无人机航空测绘与后期制作PPT1 01. 第一课时 摄影测量.pptx

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摄影测量一、摄影测量学的定义及特点摄影测量学的任务二、三、摄影测量学的分类四、摄影测量发展历程

摄影测量学的定义及特点

摄影测量学的定义及特点利用光学摄影机获取的像片,经过处理以获取被摄物体的形状、大小、位置、特性及其相互关系定义通过影像研究信息的获取、处理、提取和成果表达的一门信息科学

摄影测量学的定义及特点摄影测量学的内容:定义获取被研究物体的影像,单张和多张像片处理的理论、方法、设备和技术将所测得的成果用图形、图像或数字表示

摄影测量学的定义及特点受气候、地理等条件限制较小特点能够获得物体的大量几何及物理信息可以拍摄动态物体的瞬间影像,完成难度较高的测量工作

摄影测量学的定义及特点适用于大范围地形测绘,成图快、效率高特点产品形式多样,可以生产纸质地形图、数字线划图、数字高程模型、数字正摄影像等

摄影测量学的任务

测绘各种比例尺的地形图主要任务摄影测量学的任务建立数字地面模型

几何定位:根据两个已知的摄影站点和两条已知的摄影方向线,交会出构成这两条摄影光线的待定地面点的三维坐标,确定被摄物体的大小、形状和空间位置解决的问题摄影测量学的任务影像解译:确定影像对应地物的性质

摄影测量学的分类

摄影测量学的分类航天摄影测量:传感器搭载在航天飞机或卫星上,摄影距离大于100km,主要用于卫星遥感影像测绘地形图或专题图,或快速提取所需空间信息按摄像机位置划分航空摄影测量:传感器搭载在航空飞机或航空器上,摄影距离在1-10km,是当前摄影测量生产各种中小比例尺地形图的主要方法

摄影测量学的分类地面摄影测量:通常传感器搭载在无人机上,且摄影高度在100-1000m,是生产各种大比例尺地形图的主要方法,也常用于小区域工程测图和补测航摄漏洞按摄像机位置划分

摄影测量学的分类近景摄影测量:摄影距离小于300m,主要用于特定的竖直目标,而非地形目标的测量按摄像机位置划分显微摄影测量:利用扫描电子显微镜摄取的立体显微像片,对微观世界进行摄影测量

摄影测量学的分类地形摄影测量:主要任务是测绘国家基本比例尺的地形图,以及城镇、农业、林业、地质、交通、工程、资源与规划等部门需要的各种专题图,建立地形数据库按应用领域划分

摄影测量学的分类非地形摄影测量:主要是将摄影测量方法用于解决资源调查、变形观测、环境监测、军事侦察、弹道轨道、爆破,以及工业、建筑、考古、地质工程、生物和医学等各方面的科学技术问题按应用领域划分

摄影测量学的分类竖直摄影:也称为垂直摄影,要求航摄机在曝光的瞬间物镜主光轴保持垂直于地面,以测绘地形图为目的的空中摄影多采用该方式按光轴方向划分

摄影测量学的分类水平摄影:特殊情况下,需要将摄影机主光轴方向接近水平方向进行摄影测量。被摄影物体主要位于竖直面内,如陡岩、墙面等,常用于近景摄影测量按光轴方向划分倾斜摄影:摄影机主光轴方向与铅垂线夹角在0-45°时的摄影,目的是为了获得更好的纹理效果,主要用于生产三维实景模型

摄影测量发展历程

摄影测量学发展至今,经历了模拟摄影测量、解析摄影测量和数字摄影测量三个发展阶段发展阶段摄影测量发展历程摄影测量学三个发展阶段特点

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,形成一个比实地缩小了的几何模型模拟摄影测量摄影测量发展历程模拟摄影测量过程

1839年尼普斯和达意尔发明摄影术模拟摄影测量摄影测量发展历程1851~1859年法国陆军上校劳赛达特提出和进行了交会摄影测量,摄影术真正用于测量

以电子计算机为主要手段,通过对摄影像片进行量测和解析计算方法的交会方式来研究和确定被摄物体的形状、大小、位置、性质及其相互关系,找到像点与物点之间的数学对应关系解析摄影测量摄影测量发展历程解析摄影测量过程

经历了航带法、独立模型法和光束法平差三种方法的发展解析摄影测量摄影测量发展历程20世纪50年代末,出现了解析空中三角测量仪、解析测图仪与数控正射投影仪,开辟了解析摄影测量的新纪元1957年,海拉瓦博士提出了利用计算机进行解析测图的思想20世纪70年代中期,解析测图仪进入了商用阶段

从摄影测量和遥感所获取的数据中,采集数字化图形或数字化影像,在计算机中进行各种数值、图形和影像处理,研究目标的几何和物理特性,从而获得各种形式的数字产品和可视化产品数字摄影测量摄影测量发展历程数字摄影测量过程

全数字化摄影测量:对数字/数字化影像在计算机中进行全自动化数字处理,它包括自动影像匹配与定位、自动影像判读两大部分数字摄影测量摄影测量发展历程

实时摄影测量:用CCD多数字摄影机直接对目标进行数字影像获取,并直接输入计算机系统中;在实时软件作

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