INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DO SISTEMA LASER

Documentos relacionados
Soluções em Imagens da Terra para Uso. Cooporativo TÍTULO APRESENTAÇÃO. aplicações do mapeamento 3D a partir de

UTILIZAÇÃO DA TECNOLOGIA LIDAR EM PROJETOS DE ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

SENSORIAMENTO REMOTO APLICADO AO CADASTRO URBANO

Webinar. Laser Scanner 3D é o futuro da topografia? Conceitos, coleta, processamento, apresentação, aplicações

Dados para mapeamento

F e r n a n d o P r i o s t e L a n d P r o M a d a l e n a F e r n a n d e s L a n d c o b a J o s é R e n a t o M a c h a d o S e r p e n

Modelagem Digital do Terreno

O SENSORIAMENTO REMOTO E SUAS TÉCNICAS DE ANÁLISE: UMA COMPARAÇÃO ENTRE NOVAS E VELHAS TECNOLOGIAS, UM ESTUDO DE CASO SOBRE A TECNOLOGIA LIDAR.

POTENCIALIDADES DO AEROLEVANTAMENTO NO MEIO URBANO

Sensores Aerotransportados

Leica Geosystems HDS High Definition Surveying Inovação, Tecnologia e Precisão

APLICAÇÕES DO LASER SCANNER EM TOPOGRAFIA E GEOMÁTICA

Geoinformação na Bahia

AVALIAÇÃO DA EXATIDÃO ALTIMÉTRICA DE DADOS OBTIDOS POR PERFILAMENTO LASER AEROTRANSPORTADO EM ÁREAS DE MINERAÇÃO E RODOVIAS

Geomática Aplicada à Engenharia Civil. 1 Fotogrametria

Modelo digital de edificações a partir de dados LiDAR (Light Detection and Ranging)

Consiste num sistema de recolha de dados de imagem e LIDAR (Light Detection and Ranging) montado num veículo

Topografia de Alto Desempenho

SISTEMA LASER SCANNER

MAPEAMENTO FLORESTAL

SENRORIAMENTO REMOTO E SIG. Aula 1. Prof. Guttemberg Silvino Prof. Francisco das Chagas

Aula 1 Professor Waterloo Pereira Filho Docentes orientados: Daniela Barbieri Felipe Correa

Técnicas de Levantamento atendendo a Lei ª edição da norma técnica e Soluções para Topografia Como reduzir custos e aumentar produtividade

VARREDURA A LASER. Como funciona? of-flightflight. Como calcular a distância? D1 D2

PRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE MAPAS. Sensores aéreos e orbitais

Pollyanna Neves da Silva Departamento de Pós-Graduação Latu- Sensu - Consultoria e Licenciamento Ambiental Centro Universitário UNA

Projeto SAR-VANT Segmento Radar de Abertura Sintética

USO DA TÉCNICA DE ANALISE POR COMPONENTE PRINCIPAL NA DETECÇÃO DE MUDANÇAS NA COBERTURA DO SOLO

Sensoriamento 55. Este capítulo apresenta a parte de sensores utilizados nas simulações e nos

FOTOGRAMETRIA I Prof Felipe: Aulas 1 e Câmaras Fotogramétricas

Sensoriamento Remoto. Características das Imagens Orbitais

Reabilitação e Reforço de Estruturas

Enquadramento de coberturas de base LiDAR na produção de informação geográfica. Nome: Armindo das Neves Estereofoto, Geoengenharia, SA

O Mercado Geoespacial e a Atuação da Santiago & Cintra Consultoria: Entendimento das Necessidades, Aplicações e Soluções Integradas

Compreendendo os Efeitos da Projeção nas Imagens Aéreas

VANTAGENS NO USO DAS IMAGENS DA CÂMARA ADS40

Aplicações: Mapeamento Móvel utilizando tecnologia LIDAR. Ariana de Oliveira Maciel 1

Integração Laser Scanner - BIM

Processamento de Imagens de Sensores Orbitais e Aerotransportados. Michael Steinmayer SulSoft

ESTIMATIVA DE VARIÁVEIS FLORESTAIS COM DADOS DO PERFILAMENTO A LASER (LiDAR)

Sensores e Atuadores (1)

Sistemas Sensores. Introdução

Autores: Roberto Okabe (1) e Debora S. Carvalho (2)

SPS ZOOM D Laser Scanner

2 Método sísmico na exploração de petróleo

METODOLOGIA PARA AQUISIÇÃO DE POLÍGONOS 3D A PARTIR DA CLASSIFICAÇÃO E DO TRATAMENTO DE NUVENS DE PONTOS LIDAR

Universidade do Estado de Santa Catarina Departamento de Engenharia Civil TOPOGRAFIA II. Profa. Adriana Goulart dos Santos

044.ASR.SRE.16 - Princípios Físicos do Sensoriamento Remoto

SENSORES REMOTOS. Daniel C. Zanotta 28/03/2015

Sistema de Informações Geográficas

Benefícios da utilização de sondadores interferométricos

PERNAMBUCO TRIDIMENSIONAL: RELEVOS DE PERNAMBUCO

SISTEMA DE RASTREIO ÓPTICO

Seminário GNSS & Automação Topográfica

Introdução ao Sensoriamento Remoto

Processamento Sísmico:

Imagens de Satélite (características):

Disciplina: Topografia I

Geomática e SIGDR aula teórica 23 17/05/11. Sistemas de Detecção Remota Resolução de imagens

Inovação Tecnológica no Cadastro Técnico Multifinalitário

QUESTÃO 01. a) Qual a temperatura do forno? b) Qual a variação de energia interna do bloco do latão. QUESTÃO 02

Laboratório de Cartografia Digital - CTUFES

Introdução da Topografia

EXÉRCITO BRASILEIRO. Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretoria de Serviço Geográfico. MundoGEO#Connect Latin America 2014

Seminário de Geomática nas Obras de Engenharia e Infraestrutura. Tecnologia Laser Scanning

Para que um sensor possa coletar e registrar a energia refletida ou emitida por um objeto ou superfície, ele tem que estar instalado em uma

T UV W WX Y Z!W [ \ ] X \ ^_ Y `Q^a Y

GEONFORMAÇÃO PARA NÃO ESPECIALISTAS

UNICAP Universidade Católica de Pernambuco Laboratório de Topografia de UNICAP - LABTOP Topografia 2. Sensoriamento Remoto.

VANT e fotogrammetria

Benefícios das Ortofotos Geradas a Partir das Imagens da ADS40 com Sensor SH52

LASER Aerotransportado e sua aplicação na geomorfologia. Fabrício Fonseca Pereira Hein ¹ Lucas de Pelli Senes ² Christiam Lendiuk Carneiro ³

VANTs: a Revolução nos Levantamentos Aéreos. Eng. Luiz Dalbelo Gerente de Produtos Santiago & Cintra

Lista de cargos e funções disponíveis no Consórcio Ipojuca

FOTOINTERPRETAÇÃO. Interpretação e medidas. Dado qualitativo: lago

Survey e Posicionamento

10 FÓRUM DE EXTENSÃO E CULTURA DA UEM COMPARAÇÃO DE FUSÃO ENTRE AS IMAGENS DO SATÉLITE RAPID EYE, CBERS E SPOT.

Introdução ao Sensoriamento Remoto. Sensoriamento Remoto

IMAGENS DE SATÉLITE PROF. MAURO NORMANDO M. BARROS FILHO

Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica

Geração e Interpretação de Mapas de Produtividade. Laboratório de Agricultura de Precisão II

O Radar Meteorológico

GERAÇÃO DE MAPAS DIGITAIS E MODELOS TRIDIMENSIONAIS DE SUPERFÍCIES. Manoel Silva Neto Engenheiro Cartógrafo

Processamento de Imagem. Prof. Herondino

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA - UFBA

MAPEAMENTO COSTEIRO. DINÂMICA COSTEIRA E MONITORAMENTO GEODÉSICO DA LINHA DE COSTA.

Novas tendências para a geração e gerenciamento de dados geográficos desenvolvidas pelo Consórcio Cadic - Dmapas

MAPEAMENTO DIGITAL DE AMBIENTES COSTEIROS COM APOIO DE IMAGENS DE SATÉLITES E DADOS GNSS

UNICAP Universidade Católica de Pernambuco Laboratório de Topografia de UNICAP - LABTOP Topografia 2. Fotogrametria. Parte 1

PERFILAMENTO A LASER. 10 anos de Evolução... Amauri A. Brandalize amauri@esteio.com.br

C A P Í T U L O 1 F U N D A M E N T O S S E N S O R I A M E N T O

O olho humano permite, com o ar limpo, perceber uma chama de vela em até 15 km e um objeto linear no mapa com dimensão de 0,2mm.

Telecomunicações. Prof. André Y. Kusumoto

Gestão de riscos - Utilização de monitoramento preditivo online na gestão de riscos na frota de vagões da EFC

Centro de Controle e Comando

GEOPROCESSAMENTO. Herondino Filho

Novas tecnologias GNSS para a coleta de dados GIS. 12 de Dezembro

Ricardo Teixeira Sales Engineer ITRON BRAZIL

Transcrição:

INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS DO SISTEMA LASER Leonardo Ercolin Filho Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S.A. Consultoria de Pesquisas e Tecnologias leonardoercolin@engefoto.com.br Fone: +55 41 3071 4252 MundoGEO#Connect Latin América Conferência e Feira de Geomática e Soluções Geoespaciais 18 à 20 de junho de 2013 Centro de Convenções Frei Caneca São Paulo, Brasil

Sistema LASER Definições Princípio de Aquisição Classificação Inovações Tecnológicas Equipamentos Pesquisas e Aplicações Projetos Executados Laser Terrestre Estático Laser Terrestre Móvel Laser Aerotransportado Considerações Finais

O Sistema LASER (Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation) é uma técnica de sensoriamento remoto ativo baseada na tecnologia LiDAR (Light Detection and Ranging) que possibilita a determinação e coleta de pontos sobre a superfície terrestre através da emissão de pulsos laser no espectro eletromagnético do infravermelho próximo (NIR). Os pulsos gerados por um sensor LASER são emitidos na forma de varredura através de um espelho rotativo e as medidas de distância entre o sensor e a superfície são calculadas com base no tempo entre a emissão e o retorno do pulso (t). A determinação das coordenadas tridimensionais (X,Y,Z) dos pontos medidos pelo sensor num referido sistema de coordenadas ocorre por meio de informações de posição e orientação do sensor no instante (t) da medição de cada ponto através dos sistemas de Navegação Global por Satélites (GNSS) e Navegação Inercial (INS). http://wiki.awf.forst.uni-goettingen.de/ http://wiki.awf.forst.uni-goettingen.de/

A emissão dos pulsos de um sensor LASER pode ser feita por onda contínua ou onda pulsada. O sensor LASER de onda contínua mede a diferença de fase entre o pulso laser emitido e o recebido. Essa tecnologia é utilizada por sensores terrestres e aplicada para medição de curtas distâncias. O sensor LASER de onda pulsada gera pequenos pulsos com elevado pico de energia e alta taxa de repetição e a medição é feita com base no tempo entre os pulsos emitidos e recebidos (ToF). Essa tecnologia é utilizada por sensores aerotransportados. A frequência de emissão de pulsos (PRF) representa o número de pulsos laser emitidos por segundo. Ex: 70kHz: 70.000 pulsos por segundo 100kHz: 100.000 pulsos por segundo 500kHz: 500.000 pulsos por segundo Centeno, J. S., 2013. Centeno, J. S., 2013.

A obtenção de coordenadas tridimensionais dos pontos medidos pelo sensor LASER num referido sistema de coordenadas é dado por: Toth, C. K., 2013. r M = coordenadas tridimensionais no referido sistema de coordenadas; r M,INS = coordenadas tridimensionais do sistema inercial (GNSS+INS) obtidas no referido sistema de coordenadas; R M INS = matriz de rotação entre o sistema inercial (INS) e o referido sistema de coordenadas; R INS L = matriz de rotação do desalinhamento entre o sensor e o sistema inercial (INS); r L = coordenadas tridimensionais do sistema de referência do sensor; e b INS = vetor de offset do desalinhamento.

As variáveis que relacionam a densidade da nuvem de pontos coletada sobre a superfície são: Frequência do pulso laser; Ângulo de divergência do pulso; Frequência de varredura; Velocidade de voo; Ângulo de varredura; Altura de voo; Topografia do terreno; e Propriedades de refletância do objeto Kersting, A. P. B., 2011. Cada ponto possui, além de sua posição tridimensional e informações do pulso, atributos de intensidade de retorno do pulso laser que são utilizados para: Filtragem de dados; Classificação do uso e ocupação do solo; Detecção de mudanças no uso e ocupação do solo; Calibração radiométrica; e Detecção e extração de feições. Kersting, A. P. B., 2011.

Avanços tecnológicos ocorridos nos sensores LASER vem permitindo que múltiplos retornos (ecos) de um único pulso sejam interpretados e armazenamentos; Essa tecnologia é conhecida como LiDAR Full Waveform e possibilita a análise dos diversos ecos de um pulso laser obtendo informações adicionais sobre o objeto refletido; Pesquisas vem sendo direcionadas para o desenvolvimento de metodologias de interpretação do comportamento dos ecos de um pulso laser; Toth, C. K., 2013. Toth, C. K., 2013. O objetivo é identificar padrões de comportamento que possam auxiliar na classificação e detecção de objetos na nuvem de pontos.

Laser Terrestre Estático Aplicações de alta precisão tridimensional Informações de posição registradas pelo sistema GNSS Aplicado na topografia de alta precisão, mineração, levantamentos As-Built, arquitetura, locação e monitoramento de obras Laser Terrestre Móvel Aplicações de mapeamento terrestre móvel Informações posição e atitude registradas pelo sistema GNSS+INS Aplicado em plataformas móveis como barcos, trens, carros e demais meios de locomoção Laser Aerotransportado Aplicações de mapeamento de grandes áreas Informações de posição e atitude registradas pelo sistema GNSS+INS Aplicado na captura de dados tridimensionais de grandes áreas como florestas, plantações e áreas urbanas

Laser Terrestre Estático (Terrestrial Laser Scanning) FARO Focus 3D RIEGL VZ-400 Leica HDS6200 Z+F IMAGER 5010C

Laser Terrestre Móvel (Mobile Laser Scanning) RIEGL VMX-450 Scanlook MDL Dynascan Optech Lynx

Laser Aerotransportado (Aerial Laser Scanning) Optech ALTM Gemini Leica ALS-70 RIEGL VQ-580 AHAB Dragon Eye400

Medição de Deformações de Estruturas: www.riegl.com www.riegl.com Modelagem tridimensional de Prédios e Construções: www.riegl.com www.riegl.com

Mapeamento de Túneis: www.riegl.com www.riegl.com Levantamento Topográfico Planialtimétrico de Rodovias e Ferrovias: Engefoto, 2012 Engefoto, 2013 Engefoto, 2012

Integração LASER + Sensor (Imagens Verticais): www.riegl.com

Integração LASER + Sensor (Imagens Oblíquas): http://eijournal.com/ http://eijournal.com/ http://eijournal.com/

Levantamento Batimétrico: www.riegl.com www.riegl.com Mapeamento de alta densidade em Áreas Urbanas: Engefoto, 2012 Engefoto, 2012 Engefoto, 2012

Levantamento Topográfico de Prédios e Construções Engefoto, 2013 Engefoto, 2012 Engefoto, 2013 Engefoto, 2013

Levantamento Topográfico Planialtimétrico de Ferrovias Trecho: Mairinque Corumbá Extensão Total: Aprox. 1500Km Laser Terrestre Móvel: ScanLook Tempo de Execução do Levantamento: 13 dias Engefoto, 2012 Engefoto, 2012 Quantidade de pontos: Aprox. 80 bilhões Engefoto, 2012

Levantamento Topográfico de Linhas de Transmissão Trechos: Expansão das LT s Matrinchã & Guaraciaba Extensão Total: Aprox. 1600Km Laser Aerotransportado: Leica ALS & Optech Gemini Tempo de Execução do Levantamento: 20 dias Engefoto, 2012 Engefoto, 2012 Engefoto, 2012

Mapeamento da Área Urbana do município de Recife Trecho: Município de Recife Área Total: 220Km² Laser Aerotransportado: Optech Gemini Tempo de Execução do Levantamento: 5 dias Engefoto, 2012 Engefoto, 2012 Engefoto, 2012

O avanço tecnológico no surgimento de novos equipamentos do sistema LASER é notório a cada ano, entretanto, o desenvolvimento de pesquisas e metodologias no Brasil para a manipulação desses dados corresponde apenas a uma parcela desse avanço; O aumento significativo na quantidade de informações geradas pelos equipamentos do sistema LASER demanda o desenvolvimento de metodologias para manipular esses dados de forma otimizada; O desenvolvimento de novas pesquisas para interpretar e classificar as informações geradas pelo sistema LASER resultará em um aumento no nível de automação e precisão na caracterização e extração de informações; A integração e calibração de sensores ópticos (câmeras verticais e oblíquas) ao sistema LASER permite que informações multiespectrais sejam agregadas à nuvem de pontos possibilitando a definição de regras de decisão na caracterização de objetos; As pesquisas desenvolvidas atualmente para interpretar as informações geradas pela tecnologia LiDAR Full Waveform representam o estado da arte na interpretação de informações geradas pelo sistema LASER.

OBRIGADO! Leonardo Ercolin Filho Engefoto Engenharia e Aerolevantamentos S.A. Consultoria de Pesquisas e Tecnologias leonardoercolin@engefoto.com.br Fone: +55 41 3071 4252 MundoGEO#Connect Latin América Conferência e Feira de Geomática e Soluções Geoespaciais 18 à 20 de junho de 2013 Centro de Convenções Frei Caneca São Paulo, Brasil