
- •Глава 7. Способы наблюдения и измерения стереомодели
- •1. Глаз – оптическая и физиологическая система
- •2. Монокулярное и бинокулярное зрение
- •3. Стереоскопическое зрение
- •4. Способы стереоскопических наблюдений
- •5. Способы измерения снимков и стереомодели
- •6. Стереокомпараторы
- •7. Точность измерений
2. Монокулярное и бинокулярное зрение
Монокулярное зрение –это зрение одним глазом. Наблюдая объект, глаз подсознательно устанавливается так, чтобы изображение объекта оказалось в наиболее чувствительном месте сетчатки – в центральной ямке желтого пятна (рис. 7.1). Из-за малого размера центральной ямкиугол ясноговидения составляет всего 1,5. Объекты, размеры которых превышают угол ясного видения, рассматриваются по частям, путем поворота глаз в своей орбите.
Две близко расположенные точки объекта воспринимаются глазом раздельно, если их изображения на сетчатке глаза попадают на две несмежные колбочки, каждая из которых передает раздражение в мозг. Минимальный угол, под которым наблюдатель видит раздельно две светящиеся точки, называется физиологической разрешающей способностью желтого пятна глаза, или остротой монокулярного зрения первого рода (m). Опытным путем установлено, что для нормального глазаm=45.Близкий результат дает деление среднего диаметра колбочки в центральной ямке желтого пятна (3 мкм) на фокусное расстояние глаза (17,1 мм): 0,003206265/17,1=36. В зависимости от условий наблюдения (освещенности, контрастности, опыта наблюдателя и т. п.) она может изменяться от нескольких секунд до десяти минут. Оптимальной для наблюдений считается освещенность 50 люкс.
Замечено, что два телеграфных провода видны раздельно на расстоянии, во много раз превышающем то, на котором виден шар диаметром, равным толщине провода; черная нить хорошо видна на светлом фоне даже при угловом размере ее толщины менее 1. Объясняется это тем, что при рассматривании протяженных объектов возбуждается не одна, а группа колбочек. Угол, под которым глаз воспринимает две параллельные линии, называетсяостротой монокулярного зрения второго рода (m); ее средняя величина составляет 20–25.
При рассматривании объектов через оптическую систему (бинокль, микроскоп и др.) с увеличением vострота монокулярного зрения увеличиваются вv раз.
При монокулярном зрении восприятие глубины возможно только по косвенным признакам (например, по длине тени, по оценке напряжения глазных мышц при аккомодации и т. п.) или на основе законов перспективы (когда о взаимном расположении предметов можно судить по сравнительной величине их изображений). Кроме этого, при оценке глубины наблюдаемого пространства помогает жизненный опыт. Однако косвенные признаки оценки глубины дают приближенное, а иногда неверное представление о расстояниях. Более точную оценку глубины обеспечивает прямой ее признак – физиологический параллакс, возникающий при бинокулярном зрении.
Бинокулярное
зрение –зрение двумя глазами. При
рассматривании какой-либо точки
объектаF(рис. 7.2) наблюдатель поворачивает
глаза так, чтобы изображения этой точки
в обоих глазах проектировалась в
центральные ямкиf1иf2..
Эта точка
F,
в которой пересекаются зрительные
оси глаз, называетсяточкой
фиксации.
Расстояние bгмежду центрамиO1 иO2 хрусталиков левого и правогоглазназываетсяглазным базисом. Его величина у людей различна и колеблется от 58 до 72 мм при среднем значении 65 мм, что обязательно учитывается в конструкциях фотограмметрических приборов.
Изображения f1 иf2одной и той же точки объектаF,полученных на сетчатках глаз, называютсясоответственными точками, а оптические лучиFf1иFf2–соответственными лучами. Заметим, что любая пара соответственных лучей (и, следовательно, точек) всегда лежит в одной плоскости.
Линия Ff1(Ff2), проходящая через заднюю узловую точку хрусталика и середину центральной ямки, называетсязрительной осьюглаза. Угол, под которым пересекаются зрительные оси, называетсяуглом конвергенции. Углы между соответственными лучами (Aa1иAa2,Bb1 иBb2) называютсяпараллактическими углами. Угол конвергенции, как и параллактический угол – величина малая, и для его вычисления можно использовать следующую формулу, вытекающую из рис. 7.2:
, (7.1)
где bг – глазной базис;D– отстояние рассматриваемой точки от наблюдателя.
Для расстояния наилучшего зрения угол конвергенции равен 15(6557,3/250=14,9).
Остротой бинокулярного зрения первого рода(b) называется наименьшая разность параллактических углов, при которой наблюдатель видит две отдельные точки. Опытным путем установлено, чтоb=2030; у опытных специалистов, выполняющих фотограмметрические измерений, острота бинокулярного зрения первого рода достигает 10.
Минимальная разность параллактических углов, при которой наблюдатель видит две параллельные линии, называется остротой бинокулярного зрения второго рода (b).Установлено, чтоb=10; у опытных наблюдателей она может достигать 57.
Для расчета ошибки определения глубины пространства в точке фиксации представим формулу (7.1) в виде D=bг/, продифференцируем ее по D и , после чего перейдем к конечным разностям приняв =b,:
. (7.2)
Таблица 7.1 | ||
D, м |
D1, м |
D2, м |
1,0 |
0,0015 |
0,0007 |
10,0 |
0,15 |
0,07 |
100,0 |
15,40 |
7,3 |
С удалением точки фиксации от глазного базиса уменьшается угол конвергенции , и при его величине, равной остроте бинокулярного зрения первого родаb, наблюдатель уже не воспринимает глубины пространства. ОтстояниеR, при котором угол конвергенции равен остроте бинокулярного зрения первого рода, называетсярадиусом невооруженного бинокулярного зрения. ПриравнявR к отстояниюD, найдем его из формулы (7.1) при =b=20:
.
(7.3)
Искусственное увеличение глазного базиса и применение увеличительных стекол позволяют увеличить радиус невооруженного бинокулярного зрения в раз. Величина называетсякоэффициентом пластичностии определяется по формуле
,
(7.4)
где B – базис прибора;v– увеличение наблюдательной системы.
Минимальная разность глубин, воспринимаемых с помощью оптических систем, в раз меньше разности глубин, оцениваемой при невооруженном бинокулярном зрении.