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文档简介

知识回顾 像片外方位元素 XS YS 外方位线元素 Xs Ys Zs 外方位角元素 单像片空间后方交会 a A Review A 知识回顾 Review A 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 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250mm 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 双眼观察 双眼观察特点 交会作用 交会作用与调节作用的一致性 空间影像的形成 能够估计景深 一 人眼的结构 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 S1 S2 双眼的光心 F 明视距离 A 大于明视距离 B 小于明视距离 物体距离眼睛的远近直接与交会角有关 生理视差 生理视差是产生立体感觉的生理基础 视差角 一 人眼的结构 生理视差判断物体远近原则 一 人眼的结构 交会角r眼基线br视距L生理视差 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 一 人眼的结构 人眼分辨远近物点的极限距离 两眼的前面分别放半透明的毛玻璃 KM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 二 人造立体效能 立体观察的条件 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180 3 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 三 立体观察方法 立体观察设备 反光立体镜 袖珍立体镜 立体量测观察系统 一 立体镜法 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 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 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 第九讲标准式立体像对与像对的立体观察和量测 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 用液晶眼镜实现立体观察 三 立体观察方法 立体观察设备 三 立体观察方法 五 自由立体法 Auto stereoscopic Auto stereoscopyisamethodofdisplayingthree dimensionalimagesthatcanbeviewedwithouttheuseofspecialheadgearorglassesonthepartoftheuser 突破了传统立体显示器对于观看距离的限制 摆脱了观察角度的束缚 视差障栏方法 微柱透镜方法 三 立体观察方法 在液晶显示屏的前面加上一层微柱透镜 使得液晶屏的像平面位于透镜的焦平面上 在每个柱透镜下面的图像的像素被分成几个子像素 这样透镜就能以不同的方向投影每个子像素 双眼从不同的角度观看显示屏 就可看到不同的子像素 微柱透镜方法 三 立体观察方法 采用狭缝照明光栅 将液晶显示器的背光源改变为狭缝照明光源 照明狭缝的取向与显示器的列像素分布成比例 狭缝光源经为准直片准直成平行的狭缝照明光源 再透过液晶屏射出 狭缝光的使用使得人的左右眼镜只能分别看到对应的 像素组 如果两组像素组分别显示左右图像 那么 人眼将看到立体图像 视差障栏方法 左影像 右影像 四 立体量测 找同名像点 难 像对立体观察 浮游测标切准视模 立体量测 四 立体量测 量测的内容 像点坐标量测 左右视差量测 左右视差较量测 上下视差量测 借助于有测量标志的量测工具或仪器进行 测标 测标的作用 测标的种类 四 立体量测 像对立体量测目的 找出同名像点 获取同名像点的坐标 可量测18cm 18cm的航片 采用双测标法 观测数据 左片像点坐标与同名点的

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