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測繪儀器的變革與發(fā)展(已修改)

2025-05-27 05:11 本頁面
 

【正文】 測繪儀器的變革與發(fā)展 *測距工具與儀器的變革 ? 古代的測距工具 – 中國《史記.夏本紀》中已有大禹使用“ 準 、繩 、 規(guī) 、 矩 ”測定遠近和高低的記載 – 公元前 3世紀,亞歷山大學者埃拉托色尼利用駱駝商隊的行程估算距離 – 古代的測距工具主要有 測繩 、 步弓、測步器、測鏈 、 竹尺、木桿尺 等 – 公元 400年,中國戰(zhàn)國時發(fā)明 記里鼓車 ,用以測量距離 ? 傳統(tǒng)的帶(線)狀測距工具 – 公元 17世紀,歐洲一些國家采用 4m的 木桿尺 或 金屬桿尺 ,在弧度測量中,進行距離丈量 – 公元 1880年,瑞典的耶德林采用 懸掛的線狀金屬尺 代替木桿尺進行較精密的距離測量 – 公元 1903年,出現 因瓦基線尺 ,用于精密距離測量,精度可達 1/1 000 000 – 目前,在中等精度距離測量中,采用 測量專用的鋼卷尺 作為量尺,精度可達 1/1 000~1/2 000;在低精度距離測量中,采用 測繩 、 皮卷尺 和 普通鋼卷尺 作為量尺 – 量取儀器高和目標點高的量尺通常是 小鋼卷尺 ;目前,已出現專用的 量高桿 或 短程激光測距裝置 ,用于精密量高 ? 視距測量儀器 – 公元 1680年,意大利的制成附有 視距絲 的望遠鏡,后來將其安裝在光學測量儀器上,光學測量儀器具有測距功能,用于進行普通視距測量,其精度可達 1/200~1/300 – 在電磁波測距儀出現以前,為提高視距測量精度,出現了原理不同、形式各異的 精密測距儀 ? 斜絲視距儀 – 用“重合后測微”代替“直接讀數”,以提高讀取尺間隔的精度 – 將視距尺由通常的豎直安置改為水平安置 – 測距精度可達 1/4 000 – 斜絲視距儀原理圖 ? 普通雙像視距儀 – 在物鏡前安置光楔,使視距尺在望遠鏡視場構成雙像,以此雙像錯動的距離作為尺間隔,再加上測微裝置以提高讀取尺間隔的精度 – 將視距尺由通常的豎直安置改為水平安置 – 測距精度可達 1/3 000;最大測程可達 174m ? 對數雙像視距儀 – 將普通雙像視距儀的視距尺用對數視距尺代替 – 對數視距尺是將視距尺分劃由通常按尺間隔的均勻刻繪改為按分劃值的對數差為常數進行刻繪,以克服均勻尺間隔在望遠鏡中的的成像會因距離增加而變小的缺點,從而提高讀取視距尺的精度 – 測距精度可達 1/2 000~1/3 000;最大測程可達 600m 普通雙像視距儀原理圖 對數雙像視距儀原理圖 kkLtLLLtLbLLbiibiiiibiii????????????????101)101(10lglglg111?? 貝林青型視距儀 – 屬于定基線視距儀,即按照視差法測距原理設計而成。通過高精度測取視差角,以達到較精確地測定接近1km的距離 – 視距尺為基線橫尺,長度為 1m或 2m – 測距的主要部件是安置在望遠鏡物鏡前的兩塊同半徑透鏡。當該兩塊透鏡位于中央而合成一個整透鏡時,望遠鏡只有一個視準軸;當用測微螺旋使兩半塊透鏡錯開時,視準軸也被分成兩個。當兩視準軸分別照準基線橫尺兩端的標志時,其夾角即為與基線橫尺長相應的視差角。該視差角的角值可用兩半個透鏡的移動量來度量,而在測微顯微鏡中讀取。然后利用視差角值和基線長度,根據定基線視距測量公式即可計算出測站點距立尺點的距離 – 測距精度可達 1/3 000~1/4 000;最大測程可達 1 000m 貝林青型視距儀原理圖 klKnKnklSnkc t gc t glS??????????????????? ???????其中:,– 在無標尺電磁波測距儀出現以前,為滿足不要配合目標而進行光學測距的需要,出現了原理不同、形式各異的 無標尺測距儀 ? 定基線無標尺測距儀 – 按照定
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