摄影测量是指运用摄影机和胶片组合测量目标物的形状、大小和空间位置的技术。从1839年尼普斯和达意尔发明摄影术算起,摄影测量已有170多年的历史。摄影测量是利用光学摄影机获取的像片,经过处理以获取被摄物体的形状、大小,苏州生物医学摄影测量报价明细表、位置、特性及其相互关系。摄影测量的主要任务是用于测制各种比例尺的地形图,建立地形数据库,苏州生物医学摄影测量报价明细表,苏州生物医学摄影测量报价明细表,为各种地理信息系统、土地信息系统以及各种工程应提供空间基础数据,同时服务于非地形领域,如工业、建筑、生物、医学、考古等领域。摄影测量可以通过相机的内部畸变校正来提高图像的几何精度。苏州生物医学摄影测量报价明细表
摄影测量发展阶段:数字摄影测量的发展还推动了实时摄影测量的问世。所谓实时摄影测量是用CCD多数字摄影机直接对目标进行数字影像获取,并直接输入计算机系统中。在实时软件作用下,立刻获得和提取需要的信息,并用来控制对目标的操作。这种实时摄影测量系统主要用于医学诊断、工业过程控制和机器人观察方面。在陆地车载或空中机载、星载系统中,利用GPS定位技术和CCD影像技术可以实时地直接为GIS采集所需要的数据和信息,对军业和民用都有极大的意义。综上所述,摄影测量经历了模拟法、解析法和数字化三个发展阶段。苏州生物医学摄影测量报价明细表摄影测量可以通过使用红外摄影来探测大气污染物。
实时摄影象点定位:从原理上讲,有两种不同的象点定位方法,即使用主动式目标或使用被动式目标。主动式目标法是依靠物理性目标,比如反射目标或投射激光点。被动式目标法使用预先确定、储存的图象模片,它是由参考图象截取的许多“小窗口”。图象模片则包含有足够的物方信息,以供随后的实际量测影象点中,研究和匹配该点之用。反目十目标可以用来初次检校和定位特征点或其他明显目标点。当无特征点的物体表面需要完全数字化时歧者侧站用来放样时,一般使用投射激光点。影象模片很适合于重复控制的目的,例如生产过程的控制和测站自身捡校控制的更新。
工程摄影测量的研究范围:非地形摄影测量已应用在建筑、考古、生物、医学、采矿、冶全、制造等方面,还有如海洋测绘、粒子运动以及航天技术也得到了应用 。在工程与工业中的应用则有:建筑施工过程(现代大型予制构件的施工)利用地面立体摄影测旦方法检查建筑物的装配精度;以解析法的精密地面立体摄影测量测定工程建筑物与构筑物的变形;为提供某些设计参数,利用近景摄影测量方法在实验室内可以对各种模型试验进行测量;在船舶制造方面,应用地面摄影测量方法进行超级油轮的船体安装,大型断面维度与形状的检核、工艺过程的监视,船内管道布置的模型测量及螺旋桨的量测等;摄影测量需要使用特殊的相机和测量设备来获得准确的测量结果。
实时摄影象点定位:在一些“机器视觉”的应用中,物空间、物体自身和其方位被视为未知数和不设任何坐标的情况下,来进行物方点的定位。这时,匹配过程直接涉及到物空间信息,诸如特征乃至不同的面元素,同时也受到共线方程的约束。所有定位过程都充分利用了辐射图象的信息,在内插和相关之后,形成了上述测量结果。在图象上的点被定位后,就要计算其三维物方坐标。利用测站实际检校的数据,完成物空间交会。摄站建立以后,首先要对其进行检校。如果必要的话,在作业周期间,反复地控制和更新检校。更新和控制是以包含有一系列控制点的存储影象模片为基础的:这些控制点位于初次检校后正确的测量环境内和其周围。此后,这些影象模片,即控制点在影象上不断地被重新定位,位移向量实际控制着幢校。通常,工作站指的就是起始的检校数据。摄影测量可以通过影像匹配技术在不同时间和角度下进行物体的监测和变形分析。杭州立体摄影测量价格
摄影测量可以通过立体视觉的方法来测量物体的高度和体积。苏州生物医学摄影测量报价明细表
实时摄影测量是指在极短的时间内,完成从数字图像获取到取得所摄物体形状和位置信息全过程的测量技术。实时摄影测量技术很突出的优点是能迅速获取现场信息和识别物体。实时摄影测量系统还处于研究阶段,发展前景广阔,应用领域普遍。它可以用作智能机器人的视觉系统,可以用在生产流水线上检验产品质量,可以用在战场上捕捉运动目标等。实时摄影测量则是快速提供测量结果的技术。按21世纪的科技水平,实时摄影测量是一种响应时间为一个视频周期(如1/30秒)的非接触性的三维量测技术。苏州生物医学摄影测量报价明细表
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