Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

ТЕМА 1.1 Фотографические и геометрические характеристики аэроснимков.




ВВЕДЕНИЕ

По предмету ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОФОТОСНИМКОВ

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Припев

Припев

Не гложет души войны печать

Где не витают грусть и печаль

Проснуться в мире, где нет беды

Мечтало детство былой войны

ДЕТСТВО БЫЛОЙ ВОЙНЫ

Детство военной поры пролетело малою птахой в тревожном полёте

кудри и косы, испачкавши пеплом юные судьбы, ломая, как ногти

Ветер войны разметал по дорогам, души младые, как жёлтые листья

время взрослеть слишком рано приспело, не пожелав даже с детством проститься

припев:

Детство девчонок и детство мальчишек, не досидевших за школьною партой

вместо любимых их кукол и книжек СовИнфбюро и военные карты

Школы военные в стылых окопах и трудные будни в тылу у станков

время суровое было такое, что детям пришлось встать на смену отцов

Годы летят, словно осенью птицы в мирную даль от проклятой войны

девичьи косы уж стали седыми и кудри мальчишечьи тоже седы

Новое детство шагает по лужам, смотрит седое с улыбкой им вслед

лишь иногда слёзы горечи душат, грустная память тех прожитых лет

 

автор Виктор Васильевич Кириллов

Для специальности

 

-120202 – Аэрофотогеодезия

 

Автор:

Преподаватель спецдисциплин факультета СПО ЗАЙЦЕВА Е.И.

 

 

2009 год

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОГО ДЕШИФРИРОВАНИЯ ПРИ СОЗДАНИИ И ОБНОВЛЕНИИ ТОПОГРАФИЧЕСКИХ КАРТ И ПЛАНОВ. ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ “ДЕШИФРИРОВАНИЕ АЭРОСНИМКОВ”, СВЯЗЬ ЕЕ С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ.

 

Окружающая нас действительность представлена множеством объектов, обладающих определенными свойствами (геометрическими, физическими, химическими и т.д.) и связанных с другими объектами. Мы различаем объекты благодаря их отличительным свойствам. В свою очередь свойства объектов могут быть определены разными способами, в том числе и по снимкам – двумерным изображениям, полученным в результате съемки, выполненной специальной аппаратурой с воздуха.

Аэросъемка как метод изучения земной поверхности широко используется в самых разнообразных областях науки и техники. Она позволяет в сжатые сроки охватить исследованиями большие, порой труднодоступные территории, существенно уменьшить объем полевых работ при большой экономии материальных средств, времени, физических сил и получить точный и весьма объективный материал. Аэрофотоснимки предоставляют исследователю обширные сведения для изучения различных объектов и явлений, часто недоступных при наземных исследованиях.

Назначение дешифрирования – получение как можно больше информации с аэрофотоснимка, которая необходима для выполнения поставленной задачи. На результаты дешифрирования влияет информационная емкость аэрофотоснимка.

Фотограмметрические методы измерений применяют во многих областях науки и техники: в астрономии, топографии, геологии, археологии, сельском хозяйстве, строительстве и др. отраслях.

В настоящее время наибольшие возможности в дешифрировании открыты при использовании материалов космической съемки Земли и других планет. Эффективность использования материалов, полученных из космоса, не имеет себе равных, перспективы их обработки обнадеживающие. Интенсивное развитие и совершенствование аэрокосмических методов, все более широкое внедрение в практику географических исследований стало реальностью последних десятилетий. Методы дешифрирования получили новый толчок в развитии благодаря применению компьютерных методов обработки снимков, прежде всего космических. Одно из главных направлений использования аэрокосмических снимков – картографирование. В последнее время в связи с обострением экологических проблем аэрокосмические материалы служат источником для создания тематических карт, изучения динамики геосистем, что невозможно было бы без дешифрирования аэро- и космических снимков.

 

В процессе дешифрирования требуется решить следующие задачи:

- выявить изображение объекта на аэроснимке, а иногда и определить место на аэроснимке, где он должен быть изображен;

- определить род каждого выявленного объекта;

- определить те его свойства, которые должны найти отражение на карте в очертаниях или цвете условного знака.

По своим задачам дешифрирование тесно связано с фототопографией и фотограмметрией – процесс дешифрирования входит в технологические схемы создания топографических карт топографической съемки, а также обновления топографических карт по аэрофотоснимкам. Объектом изучения при дешифрировании является аэрофотоснимок, полученный в результате воздушного фотографирования. В свою очередь, последнее связано с использованием физики: спектральная и отражательная способность объектов, спектрозональный состав солнечного света в атмосфере, прохождение его через атмосферу, рассеяние. Воздушное фотографирование производится специальными аэрофотоаппаратами, являющимися сложными оптико-механическими устройствами, связанными с физикой (оптика, механика, электротехника, сопротивление материалов). Фотоматериалы, используемые при этом, их фотолабораторная обработка невозможны без связи с химией (фотохимия).

Аэрофотоснимки рассматривают с помощью органов зрения с привлечением оптических и измерительных приборов. Здесь прослеживается связь дешифрирования с физиологической и геометрической оптикой.

В перспективе совершенствования дешифрирование связано с автоматикой, требующей оптико-электронных систем (сканеров).

Производя изучение аэрофотоснимков, дешифровщик должен хорошо знать объекты дешифрирования и их взаимосвязи, т.е. он должен четко представлять дешифровочные признаки – быть высокоэрудированным человеком во всех областях. Выполняя топографическое дешифрирование, надо хорошо знать географические особенности данной местности (рельеф, гидрографию, растительность, населенные пункты, дорожную сеть, грунты и т.д.) Здесь видна связь с географией.

Выполняя военное дешифрирование, необходимо взаимодействовать с другими видами разведки для подтверждения достоверности своих результатов, что повышает качество дешифрирования аэрофотоснимков.

К исполнителям дешифрирования предъявляются особые профессиональные требования в отношении восприятия яркостных и цветовых контрастов и стереоскопичности зрения, а также способностей к эффективному опознаванию и определению объектов по их специфическому изображению на аэрофотоснимках. Наряду с этим исполнители дешифрирования должны знать особенности природы и хозяйства данной территории и иметь сведения об условиях её аэросъёмки.

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕШИФРИРОВАНИЯ

 

В фотографическом отношении аэроснимки представляют собой серии последовательных изображений местности, полученные в результате воздействия на эмульсионный слой аэропленки тех отраженных от земли световых лучей, которые поступили через объектив движущегося аэрофотоаппарата в его фокальную плоскость. Характер данного светового потока зависит от природных свойств самих объектов и воздушной среды, а его воздействие – от примененных технических средств.

Топографическому дешифрированию подлежат многие малые и слабоконтрастные объекты местности и, поэтому, особое внимание должно быть обращено на тот факт, что возможность их восприятия прямо зависит от соотношения оптического контраста и размера деталей фотоизображения.

Установлено, что объект воспринимается, когда его размер на аэроснимке при любом контрасте (в том числе – оптимальном) не меньше 0,10 мм, а контраст при любом размере не меньше 0,06 (практически – до 0,10). Следовательно, уменьшение контраста аэрофотоизображения объекта и фона должно компенсироваться увеличением оригинального размера этого изображения, и наоборот.

Границы контуров на аэроснимках представляют собой не контрастные линии, а размытые (в силу светорассеяния и смаза при аэросъемке) переходные полосы. Общую размытость границ контуров определяют как резкость аэрофотоизображения, размытость деталей – как его четкость. Резкость и четкость изображения снижаются с увеличением светочувствительности фотоматериалов, что особенно следует иметь ввиду при крупномасштабной топографической аэросъемке.

Для раздельного восприятия на аэроснимках изображений смежных объектов пограничная переходная полоса между ними не должна превышать трети аэрофотоизображения каждого из объектов. Наличие данной полосы в необходимых случаях (например, при установлении по аэрофотоснимкам ширины дешифрируемых рек, дорог, просек) учитывается путем введения соответствующих поправок за размытость изображения границ контуров.

В геометрическом отношении аэроснимок представляет собой центральную проекцию заснятой территории и дешифрирование топографических объектов является, в известной мере, определением их размеров и формы по тем частям данных объектов, которые получили прективное изображение при аэросъемке.

На плановых аэроснимках равнинной поверхности масштаб изображения для целей дешифрирования практически одинаков по всему кадру, горизонтальные линии передаются с сохранением их системы, плоские контуры и предметы подобны натуре. Объекты, имеющие высоту, воспроизводятся на этих аэроснимках следующим образом: приуроченные к центральной части – в виде фигуры в плане по наибольшей ее ширине, все остальные – как бы в наклонном положении с вершинами, расходящимися по радиусам к краям аэроснимков. При этом, длина изображения объектов возрастает прямо пропорционально их высоте и удалению от центра аэроснимка.

При горном рельефе масштаб планового аэроснимка различен для разных его частей и объемные объекты передаются с известными искажениями. В частности, величина проекции склона изменяется в зависимости от его ориентировки и расстояния от центра аэроснимка. Для склонов, обращенных к центру, площадь занимаемая их изображением, по мере продвижения к краям аэроснимка возрастает, а для противоположных – уменьшается.

При топографическом дешифрировании нужно иметь в виду, что на характер изображения местности существенно влияет взаимное положение в момент аэросъемки наземных объектов, солнца и аэрофотоаппарата. На одном и том же аэроснимке, но в разных его частях, проекции одинаковых высоких объектов могут иметь различные дешифровочные признаки в зависимости от величины угла при экспонировании между световыми и проектирующими лучами.

Дешифровочные возможности аэроснимков в каждом конкретном случае определяются природой соответствующих объектов, геометрическими и фотографическими закономерностями их воспроизведения при аэросъемке. Тем не менее существует относительно стабильная группа дешифровочных признаков, позволяющих прямо или косвенно устанавливать по аэрофотоизображению местности наличие и характеристики объектов дешифрирования.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 82; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.016 сек.