T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FOTOGRAMETRİK AMAÇLI KULLANILAN TARAYICILARIN RADYOMETRİK VE GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FOTOGRAMETRİK AMAÇLI KULLANILAN TARAYICILARIN RADYOMETRİK VE GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FOTOGRAMETRİK AMAÇLI KULLANILAN TARAYICILARIN RADYOMETRİK VE GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Murat YAKAR DOKTORA TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİMDALI Konya, 2002 Bu tez Tarihinde Aşağıdaki Jüri Tarafından Oybirliği/Oyçokluğu ile Kabul Edilmiştir. Doç.Dr.Ferruh YILDIZ Prof. Dr. Mehmet YERCİ Prof. Dr. Gönül TOZ Danışman Üye Üye Prof. Dr. Sıtkı KÜLÜR Üye Prof. Dr. Hükmü ORHAN Üye

2 ÖZET Doktora Tezi FOTOGRAMETRİK AMAÇLI KULLANILAN TARAYICILARIN RADYOMETRİK VE GEOMETRİK DOĞRULUĞUNUN ARAŞTIRILMASI Murat YAKAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Jeodezi Fotogrametri Anabilim Dalı Danışman : Doç. Dr. Ferruh YILDIZ 2002, 178 Sayfa Juri : Doç. Dr. Ferruh YILDIZ Prof. Dr. Mehmet YERCİ Prof. Dr. Sıtkı KÜLÜR Prof. Dr. Gönül TOZ Prof. Dr. Hükmü ORHAN Digital fotogrametri, fotoğrafları digital görüntü dosyalarına çeviren tarama işlemleriyle başlar. Bu çevirme işlemini gerçekleştiren tarayıcılar fotoğraf taşıyıcısından geçen ışığı piksel denen resim elamanlarına çevirirler. Ancak analog verilerden digital veriye geçişte bazı hatalar meydana gelebilir. Bu hatalar ya geometrik bozulma ya da radyometrik olarak ortaya çıkar. Bu nedenle tarayıcıların kaliteleri digital fotogrametri de önemli rol oynar. i

3 Bu çalışmada farklı özelliklere sahip çeşitli tarayıcıların test edilmesi ve birbirleriyle kıyaslanması gerçeklendirilmiştir. Öncelikli olarak hava fotoğraflarını tarayan fotogrametrik tarayıcıların hatalarını tespit etmek ve miktarlarını belirlemek hedeflenmiştir. Fotogrametrik üretimde en çok aranan özellik geometrik doğruluk olduğu için öncelikli olarak bu tarayıcıların geometrik doğruluğu incelenmiştir. Daha sonra bu tarayıcıların radyometrik çözünürlük kalitesi, gri tonlarını elde etme kaliteleri ve renk elde etme kaliteleri ayrı ayrı incelenmiştir. Ayrıca fotogrametrik tarayıcıların yanı sıra masaüstü tarayıcılarda bu çalışmaya dahil edilmiş ve yapılan testlerin sonuçları elde edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Tarayıcı, Digital Görüntü, Görüntü Kalitesi, Tarayıcı Kalitesi Gemetrik Doğruluk, Renk Uzayı, Radyometrik Doğruluk, Geometrik Çözünürlük, Gri Seviyesi, Renk Dönüşümleri, MTF, Modülasyon Transfer Fonksiyonu, USAF 1951, NBS 1010A Q60, IT8 ii

4 ABSTRACT PhD Thesis RESEARCH FOR THE RADIOMETRIC AND GEOMETRIC ACCURACY OF THE SCANNERS UTILIZED FOR PHOTOGRAMMETRIC PURPOSES Murat YAKAR Selçuk University Graduate School of Natural and Applied Sciences Department of Geodesy and Photogrammetry Supervisor : Assoc. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ 2002, 178 Page Jury : Assoc. Prof. Dr. Ferruh YILDIZ Prof. Dr. Mehmet YERCİ Prof. Dr. Sıtkı KÜLÜR Prof. Dr. Gönül TOZ Prof. Dr. Hükmü ORHAN Digital Photogrammetry begins with scanning, which converts a photogrammetric image into a digital image file. Scanners which complies interchanging process, converts transmitted light from the photographic image into the picture elements, called as pixel. Some errors can occure when the analogue data is transmitted to the digital data. This errors appear as either geometric or radiometric deformations. For this reason quality of the scanner have a important role in Digital Photogrammetry. iii

5 In this study, it was aimed to determined the sources and amountof errors for scanner used in aerial phototos.for this purpose several scanners having different properties were tested and compared to each other. Since, geometric accuracy is the most important properties in the photogrammetric production. The geometric accuracies of the scanners were investigated with presedence. Later, Radiometric resolution quality of the scanners, gray level quality and color quality were searched seperately. On the outher hand, photogrammetric scanners as well as desktop publishing scanner were included into the this study and the results of the test were also presented. Key Words: Scanner, Digital Image, Image Quality, Scanner Quality, Geometric Accuracy, Color Space, Radiometric Accuracy, Geometric Resolution, Gray level, Color Conversation, MTF, Modulatin Transfer Function, USAF 1951, NBS 1010A, Q60, IT8 iv

6 ÖNSÖZ Bilgisayar teknolojisindeki hızlı gelişmeler, bilgisayarları günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline getirmiştir. Kapasitelerinin ve hızlarının artması kullanım alanlarını arttırmıştır. Uydu ve hava fotoğraflarının bilgisayarla değerlendirilip sayısal haritalarının oluşturulması, görüntü işleme, orijinal fotoğraflar oluşturma, orijinal objelerin yüksek kalitede bilgisayar sistemlerine aktarılması, digital görüntülerin web ortamında kullanılması bilgisayar teknolojilerinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Teknolojik gelişmelerin yanında, uygulamaların daha doğru sonuçlar üretmesi ve sonuçların gerçeğe daha yakın olabilmesi için görüntü kalitesinin arttırılması kullanıcılar tarafından talep edilmektedir. Digital görüntü kalitesinin arttırılıp belirli bir standarda oturtulması için uluslararası alanda resmi ve özel kuruluşlar çalışmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda tarayıcılar, kameralar, görüntüleme sistemleri, renk uzayları alanlarında standartlar oluşmaktadır. Gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile farklı tarayıcılar kullanılarak digital görüntü kalitesi araştırılmıştır. Görüntü kalitesini araştırmak için standartlara uygun test parçaları kullanılmış ve bu test parçaları için uygulama yazılımı geliştirilmiştir. Çalışmalarım sırasında moral ve yönlendirici desteğini esirgemeyen danışmanım Sayın Doç. Dr. Ferruh YILDIZ a, çalışmalarımın her safhasında görüşlerine başvurduğum Sayın Prof. Dr. Orhan ALTAN a, Tarayıcılarını kullanma imkanı sağlayan, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğüne, Karayolları Genel Müdürlüğüne, Emi Harita ya, MNG Harita ya, Sayın İbrahim YILMAZ a Kodak Firmasından William Grabenstettat a, Gordon Petri ye teşekkürü borç bilirim. İÇİNDEKİLER ÖZET...i v

7 ABSTRACT...iii ÖNSÖZ...v İÇİNDEKİLER...vi I. GİRİŞ...1 II. TARAYICILAR (SCANNER LER) Silindir (drum) Tarayıcılar Düzyataklı (Flatbed) Tarayıcılar Taramanın Mekanik İşlemi Renkli Tarama...5 III.FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜ Fotoğrafın Yapısı Yoğunluk (Density)...8 IV.TARAYICILAR VE DİGİTAL GÖRÜNTÜ İÇİN TEMEL KAVRAMLAR 4.1 Piksel Dinamik Aralık (Dynamic Range) Bit ve Bit Miktarının Dinamik Aralıkla İlişkisi Çözünürlük Çözünürlük Tanımları Görüntülerde Boyut Hesabı Renk ve Algılama Işığın Özellikleri Renk Uzayları RGB ve CMY HSV, HLS ve HSI CIE Standardı CIE XYZ CIE Luv CIE Lab RGB Değerlerinden Gri Seviye Değerinin Hesabı...28 V.TARAYICILARDA YAPILAN TESTLER Geometrik Doğruluk Testi Geometrik Çözünürlük Test Yöntemi Modülasyon Transfer Fonksiyonu Modülasyon Transfer Fonksiyonunun Yorumlanması Radyometrik Çözünürlük Test Yöntemi Renk Doğruluk Testi...36 vi

8 VI. GEOMETRİK DOĞRULUK TESTİ Geometrik Doğruluk Testinin Amacı Geometrik Doğruluk Test Plakası Referans Grid Koordinatlarının Ölçümü Dıp-6 Koordinat Ölçme Aletinin Özellikleri Test Plakasının Taranması Digital Görüntünün Ölçümü Scangrıd Programı Sonuçların Analizi...50 VII. GEOMETRİK ÇÖZÜNÜRLÜK Geometrik Çözünürlük Testinin Amacı Geometrik Çözünürlük Test Plakası USAF 1951 Test Plakası NBS 1010A Mikroskopik Çözünürlük Test Plakası Geometrik Çözünürlük Test Plakasının Taranması Geometrik Test Plakası Görüntüsünün Ölçümü Scan MTF Programının Kullanılması Usaf 1951 Test Plakası Ölçüm Programı NBS 1010A Mikroskopik Çözünürlük Test Plakası Programı Geometrik Çözünürlük Testinin Ölçümü ve Sonuçları...77 VIII. RADYOMETRİK DOĞRULUK Radyometrik Doğruluk Testinin Amacı Radyometrik Doğruluk Test Plakası Radyometrik Doğruluk Test Plakasının Taranması Radyometrik Doğruluk Test Plakasının Ölçümü Yoğunluk (Intensity Değeri ) Grayscale Programının Çalışması Ölçülerin Sonuçları Yoğunluk Gürültü (noise) ve Kesit Yoğunluğu...95 IX. RENK DOĞRULUK TESTİ Renk Doğruluk Testinin Amacı Renk Doğruluğu Test Plakası Kodak Q-60 Renk Kalibrasyon Kartları Renk Doğruluğu Test Yöntemi PixelColor Programı RGB LAB Dönüşümü Renk Testi Sonuçlarının Analizi vii

9 X. SONUÇ VE ÖNERİLER KAYNAKLAR EKLER viii

10 1 I.GİRİŞ Bilgisayar teknolojisinde meydana gelen gelişmeler digital görüntüye olan talebi arttırmıştır. Digital görüntülerin elde edilmesi ise farklı yöntemlerle olmaktadır. Birinci yöntemde digital kameralarda ve digital videolarda olduğu gibi direk obje uzayından digital görüntüler elde edilir. İkinci yöntemde daha önce elde edilmiş analog formattaki görüntüler tarayıcı denen aletlerle digital formata çevrilir. Teknolojik gelişmeler fotogrametrik sistemlerde de, son derece etkili olmuş günümüzde tamamen digital görüntüleri kullanan sistemler haline gelmiştir. Fotogrametrik sistemlerde direk olarak digital görüntüleri elde eden digital kameraların geliştirilmiş olmasına rağmen şu an en yaygın olarak kullanılan digital görüntü elde etmede ikinci yöntem kullanılır. Tarayıcıların kullanımının daha uzun sürede bu cazibesini koruyacağı bir gerçektir. Sebebi ise digital kameraların maliyetinin şu an istenen düzeyde olmamasından kaynaklanmaktadır. Fotogrametrik tarayıcının maliyeti dolarla dolar arasında değişirken digital kameralar söz konusu olduğunda milyon dolarlardan söz edilmektedir. Bu nedenle tarayıcıların daha uzun süre bu sistemlerde yerini koruması bir zorunluluktur. Digital fotogrametrik sistemlerde hata kaynaklarından bahsedilirken ilk olarak tarayıcılardan söz edilir. Fotogrametrik sistemlerdeki beklenen, arzu edilen görüntü kalitesi diğer digital görüntülere ihtiyacı duyanlara nazaran oldukça yüksektir. Bu sistemlerde en başta istenen ise geometrik doğruluktur. Tarayıcının geometrik doğruluğun yüksek olması fotogrametrik olarak üretilen haritanın doğruluğunu direk olarak etkilemektedir. Ancak son yıllarda coğrafi bilgi sistemlerine talebin artması ve coğrafi bilgi sistemlerinde yoğun olarak Ortofoto haritaların kullanılması ise tarayıcılarda beklenen doğrulukta, yeni beklentiler meydana getirmiştir. Geometrik doğruluğun yanı sıra radyometrik doğrulukta artık bu sistemlerde bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu nedenle bu çalışmada öncelikli olarak fotogrametrik tarayıcıların test yöntemleri araştırılmıştır.

11 2 Tarayıcılarda yapılan araştırma geometrik doğruluk ve radyometrik doğruluk olmak üzere farklı olarak incelenmiştir. Ancak radyometrik doğruluk araştırmasında üç ayrı çalışma yapılmıştır. Bunlardan ilkinde radyometrik çözünürlük üzerine bir çalışma yapılmış. Daha sonra ise hem renk hem de siyah-beyaz, gri seviyeyi elde etmede tarayıcıların kalite araştırması yapılmıştır. Literatürde bu konuda çalışma yapanlardan bazıları bu testleri görsel olarak gerçekleştirmiştir. Örneğin Jacobson (1996) yaptığı çalışmada geometrik doğrulukta ölçümleri manuel olarak yapmış ve değerlendirmiştir. Baltsavias (1994) ise radyometrik çözünürlüğü değerlendirirken sonucları görsel değerlendirmeye göre vermiştir. Doğrudan fotogrametriyle ilgilenenlerin yapmış olduğu çalışmalarda renk doğruluğu üzerine çok az bir çalışma yaptıkları görülmektedir. Yapılan çalışmalar ise yetersizdir. Renk konusu üzerinde Otto Kolb ün (1996) çalışmaları olmuştur. Bu çalışmada yukarıda bahsedilen tüm testler görsel değil matematik esaslara dayandırılmıştır. Bu esaslara göre de Delphi programlama dilinde yazılım geliştirilmiştir. Testlerde öncelikli olarak fotogrametrik tarayıcılar üzerinde çalışılmış ancak Prof. Dr. Orhan Altan ın tavsiyesi üzerine masaüstü tarayıcılarda çalışmaya dahil edilerek uygulama zenginleştirilmiştir. Aynı zamanda A3 tarayıcıların fotogrametrik amaçlı kullanılıp kullanılamaması yorumunu yapabilmek için matematiksel sonuçları elde edilmiştir. Bu tarayıcıların fotogrametrik tarayıcılara göre geometrik ve radyometrik doğrulukları hakkında elde edilen bilgiler verilmiştir.

12 3 II- TARAYICILAR (SCANNER LER) Tarayıcı bir objenin görüntüsünü capture eden ve görüntüyü bilgisayar işlemleri için sayısal ışık-yoğunluk haritasına dönüştüren bir araçtır. Objeler yazılı bir doküman, fotoğraf veya slayt olabilir. Tarayıcılar sürücü yazılımlarına, kendisini yöneten uygulama programlarına ve donanıma sahiptirler. Taranmış görüntünün en küçük elementi piksedir. Görüntü, pikselerin iki boyutlu haritası şeklindedir. Bu haritada her bir piksel, objenin geçirgenliğine (transmittance) ya da yansıtıcılığına (reflectance) uygun yoğunluk (intensity) ölçümlerini tutar. Tarayıcılar seçileceği zaman tüm ihtiyaçların göz önünde bulundurulması gerekir. Bir tarayıcı yalnızca taranacak objenin karakteristikleri bakımından değil aynı zamanda tarama işlemi sonucunda elde edilmiş görüntünün kullanım alanına bağlı olarak seçilmelidir. Sayısal görüntüler masa üstü yayıncılık, optik karakter tanıma, kopyalama, elektronik bilgi dağıtımı, internet gibi alanlarda olduğu gibi fotogrametrik iş istasyonlarında da kullanılmaktadır. Fotogrametrik amaçlı kullanılacak tarayıcıların kaliteden beklediği oran yukarıda sayılan alanların çok üzerindedir.baltsavias (1994) tarayıcıları şu şekilde sınıflandırmıştır. Fotogrametrik tarayıcılar Masaüstü yayıncılık tarayıcıları Mikrodensitometreler Büyük doküman tarayıcıları Diğer tarayıcılar Slide tarayıcılar Text doküman tarayıcılar El tarayıcıları Röntgen görüntü tarayıcıları vd. Ayrıca tarayıcıları tarama şekline göre Silindir (drum) tarayıcılar ve düzyataklı tarayıcılar olmak üzere iki guruba ayırmıştır.

13 4 2.1 Silindir (drum) Tarayıcılar Silindir (drum) tarayıcılar ince detaylı ve düzgün renk geçişli oldukça keskin görüntüler üretir. Aslında silindir (drum) tarayıcılar insan gözünün bile algılayamayacağı verileri kaydedebilir. Bu yüzden reklam ve yayıncılık işlerinde yoğun kullanılır. Ancak fotogrametrik çalışmalar için uygun değildir. 2.2 Düzyataklı (Flatbed) Tarayıcılar Düzyataklı (flatbed) tarayıcılar adında da anlaşılacağı gibi taraması yapılacak orijinal resmin yerleştirilmesi için düz bir tarama zemine sahiptir.. Bu düz zemin silindir (drum) tarayıcılarda yoktur. Düz bir zemine sahip olmasından dolayı silindir (drum) tarayıcılarda kullanılamayan cam gibi sert maddelerinde taranması mümkün olmaktadır. Algılayıcı (sensör) tarayıcının içinde bulunur ve genellikle bir satır veya alan algılayıcı şeklindedir. Orijinal resim ışıklandırılır ve algılayıcı üzerinde ayna veya merceklerle görüntü algılayıcı(sensör) üzerine iz düşürülür. Ya tarayıcı tablası yada dedektör tarama için hareket eder ve gelen sinyaller sabit aralıklarla kaydedilir. Düz yataklı tarayıcıların en yaygını masa üstü yayıncılık tarayıcılarıdır. Bu tarayıcılara İngilizce Desktop Publishing Scanners kelimelerinin baş harflerinden dolayı DTP tarayıcılar denir. Bir DTP tarayıcısında bir yönde ki geometrik çözünürlük ışınların ve optik donanımın yapısına ve diğer yöndeki ise merceklere algılayıcının ve tarama masasının hareket ettirdiği aralığın boyutuna bağlıdır. DTP tarayıcılar genel olarak kullanılmasına rağmen birkaç çeşidi vardır. Bunlardan bazıları A4 bazıları ise A3 boyutundadır. (Gilliusson, 1997) Fiyat ise tarayıcının özelliği ve tarama hızına göre çeşitlilik gösterir.. Fiyatta fark A4 den A3 (orijinal resim boyutu) tarayıcılara geçildiğinde daha fazla olur. Çünkü A3 tarayıcılar daha geniş sensör dizileri ve daha karmaşık yapıya sahip olmalarından dolayı bu fiyat farkı olmaktadır. Şeffaf malzemeleri taramak için tarayıcılarda opsiyonel olarak ekstra tarama adaptörü gerektirir ki buda fiyatı arttıran unsurdur. Fotogrametrik tarayıcılar da düz yataklı tarayıcılar sınıfına girer ve ekstra tarama ünitelerinden ve sınırlı kulanan olmasından dolayı fiyatları kıyaslanamayacak kadar fazladır.

14 5 2.3 Taramanın Mekanik İşlemi Taramanın mekanik işlemi şöyle tanımlanabilir. Bir florasan lamba fotoğrafik görüntüyü aydınlatır ki bu fotoğrafik görüntü cam taşıyıcı üzerine yerleştirilir. Bu taşıyıcı tarayıcısı tabakası olarak isimlendirilir. Taranan fotoğrafa orijinal denir. Ya geçirilen veya yansıyan ışın (kullanılan orijinal yansıtıcı veya geçirgen olup olmamasına bağlı olarak) optik sistem vasıtası ile alıcı (dedektör) üzerine iz düşürülür. Işık dedektöre çarptığı zaman elektiriksel bir yük oluşur. Bu yükün boyutu gelen ışının miktarına bağlıdır. Yük ardışık olarak dedektöre kaydedilir ve sinyal voltajına çevrilir. Sinyal A/D (analog/digital) çeviricileriyle digital sayı formatına dönüştürülür. Tarayıcı bilgisayara bağlanırsa digital sinyallar alınır. Tarayıcı ve kullanıcı arasındaki iletişim ana bilgisayardaki tarayıcı yönetim proğramı ile sağlanır. 2.4 Renkli Tarama Renkli bir görüntü tarandığında orijinalin kırmızı yeşil ve mavi kanalları ayrıştırılmalıdır. Tipik CCD dedektör bütün görünür ve yakın infraret ışınlara duyarlıdır. Renk ayrıştırma filitrelerle yapılır. Renk ayrıştırmada üç yöntem vardır. Birinci yöntemde sensördeki farklı filitrelerle orijinal üç kez taranmaktadır. Bu tip tarayıcılar three pass-üç geçişli tarayıcı olarak adlandırılırlar. Diğer tipler de üç sensör vardır ve sensörlerde sabit filtreler vardır. Böylece tarama tek geçişle yapılır ve aynı zamanda taramada zaman kazancı olur. Bu tip tarayıcılar single pass-tek geçişli tarayıcılar olarak adlandırılırlar. Üçüncü tipler ise yaygın olmamasına rağmen orijinalı aydınlatırken flaş ışığını kullanmaktadır. Bunlarda tek geçiş yeterlidir ve sadece bir sensöre ihtiyaç duyulur. Bu metotta aydınlatma ve sensör sinyalinin okunmasını senkronize olmalıdır ki bunu pratikte uygulamak zordur.üç farklı yerden bilgi toplarken (single pass-tek geçişli tarayıcılar da olduğu gibi) veya farklı yerlerde aynı zamanda (three pass-üç geçişli tarayıcılarda olduğu gibi) renk kanalları arasında geometrik bozukluk riski vardır.

15 6 III-FOTOĞRAFİK GÖRÜNTÜ Hava fotoğrafları arazi topoğrafyası hakkında bilgilerin depolanmasında iyi bir araçtır. En büyük avantajı çok fazla bilgi içermesidir. Dezavantajı ise hiçbir digital işlemin yapılamamasıdır. Eğer fotoğraf ile digital bir işlem yapılacaksa fotoğraf önce digital formata çevrilmeli,yani tarama işlemi gerçekleştirilmelidir. Fotoğrafın taranmasında ise bazı özellikleri digital görüntünün kalitesini etkiler. Bu özelliklerin bazılarından bu bölümde bahsedilecektir. 3.1 Fotoğrafın Yapısı Pozlanmamış fotoğraf altlığı çok büyük miktarda gümüş parçacıklardan oluşur. Bu gümüş parçacıkları jelatinle kaplanmış durumdadır. Jelatin ve gümüş parçacıkları filmin emülsiyon kısmını oluştururlar. Emülsiyon ışığa duyarlı tabakadır. Fotoğrafik oluşumda jelatin kimyasal reaksiyona karışmaz. (Yerci,1990) Pozlama emülsiyonun jelatini içindeki ışığa duyarlı gümüş parçacıkları ile latent (gizli) görüntüyü meydana getirir. Developman işleri ile bu gizli görüntü görünür hale getirilir (Karl Kraus,1992). Kalan gümüş parçacıkları film üzerinden yıkanarak atılır. Negatif fotoğrafik görüntü böylece elde edilmiş olur. Negatif görüntü transparan bir altlık üzerine pozlanırsa dia pozitif elde edilir. Emülsiyonon kaplandığı taşıyıcı altlık olarak saydam plastikler (film) veya kağıt (baskı) kullanılır.(şekil 3.1) Hava fotogrametrisinde kullanılan plastik altlıklı rulo filimler aşırı derecede ısı ve nem farklılıklarına karşı kolay boyut değiştirmeyen bir yapısı vardır.

16 7 Şekil 3.1 Siyah Beyaz filmin yapısı Siyah-Beyaz hava fotoğrafları uzun süredir hava fotoğrafçılığının standart filmi olma özelliğini korumakla birlikte şu anda birçok fotogrametri uygulamalarında renkli filimler kullanılmaktadır.renkli bir filmin yapısı ise şekil 3.2 de verilmiştir.filmin en üst tabakası mavi ışığa ikinci tabaka yeşile, üçüncü tabaka ise kırmızıya duyarlıdır. Gerçekte ikinci ve üçüncü tabakalar aynı zamanda mavi ışığa duyarlı olmasına karşın birinci tabakadan sonra yerleştirilen sarı filitre katmanı mavi enerjinin diğer tabakalara geçmesini önler.sarı filtre banyo işlemi sırasında eridiğinden görüntü üzerinde bir etkisi yoktur.taşıyıcı tabaka ise ışık geçirgenliğine sahip saydam plastik yapıdadır. Şekil 3.2 Renkli filmin Yapısı

17 8 3.2 Yoğunluk (Density) Filmlere kaydedilen ışık miktarı yoğunluk olarak ifade edilir ve İngilizce Density-yoğunluk kelimesinin ilk harfi olan D ile ifade edilir. Yoğunluk, densitometre denen aletlerle ölçülür. Densitometreler mikro densitometre ve makro densitometre olmak üzere ikiye ayrılır. Makro densitometrede ölçülen alanın çapı 1 mm iken mikro densitometrelerde yaklaşık 10 mikron çapındaki bir alanda ölçüm yapılabilir. Densitometre sürekli değişen, üretilen 0 ışık miktarını üretir ve filmden geçen ışık miktarını ölçer. T 0 oranına geçirgenlik (Transparency-T) Bu oranın tersi 0 / ise opaklık (opacıty-o)olarak adlandırılır. Opaklığın logaritması ise yoğunluğu verir. 1 D log T Log O Yoğunluğun iki olması demek, film üzerine düşürülen ışık miktarının 1/100 ü geçirilir. 99/100 ü ise absorbe edilir. D=1 ise gelen ışık miktarının 1/10 u geçirilir. 9/10 u ise absorbe edilir. D=0 olması demek ışık miktarının tamamının geçirildiği anlamına gelir. (Kraus 1992 ) Yoğunluk 0 ile 4 arasında değerler alır. Yukarıda açıklandığı gibi 0 tam beyazı 4 ise tam siyahı ifade eder. Yoğunluk Richter ölçeğinde olduğu gibi logaritmik olarak ölçüldüğü için 3.0 D nin yoğunluğu 2.0 dan 10 kat daha büyüktür.(fulton,1997)

18 9 Bir filmin en açık ve en koyu ton miktarı D ve Dmax olarak isimlendirilir. Filmin min tüm tonal değeri bunların farkıyla hesaplanır. Örneğin D D max =3.3 ve min =0.3 ise yoğunluk D D D D dir max min Kağıt baskılarda bu değer 2D den az iken negatiflerin yoğunluğu yaklaşık 3.D dir. (Blatner 1998)

19 10 IV-TARAYICILAR VE DİGİTAL GÖRÜNTÜ İÇİN TEMEL KAVRAMLAR 4.1 Piksel Şekil 4.1 Piksel Yukarıdaki görüntü Photoimpact programına ait bir butondur. Şekil bir grafik görüntüdür ve boyutu 32*32 dir. Bunu 12 kat büyütürsek görüntüdeki her bir karecik görülebilir.orijinal görüntüdeki her bir kare piksel olarak adlandırılır.piksel bir bilgisayar terimi olup picture element in kısaltılmasından meydana gelmiştir. Piksel bilgisayarda ifade edilebilen en küçük resim elemanıdır.tüm görüntü bu piksellerin dama tahtasındaki kareler gibi yan yana gelmesiyle oluşur. Pikseller siyah beyaz görüntüde (8 bitlik bir ifadede) arasında gri tonlarını alır. Görüntüde piksel değerinin 0 olması siyahı 1 olması ise beyazı ifade eder.24 bit gösterimde ise 3 adet ana renkler için (kırmızı,yeşil,mavi) depolama alanı vardır.her bir renk değeri de arasında ton farklılığıyla değer alır.diğer renk kombinasyonlarının bir araya gelmesiyle de sonuç renk ortaya çıkar.

20 11 Örneğin; (0,0,0) Siyah (255,255,255) Beyaz (255,255,0) Sarı (255,255,0) örneğinde Yeşil=255 Kırmızı=255 ve Mavi=0 değerini almıştır. Bir piksel üzerinde bu kombinasyonun sonucunda oluşan renk ise sarı olmaktadır. Piksellerin diğer renkleri de bu üç ana rengin almış olduğu değerlerin yani tonlarının karışımı ile oluşur. Yukarıda bahsedilen görüntünün matematiksel gösteriminde ise digital görüntü x ve y ye bağımlı g(x,y) nin sürekli bir fonksiyonudur ve tam sayılardan oluşan bir matristir. Formül 4.1 matris digital görüntünün matematiksel ifadesini göstermektedir. g(0,0) g(0,1)... g(0, k 1) g(1,0) g(1,1)... g(1, k 1) g ( x, y) : : : (4.1) : : : g( s 1,0) g( s 1,1)... g( s 1, k 1) Burada ; x,0,1...s-1 y,0,1...k-1 s k g(x,y)= {0,1...max} satır sütün Maksimum satır sayısı Maksimum kolon sayısı gri seviyesi Renkli görüntüler üç ayrı kanalla ifade edildiğinden yukarıdaki digital görüntünün renkli resimler için matematiksel ifadesi gösterimi aşağıdaki gibidir (Schenk, 1999). G={g 1 (x,y),g 2 (x,y),g 3 (x,y)} (4.2)

21 Dinamik Aralık (Dynamic Range) Dinamik aralık resimdeki en açık ve en koyu detaylarının ölçümüdür. Dinamik aralık tarayıcının en açıktan en koyuya kadar ne kadarlık yoğunluğu ayırt edebilme yeteneğinin limitlerini tanımlar (Grotta,1998). 100/1 ifadesi yoğunluğunun 2, 1000/1 ifadesi ise yoğunluğun 3 olması anlamına gelir. Tarayıcı tarafından yoğunluğun uç noktasındaki elde edebildikleri değeler D max ve D min olarak adlandırılır. Şayet tarayıcının D min değeri 0.1 ve D max değeride 3.2 ise Dinamik aralık (Dynamic Range) 3.1 demektir. Tarayıcının dinamik aralığı büyüdükçe görüntünün (fotoğrafın) koyu bölgelerinde detayı daha fazla gösterebilme yeteneği artar. 24 bit tarayıcılarda dinamik aralık 2.5, 30 bit tarayıcılarda 3.0 ve 36 bit tarayıcılarda 3.4 civarındadır. Sadece Silindir (drum) tarayıcılarda 4.0 değerine yaklaşılabilir. Bu tür tarayıcılarda algılayıcı olarak Photo Multıplıer Tubes PMT kullanılır ve oldukça pahalıdır ( Fulton,1997 ). Tarayıcıların bir kısmının dinamik aralığı yüksek iken diğerleri küçük olabilir. Dinamik aralık yukarıda da ifade edildiği gibi bit sayısı ile doğru orantılıdır Bit ve Bit Miktarının Dinamik Aralıkla İlişkisi Bilgisayarda bilgi toplamak için ikili sayı sistemi kullanılır. İkili sayı sisteminde sadece iki rakam vardır, 0 ve 1. Bütün sayılar ikili sistemde 0 ve 1 değerleri ile ifade edilir. Bilgisayar dilinde bir rakamı ifade etmek için 8 digitlik (bit) bir yer kullanılır. Örneğin 255 in 8 bitlik 2 li sistemde gösterimi şeklinde 0 ın gösterimi ise şeklindedir. 0 ile 255 arasındaki diğer rakamlar bu 8 hane içinde 0 ve 1 in kombinasyonları ile ifade edilir. 8 bitlik tarayıcılar arasında (gri seviyede) veri elde edebilir. 24 bitlik tarayıcılar ise her renk için (kırmızı,mavi,yeşil) 0 ile 255 arasında değer kullanarak milyon renk elde edebilir. Örneğin beyaz rengin 24 bitte gösterimi şöyledir. ( , , )

22 13 siyah ise ; ( , , ) milyon renk yine buradaki 3 ayrı kanalın 0 ve 1 den oluşan kombinasyonları ile elde edilir. Bilgisayarda grinin tonları 8 bit ile arasında ifade edilir. Ancak renkleri gösterebilmek için 24 bit e ihtiyaç duyulur. 3*8 bitlik depolama alanında ana renkler arasında değer alır. Her bir renk kombinasyonlarının birleşimi ile de sonuç renk elde edebilir. 30 bit tarayıcılarda ise her bir ana renk için 10 bitlik bir veri kullanılır. 256 değeri 2 8 den elde edilmektedir. Burada her bir renk kanalı arasında değer alırken 30 bit tarayıcıda bir ana renge karşılık gelen değer 2 10 =1024 olur. Tarayıcıda ana renkler 8 bitte 256 farklı tonda ifade edilirken 10 bitte 1024 farklı tonda ifade edilebilmektedir.bu değerler bit derinliği (bit depth) olarak isimlendirilir. Dolayısı ile 30 bit tarayıcıların renk kalitesi,24 bitlik tarayıcılara göre daha gerçeğe yakın olmaktadır. 4 kat fazla sayılarla rengin ifade edilmesi dinamik aralığı da teorik olarak arttırmaktadır. Maksimum teorik dinamik aralık bit sayısına göre aşağıdaki formül ile hesaplanır. Formüldeki N bit sayısını göstermektedir. 1 DinamikAra lik log N 2 1 (4.3) Bu eşitlik pratik olarak görüntüleme sırasında oluşan negatif etkileri dikkate almadan, teorik olarak hesaplanır. Aşağıdaki tablo dinamik alan ve yukarıdaki eşitliğe göre tamamlanmış dosyadaki bitlerin sayısının uygunluğunu göstermektedir (Williams,2000). (Tablo 4.1)

23 14 Tablo 4.1 Bit sayısı ve teorik dinamik aralık Bit sayısı Gri tonları Dinamik Aralık =16 1, =32 1, =256 2, =1024 3, =4096 3, = ,2 Tablo 4.1 den de anlaşıldığı gibi 24 bit tarayıcının teorik dinamik aralığı bit tarayıcının teorik dinamik aralığı 3.0, 36 bit tarayıcının teorik dinamik aralığı 3.6 Ancak bu değerler yukarıda da bahsedildiği gibi teorik değerlerdir. Gerçekte elektronik araçlardaki bazı eksikliklerden dolayı bu değerler elde edilemez. Bu değerlere yaklaşabilmek tarayıcılarda kullanılan CCD kaliteleri ile ilgilidir. Yukarıdaki değerler CCD lerin 0 gürültü (noise) (gürültü) görüntü elde etmesi halinde geçerlidir. Ancak bu pratikte imkansızdır. Tarayıcılar kıyaslanırken 30 bit tarayıcı 24 bit tarayıcıya göre elbette daha iyidir. Ancak normal bir web tasarımı için veya aile fotoğrafını tarayıcıdan bilgisayar ortamına aktaran bir kişi için bu özellik vazgeçilemeyecek bir üstünlük değildir bit dinamik aralıklı tarayıcıların üstünlüğü ancak şeffaf filmlerin taranmasında çok büyük önem kazanmaktadır. Dolayısı ile bit miktarı ve dinamik aralık fotogrametrik tarayıcılarda şeffaf filmler kullanıldığından göz ardı edilmemesi gereken önemli bir özelliktir. Piyasadaki slide tarayıcıların hemen hemen hepsi 30-

24 15 36 bittir. Çünkü slide-yada filmin dinamik aralığı 3,5 civarındadır. 3,5 lik dinamik aralığa ancak teorik olarak 36 bitlik bir tarayıcı ile ulaşılabilir. 4.3 Çözünürlük Yukarıda da bahsedildiği gibi piksel kare şeklinde olan görüntünün en küçük birimidir. Digital görüntüler yan yana gelen pikseller topluluğundan oluşmaktadır. Digital görüntü, görüntünün eninde ve boyunda bulunan piksel sayısı ile tanımlanır. Tek bir piksel 1*1 mm, 1*1 cm hatta 3*2 m bile olabilir. Aksi belirtilmedikçe piksellerin en ve boy oranı eşittir. Çözünürlük ise boyut tanımlamalarında ek olarak gereken bir kavram. Kendi başlarına boyut sahibi olmayan piksellere çoğu zaman bir boyut değeri tanımlamak gereklidir. Bu şekilde piksellerin boyutu belirlendiğinde uzunluk biriminde kaç piksel bulunacağı da belirlenmiş olur. Örneğin bir pikselin boyutu 1 mm olarak tanımlanmışsa her santimetrede 10 piksel bulunacaktır. Yani çözünürlük belli bir birimdeki piksel sayısını gösterir. Tarayıcı katalogları incelendiğinde optik ve yazılım çözünürlüğü olmak üzere iki çözünürlük vardır. Gerçek çözünürlük optik çözünürlüktür Çözünürlük Tanımları Çözünürlük uzunluk biriminde birbirinden ayırdedilebilen nokta sayısıdır.digital görüntülerle ilgili yayınlar incelenirken PPC, PPI, DPC, DPI, LPI, SPC, SPI değerleri sık sık görülebilir. Bunların anlamını bilmek zorunda olmayabiliriz fakat bunların anlamlarını bilmek işi kolaylaştıracağından açıklanmasında yarar vardır.çözünürlük hesaplarında uzunluk birimi olarak inch veya santimetre kullanılır. Bir Inch = 25.4 mm veya 2.54 cm dir. PPC, PPI: Pixel Per (cm) Inch: Kullanabileceğiniz en iyi birimdir. Genellikle DPI ile karışır ancak ikisi farklı birimlerdir. Piksels / (centimeter) inch, bir (santimetreye) inch'e düşen piksel sayısıdır. Görüntüde birim olarak piksel / inch veya piksel / cm kullanılması yaygındır.digital görüntülerinin hepsinin temelinde görüntünün parçalanamaz birimi olan piksel yatmaktadır. Bu pikseller yan yana

25 16 geldikçe ana görüntü oluşmaktadır. Görüntü boyutu bu nedenle bilgisayar için hep piksel olarak hesaplanmaktadır. Eninde 2, boyunda 3 piksel olan bir görüntü de toplam 2*3=6 piksel vardır. En ve boy oranları arttıkça piksel sayısı ve dosya boyutu kenarların çarpanı kadar artmaktadır. Piksellerin kendi başlarına bağımsız enleri ve boyları yoktur. Örneğin 2*3 piksel boyutundaki bir görüntü 2*3 cm olarak basılabiliyorken, 2*3 metre veya 2*3 mm olarak da basılabilir. Her durumda uzunluk birimine düşen piksel sayısı değişmektedir. Örneğin 1 cm başına 2 piksel düşüyorsa görüntü çözünürlüğü 2 piksel / santimetredir. Bu değer ppc veya "pixel per centimeter" olarak ifade edilmektedir. 1mm başına iki piksel düşen ikinci örnekte ise çözünürlük yine santimetre olarak hesaplanmaktadır. Tanımda birim olarak santimetreyi kullandığımızdan görüntü ebadı ne olursa olsun önce santimetre başına düşen piksel sayısını hesaplamamız gerekir. 1mm'de 2 piksel varsa (1cm) 10mm'de kaç piksel olacak gibi basit bir hesapla : Çözünürlük= 20 ppc veya santimetre başına 20 piksel olarak hesaplanabilir. SPC, SPI: Samples per inch, Örnekleme / Santimetre, Örnek / Inch: Bir santimetreden alınan gerçek örneklem sayısıdır. Bu birim tarayıcı cihazlarının taranan cisimden örnekleme aralığını gösterir. Maksimum örnekleme aralığı tarayıcı cihazının üretimi sırasında belirlenmiştir. Ancak bazı tarayıcı üreticileri örnekleme değerlerini daha yüksekmiş gibi gösterebilmektedirler. Kullanıcı onlardan yüksek değerlerde tarama yapmasını istediğinde cihaz tarayabildiği en yüksek değerde görüntüyü tarayıp, görüntü işleme programına taradığından daha yüksek bir değerde sunabilmektedir. Bu nedenle tarayıcı satın alırken üzerinde yazan çözünürlük değerinin yanı sıra "Optik Çözünürlük" değerini de dikkate almakta fayda var. LPI : Lines Per Inch, Çizgi/Inch veya bir inch'e düşen çizgi sayısı. Baskı teknolojisinde kullanılan tarama dokusu (tram) bir birine paralel çizgiler yardımı ile CMYK adı verilen Turkuaz, Majenta, Sarı ve Siyah mürekkeplerini kağıda aktarır. Bu çizgilerin yoğunluğu ve aralığı baskı kalitesini belirler DPC, DPI: Dots Per Inch, Nokta Vuruşu/Santimetre, Nokta Vuruşu/Inch, yazıcı çıktısının birimi. Bildiğimiz yazıcıların çoğu baskılarını nokta vuruşları

26 17 yardımı ile yaparlar. Yan yana konan CMYK adı verilen Turkuaz, Majenta, Sarı ve Siyah küçük mürekkep noktacıkları bildiğimiz renkleri oluşturur. Yazıcının kullanabileceği en yüksek nokta yoğunluğu üretim sırasında belirlenmiştir. Genellikle satılan yazıcıların çoğu 300DPI (120DPC), 600DPI (240DPC), ve 1200DPI (470 DPC) olarak üretilmektedirler. Baskı cihazlarının çözünürlüğü ise dpi (dot per inch) yani bir Inch başına vurduğu nokta sayısı ile ölçülür. Sonuç olarak tarayıcılarda çözünürlük söz konusu olduğunda optik çözünürlüğü, yazılım yardımıyla kazanılan tarayıcının maksimum (interpolated) çözünürlüğünden ayırmak gereklidir. Optik çözünürlük, tarayıcının gerçek gücünü gösterir.başka bir deyişle, optik çözünürlük tarayıcı içindeki optik aksamın görüntü yakalama duyarlığıdır. 300*600 dpi çözünürlükte bir tarayıcının optik çözünürlüğü 300 dpi dır (yatay çözünürlük). İkinci rakam, 600 dpi (düşey çözünürlük) ise sadece interpolasyon yoluyla yükseltilmiş çözünürlükte bir tarayıcı olduğunu gösterir. Maksimum (interpolated) çözünürlük ise yazılım yardımıyla artırılan çözünürlüktür. Maksimum çözünürlük bazı taramalarda etkili olduğu halde, optik çözünürlüğü yüksek bir tarayıcının yerine hiçbir şekilde geçemez: Yani, tarayıcıcının optik çözünürlüğü düşükse, ne yapılırsa yapılsın belli bir kalitenin üzerine çıkılamaz. Yüksek çözünürlükte tarama yapmak daha uzun zamanı, daha çok belleği ve diskte daha büyük alanı gerektirir. Bu yüzden çözünürlüğü belirlerken ne çeşit bir tarama yapılacağı göz önünde bulundurulmalıdır Görüntülerde Boyut Hesabı Bir görüntünün bilgisayar ortamında işgal edeceği hafıza miktarı(boyutu) orijinal görüntünün boyutundan hesaplanabilir.

27 18 Siyah beyaz resimlerde; İ B =S R *Dz (4.4) Renkli resimlerde görüntü boyutu; İ B =S R *Dz*3 (4.5) İ B,Byte olarak görüntü boyutunu,ç çözünürlüğü,s R ise Resim alanını göstermektedir.örneğin 6*4 inçlik renkli bir görüntünün 150 dpi ile taranması durumunda; (6inç*150 DPI)*(4inç*150 DPI)=900*600 piksel bilgisayarda kaplayacağı miktar ise; (6*150)*(4*150)*3=1.6 milyon byte. Renkli görüntülerde her bir piksel 3byte (24 bit) siyah beyaz görüntülerde herbir piksel 1byte (8 bit),line-art görüntülerde her bir piksel (1/8 byte-1 bit ) yer tutmaktadır.burada dikkat edilirse çözünürlüğün iki kat artması bilgisayardaki hafıza miktarının iki kat değil daha fazla artırmaktadır.çünkü görüntünün boyutunun hesaplanmasında çözünürlüğün karesi olarak işleme girmektedir.yukarıdaki formüle göre değişik çözünürlüklerdeki görüntü boyutu tablo 4.2 örnek olarak verilmiştir. Tablo 4.2 Değişik çözünürlüklerdeki Görüntü Boyutu Tarama 6*4 inç Byte olarak görüntü boyutu Çözünürlülüğü( Görüntü Piksel Renkli Siyah- Line-art(Piksel sayısı/8) DPI) boyutu sayısı Beyaz * * * *

28 Renk ve Algılama Tarayıcıların renk kalite ölçümü de yapılacağı için ışık ve renk ile ilgili ön bilgilerin verilmesi yararlı olacaktır. Ayrıca bu bölümde mevcut renk uzayları hakkında temel bilgiler verilecektir Işığın Özellikleri Fotoğrafı etkileyen en önemli öğe ışıktır. Işık enerjisi olmadan fotoğrafik görüntünün oluşması mümkün değildir. Aslında her hangi bir görüntünün oluşabilmesi için bir enerji türünün madde ile etkileşip, oluşan bilgilerin bir yerlerde depolanması gereklidir. Bizim algıladığımız ve görünür ışık fotoğrafçılığı sadece mor ile kırmızı arasında kalan elektromanyetik dalga boylarını kullanmaktadır Elektromanyetik dalgaların daha uzak köşelerinde bulunan dalgalar bugün radarlarda, radyoteleskoplarda, nükleer tıp ve Radyolojide kendi algımızın dışında kalan bölgeyi görmekte yardımcı oluyor İnsan gözünün algılayabileceği ışık,elektromanyetik dalgaların çok küçük bir bölümüdür. Elektromanyetik dalgalar;gamma ışını,röntgen ışını,görülebilir ışık,mikrodalgalar,radar ve Radyo dalgaları gibi bölümlerden oluşmaktadır. Şekil 4.2 de elektromanyetik dalgalar dalga boyuna göre gösterilmektedir. Elektromanyetik dalgaların insan gözü tarafından algılanabilen bölümüne görülebilir spektrum adı verilir. Şekil 4.2 de görülebilir spektrum büyütülerek çizilmiştir. Görülebilir spektrumun en küçük dalga boyu (mor) 380nm ve en büyük dalga boyu (kırmızı) 780nm dir.

29 20 Şekil 4.2 Elektromanyetik dalgalar ve görülebilir ışık spektrumu Çok ince bir beyaz ışık demeti belli bir açı ile ışık prizmasına düşürüldüğünde prizmaya giriş ve çıkış noktalarında,beyaz ışık kırılır. Beyaz ışık 380nm. ye kadar değişen dalga boylarındaki çeşitli ışıkların bir toplamı olduğu için bu çeşitli dalga boyları prizmadan geçerken Şekil 4.3 deki gibi değişik açılarda kırılarak prizma çıkışında bir renk demeti meydana getirir. Şekil 4.3 Beyaz ışığın prizmadan geçerek renk demeti oluşturması

30 Renk Uzayları Farklı modellerdeki renk saklama ortamları için bazı donanım standartları vardır. Bu standartların hepsinde bir benek üç boyutlu uzayda bir nokta olarak gösterilir. Bu uzayda eksenler renk (kırmızı,yeşil,mavi gibi),parlaklık ve doygunluk ve renk tonu olarak belirlenir RGB ve CMY RGB(Red Green Blue) renk uzayı üç renk bileşeninden oluşmaktadır. Renk bileşenleri çok basit bir geometriye sahiptir ve Şekil 3.5 de gösterildiği gibi her bileşen farklı bir eksende ifade edilir. Toplamalı karışımda diğer renkler temel renkler olarak isimlendirilen kırmızı,yeşil ve mavinin karıştırılması ile elde edilir.(anıl 1989) R+G=sarı R+B=magenta R+G=cyan R+G+B=beyaz Şekil 4.4 Toplamalı karışıma göre çalışan ekranlar için RGB küpü

31 22 Bu renk sisteminde her eksen ilgili rengin parlaklığını gösterir. Eksen sisteminin orijinde bütün bileşenler sıfırdır ve bu nokta siyahtır. Bütün bileşenler maksimum olduğunda bu noktada beyaz rengi gösterir. Orijin ile beyaz nokta arasındaki köşegen çizgi üzerindeki bütün noktalar değişik parlaklıktaki gri renklere karşı gelir. CMY (Cyan,Magenta,Yellow-Subtractive colors) ise RGB uzayının tersidir ve renkleri çıkartmalı olarak kullanan baskı makinesi gibi aletlerde kullanılır HSV, HLS ve HSI HSV (Hue,Saturation,Value) kırmızı,yeşil ve mavinin yeniden organize edilmiş şeklidir. Bileşenleri renk tonu (h:hue),doygunluk (S:Saturation) ve değer (V:Value) eksenlerinden oluşmaktadır. HLS (Hue,Lightness,Saturation) ise daha karmaşık bir yapıya sahiptir. HSV de renk tonu (h),ana rengin dalga boyunun bir ölçüsüdür. Pratikte bu 0 ile 255 arasında değer alabilir. Bu bileşen açısal bir değer olduğu için renk tonu 0 (0 0 ) veya 255 (360 0 ) değerlerini aldığında bu ikiside kırmızıyı göstermektedir. Renk tonu bilgisi bir sekizli (byte) sistemde tutulacağı için arasında değer alınabilir. Bunun açısal karşılığı 256/360 bağıntısı ile gösterilir. Buna göre; 0 o =R 120 o =G 240 o =B dir. RGB den HSV yi hesaplamak için; R G B h h h R min( RGB) G min( RGB) B min( RGB) formülleri kullanılır. (4.6)

32 23 Renk tonu (Hue) Eğer (4.6) daki eşitliklerden iki tanesi 0 çıkarsa renk tonu (hue),sıfırdan farklı üçüncü renge bağlı açıdır. Eğer üç tanesi 0 çıkarsa,renk tonu yoktur yani ekranda siyah ve beyaz arasında gri bir seviye görünür. Eğer sadece bir tanesi 0 çıkarsa,renk tonu açısı bu iki bileşen arasındaki açıya bağıdır. Örneğin R h =0 ise renk tonu (h) (4.7) deki eşitlikten hesaplanabilir. (240 * Bh ) (120 * Gh ) h B G h h (4.7) Doygunluk (Saturation) Rengin saflık ölçüsüdür. Eğer doygunluk 0 ise bu renkte renk tonu yoktur ve sadece beyaz ışıktan oluşmaktadır. Eğer doygunluk 255 ise bu renkte beyaz ışık yoktur. RGB uzayından HSV ye dönüşüm yaparken Doygunluk (S), (4.8) deki eşitlik yardımı ile hesaplanır. S max( R, G, B) min( R, G, B) (4.8) max( R, G, B) Değer (Value) Değer ise rengin parlaklık ölçüsüdür. RGB uzayından HSV ye dönüşüm yaparken Değer (V),(4.9) daki eşitlik yardımı ile hesaplanır. V=max (R,G,B) (4.9) HSV de bütün model Şekil 4.5 de gösterildiği gibi koni şeklinde ifade edilebilir.

33 24 Şekil 4.5 HSV eksen sisteminde model bir koni şeklindedir. HLS(Hue,Lightness,Saturation) Tektronix Incorporation tarafından geliştirilmiş bir model olup renk tonu açısından maviden başlaması (B=0) dışında HSV deki modele benzemektedir. Ayrıca bu model aydınlanma ekseni L=0 (siyah) ve L=1 (beyaz) dan geçen (Şekil 4.6) bir çift koniden oluşmaktadır. Şekil 4.6 HLS eksen sisteminde model bir çift koni şeklindedir.

34 25 RGB uzayından HLS ye dönüşüm yaparken Aydınlanma (L), (4.10) daki eşitlik yardımı ile hesaplanır. max( R, G, B) min( R, G, B) L (4.10) 2 HSV ve HLS renk uzayları kutupsal koordinatlarda tanımlıdır. Bu eksen sisteminde işlem karmaşıklığı fazla olduğu için bu çalışmada tercih edilmemiştir CIE Standardı 1931 yılında CIE (Commission Internationale de I Eclairage) tarafından,ekrandan bağımsız,insanın algılama sistemine yatkın bir renk modeli geliştirilmiştir. CIE XYZ modeli X,Y ve Z şeklinde üç ana bileşenden oluşmaktadır. Bu sistem insan gözündeki 580nm (kırmızı),545nm (yeşil) ve 440nm (mavi) dalga boylarındaki ışığa duyarlı üç çeşit konik hücrenin renkleri algılama prensibine dayanmaktadır. Bu bileşenler toplamalı karışımla değerlendirilirler. Şekil 4.7 CIE XYZ cromaticity diyagramı

35 26 Y bileşeni,insan gözünün parlaklığa olan duyarlığına karşı gelir. X ve Z bileşenleri ise insanlarla yapılan deneyler sonucunda oluşturulmuştur CIE XYZ Chromaticity değerleri; X x X Y Z Y y X Y Z Z z X Y Z x y z 1 olur (4.11) CIE Chromaticity diagramı (Şekil 4.7),bütün görülebilir renkler için X ve Y ye bağlı bir şekildir. Kenardaki bütün noktalar,belli bir dalga boyundaki saf renkleri gösterir. Beyaz bütün renklerin eşit olarak (x=y=z=1/3) birleştirildiği merkez noktadır. Üç renk için oluşturulan renk serisi bir üçgeni oluşturmaktadır.1976 yılında CIE tarafından iki yeni renk uzayı Luv ve Lab standardı oluşturulmuştur. Bu iki farklı uzayın en belirgin özelliği renk uzayının algılama yönünden düzgün değişim göstermesidir(perceptually uniform). Her iki renk uzayında da L bileşeni parlaklığı,diğer bileşenler ise rengi oluşturmaktadır.her iki renk uzayı da CIE XYZ renk uzayına bağlı olarak ve [X n Y n Z n ] refarans beyazı alınarak oluşturulur. D 50 referans beyazı aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır (Hardeberg,1999). Bu çalışmada test kartımızın standartları D 50 olduğundan bu değerler kullanılmıştır. X Y Z n n n max min max min max l min D50 D50 l l D50 ( ) * x( ) d 96,42 ( ) * y( ) d 100,00 ( ) * z( ) d 82,49 (4.12)

36 CIE Luv CIE XYZ renk uzayından CIE Luv renk uzayına dönüşüm için gerekli eşitlikler aşağıdaki gibidir. u 13* L *( u u ) v 13* L *( v v ) n n (4.13) u v 4 * X X 15* Y 3* Z 9* Y X 15* Y 3* Z (4.14) Burada u n ve v n değerleri, u ve v değerleri gibi hesaplanır sadece X, Y, Z değerleri yerine X n, Yn, Zn kullanılır CIE Lab a ekseni kırmızı ve yeşil, b ekseni ise sarı ve mavi renklerdeki değişimi gösterir. Sonuçta oluşan CIE Lab renk uzayı Şekil 4.8 de gösterilmiştir. Şekil 4.8 CIE Lab renk uzayı

37 28 CIE Lab renk uzayından tekrar CIE XYZ renk uzayına dönüşüm için; 3 1 * 3 1 * 3 1 * n n n Z Z Z Y Y Y X X X (4.15) Şeklinde yazarsak X*, Y* ve Z* aşağıda olduğu gibi yazılır * * * * * * * * Y a X b Y Z L Y (4.16) (4.15) ve (4.16) daki eşitliklerden yararlanarak eşitlik aşağıdaki gibi yazılır * * * Z Z Z Y Y Y X X X n n n (4.17) RGB ve Lab arasında dönüşüm formülleri detaylı olarak 5. bölümde verilmektedir RGB Değerlerinden Gri Seviye Değerinin Hesabı Renkli görüntülerin gri seviye değerlerini(intensity) elde etmek için birçok formüller vardır. Bunlardan ilki RGB küpünde köşegeni gösteren mesafedir ki literatürde en kötü yöntem olarak tanımlanmaktadır (Bourke,1989). Buna göre yoğunluk (intensity) değeri G B R I (4.18)

38 29 ikinci yöntem renk kanallarının basit ortalamasıdır. I R G B (4.19) 3 Renkler üzerine yapılan bilimsel araştırmalarda ise ağırlıklı ortalama değeri kullanılmaktadır. I 3* R 4 * G 2* B (4.20) 9 NTSC ve Pal standartlarında kullanılan formül I * R * G * B (4.21) Önceleri CCIR Rec. 709 standardı olarak geçen ve daha sonra ITU-R BT 709 olan standart ise aşağıdaki eşitliği kullanmaktadır. I * R * G * B (4.22) Bu tez çalışmasında en kötü olarak adlandırılan birinci formül hariç diğerlerinin hepsi kullanılmıştır. Çalışmada kullanmak için geliştirilen programda yukarıdaki formüller kullanıcının seçimine bırakılmıştır.

39 30 V.TARAYICILARDA YAPILAN TESTLER Tarayıcıların kalitesi hakkında karar verebilmek için çeşitli test yöntemleri mevcuttur. Şimdiye kadar yapılan testler genelde radyometrik doğruluk üzerine olmuştur ve geometrik doğruluk üzerine çalışma pek yapılmamıştır. Bu konuda yapılan çalışmaların incelenmesinde geometrik doğruluk üzerine çalışanların sadece fotogrametri ile uğraşanların yaptığı görülür. Geometrik üzerine yapılan çalışmalar Baltsavias (1994), Jacopsen (1996) ve Gruber (2001) tarafından yapılmıştır. Tarayıcılarda yapılan diğer testler, geometrik çözünürlük testi, radyometrik çözünürlük testi ve renk doğruluğu testidir. Geometrik çözünürlük ve radyometrik çözünürlükle ilgili çalışmada geometrik çözünürlük ve tonal doğruluk ele alınmasına rağmen renk için matematiksel olarak bir çalışma yapılmadığı görülür. 5.1 Geometrik Doğruluk Testi Geometrik doğruluk testinde tarama esnasındaki oluşan digital görüntüdeki geometrik bozukluk araştırılır. Bu amaç için öncelikle koordinatları hassas olarak ölçülmüş test plakasına ihtiyaç vardır. Ancak bu test plakasını piyasadan bulmak zordur. Çünkü bu plakaların ölçülen koordinatlarının en fazla 2-3 mikron hassasiyette olması gerekmektedir. Bu hassasiyetteki piyasada mevcut plaka boyutları en fazla 10*10 cm boyutundadır. Ancak bu çalışmada hedef aynı zamanda Fotogrametrik tarayıcıların test edilmesi olduğundan bu boyuttaki test plakaların bu çalışmanın ihtiyacını karşılamayacağı düşünülmüştür. Plaka boyutlarının en az hava fotoğrafı boyutu olan 23*23 cm 2 lik bir plakanın kullanılması gerekliliği olduğu kanaatine varılmıştır. Test plakalarını üreten firmalarla yapılan görüşmelerde bu boyutta test plakalarının olmadığını ancak özel istek üzerine üretilebileceğini ve fiyat olarak minimum 4000 dolara mal edilebileceklerini bildirmişlerdir. Bu çalışmada yine 24*24 cm olan test plakası kullanılmış ve bu test plakası ile ilgili bilgiler 6. bölümde verilmiştir.

40 31 Geometrik doğruluk testinde yapılan işlemde tarama öncesi hassas olarak elde edilen test plakası grid koordinatlarının tarama sonrası grid kesişimlerinin piksel koordinatları bulunmakta ve piksel koordinatlarından grid koordinatlarına bir dönüşüm yapılmaktadır. Dönüşümde matematik model olarak helmert yada afin dönüşümü kullanılmaktadır. Dönüşümden sonra grid noktalarındaki koordinat değişimlerine göre tarayıcının geometrik doğruluğu hakkında yorum yapılabilir. 5.2 Geometrik Çözünürlük Test Yöntemi Geometrik çözünürlükte amaç tarayıcılardaki optik eksen hakkında bilgi sahibi olmaktır. Geometrik çözünürlük testinde yine çeşitli test plakalarından yararlanılır. Bu test plakalarını değişik firmaların üretmesine rağmen matematiksel yapıları aynıdır. Bilimsel çalışmalarda bu amaç için en fazla kullanılan test plakaları USAF 1951 test plakası ve NBS 1010A mikroskobik test plakasıdır. Bu çalışmada her iki test plakasında temin edilmiş ve kullanılmıştır. Bu test parçaları hakkında detaylı bilgiler ve matematiksel yapıları 7. bölümde verilmiştir. Geometrik çözünürlük için kullanılan yöntem Modülasyon Transfer Fonksiyonudur Modülasyon Transfer Fonksiyonu Çözünürlük, detayların ne kadar iyi korunduğunun, görüntü işleminden sonra ne kadar iyi elde edildiğinin göstergesidir. Konumsal detaylar (spatial detail) detayın konumsal frekansı (spatial freguency) ile ölçülür (Williams 1998). Tarayıcılarda konumsal frekans için belli aralıklarla çizilmiş çizgi hatları kullanılır. Her bir çizgi gurubu topluluğu, bunun konumsal frekansını tanımlar. Bu frekans milimetredeki çizgi sayısı olarak bilinir. Örneğin milimetrede 2 çizgi olan bir grubun frekansı ikidir. Bu her bir milimetrede siyah ve beyaz barlardan oluşan iki çizgiyi ifade eder ve bu çizgiler bir değil ardışık en az üç tanedir. Her bir siyah ve beyazdan oluşan çifte ise devir denir. Şekil (5.1)

41 32 Şekil 5.1 Kare Dalgalar Şekil 5.1 deki barlara kare dalga sinyaller (square wave signals) denir. Bilimsel araştırmalarda kare dalga sinyalleri yanında sinüs dalga sinyalleri de kullanılır. Bu barların tarama esnasında frekansları tarama için önemli bir özelliktir. Ve tarayıcı kalitesi hakkında bilgi edinmede kullanılır. Tarayıcıda tarama sonrası değişik frekanstaki bu barların görüntüleme sonrası elde edilen sinyalleri şekil 5.2 deki gibidir. Şekil 5.2 Kare dalgalardan max ve min yoğunluk (intensity) değerlerinin elde edilmesi

42 33 Şekilde de görüldüğü gibi değişik frekanslarda görüntüleme işlemi boyunca tarayıcı tarafından transfer edilen bilginin oranı farklı olmaktadır. Bu oranda sinyallerin maksimum ve minimum yoğunluk (intensity) değerleri ile tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre modülasyon fonksiyonu Modülasyon I max min (5.1) I max I I min Olmaktadır. I yoğunluk (intensity) değerini göstermektedir. Burada dikkat edilmesi gereken konu yoğunluk (intensity) değeri yoğunlukla (density) karıştırılmamasıdır. Tarayıcılarda modülasyon transferini elde etmek istersek öncelikle frekansları belli olan bir test plakasına ihtiyacımız vardır. Test plakası tarayıcı da taradıktan sonra her bir frekans için modülasyon transfer değeri hesaplanır. Örneğin frekansı 5 olan gurup için maksimum yoğunluk (intensity) değeri 70 minimum yoğunluk (intensity) değeri 15 olsun buna göre ; Modülasyon= =0.65 olur Yoğunluk (intensity) değerini ölçmek için genelde görüntü analiz programları kullanılır. Analiz programlarında her bir grup ayrı ayrı incelenerek her bir grup için ayrı bir modülasyon transfer değeri bulunur. Analiz programları modülasyon değerinden ziyade maksimum ve minimum yoğunluk (intensity) değerini vermektedir. Modülasyon transfer değeri ise ayrıca hesaplanır. Her bir gurup için elde edilecek modülasyon transfer değeri yardımı ile MTF eğrisi çizilir. Ardışık gruplara karşılık gelen modülasyon değerleri y eksenini bu gurupların frekansları da x eksenini göstermektedir. Buna göre bir modülasyon transfer fonksiyonu şekil 5.3 deki gibi olur.

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme

MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme MMT 106 Teknik Fotoğrafçılık 3 Digital Görüntüleme 2010-2011 Bahar Yarıyılı Ar. Gör. Dr. Ersoy Erişir 1 Konvansiyonel Görüntüleme (Fotografi) 2 Görüntü Tasarımı 3 Digital Görüntüleme 3.1 Renkler 3.2.1

Detaylı

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Dijital Görüntü ve Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİHKAN 1 Dijital görüntü ve özellikleri Siyah-beyaz resimler için değer elemanları 0-255 arasındadır. 256 farklı durum

Detaylı

Dijital Fotogrametri

Dijital Fotogrametri Dijital Fotogrametri 2016-2017, Bahar YY Fevzi Karslı (Prof. Dr.) Harita Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi KTÜ 20 Mart 2017 Pazartesi Ders Planı ve İçeriği 1. Hafta Giriş, dersin kapsamı, kavramlar,

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ FOTOĞRAF/GÖRÜNTÜ KAVRAMI VE ÖZELLİKLERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF345 TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ İÇERİK

Detaylı

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?

SORULAR (1-36) SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? SORULAR (-36) SORU - Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır? A) Ses kartı B) Klavye C) Yazıcı D) Ekran SORU -2 Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir? A) Paralel

Detaylı

Bölüm 7 Renkli Görüntü İşleme

Bölüm 7 Renkli Görüntü İşleme BLM429 Görüntü İşlemeye Giriş Bölüm 7 Renkli Görüntü İşleme Dr. Öğr. Üyesi Caner ÖZCAN Genç sanatçının, rengin sadece tanımlayıcı değil aynı zamanda kişisel ifade anlamına geldiğini anlaması renge dokunmasından

Detaylı

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu

Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller. Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. JDF329 Fotogrametri I Ders Notu FOTOGRAMETRİ I Tanımlar, Geometrik ve Matemetiksel Temeller Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ JDF329 Fotogrametri I Ders Notu 2015-2016 Öğretim Yılı Güz Dönemi İçerik Tanımlar

Detaylı

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras)

Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Dijital Kameralar (Airborne Digital Cameras) Klasik fotogrametrik görüntü alımındaki değişim, dijital kameraların gelişimi ile sağlanmaktadır. Dijital görüntü, analog görüntü ile kıyaslandığında önemli

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN

Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN Grafik Programlama Bilgisayar kullanılırken monitörlerde iki tür ekran moduyla karşılaşılır. Bu ekran modları Text modu ve Grafik modu dur. Text modunda ekran 25 satır ve 80 sütundan

Detaylı

DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME

DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME DİJİTAL GÖRÜNTÜ İŞLEME Prof. Dr. Oğuz Güngör Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 61080 Trabzon ogungor@ktu.edu.tr 1 Renk Nedir? 2 En basit anlamıyla renk maddelerden

Detaylı

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ

KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASINDA KALİTE KONTROL ANALİZİ Yasemin ŞİŞMAN, Ülkü KIRICI Sunum Akış Şeması 1. GİRİŞ 2. MATERYAL VE METHOD 3. AFİN KOORDİNAT DÖNÜŞÜMÜ 4. KALİTE KONTROL 5. İRDELEME

Detaylı

Kameralar, sensörler ve sistemler

Kameralar, sensörler ve sistemler Dijital Fotogrametri Kameralar, sensörler ve sistemler Prof. Dr. Fevzi Karslı Harita Mühendisliği Bölümü, KTÜ fkarsli@ktu.edu.tr Analog Hava Kameraları Ana firmalar Zeiss, Wild ve Leica. Kullanılan bütün

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

TARAMA SAYISININ TARAYICININ RENK DOĞRULUĞUNA OLAN ETKİSİ

TARAMA SAYISININ TARAYICININ RENK DOĞRULUĞUNA OLAN ETKİSİ Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE TARAMA SAYISININ TARAYICININ RENK DOĞRULUĞUNA OLAN ETKİSİ İbrahim YILMAZ, Fatih TAKTAK, İbrahim TİRYAKİOĞLU

Detaylı

MOD419 Görüntü İşleme

MOD419 Görüntü İşleme MOD419 Görüntü İşleme Ders Kitabı: Digital Image Processing by Gonzalez and Woods Puanlama: %30 Lab. %20 Vize %10 Quizes %40 Final %60 devam mecburiyeti Görüntü İşleme ye Giriş Görüntü İşleme Nedir? Özellikle

Detaylı

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI III-Hafta KOÜ METALURJİ & MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Fotografik Emulsiyon & Renk Duyarlılığı Şekil 1.9. Göz eğrisi ile değişik film malzemelerinin karşılaştırılması. Fotografik

Detaylı

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI

MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI MİKROYAPISAL GÖRÜNTÜLEME & TANI IV. Hafta KOÜ METALURJİ & MALZEME MÜHENDİSLİĞİ Sensitometri Sensitometri olarak adlandırılan bilim dalı, fotografik katmanlar üzerine ışığın fiziksel ve kimyasal etkilerinin

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 2 SAYISAL GÖRÜNTÜ TEMELLERİ GÖRÜNTÜ ALGILAMA Üç temel zar ile kaplıdır. 1- Dış Zar(kornea ve Sklera) 2- Koroid 3- Retina GÖRÜNTÜ ALGILAMA ---Dış Zar İki kısımdan oluşur. Kornea ve

Detaylı

Çıktı ve Çıkış Aygıtları

Çıktı ve Çıkış Aygıtları Çıktı ve Çıkış Aygıtları 1 Çıktı nedir? Çıktı, kullanıma uygun hale getirilecek şekilde işlenmiş veridir. 2 Çıktı nedir? Çıkış aygıtı, bilgiyi bir veya daha fazla insana aktaran donanım bileşeni tipidir.

Detaylı

5 İki Boyutlu Algılayıcılar

5 İki Boyutlu Algılayıcılar 65 5 İki Boyutlu Algılayıcılar 5.1 CCD Satır Kameralar Ölçülecek büyüklük, örneğin bir telin çapı, objeye uygun bir projeksiyon ile CCD satırının ışığa duyarlı elemanı üzerine düşürülerek ölçüm yapılır.

Detaylı

ANALOG VİDEO TEMELLERİ

ANALOG VİDEO TEMELLERİ ANALOG VİDEO TEMELLERİ Video sinyali; bir görüntünün kamera vasıtası ile elektriksel hale dönüştürülmesiyle oluşan sinyaldir.video sinyali ilk zamanlarda renksiz (siyah/beyaz) olarak iafade edilebilmiş

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 209/217/219 FOTOGRAMETRİ DERSİ NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 209/217/219 FOTOGRAMETRİ DERSİ NOTLARI FOTOGRAMETRİ FOTOĞRAFİK TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ ZONGULDAK MYO MİMARLIK VE ŞEHİR PL. BÖL. HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI ZHK 209/217/219 FOTOGRAMETRİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

GEOMETRİK, MATEMATİK, OPTİK ve FOTOĞRAFİK TEMELLER (HATIRLATMA) Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ

GEOMETRİK, MATEMATİK, OPTİK ve FOTOĞRAFİK TEMELLER (HATIRLATMA) Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ FOTOGRAMETRİ II GEOMETRİK, MATEMATİK, OPTİK ve FOTOĞRAFİK TEMELLER (HATIRLATMA) Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Detaylı

Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır.

Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır. Ekran Ekran, görüntü sergilemek için kullanılan elektronik araçların genel adıdır. Ekrandaki tüm görüntüler noktalardan olusur. Ekrandaki en küçük noktaya pixel adı verilir. Pixel sayısı ne kadar fazlaysa

Detaylı

Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı. ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan.

Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı. ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan. Dijital Kaynak Oluşturma ve Sunum Çözümleri; Zeutschel, Qidenus Tarayıcı ve Hizmet Portalı ANKOSLink 2014, 18-20 Nisan Merve OKUR İçerik 1. Dijitalleştirmenin Amacı 2.Dijitalleştirme Hazırlığı 3.Dijitalleştirme

Detaylı

2. BASKI. 2.a. Ofset Baskı 2.b. Tipo Baskı 2.c. Flekso Baskı 2.d. Tifdruk Baskı 2.e. Serigrafi Baskı

2. BASKI. 2.a. Ofset Baskı 2.b. Tipo Baskı 2.c. Flekso Baskı 2.d. Tifdruk Baskı 2.e. Serigrafi Baskı MATBAACILIK Basılması istenen bir materyale ilişkin yazılı ve görsel materyallerin belirli sanatsal özellikler gözetilerek bir araya getirilip düzenlenmesi, baskıya hazırlanması ve çoğaltılması işlemlerinin

Detaylı

Görüntü İşleme. Dijital Görüntü Tanımları. Dijital görüntü ise sayısal değerlerden oluşur.

Görüntü İşleme. Dijital Görüntü Tanımları. Dijital görüntü ise sayısal değerlerden oluşur. Görüntü İşleme Görüntü işleme, dijital bir resim haline getirilmiş olan gerçek yaşamdaki görüntülerin bir girdi resim olarak işlenerek, o resmin özelliklerinin ve görüntüsünün değiştirilmesidir. Resimler

Detaylı

Girdi ve Giriş Aygıtları

Girdi ve Giriş Aygıtları Girdi ve Giriş Aygıtları 1 Girdi nedir? Girdi, bilgisayarın belleğine girilen veri ve talimatlardır. 2 Giriş Aygıtları Nelerdir? Giriş aygıtı, kullanıcıların bir bilgisayara veri ve talimatları girmelerine

Detaylı

AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ

AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ AKARSULARDA DEBİ ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ Akım Ölçümleri GİRİŞ Bir akarsu kesitinde belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen su parçacıklarının hareket doğrultusunda birçok kesitten geçerek, yol alarak ilerlemesi

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu

Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu Işık 3B yüzeye ulaşır. Yüzey yansıtır. Sensör elemanı ışık enerjisini alır. Yoğunluk (Intensity) önemlidir. Açılar önemlidir. Materyal (yüzey) önemlidir. 25 Ekim

Detaylı

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 1 1.GİRİŞ

GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 1 1.GİRİŞ GÖRÜNTÜ İŞLEME HAFTA 1 1.GİRİŞ GÖRÜNTÜ İŞLEME Hafta Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Hafta 8 Hafta 9 Hafta 10 Hafta 11 Hafta 12 Hafta 13 Hafta 14 Konu Giriş Digital Görüntü Temelleri-1

Detaylı

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015)

Ormancılıkta Uzaktan Algılama. 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Ormancılıkta Uzaktan Algılama 4.Hafta (02-06 Mart 2015) Hava fotoğrafı; yeryüzü özelliklerinin kuşbakışı görüntüsüdür. Hava fotoğrafları, yersel fotoğraf çekim tekniğinde olduğu gibi ait oldukları objeleri

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dijital Görüntü İşleme (JDF338) Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN 2014-2015 Öğretim Yılı Bahar Dönemi 1 Dijital görüntü işlemede temel kavramlar Sayısal Görüntü İşleme; bilgisayar yardımı ile raster verilerin

Detaylı

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu)

BÖLÜM I GİRİŞ (1.1) y(t) veya y(x) T veya λ. a t veya x. Şekil 1.1 Dalga. a genlik, T peryod (veya λ dalga boyu) BÖLÜM I GİRİŞ 1.1 Sinyal Bir sistemin durum ve davranış bilgilerini taşıyan, bir veya daha fazla değişken ile tanımlanan bir fonksiyon olup veri işlemde dalga olarak adlandırılır. Bir dalga, genliği, dalga

Detaylı

Görüntü İşleme. K.Sinan YILDIRIM Cenk İNCE Tahir Emre KALAYCI. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2003

Görüntü İşleme. K.Sinan YILDIRIM Cenk İNCE Tahir Emre KALAYCI. Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2003 Görüntü İşleme K.Sinan YILDIRIM Cenk İNCE Tahir Emre KALAYCI Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2003 İçerik Görüntü İşleme Nedir? Görüntü Tanımlamaları Görüntü Operasyonları Görüntü İşleme

Detaylı

Çıkış Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Bellek Birimleri

Çıkış Birimleri. Çıkış Birimleri. Giriş Birimleri. İşlem Birimi. Bellek Birimleri Çıkış Birimleri Giriş Birimleri İşlem Birimi Çıkış Birimleri Bellek Birimleri Çıkış Birimleri Çıkış birimleri; bilgisayardaki işlemlerin sonucunda elde edilen ve kullanıcıya ses ya da görüntü olarak aktarılacak

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Temel Ödev I: Koordinatları belirli iki nokta arasında ki yatay mesafenin Temel ödevler Temel ödevler, konum değerlerinin bulunması ve aplikasyon işlemlerine dair matematiksel ve geometrik hesaplamaları içeren yöntemlerdir. öntemlerin isimleri genelde temel ödev olarak isimlendirilir.

Detaylı

H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık

H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık H a t ı r l a t m a : Şimdiye dek bilmeniz gerekenler: 1. Maxwell denklemleri, elektromanyetik dalgalar ve ışık 2. Ahenk ve ahenk fonksiyonu, kontrast, görünebilirlik 3. Girişim 4. Kırınım 5. Lazer, çalışma

Detaylı

Teknik Katalog [Spektrometre]

Teknik Katalog [Spektrometre] Teknik Katalog [Spektrometre] [SpectroPlate] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon:

Detaylı

Fotogrametride işlem adımları

Fotogrametride işlem adımları Fotogrametride işlem adımları Uçuş planının hazırlanması Arazide yer kontrol noktalarının tesisi Resim çekimi Değerlendirme Analitik değerlendirme Dijital değerlendirme Değerlendirme Analog değerlendirme

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Öğretim Yılı Bahar Dönemi

Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dijital Görüntü İşleme (JDF338) Yrd. Doç. Dr. Saygın ABDİKAN 2015-2016 Öğretim Yılı Bahar Dönemi 1 A- Enerji Kaynağı / Aydınlatma B- Işıma ve atmosfer C- Hedef nesneyle etkileşim D- Nesneden yansıyan /

Detaylı

Gama ışını görüntüleme: X ışını görüntüleme:

Gama ışını görüntüleme: X ışını görüntüleme: Elektronik ve Hab. Müh. Giriş Dersi Görüntü İşleme Yrd. Doç. Dr. M. Kemal GÜLLÜ Uygulama Alanları Gama ışını görüntüleme: X ışını görüntüleme: Uygulama Alanları Mor ötesi bandı görüntüleme: Görünür ve

Detaylı

DENEY 1 SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET DENEY 1 SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: Bir nesnenin sabit hızda, net gücün etkisi altında olmadan düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplanmaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi

Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi Yüzey Pürüzlülüğü Ölçüm Deneyi 1 İşlenmiş yüzeylerin kalitesi, tasarımda verilen ölçülerdeki hassasiyetin elde edilmesi ile karakterize edilir. Her bir işleme operasyonu, kesme takımından kaynaklanan düzensizlikler

Detaylı

Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu

Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu Digital Görüntü Temelleri Görüntü Oluşumu Işık 3B yüzeye ulaşır. Yüzey yansıtır. Sensör elemanı ışık enerjisini alır. Yoğunluk (Intensity) önemlidir. Açılar önemlidir. Materyal (yüzey) önemlidir. 06 Kasım

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI

HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 12. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 11 15 Mayıs 2009, Ankara HACİM HESAPLAMALARINDA LASER TARAMA VE YERSEL FOTOGRAMETRİNİN KULLANILMASI M. Yakar

Detaylı

Fotogrametride Koordinat Sistemleri

Fotogrametride Koordinat Sistemleri Fotogrametride Koordinat Sistemleri Komparator koordinat sistemi, Resim koordinat sistemi / piksel koordinat sistemi, Model veya çekim koordinat sistemi, Jeodezik koordinat sistemi 08 Ocak 2014 Çarşamba

Detaylı

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA

FOTOYORUMLAMA UZAKTAN ALGILAMA FOTOYORUMLAMA VE UZAKTAN ALGILAMA (Photointerpretation and Remote Sensing) 1 Ders İçeriği Hava fotoğrafının tanımı Fotogrametrinin geometrik ilkeleri Fotogrametride fotoğrafik temel ilkeler Stereoskopik

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

Dünya nın şekli. Küre?

Dünya nın şekli. Küre? Dünya nın şekli Küre? Dünya nın şekli Elipsoid? Aslında dünyanın şekli tam olarak bunlardan hiçbiri değildir. Biz ilkokulda ve lisede ilk önce yuvarlak olduğunu sonra ortadan basık olduğunu sonrada elipsoid

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayarla Görme. Final

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Bilgisayarla Görme. Final Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayarla Görme Final Harris ve Moravec Köşe Belirleme Metotları Selçuk BAŞAK 08501008 Not: Ödevi hazırlamak için geliştirdiğim

Detaylı

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING Asst. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL Week IV NEDEN UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANIRIZ? Sayısaldır (Dijital), - taramaya gerek yoktur Hızlıdır Uçuş planı,

Detaylı

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR

RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR RENK İLE İLGİLİ KAVRAMLAR Tanımlar Renk Oluşumu Gökyüzünde yağmur sonrasında olağanüstü bir renk kuşağı ( gökkuşağı ) görülür. Bunun nedeni yağmur damlalarının, cam prizma etkisi ile ışığı yansıtarak altı

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ I FOTOGRAMETRİDE KULLANILAN HAVA KAMERALARI Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI 2014-2015 Öğretim Yılı

Detaylı

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü

Makine Elemanları I. Toleranslar. Prof. Dr. İrfan KAYMAZ. Erzurum Teknik Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Elemanları I Prof. Dr. İrfan KAYMAZ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü İçerik Toleransın tanımı Boyut Toleransı Geçme durumları Tolerans hesabı Yüzey pürüzlülüğü Örnekler Tolerans

Detaylı

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu

elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu elektromagnetik uzunluk ölçerlerin Iaboratu ar koşullarında kaiibrasyonu ÖZET Yük. Müh. Uğur DOĞAN -Yük. Müh Özgür GÖR Müh. Aysel ÖZÇEKER Bu çalışmada Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi

Detaylı

ULUSAL COĞRAFİ BILGİ SISTEMLERİ KONGRESİ 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

ULUSAL COĞRAFİ BILGİ SISTEMLERİ KONGRESİ 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon ULUSAL COĞRAFİ BILGİ SISTEMLERİ KONGRESİ 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Uydu Verilerinin Farklı Yöntemlerle Karılması ve Sonuçların Karşılaştırılması Öğr. Gör. Bora UĞURLU Prof. Dr. Hülya YILDIRIM

Detaylı

Hafta 2 Görüntünün Alınması ve Sayısallaştırılması

Hafta 2 Görüntünün Alınması ve Sayısallaştırılması BLM429 Görüntü İşlemeye Giriş Hafta 2 Görüntünün Alınması ve Sayısallaştırılması Yrd. Doç. Dr. Caner ÖZCAN When something can be read without effort, great effort has gone into its writing. ~E. J. Poncela

Detaylı

FİLMLER FİLM VE FİLM ÖZELLİKLERİ

FİLMLER FİLM VE FİLM ÖZELLİKLERİ FİLMLER FİLM VE FİLM ÖZELLİKLERİ Filmin Tanımı Fotoğraf makinesinde, pozlandırılacak olan konunun görüntüsünü saptamak için ışığa duyarlı madde ile kaplanmış saydam taşıyıcıya film denir. Film üzerinde

Detaylı

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ

TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ FOTOGRAMETRİDE ALGILAMA SİSTEMLERİ, ÖZELLİKLERİ ve SAĞLADIKLARI VERİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF345 TEMEL GÖRÜNTÜ BİLGİSİ DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

Harita Nedir? Haritaların Sınıflandırılması. Haritayı Oluşturan Unsurlar

Harita Nedir? Haritaların Sınıflandırılması. Haritayı Oluşturan Unsurlar Harita Nedir? Yeryüzünün tamamının veya bir kısmının kuşbakışı görünüşünün belli bir ölçek dahilinde düzleme aktarılmasıyla oluşan çizimlere denir. Haritacılık bilimine kartografya denir. Bir çizimin harita

Detaylı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı

DENEY 0. Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı DENEY 0 Bölüm 1 - Ölçme ve Hata Hesabı Amaç: Ölçüm metodu ve cihazına bağlı hata ve belirsizlikleri anlamak, fiziksel bir niceliği ölçüp hata ve belirsizlikleri tespit etmek, nedenlerini açıklamak. Genel

Detaylı

6. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

6. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI. KBUZEM Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 6. HAFTA KBT104 BİLGİSAYAR DONANIMI Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 Konu Başlıkları Çıkış Birimleri Monitörler CRT Monitörler LCD Monitörler Gaz Plazma Monitörler Ekran

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ I GEOMETRİK ve MATEMATİK TEMELLER Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF329 FOTOGRAMETRİ I DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI

UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI UZAKTAN ALGILAMA- UYGULAMA ALANLARI Doç. Dr. Nebiye Musaoğlu nmusaoglu@ins.itu.edu.tr İTÜ İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü Uzaktan Algılama Anabilim Dalı UZAKTAN ALGILAMA-TANIM

Detaylı

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu

TOPOĞRAFYA. Ölçme Bilgisinin Konusu TOPOĞRAFYA Topoğrafya, bir arazi yüzeyinin tabii veya suni ayrıntılarının meydana getirdiği şekil. Bu şeklin kâğıt üzerinde harita ve tablo şeklinde gösterilmesiyle ilgili ölçme, hesap ve çizim işlerinin

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ

ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ ÖLÇME BİLGİSİ ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Doç. Dr. Alper Serdar ANLI 5.Hafta ALANLARIN ÖLÇÜLMESİ Genel bir deyişle herhangi bir arazi parçasının şeklini ve büyüklüğünü belirtecek planın çıkarılabilmesi için gereken

Detaylı

Dosya Saklama Ortamları (Devam) Kütük Organizasyonu 1

Dosya Saklama Ortamları (Devam) Kütük Organizasyonu 1 Dosya Saklama Ortamları (Devam) Kütük Organizasyonu 1 Disk Erişimi Diks Erişiminde 3 öğe vardır: i) Arama Süresi (Seek Time) ii) iii) Gecikme Süresi(Rotational Delay) Transfer Süresi (Transfer Time) Kütük

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI TOLERANSLAR P r o f. D r. İ r f a n K A Y M A Z P r o f. D r. A k g ü n A L S A R A N A r ş. G ör. İ l y a s H A C I S A L I H O Ğ LU Tolerans Gereksinimi? Tasarım ve üretim

Detaylı

POZLAMA VE TEMEL ELAMANLARI

POZLAMA VE TEMEL ELAMANLARI POZLAMA VE TEMEL ELAMANLARI Pozlama; film ya da dijital sensör üzerinde görüntünün oluşması için, ışığın fotoğraf makinesi içerisine girmesi ve ışığa duyarlı yüzeye aktarılması süreci olarak tanımlanabilir.

Detaylı

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU

Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ (CMM) EĞİTİMİ DERS NOTU İLERİ ÖLÇME TEKNİKLERİ Koordinat Ölçme Teknolojisi Koordinat ölçme teknolojisi,

Detaylı

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI

ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ DERSİ ALTERNATİF AKIMIN TEMEL ESASLARI Dr. Öğr. Üyesi Ahmet ÇİFCİ Elektrik enerjisi, alternatif akım ve doğru akım olarak

Detaylı

CBS Veri. CBS Veri Modelleri. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB

CBS Veri. CBS Veri Modelleri. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB Modelleri Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Objelerin temsili Raster -- Grid Piksel Konum ve değeri Uydu görüntüleri ve hava fotoları bu formatta Vector -- Linear

Detaylı

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri

YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri YAKLAŞIM SENSÖRLERİ (PROXIMITY) Endüktif, Kapasitif ve Optik Yaklaşım Sensörleri Sanayi fabrika otomasyonunda proximity (yaklasım) sensorler kullanılır. Porximity sensorler profesyonel yapıda cevre sartlarından

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

Karl Kraus, Photogrammetrie, Band 1, Geometrische Informationen aus Photographien und Laserscanneraufnahmen,

Karl Kraus, Photogrammetrie, Band 1, Geometrische Informationen aus Photographien und Laserscanneraufnahmen, FOTOĞRAF RAFİK K TEMELLER Bu bölüm b m : Karl Kraus, Photogrammetrie, Band 1, Geometrische Informationen aus Photographien und Laserscanneraufnahmen, ISBN 3-113 11-017708-00 adlı kaynağı ğın çevirisi yapılarak

Detaylı

Elektromanyetik Radyasyon (Enerji) Nedir?

Elektromanyetik Radyasyon (Enerji) Nedir? Elektromanyetik Radyasyon (Enerji) Nedir? Atomlardan çeşitli şekillerde ortaya çıkan enerji türleri ve bunların yayılma şekilleri "elektromagnetik radyasyon" olarak adlandırılır. İçinde X ve γ ışınlarının

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Statik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Statik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 10 Eylemsizlik Momentleri Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Statik, R. C.Hibbeler, S. C. Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 10. Eylemsizlik Momentleri

Detaylı

ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler

ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler ADC Devrelerinde Pratik Düşünceler ADC nin belki de en önemli örneği çözünürlüğüdür. Çözünürlük dönüştürücü tarafından elde edilen ikili bitlerin sayısıdır. Çünkü ADC devreleri birçok kesikli adımdan birinin

Detaylı

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU

GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU GÜNEŞİN ELEKTROMANYETİK SPEKTRUMU Güneş ışınımı değişik dalga boylarında yayılır. Yayılan bu dalga boylarının sıralı görünümü de güneş spektrumu olarak isimlendirilir. Tam olarak ifade edilecek olursa;

Detaylı

6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı

6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı 6. DENEY Alternatif Akım Kaynağı ve Osiloskop Cihazlarının Kullanımı Deneyin Amacı: Osiloskop kullanarak alternatif gerilimlerin incelenmesi Deney Malzemeleri: Osiloskop Alternatif Akım Kaynağı Uyarı:

Detaylı

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET

DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET AMAÇ: DENEY 1 - SABİT HIZLA DÜZGÜN DOĞRUSAL HAREKET Bir nesnenin sabit hızda, net kuvvetin etkisi altında olmadan, düzgün bir hat üzerinde hareket etmesini doğrulamak ve bu hızı hesaplamaktır. GENEL BİLGİLER:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK DEĞERLENDİRME - TEK RESİM DEĞERLENDİRMESİ BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ

KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ KONUM ALGILAMA YÖNTEMLERİ VE KONTROLÜ 1. AMAÇ: Endüstride kullanılan direnç, kapasite ve indüktans tipi konum (yerdeğiştirme) algılama transdüserlerinin temel ilkelerini açıklayıp kapalı döngü denetim

Detaylı

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır.

1. RESİM DÜZENLEME. Bir resmin piksel yoğunluğu yani PPI (Pixel Per Inches) 1 inç karede (1 inç = 2.54 cm) bulunan piksel sayısıdır. 1.1. Temel Kavramlar 1.1.1. Piksel 1. RESİM DÜZENLEME Ekranda oluşturulan görüntüler noktalardan oluşur. Noktalar kare şeklindedir. Çok yakından bakıldığı veya resim büyütüldüğü zaman bu noktalar fark

Detaylı

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata

2 Hata Hesabı. Hata Nedir? Mutlak Hata. Bağıl Hata Hata Hesabı Hata Nedir? Herhangi bir fiziksel büyüklüğün ölçülen değeri ile gerçek değeri arasındaki farka hata denir. Ölçülen bir fiziksel büyüklüğün sayısal değeri, yapılan deneysel hatalardan dolayı

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN 1 ÜNITE: 1 CBS DE VERI TEMINI Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN İçindekiler 4.1. CBS DE VERİ TEMİNİ...

Detaylı

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA

5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA 5. ÜNİTE İZDÜŞÜMÜ VE GÖRÜNÜŞ ÇIKARMA KONULAR 1. İzdüşüm Metodları 2. Temel İzdüşüm Düzlemleri 3. Cisimlerin İzdüşümleri 4. Görünüş Çıkarma BU ÜNİTEYE NEDEN ÇALIŞMALIYIZ? İz düşümü yöntemlerini, Görünüş

Detaylı

Bilgisayar Grafiği. Volkan KAVADARLI

Bilgisayar Grafiği. Volkan KAVADARLI Bilgisayar Grafiği Volkan KAVADARLI 11011032 Bilgisayar Grafiği? Özel bir grafik donanımı ve yazılımının yardımıyla bir bilgisayar tarafından görüntü verisinin temsilini kullanarak oluşturulmuş görüntüler.

Detaylı

Kasım 2016 VSE CCQ V4.1

Kasım 2016 VSE CCQ V4.1 VIEWSONIC EUROPE SINIRLI PİKSEL POLİTİKASI Kasım 2016 VSE CCQ V4.1 ISO 9241 International Organization for Standardization (ISO) tarafından belirlenen bir çok parçalı standarttır ve insan-bilgisayar etkileşimi

Detaylı

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar

Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 01-12-06 Ümit Akıncı Fonksiyon Optimizasyonunda Genetik Algoritmalar 1 Fonksiyon Optimizasyonu Fonksiyon optimizasyonu fizikte karşımıza sık çıkan bir problemdir. Örneğin incelenen sistemin kararlı durumu

Detaylı