§ 100. Влияние кривизны планеты на фотограмметрические измерения
Так как измерения фотограмметрической модели сфотографированного объекта производят в прямоугольной системе координат при условии ортогонального проектирования точек на горизонтальную координатную плоскость, положение точки М (рис. 129) сферической поверхности относительно точки N, через которую проведена плоскость Е, принятая за плоскость XY, будет определено фотограмметрическими координатами L и h. Фактически же расстояние между точками N и М равно длине дуги NM = D, а высоты этих точек равны. Следовательно, ошибка измерения расстояния NM будет равна величине D—L, а ошибка измерения высоты точки М — стрелке прогиба h.
Задавшись величиной δк смещения точки т в плоскости снимка Р из-за кривизны планеты, найдем максимально допустимую высоту фотографирования. Из прямоугольного треугольника NMN' имеем L2 = h(2R—h). Из подобных треугольников monS и M0NS найдем
а по аналогии с формулой смещения точки из-за рельефа
Подставив эти формулы в исходную, получим
Члены δк и f2δ2к можно опустить по малости. В результате формула примет вид
Если принять δк = 0,01 мм при r= 100 мм, т. е. влияние кривизны планеты в пределах снимка практически отсутствует, то при фотосъемке Земли (R = 6371 км) и Луны (R = 1738 км) их высоты фотографирования не должны превышать следующих значений для разных величин фокусных расстояний:
Однако высоты фотографирования при космической фотосъемке значительно превышают вышеуказанные значения. Например, фотосъемку Земли с орбиты спутника ведут с высот не ниже 200 км, а Луны — 100 км.
Получим формулы для расчета размера участка на поверхности планеты, в пределах которого замена сферической поверхности плоскостью приводила бы к ошибкам в плановых и высотных координатах, не превышающих установленные величины. Размер участка выразим через центральный угол φ (см. рис. 129), соответствующий диагонали участка. Обозначим допустимые ошибки в положении точки на карте масштаба 1 : М через δх, у в плане и δz по высоте:
Разложим тригонометрические функции в ряд Тейлора с сохранением членов третьей степени для плановых координат и второй степени для высотных. После преобразований получим формулы для расчета размера участка при съемке контуров
и рельефа
Например, при δх,у =0,3 мм, δz = 0,5 км, М=1 000000 размеры участков по диагонали не должны превышать φх, у = 6,0° (667 км) и δz=l,4° (155 км) для Земли, а для Луны φx,y = 9,2° (300 км) и φz = 2,7° (82 км).
При фотограмметрической обработке космических фотоснимков, и прежде всего при их фототрансформировании необходимо учитывать, что из-за сферичности планеты у космического снимка отсутствует однозначность угла наклона. Как известно, угол наклона определяется величиной отклонения главного оптического луча от отвесной линии, а в разных точках сферической поверхности нормали (местные вертикали) непараллельны между собой и в результате снимок относительно разных местных вертикалей будет иметь разные углы наклона. Если по отношению к местной вертикали в точке N (см. рис. 129) снимок Р горизонтален, то по отношению к местным вертикалям в точках К и М он уже наклонный: углы αк и αм равны по величине, но имеют противоположные знаки. Таким образом, для одного космического снимка значение угла наклона может изменяться от нуля до десятков градусов со знаком плюс или минус. Следовательно, угол наклона космического снимка можно характеризовать только в общем по углу наклона относительно отвесной линии, совпадающей с местной вертикалью в подспутниковой точке N.
- § 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