ФОТОТЕОДОЛИТНАЯ СЪЁМКА

ФОТОТЕОДОЛИТНАЯ СЪЁМКА съёмка местности, карьеров, инженерных сооружений и др. объектов с
применением фототеодолита и приборов для фотограмметрической обработки
снимков. Фототеодолитом с концов базиса Sи Sк-рым с помощью стереокомпаратора или стереоавтографа определяют
координаты отдельных точек и составляют цифровую модель или план объекта.
Положение снимка, напр. Pэлементы внутреннего ориентирования: фокусное расстояние фотокамеры - f
и координаты главной точки oхzа также элементы внешнего ориентирования: координаты центра проекции SXYZOXYZ
и углы a, xобщий случай съёмки, когда элементы ориентирования снимков имеют произвольные
значения, и частные случаи, в к-рых направления оптической оси фотокамеры
горизонтальны, а = w = x=0, XY
=
Z = 0, xслучаям относятся: конвергентный (ф2), параллельный (ф= фМ и координатами её изображений mстереопаре P




Вх, Bу, Bz - проекции
базиса В на оси координат, X'Z'и Х'mSпараллельных OXYZ,. вычисляемые по формулам:




Здесь х, z - плоские
координаты точки снимка в системе oили оcнаправляющие косинусы, определяемые по углам а, w,
x. Для параллельного случая съёмки формулы (1) принимают вид:




Ф. с. применяется в геодезии,
топографии и астрономии для построения и сгущения опорной геодезической
основы, а также для составления планов местности. По снимкам ИСЗ и звёздного
неба, полученным с помощью спутниковых фотокамер, создаётся геодезическая
основа на всю терр. земного шара (см. Космическая триангуляция).


Ф. с. широко используется
и в др. областях науки и техники для решения мн. задач, напр. в географии
для изучения ледников и процесса снегонакопления на лавиноопасных склонах;
в лесоустройстве и с. х-ве для определения ле-сотаксационных характеристик,
изучения эрозии почв; в инженерно-строительном деле при изыскании, проектировании,
строительстве и эксплуатации различных сооружений (рис. 3); в архитектуре
для изучения особенностей сооружений, наблюдения за состоянием архитектурных
ансамблей, отдельных зданий и памятников старины (рис. 4, 5); и пром-сти
для контроля установки каркаса турбин и прокатных станов и определения
состояния дымовых труб; в исследованиях рек, морей и океанов для картографирования
их поверхности и дна, а также для изучения подводного мира; в космич. исследованиях
для изучения поверхности Земли, Луны и др. небесных тел с ИСЗ и космич.
кораблей.


Лит.: Лобанов А. Н.,
Фототопография, 3 изд., М., 1968; Рапасов П. Н., Составление карт масштаба
1:2000-1:25000 методом комбинированной наземной и воздушной стереофотограмметрической
съёмки, М., 1958; Киенко Ю. П., Аналитические методы определения координат
в наземной стереофотограмметрии, М., 1972; Тюфлин


Ю. С., Способы стереофотограмметрической
обработки снимков, полученных с подвижного базиса, М., 1971; Итоги науки
и техники. Геодезия и аэросъёмка, т. 10, М., 1975; Русинов М. М., Инженерная
фотограмметрия, М., 1966; Сердюков В. М., Фотограмметрия в инженерно-строительном
деле, М., 1970. А.Н.Лобанов.




А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я