摄影测量原理:以测绘地形为目的的空中摄影多采用竖直摄影方式,要求摄影机在曝光的瞬间物镜主光轴保持垂直于地面、实际上,由于飞机的稳定性和摄影操作的技能限制,航摄机主光轴在曝光时总会有微小的倾斜,按规定要求像片倾角应小于2°~3°,成都贴近摄影测量软件,这种摄影方式称为竖直摄影。竖直航空摄影可分为面积航空摄影、条状地带航空摄影和地块航空摄影i种。面积航空摄影主要用于测绘地形图,或进行大面积资源调查;条状地带航空摄影主要用于公路,成都贴近摄影测量软件、铁路、输电线路定线和江,成都贴近摄影测量软件、河流域的规划与治理工程等,它与面积航空摄影的区别一般只有一条或少数几条航带;地块航空摄影主要用于大型工程建设和矿山勘探部门,只拍摄少数几张具有一定重叠度的像片。摄影测量是一项精确的测量技术,可以实现高精度地图制作和建筑物测绘。成都贴近摄影测量软件
实时摄影图象的数字化:视频图象是按512×512个象素数字化,每个象素具有8个存储单元,即256个灰度级。分辨率的高低与图象芯片中传感元件的多少有关,这也成为一种度量标准。数字化后的物体影象细部的分辨率在垂直方向上是400~500个竖线,在水平方向上要稍低一些。影响摄影测量内部符合精度的几何分辨率是比较高的。当图象以1:500比例的分辨率初步数字化时,在图面上实际量测的分辨率从1:10000到1:20000成比例地扩张。这是由于扫描器芯片的几何稳定性和单个传感元件辐射集成的8比特数字化的的缘故。北京工业摄影测量测绘摄影测量可以通过使用红外摄影来探测大气污染物。
从1839年尼普斯和达意尔发明摄影术算起,摄影测量已有170多年的历史。但将摄影术真正用于测量的是法国陆军上校劳赛达特,他在1851~1859年提出和进行了交会摄影测量。由于当时飞机尚未发明,摄影测量的几何交会原理只限于处理地面的正直摄影,主要是用来进行建筑物摄影测量,而不是用来进行地形测量。模拟航空摄影测量指的是用光学或机械方法模拟摄影过程,使两个投影器恢复摄影时的位置、姿态和相互关系,构成一个比实地缩小了的几何模型,即所谓摄影过程的几何反转,在此模型上的量测即相当于对实地的量测,量测的结果是通过机械或齿轮传动等方法直接在绘图桌上绘出,如地形图或各种专题图。
摄影测量法:解析摄影测量(Analytical Photogrammetry)是摄影测量发展的第二个阶段,是指通过摄像机的参数,测量像片坐标和地面控制点,经缜密地数学计算得出物体空间坐标的一种方法。控制点的摄影测量加密是摄影测量的一项主要内容,以往控制点的加密主要采取图解法或光学机械法,随着电子计算机工业的发展,测绘计算也采用了计算机,控制点的加密现今都采用了解析空中三角测量。它是将建立的投影光束、单位模型或航带模型以及区域模型的数学模型,根据少量的地面控制点,按至小二乘的原理进行平差计算,解求出各加密点的地面坐标。摄影测量可以通过使用正射影像来减少地图绘制中的形变。
工程摄影测量的研究范围:在汽车制造方面,车身模型尺寸的量测以及汽车与障碍物碰撞后的特性测定,轮胎变形测定等同样可以用摄影测量方法来解决;还有,在研究动态目标时,高速摄影加已成为研究高速流逝过程的一种重要测量手段。如应用在机械零件的火花加工,电工技术中的电弧焊接,飞机风洞试验,爆破过程的监视以及冲击波特性的测试、传播速度的研究等。工程摄影测量的主要特点表现在:象片信息丰富、容量大,显示能力客观、影象逼真,适用于不规则物体的外形测量。具有同步装置还可用于动态目标的测量。摄影测量是一种使用相机和测量技术结合的测量方法。成都贴近摄影测量软件
摄影测量在城市规划、土地管理和资源调查中有着广泛的应用。成都贴近摄影测量软件
从空中拍摄地面的照片,早期是1858年纳达在气球上拍摄的。1903年莱特兄弟发明飞机后,才使航空摄影测量成为可能。在初次世界大战时期,首台航空摄影机问世。由于航空摄影比地面摄影有明显的优越性(如视场开阔、无前景挡后景现象、可快速获得大面积地区的像片等),使得航空摄影测量成为20世纪以来大面积测制地形图的很有效方法。1901年研制了立体坐标量测仪,1909年研制了1318立体自动测图仪,这些仪器主要用于地面摄影测量。从20世纪30年代到50年代末,各国主要测量仪器厂针对航空地形摄影测量研制和生产了各种类型的模拟测图仪器。这个时期是模拟航空摄影测鼙的黄金时期。在我国,模拟航空摄影测量一直延续到20世纪70年代末。成都贴近摄影测量软件
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