
- •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
32. Совместное рассмотрение геометрических и оптических условий трансформирования. Оптические условия трансформирования - для получения резкого изображения на экране:
Для точек, лежащих на оптической оси (К и K0) должно выполняться равенство
; где F - фокусное расстояние объектива фототрансформатора.
Плоскость негатива и экрана должны пересекаться в главной плоскости объектива.
Согласование геометрических и оптических условий трансформирования
следует повернуть вокруг точки S так, чтобы его главная плоскость прошла через линию пересечения плоскости негатива Р с экраном Е и главная точка схода снимка I находилась в фокальной плоскости объектива фототраснформатора, так как на линии действительного горизонта изображаются точки, находящиеся в бесконечности, а с бесконечно удаленными точками оптически сопряжены точки фокальной плоскости.
Е
E

выводы:
Узловая точка объектива S должна находиться в плоскости главного вертикала на расстоянии
от главной точки схода I.
Точка схода I должна лежать в фокальной плоскости объектива фототрансформатора.
Главная плоскость объектива должна проходить через линию пересечения плоскостей негатива и экрана, расположенную на расстоянии
от линии действительного горизонта.
Плоскость экрана должна быть параллельна лучу SI.
Расстояние между главной точкой схода I и главной точкой снимка 0 должна быть равно
.
33.Универсальный топографический проектор утп-2 и трансформирование снимков на нём
Одним из фототрансформаторов второго рода является универсальный топографический проектор УТП-2. На нем можно трансформировать плановые аэроснимки с размером кадра I8 х I8 см, 23 х 23 см и 30 х 30 см, полученные аэрофотоаппаратами с любыми фокусными расстояниями. Прибор работает на увеличение и уменьшение, отражение и просвет. УТП-2 можно также использовать для редуцирования плановых сетей, составления специальных планов, карт и других работ.
Основными частями прибора являются подставка 1, станина 2,объективная коробка 3, съемный осветитель 4, наклоняемый 5 и подвижной 6 экраны, кассета 7, направляющие 8, пульт управления 9, ножной штурвал 10.
Подставка 1 устанавливается на шести винтовых лапках. В основании подставки смонтирован механизм ножного привода, состоящий из ножного штурвала 10 с коробкой передач. При вращении ножного штурвала подвижной экран 6 перемещается при помощи ходового винта по направляющим 8. Таким образом происходит изменение масштаба проектирования. Станина 2 предназначена для крепления узлов и механизмов прибора.
Объективная коробка 3 служит для размещения зеркала, объектива "Индустар - 51" с фокусным расстоянием 210мм, механизмов наклона объектива, для выполнения второго оптического условия. Резкость изображения достигается поворотом объектива вручную при помощи ручек указателей на боковой стенке объективной коробки. Принцип проектирования изображения основан на использовании ломанного хода лучей (Рис.51), что позволило уменьшить габариты прибора по высоте. К объективной коробке 3 крепится съемный осветитель 4, предназначенный для освещения оригинала при работе методом отражения.
Наклоняемый экран 5 используется как стол для основы или фотоматериала. Подвижной экран служит для размещения проектируемого материала, который крепится в кассете 7 с помощью сменных рамок. Пульт управления 9 предназначен для подачи напряжения от сети включения и переключения осветителей, раздельного включения ламп в осветителях.
Резкость изображения при изменении масштаба проектирования сохраняется автоматически при помощи лекального масштабного инверсора, который перемещает подвижной экран с кассетой в направлении объектива или от него при изменении расстояния между объективом и наклоняемым экраном.
Трансформирование:
Плановая основа (мин 4 точки и центральная)
Поправки за рельеф
Изменяя масштаб изображения и перемещая основу по экрану добиваются совмещения изображений точек негатива a и b с соответственными точками основы a и b При последующих действиях необходимо следить, чтобы эти точки всегда были совмещены.
Поворачивая экран вокруг оси X добиваются, чтобы длина изображения отрезка c'd' была примерно равна аналогичному отрезку основы cd (Рис.55б).
Поворачивая экран вокруг оси Y добиваются, чтобы отрезок c'd' была примерно параллелен аналогичному отрезку основы cd (Рис.55в).
Вводя децентрации снимка добиваются совмещения всех четырех точек.
Совмещение четырех точек не гарантирует правильности трансформирования, если децентрации вводятся оператором. Чрезмерное использование децентрации и наклонов экрана часто позволяет совместить точки при наличии ошибок в их положения на основе или негативе. Правильность трансформирования проверяется по пятой центральной точке.
Если на фототрансформаторе имеется инверсор для введения децентрации, то процесс совмещения точек упрощается. В этом случае при трансформировании достаточно выполнить только три первых пункта и все точки должны быть совмещены.