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



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

Geometriai adatnyerési eljárások

Hegyi Ádám István ELTE, április 25.

PTE PMMF Közmű- Geodéziai Tanszék

TestLine - nummulites_gnss Minta feladatsor

A DIGITÁLIS TÉRKÉP ADATAINAK ELŐÁLLÍTÁSA, ADATNYERÉSI ELJÁRÁSOK

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

Kincskeresés GPS-el: a korszerű navigáció alapjai

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

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

ALKALMAZOTT TÉRINFORMATIKA 1.

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Híradástechnika I. 5.ea

Mezők/oszlopok: Az egyes leíró adat kategóriákat mutatják.

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

A rendszer legfontosabb jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze:

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

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

A távérzékelésről. A műholdas helymeghatározás GPS

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

MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

GPS. 1.a A GLONASS rendszer. Feladata. A rendszer felépítése. A GLONASS és s a GALILEO GPS- rendszerek. Céljaiban NAVSTAR GPS rendszerhez

Intelligens közlekedési rendszerek (ITS)

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

A térinformatika lehetőségei a földrajzórán

Mobil térinformatikai feladatmegoldások támogatása GNSS szolgáltatással

Rádiófrekvenciás kommunikációs rendszerek

Ingatlan felmérési technológiák

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

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

Környezeti informatika

A távérzékelés és fizikai alapjai 4. Technikai alapok

GPS szótár. A legfontosabb 25 kifejezés a GPS világából. Készítette: Gere Tamás A GPSArena.hu alapítója


MIKOVINY SÁMUEL TÉRINFORMATIKAI EMLÉKVERSENY

GPS és atomóra. Kunsági-Máté Sándor. Fizikus MSc 1. évfolyam

Babeș Bólyai Tudományegyetem Informatika kar Műholdas helymeghatározás a GPS rendszerrel

A FÖLDMINŐSÍTÉS GEOMETRIAI ALAPJAI

GPS mérési jegyz könyv

Mobil térképészeti eszközök és a térinformatika

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

Terepi adatgyűjtés mobil eszközökkel a természetvédelemben

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

HÍRADÁSTECHNIKA I. Dr.Varga Péter János

Globális mőholdas navigációs rendszerek

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

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

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

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

Bevezetés a méréstechinkába, és jelfeldologzásba jegyzőkönyv

ADATÁTVITELI RENDSZEREK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

A zalaszántói őskori halmok kataszterének elkészítése

Matematika 11 Koordináta geometria. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27.

3D - geometriai modellezés, alakzatrekonstrukció, nyomtatás

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

Sokkia gyártmányú RTK GPS rendszer

GNSS Modernizáció. Horváth Tamás FÖMI Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Penc. Tea előadás, június 1., Penc

Kerti's Kft. Nagy Bence Vezető termékmenedzser.

Vonalas közlekedési létesítmények mobil térképezésével kapcsolatos saját fejlesztések

Koordinátarendszerek, dátumok, GPS

Helymeghatározó rendszerek

Helymeghatározó technikák

Helymeghatározás. Hol vagyok a világban?

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

Helyünk a térinformatikában GIS OPEN

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

Alapfokú barlangjáró tanfolyam

Kozmikus geodézia MSc

BBS-INFO Kiadó, 2017.

Nyílt forráskódú tapasztalatok a FÖMI Térinformatikai Igazgatóságán


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

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

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

A sínek tesztelése örvényáramos technológiákat használva

Térképismeret 1 ELTE TTK Földtudományi és Földrajz BSc. 2007

Számítógéppel kezelhetı térképek. 7. gyakorlat

szló egyetemi tanár, igazgató szségügyi gyi informatikai Workshop Miskolctapolca, December 11.

GIS adatgyűjtés zseb PC-vel

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Kulcsár Attila. A második szint GeoCalc GIS 2. GISopen 2012 konfrencia.

Szabó József CadMap Kft. 29. Vándorgyűlés július Sopron

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

Az ErdaGIS térinformatikai keretrendszer

3D számítógépes geometria és alakzatrekonstrukció

Elveszett m²-ek? (Az akaratlanul elveszett információ)

Térinformatikai adatbázis feltöltése nagyméretarányú távérzékelési adatokkal

A GPS-rendszer. Adatgyűjtés A GPS. Helymeghatározási eljárások. 1. Földi geodéziai módszerek Mérőállomás

Geoshop fejlesztése a FÖMI-nél

A fotogrammetria ismeretek és a szakmai tudás fontossága

MOBIL TÉRKÉPEZŐ RENDSZER PROJEKT TAPASZTALATOK

Haladó mozgások A hely és a mozgás viszonylagos. A testek helyét, mozgását valamilyen vonatkoztatási ponthoz, vonatkoztatási rendszerhez képest adjuk

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

DIGITÁLIS TEREPMODELL A TÁJRENDEZÉSBEN

TÉRKÉP HELYETT KÉP, VAGY VALAMI MÁS?

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

KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám

Távérzékelés gyakorlat Fotogrammetria légifotó értelmezés

A globális helymeghatározó rendszer A műholdas helymeghatározás kialakulása

Sebesség A mozgás gyorsaságát sebességgel jellemezzük. Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik ugyanannyi idő alatt több utat tesz meg, vagy

Átírás:

Adatgyűjtés Adatgyűjtés Adatgyűjtési és adatnyerési technikák a térinformatikában Térbeli adatok jelenségek térbeli elhelyezkedése, kiterjedése, stb. Leíró (attributum) adatok a térképi objektumokhoz rendelt alfanumerikus adatok. Vektoros adatok Raszteres adatok 1 2 Adatgyűjtési technológiák Kézi technológiák Geodéziai technológiák Szkennelés és digitalizálás GPS Távérzékelés Légifotó Űrfotó Radaros távérzékelés (3D modell) Kézi technológiák Eszközök:papír, toll, mérőszalag, mérőbot, iránytű, stb. Előnyök Alacsony költség Hátrányok A pontosság hozzávetőleges a tereptárgyakhoz képest Pontatlanság emberi tényezők miatt 3 4

Geodéziai, topográfiai módszerek Geodéziai, topográfiai módszerek A geometriai adatnyerés legrégebbi és legelterjedtebb módszerei Pontok koordinátáinak pontos (mm, cm) meghatározása Nagy felbontású vektor alapú rendszerek létrehozása Előnyök Nagy pontosság (mm) Bejáratott, biztos technológia Hátrányok képzett kezelőszemélyzet (mérnökök, geodéták) szükséges Magas eszköz-, műszer költség 5 6 Szkennelés és digitalizálás Szkennelés és digitalizálás Másodlagos adatnyerési eljárás: már létező adatok feldolgozása (papírtérkép, légifotó, űrfotó, szkennelt térkép) A feldolgozás célja A meglévő adatainkat olyan digitális formába hozni, ami alkalmas egy térinformatikai rendszer bemenetének Szkennelés: raszteres állományok létrehozása Digitalizálás: Digitalizáló táblával: papírtérképről a vektoros adatok előállítása Képernyős digitalizálás: szkennelt térkép vektorizálása Előnyök Mérsékelt költség (feltéve, hogy minden adat rendelkezésünkre áll) Hátrányok A pontosság függ a térkép méretarányától Pontosság= 0.2 mm m, ahol m a térkép méretarányszáma Pl. ha a térkép 1:10.000 P=2m A változások a papírtérképen nincsenek vezetve 7 8

Lépések: Képernyős digitalizálás (vektoros adatok létrehozása) 1. A papírtérkép beszkennelése 2. A kép tájolása (georeferencia) 3. A vektoros elemek bedigitalizálása (végigjárás egérrel) 4. Hibák kijavítása 5. Topológia készítés 6. Leíró adatok hozzárendelése 9 GPS Global Positioning System (Globális Helymeghatározó Rendszer) Geocentrikus koordinátákkal dolgozó, műholdas méréseken alapuló globális hely- és időmeghatározó rendszerek: NAVSTAR (NAVigation System with Time And Range) GLONASS (GLobal Orbiting and NAvigation Satellite System) Olyan robosztus helymeghatározó készülék, ami terepen is használható 10 GPS - Global Positioning System Elv: ismert helyzetű mesterséges holdakra végzett egyidejű távolságmérés Feltétel: mesterséges holdak rendszerének léte, speciális vevőberendezések Eredmény: nagy pontosságú geocentrikus koordináták 11 Mire használható a helymeghatározó rendszer? Térképezés és adatgyűjtés Rögzíteni, hogy mi hol van Milyen tereptárgyaim vannak? Navigáció Megtalálni valamit valahol Hogyan találok vissza egy tereptárgyhoz? Adatfrissítés Ellenőrizni valamit valahol Helyesek-e a tereptárgyról a rendelkezésemre álló információk? 12

Mire képes egy GPS/GIS rendszer? (1) Térképezés és adatgyűjtés A GPS vevő kiszámítja az objektum helyét, koordinátáját A felhasználó attribútumokkal látja el az objektumot (attribútum szótár) A készülék a térbeli és attribútív adatokat összekapcsolva egy rendszerben tárolja A nap végén a gyűjtött digitális adatok közvetlenül áttölthetőek a GIS vagy CAD rendszerbe Mire képes egy GPS/GIS rendszer? (2) Navigáció a GPS vevőt arra használjuk, hogy megtaláljunk valamit a terepen: Milyen irányban van és milyen távolságra? Általános ellenőrzés, karbantartás, fenntartás Rendszer frissítés és információ érvényességének igazolása 13 14 Mire képes egy GPS/GIS rendszer? Milyen fő hátrányai vannak a GPS rendszernek? (3) GIS adatok érvényessége és frissítése Helyesek-e a tereptárgyról a rendelkezésemre álló információk? A térinformatikai rendszerek gyakori frissítést, naprakészen tartást igényelnek Érvénytelen adatok miatt: Pontatlan eredményt adnak a lekérdezések Nem megfelelő alapjai a döntéshozatalnak Munkafolyamatok (a) A meglévő adatbázist betöltjük a terepi munkához (b) A GPS vevő segítségével ellenőrizzük, hogy a megfelelő tereptárgynál állunk-e (c) Felfrissítjük a meglévő adatbázisunkat a megfelelő attribútummal vagy új egyedet veszünk fel 15 Minden tereptárgyat végig kell látogatni, fel kell keresni Mindenképpen látni kell a műholdakat Nem használható épületekben, alagutakban, szűk völgyekben 16

Mik a GPS rendszer előnyei? Helyszínen történő attribútumozás és érvényesség vizsgálat Könnyű használhatóság Nincs szükség magasan kvalifikált munkaerőre Pontos, hatékony, objektív helymeghatározás Nincs szükség terepi tájékozódási pontokra (mint például geodétáknak a háromszögelési hálózat) A mérés időjárás és napszak független Pontos nagy területek esetén is, bárhol a világon Elektronikus adatfolyam a munka során végig Könnyen integrálható a térinformatikai rendszerbe Nincs kézimunka igény, többszöri adatbevitel Könnyen lehetővé teszi a visszatalálást egy tereptárgyra Műszaki adatok: GPS Név: NAVSTAR Gyártó: Rockwell International Keringési magasság: 20000 km Súly: 855 kg Méret: 6 m kiterjesztett napelemekkel Keringési idő: 12 óra Keringési pálya: 55 fokos szöget zár be a pálya az egyenlítőhöz képest Tervezett élettartam: 7.5 év illetve az adatfrissítést 17 18 Konstelláció A működés elméleti alapjai 20000 km A 24 műhold minden nap ugyanazt a pályát járja be a földfelszínhez képest A pályamagasság olyan, hogy minden földi pont felett 24 óránként (23 óra 56 perc) a műholdak konstellációja ugyanolyan A hat pálya (névlegesen mindegyiken 4 műholddal) egyenlően van elosztva, 60 fokonként Ez a konstelláció biztosítja, hogy a felhasználók 5-8 műholdat mindig láthatnak a Föld bármelyik pontjáról. 19 A pozíciónk a gömbfelületen van A pozíciónk egy körön van 20

A működés elméleti alapjai Hogyan mérjük a távolságot? A pozíciónk a két pont egyike Az egyik pozíció kizárható a szélsőséges értéke miatt A pozíció meghatározásához minimum 4 műholdat kell látni (3 helyzet, 1 idő) Az egész probléma levezethető abból a mindenki számára ismert összefüggésből, hogy a távolság a sebesség és az idő szorzata. A GPS esetében a rádiójel menetidejét mérik, a rádiójel sebessége a fény sebességéhez hasonló, nagyjából 186000 mérföld másodpercenként. A probléma tehát a menetidő megmérése. Ennek a mérése elég problémás. Először is a menetidő nagyon-nagyon rövid. Ha a műhold pont a fejünk felett lenne, akkor a menetidő 0,06 másodperc. Ennek a megméréséhez egy igen pontos óra szükségeltetik. 21 22 Hogyan mérjük a távolságot? Mind a műhold, mind a vevő ugyanabban a pillanatban elkezd játszani egy jelt (Pszeudo Random Kódot). Ami az űrből jön, késik, mivel több mint 20000 km-t kell megtennie a vevőnkig, ezért a két változat nincs szinkronban egymással. Ha szeretnénk tudni, hogy mennyit késett a műhold verziója, elkezdjük késleltetni a vevő verzióját egészen addig amíg nem esnek egymásba. Amennyivel arrébb kellett állítani a vevő verzióját az az idő a jel menetideje. Ha összeszorozzuk ezt az időt a fénysebességgel, akkor megkapjuk, hogy milyen messze van a műhold. A Pszeudo Random Kód A Pszeudo Random Kód (PRC) egyik legalapvetőbb eleme a GPS-nek. Gyakorlatilag csak egy igen bonyolult digitális kód, más szavakkal 0 és 1 értékek váltakozása, mint ahogy az ábra is mutatja: 1011110001100110100111000111010111100011001101001110001110 A jel olyan bonyolult, hogy úgy néz ki, mint egy véletlenszerű elektromos zaj. Ezért lett a neve Pszeudo-Random. 23 24

A Pszeudo Random Kód Igen sok indok szól a PRC komplexitása mellett: Az összetett minta garantálja, hogy a vevő véletlenszerűen nem szinkronizálódhat össze más jellel. A minta olyan bonyolult, hogy a fogandó jel alakja semmiképpen nem egyezik más egyéb jellel. Minden műholdnak van saját egyedi Pszeudo Random Kódja. A kód bonyolultsága biztosítja, hogy a vevő két műhold jelét nem keveri össze, minden műholdat pontosan tud azonosítani, annak ellenére, hogy ugyanazt az átviteli frekvenciát használják. A harmadik ok a Pszeudo Random Kód összetettségének kihasználhatóságára, hogy gazdaságosabbá teszi a GPS szolgáltatást, ugyanis az információelméleti fejlődést kihasználva a GPS jel így felerősödik és ezáltal nem kell nagy méretű műholdvevő a jel fogására. 25 A mérés pontosítása Az előbbiekben elfogadtuk azt a feltételezést, hogy a műhold órája és a mi óránk egyformán jár és ugyanabban az időpillanatban generálják a kódokat. De hogyan tudjuk ellenőrizni, hogy minden óra egyformán jár? Mivel az időmérés a GPS-es helymeghatározás kulcskérdése (ezredmásodpercnyi tévedés 350 kmes hibát eredményezne), az óráknak nagyon-nagyon pontosnak kell lenniük. A műholdak garantálják ezt, mivel minden műholdon négy atomóra található. De mi a helyzet a vevővel? A vevőt nyilvánvalóan nem lehet terhelni egy ilyen költségű alkatrésszel, ezért kellett kidolgozni azt a technikát, ami egy extra mérés segítségével pontosítja a mérést. 26 Extra időmérés Ha az óránk tökéletes lenne, akkor a mérés eredménye az lenne, hogy egy pontot metszene ki a térben a három mérés. De pontatlan óra esetén a negyedik mérés mintegy visszaellenőrzés működik, az nem fogja metszeni az előző három mérés eredményeként kapott pontot. A vevő számítógép észleli, hogy pontatlanság van a mérésben, tehát nincsen szinkronban a műholdak együtt járó órájával. Mivel a műholdak órája együtt jár, a vevő órájának hibája minden mérést érint. A vevő egy olyan közös értéket keres, amelyet kivonva mind a négy mérésből a mérési pontok egybe esnek. Ezért kell a pontos méréshez minden GPS vevőnek Földi Állomások ("Control Segment") Ezek az állomások arra valóak, hogy ellenőrizzék a műholdak pontos helyzetét az űrben, illetve az egészségi állapotukat. A központi földi állomás folyamatosan továbbítja a korrekciót a műholdak felé. A Földön öt ilyen állomás található: Hawaii, Ascension Island, Diego Garcia, Kwajalein, and Colorado Springs minimálisan négy műholdat látnia. 27 28

Pont Elemtípusok mérése Ha egy ponton állunk és mérünk a koordináták átlagából igen pontosan meghatározhatjuk a pozíciónkat. 29 30 Vonal Elemtípusok mérése Pontok összekötésével készül Megkapjuk a vonal objektumokat és a vonalak hosszát, mint attribútumot Elemtípusok mérése Poligon Összekötjük a mért pontokat és a kezdő és végpontnál összezárjuk, így kapjuk a poligonokat Attribútív adatként megkapjuk a területet és a kerületet. 31 32

Attribútumok A mérés előtt definiálhatunk attribútumszótárt. A mérés alatt könnyen és hatékonyan használható A mérés után mind a térbeli, mind a leíró adatok áttölthetőek a GIS vagy CAD rendszerbe 33