§ 12. Системы координат
В фотограмметрии положение точки местности определяется в левой системе прямоугольных координат Гаусса OГXГYГZГ, принятой в геодезии, или в правой прямоугольной системе координат OXYZ, называемой фотограмметрической системой (рис. 23).
Начало и направления осей фотограмметрической системы координат можно выбрать произвольно. В частном случае начало совмещают с какой-либо точкой местности, например с точкой А или с центром проекции S, а плоскость XY устанавливают горизонтально.
При решении фотограмметрических задач на большие расстояния, а также в случае космических исследований применяют правую геоцентрическую систему координат O'ГX′ГY′ГZ′Г (рис. 24). Начало этой системы — в центре земного эллипсоида, ось Z′Г совмещена с полярной осью О′Г Р, а ось X′Г установлена в плоскости начального меридиана.
Для решения по снимкам нетопографических задач, например для составления фронтального плана архитектурного сооружения или для исследования деформации моста, обычно применяют фотограмметрическую систему координат.
Положение точки на аэроснимке или космическом снимке определяется в плоской правой прямоугольной системе координат о'ху (рис. 25). Начало координат находится в пересечении прямых, соединяющих координатные метки 1 и 2, 3 и 4. Ось х совмещают с прямой 1—2 (рис. 25, а) или устанавливают параллельно прямой 3—2 (рис. 25, б).
Плоские координаты точки снимка измеряют при помощи компаратора или стереокомпаратора.
Кроме плоской системы координат для определения положения точки снимка служит пространственная система SXYZ с началом в центре проекции S (рис. 26). Координатные оси этой системы параллельны соответствующим осям фотограмметрической системы OXYZ или осям системы координат, принятой в геодезии.
Чтобы найти зависимость между пространственными и плоскими координатами точки снимка, введем вспомогательную систему координат Sxyz, оси х и у которой параллельны соответствующим осям плоской системы координат оху, а ось z совпадает с главным лучом So. Координаты точки снимка в системе Sxyz будут х, у и z = —f.
Используя формулы преобразования координат, получим
где а1, а2, а3 — косинусы углов, составленных осью X с осями х, у, z (табл. 1); b1, b2, b3 — косинусы углов, составленных осью Y с осями х, у, z; c1, с2, с3 — косинусы углов, составленных осью Z с осями х, у, z; f = So — фокусное расстояние фотокамеры.
Косинусы, входящие в формулы преобразования координат, называются направляющими косинусами. Они связаны между собой шестью независимыми уравнениями
Отсюда следует, что из девяти косинусов независимы только три, т. е. девять косинусов зависят от трех параметров.
Если координаты главной точки снимка не равны нулю, то формулы (12) имеют такой вид:
Формулы (14) позволяют перейти от плоских координат точки снимка к пространственным. Формулы обратного перехода можно представить так:
Преобразование координат (14) определяет квадратная матрица, составленная из направляющих косинусов
и называемая матрицей третьего порядка или матрицей преобразования координат.
Преобразование (15) определяется матрицей
которая получается из матрицы А заменой строк столбцами и называется транспонированной.
В матричной форме выражения (14) и (15) можно представить так
Три параметра, от которых зависят направляющие косинусы, составляют угловые элементы внешнего ориентирования снимка:
- § 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