50年代的时候开始应用数学解析的方式来实现。假设两张相邻的航摄像片覆盖了同一地面AMDC,它们在左片P1上的构像为ɑ1m1d1c1,右片P2上的构像为ɑ2m2d2c2,两摄站点S1和S2间的距离为基线B。如将这两张像片装回与摄影镜箱相同的投影器内,后面用聚光器照明,就会投射出同摄影时相似的投影光束。再把这两个投影光束安置在与摄影时相同的空间方位,并使两投影中心间的距离为b(b为按测图比例尺缩小的摄影基线),此时所有的同名投影光线都应成对相交,从而得出一个地面的立体模型A'M 'D 'C '。这时,用一个空间的浮游测标(可作三维运动)去量测它,就可画得地形图。
在农田里,农民会选用它打药,其优势是什么?
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我想大家都知道,他们的外公外婆,都是依靠自己的力量来耕作的,但是我们可以看到,他们几乎所有的工作都是依靠着这些机械。比如今天要带的那些作物,比如打药,比如打叶面肥,比如小麦,玉米,水果,航空测量,蔬菜等等。
在种植的过程中,除了要控制害虫之外,还要进行田间的除草,现在很多农民都会花钱雇佣它来喷洒杀虫剂,尤其是一些大型的田,航空测量多少钱,更是如此,你用它喷洒杀虫剂,航空测量价格,省时省力,它喷洒杀虫剂的速度要快得多,效率也高,一亩地的土地,一亩地也就是几分钟的事情,如果是紧急的话,可以用这种方式来控制。其次就是节水和药剂了,从水的角度来看,它在打药的时候,一亩地大概需要一公斤的水,而喷雾器一亩地需要四五十公斤的水。相对定向
确定像片对相互位置关系的过程。模拟法相对定向是在立体测图仪上进行。其理论基础是使空间所有的同名光线都成对相交。当同名光线不相交时,则在仪器的观测系统中可以观察到上下视差(常用 Q表示)。上下视差就是两条同名射线在空间不相交时在垂直于摄影基线方向中存在的距离。此时将投影器作微小的直线移动或转动,就可以消除这个距离。理论上只要能够在适当分布的 5个点处同时消除该点处的上下视差,就认为已经获得在这个立体像对内全部上下视差的消除,从而完成了相对定向,得出立体模型。相对定向的解析法是在像片上量测各同名像点的像点坐标,例如对左像片为x1、у1,对右像片为x2、у2。根据同名射线共面条件的理论可以推导出这些量测值与相对定向元素的关系式。理论上测得5对同名像点的像点坐标值,就能够解算出该像片对的 5个相对定向元素。同名点在左右像片上的纵坐标差(у1-у2)习惯上也称之为上下视差,用符号q 表示。
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