ZEMĚMĚŘICKÝ ODBOR PARDUBICE MAPOVÁNÍ NOVÉHO VÝŠKOPISU ČR

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Kvalita – klíčový parametr GEODAT?
Advertisements

Objednatel Cíl projektu Dokumentace Technologie Aktualizace a správa dat Publikace dat DIGITÁLNÍ MAPA PRAHY Petr Šebesta.
GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM (GIS) V ZEMĚDĚLSKÉ PRAXI
DRONY - program pro vyhodnocení
Informace o geografických podkladech pro veřejnou správu
Stereofotogrammetrie FTG1 – stereofotogrammetrie
Fotogrammetrie 1 Průseková metoda přednášející Jindřich Hodač JH_13.10.
8 Průseková metoda - nejstarší fotogrammetrická metoda
Získávání topografické informace
Aktuální Státní mapové dílo
Využití výškových dat.
Digitální technická mapa města Velké Meziříčí
Zadání - úkol Vyhotovit měřickou dokumentaci zadané části stavebního objektu ► digitální + tištěná podoba Fasáda J. Hodač – VT FTG 1.
Digitální model terénu
14. Laserové skenování (letecké a pozemní)
Vytyčení polohy - metodika, přesnost
Vypracoval: Ptáček Ondřej H2KNE1, L Digitální topografické mapy (Zabaged, DMÚ, internetové portály)
Geodézie v pozemním stavitelství
Kristýna LEIMEROVÁ Katedra geoinformatiky
Zeměměřické a kartografické služby ČR – současná nabídka, řešení, cíle, problémy a výzvy ke spolupráci Michal Traurig
Měřické metody v zeměměřictví
7. Vytyčení hranice pozemku
Jednosnímková metoda rovinaté území Jednosnímková metoda  rovinaté území Výškově členité území  ??? 7Digitální ortofoto Digitální ortofoto ortofoto v.
Činnost odboru centrální dokumentace v rámci SŽG Praha
Základy hydrauliky a hydrologie
Inerciální měřící systémy
, Brno Připravil: Ing. Jaromír Landa LIDAR.
Sítě 2000 Okresní úřad Hodonín geografický informační systém.
Vznik map.
Kartografie.
Barbora Kušová Obor: Geoinformatika HGF, VŠB-TU Ostrava 2002/2003
Geoinformační technologie Geografické informační systémy (GIS) Výukový materiál pro gymnázia a ostatní střední školy © Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952.
Informační systém cykloturistických stezek těšínska Bakalářská práce Zpracovatel: Pilchová Gražyna Vedoucí práce: Doc. Ing. Petr Rapant, CSc.
Porovnání tvorby DKM a KM-D pro katastrální území Antošovice
MISYS ČVUT v Praze Geografické informační systémy Zpracoval: J.Marák.
Archeologie a GIS Jan Mařík Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Datová fúze satelitní navigace a kompasu
Výzkum uplatnění dat laserového skenování v katastru nemovitostí
Školení dodavatelů geodetických prací
Tvorba mapy pro orientační běh s použitím GPS
5 Metody určení PVniO Znalost prvků vnitřní orientace 
Výpočet erozní ohroženosti půdy s využitím gridu
Vytváření registru územní identifikace a adres v ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor informatiky Mgr. Karel Lux vedoucí oddělení koncepce
10. Vytyčování oblouků Vytyčování oblouků
Navigace a mapování pomocí GPS
Autor: Lukáš Kalousek Vedoucí projektu: Dr. Ing. Bronislava Horáková
4 Základy - pojmy Střed promítání ,,O“ Hlavní bod snímku ,,H“ Konstanta komory ,,f“ Osa záběru Střed snímku ,,M“ Rámová značka (měřický snímek) Úvod do.
Digitální forma státních mapových děl středních měřítek – díla ČÚZK
Program přednášky ,, Kalibrace “ - snímkové souřadnice
Technologie - snímkové orientace
Digitální aerotriangulace v aplikaci pozemní fotogrammetrie
Program přednášky fotogrammetrické metody laserové skenování
Mělnické podzemí 3D Historická dokumentace Nové měření Použité metody
VOJENSKÉ DATABÁZE Mapové zdroje Milan Konečný, Tomáš Řezník.
Obsah prezentace Princip fungování Technické parametry Proces realizace Závěrečné zhodnocení 4.
Seminář o datech a službách resortu zeměměřictví a katastru Jak Plzeňský kraj využívá data resortu ČÚZK Představení služeb Geoportálu Plzeňského kaje Plzeň.
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Letecké měřické snímkování a ortofotografické zobrazení území ČR Plzeň Petr Dvořáček.
ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD Geografická data pro veřejnou správu - data resortu zeměměřictví a katastru Plzeň Petr Dvořáček.
Digitální technická mapa Plzeňského kraje Služby DTM DMVS PK Setkání partnerských obcí DTM DMVS Plzeň Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor informatiky.
České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Geografické informační systémy Doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
Mgr. Kristýna Soudková, Ing. Arnošt Müller Oddělení VFP a GIS Odbor metodiky a řízení pozemkových úprav Státní pozemkový úřad Standardizace geodat pozemkových.
Číslo projektu OP VK Název projektu Moderní škola Název školy Soukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. Předmět Zeměpis (klíčová.
Protierozní ochrana 2. cvičení Téma: Protierozní ochrana 2. cvičení Téma: Analýza území - morfologie terénu, odtokové dráhy 143YPEO ZS 2015/ ;
Výškopis ● Vrstevnice -Vrstevnice je čára o stejné nadmořské výšce zobrazená na mapě. – Interval i = M / 5000 – Hlavní, vedlejší.
Název školy Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Název materiálu.
Speciální projekty založené na principu HÚL
Dokumentace památkových objektů
František Pavlík Tvorba DMT z dat laserového scanování (DMR 4G a DMR 5G) v prostředí ArcGIS Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
Geografické informační systémy
Transkript prezentace:

ZEMĚMĚŘICKÝ ODBOR PARDUBICE MAPOVÁNÍ NOVÉHO VÝŠKOPISU ČR ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ ODBOR PARDUBICE PRVNÍ VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ NOVÉHO VÝŠKOPISU ČR Připravil jsem si pro Vás presentaci na téma Současnost a budoucnost spolupráce s externími partnery. Cílem mé přednášky je poskytnout Vám informace o současném stavu spolupráce a i trochu našich koncepčních záměrů pro další rozvoj spolupráce. Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz 27.1.2011 1 1

VÝCHODISKA - STAV VÝŠKOPISNÝCH DATABÁZÍ Stručný název Popis Přesnost (střední chyba) ZABAGED® - výškopis Vektorizované vrstevnice ZM 10 uložené jako 3D objekty ve formátu DGN. 0,7-1,5 m v odkrytém terénu 1-2 m v intravilánech 2-5 m v zalesněných územích ZABAGED® - zdokonalený výškopis Aktualizované a zpřesněné vrstevnice ZM 10, doplněné o terénní hrany náspů, výkopů, břehů, nádrží, apod. ZABAGED® - mříž 10x10 m Odvozený model do formy mříže (GRID) 10x10 m 1,5-2,5 m v odkrytém terénu 2-3 m v intravilánech 3-7 m v zalesněných územích DMR 2,5 generace MO ČR Výškový model ve formě mříže (GRID) 100x100 m 3-5 m v odkrytém terénu 5-8 m v intravilánech 10-15 m v zalesněných územích DMR 3 generace MO ČR Výškový model ve formě nepravidelné sítě TIN získaný stereofotogrammetrickou metodou. 1-2 m v odkrytém terénu Digitální model povrchu neexistuje 10.9.2010 2

PROJEKT LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ HLAVNÍ PARAMETRY SKENOVÁNÍ hustota bodů větší než 1bod/m2 střední chyba měření rajonu σ<0,03 m střední výška letu nad terénem 1400/1200 m absolutní výšky letu v závislosti na relativní výšce a členitosti terénu vzdálenost letových řad 830/715 m , příčný překryt od 35 do 50% Obrázek © firmy RIEGL, Rakousko 10.9.2010 3

DOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI ČÚZK, MZe a MO ČR

LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVÁNÍ naskenováno 29460 km2 + 3150 km2 1381 letových pásů 151 vzletů a přistání – 270 letových hodin 42,7 miliard výškových bodů

TROJDOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI ČÚZK, MZe a MO ČR MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ zajišťuje pronájem leteckého laserového skeneru a příslušenství poskytne referenční výšková data z měřených profilů vodních toků 10.9.2010 6

TROJDOHODA O SPOLUPRÁCI MEZI ČÚZK, MZe a MO ČR ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ zajišťuje řízení a koordinaci projektu - zajistil výstavbu pozemního vyhodnocovacího pracoviště poskytuje kapacity na zpracování dat v rozsahu 15 osob po dobu 7 let zajistí trvalou správu dat … 5 x … … 10 x … 10.9.2010 7

VÝSLEDNÉ PRODUKTY DMR 4G ve formě mříže 5 x 5 m s úplnou střední chybou výšky 0.30 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu (výsledek předběžného automatizovaného zpracování) Termín: konec roku 2012 DMR 5G ve formě nepravidelné sítě bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0.18 m v odkrytém terénu a 0.30 m v zalesněném terénu (finální poloautomatické zpracování dat) Termín: konec roku 2015 DMP 1G ve formě nepravidelné sítě bodů (TIN) s úplnou střední chybou výšky 0.4 m pro přesně vymezené objekty a 0.7 m pro objekty přesně neohraničené (lesy a další prvky rostlinného půdního krytu) 8

VÝSLEDNÉ PRODUKTY – DMR 4G, DMR 5G, DMP 1G 9

REALIZAČNÍ PROJEKT – HARMONOGRAM POSTUPU ŘEŠENÍ Činnost Rok / čtvrtletí Poznámka 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2 3 4 Upřesnění realizačního projektu x Zaměření kontrolních a komparačních polí a bodů Letecké laserové skenování - střed Odvození DMR 4G Využití v roce 2010 na ortofoto - střed Odvození DMR 5G a DMP 1G Využití v roce 2013 Letecké laserové skenování - západ Využití v roce 2011 na ortofoto - západ Využití v roce 2014 Letecké laserové skenování – východ Využití v roce 2012 na ortofoto - východ Využití v roce 2015 na ortofoto - východ Vydání komplexních modelů z celého území České republiky

PARAMETRY LETECKÉHO LASEROVÉHO SKENOVÁNÍ Letové parametry letadlo L-410 FG rychlost letu 250 km/h relativní výška letu 1200 a 1400 m dráhy letu rovnoběžné s osou E (UTM) Skener RIEGL LMS Q680 úplný úhel záběru 60° šířka skenovaného pásu 715 a 830 m příčný překryt pásů 50 až 35 % frekvence laserových pulsů 120 a 80 kHz směrodatná odchylka měření délky 0,02 m Aparatura GPS Nova Tel frekvence snímání prostorové polohy 2 Hz střední chyby souřadnic GPS 0,10 m Inerciální měřická jednotka IMU frekvence snímání úhlů ω, φ, κ 400 Hz střední chyby měření úhlů 0,003° až 0,007° Výsledná hustota bodového pole 1,6 m2 Přesnost zaměření výšky: mH = 0,13 m mxy = 0,35 m 11

MRAČNO BODŮ LLS 12

UKÁZKA DAT – AUTOMATICKÁ KLASIFIKACE – SCOP++ 13

MANUÁLNÍ KLASIFIKACE DAT – DT MASTER editace výškopisných dat po hrubé filtraci dat klasifikace dat do skupin GROUND, VEGETACE, ZÁSTAVBA, CHYBY 14

APLIKACE STÍNOVANÉHO RELIÉFU PŘI AKTUALIZACI ZABAGED 18.1.2019 15

Naskenováno cca 42% území ČR STAV LLS K 31. 12. 2010 Naskenováno cca 42% území ČR Vytvořen DMR 4G z pásma „Střed“, tj. cca 37 % území ČR 16

VÝSLEDNÉ PRODUKTY – DMR 4G, DMR 5G, DMP 1G 17 17

DIGITÁLNÍ MODEL RELIÉFU 4. GENERACE DMR 4G ve formě mříže 5 x 5 m s úplnou střední chybou výšky 0.30 m v odkrytém terénu a 1 m v zalesněném terénu, k 1.1.2011 v distribuci z pásma „STŘED“ České republiky – viz http://geoportal.cuzk.cz 18

UKÁZKA DAT – FINÁLNÍ DMP 1G 18.1.2019 19

HODNOCENÍ PŘESNOSTI DMR 4G 1) Ověření na 240 komparačních základnách – eliminace systematické chyby: systematická chyba: cH = ∑ vn /n: - 0,12 m - úplná střední chyba: mH = odmocnina ( ∑ vn2 /n): 0,14 m - náhodná chyba (po eliminaci systematické chyby): 0,08 m 2) Kontrola přesnosti na vybraných 1453 bodech ZPBP: systematická chyba: cH = ∑ vn /n: - 0,15 m (model pod body) úplná střední chyba: mH = odmocnina ( ∑ vn2 /n): 0,25 m 3) Ověření přesnosti geodetickým měřením v různém terénu: Kategorie povrchu a půdního krytu Systematická chyba [m] Úplná střední chyba [m] Maximální chyba [m] cesty a silnice -0,25 0,34 0,77 zpevněné plochy v intravilánu -0,01 0,07 0,26 parky v intravilánu -0,09 0,14 0,22 orná půda 0,13 0,66 louky a pastviny 0,18 0,85 křoviny, stromořadí a lesy -0,02 20

DMR 4G V DISTRIBUCI NA GEOPORTÁLU ČÚZK Za celou ČR = 2 000 000,- Kč 21

ZEMĚMĚŘICKÝ ODBOR PARDUBICE ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ ODBOR PARDUBICE DĚKUJI ZA POZORNOST Ing. Karel Brázdil, CSc. karel.brazdil@cuzk.cz Připravil jsem si pro Vás presentaci na téma Současnost a budoucnost spolupráce s externími partnery. Cílem mé přednášky je poskytnout Vám informace o současném stavu spolupráce a i trochu našich koncepčních záměrů pro další rozvoj spolupráce. 27.1.2011