Проектирование наземной фотосъемки

Основные случаи наземной стереофотограмметрической съемки.
Существует несколько вариантов выполнения наземной стереофотограмметрической съемки. Они зависят от формы и размера объекта съемки, а также от его местоположения относительно точек фотосъемки.

Общий случай фотосъемки.
В отличие от аэрофотосъемки, углы наклона наземных снимков могут принимать произвольные значения (от 0o до 360o).

Нормальный случай фотосъемки
В этом случае оптические оси фотокамер параллельны между собой и перпендикулярны базису фотографирования.

Равноотклоненный случай фотосъемки
Оптические оси фотокамер параллельны между собой и отклонены от перпендикуляра к базису на некоторый угол.

Подробнее...

Современные фотограмметрические сканеры

Фотограмметрические сканеры – это специальные приборы, способные получать изображения высокого качества и высокой точности позиционирования. Геометрическая точность результатов, полученных с помощью этого типа сканеров, подобна традиционным аналоговым и аналитическим фотограмметрическим инструментам. Такие сканеры необходимы для цифровых фотограмметрических приложений, которые имеют высокие требования к точности.

Эти приборы обычно сканируют только пленки, потому что пленки качественнее, чем бумага, хотя и пленка, и бумага содержат детали и геометрию снимков. Фотограмметрические сканеры обычно имеют среднеквадратическую ошибку (СКО) точности позиционирования 4 микрона или меньше и возможность сканирования с максимальным разрешением 5…10 микрон (5 микрон эквивалентно примерно 5,000 пикселям на дюйм).

Подробнее...

Прямая и обратная геодезические задачи

В геодезии часто приходится передавать координаты с одной точки (пункта) на другую.

Зная исходные координаты данной точки, горизонтальное расстояние до другой точки и направление линии, соединяющей их (азимут, дирекционный угол или румб), можно определить координаты второй точки (пункта) — в этом заключается решение прямой геодезической задачи.
Данная задача представляет значительные трудности при ее решении для точек, расположенных на эллипсоиде. Для точек на плоскости она решается следующим образом.
Пусть AB — одна из сторон полигона (теодолитного хода), для которой известна горизонтальная проекция d и дирекционный угол α (рис. 29). Координаты точки A (x1, y1) также известны.

Подробнее...

Основные понятия геодезии

Форма и размер Земли как основные понятия науки Геодезии


Несмотря на то, что общая форма и размеры Земли изучаются уже много веков, до настоящего времени о них нет таких данных, которые дали бы возможность составить уравнение ее поверхности и вполне соответствовали бы современной точности измерений.

Физическая поверхность Земли имеет сложную форму: 71 % ее поверхностной площади занимают моря и океаны и только 29 % — суша. Однако самые высокие горы и самые большие глубины океанов, по сравнению с размерами всей Земли, ничтожно малы. Например, на глобусе диаметром в 60 см вершина Джомолунгма (Эверест), высотой 8848 м, будет изображена всего лишь как крупинка диаметром 0,25 мм. Средняя глубина Мирового океана 3794 м и средняя высота суши над уровнем океана — 875 м.

Подробнее...

ТОПОГРАФИЯ

Топографическая карта местности

Топография — наука, изучающая земную поверхность. Её целью является создание топографических карт местности (от греч. τόπος – место и графия - описание).
ТОПОГРА́ФИЯ является отраслью науки и практики на стыке геодезии и картографии, изучающая местность в географическом и геометрическом отношении посредством создания топографических карт и планов на основе топографических съёмок (наземных, с воздуха, из космоса). Топография изучает вопросы классификации, содержания и точности топографических карт и планов, методики их изготовления, содержания, точности, обновления и получения по ним различной информации о территории. В каждом государстве эти вопросы регламентируются собственными стандартами (связанными с хозяйственно-политическими факторами, организационно-техническими возможностями картографо-геодезических служб и характером ландшафтов), но поскольку в целом они достаточно близки, это позволяет создавать сопоставимые топографические карты.

Подробнее...

Требования к изображениям для создания объекта строительства

Рабочие чертежи — это основа для создания объектов строительства, и их качество напрямую влияет на точность и скорость реализации проекта. В соответствии с требованиями стандартов СПДС, чертежи должны обладать тремя ключевыми свойствами: обратимостью, позиционной полнотой и метрической определенностью. Обратимость чертежа обеспечивается наличием минимум двух взаимосвязанных проекций объекта, что позволяет воссоздать его пространственную структуру. Позиционная полнота гарантирует, что на чертеже отображены все элементы объекта и их взаимное расположение, что особенно важно для решения задач проектирования.

Метрическая определенность чертежей достигается за счет соблюдения пропорций, масштаба и точной простановки размеров. Даже если чертеж не выдержан в едином масштабе, наличие размеров позволяет решать любые метрические задачи, такие как расчет расстояний, площадей и объемов. Эти требования к чертежам не только упрощают процесс чтения и интерпретации, но и обеспечивают высокую точность при реализации строительных проектов. В нашей компании мы строго следим за соблюдением этих стандартов, что позволяет нам гарантировать качество и надежность наших услуг в области лазерного сканирования и архитектурных обмеров.

Подробнее...

Фиксация и обмеры памятника архитектуры: фотограмметрическая фиксация

Выполнение обмеров памятников архитектуры классическим методом требует значительных затрат времени, особенно на труднодоступных и сложных архитектурных сооружениях. В этом случае с успехом может быть использована фотограмметрическая фиксация.

Применение фотограмметрического обмера памятников архитектуры целесообразно при невозможности обмеров ручным способом из-за отсутствия лесов; при необходимости фиксации памятников, находящихся в аварийном или руинированном состоянии; для быстрой фиксации памятника в экстренных случаях; для выполнения архитектурно-археологического обмера повышенной точности; для фиксации археологических зондажей и раскопок на памятнике; при обмерах сложных памятников с многочисленным неповторяющимся декором.

Подробнее...

Фиксация и обмеры памятника архитектуры: фиксация обмерами

Самой точной, дающей наибольшее количество данных для суждений обо всех особенностях зданий и об их состоянии, является фиксация памятников архитектуры посредством обмеров и выполнения по ним чертежей.

В зависимости от поставленной цели и, соответственно, точности, предъявляемой к обмерам, они разделяются на обмеры схематические, архитектурные и архитектурно-археологические.

Подробнее...

Фиксация и обмеры памятника архитектуры: фотографическая фиксация

Фотографическая фиксация позволяет получить документальное изображение здания не только в минимальный срок, но и с большой точностью и часто с достаточной полнотой. Но при этом недопустимо фотографирование сооружений в сильном ракурсе, создающем неверное представление о пропорциях. Необходимо при съемке также избегать резких контрастов света и тени, так как при рассеянном свете детали выходят значительно лучше.

Изображение деталей и фрагментов, а если возможно и целых фасадов желательно давать близким к ортогональному. Кроме того, при фотографировании желательно помешать рядом со снимаемым объектом рейку или тесьму с делением на дециметры или сантиметры в зависимости от размера фотографируемого предмета. Использование двух реек с делениями, жестко соединенных под прямым утлом, даст большие возможности для воспроизведения летали или ее последующего камерального изучения, а также позволяет при изготовлении отпечатков безошибочно устранить случайно допущенный ракурс.

Подробнее...

Фиксация и обмеры памятника архитектуры: фиксация рисунком

Метод "фиксация рисунком" при проведении работ по фиксации памятника архитектуры применяют в в том случае, когда почему-либо нельзя использовать более совершенные способы фиксации. Этот способ фиксации дает лишь приблизительное представление об изображаемом здании.

При выполнении рисунков следует заботиться об их ясности и правдивости, о передаче всех особенностей здания в целом и его фрагментов.
Поэтому предпочтителен четкий линейный рисунок с тонкой и твердой, не двоящейся и не расплывающейся линией. Свет и тени не должны искажать форму и скрывать детали, но давать более отчетливое представление об объеме и внутреннем пространстве здания и пластике его деталей.

Подробнее...

Программный комплекс ScanIMAGER

Программный комплекс ScanIMAGER предназначен для обработки результатов трехмерного лазерного сканирования применительно к архитектурным обмерам. Он построен по модульному принципу и поставляется в различных модификациях.
Подробнее...

Новочеркасский войсковой собор, полет по облаку точек

3D модель горельефа Е.В. Вучетича, ВДНХ, г.Москва

Аппаратно-программный комплекс PHOTOMICROMETER 3D

ВЫСОКОТОЧНАЯ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ТРЕЩИН И ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ

Фотограмметрический щелемер (сокращенно - фотощелемер, иначе - фотомикрометр) - это аппаратно-программный комплекс для высокоточного трехмерного мониторинга трещин, технологических зазоров или деформационных швов.

Перейти на сайт