• Nem Talált Eredményt

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Ossza meg "INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI"

Copied!
26
0
0

Teljes szövegt

(1)

INFORMATIKA ÁGAZATI ALKALMAZÁSAI

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

(2)

8. 3D modellek alkalmazása

• Magasságmodell

Raszteralapú Vektoralapú

• Objektumok modellje

• Doborzatmodell

• Terepmodell

• VRML

(3)

3D modellek alkalmazása Előadás

(4)

Magasságmodell

• A digitális magassági modell (DEM) a föld

felszínének topográfiai megjelenítése. Jellemzően domborzati térképek, 3D vizualizáció, vízfolyás

modellezése, légi felvételek pontosítása esetében használatos. Általában távérzékelés adatait vagy hagyományos földmérési eljárások adatait

használja.

Raszteralapú magasságmodell Vektoralapú magasságmodell

(5)

Raszteralapú (GRID) modell

• A forrás magassági adatok szabályos

rácscellákat alkotnak. A cella mérete állandó a modellen belül. A vonatkozó földrajzi terület magassága állandónak tételezhető fel egy

rácscellában. Raszteralapú modelltípusok az USGS DEM és a DTED (Digital Terrain Elevation Data).

(6)

Raszteralapú (GRID) modell

(7)

Vektoralapú (TIN) modell

• A teret egymást át nem fedő háromszögekre osztja.

Minden háromszög csúcsa adatpont, x,y és z értékkel

A pontokat vonal köti össze, ami Delaunay- háromszögeket alkot

Egy TIN (Triangulated Irregular Network) komplett grafikon, amely megtartja topológiai kapcsolatát a vonatkozó elemmel (csomópont, él és háromszög).

A bemeneti adatok közvetlenül illeszkednek a modellbe

(8)

Vektoralapú (TIN) modell II.

(9)

Globális domborzatmodell I.

• SRTM (Shuttle Radar Topography Mission 2000) program

Föld felszíne mintegy 80%-ának digitális domborzata radarrendszer felhasználásával (Endeavour 11 nap) Radar-interferometria,két, egymástól 60 méteres

távolságban elhelyezett vevővel

Térképezett terület a 60 fokos északi, illetve az 57 fokos déli szélességi körig

Felbontás 3 (USA 1) szögmásodperc

http://www2.jpl.nasa.gov/srtm

(10)

Globális domborzatmodell II.

• TanDEM-X 2010, (TerraSAR-X)

Föld teljes felszínének térképezése

Vízszintes felbontása 12 méter, magassági 2m

514 kilométer magasságon sztereo mikrohullámú radarberendezéssel két radaros távérzékelő műhold Poláris napszinkron körpálya

Apertúraszintézis-radar (SAR) technikával a műholdról

kibocsátott, majd a felszínről visszaverődött rádióhullámokat a műholdon elhelyezett antennával felfogják, illetve ugyanazt a felszínt két külön nézőpontból fényképezik

(11)

DDM-5

• Magyarország digitális domborzatmodellje 5 méteres felbontásban

1:10 000 méretarányú EOTR adatbázis felhasználásával készült

vektorizált szintvonalakból levezetett GRID.

(12)

3D szintvonalrajz és az abból kapott

koordináták

(13)

3D terepmodell

• Szintvonal-digitalizálás

• Magassági pontok digitalizálása

• GPS felmérés pontjainak importálása

• Pontosítás (légifelvétel)

• Modellgenerálás

• Publikálás

(14)

3D terepmodell II .

http://vektor.georgikon.hu/website/kvsz/viewer.htm

(15)

3D modell (web2 )

• Saját modellek feltöltése 2006 (SketchUp)

• Building Maker (3D-s épületek készítése)

• 3 dimenziós Budapest

http://sketchup.com

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/buildingmaker

(16)

Földi, automatikus 3D térképező eljárások

• Nagy hatékonyságú

automatikus eszközrendszerek

Open Street Maps, vagy Googlemaps megjelenítő rendszerekre építő 3D térképező rendszerek

A GoogleStreet View 3D városfelmérő rendszere folyamatosan méri fel a világ nagyvárosait. A felmérés során jellemzően 18-36km/h közötti sebességgel haladhatnak. Egy Budapest méretű város feltérképezése utcai panorámaképekkel autóra szerelt nagyfelbontású digtális fényképezőgépekkel négy autóval körülbelül két hétig tart.

(17)

Sketchup modellek

(18)

GPS/GIS - CAD

Terepmodell GIS modell

GPS; GNSS CAD

3D modell Adatgyűjtés

http://sketchup.google.com/download/plugins.html

(19)

3D terepmodell

(20)

3D modellek alkalmazása Előadás összefoglalása

• Magasságmodell

Raszteralapú Vektoralapú

• Terepmodell

• Webes lehetőségek

(21)

Előadás ellenőrző kérdései

I. Készítse el a Sketchup 7 szoftver segítségével a saját lakóházának a modelljét!

http://sketchup.com

(22)

Előadás ellenőrző kérdései

II. Készítse el a Sketchup 7 szoftver segítségével egy növény modelljét!

(23)

Előadás ellenőrző kérdései

III. Készítse el a Sketchup 7 szoftver segítségével egy állat modelljét!

(24)

Előadás ellenőrző kérdései

IV. Helyezze el a saját lakóházának modelljét a GoogleEarth felületén!

(25)

Előadás ellenőrző kérdései

V. Helyezzen el a egy tetszőleges épületmodellt Budapest belvárosában!

(26)

KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET

Következő ELŐADÁS CÍME

Távérzékelési adatok alkalmazása

Előadás anyagát készítette: dr. Busznyák János

Hivatkozások

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

• Gauss-Krüger vetület forgási ellipszoid egyenlítői elhelyezésű, érintő, szögtartó hengervetülete.. • UTM (Universal Transverse Mercator) vetület ellipszoid

Nyissa meg ArcExplorer JEE (vagy más megjelenítő) segítségével az http://geographynetwork.com webhelyen valamelyik adatbázist és próbálja ki az alábbi kijelölő (lekérdező)

Digitalizáljon lapolvasó segítségével egy tetszőleges térképlapot, majd georeferálja három referenciaponttal a GEOREGARCVIEW szoftver segítségével. A

• Az eredményül kapott ortofoto (a Föld felszínének földrajzi hivatkozással ellátott, műhold vagy légi adatgyűjtők által készített képi adata) teljeskörűen

Keresse meg a Glonass rendszerben aktuálisan hozzáférhető műholdak adatait!.. Előadás

Keresse meg a Vodafone, T-mobile és Pannon hálózatban a Keszthely központjához legközelebbi helyet, ahol nincs GPRS lefedettség.

MARS (Monitoring Agriculture by Remote Sensing) terményhozam-előrejelző rendszer.. • Időjárási adatok beszerzése, feldolgozása

Készítsen előrejelzést a Georgikon kar „D” épületének déli homlokzata előtti területre (árnyékolás északról 180 fokban, Lambda = 46 fok 45 perc, Fí = 17fok 15perc, h