
- •1. Трансформирование аэрофотоснимков.
- •2. Виды трансформации аэрофотоснимков.
- •3. Стереопары. Условия получения стереопар.
- •4. Базис фотографирования.
- •5. Масштабы точек на аэрофотоснимке.
- •6. Фокусное расстояние аэрофотоаппаратов.
- •7. Характерные точки и линии одиночных снимков.
- •8. Основная формула фотограмметрии
- •9. Средняя высота фотографирования
- •10. Искажения на одиночных аэрофотоснимках
- •11. Типы аэрофотоаппаратов
- •12. Радиовысотомеры. Принципы их работы.
- •13. Радиодальномеры. Принципы их работы
- •14. Плановая привязка аэрофотоснимков
- •15. Высотная привязка аэрофотоснимков
- •16. Продольный параллакс их измерение
- •17. Виды стерефотограмметрических приборов
- •18. Продольное перекрытие стереопар
- •19. Поперечное перекрытие стереопар
- •20. Базис фотографирования в масштабе аэроснимка
- •Трансформирование аэрофотоснимков.
- •Трансформирование аэрофотоснимков.
- •Трансформирование аэрофотоснимков.
1. Трансформирование аэрофотоснимков.
Ф
отограмметрические
задачи проще решаются по горизонтальным
снимкам, чем по наклонным. Горизонтальным
снимком равнинной местности можно
пользоваться как планом. Однако
вследствие колебаний самолета в
результате аэрофотосъемки получаются
не горизонтальные, а наклонные снимки.
Горизонтальный снимок можно получить
в камеральных условиях путем
трансформирования наклонного снимка.
В процессе трансформирования часто
решается и более общая задача – по
наклонному снимку создается изображение
в проекции, соответствующей составляемой
карте или плану, например, в ортогональной.
Следовательно, трансформированием
снимка называется преобразование
наклонного снимка в горизонтальный
снимок заданного масштаба или в
изображение, соответствующее проекции
составляемой карты(плана). Допустим,
на наклонном фотоснимке P получено
изображение участка Т плоской
горизонтальной местности: точки a и b –
изображения точек А и B. Фотоснимок P
занимает относительно местности
положение, которое он занимал в момент
фотографирования. Следовательно, между
плоскостями P и Т существует перспективное
соответствие. Если связку лучей пересечь
экраном Е параллельно плоскости Т, то
перспективное соответствие будет не
только между плоскостями P и Т, но и
между фотоснимком P и плоскостью экрана
Е. Поэтому проектирующие лучи связки,
пересекая экран, образуют изображение,
соответствующие горизонтальному
фотоснимку. М
асштаб
полученного трансформированного
изображения будет зависеть от удаления
Z экрана Е от центра проекции S (объектива
проектора). Z – расстояние от центра
проекции S до плоскости трансформирования
Е; Н – высота фотографирования;t –
знаменатель масштаба трансформированного
изображения. Трансформирование снимков
можно выполнить различными способами:
аналитическим, графическим,
фотомеханическим, оптическим и
графомеханическим. Аналитический
способ
основан на вычислении координат точек
горизонтального снимка по измеренным
координатам точек наклонного снимка.
К графическим
способам
относятся метод сложения плоскостей,
позволяющий трансформировать снимки
по элементам внешнего ориентирования,
и прямая проективная засечка, решающая
эту задачу по опорным точкам.
Фотомеханический
способ основан
на применении специальных приборов –
фототрансформаторов. В фототрансформаторе
по наклонному снимку при помощи объектива
строится на экране изображение,
соответствующее горизонтальному
снимку. Затем это изображение фиксируется
на фотобумагу. В оптическом
способе
изображение, соответствующее
горизонтальному снимку, получается на
планшете путем оптического проектирования
наклонного снимка. Детали этого
изображение, подлежащие отображению
на карте, вычерчивают в соответствии
с принятыми условными знаками.
Графомеханический
способ
позволяет получить по наклонному снимку
тоже графическое изображение,
соответствующее горизонтальному
снимку, но для решения этой задачи
предназначен не оптический проектор,
а прибор механического типа, например
перспектограф Н. М. Алексапольского.
---------------------------------------------------------------------------------------