
- •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
27.Методика трансформирования снимков
Трансформирование снимков может производиться по установочным величинам, либо по опорным трансформационным точкам, имеющим геодезические координаты, опознанным и наколотым, на аэроснимке. Положение трансформационных точек может быть получено либо в поле геодезическими методами, либо в результате построения сетей фототриангуляции.
Трансформирование по установочным данным можно выполнить в том случае, если известны элементы внешнего ориентирования снимков.
Например,
если известен угол наклона снимка
,
то можно вычислить углы наклона снимка
и экрана
в фототрансформаторе. На основании
Рис.52
,
где
-коэффициент
рансформирования
Полученные величины устанавливают на соответствующих шкалах прибора.
Получить
элементы внешнего ориентирования
снимков не всегда возможно, поэтому
чаще выполняют трансформирование по
опорным точкам, в положение которых
введены поправки за рельеф
(Рис.53), чтобы перейти от ортогональных
проекций этих точек А0
и B0
к их положению в центральной проекции
и
для перспективного соответствия, точек.
Поправки за рельеф вычисляют по формуле
.
Если поправка имеет знак минус, то ее
откладывают от имеющейся на основе
точки ближе к точке надира по направлению
проходящему через точку надира и
определяемую точку, если поправка имеет
знак плюс, то ее откладывают в
противоположную сторону.
При трансформировании аэроснимка по зонам поправки за рельеф вычисляют сначала относительно средней плоскости первой зоны. Затем такие же вычисления выполняют относительно средних плоскостей других зон. Полученные поправки вводят в положение опорных точек на основе (Рис. 54).
Рис. 53.
Негатив с наколотыми точками закладывают в кассету фототрансформатора, на экран, который предварительно приводят примерно в горизонтальное положение, кладут основу. При трансформировании первой зоны на фототрансформаторе совмещают точки наколотые на негативе с точками основы a1, b1, c1, d1 при трансформировании второй зоны совмещают те же точки негатива с точками a2, b2, c2, d2, основы и т.д. После совмещения точек изображение спроектированное на экран, отпечатывают на фотобумаге. При большом числе зон снижается производительность труда, ухудшается качество, поэтому этот способ трансформирования применяют в том случае, когда число зон не более трех-четырех.
Методика совмещения точек зависит от конструкции фототрансформатора. Если экран фототрансформатора наклоняется вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, как на УТП-2, то более оптимальна следующая очередность совмещения точек.
Изменяя масштаб изображения и перемещая основу по экрану добиваются совмещения изображений точек негатива a и b с соответственными точками основы a и b (Рис.55а). 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.
При фотомеханическом способе трансформирования, для исключения деформации фотобумаги, которая после проявления, закрепления и сушки уменьшится в своих размерах, перед совмещением точек под основу подкладывают подложку, толщину которой заранее рассчитывают. После совмещения точек основу с подложкой убирают, что приводит к увеличению изображения на экране, куда кладут фотобумагу.