Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая Фото моя.doc
Скачиваний:
144
Добавлен:
12.04.2015
Размер:
3.82 Mб
Скачать

2.2.2. Полевое дешифрирование

Дешифрирование фотоснимков есть выявление, распознавание и определение характеристик объектов, изображающихся на фотоснимке. Отдешифрированные объекты обозначаются соответствующими условными знаками.

В зависимости от назначения различают топографическое и специальное дешифрирование. К специальным видам дешифрирования относят геологическое, сельскохозяйственное, лесотаксационное, почвенное, геоботаническое, гидрографическое и др.

Полевое дешифрирование осуществляется путем непосредст­венного сличения снимков с местностью на земле или с летя­щего самолета или вертолета (аэровизуальный способ). Полевое дешифрирование отличается максимально возможной полнотой и достоверностью результатов. В процессе полевого дешифрирования могут быть опознаны все заданные объекты и определены все их характеристики, в том числе и не изобразившиеся на снимках (например, глубины рек, названия населенных пунктов, административные границы и др.).

Полевое дешифрирование может быть сплошным, по разреженным маршрутам или выборочным на ключевых участках. При сплошном полевом дешифрировании маршруты обхода террито­рии намечают таким образом, чтобы при их наименьшей длине дешиф­ровщик обследовал каждый контур и распознал все объекты путем прямого сопоставления снимка с натурой.

Самым распространенным способом является полевое дешифри­рование по разреженным маршрутам. Протяженность и направление маршрутов выбирают так, чтобы обеспечить знакомство со всеми ха­рактерными объектами на территории. Вместе с тем маршруты наме­чают экономно. Они не должны пересекаться, проходить несколько раз по одному и тому же участку или по однотипной местности.

Недостатками полевого дешифрирования являются его низ­кая производительность, высокая трудоемкость. В связи с этим полевое дешифрирование применяют при картографировании, а также при обновлении планов и карт, прежде всего на районы с интенсивным развитием промышленности и сельского хозяй­ства, с высокой плотностью застройки и на районы, имеющие важное народнохозяйственное и оборонное значение.

2.3. Фототриангуляция

Фототриангуляцией называется камеральное определе­ние планового или пространственного положения точек местности при помощи нескольких перекрывающихся аэронегативов. Фототриангуляция производится для трансформирования аэроснимков и стереоскопического сгущения основы.

Фототриангуляция бывает двух основных видов:

1) плоскостная, в результате которой определяют положение точек только в плоскости плана, т. е. координаты х и у;

2) пространственная, в результате которой определяют положение точек в пространстве, т. е. х, у и z.

По геометрической форме построений различают фототриангуляци­онные ряды, когда строят вытянутую в одном направлении систему треугольников, четырехугольников или других фигур, и фототриангу­ляционные сети, когда строят многомаршрутную систему различных фигур, распространяющуюся в продольном и поперечном направле­ниях.

В зависимости от техники выполнения работ, плоскостную фототриангуляцию делят на графическую, графоаналитическую, аналитическую, механическую и оптико-графическую.

При графической фототриангуляции отмечают на нескольких смеж­ных аэронегативах практически неискаженные центральные направления на избранные контурные точки, изображенные на перекрытиях. Эти направления копируют с каждого аэронегатива на отдельные листки восковки. При помощи таких копий производят графические построения одномасштабных систем треугольни­ков и других фигур, а в результате получают положение искомых точек на плане. Графическая фототриангуляция - наиболее распространенная благодаря своей простоте и высокой производительности.

При графоаналитической фото­триангуляции звенья фототриангуляционного ряда или сети строят гра­фически независимо одно от другого, но при условии наличия минимум двух общих точек для смежных звеньев. Затем элементы этих звеньев измеряют тем или иным прибором. Результаты измерений подвергают аналитической обработке, в итоге которой получают координаты х и у каждой точки в единой геодезической системе. Этот способ обладает хорошей точностью, но несколько сложнее графического способа, поэтому производственного значения не получил.

При плоскостной аналитической фототриангуляции центральные углы, изображенные на аэронегативе, измеряют при помощи особых при­боров. Из этих углов образуют системы треугольников и других фигур. В результате аналитической обработки составленных систем получают геодезические координаты х и у заданных точек.

Аналитическая фототриангуляция является наиболее точным, но и наиболее трудоемким и сложным способом. В настоящее время она быстро развивается как пространственная фототриангуляция, базирующаяся на использовании стереоскопических приборов и методов в сочетании с электронными счетно-решающими устройствами. Этот способ становится самым прогрессивным для камерального сгущения геодезической основы.

При механической («щелевой») фототриангуляции центральные направления копируют с каждого аэронегатива на отдельные листики плотной бумаги или целлулоида при помощи особого штамповального прибора. Каждая копия представляет собой систему радиально расположенных щелей стандартной ширины. Ось такой щели заменяет собой проштампованное центральное направление. Группу таких копий со смежных аэро­негативов соединяют особыми скользящими кнопками, вставленными в одноименные щели – направления. Увязку и редуцирование соединен­ной группы копий в одну геодезическую систему производят механическим растягиванием или сжатием ее. Этот способ применяют за рубежом для обоснования мелкомасштабных съемок при работе на уменьшение, когда он обеспечивает достаточную точность при большой производительности.

Оптико-графическая фототриангуляция основана на использовании универсального стереоскопического прибора типа «мультиплекс».

В большинстве случаев фототриангуляционные ряды и сети развивают от произвольного по длине и ориентированию базиса. Такие ряды и сети условно называют свободными. При их построении используют принцип экстраполяции, что неизбежно приводит к быстрому накопле­нию ошибок и снижению точности. Принципиально возможно трансфор­мирование аэроснимков и изготовление фотопланов или планов на основе свободной фототриангуляции, но с соответствующей точностью резуль­татов. ­

Для увязки свободных фототриангуляционных рядов и введения их в единую геодезическую систему необходимо, чтобы каждый ряд опирался минимум на две геодезические точки. Очевидно, что общее количество геодезических точек потребуется тем меньшее, чем больше будут допустимые размеры фототриангуляционных рядов. Эти размеры зависят от точности применяемого способа фототриангуляции и условий производ­ства ее (формат аэронегатива, главное расстояние аэрофотоаппарата, рельеф местности и т. п.).

Правильный учет всех факторов должен привести к разрешению основ­ной задачи фототриангуляции: определить необходимые для трансформи­рования ориентирующие точки с достаточной точностью при минимальном количестве пунктов геодезической основы и наибольшей экономичности применяемого способа фототриангуляции.

В настоящей главе излагаются только аналитические методы фототриангуляции, которые соответствую задачам данной курсовой работы.