Darstellung der Digitalen Orthophotos mit einer Bodenpixelgröße von 20cm x 20cm als Web Map Service.
Digitale Orthophotos mit einer Bodenpixelgröße von 20cm x 20cm (ATKIS®-DOP20) werden aus Luftbildern der Befliegungen des Landes hergestellt. Dabei werden durch Umbildung die perspektivischen Verzerrungen der Luftbilder beseitigt und ein Bild mit Parallelprojektion erzeugt, welches einen über die ganze Bildfläche einheitlichen Maßstab hat. In den Orthophotos können somit Strecken und Flächen gemessen werden. Mit dem Bildflug 2019 wurde bei den Digitalen Orthophotos die neue Qualität True Orthophoto - TrueDOP eingeführt. Sie entstehen durch eine Entzerrung der Luftbilder mit Hilfe eines bildbasierten Digitalen Oberflächenmodells (bDOM). Inhaltlich unterscheiden sich TrueDOP von den bisherigen DOP, insbesondere durch den Wegfall der Umklappeffekte der auf der Erdoberfläche stehenden Objekte, das heißt man blickt senkrecht von oben auf diese.
Digitale Orthophotos (ATKIS-DOP) werden aus Luftbildern der Befliegungen des Landes hergestellt. Dabei werden durch Umbildung die perspektivischen Verzerrungen der Luftbilder beseitigt und ein Bild mit Parallelprojektion erzeugt, welches einen über die ganze Bildfläche einheitlichen Maßstab hat. In den Orthophotos können somit Strecken und Flächen gemessen werden.
Befliegung 2005 mit 20 cm Bodenauflösung
Landschaftselemente-Kataster -Flächenelemente-
Landschaftselemente-Kataster -Linienelemente-
Landschaftselemente-Kataster -Punkteelemente-
Befliegung 2005 mit 20 cm Bodenauflösung
Digitale Orthophotos (DOP) sind vollständig entzerrte, maßstabsgetreue Luftbilder auf Grundlage der Bayernbefliegung. In einem Turnus von 2 Jahren wird abwechselnd Bayern-Nord/Bayern-Süd beflogen. Seit 2018 wird das DOP in der Ausprägung True Orthophoto auf der Grundlage des bildbasierten Digitalen Oberflächenmodells (DOM) abgeleitet. Das DOP steht in Echtfarben (RGB), grau, Colorinfrarot (CIR) und als gedruckte Luftbildkarte zur Verfügung. Die Bodenpixelgröße des DOP40 beträgt 40 cm ist somit für Darstellungsmaßstäbe von ca. 1 : 4.000 und kleiner geeignet. Bei größeren Darstellungsmaßstäben tritt die grobe Pixelstruktur des Bildes in Erscheinung.
In dem Projekt soll die Leistungsprognose von PV-Anlagen und die Sicherung der Nutzung installierter PV-Leistung mithilfe optischer, bildgebender Verfahren realisiert werden. Dazu soll ein automatisiertes Expertensystem entwickelt und aufgebaut werden. Für die konsequente, regelmäßige Qualitätsüberprüfung von PV-Anlagen wird ein automatisiertes Messsystem, bestehend aus einer Drohne mit flugfähiger Infrarot -IR- und auch Elektrolumineszenz -EL-Kamera (im Folgenden EL genannt), leistungsfähiger Elektronik, Steuereinheit und Auswertesoftware gebaut werden. Die IRCAM GmbH wird eine neue Kamera entwickeln, welche für die Messung von EL-Strahlung optimiert ist (EL-Kamera). Die EL-Kamera soll in einem batteriebetriebenen Fluggerät ('Drohne') eingesetzt werden. Daher muss sie hinsichtlich Gewicht, Größe und Leistungsaufnahme optimiert werden. Als Zwischenstufe bei der Entwicklung der flugfähigen EL-Kamera wird eine Labor-EL-Kamera aufgebaut, mit welcher erste Messungen der EL-Strahlung vom Boden aus möglich sind. Die Entwicklung ist in aufeinanderfolgende Unter-Arbeitspakete aufgeteilt.
| Organisation | Count |
|---|---|
| Bund | 17 |
| Land | 9 |
| Wissenschaft | 1 |
| Zivilgesellschaft | 1 |
| Type | Count |
|---|---|
| Förderprogramm | 13 |
| Hochwertiger Datensatz | 2 |
| unbekannt | 7 |
| License | Count |
|---|---|
| Offen | 20 |
| Unbekannt | 2 |
| Language | Count |
|---|---|
| Deutsch | 22 |
| Englisch | 4 |
| Resource type | Count |
|---|---|
| Bild | 1 |
| Datei | 4 |
| Dokument | 1 |
| Keine | 10 |
| Webseite | 11 |
| Topic | Count |
|---|---|
| Boden | 16 |
| Lebewesen und Lebensräume | 13 |
| Luft | 8 |
| Mensch und Umwelt | 21 |
| Wasser | 6 |
| Weitere | 22 |