摄影测量是指运用摄影机和胶片组合测量目标物的形状、大小和空间位置的技术。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。摄影测量是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。摄影测量的主要任务是用于测制各种比例尺的地形图,建立地形数据库,贴近摄影测量软件,为各种地理信息系统、土地信息系统以及各种工程应提供空间基础数据,同时服务于非地形领域,如工业,贴近摄影测量软件、建筑、生物,贴近摄影测量软件、医学、考古等领域。摄影测量是一种利用摄影的方法来测量地表形状和物体尺寸的技术。贴近摄影测量软件
摄影测量是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。传统的摄影测量学是利用光学摄影机摄取像片,通过像片来研究和确定被摄物体的形状、大小、位置和相互关系的一门科学技术。它包括的内容有:获取被摄物体的影像,研究单张像片或多张像片影像的处理方法,包括理论、设备和技术,以及将所测得的结果以图解的形式或数字形式输出的方法和设备。其主要任务是测制各种比例尺的地形图、建立地形数据库,为地理信息系统、各种工程应用提供基础测绘数据。湖南专业摄影测量软件摄影测量可以通过使用遥感技术来获取地球表面的信息。
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。
摄影测量发展阶段:由于计算机及计算技术的发展,人们开始使用计算机来完成摄影测量中复杂的几何解算和大量的数值计算。这便出现了始于20世纪50年代末的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,限于当时计算机的发展水平,解析测图仪经历了近20年的研制和试用阶段。到了20世纪70年代中期,计算机技术的发展才使解析测图仪进入了商用阶段。摄影测量可以通过使用高动态范围(HDR)摄影来捕捉场景的丰富细节。
工程摄影测量的发展趋势:解析测图仪的应用。解析测图仪是一种兼有模拟法与解析法的多功能测图仪。有关文献指出:“解析测图仪拥有立体坐标仪的所有优点,业且可以直接获得数字与图解输出,因此应视为首要的近景象片的处理方法。这种仪器的多功能性,可使摄影站的选择与图形更加自由,从而减轻了外业工作。如果能得到这种仪器,则可解决比较复杂的问题。”目前,国内已有引进的解析测图仪若干台,这为今后开展这方面的研究工作创造了很有利的条件。但在工程摄影测量方面如何发挥解析测图仪的作用,是一个值得研究与探讨的问题。摄影测量可以用于测量物体的高度、宽度和长度等尺寸。贴近摄影测量软件
摄影测量可以在地理信息系统中使用,实现地理空间数据的快速采集和分析。贴近摄影测量软件
实时摄影物方点坐标计算:在测量空间中,总是有两个不同的坐标系。一个是在检校过程中,由工作站自身所确定的坐标系;另一个是相对于广商所设计的模型而言的特定的物空坐标系。只当需要将所测得的坐标归化到设计模型中去时,才有必要将工作站相对特定的物空坐标系进行定向。借助物体上一系列名义上已计算出来的连接点,通过相似变换,可以求得物点的坐标。很简单的检校上述装置的方法是自由网检校方法,它不需要任何外部控制测量(Haggren等,1989)。工作站完全依靠由于多重图象观测值引起超定来确定自身检校,只需要提供比例尺。贴近摄影测量软件
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