Geometriai adatnyerési eljárások

Hasonló dokumentumok
PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék

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

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

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

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

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

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

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

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

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

Híradástechnika I. 5.ea

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

Távérzékelt felvételek típusai és jellemzői

Térinformatika és Geoinformatika

A távérzékelésről. A műholdas helymeghatározás GPS


MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

DIGITÁLIS TEREPMODELL A TÁJRENDEZÉSBEN

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

GPS. Lehoczki Róbert Vadvilág Megőrzési Intézet Szent István Egyetem, Gödöllő

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

A kivitelezés geodéziai munkái II. Magasépítés

Bevezetés a geodéziába

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

Mivel a földrészleteket a térképen ábrázoljuk és a térkép adataival tartjuk nyilván, a területet is a térkép síkjára vonatkoztatjuk.

Időjárási radarok és produktumaik

Mobil térképezés új trendek a digitális téradatgyűjtésben

Kérdés: Hogyan kerülnek be a helyre vonatkozó adatok a térinformatikai rendszerekbe?

Ingatlan-nyilvántartási megoldás a magyar állami erdőgazdálkodás számára március 18. GIS open 2010 Székesfehérvár Nyull Balázs DigiTerra Kft.

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

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

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

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


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

GPS mérési jegyz könyv

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

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

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

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

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

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

Adatbázisok. és s GIS műveletek pontossága

Környezeti informatika

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

A fotogrammetria ismeretek és a szakmai tudás fontossága

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

Geodéziai tervezői szakmai minősítő vizsga tematikája

Mozgásvizsgálatok. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

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

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

Számítógéppel kezelhetı térképek. 7. gyakorlat

Térinformatika 5/2 Adatnyerés

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

Forgalomtechnikai helyszínrajz

KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám

MUNKAANYAG. Horváth Lajos. Hossz- keresztszelvényezés. A követelménymodul megnevezése: Alappontsűrítés és terepi adatgyűjtés feladatai

Alapok GPS előzmnyei Navstar How the GPS locate the position Tények Q/A GPS. Varsányi Péter

FÖLDMÉRÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

Térinformatikai DGPS NTRIP vétel és feldolgozás

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Ingatlan felmérési technológiák

Mérnökgeodézia. A mérnöki létesítmények áttekintése, csoportosítása. A mérnöki létesítményekkel kapcsolatos alapfeladatok

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva

Tervezési célú geodéziai feladatok és az állami térképi adatbázisok kapcsolata, azok felhasználhatósága III. rész

METEOROLÓGIAI MŰHOLDAK

Teodolit és a mérőállomás bemutatása

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

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

BARTHA GÁbOR, HAVASI ISTVÁN, TÉRINFORMATIKAI ALAPISMERETEK

ROADATA. távérzékelés és térinformatika

Babeș Bólyai Tudományegyetem Informatika kar Műholdas helymeghatározás a GPS rendszerrel

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN

HOSSZ FIZIKAI MENNYISÉG

Termőképességi térkép (KITErkep) alapján optimalizált termesztéstechnológia

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

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

A 35. sorszámú Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

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

Mobil térképészeti eszközök és a térinformatika

Mérnökgeodéziai feladatok az Atomerőműben

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

GeoCalc 3 Bemutatása

Kozmikus geodézia MSc

Az alappontokkal kapcsolatos új jogszabályok, Vas megyei alappont-helyzet

Vonalas közlekedési létesítmények mobil térképezésével kapcsolatos saját fejlesztések

LOKÁLIS IONOSZFÉRA MODELLEZÉS ÉS ALKALMAZÁSA A GNSS HELYMEGHATÁROZÁSBAN

Műszaki változási igények keletkezése és végrehajtása az Atomerőműben

A GEODÉTA-NET RTK szolgáltatása

A valós idejű, térinformatikai célú műholdas helymeghat{roz{s a barlangkataszterben

A rendszer legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

METEOROLÓGIAI MÉRÉSEK és MEGFIGYELÉSEK


Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Átírás:

Geometriai adatnyerési eljárások - kézi adatnyerési eljárások; - földi geodéziai eljárások; - mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások (GPS); - fotogrammetriai módszerek; - távérzékelés; -meglévő térképek manuális digitalizálása; -meglévő térképek szkennelése; - digitális állományok átvétele;

Kézi adatnyerési eljárások Eszközök: papír, toll, mérőszalag, mérőbot, iránytű; Előnyök Alacsony költség, praktikus kisköltségvetésű projekteknél; Hátrányok A pontosság hozzávetőleges a tereptárgyakhoz képest; Pontatlanság emberi tényezők miatt; Nehéz a relokalizálás;

Földi geodéziai eljárások Előnyök Igen pontos (mm); Bejáratott, biztos technológia; Hátrányok Szükséges képzett kezelőszemélyzet; Alacsony produktivitás; Erdős, szabdalt domborzatú környezetben; Igen nagy távolságok esetében; Szélsőséges megvilágítási feltételek mellett; Magas eszköz- és műszer költség;

- Földi pontok koordinátáinak meghatározása az alapponthálózat alapján; - A földi vízszintes helymeghatározás két helymeghatározó elem a vízszintesre redukált szög és a vízszintesre, tengerszintre és vetületi síkra redukált távolság felhasználásával számítja ki a pont relatív vízszintes koordinátáit. Háromdimenziós földi meghatározás esetén harmadik helymeghatározó elemként a magassági vagy zenit szöget használjuk. A szögek vízszintes vetületeinek a megmérésére és az irányok magassági vagy zenit szögeinek meghatározására a teodolitok szolgálnak. - Magassági alappont hálózat sűrítés; - Vízszintes alappont sűrítés; - Részletmérési módszerek - Derékszögű koordinátamérés; - Poláris koordinátamérés; (tahimetria)

Mesterséges holdakon alapuló helymeghatározások (GPS) A rendszer űrszegmense 21 aktív és 3 tartalék műholdból áll, melyek hat darab 55 o inklinációjú síkban helyezkednek el. Mind a 6 síkban négy műhold kering 20 200 km magasan közel kör alakú pályán. A Föld bármely pontjáról egyszerre 4-8 műhold 'látható' 15 o -ot meghaladó magassági szög alatt.

A GPS műholdak két jelet sugároznak. Az első jel vivőhullám hossza L1=1575.42 MHz., a másodiké L2=1227.60 MHz. E frekvenciákat a nagypontosságú atomórával stabilizált 10.23 MHz-es alapfrekvencia sokszorozásával állítják elő. Mindkét vivőhullámot modulálják a körülbelül 30 méter hullámhosszú P kóddal (P a precision - szabatos rövidítése). Az L1 vivőt ezen kívül modulálják még a C/A (coarse/acquisition - durva/elérés) kóddal, mely kb. 300 m. hosszú. A vevő ezeknek a kódoknak a felhasználásával határozza meg a távolságokat. A P kód nagyobb, a C/A kód kisebb pontosságot biztosít a távolságok meghatározásában.

A GPS térinformatikai alkalmazásai - referenciarendszert biztosító geodéziai alappontok meghatározása; - egyes, más eljárással nehezen hozzáférhető pontok helymeghatározása; - útadatok gyűjtése mozgó gépjárművel; - hajók, autók navigálása, képernyőn megjelenített térképekkel összekapcsolva; - fotogrammetriai célú fényképezéskor a repülőgép helyzetének meghatározása;

Fotogrammetriai módszerek Fotogrammetriai módszerekkel az egyes tárgyakról nem közvetlenül, hanem a tárgyról készített képet felhasználva történik az adatgyűjtés. Előnyök: - tömeges adatnyerés esetén minden egyéb elsődleges eljárásnál gyorsabb; - területegységre viszonyított költsége alacsony; - pontossága minden igényt kielégít; Hátrányok: - a képek előállítása évszak- és időjárásfüggő; - drága hardvert és szoftvert igényel; - jól képzett szakemberek kellenek; - földi kiegészítő mérések kellenek;

Távérzékelés - Passzív és aktív rendszerek; - Légi- és űrtávérzékelés; - Geometriai felbontás; - Spektrális felbontás; - Időbeli felbontás; - Meteorológiai műholdak; - Földi erőforrás-kutató műholdak;

Meteorológiai műholdak METEOSAT

NOAA-AVHRR National Oceanic and Atmospheric Administration's Advanced Very High Resolution Radiometer

HIBÁS KÉP NOAA-AVHRR

NOAA-AVHRR-TBB

NOAA-HRPT High Resolution Picture Transmission

Földi erőforrás-kutató műholdak LANDSAT

SPOT

SPOT-4 felvétel Miskolcról multispektrális+pan, 10 m-es Felbontás; LANDSAT-5 TM felvétel Miskolcról 453 sáv, 30 m-es felbontás

IKONOS

Szkennelés és digitalizálás Előny Mérsékelt költség (feltéve, hogy minden adat rendelkezésre áll); Hátrány Nincs lehetőség a pontosság megítélésére (és a papírtérképek elég pontatlanok); A változások a papírtérképen nincsenek vezetve; Bonyolult a minőség és Költségellenőrzés;

Térképek manuális digitalizálása A digitalizáló tábla különböző méretű lehet A3-tól A0-ig. A kisebb táblákat tabletnek nevezik. Szerkezetileg a tábla műanyagba ágyazott, sűrű drótháló, mely különböző elemeiben (rácsszemeiben) attól függően indukálódik feszültség, hogy a kurzor szálkeresztjét koncentrikusan körülvevő elektromágneses tekercs hol helyezkedik el a táblán. A tabletek tömeges perifériként való megjelenése ahhoz kapcsolódik, hogy a WINDOWS előtti környezetben az egyszerű programvezérlést a tabletekre erősített grafikus menük segítségével oldották meg. Ez az alkalmazás azonban nem igényelt nagy felbontást és pontosságot, ezért a piacon lévő tabletek jelentős része alkalmatlan a szabatos digitalizálásra. A digitalizáló táblák és megfelelő tabletek digitalizálási hibája eszköztől függően 0,1 mm. 0,02 mm. A hiba nemcsak a háló és a tekercs kialakításától, hanem a szálkereszt formájától, elhelyezésétől is nagymértékben függ.

Leíró (attributív) adatok gyűjtése A GIS lényege, hogy a geometriai objektumokhoz leíró adatokat kapcsol A leíró adatok típusai: - természeti adatok; - műszaki létesítményekkel kapcsolatos adatok; - gazdasági adatok; - társadalmi adatok; Az adatok lehetnek: - leíró jellegűek vagy nominálisak (pl. földrajzi nevek); - abszolút számértékek (pl. a csapadék mm-ben); - relatív számértékek (pl. a munkanélküliség rátája); - intervallum értékek (pl. jövedelem sávok);

Az adatok származhatnak: - valódi georeferenciával; mind magát a leíró adatot, mind pedig a helyét valamilyen technikával meghatározzuk. Pl. a csapadékmérő állomás megmérte a 2006. szeptember 17-én esett csapadék mennyiségét, az állomás helyét (X, Y koordinátáit) pedig valamilyen geodéziai módszerrel (pl. hátrametszés) meghatároztuk. - interpolált georeferenciával; pl. címillesztés, a GIS szoftverek jól ismert művelete, mely az útkereszteződések koordinátái alapján interpolálja a házszámmal megadott épület elhelyezkedését. - agglomerált georeferenciával; az országos, megyei vagy városi gazdasági vagy népességi adatok. Ezek az adatok egy területegységre összegzik az elemi adatokat. - képzetes georeferenciával; a kérdéses leíró adat egyáltalán nem vagy csak részben kötődik a megadott földrajzi helyhez. Pl. azok a termelési statisztikák, amelyek nem a termelés, hanem a cég bejegyzési helyét adják meg georeferenciaként.

Az adatok minősége A GIS létrehozásakor mind a költségeket, mind az időigényt tekintve az adatnyerés a legjelentősebb tényező. Nem megfelelő adatok felhasználása: - hibás döntés; - adatszolgáltatás esetén jogi következmények; Az adatminőség pontossága függ a: - tényleges igényektől, - költségektől, - megvalósíthatóságtól, - rendelkezésre álló időtől. Az adatminőséget befolyásoló tényezők: - az adatok eredete - ki, mikor és milyen eljárással végzett az adatgyűjtést, - milyen referenciarendszerre vonatkoznak az adatok, - milyen pontosságúak az adatok, - milyen transzformációkat és milyen eljárással végeztek az adatokon

- a geometriai pontosság - helyzeti pontosság (pl. telkek sarokpontjai jó helyen vannak-e?) - az attribútumadatok tartalmi pontossága - a geometriai és az attribútumadatok konzisztenciája (a különböző jellegű adatokat hogyan lehet összehangolni, a különböző adatbázisokat hogyan lehet összeilleszteni) - a geometriai adatok (topológiai) konzisztenciája (nyitott poligonok, élekre nem illeszkedő csomópontok) - az adatok teljessége (mennyire fejezik ki az adatok a lehetséges tételek összességét) - az adatok aktualitása - meglévő objektumok geometriai és/vagy tartalmi tulajdonságai megváltoznak, - új objektumok jönnek létre, - objektumok megszűnnek.