Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
01-12-2014_08-56-06 / Лекции аэрогедезия 2012.docx
Скачиваний:
259
Добавлен:
02.03.2016
Размер:
7.12 Mб
Скачать
  1. Аэрофотосъемка, аэрофотосъемочное обоснование

    1. Аэрофотосъемка и ее разновидности.

Таблица 1 Виды аэрофотосъемок

1) по высоте Летательного аппарата:

Космическая — до 200 км

АФС- до 2 км

КрупномасштабнаяАФС – до 200 м

2) по положению осп АФА

Плановая АФС

Перспективная АФС

3) по конструкции АФА

Кадровая съемка

Щелевая съемка

Панорамная съемка

4) по носителям информации:

Фотопленка

Электронные носители

5) по зонам спектра ЭМВ

Черно-белая

съемка

Цветная съемка

Спектрозональная

съемка

Многозональная

съемка

Инфракрасная(тепловая)

съемка

Радиолокационная

съемка

6) по способу организации работ

Маршрутная АФС

Площадная АФС

Комбинированная АФС

Если съёмку ведут фотоаппаратами, то её называют аэрофотосъёмкой, если с помощью специальных телевизионных или электронных сканирующих устройств, то – электронной аэросъёмкой, если с помощью тепловизоров в инфракрасной части спектра, то - тепловой или инфрарасной съёмкой, а если радиолакаторами, при которых получают изображение в отражённых от поверхностных слоёв электромагнитных радиоволн – радиолакационной съёмкой.

Регистрацию изображений метности можно вести в разных зонах спектра электромагнитных волн: видимой с длинами волн (0,38 – 0,78 мкм), ультрафиолетовой ближней (0,28 – 0,32 мкм), инфракрасной (0,18 – 10 мкм), или микрорадиоволновой (0,01 – 100 см). Съёмку выполняют либо водной зоне электромагнитного излучения, либо одновременно в нескольких.

Одним из современных методов сбора и обработки данных о местоположении объектов и рельефе местности, а также их качественных и количественных характеристиках, является комбинированный метод на основе лазерной локации и цифровой аэрофотосъёмки.

При инфракрасной аэросъёмке регистрируется электромагнитное излучение в диапазоне длин волн 0,7 – 12 мкм, которое излучают или отражают различные объекты местности. Инфракрасное излучение как носитель информации близко к свету и радиосигналам, зависит от температуры источника излучения, характеризует его вещество и состояние. Оно выявляет внутренние свойства объектов, позволяет изучать процессы в верхнем слое Земли. Инфракрасные системы имеют оптическую часть, приёмное устройство, устройство обработки и выдачи информации. Излучение природной среды в ифракрасной области спектра регистрируется тепловизорами в трёх зонах: ближней (0,7 – 2,5 мкм), средней (3,0 – 5,5) мкм) и дальней (8 – 12 мкм). На практике установлена важность совместного дешифрирования панхроматических и инфракрасных аэрофотоснимков.

При радиолокационной съёмке получают изображения местности в радиоволновом диапазоне электромагнитного излучения. Существуют специально приспособленные для глубинных геологических гидрологических работ многочастотные радиолакационные установки, использующие сантиметровые дециметровые волны. Радиолакационные съёмки особенно эффективны при исследовании влажности, мерзлотных явлений, болот, геологических и гидрологических образований.

Радиолокационная съёмка (РЛС) делится на съёмку бокового обзора и съёмку кругового обзора. Наибольшее расстояние до объектов, при котором они обнаруживаются, называется дальностью действия. Разрешающая способность – это минимальное расстояние между двумя объектами, имеющими один и тот же азимут или угол, при котором отражённые сигналы не сливаются на экране индикатора, то есть когда на экране электроннолучевой трубки начало импульса от от второго объекта отстаёт от конца импульса от первого объекта на время, превышающее длительность одного импульса. При радиолокационной съёмке посылаются сигналы, излучающие энергию в определённых направлениях и принимают сигналы так же с определённых направлений. Чем уже диаграмма направленности, тем выше разрешающая способность РЛС.

Наиболее интенсивно развиваются и широко распространены для картографических целей методы аэрофотосъёмки, космической съёмки и комбинированный метод лазерной локации и цифровой аэрофотосъёмки, который применяется преимущественно для крупномасштабного картографирования и особенно эффективно для линейных объектов.

Аэрофотосъемка (аэрофотографирование) заключается в фотографировании земной поверхности с воздуха. Носителем аэрофотоаппарата, с помощью которого производят это фотографирование, обычно является самолет. После аэрофотографирования выполняют полевые фотолабораторные и фотограмметрические работы. В первые входят проявление аэрофильмов, изготовление контактной печати с аэронегативов и репродукций с накидного монтажа; во вторые- нумерация аэронегативов, составление накидного монтажа из аэрофотоснимков и оценка качества выполненной аэрофотосъемки. В настоящее время взамен пленки в АФА пришли цифровые фотографии, появление которых определило появление принципиально новых типов аэросъемочной аппаратуры с соответствующим изменением носителей аэросъемочной информации (цифровых носителей взамен традиционных аэрофотопленок и фотобумаг).

Аэрофотосъемку делят на плановую, когда оптическая ось аэрофотоаппарата отклоняется от заданного отвесного .положения не более чем на 3°, и перспективную - при большем, тоже заданном ее отклонении.

Рис. 1. Схемы аэросъемки: а — плановая, б  — перспективная

В случае использования при .плановой аэрофотосъемке гироскопической стабилизации аэрофотоаппарата, осуществляемой с помощью гироскопов, указанный угол отклонения обычно не превышает 30-40'. Такой вид плановой съемки называют гиростабилизированной аэрофотосъемкой.

Для картографических целей в основном применяют плановую аэрофотосъемку, которую в дальнейшем и будем рассматривать.

Аэрофотосъемка может быть:

а) многомаршрутной (аэрофотосъемка площади), когда фотографируют местность путем проложения ряда прямолинейных и взаимно параллельных аэрофотосъемочных маршрутов обычно с востока на запад и с запада на восток. При этом смежные аэрофотоснимки одного маршрута перекрываются между собой на величины продольных ,перекрытий, а аэрофотоснимки смежных маршрутов- на величины поперечных перекрытий;

б) маршрутной- при которой проводят съемку узкой полосы местности с одного маршрута. В этом случае смежные аэрофотоснимки связаны между собой продольным перекрытием;

в) одинарной- когда получают одиночный аэрофотоснимок фотографируемого объекта. ·

Обычно производят многомаршрутную аэрофотосъемку, выполняемую подразделениями гражданской авиации.