Monografia WYBRANE PRACE NAUKOWE ZESPOŁÓW BADAWCZYCH PROWADZONE NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA
|
|
- Lech Drozd
- 7 lat temu
- Przeglądów:
Transkrypt
1 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Monografia WYBRANE PRACE NAUKOWE ZESPOŁÓW BADAWCZYCH PROWADZONE NA KIERUNKU GEODEZJA I KARTOGRAFIA z okazji 15 lecia Kierunku Geodezja i Kartografia na Politechnice Koszalińskiej KOSZALIN 2016
2 Strona redakcyjna
3 Spis treści Przedmowa... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 1. Wyznaczenie parametrów ruchu płyt tektonicznych na podstawie pomiarów wykonanych Satelitarną Techniką Laserową w systemie ITRF2008 K. Kraszewska, M. Jagoda, M. RutkowskaBłąd! Nie zdefiniowano zakładki. 2. Ocena zmiany w czasie współczynników pływowych h 2 i l 2 na podstawie danych z satelitów LAGEOS M. Jagoda, M. Rutkowska, K. Kraszewska... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 3. Zastosowanie techniki GPS RTK/RTN w zakładaniu poziomych osnów realizacyjnych jako hybrydowych sieci modularnych C. Suchocki, J. Kalita, P. Wiktor, M. Stałowski... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 4. Metodyka rejestracji struktury geometrycznej przekrycia budowlanego K. Deska... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 5. Wpływ czynników na wartość siły odbicia wiązki lasera w naziemnym skaningu laserowym C. Suchocki, M. Damięcka-Suchocka, J. Katzer Modele wysokościowe pozyskane z lotniczego skaningu laserowego i ich wybrane zastosowania T. Oberski, Z. Szczepaniak-Kołtun, T. Kogut, A. Bujakiewicz... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 7. Ocena dokładności pomiarów fotogrametrycznych ze zdjęć BSP dla celów realizacji projektu drogowego J. Wicher, A. Banaszek, A. Żarnowski, S. Banaszek, R. Zych... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 8. Podstawy prawne wykonywania lotów fotogrametrycznych z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych A. Żarnowski, A. Banaszek, J. Wicher, S. Banaszek... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 9. Wybrane problemy wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w kilku krajach UE L. Dawid... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki. 10. Wpływ czynników środowiskowych na rozwój rynku nieruchomości komercyjnych na przykładzie dzielnicy nadmorskiej w Kołobrzegu A. Czajka, M. Lazarek-Janowska... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
4 4 5. Wpływ czynników na wartość siły odbicia wiązki lasera w naziemnym skaningu laserowym 11. Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania na kierunku Geodezja i Kartografia na Politechnice Koszalińskiej A. Bernatowicz, S. Mielewczyk... Błąd! Nie zdefiniowano zakładki.
5 5. Wpływ czynników na wartość siły odbicia wiązki lasera w naziemnym skaningu laserowym Czesław Suchocki, Marzena Damięcka-Suchocka Katedra Geodezji, WILŚiG, Politechnika Koszalińska Jacek Katzer Katedra Budownictwa i Materiałów Budowlanych, WILŚiG, Politechnika Koszalińska 5.1. Wstęp Naziemny skaning laserowy (Terrestrial Laser Scanner - TLS) jest aktywnym system pozyskiwania danych, znajdującym coraz więcej zastosowań w różnych dziedzinach inżynierii. Z powodzeniem wykorzystywany jest w pomiarach kontrolnych i diagnostycznych obiektów budowlanych, inwentaryzacji zabytków, w badaniach archeologicznych, do budowy numerycznego modelu terenu i w wielu innych zadaniach [5,8,11,15]. W wyniku pomiaru naziemnym skanerem laserowym w krótkim czasie (nawet przeszło 1 mln pkt. na sek.) uzyskuje się duży zbiór danych w postaci chmury punktów, rejestrując przestrzenne położenie obserwowanego obiektu. Zasada działania skanera laserowego polega na wykorzystaniu światła lasera wyemitowanego przez urządzenie jako nośnika informacji. W wyniku odbicia wiązki lasera od obserwowanego elementu wyznaczana jest odległość (s) pomiędzy instrumentem a punktem pomiarowym oraz kąt poziomy ( ) i pionowy ( ). Następnie informacje te wykorzystywane są do obliczenia przestrzennych współrzędnych XYZ punktów w układzie lokalnym instrumentu. Tak pozyskane dane, których rozdzielczość może sięgać nawet 1 mm, pozwalają na trójwymiarowe modelowanie obserwowanych obiektów, a nawet ich drobnych detali. Dodatkowo naziemne skanery laserowe rejestrują siłę odbicia powracającego sygnału świetlnego odbitego od skanowanej powierzchni tzw. intensity. Każda powierzchnia posiada inną zdolność odbicia impulsu, co jest uzależnione przede wszystkim od jej własności fizykochemicznych. Intensity zazwyczaj jest wykorzystywana przez użytkowników jako atrybut w realistycznej wizualizacji chmur punktów. Jednak wielkość ta ma znacznie większy potencjał, który coraz częściej znajduje zastosowanie w bardziej
6 6 11. Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania... skomplikowanych analizach, takich jak np. identyfikacja i klasyfikacja danych według właściwości materiału skanowanej powierzchni. Jako przykład można tutaj wskazać próbę wykorzystania analizy wartości intensity w diagnozowaniu stanu konstrukcji zapory wodnej [20,21]. Celem niniejszej pracy jest prezentacja czynników mających wpływ na wartość siły odbicia wiązki lasera w naziemnym skaningu laserowym na podstawie danych literaturowych oraz badań własnych Teoretyczne aspekty dotyczące pomiarów laserowych Wynalazcą pierwszego lasera (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) był amerykański fizyk Gordon Gould, który w 1957 roku zbudował pierwszy przyrząd wzmacniający światło, wykorzystując rezonator optyczny zbudowany z dwóch zwierciadeł. Przez lata wynalazek ten był udoskonalany i znalazł zastosowania praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, medycynie, nauce, gospodarce czy telekomunikacji. Wiązka lasera jako strumień światła podlega podobnym prawom dotyczącym propagacji światła. Zgodnie z zasadami fizyki, wyemitowana wiązka światła natrafiając na obiekt może zostać odbita od jego powierzchni, przejść przez niego, ulec załamaniu lub zostać pochłonięta. Pomiary naziemnym skanerem laserowym dotyczą odbicia wiązki światła od skanowanej powierzchni, dlatego poniższe rozważania będą dotyczyły tylko tego zjawiska. Na wartość siły odbicia wiązki lasera od skanowanej powierzchni w znacznej mierze ma wpływ zjawisko absorpcji i dyspersji [18]. Podczas skanowania obiektów zawsze zachodzi absorpcja wiązki lasera, która polega na tym, że część wyemitowanej energii w wyniku uderzenia o powierzchnię zostaje pochłonięta. Powszechnie wiadomo, że jasne obiekty pochłaniają mniej energii w stosunku do ciemnych. Natomiast w większości przypadków, wyemitowana wiązka lasera natrafiając na powierzchnię zostaje rozproszona w różnych kierunkach. Zjawisko to nosi nazwę dyspersji i powoduje, że tylko niewielka część emitowanego sygnału jest odbijana z powrotem w kierunku skanera. Pozostała część energii jest rozproszona w innych kierunkach lub pochłonięta. Zjawisko absorpcji i dyspersji wiązki światła lasera zaprezentowano na rys. 5.1.
7 11. Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania... 7 Rys Dyspersja i absorpcja wiązki światła lasera [18] Ze zjawiskiem dyspersji mamy do czynienia, gdy wiązka światła natrafia na powierzchnię matową (bez połysku) tzn. taką, gdzie mikronierówności występujące na tej powierzchni są większe od długości padającej fali (np. kartka papieru), wówczas wiązka ulega rozproszeniu zgodnie z Prawem Lamberta. Powierzchnie takie określa się mianem powierzchni lambertowskich, od których wiązka światła jest odbijana we wszystkich możliwych kierunkach z jednakową energią. Natomiast przy odbiciu zachodzącym na gładkiej powierzchni tzn. takiej, gdzie jej nierówności są bardzo małe w stosunku do długości fali światła (np. polerowany metal, powierzchnie chromowane i niklowane), mamy do czynienie z odbiciem zwierciadlanym, w którym występuje prawo odbicia. Zgodnie z tym prawem, kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promień padający, promień odbity i normalna do powierzchni odbicia leżą w jednej płaszczyźnie. W przypadku, gdy mikronierówności powierzchni są mniejsze niż długość fali, lecz nie jest to powierzchnia gładka, wtedy występuje odbicie z połyskiem i odbite światło nabiera charakteru kierunkowego. Większa część światła odbijana jest w jednym kierunku, ale również część światła odbijana jest także w sąsiednich kierunkach. Rys Rodzaje odbić: kierunkowe (a), rozproszone (b), z połyskiem (c) Na podstawie powyższego rysunku można wnioskować, że w przypadku skanowania obiektów o gładkiej powierzchni, wyemitowana wiązka lasera nie
8 8 11. Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania... powróci do skanera, jeżeli dany obiekt nie jest skierowany prostopadle. Natomiast dla powierzchni chropowatych, w których zachodzi Prawo Lamberta, teoretycznie wyemitowana wiązka zawsze powinna w części powróci do skanera. Należy nadmienić, że zazwyczaj powierzchnie materiałów rzeczywistych odbijają światło w sposób mieszany, które jest sumą wyżej opisanych rodzajów odbić. W pomiarach naziemnym skanerem laserowym przyjmuje się, że najbardziej odpowiada model rozproszenia wiązki światła zgodnie z Prawem Lamberta. Naziemne skanery laserowe zazwyczaj dostarczają informację o sile odbicia sygnału w tzw. postaci surowej (RAW Intensity). Przedział zapisu tych danych jest uzależniony od użytego skanera i jego specyfikacji technicznej, a w szczególności od użytego detektora (np. 12-bitowego czy 16-bitowego). Przykładowo dane pozyskane skanerem, w którym zastosowano 12-bitowy detektor, intensity może przyjąć 2 12 =4096 wartości. Chmura punktów zapisana w postaci popularnego formatu pliku *.pts będzie wówczas przechowywać w kolejnych kolumnach informacje: współrzędne punktów (X,Y,Z), wartości intensity z przedziału od do oraz wartości RGB pozyskane ze zdjęcia cyfrowego. W opracowaniach związanych ze skaningiem laserowym korzysta się zazwyczaj z normalizowanej wartości intensity tzn. zapisanej w innym przedziale liczbowym. Najbardziej popularną formą jest 8-bitowy zapis, gdzie intensity znajduje się w przedziale od 0 do 255, tak jak obraz monochromatyczny. Drugą, często stosowaną formą zapisu wielkości intensity jest przedział od 0 do 1, gdzie 0 jest minimalną możliwą do uzyskania wartością intensity, a 1 maksymalną Czynniki wpływające na siłę odbicia wiązki lasera Ogólną zależność pomiędzy sygnałem wyemitowanym, a odebranym podczas pomiaru skanerem laserowym została opisana tzw. równaniem laserowym [6,16]: P R = P TσD 4 16R 4 λ 2 K a 2 η Atm η Sys (5.1) Wzór (5.1) wykorzystuje się zazwyczaj w opracowaniach związanych z lotniczym skaningiem laserowym (LIDAR), natomiast dla naziemnego skaningu laserowego (TLS) można zastosować uproszczoną wersję tego równania do postaci wzoru (5.2) [13]. W równaniu tym przyjęto, że powierzchnia odbijająca jest powierzchnią lambertowską i jest zawsze większa od powierzchni plamki lasera. P R = πp Eρ COS θ 4R 2 η Atm η Sys (5.2)
9 11. Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania... 9 gdzie: P R moc sygnału powracającego (W), P E moc sygnału wyemitowanego (W), R odległość pomiędzy skanerem a obiektem (m), efektywny przekrój celu (m 2 ), długość fali lasera (m), D średnica przysłony (m), η Atm współczynnik atmosferyczny, η Sys współczynnik systemowy, θ kąt padania ( g ), ρ współczynnik określający własności odbicia powierzchni materiału. W pracy [1] autorzy podzielili czynniki, które mają wpływ na sygnał lasera na trzy grupy: czynniki systemowe (A), czynniki atmosferyczne (B), czynniki uzależnione od specyfikacji skanowanej powierzchni (C). Rys Klasyfikacja czynników w pomiarze naziemnym skanerem laserowym [1] Czynniki systemowe zależą od użytego skanera, a przede wszystkim od jego specyfikacji technicznej tj. typu użytego dalmierza (impulsowy, fazowy), długości fali lasera, siły nadajnika i czułości detektora, użytych filtrów itp. Wpływ tych wszystkich zmiennych nie jest zawsze szczegółowo znany dla przeciętnego użytkownika. Można przyjąć, że czynniki systemowe są wielkością nieznaną, lecz stałą i niezmienną podczas danego pomiaru.
10 Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania... Tak jak wszystkie instrumenty geodezyjne, również naziemne skanery laserowe są wrażliwe na czynniki atmosferyczne tzn. na zmiany temperatury, ciśnienia i wilgotności powietrza, czy też zapylenie powietrza. Wykonywanie pomiarów w różnych warunkach atmosferycznych może mieć również wpływ na zmianę wartości siły odbicia wiązki lasera [2]. Poza tym w przypadku, gdy źródło oświetlenia (promieniowania) takie jak światło słoneczne lub światło lampy jest silne w porównaniu do sygnału lasera i trafia do jego detektora, może wpłynąć na dokładności pomiaru i zmianę wartości intensity, a nawet uniemożliwić pomiar [2]. Na wartość parametru ρ (wzór 5.2), który charakteryzuje właściwości skanowanej powierzchni, ma wpływ wiele czynników opisywanych jako własności fizykochemiczne materiału (rodzaj materiału), a przede wszystkim: kolor powierzchni, chropowatość powierzchni, wilgotność materiału (na jego powierzchni). Należy nadmienić, że poza kolorem i chropowatością powierzchni należy jeszcze wziąć pod uwagę jej własności refleksyjne np. błyszczące powierzchnie nie są łatwe do rejestracji ponieważ, może wówczas wystąpić tzw. odbicie z połyskiem (rys. 5.2c). W przypadku gładkich powierzchni, gdy wiązka lasera pada na nie prostopadle (kąt padania =0) to zazwyczaj następuje przesycenie wartości intensity i punkt może nie zostanie zarejestrowany. Natomiast w przypadku, gdy kąt padania jest duży to wyemitowana wiązka lasera nie powróci do skanera. Poza tym zgodnie z zapisem wzoru (5.2) na wartość intensity ma również wpływ odległości między skanerem a obiektem oraz kąt padania wiązki lasera Wpływ koloru powierzchni na wartość intensity W pracy Bucksch a et al. [3] zamieszczono wyniki badań dotyczących wpływu koloru skanowanej powierzchni na wartość intensity. Pomiar wykonano dwoma skanerami fazowymi: Z&F Imager 5003 i Faro LS880 z odległości 4 metrów do przygotowanych próbek, które zostały zorientowane prostopadle do emitowanej wiązki lasera (kąt padania =~0 g ). W tabeli 5.1 zestawiono uzyskaną wartość intensity dla koloru białego, czarnego i trzech stopni szarości.
11 11. Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania Tabela 5.1. Średnia wartość intensity wybranych próbek dla skanera Imager 5003 i skanera Faro LS880 [3] Kolor Imager 5003 Faro LS880 Biały 0,60 0,62 Szary 1 0,38 0,38 Szary 2 0,34 0,34 Szary 3 0,08 0,07 Czarny 0,04 0,05 Z danych tych wynika, że kolor skanowanej powierzchni posiada znaczący wpływ na siłę odbicia wiązki lasera. Typowa biała powierzchnia posiada największą możliwość odbicia wyemitowanej wiązki lasera, co oznacza największy zwrot energii w przeciwieństwie do czarnej powierzchni, która najbardziej absorbuje światło. Dla obu zastosowanych skanerów uzyskano porównywalne wielkości zarejestrowanych wartości intensity. Podobne badania zostały przeprowadzone przez Voegtle a et al. [19] skanerem impulsowym Trimble GX. Pomiary wykonano z odległości 14 metrów do specjalnie przygotowanych tarcz o kolorze białym, czarnym i piętnastu odcieni szarości. Wyniki tych badań zawarto na rys.5.4, z którego można również wywnioskować, że kolor skanowanej powierzchni ma znaczący wpływ na zmianę siły odbicia wiązki lasera. Rys Zestawienie wielkości intensity dla poszczególnych próbek [19]. Również autorzy niniejszego artykuły wykonali własne badania przy wykorzystaniu impulsowego skanera VZ-400 firmy Riegel. Pomiar został wykonany z odległości 7 i 27 metrów do specjalnie przygotowanych tarcz papierowych o wymiarze 21cm 21cm. Średnia liczba punktów dla każdej skanowanej tarczy wynosiła odpowiednio 45 tyś. punktów dla odległości
12 Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania... 7 metrów i 15 tyś. punktów dla odległości 27 metrów. Z każdego zbioru wyznaczono średnią wartość intensity dla każdej tarczy (tabela 5.2). Tabela 5.2. Średnia wartość intensity dla próbek o różnym zabarwieniu Kolor tarczy Odległość 7 m Odległość 27 m Biały 0,814 0,814 Szary 1 0,810 0,810 Szary ,815 Szary 3 0,817 0,816 Czarny 0,650 0,616 Czerwony 0,826 0,813 Zielony 0,825 0,811 Niebieski 0,816 0,806 Z przeprowadzonych własnych badań wynika, że pomiędzy skrajnymi barwami tj. kolorem białym i czarnym jest istotna zmiana wartości intensity z 0,814 na 0,650, ale nie tak duża jak w przykładach zaprezentowanych powyżej. Natomiast pomiędzy poszczególnymi odcieniami szarości i kolorami czerwonym, zielonym niebieskim i białym nie było zasadniczej zmiany średniej wartości intensity. Prawdopodobną przyczyną tego jest zastosowanie innego skanera. Badania realizowane przez Bucksch a et al. [3] i Voegtle a et al. [19] były wykonane w latach 2007 i 2008 starszym typem skanera w stosunku do badań przeprowadzonych przez autorów. Przez okres około 8 lat rozwój techniki wpłynął na znaczącą poprawę jakości w budowie skanerów laserowych Wpływ chropowatość powierzchni na wartość intensity Na rynku występują skanery różnych producentów, w których zastosowano lasery fazowe i impulsowe o różnej długości fali (od światła widzialnego do podczerwieni) np. skaner Leica ScanStation C10 używa zielonego lasera o długości fali 532 nm (światło widzialne), a natomiast skaner Faro Focus 3D używa lasera o długości fali 1550 nm (R podczerwień). Jest to istotny czynnik gdyż ta sama powierzchnia dla skanerów używających lasery o różnej długości fali może być różnie interpretowana biorąc pod uwagę jej chropowatość. Skanowane powierzchnie materiałów, które można określać mianem powierzchni lambertowskich powinny być idealnie chropowate. Taka powierzchnia powinna więc spełniać kryterium chropowatości, które wyrażamy wzorem [14]: h < λ 8cos (Θ) (5.3)
13 11. Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania gdzie: h chropowatość powierzchni, λ długość fali, Θ kąt padania. Rys Graficzna prezentacja kryterium chropowatości [14] Na podstawie wzoru (5.3) można określić kryterium chropowatości skanowanej powierzchni, uzależnione od długości fali wiązki lasera dla przykładowych skanerów. Do tego celu przyjęto prostopadły kierunek padania wiązki lasera do skanowanej powierzchni (θ = 0 g, cos(0 g ) = 1), uzyskując przy tym wyniki: dla skanera Leica ScanStation C10: dla skanera Faro Focus 3D: 532nm 8 = 66,5 nm 1550nm = 193,8 nm 8 Należy zaznaczyć, że ze wzrostem kąta padania, również kryterium chropowatości będzie rosnąć. Wiązka lasera jest rozpraszana w sposób zależny od właściwości skanowanej powierzchni, a przede wszystkim od jej koloru i chropowatości. Wpływ tych czynników na odbicie i absorpcję wiązki lasera zaprezentowano na rys. 5.6.
14 Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania... Rys Odbicie i absorpcja wyemitowanej wiązki lasera w kierunku skanowanej powierzchni [3] Im ciemniejszy kolor tym wiązka ulega większej absorpcji, im powierzchnia bardziej chropowata tym wiązka lasera ulega większemu rozproszeniu. W badaniach prowadzonych przez Pesci & Teza [12] wykazano spadek wartości intensity dla powierzchni nieregularnych w stosunku do powierzchni płaskich Wpływ odległości skanera od skanowanej powierzchni na wartość intensity Dokonując analizy literatury dotyczącej skaningu laserowego można odnaleźć wiele przykładów, które potwierdzają znaczący wpływ na wartość intensity odległości skanera od skanowanej powierzchni. Przykładem mogą być badania przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych przez Blaskow & Schneider [1]. Badania polegały na wykonaniu serii pomiarów z różnej odległości skanerem impulsowym Riegl LMS-Z429i oraz skanerem fazowym Z+F Imager 5006i do specjalnie trzech przygotowanych tarcz. Jedna tarcza była pomalowana na biało (standard target), pozostałe dwie charakteryzowały się odmienną chropowatością (Spectralon 99 i Spectralon 50). Podczas pomiaru tarcze były orientowane prostopadle do wiązki lasera w celu wyeliminowania wpływu kąta padania (cos 90 =1). Na rys. 5.7 i 5.8 zaprezentowano wyniki tych badań.
15 11. Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania Rys Rozkład średniej wartości intensity dla skanera Riegel LMS-Z420i [1] Rys Rozkład średniej wartości intensity dla skanera Z+FImager 5006i [1] Wpływ zmiany odległości na wartość intensity w naziemnym skaningu laserowym można również odnaleźć w innych pracach np. [7, 9,13] Wpływ kąt padania wiązki lasera na wartość intensity Ilość energii wyemitowanej przez skaner, następnie odbitej od powierzchni i powracająca do skanera zależy również od kąta padania wiązki lasera do danej powierzchni. Zależność tą zaprezentowano na rys. 5.9 i można ją opisać tzw. Prawem Lamberta. Jest to prawo wyrażające zależność światłości I powierzchni promieniującej lub rozpraszającej światło od kierunku, w którym przeprowadza się obserwacje. I(Θ) = I 0 cos Θ (5.4) gdzie: I 0 światłość w kierunku normalnym (Θ = 0 o ), Θ kąt między normalną do powierzchni świecącej i kierunkiem obserwacji (kąt padania).
16 Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania... Rys Wpływ kąta padania na silę odbicia promienia światła od powierzchni lambertowskiej [18] Badania nad wpływem kąta padania wiązki lasera na skanowaną powierzchnię przeprowadził Tan & Cheng [9] dla skanera Faro Focus 120. Pomiary wykonano do czterech specjalnych tarcz, które charakteryzowały się różnymi własnościami odbicia wynoszącymi odpowiednio 20%, 40%, 60% i 80%). Pomiary wykonano dla różnego kąta padania wiązki lasera w stosunku do tarczy. Dodatkowo przeprowadzono obserwacje dla różnych odległości. Wyniki tych badań zestawiono na rys Rys Zależność intensity od kąta padania wiązki lasera (a) i zmiany odległości (b) dla skanera Faro Focus 120 [10] Z zaprezentowanego wykresu (rys. 5.10a) wynika, że ze wzrostem kąta padania wiązki światła lasera zmniejsza się ilość energii powracającej do skanera, co potwierdza teoretyczne założenia wynikające z Prawa Lamberta. Poza tym, z analizy wykresu rys.5.10b potwierdzają się badania, że zmiana odległość pomiędzy skanerem, a obserwowanym obiektem również ma istotny wpływ na wartość intensity. Podobne badania, które potwierdzają wpływ kąta padania wiązki lasera można odszukać w wielu innych pracach np. [10,18]
17 11. Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania Wpływ wilgotności materiału na wartość intensity Zmiana wilgotności materiału może mieć również wpływ na siłę odbicia wiązki lasera, ponieważ w naziemnym skaningu laserowym woda absorbuje (pochłania) wiązkę lasera. W związku z tym, wzrost wilgotności skanowanej powierzchni teoretycznie powinien powodować zmniejszenie siły odbicia wiązki lasera od skanowanej powierzchni. Na podstawie przeglądu dostępnej literatury można stwierdzić, że zależność ta nie była podawana szczegółowym analizom przez środowiska naukowe. Autorzy niniejszej pracy aktualnie prowadzą badania nad weryfikacją tego założenia. W przypadku potwierdzenia tej tezy, podczas pomiarów naziemnym skanerem laserowym będzie istniała możliwość poza wyznaczeniem geometrii obiektu, również określenie występujących na nim różnic wilgotności. Mogłoby to znaleźć zastosowanie w inwentaryzacji obiektów zabytkowych, tam gdzie z upływem lat izolacja fundamentów nie spełnia swojej roli. Pierwsze wyniki badań dotyczące wpływu wilgotności materiałów budowlanych na wartość siły pdbicia wiązki lasera zaprezentowano w pracy Suchocki & Katzer [17]. Prace badawcze przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych, dzięki temu można przyjąć, że czynniki atmosferyczne były stałe i niezmienne przez cały okres pomiaru. Pomiary były przeprowadzone do trzech uprzednio przygotowanych próbek jednorodnych pod względem ich własności fizyko-chemicznych. Próbki te różniły się jedynie zawartością wody tzn. próbka całkowicie sucha, próbka o maksymalnej wilgotności i próbka w stanie powietrzno-suchym. Podczas pomiaru próbki były zlokalizowane w tej samej odległości tj. 27 metrów od skanera oraz zorientowane w taki sposób, aby kąt padania wiązki lasera wynosił około 0. Dzięki temu wyeliminowano wpływ odległości i kąta padania wiązki lasera na zmianę wartości intensity. Jedynym czynnikiem, który był zmienny podczas pomiaru to własności refleksyjne materiału, które były zależne od zmian wilgotności skanowanej próbki. Ostatecznie można przyjąć, że zmiana siły odbicia wiązki lasera (intensity) od poszczególnych próbek była ściśle uzależniona od zmian wilgotności badanych próbek. W badaniach tych zastosowano impulsowy skaner VZ-400 firmy Riegel. Pomiary przeprowadzono do trzech typów materiałów często stosowanych w budownictwie tj. bloczek gazobetonowy, silikatowy i ceramiczny. Pozyskane dane z pomiaru poddano opracowaniu w celu usunięciu obserwacji nieistotnych, szumów i tzw. edge effects. Następnie wyeksportowano dane do pliku *.pts i dokonano standaryzacji wielkości intensity, po to aby wyrazić je w przedziale od 0 do 1. Tak przygotowane dane poddano dalszej analizie obliczając dla każdego zbioru podstawowe wielkości statystyczne tj. średnią arytmetyczną wielkości intensity, wartość minimalną i maksymalną oraz rozstęp.
18 Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania... Tabela 5.3. Podstawowe wielkości statystyczne wartości intensity dla badanych próbek n Próbka maksymalnie nasączona wodą Próbka w stanie powietrzno-suchym gazobeton Próbka całkowicie sucha Intensity Intensity Intensity n n min. max. śr. R min. max. śr. R min. max. śr. R silikat czerwona ceramika Dodatkowo na rys zestawiono rozkład wartości intensity dla trzech badanych próbek uzależnionych od stopnia zawilgocenia.
19 11. Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania Rys Histogram rozkładu wielkości intensity dla próbki gazobetonowej, silikatowej i ceramicznej o różnym poziomie wilgotności [18] Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że istnieje znaczna różnica w wartości intensity chmury punktów zarejestrowanych do próbek gazobetonowych o trzech poziomach nasycenia wodą. W przypadku pozostałych dwóch próbek tj. próbki slikatowej i ceramicznej również występuje znaczna różnic pomiędzy próbką całkowicie suchą i o maksymalnym nasyceniu wodą. Natomiast nie ma istotnej różnicy w zarejestrowanej wielkości intensity dla próbek całkowicie suchych i powietrzno-suchych. Należy
20 Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania... przeprowadzić dodatkowe badania powiększając różnorodność materiałów budowlanych oraz wykonać obserwacje dla różnych typów skanera (fazowy, impulsowy) i różnych producentów. Dalsze badania nad wpływem zmian wilgotności skanowanych materiałów na zmianę wartości siły odbicia wiązki lasera są w trakcie realizacji Wnioski W pracy dokonano analizy czynników, które mają wpływ na silę odbicia wiązki lasera od skanowanej powierzchni. Szczegółowa wiedza na temat wpływu poszczególnych czynników na wartość intensity pozwala na odpowiednie zaplanowanie i przeprowadzenie pomiarów, w taki sposób aby uzyskać relatywne duże wartości tej wielkości. Na podstawie badań zawartych w [18 za 4] wskazano, że zmiana wartości intensity jest ściśle skorelowana ze zmianą dokładności pomiaru. Silniejszy sygnał powracający do skanera daje wyższą wartość intensity i zarówno wyższą dokładność pomiaru. Na podstawie dostępnej literatury i własnych badań wykazano, że poza czynnikami atmosferycznymi i systemowymi na wartość siły odbicia wiązki lasera ma wpływ: kolor skanowanej powierzchni, chropowatość skanowanej powierzchni, wilgotność powierzchniowa skanowanego materiału, kąt padania wiązki lasera, odległość skanera od obserwowanego obiektu. Należy zaznaczyć, że wpływ ww. czynników dla każdego skanera może być inna. Jest to podyktowane odmienną budową poszczególnych instrumentów, zastosowaniem różnego typu dalmierza wykorzystującego różną długość fali, zastosowaniem odmiennych filtrów i użycie indywidualnego przez daną firmę oprogramowania wykorzystywanego do obsługi skanera.
21 11. Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania Literatura [1] Blaskow R., Schneider D. Analysis and correction of the dependency between laser scanner intensity values and range. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume XL-5, 2014.ISPRS Technical Commission V Symposium, June 2014, Riva del Garda, Italy. [2] Boehler, W. Marbs A., Investigating Laser Scanner Accuracy, The XIXth Cipa Symposium at Antalya, Turkey, 30 SEP 4 OCT CIPA Symposium, Antalya, Turkey. [3] Bucksch, A. Lindenbergh, R.C. Van Ree, J. Error budget of terrestrial laserscanning : Influence of the intensity remission on the scan, III International Scientific Congress Geo-Siberia, April, Novosibirsk [4] Claassen, E.P., Personal comment, 12th of January [5] Engström T., Johansson M. The use of terrestrial laser scanning in archaeology Evaluation of a Swedish project, with two examples. Jurnal of Nordic Archaeological Science 16, 2009, s [6] Jelalian A., Laser Radar Systems. Artech House [7] Kaasalainen S., Jaakkola A., Kaasalainen M., Krooks A., Kukko A., Analysis of Incidence Angle and Distance Effects on Terrestrial Laser Scanner Intensity: Search for Correction Methods. Remote Sens. 3, [8] Kamiński W., Bojarowski K., Dumalski A., Mroczkowski K., Trystuła J. Ocena Możliwości wykorzystania skanera laserowego scanstation firmy Leica w badaniach deformacji obiektów budowlanych. Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej [9] Tan K., Cheng X. Correction of incidence Angle and distance effect on TLS intensity data based on reference targets. Remote Sens,8,251, 2016 [10] Kukko A., Kaasalainen S., Litkey P. Effect of incidence angle on laser scanner intensity and surface data [11] Park H.S., Lee H.M. A New Approach for Health Monitoring of Structures: Terrestrial Laser Scanning, Computer-Aided Civil and Infrastructure Engineering, 22 (2007), [12] Pesci A. Teza G. Effects of surface irregularities intensity data from laser scanning:an experimental approach. Annals of Geophysics, Vol. 51, N. 5/6, October/December [13] Pfeifer N., Briese C., Höfle B., Rutzinger M., Haring A. Analysis of the backscattered energy in terrestrial laser scanning data. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B5. Beijing 2008.
22 Ocena stopnia trudności przedmiotów nauczania... [14] Rees W. G. Physical Principles of Remote Sensing. Cambridge: Cambridge University. Press [15] Suchocki, Cz. Zastosowanie skanera naziemnego w monitorowaniu brzegów klifowych. Rocznik Ochrona Środowiska 2009 Tom [16] Sabatini R, Richardson M A. RTO-AG-300-V26 Airborne Laser Systems Testing and Analysis. NATO Research and Technology Organization, Vol. 26, [17] Suchocki Cz. Katzer J. An example of harnessing Terrestrial Laser Scanner for remote sensing of saturation of chosen building materials. Construction & Building Materials, Volume 122, 30 September 2016, [18] Van Ree J.M. Determination of the precision and reliability parameters of terrestrial laser scanners by creating a practical experiment set-up. Master thesis [19] Voegtle T., Schwab I., Landes T. Influences of different materials on the measurements of a terrestrial laser scanner. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Vol. XXXVII. Part B5. Beijing [20] Zaczek-Peplinska J., Osińska-Skotak K., Gergont K. Możliwość wykorzystania zmian intensywności dobicia promienia laserowego do oceny stanu konstrukcji betonowej. Inżynieryjne zastosowania geodezji, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, [21] Zygmunt M., Biłka P. Analiza możliwości zastosowania naziemnego skaningu laserowego w kontroli i ocenie stanu technicznego budowli piętrzących wodę. Acta Sci. Pol., Formatio Circumiectus 13 (3) 2014.
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
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
Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn Laboratorium Techniki Świetlnej
Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn. 29.03.2016 aboratorium Techniki Świetlnej Ćwiczenie nr 5. TEMAT: POMIAR UMIACJI MATERIAŁÓW O RÓŻYCH WŁASOŚCIACH FOTOMETRYCZYCH
POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ
ĆWICZENIE O9 POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ ŚWIATŁOWODU KATEDRA FIZYKI 1 Wstęp Prawa optyki geometrycznej W optyce geometrycznej, rozpatrując rozchodzenie się fal świetlnych przyjmuje się pewne założenia
OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA
OCENA PRZYDATNOŚCI FARBY PRZEWIDZIANEJ DO POMALOWANIA WNĘTRZA KULI ULBRICHTA Przemysław Tabaka e-mail: przemyslaw.tabaka@.tabaka@wp.plpl POLITECHNIKA ŁÓDZKA Instytut Elektroenergetyki WPROWADZENIE Całkowity
Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia
Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie
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
Animowana grafika 3D. Opracowanie: J. Kęsik.
Animowana grafika 3D Opracowanie: J. Kęsik kesik@cs.pollub.pl Powierzchnia obiektu 3D jest renderowana jako czarna jeżeli nie jest oświetlana żadnym światłem (wyjątkiem są obiekty samoświecące) Oświetlenie
PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE
PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE Barwa Barwą nazywamy rodzaj określonego ilościowo i jakościowo (długość fali, energia) promieniowania świetlnego. Głównym i podstawowym źródłem doznań barwnych jest
TEMAT: POMIAR LUMINANCJI MATERIAŁÓW O RÓśNYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZNYCH
Grupa: Elektrotechnika, Studia stacjonarne, II stopień, sem. 1. wersja z dn. 18.03.2011 aboratorium Techniki Świetlnej Ćwiczenie nr 2. TEMAT: POMIAR UMIACJI MATERIAŁÓW O RÓśYCH WŁAŚCIWOŚCIACH FOTOMETRYCZYCH
Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. Termin: 23 III 2009 Nr. ćwiczenia: 412 Temat ćwiczenia: Wyznaczenie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona Nr.
Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka).
Optyka geometryczna Optyka stanowi dział fizyki, który zajmuje się światłem (także promieniowaniem niewidzialnym dla ludzkiego oka). Założeniem optyki geometrycznej jest, że światło rozchodzi się jako
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,
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
OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie
Ćwiczenie Nr 11 Fotometria
Instytut Fizyki, Uniwersytet Śląski Chorzów 2018 r. Ćwiczenie Nr 11 Fotometria Zagadnienia: fale elektromagnetyczne, fotometria, wielkości i jednostki fotometryczne, oko. Wstęp Radiometria (fotometria
Falowa natura światła
Falowa natura światła Christiaan Huygens Thomas Young James Clerk Maxwell Światło jest falą elektromagnetyczną Barwa światło zależy od jej długości (częstości). Optyka geometryczna Optyka geometryczna
Laboratorium techniki laserowej. Ćwiczenie 5. Modulator PLZT
Laboratorium techniki laserowej Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 006 1.Wstęp Rozwój techniki optoelektronicznej spowodował poszukiwania nowych materiałów
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE. ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej
LABORATORIUM POMIARY W AKUSTYCE ĆWICZENIE NR 4 Pomiar współczynników pochłaniania i odbicia dźwięku oraz impedancji akustycznej metodą fali stojącej 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metody
Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: MATEMATYKA Z ELEMENTAMI FIZYKI Kod przedmiotu: ISO73; INO73 Ćwiczenie Nr Wyznaczanie współczynnika
Ustawienia materiałów i tekstur w programie KD Max. MTPARTNER S.C.
Ustawienia materiałów i tekstur w programie KD Max. 1. Dwa tryby własności materiału Materiał możemy ustawić w dwóch trybach: czysty kolor tekstura 2 2. Podstawowe parametry materiału 2.1 Większość właściwości
OP6 WIDZENIE BARWNE I FIZYCZNE POCHODZENIE BARW W PRZYRODZIE
OP6 WIDZENIE BARWNE I FIZYCZNE POCHODZENIE BARW W PRZYRODZIE I. Wymagania do kolokwium: 1. Fizyczne pojęcie barwy. Widmo elektromagnetyczne. Związek między widmem światła i wrażeniem barwnym jakie ono
MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych. MICRON3D scanner for special applications
Mgr inż. Dariusz Jasiński dj@smarttech3d.com SMARTTECH Sp. z o.o. MICRON3D skaner do zastosowań specjalnych W niniejszym artykule zaprezentowany został nowy skaner 3D firmy Smarttech, w którym do pomiaru
Kierunek: Geodezja i Kartografia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne. Wykład Ćwiczenia
Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Niestacjonarne Rocznik: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr
OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SKANERA LASEROWEGO SCANSTATION FIRMY LEICA W BADANIU DEFORMACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
WALDEMAR KAMIŃSKI, KRZYSZTOF BOJAROWSKI, ANDRZEJ DUMALSKI KRZYSZTOF MROCZKOWSKI, JERZY TRYSTUŁA OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA SKANERA LASEROWEGO SCANSTATION FIRMY LEICA W BADANIU DEFORMACJI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
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
Oświetlenie. Modelowanie oświetlenia sceny 3D. Algorytmy cieniowania.
Oświetlenie. Modelowanie oświetlenia sceny 3D. Algorytmy cieniowania. Chcąc osiągnąć realizm renderowanego obrazu, należy rozwiązać problem świetlenia. Barwy, faktury i inne właściwości przedmiotów postrzegamy
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: 2013/2014 Język wykładowy: Polski Semestr
Badanie chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometru kątowego. Cz. 2. Metodyka pomiaru. Wyniki pomiarowe wybranych powierzchni
Bi u l e t y n WAT Vo l. LXIV, Nr 1, 2015 Badanie chropowatości powierzchni gładkich za pomocą skaterometru kątowego. Cz. 2. Metodyka pomiaru. Wyniki pomiarowe wybranych powierzchni Andrzej Pawlata Wojskowa
Grafika komputerowa. Model oświetlenia. emisja światła przez źródła światła. interakcja światła z powierzchnią. absorbcja światła przez sensor
Model oświetlenia emisja światła przez źródła światła interakcja światła z powierzchnią absorbcja światła przez sensor Radiancja radiancja miara światła wychodzącego z powierzchni w danym kącie bryłowym
Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona
Politechnika Łódzka FTIMS Kierunek: Informatyka rok akademicki: 2008/2009 sem. 2. grupa II Termin: 26 V 2009 Nr. ćwiczenia: 412 Temat ćwiczenia: Wyznaczanie długości fali świetlnej metodą pierścieni Newtona
Metody Optyczne w Technice. Wykład 5 Interferometria laserowa
Metody Optyczne w Technice Wykład 5 nterferometria laserowa Promieniowanie laserowe Wiązka monochromatyczna Duża koherencja przestrzenna i czasowa Niewielka rozbieżność wiązki Duża moc Największa możliwa
LASERY I ICH ZASTOSOWANIE
LASERY I ICH ZASTOSOWANIE Laboratorium Instrukcja do ćwiczenia nr 13 Temat: Biostymulacja laserowa Istotą biostymulacji laserowej jest napromieniowanie punktów akupunkturowych ciągłym, monochromatycznym
10. Analiza dyfraktogramów proszkowych
10. Analiza dyfraktogramów proszkowych Celem ćwiczenia jest zapoznanie się zasadą analizy dyfraktogramów uzyskiwanych z próbek polikrystalicznych (proszków). Zwykle dyfraktometry wyposażone są w oprogramowanie
Oświetlenie obiektów 3D
Synteza i obróbka obrazu Oświetlenie obiektów 3D Opracowanie: dr inż. Grzegorz Szwoch Politechnika Gdańska Katedra Systemów Multimedialnych Rasteryzacja Spłaszczony po rzutowaniu obraz siatek wielokątowych
Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka
Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Przez 27 lat, od kiedy Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym została udostępniona dla masowego ruchu turystycznego, jej
Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła
Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego
Pelagia BIŁKA Magda PLUTA Bartosz MITKA Maria ZYGMUNT
Pelagia BIŁKA Magda PLUTA Bartosz MITKA Maria ZYGMUNT EPISTEME 22/2014, t. II s. 33-40 ISSN 1895-2241 WYZNACZENIE BŁĘDU WSKAZANIA DŁUGOŚCI NA- ZIEMNEGO SKANERA LASEROWEGO W WARUNKACH POLOWYCH DETERMINATION
Wyznaczanie współczynnika załamania światła za pomocą mikroskopu i pryzmatu
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: FIZYKA Kod przedmiotu: KS037; KN037; LS037; LN037 Ćwiczenie Nr Wyznaczanie współczynnika załamania
ODBICIE WIĄZKI LASERA OD OBIEKTÓW JEDNORODNYCH MATERIAŁOWO, LECZ O RÓŻNEJ BARWIE STUDIUM PRZYPADKU
ODBICIE WIĄZKI LASERA OD OBIEKTÓW JEDNORODNYCH MATERIAŁOWO, LECZ O RÓŻNEJ BARWIE STUDIUM PRZYPADKU Joanna Agnieszka PAWŁOWICZ Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Skanowanie laserowe w pomiarach elementów infrastruktury transportu szynowego
Skanowanie laserowe w pomiarach elementów infrastruktury transportu szynowego Każda z instytucji zarządzających drogami szynowymi zobligowana jest stosownymi instrukcjami branżowymi i wytycznymi technicznymi
Charakterystyka mierników do badania oświetlenia Obiektywne badania warunków oświetlenia opierają się na wynikach pomiarów parametrów świetlnych. Podobnie jak każdy pomiar, również te pomiary, obarczone
Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..
Nazwisko... Data... Nr na liście... Imię... Wydział... Dzień tyg.... Godzina... Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa Początkowa wartość kąta 0.. 1 25 49 2 26 50 3 27 51 4 28 52 5 29 53 6 30 54
Współczesne metody badań instrumentalnych
Współczesne metody badań instrumentalnych Wykład III Techniki fotograficzne Fotografia w świetle widzialnym Techniki fotograficzne Techniki fotograficzne techniki rejestracji obrazów powstałych wskutek
4/4/2012. CATT-Acoustic v8.0
CATT-Acoustic v8.0 CATT-Acoustic v8.0 Oprogramowanie CATT-Acoustic umożliwia: Zaprojektowanie geometryczne wnętrza Zadanie odpowiednich współczynników odbicia, rozproszenia dla wszystkich planów pomieszczenia
Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC
Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:
Skanowanie laserowe w pomiarach elementów infrastruktury transportu szynowego. Technique terrestrial laser scanning for railway tunnel measurements.
Technika laserowe skanowanie tunelu kolejowego. Technique terrestrial laser scanning for railway tunnel measurements. Die Technik - Laserscanning Bahn Tunnel. [Dokument elektroniczny]. Wersja do Windows.
Temat: WYZNACZANIE OBROTOWO-SYMETRYCZNEJ BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ
STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA, wersja z dn. 15.10.018 KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA, SEM.5 Podstawy Techniki Świetlnej Laboratorium Ćwiczenie nr 4 Temat: WYZNACZANIE OBROTOWO-SYMETRYCZNEJ BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ
Pelagia GAWRONEK, Maria ZYGMUNT, Bartosz MITKA
Pelagia GAWRONEK, Maria ZYGMUNT, Bartosz MITKA EPISTEME 26/215, t. II s.33 4 ISSN 1895-4421 PROPOZYCJA TESTOWANIA DOKŁADNOŚCI METROLOGICZNEJ NAZIEMNEGO SKANERA LASEROWEGO Z+F 51 W WARUNKACH LABORATORYJNYCH
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
Optyczna spektroskopia oscylacyjna. w badaniach powierzchni
Optyczna spektroskopia oscylacyjna w badaniach powierzchni Zalety oscylacyjnej spektroskopii optycznej uŝycie fotonów jako cząsteczek wzbudzających i rejestrowanych nie wymaga uŝycia próŝni (moŝliwość
OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH
OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH Małgorzata Woroszkiewicz Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna
Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego
Budowa pionowa drzewostanu w świetle przestrzennego rozkładu punktów lotniczego skanowania laserowego Marcin Myszkowski Marek Ksepko Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku PLAN PREZENTACJI
Liczba punktów ECTS za zajęcia praktyczne. Liczba punktów ECTS. udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca. z bezpośrednim.
udziałem nauczyciela za zajęcia praktyczne Rodzaj zajęć (A, P, CT, Pr, PD)*** Obszar nauk: technicznych - T, Plan studiów obowiązujący od roku 2019/2020 na kierunku: Geodezja i Kartografia Profil kształcenia:
- pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.
Zjawisko odbicia Zgodnie z zasadą Fermata światło zawsze wybiera taką drogę między dwoma punktami, aby czas potrzebny na jej przebycie był najkrótszy (dla ścisłości: lub najdłuższy). Konsekwencją tego
Teoria światła i barwy
Teoria światła i barwy Powstanie wrażenia barwy Światło może docierać do oka bezpośrednio ze źródła światła lub po odbiciu od obiektu. Z oka do mózgu Na siatkówce tworzony pomniejszony i odwrócony obraz
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: 2017/2018 Język wykładowy: Polski Semestr
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.
Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Zakład Optoelektroniki
Politechnika Warszawska Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Zakład Optoelektroniki LASEROWY POMIAR ODLEGŁOŚCI INTERFEROMETREM MICHELSONA Instrukcja wykonawcza do ćwiczenia laboratoryjnego ćwiczenie
BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA
Celem ćwiczenia jest: BADANIE INTERFEROMETRU YOUNGA 1. poznanie podstawowych właściwości interferometru z podziałem czoła fali w oświetleniu monochromatycznym i świetle białym, 2. demonstracja możliwości
I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ
I PRACOWNIA FIZYCZNA, UMK TORUŃ Instrukcja do ćwiczenia nr 59 WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA W SZKLE METODĄ KĄTA NAJMNIEJSZEGO ODCHYLENIA Instrukcje wykonali: G. Maciejewski, I. Gorczyńska
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 53: Soczewki
Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr : Soczewki Cel ćwiczenia: Wyznaczenie ogniskowych soczewki skupiającej i układu soczewek (skupiającej i rozpraszającej) oraz ogniskowej soczewki rozpraszającej
DOKUMENTACJA INWENTARYZACYJNA. Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego 3D w byłych dąbrowskich zakładach DEFUM
DOKUMENTACJA INWENTARYZACYJNA Inwentaryzacja architektoniczna metodą skaningu laserowego 3D w byłych dąbrowskich zakładach DEFUM Wykonawca: PUH GeoCad Sp. z o.o. Katowice, grudzień 2015 Spis treści: 1.
Podstawy fizyki wykład 8
Podstawy fizyki wykład 8 Dr Piotr Sitarek Katedra Fizyki Doświadczalnej, W11, PWr Optyka geometryczna Polaryzacja Odbicie zwierciadła Załamanie soczewki Optyka falowa Interferencja Dyfrakcja światła D.
Ponadto, jeśli fala charakteryzuje się sferycznym czołem falowym, powyższy wzór można zapisać w następujący sposób:
Zastosowanie laserów w Obrazowaniu Medycznym Spis treści 1 Powtórka z fizyki Zjawisko Interferencji 1.1 Koherencja czasowa i przestrzenna 1.2 Droga i czas koherencji 2 Lasery 2.1 Emisja Spontaniczna 2.2
Własności optyczne materii. Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią?
Własności optyczne materii Jak zachowuje się światło w zetknięciu z materią? Właściwości optyczne materiału wynikają ze zjawisk: Absorpcji Załamania Odbicia Rozpraszania Własności elektrycznych Refrakcja
GEOMATYKA program rozszerzony. dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu
GEOMATYKA 2015-2016 program rozszerzony dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Źródło: http://pclab.pl/art37726.html Dane podstawowe (http://pl.wikipedia.org/wiki/piper_pa-31_navajo)
WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ
ĆWICZENIE 84 WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ Cel ćwiczenia: Wyznaczenie długości fali emisji lasera lub innego źródła światła monochromatycznego, wyznaczenie stałej siatki
Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca
Wyznaczanie stałej słonecznej i mocy promieniowania Słońca Jak poznać Wszechświat, jeśli nie mamy bezpośredniego dostępu do każdej jego części? Ta trudność jest codziennością dla astronomii. Obiekty astronomiczne
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA
POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Towaroznawstwo Kod przedmiotu: LS03282; LN03282 Ćwiczenie 4 POMIARY REFRAKTOMETRYCZNE Autorzy: dr
STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA
Mechanika i wytrzymałość materiałów - instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego: Wprowadzenie STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA Opracowała: mgr inż. Magdalena Bartkowiak-Jowsa Skręcanie pręta występuje w przypadku
UMO-2011/01/B/ST7/06234
Załącznik nr 9 do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego Szybka nieliniowość fotorefrakcyjna w światłowodach półprzewodnikowych do zastosowań w elementach optoelektroniki zintegrowanej
Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki
TELEDETEKCJA POMIARY RADAROWE Główną różnicą między systemami teledetekcyjnymi opartymi na świetle widzialnym i w zakresie mikrofalowym jest możliwość przenikania sygnału radarowego przez parę wodną, mgłę,
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)
Wyniki pierwszej tury wyborów bloków modułów obieralnych. na semestr letni w roku akademickim 2015/16. studia niestacjonarne WGGiIŚ
Wyniki pierwszej bloków modułów obieralnych na semestr letni w roku akademickim 2015/16 studia niestacjonarne WGGiIŚ str. 1 4 rok Geodezja i Kartografia - semestr 8 str. 2 2 rok Inżynieria Środowiska -
Sprawozdanie z pomiaru naziemnym skanerem laserowym ScanStation części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie
Sprawozdanie z pomiaru naziemnym skanerem laserowym ScanStation części Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie wyk. mgr inż. Karolina Hejbudzka, dr inż. Andrzej Dumalski Informacje wstępne W 2013r został
Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów
Laboratorium techniki światłowodowej Ćwiczenie 2. Badanie apertury numerycznej światłowodów Katedra Optoelektroniki i Systemów Elektronicznych, WETI, Politechnika Gdaoska Gdańsk 2006 1. Wprowadzenie Światłowody
Białość oznaczana jednostką CIE, oznacza wzrokowy odbiór białego papieru, do którego produkcji wykorzystano (lub nie) wybielacze optyczne (czyli
Białość oznaczana jednostką CIE, oznacza wzrokowy odbiór białego papieru, do którego produkcji wykorzystano (lub nie) wybielacze optyczne (czyli poddano procesowi wybielania), z zachowaniem parametrów
Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne
Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne Wykorzystane materiały: R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wyd. FPT, Kraków, 1997 A. Przelaskowski, Techniki Multimedialne,
Zasada Fermata mówi o tym, że promień światła porusza się po drodze najmniejszego czasu.
Pokazy 1. 2. 3. 4. Odbicie i załamanie światła laser, tarcza Kolbego. Ognisko w zwierciadle parabolicznym: dwa metalowe zwierciadła paraboliczne, miernik temperatury, żarówka 250 W. Obrazy w zwierciadłach:
Spis treści. Wykaz ważniejszych oznaczeń. Przedmowa 15. Wprowadzenie Ruch falowy w ośrodku płynnym Pola akustyczne źródeł rzeczywistych
Spis treści Wykaz ważniejszych oznaczeń u Przedmowa 15 Wprowadzenie 17 1. Ruch falowy w ośrodku płynnym 23 1.1. Dźwięk jako drgania ośrodka sprężystego 1.2. Fale i liczba falowa 1.3. Przestrzeń liczb falowych
Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki"
Ćwiczenie: "Zagadnienia optyki" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia: 1.
Parametry mierzonych obiektów
Parametry mierzonych obiektów 1 Spis treści Parametry mierzonych obiektów... 2 Emisyjność... 2 Współczynnik odbicia... 4 Symulator: Badanie wpływu emisyjności i temperatury odbitej (otoczenia) na wynik
Odgłosy z jaskini (11) Siatka odbiciowa
64 FOTON 103, Zima 2008 Odgłosy z jaskini (11) Siatka odbiciowa Adam Smólski Tym razem będą to raczej odblaski z jaskini. Przed opuszczeniem lwiątkowej piwniczki na Bednarskiej postanowiłem przebadać jeszcze
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki Kierunek: Geodezja i Kartografia Program Studiów stacjonarnych I stopnia o profilu ogólnoakademickim zatwierdzony przez Radę Wydziału 07.12.2016r.
Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła
Ćwiczenie O3 Wyznaczanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali światła O3.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zbadanie zależności współczynnika załamania światła od długości fali
Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła
Ćwiczenie z fizyki Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki oraz współczynnika załamania światła Michał Łasica klasa IIId nr 13 22 grudnia 2006 1 1 Doświadczalne wyznaczanie ogniskowej soczewki 1.1
Optyka. Wykład IX Krzysztof Golec-Biernat. Optyka geometryczna. Uniwersytet Rzeszowski, 13 grudnia 2017
Optyka Wykład IX Krzysztof Golec-Biernat Optyka geometryczna Uniwersytet Rzeszowski, 13 grudnia 2017 Wykład IX Krzysztof Golec-Biernat Optyka 1 / 16 Plan Dyspersja chromatyczna Przybliżenie optyki geometrycznej
LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE
LABORATORIUM FIZYKI PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NYSIE Ćwiczenie nr 6 Temat: Wyznaczenie stałej siatki dyfrakcyjnej i dyfrakcja światła na otworach kwadratowych i okrągłych. 1. Wprowadzenie Fale
PRZEGLĄD SPOSOBÓW OKREŚLANIA WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁOTECHNICZNYCH MATERIAŁÓW ODBŁYŚNIKOWYCH
PRZEGLĄD SPOSOBÓW OKREŚLANIA WŁAŚCIWOŚCI ŚWIATŁOTECHNICZNYCH MATERIAŁÓW ODBŁYŚNIKOWYCH Przemysław Tabaka Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej Streszczenie: W artykule przedstawiono wielkości
MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI
Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY
Opracowanie bloku scalania światła do dyskretnego pseudomonochromatora wzbudzającego
Przemysław CEYNOWA Wydział Elektroniki i Informatyki, Politechnika Koszalińska E-mail: przemysław.ceynowa@gmail.com Opracowanie bloku scalania światła do dyskretnego pseudomonochromatora wzbudzającego
Wyznaczenie masy optycznej atmosfery Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
Wyznaczenie masy optycznej atmosfery Krzysztof Markowicz Instytut Geofizyki, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski Czas trwania: 30 minut Czas obserwacji: dowolny w ciągu dnia Wymagane warunki meteorologiczne:
Własności optyczne półprzewodników
Własności optyczne półprzewodników Andrzej Wysmołek Wykład przygotowany w oparciu o wykłady prowadzone na Wydziale Fizyki UW przez prof. Mariana Grynberga oraz prof. Romana Stępniewskiego Klasyfikacja
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
Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR. prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny
Aspekty tworzenia Numerycznego Modelu Terenu na podstawie skaningu laserowego LIDAR prof. dr hab. inż.. Andrzej Stateczny mgr inż.. Krzysztof W. Łogasz Numeryczny Model Terenu podstawowe pojęcia NMT pol.
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
Laboratorium TECHNIKI LASEROWEJ. Ćwiczenie 1. Modulator akustooptyczny
Laboratorium TECHNIKI LASEROWEJ Ćwiczenie 1. Modulator akustooptyczny Katedra Metrologii i Optoelektroniki WETI Politechnika Gdańska Gdańsk 2018 1. Wstęp Ogromne zapotrzebowanie na informację oraz dynamiczny
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
Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni
Spektroskopia ramanowska w badaniach powierzchni z Efekt Ramana (1922, CV Raman) I, ν próbka y Chandra Shekhara Venketa Raman x I 0, ν 0 Monochromatyczne promieniowanie o częstości ν 0 ulega rozproszeniu