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像点改正公式
* 径向畸变表现为畸变在以像主点为中心的辐射线上; 切向畸变是由于镜头光学中心和几何中心不一致引起的误差,它使构像点沿径向方向和垂直于径向方向都偏离其正确的位置,是一种非对称畸变。 径向畸变:像点移位位于像主点与像点的连线上。 切向畸变:像点移位不位于像主点与像点的连线上。 2、畸变差的种类 切向畸变径向畸变 四、像点坐标的系统误差及其改正 * 3、产生畸变差的原因 由于理论上和技术上的原因,制造严格无畸变的物镜是不可能的。 航摄仪物镜由许多透镜组合而成,理论上要求各透镜中心位于同一光轴上,即要求同心。但是制造时,各透镜不可能完全同心,由此造成切向畸变。 四、像点坐标的系统误差及其改正 * 4、畸变差公式 四、像点坐标的系统误差及其改正 * 4、畸变差公式 上式为像点的径向畸变差公式,其中的待定参数是一些定值,可通过航摄仪检定求出。一般情况下,在航摄仪检定表中,只提供了不同辐射距上的畸变差值,通过公式反算待定参数,从而可求任意像点的畸变差值。 四、像点坐标的系统误差及其改正 * 5、畸变差的改正方法 四、像点坐标的系统误差及其改正 * Atmospheric Refraction 1、大气折光差的几何意义 航空 摄影中,地面物体发出的发射光线需经过厚厚的大气层才能进入摄影机物镜。大气层不是均匀的物质,因此,发射光通过大气层进入摄影机物镜时,其路径并不是一条理想的直线,而是折线。 由于大气折光引起的影像误差,通常叫做大气折光差。 四、像点坐标的系统误差及其改正 * Atmospheric Refraction 1、大气折光差的几何意义 规律: 底点无大气折光差(入射角900 ) 大气折光差都位于以像底点为中心的辐射线上 都向外移位,向内改(折射角大于入射角) 四、像点坐标的系统误差及其改正 * 2、大气折光差的公式 大气折光差公式为: 四、像点坐标的系统误差及其改正 * 像点改正公式: 四、像点坐标的系统误差及其改正 * 水平坐标面E 大地水准面U 1、地球曲率的几何意义 Earth Curvature 四、像点坐标的系统误差及其改正 地球是一个椭球体,大地水准面也是一个椭球面。利用立体像对所建立的立体模型与实地相似,即模型中的大地水准面也应该是椭球面。 但实际中,在控制点的大地测量坐标系统中(指高斯平面坐标和高程),是以平面作为水准面。这种矛盾的存在,必然会明显地影响空中三角测量成果的精度。 * 水平坐标面E 大地水准面U 1、地球曲率的几何意义 Earth Curvature 四、像点坐标的系统误差及其改正 解决方法有二: 改变已知控制点的坐标系统。采用地心坐标系统,将加密计算过程建立在严格的数学基础上。 “改正”像点坐标。将像点坐标加曲率改正,使得所建立的立体模型的水准面是一平面,而且对各点的平面位置不产生明显和影响。这是一种近似的办法。 * 2、地球曲率的公式 水平坐标面E 大地水准面U Earth Curvature 在近似垂直摄影时,地球曲率引起的这种像点移位大小可以用公式表示: 四、像点坐标的系统误差及其改正 * 像点坐标x,y的改正值分别为: 地球曲率公式: 底点无需加地曲改正 其它点的移位均在底点的辐射线上,且始终向内移,向外改(与大气折光差正好相反) 四、像点坐标的系统误差及其改正 * 像点改正公式: 四、像点坐标的系统误差及其改正 * 四、像点坐标的系统误差及其改正 经过上述四种误差变形改正后的像点坐标为: * 一、像片的比例尺 二、像片的投影误差 三、像片的倾斜误差 四、像点坐标的系统误差及其改正 小 结 第8讲 像片的几何特性 * 1、什么是倾斜误差和投影误差?各有哪些规律? 2、造成像片上影像产生误差的因素有哪些?如何进行改正? 3、改正像片变形的基本原理是什么? 思考题 预习:第四章 立体观察与立体量测 * * * 第8讲 像片的几何特性 一、像片的比例尺 二、像片的投影误差 三、像片的倾斜误差 四、像点坐标的系统误差及其改正 内容安排 * 航摄像片为量测像片,有光学框标和机械框标。 航摄像片的大小为18cmx18cm,23cmx23cm,30cmx30cm。 1、航摄像片 一、像片的比例尺 * * 2、摄影基线:航向相邻两个摄影站间的距离 P1 S1 P2 S2 B E B:摄影基线 一、像片的比例尺 * 3、摄影比例尺 f为摄影机主距,H为航高 摄影像片当作水平像片,地面取平均高程时,这时像片上的一段l与地面上相应的水平距L之比为摄影比例尺。 a A S E P f H 一、像片的比例尺 * 一、像片的比例尺
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