de steeds meer gebruikt voor: vervaardiging van kaartbestanden; bijhouding van kaartbestanden; driedimensionale meetprojecten (fig. 14). Vooral in de Duitssprekende landen is sprake van een snelle acceptatie van deze nieuwe eend in de landmeetbijt. Verdere ontwikkelingen Hoewel de huidige implementatie van de FRANK-methode in de praktijk zeer goed blijkt te voldoen, blijven er altijd praktische en wetenschappelijke wensen die noodzaken tot verder on derzoek en ontwikkeling;: gebruikers hebben voor specifieke meetprojecten specifieke wensen, met name op het gebied van de user- interface van CMM. Hieraan kan gewoonlijk snel gehoor worden ge geven, daar dit over het algemeen beperkte aanpassingen betreft, die bovendien voor meerdere gebruikers van nut zijn; het meten van triangulatiepunten is vaak overhead. Het zijn in onge veer 20% van de gevallen metingen naar niet-objectpunten, dus punten waarvoor niet wordt betaald. Indien de positie en oriëntering van de fish- eye opnamen met voldoende preci sie bekend zouden zijn, is het meten van de triangulatiepunten in princi pe overbodig. De stand van zaken met betrekking tot systemen die dit mogelijk maken, wordt voortdurend gevolgd. Op korte termijn is hier echter nog geen praktisch en econo misch alternatief voorhanden. Zo dra dit wel het geval is, betekent dit dat de FRANK-methode een deel van haar principe (het meten vanuit vooraf niet in coördinaten bekende Fig. 13. Editen van een 3D-meting in de MicroStation mode vajt CycloMedia Mapper. Dezelfde situatie als in fig. 12, maar nu met een kaartbeeld (hier in boven aanzicht). Het gemeten netwerk kan naar keuze al dan niet worden getoond. Fig. 14. Draadmodel vervaardigd uit een 3D-meting met dank aan gemeente Hengelo en Ingenieurs bureau Oranje woud). opstelpunten) los zou laten en dat de methode juist daar door in niet-stedelijk gebied (dus met een lagere object- punt-dichtheid) beter toepasbaar wordt; de wens bestaat om het opnemen direct digitaal te laten plaatsvinden. Gelet op de praktische omstandigheden waaronder opnamen worden gemaakt, is het nood zakelijk hiervoor GCD-sensoren te gebruiken. Rekening houdend met de voor meetprecisie gewenste opname resolutie zou dit onder meer betekenen dat er een CCD- chip zou moeten bestaan ter grootte van zo'n 18 000 bij 18 000 pixels. Dergelijke chips zijn nog niet beschikbaar, maar de technische stand van zaken wordt voortdurend gevolgd. [1] Smit, L. A., Optitheek Rotterdam (Rotterdam in kaart, beeld en tekst op PC, een primeur). NGT Geodesia 1995 no. 10, p. 447-451. [2] Bericht in NGT Geodesia 1994 no. 12, p. 525 - 526. [3] Scheele, Theo, Een dagje.met de FRANK-auto (Landmeters met visse-ogen). NGT Geodesia 1993 no. 9, p. 419-422. [4] Beers, B. J., FRANK - The design of a new land- surveying system using panoramic images. Proefschrift Technische Universiteit Delft, 1995. ISBN 90 407 1166 6. Measuring with the FRANK-method: CycloMedia Mapper The FRANK land surveying method uses digital panoramic images recorded on film by a fisheye camera on a car and scanned by a special-purpose rotating scanner. Actual mea surements take place in the office with the software package CycloMedia Mapper. The principle of the FRANK method is described, as well as its implementation in hardware and software. Applications and further developments are briefly discussed. 151 NGT GF.ODESIA 1996-4 E*e Y— loot. Into LV-1 .WI -O.LC-SOl.CO-a.IP-tofP! Sated via* D„pU, co-pteta -1 Image Control View Contfol ||l|uSTN> éöjffl <^j <A &1 1-1 View I Top I'D iirarai jqpCTGgggra™ Literatuur Summary

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

(NGT) Geodesia | 1996 | | pagina 17