RU2104488C1 - Способ создания планово-высотного обоснования - Google Patents

Способ создания планово-высотного обоснования Download PDF

Info

Publication number
RU2104488C1
RU2104488C1 RU94017416A RU94017416A RU2104488C1 RU 2104488 C1 RU2104488 C1 RU 2104488C1 RU 94017416 A RU94017416 A RU 94017416A RU 94017416 A RU94017416 A RU 94017416A RU 2104488 C1 RU2104488 C1 RU 2104488C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
points
network
images
planned
photographs
Prior art date
Application number
RU94017416A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94017416A (ru
Inventor
В.Б. Дубиновский
Ю.Л. Буров
Г.В. Кулаева
Original Assignee
Московский государственный университет геодезии и картографии
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский государственный университет геодезии и картографии filed Critical Московский государственный университет геодезии и картографии
Priority to RU94017416A priority Critical patent/RU2104488C1/ru
Publication of RU94017416A publication Critical patent/RU94017416A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2104488C1 publication Critical patent/RU2104488C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Processing Or Creating Images (AREA)

Abstract

Использование: в фотограмметрии для построения планово-высотного обоснования крупномасштабных съемок методом пространственной фототриангуляции. Сущность изобретения: для создания планово-высотного обоснования кроме плановых аэрофотоснимков получают перспективные или мелкомасштабные снимки, на каждом из которых при создании сети пространственной фототриангуляции проектируют прямую на местности и ряд дополнительных точек на ней, опознают эти точки на основных плановых снимках, проектируют на них точки фотограмметрической сети, измеряют координаты всех точек сети плановых снимков, в том числе и расположенных на выбранных прямых, производят построение сети путем совместного решения системы уравнений, принятых для создания сети и полученных из условий нахождения дополнительных точек на соответствующих прямых. 3 ил.

Description

Изобретение относится к фотограмметрии и может быть использовано для построения планово-высотного обоснования крупномасштабных съемок методом пространственной фототриангуляции.
Известен способ построения фотограмметрических сетей при создании топографических и кадастровых карт и планов, заключающийся в том, что при составлении по аэрофотоснимкам технического проекта в фотограмметрическую сеть включаются точки полевой подготовки, частота которых зависит от масштаба создаваемого плана (чем крупнее масштаб составляемого плана, тем чаще приходится проектировать точки полевой подготовки) [1].
Определение точек полевой подготовки снимков путем полевых геодезических измерений существенно увеличивает объем и стоимость работ.
Недостатком этого способа является то, что абсолютная и взаимная (оцениваемая при кадастровых съемках) точность точек сети зависят от точности и плотности точек полевой подготовки снимков, что приводит к необходимости определения достаточно большого количества точек полевой подготовки снимков.
Наиболее близким к изобретению является способ построения фотограмметрических сетей при обновлении топографических карт, заключающийся в том, что вместо определения новых точек полевой подготовки снимков используют старые снимки с опознанными на них точками полевой подготовки, при необходимости и точками первичной фотограмметрической сети, определенными при создании карты и не опознающимися на снимках нового залета, включают старые снимки в сеть, создаваемую по снимкам нового залета путем выбора на них связующих между снимками первичного и нового залетов точек и достигают таким образом построения новой сети по снимкам нового залета на основе старой (первичной) полевой подготовки и первичного фотограмметрического сгущения, полностью исключая производство новой полевой подготовки.
Достоинством способа является полное исключение полевой подготовки снимков, а недостатком - полная зависимость абсолютной и относительной точности сети от плотности точек первичной полевой подготовки.
Техническим результатом изобретения является разработанные методика, алгоритм и программа блочной фототриангуляции, что ведет к повышению взаимной точности точек фотограмметрической сети, не прибегая при этом к определению дополнительных точек полевой подготовки снимков, а в ряде случаев и сокращая объем полевой подготовки.
Технический результат достигается аналитическим построением фотограмметрической сети по плановым аэрофотоснимкам с включением в нее дополнительных измерений групп точек: по три точки в каждой группе, связанных условием расположения их плановых геодезических координат X Y на одной прямой или по четыре точки, выбранные так, что векторы, образованные первой точкой с каждой из трех остальных, связаны условием расположения их в одной плоскости, причем все точки в группах выбирают в процессе проектирования с использованием стереокомпаратора на отдельных мелкомасштабных или перспективных снимках, а также опознанных на плановых аэрофотоснимках основного залета.
На фиг. 1 и 2 представлены снимки маршрутной аэрофотосъемки территории съемочного участка с перекрывающими их одиночными перспективами или мелкомасштабными снимками с запроектированными на них точками, расположенными на прямых и опознанными на снимках основного залета; на фиг. 3 - технический комплекс для реализации способа.
Реализация способа (фиг. 1, 2) заключается в следующем.
Проектируют с использованием монокомпаратора или стереокомпаратора на аэрофотоснимках мелкого масштаба или перспективных аэрофотоснимках направления прямых и точки на них: 1, 11, 1-4, на примере прямой 1, 11. При этом, если местность плоская, то любая прямая на снимке определит положение прямой и контурных точек вдоль нее.
Если местность всхолмленная или горная, то прямая должна проходить через точку надира "n" снимка с координатами n (xn, yn) в системе координат снимка, полученных в результате решения обратной пространственной засечки по опорным точкам, изображенным на снимке по формулам
Xn = -f • C1 • Q3
Yn = - f • C2 • C3
где Ci (i = 1, 2, 3) - направляющие косинусы, вычисленные по угловым элементам внешнего ориентирования снимка, полученным в результате решения обратной пространственной засечки по опорным точкам, изображенным на снимке.
Составляют проект точек сети по плановым снимкам основного залета с включением опознанных точек прямых, запроектированных на одиночных снимках мелкого масштаба или перспективных снимках, производят измерения точек сети на плановых снимках основного залета, включая контурные точки прямых. Выполняют предварительное построение сети блока по результатам измерений снимков с целью исключения ошибок измерения координат точек снимков и получения приближенных значений элементов сети.
Уравнение блочной фотограмметрической сети производят путем совместного использования уравнений коллинеарности для всех точек сети:
определяемых точек
Figure 00000002

планово-высотных опорных точек
Figure 00000003

плановых опорных точек
Figure 00000004

высотных опорных точек
Figure 00000005

и уравнений поправок прямых, составленных по измеренным координатам каждой тройки точек 1, 11 и i, где возможно i = 1-4
Figure 00000006

полученных из исходных уравнений прямых
Figure 00000007

путем их линеаризации или уравнений поправок, составленных по измеренным координатам каждых четырех точек
Figure 00000008

полученных из условия компланарности трех векторов, образуемых четырьмя точками местности
Figure 00000009

путем его линеаризация.
Предлагаемый способ может быть осуществлен с использованием известных технических средств, объединенных в комплексе, представленном на фиг. 3.
Комплекс состоит (фиг. 3) из стереоскопа с маркирующим прибором 1, монокомпаратора или стереокомпаратора 2, стереофотограмметрического универсального (аналитического или аналогового универсального) прибора 3, персонального компьютера 4, графопостроителя 5.
Для осуществления способа с помощью стереоскопа с маркирующим прибором 1 или стереокомпаратора (монокомпаратора) составляют на снимках технический проект сети, на стереокомпараторе 2 или аналитическом универсальном стереофотограмметрическом приборе 3 отождествляют точки мелкомасштабного или перспективного снимков на плановых снимках, измеряют координаты на снимках всех запроектированных точек сети, фиксируют их на винчестере персонального компьютера 4, исправляют все виды искажений, с помощью персонального компьютера 4 производят построение и уравнивание фотограмметрической сети путем совместного решения систем уравнений (2) - (6), определяют элементы внешнего ориентирования всех снимков блока и координаты X, Y, Z всех точек, включенных в сеть.
Используя результаты построения сети на аналитическом (аналоговом) универсальном стереофотограмметрическом приборе или стереокомпараторе в комплексе с персональным компьютером, строят одиночные модели по снимкам стереопары, ориентируют их внешне по точкам фотограмметрической сети, полученным из построения сети, последовательно наводят измерительные марки на выбранные точки и получают на выходных устройствах геодезические координаты точек местности, которые при необходимости отображают в графическом виде с помощью координатографа универсального стереофотограмметрического прибора 3 или графопостроителя 5.
Предложенный способ позволит исключить определение дополнительных точек полевой подготовки, а в ряде случаев и сократить объем полевой подготовки снимков.

Claims (1)

  1. Способ создания планово-высотного обоснования при топографических съемках, включающий проведение плановой аэрофотосъемки, создание сети пространственной фототриангуляции с опорой на точки полевой подготовки путем измерения координат точек на плановых снимках стереопар, а также совместного решения системы уравнений, принятых для создания сети, и создание топографических планов, отличающийся тем, что получают перекрывающиеся с плановыми снимками перспективные или мелкомасштабные снимки, при создании сети пространственной фототриангуляции проектируют на каждом мелкомасштабном или перспективном снимках прямую на местности и ряд дополнительных точек на ней, опознают эти точки на плановых снимках, включают их в фотограмметрическую сеть, измеряют координаты всех точек сети на плановых снимках, при этом построение фотограмметрической сети производят с учетом условий нахождения дополнительных точек на соответствующих прямых.
RU94017416A 1994-05-11 1994-05-11 Способ создания планово-высотного обоснования RU2104488C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94017416A RU2104488C1 (ru) 1994-05-11 1994-05-11 Способ создания планово-высотного обоснования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94017416A RU2104488C1 (ru) 1994-05-11 1994-05-11 Способ создания планово-высотного обоснования

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94017416A RU94017416A (ru) 1996-01-10
RU2104488C1 true RU2104488C1 (ru) 1998-02-10

Family

ID=20155840

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94017416A RU2104488C1 (ru) 1994-05-11 1994-05-11 Способ создания планово-высотного обоснования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2104488C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Лобанов А.Н. и др. Аналитическая пространственная фототриангуляция. - М.: Недра, 1991. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN111724477B (zh) 一种多源数据融合构建多层次三维地形模型方法
JP5389964B2 (ja) 地図情報生成装置
CN110986773B (zh) 一种基于无人机拍摄测量工程土方量的方法
CN109598714A (zh) 一种基于图像三维重建及网格曲面的隧道超欠挖检测方法
CN1149916A (zh) 地理数据的收集,分析,测量和存储方法
KR101020170B1 (ko) 수치지도 생성을 위한 현장조사 장치 및 그 방법
CN112833861A (zh) 一种基于倾斜摄影大比例尺地形图的测绘方法和测绘系统
CN116883604A (zh) 一种基于天、空、地影像的三维建模技术方法
CN113514037A (zh) 基于便携无人机摄影筛查的岩体露头测量方法
RU2104488C1 (ru) Способ создания планово-высотного обоснования
CN111986320A (zh) 面向智慧城市应用的dem与倾斜摄影模型空间贴合优化算法
Dursun et al. 3D city modelling of Istanbul historic peninsula by combination of aerial images and terrestrial laser scanning data
CN100395779C (zh) 基于立体影像镶嵌的可量测无缝空间立体模型的生成方法
Ten et al. Creation of topographic plans using unmanned aerial photography
JP3313679B2 (ja) 鳥瞰及び走行シミュレーションシステム及び記録媒体
Stylianidis et al. A digital close-range photogrammetric technique for monitoring slope displacements
JP3267589B2 (ja) 地図データ処理方法及びシステム
Eyoh et al. Comparative analysis of UAV photogrammetry and total station traversing on route survey
SU1216648A1 (ru) Способ обновлени карты,созданной по аэрофотоснимкам
Shears et al. Softcopy photogrammetry and its uses in GIS
RU1797689C (ru) Способ обновлени топографической карты, созданной по аэрофотоснимкам
Neusch et al. Urban Imagery combining Photogrammetric and Remote Sensing Techniques: a New Training Course at Ensais Strasbourg
Lam et al. APPLICATION OF ANALYTICAL TERRESTRIAL PHOTGRAMMETRY IN CONSTRUCTION MA-NAGEMENT AND SITE SURVEY.
AL-kinani Protect Digital Elevation Model (DTM) from aerial photographs by using (ERDAS IMAGINE)
CN114842142A (zh) 一种应用于配网低压线路全景透明用户报装的空地一体联合建模方法