摄影测量学
摄影测量学教案

摄影测量学教案摄影测量学教案一课题:摄影测量学基础教学目标:1. 让学生理解摄影测量学的基本概念和原理。
2. 使学生掌握摄影测量的主要流程和方法。
3. 培养学生对摄影测量技术的应用能力和创新思维。
教学重点&难点:重点:摄影测量的基本原理、像片的获取与处理。
难点:立体像对的解析与应用。
教学方法:问题导向式探究学习教学过程:教师:同学们,我们今天来开始学习一门很有意思的学科——摄影测量学。
首先,大家思考一下,什么是摄影测量学呢?(引导学生思考和讨论)学生:(自由发言)教师:好,那我们来看看摄影测量学的定义。
摄影测量学是通过摄影手段获取物体的影像,经过处理以获取被摄物体的形状、大小、位置、特性及其相互关系的一门科学。
(展示相关图片和实例)现在大家对摄影测量学有了初步的认识吧。
那我们来探究一下摄影测量的主要流程有哪些。
(提出问题)学生:(分组讨论)教师:大家讨论得很热烈,我们一起来总结一下。
摄影测量主要包括像片的获取、像片的定向、立体观测与量测、摄影测量解算等步骤。
(结合实例详细讲解每个步骤)接下来我们重点学习像片的获取。
像片是摄影测量的基础,那像片是怎么获取的呢?(引导学生思考)学生:用相机拍照。
教师:对,但不仅仅是这么简单哦。
获取高质量的像片需要考虑很多因素,比如相机的选择、拍摄角度、拍摄距离等等。
(详细讲解像片获取的要点和注意事项)然后我们来探讨一下立体像对。
同学们看这两组像片,它们有什么特点呢?(展示立体像对)学生:它们看起来很相似,但又不完全一样。
教师:非常好,这就是立体像对。
它们是从不同角度拍摄同一物体的像片对,通过对立体像对的解析,我们可以获取物体的三维信息。
(深入讲解立体像对的解析方法和应用)教材分析:本部分内容主要介绍了摄影测量学的基础知识和基本流程,为后续深入学习打下基础。
通过问题导向的探究学习,让学生主动思考和探索,加深对知识的理解和掌握。
作业设计:让学生寻找生活中可以用摄影测量技术解决的问题,并提出解决方案。
《摄影测量学》课程笔记

《摄影测量学》课程笔记第一章绪论一、摄影测量学的基本概念1. 定义摄影测量学是一种通过分析摄影图像来获取地球表面及其物体空间位置、形状和大小等信息的科学技术。
它结合了光学、数学、计算机科学和地理信息科学等多个领域的知识,为地图制作、资源管理、环境监测和工程建设等领域提供精确的数据。
2. 分类- 地面摄影测量:使用地面上的摄影设备进行的摄影测量,适用于小范围或精细的测量工作。
- 航空摄影测量:利用飞行器(如飞机、无人机)搭载摄影设备进行的摄影测量,适用于大范围的地形测绘。
- 卫星摄影测量:通过卫星搭载的传感器获取地球表面信息,适用于全球或大区域的环境监测和资源调查。
3. 应用领域- 地图制作:制作各种比例尺的地形图、城市规划图和专题地图。
- 土地调查:进行土地分类、土地权属界定和土地使用规划。
- 城市规划:辅助城市设计和基础设施规划。
- 环境监测:监测环境变化,如森林覆盖、水资源和污染状况。
- 灾害评估:评估自然灾害的影响范围和损失。
- 军事侦察:获取敌对地区的地理信息。
二、摄影测量学的发展历程1. 早期摄影测量(19世纪中叶-20世纪初)- 1839年,法国人达盖尔发明了银版照相法,这是摄影技术的起源。
- 1851年,瑞士工程师普雷斯特勒使用摄影方法绘制了第一张地形图。
- 1859年,法国人布洛克发明了立体测图仪,使得通过摄影图像进行三维测量成为可能。
2. 现代摄影测量(20世纪初-20世纪末)- 20世纪初,德国人奥佩尔提出了像片纠正和像片定向的理论,为摄影测量学的理论基础做出了贡献。
- 1930年代,随着航空技术的发展,航空摄影测量开始广泛应用。
- 1950年代,电子计算机的出现为摄影测量数据的处理提供了新的工具。
- 1960年代,数字摄影测量开始发展,利用计算机技术进行图像处理和分析。
3. 空间摄影测量(20世纪末-至今)- 1970年代,卫星遥感技术开始应用于摄影测量,提供了全球范围内的地理信息。
摄影测量学

航空摄影测量 aerophotogrammetry
• 在航空器上拍摄地面像片、获取地面信息,测绘地形图的作业。 航空摄影测量单张像片测图的基本原理是中心投影的透视变换, 立体测图的基本原理是投影过程的几何反转。航空摄影测量的作 业也分为外业和内业。 • 外业包括:①像片控制点联测,像片控制点一般是航摄前在地面 上布设的标志点,也可选用像片上明显地物点(如道路交叉点 等),用测角交会、测距导线、等外水准、高程导线等普通测量 方法测定其平面坐标和高程。②像片调绘,在像片上通过判读, 用规定的地形图符号绘注地物、地貌等要素;测绘没有影像的和 新增的重要地物;注记通过调查所得的地名等。③综合法测图, 在单张像片或像片图上用平板仪测绘等高线。内业包括:①加密 测图控制点,以像片控制点为基础,一般用空中三角测量方法, 推求测图需要的控制点、检查其平面坐标和高程。②测制地形原 图。
摄影测量学 photogrammetry
• 概念
摄影测量学是研究利用摄影或遥感 的手段获取被测物体的信息(影像的或 数字的),经过分析、处理,确定被测 物体的形状、大小和位置,并判断其性 质的学科。
摄影测量学的分类
依据信息采集时传感器所处位置不 同摄影测量学分为 1.地面摄影测量 2.航空摄影测量 3.航天摄影测量 4.近景摄影测量
摄影测量学
摄影测量学的发展
• 摄影测量始于19世纪中叶,当时采用地面摄取的成对像片,使用 同名射线逐点交会的方式进行测量。1901年立体坐标量测仪和 1911年立体测图仪的相继问世,形成了地面立体摄影测量。在此 期间,法国首先用气球从空中摄影,获取航空像片,制作平面图。 第一次世界大战期间,飞机应用于战场侦察,航空像片用于分析 敌情 和地形、制作阵地平面图,修测地形图,促进了航空摄影测 量的发展。1929年德国的格鲁贝尔提出在立体测图仪上进行相对 定向和绝对定向的理论,以后又提出利用立体测图仪进行单航线 空中三角测量的理论。20世纪30年代,苏联发展了航测微分法测 图理论和技术。1953年德国H.施密特建立了解析摄影测量的基本 理论。1962年美国与意大利合作制成解析测图仪,它由一台高精 度立体坐标量测仪和一台小型计算机组成。随着航天飞行器的问 世和成像系统的不断改进,航天摄影发展起来。在摄影测量理论 方面,已经建立了非传统的摄影系统(全景式摄影系统、多光谱 扫描系统、侧视雷达成像系统等)的基本关系式,即像点坐标同 地面坐标变换的严密的数学关系式。从而形成了航天摄影测量。 随着计算机技术的发展和微处理机的广泛应用,摄影测量技术正 朝着自动化的方向发展。
摄影测量学的概念

摄影测量学:基本概念、设备、图像处理与测量技术及应用摄影测量学:基本概念、设备、图像处理与测量技术及应用一、摄影测量基本概念摄影测量学是一门通过摄影手段获取目标物体的图像,并通过对这些图像的分析、处理和解析,以获取目标物体的形状、大小、位置以及空间几何关系等信息的学科。
摄影测量学在科学、工程、建筑、医学等多个领域有着广泛的应用。
二、摄影系统与设备摄影测量学的研究和应用,需要借助专业的摄影系统和设备。
这些设备包括相机、镜头、三脚架、灯光、反射镜等。
其中,相机是核心设备,它能够捕捉到目标物体的图像。
镜头的选择也会影响图像的清晰度和细节。
三脚架用于稳定相机,防止抖动,提高拍摄质量。
灯光和反射镜等设备则用于创造合适的拍摄条件,以便更好地捕捉目标物体的细节。
三、图像获取与处理获取目标物体的图像是摄影测量的第一步。
这一步需要确保相机和镜头的正确设置,以获取高质量的图像。
在获取图像后,需要进行一系列的处理和解析,包括图像增强、去噪、特征提取等步骤,以便更好地提取出目标物体的信息。
四、目标物体几何形状的测量与描述通过摄影测量,我们可以获取目标物体的几何形状信息。
例如,我们可以通过图像处理技术,测量出目标物体的长度、宽度、高度等尺寸。
此外,我们还可以获取到目标物体的形状信息,如表面曲率、角度等信息。
五、目标物体的位置与姿态测量除了几何形状的测量,摄影测量还可以获取目标物体的位置和姿态信息。
通过分析多张图像中目标物体的相对位置和角度,我们可以推算出目标物体的空间位置和姿态。
这种信息对于理解目标物体的运动和动力学特征具有重要的意义。
六、摄影测量技术在各个领域的应用摄影测量技术在各个领域都有广泛的应用。
例如,在建筑领域,摄影测量被用于获取建筑物的三维模型和空间信息;在医学领域,摄影测量被用于获取人体结构和器官的三维模型;在地理信息系统领域,摄影测量被用于获取地物的三维信息和空间关系;在安全监控领域,摄影测量被用于获取目标的运动轨迹和行为分析等。
摄影测量学

二、摄影测量学摄影测量学基本概念与原理1.摄影测量学的定义摄影测量【photogrammetry】指的是通过影像研究信息的获取、处理、提取和成果表达的一门信息科学。
传统摄影测量学定义:是利用光学摄影机获取的像片,经过处理以获取被摄物体的形状、大小、位置、特性及其相互关系的一门学科。
摄影测量学是测绘学的分支学科,它的主要任务是用于测绘各种比例尺的地形图、建立数字地面模型,为各种地理信息系统和土地信息系统提供基础数据。
摄影测量学要解决的两大问题是几何定位和影像解译。
几何定位就是确定被摄物体的大小、形状和空间位置。
几何定位的基本原理源于测量学的前方交会方法,它是根据两个已知的摄影站点和两条已知的摄影方向线,交会出构成这两条摄影光线的待定地面点的三维坐标。
影像解译就是确定影像对应地物的性质。
简史19世纪50年代,摄影技术一经问世,便应用于测量。
当时采用地面摄取的成对像片使用同名射线逐点交会的方式进行测量,称为交会摄影测量。
那时摄影机物镜的视场角仅有30°,一个像对所能测绘的面积很小,是地面摄影测量的初始形式。
20世纪初,物镜的视场角有所扩大,并发明了立体观测法,摄影测量进入了新的发展阶段。
1901年德国的普尔弗里希(C.Pulfrich)制成了立体坐标量测仪,1911年德国蔡司光学仪器厂制造出了由奥地利的奥雷尔(E.von Orel)设计的地面立体测图仪,从此便形成了比较完备的地面立体摄影测量。
19世纪末至第一次世界大战之前,很多学者进行了空中摄影的试验,理论和设备方面都有了初步的发展。
例如,德国的S.芬斯特瓦尔德在理论上使用投影几何原理,解析地处理空间后方交会,根据3个地面控制点解算空间摄影站点的坐标;提出了像片核线的定义以及像对的相对定向和绝对定向的概念。
奥地利的山甫鲁(T.Scheim-pflug)首先提出像片纠正、双像投影测图和辐射三角测量的概念,并于1900年研制出八物镜航空摄影机。
摄影测量学、

摄影测量学、
摄影测量学是一门研究利用摄影技术进行测量的学科。
它是测绘学的重要分支之一,也是现代测绘技术中不可或缺的一部分。
摄影测量学的应用范围非常广泛,包括地图制图、城市规划、土地利用、环境监测、资源调查等领域。
摄影测量学的基本原理是利用摄影机拍摄地面物体的影像,通过对影像进行测量和分析,得出地面物体的位置、形状、大小等信息。
摄影测量学的核心技术是影像测量,它包括影像定向、影像测量、三维重建等方面。
影像定向是指确定影像与地面坐标系之间的关系,影像测量是指利用影像进行测量,三维重建是指根据影像数据生成三维模型。
摄影测量学的应用非常广泛。
在地图制图方面,摄影测量学可以利用航空摄影和卫星遥感技术获取大范围的地形数据,制作出高精度的地图。
在城市规划方面,摄影测量学可以利用无人机等技术获取城市建筑物的三维模型,为城市规划提供重要的数据支持。
在土地利用和环境监测方面,摄影测量学可以利用遥感技术获取土地利用和环境变化的信息,为资源管理和环境保护提供重要的数据支持。
摄影测量学是一门非常重要的学科,它为现代测绘技术的发展做出了重要贡献。
随着科技的不断进步,摄影测量学的应用范围将会越来越广泛,为人类社会的发展做出更大的贡献。
摄影测量学第三版课后题

摄影测量学第三版课后题摄影测量学是现代测量科学的一个重要分支,通过摄影测量方法可以获得高精度的地物三维坐标信息。
本文将结合《摄影测量学第三版》的课后题,探讨摄影测量学的相关内容。
第一章:摄影测量学概述摄影测量学是一门综合性学科,它涉及光学、几何、数学和计算机技术等多个学科的知识。
利用光学相机,通过摄影测量方法可以获取地物影像,进而计算出地物的三维坐标。
第二章:像片的内外方位元素像片的内方位元素指的是相机内部的参数,例如焦距、主点位置等。
而外方位元素是指摄影测量时相机位置和姿态的参数,通常包括相机的位置坐标、姿态角等。
第三章:摄影测量的基本原理和过程摄影测量的基本原理是利用地物在影像中的像点位置与地物在现实世界中的坐标之间的关系,进行测量和计算。
摄影测量的过程包括影像的获取、像点的测量、像片的定向和坐标的计算等步骤。
第四章:摄影测量的精度评定摄影测量的精度评定是衡量测量结果准确程度的指标。
影响摄影测量精度的因素包括像片质量、测量仪器精度、地物形状和分布等。
通过对这些因素的评估可以确定摄影测量的精度。
第五章:航空摄影测量航空摄影测量是利用航空相机从飞机上获取影像,并进行测量和计算的一种方法。
航空摄影测量有着广泛的应用领域,包括地理测绘、城市规划等。
第六章:空间摄影测量空间摄影测量是在三维空间中进行摄影测量的一种方法。
它可以获取更加准确的地物三维坐标信息,适用于需要高精度定位和测量的领域,例如建筑测量和环境监测等。
结语:摄影测量学是一门重要的测量学科,它在地理信息系统、测绘等领域有着广泛的应用。
通过摄影测量方法可以获取高精度的地物三维坐标信息,为人类认识和改造地球提供了有力的工具。
通过课后题的学习,我们可以更好地理解和应用摄影测量学的相关知识,在实践中取得更好的成果。
摄影测量学

名词解释:1、摄影测量学(P 1):对研究的物体进行测量,量测和翻译所获得的影像,获取被摄物体的几何信息和物理信息的一门科学和技术。
简答:1、摄影测量学的特点(P 1):一、不必直接量测物体二、主要工作在室内进行很少受气候、地理等条件的限制三、对静止、动态的物体都可以测量,信息丰富、形象直观四、可以进行立体量测五、智能化、自动化,适用于大范围的地形测绘,成图块、效率高六、产品形式多样,可以产生纸质地图、数字线规划图(DLG)、数字高程模型(DEM)和数字正射影像(DOM)等地图产品2、摄影测量学的分类(P 2):1、根据摄影机所处位置不同:地面摄影测量、航空摄影测量、航天摄影测量2、根据应用领域不同:地形测量、非地形测量3、根据技术处理手段的不同:模拟摄影测量、解析摄影测量、数字摄影测量名词解释:1、物距、像距(P 6):某一物点A到物方主平面H的距离D称为物距;其成像点a到像方主平面H ’的距离d 称为像距。
★成像公式:1 / D + 1 / d = 1 / f2、光圈(P 7);由于物镜边缘部分的投射光线会引起较大的影响模糊和变形,为限制物镜边缘光线的进入,控制和调节进入物镜的光亮,而在摄像机镜头设置的一个工具,由一组金属片组成3、有效孔径、相对孔径(P 7):平行光束经物镜折射后通过光圈,此时的光束直径称为有效孔径,用δ表示;有效孔径与物镜焦距之比,称为相对孔径:δ/ f4、光圈号数(P 7)相对孔径的倒数(即f /δ)称光圈号数,用k 表示5、景深(P 8):被摄影景物中能产生较为清晰影响的最近点至最远点距离(纵深距离),远景点的物距称为远景距离,进景点的物距称为近景距离,景深即为远景距离与近景距离之差6、超焦点距离(P 9):能刚好使无穷远处的景物构像清晰的调焦距离称为超焦点距离,即对光与无穷远时景深的进景点距离7、曝光时间(P 9):快门从打开到关闭所经历的时间,又称快门速度。
摄影时感光材料单位面积上取得的曝光量H 等于照度E 与曝光时间t 的乘积8、框标(P 10)机械框标:框标的记号位于框架每一条边的中点(对边框标连线为坐标轴光学框标:框标记号在框架的角上(两对角框标线交点为原点,坐标轴平行于同一条边上的两框标的连线)简答:1、物镜相关性质(P 6):物镜的主平面(图2-1-2):(平行的入射光线与(折射光线的延长线)的焦点)组成的平面,分像方主平面和物方主平面物镜的主点(图2-1-2):主平面与主光轴的交点,分像方主点和物方主点物镜的节点(图2-1-3):若主光轴外一点A发出的所有入射光线,经折射后总有一对共轭光线,其出射光线与其入射光线平行,那么这两条光线与主光轴的两个交点分别成为前(物方)节点和后(像方)节点。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
摄影测量学
>
1. 摄影测量学的定义:是对研究的物体进行摄影,量测和解译所获得的影像获取被摄物体的几何信息和物理信息的一门科学和技术。
内容:获取被摄物体的影像,研究影像的处理理论、技术、和设备,以及将所处理和量测得到的结果以图解或数字的形式输出技术和设备。
2. 主要特点:在像片上进行量测和解译,主要工作在室内进行,无需接触物体本身,因而很少受自然和地理等条件的限制;所摄影像是客观物体或目标的真实反映,信息丰富直观,人们可以从中获得所研究物体的大量几何信息;可以拍摄动态体的瞬间影像,完成常规方法难以实现的的测量工作;适用于大范围地形测绘,成图快,效率高;产品形式多样。
3. 摄影测量学的分类:
按摄影时摄影机所处位置不同:航天摄影测量(遥感技术)、航空摄影测量(主要方式)、地面摄影测量、近景摄影测量、显微摄影测量。
按应用领域划分:地形摄影测量、非地形摄影测量。
按处理的技术手段分:模拟摄影测量、解析摄影测量、数字摄影测量。
4. 摄影测量学发展的三个阶段:模拟摄影测量,解析摄影测量,数字摄影测量 5. 摄影原理:小孔成像原理
6. 成像公式:物方主平面Q到物点A的距离D,称为物距;像方主平面Q’到像点a的距离d,称为像距。
物镜的焦距为F。
由光学成像公式可知:
1D?1d?1F 构像公式的另一种形式:
xx??f27. 物镜的光圈:实际使用的物镜都不是理想的,通过物镜边缘部分的投射光线都会引起较大的影像模糊和变形。
为限制物镜边缘部分的使用,并控制和调节进入物镜的光量,通常在物镜筒中间设置一个光圈。
光圈是衡量镜头能通过光线多少的重要参数,一方面可调节物镜使用面积的大小,另一方面了调节进
入物镜的光亮。
镜头具有汇聚光线的能力,它里面有一个用以控制镜头有效通光口径的装置,称为光圈。
8. 快门:快门起遮盖投射光线经物镜进入镜箱体内的作用,是控制曝光时间的
重要机件。
曝光时间:(了解)快门从打开到关闭所经历的时间。
常用的快门有:中心快门和帘式快门。
9. 有效孔径d与物镜焦距F之比称相对孔径(d/F)。
相对孔径的倒数K=F/d,称为光圈号数。
10. 景深:指被摄景物中能产生较为清晰影像的最近点至最远点的距离。
景深与物距、光圈号数及物镜焦距有关,物距越大或光圈号数越大,景深也越大。
11. 量测用摄影机三个特征:(1)量测用摄影机的像距是一个固定的已知值,(2)量测用摄影机承片框上具有框标(3)内方位元素值是已知的 12. 黑白摄影处理过程一般分为四大步:显影、定影、水洗和干燥。
(具体内容了解了解)
13. 摄影处理的目的:是使所摄景物的影像显现出来并得到固定。
显影处理:是利用显影液使感光材料乳剂层中受光后的卤化银晶体内的银
离子大量地还原为银原子,使曝光后感光材料上的潜影经显影液的氧化作用,将潜像转成可见影像。
定影处理:采用化学方法溶解所有剩余卤银物质,以便得到稳定的影像。
水洗与干燥处理:定影工作完成后,感光材料乳剂层表面附有大量的络盐
和杂质,需用水清洗掉在30分钟以上。
以水洗后的感光材料应用海绵,毛巾等物除去表面水滴,然后放在通风的地方晾干。
14. 航空摄影:将航摄仪安放在飞机或其他航空飞行器上,从空中对地面景物的摄影。
15. 航空摄影的基本要求:飞机飞行稳定性好、保持一定的高度、航行路线直、飞行速度适宜、续航时间长。
竖直摄影:摄影瞬间摄影机主光轴处于铅垂方向的摄影。
以测绘地形图为
目的的空中摄影多采用竖直摄影的方式。
要求航摄机在曝光的瞬间物镜主光轴垂直于地面。
像片倾角要小于 2 °~3 °。
竖直航空摄影分类 : 面积航空摄影、条状地带航空摄影、独立地块航
空摄影。
(1)相对航高:是指摄影瞬间摄影物镜相对于被摄区域内地面平均高程基准面的高度,用H表示,按H=m?f计算得到。
(2)绝对航高:
是指摄影瞬间摄影物镜相对于平均海平面的航高,指摄影物镜在摄影瞬间的真实海波高度。
通过H绝=H+h平均地计算得到。
16. 摄影测量对空中摄影的基本要求:*
(1)摄影比例尺
摄影比例尺的变换有一定的限制范围:
1m=fH1m=fH
M为像片比例尺分母,H为摄影高度或称航高
空中摄影时飞行航高H的变化量ΔH(也称航高差)应限制为ΔH≤5%H 另外,测量规范还规定同一航带内最大航高与最小航高之差不得大于30m;摄影区域内实际航高与设计航高之差不得大于50m。
(2)像片重叠度
摄影测量使用的航摄像片,要求沿航线飞行方向两相邻像片上对所摄地面有一定的重叠度,称为航向重叠度。
对于区域摄影,要求两相邻航带像片之间也要有一定的影像重叠,称为旁向重叠度。
航向重叠度 Px%=Px/lx×100%旁向重叠度 Py%=Py/ly×100%
Lx,ly表示像幅的边长;Px,Py表示航向和旁向重叠影像部分的边长。
航向重叠度的实用公式为:
式中h为摄区内地面高差,H为摄影航高。
正常规定航向重叠度Px%=65%(3)航带弯曲度
是指航带两端像片主点之间的直线距离L与偏离该直线最远的像主点
(Px)%?Px%?50?hH%
到该直线垂距δ的比,一般采用百分数表示:
航带弯曲度一般规定不得超过3%。
(4)像片旋偏角
相邻两像片的主点连线与像幅沿航带飞行方向的两框标连线之间的夹角称为像片的旋偏角,对像片的旋偏角,一般要求小于6°,个别最大不大于8°,而且不能连续三片有超过6°的情况。
17.航摄像片影像的误差主要来源:(1)底片变形(2)航摄机物镜畸变差(3)大气折光差(4)地球曲率影响
18. 主色和补色:三种颜色中任一种颜色均不能由其余两种颜色混合而成,三种颜色按不同的比例混合可形成各种色调的颜色,称为主色或三原色;如果两种颜色的光混合产生白色或灰色,则这两种颜色就称为互补色。
黄和蓝,红和青,绿和品红为互补色。
三原色:蓝绿红
19.(1)加色法:是将三原色按照不同比例进行光学混合,得到其他颜色。
(2)减色法:从白光中减去主色而获得补色的过程。
20.滤光片:染成某种颜色的有色玻璃透明片,属于选择性吸收的透明体 21.数码相机(电子元件)与传统相机(银盐胶卷)的本质区别在于所采用的感光介质不同。
22.中心投影的基本知识*
用一组假想的直线将物体向几何面投射称为投影。
其投影线称为投影射线。
投影的几何面通常取平面称为投影平面。
在投影平面上得到的图形称为该物体在 R%??L?100%。