accessibility__skip_menu__jump_to_main

Full text: Fusion of measured and synthetic sound speed profiles

Mandlburger: Von nah und fern - Optische Methoden in der Bathymetrie 
lischen Verfahren vorbehalten bleibt, leisten optische Methoden einen wertvol- 
len Beitrag für die nahtlose Erfassung von Topographie und Hydrographie der 
Flachwasserzone und können auch für die detaillierte Erfassung von Anlagen, 
Infrastruktur, Vegetation und natürlichen Kleinformen im Unterwasserbereich 
eingesetzt werden. 
Während die Gesetze der Physik nicht außer Kraft gesetzt werden können 
und eine Vergrößerung der maximalen Eindringtiefe wesentlich über die drei- 
fache Secchi-Tiefe hinaus unwahrscheinlich erscheint, geht der Trend bei der 
Sensorik hin zur Miniaturisierung bei gleichbleibender Genauigkeit und Perfor- 
mance. Dadurch können verstärkt robotische Systeme, sei es in der Luft (UAV) 
oder unter Wasser (ROV), als kinematische Trägerplattformen für bathymetri- 
sche Sensoren eingesetzt werden. Dies wird in Zukunft weitere Anwendungs- 
bereiche der optischen Bathymetrie auftun, sei es im Bereich der Industrie, der 
Wasserwirtschaft, der Ökologie oder des Küsten- und Gewässerschutzes. 
Literatur 
Agrafiotis, P., Skarlatos, D., Georgopoulos, A., Karantzalos, K. (2019a): Shallow Water 
Bathymetry Mapping from UAV Imagery based on Machine Learning, In: Int. Arch. 
Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLII-2/W10, 9-16. DOI: 10.5194/isprs- 
archives-XLII-2-W10-9-2019. 
Agrafiotis, P., Karantzalos, K., Georgopoulos, A., Skarlatos, D. (2019b): Correcting Image 
Refraction: Towards Accurate Aerial Image-Based Bathymetry Mapping in Shallow 
Waters. In: Remote Sens., 12(2), 322. DOI: 10.3390/rs12020322. 
Cao, B., Fang, Y., Jiang, Z., Gao, L., Hu, H. (2019): Shallow water bathymetry from World- 
View-2 stereo imagery using two-media photogrammetry. In: European Journal of 
Remote Sensing, 52:1, 506-521. DOI: 10.1080/22797254.2019.1658542. 
Chemisky, B., Menna, E, Nocerino, E., Drap, P. (2021): Underwater Survey for Oil and 
Gas Industry: A Review of Close Range Optical Methods. In: Remote Sens., 13, 2789. 
DOI: 10.3390/rs13142789. 
Degnan, J. (2016). Scanning, Multibeam, Single Photon Lidars for Rapid, Large Scale, 
High Resolution, Topographic and Bathymetric Mapping. In: Remote Sens., 8 (11): 
923-58. DOI: 10.3390/rs8110958. 
Dietrich, J. (2016): Bathymetric Structure-from-Motion: Extracting Shallow Stream Bat- 
hymetry from Multi-View Stereo Photogrammetry. In: Earth Surface Processes and 
Landforms 42(2), 355-64. 
Guenther, G.C., Cunningham, A.G., Laroque, P.E., Reid, D.J. (2000): Meeting the ac- 
curacy challenge in airborne lidar bathymetry. In: Proceedings of the 20th EARSeL 
Symposium: Workshop on Lidar Remote Sensing of Land and Sea, Dresden. 
Legleiter, C., Roberts, D., Lawrence, R. (2009): Spectrally based remote sensing of ri- 
ver bathymetry. In: Earth Surface Processes and Landforms, 1059, 1039-1059. DOI: 
10.1002/esp.1787. 
A\J 
DVW-SCHRIFTENREIHE # Band 102/2022 
9 Wißner-Verla
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.