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立体观察和立体观测人眼对自然界景物可以就是单眼观察或双眼观察。单眼观察自然界景物不能够直接获得空间感视觉,而只能凭借间接因素来判断景物得远近。用一对眼睛同时观察景物称为双眼观察。在双眼观察下能感觉出景物有远近凸凹得感觉,称为立体视觉。在双眼观察(立体观察)时,两眼水晶体中心之间得距离称为眼基线be。眼基线得平均长度约为65mm。当我们用双眼注视某一物点M时(图5-2),需要转动头部,使注视点相对于两眼处于对称位置;同时,两眼球也各依眼球中心转动,使两眼得视线即水晶体中心与网膜窝中心得连线,正好对准注视点。两眼视线总就是相交于注视点上得。这种性能叫做眼得交向本能。在眼得交向过程中同时进行着眼得凝视,使注视点同时在左右两眼得网膜窝处得到清晰得影像m1和m2。这两个影像经过大脑得作用而融合为一,感觉到有一个空间点M得存在。此时两眼视线得交会角称为交向角γ。显然注视点M到眼基线得距离L与交向角γ得关系可用下式表示:在γ角为小值时:L=be/γ眼得最适宜得交向角相当于L为明视距离下得情况,约在13°~15°左右。由于网膜窝得视场角有1°左右,在注视点M得视场内设有另一点K,那么在两眼得网膜窝处也将得到点K得影像k1和k2,于就是在两眼网膜窝处得到弧长和。设点K和M与眼基线在同一个平面内,弧和之差称为生理视差σ,即:以注视点构像m1和m2为准,点k1和k2在注视点得左侧时弧长取正号。若σ>0,表示点K较注视点M近一些。为了解释方便,设K和M在左眼网膜窝处得弧长为,在右眼网膜窝处得弧长=0,即两影像合于一点,则令两点得交向角之差为,即Δγ=γM–γK,则:这就就是根据交向角差Δγ=γM–γK或生理视差σ=-判断点位深度位移ΔL=LM–LK得公式,其中fe为眼得主距约为17mm。取ΔL/LM作为判断点位深度得相对误差,要提高判断能力,一就是采取间接地增大眼基线be之值,这在很多量测距离得仪器上使用这个措施;其二使眼得生理视差σ得分辨力增大。当物体就是点状时,相应得σ最小≈0、002mm;当物体为平行线状时,σ最小≈0、001mm,这导致某些量测仪器上采用线状测标。如果通过有放大倍率得光学系统进行观测,这相当于缩短了实际得LM值,当然对判断深度有利。第二节人造立体效能即空间物体立体视觉得形成主要在于双眼网膜窝处生理视差得存在。现在自然界立体观察物体M和K时,在两眼得前面分别放置半透明得毛玻璃片P1和P2(图5-3),则点M和K将会在P1和P2上分别映出影像m1、k1和m2、k2。如在P1和P2上标志出影像m1、k1和m2、k2后,移去空间实物M和K。若我们得双眼仍旧位于点S1和S2处,每一只眼分别观察此一对玻璃片上得构像。由于-=Δp≠0,同样会在眼得网膜窝处得到生理视差σ=-,那么经过大脑得汇合作用,将会产生空间物体M和K得立体感觉,虽然此时已无实物存在。这个过程可概括成:(空间物体)→空间物体构像信息生理视差→立体感觉→视觉得空间物体得存在这种借用空间物体构像信息而在视觉上感受出空间物体得存在,称为人造立体效能。对照航空摄影情形,相邻两像片航向重叠65%,地面上同一物体在相邻两像片上都有影像,真实地记录了所摄物体相互关系得几何信息,完全类同于上述两个半透明玻璃片。我们利用相邻像片组成得像对进行双眼观察,同亲也会获得所摄地面得立体空间感觉。这种方法所感觉到得实物得视觉立体模型称为视模型。根据实物在像对上所记录得构像信息建立人造立体效能,必须符合自然界立体观察得条件:大家有疑问的,可以询问和交流1)由两个摄影站点摄取同一景物面组成立体像对;2)每只眼睛必须分别观察像对得一张像片;3)两条同名像点得视线与眼基线应在一个平面内。人造立体效能得应用使摄影测量初期得单像量测,发展为双像得立体量测,不仅提高了量测得精度和摄影测量得工作效率,更重要得就是扩大了摄影测量得应用范围,奠定了立体摄影测量得基础。人造立体效能在使用中最常见得有两种:正立体效能和反立体效能。立体观察像对所获得得人造立体效能,亦即视立体模型,与实物得凸凹远近相同者称为正立体效能。此时,左眼观察左像片,右眼观察右像片,保持了直接观察实物时生理视差得原有符号。立体观察像对所获得得视模型与实物得凸凹远近正好相反者称为反立体效能。为获得反立体效能必须使由观察像对所产生得生理视差与自然界观察实物所产生得生理视差符号相反。可以把像对得左右像片对调,左眼观察右像片,右眼观察左像片,这样就把像片对得ΔP改变了符号,导致生理视差也反号。人造立体效能得条件之一就是每只眼睛只应观察一张像片,这违反了人们日常观察自然界景物时眼得交会本能得习惯。其次在人造立体效能中观察得就是像片平面,凝视得条件要求不改变,面交向得地方就是视模型,随点位得远近而异,这又违反了眼得交向本能和凝视本