
- •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
36. Бинокулярное, монокулярное, стереоскопическое зрение и наблюдение снимков.
Монокулярным зрением является наблюдение одним глазом. Так как наблюдаемые объекты находятся на различных расстояниях от глаза, то для получения резкого изображения на сетчатке хрусталик изменяет свою кривизну. Это свойство глаза называется аккомодацией.
Н
аблюдение
двумя глазами называется бинокулярным.
Случай бинокулярного зрения, при
котором отчетливо воспринимается
глубина пространства, называется
стереоскопическим зрением.
При стереоскопическом наблюдении зрительные оси обоих глаз пересекаются между собой в наблюдаемой точке (рис.1).
Угол пересечения зрительных осей называется углом конвергенции или параллактическим углом.
По разности параллактических углов а и с ощущают относительное расстояние между предметами А и С.
При неравенстве расстояний Да и Дс их изображения получаются на различных расстояниях с1а1 и с2а2 на сетчатках левого и правого глаза наблюдателя. Разность длин дуг с1а1-с2а2=Га, лежащих в плоскости зрительного базиса, называется физиологическим параллаксом. Физиологический параллакс вызывает объемное зрительное восприятие предмета.
Стереоскопическое наблюдение снимков
В
осприятие
глубины возможно не только при наблюдении
предметов, но и при рассматривании их
перспективных изображений.
для получения стереоскопического эффекта необходимо выполнить ряд условий, а именно:
снимки предмета должны быть получены с двух разных точек пространства;
разность масштабов снимков не должна превышать 16% от их значений;
каждым глазом должен наблюдаться отдельный снимок;
снимки должны быть расположены относительно глаз так, чтобы соответственные зрительные лучи, например, S1а1 и S2а2, пересекались;
угол, под которым пересекаются соответственные лучи, не должен превышать 16°.
при данном значении параллактического угла должна обеспечиваться соответствующая аккомодация.
Расположив левый снимок перед левым глазом наблюдателя, а правый - перед правым, таким образом, чтобы части (заштрихованные на рис.4) были внутри и рассматривая каждый снимок одним глазом, сфотографированный на них участок местности будет восприниматься наблюдателем стереоскопически, то есть наблюдатель будет видеть пространственное расположение данного участка местности.
В этом случае стереоскопический эффект получается прямым (горы изображаются горами, а низины - низинами).
Е
сли
же снимки поменять местами (рис.5), то
есть правый аэроснимок рассматривать
левым глазам, а левый - правым то увидим
обратный стереоэффект. В этом случае
горы изобразятся низинами, а низины
- горами.
П
роиллюстрируем
природу прямого и обратного стереоэффекта
на рис.6 и рис.7, показав ход лучей.
Рис.6. Рис. 7.
37. Модель местности
П
ри
фотограмметрической обработке одного
аэроснимка, элементы внутреннего и
внешнего ориентирования которого
известны, построение плана местности
в горизонталях невозможно, так как если
каждой точке сфотографированной
местности Асоответствует
определенная точка аэроснимка а,
то каждой точке аэроснимка может
соответствовать любая точка,
расположенная на проектирующем луче
(А, А,
А" и т.д.).
Ч
тобы
найти положение сфотографированной
точки на проектирующем луче, его
необходимо пересечь другим лучом,
направленным от другого центра
проектирования
Совокупность всех точек пересечения одноименных проектирующих лучей образует поверхность, подобную местности, которая называется моделью местности.
При
фотограмметрических построениях длина
базиса проектирования
выбирается
значительно меньшей, чем при производстве
аэросъемки
.
Проектирующие лучи, сохранив свои
прежние направления, будут между собой
пересекаться.
Из
подобия треугольников
можно
записать
Значение
масштаба модели является постоянной
величиной для любых расстояний, измеренных
на поверхности модели, и равняется
отношению базиса проектирования (
)
к базису фотографирования (
).