Понятие о фотомеханическом трансформировании
Фотомеханическим трансформированием (фототрансформированием) называется такое преобразование фотографического изображения при помощи специальных оптико-механических приборов - фототрансформаторов, в результате которого получается новое фотографическое изображение в заданном масштабе и требуемой точности. В кассету фототрансформатора, находящегося в темном помещении, закладывают аэронегатив Р (рис. 4.1), освещают его сверху и проектируют изображение через объектив S на экран Е. Механическими перемещениями и /£&+.
наклонами добиваются такого взаимного положения аэронегатива, объектива и экрана фототрансформатора, при котором проекции наколотых на аэронегативе точек а, Ъ, с и d точно совмещаются с нанесенными по координатам точками а0, Ь°, с0 и d° основы, уложенной на экран Е. При этом масштаб спроектированного на экран изображения будет равен масштабу основы, а само изображение окажется свободным от перспективных искажений и будет соответствовать плану местности. После совмещения точек объектив закрывают красным светофильтром, заменяют основу фотобумагой и, открыв объектив, печатают трансформированное изображение. После фотографической обработки полученный снимок используют для монтажа фотоплана. Фототрансформирование можно выполнить двумя путями: • восстановить связку проектирующих лучей, подобную существовавшей в момент фотографирования; • построить связку проектирующих лучей в соответствии с условиями теоремы Шаля (§ 17), т. е. изменив взаимное положение плоскости аэроснимка Р и экрана (предметной плоскости Е).
Первый путь реализуется в фототрансформаторах первого рода, работающих по принципу подобных связок проектирующих лучей, а второй -в фототрансформаторах второго рода, где используется принцип преобразованных связок проектирующих лучей. Оптические и геометрические условия фототрансформирования Для правильного фототрансформирования снимков необходимо, чтобы был выполнен ряд условий, обеспечивающих резкость и геометрическую корректность формируемого на экране изображения. Оптические условия фототрансформирования Оптические условия фототрансформирования обеспечивают получение на экране фототрансформатора резкого изображения. Аэрофотосъемочные объективы рассчитывают для установки их на «бесконечность» и формирование изображения в главной фокальной плоскости. Так как высота фотографирования многократно превышает гиперфокальное расстояние (§ 6, формула 1.6), то проектирующие лучи после прохождения через объектив всегда дают на негативе резкое изображение. В фототрансформаторе расстояния между объективом, экраном и негативом малы, и в его конструкции должны быть предусмотрены средства для обеспечения резкости в плоскости экрана. / Получение на экране фототрансформатора резкого изображения требуат соблюдения двух оптических условий, одно из которых определяется основной формулой оптики (1.1), а второе утанавливает взаимное положение плоскостей негатива, объектива и экрана. Первое оптическое условие требует, чтобы основная формула оптики (1.1) оставалась справедливой для пары соответственных точек негатива и экрана, лежащих на главном оптическом луче. Заменяя в ней фокусное расстояние объектива фотоаппарата / на фокусное рас: стояние объектива фототрансформатора F, будем иметь — = — + —, (4.3) F D d где Dud- расстояния вдоль главного оптического луча от главной плоскости объектива до экрана и негатива соответственно.
Положив D = F + D'ud = F + d'H подставив эти значения в (4.3), получим: JL - 11, F~F + D'*F + d'' После приведения к общему знаменателю получим формулу Ньютона, используемую в конструкциях многих фотограмметрических приборов для автоматического решения основной формулы оптики: F1 = D'd'. (4.4) Для выполнения первого оптического условия в фототрансформаторах используют так называемые масштабные инверсоры. В дальнейшем будут полезны некоторые соотношения, вытекающие из основной формулы оптики. Для их получения приведем выражение (4.3) к общему знаменателю: Dd = Fd + FD. Выразим D и d через фокусное расстояние фототрансформатора и коэффициент увеличения kt, равный отношению D/d\
D = F(\ + kt)9 d = F(\ + \/kt) Выполнение первого оптического условия (4.3) или (4.4) обеспечивает получение резкого изображения в случае, если плоскости негатива (Р), объектива (К) и экрана (£) параллельны между собой. В действительности эти плоскости не параллельными точки а и & на экране оказываются размытыми (рис. 4.2). Для получения резкого- изображения при наклонных плоскостях необходимо выполнить второе оптическое условие, известное в фотограмметрии как условие Чапского (или Шеймпфлюга), согласно которому для оптического сопряжения двух плоскостей пространства необходимо, чтобы линия их пересечения лежала в главной плоскости объектива R (рис. 4.3). Таким образом, для получения на экране Е резкого изображения необходимо обеспечить выполнение основной формулы оптики в виде условия (4.3) или (4.4) вдоль главного оптического луча eSe° и пересечение плоскостей объектива, экрана и негатива по одной прямой. Для выполнения второго оптического условия в фототрансформаторах применяются так называемые перспективные инверсоры. Обратим внимание, что главная точка схода i (рис. 4.3) есть проекция бесконечно удаленных точек предметной плоскости (§ 16), и в соответствии с законами оптики лежит в главной фокальной плоскости объектива. В этом случае отрезок ik, являющийся кратчайшим расстоянием между главной фокальной плоскостью и главной плоско- Рис. 4.2. Первое оптическое условие Рис. 4.3. Второе оптическое условие
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|