
- •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
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.
25.Геометрические условия трансформирования
Под геометрическими условиями понимают 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)
Координаты соответствующих точек на трансформированном изображении будут
;
(116)
где М - знаменатель масштаба создаваемого
плана.
Подставим равенства (42) и (43) в формулы (116)
;
(117)
Получили
формулы связи координат точек аэроснимка
и трансформированного
изображения
(рис 47).
Из
выражений (117) можно заключить, что
зависимость между координатами точки
а
аэроснимка и координатами точки а0
на трансформированном изображении
устанавливается через величины
и
,
а эти величины равны отрезкам JS
и SI'
, которые являются сторонами параллелограмма
(Рис.47). 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.