立体观察与像点坐标量测课件.ppt

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时间:2020-07-21

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1、单张像片像点坐标地面点坐标?Aa1(x1,y1)S1a2(x2,y2)S2知识回顾ReviewA立体观察与立体量测StereoObservationAndStereoMeasurement一、人眼的结构二、人造立体效能三、立体观察方法四、立体量测一、人眼的结构人眼解剖图视神经视轴巩膜脉络膜盲斑网膜窝韧带水晶体虹膜角膜瞳孔摄影机物镜光圈底片滤波片一架完善的可自动调焦的摄影机来自物体的光刺激视网膜的杆状和锥状细胞(物理过程)使其感光(生理过程),通过视神经纤维传至后大脑视觉中心,经记忆加入已有的概念与经验(心理过程),从而形成感知正常眼的最适宜的视觉距离称为明视距离,约为25

2、0mm。一、人眼的结构单眼所能观察出两点间的最小距离称第一分辨力单眼所能观察出两平行线间的最小距离称第二分辨力双眼观察精度比单眼提高一、人眼的结构单眼分辨力即单眼能够判别最小物体的能力利用单眼观察去决定物体的远近是比较困难的。一、人眼的结构单眼观察人眼视角:左右1600上下1200清晰视角:左右1.50人眼视轴活动范围:左右±450上下+300,-500人用双眼观察景物可判断远近,得到景物的立体效应,这种现象称为人眼的立体视觉一、人眼的结构+b1AFBb+f1a1b2f2a2--双眼观察S1S2S1S2双眼的光心F明视距离A大于明视距离B小于明视距离物体距离眼镜的远近直接

3、与张角有关一、人眼的结构AFBb++b1f1a1b2f2a2--双眼观察生理视差是产生立体感的根本原因生理视差判断物体远近原则:一、人眼的结构+b1AFBb+f1a1b2f2a2--双眼观察S1S2交会角r眼基线br视 距L生理视差σ眼主距fr当人眼观察50m处景物时,设双眼观察的分辨力为30〞,人眼基线长65mm,人眼主距17mm,则dL=5.6m人眼分辨远近物点的极限距离一、人眼的结构两眼的前面分别放半透明的毛玻璃MKk1m1m2k2S2S1m1k1m2k2KM点会在上面映出相应的像点移走MK,双眼仍在S1S2处观察经大脑也将产生M和K的立体感由于像距之差,同样会得到

4、生理视差二、人造立体效能成像的反过程:空间物体构像信息生理视差立体感觉视觉的空间物体的存在人造立体效能:借用空间物体构像信息而在视觉上感受出空间物体的存在。二、人造立体效能航片真实记录了所摄物体相互关系的几何信息半透明玻璃片上记录了空间物体几何位置关系双眼进行观察,获得地面的立体空间感觉视模型二、人造立体效能人造立体效能二、人造立体效能立体观察条件1、由两个摄站点摄取同一景物而组成的立体像对;2、两眼必须分别观看左右像片上的同名影像,即分像;3、像对安置时,同名像点的连线应与眼基线平行;4、同名像点的距离应与双眼的交会角相适应。单像测量双像的立体测量发展二、人造立体效能立

5、体观察的条件:1、正立体:如何获得??2、反立体:左右片对调或在各自平面内旋转1803、零立体:原景物起伏消失的效应,旋转90二、人造立体效能立体观察效果正立体反立体零立体正立体反立体二、人造立体效能人造立体的条件2:每只眼睛只应观察一张像片违背了交向本能和凝视本能容易引起眼的疲劳三、立体观察方法立体观察设备作用减缓疲劳增强人眼视力增大人眼基线放大倍数K=nV一、立体镜法C1∥C1´和C2∥C2´镜面与桌面成45度o1a1b1S1和o2a2b2S2延展伸直后得到o1(S1)o2(S2),长度fc称为立体镜的主距同名像点在一条直线上,并且与眼基线平行三、立体观察方法立体观察

6、设备三、立体观察方法袖珍立体镜反光立体镜视模型与实地相似一般立体镜的主距为250mm视模型将要夸大实物的远近凸凹深度三、立体观察方法超高感当立体模型的垂直比例尺大于水平比例尺时,立体模型比实际地形显得陡峭,这种现象称为立体观察时的超高感。产生超高感的原因是立体观察仪的主距大于摄影机的主距。超高感示意图d2b2ˊb2S1b1S2b1ˊd1f三、立体观察方法二、互补色法绿品红1、互补色加法暗室内左投影器物镜前放置品红滤光片右投影器前放置绿滤光片左红右绿的眼镜分像三、立体观察方法白光照射2、互补色减法在一张白纸上用品红-绿互补色印刷一对像片,得到互补色交替在一起的彩色立体图画。

7、品红-绿眼镜红片的左眼所见白色图纸背景为品红色,与原始的红色图像混在一起,无法识别,因此左眼所见为原始绿色影像,但颜色为黑色。右眼观察到的是品红影像的黑色图像,由此达到分像的目的,观察出黑色立体模型。三、立体观察方法三、偏振光法在一像对的投影光路中放置一个偏振平面相互垂直的偏振器,以两组横向光波波动成相互垂直方向的偏振光,将影像投影到共同的承影面上,观察者戴上偏振光眼镜,两镜片的偏振片面相互垂直,与投影光亮中偏振器平面垂直或平行,得到人造立体效能。三、立体观察方法四、液晶闪闭法液晶眼镜红外发射器三、立体观察方法偏振光立体观察用

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