2.7 Фототеодолитная съемка
Фототеодолитная съемка применяется на небольших территориях, имеющих значительные формы рельефа; ее применение позволяет эффективно решать многие инженерные задачи.
Наземная фототеодолитная съемка выполняется специальным прибором — фототеодолитом, представляющим собой сочетание теодолита с фотокамерой в совместном или раздельном исполнении.
Фототеодолит служит для фотографирования местности, а также для измерения горизонтальных и вертикальных углов с целью определения геодезических координат станций установки фототеодолита. Для получения пространственного положения снимаемых объектов фотографирование должно производиться минимум с двух станций, расстояние между которыми (базис фотографирования) и разность высот должны быть известны.
Для наземной съемки применяются различные конструкции фототеодолитов. В разное время получили распространение фототеодолиты «Геодезия», С-Зв, TAL, TAN и Pho Theo 19/1318.
Рис 9. Фототеодолитный комплект
Фотокамера 19/1318 (рис. 9) состоит из корпуса, объектива и ориентирующего устройства. Корпус камеры 1 изготовлен из прочного и легкого металла с малым коэффициентом линейного расширения. Посредством втулки, укрепленной на нижней стенке корпуса, камера вставляется в трегер 4. На верхней стенке камеры укреплены два цилиндрических уровня 5 и ориентирующее устройство 5, вращающиеся вокруг вертикальной оси, точно центрированной относительно вертикальной оси вращения камеры. Ориентирующее устройство позволяет устанавливать оптическую ось фотокамеры при съемке в заданное положение по отношению к линии базиса.
Уровни служат для ориентирования камеры относительно горизонта. На передней стенке камеры расположен объектив 2, в фокальной плоскости которого помещена прикладная рамка. Она имеет две пары координатных меток; линии, соединяющие противоположные метки, пересекаются под прямым углом, и точка их пересечения определяет положение главной точки снимка.
В момент фотографирования к плоскости прикладной рамки с помощью пружин, кассеты и прижимного устройства камеры прилегает фотопластинка размером 13 X 18 см. Экспонирование осуществляется от руки, путем снятия колпачка, надеваемого на объектив.Объектив укреплен на вертикальных салазках 6 и может перемещаться на 30 мм вверх и на 45 мм вниз от начального положения. Величина перемещения отсчитывается по шкале 7 кроме того, положение объектива фиксируется при съемке на негативе в виде индекса-черточки.
Рис 10. Нормальный случай съемки
На рис. 10 показаны две точки стояния (станции)
фототеодолита на концах базиса В. Положение оптических осей фотокамер по отношению к базису может быть различным. На практике чаще всего используется нормальный случай, когда оси горизонтальны и направлены перпендикулярно к линии базиса. Достигается это с помощью уровней на корпусе камеры и ориентирующего устройства.
Для определения пространственных координат точки А местности за начало пространственной фотограмметрической системы примем центр левого объектива Sл. 0сь Zф совместима с вертикальной прямой, проходящей через центр объектива, а ось Yф — с направлением оптической оси фотокамеры. Ось Хф располагается таким образом, чтобы координатная система получилась прямоугольной, т. е. при нормальном случае съемки она совпадает с направлением проекции базиса фотографирования на горизонтальную плоскость.
Фототеодолитная съемка | Геологический портал GeoKniga
Автор(ы):Ангелова Н.В., Борисов Н.Н., Буш В.В., Кирочкин Ю.И., Киселев М.И., Ладонников В.Г., Лукьянов В.Ф., Найденов Д.А., Новак В.Е., Ранов И.И., Седельникова И.А., Сокольский Я.А.
Издание:Недра, Москва, 1989 г. , 432 стр., УДК: 528.48(075), ISBN: 5-247-00719-0
Язык(и)Русский
Изложены общие сведения по геодезии, даны основные понятия о производстве топографических съемок, картах, об измерениях на местности углов, расстояний и превышений. Наибольшее внимание уделено инженерно-геодезическим работам в строительстве. Подробно рассмотрены основы выполнения геодезических работ при изысканиях, проектировании и перенесении на местность проектов планировки и застройки. Детально изложено геодезическое обеспечение строительства подземных и наземных частей зданий, геодезические работы при монтаже конструкций и оборудования, при наблюдениях за осадками и смещениями сооружений. Описаны технологии геодезических работ в различных видах строительства. Основной задачей в капитальном строительстве является повышение эффективности капитальных вложений за счет улучшения планирования, проектирования и организации строительного производства, сокращения продолжительности и снижения стоимости строительства.
ТематикаГеодезия
МеткиГеодезия, Геометрическое нивелирование, Инженерно-геодезические сети, Интерполяция и экстраполяция, Исполнительные съемки, Космическая (спутниковая) геодезия, Масштабы, Мензульная съемка, Обработка спутниковых измерений, Проектирование участков, Системы координат, Случайные функции, Сфероидическая геодезия, Тахеометрическая съемка, Теодолитная съемка, Теоретическая геодезия, Топография, Тригонометрическое нивелирование, Фототеодолитная съемка
СкачатьСмотреть список доступных файловАвтор(ы):Красовский Ф.
Н.Издание:Издание Геодезического Управления В.С.Н.Х. С.С.С.Р. и Московского Межевого Института, Москва, 1926 г., 479 стр.
Язык(и)Русский
«Руководство по высшей геодезии», будучи выдающимся произведением в области высшей геодезии, создавалось Ф. Н. Красовским в течение более 20 лет. Впервые самостоятельный курс высшей геодезии в Межевом институте Ф. Н. Красовский начал читать в 1907 г. В 1912 г. он уже заведовал кафедрой высшей геодезии. В период 1917 – 1923 гг. Ф. Н. Красовский издает ряд статей и литографированных пособий по отдельным разделам курса высшей геодезии. В 1923 – 1924 гг., когда началось развертывание основных геодезических работ в СССР, Ф. Н. Красовский составляет «Руководство по высшей геодезии», часть I, изданное в 1926 г. Оно становится не только учебником для студентов, но и настольным руководством для инженеров-геодезистов, выполняющих основные геодезические работы. На русском языке имеются следующие руководства по Высшей Геодезии: „Курс Высшей Геодезии” Н.
ТематикаГеодезия
МеткиГеодезия, Геометрическое нивелирование, Инженерно-геодезические сети, Интерполяция и экстраполяция, Исполнительные съемки, Космическая (спутниковая) геодезия, Масштабы, Мензульная съемка, Обработка спутниковых измерений, Проектирование участков, Системы координат, Случайные функции, Сфероидическая геодезия, Тахеометрическая съемка, Теодолитная съемка, Теоретическая геодезия, Топография, Тригонометрическое нивелирование, Фототеодолитная съемка
Автор(ы):Кузьменко И.Н., Полищук Ю.В., Шаповалова Л.А.
Издание:издательское объединение «Вища школа», Киев, 1980 г., 144 стр., УДК: 528.112
Язык(и)Русский
В монографии освещены новые вопросы теории погрешностей геодезических измерений, основанных на применении в этой теории случайных процессов. Рассмотрены разнообразные точные и приближенные аналитические методы анализа погрешностей измерений для различных, по необходимости упрощенных, моделей систем измерений. Показаны возможности сочетания теории случайных функций с математической теорией исследования операций при решении производственных и научных геодезических задач. Изложены задачи, связанные с прогнозированием развития тех или иных процессов. Для научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов геодезических и смежных специальностей. Может быть полезна широкому кругу инженеров и техников, связанных с обработкой и прогнозированием измерений, а также лицам, интересующимся вопросами математической обработки геодезических измерений. Теорию случайных функций (теорию случайных или стохастических процессов) применяют в теории погрешностей измерений с первой половины XX ст. Современная теория погрешностей измерений построена на основе теории вероятностей и математической статистики. Для ее изложения широко используют линейную алгебру и многомерную геометрию. Теория погрешностей измерений — физико-математическая дисциплина. Она близка к метрологии — учению об измерениях. В ней должное место занимает теория погрешностей положений, теория графов и геометрографические вопросы решения задач на плоскости и в пространстве, теория градиентов и линий положения. Теория погрешностей измерений — составная часть теории математической обработки геодезических измерений. (ТМОГИ) и служит как бы введением в теорию уравнительных вычислений. В последнее время для решения задач теории погрешностей измерений привлекаются многие разделы математической теории исследования операций — теория и практика математического программирования (линейного, нелинейного, динамического, стохастического), теория массового обслуживания (теория очередей), надежности, статистических испытаний (метод Монте-Карло). Долгое время эта теория ограничивалась изучением только независимых случайных погрешностей. Последующие усилия были направлены на построение корреляционной теории погрешностей измерений, охватившей не только зависимые случайные, но и совместно действующие систематические погрешности. Большинство опубликованных работ отечественных и зарубежных авторов по стохастическим процессам имеет либо высокую теоретическую направленность, основанную на широком использовании абстрактной теории меры, либо посвящено прикладной теории случайных функций в определенной области научных знаний. В геодезической литературе случайные процессы освещены слабо.
ТематикаГеодезия
МеткиГеодезические исполнительные съемки, Геодезия, Геометрическое нивелирование, Инженерно-геодезические сети, Интерполяция и экстраполяция, Исполнительные съемки, Космическая (спутниковая) геодезия, Масштабы, Мензульная съемка, Проектирование участков, Системы координат, Случайные функции, Сфероидическая геодезия, Тахеометрическая съемка, Теодолитная съемка, Топография, Тригонометрическое нивелирование, Фототеодолитная съемка
СкачатьСмотреть список доступных файловАвтор(ы):Беляев Н.Д., Ермаков В.С., Загрядская Н.Н., Михаленко Е.Б.
Издание:Государственный технический университет, Санкт-Петербург, 2001 г. , 104 стр., УДК: 528.3(076.5)
Язык(и)Русский
Изложены основные сведения по содержанию, методике и технике геодезических работ, выполняемых при землеустройстве и организации съемок в целях создания городского кадастра и инвентаризации земель. Предназначено для студентов старших курсов инженерно-строительного факультета специальности 320500 «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», изучающих дисциплины специалистов-землеустроителей в рамках бакалаврской программы. Землеустройство – система мероприятий по рациональному использованию, учету, оценке и улучшению земель. Эти мероприятия осуществляются в соответствии с землеустроительным проектом, разрабатываемым специализированными проектными организациями. Землеустроительный проект может быть составлен только с учетом топографо-геодезических изысканий. Осуществление проекта, то есть перенесение его на местность также невозможно без проведения геодезических измерений, обеспечивающих соблюдение геометрических форм всего комплекса сооружений и их элементов как в отношении их расположения на местности, так и внешней и внутренней конфигурации. Все это свидетельствует о значении геодезических работ при землеустройстве и необходимости расширения знаний по сравнению с курсом общей инженерной геодезии в этой специфической области. В пособии приведены характеристики планово-картографического материала, способы его корректировки и обновления, методы и приемы геодезических работ при проектировании земельных участков и перенесении их контуров в натуру; и рассмотрено понятие городского кадастра. Землеустроительный проект – это совокупность документов (расчетов, чертежей и др.) по созданию новых форм устройства местности и их экономическому, техническому и юридическому обоснованию, обеспечивающих организацию рационального использования земли. Составление проекта, а затем перенесение его в натуру – процесс, обратный съемке и составлению плана местности. При съемке выполняют измерения на местности для последующего изображения на бумаге границ землепользования, участков, угодий, дорог, рек. При составлении проекта сначала на бумаге (плане) изображают проектные границы полей, участков, дорог, лесных полос, каналов, улиц, после этого положение этих объектов определяют на местности путем соответствующих измерений при перенесении проекта в натуру.
ТематикаГеодезия
МеткиGPS, Геодезические исполнительные съемки, Геодезия, Геометрическое нивелирование, Инженерно-геодезические сети, Интерполяция и экстраполяция, Исполнительные съемки, Космическая (спутниковая) геодезия, Масштабы, Мензульная съемка, Проектирование участков, Системы координат, Сфероидическая геодезия, Тахеометрическая съемка, Теодолитная съемка, Топография, Тригонометрическое нивелирование, Фототеодолитная съемка
СкачатьСмотреть список доступных файловАвтор(ы):Беляев Н.Д., Духовской Ф.Н., Ермаков В.С., Загрядская Н.Н., Михаленко Е.Б.
Издание:Государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, 2003 г., 41 стр., УДК: 528.3(076.5)
Язык(и)Русский
Пособие соответствует государственному образовательному стандарту дисциплины «Инженерная геодезия» направления бакалаврской подготовки 653500 «Строительство». Изложены сведения о геодезических сетях, – важнейшем элементе картографо-топографического обеспечения широкого круга измерений, выполняемых на местности для удовлетворения нужд народного хозяйства. Приведены необходимые данные о методах построения геодезических сетей, инструментальном оснащении работ, выполняемых на местности, точности измерений, правилах закладки и конструкции центров и реперов на пунктах сетей. Предназначено для студентов первого курса инженерно-строительного факультета специальностей «Гидротехническое строительство», «Мелиорация, рекультивация и охрана земель», «Гидроэлектроэнергетика», «Промышленное и гражданское строительство», «Инженерная защита окружающей среды», «Городское строительство и хозяйство». Геодезические сети являются важнейшим элементом системы технических мероприятий, связанных с изучением и освоением территорий. Закрепленные на местности пункты, составляющие геодезические сети различных классов по точности измерения их элементов, отличающиеся по своему назначению, обеспечивают возможность выполнения широкого круга топографо-картографических и технических задач. Используя координаты или отметки пунктов геодезических сетей, можно решать как вопросы общегосударственного значения (такие, как освоение малоизученных, труднодоступных регионов, наблюдение за глобальными тектоническими процессами), так и конкретные задачи инженерной практики (такие, как съемка небольших участков в крупных масштабах, прокладка трасс инженерных коммуникаций и т. п.). Геодезическая сеть − это совокупность закрепленных и обозначенных на местности пунктов, плановое положение и высоты которых определены в единой системе координат и высот путем геодезических измерений. Геодезические сети строятся в научных целях, а также для изучения и освоения территории страны, в том числе для съемки и изысканий для проектирования и проведения хозяйственных мероприятий: строительства, мелиорации и т.д. Геодезические сети подразделяются по назначению на плановые и высотные. По точности измерения, площади размещения и плотности пунктов геодезические сети подразделяются на государственные, местные − сети сгущения и съемочные. Одной из главных задач геодезии является определение с заданной точностью координат сравнительно небольшого числа специально закрепленных на земной поверхности точек − геодезических пунктов. Геодезический пункт состоит из центра, являющегося носителем координат, и геодезического знака, обозначающего положение центра на местности и обеспечивающего взаимную видимость смежных пунктов сети. Центр призван надежно и долговременно сохранять неизменным положение своей основной детали − марки центра, к метке которой относятся координаты пункта. Систему геодезических пунктов, положение которых определено в общей для них системе геодезических координат, называют плановой геодезической сетью. Для определения координат пунктов сети между ними измеряют расстояния и углы. Отрезки линий, ограниченные геодезическими пунктами, вдоль которых измеряется длина или направление, называют сторонами сети. Каждый следующий пункт геодезической сети, начиная со второго.
ТематикаГеодезия
МеткиGPS, Геодезические исполнительные съемки, Геодезия, Геометрическое нивелирование, Инженерно-геодезические сети, Интерполяция и экстраполяция, Исполнительные съемки, Космическая (спутниковая) геодезия, Масштабы, Мензульная съемка, Системы координат, Сфероидическая геодезия, Тахеометрическая съемка, Теодолитная съемка, Топография, Тригонометрическое нивелирование, Фототеодолитная съемка
СкачатьСмотреть список доступных файловАвтор(ы):Беляев Н. Д., Загрядская Н.Н., Михаленко Е.Б.
Издание:Государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, 2008 г., 105 стр., УДК: 528.48 (075.8)
Язык(и)Русский
Приведены основные сведения о современных топографических картах. Даны характеристики карт и планов, рассмотрены способы изображения рельефа, контуров и объектов местности, различные системы координат и системы ориентирования, применяемые в геодезии, номенклатура топографических карт и планов. Подробно изложена методика измерений по картам. Рассматриваются определение отметок и координат точек, построение профилей, измерение площадей. Приводятся сведения, необходимые для построения плана по материалам теодолитной съемки, составления проекта вертикальной планировки и разбивочных чертежей. Даются способы математической обработки результатов геодезических измерений и оценки их точности. Структуру и содержание учебного пособия определили программа, общий лимит времени, который отводится на дисциплину «Инженерная геодезия» на инженерно-строительном факультете (порядка 100 часов), принятая лекционно-практическая форма обучения. Лекционно-практический метод предусматривает такую форму обучения, когда положения теории во всех необходимых случаях сразу же закрепляются практическими упражнениями – решением задач, выполнением работ. При этом, в зависимости от содержания темы, решение отдельных задач выполняется преподавателем. Соответственно в тексте приведены рекомендуемые задачи. В других случаях после законченного изложения теории вопроса практическая часть приводится в конце параграфа. Здесь предусматривается самостоятельная работа студентов, но с помощью и под контролем преподавателя. Комплексное освоение материала курса осуществляется при самостоятельном выполнении студентами расчетно-графических работ. Общая форма Земли, как материального тела, определяется действием внутренних и внешних сил на ее частицы. Если бы Земля была неподвижным однородным телом и подвергалась действию только внутренних сил тяготения, она имела бы форму шара. Действие центробежной силы, вызванной вращением Земли вокруг ее оси, определяет сплюснутость Земли у полюсов. Под воздействием внутренних и внешних сил физическая (топографическая) поверхность Земли образует фигуру неправильной, сложной формы. Одновременно на физической поверхности Земли встречаются самые различные неровности: горы, хребты, долины, котловины и т. д. Описать такую фигуру при помощи каких-либо аналитических зависимостей невозможно.
ТематикаГеодезия
МеткиGPS, Геодезические исполнительные съемки, Геодезия, Геометрическое нивелирование, Инженерно-геодезические сети, Интерполяция и экстраполяция, Исполнительные съемки, Космическая (спутниковая) геодезия, Масштабы, Мензульная съемка, Системы координат, Сфероидическая геодезия, Тахеометрическая съемка, Теодолитная съемка, Топография, Тригонометрическое нивелирование, Фототеодолитная съемка
СкачатьСмотреть список доступных файловАвтор(ы):Беляев Н.Д., Вилькевич В.В., Духовской Ф.Н., Загрядская Н.Н., Михаленко Е.Б., Смирнов А.А.
Издание:Государственный политехнический университет, Санкт-Петербург, 2007 г., 67 стр. , УДК: УДК 528.48 (075.8)
Язык(и)Русский
Пособие соответствует государственному образовательному стандарту направления подготовки дипломированных специалистов 653500 «Строительство». Изложены основные сведения о содержании, методике и технике геодезических работ, выполняемых при строительстве сооружений. Главное внимание уделено организации разбивочных работ. Рассмотрены основные методы разбивочных работ, применяемые при строительстве, в частности определение на местности положения основных осей и границ сооружений и других характерных точек в соответствии с проектом при подготовительных работах и в процессе строительства. Приведены примеры подготовки исходных данных для выноса на местность участка канала и вертикальной планировки для проектирования горизонтальной строительной площадки. Геодезические работы при строительстве начинаются с создания геодезической разбивочной основы, обеспечивающей выполнение последующих построений и измерений в ходе строительства с необходимой точностью и с минимальными трудозатратами. Виды разбивочных сетей, основные методы и схемы их построения рассмотрены ниже. Строительство любого сооружения сопровождается большим объемом геодезических построений и измерений. Для их обеспечения создается специальная геодезическая разбивочная основа, состоящая из разбивочной сети строительной площадки, а также внешней и внутренней разбивочной сети сооружения. Такая структура геодезической разбивочной основы наиболее полно отвечает требованиям достижения необходимой точности построений при минимальных затратах времени. Одновременно создаются условия для выполнения построений простейшими методами и с привлечением ограниченного количества геодезических приборов. К геодезическим разбивочным сетям относят разбивочную сеть строительной площадки и внешнюю разбивочную сеть сооружения. Разбивочная сеть строительной площадки используется для создания разбивочных сетей сооружения, выноса в натуру осей зданий, дорог, инженерных сетей и обеспечения исполнительных съемок. Плановые сети строительной площадки создаются в виде строительной сетки (рис. 1.1, а), красных и других линий регулирования застройки (рис. 1.1, б), центральных систем (рис. 1.1, в) и других видов сетей. Выбор вида разбивочной сети зависит от формы возводимых сооружений, их размещения, условий видимости и т. п. Стороны сети стремятся размещать параллельно осям сооружений. На больших строительных площадках, как правило, создается строительная сетка, состоящая из квадратов с длинами сторон 20, 50, 100 и 200 м.
ТематикаГеодезия
МеткиGPS, Геодезические исполнительные съемки, Геодезия, Геометрическое нивелирование, Инженерно-геодезические сети, Интерполяция и экстраполяция, Исполнительные съемки, Космическая (спутниковая) геодезия, Мензульная съемка, Системы координат, Сфероидическая геодезия, Тахеометрическая съемка, Теодолитная съемка, Топография, Тригонометрическое нивелирование, Фототеодолитная съемка
СкачатьСмотреть список доступных файлов- 1
- 2
- следующая ›
- последняя »
Статья о фототеодолите+обзор из The Free Dictionary
Фототеодолит+обзор | Статья о фототеодолите+обзор The Free DictionaryФототеодолит+обзор | Статья о фототеодолите+обзор The Free Dictionary
Слово, не найденное в Словаре и Энциклопедии.
Возможно, Вы имели в виду:
Пожалуйста, попробуйте слова отдельно:
фототеодолит опрос
Некоторые статьи, соответствующие вашему запросу:
Не можете найти то, что ищете? Попробуйте выполнить поиск по сайту Google или помогите нам улучшить его, отправив свое определение.Полный браузер ?
- ▲
- фототактический
- фототактически
- фототактически
- фототактически
- фотоналоги
- фотоналоги
- фотоналоги
- фототаксис
- фототаксис
- фототаксис
- фототаксис
- фототакси
- фототакси
- фототакси
- фототелеграмма
- фототелеграф
- Фототелеграфный аппарат
- Фототелеграфная связь
- Фототелеграфная станция
- Фототелеграфия
- Фототелеграфия
- Фототелескоп
- Тактическая связь PhotoTelesis
- Фототендер
- Фототерапия
- фототест
- Фототеодолит
- Фототеодолит
- Фототеодолит
- Фототеодолитная съемка
- фототеодолит+осмотр
- фототерапевтический
- фототерапевтический
- фототерапевтический
- Фототерапевтическая кератэктомия
- Фототерапевтическая кератэктомия
- Фототерапевтическая кератэктомия
- фототерапевтический
- фототерапевтический
- фототерапевтический
- фототерапевтические средства
- фототерапевтические средства
- фототерапевтические средства
- фототерапия
- фототерапия
- фототерапия
- фототерапия
- фототерапия
- фототерапия
- фототерапия
- Одеяло для фототерапии
- фототермический
- фототермический
- Лаборатории фототермической и оптоэлектронной диагностики
- Фототермическая спектроскопия отклонения
- Фототермическая спектроскопия отклонения
- Фототермический эффект
- Фототермическая микроспектроскопия
- фототепловое излучение
- фототепловое излучение
- фототепловое излучение
- ▼
Сайт: Следовать:
Делиться:
Открыть / Закрыть
Фототеодолит типа Бриджеса-Ли, 1894-1896 гг.
| Групповая коллекция Музея наукиФототеодолит типа Бриджеса-Ли, Дж. Хикс, 8, 9 и 10, Хаттон-Гарден, Лондон, Англия, 1894–1896 гг.
В середине девятнадцатого века возникла новая ветвь геодезии, в которой использовались недавно открытые методы фотографии. Новый метод стал называться фотограммерией, составлением карт из фотографий, сделанных с земли или воздуха. Этот объект касается только фотографий, сделанных на земле.
Первооткрывателем в этой области был Лаусседа, использовавший фотокамеру, снабженную ватерпасом, компасом и средствами регистрации на фотопластинке горизонтальных и вертикальных линий, проходящих через оптическую ось системы. Первоначальные результаты были посредственными, но улучшения, внесенные в линзы, фотографические материалы и обработку, привели к получению удовлетворительных карт к тому времени, когда был изготовлен показанный здесь инструмент.
Этот фототеодолит был изготовлен Дж. Хиксом и появился примерно в 1896 году. Фототеодолит Бриджеса Ли состоял из камеры, установленной на горизонтальной пластине теодолита, с телескопом и вертикальной дугой, установленными на верхней части камеры. На негативе появились горизонтальные и вертикальные линии, а также направление магнитного меридиана и ориентация камеры. С помощью этого типа аппаратуры было выполнено множество съемок открытых горных территорий, таких как Канада и Швейцария.
Фотограмметрические съемки с использованием оборудования этого типа оказались особенно подходящими для открытых горных территорий и широко применялись в Канаде и Швейцарии.
Детали
- Категория:
- Геодезия
- Номер объекта:
- 1926-616 гг.