Chapitre 11: stéréorestitution Flashcards

1
Q

Lecture

A

lecture

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2
Q

Stéréorestitution

A

requis: orientation de chacun des couples (orientations intérieure, orientation relative, orientation absolue) donc de DEUX PHOTOS, ou couple de photo

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3
Q

But:

A

Visualisation 3D des détails d’intérêts, relèvement de leur position à des fins de cartographie.

PRODUIT:
plan ou carte (quand présence d’habillage réalisée).
PEUT aussi servir à faire MNT.

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4
Q

Évaluation de la qualité d’une carte

A

3 critères:

  1. Sa précision géométrique (dépend de l’envergure du projet)
  2. Son exactitude lors de la photo-interprétation (distinguer poteau de bornes fontaines)
  3. Le respect des normes cartographiques (il y a des normes en vigueur à respecter)
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5
Q

Levé cartographique

A

2 étapes

  1. Levé des détails planimétriques.
  2. Suivi du levé relief.

Le levé du relief est contraint par l’emplacement des détails planimétrique? pcq celui-ci sert à délimiter les courbes de niveau?

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6
Q

Levé planimétrique

A
  1. opérateur doit placer la marque de mesure avec l’entité à cartographier
  2. Entrer le code d’identification de l’objet
  3. Procéder à l’enregistrement

L’ordre de la saisie est importante, par exemple la saisie des cours d’eau doit s’effectuer après les rues et bâtiments puisqu’ils s’aggraffent à eux.

Il y a 3 entités: points ,lignes (droites ou courbent) et les polygones.

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7
Q

Utilités des entités

A

Points: points d’appui, poteaux de distribution de services publics ou bornes fontaines.

Lignes: routes, chemins de fer, éléments de réseau hydriques.

polygones: servent à représenter des parcelles de terrain, édifices, type d’utilisation du sol ou autres détails surfaciques.

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8
Q

Un bon logiciel de photogrammétrie doit avoir:

de nos jours doit être capable d’exploiter différents type de capteurs (caméra numériques, à barrettes, LiDAR), l’automatisation des orientations intérieure et relative et la saisie automatisée des points terrain par autocorrélation.

et permettre tout ça dans CAD.

Si ceux-ci ne produisent pas de fichiers compatible avec le produit utilisé, pour compléter l’habillage de la carte on peut utiliser des traducteurs pour passer d’un format à un autre (DVP, ArcGIS, Microstation).

A
  • La superposition de vecteur à l’image.
  • Les reprises, modifications, annulations et additions d’observations
  • La manipulation de fichiers, importation, exportation, changement, affichage etc..
  • La caractérisation par attributs des détails ou éléments: code, couleurs, poids, type de ligne, etc.
  • La saisie suivant différents modes: points, lignes, rectangles, arc, cercles, etc
  • l ‘enregistrement de texte
  • l’agrafage (“snap”), la copie et le déplacement d’objets
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9
Q

Levé du relief

A

2 méthodes pour générer des courbes de niveaux.

1- MESURE DE COURBES DE NIVEAU À LA VOLÉE
Fixer la hauteur d’une des courbes de niveau et déplacer la marque de mesure de manière à toujours la garder en contact avec le sol (“Captage à la volée”), moins précis qu’un simple pointé stéréoscopique.

2- ÉCHANTILLONNAGE DE POINTS
Générer les courbes de niveau en échantillonnant le terrain à l’aide d’un semis de points constituant un modèle numérique d’élévation (MNE). modèle Composés de points choisis par l’opérateur qu’il considère important ou prédéfini, ou une combinaison des deux.

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10
Q

Densité du MNE

MNE: élévation AU SOL, donc pas de construction, pas

A

dépend de:

  • Type de relief (espacement des points d’un MNE)
  • de nos jours l’opérateur s’occupe plus de la qualité du rendu

Résultat: production d’un MNT (constitué d’un TIN) à partir du MNE

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11
Q

À la volée VS échantillonnage

A

Avantage par échantillonnage:

  • Plus grande précision
  • Saisie du relief plus rapide
  • Permet l’automatisation (déplacement automatique ç une intersection d’une grille régulière et corrélation d’image)
  • Permet la création de vues perspectives en drapant les images sur les MNT.
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12
Q

lignes de cassures sur terrain

A

hard breaklines ou soft breaklines

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13
Q

impossible d’utiliser des lignes de cassures en milieu urbain, solution

A

générer deux MNT, un pour le niveau du sol et l’autre pour les toit des édifices, par la suite on peut utiliser ces deux MNT pour CRÉER DES ORTHO-IMAGES INTÉGRALES (“True Ortho en anglais”)

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14
Q

Rendement du captage

A

Nombre d’heure pour cartographier un modèle, ou hectares numérisé par heures

facteurs qui influence rendement du captage:

La méthode photogrammétrique:
pas tant de différence entre analogique analytique et numérique, la différence se fait par rapport aux logiciels relié aux photos numériques

La nature du relief:
Plus le terrain est accidenté (bcp de pentes) plus le captage sera long, il faut plus de points pour en obtenir une représentation fidèle.

Nature et occupation du sol:
Plus gros effort si captage réalisé en milieu urbain que dans zones rurales ou forestiers.

But du projet:
cartographie à des fins cadastrales va être plus chargé qu’une cartographie topographique.

Formation et expérience du personnel:

Édition:
Une fois stéréostitution complet, il faut une dernière étape avant livraison, l’édition, Elle consiste de deux étapes, soit le contrôle de qualité et l’édition graphique.

Contrôle de qualité en 2 étapes: vérification de la planimétrie (superposition des vecteurs saisis aux photographies, cela permet de rectifier des données si jamais manquantes) et vérification de l’altimétrie (superposition des courbes de niveau déduites du MNT qui sont projeté sur images, l’opérateur doit s’assurer que le relief “Colle” avec la topographie terrain).

Édition graphique/ habillage: permet de mettre en forme finale le produit cartographique. comprend écritures des noms de rues, entités administrative, cours d’eau, élévation des courbes de niveau, titres de la légende. découpage en feuillet et quadrillage selon système de projection cartographique utilisé. S’assurer que les polygones ferment bien etc.

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15
Q

capsule powerpoint

A

capsule powerpoint

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16
Q

Avantage de stéréorestitution vs monorestitution

A

pour la monoresitution on a besoin d’un MNT associé

alors que pour la stéréoresitution on a pas besoin d’un MNT

17
Q

Besoin de réaliser:

Résultat

A
  1. orientation intérieure du couple (deux fois)
  2. orientation relative (par rapport au modèle)
  3. orientation absolue (les modèles par rapport au point P au sol)

Résultat: Possible de visualiser en 3d les détails d’intéret, d’identifier les détails plus facilement, de relever leur position précise et de les cartographier. Peut servir à produire un MNT. la précision est le mot clés, la précision varie selon le produit.

18
Q

2 étapes dans stéréorestitution

A
  1. levé planimétrique:
    les entités les plus importante vers les moins importantes, on parle de RESTITUER TOUS LES OBJETS PLANIMÉTRIQUES
  2. levé du relief
19
Q

CAD

A

systèmes de dessin assisté par odinateur.

20
Q

Levé de relief

** ne peut pas faire de levé relief dans monorestitution, impossible à partir d’une seule image** on interrogeait un MNT associé .

A

possible de faire le levé du relief en stéréoresitution en raison du recouvrement des deux photos, on le voit grace à orientation intérieure et relative.

Levé relief= représentation de TERRAIN, par des COURBES DE NIVEAU complétées par un ensemble de POINTS COTÉS situé dans des endroits stratégiques.

21
Q

2 méthodes

A
  1. captage à la volé: on colle la courbe de niveau et on déplace le marqueur
  2. échantillonner le terrain à l’aide de semi points et faire un MNE
22
Q

hard breaklines, on casse le relief

A

cours d’eau ou batiments

23
Q

soft breaklines,

A

autoroutes, pente constante

24
Q

avec MNT et MNS on fait ortho-image intégrales

A

l’un représente les toits, l’autre la surface du sol

on réalise ortho-image intégrale

25
Q

Rendement du captage

A

l1.e rendement du captage photogrammétrique peut s’énoncer en termes:

  • d’heures nécessaires pour cartographier un modèle
  • en terme d’hectares numérisés à l’heure
  1. Facteurs influençant le rendement:
  • La méthode photogrammétrique (analogique vs numérique)
  • La nature du relief
  • la nature et l’occupation du sol
  • Le but du projet
  • la formation et l’expérience du personnel
26
Q

Capsule video

A

Capsule video

27
Q

Dans la pratique on va vouloir réaliser des MNT et les vendre, on va faire cela avec la stéréorestitution

A

fact

28
Q

On a vu lors de l’orientation relative

A

on a vu qu’on veut que les rayons homologues du même points sur deux photos s’intersectent dans l’espace pour nous donner de la profondeur.

29
Q

Prendre souris

A

quand on clique on fait quoi?
on clique point par point sur le dessin, on calcule sa coordonnée modèle qui provient de chacune des 2 photos (par orientation relative, et par les paramètre absolue on va géoréférencer dans un plan ou une carte)
chaque fois on passe par les trois formes d’orientation, même si à partir d’une caméra numérique

30
Q

captage à la volé (méthode pour prise de relief)

A

ne se fait plus beaucoup. 25.

31
Q

le relief, quel résultat?

A

courbes de niveaux ou points cotés.

32
Q

différence entre ortho-image intégrale et celle du chapitre 7 (MNT redressement différentiel)

A

dans le chapitre 7 on utilise le modèle numérique de terrain et d’élévation (juste le sol) on redressait les éléments au sol, pas les bâtiments, donc on avait l’effet de déversement sur les bâtiments.

avec les ortho-image intégrale on peut redresser tous les points (bâtiment aussi redressé).

33
Q

captage dans stéréo

A

premier planimétrie et ensuite altimétrie.

34
Q

unité de mesure hectares

A

1 hectares = 10 000m carré

donc 100m par 100m

35
Q

vérification topologique

A

est-ce que le polygone de la maison ferme

est-ce que le polygone de la rue ferme.

36
Q

IMPORTANT

A

Dans l’orientation relative et absolue (et donc stéréorestitution) il faut 3 points d’appuis minimum, donc 3 points terrain et leur équivalent dans les images de connus.