RU2457435C1 - Фотограмметрическая мира - Google Patents

Фотограмметрическая мира Download PDF

Info

Publication number
RU2457435C1
RU2457435C1 RU2011100728/28A RU2011100728A RU2457435C1 RU 2457435 C1 RU2457435 C1 RU 2457435C1 RU 2011100728/28 A RU2011100728/28 A RU 2011100728/28A RU 2011100728 A RU2011100728 A RU 2011100728A RU 2457435 C1 RU2457435 C1 RU 2457435C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chamber
photogrammetric
worlds
globe
world
Prior art date
Application number
RU2011100728/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Георгиевич Журкин (RU)
Игорь Георгиевич Журкин
Григорий Геннадьевич Сычев (RU)
Григорий Геннадьевич Сычев
Александр Тихонович Калинкин (RU)
Александр Тихонович Калинкин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК)
Priority to RU2011100728/28A priority Critical patent/RU2457435C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457435C1 publication Critical patent/RU2457435C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к конструкциям фотограмметрических мир и может быть использовано для тестирования разрешающей способности аппаратуры, используемой для проведения дистанционной фотосъемки земной поверхности. Мира включает в себя тороидальный корпус, который представляет собой камеру, выполненную из одной или нескольких деталей из упругого эластичного материала. Камера выполнена с возможностью заполнения ее рабочим веществом и содержит на боковых стенках впускные и выпускные элементы. Плоская накладка с изображением миры имеет форму, соответствующую форме тороидальной камеры, и крепится к камере по периметру. Технический результат - обеспечение компактности миры при переноске, удобство при установке на местности и возможность легко менять изображение на поверхности миры. 3 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к фотограмметрии и, в частности, к устройствам для тестирования разрешающей способности аппаратуры фотосъемки, используемой для проведения фотосъемки земной поверхности. Изобретение может быть использовано для создания тестовых снимков земной поверхности с целью оценки разрешающей способности и калибровки аппаратуры дистанционного зондирования.
Известна наземная контрольная точка, представляющая собой квадратный лист материала, на который нанесено изображение креста и дополнительные изображения, которые могут использоваться для оценки разрешающей способности и для калибровки съемочных систем дистанционного зондирования [1].
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является наземная маркирующая полоса с высокой видимостью, используемая при фотограмметрическом отображении земли, которая включает в себя основной корпус из относительно тонкого легкого гофрированного картона, длина которого значительно больше ширины. В центре (по длине и по ширине) полосы сформировано отверстие, и полоса складывается в гармошку для компактного хранения и последующей установки. Более специфические реализации изобретения включают в себя продольные и поперечные перфорации, позволяют расщеплять полосу на меньшие части, когда для каких-либо определенных приложений не требуется полная длина и полная ширина. При установке полосы ее концы вытягиваются вовне от центральной точки маркера и крепятся к земле, так что чередующимся образом согнутые секции расходятся под заранее определенными углами к плоскости земли. Это усиливает видимость полосы с воздуха под разными углами и при разных условиях освещения. Две такие полосы могут крестообразно накладываться одна на другую, образуя стандартный геодезический крест, используемый в качестве наземной контрольной точки. В зависимости от природы географических особенностей местности, окружающей контрольную точку, которую маркируют полосы, на землю может класться та или другая сторона, а другая сторона будет обращена вверх, и нанесенное на нее изображение может служить мирой [2].
Недостатком указанных технических решений является невозможность менять изображение на поверхности миры, что в ряде случаев может оказаться необходимым, например, при съемке одной и той же местности с разным масштабом съемки или при использовании нескольких различных типов съемки (фотографической, радиолокационной и т.д.) для съемки одного и того же участка земной поверхности.
С учетом сказанного, актуальной является задача разработки фотограмметрической миры, предназначенной для тестирования авиационных и спутниковых средств фотографирования земной поверхности, которая была бы компактной при переноске, удобной при установке и позволяла бы легко менять изображение на поверхности миры.
Решение поставленной задачи достигается за счет того, что фотограмметрическая мира включает в себя:
топологически тороидальный корпус, который представляет собой камеру, выполненную из одной или нескольких деталей из упругого эластичного материала, и который при хранении является плоским, а при эксплуатации имеет топологически тороидальную форму за счет заполнения внутренностей камеры рабочим веществом;
средства для обеспечения возможности накачивания указанных камер с целью создания избыточного давления на внутренние поверхности камер;
средства для выпускания рабочего вещества из камер с целью придания им плоской формы;
плоскую накладку с изображением миры, имеющую форму, соответствующую форме тороидальной камеры и съемно крепящуюся по своему периметру к указанной тороидальной камере.
Это обеспечивает достижение основных технических результатов, состоящих в компактности миры при переноске, удобстве при установке миры на местности и в возможности легко менять изображение на поверхности миры.
В качестве наполнителя может использоваться воздух или другой газ, или любой другой продукт, которым накачивается тороидальная камера. При этом обеспечивается растяжение тороидальной камеры в радиальном направлении, что, в свою очередь, обеспечивает натяжение плоской накладки с изображением миры и тем самым практически исключает ее провисание.
Дополнительно мира может содержать несколько надувных цилиндрических камер, проходящих радиально, соединенных вместе в центре и прикрепленных своими дистальными концами к указанной тороидальной камере. Это обеспечивает более надежное обеспечение отсутствия провисания указанной плоской накладки с изображением миры. Число таких надувных цилиндрических камер должно быть не менее двух. Эти цилиндрические камеры могут быть соединены друг с другом в центре миры путем склеивания смежных поверхностей. Альтернативно, мира может содержать в центральной части надувной тор, обеспечивающий соединение радиально проходящих надувных цилиндрических камер вместе в центре за счет прикрепления концов указанных цилиндрических камер к указанному тору.
Изобретение поясняется графическими материалами, где:
Фиг.1 - фотограмметрическая мира круглой формы.
Фиг.2 - фотограмметрическая мира квадратной формы.
Фиг.3 - фотограмметрические миры с радиальными цилиндрическими камерами.
Как показано на фиг.1, 2, мира включает в себя топологически тороидальный корпус 1, который представляет собой камеру, выполненную из одной или нескольких деталей из упругого эластичного материала. В качестве материала для изготовления камер корпуса 1 может использоваться, например, резина, прорезиненная ткань (капрон, лавсан и т.п.) или ткань с ПВХ-покрытием. Корпус 1 может состоять из одной детали тороидальной формы или может быть составлен из нескольких цилиндрических деталей, например из шестнадцати, соединенных так, чтобы образовать единую цилиндрическую камеру, как показано на фиг.1. При хранении корпус 1 является плоским, причем возможность плоской укладки корпуса обеспечивается эластичностью материала, или дополнительно может быть свернут в компактную упаковку. При эксплуатации корпус имеет топологически тороидальную форму за счет заполнения внутренностей камеры рабочим веществом, в качестве которого используется воздух или другой газ.
Конкретная геометрическая форма корпуса 1 может выбираться в зависимости от приложения. Например, на фиг.1 показана мира круглой формы, на фиг.2 показана мира квадратной формы. В обоих случаях корпус 1 является топологически тороидальным, т.е. гомеоморфным тору.
Каждая из камер корпуса снабжена средством 2 для обеспечения возможности накачивания указанной камеры с целью создания избыточного давления на внутреннюю поверхность камеры, а также средством 3 для выпускания рабочего вещества из камеры с целью придания ей плоской формы. Для накачивания камеры может использоваться ниппельный клапан, установленный в стенке каждой камеры, к которому подсоединяется насос или баллон со сжатым газом. В качестве средства для выпускания рабочего вещества из камеры может использоваться клапан или вентиль. Средство 2 для обеспечения возможности накачивания камеры может быть совмещено со средством 3 для выпускания рабочего вещества из камеры. Дополнительно в корпусе может иметься предохранительный клапан для удаления избытка газа при значительном повышении температуры.
Собственно изображение миры нанесено на плоскую накладку 4, имеющую форму, соответствующую форме тороидальной камеры, и съемно крепящуюся по своему периметру к указанной тороидальной камере. В качестве материала для плоской накладки 4 может использоваться, например, ткань или пленка. Крепление плоской накладки 4 к корпусу 1 может осуществляться, например, с помощью липучки VELCRO™, люверсов и т.п.
На фиг.3 показаны примеры фотограмметрических мир (без плоской накладки) с дополнительными радиальными надувными цилиндрическими камерами 5. Число надувных цилиндрических камер может быть равно, например, 2, 3, 4, 6 или 8, причем чем больше число таких радиальных камер, тем надежнее обеспечивается отсутствие провисания плоской накладки 4. Как показано на фиг.3, цилиндрические камеры могут быть соединены друг с другом в центре миры путем соединения смежных поверхностей, или мира может дополнительно содержать в центральной части надувной тор 6, обеспечивающий соединение радиально проходящих надувных цилиндрических камер вместе в центре за счет прикрепления концов указанных цилиндрических камер к указанному тору. Наличие надувного тора 6 обеспечивает в случае необходимости возможность установки в центре миры геодезических приборов, необходимых для определения точных координат расположения миры, если она используется в качестве наземной контрольной точки.

Claims (4)

1 Фотограмметрическая мира, включающая в себя каркас, выполненный в виде камеры топологически тороидальной формы, включающий в себя одну или несколько деталей из упругого эластичного материала, принимающий при наполнении наполнителем внутренностей рабочую форму, при этом на верхней части камеры выполнены крепежные элементы для крепления плоской накладки собственно миры с ее изображением, по форме совпадающей с формой камеры, а на боковых стенках камеры выполнены впускные и выпускные элементы.
2. Фотограмметрическая мира по п.1, отличающаяся тем, что дополнительно содержит не менее двух надувных цилиндрических камер, проходящих радиально, соединенных вместе в центре и прикрепленных своими дистальными концами к указанной тороидальной камере.
3. Фотограмметрическая мира по п.2, отличающаяся тем, что цилиндрические камеры соединены друг с другом в центре миры.
4. Фотограмметрическая мира по п.2, отличающаяся тем, что в центре миры дополнительно введен надувной тор с радиально расходящимися цилиндрическими камерами.
RU2011100728/28A 2011-01-13 2011-01-13 Фотограмметрическая мира RU2457435C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011100728/28A RU2457435C1 (ru) 2011-01-13 2011-01-13 Фотограмметрическая мира

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011100728/28A RU2457435C1 (ru) 2011-01-13 2011-01-13 Фотограмметрическая мира

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2457435C1 true RU2457435C1 (ru) 2012-07-27

Family

ID=46850781

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011100728/28A RU2457435C1 (ru) 2011-01-13 2011-01-13 Фотограмметрическая мира

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457435C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU194339U1 (ru) * 2019-09-16 2019-12-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) Мобильная мира с вычисляемым центром
RU198763U1 (ru) * 2019-07-25 2020-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "Уральский дорожный научно-исследовательский центр" (ООО "УралДорНИЦ") Сборная конструкция опознавательного знака для аэрогеодезических работ

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU644463A1 (ru) * 1976-05-31 1979-01-30 Chernyj Aleksandr N Тест-объект
SU1182301A1 (ru) * 1984-01-25 1985-09-30 Предприятие П/Я Г-4149 Мира с регулируемым контрастом
SU1224779A1 (ru) * 1984-07-13 1986-04-15 Всесоюзный Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Химико-Фотографической Промышленности Радиальна мира дл измерени частотно-контрастной характеристики фотоматериалов
RU2105956C1 (ru) * 1994-12-28 1998-02-27 Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова Пассивная инфракрасная мира
EP1577641A2 (en) * 2004-03-15 2005-09-21 Northrop Grumman Corporation Color coded light for automated shape measurement using photogrammetry
RU2293960C1 (ru) * 2005-07-25 2007-02-20 Николай Иванович Сазонов Способ автоматизированной оценки разрешающей способности авиационных оптико-электронных систем дистанционного зондирования в видимом и инфракрасном диапазонах волн и универсальная пассивная мира для его реализации

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU644463A1 (ru) * 1976-05-31 1979-01-30 Chernyj Aleksandr N Тест-объект
SU1182301A1 (ru) * 1984-01-25 1985-09-30 Предприятие П/Я Г-4149 Мира с регулируемым контрастом
SU1224779A1 (ru) * 1984-07-13 1986-04-15 Всесоюзный Государственный Ордена Трудового Красного Знамени Научно-Исследовательский И Проектный Институт Химико-Фотографической Промышленности Радиальна мира дл измерени частотно-контрастной характеристики фотоматериалов
RU2105956C1 (ru) * 1994-12-28 1998-02-27 Летно-исследовательский институт им.М.М.Громова Пассивная инфракрасная мира
EP1577641A2 (en) * 2004-03-15 2005-09-21 Northrop Grumman Corporation Color coded light for automated shape measurement using photogrammetry
RU2293960C1 (ru) * 2005-07-25 2007-02-20 Николай Иванович Сазонов Способ автоматизированной оценки разрешающей способности авиационных оптико-электронных систем дистанционного зондирования в видимом и инфракрасном диапазонах волн и универсальная пассивная мира для его реализации

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198763U1 (ru) * 2019-07-25 2020-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "Уральский дорожный научно-исследовательский центр" (ООО "УралДорНИЦ") Сборная конструкция опознавательного знака для аэрогеодезических работ
RU194339U1 (ru) * 2019-09-16 2019-12-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет геодезии и картографии" (МИИГАиК) Мобильная мира с вычисляемым центром

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2004514958A (ja) 可視画像表示装置
RU2457435C1 (ru) Фотограмметрическая мира
US10089766B2 (en) Method and system of stitching aerial data using information from previous aerial images
US7425952B2 (en) Three-dimensional visualization architecture
US7819063B1 (en) Inflatable explosive breaching device
JP6282275B2 (ja) インフラストラクチャマッピングシステム及び方法
US4205394A (en) Sealed cavity hydrophone array calibration
WO2010117297A1 (ru) Способ определения позиции и ориентации прицепа транспортного средства и устройство для его осуществления
US9188436B2 (en) Gradient measuring apparatus and system
EP2343501A2 (en) Altitude measurement apparatus and method
JP2015010911A (ja) 空撮測量方法および装置
US20100066588A1 (en) Image pickup device for detecting moving speed of shot object and method thereof
US20140271292A1 (en) Rotary needle and expanding bellows pressure indicator
US3815423A (en) Hydrostatic altimeters and methods of use
JP6425353B2 (ja) 空中写真測量および三次元立体モデル生成用標識、空中写真測量方法
US6595046B2 (en) Temperature and pressure compensating indicator
WO2019188961A1 (ja) ターゲット装置、測量システム
KR101349147B1 (ko) 다수의 gps를 이용한 고정밀 영상이미지의 항공촬영장치
JP7142918B2 (ja) 全球測位衛星システム受信機搭載の対空標識
RU113350U1 (ru) Нестационарный опорный пункт
US20180324335A1 (en) Enhanced System for Lowering and Guiding 3-D Camera Apparatus
RU2346241C2 (ru) Устройство для выбора объектов наблюдения с орбитального космического аппарата
CN103364763A (zh) 防雷达侦察、模仿地形地物的球形反射器
NL2022503B1 (en) Luminaire head inclination level system
RU156749U1 (ru) Пневматический макет военной техники

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160114