Sprawdzian 1
Przy fotografowaniu lotniczym barwnym skutki rozproszenia światła w atmosferze redukuje się stosując filtr
Antywinietowy
Absorpcyjny żółty
Absorpcyjny czerwony
Absorpcyjny podczerwony
λ50= 405mm
λ50= 605mm
λ50= 700mm
nie stosuje się
Kamera analogowa półnormalnokątna ma obiektyw o ogniskowej f około:
f=70mm
f= 88mm
f=150mm
f=216mm
Kamera typu AMC oznacza kamerę:
Na stabilizowanym podwieszeniu
O podwyższonej zdolności rozdzielczej
Z migawką centralną typu rotacyjnego
Z kompensacją rozmazania
Dystorsja radialna jest wynikiem
Błędów szlifowania soczewek
Dyspersji światła w obiektywie
Błędów centrowania soczewek
Konstrukcji obiektywu i położenia przysłony
Pozostałości aberracji sferycznej i chromatycznej
Dystorsja radialna we współczesnych obiektywach kamer analogowych jest rzędu:
0.1-0,2 μm
1-2 μm
4-8 μm
10-15 μm
20-30 μm
Zakres dynamiczny sensorów CCD wynosi około :
6 bitów
8 bitów
11 bitów
16 bitów
24 bity
256 bitów
Kamera ADS40 to:
Kamera typu skaner elektrooptyczny z jednym obiektywem
Kamera typu skaner elektrooptyczny z 8 obiektywami
Kamera typu kadrowego, wielogłowicowa z 8 obiektywami
Kamera typu kadrowego, wielogłowicowa z 5 obiektywami (1 PNA, 4MS)
Wynikowe zdjęcie panchromatyczne kamery DMC ma rozdzielczość około:
39Mpikseli
60 Mpikseli
75 Mpikseli
108 Mpikseli
135 Mpikseli
Kamera średnioformatowa UltraCamL posiada:
1 głowicę z matrycą kolorową CCD
1 głowicę z matrycą kolorową CCD i 1 głowicę z matrycą CIR
1 głowicę panchromatyczną i 4 głowice wielospektralne
1 głowicę panchromatyczną i 3 głowice wielospektralne
2 głowice PAN, głowicę z matrycą kolorową CCD, głowicę z matrycą CIR
Źrenica wejściowa obiektywu to:
Średnica fizycznego otworu przysłony
Okrąg opisany na kadrze (formacie) zdjęcia
Obraz fizycznej przysłony utworzony przez część obiektywu przed przysłoną
Pole widzenia obiektywu ograniczone winietowaniem
Okrąg opisany na kadrze (formacie) zdjęcia
Powłoka antywinietowa obiektywu:
Eliminuje odblaski na granicy szkło-powietrze
Wyrównuje spadek jasności w polu widzenia obiektywu
Ogranicza dyspersję światła w obiektywie
Zmniejsza wpływ światła rozproszonego w atmosferze
TDI to:
System stabilizowanego zawieszenia kamery
Elektroniczny system kompensacji rozmazania obrazu
System synchronizacji 4 głowic Pancho kamery wielomodułowej
Software do generowania wynikowego zdjęcia panchromatycznego z kamery wielogłowicowej
System korekcji obrazu z kamery cyfrowej typu skaner elektrooptyczny
Szczątkowe rozmazanie zdjęć wykonanych współczesnymi kamerami analogowymi (z kompensacją rozmazania i na stabilizowanych zawieszeniach) jest rzędu
0.2-0.2μm
1-2 μm
4-8 μm
10-15 μm
20-30 μm
30-50 μm
50-80 μm
Sprawność świetlna migawki kamery pomiarowej wynosi około:
η= 1.5
η=3
η=100%
η=30%
η=0.6+0.95
η=4.5
Niepłaskość filmu dC=0,02mm, w narożniej części zdjęcia szerokokątnego, spowoduje błąd położenia około:
δΓ=0,2 μm
δΓ=5 μm
δΓ=10 μm
δΓ=20 μm
δΓ=30 μm
Obraz panchromatyczny z kamery UltraCamX jest złożeniem obrazów z:
1 elementu CCD
4 elementów CCD
3X3 elementów CCD
6 elementów CCD
9 elementów CCD
Bliska podczerwień ma zakres około:
λ=0,4-0,7μm
λ=0,7-0,98μm
λ=1,35-3,0μm
λ=3,0-5,0μm
λ=8,0-14,0μm
Teoretyczna (inaczej: dyfrakcyjna) zdolność rozdzielcza obiektywu kamery szerokokątnej o otworze 1:4, w zakresie panchromatycznym, wynosi w centrum około:
40p.l./mm
60 p.l./mm
120 p.l./mm
160 p.l./mm
200 p.l./mm
260 p.l./mm
Porównanie możliwości interpretacyjnych (zdolności rozdzielczej) zdjęć analogowych i zdjęć cyfrowych (o takim samym pikselu terenowym) pokazuje, że:
Zdjęcia cyfrowe mają 2-3 razy wyższą zdolność rozdzielczą
Oba rodzaje zdjęć mają zbliżoną zdolność rozdzielczą
Zdjęcia cyfrowe mają 1,5-2,0 razy wyższą zdolność rozdzielczą
Zdjęcia cyfrowe mają 1,5-2,0 razy niższą zdolność rozdzielczą
Przezroczystość atmosfery w zakresie widzialnym, dla promieniowania przechodzącego przez całą atmosferę w kierunku pionowym (słońce w zenicie) wynosi około:
P=40%
P=55%
P=64%
P=74%
P=85%
P=90%
P+94%
W czystej atmosferze:
Nie występuje rozproszenie światła
Przeważa rozproszenia molekularne
Przeważa rozproszenie Miego
Udział rozproszenia molekularnego i rozproszenia Miego jest porównywalny
Kamera DMC ma:
Jeden układ optyczny i linijki detektorów CCD w płaszczyźnie tłowej
4 głowice panchromatyczne i 4 głowice wielospektralne
1 głowicę panchromatyczną i 4 głowice wielospektralne
4 głowice panchromatyczne i 3 głowice wielospektralne
1 głowicę panchromatyczną i 3 głowice wielospektralne
Najnowsze obiektywy analogowych kamer pomiarowych mają zdolność rozdzielczą (dla K=2.0) około:
AWAR=40p.l./mm
AWAR=80p.l./mm
AWAR=120p.l./mm
AWAR=160p.l./mm
AWAR=200p.l./mm
AWAR oznacza:
Kamerę z kompensacją rozmazania
Stabilizowane zawieszenia
Średnią zdolność rozdzielczą w formacie zdjęcia
Kamerę z kompensacją ruchów kątowych
Graniczna zdolność rozdzielcza układu obiektyw - emulsja to:
Rozdzielczość poniżej której paski testu nie są rozróżnialne
Iloczyn MTF obrazu i MTF emulsji
Iloraz MTF obrazu i MTF emulsji
Punkt przecięcia MTF (obiektywu) z progiem kontrastu emulsji
Rozproszenie Miego zależy od długości fali λ i jest proporcjonalne do
ρ=λ4
ρ=λ2
ρ=λ
ρ=1:λ4
ρ=1:λ2
ρ=1:λ
Stabilizacja podwieszenie współczesnych kamer pozwala spoziomować kamerę z dokładnością około:
10-20”
20-60”
Poniżej 0,1st
0,1st
0,5st
1-3st
5st
Współczesne zdjęcia lotnicze wykonane na niskoczułym filmie charakteryzują się zdolnością rozdzielczą (dla obiektywów o niskim kontraście) około:
10-15p.l/mm
15-30 p.l/mm
40 p.l/mm
50-60 p.l/mm
80-100p.l/mm
100-120p.l/mm
We współczesnych pomiarowych analogowych kamerach pomiarowych stosowane są migawki:
Centralne sprężynowe
Centralne rotacyjne
Szczelinowe
Żaluzjowe
Otworkowe
Rekomendowana zdolność rozdzielcza skanowania (piksel skanowania) współczesnych zdjęć wynosi:
4-5 μm
8 μm
10-15 μm
20-30 μm
50 μm
80 μm
Porównanie współczesnych kamer cyfrowych (wielkoformatowych) z szerokokątną kamerą analogową w zakresie dokładności opracowania wysokościowego pokazuje, że dokładność opracowania wysokościowego:
Z kamery cyfrowej jest ok. 4x wyższa od kamery analogowej
Z kamery cyfrowej jest ok. 2x wyższa od kamery analogowej
Z kamery cyfrowej jest ok. 2x niższa od kamery analogowej
Oba typy kamer dają zbliżone dokładności wysokościowe
Sprawdzian 2
Ze zdjęć w skali 1:8 000 wykonanych kamerą szerokokątną można wytworzyć NMT o dokładności wysokościowej (błąd średni) dla terenu łatwego i średniego około:
0,25 - 0,35m
0,4 - 0,6 m
0,8 - 1,2 m
1,5 - 2 m
2 - 3 m
Ze zdjęć w skali 1:26 000 wykonanych kamerą szerokokątną można wytworzyć NMT o dokładności wysokościowej (błąd średni) dla terenu łatwego i średniego około:
0,2 - 0,3m
0,3 - 0,5 m
0,8 - 1,2 m
1,5 - 2 m
2 - 3 m
Przy pomiarze położenia kamery w locie opartym o GPS położenie kamery rejestruje się:
Co 0,001 sek
Co 0,01 sek
Co 1 sek
Co 10 sek
W momencie otwarcia migawki kamery
Współczesne systemy VHRS pozwalają na lokalizację obrazów na podstawie pomierzonych elementów na orbicie (tj. bez fotopunktów) z dokładnością terenową około:
0,3 m
3m
15m
25m
45m
60m
Pomiar położenia kamery w locie w oparciu o GPS/INS pozawala pomierzyć wszystkie elementy orientacji zdjęć z dokładnością około:
10 cm (środki rzutów) i 1” (kąty nachylenia)
1 cm (środki rzutów) i 1” (kąty nachylenia)
10 cm (środki rzutów) i 10” (kąty nachylenia)
10 cm (środki rzutów) i 30” (kąty nachylenia)
20 cm (środki rzutów) i 1” (kąty nachylenia)
System RapidEye obrazuje:
W 7 kanałach spektralnych z rozdzielczością 6,5 m
W 5 kanałach spektralnych z rozdzielczością 6,5 m
W zakresie panchro (piksel 3m) i w 5 kanałach spektralnych (piksel 6,5m)
W zakresie panchro (piksel 5m) i w 5 kanałach spektralnych (piksel 10m)
Tylko w zakresie panchro (piksel 3 m)
Systemy VHRS Ikonos i QuickBird obrazują:
Tylko w zakresie panchro
Tylko w 4-ch zakresach wielospektralnych (RGB i NIR)
W zakresie panchro i 4-ch zakresach wielospktralnycn (RGS, NIR)
W zakresie panchro i 8-u zakresach wielospektralnych
Tylko w 8 zakresach wielospektralnych
Zdjęcia prawie pionowe mają odchylenia od linii pionu nie większe niż:
0,5 st
1 st
1,5 st
3 st
5 st
10 st
Dla opracowania mapy topograficznej w skali 1: 10 000 najodpowiedniejszą saklą zdjęć jest skala około:
1 : 5 000
1 : 8 000
1 : 13 000
1 : 26 000
1 : 40 000
1 : 60 000
Dla opracowania mapy topograficznej w skali 1: 2 000 najodpowiedniejszą saklą zdjęć jest skala około:
1 : 1 000
1 : 2 000
1 : 5 000
1 : 8 000
1 : 13 000
1 : 26 000
Skanowanie współczesnych lotniczych zdjęć analogowych bez utraty rozdzielczości zapewnia rozdzielczość skanowania (piksel) około:
Poniżej 5μm
5 μm
8 μm
11-15 μm
15-25 μm
30 μm
Integracja GPS/INS jest konieczna do:
Wyznaczania elementów orientacji wewnętrznej i położenia środków rzutów kamery
Wyznaczenia elementów orientacji wewnętrznej i kątów nachylenia kamery
Wyznaczenia położenia środków rzutów i kątów nachylenia kamery
Precyzyjnej realizacji planu lotu dla otrzymania „symetrycznego bloku zdjęć”
Skaner ETM+ :
Jest zainstalowany w systemie SPOT
Obrazuje w zakresie panchro i 4 zakresach spektralnych
Obrazuje w zakresie panchro i 7 zakresach spektralnych
Obrazuje stereoskopowo „z jednej orbity”
Obrazuje z pikselem 5m (panchro) i 10m (zakresy wielospektralne)
Przy wykonawstwie zdjęć lotniczych dla celów pomiarowych dopuszcza się minimalną wysokość słońca rzędu:
10st
15st
20st
25st
35st
45st
Systemy VHRS dla obrazowania stereoskopowego wykorzystują:
Stereo z „sąsiednich orbit” (wychylne w bok zwierciadło)
Stereo z „sąsiednich orbit” (wychylany układ optyczny)
Z jednej orbity 2-ma kamerami sprzężonymi (w przód i wstecz)
Z jednej orbity 1 kamerą z 2-ma linijkami CCD (w przód i wstecz)
Z jednaj orbity poprzez wychylenie układu optycznego (w przód i wstecz)
Blok symetryczny zdjęć to blok, w którym:
Pokrycie poprzeczne jest równe pokryciu podłużnemu zdjęć
Blok zdjęć ma kształt w przybliżeniu prostokątny
Miejsca wyzwolenia kamery tworzą regularną prostokątną siatkę w całym bloku
Miejsca wyzwolenia kamery tworzą regularną prostokątną siatkę na szeregu zdjęć
Baza podłużna zdjęć jest równa bazie poprzecznej (odległości szeregów zdjeć)
Określenie VHRS odnosi się do obrazowania satelitarnego z pikselem w zakresie panchro nie większym niż:
0,5m
1,0m
3m
5m
10m
15m
Dokładność budowy NMT z opracowania zdjęć lotniczych (błąd średni) jest rzędu (dla terenu łatwego i średniego):
0,02 - 0,03 ‰ wys. lotu
0,1 ‰ wys. lotu
0,2 - 0,3 ‰ wys. lotu
0,5 ‰ wys. lotu
2 - 3 ‰ wys. lotu
Wskazać systemy o rozdzielczości 0,5m (w zakresie panchro):
WorldView-2 i Pleiades
Ikonos i QuickBird
GeoEye-1 i WorldView-2
Ikonos i GeoEye-1
QuickBird i EROS-A
Współczesne systemy LIDAR generują punkty laserowe z częstotliwością rzędu:
25-40 Hz
5-30 kHz
Około 70 kHz
Ponad 100 Hz
Ponad 100 kHz
Polska jest regularnie kryta (cykl 5 lat) zdjęciami w skali:
1: 40 000
1: 26 000 i 1: 13 000
1: 10 000 i 1 : 5 000
1 : 8 000 i 1 : 5 000
1: 26 000
1: 13 000
Orbita heliosynchroniczna umożliwia obrazowanie:
Przy tej samej wysokości słońca
Przy tym samym azymucie słońca
Przy tej samej wysokości i azymucie słońca
Zawsze w takich samych warunkach oświetleniowych
Zawsze z tą samą skalą i w takich samych warunkach oświetleniowych
Obrazy syustemu SPOT 5 charakteryzują się rozdzielczością:
20 m (panchro wielospektralne)
15 m panchro i 30 m wielospektralne
10 m panchro i 20 m wielospektralne
5 m panchro i 10 m wielospektralne
2,5m panchro i 5 m wielospektralne
Udział zdjęć lotniczych wykonywanych kamerami cyfrowymi wynosi obecnie około:
0%
10%
30%
50%
80%
100%
Technika obrazowania termalnego wykorzystuje zakres promieniowania:
1,5 - 2,5 μm
8 - 14 μm
25 - 35 μm
0,1 - 1,0 mm
3 - 5 mm
Dokładność wysokościowa NMT z danych lidarowych (błąd średni) wynosi (dla terenu łatwego i średniego) około:
Poniżej 10 cm
15 - 20 cm
30 - 50 cm
50 - 70 cm
70 - 90 cm
Obrazy systemu Landsat-7 charakteryzują się rozdzielczością:
20 m (panchro i wielospektralne)
15 m panchro i 30 m wielospektralne
10 m panchro i 20 m wielospektralne
5 m panchro i 10 m wielospektralne
2,5 m panchro i 5 m wielospektralne
Do georeferencji punktów laserowych (system LIDAR) konieczny jest:
System GPS
System INS
System GPS/INS
System GPS i kamera wideo
System INS i kamera wideo
Obrazy systemu SPOT 1-4 charakteryzują się rozdzielczością:
20 m (panchro wielospektralne)
15 m panchro i 30 m wielospektralne
10 m panchro i 20 m wielospektralne
5 m panchro i 10 m wielospektralne
2,5 m panchro i 5 m wielospektralne