90 m 1:50.000-100.000 SPOT 4/5 60 km széles 4 10 / 20 méter 1:50.000 IRS-1D PAN 70 km széles 1 5,6 méter 1:25.000 SPOT 5 PAN 60 km széles 1 2,5 méter 1:12.500 Ikonos 11 x 11 km 4 és 1 4 méter / 1 méter 1:5.000-1:10.000 QuickBird 16,5 x 16,5 km 4 és 1 2,44 / 0,61 méter 1:5.000-1:10.000 Orbview-3 8 x 8 km 4 és 1 4 méter / 1 méter 1:5.000-1:10.000

A GMES projekt szolgáltatásai 2014-től teljes üzemelés Globális gondolkodás lokális cselekvés; Felhasználó központú földmegfigyelési program. Környezeti változások nyomonkövetése. Európa saját rendszere. 5 űrkomponens (Sentinel) és földi mérőegységek. pl. Land monitoring service: felszínfedettségi térképek, 3-5 évente frissülnének 1-5 ha részletességgel (CLC50). A 100.000-es városokról (kb. 500 db) 0,1 ha-os részletességű adatok. pl. INSCRIT program: krízishelyzetekben bárhonnan 6 órán belül referenciatérképet csinálnak, 24 órán belül kártérkép napi frissítéssel. Más rendszerekkel komplexebb előrejelzés. Alkalmazott technikák: globális megfigyelésben MSG, Meris, Vegetation, AVHRR, Envisat. A jövőben: MTG (Meteosat 3. gen), Sentinel 4, -5; Hydros.

Műholdképes fotogrammetria Fotogrammetria az űrből: a Föld harmadik felfedezése : ~1965-től: Corona: p=1,83m (-7,6m) Az űrkutatók már a spájzban vannak - szupernagy (ultranagy) felbontású űrfelvételek (p<5m): 1999: IKONOS: p=1-4 m (időf. 3nap, sz= 11,3km, nadír +-26 fok) EROS A: p=1,8 m 2001: Quick Bird-2: p=0,6-2,4m (sz= 16,4km, nadír +-25 fok) 2002: SPOT-5: p=2,5m (sz=60km, nadír +-27 fok) 2003: OrbView-3: p=1-4m (időf. 3 nap, sz=8km, nadír +-45 fok) 2005: FORMOSAT-2: p=2-8m (PAN + MS) 2005: CARTOSAT-2A Pankromatikus üzemmód. p ~ 1m; sz = 9,6 km

Termékek Magyarország légifelvételezése 2000 és 2005-ben a teljes országra + az ábra szerint

GeoEye-1 (2008.09.) 5 hullámhossz tartományban: PAN + MS (B G R NIR ) p = 0,41 1,65 m; sz = 15,2 km Geometriai felbontása gyakorlatilag megfeleződött elődjéhez az IKONOS-hoz képest. Off-nadír helyzet +/- 60 fok (a PAN felbontás így is 0,5m) Időfelbontás max. 3 nap; 11 bit-es képek Új adatfelvételezők: 2008 2010 Ikonos, QuickBird, GeoEye, WorldView (2db) egy cég: DIGITALGLOBE GeoEye-2 2013-ban? 0,34-1,36 m

Új adatfelvételezők: 2008 2010 World View-2 (2009.10.) QuickBird + World View I + World View II javuló időfelbontás 50 cm PAN + 2 m MS (20 fok off-nadír: 0,52 m és 2,08 m); max 45 fok Radiometriai felbontás: 11 bit; sz=16,4 km, 230-270 km^2-es képek 1:50.000 1:4800, vagy nagyobb ortokép a feldolgozottság. 8 hullámhosszban vizsgál! Igaz csak kettő infravörös

Rapid Eye (2008.08.) 5 műhold, naponta lefedve bármely pontot (nadírban ~5 nap) 5 hullámhossz tartományban: B G R RE NIR RE: red edge (690-730 nm): vegetációs variancia, fajok szétválasztása, monitoring p = 5m; sz = 77 km 1B termék (radiometrikus és szenzor korrekció) 3A ortokorrekció (1:25.000 méretarányig használható) Új adatfelvételezők: 2008 2010 ~1,0 /km^2, DE minél nagyobb terület + minél több kép adott területre annál nagyobb kedvezmény (az ár a feldolgozottságtól független!).

Országmozaik Üzbegisztán Kongó

http://eyefind.rapideye.com/

Új adatfelvételezők: 2008 2010 TanDEM-X + TerraSAR-X: nagyfelbontású radar érzékelő (2010) Több, mint 5 évre tervezett program célja a globális domborzat- és terepmodellezés. 2014-re kész! p = 12 m; Mag. abszolút pontossága < 10 m, relatív pontosság 2 m. (SRTM absz. pontosság < 30 m) WorldDEM: - homogén, globális modell, -navigáció, - erőforás kiaknázás -ortokorrekciós alap, -katasztrófa-kezelés

Új adatfelvételezők: 2010 Pleiades 1A (2011. dec.) Pleiades 1B (2012) 5 sáv, 0,5 m-es színes ortoképek, 2m-es multispektrális 20*20 km^2-es felvételek, strip mode (ábra lent) sz = 100 km Nagy (>10.000 km^2-es) mozaikok is készülnek. SPOT-6 (2012.09.) p=1,5m Gyorsaság! - 4 műholdas konstellációval kevesebb, mint 24 órás időfelbontás. - 30 percen belül kész ortoképek (20x20 km^2-en). - 2023-ig a nagyon-nagy felbontásban napi adatok elérhetők.

One-stop-shop: sokféle területre nagy tér- és időbeli felbontásban MS (NIR,R,G), 2-3 nap, min.6000 km^2-re 0,09 0,25 /km^2 szines orto, napi, (NIR, R, G, B) 1:100.000 1:15.000

LANDSAT 8 (LDCM) (2013.02.) Új adatfelvételezők: 2010 Operational Land Imagery (OLI): 9 sáv Látható fény: Band 1 - Band 2 - Band 3; 30 m Közeli Infrav. Band 4 Band 5; 30 m Közepes Infrav. Band 6 - Band 7; 30 m Pankromatikus: Band 8; 15 m Közepes Infrav. Band 9; 30 m Thermal Infrared Sensors (TIRS): 2 sáv -TIRS 1 és TIRS 2: 100 m 16 napos időfelbontás