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4.2航空摄影技术方案;4.2.1航空摄影技术参数确实定;Step.1–划定航摄区范围、计算面积;摄区范围图;Step.2–确定航空摄影比例尺;三角板在灯光的照射下在桌面上产生影子,影子与物体本身的形状有一定的几何关系,人们将这种自然现象加以科学的抽象得出投影法。
如图b,将光源抽象为一点S,称为投影中心,投影中心与物体上各点〔A、B、C〕的投影连线〔SAa、SBb、SCc〕称为投影线,接受投影的面称为投影面。过物体上各点〔A、B、C〕的投影线与投影面的交点称为这些点的投影。;地面起伏,使得一张像片不同像点的比例尺变化。;胶片航空摄影机比例尺的选择范围;图像比K-成图比例尺1/M与摄影比例尺1/m之比–m/M。
在保证成图精度的前提下,K值越大、经济效益越高。影响K的因素:
测绘一幅地形图所需要的立体模型数;
航摄资料的质量能否满足图像比的要求。;2、绝对方位元素确实定;2、绝对方位元素确实定;2、绝对方位元素确实定;2、绝对方位元素确实定;2、绝对方位元素确实定;测绘一幅地形图所需要的模型数N:;平面量测精度的要求;高程量测精度的要求;在实际作业中必须同时考虑飞行质量、外业控制点精度、地形特征、航摄系统质量〔畸变差、胶片变形、压平精度〕和影像反差等各种因素对量测精度的影响,尤其是原始航摄负片并不直接用于生产,都是经过扫描数字化后使用,影像质量又将受到影响。
因此,实际应用时应将估算的分辨率数值提高一倍左右。;Step.3–确定航摄仪型号和焦距;综合法成图是摄影测量和地面地形测量相结合的测图方法。其特点是地面点的平面位置应用摄影测量方法以单张航摄像片为测图单元来求解,而地面点高程和地貌在野外实地测定。这种方法用于大比例尺平坦地区测图,尤其是对高程精度要求很高而航测难以到达的情况下,能得出满意的成果。;航摄仪焦距越长,投影差越小,因此综合法成图时,一般都选择长焦距的航摄镜箱。;Method02:当采用立测法成图时,航摄仪焦距的选择要考虑地形条件,分为平坦和丘陵高山地区两种情况。;1〕平坦地区应选择较短的焦距:;2〕当测区为丘陵或高山地区时,选择长焦距航摄物镜。以便减小左右视差较ΔP,提高高程量测精度和减少由于地形起伏所需增加的航摄像片数量:;地形起伏所引起的重叠度变化;Step.4–确定航摄胶片的型号;Step.5–确定重叠度;Step.6–确定冲洗条件;根据摄影目的选择适宜的摄影季节:
用于测制全要素地形图的航空摄影,一般应选择在最有利于反映摄区地形碎细特征的季节,尽量防止地表被浓茂的树叶遮盖、暂时性积雪、洪水淹没和扬沙的季节;彩色航空摄影应选择能够反映地表植被色彩特征的季节;
冰川地区航空摄影,应选择在能反映冰川实际范围的夏季,不得在有暂时性积雪覆盖的季节摄影;
沙漠地区应选择在沙尘暴少、生长有一定植被的夏季或秋季。;Step.8–提供航摄资料的名称和数量;4.2.2航摄技术计算;摄区范围
地理地貌概况
气候状况
降雨量及日照情况
航空摄影困难类别;划分摄影分区;航摄计算航线设计;技术计算No.1–航高;技术计算No.2–重叠度;技术计算No.3–基线航线间隔;技术计算No.4–航线像片数;技术计算No.5–航线数;技术计算No.6–分区像片数;技术计算No.7–最长曝光时间;4.2.3航摄技术设计书编制-例如;第二章飞行条件与摄影器材
2.1飞行条件
2.2摄影处理器材
2.2.1航空摄影机
2.2.2滤色镜
2.2.3感光材料
2.2.4摄影处理;第三章航空摄影技术要求及依据
3.1航空摄影根本技术要求
3.1.1航空摄影机检定
3.1.2航线设计
3.1.3摄影季节
3.1.4摄影时间
3.1.5飞行质量
3.1.6影像质量
3.1.7补摄与重摄
3.2相关标准及依据;第四章航空摄影技术设计方案
4.1地图资料
4.2航空摄影分区和平均面的选择
4.3航线的敷设
4.4航空摄影的主要技术参数
4.5航空摄影技术设计相关图表〔附后〕
摄区范围图
航空摄影分区图
航空摄影飞行略图
航空摄影分区航线图
航空摄影根本参数表〔航空摄影因子计算表〕
GPS领航数据表
航空摄影时间计算表;第五章航空摄影工程实施方案
5.1实施方案说明
5.2实施进度安排
5.3参与人员名单
5.4使用设备
5.5主要人员及设备在不同摄区的调动方案
5.6说明;第六章质量保证措施
6.1航摄质量控制与保障
6.2冲洗质量控制与保障
第七章提交成果清单;4.3航摄胶片的冲洗
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