II.1. Persiapan II.1.1. Lokasi Penelitian II.1.2. Persiapan Peralatan Penelitian II.1.3. Bahan Penelitian II.1.4.

dokumen-dokumen yang mirip
I. BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1.

PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1.

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1.

PEMBUATAN MODEL ORTOFOTO HASIL PERKAMAN DENGAN WAHANA UAV MENGGUNAKAN PERANGKAT LUNAK FOTOGRAMETRI

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

Analisa Kalibrasi Kamera Sony Exmor Pada Nilai Orientasi Parameter Interior untuk Keperluan Pemetaan (FUFK)

Fotografi 1 Dkv215. Bayu Widiantoro Progdi Desain Komunikasi Visual Fakultas Arsitektur dan Desain Universitas Katolik SOEGIJAPRANATA

BAB II DASAR TEORI. Tabel 2.1 Jenis Peta menurut Skala. Secara umum, dasar pembuatan peta dapat dinyatakan seperti Gambar 2.1

Pemetaan Foto Udara Menggunakan Wahana Fix Wing UAV (Studi Kasus: Kampus ITS, Sukolilo)

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

HASIL DAN ANALISIS. Tabel 4-1 Hasil kalibrasi kamera Canon PowerShot S90

BAB 2 STUDI REFERENSI. Gambar 2-1 Kamera non-metrik (Butler, Westlake, & Britton, 2011)

LAPORAN PRAKTIKUM FOTOGRAMETRI I (Individu)

APLIKASI CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY UNTUK PERHITUNGAN VOLUME OBJEK

TAHAPAN STUDI. Gambar 3-1 Kamera Nikon D5000

METODE KALIBRASI IN-FLIGHT KAMERA DIGITAL NON-METRIK UNTUK KEPERLUAN CLOSE- RANGE PHOTOGRAMMETRY

ANALISIS PARAMETER ORIENTASI LUAR PADA KAMERA NON-METRIK DENGAN MEMANFAATKAN SISTEM RTK-GPS

PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN HITUNGAN VOLUME METODE FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT DAN METODE TACHYMETRI

3.3.2 Perencanaan Jalur Terbang Perencanaan Pemotretan Condong Perencanaan Penerbangan Tahap Akuisisi Data...

LAPORAN PRAKTIKUM DIGITAL FOTOGRAMETRI DASAR ACARA II DIGITAL

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

BAB 3 PEMBAHASAN START DATA KALIBRASI PENGUKURAN OFFSET GPS- KAMERA DATA OFFSET GPS- KAMERA PEMOTRETAN DATA FOTO TANPA GPS FINISH

BAB 4 ANALISIS 4.1 Analisis Perbandingan Posisi Titik Perbandingan Posisi Titik dari Elektronik Total Station

BAB 2 STUDI LITERATUR

BAB I PENDAHULUAN. 1.1 Latar Belakang

BAB II DASAR TEORI. 2.1 Kamera

Jurnal Geodesi Undip Oktober 2016

BAB 2 DASAR TEORI. 2.1 Tinjauan Umum Teknologi Pemetaan Tiga Dimensi

BAB 3 PERBANDINGAN GEOMETRI DATA OBJEK TIGA DIMENSI

BAB I PENDAHULUAN I.1

BAB III METODE PENELITIAN

BAB I PENDAHULUAN I.1.

PENGEMBANGAN KAMERA NON-METRIK UNTUK KEPERLUAN PEMODELAN BANGUNAN

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN. Latar belakang

KAJI PENGARUH PARAMETER KAMERA TERHADAP REKONTRUKSI BENDA 3D MENGGUNAKAN TEKNIK DIGITAL PHOTOGRAMMETRY STUDI KASUS: REKONTRUKSI SAYAP TENGAH CN-235

BAB IV ANALISIS. Ditorsi radial jarak radial (r)

PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

BAB III TEKNOLOGI LIDAR DALAM PEKERJAAN EKSPLORASI TAMBANG BATUBARA

BAB 3 TAHAPAN STUDI. 3.1 Percobaan Videogrametri di Laboratorium

METODE STEREO VISION DENGAN KAMERA CMOS UNTUK PENGUKURAN JARAK. Asmar Finali 1 ABSTRACT

Jurnal Geodesi Undip AGUSTUS 2015

Tabel 4.1 Perbandingan Metode. No. Unsur Pembanding Fotogrametri Rentang Tachymetri. 1 Alat yang digunakan Kamera DSLR Canon Electronic Total Station

III. METODOLOGI. Gambar 2. Peta Orientasi Wilayah Penelitian. Kota Yogyakarta. Kota Medan. Kota Banjarmasin

Visualisasi 3D Objek Menggunakan Teknik Fotogrametri Jarak Dekat

Perbandingan Penentuan Volume Suatu Obyek Menggunakan Metode Close Range Photogrammetry Dengan Kamera Non Metrik Terkalibrasi Dan Pemetaan Teristris

BAB I PENDAHULUAN I.1.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

Konsep Dasar Pengolahan Citra. Pertemuan ke-2 Boldson H. Situmorang, S.Kom., MMSI

Jurnal Geodesi Undip Oktober 2017

Survey dan Pemodelan 3D (Tiga Dimensi) untuk Dokumentasi Digital Candi Borobudur

BAB III IMPLEMENTASI METODE CRP UNTUK PEMETAAN

KOREKSI GEOMETRIK. Tujuan :

11/15/2013 JENIS KAMERA FOTOGRAFI KAMERA TWIN LENS REFLEX ( TLR )

Evaluasi Metode Aerial Videogrametri untuk Rekonstruksi 3D Bangunan (Studi Kasus: Candi Singasari, Jawa Timur)

Pemodelan Bangunan Dengan Memanfaatkan Kamera Non-Metrik

DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN HALAMAN PERSEMBAHAN KATA PENGANTAR DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR SINGKATAN. Intisari BAB I.

Defry Mulia

SISTEM PEMANTAUAN TATA RUANG KOTA DENGAN WAHANA UDARA NIR- AWAK SEBAGAI PENYEDIA FOTO UDARA MURAH

Pemodelan 3 Dimensi Candi Wringinlawang Menggunakan Metode Structure From Motion untuk Dokumentasi Cagar Budaya

Analisis Kesalahan Pengukuran Kecepatan Akibat Distorsi Lensa

Jurnal Geodesi Undip Januari 2017

Aplikasi Fotogrametri Jarak Dekat untuk Pemodelan 3D Candi Gedong Songo

PENENTUAN POSISI 3 DIMENSI DARI DATA FOTO UDARA FORMAT KECIL NONMETRIK MENGGUNAKAN KOMBINASI MODEL VEKTOR DAN ALGORITMA PARTICLE SWARM OPTIMIZATION

DAFTAR ISI. I.2. Lingkup Kegiatan I.3. Tujuan I.4. Manfaat I.5. Landasan Teori... 3

PEMANFAATAN FOTO UDARA UAV UNTUK PEMODELAN BANGUNAN 3D DENGAN METODE OTOMATIS

PEMANFAATAN FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT DALAM BIDANG ARSITEKTUR LANSEKAP (STUDI KASUS : CAMPUS CENTER INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG)

BAB 2 STUDI REFERENSI

BAB IV PENGOLAHAN DATA

UJICOBA PENENTUAN UNSUR-UNSUR ORIENTASI DALAM KAMERA DIGITAL NON-METRIK DENGAN METODE PENDEKATAN SEDERHANA STUDI KASUS : Kamera Nikon Coolpix 7900

KALIBRASI KAMERA NON METRIK DIGITAL PADA KEGIATAN FOTOGRAMETRI BAWAH AIR. Abstrak. Abstract

Pemanfaatan Foto Udara Format Kecil untuk Ekstraksi Digital Elevation Model dengan Metode Stereoplotting

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar belakang

DAFTAR ISI. LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING... ii. LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN... iii. LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI... iv. HALAMAN PERSEMBAHAN...

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang

PENGGUNAAN FOTO UDARA FORMAT KECIL MENGGUNAKAN WAHANA UDARA NIR-AWAK DALAM PEMETAAN SKALA BESAR

DAFTAR ISI LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN HASIL TUGAS AKHIR... LEMBAR PENGESAHAN PENGUJIAN... iv HALAMAN PERSEMBAHAN... HALAMAN MOTO...

BAB I PENDAHULUAN. Pembahasan pada bab ini adalah Pendahuluan yang berhubungan dengan perkembangan teknologi kamera digital dan lensa DSLR.

Dasar-Dasar Fotografi. Multimedia SMKN 1 Bojongsari

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Jurnal Geodesi Undip Januari 2017

Jurnal Geodesi Undip April 2015

BAB III KALIBRASI DAN VALIDASI SENSOR KAMERA UNTUK PENGEMBANGAN RUMUS POSISI TIGA DIMENSI OBYEK

III. METODE PENELITIAN

REKONSTRUKSI MODEL 3D CANDI JAWI DENGAN METODE STRUCTURE FROM MOTION (SFM) FOTO UDARA

LCC LP3I Balikpapan 20 Maret

2. TINJAUAN PUSTAKA. Fotogrametri dapat didefisinikan sebagai ilmu untuk memperoleh

ANALISA DEFORMASI JEMBATAN SURAMADU DENGAN TEKNIK FOTOGRAMETRI RENTANG DEKAT

DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN

APLIKASI CLOSE RANGE PHOTOGRAMMETRY DALAM PEMETAAN BANGUN REKAYASA DENGAN KAMERA DIJITAL NON METRIK TERKALIBRASI. Oleh:

Transkripsi:

DAFTAR ISI HALAMAN PENGESAHAN... v PERNYATAAN... vi PERSEMBAHAN... vii KATA PENGANTAR... viii DAFTAR ISI... x DAFTAR GAMBAR... xii DAFTAR TABEL... xiv DAFTAR LAMPIRAN... xv DAFTAR ISTILAH... xvi INTISARI... xvii ABSTRACT... xviii BAB I PENDAHULUAN... 1 I.1 Latar Belakang... 1 I.2 Identifikasi Masalah... 2 I.3 Pertanyaan Penelitian... 2 I.4 Cakupan Penelitian... 3 I.5 Tujuan Penelitian... 3 I.6 Manfaat Penelitian... 3 I.7 Tinjauan Pustaka... 4 I.8 Landasan Teori... 5 I.8.1 Fotogrametri Jarak Dekat... 5 I.8.2 Kamera... 7 I.8.3 Geometri Kamera... 8 I.8.4 Kalibrasi Kamera... 9 I.8.5 Distorsi Lensa... 10 I.8.6 Geometri Video... 11 I.8.7 Persamaan Kolinearitas... 12 I.8.8 Pemodelan Tiga Dimensi... 13 I.8.9 Ground Sample Distance (GSD)... 14 I.8.10 Root Mean Square Error (RMSE)... 15 I.8.11 Uji Signifikansi Beda Dua Parameter... 16 I.9 Hipotesis... 16 BAB II PELAKSANAAN... 17 x

II.1. Persiapan... 17 II.1.1. Lokasi Penelitian... 17 II.1.2. Persiapan Peralatan Penelitian... 18 II.1.3. Bahan Penelitian... 19 II.1.4. Peralatan Penelitian... 20 II.2. Pelaksanaan... 20 II.2.1. Pengumpulan Data Penelitian... 22 II.2.2. Pengolahan Data Foto... 25 II.2.3. Evaluasi Ketelitian Model Berdasarkan Kenampakan Objek... 34 II.2.4. Evaluasi Ketelitian Model Secara Geometrik... 35 II.2.5. Uji Signifikansi Beda Dua Parameter... 35 BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN... 37 III.1. Hasil Model Tiga Dimensi menggunakan Data Foto Action Camera Sebelum Koreksi (Model 1).... 37 II.1.1. Evaluasi Ketelitian Model 1 berdasarkan kenampakan objek.... 39 II.1.2. Evaluasi Ketelitian Model 1 Secara Geometrik... 40 III.2. Hasil Model Tiga Dimensi dengan Data Foto Action Camera Setelah Koreksi (Model 2).... 43 III.2.1. Evaluasi Ketelitian Model 2 Berdasarkan Kenampakan Objek.... 45 III.2.2. Evaluasi Ketelitian Model 2 Secara Geometrik.... 48 III.3. Hasil Model Tiga Dimensi dengan Data Foto DSLR... 52 III.3.1. Evaluasi Ketelitian Model 3 Berdasarkan Kenampakan Objek.... 52 III.3.2. Evaluasi Ketelitian Model 3 Secara Geometrik.... 53 III.4. Uji Signifikansi Beda Dua Parameter.... 56 III.4.1. Uji Signifikansi Terhadap Model 1 dan Model 2.... 56 III.4.2. Uji Signifikansi Terhadap Model 2 dan Model 3.... 57 BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN... 59 IV.1. Kesimpulan... 59 IV.2. Saran... 60 DAFTAR PUSTAKA... 61 xi

DAFTAR GAMBAR Gambar I.1 Action camera Xiaomi Yi (Xiao Yi, 2015).... 1 Gambar I.2 Skenario perekaman objek dengan foto terestris (Agisoft, 2014).. 6 Gambar I.3 Geometri proyeksi kamera tiga dimensi (Axis, 2010 dan Maharani, 2015).... 8 Gambar I.4 Geometri epipolar dua buah kamera (Wolf dkk, 2014).... 9 Gambar I.5 Distorsi radial (a) dan distorsi tangensial (b) (Wolf dkk, 2014).... 10 Gambar I.6 Geometri hubungan S.K. Foto dengan S.K Tanah (Wolf dkk, 2014).... 13 Gambar II.1 Kenampakan Candi Gebang sisi timur (Dokumentasi pribadi).... 17 Gambar II.2 Calibration grid dari perangkat lunak Agisoftlens versi 1.1.6 yang digunakan untuk memperoleh parameter kalibrasi.... 18 Gambar II.3 Diagram alir pelaksanaan penelitian secara umum.... 21 Gambar II.4 Titik kontrol untuk pengukuran KKH dan KKV.... 23 Gambar II.5 Gambar (a) dan (b) merupakan target yang dipasang pada sisi timur dinding candi.... 24 Gambar II.6 Gambar (a) dan (b) merupakan target yang dipasang pada sisi selatan dinding candi.... 25 Gambar II.7 Cuplikan tahapan pass 1.... 26 Gambar II.8 Sisi candi saat koreksi video dengan VirtualDub (Deshaker v.3)... 27 Gambar II.9 Frame video dengan vektor gerak yang baik.... 27 Gambar II.10 Cuplikan tahap pass 2.... 28 Gambar II.11 Cuplikan video hasil perekaman action camera Xiaomi Yi (a) dan kamera DSLR Canon 600D (b).... 29 Gambar II.12 Cuplikan hasil align photos sisi timur candi.... 30 Gambar II.13 Tampilan fasad objek hasil pembuatan dense point cloud.... 31 Gambar II.14 Bagian atas candi yang tidak termodelkan (a) model dan (b) foto. 32 Gambar II.15 Hasil mesh pada model tiga dimensi (a) seluruh bagian objek dan (b) hasil perbesaran pada bagian kotak kuning.... 33 Gambar II.16 Cuplikan proses georeferensi.... 34 Gambar II.17 Kelengkapan detil objek.... 35 Gambar III.1 Model tiga dimensi dari data foto action camera sebelum dilakukan koreksi sisi timur (a) dan sisi selatan (b)... 38 Gambar III.2 Efek lengkung pada Model 1 (a) dan pada foto (b).... 39 Gambar III.3 Kondisi kesalahan pembentukan tekstur akibat adanya awan yang menyatu dengan dinding candi dan bagian atap yang berlubang.. 39 Gambar III.4 Kenampakan kondisi dinding dan atap candi di lapangan.... 40 Gambar III.5 Grafik selisih komponen koordinat (X,Y,Z) target Model 1.... 42 Gambar III.6 Ilustrasi lokasi target pada model 1 sisi timur.... 42 Gambar III.7 Model tiga dimensi dari data foto action camera setelah dilakukan koreksi sisi timur (a) dan sisi selatan (b).... 45 Gambar III.8 Koreksi video dan koreksi distorsi dapat mengurangi efek lengkung pada model (a), kenampakan foto sebelum koreksi (b) dan setelah koreksi distorsi (c)... 46 xii

Gambar III.9 Kenampakan stupa saat berbentuk mesh (a) dan tekstur (b) pada model.... 47 Gambar III.10 Kenampakan stupa di lapangan.... 47 Gambar III.11 Kenampakan atap candi yang berlubang serta relief candi pada model (a) dan pada foto (b).... 48 Gambar III.12 Kenampakan relief atap candi di sisi selatan pada model (a) dan pada foto (b).... 48 Gambar III.13 Grafik selisih komponen koordinat X,Y,Z target Model 2.... 50 Gambar III.14 Model tiga dimensi dari data foto kamera DSLR sisi timur (a) dan sisi selatan (b).... 52 Gambar III.15 Kenampakan objek berbentuk persegi pada model (mesh) yang tidak termodelkan (a) dan kenampakan pada foto (b).... 53 Gambar III.16 Selisih komponen koordinat (X,Y,Z) target Model 3.... 54 xiii

DAFTAR TABEL Tabel II.1 Sebagian nilai parameter kalibrasi kamera (Distorsi radial dan tangensial).... 19 Tabel II.2 Koordinat stasiun pengamatan dalam UTM.... 23 Tabel II.3 Informasi video... 29 Tabel III.1 Tabel RMSE Model 1 dalam satuan meter.... 41 Tabel III.2 Perbandingan Ukuran Dimensi Objek pada Model 1.... 43 Tabel III.3 Tabel RMSE Model 2 dalam satuan meter.... 49 Tabel III.4 Perbandingan Ukuran Dimensi Objek pada Model 2.... 51 Tabel III.5 Tabel RMSE Model 3 dalam satuan meter.... 53 Tabel III.6 Perbandingan Ukuran Dimensi Objek pada Model 3.... 55 Tabel III.7 Tabel hasil uji signifikansi beda dua parameter model 1 dan model 2.... 56 Tabel III.8 Tabel hasil uji signifikansi beda dua parameter model 2 dan model 3.... 58 xiv

DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN A Hasil Pemotretan Calibration Grid... 64 LAMPIRAN B Foto yang digunakan pada setiap chunk... 66 LAMPIRAN C Data Pengukuran Poligon (Bowditch)... 71 LAMPIRAN D Data Ukuran Jarak, Sudut dan Koordinat Target... 73 LAMPIRAN E Spesifikasi Kamera Action camera Xiaomi Yi dan Kamera DSLR 76 LAMPIRAN F Spesifikasi Total Station Reflectorless SOUTH NTS-355... 85 LAMPIRAN G Report Agisoft PhotoScan.... 87 xv

DAFTAR ISTILAH Action Camera DSLR CCD CMOS Lensa wide angle IO EO GSD chunk UAV FOV : Kamera digital yang memiliki karakteristik ringan, berdimensi kecil, tahan air, dan field of view (FOV) yang lebar. : Digital single lens reflex, kamera digital yang menggunakan cermin untuk meneruskan cahaya dari lensa. : Charge Couple Device, sensor digital pada kamera. : Complementary Metal Oxide Semiconductor, sensor digital pada kamera. : Lensa dengan konfigurasi sudut yang lebar. : Interior Orientation, parameter orientasi dalam kamera, diperoleh dari hasil kalibrasi. : Exterior orientation, parameter orientasi luar kamera, ditentukan dari proses orientasi relatif. : Ground sample distance, ukuran terkecil yang dapat terekam dalam satu piksel dengan satuan dalam meter. : Layer yang memisahkan antara foto-foto yang akan diorientasikan. : Unmanned Aerial Vehicle, wahana tanpa awak. : Field of View (FOV), ruang pandang atau perspektif yang terlihat pada posisi dan orientasi tertentu. xvi