Войти Регистрация

Docx

  • Рефераты
  • Дипломные работы
  • Прочее
    • Презентации
    • Рефераты
    • Курсовые работы
    • Дипломные работы
    • Диссертациии
    • Образовательные программы
    • Инфографика
    • Книги
    • Тесты

Информация о документе

Цена 20000UZS
Размер 151.9KB
Покупки 0
Дата загрузки 03 Июнь 2025
Расширение docx
Раздел Курсовые работы
Предмет Радиотехника

Продавец

Nurali Axmedov

Дата регистрации 24 Октябрь 2024

2 Продаж

Fotogrammetriya

Купить
MUNDARIJA
Kirish
I -Bо‘lim. Umumiy holat
1.   Kurs   ishining   maqsadi   va   vazifasi .   PHOTOMOD   dasturi
bilan tanishish
2.   Loyihani   yaratish   va   tarmoqni   shakllantirish   (PHOTOMOD
montage desktop moduli bilan ishlash)
II -BО‘LIM.   Tarmoqni o‘lchash
3. PHOTOMOD AT dasturiy moduli bilan ishlash
4 . Tarmoqni   tenglashtirish.   PHOTOMOD   solver   moduli   bilan
ishlash  …
I I I-BО‘LIM.   TARMOQNI QAYTA ISHLASH
5.   PHOTOMOD DTM dasturiy moduli bilan ishlash .
6. Tarmoqni   qayta   ishlash.   photomod   stereo   draw   va   vector
modullari bilan ishlash
Xulos a 2
Kurs ishini bajarish va rasmiylashtirish bо‘yicha kо‘rsatmalar
Ilova . KIRISH
Raqamli   fotogrammetriya   –   ta   dqiqotlarning   zamonaviy   rivojlanish
bosqichi hisoblanadi. 
Raqamli   fotogrammetriyada   ko‘pgina   bajariladigan   jaraѐ=nlar   kompyuter
ѐ	
=rdamida   amalga   oshirilib,   raqamli   formatdagi   tasvirlardan   foydalaniladi.
Tahliliy   fotogrammetrik   qurilmalarda   ishlashdan   raqamli   fotogrammetriyaga
o‘tilganda   fotogrammetrik   jara	
ѐ=nlarni   avtomatlashtirishni   ta’minlab   beruvchi
ko‘plab dasturiy va texnik maxsulotlar majmuasi talab qilinadi. 
Raqamli   fotogrammetriyaning   texnik   vositalariga   raqamli   metrik
fotokameralar,  fotometrik   skanerlar,   stereomonitorlar   va   fotogrammetrik  ishchi
stansiyalarni   misol   qilib   keltirish   mumkin.   Dasturiy   fotogrammetriya
vositalariga   esa   «Talka»,   «Delta»,   «PHOTOMOD»   va   boshqa   bir   qator
dasturlarni keltirib o’tish mumkin. 
Ushbu uslubiy ko’rsatmada keltirilgan barcha topshiriqlar «Fotogrammetriya
va Yerni masofadan turib tadqiq qilish» fanining ishchi o’quv dasturiga muvofiq
PHOTOMOD   dasturida   bajariladigan   laboratoriya   ishlari   uchun   mantiqiy
ketma-ketlikda   tuzib   chiqilgan.   Ushbu   uslubiy   ko’rsatmada   «PHOTOMOD»
dasturiy   majmuasida   bajariladigan   quyidagi   oltita   o’zaro   bog’langan
topshiriqlarni bajarish tartibi keltirilgan.

PHOTOMOD dasturi bilan tanishish. 
Loyihani yaratish va tarmoqni shakllantirish. PHOTOMOD Montage 
Desktop dasturiy moduli bilan ishlash. 
Tarmoqni o’lchash. PHOTOMOD ATmoduli bilan ishlash. 
Tarmoqni tenglashtirish. PHOTOMOD Solvermoduli bilan ishlash. 
Gorizontallarni   tuzish   va   tahrirlash,   TIN   yaratish.   PHOTOMOD   DTM
moduli bilan ishlash. 
Raqamli   (vektor)   xaritani   yaratish.   Stereo  Draw   va  VectOr   modullari   bilan
ishlash.
Topshiriqlar   bilan   tanishish   va   ularni   bajarish   2   -   bosqichda   amalga
oshiriladi.  Birinchi   bosqichda   tanishtirish   -   o’qitish   tarzida,   yangi   materiallarni
o’zlashtirish   va   dasturning   taqdimot   versiyasi   bo’yicha   dasturiy   majmua   bilan
ishlash ko’nikmalarini o’zlashtirish amalga oshiriladi.  I   -BО‘LIM. UMUMIY HOLAT   
§ 1. KURS ISHINING MAQSADI VA VAZIFASI
PHOTOMOD DASTURI BILAN TANISHISH
Fotogrammetrik   ishlar   majmuasi   tarkibida   sxemaga   muvofiq   uchta   asosiy
bosqichlar ajratib ko’rsatiladi: 
1. Dastlabki bosqich o’z ichiga quyidagi bajariladigan ishlar ketma-ketligini
oladi: 
-   analogli   aerokosmik   tasvirlarni   maishiy   planshetli   skanerlardan
foydalanilib   kompyuter   xotirasiga   kiritishda   tasvirlarni   skanerlangandan   keyin
ular   PHOTOMOD   ScanCorrect   modulida   tahrirlanadi.   Maxsus   professional
turdagi   fotogrammetrik   skanerlardan   foydalanilganda   esa   PHOTOMOD
ScanCorrect   modulida   bajariladigan   ishlar   texnologik   sxemada   ko’rsatilgan
ishlar ketma-ketligidan tushirib qoldiriladi; 
- PHOTOMOD Montage Desktopmodulida loyihani yaratish; 
–   Tasvirga   olish   qurilmasi   (“Kamerani   tahrirlash”–   Redaktor   kamer)
ko‘rsatkichlarni kiritish  ѐ= ki mavjud kameralarni tanlash; 
–   Loyihaning   nomini   kiritish,   uning   tipi,   qisqacha   tavsifi   va   koordinatalar
tizimini tanlash; 
– Marshrutlarni yaratish, ularning yo‘nalishlarini tanlash (to‘g‘ri  ѐ	
= ki teskari),
marshrutlarga mos keluvchi tasvirlarni  qo‘shish  va ularning joylashish  tartibini
o‘rnatish,   «PHOTOMOD»   dasturi   formatida   tasvirlarni   loyihaga   import   qilish
hamda dastlabki oriyentirlash blokini kiritish. 
2. Fototriangulyatsiya tarmog’ini yaratish bosqichi o’z ichiga quyidagi ishlar
ketma-ketligini oladi: 
-   kameralarni   tanlash,   tasvirlarning   ichki   va   o’zaro   oriyentirlash,   tayanch
nuqtalar   katalogini   import   qilish   va   loyihaga   qo’shish,   katalogdagi   tayanch
nuqtalar o’rnini topish va o’lchash, bitta va qo’shni marshrutlardagi o’zaro bir-
birini   qoplagan   tasvirlar   bo’yicha   tayanch   va   bog’lovchi   nuqtalarni   o’lchash
imkonini   beruvchi   PHOTOMODAT(PHOTOMOD   Aerial   Triangulation)
modulida tasvirlar blokini qayta ishlash; 
-   PHOTOMOD   ATmodulida   tasvirlar   blokida   bog’lovchi   nuqtalarni
tahrirlash   va   filtrlash,   avtomatik   qidirish,   undan   PHOTOMOD
Solvertenglashtirish   moduliga   avtomatik   o’tishni   amalga   oshirish   imkoniyatini
o’rganish; 
- PHOTOMOD Solver modulida blokni tenglashtirish va tashqi oriyentirlash
elementlarini hisoblash; 
-   Tenglashtirishda   qoniqarli   natijalar   olingandan   keyin   «Tarmoqni   qayta
ishlash»   bosqichiga   o’tish,   aks   holda   esa   PHOTOMOD   ATmodulida
o’lchashlarni tekshirish va kamchiliklarni bartaraf etish; 
- Tasvirlarni transformatsiyasini amalga oshirish.  3. Modellarni qurish va olingan natijalarni modullar aro almashish bosqichi
quyidagi bajariladigan ishlar ketma-ketligini o’z ichiga oladi: 
-   vektor   oyektlarni   (PHOTOMOD   StereoDraw)  ѐ=ki   PHOTOMOD
VectOrformatidagi   xarita   obyektlarini   3D   stereovektorizatsiyasini   amalga
oshirish; 
–   tashqi   formatdagi  	
ѐ=ki   PHOTOMOD   VectOrmodulidagi3D   vektorlarni
o‘zaro almashish imkoniyatlarini o‘rganish; 
–   PHOTOMOD   DTM(Digital   Terrain   Model)   modulida   TIN(Triangulated
Irregular Network)relyefning raqamli modelini tuzish va tahrirlash; 
- stereojuftlar bo’yicha balandlik matritsalarini tuzish; 
-   balandlik   matritsasi   bo’yicha   gorizontallarni   o’tkazish,   kesim
balandliklarini tanlash va hosil bo’lgan gorizontallarni tahrirlash; 
-   turli   xil   stereojuftlar   bo’yicha   tuzilgan   gorizontal   va   relyeflar   modellarini
tikish; 
–   TINva   3D   vektor   obyektlarni   tashqi   formatga  	
ѐ=ki   PHOTOMOD
VectOrmoduliga eksport qilish ishlarini bajarish; 
–   tashqi   formatga  	
ѐ=ki   PHOTOMOD   VectOrmoduliga   eksport   qilish   bilan
birgalikda PHOTOMOD Montage Desktopmodulida barcha blokda qat’iy relyef
modelini (balandlik matritsalari) yaratish; 
–   olingan   natijalarni   tashqi   formatda  	
ѐ=ki   PHOTOMOD   VectOr   xarita
modulida saqlash, PHOTOMOD Mosaic modulida natijalarni sahifalarga ajratib
kesish   imkoniyatini   o‘rganish,   barcha   tasvirlar   blokining   ortofotoplanini   tuzib
chiqish; 
– DEM (Digital Elevation Model), TIN, vektor obyektlar va gorizontallarni
tashqi formatga 	
ѐ=ki PHOTOMOD VectOr xaritasiga eksport qilish; 
–   PHOTOMOD   VectOr   modulida   qo‘yilgan   ortofotoplan   bo‘yicha
monorejimda qo‘shimcha vektorizatsiyani amalga oshirish; 
-   Raqamli   xaritalar   va   ortofotoplanni   tuzish,   standart   sahiflarga   kesish,
xaritaning   ramkalarinimasshtab   bo’yicha   yaratish,   jihozlab   rasmiylashtirish   va
nashrdan chiqarish. 
1. PHOTOMOD Montage Desktopmodulini ishga tushirish. 
PHOTOMOD Montage Desktoptizimi asosiy modulini ishga tushirishni bir 
necha usullarda amalga oshirish mumkin: 
- Windows operatsion tizimida (OT) standart menyu asosida: «PUSK (Ishga
tushirish)   /   Programmi   (Dasturlar)   /   PHOTOMOD   /   PHOTOMOD   Montage
Desktop»; 
-   Sichqonchaning   o’ng   tugmachasini   bosish   orqali   chiquvchi   -   tasvirini
bosish orqali; 
- Windows operatsion tizimida Ish stolining o’ng past burchagida joylashgan
(PHOTOMOD System Monitor) ni ishga tushirish orqali; 
- Sichqoncha o’ng tugmachasini dasturiy paket o’rnatilgandan keyin  Windows operatsion tizimi Ish stolida xosil bo’lgan   (PHOTOMOD 
Montage Desktop)tasviri ustida bosish orqali. 
Modulning ishga tushirilishida modulni ochish variantlarini tanlash imkonini
beruvchi muloqot darchasi xosil bo’ladi
«Zapusk (Ishga tushirish) PHOTOMOD Montage Desktop» muloqot
darchasining ko’rinishi.
Proyektning   xususiyatlari   (Svoystva   proyekta)   -   loyiha   xaqidagi   barcha
ma’lumotlar ochiladi; 
Yaratish (Sozdat) - yangi loyihani yaratish darchasi ochiladi; 
Nusxa ko’chirish (Kopirovat’)- loyihadan nusxa ko’chiriladi; 
Ochish (Otkrit)- Loyihalarni ochish; 
Qayta tiklash (Vosstanovit’)- Loyihalarni Qayta tiklash; 
(Podklyuchit’)- Loyihalarni qo’shish; 
O’chirish (Udalit’)- Loyihalarni o’chirish; 
Oxirgisini   ochish   (Otkrit   posledniy)   -   dasturda   so’nggi   ishlangan   loyiha
ochiladi; 
Loyihasiz (Bez proyekta) - bu buyruq berilganda Montage Desktop moduli
hech   qanday   loyihani   ochmasdan   ishga   tushadi,   yani   bu   turli   xil   tiplardagi
resurslarni (vektor obyektlar, balandlik matritsalari, TIN va hakozolar) yuklash
va qarab chiqish imkoniyatini beradi;
Chiqish   (Vixod)   -   PHOTOMOD   tizimidan   uni   ochmasdan   chiqish   uchun
foydalaniladi. 
2. Muloqot darchasida Loyihasiz (Bez proyekta) tugmachasi tanlanadi. 
3.   PHOTOMOD   Montage   Desktop   dasturiy   modulining   interfeysini
o’rganish:   bunda   tugmachalar   menyusi,   uskunalar   paneli   bilan   tanishish
imkoniyati   tug’iladi;   dasturning   asosiy   va   qo’shimcha   darchalari   xususiyatlari
bilan tanishiladi. 
4.   Loyiha   bilan   ishlashni   tugallash   va   dasturdan   chiqish   «Chiqish»
(Vixod)tugmacha menyusi orqali amalga oshriladi. 1-misol:   Samoliyotning   uchish   tezligi   W =320   km/s ,   aerofotoapparatning
fokus   masofasi   f =120   mm,   suratga   olish   masshtabi   1:m=1:18000 ,
tayyorlanadigan planning masshtabi  1:M=1:10000 , aeronegativ o ’ lchamlari
  l
x *l
y  =18 sm dan, aeronegativning bo’ylama qoplanishi  P
x  =62% , kundalang
qoplanishi   P
y   =34% ,   aerosuratdagi   tasvirni   siljib   turishi   b
o =0,1   mm,   suratga
olinadigan  maydonning  o’lchamlari    bo’yi   A  =110   km,    eni   C  =90   km   bo’lsa,
H, K, B, n, L, N, R, t, T  larni hisoblang.
1. Suratga olish balandligi hisoblash.
H = m* f
2. Suratni kattalashtirish kaeffitsiyenti hisoblash.K	t=	1
M	к
:	1
m	cн	
=	
m	cн	
M	к
3. Suratga olish bazisini hisoblash.	
B=	lx
100	
(100	%	−	Ρx	%	)m 4. Bitta marshrutdagi aerosuratlarni  sonini hisoblash.n=	A
B	
+1
5. Marshrutlar orasidagi masofani hisoblash formulasi.	
L=	ly
100	
(100	%	−	Ρy	%	)m
6.   Aerosyomka   qilinadigan   maydondagi   marshrutlar   sonini     hisoblash
formulasi.	
N	=	C
L	
+	1
7.   Aerosyomka   qilinadigan   maydondagi   hamma   aerosuratlar   sonini
hisoblash formulasi.
R = n * N  +  0,1  n * N
8.  Ekspozitsiya vaqti.	
t=	0,1	∗W	
3000
9.  Ekspozitsiya orasidagi vaqt.
T=	B
W §  2 .  LOYIHANI YARATISH VA TARMOQNI SHAKLLANTIRISH
(PHOTOMOD MONTAGE DESKTOP MODULI BILAN ISHLASH)
PHOTOMOD   Montage   Desktop   dasturi   PHOTOMOD   raqamli
fotogrammetriya tizimida asosiy qobiq dasturi hisoblanadi va undan loyihalarni
yaratishda hamda turli xil modullarni ishga tushirishda foydalaniladi.
PHOTOMOD Montage Desktop dasturining ishchi darchasi.
1. PHOTOMOD Montage Desktop modulini ishga tushirish. Modulni ishga 
tushirishda muloqot darchasida modulni ochish - «Yaratish» (Sozdat) varianti 
tanlanadi. 
2. Ochilgan muloqot darchasida loyihaning nomi va qisqacha tavsifi 
kiritiladi, mos keluvchi loyiha tipi tanlanadi va dastlabki koordinatalar tizimi 
beriladi. 
Yangi   loyihani   yaratish   uchun
muloqot   darchasining   umumiy
ko’rinishi. Marshrutlarni   yo’nalishlari
bo’yicha loyihaga qo’shish muloqot
darchasining ko’rinishi
3.   Uskunalar   panelida   joylashgan   tugmachalardan   foydalangan   holatda
marshrutlar kiritiladi, bu yerda marshrutlar nomi va yo’nalishi kiritiladi .
Keyin   esa   marshrutlarga   mos   keluvchi   tasvirlartartibi   bo’yicha   qo’shiladi,
tasvir   dastlab   tay ѐ= rlab   olingan   rastr   tasvirlar   yig‘indisi   kiritilgan   fayllar
katalogidan tanlanadi va loyihaga rastr kiritiladi.
Loyiha marshrutlariga mos keluvchi tasvirlarni qo‘shish muloqot
darchasining ko‘rinishi
Barcha rastr tasvirlar kiritilgandan keyin bu tasvirlarni Photomod lasturi o‘z
formatiga o‘tkazib chiqadi.  Loyihaga import qilin ѐN tgan tasvirlarning ko‘rinishi
Loyiha  bilan  ishlashni  tugallash   va  dasturdan  «Chiqish»  (Vixod)  tugmacha
menyusi  ѐ	
= rdami chiqish amalga oshiriladi.  
II -BО‘LIM.  Tarmoqni o‘lchash.
§ 3.  PHOTOMOD AT dasturiy moduli bilan ishlash
Umumiy   ma’lumotlar:PHOTOMOD   AT   dasturiy   modulidan   marshrutlar
bo’yicha   fazoviy   fototriangulyatsiya   bloklari   tarmoqlarini   tuzish   maqsadlarida
foydalaniladi. PHOTOMOD AT modulida dastlabki ma’lumotlarni qayta ishlash
jara ѐ	
= ni   tasvirlarning   ichki   oriyentirlash,   tayanch   nuqta   koordinatalarini   kiritish
va o‘lchash, ko‘ndalang va bo‘ylama qoplanish sohalarida bog‘lovchi nuqtalarni
o‘lchashni   o‘z   ichiga   oladi.   Barcha   kerakli   dastlabki   ma’lumotlar   yig‘ib
olingandan   keyin   PHOTOMOD   Solver   modulida   fototriangulyatsiya   blokini
tenglashtirish amalga oshiriladi. 
PHOTOMOD   ATmodulini   ishga   tushirish   loyiha   dispetcheri
(boshqaruvchisi)   orqali   ѐ	
= ki   menyudagi   «Moduli   (Modullar)   AT
(CTRL+A)»buyrug‘idan foydalanilib amalga oshirilishi mumkin. 
PHOTOMOD   ATmodulida   fazoviy   fototriangulyatsiyani   amalga   oshirish
ishlari bir nechta bosqichlarda qat’iy ketma-ketlikdabajariladi.
PHOTOMOD loyiha dispetcheri muloqot darchasining ko’rinishi
2.   Ochilgan   muloqot   darchasida   «1.Ichki   oriyentrlash»   (1.Vnutrenneye
oriyentirovaniye) bo’limini tanlash. 
Ichki   oriyentirlash   -   ko’rsatkichlar   qiymatlarini   hisoblash   uchun,   raqamli
tasvir koordinatalari  tizimida koordinatalar tizimini  nisbiy holatda oriyentirlash
va   bosh   nuqtaning   holatini   belgilash   maqsadlarida   bajariladi.   Bundan   tashqari
ichki   oriyentirlash   tasvirlarning   tizimli   tarzdagi   deformatsiyalarini   tavsiflovchi
ko’rsatkichlarni   aniqlash   uchun   xam   qo’llanilishi   mumkin.   Ichki   oriyentirlash
ishlari   bajarilishi   davomida   aniqlangan   natijalar   bo’yicha   ko’rsatkichlar
qiymatlaridan   tasvirlar   koordinalari   tizimida   raqamli   tasvir   koordinalarini
o’lchashlarni   o’zgartirish   maqsadlarida   foydalaniladi.   Ichki   oriyentirlashni
amalga oshirish uchunkameralar  bazasidan  suratga olishda qo’llanilgan kamera
tanlanadi, agar qo’llanilgan kamera bazada bo’lmasa, kameraning parametrlarini bilgan   holda   yangi   kamera   yaratiladi.   Oriyentirlash   analogli   (plenkali)   va
raqamli kameralar uchun alohida bajariladi. 
Analogli   kamera   uchun   suratlarni   ichki   oriyentirlashda   suratning   bosh
nuqtasini topish uchun suratning koordinata belgilari belgilab chiqiladi, natjada
ushbu belgilar asosida suratning bosh nuqtasi topiladi. 
«Oriyentirlashni   bajarish»   (Vipolnit   oriyentirovaniye   (Analogovaya
kamera))   tugmachasi   bosiladi   ( ѐ= ki   tasvirlar   ro‘yxatida   tasvir   nomi   ustida
sichqoncha   tugmachasi   ikki   marotaba   bosiladi)   va   quyidagi   rasmdagi   singari
koordinata belgilarining o‘rni belgilab chiqiladi.
Ichki oriyentirlash uchun suratning koordinata belgilarini belgilash.
Pastki   chap   burchakda   koordinata   belgilari   (X,   Y)   ko‘rsatilgan   jadval
keltirilgan   (3.3–   rasmga   qaralsin)   bo‘lib,   o‘lchash   uchun   «+»   ѐ	
= ki   yo‘q   holatda
«–»   belgisi   tanlanadi,   Ex   va   Ey   koordinata   belgilari   masofalari   dastlabki
oriyentirlash   bajarilgandan   keyingina   hosil   bo‘ladi.   Koordinata   belgilarini
o‘lchash uchun o‘lchana ѐ	
= tgan belgi belgilar jadvalidan tanlab olinadi.Keyin esa
tanlangan   marker   belgining   joylashishgan   o‘rniga   olib   kelinadi,so‘ngra
o‘lchashni qayd qilinishi Insert tugmachasini bosish orqali amalga oshiriladi.
2   ta   yangi   belgi   o’lchangandan   keyin   uchinchisi   va   keyingilarini   tanlashda
ro’yxatda   markerning   joriy   tasvirda   marker   bo’ylab   avtomatik   joylashishi
amalga oshadi.
Belgilarning   koordinatalari   o’lchangandan   keyin   ichki   oriyentirlash  
tugmachasini   bosish   orqali   amalga   oshiriladi   va   xosil   bo’luvchi   darchada
O’zgartirish  tipi   (Tip preobrazovaniya)  tanlanib,  o’zgartirish  variantlaridan  biri
bosiladi   (variantni   tanlash   kiritilgan   belgilar   koordinatalari   bo’yicha   amalga
oshiriladi); 
- Aylanish (Povorot), masshtab, siljish (sdvig); 
- Affin; 
- Proyekt. 
Qoniqarli   darajadagi   natija   xosil   qilingandan   keyin   o’lchashlarni   saqlash
amalga   oshiriladi   (bunda   darchaning   yuqorisida   joylashgan   menyudan  
tugmachasi bosiladi) va keyingi o’lchanmagan tasvirga o’tish amalga   oshiriladi   -   ѐ= ki   qolgan   tasvirlarda   ichki   oriyentirlashni   avtomatik   tarzda
bajarish mumkin. Ichki oriyentirlashni avtomatik tarzda bajarish tartibi quyidagi
rasmda keltirilgan.
Ichki oriyentirlash avtomatik tarzda bajarish tartibi
Raqamli   kamera   ѐ	
= rdamida   ichki   oriyentirlash   uchun   yuqorida   eslatib
o‘tilganidek   kameraning   parametrlari   bazaga   kiritilishi   kerak.Kamera
parametrlarini bazaga kiritish quyidagi 3.5 – rasmda ko‘rsatilgan. Kamera 
parametrlarini kiritishda barcha o‘lchov birliklari bir xil bo‘lishi kerak (mm
ѐ	
= ki pikselda).
«Oriyentirlashni   bajarish»   (Vipolnit   oriyentirovaniye   (Sifrovaya   kamera))
tugmachasi   bosiladi   ( ѐ	
= ki   tasvirlar   ro‘yxatida   tasvir   nomi   ustida   sichqoncha
tugmachasi   ikki   marotaba   bosiladi)   va   ichki   oriyentirlash   bajariladi.   Bunda
o‘qlar  marshrutlarning yo‘nalishiga qarab to‘g‘ri   ѐ	
= ki teskari  ravishda qo‘yilishi
mumkin (3.6 – rasmga qarang). 
Agar   ichki   oriyentirlash   natijalarini,   koordinata   tizimini   keyinchalik
o‘zgartirish   kerak   bo‘lsa,«Razreshit   izmeneniye   vnutrennego
oriyentirovaniya»tugmasini   ѐ	
= qib   qo‘yish   lozim.   Agar   loyihada   turli   kameradan
olingan suratlar ishlatilgan bo‘lsa, «Razreshit vnutrenneye oriyentirovaniye dlya
snimkov   “s   drugoy   kameroy”»tugmasini   ѐ	
= qib   qo‘yish   lozim.   Bu   ikki   holat
loyihani   qayta   ishlash   jara ѐ	
= nida   koordinata   tizimini,   ichki   oriyentirlash
natijalarini   o’zgartirish   hamda   loyihaga   boshqa   kameradan   olingan   suratlarni
qo’shib ichki oriyentirlashni amalga oshirish imkonini beradi .
Raqamli kamerani parametrlarini bazaga kiritish
Suratlarni raqamli kamera bo’yicha ichki oriyentirlash
2.   PHOTOMOD   AT   muloqot   darchasida   tayanch   nuqtalarni   o’lchashni
amalga   oshirish   uchun   loyihadagi   suratlar   uchun   tayanch   nuqtalar   katalogi
bo’lishi   lozim.   Buning   uchun   «Tayanch   nuqtalarini   o’lchash»   (Izmereniye
opornix tochek)belgisi bosiladi. PHOTOMOD AT muloqot darchasida «Tayanch nuqtalarini o’lchash»
(Izmereniye opornix tochek) belgisi
Ochilgan   darchadan   «Tayanch   nuqtalar   katologi»   (Katalog   opornix
tochek)   nuqtasini   bosish   orqali   tayanch   nuqtalari   koordinatalarini   kiritish   va
tayanch   nuqtalar   koordinatalari   katalogini   import   qilish   imkoniyati   yaratiladi
(3.8-rasmga   qaralsin).   Yangi   nuqtani   kiritish   uchun     «Yozuvni   qo’yish
(Vstavit zapis), koordinatalar katalogini import qilish uchun esa   tugmachasi
bosiladi.
PHOTOMOD AT muloqot darchasida tayanch nuqtalarni qo’shish va
import qilish darchasi
Har   bir   nuqta   uchun   tayanch   nuqtalari   nomini   kiritish   talab   qilinadi   (Nom
(Imya) sohasidan), uning X, Y, Z koordinatalari (X, Y, Z soha bo’yicha) va har
bir koordinata bo’yicha og’irliklar qiymatlari (Og’irlik X, Y va Z(VesX, BecY,
BesZ))   kiritiladi.   Tip   sohasiu   yoki   bu   nuqtaning   tipini   tanlash   uchun
foydalaniladi   -   Tayanch   (Opornaya)yoki   Nazorat   (Kontrolnaya).   Nazorat
nuqtalari   fototriangulyatsiya   tarmog’ini   tenglashtirishda   qatnashmaydi   va   faqat
nazorat   aniqliklari   uchun   foydalaniladi.   PHOTOMOD   tizimi   planli-balandlik,
balandlik va planli nuqtalar  bo’yicha ishlaydi, faqat balandlik yoki faqat  planli
nuqtalar   mavjud   holatlarda   koordinatalar   sohalarisiz   (birinchi   holatda   X,   Y   va
ikkinchi   holatda   Z)   bo’sh   qoldiriladi,   bunda   eksportdan   keyin   qiymatlarsiz
matnli   fayl   simvollar   bilan   o’zgartiriladi.   U   yoki   bu   tipdagi   nuqtalar   va
og’irliklar,   koordinatalar   qiymatlari   ro’yxatdan   sichqoncha   tugmachasi   orqali
tanlangan tarzda o’zgartirilishi mumkin. 
Suratlar   uchun   tayanch   nuqtalar   koordinatalar   katalogi   shakllantirilgan
bo’lsa, ularni import qilib loyihaga qo’shish mumkin.
Tayanch nuqtalar koordinatalarini import qilish va loyihaga qo’shish 
3. PHOTOMOD AT muloqot darchasida «Tarmoqning nuqtalarini o’lchash»
(Izmereniye tochek seti) bo’limiga o’tiladi . PHOTOMOD AT muloqot darchasida tayanch nuqtalarni o’lchash
Shunga   qaramasdan,   dastur   har   qanday   ketma-ketlikdagi   stereojuftlarni
o’lchash   ishlarini   bajarish   imkoniyatini   beradi,   bunda   chalkashliklaran
cheklanish maqsadlarida, chapdan o’ngga yo’nalishda marshrut modelini tuzish
davomida   har   bir   marshrut   doirasida   ro’yxat   bo’yicha   ketma-ketlikda
o’lchashlarni bajarish talab qilinadi. 
4.   PHOTOMOD   AT   muloqot   darchasida   «Marshrutlararo   bog’lashlar»
(Mejmarshrutniye svyazi) bo’limi tanlanadi 
PHOTOMOD   AT   muloqot   darchasida   «Marshrutlararo   bog’lamlar»
(Mejmarshrutniye svyazi) bo’limining ko’rinishi.
Bog’lovchi   nuqtalarni   kiritish   uchun   qo’shni   mashrutlardan   ikkita   tasvir
tanlanadi va dastlab marshrutlar tanlanadi, keyin esa tasvirlarning o’zi tanlanadi.
Keyin esa «Nuqtalarni o’lchash» (Izmerit tochki) bo’limi tanlanadi. 
Ochilgan   ishchi   darchada   (3.12-rasmga   qaralsin)   ikkita   soha   ajratib
ko’rsatilgan,   bularda   ikkita   tanlangan   tasvirlar   va   ushbu   tasvirlarning
kattalashtirilgan   masshtabdagi   ko’rinishlari   (kattalashtirish   darajasi   siljuvchi
belgi  ѐ= rdamida tanlanadi) keltirilgan. 
Marshrutlararo   bog‘lanuvchi   nuqtalarni   kiritish   va   ularga   o‘tish,   tayanch
nuqtalar   va   zichlashish   nuqtalari   amaliy   jihatdan   deyarli   to‘liq   holatda
marshrutda qo‘shni tasvirlarni kiritishga o‘xshash tarzda bajariladi, bunda faqat
nuqtalarning   kiritilshi   va   ularni   ko’chirish   avtomatik   tarzda   amalga
oshirilmaydi.
Tarmoqning nuqtalarini o’lchash va suratlarni ko’ndalangiga bog’lash
ishchi stolining ko’rinishi .
Stereorejimda   marshrutlararo   bog’lovchi   nuqtalarni   kiritish   va   ularni
ko’chirish jara ѐ	
= nida stereokomparatordan foydalanilib uning tarkibiga quyidagi
belgilar kiritilgan:
O‘tkazmoq   (perenesti)   –   belgilangan   joriy   bog‘lovchi   nuqtalarni   qo‘shni
tasvirga o‘tkazish uchun 
Qo‘shmoq (dobavit)– juft tasvirlarda bog‘lovchi nuqtalarni o‘lchash uchun  Bir   marshrutda   juft   qo’shni   suratlarni   bog’lash   «Tarmoqning   nuqtalarini
o’lchash» (Izmereniye tochek seti) sohasida marshrut ro’yxati tanlanadi va keyin
esa tanlangan mashrutda stereojuftlardan biri tanlanadi va «Mo’ljalga olishni
bajarish» (Vipolnit oriyentirovaniye) tugmachasi tanlanadi.
Bir marshrutda juft qo’shni suratlarni bog’lash darchasining ko’rinishi
Bog’lanish   nuqtalarini   o’lchash   uchun   turli   xil   blok   tasvirlarda   ularning
fazofiy joylashish holatlari aniqlanadi
Bir   marshrutda   juft   qo’shni   suratlarni   bog‘lash   va   bog‘lovchi
nuqtalarini o‘lchash
Ichki   mo‘ljalga   olish.   Analog   (o‘xshash)   kameralar   ѐ= rdamida   olingan
tasvirlar uchun ichki mo‘ljalga olish tasvirlar sohasida  belgilar koordinatalarini
o‘lchash   orqali   bajariladi.   Belgilar   koordinatalari   mavjud   holatlarda   har   ikkala
o’q atrofida ichki mo’ljalga olish xatoliklari qiymatlari hisoblanadi. 
Agar skanerlash ishlari fotogrammetrik skanerda amalga oshirilgan bo’lsa, u
holatda   yo’l   qo’yilgan   xatoliklarning   maksimal   qiymati   piksel   o’lchamidan
oshmasligi   talab   qilinadi.   YAni   agar   skanerlash   natijasida   piksel   o’lchami   12
mkm   bo’lsa,   u   holatda   xatolik   maksimal   qiymati   bu   qiymatdan   oshmasligi
kerak.   Raqamli   kamerada   olingan   tasvirlar   uchun   ichki   mo’ljalga   olish
avtomatik   rejimda   bajariladi   va   elementlar   kiritilishi   kamera   pasportida
keltirilgan qiymatlar bo‘yicha mo‘ljalga olinadi. 
O‘zaro   mos   holatdagi   mo‘ljalga   olish.   O‘zaro   mos   holatdagi   mo‘ljalga
olishlar quyidagi jara ѐ	
= nlarni o‘z ichiga oladi: 
–   uchlangan   qoplam   sohasida   va   stereojuftlarda   bog’lanuvchi   nuqtalarni
o’lchash; 
- marshrutlararo bog’lanuvchi nuqtalarni o’lchash; 
- tayanch nuqtalarini tanish va o’lchash. 
O’zaro   mos   holatdagi   mo’ljalga   olishda   elementlarni   aniqlashning   optimal
varianti 12-18 ta bog’lovchi nuqtalarni stereojuftda o’lchash hisoblanadi: bunda
har bir 2-3 nuqta 6 ta standart standart zonalardan olinadi . Bog’lovchi   va   tayanch   nuqtalarni   o’lchash   sifati   korrelyatsiya   koyeffitsenti
bo’yicha   nazorat   qilinishi   mumkin   (agar   nuqtalar   korrelyator   ѐ= rdamida
qo‘shilsa).
 
Qabul   qilina ѐ	
= tgan   korrelyatsiya   koyeffitsenti   foydalanuvchi   tomonidan,
tasvirning fotografik sifatiga bog‘liq holatda aniqlanadi. 
Kontrast va aniq sifatga ega tasvirlar uchun bu qiymat 0,9 – 0,95 ni tashkil
qiladi,   chaplanishlar   yuzaga   kelgan   tasvirlar   uchun   bu   koyeffitsent   qiymati
yaxshi ko’rinuvchi nuqtalardan iborat sohalarda 0,80 ni tashkil qilishi mumkin.
Bundan   tashqari   bu   nazoratdan   boshqa   ko’ndalang   qoldiq   parallaks   qiymat
aniqligi xam foydalaniladi. 
5   ta   nuqtani   o’lchashdan   keyin   stereojuftlikda   o’zaro   moslikdagi   mo’ljalga
olish   tasvir   juftliklari   elementlari   hisoblanadi,   bunda   nuqtalarning   kiritilishi
bo’yicha   va   o’lchanuvchi   nuqtalar   jadvali   asosida   (Tarmoqning   o’lchov
nuqtalari   darchasi)   nuqtalarda   ko’ndalang   qoldiq   parallaks   qiymatlari   aks
ettiriladi.   O‘lchov   birligi   –   piksellar   ѐ	
= ki   millimetrlarda   ifodalanib,   bu
kameraning o‘lchov birligi bilan bog‘liq amalga oshiriladi. 
O‘rtacha   xatolik   qiymati   analog   kameralar   uchun   skanerlash   pikseli
qiymatining   yarmisidan   oshmasligi   va   raqamli   kameralar   uchun   esa   matritsa
pikseli   qiymati   yarmisidan   oshmasligi   talab   qilinadi.   YA’ni   agar   skanerlash
pikseli 12 mkm ni tashkil qilsa, u holatda o‘zaro mos ravishdagi mo‘ljalga olish
jara ѐ	
= nida   o‘rtacha   xatolik   qiymati   6   mkm   dan   oshmasligi,   matritsa   pikseli
qiymati   9   mkm   bo’lganda   esa   bu   qiymat   4,5   dan   oshmasligi   talab   qilinadi.
Ushbu   ko’rinishda,   tavsiflangan   holatlarda   analog   va   raqamli   kameralar   uchun
mos   ravishda   xatolik   maksimal   qiymati   -   12   mkm   va   9   mkm   bo’yicha
hisoblanadi.
12   mkm   pikselga   ega   skanerlashda   analog   kameralar   orqali   olingan
tasvirlarning   tripletlarda   tasvirlar   uchun   yo’l   qo’yiladigan   o’rtacha   xatolik
qiymatlari,   bunda   ko’ndalang   ustma-ust   tushish   60%   va   fokus   masofalarda
analog kameralar uchun uchta standart bo’yicha qiymatlar hisoblangan. §  4 .  TARMOQNI TENGLASHTIRISH. PHOTOMOD SOLVER
MODULI BILAN ISHLASH
Umumiy   ma’lumotlar:PHOTOMOD   Solvermoduli   marshrut   va   blokli
fototriangulyatsiya   tarmoqlarini   tenglashtirish   uchun   ishlatiladi.   Dastlabki
tasvirlar bloki PHOTOMOD ATmodulida qayta ishlangan bo’lishi kerak. 
PHOTOMOD Solvermodulida tasvirlar blokini tenglashtirish 3 ta usulda
 amalga oshiriladi: 
Mustaqil tarzdagi marshrutlar usuli - asosan qo’pol xatolarni aniqlash uchun
ishlatiladi,   shuningdek   noto’g’ri   berilgan   tayanch   nuqtalari   koordinatalari,
bog’lanish   nuqtalari   joylashish   holatlari   va   boshqlarni   aniqlash   maqsadlarida
qo’llaniladi.   Ushbu   usulda   tenglashtirishning   aniqligi   uzun   marshrutlar   mavjud
holatda   (10   ta   tasvirdan   ortiq)   boshqa   usulllarda   tenglashtirishga   nisbatan   o’n
marotabagacha  ѐ= mon natijalar beradi. 
Mustaqil   strereojuftlar   usuli   –   birinchi   usulda   tenglashtirishda   erishilgan
ntijalarning   aniqligini   oshirish   uchun   qo‘llaniladi,   bunda   nisbatan   nozik
xatoliklar aniqlanadi va yakuniy tenglashtirishlar natijalari olinadi. 
Bog‘lama usuli - blokni yakuniy tarzda tenglashtirish uchun qo’llaniladi. 
Ko’pgina   holatlarda   nozik   tarzdagi   xatoliklarni   qidirib   topish   va   tuzatishda
maqsadga   muvofiq   holatda   mustaqil   stereojuftlar   va   bog’lamalar   usullari   bir
xilda qo’llaniladi. 
Ishlarni bajarish tartibi: 
1. PHOTOMOD dasturini ishga tushirish. 
2.   «Tarmoqni   tenglashtirish»   (Uranivaniye   seti)   bosqichiga   o’tish
(«Tarmoqni   tenglashtirish»   bosqichiga   o’tish   «Loyiha   boshqaruvchisi»
(Dispetcher   proyekta)   darchasining   «Tarmoqni   o’lchash»   (Izmereniye   seti)
panelining   chap   qismida   joylashgan   yashil   tugmachani   bosish   orqali   amalga
oshiriladi). 
3.PHOTOMOD   Solver   moduli   tugmachasini   bosish   orqali   ishga   tushiriladi
ѐ	
= ki «Moduli (Modullar) / Solver» menyusi orqali ishga tushiriladi. 
4.   Modulni   ishga   tushirgandan   keyin   «Ko’rsatkichlar»   (Parametri)-
tugmachasi bosiladi. 
5.   Ochilgan   «Ko’rsatkichlar»   (Parametri)muloqot   darchasida(4.1-rasmga
qaralsin)   tenglashtirish   ko’rsatkichlari   kiritiladi   (tenglashtirish   modulidan
chiqishda berilgan ko’rsatkichlar avtomatik tarzda loyiha bilan birgalikda saqlab
qolinadi va modulni navbatdagi ishga tushirishda avtomatik qayta tiklanadi). 
6.   Ko’rsatkichlar   kiritilgandan   keyin   «Tenglashtirish»   bosiladi.
«Tenglashtirish»   (Uravnyat)tugmachasi   uskunalar   panelining   yuqorigi   qismida
joylashgan. Tenglashtirish kiritilgandan keyin ishchi darchaning quyi qismida   (4.2-rasmga   qaralsin)   Dastlabki   (Isxodnaya),   Modellar   (Modeli)   va
Tasvirlar (Snimki) sohalarida tenglashtirilgan blok tasviri xosil bo’ladi. 
Grafik   darchada   shakli   va   rangi   bilan   farqlanuvchi   (nuqtalarning   tipiga
bog’liq   holatda)   nuqtalar   aks   etadi,   shuningdek   xatolik   vektorlarining   uzunligi
xatolik qiymatiga proporsional keladi.
7. Agar tenglashtirish natijalari qoniqarli darajada bo’lmasa va bir qator 
«shubhali»   nuqtalar   xosil   bo’lsa,   bu   holat   Modellar   bo’limida   xatolik
vektorlar
  tarzida   aks   etadi.   Tahrirlash   uchun   «Axborot»   (Informatsiya)   darchasida
(4.3-rasmga   qaralsin)   «Tahrirlash   paneli»   (Panel   redaktirovaniya)   ishga
tushiriladi va bu bo’lim quyidagi imkoniyatlarga ega hisoblanadi: 
-   uskunalar   panelida   «Koordinatalar»   «Koordinatalarni   tahrirlash»
(Redaktirovat   koordinati)   tugmachasini   bosish   orqali   geodezik   koordinatalarni
o’zgartirish; 
-   «O’lchash»   «Bog’lovchi   nuqtalarni   tahrirlash   (Redaktirovaniye
svyazuyushey   tochki)   tugmachalarini   tanlash   orqali   darchada   nuqtalarning
joylashuv holatini o’zgartirish; 
Bu   yerda   birorta   tasvirdagi   nuqtalarni   o’zgartirish   qo’l   ѐ= rdamida   ѐ	= ki
korrelyator   ѐ	
= rdamida bajariladi. Bu darchada ishlash uchun har bir tasvir uchun
va tepa qismda joylashgan umumiy tugmachalar menyusidan foydalaniladi. 
8.   Tenglashtirish   jara ѐ	
= nida   qoniqarli   natijalar   olingan   holatda   natijalarni
saqlash amalga oshiriladi (Saqlash (Soxranit))tugmasi bosiladi va PHOTOMOD
Solver dasturini  ѐ	
= pish uchun tugmachasi tanlanadi va bosiladi.
Umumiy   ma’lumotlar:PHOTOMOD   DTM   moduli   stereorejimda
relyeflarning   raqamli   modelini   (RRM)   va   gorizontallarni   yaratish   va   tahrirlash
maqsadlarida qo‘llaniladi. PHOTOMOD DTM tizimida RRM ning aks ettirilish
asosiy   formati   fazoviy   qa’tiy   tartibda   bo’lmagan   uchburchaklar   tarmog’idan
tashkil   topgan   -   TIN   (Triangulated   Irregular   Network).   Bunda   TIN’
ma’lumotlari   qat’iy   tartibdagi   relyef   modeli   -   balandlik   matritsasiga   -   (DEM   -
Digital   Elevation   Model)   konvertirlanish   imkoniyati   mavjud.   Relyef   modeliga
aniqlik   kiritish   maqsadlarida   tuzilmaviy   chiziqlar   -   3D   vektor   chiziqlardan
foydalanish   xam   mumkin,   bu   holat   tizmalar   va   ko’tarilmalar   ko’rinishidagi
relyeflarni   ifodalashda   qo’llanilishi   mumkin.   Aftidan   TIN’   relyef   modeli   3D
nuqtalar   yig‘indisidan   (piketlari)   va   tuzilmaviy   chiziqlardan   iborat   ko‘rinishga
ega bo‘lib, tahrirlash jara ѐ	
= nida bu holat tizimning samradorligini oshiradi. Tizim
tarkibi   TIN’,   tuzilmaviy   chiziqlar   va   gorizontallarni   tahrirlash   uchun
qo’llaniladigan uskunalar majmuasiga ega hisoblanadi. 
PHOTOMOD tizimi TIN lar, gorizontallar, tuzilmaviy chiziqlar va boshqa	
’
tipdagi obyektlarni maxsus fayllarda - resurslarda saqlaydi. 
Ishlarni bajarish tartibi:  1.   PHOTOMOD   dasturini   ishga   tushirish.   Loyiha   boshqaruvchisidan
foydalanib, tarmoqni qayta ishlash bosqichiga o’tish. 
2.   PHOTOMOD   Montage   Desktop   darchasi   ish   stolida   TIN   tuzish   uchun
stereojuftni tanlash. 
3.   PHOTOMOD   DTMmodulini   loyiha   boshqaruvchisi   tarkibida
tugmachasini   bosish   ѐ= ki   «Moduli   (Modullar)   /   DTM»   menyusi   orqali   ishga
tushirilad  
4.   TIN   ni   tuzib   chiqish.   Buning   uchun   –   to‘r   qadamini   berish   –   tugunlar
chastotasini   belgilash   talab   qilinadi,   bunda   Z   koordinatalar   qiymatlari
hisoblanadi.   To’rni   tuzish   uchun   «To’r   o’lchamlarini   berish»   (Zadat   razmer
setki)   tugmachasi   -   bosiladi   va   to’r   chegaralarini   «tortish»   (to’g’riburchak
bo’yicha)   amalga   oshiriladi,   bu   vazifa   sichqonchaning   chap   tugmachasini   Ctrl
bilan   birgalikda   bosib   amalga   oshiriladi.   Tarmoq   qadamlarini   tanlash   «To’r
ko’rsatkichlari»   (Parametri   setki)   muloqot   darchasi   ѐ	
= rdamida   bajariladi,   bunda
asosiy   paneldan   «To‘r   ko‘rsatkichlari»belgisi   bosiladi   (to‘r   o‘lchamlari   qizil
to‘g‘riburchak   shaklida   2D   muloqot   darchasida   aks   etadi,   tugunlar   tasvirda
yashil xochlar ko‘rinishidagi simvol bilan ko‘rsatiladi). «TIN / Sozdat (Yaratish)
/ Adaptivniy»menyusini tanlash orqali (berilgan to‘g‘riburchakli to‘r tugunlarida
TIN’   ning   fazoviy   koordinatalari   balandliklarini   hisoblashda   adaptiv   modelni
tuzish uchun) korrelyator  ѐ	
= rdamida avtomatik ishlar bajariladi. 
5. TIN modelini stereomarker boshqaruv uskunalari  ѐ	
= rdamida tahrirlash. 
6. TINni menyuda «TIN / Soxranit (Saqlash)»buyrug‘i orqali saqlash. 
7. TIN bo‘yicha gorizontallarni tuzib chiqish, bunda ishlar yuqorigi qismda
joylashgan tugmachali menyu   ѐ	
= rdamida   ѐ	= ki buyruqlar menyusidan «Gorizontali
(Gorizontallar)   /   Postroit   po   TIN   (TIN   bo‘yicha   yaratish)»komandasini   tanlash
orqali   bajariladi.   Buning   uchun   ochilgan   muloqot   darchasida   (5.2-rasmga
qaralsin) quyidagi ko‘rsatkichlarni tanlash talab qilinadi: 
–   gorizontallarning   dastlabki   darajasi   -   relyefni   qurishda   relyef   bo’yicha
minimal qiymatlari;
- qadam - relyef kesimining metrlardagi balandligi; 
- balandliklarning minimal soni 
- gorizontallarning uncha katta bo’lmagan 
miqdordagi balandliklar bilan 
ajratilishi qiymati - 5); 
- yo’g’onlashgan gorizontallar 
mavjudligi qadamlar bo’ylab dastlabki  balandliklarni kirtish imkonini beradi. 
Optimal   ko’rsatkichlarni   tanlashdan   keyin   «Qurish”   (Postroit)   tugmachasi
bosiladi .
1-2 stereojuft suratlari bo‘yicha tuzilgan gorizontallar
8.   Qoniqarsiz   natijalar   olingan   holatda   gorizontallarni   «Tahrirlash»
(Redaktirovaniye)   paneli   ѐ= rdamida   o‘zgartirish   mumkin.   Buning   uchun
gorizontallarni tahrirlash rejimiga o‘tish talab qilinib, «Qavatlar boshqaruvchisi»
(Dispetchere   slo ѐ	
= v)   (5.4-rasmga   qaralsin)   bo‘limida   gorizontallar   qavati
tanlanadi.
«Qavatlar boshqaruvchisi» (Dispetchere slo ѐ	
= v) umumiy ko‘rinishi.
9. TIN bo‘yicha balandlik matritsasini qurish: 
– menyudan «Balandlik matritsasi  (Matritsa visot) / Qurish (Postroit) / TIN
bo‘yicha (Po TIN)» tanlanadi; 
– ochilgan muloqot darchasida agar ochiq bo‘lsa, dastlabki TIN ( ѐ	
= ki TINlar)
tanlanadi; 
–   qurishning   ko‘rsatkichlari   «Ko‘rsatkichlar»   (Parametri)   bo’limini   tanlash
orqali amalga oshiriladi (5.4-rasmg qaralsin); 
- chiqish matritsalari koordinatalari, Shimol, G’arb, Sharq, Janub kabi matnli
sohalardan foydalanilib belgilanadi (dastlabki holatda koordinatalar to’g’iburcha
burchak koordinatalari sifatida, TIN’ qurish sohalari tarzida ifodalanadi). 
- chiqish balandlik matritsasi elementlari balandligi metrda ifodalanib, bunda
«Yacheyka   o’lchamlari»   (Razmer   yacheyki)   ko’rsatkichida   foydalaniladi   (bu
qiymat   TIN’   qurilishida   yoki   uchburchakning   o’lchamlari   bo’yicha   to’rning
yacheykalari   o’lchamlariga  mos  ravishda  hisoblanishi   talab qilinadi.  Matritsani
qurishda   yacheyka   o’lchamlarining   kichik   o’lchamda   olinishi   holatlari
matritsaning qurilish vaqt sarfini uzaytiradi, qayta ishlanish aniqlik darajasi esa
ortmaydi). 
Balandlik   matritsasini   qurish   natijasida   u   foydalanuvchi   tomonidan
tanlangan   resursda   saqlanadi,   bunda   «Qavatlar   boshqaruvchisi»   (Dispetchere
slo ѐ	
= v)   darchasida   mos   keluvchi   «Balandlik   matritsasi»   (Matritsa   visot)
tanlanadi. §  6 .  TARMOQNI QAYTA ISHLASH. PHOTOMOD STEREO DRAW
VA VECTOR MODULLARI BILAN ISHLASH
Umumiy   ma’lumotlar:PHOTOMOD   StereoDraw   moduli   stereorejimda   uch
o‘lchamli   vektor   obyektlar   yaratish   va   tahrirlash   uchun   qo’llaniladi.   Uch
o’lchamli   vektor   obyektlar   (3D   vektor)   kelgusida   raqamli   xaritalar   tuzishda
ishlatiladi.   Aftidan   3D   vektorlar   PHOTOMODStereoDraw   modulida   bevosita
tuziladi   va   shuningdek   boshqa   keng   qo’llaniladigan   formatlardan   vektor
obyektlarni import qilish imkoniyatlari xam mavjud hisoblanadi. PHOTOMOD
StereoDraw foydalanuvchi  uchun 3D vektorlarni tahrirlashda foydalanishda  bir
qator   uskunalar   majmuasiga   ega   bo’lib,   topologik   moslik,   mavzuga   oid
qavatlarga bo’lish, atributlar va kodli jadvallarni  ѐ= zish kabilarni amalga oshiradi.
PHOTOMOD tizimi o‘z tarkibida 3D vektorlarni maxsus fayllarda – resurslarda
saqlaydi   va   shuningdek   boshqa   ko‘pgina   tipdagi   obyektlarni   saqlash
xususiyatiga ega. 
PHOTOMOD   VectOr   –   bu  geoaxborot   tizimi   hisoblanib,   elektron   xaritalar
tuzish   va   ularni   tahrirlash,   tipga   oid   amaliy   masalalarni   yechish   va   Windows
dasturiy   muhitida   maxsus   GIS-ilovalarni   ishlab   chiqish   kabi   vazifalarni   xam
bajaradi. 
Bu  dasturiy  tizim  vektor,  rastr,  matritsa   xaritalar  tuzish   imkonini  beradi  va
shuningdek   turli   xil   maxalliy   axborotlarni   yangilash   imkoniyatiga   xam   ega
hisoblanadi. 
Ishlarni bajarish tartibi: 
1.   PHOTOMOD   StereoVectOr   modulini   PHOTOMOD   Montage
Desktopmodulidan   yuklash   tanlangan   stereojuftda   belgisini   bosish   ѐ	
= ki
klaviaturadan   Ctrl-Otugmachalarini   birgalikda   bosish   orqali   amalga   oshiriladi
(6.1-rasmga qaralsin).
2.   Xaritani   yaratish.PHOTOMOD   StereoVectOrmodulida   xarita   yaratish
uchun  menyudan   «Karta   /   Sozdat   (Yaratish)»komandasini   tanlash   ѐ	
= ki   belgisini
borish orqali amalga oshiriladi (VectOr formatidagi xarita .sit kengaytmaga ega
bo‘ladi). Ochilgan muloqot darchasida (6.2-rasmga qaralsin) quyidagi sohani  to‘ldiriladi:
«Foydalanuvchi   haritasi   bilan   fayl   nomi»   (Imya   fayla   s   polzovatelskoy
kartoy)- yangi fayl nomi xarita nomi *.sit kengaytmasi bilan nomlanadi.
«Klassifikator   nomi»   (Imya   klassifikatora)   -   klassifikator   -   faylning   nomi
xarita   uchun   .rsc   kengaytmasi   bilan   belgilanadi.   Klassifikatorda   xarita
obyektlarni   belgilash   uchun   shartli   belgilar,   shuningdek   turli   xil   atributlar   va
obe’ktlarning   xususiyatlari   haqidagi   ma’lumotlar   saqlanadi.   Bir   qator   standart
klassifakatorlar   turli   xil   masshtablar   uchun   PHOTOMODtizimida   koplekt
holatda   joylashtiriladi   va   PHOTOMOD   \   VectOr   direktoriyasida   saqlanadi.
Bundan   tashqari   PHOTOMOD   VectOrpayekti   ѐ= rdamida   xususiy
klassifikatorlarni xam yaratish imkoniyati mavjud. 
Xarita   masshtablari   (Masshtab   karti)   –   yangi   xaritaning   taxminiy
masshtablarini ifodalaydi. 
Ish   hududi   nomi   (Nazvaniye   rayona   rabot)   -   ish   hududining   erkin   tarzda
nomlanishini amalga oshiriladi. Yaratilgan xaritani ochish uchun «Karta (Xarita)
/   Otkrit   (Ochish)»   komandasi   tanlanadi.   Bunda   .sit   kengaytmali   xosil   qilingan
xarita ochiladi. 
3. Stereodarchada xaritani tahrirlash.Xaritani tahrirlash parallel tarzda ikkita
darchada   amalga   oshiriladi:   StereoDraw(stereorejimda   tahrirlash)   va
VectOr(monorejimda   tahrirlash).   Hohlagan   darchadagi   tahrirlash   natijalari
boshqa   darchalarda   avtomatik   tarzda   aks   ettiriladi.   Darcha   modulning
yukalanishi bilan avtomatik tarzda ochiladi. 
PHOTOMOD   StereoDraw.   Vektor   obyektlarni   yaratishda   PHOTOMOD
StereoDrawmoduli   jadvallar   kodlaridan   emas,   balki   sistemi   PHOTOMOD
VectOr klassifikatoridan foydalaniladi. Shu sababli vektor obyektni yaratishdan
oldin   uning   tipi   «Obyekt   tipini   tanlash»   (vibor   tipa   obyekta)   belgisi   orqali
tanlanadi. Bu darcha klssifikatrdan ochiladi. Yoki oddiy tarzda - vektorizatsiya
jara ѐ	
= ni   Insert   tugmachasini   bosish   orqali   ishga   tushiriladi,   natijada   esa
klassifikator muloqot darchasi avtomatik tarzda ochiladi. 
Ushbu   ko‘rinishda   yaratilgan   obyekt   stereodarchada   PHOTOMOD
VectOrklassifikator   tizimida   saqlanadi.   Bu   obyektni   tanlashda   sichqonchaning
tugmachasi ikki marotaba bosilib, qo‘shimcha darcha ochiladi, unda tahrirlangan  obyektni ko‘rib chiqish mumkin.
Qayd qilish kerakki, stereodarchada obyektlarni yaratish va tahrirlash jara ѐ= ni
monodarchada parallel tarzda shartli belgilar  ѐ	
= rdamida qarab chiqilishi mumkin.
Kerak   bo‘lgan   holatlarda   obyektlar   monodarchada   tahrirlanadi,   obyekt   tiplari
belgilar  ѐ	
= rdamida o‘zgartiriladi. 
Xaritani   saqlash.PHOTOMOD   VectOrtizimida   tahrirlangandan   keyin
xaritalar avtomatik tarzda saqlanadi.
PHOTOMOD   StereoDraw   moduli   stereorejimda   uch   о‘lchamli   vektor
obektlar yaratish va tahrirlash uchun qо‘llaniladi. Uch о‘lchamli vektor obektlar
( 3D vektor) kelgusida raqamli xaritalar tuzishda ishlatiladi. Aftidan 3D vektorlar
PHOTOMOD StereoDraw modulida bevosita tuziladi va shuningdek boshqa keng
qо‘llaniladigan   formatlardan   vektor   obektlarni   import   qilish   imkoniyatlari   xam
mavjud   hisoblanadi.   PHOTOMOD   StereoDraw   foydalanuvchi   uchun   3D
vektorlarni   tahrirlashda   foydalanishda   bir   qator   uskunalar   majmuasiga   ega
bо‘lib,   topologik   moslik,   mavzuga   oid   qavatlarga   bо‘lish,   atributlar   va   kodli
jadvallarni yozish kabilarni amalga oshiradi. PHOTOMOD tizimi  о‘z tarkibida
3D   vektorlarni   maxsus   fayllarda   –   resurslarda   saqlaydi   va   shuningdek   boshqa
kо‘pgina tipdagi obektlarni saqlash xususiyatiga ega. 
PHOTOMOD   VectOr   -   bu   geoaxborot   tizimi   hisoblanib,   elektron   xaritalar
tuzish   va   ularni   tahrirlash,   tipga   oid   amaliy   masalalarni   yechish   va   Windows
dasturiy   muhitida   maxsus   GIS-ilovalarni   ishlab   chiqish   kabi   vazifalarni   xam
bajaradi. 
Bu  dasturiy  tizim  vektor,  rastr,  matritsa   xaritalar  tuzish   imkonini  beradi  va
shuningdek   turli   xil   maxalliy   axborotlarni   yangilash   imkoniyatiga   xam   ega
hisoblanadi. 
1.   PHOTOMOD  StereoVectOr   modulini   PHOTOMOD  Montage Desktop
modulidan yuklash tanlangan stereojuftda   belgisini   bosish  yoki  klaviaturadan
Ctrl-O  tugmachalarini birgalikda bosish orqali amalga oshiriladi.
                   
2.   Xaritani  yaratish. PHOTOMOD StereoVectOr   modulida xarita yaratish
uchun menyudan   «Karta / Sozdat (Yaratish)» komandasini tanlash yoki   belgisini
bsorish orqali amalga oshiriladi ( VectOr  formatidagi xarita  .sit kengaytmaga ega  bо‘ladi). Ochilgan muloqot darchasida quyidagi sohani tо‘ldiriladi:
«Foydalanuvchi   haritasi   bilan   fayl   nomi»   (Imya   fayla   s   polzovatelskoy
kartoy) – yangi fayl nomi xarita nomi  *.sit kengaytmasi bilan nomlanadi. 
«Klassifikator nomi»   ( Imya klassifikatora ) - klassifikator - faylning nomi
xarita uchun  .rsc  kengaytmasi bilan belgilanadi. Klassifikatorda xarita obektlarni
belgilash  uchun  shartli  belgilar, shuningdek  turli  xil  atributlar  va  obe’ktlarning
xususiyatlari haqidagi ma’lumotlar saqlanadi. Bir qator standart klassifakatorlar
turli   xil   masshtablar   uchun   PHOTOMOD   tizimida   koplekt   holatda
joylashtiriladi   va   PHOTOMOD   \   VectOr   direktoriyasida   saqlanadi.   Bundan
tashqari   PHOTOMOD VectOr   payekti yordamida xususiy klassifikatorlarni xam
yaratish imkoniyati mavjud. 
Xarita   masshtablari   ( Masshtab   karti )   -   yangi   xaritaning   taxminiy
masshtablarini ifodalaydi.
Ish   hududi   nomi   ( Nazvaniye   rayona   rabot )   -   ish   hududining   erkin   tarzda
nomlanishini amalga oshiriladi. Yaratilgan xaritani ochish uchun  «Karta  (Xarita)
/ Otkrit   (Ochish) »   komandasi tanlanadi. Bunda   . sit   kengaytmali xosil qilingan
xarita ochiladi. 
1. Stereodarchada   xaritani   tahrirlash. Xaritani   tahrirlash   parallel   tarzda
ikkita   darchada   amalga   oshiriladi:   StereoDraw   (stereorejimda   tahrirlash)   va
VectOr   (monorejimda   tahrirlash).   Hohlagan   darchadagi   tahrirlash   natijalari
boshqa   darchalarda   avtomatik   tarzda   aks   ettiriladi.   Darcha   modulning
yukalanishi bilan avtomatik tarzda ochiladi. 
PHOTOMOD   StereoDraw .   Vektor   obektlarni   yaratishda   PHOTOMOD
StereoDraw   moduli   jadvallar   kodlaridan   emas,   balki   sistemi   PHOTOMOD
VectOr   klassifikatoridan   foydalaniladi.  Shu sababli   vektor   obektni  yaratishdan
oldin   uning   tipi   «Obekt   tipini   tanlash»   ( vibor   tipa   obekta )   belgisi   orqali
tanlanadi. Bu darcha klssifikatrdan ochiladi. Yoki oddiy tarzda - vektorizatsiya
jarayoni   Insert   tugmachasini   bosish   orqali   ishga   tushiriladi,   natijada   esa
klassifikator muloqot darchasi avtomatik tarzda ochiladi.  Xulosa .
Maxsus   masalalarni,   ya’niy   kadastrdan   foydalanuvchilarning   imkon
boricha   ularning   talablarini   oldindan   hisobga   olib,   chora-tadbirlar   kо‘rish,
kadastrni   boshqaruvdagi   muammolarni   hal   qilishni   oldindan   tayyorgarlik
kо‘rish,   mablag‘   bilan   ta’minlash   masalasini   hal   etish,   kadastrning   huquqiy
meyorini   isloh   qilish,   malakali   mutaxasislarni   jalb   qilish,   siyosiy   tashkilotlar
tomonidan  yordam  bо‘lishiga  ta’minlash  kiradi  va  bundan  tashqari,   Geodezik
topografik   ishlarni   takomillashtirishda   va   qishloq   xо‘jaligi   joyni   о‘rganish   va
baholash,  topografik  kartalarni   yangilashda  masofadan  turib  zontlash  ishlarini
olib   boruchi   dronlardan   olingan   materiallarni   qayta   ishlashda   sun’iy   yо‘ldosh
geodezik   priyomniklari   yordamida   orqali   aniqlash,   qо‘llash   asosiy   va   dolzarb
kо‘rsatkichlardan   biri   bо‘lib   hizmat   qiladi.   GIS   ning   tarkibi   qatlamli
ma’lumotlar   yig‘indisidan   iborat,   deb   tushuniladi,   masalan,   boshlang‘ich
qatlam   relyef   bо‘yicha   ma’lumotlarni   о‘zida   saqlasa,   boshqa   qatlamlar
gidrografiya, yо‘llar, aholi yashash joylari, tuproqlar va boshqa ma’lumotlarni
о‘zida   tо‘playdi.   Bu   qatlamlarning   har   birida   ma’lum   mavzuli   ma’lumotlar
tо‘plashga   va   GAT   dasturiy   taminotlari   orqale   kadastrdan
foydalanuvchilarning   imkon   bir   necha   barobarga   oshirish   mumkinligini
yuqorida keltirilgan amaliy kursatma misolida kam kurish mumkin. FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI
Asosiy adabiyotlar
1.М.С.Акбаров,Д.К.Мухидинов   “Фотограммѐтрия”Ўқув   қўлланма
ТИМИ Тошк	
ѐнт 2013 йил.
2.Охунов З. “Фотограмм	
ѐтрия” Т., Чўлпон. 2007
3.Д.О.Жўра	
ѐв   ,   Н.В.Ковалёв   “Фотограмм	ѐтрия”   Уч	ѐбно	ѐ	  пособи	ѐ
ТАСИ Ташк	
ѐнт 2002г.
4.Жура	
ѐв   Д.О.,   Ковал	ѐв   Н.В.   «Фотограмм	ѐтрия»,       Уч	ѐбно	ѐ  пособи	ѐ
часть 2. Т.,ТАСИ, 2002 г. 205 с.
Qo‘shimcha adabiyotlar.
5.Мирзиёв   Ш.М.”Танқидий   таҳлил,қатъий   тартиб-интизом   ва   шахсий
жавобгарлик-хар   бир   раҳбар   фаолиятининг   кундалик   қоидаси   бўлиши
к	
ѐрак.”Ўзб	ѐкистон   Р	ѐспубликаси   Вазирлар   Маҳкамасининг   2016   йил
якунлари   ва   2017   йил   истиқболларига   бағишланган   мажлисидаги
Ўзб	
ѐкистон Р	ѐспубликаси Вазирлар Маҳкамасининг 2016 йил якунлари ва
2017   йил   истиқболларига   бағишланган   мажлиссидаги   Ўзб	
ѐкистон
Р	
ѐспубликаси   ПР	ѐзид	ѐнтининг   нутқи   //   Ҳалқ   сўзи   газ	ѐтаси.2017   йил   16
январь №11.
6.Жура	
ѐв Д.О., Ковал	ѐв Н.В. «Фотограмм	ѐтрия» часть 1. Консп	ѐкт 
л	
ѐкций ТАСИ, 2001 г.
7.Жура	
ѐв   Д.О.,   Ковал	ѐв   Н.В.   «Фотограмм	ѐтрия»,   Уч	ѐбно	ѐ  пособи	ѐ
часть-1 Т.,ТАСИ, 2002 г. 187 с.
8.Nazarov   A.S.   Fotogrammetriya.   Uchebnoye   posobiye   dlya   studentov
VUZov. Mn.: Izd.«TetraSistems», 2006. – 368 s. 
9.Instruksiya   po   fotogrammetricheskim   rabotam   pri   sozdanii
sifrovixtopograficheskix kart i planovM., SNIIGAiK. 2002.- 100 s. 
10.GOST R51833-2001. Fotogrammetriya. Termini i opredeleniya. 
11.«Photomod   6.2».   Rukovodstvo   polzovatelya   (Obrabotka   dannix
bespilotnix letatelnix apparatov)/ Rakurs.-  Moskva,2017

Fotogrammetriya

Купить
  • Похожие документы

  • Аудио қурилмаларнинг умумий характеристикалари
  • To’g’rilagichlar va yarim oʼtkazgichli diodlar asosida sinusoidal tokni to’g’rilash. Diodli ko’priklar

Подтвердить покупку

Да Нет

© Copyright 2019-2025. Created by Foreach.Soft

  • Инструкция по снятию с баланса
  • Контакты
  • Инструкция использования сайта
  • Инструкция загрузки документов
  • O'zbekcha