§ 18. Смещения точек на снимке,
ВЫЗВАННЫЕ ЕГО НАКЛОНОМ И РЕЛЬЕФОМ МЕСТНОСТИ
Допустим, что наклонный и горизонтальный снимки получены одной и той же фотокамерой и имеют общий центр проекции S (рис. 37). В этом случае снимки пересекаются по горизонтали hc, hc, проходящей через точку нулевых искажений с, так как прямая Sc представляет собой биссектрису угла наклона снимка αo и фокусные расстояния снимков Р и Р° одинаковы.
Обозначим через т и т ° изображения точки местности М на наклонном и горизонтальном снимках. Проведем радиусы r и r0 от точки с к точкам т и т°. Углы, составленные радиусами r и r0 с линией hchc, одинаковы. Поэтому если снимок Р повернуть вокруг горизонтали hchc и совместить со снимком Р°, то радиус r совпадает с г°, а точка т наклонного снимка будет смещена относительно точки т° горизонтального снимка по направлению ст° (рис. 38).
Следовательно, наклон снимка вызывает радиальные смещения точек. Точка т, лежащая выше линии неискаженного масштаба, приближается к точке нулевых искажений. Точка k, распо- ложенная ниже линии hchc, удаляется от точки нулевых искажений. Точка l, находящаяся на линии неискаженного масштаба, занимает одинаковое положение на наклонном и горизонтальном снимках. Это объясняется тем, что масштаб наклонного снимка — величина переменная: выше линии неискаженного масштаба он меньше масштаба горизонтального снимка, ниже этой линии — больше, а на линии hchc равен ƒ : Н.
Пусть начало координат на снимке находится в точке нулевых искажений. Обозначим через х и у координаты точки т на наклонном снимке Р, а через х° и у° — координаты точки т° на горизонтальном снимке. Применив формулы (37), напишем
где X и У — координаты точки местности М (начало координат в точке С, соответствующей точке нулевых искажений); H — высота фотографирования относительно местности, принимаемой за горизонтальную плоскость.
Из этих выражений следует
Найдем радиус-вектор r° на горизонтальном снимке. Очевидно,
Подставив сюда значения х° и у0 из выражений (66), получим
Из рис. 38 следует, что y = r sinφ. Поэтому
Теперь найдем смещение точки снимка δr, вызванное углом наклона αо. Для этого заменим в равенстве (68) r° на r— δr и решим его относительно δr:
Из этого выражения следует, что максимальное значение δr будет при наибольшем значении r и φ = 90°, т. е. для точки, расположенной на главной вертикали и максимально удаленной от точки нулевых искажений.
Для планового снимка формулу (69) можно представить в виде
Пусть αо = 30, φ = 90°, r = 70 мм, f = 200 мм. Тогда δr = —1,3 мм.
Рассмотрим смещения точек снимка, вызванные рельефом местности. Пусть h (см. рис. 8) — превышение точки В местности над горизонтальной плоскостью Е. Точка В изображается в точке b. Если бы точка В находилась в горизонтальной плоскости, то ее изображение было бы в точке а. Следовательно, отрезок, изображающий вертикальную прямую АВ, представляет собой смещение точки снимка, вызванное рельефом местности. Оно направлено по радиусу-вектору, соединяющему данную точку с точкой надира п. При этом точка снимка смещается от точки надира, если h>0, или к точке надира, если h <0. Изображения точек, лежащих в плоскости Е (h = 0), и точка надира не имеют смещений, вызванных рельефом.
В равнинной и холмистой местности превышения h — величины малые по сравнению с высотой фотографирования Н.
Для определения величины смещения за рельеф воспользуемся формулами (36), выражающими зависимость между координатами соответственных точек снимка и местности в случае, когда начало координат на снимке находится в точке надира, а на местности — в точке N.
Дифференцируя эти выражения, получаем
Подставим сюда значения X и У из выражений (35) и dH= —dh. Переходя к конечным приращениям, получим
Эти формулы позволяют найти проекции смещения точки снимка за рельеф на координатные оси х и у. Смещение
Учитывая значения δх и δу, а также y = r sin φ, получаем
На плановом снимке
Если снимок горизонтальный, то
- § 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