
- •3.Оптические основы центрального проектирования
- •Основные точки и плоскости оптической системы
- •4.Построение изображения идеальной оптической системой
- •5.Построение изображения наклонной плоскости
- •6.Оптическое изображение пространства в фокальной плоскости объектива
- •7.Система координат аэроснимка
- •Элементы внутреннего ориентирования
- •Элементы внешнего ориентирования
- •8.Центральная проекция аэроснимка
- •9.Основные элементы перспективы
- •10.Построение перспектив отрезков прямых, параллельных линии направления съемки в картинной плоскости
- •11.Построение изображения прямой, лежащей под углом к линии направления съемки
- •12.Построение изображения прямой, расположенной перпендикулярно к линии направления съемки
- •13.Построение изображений вертикальных прямых
- •14.Зависимости между координатами точек предметной и картинной плоскостей
- •15.Масштаб горизонтального снимка пересеченной местности
- •16.Масштаб наклонного снимка равнинной местности
- •17.Искажение направлений под влиянием наклона снимка
- •18.Смещение точек на аэроснимке под влиянием его угла наклона
- •19.Смещение точек на аэроснимке под влияние рельефа местности
- •21.Графическая фототриангуляция
- •Редуцирование
- •22.Фотосхемы
- •23.Назначение и принцип трансформирования аэроснимков
- •Приравняем полученные выражения и решим их относительно
- •24.Трансформирование аэроснимков по зонам
- •Способы трансформирования снимков
- •25.Геометрические условия трансформирования
- •Оптические условия трансформирования
- •Согласование геометрических и оптических условий трансформирования
- •26.Универсальный топографический проектор утп-2
- •27.Методика трансформирования снимков
- •28.Монтирование фотопланов
- •1.История развития фотограмметрии
- •2.Виды фототопографических съемок
21.Графическая фототриангуляция
Координаты контурных точек можно определить фотограмметрическим сгущением сети опорных геодезических точек. Наиболее простым методом такого сгущения является графическая фототриангуляция, которая позволяет определить только плановое положение контурных точек, необходимых, например, для трансформирования снимков.
Для построения сети графической фототриангуляции достаточно на снимке выбрать центры направлений и связующие точки в зоне тройного продольного перекрытия. В сеть также включаются геодезические опознаки, необходимые для редуцирования, и точки, необходимые для трансформирования снимков.
В качестве центра направлений (центральная точка) на аэроснимке выбирают контурную точку внутри окружности радиуса r =0,02f с центром в главной точке снимка. Из рассмотренного выше выяснили, что главная точка никакими характерными особенностями не обладает. Но на плановом аэроснимке в непосредственной близости к главной точке находятся точки надира и нулевых искажений. Поэтому направления проведенные из центральной точки будут иметь незначительные искажения как из-за рельефа местности, так и из - за наклона аэроснимка. Направление проведенное через центральные точки двух смежных снимков называется начальным.
Связующие точки выбираются в зоне тройного продольного перекрытия снимков по обе стороны от начального направления (Рис.42) на расстоянии приблизительно равном расстоянию между центральными точками.
Геодезические точки накалывают, руководствуясь материалами полевой привязки аэроснимков. Трансформационные точки выбираются вблизи углов четырехугольника, образованного средними линиями продольного и поперечного перекрытия снимков. Bce запроектированные точки перекалывают на соседние снимки. По завершении накола точек, для каждого аэроснимка изготовляют восковку направлений и переходят к построению ромбической сети.
Восковки направлений первого и второго снимков взаимно ориентируют так, чтобы одноименные начальные направления совпали, а расстояние между центральными точками было в 1,5-2 раза крупнее, чем аналогичное расстояние на снимках. Это расстояние определяет масштаб сети фототриангуляции.
Третья восковка и все последующие укладываются так, чтобы одноименные начальные направления совпадали, а направления на связующие точки пересекались в одной точке (Рис.43).
После монтажа восковок на общую восковку перекалывают связующие, геодезические, трансформационные точки в пересечении одноименных направлений и те центральные точки, из которых выходят направления.
Полученные точки представляют собой плановое положение контурных точек местности в произвольном масштабе и ортогональной проекции, так как положение точек определено угловыми засечками, а центральные точки выбраны таким образом, чтобы углы не искажались.
Редуцирование
Процесс приведения сети фототриангуляции к заданному масштабу и ее ориентирование относительно геодезической системы координат называется редуцированием. Существует несколько способов редуцирования плановых сетей. Однако в настоящее время находят применение, в основном, аналитический и оптико-механический.
При
аналитическом способе редуцирования
вычисляют, например, коэффициент
редуцирования по формуле
(106)
где l и - соответственно расстояние между геодезическими точками на местности и в сети фототриангуляции. При наличии нескольких геодезических точек для К берут среднее значение. Этот способ редуцирования применяют при построении сетей фототриангуляции аналитическим способом.
При редуцировании сетей графической фототриангуляции, или сетей фототриангуляции построенных на универсальных приборах наиболее удобно применять оптико - механический способ. Задача редуцирования в этом случае решается на специальных приборах, которые называют оптическими редукторами или фоторедукторами, представляющих собой увеличитель. При редуцировании необходимо иметь основу с нанесенными на нее геодезическими точками в заданном масштабе, которую помещают на горизонтальный экран прибора. В кассету редуктора закладывают сеть. Изменяя масштаб изображения и перемещая основу по экрану, совмещают изображения опорных точек сети с одноименными опорными точками основы. После совмещения геодезических точек на основу перекалывают все точки сети.