И змерительная фотография (Фотограмметрия) — презентация
logo
И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • Рекомендуемая литература (дополнительная):
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • В криминалистической практике используют следующие фотограмметрические методы:
  • Метод плановой съемки с линейным масштабом
  • Правило плановой съемки:
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • Метод перспективно-горизонтальной съемки
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • Метод перспективно-наклонной съемки
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • Измерительная фотография
  • Определение размеров объектов по перспективно-горизонтальным и перспективно-наклонным фотоснимкам
  • Измерительная фотография
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • Методика измерительной фотографии
  • C тереоскопическая фотография – совокупность приемов, позволяющих преобразовывать плоские изображения на снимках в трехмерное изображение:
  • Стереофотокамера – стереопара - стереоскоп
  • Стереосъемка цифровыми фотокамерами
  • Стереофотография (сделана камерой  Fujifilm FinePix W Series Real 3D )
  • И змерительная фотография (Фотограмметрия)
  • Фотограмметрические системы
  • Система ФОМП-К и аналогичная ей система Фотомер для фотограмметрической съемки
  • Система ФОМП-К и аналогичная ей система Фотомер для фотограмметрической съемки
  • Система ФОМП-К и аналогичная ей система Фотомер для фотограмметрической съемки
  • Расположение мерного объекта
  • Этап 1 – Съемка Съемка места происшествия производится не менее, чем с двух точек, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Таким образом,
  • Схема измерительной съемки
  • Работа системы ФОТОМЕР
  • Первый снимок стереопары с разметкой
  • Второй снимок стереопары с разметкой
  • Этап 3 - Составление схемы Выполняется по автоматически выполненной разметке ситуационных точек на поле плана c помощью инструментов графического интерфейса и
  • Схема ДТП, построенная с помощью компьютерной программы Фотомер
  • Схема места происшествия, построенная с помощью ФОМП-К
  • Автоматизированная система фиксации следов ДТП «АМАТА-3Д»
  • Применение лазерного 3D сканера для фиксации ДТП
  • Применение лазерного 3D сканера для фиксации ДТП
  • Программное средство DTP-360-3D  представляет собой простую в использовании программу по реконструкции ДТП для экспертов в автотехнической экспертизе.
  • Применение лазерного 3D сканера FARO Focus 3D для фиксации обстоятельств ДТП При фиксации обстоятельств ДТП  лазерный 3Д сканер  производит быстрый сбор
  • Выдвижение объектива зависит от масштаба съемки и фокусного расстояния объектива: Масштаб съемки определяют исходя из соотношения размеров объекта и его
1/46

Мультимедийная презентация к лекции по дисциплине «Судебная фотография и видеозапись» Автор разработки: доцент кафедры НД Владимир Геннадьевич БУЛГАКОВ

Изображение слайда

Слайд 2

1) Зотчев В.А., Булгаков В.Г., Курин А.А. и др. Судебная фотография и видеозапись: Учебник - 2 изд. – Москва, 2014. Издательство: Щит-М. – 816 с. Рекомендуемая литература:

Изображение слайда

Слайд 3

2) Зотчев В.А., Булгаков В.Г., Курин А.А. Судебная фотография и видеозапись. – Волгоград, 2005. Рекомендуемая литература:

Изображение слайда

Слайд 4

3) Дмитриев Е.Н. Судебная фотография: Курс лекций. – Москва, 2009. Рекомендуемая литература:

Изображение слайда

Слайд 5

4) Душеин С.В и др. Криминалистическая фотография. – Саратов, 2003. Рекомендуемая литература:

Изображение слайда

Слайд 6

План лекции: 1) Измерительная фотография 2) Стереоскопическая фотография 3) Макросъемка малоформатными камерами

Изображение слайда

Разумов Э.П., Молибога Н.П. Осмотр места происшествия: Методика и тактика.- Киев, 1994, 627 с. Салтевский М.В., Гапонов Ю.С. Вопросы судебной фотографии и киносъемки.-Киев, 1974, с. 84-101. Судебная фотография.- Минск., 1978, с. 88-116, 178-216. Колесниченко А.Н., Найдис Н.Д. Судебная фотография.- Киев, с. 52-80.

Изображение слайда

Слайд 8

Измерительная фотография (фотограмметрия) – совокупность методов, приемов и средств получения фотографических изображений и определения по ним количественных данных о пространственных свойствах предметов. Данные о пространственных свойствах объектов получают при введении в кадр предметов с заведомо известными размерами – перспектометров : - масштабных линеек, - масштабных лент с делениями, - масштабных квадратов 1. Измерительная фотография

Изображение слайда

плановую съемку с линейным масштабом, перспективно-горизонтальную съемку, перспективно-наклонную съемку, монофотограмметрические комплексы (ФОМП-К, Фотомер)..

Изображение слайда

Слайд 10: Метод плановой съемки с линейным масштабом

Изображение представляет собой проекцию (план) объекта на горизонтальной плоскости — отсюда и название «плановая съемка». Метод применяют при фотографировании следов преступления, предметов — вещественных доказательств, трупов и отдельных его частей.

Изображение слайда

Слайд 11: Правило плановой съемки:

« Оптическая ось объектива должна проходить через центр объекта перпендикулярно плоскости предмета, а для дешифрирования снимка рядом с объектом — размещаться перспектометр — масштабная линейка». При этом отсутствуют перспективные искажения, появляется возможность определять размеры предметов по фотоснимку.

Изображение слайда

Слайд 12

По изображению линейки или ее части на снимке определяют масштаб, соотнося линейные размеры ее изображения с истинными размерами. Затем, замерив длину (ширину) изображения предмета, вычисляют его размеры: Плановая съемка с линейным масштабом:

Изображение слайда

Слайд 13: Метод перспективно-горизонтальной съемки

представляет собой центральную проекцию области пространства. В данном случае фокальная плоскость фотокамеры составляет с предметной плоскостью угол 90º. Перспективно-горизонтальная съемка проводится либо с глубинным, либо с квадратным масштабами.

Изображение слайда

Слайд 14

Перспективно-горизонтальная съемка : - с глубинным масштабом,

Изображение слайда

Слайд 15

Перспективно-горизонтальную съемку : - с квадратным масштабом,

Изображение слайда

Слайд 16: Метод перспективно-наклонной съемки

Охватить пространство, прилегающее к фотокамере, возможно лишь при наклоне фотокамеры. Поэтому области пространства на открытой местности или в закрытых помещениях в непосредственной близости от объектива фиксируют, используя перспективно-наклонный метод съемки.

Изображение слайда

Слайд 17

Перспективно-наклонная съемка Фотокамерами ФСМ-1, ФК 13х18

Изображение слайда

Измерительная (метрическая) фотография является прикладной областью фотограмметрии для решения криминалистических задач. Основана на перспективных построениях и дает возможность производить измерения предметов и расстояний как по измерительным фотоснимкам, так и по произвольным фотоснимкам

Изображение слайда

Слайд 19: Определение размеров объектов по перспективно-горизонтальным и перспективно-наклонным фотоснимкам

EF =  EG 2 + FG 2.

Изображение слайда

Слайд 20: Измерительная фотография

В случае, когда на фотоснимке изображен квадратный масштаб, то первым делом, на всё изображение наносится координатная сетка. Определение размеров объектов по ширине и глубине предметной плоскости на перспективно-наклонном и перспективно-горизонтальном фотоснимках аналогичны, только вместо главной точки Р картины необходимо использовать основную точку Р 1 картины. Если, передняя грань предмета при съёмке перпендикулярна оптической оси объектива, а передняя и боковые грани образуют прямой угол (см. рис), то ширину АВ такого объекта и длину ВС определяют путем сравнения с отрезками вертикального и глубинного масштаба, имеющими стандартный размер (например, 1 метр).

Изображение слайда

Слайд 21

Если передняя грань предмета образует с оптической осью фотокамеры острый угол, то применяют другой способ расчёта. Для определения длины такого предмета сначала проводят линию основания измеряемой грани предмета (например, линия ЕF на рис.). Далее из точки схода перспективных линий Р 1 проводят прямые до пересечения с точками Е и F. Начертив горизонтальную линию, проходящую через ближнюю к нам точку измеряемого отрезка ЕF, получим треугольник ЕFG. Угол EGF равен 90 о, следовательно треугольник ЕFG является прямоугольным. Искомый размер ЕF легко определяется, с использованием теоремы Пифагора, по формуле: Измерительная фотография EF =  EG 2 + FG 2.

Изображение слайда

Слайд 22: Методика измерительной фотографии

Задача определения расстояния между транспортными средствами 1 метр 1 метр Точка удаления Точка схода Проекция на горизонтальную плоскость

Изображение слайда

Слайд 23: C тереоскопическая фотография – совокупность приемов, позволяющих преобразовывать плоские изображения на снимках в трехмерное изображение:

стереофотокамера – стереопара - стереоскоп Стереоскопическая съемка выполняется:«Спутник », «МСФ-1», БСФ-2», стереонасадки для «Зенит» 2. Стереоскопическая фотография

Изображение слайда

Слайд 24: Стереофотокамера – стереопара - стереоскоп

Более совершенен метод - стереофотограмметрии: по снимкам при помощи стереокомпоратора и стереографа вычерчивается точный план места происшествия. Применяется стереофотограмметрическая камера SMK- 5,5 / 0808-120

Изображение слайда

Слайд 25: Стереосъемка цифровыми фотокамерами

Изображение слайда

Слайд 26: Стереофотография (сделана камерой  Fujifilm FinePix W Series Real 3D )

Изображение слайда

Слайд 27

Стереофотографию в криминалистике применяют: - при фиксации мест происшествий с нагромождением большого числа элементов обстановки; - при съемке многоплановых участков местности, которые на снимке сливаются в одной плоскости; - при съемке трудно воспринимаемых на одном снимке предметов; - для получения четкого представления о позе трупа.

Изображение слайда

Слайд 28: Фотограмметрические системы

ФОТОМЕР и ФОМП-К - являются измерительными средствами бесконтактного типа. Используется метод стереофотограмметрической съемки одной камерой с двух точек пространства (однокамерный способ фотограмметрической съемки). Для измерительных операций по фотоснимкам необходимо получить стереопару, т.е. два снимка (кадра) одних и тех же объектов, выполненных с разных точек пространства. Система позволяет осуществлять по фотоснимкам измерения объектов и следов, расположенных от фотокамеры на расстоянии от 0,1 до 50 и более метров с относительной погрешностью измерений от 1 до 3 % в зависимости от удаленности снимаемых объектов.

Изображение слайда

Слайд 29: Система ФОМП-К и аналогичная ей система Фотомер для фотограмметрической съемки

Изображение слайда

Слайд 30: Система ФОМП-К и аналогичная ей система Фотомер для фотограмметрической съемки

Изображение слайда

Слайд 31: Система ФОМП-К и аналогичная ей система Фотомер для фотограмметрической съемки

Изображение слайда

Слайд 32: Расположение мерного объекта

Изображение слайда

Слайд 33: Этап 1 – Съемка Съемка места происшествия производится не менее, чем с двух точек, расположенных на определенном расстоянии друг от друга. Таким образом, создается искусственный стереоэффект, позволяющий использовать два снимка (стереопару) для измерений координат ситуационных точек, видимых на обоих снимках, а также расстояний между ними

Работа системы ФОТОМЕР выполняется в три этапа:

Изображение слайда

Слайд 34: Схема измерительной съемки

Изображение слайда

Слайд 35: Работа системы ФОТОМЕР

- сначала на выводимых на экран снимках стереопары щелчками помечаются опорные точки мерного объекта. При этом программа определяет элементы ориентирования снимков в 3-х мерной прямоугольной системе координат; - на каждом снимке стереопары щелчком последовательно указываются необходимые ситуационные точки, определяющие положение объектов на месте происшествия. Этап 2 - Фотограмметрическая обработка снимков Выполняется на персональном компьютере и включает несколько основных операций: После указания очередной точки на первом и втором снимке стереопары программа автоматически определяет координаты этой точки на местности и отмечает положение на плане. На выбранном снимке после указания любых двух ситуационных точек производится простановка автоматически вычисляемого размера.

Изображение слайда

Слайд 36: Первый снимок стереопары с разметкой

Изображение слайда

Слайд 37: Второй снимок стереопары с разметкой

Изображение слайда

Слайд 38: Этап 3 - Составление схемы Выполняется по автоматически выполненной разметке ситуационных точек на поле плана c помощью инструментов графического интерфейса и базы данных, содержащей условные изображения транспортных средств, дорожных знаков и других объектов. База данных может легко пополняться пользователем

Работа системы ФОТОМЕР

Изображение слайда

Слайд 39: Схема ДТП, построенная с помощью компьютерной программы Фотомер

Изображение слайда

Слайд 40: Схема места происшествия, построенная с помощью ФОМП-К

Изображение слайда

Слайд 41: Автоматизированная система фиксации следов ДТП «АМАТА-3Д»

Более современным техническим средством является автоматизированная система фиксации следов ДТП «АМАТА-3Д », которая позволяет по результатам съемки строить трехмерную модель обстановки ДТП.

Изображение слайда

Слайд 42: Применение лазерного 3D сканера для фиксации ДТП

Технология трехмерного лазерного сканирования позволяет: быстро  фиксировать лазерным 3D сканером место ДТП и все необходимые параметры, такие как: взаимное  расположение автомобилей  и пострадавших с привязкой к местности,  следы торможения, осыпи грязи и битого стекла,  повреждения автомобилей.  Лазерный 3D сканер Faro  позволяет определять любые расстояния между объектами (автомобилями, метками, зданиями, столбами освещения и т.п.) с  точностью до 2 мм, определять взаимное расположение объектов, а также оценивать степень повреждения объектов.  Использование лазерного 3D сканера при фиксации дорожно-транспортных происшествий  позволяет достоверно и безошибочно  создать трехмерную схему ДТП, и впоследствии многократно использовать данные, которые полностью соответствуют реальной ситуации на месте аварии на момент фиксации. Любая фальсификация данных при составлении схемы полностью исключена, т.к. схема и «облако точек» сохраняются единым файлом, который нельзя изменить (защита от изменения).

Изображение слайда

Слайд 43: Применение лазерного 3D сканера для фиксации ДТП

Облако точек, полученное со сканера и схема ДТП, построенная на основе полученных данных.

Изображение слайда

Слайд 44: Программное средство DTP-360-3D  представляет собой простую в использовании программу по реконструкции ДТП для экспертов в автотехнической экспертизе. Благодаря  программному обеспечению DTP-360-3D  можно провести трехмерную реконструкцию происшествия и симулировать анимационную трехмерную модель ДТП от начала и до конца

Изображение слайда

Слайд 45: Применение лазерного 3D сканера FARO Focus 3D для фиксации обстоятельств ДТП При фиксации обстоятельств ДТП  лазерный 3Д сканер  производит быстрый сбор сведений о взаимном расположении объектов, от автомобилей до осколков стекла, с максимально точной привязкой к местности. Оборудование может определить любые расстояния между различными объектами с высокой точностью, а также оценить степень их повреждения.  Лазерный 3D сканер  ДТП обеспечивает создание достоверной схемы ДТП, трехмерной модели места происшествия, сохранение данных, а также многократное использование информации

Изображение слайда

Последний слайд презентации: И змерительная фотография (Фотограмметрия): Выдвижение объектива зависит от масштаба съемки и фокусного расстояния объектива: Масштаб съемки определяют исходя из соотношения размеров объекта и его изображения: Коэффициент увеличения выдержки, определяемой экспонометрическим путем, подсчитывают по формуле:

∆ƒ = ƒ·М 3. Макросъемка малоформатными камерами

Изображение слайда

Похожие презентации