Краткий исторический очерк развития фотограмметрии
Истоки фотограмметрии как науки о свойствах перспективных изображений и методах их преобразования относятся к эпохе Возрождения, когда были заложены основы теории построения таких изображений и определения по ним формы, размеров и пространственного положения объектов. Начав свою историю с решения топографических задач, фотограмметрия на протяжении почти полутора веков развивалась, главным образом, под влиянием требований картографии, являющейся и в настоящее время основной отраслью науки и техники, в которой снимки используются в огромном количестве и с наибольшей полнотой. Начальный период развития фотограмметрии, продолжавшийся до 1900 г., характеризуется возникновением, разработкой ее основ и эпизодическим применением для решения локальных задач в интересах военной разведки и картографирования. Зарождение фотограмметрии связывается с открытием фотографии, когда на заседании Парижской академии наук и Академии изящных искусств 7 января 1839 г. французским астрономом и физиком Д. Ф. Араго было сделано сообщение об изобретении парижским художником Луи Жаком Манде Дагером способа получения фиксированного изображения на галоидном серебряном слое. Первым, указавшим на возможность применения таких фотоснимков местности для целей топографии, и применившим ее в 1852 г. при составлении плана, был французский военный инженер подполковник Эмэ Лосседа. Спустя три года, в 1855 г., французский фотограф Феликс Турнашон (На-дар) взял патент на воздушную фотографию и вскоре получил первые в истории человечества воздушные снимки улиц Парижа с аэростата (правда, довольно невысокого качества). В конце 1850-х гг. Эмэ Лосседа сконструировал «фотограмметрический аппарат», прообраз фототеодолита, разработал приемы составления планов по наземным фотоснимкам, выполнил фотографическую съемку Парижа с высоких зданий и преобразовал полученные снимки в топографический план, точность которого в несколько раз превосходила точность геодезического метода.
Вклад Эмэ Лосседа в развитие зарождающейся науки столь значителен, что некоторые специалисты называют его отцом фотограмметрии. Отсутствие эффективных технических средств формирования фотоснимков (особенно воздушных) и несовершенство применяемой в то время технологии получения светочувствительных слоев не способствовали развитию фотограмметрии, и до конца столетия отмечаются лишь эпизодические попытки ее использования для составления планов местности (в Италии, Германии, Канаде, Австрии и др.). В России методы фотограмметрии начали применять в последние десятилетия XIX в. Это относится к изысканиям для строительства железных дорог на Кавказе (Н. О. Вильнер, 1891 г.) и в Забайкалье (П. И. Щуров, P. IO. Тиле, 1897 г.), а также съемкам на Новой Земле (Ф. И. Чернышев, Б. Б. Голицын, 1895-1896 гг.). Первые воздушные снимки в России были получены 18 мая 1886 г. командиром военно-воздухоплавательной части поручиком (впоследствии - генерал-лейтенантом) А. М. Кованько (рис. 4). Второй этап развития фотограмметрии, продолжавшийся с начала и до 60-х гг. XX в., характеризуется становлением, развитием и массовым применением методов аэрофототопографической съемки на базе специальных фотограмметрических приборов. Стереотоиографический метод зародился на рубеже XIX и XX вв., когда Штольце (Германия) предложил использовать в фотограмметрии пространственную стереоскопическую модель местности. Выполненные в тот период исследования привели к разработке методов измерения такой модели на основе мнимой (К. Пульфрих, 1899 г.) и действительной (Г. Дсвиль, 1901 г.) марки/В 1901 г. К. Пульфрихом был создан прибор для измерения снимков - стереокомпаратор, давший мощный толчок становлению стереометодов и ставший первым шагом в развитии аналоговой фотограмметрии.
/>г/с. V. Один ич снимков, полученных портиком A.M. Ковапько 18.05.1886 г. с воздушного шара с высоты 800 м (г. Санкт Петербург, дворцовая площадь и Васильевский остров) В 1908 г. австрийским фотограмметристом Э. Орелем был сконструирован автостереограф (позднее - стереоавтограф) для обработки наземных снимков. Нго усовершенствованная модель серийно выпускалась предприятием К. Цейсе (Германия) с 1909-1912 гг. до 40-х гг. практически без модернизации. Первые в России самостоятельные исследования по обработке воздушных фотоснимков принадлежат В. Ф. Найденову, автору труда «Измерительная фотография и применение ее в воздухоплавании» (1907 г.). Огромное значение для развития и применения в России фотограмметрических методов имели два издания: первой в России книги Г. Н. Шсбуева и Н. Н. Веселовского «Геометрические основания фотограмметрии» (1899 г.) с систематическим изложением вопросов фотограмметрии и трехтомного труда Р. Ю. Тиле «Фототопография в современном развитии» (1908-1909 гг.). Успехи авиации того периода сделали актуальной задачу воздушного фотографирования, что обусловило активизацию работ по созданию аэрокамер и специальных фотографических объективов для них. Большая заслуга в этом принадлежит С. А. Ульянину, Р. Ю. Тиле, В. М. Потте, а также работавшим в этом направлении в более поздний период М. М. Русинову, Д. С. Волосову, Ф. В. Дробышеву, С. П. Шо-кину, Г. Г. Гордону и др. В силу исторических, политических и особых экономических ус
К таким методам относится, прежде всего, разработанный под руководством профессора Н. М. Алексапольского комбинированный метод аэрофототопографической съемки (1923-1928 гг.), идея которого заключается в создании контурной части карты по материалам аэрофотосъемки с помощью фототрансформатора, а высотной части -па основе полевых работ. При этом обеспечение снимков опорными точками выполняли методом графической фототриангуляции, идея которой была предложена С. Финстервальдером (1926 г.), а первые опыты по ее использованию выполнены К. Ашенбреинером (1926 г.), И. М. Алексапольским и Ф. В. Дробышевым (1928 г.). В 1930-1936 гг. усилиями целого ряда крупнейших фотограммет-ристов страны А. С. Скиридова, Г. В. Романовского, М. Д. Коншина, Г. II. Жукова, Ф. В. Дробышева, Н. М. Алексапольского и др. был разработан дифференцированный способ стереотопографической съемки, в котором высотная часть карты создавалась уже в камеральных условиях. Теоретическую основу этого способа составили разработанные в это! период способы сгущения планового и высотного обоснования, а техническую базу - фототрансформатор, топографический стереометр Дробышева СТД, стереокомпаратор и прецизионный стереометр. В годы Великой Отечественной войны методы фотограмметрии применялись для создания и обновления топографических карт. Фотоснимки, получаемые с самолетов в боевых условиях, использовались в разведывательных целях, для составления фотосхем и фотокарт. В течение 1945-1947 гг. было восстановлено разрушенное войной высокоточное геодезическое и фотограмметрическое приборостроение, и основные усилия были направлены на совершенствование аэрофототопографического метода создания и обновления карт. В 1944-48 г.г. М. Д. Коншин и Г. В. Романовский разработали способ неискаженной модели, позволяющий выполнять по аэроснимкам сгущение высотной опорной сети, а в 1950-52 г.г. Н. П. Кожевников и Е. М. Перкис разработали способ сгущения плановой опорной сети, названный «фотополигонометрией».
К этому времени трудами профессоров М. Д. Коншина, Г. В. Романовского, А. С. Скиридова, Ф. В. Дробышева, А. И. Лобанова, В. Я. Финковского, Н. П. Лаврова, Г. П. Жукова была разработана теория обработки аэроснимков с преобразованными связками проектирующих лучей, определившая развитие фотограмметрии на ближайшие десятилетия. На основе этой теории была создана серия принцип иалыю новых фотограмметрических приборов универсального типа, среди которых наибольшее применение имели стереопроектор Романовского (СПР, 1954 г.) и стереограф Дробышева (СД, 1956 г.). Массовое применение этих приборов позволило заменить дифференцированный способ аэрофототопографической съемки более точным, экономичным и технологичным универсальным. В 1957 году А. С. Скиридов и Г. В. Федору^ разработали методику построения сети пространственной фототриангуляции с одновременным ее уравниванием за условие боковых сторон. В тот же период разрабатываются и воплощаются в приборах методы обработки аэроснимков с изображением сложного рельефа. В 1956-59 г.г. Г. П. Жуковым и Е. И. Калантаровым на базе мультиплекса разработан фототрансформатор щелевой (ФТЩ), представляющий собой новый тип фототрансформатора - ортофототрансформатор; в конце 1960-х годов Ф. В. Дробышевым и П. С. Александровым на базе стереографа разработан ортофотопроектор. Широкое применение в этот период получили приборы, обеспечивающие фиксацию положения съемочной камеры в процессе съемки и определения координат центров фотографирования - радиовысотомеры, статоскопы, гиростабилизирующие установки, радиогеодезические системы. Третий этап развития фотограмметрии, продолжавшийся с начала 1960-х до середины 1980-х гг., характеризуется развитием и массовым использованием аналитических методов. Теоретические основы аналитической фотограмметрии были сформулированы в первой половине XX в., когда были опубликованы основополагающие труды профессора Н. Г. Келля «Фотография и фотограмметрия» (1937 г.) и профессора Н. А. Урмаева «Аналитические методы уравнивания фототриангуляции» (1936 г.), «Элементы фотограмметрии» (1941 г.). Появление в конце 1950-х гг. электронных вычислительных машин (ЭВМ) сделало задачу применения аналитического метода обработки результатов фотограмметрических измерений актуальной и своевременной. Выполненные в 1956-1957 гг. под руководством профессора А. Н. Лобанова исследования положили начало внедрению аналитического метода в производство. Теория метода, опубликованная А. Н. Лобановым в книге «Фототриангуляция с применением электронной цифровой вычислительной машины» (1960 г.), с некоторыми усовершенствованиями применяется и в настоящее время. Дальнейшее развитие аналитической фотограмметрии связано с именами И. Т. Антонова, М. Н. Булушева, В. Б. Дубиновского, Ф. Ф. Лысенко, Р. П. Овсянникова, Б. К. Малявского, М. М. Маши-мова, В. И. Павлова, В. А. Поляковой, И. И. Финаревского и др. Широкому ее внедрению в производство способствовало создание в 1970-х гг. автоматизированных стереокомпараторов СКА-18 и СКА-30, обеспечивающих измерение аэроснимков с точностью порядка 2-3 мкм и регистрацию результатов на машинных носителях.
В этот период была выполнена первая космическая фотосъемка обратной стороны Луны е космического аппарата Луна-3 (1959 г.); создана серия новых приборов, среди которых - аналитический комплекс Аиалит (1970 г.), аналитический стереопроектор СПА (1979 г.), автоматизированный фототрансформатор ФТА (1979) и автоматизированный комплекс «Ортомат» (1984 г.); начат серийный выпуск ор-тофотопроектора ОФПД на базе стереографа СД (1973 г.); создан специализированный аэрофотосъемочный самолет Ан-30 (1974 г.); началось планомерное фотографирование Земли и других планет с пилотируемых и автоматических космических аппаратов, получившее новый импульс с созданием Госцентра «Природа» (1973 г.). Активная разработка аналитических методов обработки результатов фотограмметрических измерений привела к появлению высокоточных аналитических приборов, представляющих сочетание стереокомпаратора с персональным компьютером, выполняющим аналитическую обработку данных в момент их получения (режим on-line). К числу таких приборов относятся аналитический плоттер АР (Италия,
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|