
- •1. . Элементы стереопары фотоснимков
- •2. Принцип построения модели местности
- •3. Системы координат, применяемые в фотограмметрии
- •Вопрос 5. Уравнение взаимного ориентирования, его практическое использование
- •Вопрос 7. Методы и способы измерения фотоснимков
- •Вопрос 8. Точность визирования и роль оптических систем
- •9. Цифровые снимки, получаемые цифровыми афа.
- •10. Цифровой фотоснимок и его атрибуты.
- •11. Фотограмметрические сканеры и их возможности.
- •Вопрос 14. Принципиальная схема стереокомпаратора
- •Вопрос 15. Стереокомпараторы и их возможности.
- •Вопрос 16. Технология измерения фотоснимков на стереокомпараторе ск-1818
- •Ориентирование фотоснимков
- •Определение и мо шкал ск
- •17.Цифровой стереокомпоратор и измерение цифровых снимков.
- •18. Назначение и классификация фгм сетей и способов их построения.
- •2 0. Системы координат, используемые в аналитической фт
- •21. Сущность способов аналитической маршрутной фт. Способ частично зависимых моделей, способ независимых моделей, способ связок.
- •22.Внешнее ориентирование модели маршрута
- •23.Деформация модели маршрута под влиянием систематических ошибок
- •24.Особенности и способы блочной фототриангуляции
- •25.Общая технологическая схема построения фотограмметрической сети
- •26. Составление проекта сети фототриангуляции включает:
- •Назначение уфп. Универсальные фотограмметрические приборы механического типа. Общая технология обработки снимков на уфп
- •Идея и принципиальные основы аналитических уфп, общая технология обработки фс на уфп аналитического типа.
- •29. Сущность принципа автоматизации стереоскопических измерений. Сканирование фотоснимков и корреляция сигналов.
- •31. Понятие об ортофототрансформировании и цифровом ортотрансформировании.
- •Вопрос 32. Стереотопографический метод создания топографических карт. Требования к афс. Техника и приборы
- •Вопрос 33. Стереотопографический метод создания топографических карт. Камеральные работы. Техника и приборы.
- •Вопрос 34. Стереотопографический метод создания топографических карт. Цифровая технология создания топографических карт. Аппаратные и программные средства
26. Составление проекта сети фототриангуляции включает:
отбор аэрофотоснимков, по которым будет строиться сеть;
выбор и наколку на контактных отпечатках точек сети;
установление надёжной связи по границам района съёмки;
определение очерёдности работ;
оформление проекта сети.
Составление проекта рассмотрим применительно к маршрутной сети (с определением ЭВзО фотоснимков).
Для составления проекта фотограмметрической сети отбирают специальный комплект контактных отпечатков на матовой бумаге. На фотоснимках этого комплекта накалывают и оформляют принятыми условными обозначениями все точки сети. При этом точки накалывают на фотоснимках или только с чётными, или только с нечётными номерами. Такой порядок позволяет при измерениях точнее идентифицировать одноимённые точки.
На комплект фотоснимков вначале переносят с полевого комплекта опознанные геодезические пункты, точки съёмочной сети и полевой подготовки аэрофотоснимков. Эти пункты и точки будут использоваться в качестве опорных точек (рис.3) для внешнего ориентирования и уравнивания сети, а также для контроля её точности.
Проект сети
После этого выбирают и накалывают точки, необходимые для построения сети. Выше было указано, что способ построения фототриангуляции предполагает определение ЭВзО. Поэтому на каждой стереопаре должно быть не менее 6 точек. Они должны быть в зонах стандартного расположения. Если в стандартной зоне уже есть точка (к примеру, опорная), то дополнительную точку в этом месте выбирать не обяза-тельно. Кроме того, для соединения одиночных моделей необходимы связующие точки. Таких точек должно быть не менее 3-х в зонах тройного продольного перекрытия.
Если ранее были выбраны точки для взаимного ориентирования (6 на каждой стереопаре в стандартных зонах), то на тройном продольном перекрытии фотоснимков будет по 3 точки. Они могут служить связующими точками и будут использоваться в таком качестве. Этого достаточно для соединения одиночных моделей, то есть для построения свободной фотограмметрической сети. Таким образом, выбранных точек собственно для построе-ния фототриангуляции вполне достаточно.
Дальше выбирают точки для решения поставленной задачи.
Например, если после фотограмметрического сгущения сети опорных точек будет выполняться съёмка на УФП, то выбранных точек вполне достаточно, так как для внешнего ориентирования одиночной модели хватит 4 опорных точек по углам стереопары. Это условие выполняется (рис.4). Если потребуется трансформирование, то необходимы дополни-тельные точки (рис. 5).
При составлении проекта построения фотограмметри-ческой сети рекомендуется также выполнить априорную оценку точности построения сети. Ещё лучше, если такая оценка будет выполнена при планировании полевой подго-товки аэрофотоснимков. Для оценки точности необходимо знать количество и расположение опорных точек (расстояние в базисах между высотными и планово-высотными точками), точность изме-ренных координат точек фотоснимков, ЭВнО, масштаб фотографирования и базис фотографирования в масштабе фотоснимков. Здесь обратим внимание только на определение точности измерения фотоснимков (ср. кв. ошибка mq) .
Чтобы вычислить mq, необходимо учесть все факторы, оказывающие влияние на результаты измерения фото- снимков. К наиболее важным из них относятся:
ошибки (искажения) в положении точек на фотоснимках mцпр (следует пользоваться требованиями Руководства РАФ-89);
ошибка визирования mвиз.(оператора);
приборная точность mпр ;
ошибку идентификации (отождествления) точек ,
где R - разрешающая способность фотоснимков.
С
учётом всех вышеприведенных факторов
ср.кв. ошибка mq
измерения координат точек фотоснимков
будет равна:
Вычисленное по формуле (7.25) значение ср.кв. ошибки измеренных координат точек фотоснимков используется для оценки точности построения фотограмметрической сети по формулам:
Полученные результаты являются априорной оценкой точности сети и должны согласовываться с требованиями действующих руководств по построению фотограммет-рических сетей .