Сканирование Трансформирование Перепланировка, нарезка по выделу и т.п. Загрузка и привязка растров Векторизация объектов кадастрового учета.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Фотограмметрия – это наука, изучающая методы определения форм, размеров и пространственного положения объектов по их фотографическим изображениям Предметом.
Advertisements

Создание геометрических моделей объектов и снимков с заданными параметрами Говоров А.В. ИКИ РАН, МИИГАиК.
Географические информационные системы (ГИС). Актуальность ГИС Где это происходит? Как распределено учащееся население по районам? На каких маршрутных.
ООО « АЭРОГЕОФОТ » фотограмметрические, топографические и землеустроительные работы.
СИСТЕМЫ КООРДИНАТ И ВЫСОТ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ГЕОДЕЗИИ И ТОПОГРАФИИ.
Особенности обработки материалов космической съемки со спутника GeoEye-1 в системе PHOTOMOD Разумова Яна, Отдел ГИС «СургутНИПИнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»
ГЛОБАЛЬНЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ, СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ, ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИЯМИ И В ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКОМ.
Представляет:. * Система PHOTOMOD предназначена для решения полного комплекса задач от уравнивания сети фототриангуляции до построения моделей рельефа,
ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СНИМКОВ. Изучением метрических свойств снимков с использованием их в целях измерений занимается фотограмметрия. Фотограмметрические.
РАДИОМЕТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СНИМКОВ И ИХ КОМПЬЮТЕРНАЯ ОБРАБОТКА.
Лекция 1. ЧТО ТАКОЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ? Харитонов А. Ю. Министерство образования и науки Украины Донецкий национальный технический университет Кафедра.
Ресурсы Дом зад. стр. 8-9 учебника, выучить термины. Практическая работа: анализ карт атласа Учебник стр 8-9 Атлас с Тетрадь –тренажер: с. 4 (1-3)
Виды информации Основные понятия Графическая информация Графическая информация – информация, представленная в графической форме (рисунки, фото, анимация,
Лекция 1 Предмет и наука геодезия Геодезия – наука об измерениях, производимых с целью изучения формы и размеров Земли и отдельных участков ее поверхности.
Лекция 5 Метрические задачи. Способы преобразования комплексного чертежа.
Модели поверхностей в ГИС Географические информационные системы Тверской государственный университет. Кафедра картографии и геоэкологии.
Геоинформационные системы Чернышов Алексей Акимович.
Т Е Н И ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ ТЕНЕЙ В ОРТОГОНАЛЬНЫХ И АКСОНОМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЯХ. ПРОЕКЦИЯХ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
Кодировка графической информации.
Аэрокосмический мониторинг Выполнила: студентка 4 курса 6 группы Олейникова Н.В.
Транксрипт:

Сканирование Трансформирование Перепланировка, нарезка по выделу и т.п. Загрузка и привязка растров Векторизация объектов кадастрового учета

Перепланировка, нарезка по выделу и т.п. Получение ортофопланов Векторизация объектов

Ручной ввод в формах задачи «Геодезические вычисления» Полевые измерения Импорт геодезических измерений Расчет и уравнивание Нанесение на карту т/х, точек Оцифровка по точкам земельного участка

Прямое подключение GPS-приемника Импорт данных из формата NMEA Оцифровка по точкам земельного участка

Фотоснимки бывают трех видов: аэрофотоснимки наземные фотоснимки космические фотоснимки Для получения снимков, кроме фотоаппаратов могут применяться съемочные системы: радиолокационные, тепловые, сканерные и другие. Изображение этими системами строится по другим законам, которые отличаются от законов формирования фотографического (перспективного) изображения

Фотоснимки по своим геометрическим свойствам также могут отличаться друг от друга (бывают фотоснимки центральной проекции, панорамные фотоснимки, щелевые фотоснимки) При этом употребление термина «фотоснимок», если не уточняется, какой он проекции, означает, что его свойства являются общими для всех видов фотоизображений, независимо от того, чем они получены: АФА, космическим фотоаппаратом или фототеодолитом. Следовательно, все виды таких фотоснимков объединяет то, что их изображение является центральной проекцией Напомним, что изображение, полученное центральным проектированием, называется перспективой. Перспектива на плоскости называется линейной перспективой. Таким образом, любой фотоснимок центральной проекции, является линейной перспективой

Фотограмметрическая обработка фотоснимков предполагает определение координат точек местности и фотоснимков. Применяемые при этом системы координат (СК) зависят от решаемых задач Следует иметь в виду, что в фотограмметрии положение точек, как на местности, так и на фотоснимках принято определять прямолинейными прямоугольными координатами. В дальнейшем будем слово «прямолинейные» опускать

Координаты точек местности и фотоснимка Системы координат (СК) точек местности Топографические карты создаются в проекции Гаусса и при этом используется плоская прямоугольная система координат. Высоты точек при этом измеряют в Балтийской системе высот, началом которой является нуль-пункт Кронштадского футштока. В фотограмметрии плоские прямоугольные координаты точек местности и их высоты объединяют в одну систему. Называют такую СК (О Г Х Г Y Г Z Г ) геодезической. Началом (О Г ) этой системы координат является точка пересечения экватора и осевого меридиана зоны, а ось Z Г направлена перпендикулярно к плоскости Х Г Y Г таким образом, чтобы система координат была левой. СК точек местности x y Осевой меридиан Экватор Плоская СК зоны в проекции Гаусса Ог Ог ZгZг Хг Хг YгYг А (Х г,Y г, Z г ) (x, y, H) Хг Хг YгYг ZгZг Геодезическая СК

Особенностью принятой в фотограмметрии геодезической СК является измерение высот точек местности от плоскости Х Г Y Г Чтобы не вводить поправ- ки за кривизну Земли, а также, чтобы иметь возможность обрабатывать фотоснимки, покрывающие площадь, выходящую за пределы одной зоны, используют геоцентрическую СК Началом геоцентрической СК служит центр общеземного эллипсоида (Огц). Ось X гц находится в плоскости экватора и плоскости начального меридиана, а ось Z гц совмещена с осью вращения земного эллипсоида. Ось Y гц дополняет систему до правой Геоцентрическая СК Непосредственно по фотоснимкам ни геодезические, ни геоцентрические координаты точек местности, как правило, определить невозможно Поэтому вначале определяют фотограмметрические координаты Z гц X гц Y гц O гц

Начало фотограмметрической СК находится обычно в центре проекции S. Оси фотограмметрической СК в общем случае могут быть направлены произвольно. Условия, которые при этом должны соблюдаться: *оси СК должны быть взаимно перпендикулярны и составлять правую СК. *направление осей фотограмметрической СК при решении конкретной задачи задают так, чтобы было удобно решать эту задачу. На рисунке показаны координаты точки А местности в геодезической и в фотограмметрической системах координат Координаты точки местности Для определения фотограмметрических координат точек местности предварительно необходимо измерить положение их изображений на фотоснимке (в СК фотоснимка) Ог Ог ZгZг YгYг Хг Хг А (Х г,Y г,Z г ) (Х,Y,Z) YгYг ZгZг Х а S Z Y X Y Z Р XгXг

Системы координат фотоснимка Для определения координат точек фотоснимков применяют как плоские, так и пространственные СК Для непосредственного измерения координат точек на фотоснимке используется СК, которая задаётся координатными метками КМ. Эта система координат правая В теории фотограмметрии начало плоской СК выбирают в одной из основных точек (о, с, п или I). Осями координат при этом служат главная вертикаль и горизонталь, проходящая через выбранное начало системы координат Плоские СК фотоснимков СК, задаваемая КМ x y o' Другие СК фотоснимка x o n c I v v x x y x а х'х' у'у'

Измеренные на фотоснимке плоские прямоугольные координаты его точек являются исходными для дальнейшей фотограмметрической обработки Основу фотограмметрической обработки составляют преобразования координат, которые в общем случае можно представить для одиночного снимка схемой, показанной на рисунке. На этой схеме показаны измеренные плоские координаты x, y точки а фотоснимка, которые затем преобразуются в пространственные координаты X а,Y а,Z а этой же точки фотоснимка. По пространственным координатам точки а фотоснимка вычисляют фотограмметрические координаты точки местности А и на последнем этапе – определяют геодезические координаты X Г, Y Г, Z Г этой точки Схема преобразования координат для одиночного фотоснимка x, y X а,Y а,Z а X,Y,Z X г, Y г, Z г

Для определения пространственного положения точек фотоснимка используется фотограмметрическая СК SXYZ В отличие от плоских координат точек фотоснимков, их пространственные координаты не могут быть измерены непосредственно. Переход от плоских к пространственным координатам точек фотоснимков осуществляествляется через вспомогательную СК Начало вспомогательной СК находится в точке S, а оси х и у параллельны соответствующим осям х и у плоской СК фото- снимка, а ось z является продолжением главного луча и дополняет систему координат до правой Пространственные координаты точки фотоснимка Во вспомогательной СК точка а фотоснимка будет иметь координаты х', у', z или х', у', - f. X S Y y z x y x x a y z (-f) o' Y X y x a a Z Z Z

Координаты и параллаксы одноименных точек стереопары На левом фотоснимке положение точки а 1 определяется координатами х 1,у 1, на правом положение точки а 2 – координатами х 2,у 2. Очевидно, что в общем случае координаты одноименных точек не равны, то есть х 1 х 2 и у 1 у 2. Следовательно, на фотоснимках стереопары существуют смещения одноименных точек. Эти смещения называют параллаксами (от греческого слова parallaxis) Смещение одноименных точек параллельно оси абсцисс называется продольным параллаксом, обозначим его буквой р. Продольные параллаксы вызваны перемещением центров проекций (из точки S 1 в точку S 2 ) Координаты и параллаксы одноимённых точек стереопары фотоснимков Смещение одноименных точек параллельно оси ординат называется поперечным параллаксом - q. Он вызывается взаимными углами наклона 2- го фотоснимка и составляющими базиса вдоль оси ординат и аппликат а 1 а 1 y1y1 x1x1 o1o1 y x Р1Р y2y2 x2x2 a1a1 a2a2 y1y1 x o2o2 y p q Р2Р2 x1x1

Координаты и параллаксы одноимённых точек стереопары фотоснимков y1y а 1 а 1 y1y1 x1x1 o1o1 y x Р1Р1 x 1 4 y2y2 x2x2 a1a1 a2a2 o2o2 y p q Р2Р2 x1x1

Для практического использования координаты точек местности должны быть определены в геодезической СК. Решать эту задачу непосредственно по фотоснимкам не представляется возможным. Поэтому по фотоснимкам получают положение точек местности (модели) относительно фотограмметрической СК, а затем переходят к геодезическим координатам. С этой целью по фотоснимкам измеряют плоские координаты точек фотоснимков, затем преобразовывают их в пространственные координаты этих же точек, а потом по ним определяют положение точек на модели, то есть фотограмметрические координаты точек местности

Элементы ориентирования фотоснимка Положение фотоснимка в момент фотографирования определяется его элементами ориентирования (ЭО) Различают элементы внутреннего ориентирования (ЭВнО) и элементы внешнего ориентирования (ЭВО) фотоснимков ЭВнО фотоснимка определяют положение центра проекции относительно плоскости фотоснимка. К ним относятся координаты х о,у о главной точки и его фокусное расстояние f ЭВнО фотоснимка ЭВнО позволяют восстановить связку проектирующих лучей. Она может быть подобной и преобразованной (изменяется фокусное расстояние f) S P x y. f уоуо хо хо o o

ЭВО фотоснимка определяют положение связки проектирующих лучей в момент фотографирования (определяют положение фотоснимка и его центра проекции) в выбранной СК

Цифровой фотоснимок и его атрибуты Дискретизацию сигнала (фотоснимка) можно интерпретировать как его раз- деление на элементарные участки - пикселы. В пределах пиксела значение оптической плотности всех точек принимается одинаковым. «Пиксел» (pixel – сокращение от английских слов «picture element»). Атрибутами пиксела являются его плотность ΔD и размер (длина стороны l). Цифровой снимок – матрица, элементами которой являются коды оптических плотностей пикселов, т. е. D = [M×N]. Атрибутами цифрового снимка являются: оптическая плотность каждого пиксела (задаётся в явной форме); координаты пиксела (задаются неявно – номерами строк и столбцов матрицы цифрового снимка); размер пиксела; количество разрядов кодирования (глубина цвета); формат и размер файла. Элементарный участок фотоснимка – пиксел ΔDΔD l Графическая интерпретация цифрового снимка Чёрно-белый фотоснимок

Фотограмметрические сканеры Фотограмметрические сканеры выпускаются многими фирмами (Лейка, К.Цейсс, Интерграф и др.) Фотограмметрический сканер DSW-500 (LH Systems) Фотограмметрический сканер ДС-470-А. (Геосистема, Украина)

ФС должны обеспечивать : Геометрическое разрешение оценивается размером пиксела, с которым возможно сканирование. Современные ФС должны обеспечивать размер пиксела, начиная от 8-10 мкм до мкм. Точность позиционирования должна составлять 0,25-0,5 размера пиксела. При геометрическом разрешении 8 мкм оптимальная точность позиционирования составит 2- 4 мкм. Диапазон оптических плотностей преобразование которых должны обеспечивать ФС, составляет 0,1-2,2 D для чёрно-белых фотоснимков 0,1 – 3,2 D– для цветных. Количество уровней квантования для передачи оптических плотностей фотоснимков требует, как правило, бит/пиксел. Однако такой высокий уровень квантования оправ- дан при низком уровне шума, что трудно обеспечить тех- нически. Поэтому аппаратные и вы- числительные средства ФС обеспечивают уровень квантования 8 бит /пиксел, по- иному, преобразованное в цифровую форму фотоизображение представляется 256 уровнями серого цвета.

Измерение цифровых снимков Цифровые изображения снимков хранятся в памяти компьютера в виде прямоугольных матриц. Элементами матрицы, которая которая имеет М строк и N столбцов, являются оптические плотности пикселов. Нумерация строк и столбцов матрицы цифрового снимка начинается с 0. Для измерения цифрового снимка используется левая система пиксельных координат ох ц у ц, начало которой находится в левом верхнем углу цифрового снимка Цифровой снимок При измерениях используются марки- курсоры. Они образуются из пикселов цифрового снимка YцYц M-1 M j i xцxц 012 j N-1N d ij 3 0 d 22

Цифровой фотоплан Цифровой фотоплан – это цифроровое трансформированное изображежение созданное по перекрывающимся исходным фотоснимкам. Цифровой фотоплан может создаваться двумя методами: из трансформированных изображений, созданных по каждому из цифровых перекрывающихся фотоснимков; путём формирования фотоплана не- посредственно в процессе трансфор- мирования всех прекрывающихся фо- тоснимков. Сущность создания цифрового фотоплана (ЦФП) по первому методу можно проследить на рисунке. Трансформированные снимки должны иметь одинаковый размер пикселов. Кроме того, координаты начал о 1 и о 2 координатных систем этих снимков должны быть кратные размеру пиксела. В зоне перекрытия снимков про- водят линию пореза в виде поли- гональной линии с узлами Кi. В каждой строке определяют граничные пикселы, совмещённые с линией пореза, а затем приступают к формированию матрицы ЦФП. Цифровой фотоплан Схема формирования цифрового фотоплана х о 1 о 1 о 2 о 2 Снимок - 1 Снимок - 2 Граничные пикселы у К3К3 К5К5 К4К4 К7К7 К6К6 К8К8 К1К1 К2К2

Сущность, назначение и классификация фотограмметрических сетей и способов их построения Фототриангуляция – это метод определения планового положения и высот точек местности по перекрывающимся фотоснимкам Основное назначение фототриангуляции – сгущение опорной геодезической сети по фотоснимкам. Фототриангуляция подразделяется на два вида: плоскостную пространственную В плоскостной фототриангуляции определяют только плановые координаты, в пространственной, кроме плановых координат, определяют также и высоты точек местности Пространственная фототриангуляция – это метод определения постранственного положения точек местности по перекрывающимся фотоснимкам, в основе которого лежит построение системы треуольников Наряду с термином «сеть фототриангуляции» используется другое название этого понятия – «фотограмметрическая сеть»

Геометрическая сущность – по фотоснимкам строят модель местности Каждая пара одноимённых пректирующих лучей с базисом образуют засечку Одиночное звено строится по по стереопаре. Одиночные звенья (модели) объединяют в модель маршрута по связующим точкам Результат –свободная сеть Свободная сеть ориентируется относительно геодезической СК по координатам опорных точек Сущность пространственной фототриангуляции.

Назначение фототриангуляции Трансформационные точки Опорные точки для внешнего ориентирования модели Примеры использования точек фототриангуляции Основное назначение фототриангуляции – это сгущение опорной геодезической сети по фотоснимкам.

При обновлении топографических и других видов карт точки фотограмметрических сетей используют: для проверки их точности; для трансформирования фотоснимков; для переноса изменений на оригиналы карт. Результаты построения фотограмметрических сетей используют при определении координат целей Кроме того, фототриангуляцию применяют и для решения многих нетопографических задач.

Классификация фотограмметрических сетей Маршрутная фотограмметрическая сеть Вариант обеспечения блочной сети опорными точками: – планово-высотные точки –высотные точки Каркасная и заполняющая фотограмметрические сети

определяют ЭВзО стереопары фотоснимков строят модель местности определяют по опорным точкам ЭВО модели (выполняют внешнее ориентирование модели); определяют геодезические координаты точек местности

Фототриангуляция, как метод позволяет определять по фотоснимкам координаты точек местности. Поэтому она используется для сгущения геодезической основы – создания сети опорных точек (планово-высотной основы) карт и фотодокументов. Фототриангуляция выполняется в камеральных условиях. Тем самым сокращаются затраты времени на трудоёмкие и дорогостоящие полевые работы. Что особенно важно для выполнения аэрофотогеодезических работ на недоступные и труднодоступные территории Различают два вида фототриангуляции: плоскостную и пространственную. Пространственная фототриангуляция (фотограмметрические сети) могут строится аналоговым или аналитическим способом. В настоящее время используется аналитическая фототриангуляция, теоретическую основу которой составляют зависимости между координатами точек местности и фотоснимков.

Система цифровой фотограмметрии PHOTOMOD - разработка российской компании Ракурс (г.Москва) и предназначена для решения комплекса задач: от построения и уравнивания сетей фототриангуляции до создания цифровых карт, цифровых моделей рельефа и ортофотопланов. Система цифровой фотограмметрии PHOTOMOD включает средства обработки аэрофотоснимков наземных снимков и сканерных изображений

Система цифровой фотограмметрии PHOTOMOD имеет модульную структуру и включает модули: «PHOTOMOD АТ» (Aerial triangulation), предназначенный для построения маршрутных и блочных сетей пространственной фототриангуляции; «PHOTOMOD Solver» выполняет уравнивание блока фототриангуляции после сбора всех необходимых исходных данных. В результате оказываются известными элементы внешнего ориентирования снимков, которые используются в двух последующих модулях. «PHOTOMOD StereoDraw» - необходимый для создания и редактирования трехмерных векторных объектов (стереовекторизация). «PHOTOMOD StereoVectOr» служит для параллельной работы с картой формата «PHOTOMODVectOr в окнах «StereoDraw» (3D векторизация) и «VectOr» (векторизация по ортофото и редактирование карт). «PHOTOMOD DTM» обеспечивает создание цифровых моделей рельефа (ЦМР), проведение горизонталей и их редактирование в стереорежиме. «ScanCorrect» позволяет исправить геометрические искажения, вносимые при сканировании снимков на планшетном полиграфическом сканере. «PHOTOMOD Mosaik» служит для построения ортофотоплана

Процесс составления плана или карты по цифровым снимкам состоит из 4 этапов: формирование (цель этапа - сформировать блок снимков для фототриангуляции); измерение (этап необходим для построения свободно ориентированной модели); уравнивание (внешнее ориентирование модели и вычисление элементов ориентирования каждой стереопары); обработка (используется для измерения снимков в моно или стереорежиме при составлении плана или карты местности). Стереоскопическая визуализация в системе осуществляется анаглифическим методом или с помощью затворных очков. Запускаются модули (для существующего или вновь создаваемого проекта) из модуля «PHOTOMOD Montage Desktop».

Файл камеры ;PhINI3.5 [Camera] Name="RC 20" Type=4 Units=2 Focal= e+02 X0= e-03 Y0= e-03 DistortionType=0 ;PhINIend

каталог опорных точек v v v v v v

Основные этапы обработки и анализа данных дистанционного зондирования Земли: Импорт и Отображение – представление данных (изображений), полученных непосредственно из их источника, в удобном для пользователя наглядном виде без потерь и искажений;Импорт и Отображение – представление данных (изображений), полученных непосредственно из их источника, в удобном для пользователя наглядном виде без потерь и искажений; Радиометрическая коррекция и Улучшение – изменение параметров изображения (яркость, контрастность, цветовой баланс, фильтрация помех и т.д.), направленное на улучшение его читаемости и облегчение дальнейшего анализа;Радиометрическая коррекция и Улучшение – изменение параметров изображения (яркость, контрастность, цветовой баланс, фильтрация помех и т.д.), направленное на улучшение его читаемости и облегчение дальнейшего анализа; Геометрическая коррекция:Геометрическая коррекция: Географическая привязка – Географическая привязка – идентификация участка земной поверхности, отображённого на изображении, и присвоение каждой точке изображения координат в соответствии с координатами данных точек на местности; Геометрическое трансформирование – приведение изображения к заданному масштабу и картографической проекции с устранением смещений из-за выполнения съёмки с отклонением от надира, рельефа местности, кривизны поверхности Земли и геометрических искажений;

Основные этапы обработки и анализа данных дистанционного зондирования Земли: Тематическая обработка Тематическая обработка Классификация – распознавание на изображении участков, соответствующих различным категориям объектов, и построение на этой основе нового (тематического) изображения, на котором объекты, принадлежащие к одной категории, отображаются одинаково (одним цветом); ГИС-анализ – анализ взаимного пространственного положения различных объектов на изображениях и атрибутивной (описательной) информации о них, производимой с целью решения разнообразных прикладных задач; Подготовка отчёта – создание качественных отчётных информационных материалов, содержащих результаты обработки и анализа данных и сопровождающихся необходимыми иллюстрациями, пояснениями и т.д.;

Программный комплекс Аэрокосмические и радарные снимки Векторные данные ГИС Вывод карты на печать Отображение 2D и 3D изображений Привязка и ортотрансформирование Классификация Мозаика Получение необходимой информации со снимка Создание композиции карты Web Distribution Архивы Модификация пользовательского интерфейса Дополнительные возможности IDL 3D визуализация ЦМР

Программный комплекс Пример выделения классов при объектно-ориентированной обработке данных Векторный файл, полученный при анализе панхроматического снимка с КА QuickBird

ДЕШИФРИРОВАНИЕ И ПЕРЕНОС РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕШИФРИРОВАНИЯ НА КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ ОСНОВУ СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛА СОСТАВЛЕНИЯ, ОРИГИНАЛА ОБНОВЛЕНИЯ Изготовление оригиналов контуров выполняется, как правило, на участки местности, на которые топографические карты данного масштаба создаются впервые, или невозможно выполнить обновление имеющихся топографических карт (объем изменений местности и точность не соответствует требованиям. Создание оригиналов составления включает: Дешифрирование фотоснимков; Перенос результатов дешифрирования на картографическую основу; Определение числовых характеристик объектов местности.

ДЕШИФРИРОВАНИЕ И ПЕРЕНОС РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕШИФРИРОВАНИЯ НА КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ ОСНОВУ СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛА СОСТАВЛЕНИЯ, ОРИГИНАЛА ОБНОВЛЕНИЯ Основой камерального дешифрирования фотоснимков является комплексное использование прямых и косвенных дешифровочных признаков объектов местности. К прямым дешифровочным признакам относятся форма, размеры, тон изображения и тень объектов. К косвенным дешифровочным признакам - заранее выявленные закономерности расположения и взаимной связи объектов. Прямые и косвенные дешифровочные признаки изображаемых на карте объектов местности выявляются на основе тщательного изучения эталонов дешифрирования и описаний к ним, а также путем сопоставления фотоснимков с имеющимися топографическими картами. При камеральном дешифрировании рекомендуется сначала использовать прямые признаки, а затем косвенные. Необходимо учитывать, что дешифровочные признаки изменяются в зависимости от времени и условий аэрофотосъемки и географических особенностей района. На плановом фотоснимке изображение плоского горизонтального объекта местности практически соответствует очертаниям этого объекта на местности. Изображения объектов на краях снимка могут значительно искажаться.

ДЕШИФРИРОВАНИЕ И ПЕРЕНОС РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕШИФРИРОВАНИЯ НА КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ ОСНОВУ СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛА СОСТАВЛЕНИЯ, ОРИГИНАЛА ОБНОВЛЕНИЯ Размер является основным критерием, позволяющим отличить объекты друг от друга, если их форма примерно одинакова. Размер изображения объекта зависит от масштаба фотоснимков Тон изображения объектов на аэрофотоснимках зависит от отражательной способности объектов, освещенности местности, светочувствительности фотопленки и ее фотолабораторной обработки, времени суток и года производства съемки. Поэтому на фотоснимках различные объекты могут изобразиться одинаковым тоном и, наоборот, одинаковые объекты могут иметь различный тон изображения. Многие объекты имеют характерный тональный рисунок, состоящий из чередования форм различного тона, или тональную структуру изображения. Например, зернистой структурой изображается лес, пятнистой - бугристая тундра, полосатой - огороды и т.д. Тени объектов имеют существенное значение для камерального дешифрирования высоких объектов и при рассматривании форм рельефа

ДЕШИФРИРОВАНИЕ И ПЕРЕНОС РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕШИФРИРОВАНИЯ НА КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ ОСНОВУ СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛА СОСТАВЛЕНИЯ, ОРИГИНАЛА ОБНОВЛЕНИЯ Косвенные дешифровочные признаки позволяют делать заключение о существовании и характере одних объектов по наличию и особенностям других. Косвенные дешифровочные признаки подразделяются на признаки взаимосвязи природных элементов местности и признаки взаимосвязи элементов местности человеческой деятельности Камеральное дешифрирование снимков следует начинать с участков местности, на которые имеются эталоны или снимки полевого дешифрирования, и с участков наиболее обеспеченных картографическими и справочными материалами или граничащих с ранее составленными листами карты.

ДЕШИФРИРОВАНИЕ И ПЕРЕНОС РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕШИФРИРОВАНИЯ НА КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ ОСНОВУ СОЗДАНИЕ ОРИГИНАЛА СОСТАВЛЕНИЯ, ОРИГИНАЛА ОБНОВЛЕНИЯ Камеральное дешифрирование снимков следует начинать с участков местности, на которые имеются эталоны или снимки полевого дешифрирования, и с участков наиболее обеспеченных картографическими и справочными материалами или граничащих с ранее составленными листами карты Последовательность дешифрирования: гидрография и гидротехнические сооружения; элементы рельефа не выражающиеся горизонталями; населенные пункты, промышленные, сельскохозяйственные и социально- культурные объекты; ориентиры и отдельные постройки вне населенных пунктов; дорожная сеть и дорожные сооружения; линии электропередачи и связи; растительный покров и грунты.