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正文內(nèi)容

測繪儀器的變革與發(fā)展-wenkub

2023-05-22 05:11:22 本頁面
 

【正文】 隨望遠鏡縱轉(zhuǎn)而相對旋轉(zhuǎn),從而使從雙像讀取的傾斜尺間隔變?yōu)樗匠唛g隔,以達到直接讀取水平距離的目的 – 測距精度可達 1/3 000 雙像自動歸算速測儀原理圖 ???c o sc o s2c o s????????bcabsodbcabods? 哈默視距儀 ? 按照變角變基線視距測量原理設(shè)計制造而成,屬于圖解速測儀,可以配合普通水準尺直接讀取水平距離和高差 ? 它是將視距絲刻畫在豎直度盤上,其間隔按尺間隔隨高度角而變化的規(guī)律刻畫成水平距離曲線和高差曲線。來自目標點的光線,一部分經(jīng)過固定五角棱鏡進入望遠鏡,一部分經(jīng)過可移動棱鏡組而進入望遠鏡,從而在望遠鏡中呈現(xiàn)目標點的兩個相互倒立的影象。當旋轉(zhuǎn)平面反光鏡使兩個影象完全吻合時,旋轉(zhuǎn)角值恰等于基線對應(yīng)的視差角的一半。然后利用視差角值和基線長度,根據(jù)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(xiàn)以前,為滿足不要配合目標而進行光學(xué)測距的需要,出現(xiàn)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 – 按照定基線視距測量(即視差法測距)原理設(shè)計而成 – 測距裝置主要由被安裝在固定基線兩端的兩個特殊平面反光鏡組成。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。其中一個平面反光鏡是一半透明、一半反光且被固定安置成與基線形成 45176。因此,基線對應(yīng)的視差角可用平面反光鏡的旋轉(zhuǎn)角來度量。當沿基線移動棱鏡組使兩個影象完全吻合時,其移動量即為基線長。當望遠鏡縱轉(zhuǎn)時,呈現(xiàn)在望遠鏡視場內(nèi)的水平距離曲線和高差曲線將與高度角相對應(yīng),以達到 直接讀取水平距離和高差的目的 ? 它的測距精度和高差精度都很低,僅能滿足碎部測圖的要求 哈默視距儀原理圖 lKhlKsKpfbffkKpfbffklkhlkshshs???????????????????????????????2s i n2)(s i nc o s)(c o s2s i nc o s22122122212212? 電磁波測距儀 – 光電測距儀 ? 光電測距儀的載波和類型 – 以光波為載波 – 因光源和電子部件的改進它又發(fā)展成為激光測距儀和紅外測距儀。它的優(yōu)點是體積小,發(fā)光效率高。由于采用微波作為載波,使得對幾何通視條件和大氣透明度要求很低。魯默爾將測微器和顯微鏡安置在經(jīng)緯儀上,大大提高了讀數(shù)精度 ? 公元 1858年,意大利工程師波爾勒發(fā)明內(nèi)對光望遠鏡,但未能馬上被推廣應(yīng)用。正像望遠鏡、豎盤指標自動歸零裝置已在中低等精度經(jīng)緯儀上使用;在J6級經(jīng)緯儀中,帶尺讀數(shù)已逐步取代測微器讀數(shù);J2級經(jīng)緯儀則將傳統(tǒng)的符合讀數(shù)與測微讀數(shù)相結(jié)合,改進為部分數(shù)字化讀數(shù);快慢調(diào)焦機構(gòu)、精粗配置度盤機構(gòu)、以及雙色視場等,均使操作更加方便 – 電子經(jīng)緯儀 ? 公元 60年代開始出現(xiàn)電子經(jīng)緯儀 ? 開始出現(xiàn)的電子經(jīng)緯儀是采用編碼度盤和機械測微制成的。 2″~ 5″,測距精度為177。 *空間測量系統(tǒng) ? 衛(wèi)星測量系統(tǒng) – 人衛(wèi)激光測距儀 ? 公元 1957年,人造地球衛(wèi)星上天,從此開始了衛(wèi)星大地測量
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