Фотограмметрия как наука и ее связь с другими дисциплинами

Виды фотографических материалов и их свойств. Поперечный и продольный параллаксы точек снимков. Факторы, обуславливающие необходимость увеличения снимков. Планово-высотная привязка аэрофотоснимков. Обзор условий проведения аэрофотосъемки городских земель.

Рубрика Физика и энергетика
Вид реферат
Язык русский
Дата добавления 03.08.2011
Размер файла 406,0 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

План

Фотограмметрия как наука и ее связь с другими дисциплинами

Фотографические материалы и их свойства

Поперечный и продольный параллаксы точек снимков

Факторы, обусловливающие необходимость увеличения снимков

Элементы взаимного ориентирования пары снимков

Планово-высотная привязка аэрофотоснимков

Дешифрирование - процесс получения семантической информации со снимков

Критерии качества при дешифрировании

Особые условия проведения аэрофотосъемки городских земель

Литература

Фотограмметрия как наука и ее связь с другими дисциплинами

Фотограмметрия - наука, изучающая способы определения форм, размеров, пространственного положения и степени изменения во времени различных объектов, по результатам измерений их фотографических изображений.

Термин "фотограмметрия" происходит от греческих слов: photos - свет, gramma - запись, metreo - измерение. Следовательно, его дословный перевод - измерение светозаписи.

Предметы изучения фотограмметрии это геометрические и физические свойства снимков, способы их получения и использования для определения количественных и качественных характеристик сфотографированных объектов, а также приборы и программные продукты, применяемые в процессе обработки.

В настоящее время в фотограмметрии выделяют три направления исследований. В первом изучаются и развиваются методы картографирования земной поверхности по снимкам. Второе связано с решением прикладных задач в различных областях науки и техники. В третьем развиваются технологии получения информации об объектах Земли, Луны и планет солнечной системы с помощью аппаратуры, установленной на космических летательных аппаратах. Задачи и методы последнего из указанных направлений существенно отличаются от первых двух, и далее детально не рассматриваются.

Современная фотограмметрия как техническая наука тесно связана с науками физико-математического цикла, достижениями радиоэлектроники, вычислительной техники, приборостроения, фотографии. Она органически связана с геодезией, топографией и картографией.

На основе достижения физики и особенно оптики созданы современные объективы съемочных и обрабатывающих приборов.

Успехи в развитии электроники, радиоэлектроники, вычислительной техники и космической геодезии способствовали автоматизации процессов самолетовождения и управления полетами космических кораблей созданию сенсоров, для получения изображений в цифровом виде, а также приборов для определения положения снимков в момент фотографирования, автоматизации процессов обработки и хранения информации, которой обладают снимки.

Благодаря химии освоен выпуск черно-белых и цветных фотоматериалов. Математика широко применяется в разработке теории фотограмметрии при решении практических задач.

Методами, известными в астрономии и геодезии, снимки обеспечиваются опорными точками, необходимыми для создания съемочной сети с целью составления топографических карт и планов или решения прикладных задач.

При создании по фотоснимкам планов и карт и их оформлении используются достижениями картографии.

Фотограмметрия применяется главным образом для составления топографических карт и планов. Однако в настоящее время она находит все более широкое применение при решении различных прикладных задач. Для какой бы цели не применялась фотограмметрия, основные принципы ее остаются теми же самыми. Фотограмметрическое оборудование, используемое, прежде всего, в картографических целях, можно применить и в других областях науки и техники.

В нашей стране фотограмметрические методы применяют:

- для изысканий и проектирования различного рода линейных сооружений (автомобильных и железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и т.д.). В этих случаях обычно составляют изыскательские планы, которые могут иметь меньшую точность и условную систему координат, фотосхему полосы местности и профиль местности, построенный по измерениям снимков;

- в строительстве при определении качества строительства, повышении надежности и долговечности промышленных и гражданских сооружений и т.д.;

- в геологоразведочных работах. Аэро- и космические снимки позволяют по данным дешифрирования более рационально подойти к выбору территорий, перспективных для поиска и разведке полезных ископаемых, наметить точки для бурения скважин и определить их координаты;

- в геофизике для получения координат и высот заданных точек местности и определения топографических поправок в измеренные значения силы тяжести;

- в архитектуре при производстве обмеров, составлении планов фасадов, изготовлении объемных моделей, съемке и воспроизведении архитектурных памятников, изучении и измерении архитектурных композиций, скульптур и т.д.

- в горном деле для съемки открытых горных разработок с составлением маркшейдерских планов карьеров, дражных участков, бульдозерных полигонов, складов готовой продукции и т.д.;

- в географических исследованиях (изучение ледников, селей, оползней и др.);

- при картировании дна и получении глубин шельфа, изучении морского волнения, определении скорости и направления течения в открытом море;

- в медицине и хирургии для диагностики и лечении заболеваний отдельных органов человека, а также для обнаружения в организме посторонних предметов и опухолей;

- в военном деле и т.д.

Фотографические материалы и их свойства

Фотографические материалы (фотоматериалы) классифицируют:

· по назначению (аэрофотопленки, фототехнические пленки и др.);

· по цвету получаемого фотографического изображения (черно-белые, спектрозональные и цветные);

· по строению (фотопленки, фотопластинки, фотобумага).

Все фотоматериалы имеют подложку (основу) и светочувствительный или эмульсионный слой.

В аэрофотографии применяются подложки из прозрачных (триацетатных или лавсановых) пленок. При фототеодолитных съемках подложкой используемых фотоматериалов обычно служат тонкие стеклянные пластинки.

Светочувствительный слой фотографических материалов представляет собой тонкую прозрачную пленку, большей частью желатиновую, содержащую во взвешенном состоянии галоидные соли серебра (бромистые, йодистые и хлористые) в виде отдельных кристалликов-зерен. Под воздействием света серебро освобождается, что и приводит к почернению эмульсионного слоя, тем большему, чем интенсивнее оно было. С помощью органических красителей (сенсибилизаторов) регулируют спектральную чувствительность эмульсии.

Для правильного использования фотографических материалов необходимо знать их фотографические свойства: светочувствительность, коэффициент контрастности, фотографическую широту, вуаль, цветоточувствительность, разрешающую способность и др.

Определяются они по данным сенситометрических испытаний фотоматериала. Сенситометрия - раздел фотографической науки, посвященный учению об измерении фотографических свойств светочувствительных слоев.

Светочувствительность -- способность фотоэмульсионного слоя создавать большую или меньшую оптическую плотность при одинаковой экспозиции.

Светочувствительность может быть общей, если фотоматериал экспонировался излучением широкого спектрального интервала (например, 500...700 нм), или спектральной -- для узкой зоны спектра (например, 520...560, 680...740 нм). Светочувствительность отечественных фотоматериалов определяется ГОСТом, и ее указывают на упаковке фотопленок, фотопластинок (например, 32 ед. ГОСТ, 250 ед. ГОСТ). Зарубежные фотоматериалы той же светочувствительности имеют другие числовые значения. Это вызвано различиями методик их определения.

При малой освещенности объекта или при коротких выдержках при съемке применяют фотопленки с высокой чувствительностью.

Спектральная чувствительность (цветочувствительность) фотоэмульсионного слоя характеризует его способность реагировать на лучи различных зон спектра.

По спектральной чувствительности фотоэмульсии могут быть несенсибилизированные и сенсибилизированные. В состав сенсибилизированных эмульсий входят вещества-сенсибилизаторы, расширяющие спектральную чувствительность фотоматериала. Несенсибилизированные фотоэмульсии таких веществ не содержат.

Различают следующие типы фотоэмульсий:

· несенсибилизированные -- чувствительны к синим лучам спектра;

· ортохроматические и изоортохроматические -- чувствительны к синим, зеленым и желтым лучам;

· пахроматические и изопахроматические взаимодействуют с лучами всей видимой зоны спектра;

· инфрахроматические фотослои обладают максимальной чувствительностью к лучам инфракрасной зоны спектра, причем максимум приходится на различные длины волн, что отражается в их маркировке, например И-840, И-960.

Коэффициент контрастности характеризует свойство фотоэмульсионного слоя реагировать на некоторое количество световой энергии образованием большей или меньшей разности оптической плотности соседних изображений. Его значение зависит также от времени проявления и типа проявляющих растворов. При фотографировании местности с высоким яркостным контрастом, например горных районов или застроенных городских территорий, применяют малоконтрастные фотопленки. При съемке малоконтрастных ландшафтов, например пустынных или степных районов, используют контрастные фотоматериалы.

Фотографическая широта -- свойство фотоэмульсионного слоя сохранять пропорции оптических плотностей на снимке яркостям фотографируемых объектов. Чем больше фотографическая широта, тем больший интервал яркостей объектов будет изображаться на снимке без искажений.

Зернистая структура фотоэмульсионного слоя -- важный фактор в получении снимков высокого изобразительного свойства. Зерна фотоэмульсии при экспонировании рассеивают световые лучи, что ограничивает воспроизведение мелких деталей, снижает резкость изображения и уменьшает пределы увеличения снимков. Для оценки зернистости фотоэмульсионного слоя применяют критерий, называемый коэффициентом зернистости (фактор зернистости). Коэффициент зернистости используют для визуальной оценки размеров зерна фотоэмульсии, и он является показателем предельного увеличения изображений. Рассчитывают его по формуле

где п -- увеличение, при котором визуально определяется появление зерна на увеличенном изображении.

Вуаль -- оптическая плотность не подвергнутого воздействию света (неэкспонированного) фотоматериала. Для аэропленок вуаль допускается не более 0,2.

Разрешающая способность фотоматериала определяет способность фотоэмульсионного слоя раздельно воспроизводить мелкие близко расположенные детали фотографируемого объекта.

Разрешающая способность зависит от размера зерна фотоэмульсионного слоя: чем больше зерно, тем меньше разрешающая способность. Современные аэропленки имеют разрешающую способность 60...250 мм-1.

Для получения изображений с высокими изобразительными свойствами необходимо применять мелкозернистые фотоматериалы. Мелкозернистые фотоэмульсионные слои обладают малой светочувствительностью. Однако специфика выполнения аэро- и космических фотосъемок предполагает применение высокочувствительных фотопленок. Это одна из причин, по которой аэро- и космические фотоснимки имеют ограничения в коэффициентах увеличения и резкости.

В аэрофотосъемочных работах применяются фотопленки: черно-белая панхроматическая, изопанхроматическая и инфрахроматическая; цветные спектрозональные для условной цветопередачи (спектрозональные); цветные для натурального воспроизведения объектов местности. При фототеодолитной съемке применяют изоортохроматические или панхроматические пластинки.

Цветные и спектрозональные пленки отличаются от черно-белых строением эмульсии. У цветных пленок эмульсия состоит из трех светочувствительных слоев (рис 1): верхнего, несенсибилизированного, чувствительного только к синим лучам; среднего, обладающего наибольшей чувствительностью к зеленым лучам; нижнего, имеющего максимальную чувствительность к красной области спектра. Между первым и вторым слоями эмульсии размещен желтый фильтровой слой. Он необходим для исключения влияния синих лучей на нижние слои.

На обратной стороне основы нанесен противоореольный слой. Окраска его так же, как и фильтрового слоя, уничтожается при фотохимической обработке. В процессе обработки, кроме того, все эмульсионные слои окрашиваются в цвета, дополнительные к цветам лучей, действовавших на них. Следовательно, правильная цветопередача изображения может быть получена только при позитивной печати с цветного негатива на цветную фотобумагу или диапозитивную пленку.

Спектрозональная пленка в отличие от цветной содержит эмульсию, состоящую из двух слоев, как правило, инфрахроматического и панхроматического. Цветопередача на этой пленке искажена, но она позволяет получать многие детали изображения, теряющиеся на черно-белой и цветной аэропленках.

Основные характеристики, применяемые для оценки черно-белых фотоматериалов: светочувствительность, коэффициент контрастности, фотографическая широта, фактор зернистости и разрешающая способность используются в цветной фотографии. Естественно, что методики их определения и формулы для их расчета имеют некоторые отличия.

Цветные изображения имеют в 2...3 раза меньшую разрешающую способность в сравнении с черно-белыми. Стоимость цветных снимков значительно больше стоимости снимков, полученных на черно-белых материалах.

Цветные негативные фотопленки имеют маркировку ЦН и ДС, например ЦН-3, ДС-5, а спектрозональные аэрофотопленки -- СН-2, СН-4, СН-23 и т. д.

Фотобумага, применяемая в аэрофотографии, представляет собой бумажную основу с нанесенными на нее слоями сернокислого бария и фотоэмульсионным. Основу изготовляют из тонкой бумаги, картона, тисненого картона. В некоторых фотобумагах, например «фотокарт», бумажная основа «запечатана» между двумя тончайшими слоями полимерной пленки. Такая основа не размокает и практически не деформируется.

Светочувствительность фотобумаги невелика и не имеет такого практического значения, как светочувствительность пленки, так как при печати в лабораторных условиях выдержку можно менять в широком диапазоне.

Наиболее значимыми характеристиками фотобумаги являются полезный интервал экспозиций и средний градиент. Эти характеристики по физическому смыслу схожи соответственно с фотографической широтой и коэффициентом контрастности фотопленок.

Фотобумага чувствительна к синим лучам спектра, поэтому ее фотохимическую обработку проводят при красном или желтом освещении. Разрешающая способность значительно превышает разрешающую способность фотопленок.

Поперечный и продольный параллаксы точек снимков

Для получения метрической информации по паре снимков, необходимо сформулировать некоторые вводные определения.

Совокупность проектирующих лучей, проходящих через центр проекции, называется связкой проектирующих лучей. Плоскость, проходящая через базис съемки и любой проектирующий луч, -- базисная плоскость. Если этим лучом будет главный луч, то базисную плоскость будут называть главной. Очевидно, что в момент съемки любая пара соответственных лучей будет располагаться в одной базисной плоскости -- условие компланарности.

При фотограмметрической обработке снимков применяют такую систему координат: осью абсцисс служит линия, соединяющая противоположные, расположенные вдоль направления маршрута координатные метки, а осью ординат -- линия, соединяющая оставшуюся пару координатных меток. Строго говоря, точка, получающаяся в пересечении указанных линий, не всегда совпадает с истинным положением главной точки. А начало координат должно находиться именно в главной точке. Величина несовпадения указывается в паспорте съемочной системы; поправки, по необходимости, вводятся в измеряемые на снимке координаты точек.

Пара горизонтальных снимков Р1 и Р2, полученных с горизонтального базиса B=S1S2, с осями абсцисс, лежащими на одной прямой (идеальный случай съемки) в позитивном варианте, (рис.2). Отвесная линия AD (на местности -- столб, заводская труба и т. п.) отобразилась на снимках отрезками a1d1 и a2d2, направленными соответственно в точки о1 и о2, так как точки надира n1 и n2 на горизонтальных снимках совмещаются с главными точками. Точки а1 и а2 будут иметь равные ординаты yа1 =yа2, так как в идеальном случае съемки след сечения снимков базисной плоскостью будет параллелен общему направлению осей абсцисс этих снимков. Аналогичное

равенство будет справедливым для любой пары соответственных точек.

Разность ординат соответственных точек пары снимков называют поперечным параллаксом точки

yi1 - yi2 = qi

На реальных снимках в общем случае q?0. Такие снимки, если величина q превышает определенные допуски, подвергают преобразованию (трансформированию). Ординаты после преобразования называют трансформированными и обозначают символами yi10 и yi20

Для трансформированных ординат должно выполняться условие

yi10 - yi20 = 0

Рис.3 Координаты концов отвесной линии, изображенной на паре снимков.

Из сказанного можно сделать вывод: поперечные параллаксы являются функцией некоторых величин, определяющих взаимное положение пары снимков (элементов взаимного ориентирования снимков). Следовательно, используя поперечные параллаксы определенного числа точек пары снимков, можно придать этим снимкам такое взаимное положение, в котором они находились в момент съемки. Свидетельством правильности выполнения этого процесса будет отсутствие недопустимых по значению поперечных параллаксов в любой точке изображения в пределах перекрытия снимков. Может быть решена и другая задача -- по измеренным значениям в определенном числе точек можно определить элементы ориентирования пары снимков, используя при этом установленные взаимосвязи между поперечными параллаксами и элементами ориентирования.

Одна и та же пара снимков в различных ракурсах показана на рисунках 2 и 3. Из них видно, что абсциссы точек изображения изменяются в зависимости от высоты их положения относительно плоскости, принятой за начальную (на рис. 2 плоскость Е). С увеличением геодезической отметки точки масштаб изображения элементов, лежащих в горизонтальной плоскости, проходящей через эту точку, будет укрупняться. Следовательно, через абсциссы точек пары снимков можно получить информацию о высотах точек и, в частности, о рельефе местности.

Разность абсцисс пары соответственных точек на левом и правом снимках называют продольным параллаксом точки

pi= xi1 - xi2

На реальных снимках абсциссы и соответственно продольные параллаксы будут искаженными. Следовательно, продольные параллаксы определяемых точек предварительно должны быть освобождены от искажений, т. е. трансформированы. Аналогично предыдущему трансформированные абсциссы и продольные параллаксы обозначают добавочным символом

pi0= xi10 - xi20.

Факторы, обусловливающие необходимость увеличения снимков

По экономическим соображениям съемку выгодно выполнять в масштабе более мелком, чем масштаб картографирования. Предел уменьшения съемочного масштаба регламентируется возможностями отображения на снимках необходимых объектов местности (деталей) и обеспечения достаточной точности выполнения метрических действий по ним. В большинстве случаев исходные снимки не обеспечивают достаточной точности, а иногда и возможности решения определенных задач.

Линейная разрешающая способность зрительного аппарата человека для монокулярного и бинокулярного зрения при благоприятных условиях наблюдения миры абсолютного контраста соответственно составляет 20 и 40 мм-1. При анализе реальных снимков случаи наблюдения деталей с абсолютным контрастом относительно фона очень редки. Поэтому реальная разрешающая способность зрительного аппарата уменьшается, по крайней мере, вдвое. К тому же многие из анализируемых объектов по их геометрической форме относятся к компактным (зрение первого рода). В итоге оказывается, что средняя реальная разрешающая способность зрительного аппарата при анализе снимков составляет 7... 10 мм-1 и менее.

Современные аэро- и космические снимки благодаря высокому качеству объективов съемочных систем, использованию компенсирующих «смаз» изображения устройств и устойчивых в полете носителей имеют разрешающую способность 60...80 мм-1 и более. Это дает возможность соответственно в 8... 10 раз уменьшить съемочный масштаб. Дешифрируемость таких снимков доводят до нужной, увеличивая их. Здесь может быть использовано два варианта -- оптическое и фотографическое увеличение.

В первом варианте при извлечении из снимков семантической информации используют приспособления, увеличивающие изображение, -- лупы, монокуляры и бинокуляры специализированных приборов. Этот вариант можно применять при дешифрировании объектов, регистрируемых на снимках внемасштабными условными знаками (колодцы, пункты геодезической опоры и т. п.), а также при наблюдении деталей, используемых в качестве индикаторов объектов, подлежащих нанесению на карту (печных труб при раздельном показе жилых и нежилых сельских построек и т. п.).

При дешифрировании малых по площади объектов, обозначаемых на снимках границами с условными знаками внутри контура, переход к более дорогому фотографическому увеличению неизбежен, если дешифрируют непосредственно снимок. Обратимся к примеру. При создании базовых карт земель в масштабе 1:10 000 пашни, многолетние насаждения и культурные пастбища на осушаемых землях подлежат нанесению на карту, если площадь их на карте превышает 2 мм2. Допустим, что участок имеет квадратную форму. Сторона участка будет равна 1,4 мм. На снимках, полученных с расчетом использования четырехкратного увеличения, размер стороны окажется равным 0,35 мм. Ограничение такого участка на контактном снимке и размещение внутри него хотя бы одного условного знака невозможны. Отметим, что в производстве используют значительно большие коэффициенты увеличения.

Необходимость увеличения снимков обусловливается также обеспечением достаточной точности выполнения метрических работ. Такие работы возникают в основном при полевой инструментальной досъемке не отобразившихся на снимках объектов. Абсолютная погрешность фиксации концов измеряемых на снимках отрезков остается примерно постоянной при значительном (4...6-кратном) увеличении изображения. Дальнейшее увеличение кратности приводит к монотонному возрастанию погрешности. Поэтому относительная погрешность измерения отрезков на оптимально увеличенном снимке сокращается примерно пропорционально кратности увеличения.

Очевидно, точность измерения координат точек по увеличенным снимкам с помощью дигитайзера, координатографа и других измерительных устройств будет аналогично повышаться.

Элементы взаимного ориентирования пары снимков

Взаимное ориентирование снимков стереопары это установка их в положение, при котором любая пара соответственных лучей пересекается, то есть обеспечивается построение модели. Величины, определяющие такое положение снимков, называются элементами взаимного ориентирования (ЭвзО).

На практике выполнение условия пересечения соответственных лучей достигается поворотом обоих снимков или поворотами и смещениями только одного из них при неподвижном положении второго. В соответствии с этим различают две системы элементов взаимного ориентирования. В первой неподвижными считают базис фотографирования и главную базисную плоскость левого снимка; во второй - левый снимок.

Первая система элементов. Начало системы координат S1X1'Y1'Z1'- в центре проекции S1 левого снимка Р1 (рис. 4). Ось X1' совмещена с базисом фотографирования, а ось Z1' установлена в главной базисной плоскости левого снимка. Система координат S2X2'Y2'Z2' параллельна системе координат S1X1'Y1'Z1'.

Элементами взаимного ориентирования являются:

- угол в главной базисной плоскости левого снимка между осью Z1' и главным лучом связки;

- угол на левом снимке между осью y1 и следом плоскости ;

- угол в главной базисной плоскости левого снимка между осью Z2' и проекцией главного луча правой связки на главную базисную плоскость левого снимка;

- угол между проекцией главного луча правой связки на главную базисную плоскость левого снимка и главным лучом;

- угол на правом снимке между осью y2 и следом плоскости .

Вторая система элементов. За начало пространственной фотограмметрической системы координат принимается центр проекции левого снимка S1. Координатные оси этой системы направлены параллельно соответствующим координатным осям x1, y1 левого снимка (рис. 5), а ось совпадает с главным лучом левой связки. Система координат параллельна системе координат .

Элементами взаимного ориентирования являются:

- угол между осью и проекцией базиса на плоскость (или элемент ориентирования By);

- угол наклона базиса S1S2 относительно плоскости (или BZ);

- взаимный продольный угол наклона снимков, составленный осью с проекцией главного луча правой связки на плоскость ;

- взаимный поперечный угол наклона снимков, заключённый между плоскостью и главным лучом правой связки;

- взаимный угол поворота снимков, угол на правом снимке между осью y2 и следом плоскости

Таким образом, каждая система включает пять элементов взаимного ориентирования. Зная их, можно найти пространственные фотограмметрические координаты любой точки модели.

Планово-высотная привязка аэрофотоснимков

аэрофотоснимок фотографический параллакс

Фотограмметрическая обработка как одиночного снимка, так и пары снимков предполагает наличие опорных точек. Опорные точки позволяют проводить трансформирование одиночных снимков и геодезическое ориентирование пространственных моделей местности. Геодезические координаты опорных точек можно получить с помощью геодезических измерений в поле или камерально фотограмметрическим методом.

Процесс опознавания на снимках точек местности и определение координат этих точек геодезическими методами называют привязкой аэрофотоснимков. В качестве опорных точек выбирают надежно идентифицируемые на снимках точки местности. Привязка, обеспечивающая каждый снимок или каждую стереопару опорными точками в количестве, необходимом для фотограмметрической обработки, называют сплошной, в противном случае -- разреженной.

Если в результате привязки у каждой опорной точки определены все три геодезические координаты, то привязку называют планово-высотной, если только плановые координаты -- плановой, если только высотная координата -- высотной.

Привязка аэрофотоснимков состоит из нескольких этапов: подготовки материалов; составления проекта привязки; рекогносцировки и закрепления на местности опорных точек; полевых измерений; вычислительных работ; оформления материалов и сдачи работ.

Подготовка материалов включает подбор комплектов контактных или увеличенных снимков и репродукций накидного монтажа на объект работ. На репродукцию накидного монтажа переносят пункты геодезической сети с имеющихся топографических карт.

Рис.6 Схема расположения опорных точек при разреженной привязке снимков

Составление проекта привязки аэрофотоснимков проводят на репродукции накидного монтажа. Как правило, при разреженной привязке опорные точки располагают рядами поперек аэрофотосъемочных маршрутов (рис. 6). Расстояние между опорными точками зависит от масштаба создаваемого плана, высоты сечения рельефа, параметров аэрофотосъемки и выражается числом базисов фотографирования «, которое подбирают по формулам

;

где уz уl -- средние квадратические погрешности наиболее слабо определяемых точек соответственно по высоте и в плане относительно опорных точек; Н-- высота фотографирования; уq -- средняя квадратическая погрешность определения поперечного параллакса (для аналитических методов 0,010...0,015 мм); р-- среднее значение продольных параллаксов (мм), приближенно равное базису фотографирования на снимках (мм); у -- максимально возможная ордината точек внутри рабочей площадки снимков, мм. Значения уz и уl выбирают из таблицы от масштаба плана и высоты сечения.

Масштаб плана

Высота сечения рельефа, м

уz, м

уl, мм на плане

1 : 5000.....1 :10 000

1,0

0,2

0,20

1 :10 000...1: 25 000

2,0

0,4

0,20....0,25

1 : 10 000...1 : 25 000

2,5

0,5

0,20....0,25

1 :10 000....1: 25 000

5,0

1,2

0,20...0,25

Места расположения проектируемых опорных точек показывают на репродукции накидного монтажа кружками диаметром 5 мм красной тушью и на одном из перекрывающихся снимков красным карандашом. Опорные точки стараются располагать на середине продольных и поперечных перекрытий, чтобы они изобразились на максимальном числе снимков. Опорные точки нельзя размещать ближе 1 см от края снимка.

Кроме проектирования зон расположения опорных точек на репродукции накидного монтажа намечают схемы теодолитных ходов и полигонов в закрытой местности и возможные прямые, обратные или комбинированные засечки в открытой местности. Если привязку снимков выполняют теодолитными ходами, то максимальную длину каждого из них рассчитывают по формуле

L =2MT?

где М-- знаменатель масштаба создаваемого плана; Т-- знаменатель допустимой относительной погрешности в теодолитном ходе; ? -- погрешность в плановом положении опорных точек относительно пунктов опорной геодезической сети, м, которая составляет 0,2 мм в масштабе создаваемого плана.

Если привязку снимков выполняют с помощью GPS-аппаратуры, то зоны расположения опорных точек намечают на открытых пространствах, чтобы обеспечить радиовидимость необходимого числа спутников.

В процессе рекогносцировки и закрепления на местности опорных точек опознают и накалывают на снимки существующие пункты триангуляции государственной сети, выбирают окончательное положение каждой опорной точки и уточняют метод ее геодезического определения. В качестве опорной точки выбирают такую точку местности, которая надежно идентифицируется на всех перекрывающихся снимках. Погрешность опознавания опорной точки на местности не должна превышать 0,1 мм в масштабе создаваемого плана.

Опознанные опорные точки закрепляют на местности кольями длиной 0,3...0,5 м и окапывают треугольником со сторонами 1,2...1,5 м. На снимках эти точки накалывают с погрешностью не более 0,1мм и обводят двумя красными концентрическими окружностями диаметром 8 и 10 мм. Каждой опорной точке присваивают номер.

Далее проводят геодезические измерения и для каждой опорной точки составляют схему геодезического определения, на которой подписывают значения всех измеренных линий и углов.

В результате вычислительных работ, проводимых, как правило, по специальным программам, получают каталог геодезических координат опорных точек.

Для каждой трапеции государственной разграфки, землепользования или населенного пункта формируют техническое дело, в которое входят все материалы полевых и камеральных работ: репродукции накидного монтажа, снимки с оформленными опорными точками, схемы кодов и засечек, полевые журналы, ведомости координат и т. п.

Дешифрирование - процесс получения семантической информации со снимков

Любую необходимую для решения некоторой задачи информацию о местности, расположенных на ней объектах человек может получить путем непосредственных наблюдений (контактный способ). У этого способа сбора информации есть определенные преимущества: возможность тщательного натурного изучения объектов и взятия при необходимости проб для лабораторного анализа, что обеспечивает самый высокий уровень достоверности получаемых сведений. Но этому способу свойственны и существенные недостатки: ограниченность зоны одновременного обзора, анализа и выявления взаимосвязей между элементами природного и антропогенного ландшафтов, ограниченность спектральной чувствительности зрительного аппарата человека, невысокая производительность и оперативность выполнения обследований, сложность работы в труднодоступных районах, довольно сложная процедура документирования результатов обследований и др.

Аэро- и космические средства и методы получения семантической информации о местности, объектах и процессах в значительной мере восполняют недостатки контактного способа сбора информации, а в некоторых случаях полностью заменяют его. Некоторые задачи, особенно поискового (разведовательного) характера, можно решить только с помощью аэро- и космических съемок.

Анализ материалов аэро- и космических съемок с целью извлечения из них информации о поверхности и недрах Земли (других планет и их спутников), расположенных на ней объектах, происходящих на поверхности и в близповерхностном пространстве процессах называют дешифрированием (интерпретацией).

Дешифрирование входит составной частью в технологический процесс топографического и ландшафтного картографирования, а также является важнейшим технологическим компонентом дистанционного зондирования. В последнем случае результаты дешифрирования можно наносить на топографическую основу, например при создании специальных (тематических) карт, или использовать как конечный информационный материал, например при выполнении поисковых работ, экологическом и других видах мониторинга.

Поскольку в съемке и дешифрировании иногда возникает существенный временной разрыв, в течение которого могут произойти некоторые изменения ситуации, в обязанности дешифровщика войдет полевая инструментальная корректировка -- досъемка вновь появившихся или исключение из дешифрирования утраченных элементов. Очевидно, что досъемке подлежат также объекты, не отразившиеся по тем или иным причинам на снимках, например объекты с недостаточным яркостным контрастом относительно фона или объекты, оказавшиеся за пределами линейной разрешающей способности съемочной системы.

Критерии качества при дешифрировании

При дешифрировании материалов аэрофотосъемки для составления базовых карт земель масштабов 1:10 000 и 1 : 25 000 установлены следующие требования к точности нанесения элементов ситуации (в масштабе плана):

· ошибка нанесения четкой границы объекта относительно ее изображения не должна превышать 0,2 мм;

· уклонение контрольных определений нечетко выраженной в натуре границы (например, сенокос суходольный и заболоченный) не должно превышать 1,5 мм;

· уклонение контрольных определений инструментально нанесенной на дешифрируемые материалы четкой в натуре границы (положения) объекта не должно превышать 0,3 мм.

В порядке генерализации информации элементы ситуации не дешифрируют, если площадь их в масштабе плана не превышает:

· для пашни, многолетних насаждений и культурных пастбищ на орошаемых и осушенных массивах, а также для других угодий и несельскохозяйственных земель, вкрапленных в перечисленные угодья, -- 2 мм2;

· тех же объектов на немелиорированных землях -- 4 мм2;

· остальных сельскохозяйственных угодий, а также для вкрапленных в них несельскохозяйственных земель -- 10 мм2;

· различающихся по качественным признакам сельскохозяйственных угодий (например, пашни чистой и засоренной камнями), а также для несельскохозяйственных земель -- 50 мм2;

· различающихся по характеристикам участков древесной и кустарниковой растительности в общем массиве -- 100 мм2.

Озера, пруды, мочажины, колки дешифрируют независимо от их площади. Острова на водоемах показывают, если их площадь более 5 мм2. Отдельные ореховые и тутовые деревья -- во всех случаях, а остальные -- только на пашне. Промоины на пашне дешифрируют, если их длина в масштабе плана более 5 мм; длина прочих линейных элементов ситуации должна превышать 10 мм.

Особые условия проведения аэрофотосъемки городских земель

Аэрофотосъемку городов и крупных поселений городского типа выполняют с учетом некоторых особенностей полетов и технических требований к получаемым изображениям фотографируемых территорий.

Важный этап подготовки проведения летно-съемочных работ -- согласование режима полетов над территорией города. При этом утверждают сроки, время суток и минимально допустимую высоту аэрофотографирования, воздушные коридоры подлета к участку съемки, типы аэросъемочных летательных аппаратов.

Технические параметры и условия проведения аэрофотосъемки определяются спецификой городского ландшафта. Это прежде всего значительная плотность высотных объектов (зданий и сооружений), которые при съемке кадровыми АФА закрывают определенные участки местности, так называемые «мертвые зоны». Помимо «мертвых зон» высотные объекты создают тени, длина которых пропорциональна их высотам и обратно пропорциональна высоте Солнца. Участки местности, находящиеся в «мертвых зонах» и закрытые тенью, в большинстве случаев становятся недоступными для изучения по аэрофотоснимкам. Кроме того, на снимках недостаточно полно отображаются линии электропередачи, связи, колодцы теплосетей, водопроводов и других коммуникаций.

Особенности городского ландшафта предъявляют специальные требования к проведению аэрофотосъемки:

· для уменьшения «мертвых зон» аэрофотосъемку проводят с продольным перекрытием снимков Рx = 80 % и поперечным перекрытием Рy= 40...60 % и более;

· если аэрофотоснимки в дальнейшем будут использоваться для получения только плановых координат (х, у) точек местности (например, при инвентаризации земель), то применяют аэрофотоаппараты с длиннофокусным объективом высокой разрешающей способности;

· для улучшения изобразительных свойств аэроснимков применяют аэрофотопленки с высокой разрешающей способностью и большой фотографической широтой;

· экспонированную аэрофотопленку обрабатывают в мелкозернистом проявителе. Для проработки изображений деталей объекта в тенях коэффициент контрастности проявленного изображения должен быть равен 1 ...0,2;

· для уменьшения влияния теней от высотных объектов съемку проводят при максимально возможных высотах Солнца. Если позволяют погодные условия, то выполняют так называемую «съемку под зонтиком» -- летательный аппарат находится ниже сплошной высокой облачности. При этом объект съемки освещается только рассеянной радиацией и поэтому теней практически не образуется.

Литература

1. Обиралов А.И., Лимонов А.Н., Гаврилова Л.А.Фотограмметрия. М. КолосС. 2002 г.

2. Корнилов Ю.Н. Фотограмметрия (конспект лекций) Санкт-Петербург 2006

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Пространственное разрешение космических снимков. Новейшие и перспективные спутники ДЗЗ. Мульти- и гиперспектральные космические съемки, возможности использования, преимущества и недостатки. Мониторинг вырубок леса и диагностика объектов техносферы.

    курсовая работа [968,1 K], добавлен 04.05.2014

  • Обзор теории взаимодействия вещества с электромагнитными волнами; методы измерения диэлектрических свойств материалов, способов синтеза и углеродных наноструктур. Отработка известных методик измерения диэлектрических свойств для углеродных нанопорошков.

    курсовая работа [5,4 M], добавлен 29.02.2012

  • Сущность физики как науки о формах движения материи и их взаимных превращениях. Теснейшая связь физики с другими отраслями естествознания, ее методы исследований. Основные величины, используемые в механике, молекулярной физике, термодинамике и оптике.

    лекция [339,3 K], добавлен 28.06.2013

  • Знакомство с устройством и работой растрового электронного микроскопа, измерение размеров частиц порошка алюминия с примесью карбида тантала, анализ полученных данных. Получение снимков и статистическая обработка данных. Изучение калибровочного снимка.

    лабораторная работа [1,4 M], добавлен 02.01.2015

  • Понятие молекулярной связи как самой непрочной, ее сущность и особенности. Зависимость эффекта дипольной поляризации в вязкой среде от увеличения ее температуры. Зависимость диэлектрической проницаемости тел от структурных особенностей диэлектрика.

    контрольная работа [19,8 K], добавлен 06.04.2009

  • Методы и средства изучения свойств наноструктур. Экспериментальное исследование электрофизических параметров полупроводниковых материалов. Проведение оценочных расчетов теоретического предела минимального размера изображения, получаемого при литографии.

    дипломная работа [810,6 K], добавлен 28.03.2016

  • Измерение потока или интенсивности электромагнитного излучения астрономического объекта с помощью фотометрии. Визуальные методы измерения небесных объектов. Закон обратных квадратов. Количественная оценка излучения с помощью фотографических материалов.

    курсовая работа [319,1 K], добавлен 20.05.2016

  • Изучение мирового топливно-энергетического баланса, определение потенциальных энергоресурсов Земли. Анализ создания комфортных условий жизнедеятельности человека посредством преобразования разных видов энергии. Обзор основных свойств систем энергетики.

    реферат [33,1 K], добавлен 03.02.2012

  • Особенности использования магнитомягких материалов для постоянных и низкочастотных полей. Определение свойств ферритов и магнитодиелектриков. Применение магнитострикционных материалов для изготовления сердечников электромеханических преобразователей.

    реферат [25,2 K], добавлен 30.08.2010

  • Особенности и суть метода сопротивления материалов. Понятие растяжения и сжатия, сущность метода сечения. Испытания механических свойств материалов. Основы теории напряженного состояния. Теории прочности, определение и построение эпюр крутящих моментов.

    курс лекций [1,3 M], добавлен 23.05.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.