1. 經(jīng)緯儀成像
電子測距儀有很多種,如:手持測距儀、激光測距儀、超聲波測距儀、紅外測距儀,介紹其中的幾種;光學(xué)測距儀,英文全名“Optical Range Finder”??芍弊g為“射程測量儀”它是采用三角函數(shù)概念來測算距離的儀器。其概念雖然在18世紀就已經(jīng)提出,但無奈當時落后的光學(xué)鏡頭加工技術(shù)難以實現(xiàn)。
原理
全站儀是一種集光、機、電為一體的新型測角儀器,與光學(xué)經(jīng)緯儀比較電子經(jīng)緯儀將光學(xué)度盤換為光電掃描度盤,將人工光學(xué)測微讀數(shù)代之以自動記錄和顯示讀數(shù),使測角操作簡單化,且可避免讀數(shù)誤差的產(chǎn)生。電子經(jīng)緯儀的自動記錄、儲存、計算功能,以及數(shù)據(jù)通訊功能,進一步提高了測量作業(yè)的自動化程度。
全站儀與光學(xué)經(jīng)緯儀區(qū)別在于度盤讀數(shù)及顯示系統(tǒng),電子經(jīng)緯儀的水平度盤和豎直度盤及其讀數(shù)裝置是分別采用兩個相同的光柵度盤(或編碼盤)和讀數(shù) 傳感器 進行角度測量的。 根據(jù)測角精度可分為0。5″,1″,2″,3″,5″,10″等幾個等級。
結(jié)構(gòu)
1.同軸望遠鏡
全站儀的望遠鏡實現(xiàn)了視準軸、測距光波的發(fā)射、接收光軸同軸化。同軸化的基本原理是:在望遠物鏡與調(diào)焦透鏡間設(shè)置分光棱鏡系統(tǒng),通過該系統(tǒng)實現(xiàn)望遠鏡的多功能,即既可瞄準目標,使之成像于十字絲分劃板,進行角度測量。同時其測距部分的外光路系統(tǒng)又能使測距部分的光敏 二極管 發(fā)射的調(diào)制紅外光在經(jīng)物鏡射向反光棱鏡后,經(jīng)同一路徑反射回來,再經(jīng)分光棱鏡作用使回光被光電二極管接收;為測距需要在儀器內(nèi)部另設(shè)一內(nèi)光路系統(tǒng),通過分光棱鏡系統(tǒng)中的光導(dǎo)纖維將由光敏二極管發(fā)射的調(diào)制紅外光傳也送給光電二極管接收 ,進行而由內(nèi)、外光路調(diào)制光的相位差間接計算光的傳播時間,計算實測距離。
同軸性使得望遠鏡一次瞄準即可實現(xiàn)同時測定水平角、垂直角和斜距等全部基本測量要素的測定功能。加之全站儀強大、便捷的數(shù)據(jù)處理功能,使全站儀使用極其方便。
2.雙軸自動補償
在儀器的檢驗校正中已介紹了雙軸自動補償原理,作業(yè)時若全站儀縱軸傾斜,會引起角度觀測的誤差,盤左、盤右觀測值取中不能使之抵消。而全站儀特有的雙軸(或單軸)傾斜自動補償系統(tǒng),可對縱軸的傾斜進行監(jiān)測,并在度盤讀數(shù)中對因縱軸傾斜造成的測角誤差自動加以改正(某些全站儀縱軸最大傾斜可允許至±6′)。,也可通過將由豎軸傾斜引起的角度誤差,由微處理器自動按豎軸傾斜改正計算式計算,并加入度盤讀數(shù)中加以改正,使度盤顯示讀數(shù)為正確值,即所謂縱軸傾斜自動補償。
3.鍵盤
鍵盤是全站儀在測量時輸入操作指令或數(shù)據(jù)的硬件,全站型儀器的鍵盤和顯示屏均為雙面式,便于正、倒鏡作業(yè)時操作。
4.存儲器
全站儀存儲器的作用是將實時采集的測量數(shù)據(jù)存儲起來,再根據(jù)需要傳送到其它設(shè)備如計算機等中,供進一步的處理或利用,全站儀的存儲器有內(nèi)存儲器和存儲卡兩種。
全站儀內(nèi)存儲器相當于計算機的內(nèi)存(RAM),存儲卡是一種外存儲媒體,又稱PC卡,作用相當于計算機的磁盤。
5.通訊接口
全站儀可以通過BS—232C通訊接口和通訊 電纜 將內(nèi)存中存儲的數(shù)據(jù)輸入計算機,或?qū)⒂嬎銠C中的數(shù)據(jù)和信息經(jīng)通訊電纜傳輸給全站儀,實現(xiàn)雙向信息傳輸。
現(xiàn)在知道了電子測距儀原理是這樣來的,它那么厲害,那我們就要反省了,有車的童孩們,要知道馬路上是有電子測距儀的呢,要時刻留意自己開車是否違反交通規(guī)則哦!電子測距儀我們也叫它為電子眼哦!在公路上你的一舉一動都是被檢測到的,別老是抱著僥幸的心態(tài)了。為了你的人生安全,別一不小心拿牛肉干了!
2. 經(jīng)緯儀成像如何反過來
看經(jīng)緯儀外觀,有個圓形的度盤(只在一側(cè)有,另一側(cè)沒有),讀角度用的,當你用望遠鏡觀測時,度盤在你左手邊是就是盤左,右手邊時就是盤右。
關(guān)于盤左盤右的定義:
盤左是指觀測者對著望遠鏡的目鏡時,豎盤位于望遠鏡的左邊,又稱為正鏡。盤右是指觀測者對著望遠鏡的目鏡時,豎盤位于望遠鏡的右邊,又稱為倒鏡
經(jīng)緯儀:經(jīng)緯儀,測量水平角和豎直角的儀器;是根據(jù)測角原理設(shè)計的。目前最常用的是光學(xué)經(jīng)緯儀。
3. 經(jīng)緯儀成像原理圖
經(jīng)緯儀是望遠鏡的機械部分,使望遠鏡能指向不同方向。
經(jīng)緯儀具有兩條互相垂直的轉(zhuǎn)軸,以調(diào)校望遠鏡的方位角及水平高度。此類架臺結(jié)構(gòu)簡單,成本較低,主要配合地面望遠鏡(大地測量、觀鳥等用途)使用,若用來觀察天體,由于天體的日周運動方向通常不與地平線垂直或平行。
因此需要同時轉(zhuǎn)動兩軸并隨時間變換轉(zhuǎn)速才能追蹤天體,不過視場中其它天體會相對于目標天體旋轉(zhuǎn),除非加上抵消視場旋轉(zhuǎn)的機構(gòu),否則不適合用于長時間曝光的天文攝影。
4. 經(jīng)緯儀成像是倒像嗎
橫軸當然要垂直與豎軸,這樣放出來的線才能豎直。如果要檢測的話,應(yīng)該采用正倒鏡的方法檢測,既是用正鏡(盤左)觀看一個垂直的物體。
望遠鏡從高處瞄準一個點轉(zhuǎn)到低點。記下這個點的位置,然后轉(zhuǎn)動儀器用另一側(cè)觀看同一高點,轉(zhuǎn)動望遠鏡到地點,記下這個點的位置,與前一低點的位置的距離就是橫軸與豎軸的誤差。誤差越小越好。如果是同一低點說明橫軸與豎軸的誤差是0秒。
5. 經(jīng)緯儀成像為什么是反的
經(jīng)緯儀有指標差,測量豎直角應(yīng)正倒鏡觀測,計算出指標差值后分配到觀測角里。
6. 經(jīng)緯儀成像不清晰原因
1、儀器的用途和特點 本儀器的測角精度:水平方向一測回的方向誤差不大于±6";
1、望遠鏡采用內(nèi)調(diào)焦系統(tǒng)(J6E 為正像內(nèi)調(diào)焦系統(tǒng)),主物鏡為三片分離型結(jié)構(gòu)。分劃板設(shè)有雙絲和單絲,便于照準不同目標,水平和垂直分劃絲上均有供測距用的視距絲。望遠鏡孔徑大,鑒別率高,成像清晰,用于觀測遠近目標均適宜。
2、度盤讀數(shù)采用光學(xué)帶尺讀數(shù)系統(tǒng),在同一視場內(nèi)可同時直接讀取水平角和天頂距,并公用一個照明系統(tǒng),使用方便,讀數(shù)快速、精確。
3、對點器系一小型望遠鏡,用于對地面點進行觀測,其物鏡可隨照準部轉(zhuǎn)動;易于發(fā)現(xiàn)和消除對點誤差,儀器還附有測錘,便于在不同條件下的對點工作。
4、豎軸采用強制定心球面導(dǎo)軌滾珠支承的半運動式軸系定向及置中精度高,對溫度不敏感,不易卡死。由于強制定心和大型球面滾珠支承的摩擦力距較大,運轉(zhuǎn)時有輕微“沙 沙”聲,但絕不影響使用。
5、基座內(nèi)設(shè)有防偏扭簧片,通過此簧片將基座上、下體作半剛性聯(lián)接,可防止扭轉(zhuǎn),消除偏扭誤差。
6、按用戶要求可提供管狀定心磁針。
7、儀器出廠前均經(jīng)環(huán)境模擬試驗和防霉、防霧處理,經(jīng)久耐用。儀器可在-25°C ~+40°C環(huán) 境溫度下工作
7. 經(jīng)緯儀成像不清晰
首先有光學(xué)經(jīng)緯儀;電子經(jīng)緯儀;激光經(jīng)緯儀;其次各經(jīng)緯儀有各自的適用范圍,題目比較大。舉例:DJ6型光學(xué)經(jīng)緯儀,精度是6",適用于各種比例尺的地形圖測繪和土木工程施工放樣.操作簡單,經(jīng)濟實惠。就是讀數(shù)有點費眼睛激光經(jīng)緯儀,精度是2",用于準直測量,常用的是J2-JDB型,它除了有激光經(jīng)緯儀的功用外,還可以應(yīng)用于建筑的軸線投測,隧道測量,大型管線的鋪設(shè),橋梁工程,大型船舶制造等等。
電子經(jīng)緯儀一個測繪方向的誤差是+(-)2",常用的是ET-O2型,可以與光電測距儀和電子手簿連接,組成全站儀。
光學(xué)經(jīng)緯儀按精度不同,可分為DJ07、DJ1、DJ2、DJ6和DJ15等型號,其中“DJ”表示大地測量經(jīng)緯儀,下標數(shù)字2、6等表示儀器的精度等級,即“一測回水平方向的中誤差,單位為秒”。經(jīng)緯儀雖然種類多,但測角原理相同,其基本結(jié)構(gòu)也大致相同,從目前看,Dj6型光學(xué)經(jīng)緯儀在工程測量中最常用,其次是DJ2型光學(xué)經(jīng)緯儀和電子經(jīng)緯儀。
經(jīng)緯儀型號
經(jīng)緯儀的型號是指測角精度、規(guī)格是指代碼:比如有DJ07,DJ1,DJ2,.D16等幾種不同精度的儀器."D',和“J"分別代表“大地測量.和.經(jīng)緯儀”漢語拼音的第一個字母,"07*,"1",`2*,"6"是表示該類儀器一測回方向觀測中誤差的秒數(shù).通常,在書寫時省略字母"D".J07,J1和12型經(jīng)緯儀屬于精密經(jīng)緯儀,Js型經(jīng)緯儀屬于普通經(jīng)緯儀.在建筑工程中.常用12和Js型光學(xué)經(jīng)緯儀.DJ——經(jīng)緯儀型號代碼,主要有DJ05、DJl、DJ2等型號。
經(jīng)緯儀用途和工作原理
經(jīng)緯儀是測量工作中的主要測角儀器。由望遠鏡、水平度盤、豎直度盤、水準器、基座等組成。測量時,將經(jīng)緯儀安置在三腳架上,用垂球或光學(xué)對點器將儀器中心對準地面測站點上,用水準器將儀器定平,用望遠鏡瞄準測量目標,用水平度盤和豎直度盤測定水平角和豎直角。按精度分為精密經(jīng)緯儀和普通經(jīng)緯儀;按讀數(shù)設(shè)備可分為光學(xué)經(jīng)緯儀和游標經(jīng)緯儀;按軸系構(gòu)造分為復(fù)測經(jīng)緯儀和方向經(jīng)緯儀。此外,有可自動按編碼穿孔記錄度盤讀數(shù)的編碼度盤經(jīng)緯儀;可連續(xù)自動瞄準空中目標的自動跟蹤經(jīng)緯儀;利用陀螺定向原理迅速獨立測定地面點方位的陀螺經(jīng)緯儀和激光經(jīng)緯儀;具有經(jīng)緯儀、子午儀和天頂儀三種作用的供天文觀測的全能經(jīng)緯儀;將攝影機與經(jīng)緯儀結(jié)合一起供地面攝影測量用的攝影經(jīng)緯儀等。
測量水平角和豎直角的儀器。是由英國機械師西森(Sisson)約于1730年首先研制的,后經(jīng)改進成型,正式用于英國大地測量中。1904年,德國開始生產(chǎn)玻璃度盤經(jīng)緯儀。隨著電子技術(shù)的發(fā)展,60年代出現(xiàn)了電子經(jīng)緯儀。在此基礎(chǔ)上,70年代制成電子速測儀。
經(jīng)緯儀是望遠鏡的機械部分,使望遠鏡能指向不同方向。經(jīng)緯儀具有兩條互相垂直的轉(zhuǎn)軸,以調(diào)校望遠鏡的方位角及水平高度。此類架臺結(jié)構(gòu)簡單,成本較低,主要配合地面望遠鏡(大地測量、觀鳥等用途)使用,若用來觀察天體,由于天體的日周運動方向通常不與地平線垂直或平行,因此需要同時轉(zhuǎn)動兩軸并隨時間變換轉(zhuǎn)速才能追蹤天體,不過視場中其它天體會相對于目標天體旋轉(zhuǎn),除非加上抵消視場旋轉(zhuǎn)的機構(gòu),否則不適合用于長時間曝光的天文攝影。
8. 經(jīng)緯儀成像原理
經(jīng)緯儀是一種根據(jù)測角原理設(shè)計的測量水平角和豎直角的測量儀器,分為光學(xué)經(jīng)緯儀和電子經(jīng)緯儀兩種,最常用的是電子經(jīng)緯儀。 經(jīng)緯儀是望遠鏡的機械部分,使望遠鏡能指向不同方向。經(jīng)緯儀具有兩條互相垂直的轉(zhuǎn)軸,以調(diào)校望遠鏡的方位角及水平高度。經(jīng)緯儀是一種測角儀器,它配備望遠鏡、水平度盤和讀數(shù)的指標、豎直度盤和讀數(shù)的指標。
測量時,將經(jīng)緯儀安置在三腳架上,用垂球或光學(xué)對點器將儀器中心對準地面測站點上,用水準器將儀器定平,用望遠鏡瞄準測量目標,用水平度盤和豎直度盤測定水平角和豎直角。按精度分為精密經(jīng)緯儀和普通經(jīng)緯儀;按讀數(shù)設(shè)備可分為光學(xué)經(jīng)緯儀和游標經(jīng)緯儀;按軸系構(gòu)造分為復(fù)測經(jīng)緯儀和方向經(jīng)緯儀。此外,有可自動按編碼穿孔記錄度盤讀數(shù)的編碼度盤經(jīng)緯儀;可連續(xù)自動瞄準空中目標的自動跟蹤經(jīng)緯儀;利用陀螺定向原理迅速獨立測定地面點方位的陀螺經(jīng)緯儀和激光經(jīng)緯儀;具有經(jīng)緯儀、子午儀和天頂儀三種作用的供天文觀測的全能經(jīng)緯儀;將攝影機與經(jīng)緯儀結(jié)合一起供地面攝影測量用的攝影經(jīng)緯儀等。
此類架臺結(jié)構(gòu)簡單,成本較低,主要配合地面望遠鏡(大地測量、觀鳥等用途)使用,若用來觀察天體,由于天體的日周運動方向通常不與地平線垂直或平行,因此需要同時轉(zhuǎn)動兩軸并隨時間變換轉(zhuǎn)速才能追蹤天體,不過視場中其它天體會相對于目標天體旋轉(zhuǎn),除非加上抵消視場旋轉(zhuǎn)的機構(gòu),否則不適合用于長時間曝光的天文攝影。
應(yīng)用舉列(已知A、B兩點的坐標,求取C點坐標):
是在已知坐標的A、B兩點中一點架設(shè)儀器(以儀器架設(shè)在A點為例),完成安置對中的基礎(chǔ)操作以后對準另一個已知點(B點),然后根據(jù)自己的需要配置一個讀數(shù)1并記錄,然后照準C點(未知點)再次讀取讀數(shù)2。讀數(shù)2與讀數(shù)1的差值既為角BAC的角度值,再精確量取AC、BC的距離,就可以用數(shù)學(xué)方法計算出C點的精確坐標。