
- •§ 1. Фотограмметрия, ее задачи и связи со смежными дисциплинами
- •§ 2. Фототопография и фототопографические съемки
- •Глава 1
- •§ 3. Основные положения теории центрального проектирования
- •§ 4. Построение изображения в оптической системе
- •§ 5. Принципиальная схема фотограмметрической камеры. Дисторсия объектива и элементы внутреннего ориентирования
- •§ 6 Элементы внешнего ориентирования снимка
- •§ 9. Расчет параметров топографической аэрофотосъемки
- •§ 10. Аэрофотосъемочное оборудование
- •§ 11. Определение элементов внешнего ориентирования аэрофотоснимков в полете
- •§ 12. Системы координат
- •§ 13. Определение направляющих косинусов
- •§ 14. Связь координат соответственных точек местности и снимка
- •§ 15. Зависимость между координатами соответственных точек горизонтального и наклонного снимков
- •§ 16. Масштаб аэрофотоснимка
- •§ 17. Искажение направлений на аэрофотоснимке
- •§ 18. Смещения точек на снимке,
- •§ 19. Физические источники ошибок аэрофотоснимка
- •§ 20 Фотосхемы
- •Глава 4
- •§ 21. Цель и способы трансформирования аэрофотоснимков
- •§ 22. Геометрические и оптические условия фототрансформирования
- •§23. Согласование геометрических
- •§ 24 Фототрансформатор фтб
- •§ 25. Фототрансформатор фтм
- •§ 26. Фототрансформатор фта
- •§ 27. Конструктивные особенности зарубежных фототрансформаторов
- •§ 28. Определение способа фототрансформирования аэроснимков
- •§ 29. Расчет толщины подложки
- •§ 30. Фототрансформирование по установочным величинам
- •§ 31. Фототрансформирование по трансформационным точкам
- •§ 32. Фототрансформирование аэроснимков по зонам
- •§ 33. Монтирование фотоплана
- •Глава 5
- •§ 34 Классификация способов определения элементов внешнего ориентирования снимков
- •§ 35. Математическая формулировка задачи и точность определения элементов внешнего ориентирования
- •§ 36. Монокулярное, бинокулярное и стереоскопическое зрение
- •§ 37. Наблюдение стереоскопического изображения по паре снимков
- •§ 38 Способы стереоскопического измерения снимков и модели
- •§ 39. Точность наведения марки
- •§40. Стереокомпаратор
- •§ 41. Координаты и параллаксы точек стереопары
- •§ 42. Элементы ориентирования пары аэрофотоснимков
- •§ 43. Связь координат точек местности
- •§ 44. Формулы для идеального случая съемки
- •§ 45. Точность определения координат точек местности
- •Глава 8
- •§ 46. Фотограмметрическая модель
- •§47. Взаимное ориентирование пары снимков
- •§ 48. Построение фотограмметрической модели
- •§ 49. Внешнее ориентирование модели
- •§ 50. Определение элементов внешнего ориентирования снимков
- •§ 51. Аффинная модель
- •§ 52. Деформация фотограмметрической модели
- •§ 53. Назначение и особенности конструкции универсальных приборов
- •§ 54. Конструктивные формы пространственной засечки на аналоговых универсальных приборах
- •§ 55. Стереопроектор г. В. Романовского
- •§ 56 Стереограф ф. В. Дробышева
- •§ 57. Стереограф цниигАиК
- •§ 58. Стереометрограф
- •§ 59. Обработка пары снимков на аналоговых универсальных приборах
- •§ 60. Ортофототрансформирование аэрофотоснимков
- •§ 61 Аналитические универсальные приборы
- •Глава 10 стереометр
- •§ 62. Теория стереометра стд-2 и описание его устройства
- •§ 63. Ориентирование аэрофотоснимков на стереометре и рисовка рельефа
- •Глава 11 дешифрирование аэрофотоснимков
- •§ 64. Дешифровочные признаки
- •§ 65. Дешифрирование топографических объектов
- •Глава 12 фототриангуляция
- •§ 66. Назначение, сущность и классификация пространственной фототриангуляции
- •§ 67. Аналитическая маршрутная фототриангуляция
- •§68. Аналитическая блочная фототриангуляция
- •§ 69. Точность пространственной фототриангуляции и расчет геодезического обоснования
- •Глава 13 наземная фототопографическая съемка
- •§ 70. Общие положения
- •§ 71. Основные формулы для одиночного наземного снимка
- •§ 72. Основные формулы для пары
- •§ 73. Формулы связи между геодезическими и фотограмметрическими координатами
- •§ 74. Точность определения координат точек местности при наземной фототопографической съемке
- •§ 75. Фототеодолиты
- •Основные технические характеристики фотокамеры:
- •§ 76. Полевые работы при наземной фототопографической съемке
- •§ 77. Аналитический метод стереофотограмметрической обработки снимков
- •§ 78 Универсальный метод стереофотограмметрической обработки снимков
- •§ 79. Составление топографических карт по наземным снимкам на стереоавтографе
- •Глава 14 методы составления топографических карт
- •§ 80. Комбинированный метод
- •§ 81. Стереотопографический метод
- •§ 82. Обновление топографических карт
- •§ 83. Особенности использования космических снимков для составления и обновления топографических карт
- •Глава 15 технология аэрофототопографической съемки при создании планов
- •§ 84. Назначение планов и требования к их точности
- •§ 85. Проектирование аэрофотосъемочных работ
- •§ 86. Геодезическое обеспечение аэрофотоснимков
- •§ 87. Особенности фотограмметрической обработки аэрофотоснимков крупномасштабной съемки
- •§ 88 Особенности дешифрирования снимков
- •§ 89. Построение цифровой модели местности
- •Глава 16
- •§ 90. Составление по аэрофотоснимкам планов трасс при изысканиях дорог, каналов, высоковольтных линий электропередач и других линейных сооружений
- •§91 Применение наземной фототопографической съемки в открытых горных разработках
- •§ 92. Применение наземной фототопографической съемки в архитектуре
- •§ 93. Определение деформаций инженерных сооружений фотограмметрическими и стереофотограмметрическими методами
- •§ 94. Использование фотограмметрических методов при изучении склоновых процессов
- •§ 95. Применение аэрофотосъемки и наземной фототеодолитной съемки для исследования ледников
- •Глава 17 составление карт по материалам космических съемок
- •§ 96. Краткая историческая справка
- •О развитии космической съемки
- •§ 97. Условия проведения съемочных сеансов
- •§ 98. Виды съемок из космоса и съемочное оборудование
- •§ 99. Отличие космической фотосъемки от аэрофотосъемки
- •§ 100. Влияние кривизны планеты на фотограмметрические измерения
- •§ 101 Особенности фотограмметрической обработки космических фотоснимков
- •§ 102. Геометрия панорамных фотоснимков
- •§ 103. Обработка телевизионных и фототелевизионных снимков
- •§ 104 Обработка радиолокационных снимков
- •§ 105. Применение космической съемки в различных отраслях народного хозяйства
- •Глава 18 применение фотограмметрии для съемок водных акваторий
- •§ 106 Общие сведения
- •§ 107. Особенности проведения фотосъемок водных акваторий
- •§ 108. Гидроакустическая съемка
- •§ 109. Определение глубин по фотоснимкам фотограмметрическим способом
- •§ 11О. Перспективы развития фотограмметрии
§ 6 Элементы внешнего ориентирования снимка
Элементы ориентирования снимка определяют положение его относительно пространственной прямоугольной системы координат OXYZ в момент фотографирования.
Различают элементы внутреннего и внешнего ориентирования снимка.
Элементы внутреннего ориентирования позволяют найти положение центра проекции относительно снимка. Как известно из предыдущего параграфа, к ним относятся координаты главной точки снимка и фокусное расстояние фотокамеры. Зная элементы внутреннего ориентирования, можно восстановить по снимку связку проектирующих лучей, существовавшую в момент фотографирования.
Элементы внешнего ориентирования определяют положение связки относительно пространственной прямоугольной системы координат в момент фотографирования.
Для аэроснимков используют две системы элементов внешнего ориентирования.
Первая
система (рис.
19) содержит: XS,,
YS,,
ZS—
координаты точки фотографирования, в
которой находился центр проекции S;
αо
— угол наклона снимка или угол отклонения
оптической оси фотокамеры от отвесной
линии; t
—
дирекционный угол оптической оси
фотокамеры — угол между осью SX
и
проекцией главного луча на плоскость
SXY;
—
угол поворота снимка (на снимке угол
между главной вертикалью и осью оу).
Оси SX,
SY
и
SZ
параллельны
соответствующим осям системы координат
OXYZ.
Вторая система элементов внешнего ориентирования (рис. 20) включает: XS,, YS,, ZS — координаты точки фотографирования; α — продольный угол наклона снимка, т. е. угол между осью SZ и проекцией главного луча на плоскость SXZ; ω— поперечный угол наклона снимка, составленный главным лучом с плоскостью SXZ; — угол поворота снимка, т. е. угол на снимке между осью оу и следом плоскости, проходящей через главный луч и ось SY.
НЕТ страницы
Непрямолинейность маршрутов, характеризующаяся отношением стрелки прогиба к длине маршрута, не должна превышать 2 % при съемке в масштабах мельче 1 : 5000 и с высот 750 м и выше, а также 3 % при съемке в масштабе 1 :5000 и крупнее и с высот ниже 750 м.
Продольное перекрытие Рх аэрофотоснимков должно быть в среднем 60% (минимальное перекрытие 56%), что обеспечивает наличие тройного продольного перекрытия не менее 12 % (рис. 21, а). Перекрытие трех последовательных аэрофотоснимков является обязательным, так как оно определяет величину перекрытия между соседними стереопарами. В пределах этого перекрытия набирают связующие точки, обеспечивающие передачу координат с одной стереопары на другую.
В зависимости от целей аэрофотосъемки и используемых технических средств продольное перекрытие может устанавливаться в 80 и 90% с колебанием в пределах 3—5%. В этих случаях, если взять аэроснимки через один (Рж = 80%) или три (Рж= = 90%), то получим соответственно два или четыре маршрута с Рж = 6О%, что позволяет провести независимые измерения по каждому из маршрутов.
Поперечное перекрытие Ру аэрофотоснимков (рис. 21, б) из смежных маршрутов должно быть в среднем 30—40 % при минимальном значении 20 % и максимальном, не превышающем среднего на 10—20 %.
В поперечном перекрытии намечают точки полевой привязки аэрофотоснимков, связующие точки для передачи координат с одного маршрута на другой, точки фотограмметрического сгущения. Для повышения точности построения сетей блочной фототриангуляции выполняют аэрофотосъемку с Ру = 60 %.
Непараллельность базиса фотографирования стороне аэрофотоснимка (рис. 21, в), так называемая «елочка», не должна превышать 5° для фокусных расстояний фотокамер 100 мм и менее, 10—12° —для f=200—350 мм и 14° —для f=500 мм.
Углы наклона аэрофотоснимков при съемке без стабилизации не должны превышать 3°, а со стабилизацией—1°. Число аэрофотоснимков с максимальным углом наклона не должно превышать 10 % от общего количества снимков.
Аэрофотосъемка должна производиться при отсутствии облачности. Высота Солнца над горизонтом должна быть не менее 20° при фотографировании на черно-белую фотопленку и 25° — на цветную или спектрозональную. В приполярных областях, покрытых снежным покровом, аэрофотосъемку лучше производить при низком расположении Солнца, что создает большое количество теней и тем самым улучшает условия для фотограмметрических измерений.
Аэронегативы, контактные отпечатки с них на фотобумаге и диапозитивы на стеклянных пластинках должны иметь резкое и хорошо проработанное изображение по всему полю.