
- •1. Предмет топографии и геодезии. Связь топографии и геодезии с другими науками
- •2. История развития геодезии. Федеральная служба геодезии и картографии и ее функции
- •3. Эволюция представлений о фигуре Земли. Современные воззрения на фигуру Земли
- •4. Понятие о методах определения фигуры и размеров Земли
- •5. Методы проектирования земной поверхности на плоскость
- •6. Искажения за кривизну Земли при проецировании поверхности Земли на плоскость
- •7. Системы координат, применяемые в геодезии
- •8. Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии
- •9. Использование проекции Гаусса-Крюгера в геодезии и картографии
- •10. План и карта
- •11. Свойства карты
- •12. Классификация карт
- •13. Элементы общегеографической карты
- •14. Масштабы. Различные способы выражения масштабов
- •15. Масштабный ряд государственных топографических карт
- •16. Разграфка и номенклатура топографических карт
- •17. Условные знаки топографических карт
- •18. Условные знаки общегеографических карт
- •19. Картографическая генерализация
- •20. Основные особенности оформления топографических карт и планов
- •21. Способы изображения рельефа
- •22. Ориентирование линий, истинный и магнитный азимуты, дирекционные углы, румбы, связь между ними
- •23. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Прямая геодезическая задача
- •24. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Обратная геодезическая задача
- •25. Методы определения координат геодезических пунктов
- •26. Триангуляция
- •27Полигонометрия
- •28Трилатерация
- •29Космические методы определения координат
- •30Спутниковые методы определения координат
- •31. Определение координат точек методом засечек
- •32Теодолитный ход и его элементы
- •33Камеральная обработка разомкнутого теодолитного хода
- •39Измерения, и их классификация
- •40Погрешности измерений и их виды
- •41Вероятнейшее значение измеряемой величины
- •42Средняя квадратическая погрешность отдельного измерения и результата измерений
- •43Приборы для измерения линий
- •44Мерная лента. Измерение длин линий мерной лентой. Ошибки измерений расстояний штриховой стальной лентой
- •45Измерение длины наклонной линии и приведение ее на плоскость горизонта
- •46Оптические дальномеры. Сущность определения расстояния
- •47Теория оптического нитяного дальномера и его устройство
- •48 Измерение дальномером наклонных расстояний
- •49Сущность измерения линий свето- и радиоальномерами, их использование в геодезии
- •50Определение неприступных расстояний
- •51Основные части теодолита и их назначение
- •52Уровни в геодезических приборах, их назначение и требования к ним
- •54Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе
- •55Измерение вертикальных углов
- •56Основные источники ошибок при измерении горизонтальных углов
- •57Метод тригонометрического нивелирования
- •58Камеральная обработка хода тригонометрического нивелирования
- •59Основные виды геодезических сетей
- •60Построение государственной плановой сети
- •62Построение государственной нивелирной сети
- •63Методы нивелирования
- •64Сущность геометрического нивелирования. Отклонение визирного луча уровенной поверхности
- •65Типы нивелиров
- •66Основные части уровенного нивелира и их назначение
- •67Нивелир с самоустанавливающейся линией визирования
- •68Геометрические условия, которым должен удовлетворять нивелир
- •62. Исследования реек
- •69Основные источники погрешностей геометрического нивелирования
- •70Производство технического нивелирования. Работа на нивелирной станции
- •71Назначение связующих и плюсовых точек при геометрическом нивелировании
- •72Сущность барометрического нивелирования
- •67. Сущность гидростатического нивелирования
- •73 Сущность мензульной съемки. Общий порядок производства съемки
- •74 Построение съемочной сети для мензульной съемки
- •70. Принадлежности для мензульной съемки
- •75 Основные части кипрегеля ка-2 и их назначение
- •75Основные отличия кипрегеля кн от кипрегеля ка-2
- •73. Вид номограммы в поле зрения кипрегеля ка-2 и использование ее
- •74. Вид номограммы в поле зрения кипрегеля кн и использование ее
- •75.Требования, которым должна удовлетворить мензула, и её принадлежности
- •76. Геометрические условия, которым должен удовлетворять кипрегель
- •77. Подготовка планшета
- •78. Съемка ситуации и рельефа при мензульной съемке
- •76Сущность тахеометрической съемки. Приборы. Тахеометрические ходы
- •78Глазомерная съемка
- •79Общие сведения об аэрофотосъемке местности. Фотокамера
- •80 Плановый и перспективный снимки
- •81 Масштаб горизонтального аэрофотоснимка
- •82Система координат снимка и его главная точка
- •83Основные свойства моно- и бинокулярного зрения
- •84Геометрические свойства аэрофотоснимка
- •85Измерение высот по аэрофотоснимкам, понятие об угловом и продольном параллаксе
- •86Сущность и этапы контурно-комбинированной съемки
- •87Понятие о стереотопографической съемке. Основные этапы
- •88Сущность фототеодолитной съемки
85Измерение высот по аэрофотоснимкам, понятие об угловом и продольном параллаксе
В каждый момент фотографирования центр проектирования и плоскость аэроснимка занимают произвольное положение, в виду подвижности основания. Величины, определяющие пространственное положение снимка относительно принятой системы координат, называются элементами внешнего ориентирования снимка — три линейные координаты центра проектирования Xs, Ys, Zs и три угла, определяющие поворот снимка вокруг трёх осей координат (на они отмечены).
Для определения по аэроснимкам пространственных координат сфотографированных точек требуется сначала найти элементы внешнего ориентирования снимков, что связано с нахождением координат определённых геодезически некоторых точек, хорошо изобразившихся на снимках. Для установления в полёте элементов внешнего ориентирования А. применяют статоскоп, фиксирующий по изменению давления воздуха изменение высоты полёта, радиовысотомер, определяющий высоту фотографирования относительно местности, радиогеодезические станции, дающие возможность находить расстояния от самолёта до станций, расположенных на земной поверхности в точках, имеющих геодезические координаты; эти данные позволяют вычислить плановые координаты центра проектирования. Показания гировертикали дают возможность найти углы наклона снимка; их также можно определить обработкой снимков, на которых сфотографированы звёздное небо, положение Солнца или линия горизонта.
Для повышения качества и точности аэроснимков при А. применяют аэрофотообъективы с высокой разрешающей способностью и малой дисторсией и аэроплёнку с очень малой деформацией. Падение освещённости по полю зрения должно быть наименьшим, затвор должен обеспечить очень короткие (до 1:1000 сек) выдержки, чтобы уменьшить нерезкость, аэроплёнка в момент фотографирования должна быть строго выравнена в плоскость. фотографируют на плёнки: черно-белую панхроматическую, черно-белую инфрахроматическую, цветную и спектро-зональную, на которой получается изображение с преобразованной передачей цветов, дающей возможность резче подчеркнуть различия объектов.
Параллакс (от греч. parallaxis - уклонение) - величина взаимного смещения сопряженных точек на сетчатках глаз или в изображениях стереопары. П. между сопряженными участками изображения на сетчатках глаз измеряется в угловых величинах, на изображениях стереопары - в линейных.
Параллакс бесконечности съемочный - разность расстояний на негативе между сопряженными точками изображений объектов, бесконечно удаленных или расположенных в плоскости условной бесконечности, и вертикальными осями симметрии кадров стереопары.
Параллакс бесконечности стереокинематографической системы – нормированная для данной конкретной системы величина съемочного параллакса бесконечности. Рассчитывается, исходя из требования параллельности зрительных осей при наблюдении в кинозале изображений бесконечно удаленных объектов. Расстояние между сопряженными точками изображений таких объектов на экране должно быть равно базису зрения. Величина п.б.с.с. определяется путём деления величины базиса зрения на расчетный коэффициент проекционного увеличения.
Параллакс бесконечности экранный – расстояние на экране между сопряженными точками изображений объектов, бесконечно удаленных или расположенных в плоскости условной бесконечности. За расчетный п.б.э. принимают величину, близкую к средней величине базиса зрения человека. В системе “Стерео-70” величина п.б.э. принята равной 65 мм. Реальная величина п.б.э. зависит от параметров стереокиносъемки, от величины коэффициента проекционного увеличения, от правильности настройки стереопроекционной оптики. Увеличение п.б.э. является причиной дивергенции при наблюдении изображений удаленных объектов, что приводит в одних случаях к ухудшению комфортности восприятия стереоизображения, в других – к разрушению стереоскопического эффекта.
Параллакс вертикальный - взаимное смещение сопряженных точек по вертикали на сетчатках глаз, а также в совмещенных изображениях стереопары. В процессе наблюдения реальных объектов у человека с нормальным зрением п.в. не возникает. При предъявлении стереоизображений наиболее частой причиной возникновения п.в. является взаимное смещение по вертикали изображений стереопары, возникающее из-за неточности установки взаимного положения оптических осей стереооптики при стереосъемке и стереопроекции. Наличие п.в. отрицательно сказывается на комфортности восприятия стереоизображения, вызывая неприятные ощущения и повышенную утомляемость зрения. Для высококачественного стереоизображения допустимая величина п.в. в угловой мере не должна превышать 20'. Более критичным и крайне неприятным является взаимный п.в. между отдельными участками стереоизображения. Об этом необходимо помнить при проведении стереосъемок в две экспозиции.
Параллакс временной, параллакс движения - изменение взаимного смещения изображений разноудаленных точек пространства на сетчатке глаза, а также на кадрах обычного (плоскостного) киноизображения, возникающее при перемещении наблюдателя или киносъемочного аппарата в направлении, поперечном по отношению к направлению съемки. П.в. является одним из факторов монокулярного стереоэффекта.
Параллакс горизонтальный, параллакс продольный - взаимное смещение в горизонтальном направлении сопряженных точек на изображениях стереопары. П.г. преобразуется на сетчатках глаз в бинокулярный параллакс и является главным условием стереоскопического восприятия (стереопсиса) при сепарированном предъявлении изображений стереопары. Знак и величина п.г. определяют положение точки, формируемой в пространстве стереоизображения. При положительном параллаксе точка формируется и воспринимается за плоскостью изображений стереопары, а при отрицательном параллаксе - перед этой плоскостью. При нулевом параллаксе изображения сопряженных точек совмещаются и соответствующая им точка стереоизображения формируется в плоскости изображений стереопары.
Параллакс нулевой - частный случай горизонтального и вертикального параллаксов. Участки изображений стереопары с п.н. горизонтальным совмещаются друг с другом и воспринимаются в плоскости плоскости изображений стереопары. П.н. вертикальный является необходимым условием правильности предъявления стереопары. Сй.
Параллакс отрицательный - частный случай горизонтального параллакса в совмещенных изображениях стереопары. В участках стереоизображения с п.о. сопряженная точка для правого глаза расположена левее соответствующей сопряженной точки для левого глаза. При рассматривании этих точек зрительные оси пересекаются перед плоскостью изображений стереопары. В местах пересечения зрительных осей формируются изображения рассматриваемых точек. С п.о. воспроизводятся точки объекта, расположенные от точки съемки на расстояниях, меньших дистанции рампы.
Параллакс-панорамограмма, параллакс-панорамограмма – совокупность фотографических изображений, позволяющая наблюдать объемные изображения. Представляет собой развертку изображений объекта, полученную путем специального фотографирования через параллельный линзовый растр, расположенный перед эмульсионным слоем фотопластинки. Для получения п.п. однообъективный фотоаппарат перемещается в процессе съемки в горизонтальной плоскости по дуге, центр которой расположен в одной из точек объекта съемки. Временная развертка достигается при равномерном перемещении аппарата и одновременном равномерном перемещении в поперечном направлении растровой пластины. Общее смещение пластины, равное шагу растра, производится за отрезок времени, соответствующий времени перемещению аппарата из начального положения в конечное. При рассматривании п.п. через растр, аналогичный используемому при съемке, восстанавливается объемное изображение объекта. Описанная выше п.п. есть непрерывная п п.. Дискретную п.п. можно получить, например, путем печати через параллельный линзовый растр многостереопарного изображения с помощью специального фотоувеличителя. В последнем случае объемное изображение восстанавливается при рассматривании п.п. через растр, аналогичный используемому при печати. Описанные способы получения п.п. предложены М. Бонне в 1930-х г.г.
Параллакс положительный - частный случай горизонтального параллакса в совмещенных изображениях стереопары. В участках стереоизображения с п.п. сопряженные точки для правого глаза расположены правее соответствующих сопряженных точек для левого глаза. При одновременном рассматривании этих точек зрительные оси пересекаются за плоскостью изображений стереопары. В местах пересечения зрительных осей формируются изображения рассматриваемых точек. Если п.п. равен базису зрения, соответствующий участок изображения формируется в бесконечности. В стереокино допускается увеличение п.п. до величины, при которой дивергенция не превышает 1о для участков изображения с наиболее удаленными объектами. В этом случае стереоизображение воспринимается без ухудшения комфортности восприятия стереоизображения.
Параллакс экранный - взаимное смещение сопряженных точек в совмещенных на экране изображениях стереопары. П.э. определяет взаимное положение зрительных осей при сепарированном наблюдении стереоизображения. При п.э., равном нулю, сопряженные точки совмещены на экране и зрительные оси пересекаются в плоскости экрана. Участки изображения с положительными параллаксами воспринимаются в заэкранном пространстве, с отрицательными – во внутризальном.