Расчет параметров аэрофотосъемки площади участка

Масштаб аэрофотоснимков. Фокусное расстояние аэрофотоаппарата. Длина и ширина участка маршрута аэрофотосъемки. Максимальное превышение на участке. Вычисление планируемого продольного и поперечного перекрытия. Определение базиса фотографирования.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 09.03.2012
Размер файла 730,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Расчет параметров аэрофотосъемки площади участка

1. Масштаб аэрофотоснимка

Масштабом аэрофотосъемки называется отношение линейных размеров изображения на аэрофотоснимках к соответствующим действительным линейным размерам объектов на фотографируемой местности.

Главный масштаб изображения в аэрофотосъемке определяется по формуле:

где m - знаменатель масштаба,

- фокусное расстояние - расстояние от задней узловой точки объектива до плоскости прикладной рамки фотоаппарата,

- высота фотографирования - расстояние от средней плоскости местности до передней узловой точки.

Из формулы (1) следует, что масштаб аэрофотоснимка относительно средней предметной плоскости равен:

Формула для вычисления масштаба аэрофотоснимка имеет вид:

где k - коэффициент, равный 7 (количество букв в имени и фамилии).

Следовательно, масштаб аэрофотосъемки равен 1:11000.

2. Фокусное расстояние аэрофотоаппарата

Фокусное расстояние - это расстояние, от задней узловой точки объектива, до плоскости прикладной рамки фотоаппарата. Является одной из величин определяющей масштаб изображения. Фокусное расстояние определяют при фотограмметрической калибровке аэрофотоаппарата с точностью до 0,01 мм (или до 0,001 мм) и записывают в аттестат аэрофотообъектива.

Объективы, применяемые при аэрофотосъемке, по длине

фокусного расстояния делят на:

- Короткофокусные = 50-70 мм.

- Среднефокусные = 100-140 мм, 200 мм.

- Длиннофокусные = 500-550 мм, 1000 мм.

В курсовой работе фокусное расстояние = 70 мм.

Рисунок 1.1 - Построение изображения в аэрофотоаппарате

3. Длина участка маршрута аэрофотосъемки

Многомаршрутная фотосъемка представляет собой получение снимков местности с нескольких параллельных маршрутов.

Рисунок 1.2 - Схема аэрофотосъемки

Маршруты прокладываются чаще всего по направлениям восток-запад-восток или север-юг-север. Причем первый маршрут прокладывают вдоль границы участка так, чтобы он перекрывал эту границу не менее чем на четверть рабочей плоскости аэронегатива. Аэронегативы последнего маршрута не должны перекрывать противоположную границу съемки.

Длина участка определятся по формуле:

где k - коэффициент, равный 7 (количество букв в имени и фамилии).

Длина участка аэрофотосъемки составляет 8,5 км.

4. Ширина участка аэрофотосъемки

Ширина участка аэрофотосъемки зависит от количества аэрофотосъемочных маршрутов и расстояний между ними.

Ширина участка определяется формулой:

где k - коэффициент, равный 7 (количество букв в имени и фамилии).

Ширина участка аэрофотосъемки составляет 2,6 км.

5. Формат аэроснимка

Наиболее широко применяемые форматы для аэрофотосъемки 18х18, 23х23 и 30x30 см. В курсовой работе использовался формат аэроснимка 18х18, то есть ширина Lx равна 180 мм и высота Ly равна 180 мм.

Рисунок 1.3 - Схема аэрофотоснимка

6. Максимальное превышение на участке

Максимальное превышение на участке - это величина, необходимая для расчета показателя поперечного перекрытия. Максимальное превышение на участке определятся по формуле:

где Дх - длинна маршрута.

Максимальное превышение на участке составляет 85 метров.

7. Вычисление высоты фотографирования

Средняя высота аэрофотосъемки определяется по формуле:

где m - масштаб аэрофотосъемки,

- фокусное расстояние.

Рисунок 1.4 - Высоты фотографирования

8. Вычисление планируемого продольного перекрытия

Аэросъемку выполняют с взаимным перекрытием смежных аэрофотоснимков одного маршрута, которое называется продольное перекрытие аэроснимков . В зависимости от максимального превышения на участке, районы делят на:

- Плоскоравнинная местность, при h=0-40 м Px=60-65%

- Пересеченная местность, при h=50-150 м Px=65-70%

- Всхолмленная местность, при h=150-300 м Px=70-75%

- Предгорная местность, при h=300-800 м Px=75-85%

- Горный район, при h=>800 м Px=85-90>%

Продольное перекрытие вычисляется по формуле:

(1.8)

Продольное перекрытие аэроснимков =66%.

Рисунок 1.5 - Продольного перекрытия аэроснимков

9. Вычисление планируемого поперечного перекрытия

При проведение аэросъемки также выполняют взаимное перекрытием смежных аэрофотоснимков соседних маршрутов, которое называется поперечное перекрытие аэроснимков .

В зависимости от максимального превышения на участке, районы делят на:

- Плоскоравнинная местность, при h=0-40 м Pу=30-35%

- Пересеченная местность, при h=50-150 м Pу=35-40%

- Всхолмленная местность, при h=150-300 м Pу=40-45%

- Предгорная местность, при h=300-800 м Pу=45-50%

- Горный район, при h=>800 м Pу=50-55%

Поперечное перекрытие вычисляется по формуле:

(1.9)

Поперечное перекрытие аэроснимков =36%.

Рисунок 1.6 - Поперечное перекрытие аэроснимков

аэрофотоснимок фокусный участок базис

10. Вычисление базиса фотографирования

Расстояние между главными точками аэроснимка, называется базисом аэроснимка . Базис фотографирования в масштабе снимка вычисляется по формуле:

(1.10)

где Lx - сторона снимка,

Px - продольное перекрытие аэроснимков,

m - масштаб аэрофотосъемки.

Базис аэрофотоснимка равен 673,2 м.

11. Вычисление расстояния между маршрутами

Расстояние между маршрутами вычисляется по формуле:

(1.11)

где Lx - сторона снимка,

Px - продольное перекрытие аэроснимков,

m - масштаб аэрофотосъемки.

Расстояния между маршрутами равно 1267,2 м.

Рисунок 1.8 - Расстояние между маршрутами

12. Вычисление числа снимков на маршруте и вычисление числа маршрутов

Вычисление количества аэроснимков на маршруте производится по формуле:

(1.12)

где Дх - длинна маршрута,

Вх - базиса фотографирования.

Вычисление количества маршрутов производится по формуле:

(1.12)

где Ду - ширина маршрута,

Ву - расстояние между осями смежных маршрутов.

На участке аэрофотосъемки необходимо проложить 2 маршрута с 14 аэрофотоснимками на каждом из них.

13. Вычисление общего количества снимков

Вычисление общего количества снимков осуществляется по формуле:

(1.13)

где Nx - количества аэроснимков на маршруте,

Nу - количество маршрутов.

14. Вычисление потребного количества аэрофотопленки

В аэрофотосъемке использовалась кассета длинной L=120 м. Определения количества кадров в пленке М производится по формуле:

(1.14)

где Lx - формат аэроснимка,

L - длина кассеты.

Вычисление потребного количества аэрофотопленки производится по формуле:

(1.15)

где N - общее количество снимков,

M - количества кадров в пленке.

15. Вычисление базиса фотографирования в масштабе аэрофотоснимка

Вычисление базиса фотографирования в масштабе аэрофотоснимка осуществляется по формуле:

(1.16)

где Bx - базиса фотографирования,

m - масштаб аэрофотосъемки.

16. Расчет максимальной выдержки времени экспозиции

Максимальная выдержка - это такая выдержка, при которой не будет смазываться изображение.

Максимальная выдержка времени экспозиции определяется по формуле:

(1.17)

где M - масштаб создаваемого плана,

W - Скорость самолета, равная 450 км\ч.

(1.18)

где m - масштаб аэрофотосъемки.

17. Расчетное время аэрофотосъемки участка

Чтобы определить время необходимое для съемки участка надо знать протяженность всех аэрофотосъемочных маршрутов (погонный километраж участков):

(1.19)

где Дx - длинна маршрута,

Nу - количество маршрутов.

Расчетное время аэрофотосъемки определяется по формуле:

(1.20)

где Ls - погонный километраж,

W - Скорость самолета, равная 450 км\ч.

.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Характеристика аэрофотосъемки - фотографирования территории аэрофотоаппаратом, установленном на атмосферном летательном аппарате. Система приводов стабилизации изображения, используемая на самолёте при сканировании поверхности Земли. Алгоритм управления.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 10.06.2011

  • Выбор системы передачи и оборудования для защиты информации. Расчет параметров оптического волокна и параметров передачи оптического кабеля. Особенность вычисления длины регенерационного участка. Анализ определения нормативного параметра надежности.

    курсовая работа [803,9 K], добавлен 12.10.2021

  • Соединительные линии между центральными телефонными станциями. Допустимые нормы затухания, максимальная длина каждого участка при непосредственном телефонировании. Расстояние кабельной линии. Работа аппарата при приеме вызова, передаче и приеме речи.

    контрольная работа [9,9 M], добавлен 07.05.2011

  • Разработка структурной схемы волоконно-оптической системы передачи. Определение длины усилительного участка, а также допустимой дисперсии регенерационного участка. Оценка вероятности ошибки в магистрали. Диаграмма уровней на усилительном участке.

    курсовая работа [175,4 K], добавлен 14.03.2014

  • Расчет числа каналов на магистрали. Выбор системы передачи, оптического кабеля и оборудования SDH. Характеристика трассы, вычисление длины регенерационного участка. Составление сметы затрат. Определение надежности волоконно-оптической линии передачи.

    курсовая работа [877,2 K], добавлен 21.12.2013

  • Анализ и сравнение технологий передачи данных на магистральных линиях связи. Применение систем волнового мультиплексирования. Организация управления и мониторинга сети DWDM. Расчет длины регенерационного участка, планируемого объема передачи данных.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 20.09.2013

  • Разработка конструкция радиоэлектронного устройства "Сигнализация садово-огородного участка". Расчет геометрических и электрических параметров, электромагнитной совместимости, тепловых режимов, основных компоновочных параметров проектируемого устройства.

    курсовая работа [220,9 K], добавлен 02.06.2013

  • Определение шумовой температуры фидерного тракта. Угол раскрыва и фокусное расстояние зеркальной антенны. Диаграммы направленности облучателя, распределение поля в апертуре зеркала. Сопоставление расчетного и заданного уровня боковых лепестков.

    курсовая работа [572,6 K], добавлен 13.02.2011

  • Расчет длины регенерационного участка волоконно-оптической системы (ВОЛС) передачи информации по заданным параметрам энергетического потенциала системы и дисперсии в волоконных световодах. Оценка быстродействия ВОЛС. Определение ширины полосы пропускания.

    контрольная работа [340,4 K], добавлен 29.05.2014

  • Ситуационная схема трассы и расчет необходимого числа каналов. Выбор системы передачи и определение требуемого числа оптических волокон в кабеле. Выбор марки кабеля и его технические параметры, расчет длины участка. Составление сметы на строительство.

    курсовая работа [363,2 K], добавлен 17.09.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.