1. Informacje ogólne
|
|
- Agnieszka Leszczyńska
- 8 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 1. Informacje ogólne 1.1. Charakterystyka i zastosowania fotogrametrii inżynieryjnej Mianem fotogrametrii inżynieryjnej określa się zazwyczaj nietopograficzne zastosowania fotogrametrii bliskiego zasięgu (do 300 metrów) w budownictwie, inżynierii, przemyśle i górnictwie. Szersza definicja zalicza do fotogrametrii inżynieryjnej także metody dokumentowania zabytków architektury, które nie będą omawiane w tej monografii. Śledząc światowe zastosowania fotogrametrii inżynieryjnej można zauważyć charakterystyczną różnicę w ich rozwoju: u nas przeważają zastosowania inżynieryjno-budowlane, natomiast w krajach wysoko rozwiniętych dominują zastosowania przemysłowe (ang. industrial photogrammetry). Dla budowniczych statków kosmicznych, okrętów, samolotów i rakiet, fotogrametria stanowi ważne narzędzie kontroli wymiarów elementów przygotowanych do montażu, oraz pomiaru kształtu i odkształceń gotowych obiektów. Fotogrametria bywa także stosowana w przemysłach: samochodowym, nuklearnym i chemicznym [Fraser, 1988], [Sawicki, 2000]. W Polsce fotogrametria inżynieryjna stanowi metodę alternatywną dla geodezji inżynieryjnej, zaś o wyborze jednej z tych dwóch technik decydują rozmaite czynniki: możliwości dokładnościowe, sprzętowe, kwalifikacje wykonawców itp. Problem wyboru - w przypadku konkretnego pomiaru - metody geodezyjnej czy fotogrametrycznej, pomaga rozstrzygnąć znajomość zalet i wad metody fotogrametrycznej. Do najważniejszch zalet fotogrametrii zalicza się: - równoczesność fotograficznej rejestracji wszystkich szczegółów - ważną zwłaszcza przy badaniach odkształceń szybkozmiennych, - skrócenie czasu prac polowych i przeniesienie większości prac do laboratorium - sprzyjające staranności pomiarów i zmniejszaniu kosztów osobowych, - dokumentalną wartość fotogramu - nie jest on obciążony błędami obserwatora i nie można go sfałszować; to ostatnie nie zawsze jest prawdziwe w przypadku rejestracji cyfrowych, - brak sygnalizacji punktów kontrolowanych nie stanowi przeszkody i nie obniża znacząco dokładności pomiaru przemieszczeń (niemożność przewidzenia miejsc wystąpienia deformacji zmusza geodetów do zakładania i pomiaru dużej liczby punktów kontrolowanych); wynika z tego kilka innych zalet: można mierzyć elementy niedostępne (z powodu temperatury, wysokiego napięcia, czy innych zagrożeń), pierwotne założenia pomiaru deformacji (wybór punktów kontrolowanych, dokładność itp.) można modyfikować, jeśli wstępna obserwacja fotogramów pozwoli zlokalizować odkształcenia. W przypadku fotogrametrii cyfrowej dochodzą zalety wynikajace z możliwości automatyzacji pomiaru, która nie tylko przyspiesza uzyskanie wyników, ale stwarza możliwość podwyższenia dokładności, drogą mało kłopotliwego zwiększenia liczby nadliczbowych obserwacji. Słabości metod fotogrametrycznych wynikają z tego, że: - wysoką dokładność pomiaru łatwiej jest osiągnąć za pomocą precyzyjnych instrumentów geodezyjnych, aniżeli stosując standardową aparaturę fotogrametryczną, - opłacalność pomiaru fotogrametrycznego jest uzależniona od rozmieszczenia (skupienia) kontrolowanych punktów, - opracowania fotogrametryczne są bardziej złożone od geodezyjnych i na ogół są droższe. 5
2 Wybór określonej metody fotogrametrycznej zależy od celu wykonywanych pomiarów, którym może być: - inwentaryzacja obiektu 3D - sprowadzająca się do wyznaczenia współrzędnych przestrzennych (X, Y, Z) punktów kontrolowanych (najczęściej w celu określenia odchyłek projektowych), - określenie niewielkich odchyleń od nieskomplikowanej postaci teoretycznej - od pionowości, prostoliniowości, poziomości, płaskości, itp, - badania przemieszczeń i odkształceń. Taki podział wynika ze specyficznych możliwości i środków upraszczających niektóre pomiary i opracowania w fotogrametrii bliskiego zasięgu - należą do nich: metoda jednoobrazowa, różnicowa metoda pomiaru i opracowania zdjęć (w tym sposób par czasowych ), samokalibracyjne rozwiązania sieci wiązek oraz inne specyficzne metody, które będą omówione w dalszych rozdziałach. Najczęściej - celem pomiarów inżynieryjnych są badania stanu obiektu, mogące stanowić podstawę diagnozy technicznej, określającej dopuszczalność do eksploatacji lub warunki jej przedłużenia. Mogą to być zarówno jednokrotne pomiary, jak i okresowe pomiary odkształceń. Pomiary powykonawcze poprzedzające oddanie do eksploatacji nowozbudowanego obiektu mają na celu określenie odchyłek projektowych. W przypadku pomiarów tego rodzaju, fotogrametria analogowa (oparta o zdjęcia fotograficzne) na ogół ustępuje metodom geodezyjnym. W dzisiejszych polskich warunkach wyszczególnione zalety fotogrametrii nie mają decydującego znaczenia, bo przygotowanie wykonawców i dokładnościowa przewaga precyzyjnych pomiarów geodezyjnych nabierają znaczenia rozstrzygającego. Elementem zmieniającym powoli istniejące relacje staje się fotogrametria cyfrowa. Wydaje się więc, że warto preferować metody geodezyjne w przypadku pomiarów jednokrotnych (zwłaszcza wymagających najwyższej dokładności), zaś fotogrametryczne - w przypadku pomiarów powtarzalnych (np. cykliczne badania odkształceń). W przypadku fotogrametrii cyfrowej, ograniczeniem jest brak kamer o rozdzielczości obrazu osiąganej na drodze analogowej, oraz ceny wysokorozdzielczych kamer cyfrowych. Odbiorcami rezultatów pomiarów mogą być projektanci budowli i urządzeń, inwestorzy, wykonawcy, nadzór techniczny, rzeczoznawcy budowlani oceniający stan budowli, lub użytkownicy obiektu. W odróżnieniu od metod aerofotogrametrycznych, inżynieryjne zastosowania fotogrametrii naziemnej mają na ogół charakter nietopograficzny - są to zwykle opracowania liczbowe ilustrowane metodami grafiki komputerowej. Względy dokładnościowe ograniczają stosowanie metod stereofotogrametrycznych - częściej stosuje się zdjęcia zbieżne, niejednokrotnie wykonywane z nadliczbowych stanowisk. Możliwość dokładnego określenia współrzędnych stanowisk i orientacji zdjęć narzuca odmienne (niż w aerofotogrametrii) metody opracowania. Na nowoczesne instrumentarium fotogrametrii inżynieryjnej składają się: robocze stacje cyfrowe wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem (autokorelacja, DLT, samokalibracja), wysokorozdzielcze kamery cyfrowe lub konwencjonalne (analogowe) kamery pomiarowe, stereokomparator precyzyjny, ewentualnie autograf analityczny. Do najlepiej udokumentowanych, uzasadnionych zastosowań naziemnej fotogrametrii inżynieryjnej w Polsce można zaliczyć: - powykonawcze i okresowe pomiary odchyłek projektowych różnych budowli i urządzeń, - pomiary odkształceń dużych budowli inżynieryjnych i urządzeń przemysłowych: chłodni kominowych, tam, statków w trakcie wodowania itp., - określanie kubatur urobku na kopalniach odkrywkowych i w kamieniołomach, - badanie ugięć mostów, wiaduktów i elementów nośnych konstrukcji dachowych, - pomiary odchyleń od pionowości obiektów wysmukłych (kominów, wież, masztów, słupów), - badania odkształceń wież wiertniczych w trakcie próbnych obciążeń, - wyznaczanie parametrów lin odciągowych, 6
3 - pomiary odkształceń modeli budowli. Obecnie coraz rzadziej wykorzystuje się metody konwencjonalnej fotogrametrii analogowej, zastępując je fotogrametrią cyfrową, bądź analogowo-cyfrową; w tym drugim rozwiązaniu, pomiaru dokonuje się na obrazach cyfrowych uzyskanych drogą wysokorozdzielczego skanowania fotogramów. Pomiar współrzędnych i dalsze opracowanie analityczne są wykonywane w fotogrametrycznej stacji cyfrowej. Cyfrowe metody są stosowane w fotogrametrii przemysłowej przy nadzorowaniu procesów produkcyjnych i zapewne znajdą wiele nowych zastosowań w innych dziedzinach. Skłania to do przypomnienia zalet fotogrametrii cyfrowej: - umożliwia automatyzację pomiaru obrazów, - stwarza szerokie możliwości przetwarzania obrazu, również w czasie rzeczywistym, - ułatwia prace związane z rejestracją obrazu (kamery cyfrowe są lżejsze i niewielkie) i skraca czas pozyskiwania obrazu (odpada fotograficzna obróbka negatywów), - ułatwia pomiary obiektów w ruchu i pomiary deformacji (również szybkozmiennych), - umożliwia nadzorowanie procesów produkcyjnych i sterowanie nimi (robotyka), - odpadają koszty materiałów światłoczułych i ich obróbki laboratoryjnej Dokładnościowe możliwości fotogrametrii inżynieryjnej Geodezyjnym odpowiednikiem większości metod stosowanych w fotogrametrii bliskiego zasięgu jest przestrzenne wcięcie w przód. Różnica polega jedynie (jak w całej fotogrametrii) na odmiennym określeniu przestrzennego kierunku promienia rzucającego - zamiast kątów (poziomych i pionowych) kierunek określają współrzędne tłowe (wraz z elementami orientacji zdjęcia). Relacje dokładnościowe pomiędzy różnymi metodami pomiarowymi (w tym metodą geodezyjną) najłatwiej zatem jest prześledzić przyjmując za wyróżnik błąd określenia kierunku. Stosując znane metody analizy dokładności wcięcia w przód, znając błąd określenia kierunku i kształt sieci pomiarowej, można przewidzieć dokładność wyników pomiaru (a priori). W przypadku fotogrametrii analogowej dokładność opracowania zależy od następujących czynników: - poprawności rejestracji obrazu (zgodność z rzutem środkowym), kalibracji i rektyfikacji kamery, - parametrów kamery (wpływających na skalę odwzorowania), - kształtu sieci pomiarowej, liczby stanowisk (zdjęć) i uzbrojenia w punkty kontrolne, - dokładności pomiaru współrzędnych tłowych, - metody obliczenia wyników. Warto także mieć świadomość, że na dokładność fotogrametrii analogowej rzutują błędy rejestracji spowodowane przez: - niepłaskość szkła płyt fotograficznych (której wpływ na błąd odwzorowania punktu wzrasta wraz z kątem widzenia kamery), - tzw. zjawisko brzegowe, które w przypadku kontrastowego wywołania negatywu może spowodować znaczące przesunięcia niektórych fragmentów obrazu, - błędy orientacji i rektyfikacji kamer (których wpływ zmniejsza wykorzystanie punktów kontrolnych). Aby ograniczyć wpływ niektórych z wymienionych czynników, nie stosuje się kamer szerokokątnych bez wyraźnej potrzeby i stosuje płyty fotograficzne ze szkła o wysokiej płaskości; czasem stosuje się kamery z płytami reseau 1. Naturalne punkty kontrolowane dobiera się w sposób ograniczający wpływ zjawiska brzegowego. Wykorzystuje się punkty kontrolne - jeśli jakieś powody 1 Reseau płyta szklana z naniesioną precyzyjnie wzorcową siatką kwadratów; umieszczana w płaszczyźnie tłowej kamery i odfotografowana na zdjęciu ułatwia korekcję błędów odwzorowania. 7
4 nie zmuszają do opracowania opartego o nominalne dane orientacji kamery. Przy zachowaniu tych warunków, można przyjąć za możliwą do osiągnięcia dokładność określenia współrzędnej tłowej (m x ) rzędu 1 3 µm. Oznacza to, że stosując kamerę o ogniskowej rzędu 200 mm, można określić kierunek z dokładnością 1-3, co wynika z zależności: m x m α = /1.1/ c k Dokładności określenia współrzędnych X, Y, Z osiągalne w inżynieryjno-przemysłowych pomiarach metodami fotogrametrii analogowej dobrze określa wzór [Fraser, 1988]: = M X,Y,Z m x,y q m /1.2/ gdzie: m x,y dokładność określenia współrzędnych tłowych, m mianownik skali obrazu, q współczynnik zależny od warunków fotogrametrycznego wcięcia w przód: od 2,5 dla stereofotogrametrii, przez 1 dla pojedynczego (dwustanowiskowego) wcięcia w optymalnych warunkach, do 0,4 dla sieci wiązek rozwiązanej metodą samokalibracji. Tabela 1.1. Dokładności pomiarów uzyskiwane różnymi metodami fotogrametrycznymi. Kamera, pomiar obrazu Ogniskowa [mm] Format [mm] Śr. błąd wspł. tł. [µm] Śr. błąd kierunku [ ] CRC-1, automat x230 0,5 0,4 monokomparator CRC-1, x ,9 AutoSet UMK 20/ x ,5 Autograf analit. UMK 10/ x180 1,0 2.0 Monokomp. RS-1 UMK 10/ x180 2,0 4,1 Autograf analit Hasselblad Autograf analit x60 2,5 6,4 Kamera CCD Videk 20 9x7 0,3 3,1 Megaplus, pom.1/50pix Półmetryczna kamera 40 60x60 4, Autograf analit. DCS 200 kam. cyfr x18 0,4 3,3 Stacja cyfrowa Leica (kam. analog) a)stereok. prec. b)skaner, stacja cyfrowa x24 36x24 2,5 3, Photheo 19/ x180 4,5 6 Skaner, VSD Kodak DCS 760 cyfr. Aut.pom.1/10 pixela 50 27x18 1,1 4,6 8
5 W przypadku fotogrametrii cyfrowej, o dokładności decyduje w głównej mierze rozdzielczość geometryczna kamery cyfrowej, wyrażana liczbą pikseli przypadających na cal. Dla nas ważna jest jednak nie tyle rozdzielczość geometryczna, ale rozdzielczość kątowa, będąca funkcją wymiaru piksela i odległości obrazowej. Dokładności współczesnych kątomierczych instrumentów są powszechnie znane - około 1. Analogiczna dokładność fotogrametrii analogowej (jak wynika z wcześniejszej analizy) kształtuje się na poziomie 3. Uzyskanie podobnej dokładności przy wykorzystaniu kamer cyfrowych nie byłoby możliwe bez stosowania automatycznego pomiaru obrazu z podpikselową dokładnością (i to dokonując rejestracji kamerą wysokiej klasy). Obecnie jest to metoda dość kosztowna (cena wysoko rozdzielczej kamery i specjalistycznego oprogramowania). Często zachodzi konieczność stosowania specjalnej sygnalizacji punktów kontrolowanych (aby umożliwić automatyczny pomiar obrazów cyfrowych). Zaletą, która rekompensuje wymienione komplikacje jest łatwość zwiększania liczby spostrzeżeń nadliczbowych zautomatyzowanego pomiaru. Dobrą ilustrację powyższych rozważań stanowi tabela 1.1 (zaktualizowana tabela Frasera z 1988 roku); poziom dokładnościowy opracowań analogowych z przełomu lat 1980/1990 (pierwsze 8 pozycji) pozostał reprezentatywny do dziś, natomiast dokładności opracowań cyfrowych zwiększono za sprawą: - podwyższenia poziomu osiąganej podpikselowej dokładności automatycznego pomiaru obrazów cyfrowych (dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu osiąga się obecnie dokładność przekraczającą 1/50 piksela), - udoskonalenia kamer cyfrowych i rozwoju cyfrowych stacji fotogrametrycznych, które przejęły funkcję podstawowego instrumentu pomiarowego Kierunki rozwoju fotogrametrii bliskiego zasięgu Obrazem aktualnego stanu i kierunków rozwoju fotogrametrii bliskiego zasięgu w świecie są prezentacje Kongresów Międzynarodowego Towarzystwa Fotogrametrii i Teledetekcji (ISPRS). Ostatnie kongresy w Wiedniu (1996) i w Amsterdamie (2000r.) dostarczyły wielu informacji o najnowszych trendach i postępach w dziedzinie fotogrametrii bliskiego zasięgu. Problematykę tą koordynuje Komisja V, zajmująca się technikami bliskiego zasięgu i sztucznym widzeniem. W ramach działalności tej Komisji można wyróżnić następujące kierunki badań: * pomiary w zasięgach bliskim i mikro, * rejestracja i monitorowanie ruchu i deformacji obiektów, * systemy pomiarowe bliskiego zasięgu, optyczne i multisensoralne (automatyczna kalibracja i orientacja sensorów), * automatyczna analiza obrazów (matching, ekstrakcja cech ), * modelowanie i odtwarzanie rzeczywistości 3D. W ostatnim pięcioleciu można zauważyć bardzo szybki postęp w cyfrowej fotogrametrii bliskiego zasięgu. Opracowano systemy obrazowania w czasie rzeczywistym, a fotogrametria bliskiego zasięgu stała się powszechnie przyjętym narzędziem pomiarowym na takich obszarach zastosowań jak: metrologia przemysłowa, widzenie przez roboty, nauki medyczne, archeologia, architektura, czy szeroko rozumiana obsługa budowli. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat opracowano w świecie kilka metod, które stały się przełomowymi dla dalszych badań i zastosowań fotogrametrii inżynieryjno-przemysłowej. Opisany w roku 1988 InduSURF [Claus, 1988]- system stworzony do badań kształtu karoserii samochodowych - umożliwia wielostanowiskowy, zautomatyzowany pomiar zdjęć stereoskopowych. Powierzchnie przygotowuje się do fotografowania przez narzucenie gęstej tekstury (za pomocą projektora). Ciekawym i zasługującym na kopiowanie, jest sposób dokonywania rejestracji: zamiast obierać wokół obiektu wiele stanowisk (wyznaczając ich współrzędne), ustawia się obiekt na obrotowej platformie, 9
6 wykonując kolejne zdjęcia jedną kamerą przy różnych, dokładnie znanych kątach skręcenia platformy (rys. 1.1). Do analitycznego opracowania wyników zastosowano program samokalibracji. Rys.1.1. Rejestracja karoserii samochodu umieszczonego na obrotowej platformie; raster jest rzutowany przez projektor Ważny rozdział w rozwoju fotogrametrii bliskiego zasięgu zapisał niemiecki fotogrametra Wester-Ebinghaus. Przedstawił on wnioski z zastosowania wielkoformatowej kamery z płytą reseau, do wysokoprecyzyjnych pomiarów 3D [Wester-Ebinghaus, 1990]. Określił techniczne warunki osiągania dokładności pomiaru wyższej od 1: rozmiarów obiektu: wielkoformatowe, długoogniskowe kamery, specjalne techniki sygnalizacji mierzonych punktów (retrorefleksyjne), podmikrometrowe dokładności pomiaru obrazów, mocne sieci fotogrametryczne, stosowanie samokalibracji. Wielkoformatowe kamery analogowe nie mogą jeszcze być zastąpione przez kamery cyfrowe z powodu małych formatów matryc CCD, oraz niewystarczającej rozdzielczości obrazów cyfrowych. Obrazy analogowe muszą być przetwarzane na cyfrowe, aby umożliwić automatyczny pomiar obrazu i osiągnięcie wysokiej dokładności. Kontynuował ten wątek C.S.Fraser w swojej ważnej pracy pt. Fotogrametryczne pomiary o dokładności 1: [Fraser, 1996], stwierdzając: - fotogrametria jest techniką optycznej triangulacji; podstawą pomiaru są kierunki (tu określane nie na podstawie pomierzonych kątów, ale na podstawie pomierzonych współrzędnych tłowych). Ażeby osiągnąć dokładność względną 1: (stosunek błędu do rozmiarów obiektu) niezbędne jest określanie kierunku z dokładnością 1 (Amerykanie z tego względu stosowali bardzo drogie płyty fotograficzne ze szkła szlifowanego, o płaskości 3-5 µm), - sięganie po takie dokładności jest uzasadnione jedynie w szczególnych przypadkach; zazwyczaj wystarcza dokładność względna 1: do 1:200000, ale na przykład pomiar wielkiej anteny wymaga dokładności 1: W przypadku fotogrametrii cyfrowej, osiągnięcie wysokich dokładności umożliwiają: - wysokorozdzielcza, precyzyjnie skalibrowana kamera cyfrowa o wysokiej stabilności i powtarzalności rejestracji obrazu (lub wysokorozdzielczy skaner laboratoryjny do cyfrowego zapisu fotogramów), - oprogramowanie umożliwiające automatyczny pomiar z podpikselową dokładnością, oraz optymalizujące obliczenia (np. program samokalibracji). Większość prac poświęconych fotogrametrii bliskiego zasięgu ukazywała intensywne poszukiwanie metod spełniających warunki: dokładności, szybkości (RTP ang. real time photogrammetry) i automatyzacji pomiaru. 10
7 W 1996 roku, na Kongresie w Wiedniu prezentowano już głównie cyfrowe zastosowania: - Japończycy zaproponowali kompletny system do pomiaru powierzchni; składają się nań: dwie kamery cyfrowe na wspólnej bazie, projektor rzucający deseń teksturowy, stacja robocza wraz z oprogramowaniem kalibracji kamer. Pomiar wykonywany jest automatycznie; wszystkie wyniki uzyskuje się w postaci typowych zbiorów AutoCAD, - Johnson szeroko opisał różne zastosowania fotogrametrii w przemyśle okrętowym, stwierdzając jej przewagę nad metodami konwencjonalnymi, zwłaszcza przy zastosowaniu techniki modelowania CAD i komputerowych wizualizacji wyników pomiaru, - kilka prac poświęcono inwentaryzacji instalacji przemysłowych: stosując różne kamery CCD wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem (karty frame grabber), stacjami roboczymi lub PC, uzyskiwano w czasie prawie rzeczywistym informacje z dokładnością wyższą od 1 mm, przy odległościach rzędu 4 m, - Andre Streilein przedstawił nowy system pół-automatycznej wektoryzacji DIPAD; proces automatycznego pomiaru jest inicjowany w oparciu o przybliżony model istniejący w CAD. Operator zapewnia poprawne rozumienie obrazu zaś komputer przeprowadza automatyczny pomiar i zapewnia poprawne zarządzanie danymi. Automatyczny pomiar polega na analizie obrazów cyfrowych i wyodrębnianiu z nich linii rozgraniczających obszary różniące się jasnością obrazu. Ten sam autor przedstawił interesujący przykład efektywnego stosowania bardzo prostych metod do pełnowartościowych pomiarów inwentaryzacyjnych. W ramach międzynarodowego eksperymentu pomierzył obiekt o wymiarach 15x8x10 m. Zastosował popularną video-kamerę (z zapisem na taśmie magnetycznej). Po zeskanowaniu obrazów obiektu, pomierzył je na ekranie monitora komputerowego (z funkcją Zoom). Uzyskał zadawalające dokładności (1,5 cm przy zastosowaniu pre-kalibracji i 1cm przy zastosowaniu samokalibracji); na ogół uzyskiwano w tym eksperymencie dokładności 1 2 cm. Na uwagę zasługiwały ponadto: - rejestracje stanu szyn i wykrywanie defektów: przy szybkości podróżnej 20 km/godz stosowano liniową kamerę cyfrową wraz z szybkim transmiterem danych, rejestrując z rozdzielczością 0,5 mm/linię, - pomiar ruchu powierzchni skalnej pozbawionej naturalnej tekstury, przy wykorzystaniu kamery CCD i automatycznego pomiaru obrazu; zastosowano projektor laserowy (umieszczony podobnie jak kamera na zorientowanej lunecie geodimetru) rzucający na strop regularną siatkę punktów, - do automatycznego monitoringu ruchu na skrzyżowaniu ulicznym wykorzystano kamerę video podczepioną do balonu na uwięzi; komputerowa analiza obrazu, automatyczne dopasowywanie do wzorca (maching oparty na korelacji obrazu) posłużyły do określania trajektorii pojazdów i ich prędkości, - wiele prac poświęcono pomiarom obiektów dynamicznych (wibracje samochodu, deformacje łopatek wirnika, dynamiczne pola testowe i inne), - zaprezentowano także wyniki pomiarów złożonej sieci instalacji w przemyśle chemicznym i nuklearnym [Kolondra, 1997]. W 2000 roku w Amsterdamie prezentacje zastosowań fotogrametrii bliskiego zasięgu zostały zdominowane przez problemy automatyzacji wszelkich faz fotogrametrycznego procesu, oraz przez rozwiązania sprzętowe nowej generacji: inteligentne kamery, czy nowe systemy wizyjne. Utrwaliły się trendy integracji nowoczesnych technik fotogrametrycznych ze środowiskiem CAD. Fotogrametria stała się akceptowanym narzędziem kontroli - w czasie rzeczywistym - przebiegu skomplikowanych procesów produkcyjnych w przemysłach: metalowym, elektronicznym, samochodowym, oraz w inżynierii. Została uznana za efektywną technikę pozyskiwania informacji 3D w procesach wspomaganego komputerowo projektowania, modelowania, kontroli produkcji i dokumentowania różnego rodzaju obiektów. Systemy CAD mogą być traktowane jako baza integrująca dane różnego typu i sposobu pozyskania. Ścisła integracja metod obrazowania i opracowania, przy wykorzystaniu 11
8 współczesnych technik wspomagania komputerowego środowiska CAD, powinna doprowadzić do istotnego rozszerzenia wachlarza przemysłowych i inżynieryjnych zastosowań fotogrametrii bliskiego zasięgu [Sawicki, 2000]. Współczesna fotogrametria bliskiego zasięgu koncentruje swoje badania na metodach cyfrowych i widzeniu maszyn (może lepiej mówić o sztucznym widzeniu ). Poświęca się wiele wysiłku na analizę obrazów w czasie rzeczywistym, automatyczną kalibrację i orientację sensorów, maching obrazów, ekstrakcję cech obiektu, modelowanie 3D. Najbardziej znaczącym postępem jest pomiarowe (3D) zastosowanie skanowania laserowego. Całkowicie odmiennym od dotychczasowych - zastosowaniem techniki skanerowej - jest jej wykorzystanie do bezpośredniego 3D pomiaru obiektu [Ziajka, 2003]. Skanery laserowe służą do bardzo szybkiego, zdalnego pozyskiwania danych przestrzennych. Pracują one, wykorzystując laser impulsowy zintegrowany z kamerą cyfrową i komputerem. Dają one obecnie dokładne wyniki przy odległościach od 0.5 metra do około 100 metrów. Sam proces pomiaru polega na wysyłaniu linii skanujących (ang. scan lines) do mierzonego obiektu, które skanują obiekt w kierunku pionowym. Uzyskuje się w ten sposób obraz zbioru punktów obiektu chmurę punktów (ang. point cloud) - na ekranie komputera. Ten zbiór punktów jest graficzną reprezentacją setek tysięcy punktów odniesienia (ang. reference points), dla których znane są przestrzenne współrzędne x, y, z. Ściśle rzecz ujmując - współrzędne punktów uzyskane bezpośrednio z pomiarów są współrzędnymi biegunowymi (dwa kąty i odległość), transformowanymi później do układu kartezjańskiego. Pozyskane dane mogą być następnie wykorzystane do tworzenia modeli 3D obiektów, bądź dowolnych ich rzutów 2D, dając dokładność wymiaru obiektów nawet 2-6 mm. Skanery laserowe stwarzają możliwość pomiaru około 800 punktów na sekundę, są więc niezwykle szybkim narzędziem do pozyskiwania danych, pomiary mogą być wykonywane zarówno w dzień, jak i w nocy skaner nie ma specjalnych wymagań co do warunków oświetleniowych ani pogodowych. Skaning laserowy stwarza możliwość tworzenia modeli 3D dużych obiektów o bardzo skomplikowanej strukturze. Podstawowe parametry skanera Cyrax 2500 zawiera poniższa tabela. Tab Charakterystyka techniczna skanera laserowego Cyrax 2500 (podana przez producenta) Dokładność pomiaru odległości +/- 6 mm Dokładność pomiaru kątów +/- 12 Szybkość skanowania: 1000 punktów/sekundę Zasięg < 200 m Pole widzenia (H, V) 40 o Średnica plamki lasera 6 mm Zasadniczym problemem (opracowania danych pomiarowych) jest sposób powiązania chmury punktów z pomiarów z lokalnym układem współrzędnych; odbywa się to na bazie co najmniej trzech punktów kontrolnych i sprowadza do matematycznej transformacji z jednego układu do drugiego. Opracowanie danych pomiarowych ze skanera umożliwia oryginalne oprogramowanie.warto zwrócić uwagę na to, że przy wykonywaniu pomiarów skanerem laserowym, obszary z elementami, które nie są przedmiotem pomiarów (ruch samochodowy i pieszy na ulicach, krzaki), nie stwarzają problemu. Surowe dane pomiarowe są odpowiednio opracowywane w celu uczytelnienia obrazu; można wtedy usunąć informacje nieistotne. 12
9 Pojedyncze skany łączy się zwykle ze sobą, by pokazać obraz większych obszarów, czy obiektów. Na oryginalne dane ze skanera można nałożyć siatkę o dowolnym rozmiarze i uzyskać zbiór punktów ze współrzędnymi naroży tej siatki, bądź też automatycznie wygenerować warstwice na wskazanym obszarze. Możliwe jest również inne modelowanie danych. Efektem finalnym może być gładki, barwny obraz mierzonego obiektu, powstały poprzez pokrycie teksturą powierzchni utworzonej przez szkielet punktów. Dane ze skanera mogą być również eksportowane do programów typu CAD (np. MicroStation, AutoCAD ) celem dalszej ich obróbki w zależności od założeń wykonywanego projektu. Możliwe będzie więc opracowanie kompletnego modelu 3D, który pozwoli na wirtualny przelot (ang. flythrough) przez obiekt taki jak budynek, jaskinia itp. Skaning laserowy stwarza możliwość szybkiego pomiaru elementów konstrukcyjnych, a następnie ich przestrzennej wizualizacji. Wykorzystując oprogramowanie skanera, poszczególne punkty należy przekonwertować do obiektów geometrycznych takich jak konkretne elementy konstrukcyjne. Wśród szerokiej gamy zastosowań skanera laserowego warto wymienić kilka z dziedziny pomiarów inżynieryjno przemysłowych, z zaznaczeniem jego zalet w poszczególnych przypadkach. Tworzenie cyfrowych modeli 3D obiektów o skomplikowanej konstrukcji - końcowy model konstrukcji obiektu daje dokładne informacje o jego geometrii przestrzennej, umożliwiając dowolną wizualizację zarówno 3D jak i 2D całego obiektu czy wybranych jego fragmentów. Pomiary rurociągów - zastosowanie skanera laserowego znacznie zmniejsza nakład prac i to zarówno terenowych jak i kameralnych. Pomiar skanerem wzdłuż rurociągu dostarczy danych do wygenerowania dokładnego, kartometrycznego przebiegu przestrzennego rur. Pomiary pod projekt poszerzenia dróg - ważna jest w tym wypadku możliwość wykonania pomiarów bez konieczności blokady ruchu samochodowego. W przypadku modernizacji dróg aktualnie użytkowanych, wystarczy wykonać pomiary skanerem wzdłuż wybranego odcinka drogi ze stanowisk odległych o kilkadziesiąt metrów; wyniki pomiarów następnie łączy się w jeden ciągły obszar, za pomocą oprogramowania współpracującego ze skanerem. W kolejnym etapie tworzony jest kompletny model powierzchni drogi i obszarów przyległych. Po wyeksportowaniu do dowolnego programu (np. AutoCad MicroStation ) będzie on potrzebny do wykonania końcowego projektu modernizacji drogi. Zwrócić należy uwagę na konieczność usunięcia informacji zbędnych, takich jak pomierzone przypadkowo pojazdy na drodze, co jest możliwe choćby przy wykorzystaniu oprogramowania dostępnego wraz ze skanerem. Pomiary inwentaryzacyjne i badania odkształceń mostów wymienione wcześniej zalety skaningu laserowego uzasadniają jego stosowanie. Obliczanie objętości obiektów wykonuje się pomiary w kilku położeniach skanera, co daje bardzo zagęszczoną siatkę punktów. Następnie pomiary te łączone są ze sobą, a pomierzone punkty służą do utworzenia modelu 3D analizowanego obiektu. Przy wykorzystaniu odpowiedniego oprogramowania możliwe jest wykonanie numerycznego modelu danego obiektu i wykonywanie na nim licznych analiz takich jak przekroje i właśnie obliczenie objętości. Możliwe jest automatyczne opracowania wyników pomiarów (niemal on-line) - natychmiastowe określenie objętości nasypów ziemi czy brył skalnych. Tworzenie wysokościowego modelu terenu. Przykładem może być przygotowanie dokładnego modelu wysokościowego terenu pod budowę zapory. Tradycyjne metody wiążą się z pracochłonną, mozolną niwelacją terenu, i późniejszym opracowaniem modelu wysokościowego. Dokładność i zagęszczenie punktów pomiarowych jest łatwiejsze do uzyskania niż metodą niwelacji technicznej; zwłaszcza biorąc pod uwagę możliwość pomiaru terenu niedostępnego (wysokogórski, bagnisty, osuwiskowy itp.). Nie rozstrzygając drugorzędnej kwestii zaklasyfikowania skaningu laserowego, można stwierdzić, że skanery laserowe stanowią jeszcze jeden - obok geodezyjnych i fotogrametrycznych - 13
10 sposób pomiaru obiektów inżynierskich. Skanery laserowe zdają się łączyć zalety obu tych metod. W wyniku pomiaru uzyskać można informacje o geometrii całego obiektu, czy też wykonać przekrój w dowolnym miejscu, a jednocześnie dostajemy zdjęcie cyfrowe mierzonego obiektu. Sam pomiar natomiast nie wymaga bezpośredniego kontaktu z obiektem, czy wcześniejszej sygnalizacji punktów. 14
TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10
TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.
TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD IX
TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD IX to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Taki obraz uzyskiwany jest dzięki wykorzystaniu kamery lub aparatu. Obraz powstaje na specjalnym
Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli
Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej
Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej
Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica
Jerzy Bernasik, Sławomir Mikrut FOTOGRAMETRIA INŻYNIERYJNA
Jerzy Bernasik, Sławomir Mikrut FOTOGRAMETRIA INŻYNIERYJNA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kraków 2007 Od autorów Przekazując
Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37
Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii
Karolina Żurek. 17 czerwiec 2010r.
Karolina Żurek 17 czerwiec 2010r. Skanowanie laserowe to metoda pomiaru polegająca na przenoszeniu rzeczywistego kształtu trójwymiarowego obiektu do postaci cyfrowej. Bezpośrednim produktem skanowania
Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT
1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces
Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge Rok szkolny 2014/2015r.
Zakres wiadomości i umiejętności z przedmiotu GEODEZJA OGÓLNA dla klasy 1ge - Definicja geodezji, jej podział i zadania. - Miary stopniowe. - Miary długości. - Miary powierzchni pola. - Miary gradowe.
Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Latających w różnych zastosowaniach budowalnych i geodezyjnych
Wykorzystanie Bezzałogowych Statków Latających w różnych zastosowaniach budowalnych i geodezyjnych Współdziałanie inżynierów budownictwa i geodezji w procesie budowlanym" inż. Paweł Wójcik tel. 697 152
kataster, numeryczne modele terenu, tachimetria elektroniczna czy GPS, wykorzystywane coraz częściej do pozyskiwania, analizowania i przetwarzania
Wstęp Rozwój gospodarczy wymaga racjonalnego zarządzania i gospodarowania terenami oraz zasobami (np. wodnymi czy glebowymi). Do realizacji tych celów niezbędna jest odpowiednia informacja przestrzenna.
OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie
SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10
SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17
Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006
owe spojrzenie na cyfrową fotogrametrię bliskiego zasięgu Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 TPI istniejemy od 1991 zatrudniamy 26 osób 5 biur: Warszawa, Wrocław, Poznań,
Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowych
rchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol., Kraków 00 ISBN 3-73-0-7 Fotogrametryczny pomiar lin odciągowych z wykorzystaniem przekształceń rzutowych Regina Tokarczyk, Władysław Mierzwa kademia
Trendy nauki światowej (1)
Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej
SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION
SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:
DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY
DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,
Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz
Dane teledetekcyjne Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych przedmiotów bez bezpośredniego
Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa
Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa Pozyskanie terenu Prace geodezyjne na etapie studiów projektowych Prace geodezyjne na etapie projektu szczegó łowego Geodezyjne opracowanie projektu OBIEKT Tyczenie Pomiary
Podstawy fotogrametrii i teledetekcji
Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 2013 Fotogrametria analityczna Metody pozyskiwania danych przestrzennych Plan prezentacji bezpośrednie pomiary
Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy.
Raport z przeprowadzonych pomiarów. Temat: Zaprojektowanie procesu kontroli jakości wymiarów geometrycznych na przykładzie obudowy. Spis treści 1.Cel pomiaru... 3 2. Skanowanie 3D- pozyskanie geometrii
Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN
Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych
Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA
Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl
Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia
Raport z przeprowadzonych badań Temat: Skanowanie 3D obrazu w celu pomiaru odkształceń deski podobrazia Spis treści Spis treści... 2 1.Cel badań... 3 2. Skanowanie 3D pozyskanie geometrii... 3 3. Praca
Trackery Leica Absolute
BROSZURA PRODUKTU Trackery Leica Absolute Rozwiązania pomiarowe Leica Leica Absolute Tracker AT402 z sondą B-Probe Ultra przenośny system pomiarowy klasy podstawowej Leica B-Probe to ręczne i zasilane
7. Metody pozyskiwania danych
7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości
Temat Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. 2. Terenowy rozmiar piksela. 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego
Temat 2 1. Zasady projektowania naziemnego pomiaru fotogrametrycznego 2. Terenowy rozmiar piksela 3. Plan pomiaru fotogrametrycznego Projektowanie Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy
Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat: Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Kartometryczność zdjęcia Zdjęcie lotnicze
FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA
Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii
Wykład 5. Pomiary sytuacyjne. Wykład 5 1
Wykład 5 Pomiary sytuacyjne Wykład 5 1 Proste pomiary polowe Tyczenie linii prostych Tyczenie kątów prostych Pomiar szczegółów topograficznych: - metoda ortogonalna, - metoda biegunowa, - związek liniowy.
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii
Uniwersytet Uniwersytet Rolniczy Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru
ERGO 3D COMARCH ERGO. Wizualizacja i pomiary danych pochodzących ze skaningu mobilnego
ERGO 3D COMARCH ERGO Wizualizacja i pomiary danych pochodzących ze skaningu mobilnego COMARCH ERGO 3D Comarch ERGO 3D jest elementem kompleksowej Platformy Comarch ERGO, dostępnym we wszystkich jej systemach
PhoeniX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni
PhoeniX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Phoenix jest najnowszą odmianą naszego urządzenia do wizyjnej kontroli wymiarów, powierzchni przedmiotów okrągłych oraz
Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D
Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D obiektów muzealnych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1)
KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU
KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do
Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Zagadnienia 1. Widzenie monokularne, binokularne
Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP
Waldemar Izdebski Tadeusz Knap GEO-SYSTEM Warszawa Nowe możliwości systemu mapy numerycznej GEO-MAP System mapy numerycznej GEO-MAP jest oryginalnym oprogramowaniem opracowanym w całości przez firmę GEO-SYSTEM.
ScrappiX. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni
ScrappiX Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Scrappix jest innowacyjnym urządzeniem do kontroli wizyjnej, kontroli wymiarów oraz powierzchni przedmiotów okrągłych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
Rodzaj i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące w budownictwie. Dz.U.1995.25.133 z dnia 1995.03.13 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 13 marca 1995 r. Wejście
Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne
Problematyka budowy skanera 3D doświadczenia własne dr inż. Ireneusz Wróbel ATH Bielsko-Biała, Evatronix S.A. iwrobel@ath.bielsko.pl mgr inż. Paweł Harężlak mgr inż. Michał Bogusz Evatronix S.A. Plan wykładu
Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych
Problem testowania/wzorcowania instrumentów geodezyjnych Realizacja Osnów Geodezyjnych a Problemy Geodynamiki Grybów, 25-27 września 2014 Ryszard Szpunar, Dominik Próchniewicz, Janusz Walo Politechnika
Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D
Nowa metoda pomiarów parametrów konstrukcyjnych hełmów ochronnych z wykorzystaniem skanera 3D dr inż. Marcin Jachowicz, CIOP-PIB 2016 r. Na wielu stanowiskach pracy, na których występuje ryzyko urazu głowy
III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:
Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat
6. Co stanowi treść opisu mapy do celów projektowych? Jak długo jest aktualna mapa do celów projektowych? Uzasadnij odpowiedź.
1 Proszę podać zasady pomiaru silosu na kiszonkę, do jakiej kategorii, klasy i rodzaju obiektu budowlanego go zaliczamy. Proszę wymienić minimum 5 klas obiektów w tej kategorii. 2. Przedsiębiorca otrzymał
MatliX + MatliX MS. Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni
MatliX + MatliX MS Urządzenie do wizyjnej kontroli wymiarów oraz kontroli defektów powierzchni Matlix jest prostym urządzeniem do wizyjnej kontroli wymiarów i powierzchni komponentów o okrągłych oraz innych
KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 10./12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA Symbol kierunkowych efektów kształcenia (GiK) GiK_W01 GiK _W02
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 Instytut Geodezji GEODEZJA I GEOINFORMATYKA PROMOTOR TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH KRÓTKA
9. Proszę określić jakie obiekty budowlane (ogólnie) oraz które elementy tych obiektów, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu (wytyczeniu) w terenie.
1. Jakie prawa posiadają osoby wykonujące terenowe prace geodezyjne z uwzględnieniem prac na terenach zamkniętych z dostępem do informacji niejawnych? Czy właściciel nieruchomości może nie zgodzić się
Lp. Promotor Temat Dyplomant 1. Dr inż. A. Dumalski. Zastosowanie sieci modularnych do zakładania osnów pomiarowych 2. Dr inż. A.
2009/2010 Propozycje tematów prac dyplomowych na studiach stacjonarnych inżynierskich realizowanych w Instytucie Geodezji Specjalność geodezja i szacowanie nieruchomości Olsztyn Limit 40 Lp. Promotor Temat
Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych. Format rastrowy
Podstawy przetwarzania obrazów teledetekcyjnych Format rastrowy Definicja rastrowego modelu danych - podstawowy element obrazu cyfrowego to piksel, uważany w danym momencie za wewnętrznie jednorodny -
Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation
2009 Z Corporation Zasada działania Przylegające do powierzchni markery nakładane są w sposób losowy Kamery CCD śledzą punkty referencyjne i za pomocą triangulacji (rozłożenia powierzchni na zbiór trójkątów)
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej
Laboratorium techniki laserowej Ćwiczenie 2. Badanie profilu wiązki laserowej 1. Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wstęp Pomiar profilu wiązki
Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D. Katarzyna Goplańska
Zastosowanie deflektometrii do pomiarów kształtu 3D Plan prezentacji Metody pomiaru kształtu Deflektometria Zasada działania Stereo-deflektometria Kalibracja Zalety Zastosowania Przykład Podsumowanie Metody
Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz
Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych,
Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych
Automatyczne tworzenie trójwymiarowego planu pomieszczenia z zastosowaniem metod stereowizyjnych autor: Robert Drab opiekun naukowy: dr inż. Paweł Rotter 1. Wstęp Zagadnienie generowania trójwymiarowego
Szkolenie Fotogrametria niskiego pułapu
Oprogramowanie: Pix4Dmapper Koszt szkolenia (netto): 2 700 ZŁ Poziom: ŚREDNIO ZAAWANSOWANY Czas trwania: 3 DNI ul. Wadowicka 8a tel. 12 200-22-28 e-mail: www.navigate.pl 30-415 Kraków wew. 109 szkolenia@navigate.pl
WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp
Autor: inż. Izabela KACZMAREK Opiekun naukowy: dr inż. Ryszard SOŁODUCHA WYKONANIE APLIKACJI WERYFIKUJĄCEJ PIONOWOŚĆ OBIEKTÓW WYSMUKŁYCH Z WYKORZYSTANIEM JĘZYKA C++ 1. Wstęp Obecnie wykorzystywane przez
Geodezja Inżynierska
Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia Inżynierska Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl
Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej
Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH
OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH Operator obrabiarek skrawających jest to zawód występujący także pod nazwą tokarz, frezer, szlifierz. Osoba o takich kwalifikacjach potrafi wykonywać detale z różnych materiałów
Oprogramowanie FormControl
Pomiar przez kliknięcie myszą. Właśnie tak prosta jest inspekcja detalu w centrum obróbczym z pomocą oprogramowania pomiarowego FormControl. Nie ma znaczenia, czy obrabiany detal ma swobodny kształt powierzchni
W PŁYW R O Z D Z IELCZO ŚC I SK A NOW ANIA ZDJĘĆ L O TN IC ZY C H NA D O K Ł A D N O ŚĆ O DW ZO RO W ANIA SZC ZEG Ó ŁÓ W
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Zakład Fotogrametrii I Informatyki Teledetekcyjnej Wydziału Geodeci (^ntlczej i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej imstanistawa Stanica
KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO. Created by Katarzyna Gruca & Agnieszka Głowacka
KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO SEKCJA FOTOGRAMETRII JEST TO JAK DOTĄD JEDYNE DZIECKO KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UR. ZRZESZAJĄCA OD PONAD ROKU CIEKAWSKICH STUDENTÓW PRAGNĄCYCH ROZWIJAĆ SWOJĄ
Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek w programie AEROSYS. blok Bochnia
Aerotriangulacja metodą niezależnych wiązek w programie AEROSYS blok Bochnia - 2014 Zdjęcia lotnicze okolic Bochni wykonane kamerą cyfrową DMCII-230 w dn.21.10.2012r Parametry zdjęć: Ck = 92.0071mm, skala
GEODEZJA WYKŁAD Rachunek współrzędnych
GEODEZJA WYKŁAD Rachunek współrzędnych Katedra Geodezji im. K. Weigla ul. Poznańska /34 Metody obliczeń geodezyjnych stosowane do obliczenia współrzędnych: - punktów osnów geodezyjnych, - punktów charakterystycznych
GEODEZJA 2 Wykład + Ćwiczenia dr inż. Krzysztof Deska Katedra Geodezji
GEODEZJA 2 Wykład + Ćwiczenia dr inż. Krzysztof Deska Katedra Geodezji konsultacje semestr zimowy rok akademicki 2018/2019 p. 307-1I/sala 9I studia stacjonarne: środa 10:00-13:00 studia niestacjonarne:
Temat ćwiczenia: Opracowanie stereogramu zdjęć naziemnych na VSD.
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Opracowanie stereogramu zdjęć naziemnych na VSD. Instrukcja do ćwiczeń dla
Kierunek: Geodezja i Kartografia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia
Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 201/2017 Język wykładowy: Polski Semestr
WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...
WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21
FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA
FOTOGRAMETRIA I TELEDETEKCJA 2014-2015 program podstawowy dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Format Liczba kolorów Rozdzielczość Wielkość pliku *.tiff CMYK 300
Przykłady realizacji dokumentacji przestrzennej obiektów zabytkowych
Przykłady realizacji dokumentacji przestrzennej obiektów zabytkowych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1) Techniki odwzorowania współrzędnych
W OPARCIU JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY
TWORZENIE MODELU DNA ZBIORNIKA WODNEGO W OPARCIU O JEDNOWIĄZKOWY SONDAŻ HYDROAKUSTYCZNY Tomasz Templin, Dariusz Popielarczyk Katedra Geodezji Satelitarnej i Nawigacji Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania. dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej
INŻYNIERIA ODWROTNA - praktyczne zastosowania dr inż. Ireneusz Wróbel Katedra Podstaw Budowy Maszyn, ATH w Bielsku-Białej Inżynieria odwrotna, inżynieria wsteczna (ang. reverse engineering) to proces badania
Temat 2. 1.Rzut środkowy 2.Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej 3.Kamera naziemna 4.Kamera lotnicza
Temat 2 1.Rzut środkowy 2.Wyznaczenie elementów orientacji wewnętrznej 3.Kamera naziemna 4.Kamera lotnicza Rzut środkowy Rzut środkowy czworościanu ABCD na płaszczyznę rzutów Pi O środek rzutów Pi rzutnia,
Projektowanie nalotu fotogrametrycznego
Projektowanie nalotu fotogrametrycznego Akty prawne normujące pomiary fotogrametryczne w Polsce: 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardów
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU
Data sporządzenia materiałów źródłowych: zdjęcia:..., NMT:... Rodzaj zdjęć: analogowe/cyfrowe
Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator zbioru: ORTO_2015 METRYKĘ ORTOFOTOMAPY Układ współrzędnych: 1992 Zasięg obszarowy modułu: X[m] Y[m] 534158.84 432080.83 534158.84 436870.32
Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu
Geodezja i systemy GIS - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Geodezja i systemy GIS Kod przedmiotu W5 Geod._pNadGenYN7SF Wydział Kierunek Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska
AM350 PRZENOŚNY SKANER POWIERZCHNI LIŚCI. Pomiar powierzchni liści w terenie. Numer katalogowy: N/A OPIS
AM350 PRZENOŚNY SKANER POWIERZCHNI LIŚCI Pomiar powierzchni liści w terenie Numer katalogowy: N/A OPIS NIENISZCZĄCE POMIARY CAŁKOWITEJ I CHOREJ POWIERZCHNI LIŚCI Obraz wyświetlany w czasie rzeczywistym
Temat 4. 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu
Temat 4 1. Schemat ogólny projektowania zdjęć lotniczych 2. Uwarunkowania prac fotolotniczych 3. Plan nalotu Zdjęcia lotnicze projektuje się dla określonego zadania: Mapy sytuacyjno wysokościowe Aktualizacja
Załącznik nr 2 do Umowy o staż
Załącznik nr 2 do Umowy o staż RAMOWY PROGRAM STAŻU TECHNIK GEODETA 1. Imię i nazwisko uczestnika stażu 2. Nazwa zawodu/stanowisko Technik geodeta 3. Nazwa Przedsiębiorcy 4. Numer porozumienia w sprawie
D SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
D-01.01.01 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania
Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu
Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy w fotogrametrii aparat musi być wyposażony w obiektyw stałoogniskowy z jednym aparatem można
ĆWICZENIA LABORATORYJNE Z KONSTRUKCJI METALOWCH. Ć w i c z e n i e H. Interferometria plamkowa w zastosowaniu do pomiaru przemieszczeń
Akademia Górniczo Hutnicza Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji Nazwisko i Imię: Nazwisko i Imię: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Grupa
EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA
Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.35 Wersja arkusza:
Profil FARO. FARO Technologies Inc. USA. FARO Europe GmbH & Co. KG
Profil FARO FARO Technologies Inc. USA Siedziba Główna: Lake Mary, Florida Istnieje od 1981 Ponad 18.600 instalacji FARO Europe GmbH & Co. KG Siedziba Główna: Stuttgart Oddziały: Wrocław, Rosenheim, Gladbeck,
Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni)
Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna Nazwa modułu w języku angielskim
Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych
Instytut Badawczy Leśnictwa www.ibles.pl Dane pozyskane w projekcie Kompleksowy monitoring dynamiki drzewostanów Puszczy Białowieskiej z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych Aneta Modzelewska, Małgorzata
Pirometr LaserSight Pirometr umożliwia bezkontaktowy pomiar temperatury obiektów o wymiarach większych niż 1mm w zakresie: C.
Pirometr przenośny Optyka podwójna 75:1 i close focus Zakres: -35...900 C Emisyjność: 0.100...1.000 Alarmy akustyczne i wizualne Optyka o zmiennej ogniskowej Interfejs USB i oprogramowanie Wejście na termoparę
NOWE MOŻLIWOŚCI POMIARÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH
Marlena Ziajka NOWE MOŻLIWOŚCI POMIARÓW OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Wspólną cechą opisanych poniżej metod jest pomiar konturów w płaszczyźnie poprzecznej: wyrobiska górniczego, tunelu, szybu, torowiska, budowli,
Wykład 13. Systemy Informacji Przestrzennej. Systemy Informacji Przestrzennej 1
Wykład 13 Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej 1 Mapa jako element Systemu Informacji Geograficznej Systemy Informacyjne Systemy Informacji przestrzennej Systemy Informacji
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji oraz
Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji oraz Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Archiwum Fotogrametrii,
TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013
STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Instytut Geodezji GEODEZJA I GEOINFORMATYKA PROMOTOR Dr inż. Jacek Górski Dr Krzysztof Bojarowski Opracowanie założeń redakcyjnych mapy
MIESIĄC NR TEMAT LEKCJI UWAGI 1 Lekcja organizacyjna, BHP na lekcji. 4 Powtórzenie i utrwalenie wiadomości z klasy I sem. I
Rozkład materiału nauczania w roku szkolnym 2016/2017, kl. II TG Geodezja Ogólna, ( II kl.-6h) mgr inż. Joanna Guzik, TECHNIK GEODETA 311104 Książka Andrzej Jagielski Geodezja I, Geodezja II MIESIĄC NR
ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR
TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz
NUMERYCZNY MODEL TERENU
NUMERYCZNY MODEL TERENU Barbara Błotnicka GiK III rok tryb niestacjonarny grupa 1 Sprawozdanie techniczne 1. Wykonawca: Barbara Błotnicka 2. Wykorzystywane oprogramowanie: Dephos Mapper Stereo Dephos Interior
LEPSZE SIECI KOLEJOWE DZIĘKI OPENRAIL DESIGNER
LEPSZE SIECI KOLEJOWE DZIĘKI OPENRAIL DESIGNER WITAMY W PRZEWODNIKU PO PRODUKCIE OPENRAIL DESIGNER. Niniejszy e-book pozwala przyjrzeć się, w jaki sposób oprogramowanie OpenRail Designer wspiera rosnące
Metryki i metadane ortofotomapa, numeryczny model terenu
Obiekt NAZWA OBIEKTU układ 1992 Opis Obiektu Obiekt Nr_arkusza Data rr-mm-dd Skala 1:5000 Rozmiar piksela 0.5 m Ocena zbiorcza Obiektu Zał. nr 6 1/5 Ortofotomapa Identyfikator modułu:n-34-121-a-a-1-1 Identyfikator
POMIARY PRZEKROJÓW WYROBISK PODZIEMNYCH METODAMI FOTOGRAMETRII CYFROWEJ
Jerzy Bernasik, Marlena Ziajka POMIARY PRZEKROJÓW WYROBISK PODZIEMNYCH METODAMI FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Pomiar przekrojów poprzecznych: wyrobisk górniczych, tuneli, czy szybów towarzyszy budowie i eksploatacji