Spelling suggestions: "subject:"raro focus"" "subject:"raro locus""
1 |
Dokumentace části hradu Rokštejn pomocí laserového skenování / Documentation of Roštejn using laser scanningVitula, Marek January 2016 (has links)
The goal of this thesis is to scan part of castle Rokštejn using terrestrial laser scanner and from obtained data draw up a 3D model. Model is made with a method using meshing. In this work I also deal with the software, which supports meshing, and evaluating pros and cons of each program. The output of this work is 3D model which will serve to better representation of the current state of the castle and its better documentation.
|
2 |
Pozemní laserové skenování / Terrestrial laser scanningEndlicherová, Lucie January 2015 (has links)
This diploma thesis is focused on determine the characteristics of accuracy of the terrestrial laser scanner FARO Focus 3D S120. It is validated the recommended distance between the objects (targets and spheres) and the terrestrial scanner. Next it is tested accuracy of the Cartesian coordinates X, Y, Z measured by laser scanning with resolution 1/2. At the end it is investigated the accuracy of the area determination in X coordinate gained by the scanning of a smooth slightly curved surface.
|
3 |
Zaměření specifických prvků v areálu Admas / The surveing of specific elements in the area of AdmasKoukal, Pavel January 2017 (has links)
The diploma thesis consists of two fundamental parts. The first part is focused on scanning a section of the Admas area by a terrestrial laser scanner. This section describes the introduction to laser scanning, necessary utilities and software, fieldwork, the process from the registration of a point cloud, through point cloud processing to its connection into the S-JTSK. The second part of the thesis is mostly focused on execution of the digital model of the relief from the acquired data. It also deals with the two methods of creating a cross-sectional drawing of the area - one is based on the digital model of the relief and the other on data obtained by the polar method. The outcome of the thesis is to assess the accuracy of the topographical model, based on the comparison with the polar method.
|
4 |
Digitální model reliéfu v areálu Admas / Digital terrain model in the area of AdmasKroupa, Ondřej January 2017 (has links)
The goal of this thesis is to scan part of the complex research center AdMaS using terrestrial laser scanner, from obtained data draw up a 3D terrain model and compare the height accuracy with conventional terrestrial measurement. The thesis is focused to software, which allow processing of point clouds and prepare the 3D model. The output of this work is the 3D terrain model and two transverse profiles for vertical comparison of two measurement methods.
|
5 |
Analýza přesnosti laserového skenování / Analysis of an accuracy of laser scanningVacová, Dominika January 2017 (has links)
The main goal of this master thesis is processing a point cloud with respect of possibilities of a registration clouds based on reference objects or on objects in general. This thesis studies transformations to the reference coordinate system S –JTSK. The first part of this thesis describes a theoretical background of the laser scanning and its use. A practical part shows the results and the evaluation of whole research.
|
6 |
Dokumentace části hradu Rokštejn pomocí laserového skenování / Documentation of Rokštejn using laser scanningSchwarz, Jakub January 2016 (has links)
The aim of this thesis is the measure of the Rokštejn castle by laser scanning. The measured data are processed in the SCENE software and accuracy of registration and transformation of scans is intended. The next step is to test the software for working with point cloud. In the end, is in the selected 3D software created 3D model of the castle by using processed point cloud.
|
7 |
Vytvoření účelové mapy nádvoří hradu metodou laserového skenování / Creation of a purpose map of the castle courtyard by the laser scanning methodKučeravý, Peter January 2021 (has links)
This diploma thesis is dealing with creation of thematical map of castle courtyard of the Veveří castle using the method of laser scanning. The thesis describes the construction of a survey net which is important for measuring control points and then scanning of the area using the scanner FARO Focus 3D. The thesis contains a description of the method of laser scanning and point cloud processing in Trimble RealWorks software. Furthermore, this thesis deals with the accuracy of the point cloud and compares the laser scanning method with the typical tachymetric method according to time duration.
|
8 |
Měřická dokumentace památkového objektu v areálu hradu Veveří / Metric survey documentation of historic building in the area of Veveří castleVelecká, Kateřina January 2021 (has links)
The diploma thesis deals with the production of metric survey documentation of part of historic building in the area of Veveří castle, namely two buildings located on the so-called "Příhrádek" in the form of a ground plan and section in the scale of 1:50 and elevations in the scale of 1:100. The thesis contains a theoretical part describing methods of surveying monuments, their outcomes and used software. And a practical part that deals with the measurement itself and the following procession leading to the production of graphical outcomes.
|
9 |
Digitální model terénu pro morfologické účely / Digital terrain model for morphological purposesOlšovský, Vít January 2017 (has links)
The aim of the thesis is measuring a part of a Svratka’s meander by the means of the FARO focus 3D X 130 scanner and a total station. Another part of the thesis is creating 3D models from individual methods and their comparison. The acquired data is processed in the SCENE, Microstaion Power Draft V8 and Atlas DMT programmes. The accuracies of the scan registrations and the resulting differences among individual methods are evaluated.
|
10 |
Kvalitetskontroll av en fasmätande terrester laserskanner FARO Focus3DComendador Maramara, Marlou, Sandström, Jacob January 2012 (has links)
Det finns en ISO-standard (ISO-17123) som anger hur de flesta geodetiska mätinstrument ska kontrolleras. Denna standard omfattar dock inte terrester laserskanners (TLS). Detta trots att sådana instrument har funnits ute på marknaden ett tag. National Institute of Standards and Technology (NIST) i USA har utvecklat en amerikansk standard för detta ändamål. Den är möjlig att använda i väntan på att en ISO-standard för TLS fastställts. Syftet med detta examensarbete är att undersöka en fasmätande laserskanner FARO Focus3D, som tillhör avdelningen för mätnings- & kartteknik på Tyréns AB i Stockholm. Närmare bestämt har vi riktat in oss på ”osäkerheten i avståndsmätning, och hur denna påverkas av avstånd och infallsvinkel”. Ett ytterligare syfte är att undersöka huruvida en metod, utvecklad av Fédération Internationale des Géomètres (FIG), för bestämning av nollpunktsfelet för totalstationer kan appliceras på TLS. Undersökningen har ägt rum under våren 2012 i och utanför den ca 50 m långa mäthallen i hus 45 vid Högskolan i Gävle. Avstånden som studerades inomhus var 10 – 40 m med intervall om 10 m, samt med både sfäriska och platta svartvita signaler. De sista med infallsvinkeln 0°, 30° och 45°. Även bestämningen av nollpunktsfelet utfördes inomhus med ett avstånd på 30 m med ett intervall på 10 m. Avstånden som undersöktes utomhus var 20 – 120 m med intervall om 20 m med samma signaler. Avstånden vi bestämde oss för att studera valdes pga. att specifikationerna angav att FARO Focus3D skulle klara av att registrera returer från dessa avstånd, där 120 m var det maximala avståndet som angavs. Vid kontroll av avvikelserna mot ett referensavstånd vid avstånden 10 – 40 m inomhus uppfyllde endast mätningarna mot två signaler laserskannerns specifikationer. De två signalerna var sfärerna vid 20- och 40 m avstånd från instrumentet. Vid kontroll av avståndsbruset uppfyllde inga mätningar mot signaler vid något avstånd laserskannerns specifikationer. Dock är avståndsbruset nästan hela tiden ganska lågt, förutom vid 40 m och infallsvinklarna 30° och 45°. Här var ökningen av bruset väldigt kraftig. Vid mätningarna utomhus gick det inte att registrera några signaler. Punkttätheten var för gles och antalet laserreturer alldeles för få. Gemensamt för alla mätningar mot svartvita signaler, oberoende av infallsvinkel, är att de har den minsta avvikelsen från referensavståndet vid det längsta testade avståndet, dvs. 40 m från instrumentet. Mätningarna mot sfärerna har vid alla avstånd en lägre avvikelse mot referensavståndet än vad de svartvita signalerna har. Emellertid har skanningarna mot sfärerna en högre standardosäkerhet än mot de svartvita måltavlorna, som endast var högre vid det längsta avståndet, 40 m. Vi anser att metoden för bestämning av nollpunktsfel är lätt och relativt snabb att arbeta enligt, samt att den är användbar för TLS. Vår slutsats är att längre avstånd från instrumentet inte nödvändigtvis behöver ge större avvikelser mot ett referensavstånd. I stället kan det resultera i mindre avvikelser.
|
Page generated in 0.0497 seconds