§ 24 Фототрансформатор фтб
Фототрансформатор большой ФТБ (рис. 47) предназначен для фототрансформирования снимков с преобразованием связки проектирующих лучей (трансформирование 2 рода). Конструктивной осью является главная оптическая ось объектива.
ФТБ — стационарный прибор. К основанию 11, стоящему на четырех опорных винтах, крепятся три вертикальные направляющие: слева 16, справа 2 и сзади 1. Боковые направляющие служат для перемещения вверх (вниз) объективной каретки 7(12) с осветителем 3 и кассеты 15. Задняя направляющая используется для перемещения грузов-противовесов.
Для соблюдения геометрических и оптических условий на приборе установлены два масштабных 13, 8 и один перспективный 4 инверсоры. Два масштабных инверсора установлены по одному с внутренних' сторон боковых направляющих, чтобы исключить перекос кассеты при ее перемещении. Перспективный инверсор установлен с внешней стороны правой направляющей.
Масштабный инверсор (рис. 48) обеспечивает выполнение первого оптического условия, т. е. получение резкого изображения на экране при изменении масштаба. Инверсор состоит из двух линеек li, l2, соединенных жестко под прямым углом. Вершина угла крепится на объективной каретке и отстоит от конструктивной оси фототрансформатора на расстоянии, равном фокусному расстоянию объектива F. Нижняя линейка пропущена через неподвижный шарнир 2, центр которого отстоит от оси вращения экрана Е на
расстоянии F. Верхняя линейка пропущена через шарнир 3, установленный на кассете на расстоянии F от ее оси вращения.
При изменении масштаба объективная каретка поднимается (опускается) вместе с вершиной угла 1. При этом линейка l2 вытягивается из неподвижного шарнира 2 и одновременно разворачивается вокруг точки 1, заставляя поворачиваться линейку l1, которая опускает (поднимает) кассету относительно объектива в соответствии с рабочим уравнением инверсора, полученным из уравнения оптики:
или X1X2 = F2.
Перспективный инверсор обеспечивает выполнение второго оптического условия, т. е. сохранение резкости изображения при наклонах экрана и кассеты. Инверсор состоит из линейки l (рис.49), имеющей посередине неподвижный центр вращения 1, который приподнят вдоль конструктивной оси над узловой точкой объектива S (центром проекции) на величину t. Нижним и верхним концами линейка проходит через шарниры 2 и 3, установленные на каретках, которые перемещаются по горизонтальным направляющим, приподнятым вдоль конструктивной оси над осями вращения экрана и кассеты на величину t. При наклоне экрана каретка с шарниром 2 смещается и поворачивает линейку l вокруг точки 1. Верхний конец линейки смещает каретку с шарниром 3 и наклоняет кассету так, чтобы плоскости негатива и экрана пересеклись в главной плоскости объектива.
Доказательство основано на предположении, что при выполнении второго оптического условия точки 1, 2 и 3 лежат на прямой. Подставим координаты точек 1 (хi = 0, у1 = +t), 2 (х2 = -ttgφЕ, y2 = —SVtgφE + t) и 3 (хз = +ttgφр, y3=+ SVtgφр + t) в уравнение прямой линии и получим равенство его левой и правой частей:
Рабочими движениями при фототрансформировании плановых аэроснимков являются (см. рис. 47): масштабное движение (установка коэффициента трансформирования) с помощью левого ножного штурвала 10;
наклон экрана с помощью правого ножного штурвала 9:
разворот негатива в своей плоскости с помощью правой передней ручки на кассете 6;
продольная децентрация негатива с помощью левой передней ручки на кассете 14.
Поперечная децентрация негатива, вводимая правой дальней ручкой 5 на кассете, используется, если негатив подвергся неравномерной деформации, или при трансформировании нетопографических снимков.
Технические характеристики ФТБ:
- § 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