§ 102. Геометрия панорамных фотоснимков
Панорамные фотокамеры, как показано выше, позволяют на одном фотоснимке получить длинную полосу поверхности небесного тела, что является преимуществом такой фотосъемки. Основным недостатком панорамной фотосъемки является неодновременность построения кадра, что при движении фотокамеры относительно снимаемой поверхности приводит к искажению геометрии изображения.
Если фотокамера и объект съемки неподвижны, то полученное изображение будет представлять центральную проекцию на цилиндрическую поверхность. Предположим, что из одного центра проекции S (рис. 132) с одним и тем же фокусным расстоянием f получены панорамный Рп и кадровый Р фотоснимки. Так как панорамная фотосъемка производится поперек полета, то центральную образующую цилиндрической поверхности совместим с координатной осью х кадрового фотоснимка и будем считать ее осью хп для панорамного фотоснимка. След на панорамном фотоснимке вертикальной плоскости, проведенной через главную оптическую ось So и координатную ось у, является центральной линией и координатной осью уп панорамного фотоснимка.
Точка местности М изобразится на фотоснимке Р в точке т', а на фотоснимке Рп — в точке т. Точка т' в координатной системе оху имеет координаты x, у, а точка т в координатной системе охпуп — координаты хп, уп. Причем координата уп измеряется вдоль дуги ok, радиус которой равен f, а координата хп расположена вдоль образующей цилиндрической поверхности, проведенной через точку т. Обозначим отклонение луча Sm от главной оптической оси So двумя углами — λ и β. Угол λ лежит в координатной плоскости Soy. Связь между этими углами и координатами хп, уп следующая:
С учетом этих зависимостей найдем связь между координатами точек панорамного и кадрового фотоснимков:
Таким образом, измерив в координатной системе панорамного фотоснимка координаты точек хп, уп, преобразовывают их с помощью формул (312) в координатную систему кадрового фотоснимка и дальнейшую аналитическую обработку выполняют по формулам для аэрофотоснимков. Если съемка выполнялась на поверхности планеты и обработку производят по формулам наземной фотосъемки, то у панорамного фотоснимка нужно переименовать координатные оси: уп на хп, а хп на zn и направить в противоположную сторону.
Однако такая методика обработки является строгой при условии, что съемка была произведена неподвижной фотокамерой. В этом случае изображение сетчатого поля на панорамном фотоснимке будет иметь вид, показанный на рис. 133, а. Сетчатое поле хорошо иллюстрирует, как уменьшается масштаб изображения влево и вправо от центра, что приводит к искривлению продольных линий, а также к сжатию и уплотнению поперечных
Если фотокамера смещается относительно объекта фотографирования, то происходит перекос изображения (рис. 133, б). Так как щель смещается перпендикулярно относительно направления полета, то по мере перемещения щели от левого края фотоснимка к правому происходит постепенный сдвиг по направлению полета одной строки относительно другой. Величину смещения изображения на кадровом фотоснимке можно вычислить по формуле (309), а если учесть формулы (312), то получим формулу для подсчета смещения на панорамном фотоснимке
Если искажения, подсчитанные по формуле, находятся в допустимых пределах, то производят обработку панорамного фотоснимка, как описано выше. В противном случае необходимо в измеренные координаты хп, уп вводить поправки. При этом нужно учитывать, была ли на фотокамере установлена система компенсации сдвига изображения. Эта система устраняет в целом деформацию изображения, вызванную смещением фотокамеры, но из-за нестрогости работы усложняет геометрию его построения [9].
- § 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