Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методы картогр.ландшафтов.doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
11.02.2015
Размер:
438.78 Кб
Скачать

2 Размер аэрофотоизображения

Размер аэрофотоизображения тесно связан с основным понятием о масштабе, которое может быть выражено формулой (для планового аэрофотоснимка) 1/т = l/L, где

т знаменатель численного масштаба, l – длина линии на снимке, см, L длина той же линии на местности, см.

Отсюда размер аэрофотоизображения вычисляется по фор­муле: L = тl. В ряде случаев размер при дешифрировании объ­ектов имеет решающее значение: 1) если дешифрирование формы объекта недостаточно для его определения; 2) если два или несколько объектов, будучи одинаковыми или близ­кими по форме, отличаются своими размерами; 3) если размер служит важной характеристикой объекта.

Прямой признак дешифрирования – размер фотоизобра­жения специфической терминологии не требует, так как в этом случае приходится иметь дело с масштабом аэрофотоматериа­лов и с размерными показателями объектов, выраженными в метрических мерах, то есть с понятиями вполне определен­ными.

3 Форма объектов дешифрирования

Форма объектов является существенным демаскирующим признаком.

Передача формы объектов земной поверхности, имеющих третье измерение – высоту, при аэрофотосъемке подчиняется законам центральной проекции. При изображении объектов по законам центральной проекции проектирующие лучи, иду­щие от точек объекта к плоскости изображения, пересекаются . в центре проекции (при фотографировании центром,проекции является центр объектива фотоаппарата, а плоскостью изо­бражения – светочувствительная пластинка или пленка); вер­тикальная . линия местности, расположенная точно под центром снимка (т. е. совпадающая с оптической осью объектива), получится на аэрофотоснимке в виде точки, расположенной в его центре, независимо от высоты этой линии. Всякий другой вертикальный объект местности изобразится на снимке в виде некоторого отрезка. Причем длина этого отрезка будет тем больше, чем выше этот объект и чем дальше он расположен от точки местности, находящейся под центром снимка. Изображения всех вертикальных объектов при их продолжении пересекутся в центре снимка.

Один из основных законов передачи формы заключается в том, что плоские горизонтальные фигуры, имеющиеся на местности, изображаются на плановом аэрофотоснимке геометрически подобными фигурами. Так, пересечение двух дорог на местности под прямым углом изображается на аэрофотоснимке пересечением уменьшенных двух дорог также под прямым углом; лиман овальной формы на местно­сти изображается на снимке темным пятном также овальной формы.

Прямой признак дешифрирования – форма изображения объектов не требует специфической терминологии. Для опре­деления формы фотоизображения объектов достаточно гео­метрических понятий о форме и представлений, принятых в соответствующих отраслях географии.

4 Тон фотоизображения

Тоном фотоизображения называется степень почернения или яркость изображения. Темный тон соответствует больше­му почернению или малой яркости, светлый — меньшему по­чернению или большой яркости. Различные объекты дают изображения разного тона вследствие неодинаковой способ­ности их отражать свет, а также в зависимости от условий освещенности их поверхности. Наличие некоторой разницы в тоне изображения объекта и окружающего его фона является необходимым условием его дешифрирования. Если этой раз­ницы" нет, то изображение объекта полностью сливается с изображением местности. В практике дешифрирования тон изображения определяется просто на глаз. Человеческий глаз может различать очень большое количество яркостей. Однако число тонов, передаваемое фотобумагой и воспри­нимаемое на ней глазом, сравнительно невелико. Для практи­ческих целей, чтобы иметь общий язык при наименовании тонов, достаточно различать семь-девять: 1 – очень светлый, соответствующий чистой фотографической бумаге; 2 – свет­лый, соответствующий очень незначительному почернению; 3 – светло-серый; 4 – серый; 5 – темно-серый; 6 – темный; 7 – очень темный, соответствующий тому наибольшему по­чернению, которое можно получить на фотобумаге. При ха­рактеристике тона аэрофотографии по девятибалльной систе­ме выделяются следующие тона: 1 – белый, 2 – ярко-свет­лый; 3 – светлый, 4 – светло-серый, 5 – серый, 6 – темнова­то-серый, 7 – темно-серый, 8 – темный, 9 – черный. При спе­циальных исследованиях для определения тона применяют особые измерительные приборы – денситометры и микрофо­тометры, позволяющие измерять тона или степень почернения негативов с большой точностью.

Тон изображения данного объекта колеблется в определен­ных пределах и зависит от очень многих условий освещенно­сти поверхности, которая, в свою очередь, зависит от угла наклона солнечных лучей к поверхности, структуры поверхно­сти, способности вещества поверхности рассеивать свет, от цвета поверхности, цветочувствительности негативного материала, бумаги и т. д.

Тон фотоизображения зависит от угла наклона солнечных лучей. Наиболее освещенными являются поверхности, распо­ложенные перпендикулярно к потоку солнечных лучей, наи­менее – поверхности, параллельные ему. Зависимость между степенью освещенности объекта и яркостью его фотоизобра­жения прямая, то есть наиболее освещенные поверхности изображаются наиболее светлым тоном.

Тон изображения объекта на аэрофотоснимке зависит от структуры поверхности наземных объектов. По характеру, структуры различают три вида поверхностей: гладкая, или зеркальная, матовая и шероховатая. Гладкая поверхность отражает падающий на неё свет в одном направлении, соглас­но закону, по которому угол падения лучей равен углу отра­жения. Идеально гладких поверхностей в природе не. сущест­вует, относительно гладкой можно считать поверхность воды. Обычно гладкие поверхности изображаются на плановых снимках очень темный или темным тоном, но если отражен­ные лучи в момент съемки попадают в объектив аэрофотоап­парата, то гладкая поверхность выйдет на снимке очень свет­лым тоном. Матовая поверхность рассеивает свет равномерно во все стороны вследствие незначительных неровностей ее, поэтому тон матовой поверхности во всех направлениях одно­родный. В природе матовой поверхностью можно считать поверхность снежного покрова, поверхность грунтовых дорог и т. д. Матовые поверхности изображаются очень светлыми и светлыми тонами.

Шероховатой поверхностью называется поверхность, имею­щая неровности, отбрасывающие тени. Такая поверхность состоит из освещенных и неосвещенных участков. Если осве­щенные и неосвещенные участки малы, то они на аэроснимке в совокупности дадут изображение среднего тона (серый, светло-серый и темно-серый). Тон шероховатой поверхности зависит от направления освещения и направления объектива аэрофотоаппарата. Шероховатая поверхность изображается светлым тоном в том случае, если оба направления совпа­дают. Шероховатая поверхность изображается на аэрофото­материалах темным или очень темным тоном в случае, если направление освещенности и направление объектива аэрофо­тоаппарата противоположны. Шероховатая поверхность изо­бражается серыми тонами в случае, если солнечные лучи и объектив фотоаппарата в момент съемки направлены под углом друг к другу.

Тон изображения объектов на аэрофотоматериалах зави­сит от коэффициента яркости их. «Коэффициент яркости вы­ражается отношением яркости «В» какой-либо поверхности к яркости «Во» идеально рассеивающей белой поверхности, при условии одинакового освещения

r = B / Bo.

Чрезвычайно ценным качеством фотографического слоя является то, что он в состоянии реагировать даже на такую яркость, которая не может быть ощутима глазом человека, но которая, при условии достаточной экспозиции, оказывает фотохимическое действие на светочувствительный слой» (Господинов, 1957). В. В. Шароновым определены суммарные коэффициенты яркостей различных элементов земной поверхности. -

Светлоокрашенные объекты земной поверхности обладают наибольшим коэффициентом яркости (снег свежевыпавший – 1,0; известняк светлый – 0,40) и изображаются на аэрофото­снимках светлыми тонами. Темноокрашенные объекты имеют наименьший коэффициент яркости (чернозем – 0,02; луг зе­леный – 0,06; лес хвойный – 0,04) и изображаются на аэро­фотоматериалах темными тонами. Объекты земной поверхно­сти в сухом состоянии отличаются более высокими коэффи­циентами яркости, чем эти же объекты увлажненные. Разни­ца коэффициентов яркостей сухих и увлажненных объектов тем больше, чем выше коэффициент яркости сухих объектов (чернозем сухой — 0,03; чернозем мокрый – 0,02; песок; квар­цевый сухой белый – 0,20; песок кварцевый белый мокрый – 0,08).