kupní smlouva - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Transkript

kupní smlouva - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
se sídlem: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, Česká republika
IČ: 67179843
Veřejná zakázka: Dodávka leteckých zobrazujících hyperspektrálních systémů
Evidenční číslo zakázky: 228992
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen “zákon”) a ustanovení § 2 a násl. vyhlášky č. 232/2012 Sb.,
o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky
(dále jen “vyhláška“).
Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky
Veřejný zadavatel popíše změny
a)
b)
c)
d)
a,b)
v popisu potřeb, které mají být
splněním veřejné zakázky
naplněny;
v popisu předmětu veřejné
zakázky;
vzájemného vztahu předmětu
veřejné zakázky a potřeb
zadavatele;
v předpokládaném
termínu
splnění veřejné zakázky
Zadavatel bude v následujících letech realizovat projekt
„CzechGlobe“, a to v rámci operačního programu Výzkum a vývoj
pro inovace (dále jen „OP VaVpI“). V rámci tohoto programu
bude
třeba
zajistit
dodávku
leteckých
zobrazujících
hyperspektrálních systémů , které se skládají z dodávky
leteckého
hyperspektrálního
VNIR
systému,
leteckého
hyperspektrálního SWIR systému, leteckého hyperspektrálního
LWIR systému a IMU/GNSS jednotek. Společně se senzory bude
dodáno příslušenství nutné pro instalaci hyperspektrálních
systémů do letadla a jejich operování (monitor, kabeláž, atd.)
vč.veškerého příslušenství nutného pro přímé georeferencování
obrazových dat (IMU/GNSS, programové vybavení, atd.).
c)
Realizací této veřejné zakázky bude plánovaný cíl zcela
naplněn.
d)
Splnění předmětu veřejné zakázky se předpokládá
v následujících termínech:


Dodávka Leteckého hyperspektrálního VNIR systému:
nejpozději do 155 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Protokolární předání zbylých částí dodávky: nejpozději do
340 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
Předpokládaný termín podpisu smlouvy je 10.04.2013
Projekt CzechGlobe bude plněn do dubna 2014, přičemž zadavatel
předpokládá prodloužení realizace dílčí části projektu i nad rámec
tohoto termínu, a to po dobu řádného technického stavu jednotlivých
prvků (přístrojů dodávky).
Popis rizik souvisejících s plněním
veřejné zakázky, která zadavatel
zohlednil při stanovení zadávacích
podmínek. Jde zejména o rizika
nerealizace veřejné zakázky, prodlení
s plněním veřejné zakázky, snížené
kvality plnění, vynaložení dalších
finančních nákladů.
Pokud nedojde k realizaci této veřejné zakázky, nebude možno
plnohodnotně realizovat dílčí část projektu „CzechGlobe“ v rámci
operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen „OP
VaVpI“).
Strana 1 (celkem 23)
Veřejný zadavatel může vymezit
varianty naplnění potřeby a zdůvodnění
zvolené alternativy veřejné zakázky.
Veřejný zadavatel může vymezit, do
jaké míry ovlivní veřejná zakázka
plnění plánovaného cíle.
Veřejný zadavatel může uvést další
informace odůvodňující účelnost
veřejné zakázky.
Této možnosti zadavatel této veřejné zakázky nevyužívá, neboť jiná
náhradní varianta není možná.
Této možnosti zadavatel této veřejné zakázky nevyužívá.
Této možnosti zadavatel této veřejné zakázky nevyužívá.
Odůvodnění požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na
dodávky
Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve
vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.
Odůvodnění přiměřenosti požadavků
na seznam významných dodávek.
(Veřejný zadavatel povinně vyplní,
pokud požadovaná finanční hodnota
všech významných dodávek činí
v souhrnu minimálně trojnásobek
předpokládané hodnoty veřejné
zakázky.)
Zadavatel požadavek na předložení seznamu významných dodávek
nestanovil, proto přiměřenost tohoto požadavku neodůvodňuje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení seznamu techniků či
technických útvarů. (Veřejný
zadavatel povinně vyplní, pokud
požaduje předložení seznamu více
než 3 techniků či technických útvarů.)
Zadavatel požadavek na předložení seznamu techniků či technických
útvarů nestanovil, proto přiměřenost tohoto požadavku neodůvodňuje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení popisu technického
vybavení a opatření používaných
dodavatelem k zajištění jakosti a
popis zařízení nebo vybavení
dodavatele
určeného k provádění výzkumu.
Zadavatel požadavek na předložení popisu technického vybavení a
opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení
nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu nestanovil,
proto přiměřenost tohoto požadavku neodůvodňuje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na provedení kontroly výrobní
kapacity veřejným zadavatelem nebo
jinou osobou jeho jménem, případně
provedení kontroly opatření týkajících
se zabezpečení jakosti a výzkumu.
Zadavatel požadavek na provedení kontroly výrobní kapacity veřejným
zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení
kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu
nestanovil, proto přiměřenost tohoto požadavku neodůvodňuje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení vzorků, popisů nebo
fotografií zboží určeného k dodání.
Zadavatel požadavek na předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží
určeného k dodání nestanovil, proto přiměřenost tohoto požadavku
neodůvodňuje.
Odůvodnění přiměřenosti požadavku
na předložení dokladu prokazujícího
shodu požadovaného výrobku
vydaného příslušným orgánem.
Zadavatel požadavek na předložení dokladu prokazujícího shodu
požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem nestanovil,
proto přiměřenost tohoto požadavku neodůvodňuje.
Strana 2 (celkem 23)
Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na
služby
Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a
veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním
veřejné zakázky.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící delší lhůtu
splatnosti faktur než 30 dnů.
Zadavatel této veřejné zakázky jako obchodní podmínku nestanovil
splatnost faktur delší než 30 dnů, proto přiměřenost tohoto požadavku
neodůvodňuje.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící požadavek na
pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou
dodavatelem
třetím
osobám
ve
výši
přesahující
dvojnásobek předpokládané hodnoty
veřejné zakázky.
Zadavatel této veřejné zakázky jako obchodní podmínku nestanovil
požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
dodavatelem třetím osobám, proto přiměřenost tohoto požadavku
neodůvodňuje.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky
stanovící
požadavek
bankovní záruky vyšší než je 5 %
ceny veřejné zakázky.
Zadavatel této veřejné zakázky tuto obchodní podmínku nestanovil,
proto přiměřenost tohoto požadavku neodůvodňuje.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky
stanovící
požadavek
záruční lhůtu delší než 24 měsíců.
Zadavatel této veřejné zakázky stanovil obchodní podmínku záruční
doby v délce 12 měsíců. Zadavatel považuje tuto záruční dobu za
standardní a proto přiměřenost tohoto požadavku neodůvodňuje.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní pokutu
za prodlení dodavatele vyšší než 0,2
% z předpokládané hodnoty veřejné
zakázky za každý den prodlení.
V případě prodlení prodávajícího s dodáním úplného a bezvadného
předmětu koupě smluvní strany ujednávají povinnost prodávajícího
zaplatit kupujícímu smluvní pokutu v průběhu prvních 30 kalendářních
dní prodlení ve výši 30.000,- Kč za každý započatý kalendářní den
prodlení a ve výši 40.000,- Kč za každý započatý kalendářní den
prodlení, který přesáhne prodlení prvních 30 kalendářních dní. Žádná
z těchto smluvních pokut nedosahuje 0,2% předpokládané hodnoty
veřejné zakázky a proto zadavatel přiměřenost tohoto požadavku
neodůvodňuje.
Odůvodnění vymezení obchodní
podmínky stanovící smluvní pokutu
za prodlení zadavatele s úhradou
faktur vyšší než 0,05 % z dlužné
částky za každý den prodlení.
Zadavatel této veřejné zakázky nestanovil jako obchodní podmínku
smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05%
z dlužné částky za každý den prodlení, proto přiměřenost tohoto
požadavku neodůvodňuje.
Odůvodnění
vymezení
dalších
obchodních
podmínek.
Veřejný
zadavatel
odůvodní
vymezení
obchodních
podmínek
veřejné
zakázky na dodávky a veřejné
zakázky na služby ve vztahu ke svým
potřebám a rizikům souvisejícím
s plněním veřejné zakázky.
Obchodní podmínky této veřejné zakázky jsou vymezeny jako závazný
vzor Kupní smlouvy s tím, že příslušné obchodní podmínky jsou
zadavatelem stanoveny zcela standardně a na základě jeho základních
potřeb.
Níže zadavatel uvádí příkladmý výčet dalších obchodních podmínek
a jejich odůvodnění, nad rámec obchodních podmínek shora
výslovně uvedených:
a)
Prodávající předloží kupujícímu seznam subdodavatelů, ve kterém
uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než
10% z celkové ceny veřejné zakázky (dodávky). Tento seznam
subdodavatelů předloží kupujícímu nejpozději do 60 dnů od splnění
smlouvy.
Strana 3 (celkem 23)
Tato obchodní podmínka reflektuje na povinnost zadavatele dle ust. §
147a) zákona.
b)
Prodávajícímu vzniká právo na vyúčtovaní kupní ceny předmětu
koupě dle smlouvy takto:






30% celkové kupní ceny do 15 dnů ode dne podpisu smlouvy
15% celkové kupní ceny po naplnění všech podmínek dodání
dílčí části VNIR
15% celkové kupní ceny po naplnění všech podmínek dodání
dílčí části SWIR
15% celkové kupní ceny po naplnění všech podmínek dodání
dílčí části LWIR
5% celkové kupní ceny po naplnění všech podmínek dodání
dílčí části kalibračního zařízení
20% celkové kupní ceny po úspěšném testovacím letu
Tyto obchodní podmínky jsou v souladu s podmínkami na trhu
předmětných dodávek a současně rozdělují úhradu celkové ceny dle
věcného a termínového stavu v průběhu realizace dodávky.
c)
Prodávající se zavazuje nastoupit k odstranění reklamovaných vad
nejpozději do 96 hodin a odstraňování reklamovaných vad v
technicky nejbližším možném termínu provést, nejpozději však do
10 pracovních dnů ode dne, co mu byla doručena písemná
reklamace kupujícího, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.
Neodstraní-li prodávající kupujícím reklamovanou vadu ve lhůtě
stanovené touto smlouvou, popř. ve lhůtě jiné, na které se smluvní
strany písemně dohodly, zavazuje se prodávající uhradit kupujícímu
smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové kupní ceny předmětu
koupě vč. DPH za každý den a případ prodlení s odstraněním
reklamované vady.
Odstranění reklamované vady bude provedeno v místě instalace
zařízení, nebo na pracovišti prodávajícího, či autorizovaném servisu.
V případě odstranění reklamované vady na pracovišti prodávajícího
či v autorizovaném servisu jdou náklady na přepravu zboží do
servisu a zpět v celém rozsahu k tíži prodávajícího.
Tyto obchodní podmínky jsou nástrojem zadavatele k zajištění řádného
záručního servisu a současně I nástrojem pro případ porušení závazku a
možného ohrožení budoucí činnosti zadavatele.
d)
Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za
každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
S ohledem na skutečnost, že dodavatel může při poskytování plnění přijít
do styku s důvěrnými informacemi, je nebytné, aby smlouva obsahovala
sankce, prostřednictvím kterých bude zajištěna ochrana příslušných
důvěrných informací. Z uvedeného důvodu si zadavatel vyhradil
v obchodních podmínkách právo na výše uvedenou smluvní pokutu pro
případ porušení ochrany důvěrných informací dodavatelem. Výše
smluvní pokuty reflektuje charakter důvěrných informací, které jsou touto
obchodní podmínkou chráněny.
Strana 4 (celkem 23)
e)
Smluvní strany ujednávají, že podstatným porušením povinností
dle této smlouvy, při kterém je dotčená smluvní strana oprávněna
od této smlouvy odstoupit se rozumí zejména:
zahájení insolvenčního řízení proti prodávajícímu, zahájení
likvidace prodávajícího nebo ztratí-li prodávající oprávnění k
podnikatelské činnosti
prodlení prodávajícího s dodáním předmětu koupě trvající déle
jak 30 dnů
prodlení prodávajícího s odstraněním záručních vad trvajícím
déle jek 30 dnů
neuhradí-li kupující prodávajícímu kupní cenu předmětu koupě
ani v přiměřené lhůtě (min. však 14 dní), kterou k tomuto
stanovil v písemné upomínce k úhradě doručené kupujícímu na
adresu jeho sídla
převede-li prodávající svůj závazek dodat předmět koupě nebo
jeho část na jiného prodávajícího bez předchozího písemného
souhlasu kupujícího.
Tyto obchodní podmínky jsou nástrojem kupujícího pro zajištění
možného odstoupení od smlouvy pro případ ohrožení plnění dodávky a
nástrojem prodávajícího k zajištění ujednaných plateb za dodávku.
Další obchodní podmínky jsou stanoveny v souladu se standardy
na trhu s ohledem na charakter poskytovaného plnění.
Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky
Vymezí-li veřejný zadavatel v zadávací dokumentaci technické podmínky veřejné zakázky,
odůvodní vymezení těchto požadavků ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s
plněním veřejné zakázky.
VNIR systém
Minimální spektrální rozsah
senzoru (horní hranice rozsahu
můře být i nižší, podmínkou je ale
spektrální návaznost rozsahu
SWIR sensoru)
Požadovaný min. spektrální rozsah je 400-2400nm pro kombinaci VNIR
a SWIR senzoru, je běžně využíván v dálkovém průzkumu.
Maximální spektrální krok
jednotlivých pásem (spectral
sampling)
Spektrální krok limituje podrobnost spektrální analýzy.
Minimální spektrální rozlišení
FWHM (Full Width Half Maximum)
jednoho pásma
Spektrální rozlišení limituje podrobnost spektrální analýzy.
Možnost programovatelného
slučování spektrálních pásem
(spectral binning)
Sloučená spektrální pásma zvyšují poměr signál/šum a umožňují
nastavení objemu snímaných dat dle potřeb aktuální aplikace.
Zorný úhel senzoru musí být v
rozsahu 30 až 45 stupňů.
Malý zorný úhel (pod 30°) umožňuje snímání pouze omezeného území –
vícenásobné přelety. Velký zorný úhel (nad 45°) způsobuje efekty
snižující využitelnost snímaných dat.
Minimální počet obrazových
(prostorových) pixelů
Počet obrazových pixelů ovlivňuje množství dat pořízených v průběhu
jednoho přeletu. Méně pixelů – více přeletů.
Minimální kódování obrazu
(digitalizovaný výstup)
Digitalizace výstupu ovlivňuje kvalitu zaznamenaných dat a jejich rozsah.
Maximální spektrální „smile effect“
hyperspektrálního systému
Smile efekt způsobuje spektrální distorzi.
Strana 5 (celkem 23)
Maximální prostorová distorze
„keystone effect“
hyperspektrálního systému
Keystone efekt způsobuje prostorovou distorzi.
Minimální „Full Well“ kapacita
jednoho detektoru
Full Well kapacita detektoru ovlivňuje kvalitu zaznamenaných dat (šum,
dynamický rozsah).
Velikost optického bodu (optical
spot size/diameter) ve všech
vlnových délkách
Velikost optického bodu limituje spektrální i prostorovou ostrost
pořizovaných dat.
Minimální prostorové rozlišení,
kterého musí být sensor schopen
dosáhnout při rychlosti letu 110
uzlů a nastaveném spektrálním
kroku mezi jednotlivými pásmy
maximálně 10nm.
Velikost prostorového rozlišení limituje podrobnost analýzy povrchu.
Prostorové rozlišení je limitováno zejména velikostí datového toku, který
je systém schopen uložit.
Minimální přesnost s jakou bude
možnost radiometricky zkalibrovat
senzor zařízením dodaným pro
jeho kalibraci a zároveň
maximální rozdíl mezi dvěma
radiometrickými kalibracemi
provedenými před a po letu.
Radiometrická stabilita systému a přesné radiometrické kalibrace jsou
nezbytné pro další zpracování snímaných dat.
Minimální přesnost
synchronizační známky mezi
obrazovými a IMU/GNSS daty
Ovlivňuje přesnost georeferencování.
Maximální počet neuložených
skenovaných řádků na 10 000
skenovaných řádků
Ztráta snímaných dat. Většinou bývá způsobena
záznamového zařízení pojmout datový tok ze senzoru.
neschopností
Maximální energetická náročnost
VNIR systému
Maximální možná náročnost
pořizovaném leteckém nosiči.
operování
Minimální rozsah teplot, v kterých
je možno systém operovat
Rozsah teplot umožňující operování systému v leteckém nosiči.
Minimální záznamová kapacita
Záznamová kapacita limituje množství dat, které je možno nasnímat.
Možnost operativní výměny
datového disku za prázdný v
průběhu letu
Výměna datových disků umožňuje nasnímání většího množství dat v
průběhu jednoho vzletu.
Maximální množství vadných
pixelů.
Vadné pixely způsobují nemožnost pořízení dat z dané oblasti.
Maximální rozměry senzoru
Maximální možné rozměry
pořizovaném leteckém nosiči.
systému
umožňující
operování
v
Maximální váha sensoru
Maximální možná hmotnost
pořizovaném leteckém nosiči.
senzoru
umožňující
operování
v
Maximální váha kontrolní jednotky
a záznamového zařízení
Maximální možná hmotnost záznamového
operování v pořizovaném leteckém nosiči.
Konstrukce izolovaná proti
vibracím umožňující společnou
montáž VNIR, SWIR sensorů a
IMU jednotky do letadla.
Konstrukce je nezbytná pro montáž senzorů do letadla.
Strana 6 (celkem 23)
systému
umožňující
zařízení
v
umožňující
SWIR systém
Minimální spektrální rozsah
senzoru. Spodní hranice rozsahu
může být i vyšší, podmínkou je ale
přímá návaznost na rozsah VNIR
senzoru.
Požadovaný min. spektrální rozsah je 400-2400nm pro kombinaci VNIR
a SWIR senzoru, je běžně využíván v dálkovém průzkumu.
Maximální spektrální krok středů
jednotlivých pásem (spectral
sampling)
Spektrální krok limituje podrobnost spektrální analýzy.
Minimální spektrální rozlišení
FWHM (Full Width Half Maximum)
jednoho pásma
Spektrální rozlišení limituje podrobnost spektrální analýzy.
Sensor musí být možno
namontovat na nosnou konstrukci
takovým způsobem, aby senzory
VNIR,SWIR) byly uspořádané za
sebou ve směru letu a vzdálenost
mezi optickými středy objektivů
nebyla větší než 0,25m.
Montáž sensorů na společnou konstrukci umožní simultánní snímání
obou sensorů v rámci jednoho snímacího otvoru.
Zorný úhel senzoru musí být v
rozsahu 30 až 45 stupňů a
zároveň se zorný úhel senzoru
nesní lišit o více jak 5 stupňů od
zorného úhlu VNIR sensoru.
Malý zorný úhel (pod 30°) umožňuje snímání pouze omezeného území –
vícenásobné přelety. Velký zorný úhel (nad 45°) způsobuje efekty
snižující využitelnost snímaných dat. Data pořizovaná senzory budou
analyzována současně. Efektivní využití dat je možné pouze v případě,
kdy oba sensory snímají stejnou oblast.
Minimální počet obrazových
(prostorových) pixelů
Počet obrazových pixelů ovlivňuje množství dat pořízených v průběhu
jednoho přeletu. Méně pixelů – více přeletů.
Minimální kódování obrazu
(digitalizovaný výstup)
Digitalizace výstupu ovlivňuje kvalitu zaznamenaných dat a jejich rozsah.
Minimální „Full Well“ kapacita
jednoho detektoru
Full Well kapacita detektoru ovlivňuje kvalitu zaznamenaných dat (šum,
dynamický rozsah).
Velikost optického bodu (optical
spot size/diameter) ve všech
vlnových délkách
Velikost optického bodu limituje spektrální i prostorovou ostrost
pořizovaných dat.
Maximální spektrální „smile effect“
hyperspektrálního systému
Smile efekt způsobuje spektrální distorzi.
Maximální prostorová distorze
„keystone effect“
hyperspektrálního systému
Keystone efekt způsobuje prostorovou distorzi.
Minimální prostorové rozlišení,
kterého musí být sensor schopen
dosáhnout při rychlosti letu 110
KIAS a nastaveném spektrálním
kroku mezi jednotlivými pásmy
maximálně 20nm.
Velikost prostorového rozlišení limituje podrobnost analýzy povrchu.
Minimální přesnost s jakou bude
možnost radiometricky zkalibrovat
senzor zařízením dodaným pro
jeho kalibraci a zároveň
maximální rozdíl mezi dvěma
Radiometrická stabilita systému a přesné radiometrické kalibrace jsou
nezbytné pro další zpracování snímaných dat.
Strana 7 (celkem 23)
radiometrickými kalibracemi
provedenými před a po letu.
Minimální přesnost
synchronizační známky mezi
obrazovými a IMU/GNSS daty
Ovlivňuje přesnost georeferencování.
Maximální poměr ztráty dat
ukládaných záznamovým
zařízením
Ztráta snímaných dat.
Maximální energetická náročnost
SWIR systému
Maximální možná náročnost
pořizovaném leteckém nosiči.
Minimální rozsah teplot, v kterých
je možno systém operovat
Rozsah teplot umožňující operování systému v leteckém nosiči.
Minimální záznamová kapacita
Záznamová kapacita limituje množství dat, které je možno nasnímat.
Možnost operativní výměny
datového disku za prázdný v
průběhu letu
Výměna datových disků umožňuje nasnímání většího množství dat v
průběhu jednoho vzletu.
Maximální množství vadných
pixelů.
Vadné pixely způsobují nemožnost pořízení dat z dané oblasti.
Maximální rozměry senzoru
Maximální možné rozměry
pořizovaném leteckém nosiči.
systému
umožňující
operování
v
Maximální váha senzoru
Maximální možná hmotnost
pořizovaném leteckém nosiči.
senzoru
umožňující
operování
v
Maximální váha kontrolní jednotky
a záznamového zařízení
Maximální možná hmotnost záznamového
operování v pořizovaném leteckém nosiči.
systému
umožňující
operování
zařízení
v
umožňující
LWIR systém
Minimální spektrální rozsah
senzoru
Spektrální rozsah senzoru porývá část spektra v DPZ využívanou pro
pořizování a analýzu termálních dat.
Maximální spektrální krok
jednotlivých pásem (spectral
sampling)
Spektrální krok limituje podrobnost spektrální analýzy.
Minimální spektrální rozlišení
FWHM (Full Width Half Maximum)
jednoho pásma
Spektrální rozlišení limituje podrobnost spektrální analýzy.
Zorný úhel senzoru musí být v
rozsahu 30 až 45 stupňů a
zároveň se zorný úhel senzoru
nesní lišit o více jak 5 stupňů od
zorného úhlu VNIR sensoru.
Malý zorný úhel (pod 30°) umožňuje snímání pouze omezeného území –
vícenásobné přelety. Velký zorný úhel (nad 45°) způsobuje efekty
snižující využitelnost snímaných dat. Data pořizovaná senzory budou
analyzována současně. Efektivní využití dat je možné pouze v případě,
kdy oba sensory snímají stejnou oblast.
Minimální počet obrazových
(prostorových) pixelů
Počet obrazových pixelů ovlivňuje množství dat pořízených v průběhu
jednoho přeletu. Méně pixelů – více přeletů.
Minimální kódování obrazu
(digitalizovaný výstup)
Digitalizace výstupu ovlivňuje kvalitu zaznamenaných dat a jejich rozsah.
Minimální „Full Well“ kapacita
jednoho detektoru
Full Well kapacita detektoru ovlivňuje kvalitu zaznamenaných dat (šum,
dynamický rozsah).
Strana 8 (celkem 23)
Velikost optického bodu (optical
spot size/diameter) ve všech
vlnových délkách
Velikost optického bodu limituje spektrální i prostorovou ostrost
pořizovaných dat.
Maximální spektrální „smile effect“
hyperspektrálního systému
Smile efekt způsobuje spektrální distorzi.
Maximální prostorová distorze
„keystone effect“
hyperspektrálního systému
Keystone efekt způsobuje prostorovou distorzi.
Minimální prostorové rozlišení,
kterého musí být sensor schopen
dosáhnout při rychlosti letu 110
KIAS a nastaveném spektrálním
kroku mezi jednotlivými pásmy
maximálně 120nm.
Velikost prostorového rozlišení limituje podrobnost analýzy povrchu.
Minimální přesnost s jakou bude
možnost radiometricky zkalibrovat
senzor zařízením dodaným pro
jeho kalibraci a zároveň
maximální rozdíl mezi dvěma
radiometrickými kalibracemi
provedenými před a po letu.
Radiometrická stabilita systému a přesné radiometrické kalibrace jsou
nezbytné pro další zpracování snímaných dat.
Minimální přesnost
synchronizační známky mezi
obrazovými a IMU/GNSS daty
Ovlivňuje přesnost georeferencování.
Maximální poměr ztráty dat
ukládaných záznamovým
zařízením
Ztráta snímaných dat.
Maximální energetická náročnost
SWIR systému
Maximální možná náročnost
pořizovaném leteckém nosiči.
Minimální rozsah teplot v kterých
je možno systém operovat
Rozsah teplot umožňující operování systému v leteckém nosiči.
Minimální záznamová kapacita
Záznamová kapacita limituje množství dat, které je možno nasnímat.
Možnost operativní výměny
datového disku za prázdný v
průběhu letu
Výměna datových disků umožňuje nasnímání většího množství dat v
průběhu jednoho vzletu.
Maximální množství vadných
pixelů.
Vadné pixely způsobují nemožnost pořízení dat z dané oblasti.
Maximální rozměry senzoru
Maximální možné rozměry
pořizovaném leteckém nosiči.
systému
umožňující
operování
v
Maximální váha sensoru
Maximální možná hmotnost
pořizovaném leteckém nosiči.
senzoru
umožňující
operování
v
Maximální váha kontrolní jednotky
a záznamového zařízení
Maximální možná hmotnost záznamového
operování v pořizovaném leteckém nosiči.
systému
umožňující
operování
zařízení
v
umožňující
GNSS/IMU
Příjem signálu a výpočet polohy
ze systému NAVSTAR GPS
Systém NAVSTAR GPS je základní dlouhodobě fungující GNSS systém.
Strana 9 (celkem 23)
Možnost ukládání měřených dat a
následného přesného zpracování
v dodaném programu (postprocessing)
Post-processing umožňuje zpřesnění zpracování polohových dat
umožňující dostatečně kvalitní georeferencování obrazových dat ze
senzorů.
Min. paměť pro ukládaná data
Záznamová kapacita limituje množství dat, které je možno nasnímat.
Frekvence snímání polohy a
orientace v prostoru
Pro přesné georeferencování obrazových dat musí být frekvence
snímání polohy vyšší než frekvence snímání obrazových dat.
Přesnost určení polohy postprocessingem s využitím dat
referenční stanice
Minimální přesnost určení polohy musí být lepší, než je polovina velikosti
pixelu.
Přesnost určení podélného
náklonu (pitch) post-processingem
Ovlivňuje přesnost georeferencování.
Přesnost určení příčného náklonu
(roll) post-processingem
Ovlivňuje přesnost georeferencování.
Přesnost určení směru letu
(heading) post-processingem
Ovlivňuje přesnost georeferencování.
Výstup (RS232) pro ovládání
gyrostabilizační plošiny
Umožňuje předávání informaci o orientaci letadla
gyrostabilizační plošině, která výkyvy kompenzuje.
Min. operační rozsah teplot
jednotek
Rozsah teplot umožňující operování systému v leteckém nosiči.
v
prostoru
Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle § 6 odst. vyhlášky
Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke
svým potřebám. Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií,
pokud použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící
kritérium nabídková cena má nižší váhu než (a) 60 % u veřejných zakázek na služby, nebo (b)
80 % u veřejných zakázek na dodávky a stavební práce.
Základním hodnotícím kritériem je
ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí
hodnotící kritéria stanovil zadavatel
takto:
1.
Celková výše nabídkové
ceny bez DPH - váha
60%
1. Podstatným kritériem naplňujícím potřeby zadavatele je nízká cena
dodávky jako celku, čemuž odpovídá i váha přiřazená příslušnému
dílčímu hodnotícímu kritériu (60 %).
2.
Technická úroveň
nabízeného plnění a
funkční vlastnosti
- váha 35%
2. Pro potřeby zadavatele a pro vztah užitné hodnoty a ceny je rovněž
důležitá úroveň nabízeného plnění, a to v tom smyslu, aby v rámci
dodávky byly v co nejvyšší míře naplněny parametry u těch jeho
části, které jsou z pohledu funkčních vlastností předmětné dodávky
zásadní. Zadavatel pro účely hodnocení tohoto dílčího kriteria
sestavil výčet technických parametrů podléhajících hodnocení do
tabulky s taxativně stanovenými počty bodů za výši (úroveň)
parametru nabízeného uchazečem. Tato tabulka obsahuje tři
skupiny hodnocených parametrů, a to pro VNIR system, SWIR
system a LWIR system, přičemž ve všech třech skupinách budou
jako nejvhodnější hodnoceny parametry:
Strana 10 (celkem 23)
 nejvyššího počtu obrazových (prostorových) pixelů
 nejdelšího spektrálního kroku mezi dvěma pásmy
 nejširšího spektrálního rozlišení FWHM (Full Width Half Maximum)
jednoho pásma
 nejvyššího stupně kódování obrazu (digitalizovaného výstupu
 nejnižšího prostorového rozlišení, kterého bude sensor schopen
dosáhnout při rychlosti letu 110 uzlů a nastaveném spektrálním kroku
mezi jednotlivými pásmy maximálně 10nm.
Zadavatel považuje tyto parametry za zásadní, zejména z toho důvodu,
že uvedené parametry jsou klíčové pro charakteristiky dodávaných
senzorů.
3.
Počet kalendářních dnů
pro splnění dílčí části
dodávky VNIR systému
- váha 2%
4.
Počet kalendářních dnů
pro splnění dodávky jako
celku
- váha 3%
3. Zadavatel rovněž preferuje co nekratší termín dodání VNIR systému,
a to zejména z důvodu zahájení práce na úkolech, které jsou
součástí závazných ukazatelů plánovaných v rámci projektu
CzechGlobe.
4.
Zadavatel usiluje o co nekratší termín splnění dodávky jako celku, a
to zejména s přihlédnutím k termínu ukončení projektu a současně i
s ohledem na své potřeby zahájit svoji vědeckou činnost v co
nejkratším termínu.
Odůvodnění předpokládané hodnoty
Odůvodnění předpokládané hodnoty
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky s ohledem
na průzkum trhu a zkušenosti zadavatelů s obdobnými zakázkami.
Strana 11 (celkem 23)
Contracting Authority: Global Change Research Centre AS CR, vvi
Registered office: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno, Czech Republic
Company Reg. No.: 67179843
Public Contract: Supply of Aerial Hyperspectral Display Systems
Contract Registration No.: 228992
JUSTIFICATION OF THE PUBLIC
CONTRACT
Pursuant to § 156 paragraph 1 of Act No. 137/2006 Coll., on Public Contracts, as amended
(hereinafter referred to as the “Act”) and § 2 et seq. of Decree No. 232/2012 Coll., on the extent
of justification of the appropriateness of public contracts and the justification of public
contracts
(hereinafter referred to as the “Decree”).
Justification of the appropriateness of the public contract
The
Contracting
Authority
describe the changes
e)
f)
g)
h)
shall
in
the
description
of
requirements to be met by
fulfilling the public contract;
in the description of the
subject of the public contract;
of the mutual relationship
between the subject of the
public contract and needs of
the Contracting Authority;
in the expected completion
date for fulfilment of the public
contract
a,b) In the coming years the Contracting Authority will implement the
project “CzechGlobe” in the framework of the Operational
Programme Research and Development for Innovation
(hereinafter referred to as “OPR&DI). As part of this programme it
will be necessary to supply aerial hyperspectral display systems,
which consist of an aerial hyperspectral VNIR delivery system, an
aerial hyperspectral SWIR system, an aerial hyperspectral LWIR
system, and IMU/GNSS units. Accessories will be supplied
together with the sensors which are required for installation of the
hyperspectral systems into aircraft and their operating (monitor,
cabling, etc.) including all accessories necessary for direct
georeferencing of image data (IMU/GNSS, software, etc.).
e)
Implementation of this public contract will fully meet the intended
objectives.
f)
Completion of the subject of the public contract is expected by
the following dates:


Supply of aerial hyperspectral VNIR system, not later than
155 calendar days after signing the Agreement
Official transfer of the remaining part of the supply, not later
than 340 calendar days after signing the Agreement
The expected deadline for signing the Agreement is 10.04.2013
The project CzechGlobe will be completed in April 2014. The
Contracting Authority assumes that the deadlines for parts of the
project will be extended beyond this date, i.e. during the period of the
proper technical condition of the individual components (supplied
equipment).
Description of the risks associated with
the performance of the public contract,
which the Contracting Authority took
into account during the preparation of
the terms of reference. In particular the
If this public contract did not take place the individual parts of the
project “CzechGlobe” would not be fully realized in the framework of
the Operational Programme Research and Development for
Innovation (hereinafter referred to as “OPR&DI”).
Strana 12 (celkem 23)
risk of non-performance of the public
contract, delays in the fulfilment of
public contract, reduced quality of the
performance, incurring of additional
costs.
The Contracting Authority shall define
variants for meeting the needs and
justification for the selected alternative
of the public contract.
The Contracting Authority did not use this option in the public contract
as an alternative option is not possible.
The Contracting Authority shall
determine to what extent the public
contract affects the fulfilment of the
planned objectives.
The Contracting Authority did not use this option in the public contract.
The Contracting Authority shall provide
additional information to justify the
effectiveness of the public contract.
The Contracting Authority did not use this option in the public contract.
Justification of the requirements for technical qualifications for the performance of the public
supply contract
The Contracting Authority shall justify the appropriateness of the technical qualifications in
relation to the subject of the public contract and the risks associated with the performance of
the public contract.
Justification of the appropriateness of
the requirements on the list of
important supplies. (The Contracting
Authority is obliged to complete if the
total requested financial value of all
important supplies is at least three
times the expected value of the public
contract.)
The Contracting Authority did not set the requirement to submit a list of
major supplies hence they do not justify the appropriateness of this
requirement
Justification of the appropriateness of
the requirement to submit a list of
technicians or technical staff. (The
Contracting Authority is obliged to
complete if a list of more than 3
technicians or technical staff is
required.)
The Contracting Authority did not set the requirement to submit a list of
technicians or technical staff hence they do not justify the
appropriateness of this requirement.
Justification of the appropriateness of
the requirement for a description of
the technical equipment and
measures used by the supplier to
ensure the quality and a description of
facilities or equipment of the supplier
appointed to perform research.
The Contracting Authority did not set the requirement to submit a
description of technical equipment and measures used by the supplier to
ensure the quality and a description of facilities or equipment of the
supplier appointed to perform research hence they do not justify the
appropriateness of this requirement.
Strana 13 (celkem 23)
Justification of the appropriateness of
the requirement for the inspection of
production capacity by the
Contracting Authority or any other
person on their behalf, or the
inspection of measures relating to
quality assurance and research.
The Contracting Authority did not set the requirement for the inspection
of production capacity by the Contracting Authority or any other person
on their behalf, or the inspection of measures relating to quality
assurance and research hence they do not justify the appropriateness
of this requirement.
Justification of the appropriateness of
the requirement to submit samples,
descriptions or photographs of
supplied goods.
The Contracting Authority did not set the requirement to submit
samples, descriptions or photographs of supplied goods hence they do
not justify the appropriateness of this requirement.
Justification of the appropriateness of
the requirement to submit
documentary proof of compliance of
the required product issued by a
competent authority.
The Contracting Authority did not set the requirement to submit
documentary proof of compliance of the required product issued by a
competent authority hence they do not justify the appropriateness of
this requirement.
Justification of defining the terms and conditions of the public supply contract and public
service contract.
The Contracting Authority shall justify defining the terms and conditions of the public supply
contract and public service contract in relation to their needs and the risks associated with the
performance of the public contract.
Justification for defining terms and
conditions providing longer period for
payment of invoices over 30 days.
The Contracting Authority of this public contract did not set the period
for payment of invoices longer than 30 days as a business condition
hence they do not justify the appropriateness of this requirement.
Justification for defining terms and
conditions specifying the requirement
for liability insurance for damage
caused by the contractor to third
parties in excess of twice the
estimated value of the public
contract.
The Contracting Authority of this public contract did not set the
requirement for liability insurance for damage caused by the contractor to
third parties in excess of twice the estimated value of the public contract
as a business condition hence they do not justify the appropriateness
of this requirement.
Justification for defining terms and
conditions requiring a bank guarantee
higher than 5% of the value of the
public contract.
The Contracting Authority of this public contract did not set this business
condition hence they do not justify the appropriateness of this
requirement.
Justification for defining terms and
conditions requiring a warrantee
period longer than 24 months.
The Contracting Authority of this public contract set the business
condition requiring a warrantee period longer than 24 months. The
Contracting Authority considers that this warranty as standard hence
they do not justify the appropriateness of this requirement.
Justification for defining terms and
conditions setting a penalty for delay
of contractor greater than 0.2% of the
estimated contract value for each day
of delay.
In the case of a delay of the contractor in supplying the complete and
perfect subject of purchase the contracting parties agree that it is the
obligation of the seller to pay the buyer the contractual penalty within the
first 30 calendar days of delay the amount of 30,000 CZK for each
calendar day of delay and the amount of 40,000 CZK for each calendar
Strana 14 (celkem 23)
day of delay, which exceeds the first 30 calendar days of delay. None of
these contractual penalties are greater than 0.2% of the estimated value
of the public contract hence the Contracting Authority does not justify
the appropriateness of this requirement.
Justification for defining terms and
conditions setting a contractual
penalty for late payment of invoices
by the Contracting Authority higher
than 0.05% of the outstanding
amount for each day of delay.
The Contracting Authority of this public contract did not set the business
condition requiring a contractual penalty for late payment of invoices by
the Contracting Authority higher than 0.05% of the outstanding amount
for each day of delay hence they do not justify the appropriateness of
this requirement.
Justification for defining further terms
and conditions. The Contracting
Authority shall justify defining the
terms and conditions of the public
supply contract and public service
contract in relation to their needs and
risks associated with the performance
of the public contract.
The terms and conditions of this public contract are defined in the form of
a binding Purchase Agreement specimen where the relevant terms and
conditions are determined by the Contracting Authority in an entirely
standard way based on their basic needs.
Below the Contracting Authority provides a non-exhaustive list of
further terms and conditions and their justification, above and
beyond the terms and conditions mentioned above:
f)
The Seller shall submit to the Purchaser a list of subcontractors,
stating those subcontractors to which they pay more than 10% of the
total price of the tender (supply) for performance of their
subcontract. The list of subcontractors shall by submitted to the
Purchaser within 60 days of completion of the Agreement
This business condition reflects the obligation of the Contracting
Authority pursuant to the provisions of § 147a) of the Act.
g)
The Seller is entitled to charge the purchase price of the subject
of purchase pursuant to the Agreement as follows:






30% of the total purchase price within 15 days of signing the
agreement
15% of the total purchase price upon fulfilment of all the
conditions of the delivery of the VNIR
15% of the total purchase price upon fulfilment of all the
conditions of the delivery of the SWIR
15% of the total purchase price upon fulfilment of all the
conditions of the delivery of the LWIR
5% of the total purchase price upon fulfilment of all the
conditions of the delivery of the calibration equipment
20% of the total purchase price after a successful test flight
These terms and conditions are in accordance with the market conditions
of the subject of supply and also divide payments of the total price
according to the material situation and terms of delivery during the
execution of the supply.
h)
The Seller shall agree to seek to remove the claimed defects within
96 hours and remove the claimed defects as soon as technically
possible, but no later than 10 working days from the day the
Purchaser’s claim was delivered in writing, unless the Contractual
Parties agree otherwise. If the Seller fails to remove the defect
Strana 15 (celkem 23)
within the period specified herein or within another deadline agreed
in writing by the Contractual Parties, the Seller undertakes to pay
the contractual penalty in the amount of 0.05% of the total
purchase price of the subject of purchase incl. VAT for each day of
delay and case of delay in defect removal.
Removal of defects shall be carried out at the place of installation of
the equipment or at the workplace of the Seller or authorized service
centre. In the case of removing the defect in the Seller’s workplace
or authorized service centre the expenses of transporting the goods
to service centre and back shall be covered in full by the Seller.
These terms and conditions are an instrument for the Contracting
Authority to ensure proper warranty service as well as an instrument in
the case of any breach of obligations and potential threats to the future
activities of the Contracting Authority.
i)
For a breach of confidentiality under this Agreement, the Contractor
shall be obliged to pay a contractual penalty in the amount of
100,000 CZK for each individual case.
Taking into consideration the fact that the Contractor can come into
contact with confidential information during the performance it is
necessary for the Agreement to contain a penalty which would protect
the confidential information. For this reason, the Contracting Authority
has reserved the right in the terms and conditions to the above
contractual penalty for any breach of confidentiality by the Contractor.
The amount of the contractual penalty reflects the nature of confidential
information protected by the terms and conditions.
j)
The Contractual Parties agree that a material breach of the
obligations under this Agreement, for which the affected
Contractual Party may withdraw from this Agreement shall mean in
particular:
commencement of insolvency proceedings against the Seller,
initiation of liquidation of the Seller or if the Seller loses its
authorization to conduct business activity
if the Seller defaults on the delivery of the subject of purchase
for more than 30 days
if the Seller defaults on the removal of warranty defects for
more than 30 days
if the Purchaser fails to pay the Seller the purchase price for the
subject of purchase within a reasonable time (at least 14 days)
stated in a written reminder from the Seller for payment received
by the Purchaser at the address of its registered office
if the Seller transfers its obligation to deliver the purchased item
or part to another party without the prior written consent of the
Purchaser.
These terms and conditions are an instrument of the Purchaser to ensure
possible withdrawal for the Agreement in the case the fulfilment of the
supply is threatened and an instrument of the Seller to ensure the agreed
payment for the supply.
Further terms and conditions are set in accordance with market
standards with regard to the nature of the provided performance.
Justification of the definition of the technical conditions of the public contract pursuant to § 5
of the Decree
Strana 16 (celkem 23)
If the Contracting Authority determines technical conditions of the public contract in the tender
documents they shall justify defining the requirements in relation to their needs and the risks
associated with the performance of the public contract.
VNIR system
Minimum spectral range of the
sensor (the upper limit of the
range can be lower, but the
condition is the continuity of the
spectral range of the SWIR
sensor)
The required min. spectral range is 400-2400nm for a combination of
VNIR and SWIR sensors; this is commonly used in remote sensing.
Maximum spectral step of
individual bands (spectral
sampling)
Spectral step limits the detail of the spectral analysis.
Minimum spectral resolution of
FWHM (Full Width Half Maximum)
of one band
Spectral resolution limits the detail of the spectral analysis.
Option for programmable merging
of spectral bands (spectral
binning)
Merging spectral bands increases the signal/noise ratio and allows
adjustment to the amount of data according to the needs of the current
application.
Viewing angle of the sensor must
be 30 to 45 degrees
Small viewing angle (below 30 °) allows sensing only of a limited area multiple flyovers. Big viewing angle (above 45 degrees) lowers the
usability of the sensed data.
Minimum number of image
(spatial) pixels
Number of image pixels affects the amount of data acquired during a
single flyover. Less pixels - more flyovers.
Minimum image coding
(digitalized output)
Digitization of outputs affects the quality and scope of the recorded data.
Maximum spectral smile effect of
the hyperspectral system
Smile effect causes spectral distortion.
Maximal spatial distortion
“keystone effect” of the
hyperspectral system
Keystone effect causes spatial distortion.
Minimum “Full Well” capacity of
one detector
Full Well capacity of the detector affects the quality of the recorded data
(noise, dynamic range).
Optical spot size/diameter in all
wave lengths
Size of the optical spot limits the spectral and spatial sharpness of the
acquired data.
Minimum spatial resolution that
the sensor must be able to
achieve at a speed of 110 knots
and spectral step set between
the bands to a max of 10nm.
Size of the spatial resolution limits the detail of the surface analysis. The
spatial resolution is limited by the size of the data flow that the system is
able to save.
Minimum accuracy with which it is
possible to calibrate the sensor
radiometrically using the
equipment supplied for its
calibration and also maximum
difference between two
calibrations performed before and
Radiometric stability of the system and accurate radiometric calibration
are necessary for further processing of the sensed data.
Strana 17 (celkem 23)
after the flight
Minimum accuracy of
synchronization marks between
image and IMU/GNSS data
Affects the accuracy of georeferencing.
Maximum number of unsaved
scan lines per 10 000 scanned
lines
Loss of scanned data. It is usually caused by the inability of the
recording equipment to accommodate the flow of data from the sensor.
Maximum energy consumption of
the VNIR system
The maximum possible energy consumption of the system allowing
operation in the acquired aircraft.
Minimum temperature range in
which the system can operate
Temperature range allowing operation in the aircraft.
Minimum recording capacity
Storage capacity limits the amount of data that can be sensed.
Option to change operative data
disks for empty ones during the
flight
Changing operative data disks allows large amounts of data to be
sensed during one flight
Maximum number of bad pixels
Bad pixels lead to an inability to capture data from the given area.
Maximum dimensions of the
sensor
The maximum dimensions of the system for operation in the acquired
aircraft.
Maximum weight of the sensor
The maximum possible weight of the sensor for operation in the acquired
aircraft.
Maximum weight of the control
unit and recording equipment
The maximum possible weight of the recording equipment for operation
in the acquired aircraft.
Construction insulated against
vibration enabling joint assembly
of VNIR, SWIR sensors and IMU
units in the aircraft.
The construction is necessary for mounting the sensors on the plane.
SWIR system
Minimum spectral range of the
sensor. The lower limit of the
range can be lower, but the
condition is direct relation to the
range of the VNIR sensor.
The required min. spectral range is 400-2400nm for a combination of
VNIR and SWIR sensors; this is commonly used in remote sensing.
Maximum spectral step of
individual bands (spectral
sampling)
Spectral step limits the detail of the spectral analysis.
Minimum spectral resolution of
FWHM (Full Width Half Maximum)
of one band
Spectral resolution limits the detail of the spectral analysis.
Sensor must be mounted on a
support frame in such a way that
the VNIR, SWIR sensors are
arranged in a row along the flight
path and the distance between the
optical centres of the lens is not
greater than 0.25 m
Installing sensors on a combined construction allows simultaneous
recording of both sensors from a single sensing hole.
Strana 18 (celkem 23)
Viewing angle of the sensor must
be in the range of 30 to 45
degrees, while the viewing angle
of the sensor must not differ by
more than 5 degrees of visual
angle of the VNIR sensor.
Small viewing angle (below 30 °) allows sensing only of a limited area multiple flyovers. Big viewing angle (above 45 degrees) lowers the
usability of the sensed data. The data acquired by the sensors will be
analyzed simultaneously. Effective use of the data is possible only when
both sensors sense the same area.
Minimum number of image
(spatial) pixels
Number of image pixels affects the amount of data acquired during a
single flyover. Less pixels - more flyovers.
Minimum image coding
(digitalized output)
Digitization of outputs affects the quality and scope of the recorded data.
Minimum “Full Well” capacity of
one detector
Full Well capacity of the detector affects the quality of the recorded data
(noise, dynamic range).
Optical spot size/diameter in all
wave lengths
Size of the optical spot limits the spectral and spatial sharpness of the
acquired data.
Maximum spectral smile effect of
the hyperspectral system
Smile effect causes spectral distortion.
Maximal spatial distortion
“keystone effect” of the
hyperspectral system
Keystone effect causes spatial distortion.
Minimum spatial resolution that
the sensor must be able to
achieve at a speed of 110 knots
and spectral step set between the
bands to a max of 20nm.
Size of the spatial resolution limits the detail of the surface analysis.
Minimum accuracy with which it is
possible to calibrate the sensor
radiometrically using the
equipment supplied for its
calibration and also maximum
difference between two
calibrations performed before and
after the flight.
Radiometric stability of the system and accurate radiometric calibration
are necessary for further processing of the sensed data.
Minimum accuracy of
synchronization marks between
image and IMU/GNSS data
Affects the accuracy of georeferencing.
Maximum rate of loss of data
stored on the recording equipment
Loss of sensed data.
Maximum energy consumption of
the SWIR system
The maximum possible energy consumption of the system allowing
operation in the acquired aircraft.
Minimum temperature range in
which the system can operate
Temperature range allowing operation in the aircraft.
Minimum recording capacity
Storage capacity limits the amount of data that can be sensed.
Option to change operative data
disks for empty ones during the
flight
Changing operative data disks allows large amounts of data to be
sensed during one flight.
Maximum number of bad pixels
Bad pixels lead to an inability to capture data from the given area.
Strana 19 (celkem 23)
Maximum dimensions of the
sensor
The maximum dimensions of the system for operation in the acquired
aircraft.
Maximum weight of the sensor
The maximum possible weight of the sensor for operation in the acquired
aircraft.
Maximum weight of the control
unit and recording equipment
The maximum possible weight of the recording equipment for operation
in the acquired aircraft.
LWIR system
Minimum spectral range of the
sensor
The spectral range of the sensor covers the spectrum for remote sensing
used for the acquisition and analysis of thermal data.
Maximum spectral step of
individual bands (spectral
sampling)
Spectral step limits the detail of the spectral analysis.
Minimum spectral resolution of
FWHM (Full Width Half Maximum)
of one band
Spectral resolution limits the detail of the spectral analysis.
Viewing angle of the sensor must
be in the range of 30 to 45
degrees, while the viewing angle
of the sensor must not differ by
more than 5 degrees of visual
angle of the VNIR sensor.
Small viewing angle (below 30 °) allows sensing only of a limited area multiple flyovers. Big viewing angle (above 45 degrees) lowers the
usability of the sensed data. The data acquired by the sensors will be
analyzed simultaneously. Effective use of the data is possible only when
both sensors sense the same area.
Minimum number of image
(spatial) pixels
Number of image pixels affects the amount of data acquired during a
single flyover. Less pixels - more flyovers.
Minimum image coding
(digitalized output)
Digitization of outputs affects the quality and scope of the recorded data.
Minimum “Full Well” capacity of
one detector
Full Well capacity of the detector affects the quality of the recorded data
(noise, dynamic range).
Optical spot size/diameter in all
wave lengths
Size of the optical spot limits the spectral and spatial sharpness of the
acquired data.
Maximum spectral smile effect of
the hyperspectral system
Smile effect causes spectral distortion.
Maximal spatial distortion
“keystone effect” of the
hyperspectral system
Keystone effect causes spatial distortion.
Minimum spatial resolution that
the sensor must be able to
achieve at a speed of 110 knots
and spectral step set between the
bands to a max of 120nm.
Size of the spatial resolution limits the detail of the surface analysis.
Minimum accuracy with which it is
possible to calibrate the sensor
radiometrically using the
equipment supplied for its
calibration and also maximum
Radiometric stability of the system and accurate radiometric calibration
are necessary for further processing of the sensed data.
Strana 20 (celkem 23)
difference between two
calibrations performed before and
after the flight.
Minimum accuracy of
synchronization marks between
image and IMU/GNSS data
Affects the accuracy of georeferencing.
Maximum rate of loss of data
stored on the recording equipment
Loss of sensed data.
Maximum energy consumption of
the SWIR system
The maximum possible energy consumption of the system allowing
operation in the acquired aircraft.
Minimum temperature range in
which the system can operate
Temperature range allowing operation in the aircraft.
Minimum recording capacity
Storage capacity limits the amount of data that can be sensed.
Option to change operative data
disks for empty ones during the
flight
Changing operative data disks allows large amounts of data to be
sensed during one flight.
Maximum number of bad pixels
Bad pixels lead to an inability to capture data from the given area.
Maximum dimensions of the
sensor
The maximum dimensions of the system for operation in the acquired
aircraft.
Maximum weight of the sensor
The maximum possible weight of the sensor for operation in the acquired
aircraft.
Maximum weight of the control
unit and recording equipment
The maximum possible weight of the recording equipment for operation
in the acquired aircraft.
GNSS/IMU
Signal reception and calculation of
the position of the NAVSTAR GPS
The NAVSTAR GPS system is a basic long-established GNSS system.
Option to save the measured data
and subsequent precisely process
it in the supplied program (postprocessing)
Post-processing provides more accurate processing of position data
allowing sufficient quality of georeferencing of the image data from the
sensors.
Min. memory for data storage
Storage capacity limits the amount of data that can be sensed.
Frequency of position sensing and
orientation in space
For accurate georeferencing of image data the frequency of the position
sensing must be higher than the frequency of image data sensing.
Accuracy of positioning with postprocessing using a data reference
station
The minimum positioning accuracy must be greater than half the size of
a pixel.
Accuracy of the determination of
pitch by post-processing
Affects the accuracy of georeferencing.
Accuracy of the determination of
roll by post-processing
Affects the accuracy of georeferencing.
Accuracy of the determination of
Affects the accuracy of georeferencing.
Strana 21 (celkem 23)
heading by post-processing
Output (RS232) for controlling
gyrostabilization platform
Enables the transfer of information on the orientation of the aircraft in the
space of the gyrostabilization platform which compensates for
fluctuations.
Min. operating temperature range
of the unit
Temperature range allowing operation of the system in the aircraft.
Justification for defining basic and partial evaluation criteria pursuant to § 6 paragraph of the
Decree
The Contracting Authority shall justify defining basic and partial evaluation criteria in relation
to their needs. The Contracting Authority shall justify the appropriateness of defining the
partial evaluation criteria if they use the economic advantageousness of the tender proposal as
an evaluation criterion and if the partial evaluation criterion of the bid price has a lower weight
than (a) 60% for public service contracts, or (b) 80% for public supply contracts and
construction work.
The basic evaluation criterion is the
economic advantageousness of the
tender proposal. Partial evaluation
criteria were set by the Contracting
Authority as follows:
1.
2.
The total amount of the
offer price without VAT –
weight of 60%
1.
An essential criterion for fulfilling the needs of the Contracting
Authority is the low cost of the supply in full, which corresponds to
the weight assigned to the appropriate partial evaluation criterion
(60%).
The technical level of the
offered performance and
functional properties weight of 35%
2.
For the needs of the Contracting Authority and the relationship
between the utility value and price another important criterion is the
technical level of the offered performance, in the sense that the
parameters are met to the highest possible level in the parts of the
supply which are essential in terms of the functional properties of the
supply in question. The Contracting Authority for the purposes of the
evaluation of this partial criterion compiled a list of technical
parameters to be evaluated into a table with an exhaustive set of
points for the amount (level) of parameters offered by the Tenderer.
This table contains three groups of evaluated parameters, VNIR,
SWIR and LWIR systems, whereby the following most suitable
parameters will be evaluated in all three groups:
 maximum number of (spatial) pixels
 longest spectral step between two bands
 broadest spectral resolution of FWHM (Full Width Half Maximum) of a
single band
 highest level of image coding (digitized output)
 lowest spatial resolution that the sensor will be able to achieve at an
airspeed of 110 knots and a spatial step set between the individual
spectral bands of max. 10nm.
The Contracting Authority considers these parameters as being
essential, especially because they are crucial for the characteristics of
the supplied sensors.
Strana 22 (celkem 23)
3.
Number of calendar days
for completion of the VNIR
system part - weight of 2%
3.
The Contracting Authority also prefers the shortest delivery time for
the VNIR system, mainly due to beginning work on tasks that are
part of the mandatory indicators planned in the framework of the
CzechGlobe project.
4.
Number of calendar days
for completion of the
supply in full – weight of
3%
4. The Contracting Authority aims to have the shortest delivery time for
the supply in full, especially with regard to the date of completion of
the project and also the need to launch the scientific work as soon
as possible.
Justification of estimated value
Justification of estimated value
The Contracting Authority set the estimated value of the public contract
based on market research and experience with similar contracts.
Strana 23 (celkem 23)

Podobné dokumenty

Souhrnná zpráva za rok 2002 - Národní knihovna České republiky

Souhrnná zpráva za rok 2002 - Národní knihovna České republiky IFLA-Directory of Serials Content Databases and Current-Awareness Services for Serials Content. [V přípravě]. IFLANET. Dostupný z URL: http://www.ifla.org/VII/s16/pubs/directory.htm.

Více

HYPERSPEKTRÁLNÍ METODY

HYPERSPEKTRÁLNÍ METODY 1. Předzpracování - radiometrické a geometrické korekce - odstranění šumu a zkreslení 2. Zvýšení kvality obrazu - vylepšení vzhledu pro vizuální interpretaci a analýzu - změna kontrastu či filtrace...

Více

Bright Blue - Centrum digitální optiky

Bright Blue - Centrum digitální optiky Mary Uni London, Uni Illinois Chicago, NSPA, TESCAN-Orsay, Biotools, ... nedávno kontakt na německé optické klastry

Více

Adaptive fusion algorithm for VIS and IR images driven by neural

Adaptive fusion algorithm for VIS and IR images driven by neural The adaptive fusion system of VIS and IR images was realized. Multiresolution algorithm was implemented. The system changes multiresolution fusion algorithm parameters and the change is driven by 1...

Více