Monday, 10 August 2015

Selamat bertunang N&A

Daripada berenam , maka tinggallah kami berlima yang masih anak dara . Lagi seorang tu , bakal mak dara .


Aku ?


Sabar bruh . belum masa lagi . masih muda , baru doploh-an tahun :D

Masih belum masa untuk memikirkan soal rumahtangga . akal fikiran masih belum cukup matang . bakat memasak tidak seberapa . yang tahu hanyalah melipat kain haha. ekonomi juga masih alahaii . menjalani kehidupan dengan berbekalkan ehsan dari ibu dan ayah . maka secara tak lansung , aku rasa . lambat lagi kot haha



Buat bakal pengantin , N&A , Z&F , kawan kawan lama dan kawan kawan baru yang ontheway atau sudah pun membina kehidupan bersama , selamat pengantin baru . semoga kekal sehingga ke anak cucu :)



Sunday, 30 November 2014

Aplikasi Fotogrametri Di Tempat Jenayah.

Dalam entry kali ini saya mahu menunjukkan kepada anda semua bagaimana fotogrametri digunakan di tempat jenayah pada masa kini. Terdapat beberapa kegunaan untuk fotogrametri dalam pengukuran tempat jenayah dan pembinaan semula. Pengukuran dalam kejadian jenayah adalah sangat penting dan kamera sering  dapat merakam kejadian jenayah. Sesetengah aplikasi fotogrametri adalah:

  • Rajah mewujudkan adegan jenayah
  • Ukuran mengekstrak (seperti ketinggian atau penempatan) dari pengawasan video (juga melihat aplikasi video pengawasan halaman)
  • Menentukan trajektori 3D peluru itu (jadi titik sumber boleh ditentukan)
  • Mengimbas 3D cetak kaki di pasir atau tanah, dan kasut yang sepadan
  • Imbasan 3D kesan tayar dan tayar yang sepadan
  • Mewujudkan orthophotos (gambar tanpa herotan perspektif) tumpahan cecair atau percikan darah
  • Imbasan 3d permukaan badan untuk tanda gigitan
  • Mengimbas permukaan menarik peluru untuk membantu dalam analisis senjata api
  • Menentukan kedudukan kenderaan, kren, kegagalan bangunan dalam gambar yang diambil sebelum kemalangan


Pengukuran Tempat Jenayah.


Di sini kita menunjukkan yang membuat rajah sesuatu tempat kejadian di mana bukti yang hanya tinggal adalah gambar atau video frame. Menggunakan PhotoModeler, dan pelbagai alat yang direka untuk jenis ini projek, ukuran penting boleh diekstrak lama selepas  kejadian berlaku.


Dalam projek tempat kejadian simulasi ini, satu imej dari kamera pengawasan digunakan. Parameter kamera ini tidak diketahui sehingga kami menggunakan proses Kamera Songsang di PhotoModeler. Dengan menggunakan andaian garis selari dan bersudut tepat kami mendirikan Kekangan digunakan untuk garis yang bertanda (seperti yang ditunjukkan dalam imej yang pertama). Apabila projek itu telah diselesaikan, parameter kamera (seperti kedudukannya, sudut, dan panjang fokus yang) telah diselesaikan bersama-sama dengan kedudukan garis dalam ruang 3D. Detail tambahan kemudiannya ditambah kepada model yang menggunakan Permukaan dan Cabutan Permukaan. Selepas menambah skala untuk model, ia telah bersedia untuk pengukuran dan untuk eksport ke pakej membuat rajah seperti Crimezone untuk peningkatan selanjutnya. Walaupun projek ini adalah berdasarkan kepada kamera yang tidak diketahui dan adegan dari lalu, kaedah ini juga boleh digunakan sebagai cara yang cepat untuk juruteknik atau pegawai forensik untuk diagram adegan di mana mereka datang untuk mengambil gambar dengan kamera mereka sendiri.


Bullet Trajectories.



Menentukan trajektori peluru adalah satu proses 3D memang. Fotogrametri 3D menyediakan keupayaan yang kuat untuk mengira trajektori dan menentukan titik sumber (ihsan DCM Perkhidmatan Teknikal).

Gambar menunjukkan pintu kereta dengan rod diletakkan di dalam lubang-lubang peluru. Rod mempunyai sasaran RAD diletakkan kepada mereka untuk membantu mengautomasikan proses. Sasaran RAD lain akan diletakkan di sekeliling kereta jadi 3D dikenali sistem koordinat dengan vektor peluru boleh dibina semula. Ini rod boleh didapati untuk dijual di sini.



Satu teknik novel yang dinyatakan dalam artikel ini pendek mengambil sehelai pakaian dari badan mangsa bagi membantu membahagikan kotoran, dan trajektori peluru. Secara tradisi ini dilakukan dalam 2D dengan meletakkan pakaian yang keluar di atas meja, tetapi di sini ia boleh membuat model 3D menggunakan PhotoModeler dan kemudian menunjukkan kepada mahkamah menggunakan animasi 3D dan teknik lain. Ihsan Imej AI2-3D Forensik.


Cecair dan berhamburan Darah




Lokasi dan bentuk percikan cecair pada permukaan boleh menjadi penting untuk menentukan sumber yang berhamburan. Walaupun ada beberapa teknik diterima untuk melakukan analisis berhamburan ini, kami mencadangkan bahawa penangkapan 3D satu lokasi dan bentuk, atau sekurang-kurangnya satu imej 2D orto-dibetulkan permukaan boleh membantu dengan analisis tersebut. Ini akan menjadi benar jika terdapat beberapa permukaan pada sudut yang berbeza dan jawatan terlibat.


Ini menunjukkan (ihsan AI2-3D Forensik) dua projek diwujudkan dalam PhotoModeler menunjukkan permukaan diekstrak dengan gambar diunjurkan kembali. Ini memberikan satu kenderaan yang sangat baik untuk mengkaji kedudukan dan bentuk berhamburan panjang selepas kejadian itu hilang.


Bullet Cartridge Rim




Projek Pengimbas menunjukkan imbasan 3d tebal rim kartrij peluru dengan hanya menggunakan tekstur logam. Ini adalah projek makro (close-up dilakukan dengan A200 Sony dan Minolta 50mm kanta makro). Ini menunjukkan bahawa Pengimbas boleh bekerja dengan objek yang sangat kecil (kurang daripada satu cm di sini). Projek ini telah disiapkan oleh Eugene Liscio daripada AI2-3D Forensik.


Pukulan skrin atas menunjukkan dua daripada gambar (kartrij dikelilingi oleh titik sasaran untuk mendapatkan orientasi kamera tepat), dan pemandangan 3d daripada 3d bertekstur rim model. Pukulan skrin pertengahan menunjukkan yang rapat daripada rantau api pusat pin sebagai titik 3d.


Pukulan skrin lepas menunjukkan titik permukaan padat (yang dipetik oleh PhotoModeler Scanner) berwarna dalam paparan 3d oleh ketinggian menunjukkan variasi permukaan dan menunjukkan lokasi kebakaran pin.


sumber : www.photomodeler.com/applications/accident_recon/crime.html

Oleh . Syakir :)

Monday, 24 November 2014

Tutorial Photo Modeler 3D Process.

Assalamualaikum dan selamat sejahtera .

Ini adalah video tutorial untuk membuat model 3D mengunakan software Photo Modeler :)

Sekian terima kasih :)

Oleh , capiz :)

Saturday, 22 November 2014

Mengira Ketinggian Menggunakan Batang Paralaks.


Pengenalan :

Tahukah anda dengan menggunakan gamba yang di ambil daripad foto udara dalam kerja fotogrammetri boleh mendapatkan ketinggian sesebuah bangunan dari imej 3 dimensi (3D) daripada 2 keping foto udara hasil daripada gambaran sesuatu penerbangan dengan menggunakan alat stereoskop dan batang paralaks. 
Prosedur amali dibawah menerangkan bagaimana proses mendapatkan ketinggian sesebuah banggunan dilakukan


Definisi Pengukuran Paralaks :

Paralaks bagi satu titik yang diukur diatas sepasang foto udara tegak yang bertindih adalah bersamaan dengan perbezaan diantara koordinat foto x bagi suatu titik yang diukur di foto kiri dan koordinat x bagi titik yang sama yang diukur. Pengukuran paralaks boleh dibuat dengan menggunakan alat yang digelar sebagai batang paralaks (parallax bar). Batang paralaks adalah alat yang asas untuk mengukur perbezaan paralaks diantara titik-titik. Dari perbezaan paralaks ini, perbezaan tinggi antara titik-titik dapat dihitung. Batang paralaks mengandungi dua kepingan kaca yang mempunyai tanda-tanda pengukuran yang dipanggil tanda apungan atau “floating marks”.


Prosedur Amali :


1. Kami diberi 2 keping foto udara di sesuatu kawasan.
2. Kami mengambil alat stereoskop yang bernombor MS 11. Kemudian diri siap alat stereoskop.
3. 2 keping foto udara tersebut diletakkan dibawah alat stereoskop. Kemudian foto udara tersebut dilihat melaluai lensa teropong alat
4. Selarikan garisan yang telah dihasilkan pada foto udara. Garisan tersebut adalah garisan penerbagan.
5. Gerakan kedua-dua foto sedikit demi sedikit dengan mengekalkan keselarian garisan pada foto udara sama ada semakin rapat atau semakin jauh supaya satu siri foto udara yang bertindih terhasil untuk mendapatkan imej 3D.


6. Selepas gambaran 3D terhasil daripada pasangan stereo, lekatkan pasangan tersebut diatas meja agar tidak bergerak semasa melakukan pengukuran. Pilih satu banggunan untuk melakukan pengukuran.
7. Dapatkan nilai tinggi titik di bahagian kemuncak bangunan iaitu PA dengan menggunakan batang paralaks. Tanda apungan di kedua-dua kepingan kaca diletakan di titik yang sepadan pada foto udara di bahagian kemuncak banggunan. Baca nilai tinggi titik di kaunter bacaan pada batang paralaks.
8. Ulang langkan 7 untuk mendapatkan nilai tinggi titik dibahagian paling rendah banggunan iaitu PB.
9. Ukur bacaan bes foto diatas foto udara.
10. Kenal pasti nilai ketinggian penerbangan pada pasangan stereo.


Contoh Pengiraan : 


Formula: ΔhAB  =  (ΔPAB * X * Z) / B

PA    = 6.60 mm
PB      = 5.15 mm
ΔPAB = 1.45 mm
b    = 80 mm
Z         = 6597 ft + 6608 ft / 2
   = 6602.5 ft    
   = 2012.47 m  (1 m = 3.2808 ft)

ΔhAB = 1.45 x 2012.47 / 80
`    = 36.476 m (Tinggi Banggunan)


Batang paralaks dan gambar


Sumber : Laporan amali subjek photogrammetry diploma kumpulan Rahman.

Ditulis oleh Rahman :)

Wednesday, 19 November 2014

Kegunaan Fotogrametri.

Pada kali ini ini saya akan menyenaraikan kegunaan fotogrametri. Kegunaan-kegunaan bagi fotogrametri seperti di bawah :

Pemetaan Topografi
Pembuatan Titik Kawalan
Membuat peta-peta lain yang bertujuan untuk perancang an jalan raya, jalan keretapi, jambatan, empangan, membaik pulih sungai dan pelabuhan.
Pembuatan peta yang secara kasar untuk menggambarkan objek atau bentuk yang berada di tanah.
Pembuatan peta bagi perancangan seperti merancang pembangunan di Bandar.
Dalam bidang astronomi, senibina, arkeologi dan ekologi

Terdapat aplikasi atau kegunaan lain yang kita juga tidak tahu, antaranya ialah :

o Pertanian
Pertanian merupakan salah satu aplikasi dari foto udara.  Dengan menggunakan foto udara, kita akan dapat menganggarkan atau estimate sesuatu tanaman bagi tanaman pertanian. Sebagai contoh kitadapat membezakan diantara tanaman padi dengan kelapa.  Daripada foto udara, kita juga dapat menganalisis terhadap sistem pertanian, punca kerosakan tanaman dan lain-lain lagi.

o Hidrologi
Kegunaan lain bagi foto udara ialah dapat menganalisis kitaran air, pemetaan kelembapan tanah, pola Aliran dan lain-lain

o Geologi
Daripada foto udara kita juga dapat analisis untuk pemetaan struktur, analisis bentuk tanah, analisis lereng-lereng bukit dan Pemetaan Unit Geologi.

o Perubahan atau pergerakan tanah
Salah satu tujuan foto udara bertujuan untuk melakukan pemantauan bagi suatu perubahan tanah. Hal ini dapat dipantau dari masa ke semasa dengan mudah dan tidak perlu turun ke lapangan. Sebagai contohnya pergerakan tanah bagi tanah runtuh atau gempa bumi di sesuatu kawasan.

o Perhutanan
Foto udara untuk aplikasi perhutanan. Contohnya untuk merancang kerja bagi pemotongan pokok, menggondolkan hutan, mengklasifikasikan jenis-jenis pokok, pemetaan bagi kebakaran hutan dan penganggaran bagi tanaman hutan.

Itu sahaja buat kali ini. Diharap pembaca dapat memahami mengenai kegunaan fotogrametri. Sekian…………


Ditulis oleh Aidil Rusli :)

Tuesday, 18 November 2014

Stereoskop.

Stereoskop ialah suatu alat yang digunakan untuk dapat melihat sepasang gambar/foto secara stereoskopis. Untuk dapat melihat sepasang foto yang saling overlap secara streoskopis tanpa bantuan perlengkapan optis, akan menyebabkan kesulitan dimana,

Hal ini disebabkan kerana :

1.    Melihat sepasang foto dari jarak yang dekat akan menyebabkan ketegangan pada otot-otot mata.

2.    Mata difokuskan pada jarak yang sangat pendek ± 15 cm dari foto yang terletak diatas meja, sedangkan pada saat itu otak kita mengamati atau melihat sudut paralaktis dengan tujuan dapat membentuk stereo model pada suatu jarak atau kedalaman.
Keadaaan yang demikian sangat menganggu pandangan stereoskop.
Dan oleh kerana itu, kita memerlukan stereoskop bagi melakukan proses overlap ini.

Ada 2 jenis stereoskop, iaitu :

1.    Stereoskop saku atau stereoskop lensa

-    Lebih murah daripada stereoskop cermin
-    Cukup kecil hingga dapat dimasukkan kedalam saku
-    Terdiri dari susunan lensa convex yang sederhana
-    Mempunyai factor perbesaran yang cukup besar
-    Mudah dibawa ke lapangan
-    Julat kawasan yang dapat dilihat secara stereoskopis sangat terbatas




2.    Stereoskop cermin

-    Lebih besar dari stereoskop saku
-    Daerah yang dapat dilihat secara stereoskop lebih luas jika dibandingkan dengan menggunakan stereoskop lensa
-    Karena bentuknya agak besar maka agak lebih sukar dibawa ke lapangan.




Ditulis oleh , Dane Hasnan :) 

Monday, 17 November 2014

JENIS-JENIS FOTO


A. Berdasarkan wahana / platform
  1. Foto Udara
             Gambar yang merupakan hasil rakaman permukaan bumi dari udara menggunakan pesawat terbang sebagai platformnya dan kamera udara sebagai sensornya. Gambar yang dihasilkan seperti keadaan sebenar (pictorial). Pada umumnya mempunyai skala 1:10.000 s/d 1:100.000.

    2.   Foto Satelit

             Gambar yang merupakan hasil rakaman sebahagian permukaan bumi menggunakan satelit sebagai platformnya. Hasil rakaman ini biasanya dalam bentuk digital dan disimpan dalam pita magnet atau CD-ROM dengan skala 1:500.000 s/d 1:1000.000, Citra Spot (Satellite pour observation) dapat dilihat secara tiga dimensi (3D), biasanya dengan skala 1:50.000.

B. Berdasarkan sudut penggambaran
  1. Foto Udara Tegak / Vertical
               Foto udara hasil rakaman kamera dengan kedudukan paksi kamera vertikal (mendekati) atau sudut yang dibentuk oleh paksi kamera dengan garis vertikal lebih kecil atau sama dengan 3darjah. Apabila tidak sengaja sudut kemiringan paksi kamera lebih 3 darjah disebut sebagai foto udara TILT. 

     2. Foto udara miring
  
              Foto udara hasil rakaman kamera udara dengan posisi paksi lensa yang miring, dapat dibahagi kepada :
           
                    a) Foto udara condong tinggi, iaitu apabila hasil rakaman gambar kelihatan horizon bumi.
                    b) Foto udara condong rendah, iaitu apabila hasil rakaman gambar tidak kelihatan horizon bumi.

C. Berdasarkan Kamera
  1. Normal Angle iaitu apabila sudut puncak < 75darjah. Fokus lensa yang digunakan ialah 200mm-300mm
  2. Wide Angle iaitu apabila sudut puncak 75-100 darjah. Fokus lensa yang digunakan ialah 100-200mm
  3. Super Wide Angle iaitu apabila sudut puncak 100-300 darjah. Fokus lensa yang digunakan sekitar 70-100mm.
          
Ditulis oleh , fatimah hassan