Page 193 - 数字化测绘技术与理论研究
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第五章  近景摄影测量原理



              于其他两种方法,目前应用较少。2 维参考物体积较小、精准度易于控制,因此
              2 维参考物校准法是目前应用最广泛的利用参考物校准方法。与 2 维参考物相比,
              3 维参考物制作起来十分复杂,并且 3 维参考物校准法的精准度也落后于 2 维参
              考物校准法,在实际工作中的应用也较少。

                  (二)测量误差校准
                  在应用数字近景摄影测量技术时,不仅要对数码相机进行校准,还需要对测
              量误差进行校准。举一个简单的例子来说,当运用数字近景摄影测量技术去测量
              一个已知实际长度的物体时,测量结果减去实际长度之间的差值就是测量误差,
              设测量误差为△ L,测量结果为 Lm,实际长度为 Lk,那么测量误差△ L=Lm-

              Lk,当然,笔者在此只是举一个非常简单的例子来表述测量误差,在实际工作中,
              近景摄影测量的误差十分复杂,校准工作也需要精心计算。实际工作中,近景摄
              影测量技术不仅仅用于长度测量,通常都是用来测量一个空间框架结构,在对空

              间框架结构的测量误差进行校准时,需要具备一个已知的空间框架结构,之后通
              过测量结果与实际值的差值来校准测量误差。综上所述,空间框架的测量误差校
              准过程中,需要用到一个已知的空间构架,在实际工作中,所测量的空间构架都
              是未知的,这时,测量误差的校准就需要用到一些机器设备,通过这些设备的配

              合来校准测量误差。目前,可以采用的机器设备主要有坐标测量机、激光跟踪仪。
              对于一些较小的空间框架,在校准测量误差时,既可以采用坐标测量机,也可以
              采用激光跟踪仪。不过,对于一些巨大的空间框架而言,坐标测量机已经无法对
              其实施测量,由于测量范围过于庞大,激光跟踪仪即使可以测量,可测量结果的

              偏差很大,无法用于近景摄影测量系统的校准,这时,可以采用多边定位系统来
              进行测量,多边定位系统最大的优势就是只测距离,不测量角度,通过计算来获
              得空间坐标,测量的精准度较高,可以准确地对一些尺寸非常大的空间框架进行
              测量。
















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