Datenübersicht
In unserem Glossar haben wir alle Formate und Dateitypen aufgelistet, die für Ihr 3D-Stadtmodell relevant sind.
Geländemodelle bilden die Grundlage eines jeden Modells. Die Ausführung sowie weitere Möglichkeiten der Erfassung und Verarbeitung werden hier gezeigt. Auch die Symbolisierung von Vegetation sowie der Detaillierungsgrad von Gebäuden wird genauer beschrieben.
Orthophoto
Das Orthophoto ist eine maßstabsgetreue und verzerrungsfreie Abbildung der Erdoberfläche, die in ihren natürlichen Farben dargestellt wird. Es ist georeferenziert und passt sich daher automatisch in die Lage der Umgebung ein. Mithilfe von Orthophotos, die zu verschiedenen Zeitpunkten aufgenommen werden, können Zeitreihen erstellt werden, um Veränderungen zu dokumentieren.
Anwendungsfälle:
- Dokumentation des aktuellen Zustands
- Orientierung im Gelände
- Grundlage für Baustellen-Koordination
Datentyp: Raster
Datenformat: GeoTiff in verschiedenen Auflösungen zwischen 2cm/Pixel und 50cm/Pixel
DOM - Digitales Oberflächenmodell
Das digitale Oberflächenmodell ist ein digitales Raster, das die Höhen der Oberfläche widerspiegelt. Sowohl das Gelände als auch Vegetation und Bebauung wird hier abgebildet und deren Höheninformationen mit angegeben.
Datentyp: Raster
Datenformat(e): GeoTiff, Esri Grid
DGM - Höhenmodell als Raster
Dank der Photogrammetrie kann ein digitales Geländemodell erstellt werden. Für jeden Punkt im Raster des DGMs kann dessen Höhe ermittelt werden. Die Unterschiedung zum DOM ist das alleinige Abbilden des Geländes. Vegetation und Bebauung wird hier unberücksichtigt gelassen.
Datentyp: Raster
Datenformat(e): GeoTiff, Esri Grid
Höhenmodell als TIN
Um ein Höhenmodell in AutoCAD oder Civil 3D nutzen zu können, ist es notwenig das DGM als Vektordatensatz vorliegen zu haben. TINs werden im Allgemeinen für eine höchst genaue Darstellung kleinerer Flächen verwendet, um beispielsweise Oberflächen oder Volumina zu berechnen.
TINs sind eine Form von vektorbasierten, digitalen geographischen Daten, die durch die Dreiecksvermaschung mehrerer Stützpunkte die Oberfläche darstellen. Diese Stützpunkte sind mit einer Reihe von Kanten verbunden, um ein Netz aus Dreiecken zu bilden.
Datentyp: TIN
Datenformat: DWG
Höhenlinien
Höhenlinien stellen Positionen gleicher Höhe dar, die vom DGM abgeleitet werden.
Wir leiten Ihnen diese aus dem Höhenmodell ab und symbolisieren diese fachgerecht mit entsprechender Beschriftung der Höhenangabe.
Punktwolke
Eine Punktwolke stellt die gemessenen Werte der Oberfläche als Punkte dar und repräsentiert so ein dreidimensionalen Körper. Diese kann in drei verschiedenen Ausführungen dargestellt werden:
- naturgetreue Farben
- klassifiziert in Boden, Vegetation, Gebäude und Straßen
- höhenabhängige Farben
Genutzt wird die Punktwolke, um Objekte, wie Vegetation, Gebäude oder das Gelände abzuleiten und ein 3D-Stadtmodell zu erstellen.
Hangneigung
Zum Analyse des Geländes und die Ausprägung räumlicher Parameter eignet sich der Indiktaor der Hangneigung. Beispielsweise kann durch die Analyse des Naturraums das Einzugsgebiet von Flüssen bestimmt oder Risikoanalysen zur Hangrutuschung durchgeführt werden.
Gelände-Schnitte (Höhenprofile)
Für eine aussagefähige und qualifizierte Planung werden genaue Informationen über die Gelände- und die Höhenverhältnisse im Untersuchungsgebiet benötigt. Eine wichtige Planungsgrundlage ist hierfür der Geländeschnitt. Dieser beschreibt einen senkrechten Schnitt durch das Gelände. Das Höhenprofil visualisiert die Höhen entlang der Profillinie in einem Diagramm, wodurch der Verlauf der Geländeoberfläche ersichtlich wird.
Massenbilanz - Volumenberechnung
Mit Hilfe der Volumenberechnung kann das Ausmaß von Mulden und Erhöhungen bestimmt werden, um so beispielsweise zu wissen, wie viel Material benötigt wird, um Unebenheiten im Gelände ausgleichen zu können.Wendet man dieses Verfahren im zeitlichen Verlauf merhfach an, kann bilanziert werden wie viel Kubikmeter Material entnommen oder aufgetragen wurde.
Solarpotentialanalyse
Durch die Berechnung der solaren Einstrahlung über einen individuellen Zeitraum kann gezeigt werden, auf welchen Dächern das Anbringen von Photovoltaikanlagen sinnvoll wäre. Berücksichtigt wird dabei die Verschattung durch Bäume, benachbarte Gebäude sowie die Topograhie des Untersuchungsgebiets.
Vegetation
Gerade in der heutigen Zeit ist die Kartierung der Vegetation ein essentieller Bestandteil von Planungsprozessen. Dank der Drohnenbefliegung können Baumbestände ganz einfach digitalisiert werden. Aus der Punktwolke können 3D-Objekte, wie die Vegetation gewonnen werden. Durch unterschiedliche Formen der Bäume, können diese aus der Punktwolke automatisiert abgeleitet und visualisiert werden.
Gebäude - Level of Detail 1
3D Gebäudemodelle stehen oft in mehreren Detaillierungsgraden zur Verfügung. Hier werden die Gebäude in der einfachsten und schnellsten Ausführung (LoD1) dargestellt. Die Repräsentation erfolgt als Blockmodell (Klötzchen) mit Flachdach, ohne Berücksichtigung der tatsächlichen Dachform.
Gebäude - Level of Detail 2
Das Gebäudemodell (LoD2) beinhaltet zusätzlich standardisierte Dachformen, die den tatsächlichen Firstverläufen entsprechen, wodurch eine realitätsnahe Visualisierung erreicht werden kann.
Fotorealistische Visualisierung
Textured Mesh
Aus Drohnenbefliegungen kann ein weiteres Produkt abgeleitet werden, das ein realistisches Abbild der Oberfläche zeigt. Ein texturiertes Mesh ist eine aus Dreiecken zusammengesetzte Oberfläche, die Ihr Projektgebiet realitätsnah in der dritten Dimension darstellt.
Veranstaltungen
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Auch in diesem Jahr sind wir wieder als Partner und Aussteller auf der EsriKon vertreten, der...
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