- •13.Технология создания контурного плана методом фотограмметрической обработки одиночного снимка
- •14.Технологическая схема создания ортофотоплана.
- •15.Объектив афа. Его характеристики, влияющие на качество снимка.
- •16.Системы координат, применяемые в фотограмметрии.
- •18.Построение перспективы сетки квадратов. Выводы.
- •19. Построение перспективы вертикального отрезка, расположенного в предметной плоскости
16.Системы координат, применяемые в фотограмметрии.
17.Оптические свойства атмосферы. Ее влияние на информационные свойства изображения. Атмосфера представляет собой фильтр с достаточно нестабильными пропускными характеристиками. Нестабильность вызывается сложным вещественным составом и хаотичным движением воздушных потоков атмосферы, обусловленным различием температуры и давления в её слоях. Для описания оптических свойств используют критерий, называемый пропускной способностью атмосферы. Этот критерий зависит от оптической плотности, наличия механических частиц, водяных паров, длины волны излучения, толщины слоя атмосферы, через который проходит излучение и т.д. Искажению подвергается как отражённое, так и собственное излучение объектов. Чем больше оптическая толщина атмосферы между объектом и съёмочной аппаратурой, тем больше искажение. При малых высотах съёмки до 200...400м атмосфера практически не изменяет спектральный состав излучения. Газы и аэрозоли, входящие в состав атмосферы, изменяют спектр проходящего электромагнитного излучения: полностью или частично поглощают лучи некоторых спектральных зон. Основные поглотители солнечного излучения - водяной пар. двуокись углерода и озон. Существуют спектральные интервалы, в которых атмосфера прозрачна для прохождения лучей. Их называют «окна прозрачности» и в них излучение практически не поглощается.
18.Построение перспективы сетки квадратов. Выводы.
Термин «эпюр» происходит от французского слова «epure» - улучшенный и означает в данном контексте чертёж более удобный, чем пространственный. Эпюр растяжения получен расположением трёх плоскостей Е, Р, E' в одной плоскости методом разложения пространственного чертежа
Построение перспективы сетки квадратов
При этом размер элемента Si на эпюре, равен соответственному элементу в плоскости E' на пространственном чертеже. Сетка квадратов расположена в предметной плоскости так, что одна из сторон сетки совпадает с осью перспективы ТТ, а другая – с проекцией главной вертикали. Таким образом, стороны сетки квадратов параллельны или перпендикулярны оси перспективы ТТ. Цель построения перспективы сетки квадратов – изучение закономерности изменения масштаба, формы и размеров перспективного изображения. Способ построения перспективы сетки: - перспективы отрезков, расположенных в предметной плоскости параллельно оси ТТ, также ей параллельны; - перспективы отрезков, расположенных в предметной плоскости перпендикулярно оси ТТ, направлены на главную точку схода «i»; - если отрезки, расположенные в предметной плоскости, пересекаются, то их перспективы также пересекаются. Последовательность построения: 1)Провести диагонали через углы сетки квадратов V0…4 и V0…8. Диагонали направлены на ось перспективы ТТ, поэтому возможно применить методику построения перспективы отрезка (Задача 2): Провести виртуально две проектирующие плоскости W1 и W2. Следы сечения в предметной плоскости совпадут с направлениями диагоналей V4 и V08. Следы сечения Sh1 и Sh2 в плоскости E' параллельны соответственным следам сечения V04 и V08;
Соединить точки схода h1 и h2 с точкой V0 и определить положение следов сечения в картинной плоскости, на которых расположены перспективы углов сетки квадратов V0…4 и V0…8. 2) Определить положение перспектив сторон сетки квадратов, перпендикулярных оси ТТ. Для этого необходимо соединить точки пересечения данных сторон на оси ТТ с главной точкой схода. 3)Отметить на чертеже пересечение соответственных перспектив 1р…8р. Данные точки есть перспективы точек 1…8, расположенных плоскости Е. 4)Найти положение перспектив сторон сетки квадратов, параллельных оси ТТ. Для этого соединить точки 1р и 5р, 2р и 6р, 3р и 7р ,4р и 8р. В результате построений получена перспектива сетки квадратов – каждому квадрату сетки в предметной плоскости определено положение его перспективы. Выводы: - формы и размеры перспектив квадратов изменяются и зависят от положения на картинной плоскости; - масштаб в картинной плоскости – величина переменная: на оси ТТ масштаб равен 1:1, по направлению к главной точке схода «i» масштаб стремится к нулю( знаменатель масштаба - к «бесконечности»); - линии 1р и 5р, 2р и 6р, 3р и 7р ,4р и 8р, параллельные ТТ, называют фотограмметрическими горизонталями. На каждой из них масштаб постоянен, но при переходе на другую фотограмметрическую горизонталь масштаб изменяется.
