
- •1.Введение
- •2. Сведения о светочувствительных материалах: виды, строение, показатели фотоэмульсии.
- •3. Классификация аэрокосмических съемок. Схема получения видеоинформации.
- •4. Летно-съемочное оборудование. Устройство аэрофотоаппарата. Назначение специальных приборов.
- •5. Негативный и позитивный процессы: этапы, сущность, оборудование.
- •8. Элементы центральной проекции.
- •9. Системы координат местности и снимка.
- •12. Смещение точек на снимке за угол наклона и рельеф.
- •15. Фотосхемы и фотопланы
- •16. Привязка аэрофотоснимков
- •21. Дешифрирование снимков. Виды, методы, способы, дешифровочные признаки.
- •21. Дешифрирование населенных пунктов. Организация работ по визуальному дешиф-ю
- •22. С/х дешиф-е
- •23. Цифровая технология изготовления ортофотопланов и кадастровых планов.
- •24. Обновление планов и карт.
- •27. Дистанционное зондирование Земли
- •29. Использование материалов дзз для землеустройства, кадастровых работ, мониторинга окружающей среды.
1.Введение
Фотограмметрия – научная дисциплина, изучающая формы, размеры и положение объектов по их фотоизображениям.
Наиболее широкое применение ФГМ получила в геодезии и топографии для картографирования поверхности Земли.
Снимки, полученные со спутников, используются для составления прогноза погоды, изучения океанов и морей, деятельности вулканов, анализа с/х производства и охраны природной среды и многое другое.
ФГМ имеет тесные связи с другими дисциплинами – точным приборостроением, авиацией, космонавтикой, физикой, химией, математикой, геодезией и картографией. А также с естественными – ландшафтоведение, почвоведение, ботаника; и экономическими, связанными с организацией территории – землеустройство, земельный и городской кадастры.
Точное приборостроение снабжает фотограмметрию высококачественными фотоаппаратами и приборами для измерения снимков. Достижения физики и оптики способствуют совершенствованию фгм-ких приборов и методов. Математика применяется для решения многих практических задач, а геодезия обеспечивает ФГМ опорными точками, необходимых для сгущения по снимкам опорной сети с целью составления топографических карт.
Цель изучения дисциплины - освоение метрических и дешифровочных свойств первичных и вторичных информационных моделей, а также ознакомление с технологией использования этих моделей при выполнении сельскохозяйственных изысканий, землеустроительных и кадастровых работ. Фотограмметрические, фотографические и другие процессы изучаются при этом с точки зрения непосредственного влияния их на информативность моделей. При изучении фотограмметрических способов создания информационных моделей основное внимание уделяется современным компьютерным технологиям.
Задачи дисциплины:
- обоснование с научной точки зрения критериев, позволяющих оптимизировать получение метрической и семантической информации способами цифровой фотограмметрии и дистанционного зондирования;
- определение круга прикладных задач фотограмметрии и дистанционного зондирования;
- определение приоритетности задач, решаемых методом фотограмметрии и дистанционного зондирования с позиций экономической эффективности;
- обучение студентов навыкам выбора оптимальной формы представления фотограмметрической информации и данных дистанционного зондирования в зависимости от обслуживаемой отрасли народного хозяйства.
История ФГМ.
Основоположники фотографии – Дагер, Табель, Ноепс. Основоположник фотограмметрии – Эмме Лоссед. Он сконструировал прообраз фототеодолита, выполнил съемку Парижа и составил план.
В 1855 Надар Феликс первым сфотографировал Земля с воздушного шара.
В России первым воздушное фотографирование осуществил А.М. Кованько в 1886 г.
В 1924 было создано общество «Добролет», которое выполняло съемки территории для гражданских целей.
В 1925 внедряется комбинированная съемка, которая сочетала в себе получение контурной части плана методом дешифрирования, а рельеф – методом наземной геодезии. Разработчик – проф. Алексопольский.
В 1938 перед управлением геодезии была поставлена задача картографирования территории России в едином масштабе. К 1955 была выполнена съемка в масштабе 1:100000 с сечением рельефа 40 м. К 1980 – в масштабе 1:25000 (универсальным методом – стереотопографическая съемка)
Основные предприятия, которые выполняют работы федерального значения – аэрогеодезические предприятия объединения Росриестр. Росриестр – федеральное агентство регистрации кадастра и картографии.
В 1931 была создана контора сельхозаэрофотосъемка. В 1974 переименована в ВИСХАГИ, сейчас это «Госземкадастрсъемка»
Значительное повышение качества и точности работ дало использование ГЛОНАСС и GPS.
В 1957 был запущен первый искусственный спутник Земли.
Первые снимки выполнены в масштабе 1:2000000.
В 80е годы поставлена задача перехода на цифровую ФГМ, созданы цифровые карты на всю территорию масштаба 1:200000, 1:50000 и на отдельные объекты более крупных масштабов.
Виды информационных моделей
А КС ЦФРС электронные карты,
Фотопланы
н егативы ЦФС
п
озитивы
к
онтактные
приведенные
трансформир.
снимки снимки снимки
фотосхемы фотопланы
Первичным материалом являются негативы (ч/б, цветные, спектро-
зональные). Из негативов и позитивов получаются фотоснимки.
Получаемая продукция делится:
по методу получения
- цифровая ФГМ,
- аналоговая аэрофотосъемка;
По информативности:
- первичная информационная модель,
- вторичная информ.модель;
По содержанию:
- контурные,
- топографические,
- специальные планы;
По виду:
- штриховые,
- полутоновые.
В зависимости от оборудования и технологий выполняемых процессов, применяются следующие съемки:
- стереотопографическая воздушная,
- стереотопографическая наземная,
- комбинированная,
- космическая.