航测全能法中的相对定向

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相对定向的目的是要恢复像对在空中摄影时的关系位置,也就是要求像片的所属光束恢复摄影时的相关位置,使相应光线能成对相交,以便获得光学模型,作为我们立体观测的根据。就核面的意义来说,是要使相应光线所组成的核面角差均等于零。所以,相对定向最通俗的定又:就现象来说是消除纵视差,就效果上说是配成立体模型。
其他文献
在1957年一月出版的测绘通报内曾介绍盖拉西梅科的公式及配合于我国最南部的扩充式。盖氏的公式适用于从6°带变换到相邻的6°带,或从3°带变换到3°带。在实用上常常碰到从6°带变换到3°带及其反算的问题。为了迅速完成坐标变换的数字表以应我国迫切的需要,介绍布特凯维奇公式以替代维劳凡茨及拉宾诺维奇的坐标变换数字表,并将布氏的公式加以扩充使其适用于我国的最南部。
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多倍投影测图仪测图速度的加速主要系于相对定向过程的加速,在全能法仪器中相对定向是通过光学机械解法来实现的。要加快测图的速度,要加快相对定向的速度必须从光学机械解法来找寻途径。本文阐述了一般性的相对定向公式和光学机械法的联系,过度改正倍数,以及为加快相对定向的速度提出一些建议和措施。
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工业企业的测量工作,往往在国家控制系统或城市控制系统的基础上来进行。为了加密测图控制,减少直接量距之繁,以小三角代替多边形导线,已成为我们经常应用的工作方法。苏联城市建设测量学中所刊载的小三角测量平差算例,就是在雨条已知边之间用小三角加密控制的平差计算方法。严格地说:在两条已知边之间插入三角锁,其平差计算应考虑到方位角、边长、纵横坐标等条件,立出(n+4)个条件方程式,依最小二乘法施行整体平差。但
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几何图形近似平行分方的测量方法,是苏联先进的经验,多用于1:500和1:1000的测图中。凡所建厂区及重点工程建设的精度要求较高,且为了便于作土方计算的大比例尺地形测图如采这种方法,都可以得到满意的成果。测绘通报二卷三期中,曾介绍了分方控制测量与分方细部测量的方法。文中所列举者虽然有些与本法相似,但在控制图形的布网中,与碎部测量的具体作法中,也有不同的地方。为了推广先进经验,供给有关方面的参考,将
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在测量工作中视距测量具有重要的意义。然而在山地,丘陵地带进行视距测量时,水平距离及高差都需要加以改算,目前虽有各种图表及计算尺、计算盘可供应用。可是一般在使用精度、制造、携带等方面,都各有些不同的缺点,不能达到令人满意的地步。因此我特别作了一种视距计算图解表,来试图解决这一问题,可能有不当之处,希读者不吝指正。
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本刊二卷五期发表了张德本同志那篇文章后,有几位读者来稿提出详细的补充意见,其中有些看法是相似的,因限于篇幅,只选刊了熊、张两位同志的来稿摘要,算例和插图均从略,有关符号可参考张德本同志一文上的图。
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后方交会是加密控制点最常用的一种方法,即在未知点上向三已知点先量测角度α及β,然后再根据三已知点的坐标来推算未知点坐标的一种方法。在以前这种方法的计算系采用对数公式来进行的,随着计算机械的进步,近几十年来已出现不少适合于计算机计算的公式,但有许多公式却
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为了保证苏联共产党第二十次代表大会所通过的巨大的建设计划,以及解决第六个五年计划中国民经济的其他极重要的任务,规定了大地测量、地形测量和制图工作将有相当大的发展。这一发展应当主要靠提高劳动生产率来
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自从建筑工程部综合勘察院前身中央建筑设计公司测量队参加包头市测量(1953—1954)以来,曾将学到的用线形锁布设第二、三级三角控制网的方法,广泛的应用到工作中去。但是对原来用(ΔS)/S表示它的相对精度的方法在实践中发生了怀疑。很多同志提出了线形锁的精度要用什么方法去衡量才最确当?它的精度到底怎样?是否可以代替第二、三级三角测量?我们因此曾就这些问题请教于当时同济大学叶雪安教授。他告诉我们,这个
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应用定长横基尺丈量距离,不受地形起伏限制,计算出的直线长度即为该线的水平长度,这种特性是为测量工作者所欢迎的。
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