Cтраница 1
![]() |
Измерительная система, основанная на принципах фотограмметрии. [1] |
Фотограмметрия обеспечивает определение параметров трехмерного объекта на основании синтеза двух его фотоснимков, выполненных под разными углами. Для этого две фотографии совмещаются примерно так, как это делается в стереоскопе при формировании для наблюдателя трехмерного изображения на основе пары фотоснимков. [2]
Метод фотограмметрии отличался от метода зарисовок лишь тем, что изображение структуры пласта было получено в виде фотоснимка. [3]
Испытания фотограмметрии показали, что необходимо рассчитать координаты только шести точек каждого сечения ТП для получения его эскиза на графопостроителе. На рис. 3.12 представлена последовательность расчета геометрических размеров некоторой трубы: из точек 1 и 2 определяется диаметр ТП; из точек 1 к 4 получают расположение и ориентацию сечений труб. [4]
В руководствах по фотограмметрии она определяется как наука или искусство получения достоверных измерений средствами фотографии. Специалисты по фотограмметрии используют перекрывающиеся фотографии для извлечения и анализа трехмерной информации. Относительная геометрическая ориентация перекрывающихся фотографий позволяет восстановить гипотетическую трехмерную стереомодель, которая затем используется для измерения размера, формы и положения объектной сцены. На основе данного определения можно применять фотографические принципы во всех случаях, когда имеется возможность получить фотограммы, дающие адекватную информацию. [5]
В ходе испытания метода фотограмметрии выяснилось, что для получения удовлетворительных снимков грудь забоя должна быть свежая и сравнительно ровная. Но несмотря на соблюдение этих условий, контакты сланца и известняка на снимке выделяются плохо, в результате чего резко понижается точность определения мощности пласта по сланцу и известняку. [6]
Применения голографии к топографии и фотограмметрии, осуществляемые в последнее время, показывают, что имеются области, в которых голография, по-видимому, предлагает реальные и практически полезные решения. Спеклы, вызванные диффузной природой объектов, ухудшают разрешение и создают препятствия при использовании голографии для топографических целей. Несмотря на неприятности, вызванные спеклами, голографические изображения, по-видимому, найдут применение для решения многих измерительных задач. Устанавливая оптические устройства ( например, увеличители) в пространстве между действительным изображением и наблюдателем, можно не только уменьшить размер спеклов, но и увеличить изображение, так чтобы его наименьшие детали, представляющие интерес, стали крупнее спеклов. Спеклы отсутствуют в голографической стереомодели сфокусированного изображения, поскольку в этом случае на этапе восстановления изображения используется простраиствеиио-некогерентный свет. [7]
Координаторы, не предназначенные для фотограмметрии. [8]
Прямое голографирование открывает уникальные возможности в фотограмметрии компактных объектов. Глубина резкости восстановленного мнимого изображения зависит лишь от параметров используемого когерентного излучения, и ею можно управлять в соответствии с рассматриваемой задачей. В стереофотографии с целью получения большой глубины резкости прибегают к компромиссу, теряя в разрешении. Множество перспектив голографкче-ского изображения облегчает измерение координат точки, увеличивает точность и делает процедуру измерения менее утомительной. Эту операцию может выполнить даже человек с монокулярный зрением, что было бы невозможно в стереофотограмметрии. На рис. 2 6 приведен пример получения контуров при монокулярном зрении. Однако голография имеет свои собственные ограничения. Если фотограмметрия, проводимая с помощью стереофотографии, не имеет ограничений на размер исследуемого объекта, то геометрические и физические аспекты голографии вместе с требованием к когерентному освещению накладывают определенные ограничения на размер объекта. При измерениях голографического мнимого изображения используется масштаб лишь один к одному и нельзя добиться увеличения, не исказив при этом восстановленное изображение. В этом смысле стереофотограмметрия имеет определенные преимущества перед непосредственным голографированием. Однако способность регистрировать и обмерять трехмерные объекты без нарушения масштаба открывает новые возможности и делает голографию ценным дополнением к фотограмметрии компактных объектов. [9]
Читателям, интересующимся широким кругом вопросов фотограмметрии, рекомендуется монументальный труд Руководство по фотограмметрии); Гош ( 1968) обсуждает математические вопросы стереофотограмметрии. [10]
Оговоримся, что упомянутые здесь методы лазерной фотограмметрии являются своеобразной модификацией светопроекционной фотодальнометрии, о чем речь пойдет в четвертом разделе данной главы. [11]
Создание широкоугольных объективов, пригодных для использования в фотограмметрии, является одной из наиболее сложных задач разработки оптических систем. [12]
В четвертой главе приведено аналитическое рассмотрение основной задачи фотограмметрии. [13]
Замер по вертикальным линиям отличается от методов зарисовок и фотограмметрии тем, что ширина полосы приводится до одного сантиметра. Этим самым замеры площадей превращаются в линейные замеры. Отсчеты берутся в местах контакта сланца и известняка. [14]
Исключив из своего внимания обширную литературу по проективной геометрии и фотограмметрии, мы можем предложить лишь небольшой список литературы, трактующий вопросы перспективных преобразований с точки зрения анализа сцен. В неопубликованном докладе Харта ( 1969) о стереоскопических расчетах обсуждается чувствительность процесса триангуляции к ошибкам, вызванным поворотом, наклоном и квантованием. Собел ( 1970) имел дело с задачей калибровки камеры. [15]