
- •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
3. Стереоскопическое зрение
Стереоскопическим зрениемназывается бинокулярное зрение с постоянным и непосредственным ощущением глубины пространства.
Основным фактором оценки глубины является физиологический параллакс, представляющий собой разность дуг, определяющих положение пары соответственных точек на сетчатке, причем дуга считается положительной, если она расположена слева от центральной ямки. Так, для изображенных на рис. 7.2 точекAиB:
и
.
Физиологический параллакс точки фиксации всегда равен нулю, поскольку ее изображение строится в центральной ямке. Наблюдаемая точка дальше точки фиксации при <0, и ближе при>0.
Установлено, что точки рассматриваемого объекта сливаются и образуют единое пространственное изображение, если их физиологические параллаксы не превышают размера центральных ямок (0,4 мм).
Геометрическая природа стереоскопического зрения заключается в том, что на сетчатках глаз строятся изображения различных размеров, и элементы изображения характеризуют различные по величине физиологические параллаксы. Эти различия и позволяют судить о различном пространственном положении отдельных частей наблюдаемого объекта. Таким образом, оценка расстояний выполняется на основе ощущения смещения одной части изображения относительно другой. Способность ощущения разности физиологического параллакса у человека чрезвычайно развита и позволяет фиксировать ничтожные смещения одной части изображения относительно другой.
При рассматривании удаленных объектов (звездного неба, гор на горизонте и т. п.) зрительные оси глаз взаимно параллельны, аккомодация глаз соответствует бесконечности, масштаб изображения объектов на сетчатках одинаков, физиологический параллакс равен нулю, и наблюдатель не может оценить взаимного положения этих объектов. Бинокулярное зрение переходит в стереоскопическое только при конвергенции зрительных осей, при рассматривании более близких объектов. Появляется физиологический параллакс, возникает ощущение глубины пространства и становится возможной оценка взаимного положения объектов. При этом зрение остается бинокулярным, и действуют все рассмотренные выше его закономерности.
Стереоскопическое восприятие, согласно динамической теории зрения, происходит благодаря сканированию объекта непроизвольными движениями глаз, выражающимисямедленными движениямис угловой скоростью 1в секунду и амплитудой менее 5,быстрыми вращениямис угловой скоростью 6000в секунду и амплитудой 125ибыстрыми колебаниямис угловой скоростью до 20в секунду и амплитудой 1015.
Восприятие глубины возможно при рассматривании не только объектов, но и их изображений, полученных по законам центрального проектирования при выполнении следующих условий, вытекающих из особенностей бинокулярного зрения.
1. Снимки должны быть получены из двух точек пространства.
2. Разность масштабов снимков не должна превышать 16 % от их величины. Условие не является обязательным, если имеется возможность рассматривать снимки с помощью оптической системы и устанавливать для ее левой и правой ветвей различное увеличение.
3.
Угол конвергенции, под которым пересекаются
соответственные лучи, не должен
превышать 15.
4. Снимки необходимо развернуть в своих плоскостях так, чтобы линии, соединяющие одноименные точки, были параллельны глазному базису.
5. Каждый глаз должен видеть только один (левый или правый) снимок.
Рассматривая два таких снимка с учетом перечисленных условий, наблюдатель может получить единое пространственное изображение – стереоскопический эффект.
Пусть из точек пространства O1иO2(рис. 7.3), соответствующих передним узловым точкам глаз, получены снимкиP1иP2, причем точкиa1, f1, b1иa2, f2, b2являются изображениями точекA, F иB объекта на левом и правом снимках соответственно.
Установим эти снимки перед глазами с соблюдением перечисленных выше требований так, чтобы линии, соединяющие соответственные точки a1 иa2, f1 иf2, c1 и c2были бы параллельны глазному базисуO1O2, а удаления его от снимков равнялось бы фокусному расстоянию снимковfc.
При совместном рассматривании снимков точки a1,c1, f1 иa2, f2, c2изобразятся на сетчатках левого и правого глаз соответственно в точкахa1, c1, f1 иa2, f2, c2. Тогда в пересечении соответственных лучейa1O1a1иa2O2a2,f1O1f1иf2O2f2,c1O1c1иc2O2c2наблюдатель увидит точкиA, F иB, взаимное расположение которых будет соответствовать натуре.
В зависимости от размещения снимков, стереоэффект может быть прямым, обратным или нулевым.
Прямой стереоэффект(рис. 7.4,а– перекрывающиеся части заштрихованы) возникает при рассматривании левым глазом левого снимка, а правым глазом – правого.
Обратный
стереоэффект(рис. 7.4,б) возникает
в случае, если снимки поменять местами,
рассматривая левым глазом правый
снимок, а правым – левый. При таком
наблюдении физиологический
параллакс меняет знак, возвышенности
воспринимаются как понижения, и
наоборот.
Нулевой стереоэффект(рис. 7.4,в) возникает в случае, если снимки развернуты в своих плоскостях на 90, а начальные направления перпендикулярны глазному базису. При этом физиологический параллакс обращается в нуль, и наблюдатель видит плоскую картину. Иногда такой стереоэффект используют для отождествления точек.
При наблюдении действительных объектов невооруженными глазами стереоэффект всегда прямой; для измерения снимков в фотограмметрии используют прямой и обратный стереоэффект.