
- •1.Виды фототопографических съемок
- •2.Построение изображения идеальной оптической системой
- •Построение изображения идеальной оптической системой
- •3.Основные точки и плоскости оптической системы, Построение изображения наклонной плоскости
- •Построение изображения наклонной плоскости
- •4.Оптическое изображение пространства в фокальной плоскости объектива
- •7.Система координат аэроснимка, Элементы внутреннего ориентирования
- •Элементы внутреннего ориентирования
- •8. Элементы внешнего ориентирования
- •12.Центральная проекция аэроснимка, Основные элементы перспективы
- •Основные элементы перспективы
- •13.Построение перспектив отрезков прямых, параллельных линии направления съемки
- •14.Построение изображения прямой, лежащей под углом к линии направления съемки
- •15.Построение изображения прямой, расположенной перпендикулярно к линии направления съемки
- •16.Построение изображений вертикальных прямых
- •22.Масштаб наклонного снимка равнинной местности
- •23.Искажение направлений под влиянием наклона снимка
- •24.Смещение точек на аэроснимке под влиянием его угла наклона
- •25.Смещение точек на аэроснимке под влияние рельефа местности
- •26.Искажение направлений и углов на аэроснимке под влиянием рельефа местности
- •За вершину принята точка надира
- •За вершину направлений принята главная точка
- •27.Графическая фототриангуляция
- •Редуцирование - Процесс приведения сети фототриангуляции к заданному масштабу и ее ориентирование относительно геодезической системы координат.
- •28. Фотосхемы
- •29.Назначение и принцип трансформирования аэроснимков
- •Приравняем полученные выражения и решим их относительно
- •30.Трансформирование аэроснимков по зонам
- •Способы трансформирования снимков
- •31.Геометрические условия трансформирования
- •32. Совместное рассмотрение геометрических и оптических условий трансформирования. Оптические условия трансформирования - для получения резкого изображения на экране:
- •Согласование геометрических и оптических условий трансформирования
- •33.Универсальный топографический проектор утп-2 и трансформирование снимков на нём
- •34.Методика трансформирования снимков. Расчёт установочных величин
- •35. Монтирование фотопланов
- •36. Бинокулярное, монокулярное, стереоскопическое зрение и наблюдение снимков.
- •Стереоскопическое наблюдение снимков
- •37. Модель местности
- •38. Зависимость между продольными параллаксами и превышениями точек при идеальном случае съёмки.
- •39. Зависимости между координатами точки объекта и координатами ее изображения на одиночном снимке. Определение пространственных координат точек снимка.
- •Определение пространственных координат точек снимка
- •40. Определение направляющих косинусов
- •41. Определение координат точек снимка по соответствующим координатам точек объекта
- •42. Зависимость между координатами соответствующих точек горизонтального и наклонных снимков
- •43. Поправка за превышение правого конца базиса фотографирования
- •4 4. Связь между продольными параллаксами на горизонтальном и наклонном снимках
- •45. Уравнение ориентирования на стереометре
- •46. Теория коррекционных механизмов стереометра
- •47. Ориентирование снимков на стереометре
- •48. Определение элементов внешнего ориентирования снимка по опорным точкам
- •50. Допплеровское оборудование, гиростабилизирующая установка, определение угловых элементов ориентирвания.
- •51. Статоскоп, радиовысотомер
- •52. Аэрорадионивелирование.
- •53. Использование спутниковых систем для определения координат центров фотографирования. Ascot
29.Назначение и принцип трансформирования аэроснимков
Трансформированием аэроснимков называется процесс преобразования наклонного снимка в горизонтальный заданного масштаба. В ходе трансформирования устраняют искажения контурных точек обусловленные наклоном аэроснимка. Смещения, обусловленные рельефом местности, при обычных способах трансформирования не устраняются, можно лишь изменить величину смещений.
Проведем
на местности горизонтальную плоскость
U
и поставим условие, чтобы сечение
местности этой плоскостью изобразилось
на экране Е
в конкретном масштабе
,
то есть
. (107)
. (108)
Изображения точек местности, имеющих превышения над плоскостью U, будут смещены относительно планового положения по радиус-векторам, проходящим через точку надира n. Приняв трансформированное изображение за план, смещения точек, вызванные рельефом местности, будем рассматривать как ошибки. Величину смещения можно найти по формуле
. (97)
где
-
расстояние от точки надира до любой
точки трансформированного аэроснимка,
которая попадет на фотоплан.
Если
возможно получить трансформированный
аэроснимок с допустимыми ошибками
за рельеф, то горизонтальную плоскость
U
проводят на средней высоте сфотографированного
участка местности. В этом случае
.
На основании выражения (97) определим
предельные превышения, при которых
ошибки за рельеф не превысят допустимой
величины
. (109)
Так
как это расстояние
мы
измерить не можем, то выразим его через
аналогичное расстояние
на снимке.
Для плановых аэроснимков можно принять
. (110)
где R - расстояние на местности, соответствующее расстоянию снимка.
Для трансформированного изображения можно записать следующее соотношение
. (111)
Решим формулы (110) и (111) относительно R
;
(112)
Приравняем полученные выражения и решим их относительно
. (113)
Подставим полученное значение в формулу (109)
. (114)
На
основании выражения (114) можно заключить,
что при заданном
величину
превышения
можно увеличить, если использовать
длиннофокусные аэрофотоаппараты.
30.Трансформирование аэроснимков по зонам
Если превышения точек местности больше допустимых, то аэроснимок трансформируется по зонам, причем для каждой зоны выбирается своя средняя плоскость.
В
этом случае трансформирование выполняется
на несколько плоскостей Е1
, Е2,
Е3,
допуская в каждой зоне смещения точек
за рельеф местности
не более 0,4мм. Рассчитаем hдоп
при котором смещения на трансформированном
снимке не превысят 0,4 мм.
Смещения
точек
могут иметь как знак плюс, так и знак
минус, поэтому высота зоны h3
будет h3=
2hдоп,
а число n
зон
где Amax, Amin - соответственно максимальная и минимальная отметки точек сфотографированной местности.
Затем
производят многократное трансформирование
при положениях экрана Е1
, Е2,
Е3,
и получают столько фотоснимков, сколько
зон было рассчитано. В соответствии с
данными карты или снимка с горизонталями
на трансформированном снимке, полученном
при положении экрана Е1
вырезают контура, принадлежащие первой
зоне U1;
на трансформированном снимке, полученном
при положении экрана Е2
вырезают контура, принадлежащие второй
зоне U2
и т.д. После монтажа вырезанных частей
снимка получают так называемый мозаичный
трансформированный снимок, у которого
смещения точек, обусловленные рельефом
местности не будут превышать
.