- •1. Предмет топографии и геодезии. Связь топографии и геодезии с другими науками
- •2. История развития геодезии. Федеральная служба геодезии и картографии и ее функции.
- •3. Эволюция представлений о фигуре Земли. Современные воззрения на фигуру Земли.
- •4. Понятие о методах определения фигуры и размеров Земли
- •5. Методы проектирования земной поверхности на плоскость. Метод проектирования в геодезии (план и карта)
- •6. Искажения за кривизну Земли при проецировании поверхности Земли на плоскость
- •7. Системы координат, применяемые в геодезии
- •8. Сущность проекции Гаусса-Крюгера и использование ее в геодезии
- •9. Использование проекции Гаусса-Крюгера в геодезии и картографии
- •10. План и карта
- •11. Свойства карты
- •12. Классификация карт
- •13. Элементы общегеографической карты
- •14. Масштабы. Различные способы выражения масштабов
- •15. Масштабный ряд государственных топографических карт
- •16. Разграфка и номенклатура топографических карт
- •17. Условные знаки топографических карт
- •18. Условные знаки общегеографических карт.
- •19. Картографическая генерализация
- •20. Основные особенности оформления топографических карт и планов
- •21. Способы изображения рельефа.
- •22. Ориентирование линий, истинный и магнитный азимуты, дирекционные углы, румбы, связь между ними.
- •23. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Прямая геодезическая задача.
- •24. Элементы взаимного расположения точек в плоской системе координат. Обратная геодезическая задача
- •1) Вычисляют румб по формуле:
- •2) Находят дирекционный угол в зависимости от четверти угла:
- •3) Определяют расстояние между точками:
- •25. Методы определения координат геодезических пунктов
- •26. Триангуляция
- •27. Полигонометрия.
- •28. Трилатерация
- •29. Космические методы определения координат.
- •30. Спутниковые методы определения координат.
- •31. Определение координат точек методом засечек.
- •32 Теодолитный ход и его элементы.
- •33. Камеральная обработка разомкнутого теодолитного хода
- •39 Измерения, и их классификация. Виды геодезических измерений
- •Классификация по назначению
- •40. Погрешности измерений и их виды.
- •41. Вероятнейшее значение измеряемой величины
- •42. Средняя квадратическая погрешность отдельного измерения и результата измерений
- •43. Приборы для измерения линий.
- •44. Мерная лента. Измерение длин линий мерной лентой. Ошибки измерений расстояний штриховой стальной лентой.
- •45. Измерение длины наклонной линии и приведение ее на плоскость горизонта.
- •46. Оптические дальномеры. Сущность определения расстояния.
- •48. Измерение дальномером наклонных расстояний.
- •49 Сущность измерения линий свето- и радиоальномерами, их использование в геодезии.
- •Свето-, радио- и лазерные дальномеры основаны на измерении времени прохождения волн соответствующего диапазона от дальномера до второго конца измеряемой линии и обратно
- •50. Определение неприступных расстояний.
- •51. Основные части теодолита и их назначение.
- •52. Уровни в геодезических приборах, их назначение и требования к ним.
- •54. Измерение горизонтальных углов в теодолитном ходе.
- •55. Измерение вертикальных углов.
- •56. Основные источники ошибок при измерении горизонтальных углов.
- •57. Метод тригонометрического нивелирования.
- •58. Камеральная обработка хода тригонометрического нивелирования.
- •59. Основные виды геодезических сетей.
- •60. Построение государственной плановой сети.
- •61. Современное состояние плановой геодезической сети.
- •Плановые сети
- •62. Исследования реек.
- •62. Построение государственной нивелирной сети.
- •6.2.1. Схемы, методы, точность и плотность пунктов при создании сети
- •6.2.2. Типы нивелирных центров
- •63. Методы нивелирования.
- •64. Сущность геометрического нивелирования. Отклонение визирного луча уровенной поверхности.
- •Геометрическое нивелирование
- •Н ивелирование «вперед»
- •Нивелирование «из середины»
- •65 Типы нивелиров. Классификация и устройства нивелиров
- •Устройства нивелиров с цилиндрическим уровнем (на примере н3)
- •66. Основные части уровенного нивелира и их назначение. Основные части нивелира
- •67. Сущность гидростатического нивелирования.
- •68. Геометрические условия, которым должен удовлетворять нивелир.
- •69. Основные источники погрешностей геометрического нивелирования.
- •70. Производство технического нивелирования. Работа на нивелирной станции.
- •70. Принадлежности для мензульной съемки.
- •71. Назначение связующих и плюсовых точек при геометрическом нивелировании.
- •72 Сущность барометрического нивелирования.
- •73. Сущность мензульной съемки. Общий порядок производства съемки.
- •74. Построение съемочной сети для мензульной съемки.
- •75. Вид номограммы в поле зрения кипрегеля кн и использование ее.
- •76. Сущность тахеометрической съемки Приборы.
- •77. Съемка ситуации и рельефа при тахеометрической съемке. Абрис.
- •Порядок работы на станции тахеометрической съемки
- •78. Глазомерная съемка.
- •79. Общие введения об аэрофотосъемке местности. Фотокамера.
- •80. Плановый и перспективный снимки.
- •81. Масштаб горизонтального аэрофотоснимка.
- •82. Система координат снимка и его главная точка.
- •83 Основные свойства моно- и бинокулярного зрения.
- •84. Геометрические свойства аэрофотоснимка.
- •85. Измерение высот по аэрофотоснимкам, понятие об угловом и продольном параллаксе.
- •86. Сущность и этапы контурно-комбинированной съемки.
- •87. Понятие о стереотопографической съемке. Основные этапы.
- •88. Сущность фототеодолитной съемки.
- •75 Основные части кипрегеля ка-2 и их назначение.
83 Основные свойства моно- и бинокулярного зрения.
Бинокулярное зрение - способность одновременно чётко видеть изображение предмета обоими глазами. Монокулярное зрение характеризуется тем, что предметы и движущиеся объекты, попадающие в поле зрения смотрящего субъекта воспринимаются преимущественно лишь одним глазом.
Наблюдение объектов одним глазом называют монокулярным зрением, двумя — бинокулярным.
При наблюдении двумя глазами можно увидеть объемную форму объектов и их пространственное положение. При бинокулярном зрении наблюдатель устанавливает глаза так, чтобы их зрительные оси пересекались в том месте предмета, которое он желает отчетливо рассмотреть.
При наблюдении какой-либо точки зрительные оси глаз наблюдателя пересекаются под углом γ, называемым углом конвергенции, а точка пересечения F называется точкой фиксации бинокулярного взора.
При наблюдении объектов, расположенных на разных расстояниях, углы конвергенции соответственно изменяются на величину Δγ=γ1−γ2 и при этом автоматически происходит перефокусировка глаз. Такое явление называют аккомодацией глаз.
В соответствии с рисунком в общем случае можно записать
D=bγ, (1)
где b — глазной базис.
84. Геометрические свойства аэрофотоснимка.
Аэроснимок, снимок местности с воздуха, выполненный в процессе аэросъёмки. Представляет собой фотографическое или графическое изображение объектов, передающее многие их физические свойства. Различают аэрофотоснимок, полученный Посредством аэрофотоаппарата при аэрофотосъёмке, А., произведённый при некоторых фотоэлектронных аэросъёмках и представляющий собой фотографический снимок изображения на экране электроннолучевой трубки; съёмочные регистрограммы — графические записи информации при некоторых фотоэлектронных аэросъёмках и аэрогеофизических съёмках (см. Аэрометоды). Аэрофотоснимки — универсальные по применению — в геометрическом отношении разделяются на плановые и перспективные (в т. ч. панорамные). На плановом А. равнинной территории масштаб изображения одинаков для всей площади, горизонтальные линии передаются с сохранением их системы на местности, вертикальные — в виде прямых, сходящихся основаниями к центру. На плановом А. горной территории и перспективном А. любых ландшафтов все эти элементы, а следовательно, размеры и форма объектов воспроизводятся с искажениями, которые приходится устранять в процессе создания карт (см. Аэрофототопография). Вместе с тем перспективное аэрофотоизображение облегчает распознавание некоторых объектов, поскольку оно имеет более привычный вид и крупный масштаб на переднем плане. Различают черно-белые и цветные аэрофотоснимки
85. Измерение высот по аэрофотоснимкам, понятие об угловом и продольном параллаксе.
При фотограмметрической обработке снимков применяют иную систему координат — осью абсцисс служит линия, соединяющая противоположные, расположенные вдоль направления маршрута координатные метки, а осью ординат — линия, соединяющая оставшуюся пару координатных меток.
Началом в этой системе координат должна быть главная точка снимка.
В общем случае точка пересечения указанных координатных осей может не совпадать с главной точкой. Значение несовпадения указывают в паспорте съемочной системы. Поправки, по необходимости, вводят в измеряемые на снимке координаты точек.
Рис.
3. Изображение отвесной линии на паре
снимков идеального случая съемки
Разность ординат соответственных точек пары снимков называют поперечным параллаксом точки:
Поперечные параллаксы являются функцией некоторых величин, определяющих взаимное положение пары снимков (элементов взаимного ориентирования снимков).
Разность абсцисс пары соответственных точек на левом и правом снимках называют продольным параллаксом точки:
На снимках идеального случая съемки координаты точек не искажены. Следовательно, значения продольных параллаксов зависят только от высот изобразившихся на снимках точек. Превышение одной точки над другой, например точки А над точкой D (см. рис. 9.4), вычисляют по формуле:
,
где
-
высота фотографирования над точкой,
принятой за начальную (в примере HD)
—
продольный параллакс той же точки;
-
разность продольных параллаксов
определяемой и начальной точек.
6
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОЙ ТОЧКИ, МАСШТАБА
АЭРОФОТОСНИМКА И ВЫСОТЫ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ
Определение главной точки АФС. Перпендикуляр, опущенный
из центра проекции на плоскость аэронегатива, определяет главную точку
аэрофотоснимка.
1). На аэрофотоснимке с помощью измерительной линейки соединяют
противоположные координатные метки.
2). Пересечение этих линий в центре аэрофотоснимка и даст местопо-
ложение его главной точки.
3). Если на аэрофотоснимке отсутствуют координатные метки, то по-
ложение главной точки находят на пересечении диагоналей квадрата рамки
аэрофотоснимка.
Определение масштаба АФС и высоты фотографирования.
При проведении фотограмметрических работ необходимо знать мас-
штаб аэрофотоснимка, фокусное расстояние аэрофотоаппарата и высоту фо-
тографирования. Эти данные можно получить по формулам:
1/mc= d / D ⋅ mк(1) H=f⋅ mс (2)
где mc - знаменатель численного значения масштаба аэрофотоснимка;
d - расстояние между контурными точками на аэрофотоснимке, в см.;
D – расстояние между этими точками на карте, в см.;
mк - знаменатель численного значения масштаба карты;
H – высота фотографирования, в м.;
f – фокусное расстояние, в мм.;
1). На аэрофотоснимке отмечают две контурные точки, которые опознаются
на топографической карте.
Прямая, соединяющая точки на аэрофотоснимке,
должна проходить через главную точку аэрофотоснимка или на расстоянии
не более 1 см. от нее.
2). Измеряют расстояние между контурными точками с точностью до 0,2 мм
7
3). Опознают контурные точки на топографической карте и измеряют рас-
стояние между ними.
4). Вычисляют масштаб аэрофотоснимка по формуле (1).
5). Повторяют измерения и вычисления для следующей пары контурных то-
чек.
6). Результаты заносят в таблицу 1. Среднее арифметическое из полученных
значений и будет истинным масштабом аэрофотоснимка.
7). Определив масштаб аэрофотоснимка, по формуле (2) определяют высоту
фотографирования.
