
- •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
Способы трансформирования снимков
Для трансформирования аэроснимков в настоящее время применяют следующие способы: графический, фотомеханический, оптико-графический, дифференциальный.
Графический способ трансформирования не требует применения специальный приборов. Трансформирование обычно осуществляется путем построения на аэроснимке и на планшете соответственных сеток, которыми пользуются для перенесения контуров с аэроснимка на планшет.
При фотомеханическом способе трансформирования трансформированное изображение отпечатывается на фотобумаге, при оптико-графическом способе оно вычерчивается карандашом на планшете в условных знаках.
Фотомеханический способ основан на использовании фототрансформаторов, при оптико-графическом способе, кроме трансформатора применяют оптические приборы.
Дифференциальный способ основан на применении ортофототрансформаторов. Применяют его при значительном рельефе, путем проектирования небольших участков снимка через щель. В этом способе трансформирования необходимо построить модель местности, то есть он базируется на теории стереоскопической пары аэроснимка.
31.Геометрические условия трансформирования
Условия, которые необходимо выполнить для получения геометрически правильного трансформированного изображения в заданном масштабе.
Для определения геометрических условий воспользуемся формулами связи координат соответственных точек аэроснимка и плоской горизонтальной местности, когда за начало координат принята главная точка схода.
; (42)
(43)
К
оординаты
соответствующих точек на трансформированном
изображении будут
;
Получили формулы связи координат точек аэроснимка и трансформированного изображения (рис 47).
;
(117)
Из
выражений (117) можно заключить, что
зависимость между координатами точки
а
аэроснимка и координатами точки а0
на трансформированном изображении
устанавливается через величины
и
,
То есть, если мы хотим правильно выполнить
трансформирование, то центр проекции
S
фототрансформатора необходимо
расположить относительно снимка таким
образом, чтобы
;
Часто при трансформировании наклоняют не снимок Р, а экран Е, или наклоняют и снимок Р и экран Е. Следует заметить, что зависимость между координатами не нарушится, если изменить угол между плоскостями P и E, сохраняя стороны параллелограмма (Рис.48)
В
первом случае плоскость Р
составляет с плоскостью Е1
угол
,
который обязательно равен углу наклона
аэроснимка. Если из центра проекции S1
опустить перпендикуляр на плоскость
Р,
то мы должны попасть в главную точку
снимка 0,
а длина этого перпендикуляра должна
быть равна фокусному расстоянию
аэрофотоаппарата, которым был получен
снимок. Это значит, что при трансформировании
сохранены элементы внутреннего
ориентирования. Фототрансформаторы, в
которых трансформирование аэроснимков
производится с сохранением значений
элементов внутреннего ориентирования
называют фототрансформаторами 1-го
рода. В этом случае возникает необходимость
подбора фокусного расстояния объектива
фототрансформатора. Это обстоятельство
очень затрудняет работу на приборе,
поэтому фототрансформаторы 1-го рода
не получили распространение.
При трансформировании на плоскость Е2 положение центра проектирования S2 относительно плоскости аэроснимка Р не соответствует элементам внутреннего ориентирования аэроснимка. Приборы построенные на этом принципе получили название фототрансформаторов П-рода. На производстве использовали только трансформаторы П-го рода, так как на таком приборе можно трансформировать снимки, полученные аэрофотоаппаратами с любыми фокусными расстояниями.
Для соблюдения правильного трансформирования должны быть выполнены следующие геометрические условия:
Центр проектирования S должен находиться в плоскости главного вертикала аэроснимка на прямой проходящей через главную точку схода I аэроснимка параллельной плоскости трансформирования.
Расстояние между центром проектирования S и главной точкой схода I должно быть равно
.
3.Расстояние
от главной точки схода I
до линии пересечения плоскости экрана
с плоскостью негатива должно быть равно
4.
Расстояние от главной точки схода I
до главной точки снимка 0
должно быть равно
,
что достигается путем децентрации
аэроснимка.
Выполнение геометрических условий должно быть предусмотрено конструкцией фототрансформатора.