Ortofotomapa Satelitarna

Slides:



Advertisements
Podobne prezentacje
SOCHACZEW Propozycja lokalizacji lotniska cywilnego dla Linii Low Cost i Cargo.
Advertisements

Automatyczne systemy transakcyjne na rynkach finansowych
JASTRZĘBIA GÓRA 2010 Przekształcenia do postaci mapy zasadniczej do postaci cyfrowej i utworzenia baz danych Karol Kaim.
Założona w roku biura na Świecie, Międzynarodowe wsparcie Call Center Ponad 250 pracowników 20 pracowników Ponad 2500 certyfikowanych partnerów.
Zarządzanie transportem KURS INŻYNIERSKI
Misje do Saturna.
SYSTEMY OBRAZOWANIA System przetwarzania obrazów:
Cyfrowy model powierzchni terenu
Lotnicza kamera szerogowa
7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 1 System Monitoringu.
7-8 października 2003, I Seminarium Integrujące Komponenty B.1 i B.2Projekt Usuwania Skutków Powodzi - Polska, kredyt nr 4264 POL 1 System Monitoringu.
przykłady i zastosowania
Interpretacja danych teledetekcyjnych
Rejestr Spraw Sądowych
Zmiana ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne a mapa zasadnicza - Miasto Gliwice Ustroń października 2010.
Model 3D trzeci wymiar w zarządzaniu miastem na przykładzie projektów:
zobrazowania satelitarne
Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem dużych przejść granicznych.
Rozpoznawanie obrazów
Zadanie 1.
To idealne narzędzie do zarządzania komunikacją z klientami i prowadzenia kampanii sprzedażowych na najwyższym poziomie.
Alfred Stach Instytut Paleogeografii i Geoekologii
Praca Inżynierska „Analiza i projekt aplikacji informatycznej do wspomagania wybranych zadań ośrodków sportowych” Dyplomant: Marcin Iwanicki Promotor:
SYSTEMY INFORMATYCZNE - Altamira, CRM i Remedy
Atlantis INSPECTOR System wspomagania zarządzaniem i ewidencją obiektów sieciowych.
Poruszamy sprzedaż. Poruszamy sprzedaż Poruszamy sprzedaż.
Lotnisko Warszawa/Modlin Świat U Progu Twojego Domu !
Przyszłość technik satelitarnych w Polsce
metody mierzenia powierzchni ziemi
Model referencyjny łańcucha dostaw
DataCOLD 500 Rejestrator temperatury
Systemy czasu rzeczywistego zastosowania wojskowe
Digitalizacja obiektów muzealnych
Ekrany diodowe LED Łukasz Przywarty
Model referencyjny łańcucha dostaw
Bezprzewodowego system OMNIA
Metodologia badań wydatków reklamowych
Komputerowe wspomaganie medycznej diagnostyki obrazowej
Edgar OSTROWSKI, Jan KĘDZIERSKI
InTouch.
Krzysztof Apostolidis
Systemy IPTV 2008 © Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne Sp. z o.o. Efektywna komunikacja ze światem.
Spotkanie Centrum Poczty i Postdata S.A.
Prezentacja 2004 POLSKA.
Wykorzystanie nowoczesnych systemów zarządzania w celu zwiększenia
ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY KS-PRODIS ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
„Wszystko powinno być wykonane tak prosto jak to możliwe, ale nie prościej.” Albert Einstein.
EUTELSAT COMMUNICATIONS 1 Corporate Presentation Lipiec 2013.

europejskie rozwiązania dla zarządzania kryzysowego
Zadanie 1.
WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH
Satelitarny System Lokalizacji
Projekt rozwojowy finansowany przez MNiSW pt.: Geoinformatyczny system zabezpieczenia działań operacyjnych związanych z ochroną portów od strony morza.
Elementy geometryczne i relacje
Kierunki rozwoju usług monitorowania Outsourcing stacji monitorowania Optymalizacja kosztów.
Zintegrowany System Zarządzania Ruchem w Trójmieście TRISTAR
Zintegrowany monitoring infrastruktury IT w Budimex
Środowisko wspomagania automatycznej instalacji GNU/Linux „Multistart” prezentacja pracy dyplomowej Marta i Paweł Szcześniak.
Sterownik zwrotnic WS90E
Wykorzystanie odbiorników do nawigacji satelitarnej klasy GIS oraz systemu ASG-EUPOS w praktyce leśnej Michał Brach Wydział Leśny SGGW.
Propozycje dedykowanych aplikacji wykorzystujących analizy rastrowe Adam Konieczny, Wieńczysław Plutecki, Anna Zmarz TAXUS Systemy Informatyczne Sp. z.
Rektyfikacja zdjęć Rektyfikacja zdjęć to przetwarzanie zdjęć do postaci kartometrycznej i przedstawienie w układzie współrzędnych terenowych. Rezultat.
Dokładność NMT modelowanie dokładności NMT oszacowanie a priori badanie a posteriori.
Wykrywanie zmian pokrycia terenu w oparciu o wieloczasowe dane satelitarne. Monika Banaś geodezja i kartografia dr inż. Tomasz Pirowski.
Systemy dla pojazdów i maszyn Rejestracja: - zużycia paliwa, - lokalizacji, - czasu pracy…
Podpisanie Umowy o Dofinansowanie dla zadania pn.
XXV SESJA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO
IV Konferencja Naukowo-Techniczna "Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie.
Fizyczne Podstawy Teledetekcji Wykład 9
Zapis prezentacji:

Ortofotomapa Satelitarna

Stacja ROC w Komorowie – budowa modułowa Moduł Customer Service Center (CSC) Przyjmowania i wprowadzanie do systemu nowych zamówień. Nadzór nad otwartymi w systemie zamówieniami. Moduł Satellite Control And Tasking (SCT) Tworzenie planów kolekcji. Tworzenie programu z parametrami definiującymi tryb pracy satelity podczas danego przejścia. Monitoring danych o aktualnej pozycji satelity. Szyfrowanie i deszyfrowanie metadanych. Moduł Communications and Image Processing (CIP) + zest. stereo Zawiera system radiowy do zbierania danych z różnych satelitów IKONOS, RADARSAT, IRS. Obsługiwane częstotliwości: S-Band: moduł nadawczy X-Band: moduł odbiorczy Tworzenie produktów od Level0 do Level7 Moduł analityczny CARTERRA ANALYST +zest. stereo Przetwarzanie danych pozyskanych przez CRSS Tworzenie tzw. wartości dodanej.

Moduł Customer Service Center (CSC) Podstawowe funkcje CSC – stacje robocze SGI Fuel Przyjmowanie i wprowadzanie do systemu nowych zamówień; Zarządzanie produktami znajdującymi się w systemie; Generowanie produktów i ich dystrybucja na nośnikach danych; Zarządzanie bazą danych klientów.

Moduł Satellite Control and Tasking (SCT) Stacja robocza HP j6750 Serwer Podstawowe funkcje SCT – HP j6750 Interpretowanie zamówień wprowadzonych przez CSC; Planowanie misji satelity nad rejonem operacji; Programowanie sensora satelity; Prezentowanie danych o stanie satelity i sensora; Szyfrowanie i deszyfrowanie danych; Tworzenie metadanych dla pozyskiwanych obrazów.

Stacje robocze SGI Fuel Moduł Communications and Image Processing (CIP) Stacje robocze SGI Fuel Serwer Podstawowe funkcje – stacje robocze SGI Fuel + zestawy do obserwacji stereoskopowej Przetwarzanie „surowych” danych obrazowych; Generowanie produktów pośrednich (Level0 – Level7); Zarządzanie archiwizacją danych.

Część Modułu CIP – Radio Frequency Terminal (RFT) Stacje robocze HP B1000 Serwer Antena Podstawowe funkcje – HP B1000 Śledzenie ruchu satelity; Transmisja danych do satelity; Odbiór danych o stanie satelity; Odbiór zarejestrowanych danych obrazowych.

Stacje robocze CARTERRA ANALIST Stacje robocze CARTERRA ANALIST Moduł analityczny – CARTERRA ANALYST Stacje robocze CARTERRA ANALIST Stacje robocze CARTERRA ANALIST CARTERRA ANALYST – stacje robocze HP XW8000 + zestawy do obserwacji stereoskopowej Oprogramowanie oparte o platformę LPS – Leica Photogrametry Suite 8.7 Dalsze przetwarzanie produktów systemu CRSS; Prowadzona niezależnie produkcja ortofotomapy (przy użyciu metody RPC); Tworzenie map wektorowych; Tworzenie analiz;

Przewidywany czas operacyjny systemu: 7 lat; Sprawność systemu: przystosowana do pracy w trybie on-line; Sterowanie systemem: bezpośrednio w trybie on-line; Odbieranie zobrazowań: bezpośrednio w trybie on-line; Wysokość orbity satelity: 680 km; Pełne przejście satelity dookoła Ziemi: 98 min; Superpozycja nad tym samym punktem: 2,5 dnia Orbita: synchroniczna; Rozdzielczość: 1 m (0,82 m) Skala opracowania: 1:5000 RMSE: 1 m Szerokość pasa rejestracji: 11 km Rozmiar sceny: 11 km x 11 km Powierzchnia sceny: 121 km kw. Wymiary: 1,8 x 1,6 m Waga: 817 kg

BUDOWA SYSTEMU IKONOS KOMOROWO Regionalne centra operacyjne - Regional Operations Center (ROC) 14 stacji systemu IKONOS Terminal systemu - Kiruna Terminal systemu – wschodnie wybrzeże USA Terminal systemu - Alaska Primary Operations Center (POC) - Denver KOMOROWO BUDOWA SYSTEMU IKONOS

Nasi Partnerzy – Zasięg Działania Stacji ROC – Nasi Partnerzy Nasi Partnerzy – Zasięg Działania Stacji Nasi Partnerzy SPACE IMAGING, Primary Operation Center – Denver, USA; EUROPEAN SPACE IMAGING – Munich, GERMANY; SPACE IMAGING EURASIA – Ankara, TURKEY.

NASI PARTNERZY – Zasięg Działania Stacji SPACE IMAGING, Primary Operation Center – Denver, USA EUROPEAN SPACE IMAGING – Munich, GERMANY SPACE IMAGING EURASIA – Ankara, TURKEY

Czas kontaktu z satelitą – minuta po minucie W oknie kontaktowym z satelitą Przetworzenie danych do Level0 Rejestracja zdjęć rozpoczyna się 19 sekund po nawiązaniu komunikacji Przekazanie metadanych następuje w 5 ostatnich sekundach kontaktu Sprawdzenie i konfiguracja Przegląd planu przejścia - 90 - 10 Start kolekcjonowania 3 ostatnia okazja do przesłania programu do satelity 4 5 -90 Odbiór danych meteo -10 Zakończenie tworzenia programu dla satelity 5° comm cone Przekazanie danych do satelity 4 Przesłany pierwszy obraz PAN 5 Przesłany pierwszy obraz MSI n+3 Przesyłane pozostałe obrazy MSI i NIR

Tor przejścia Kolekcja pasmowa o długości 1000km Kolekcja wieloobszarowa do 4700 km2 dla każdego obszaru 11km x 11km pojedyncze małe kolekcje rozproszone 5,000 km2 pojedyncza kolekcja zwarta

Wartość GSD w zależności od kąta elewacji System CRSS – Parametry Pozyskiwania Danych Parametry zobrazowań Wartość GSD w zależności od kąta elewacji Kanał Długość fali [mikrony] GSD* [m] Panchromatic 0.45 - 0.90 1 Blue 0.45 - 0.52 4 Green 0.52 - 0.60 Red 0.63 - 0.69 Near-Infrared 0.76 - 0.90 60 1 72 0.88 75 0.86 90 0.82 Kąt elewacji [°] GSD [m] * Dla kąta elewacji = 60° * Kąt elewacji jest to kąt zawarty pomiędzy satelitą a linią horyzontu. Kąt wychylenia sensora a błąd gotowego produktu

Stożek Komunikacyjny – Zasięg Działania ROC – Zasięg Działania NASTĘPNY SLAJD  Stożek Komunikacyjny – Zasięg Działania Stożek Komunikacyjny Promień 2300 km; W przybliżeniu 18 mln. km2; Okres rewizyty 3 dni; Pas obrazowania do 1 m w pasie 728 km wzdłuż toru lotu

Weryfikacja Warunków Pogodowych Dane meteorologiczne – satelita METEO SAT Dane meteorologiczne – satelita METEO SAT Prognozowanie pogody odbywa się z wykorzystaniem danych meteorologicznych z satelity METEO-SAT

Zdolność kolekcjonowania obrazów z Ikonosa dla terenu Polski ze stacji ROC 280 minut rocznie ok. 5 minut na jedno przejście satelity ok. 56 przejść satelity rocznie maksymalnie ok. 10 000 km2/przejście średnio ok. 6000 km2/przejście sezon fotogrametryczny (marzec–październik) ok. 245 dni średnia liczba dni bezchmurnych w sezonie fotogrametrycznym – 17 dni w roku (statystycznie) średnia powierzchnia pozyskanych w ciągu roku obrazów bezchmurnych – ok. 102 000 km2

Pokrycie Polski Zobrazowaniami Satelitarnymi IKONOS IKONOS - Pokrycie Polski NASTĘPNY SLAJD  Pokrycie Polski Zobrazowaniami Satelitarnymi IKONOS Pokrycie Polski ortofotomapą IKONOS ok. 30% powierzchni Polski; Aktualność danych 2000-2004 r. Stopień pokrycia w poszczególnych latach Rok 2000: 35 200 km2; Rok 2001: 57 200 km2; Rok 2002: 33 000 km2; Rok 2003: 17 600 km2; Rok 2004: 87 000 km2. Pełny EKRAN  .. Projekt opracowania przewiduje pokrycie całego kraju zobrazowaniami satelitarnymi IKONOS w ciągu 2 lat.

Pokrycie Polski Zobrazowaniami Satelitarnymi IKONOS - Archiwum

Wydajność produkcji ortofotomapy Produkty Systemu CRSS Poziom wydajność pracy przy produkcji ortofotomapy w ROC Wydajność produkcji ortofotomapy (w godzinach) Produkt Poziom Rutynowo Priorytet Szybkie zamówienie Korekcja radiometryczna 1 24 12 Standardowa korekcja geometryczna 2 Precyzyjna korekcja geometryczna 3 48 4 Ortorektyfikacja Digital Terrain Matrix 5 Połączenie oprazów panchromatycznych z multispektralnymi 6 Ortofotomapa – przycinanie do sekcji 7 * Dla powierzchni 4400km2 12 dni 6 dni 29 godzin

Proces Technologiczny Opracowania Ortofotomapy POZYSKANIE ZOBRAZOWAŃ SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA CRSS Przetwarzanie danych WERYFIKACJA WARUNKÓW POGODOWYCH WYZNACZENIE STOPNIA ZACHMURZENIA 3 stanowiska WYGENEROWANIE OBRAZU PROJEKT I POMIAR OSNOWY CARTERRA ANALYST 8 stanowisk POMIAR PUNKTÓW KONTROLNYCH POMIAR PUNKTÓW KONTROLNYCH POMIAR NUMERYCZNEGO MODELU TERENU PRZY UZYCIU STEREOPARY IKONOS POMIAR NUMERYCZNEGO MODELU TERENU PRZY UZYCIU STEREOPARY IKONOS ORTOREKTYFIKACJA ORTOREKTYFIKACJA MOZAIKOWANIE I PRZYCIĘCIE DO SEKCJI MOZAIKOWANIE I PRZYCIĘCIE DO SEKCJI

Projekt osnowy fotogrametrycznej - Warszawa NASTĘPNY SLAJD  Projekt osnowy fotogrametrycznej - Warszawa Dane Techniczne Osnowy ok. 30 000 punktów; Gęstość: 1 fotopunkt/10 km2; Dokładność pomiaru: 1-5 cm; Pełny EKRAN  ..

Projekt osnowy fotogrametrycznej - Warszawa

ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych (4 m) IKONOS Multispectral (1 m) IKONOS Panchromatic (1 m) IKONOS Pan-Scharpened MERGING + (4m) MULTISPECTRAL (1m) PANCHROMATIC (1m) PAN-SHARPENED Pokaż Prezentację ... Sensory IKONOS-a pozyskują dwa rodzaje danych: Dane panchromatyczne (1m Pan), również w pokryciu stereoskopowym; Dane wielospektralne (4m Multispectral) w czterech zakresach promieniowania.

ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych Paraguay (Itaipu Dam), BRASIL (4 m) Multispectral (4 m) Multispectral + + (1 m) Panchromatic (1 m) Panchromatic M E R G I N + (1 m) Pan-Sharpened (1 m) Pan-Sharpened

(4 m) IKONOS False-Color ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych (4 m) IKONOS True-Color (4 m) IKONOS False-Color Technologia ... (4m) TRUE-COLOR Kanał NiR (4m) FALSE COLOR Pokaż Prezentację ... IKONOS rejestruje obrazy w czterech zakresach promieniowania: BLUE – niebieski (kanał 1); GREEN – zielony (kanał 2); RED – czerwony (kanał 3); NiR – bliska poczerwień (kanał 4).

ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych Paraguay (Itaipu Dam), BRASIL (4 m) True Color (4 m) True Color Kanał NiR + (4 m) False Color (4 m) False Color

ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych NASTĘPNY SLAJD  (4 m) IKONOS Multispectral (1 m) IKONOS Panchromatic (1 m) IKONOS Pan-Scharpened MERGING + (4m) MULTISPECTRAL (1m) PANCHROMATIC (1m) PAN-SHARPENED Pokaż Prezentację ... Sensory IKONOS-a pozyskują dwa rodzaje danych: Dane panchromatyczne (1m Pan), również w pokryciu stereoskopowym; Dane wielospektralne (4m Multispectral) w czterech zakresach promieniowania.

ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych Tatry, POLSKA (4 m) Multispectral (4 m) Multispectral + + (1 m) Panchromatic (1 m) Panchromatic M E R G I N + (1 m) Pan-Sharpened (1 m) Pan-Sharpened

(1 m) IKONOS False-Color ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych NASTĘPNY SLAJD  (1 m) IKONOS True-Color (1 m) IKONOS False-Color (1m) TRUE-COLOR Kanał NiR (1m) FALSE COLOR Technologia ... Pokaż Prezentację ... IKONOS rejestruje obrazy w czterech zakresach promieniowania: BLUE – niebieski (kanał 1); GREEN – zielony (kanał 2); RED – czerwony (kanał 3); NiR – bliska poczerwień (kanał 4).

ROC – Typy Zobrazowań Satelitarnych Tatry, POLSKA (1 m) True Color (1 m) True Color Kanał NiR + (1 m) False Color (1 m) False Color

ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA Warszawa, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA Szczecin, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA Nowy Sącz, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

ROC – Zobrazowania Archiwalne, POLSKA Międzyzdroje, POLSKA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT Dubaj, ZEA IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT Hong Kong, CHINY IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT Singapur, SINGAPUR IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

ROC – Zobrazowania Archiwalne, ŚWIAT Giza, EGIPT IKONOS (1 m) Pan-Sharpened

Z satelity czy z samolotu? Z satelity. Pozyskanie danych bezpośrednio w postaci cyfrowej; Większa powierzchnia pojedynczego obrazu (zdjęcia); Większa pojemność informacji (11 bitów, 4 kanały - w tym podczerwień); Szybsze przetworzenie do postaci ortofotomapy; Łatwiejsza korekcja radiometryczna i mozaikowanie; Brak przeszkód formalno-prawnych; Dostęp on-line;

Dziękują za uwagę!