Задачи, не связанные с топографией, которые решаются с помощью наземной фотограмметрии, охватывают изучение как статичных, так и динамичных объектов. Для получения изображений крупных стационарных объектов, таких как здания, мосты и различные инженерные конструкции, можно использовать стандартные фототеодолиты, предназначенные для картографических работ. В этом случае расстояние от камеры до объектов может достигать десятков и даже сотен метров. Таким образом, фототеодолитная камера, настроенная на бесконечность, обеспечивает достаточно четкие изображения этих объектов.
Когда речь идет о небольших неподвижных объектах, таких как автомобили, детали машин или памятники, для их съемки применяются камеры и стереокамеры, отфокусированные на определенные расстояния или оснащенные переменной фокусировкой.
Фотограмметрия представляет собой область знаний, занимающуюся методами анализа и преобразования изображений. Она направлена на определение размеров, форм, пространственного расположения объектов и их взаимосвязей на основе визуальных данных, полученных с помощью фотографий.
Этот метод исследования является бесконтактным и позволяет получать высокоточные метрические данные о предметах — таких как их форма, размеры и положение в определенной системе координат — исключительно по их изображениям. Достигнуть такой степени детализации при традиционных измерениях зачастую невозможно.
Истоки фотограмметрии восходят к 1839 году, когда была изобретена фотография. В камере-обскура, ранее используемой художниками для создания изображений, вместо обычного листа бумаги начали применять светочувствительные материалы. Француз Ж.Л.М. Дагер и английский изобретатель Ф. Талбот разработали методы фиксации изображений, а термин «фотография» предложил английский астроном Дж. Гершель.

Когда мы наблюдаем архитектурные памятники и прочие сооружения, редко задумываемся о том, что гармония их формы и содержания, с одной стороны, является плодом воображения архитектора, а с другой — результатом соблюдения геометрических закономерностей.
Воображение архитектора — это его индивидуальное выражение, основанное на теоретических знаниях и практическом опыте. Для того чтобы применять геометрические принципы, необходимы точные чертежи, планы и карты. Наиболее достоверное изображение зданий можно получить с помощью фотографий. Качество этих снимков должно быть таким, чтобы на их основе можно было определить размеры объектов. Эту задачу успешно решает фотограмметрия.
Фотограмметрия - это область науки, которая занимается получением точных измерений из фотографических и цифровых снимков. Она играет важную роль в современном мире, позволяя определять форму, размеры и пространственное положение объектов, а также их площадь, объем и различные сечения. Фотограмметрия используется в различных областях деятельности человека, таких как геодезия, архитектура, археология и др. Она обладает рядом преимуществ, включая возможность получения числовой информации о объектах без прямого контакта с ними, а также работу в безопасных условиях. Фотограмметрия применяется для определения деформаций сооружений, характеристики движущихся объектов, изысканий железных и автомобильных дорог, реставрации памятников архитектуры и многих других целей.
В результате выполнения фотограмметрических работ часто получаются ортоизображения, тематические карты, ГИС-слои или трехмерные (3D) модели реальных объектов или сцен. Существуют два основных типа фотограмметрии: аэрофотограмметрия и наземная фотограмметрия.
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).

В статье рассматривается способ получения трехмерной информации при помощи фотограмметрии для проектирования, возведения и эксплуатации инженерных сооружений, наблюдения (мониторинга) за состоянием архитектурных ансамблей, зданий и памятников. Современный опыт применения данной дисциплины в широчайшем диапазоне прикладных наук позволил представить фотограмметрию, как один из самых производительных и высокоточных способов получения полноценных данных. Показаны возможности создания 3d моделей для реконструкции
архитектурных и градостроительных объектов на основе фотоматериала, а также варианты их использования в виртуальном проектировании. Дальнейшее программное и инструментальное развитие фотограмметрии создает предпосылки изменения существующей методики обмеров для наблюдения за состоянием архитектурных ансамблей, зданий и памятников. Предложена попытка внедрения фотограмметрического опыта в процесс студенческого проектирования, а также создание методических указаний по использованию данной технологии.