Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji: o mnie, moich projektach oraz doświadczeniu.
Zapraszam do użycia przycisków poniżej:
Nazywam się Monika Kabat i jestem absolwentką studiów magisterskich i inżynierskich z zakresu nauk o Ziemi, realizowanych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Kilka lat temu zrodziło się we mnie zamiłowanie do szeroko pojętej geografii. Studia pozwoliły mi sprecyzować swoje kierunki zainteresowań na geomorfologię, geodezję oraz zagrożenia naturalne i antropogeniczne, które wpływają na środowisko. Od zawsze chciałam, by moja przyszła praca nie była dla mnie jedynie obowiązkiem, ale także przyjemnością oraz miejscem, w którym będę mogła wykazać swoje pasje i umiejętności. Dlatego zaczęłam tworzyć projekty z pomocą oprogramowania GIS, które możesz zobaczyć w zakładce „Projekty”. Zapraszam do ich obejrzenia!
Absolwentka studiów inżynierskich i magisterskich
Analizy obszarów zagrożonych osuwaniem terenu, obszarów krasowych, tworzenia się erozji wąwozowej, doliny rzecznej, a także formy rzeźby obszaru lodowcowego
Tworzę w: QGIS, Bentley MicroStation, ArcGIS, EWMAPA
Geodeta w firmie Unimaptech
- Opracowywanie danych pomiarowych oraz dokumentacji
- Koordynowanie projektami
- Tworzenie map o różnej tematyce
- Pomiary terenowe
- Prowadzenie spotkań z klientami
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
BIM – modelowanie i zarządzanie informacją o obiektach, infrastrukturze i procesach budowlanych – studia podyplomowe
Asystent geodety w firmie Unimap:
- Przygotowywanie projektów wg ustaw GESUT i BDOT: analiza operatów, kalibracja, kartowanie, wektoryzacja, poprawa geometrii
Uniwersytet Śląski w Katowicach – Wydział Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu
Kierunek: Geografia – studia II stopnia
Praktyki zawodowe w firmie Exigeo
- Tworzenie projektów map ewidencyjnych w programie EWMAPA na podstawie rozporządzeń EGiB, BDOT500, GESUT
- Przeprowadzenie inwentaryzacji operatów
- Prowadzenie digitalizacji projektu oraz jej korekty
- Wykonywanie pomiarów tachimetrem metodą bezlustrową
Wyjazd studyjny: „Planowanie przestrzenne i rozwiązania krajobrazowe w Niemczech i Czechach“ GeoHazard Silesia
Certyfikowane szkolenie z geodezji – GeoHazard „Geodezja w zagrożeniach środowiskowych”
- Systemy fotolotnicze i ich zastosowania
- Pomiary GPS, GNSS, RTN i RTK
- Pomiary ortogonalne i biegunowe
- Skaning laserowy
- Niwelacja techniczna
Praktyki terenowe
- Geozagrożenia, Karpaty, Śląsk: analiza osuwania terenu, analiza oraz stworzenie mapy zapadania terenu na obszarach pogórniczych, analiza stanu gleby na obszarze hutniczym
- Geodezja, Beskid Żywiecki: pomiary za pomocą urządzeń geodezyjnych, m.in. dalmierz, niwelator, tachimetr, GPS różnicowy, GPS nawigacyjny
- Hydrologia, Karpaty, Beskid Żywiecki: badanie doliny rzecznej, przepływu rzeki, chemizmu wód rzecznych
- Geomorfologia, Karkonosze, Góry Kamienne: analiza zjawisk geomorfologicznych na terenie górskim, kartowanie osuwisk
- Geofizyka: pomiary geotermiczne, pomiary elektrooporowe, metody georadarowe
- Geologia, Góry Kaczawskie
- Geografia, Karpaty
- Meteorologia
Kurs: Geohazard - geologia inżynierska i wiertnictwo
- Barka wydobywcza w żwirowni na Jeziorze Żywieckim
- Wiertnictwo geologiczne na osuwisku
- Wskaźnik zagęszczenia gruntu (VSS)
- Geologiczne metody umocnienia drogi
- Ocena Oddziaływania na Środowisko
Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Nauk Przyrodniczych w Sosnowcu
Kierunek: Inżynieria Zagrożeń Środowiskowych
Projekt wykonano na platformie ArcGIS Online, gdzie przeprowadzono analizę zagęszczenia drzew w centrum Portland oraz zmieniono warstwę 2D na 3D. Projekt bazował na gotowych danych pozyskanych z portalu ArcGIS Online.
Galeria:Projekt został wykonany na podstawie gotowego skanu ze skanera Riegl VZ-2000, natomiast dalsze kroki przetwarzano w programie RiSCAN PRO. Projekt bazował na już gotowym skanie: źródłowe dane TLS udostępnił Bogdan Gądek, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Galeria:Skan został uzyskany za pomocą skanera Riegl VZ-2000, a dane były przetwarzane w programie RiSCAN PRO. Wykonano transformację punktów wpasowania (Tiepoints) do układu globalnego UTM Zone 33, które wyeksportowano do programu ArcMap oraz ArcScene przez rozszerzenie *.las. Projekt bazował na już gotowym skanie: źródłowe dane TLS udostępniła Małgorzata Błaszczyk, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Galeria:Do przeprowadzenia analizy wykorzystano zdjęcia satelitarne oraz kanał 10 (termalny). Wykonano przeliczenie luminacji spektralnej, temperatury radiacyjnej oraz temperatury w ˚C. Zostały również sprawdzone rozkłady temperatury radiacyjnej w oparciu o stworzone profile wybranych form terenu.
Galeria:Projekt polegał na wykonaniu mapy użytkowania terenu metodą klasyfikacji nadzorowanej. W tym celu zostały stworzone tzw. pola treningowe.
Galeria:W projekcie użyto wskaźników NDVI (Wskaźnik Wegetacyjny Znormalizowanych Różnic) i NDSI (Znormalizowany Różnicowy Indeks Śniegu) oraz zdjęć satelitarnych w kanałach bliskiej podczerwieni i widzialnym. Projekt przeprowadzono w programie ArcMap.
Galeria:Na podstawie wyznaczonej wartości progowej piksela zdjęcia satelitarnego w kanale podczerwieni termalnej, zostały wydzielone nowe warstwy. W tym przypadku były to lodowiec oraz woda morska. Jednak podobną analizę można wykorzystać przy innych komponentach, np. w zagospodarowaniu przestrzennym czy oceanografii. Projekt został wykonany w programie ArcMap oraz wykorzystano zdjęcia satelitarne Landsat 8 oraz Sentinel 2.
Galeria:W projekcie wykorzystano archiwalne dane kartograficzne w postaci niemieckich wojennych map topograficznych „Messtischblatt”, współczesne mapy topograficzne, Numeryczne Modele Terenu oraz ortofotomapy. W oparciu o wojenne mapy, stworzono model rzeźby terenu Katowic. W tym celu arkuszom map „Messtischblatt” nadano geoodniesienie na współczesny układ współrzędnych „1992”. Przeprowadzono również digitalizację poziomic i punktów wysokościowych. Został wykonany współczesny model terenu z nadanymi wysokościami na podstawie 55 plików NMT. Wykorzystując dane kartograficzne z dwóch okresów możliwe jest porównanie zmian w krajobrazie miasta, biorąc pod uwagę górnictwo, urbanizację czy hydrologię.
Galeria:Zadaniem obiektu było wyznaczenie obiektów budowlanych, które byłyby zagrożone w wypadku wystąpienia powodzi raz na 500 lat oraz powodzi na skutek zniszczenia lub zerwania wału przeciwpowodziowego. Do przeprowadzenia projektu wykorzystano mapę topograficzną gminy Bieruń, punkty adresowe oraz jednostki administracyjne udostępnione z Państwowego Rejestru Granic.
Galeria:Projekt polegał na stworzeniu map związanych z terenem Legnicy:
Do wykonania projektu zostały użyte programy ArcMap oraz ArcScene i Numeryczny Model Terenu pobrany z serwisu USGS. W programie ArcScene wyodrębniono 10 poziomów animacji symulacji powodzi. Za pomocą animacji została wyznaczona strefa potencjalnego zalewu analizowanego obszaru na poziomie 240 m. Następnie, w programie ArcMap obliczono jej powierzchnię.
Galeria:Celem projektu były klasyfikacja zdjęć satelitarnych oraz wskazanie zmian w sieci hydrologicznej w ciągu 30 lat. Analiza polegała na przydzieleniu barw wybranym 5 klasom: woda, lasy, pola i łąki, grunty nieporośnięte, lasy oraz zabudowa. Wynikiem tych zadań były mapy użytkowania terenu z dwóch okresów – 1984 oraz 2016 roku. Dzięki nim możliwe było porównanie zmian m.in. w sieci hydrologicznej badanego obszaru.
Galeria:W projekcie zostały wykorzystane zdjęcia satelitarne wykonane Landsat 8 w różnych kompozycjach RGB i różnych kanałach w celu interpretacji pokrycia lodowca. Takie zdjęcia pozwalają ocenić średnią recesję lodowców w m/rok w wybranym okresie.
Galeria:Projekt polegał na analizie mapy temperatury radiacyjnej wybranego miasta. Do jej stworzenia wykorzystano wzory na luminację spektralną oraz temperaturę radiacyjną, które zostały obliczone w programie ArcMap. Na podstawie tych wzorów oraz zdjęć satelitarnych przedstawionych w różnych kanałach udało się stworzyć mapę temperatury radiacyjnej. Za jej pomocą wskazano miejsca, które emitują najniższe (kolor niebieski) i najwyższe (kolor pomarańczowy i czerwony) wartości temperatury w ˚C.
Galeria:Analizie został poddany wybrany odcinek Odry pod względem obszaru powodziowego, infrastruktury miejskiej, która mogłaby ulec zalaniu oraz wałów przeciwpowodziowych. Obliczono naturalną i współczesną (po wybetonowaniu koryta) krętość rzeki.
Galeria:Do stworzenia projektu zostały użyte dane rastrowe wycinku NMT obszaru pozyskany z danych lidarowych i warstwa WMS Rastrowa Mapa Topograficzna Polski oraz program QGIS. Zadaniem projektu była prezentacja rzeźby metodą izoliniowo-hipsometryczną i opracowanie klasyfikację stoków według stopnia nachylenia terenu. Badany obszar został analizowany pod względem stosunków wysokościowych, elementów rzeźby, spadku zlewni, wpływu rzeźby na ewentualne ruchy masowe, użytkowania i pokrycia obszaru, stromości stoków (na jakie ruchy masowe są narażone) oraz rekomendacji planowania inwestycji.
Galeria:W projekcie wykorzystano dane lidarowe dla obszaru Słowenii, programy QGIS i MS Excel. Użyto w nim metodę cieniowania oraz metodę zagęszczonych poziomic w połączeniu z metodą hipsometryczną. Leje krasowe zostały zaznaczone i wyodrębnione z cyfrowego modelu terenu. Zanalizowano zależności między wybranymi parametrami morfometrycznymi form a stosunkami wysokościowymi oraz ich rozkład przestrzenny. W analiza również wzięto pod uwagę związek wielkości lejów krasowych z wysokością nad poziomem morza.
Galeria:Projekt miał na celu przedstawienie morfologicznego oddziaływania wody na stoku oraz morfometrię obszaru, który został dotknięty erozją wąwozową. Wykonano mapę rozmieszczenia osi i gęstości wąwozów (interpolacja izarytmiczna) na wybranym terenie.
Galeria:Do wykonania projektu wykorzystano programy QGIS, MS Excel, warstwy WMS NMT ISOK – Hipsometria, WMS Rastrowa Mapa Topograficzna Polski i WMS Budynki BDOT 2010 oraz wydruk z portalu ISOK Mapy Zagrożenia Powodziowego. Celem projektu było wyznaczenie elementów doliny rzecznej na podstawie profilu poprzecznego odcinka doliny Wisły. Drugą częścią projektu było obliczenie wskaźnika krętości odcinka rzeki Czarnej Hańczy oraz określenie morfometrii wybranego meandra przez parametry takie jak długość, szerokość i amplitudę meandra oraz promień, wskaźnik asymetrii, długość i wysokość zakola.
Galeria:Projekt miał na zadaniu wyznaczenie elementów rzeźby polodowcowej wybranego lodowca na podstawie zdjęć lotniczych oraz satelitarnych, warstw WMS ortofomapa i NMT Svalbardu. Opracowano mapę geomorfologiczną strefy marginalnej lodowca Andreasbreen, znajdującego się na wyspie Spitsbergen, oraz scharakteryzowano pochodzenie i rzeźbę lodowca według klasyfikacji Hagena. Projekt został wykonany w programie QGIS.
Galeria:Projekt został stworzony za pomocą programów QGIS i MS Excel, warstw rastrowych – NMT zlewni opracowane na podstawie formatu DTED Wojskowego Ośrodka Geodezji i Teledetekcji oraz WMS „Rastrowa Mapa Topograficzna Polski” i warstw wektorowych WMS „Komputerowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski” Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Na podstawie wymienionych narzędzi i programów została wykonana krzywa hipsograficzna zlewni dopływu z Pomorki. Została ona przeanalizowana pod kątem cech ukształtowania terenu (symetryczność powierzchni, średnia wysokość zlewni, spadek, przedziały wysokościowe, kształt krzywej hipsograficznej) oraz zmian, które zaszły na jej obszarze wraz z upływem czasu.
Galeria:Poniżej znajduje się moje „Curriculum Vitae” w wersji o rozszerzeniu .pdf. Proszę o wybranie dogodnego dla siebie i zapoznanie się z nim.
Masz ochotę skontaktować się w jakiejś sprawie ze mną? Poszukujesz pracownika? Masz 2 możliwości kontaktu, wybierz dogodną dla siebie.
+48 516-615-725