3D digitális modell előállítási technológiák



Hasonló dokumentumok
Korszerű terepi adatgyűjtés, mint a térinformációs infrastruktúra alapozó része

Mobil lézer szkennelés a gyakorlatban

Mobil Térképező Rendszer - Eredmények és tanulságok a térinformatikában és a mérnöki tervezésben

Mobil térképészeti eszközök és a térinformatika

Geopanama, a vízidrón

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

BME-ÁFGT. MÉRNÖKGEODÉZIA A XXI. században. Külszíni bányamérés támogatása Mobil Térképező Rendszerrel. Sopron-II. gneisz Süttő-I.

Vonalas közlekedési létesítmények mobil térképezésével kapcsolatos saját fejlesztések

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

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

3D-technológiák alkalmazása az UVATERV Zrt. geodéziai munkáiban. MFTTT Vándorgyűlés Békéscsaba

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

DIGITÁLIS UGRÁS. Ma már valóság

GNSS csemegék GIS-hez és máshoz.

Van képünk hozzá, avagy képalkotás a geomatikában

Lézerszkenner alkalmazása a tervezési térkép készítésénél

Ingatlan felmérési technológiák

Adatgyűjtés pilóta nélküli légi rendszerekkel

DRÓNOK HASZNÁLATA A MEZŐGAZDASÁGBAN

Valami van a levegőben. Varga Zoltán Horváth Zsolt

Mobil Térképező Rendszer hazai felhasználása

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

A GNSS technika szerepe az autópálya tervezési térképek készítésénél

VÁNDORGYŰLÉS július 6-8.

UAS rendszerekkel végzett légi felmérés kiértékelési és pontossági kérdései

2 cm-es pontosság, a terep érintése nélkül

Legújabb technológiai fejlesztések a Leica Geosystems-től

Korszerű adatgyűjtő eszközök

Mobil térképezés új trendek a digitális téradatgyűjtésben

Kis magyar drónhatározó

Magyarországon is bemutatkozott a Leica Aibotix X6 hexakopter

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

ROADATA. távérzékelés és térinformatika

A felszín alá nézve, avagy mederfelmérés és talajradar

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

Kis magasságban végzett légi térképészeti munkák tapasztalatai. LÉGIFOTÓ NAP Székesfehérvár GeoSite Kft Horváth Zsolt

Felszín alá néző geodéziai rendszerek

UAS rendszerekkel végzett légi felmérés kiértékelési és pontossági kérdései

Távérzékelés és Fotogrammetria a Térinformatika Szolgálatában

GeoMax újratöltve. GIS Open Székesfehérvár 2014 GeoSite Kft Horváth Zsolt

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

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

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

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

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

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

GNSS, Android OS és Felhő

Érsek Ákos. GPSCOM Kft.

Légi lézerszkennelt adatok előállítása és feldolgozása

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

Mederfelmérés korszerű mérőrendszerekkel DR. CSOMA JÁNOS MÉRŐHAJÓ

Mobil Térképező Rendszer a földmérés és térinformatika gyakorlatában Csörgits Péter főmérnök, Geodézia Zrt., csorgits.peter@geodezia.

UAV felmérés tapasztalatai

Sokoldalú 3D szkenner akár mostoha körülmények között is

GIS Open 2011 Székesfehérvár Leica Viva Integrált felmérés eszközei Leica Viva Képalkotási Technológiák Horváth Zsolt Leica Geosystems Hungary Kft

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

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

Spectra Precision GNSS eszközök

31. MFTTT vándorgyűlés

Üdvözöljük. A GIS konferencia résztvevőit Székesfehérvár,

Leica ScanStation C10 A Minden az egyben lézerszkenner bármilyen feladatra

A háromlépcsős megoldás. GeoMentor Kft Biztos háttér földmérőknek

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN

Autodesk Topobase gyakorlati alkalmazások Magyarországon

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék

Földi lézerszkennelés mérnökgeodéziai célú alkalmazása PhD értekezés

Forgalomtechnikai helyszínrajz

Távérzékeléssel az árvízi biztonságért

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

A fotogrammetria ismeretek és a szakmai tudás fontossága

Nagytömegű adatfeldolgozás Adatgyűjtés. Szigeti Ferenc Országos Vízügyi Főigazgatóság

GNSS a precíziós mezőgazdaságban

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

új utak a minıségben!

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

Térinformatikai és Geodézia megoldások Android szoftverekkel

Stenzel Sándor: Képalkotás (2010)

Fentrol.hu A digitális légifelvétel archívum

Az ÚJ Leica DISTO X-range

A drónok felhasználásának lehetőségei a földhivatali osztályoknál

Távérzékelési technológiák a precíziós mezőgazdaságban

GIS adatgyűjtés zseb PC-vel

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

Bányamérés drónnal és repülővel - felszínmodellek minőségének értékelése

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

Topcon Elit Mérőrenszer

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

VTOL UAV. Moduláris fedélzeti elektronika fejlesztése pilóta nélküli repülőgépek számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE ÁRVAI LÁSZLÓ, ZMNE

Közbeszerzési Értesítő száma: 2017/211

ProMark 800. Teljes GNSS produktivitás Október, 2011

LÉZERES KIVÁGÓ és GRAVÍROZÓ BERENDEZÉS

Irodából a terepre: a mobil informatika (alkalmazás bemutató)


Top art technológiai megoldások a műemlékvédelemben, építészetben. Fehér András Mensor 3D

Szakmai nap Békéscsaba Spectra Precision GNSS vevők használata a mezőgazdaságban. Érsek Ákos GPSCOM Kft

A Trimble UX 5 Drón speciálisan légi térképezésre szolgáló geodéziai, térinformatikai eszköz. Mobil térképező rendszer, amely mobil hordozóeszközre

DELL Vostro MONET14SKL1605_011_UBU-11

GISopen, Székesfehérvár,

Átírás:

3D digitális modell előállítási technológiák Stenzel Sándor Geodézia Zrt. Miskolci Földmérő Szakmai Nap, Miskolc 2015. október 07.

A geodézia célja és eszköze(i) Azt tanultuk, hogy a gyakorlati geodézia egyik célja a Föld fizikai felszínén (illetve speciális ágaként, az az alatt) található természetes és mesterséges tereptárgyak, alakzatok helyének, méretének meghatározása, azok jellemző pontjainak rögzítésével, illetve ezekhez topológiát rendelve, ábrázolásuk a társadalom számára. A térképek tehát a terepi valóság ábrázolásának az eszközei volt évezredekig.

A geodézia célja ma is ugyanaz A technológia fejlődésével az ábrázolás módja lett komplexebb! a terep ábrázolása! Egyre több információt várunk el a térképeinktől, egyre több attribútumot (rétegeket, fényképeket, ) rendelünk hozzájuk

Mi lehet a terepábrázolás legtökéletesebb, legújabb módja? Ha belépünk az irodai 3D-be, ahol a terep egy plasztikus, nagyfelbontású, barangolható, mérhető, kiértékelhető virtuális valóság! Ehhez nyújtanak hatékony megoldást a 3D technológiák és az azokból származó 3D pontfelhő!

Vonalak, vagy térképek mindenáron? Fotó-realisztikus, mérhető pontfelhő Digitalizált homlokzatelemek Magassági szelvények (0,5 m) A jelenlegi szemlélet szerint el kellene dobnunk a plasztikus, illesztett 3D pontfelhőket, hogy azután különféle módszerekkel vektorizálva igyekezzük látványosan visszaadni az ábrázolandó objektumot

Milyen pontfelhő előállítási technológiákat alkalmazunk? Többféle módon csoportosíthatjuk a Geodézia Zrt.-nél alkalmazott módszereket (pl.: mobil/statikus), ám most a pontfelhő 3D modell viszony alapján tesszük: Georeferált pontfelhő Légifelvételek 3D-modell 3D-modell Pontfelhő

MMS mozgásban a térképezés: szenzorok és vezérlés VMX-450 CU - adatrögzítő és vezérlő egység Hordládába integrált, 26 kg 5 db cserélhető, 250 GB-os merevlemez 2 db Riegl VQ-450 3D-szkenner 1-lézerosztályú ToF elvű, teljes hullámforma/hullámalak digitalizálására képes szkennerek X-elrendezés: Hz - 120 ; V - 35 1.1 millió pont/mp (összesen) 2 x 200 szkennelt vonal/mp (40km/óra, 10 méteren: ~2000 pt/m 2 ) Max. hatótáv: 140 m-220 m (1.1 MHz) Tükrök forgási sebessége: 200 Hz (12.000 RpM) Riegl VMX-450 CS6 kamerarendszer 6 db kamera (4 db széles látószögű; 2 db keskeny látószögű) 5 Mpx felbontás LadyBug 5 digitális kamera 6 x 5 Mpx felbontás; 5 Gbit/s adatátvitel Trimble GNSS rendszer 2-frekvenciás, NAVSTAR+GLONASS RTK GNSS vevő; 20 Hz adatfrissítés Applanix IMU (Inertial Measurement Unit) 3 tengelyű tehetetlenségi navigáció 200 mintavétel másodpercenként Billenés Bólintás: 0.005 Elfordulás: 0.015 DMI (Distance Measurement Indicator) - odométer 1.5 mm-es felbontás

MMS mozgásban a térképezés, hordozótól függetlenül A kompakt, kalibrált mérőrendszer egyben, szabadon áthelyezhető bármilyen hordózó járműre!

MMS mozgásban a térképezés A pontfelhők georeferálása a korábban felsorolt pozíciónáló szenzorok, a Trimble GNSS rendszer Applanix IMU (tehetetlenségi navigáció) DMI (odométer) adataiból, utófeldolgozással a Riegl saját szoftverrendszerével történik. A pontfelhő abszolút megbízhatósága, illesztőpontok nélkül: 5-7 cm Illesztőpontokkal: 2-3 cm. Bahrein (2015)

Az álló 3D-szkenner: Stonex X300 Stonex X300 földmérőszkenner Szkennelési hatótávolság: (1,5m) 2,5 m 300 m; 100% visszaverődésnél Látószög: Vízszintes: 360 (teljes panoráma) Magassági: 90 (-25 -tól +65 -ig) Kengyellel bővíthető: Szkennelési sebesség: 40.000 pont/mp Lézersugár divergencia: 0,37 mrad Felbontás: 37 mm x 37 mm @ 100m Megbízhatóság: <6 mm @ 50 m (1 szigma) < 40 mm @ 300 m Lézer osztály: 1-es lézerosztály, szemre nem káros Adatrögzítés: 32Gb belső memória Adatátvitel: WiFi, USB eszköz, Ethernet Szkenner méret: 215 mm x 170 mm x 430 mm Szkenner súly: 6,15 kg (akkumulátor nélkül) Szkennervezérlés: Dedikált WiFi web interfész okostelefon/tablet felé (Android, ios, Windows)

Állószkennerből származó pontfelhők relatív illesztése Kettő vagy annál több pontfelhőt egymáshoz közös pontok alapján illeszthetünk. A relatív illesztőpontokat pontokat kiválaszthatjuk, mint az objektum jellemző pontjait, azonosítva azokat a pontfelhőkön, vagy a mérés megkezdése előtt, előre kihelyezett kontrasztos céltáblák azonosítását a feldolgozó szoftver végzi el automatikusan.

Az állószkennerből származó pontfelhők abszolút illesztése Abszolút illesztés MMS-ből származó pontokból Abszolút értelemben illesztett 3D színezett pontfelhő az alaptérképen Ellenőrző illesztőpont mérés (GNSS), illetve állószkennelés Vektorizált pince drótváz Szerencs, Budányi Pincészet

Az állószkenner és pontfelhő georeferálása a terepen Kettő vagy annál több pontfelhőt abszolút értelemben egy lépésben is illeszthetünk. A Stonex GPS-Kit: A szkennerre rögzített Stonex S9 III PLUS RTK GNSS rover vevő bekapcsoláskor az előre bekonfigurált módon megkezdi a korrekcióvételt az adott szolgáltatótól (saját URH bázis v. GPRS FÖMI/Geotrade CORS). A szkenner jelzi és tárolja az álláspont FIX pozícióját, közvetlenül a szkennelési fájlba. A pontfelhők relatív illesztése egyben abszolút értelmű illesztés is! Bosnyák téri templom (Budapest, 2015) Érdi minaret(érd, 2015)

Térképezés az égből: UAV technológia Elnevezés: UAV (Unmanned Aerial Vehicle Pilóta Nélküli Légi Jármű) Egyéb elnevezések: UAS (Unmanned Aerial System Pilóta nélküli Légi Rendszer) PNR (Pilóta Nélküli Robotrepülők) Drón/Drone (angol), valamilyen zümmögő rovar, pl: hereméh, dongó, A technológia megjelenése: ~60-as évek Cél: katonai felderítés, rádiózavarás, rádióátjátszás, tűzvezetés, célba lövés rájuk Harci robotok: a csapásméréskor maguk is megsemmisülnek A légijárművönkről: Rotorok száma: 8 Maximális sebesség: 40km/h Működési magasság: 250 m

Térképezés az égből: UAV technológia A távérzékelésről: Kamera: 21,1 Mpx Canon 5DII Felbontás (100 m magasságból): 10-15 mm Maximális terhelhetőség: 5 kg (egyéb szenzorok alkalmazhatók) Repülési módok: szabad repülés (inspekció); pre-definiált útvonal (repülési terv GPS ) A feldolgozásról:

Térképezés az égből: UAV technológia Bahrein (2015) A hazai jogszabályozás jelenlegi hiánya, illetve a fennálló helyzet bonyolultsága miatt az UAV-t elsősorban külföldi projektekben alkalmazzuk. Ennek megfelelően, pilótáink rendelkeznek nemzetközi jogosítványokkal, illetve a légijárművel egyetemben, minden esetben megfelelnek a fogadó ország, a drón használatra vonatkozó előírásainak.

Összefoglalva A mobiltérképezés Nagy kiterjedésű (városszintű) munkaterületek gyors, pontos felmérése Térképezés, szofisztikált adatgyűjtés utazósebességgel, rövid terepi jelenlét Teljes hullámforma digitalizálás ( belát oda, ahová az álló nem ) Mindenképpen valós, egylépéses pozicionálás történik (vö.: trajectory GNSS utófeldolgozása) Hatalmas keletkező/feldolgozandó/tárolandó adatmennyiség A hordozójármű jellege által meghatározott felhasználási terület Az állószkennelés Fókuszáltabb, befolyásoló tényezőktől mentes(ebb) munkavégzés Zárt, szűk, járművel megközelíthetetlen terek mérése Kisebb keletkező/feldolgozandó/tárolandó adatmennyiség Kisebb terepi sebesség (felbontásfüggő), hosszabb terepi jelenlét Abszolút illesztés (ha van rá igény) többféle módszerrel megoldható Alacsonyabb befektetés Az UAV Nagysebességű, hatékony térképezés Nehezen megközelíthető helyek felmérése Olyan területek térképezésére, ahová sem a mobil, sem az álló szkenner nem lát fel Rövid helyszíni jelenlét Kiváló ár-teljesítmény viszony

Néhány referenciánk a teljesség igénye nélkül Vasútfelmérés (Sopron-Nagycenk megvalósulás, Székesfehérvár vasútállomás) Villamoshálózat felmérése (Helsinki - eszköznyilvántartás) Városi terület felmérése (Hatvan, Ócsa, Gyöngyös, Százhalombatta, Budai-vár) Tervezési térkép készítése (Katymár, Madaras, Gárdony, M3) Területszintezés (Ócsa) Autópálya felmérés (M0 burkolatfelmérés, tervezési térkép, DTK, M6 oldalesés) Kisfeszültségű vezetékhálózat felmérése (E.ON 3000 km vezetékhálózat) Isztambul (1400 épület homlokzatrekonstrukciós célú felmérése) Ascheberg (Önkormányzati térinformatika zöldkataszter) Ferrari (nagypontosságú és nagyfelbontású terepmodell szimulátorhoz) Belgium (1000 km úthálózatot övező zöldnyilvántartás) KÖZOP (1600 km országos főút) KÖZOP (Székesfehérvári vasútállomás 2.7 km * 30 vágány) Süttői mészkőbánya (5 bányaudvar 6 szint 100 ha) Potsdam teljes úthálózatának szkennelése (~ 700 km) Wekerlei Székely-kapu szkennelése állószkennerrel

Kérdések Köszönöm a figyelmet! További információk: www.geodezia.hu