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1、第四章 距离测量与全站仪测量学1 同济大学版测量学教材 第4章距离测量4-1 距离测量概述测距技术的发展:从从直接用各种尺子量距 光学间接光学间接测距 电磁波电磁波 物理测距物理测距 测距工具:直接量距直接量距 木尺、织物卷尺、钢卷尺、因瓦钢线尺木尺、织物卷尺、钢卷尺、因瓦钢线尺 光学测距光学测距 用光学仪器的视距测量、基线尺视距测用光学仪器的视距测量、基线尺视距测 量、光干涉测距量、光干涉测距 电磁波测距电磁波测距 用物理测距仪器的微波测距、红外光用物理测距仪器的微波测距、红外光 测距、激光测距测距、激光测距 2 同济大学版测量学教材 第4章距离测量4-2 卷尺量距一.钢卷尺和丈量工具卷于尺
2、盒内卷于尺盒内或尺架上的或尺架上的钢卷尺钢卷尺尺头及尺上尺头及尺上分划分划尺长尺长20m20m、30m30m、50m50m3 同济大学版测量学教材 第4章距离测量广泛用于地形测量和工程测量的各种钢卷尺50m50m长钢尺长钢尺20m钢尺5m小钢尺小钢尺经典的测量工具目前仍有广泛用途经典的测量工具目前仍有广泛用途4 同济大学版测量学教材 第4章距离测量二.直线定线目测定线:AB两点之间由于距离过长,需要在AB直线上用标杆目测定出1、2两点。5 同济大学版测量学教材 第4章距离测量用经纬仪定线长距离的直线精密定线得借助于经纬仪望远镜十字丝的瞄准代替目视瞄准。用经纬仪延长直线,如需要将用经纬仪延长直线
3、,如需要将ABAB直线延长至直线延长至CC。BB点置经点置经纬仪,盘左后视瞄准纬仪,盘左后视瞄准AA点,制动照准部,倒镜前视得点,制动照准部,倒镜前视得CC 点;盘右后视瞄准点;盘右后视瞄准AA点,制动照准部,倒镜前视得点,制动照准部,倒镜前视得CC点。点。取取CCCC的中点的中点CC,则,则A-B-CA-B-C精确地位于一直线上。精确地位于一直线上。6 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(一一)平坦地面的丈量方法 例如从A量至B,由后尺手定向,先量整尺段,最后量余长。二.距离丈量AB的平距:DAB=n 尺段长+余长7 同济大学版测量学教材 第4章距离测量 沿倾斜地面AB量得的为斜距 S,设
4、两点间高差为h,则用下式将其归算为平距 D:(二)倾斜地面丈量方法一般量距相对精度:往测距离返测距离往测距离返测距离 距离概值距离概值 13000SDhAB8 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(四)钢尺长度检定尺长方程式:钢尺两端分划之间的标准长度称为实际长度,末端分划的注记长度称为名义长度。丈量时的地面温度对尺长也有影响。经过钢尺长度检定,得到尺长方程式,用以计算量得的实际长度。9 同济大学版测量学教材 第4章距离测量五.钢尺量距的长度改正用钢尺沿倾斜地面量得的名义长度 D:长度改正:改正后长度:10 同济大学版测量学教材 第4章距离测量钢尺量距长度改正的计算数例D=234.943m,t
5、=32.4,h=2.54m尺长方程式尺长方程式:观测数据观测数据:长度改正值长度改正值:改正后长度改正后长度:11 同济大学版测量学教材 第4章距离测量视距测量是利用测量望远镜中十字丝视距测量是利用测量望远镜中十字丝平面的视距丝及视距尺,按光学原理,平面的视距丝及视距尺,按光学原理,间接测定距离的方法。间接测定距离的方法。水平视线,上丝在视距尺上读数水平视线,上丝在视距尺上读数aa,下丝读数下丝读数bb,则水平距离,则水平距离DD:4-3 视距测量视距测量曾广泛视距测量曾广泛用于地形测量等用于地形测量等,目前已被测距仪目前已被测距仪代替,但仍用于代替,但仍用于水准测量中的前水准测量中的前后视距
6、离测定。后视距离测定。(n为视距间隔)为视距间隔)12 同济大学版测量学教材 第4章距离测量4-4 电磁波测距两点间两点间,测定电磁波往返传递的速度测定电磁波往返传递的速度CC和时间和时间tt,计算距离计算距离:一.电磁波测距的基本工作原理测距仪按不同的测距仪按不同的电磁波作为载波,电磁波作为载波,分为:分为:微波测距仪微波测距仪 红外光测距仪红外光测距仪 激光测距仪激光测距仪ABAB测程,测程,AA点安置测距仪,点安置测距仪,BB点安置反射器。点安置反射器。后二者又称后二者又称光电测距仪光电测距仪13 同济大学版测量学教材 第4章距离测量关于光速光波在真空中的传播速度光波在真空中的传播速度C
7、C00是一个重要的物理量,近代是一个重要的物理量,近代科学实验已精确测定:科学实验已精确测定:CC00=(2997924582997924581.21.2)mm/ss。光波在大气中的传播速度光波在大气中的传播速度CC为:为:n为大气折射率,为光波波长,t、p为大气温度及气压。关于测定光波往返传播时间光速近于光速近于300000300000 kmkm/sec,sec,地面两点间传播时间极短地面两点间传播时间极短,直接直接测定时间几乎不可能。因此必须将光波用高频电振荡调测定时间几乎不可能。因此必须将光波用高频电振荡调制,用制,用脉冲法脉冲法或或相位法相位法间接测定两点间光波传播时间。间接测定两点间
8、光波传播时间。14 同济大学版测量学教材 第4章距离测量关于测距时的大气温度和气压大气的温度和气压影响其对光波的折射率,从而影响大气的温度和气压影响其对光波的折射率,从而影响光速和光电测距的计算光速和光电测距的计算,其影响与距离的长度成正比。其影响与距离的长度成正比。因此,长距离的因此,长距离的精密测距必须用精密测距必须用空盒气压计与通空盒气压计与通风温度计,测定风温度计,测定观测当时的气温观测当时的气温和气压,加以改和气压,加以改正。一般情况下正。一般情况下只需温度改正。只需温度改正。通风温度计通风温度计空盒气压计空盒气压计15 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(一)脉冲式测距将发射光波
9、的光强调制成高频光脉冲,再由时标振荡器将发射光波的光强调制成高频光脉冲,再由时标振荡器产生产生时标脉冲产生产生时标脉冲(周期周期TT00),二者都经过电子门;发射,二者都经过电子门;发射脉冲光打开电子门,反射回来的脉冲光关闭电子门;在脉冲光打开电子门,反射回来的脉冲光关闭电子门;在开关门之间,时标脉冲计数器计数为开关门之间,时标脉冲计数器计数为mm;则;则 mTmT00 为脉冲为脉冲光往返传播光往返传播时间时间 tt,据据此可根据光此可根据光速计算距离:速计算距离:16 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(二)相位式测距用高频电振荡用高频电振荡(周期周期TT)将发射光进行振幅调制将发射光进行
10、振幅调制,使光强随使光强随电振荡而产生周期性的明暗电振荡而产生周期性的明暗(相位相位)变化;调制光在测程变化;调制光在测程上往返传播,同一瞬间仪器的发射光与接收光产生相位上往返传播,同一瞬间仪器的发射光与接收光产生相位差差,据此可算出光波往返传播时间,据此可算出光波往返传播时间tt。17 同济大学版测量学教材 第4章距离测量设光速为设光速为CC,调制振荡频率为调制振荡频率为ff,振荡周期振荡周期TT=11/ff,则调制光则调制光的波长为:的波长为:调制光在测程的往返传播时间调制光在测程的往返传播时间tt内,变化内,变化NN个整周个整周(NT)(NT)和和一个另数一个另数TT,即,即代入电磁波代
11、入电磁波测距基本公测距基本公式,得到:式,得到:18 同济大学版测量学教材 第4章距离测量调制频率与光尺长度由此可见由此可见,相位式光电测距和钢尺量距有一点相似之处:相位式光电测距和钢尺量距有一点相似之处:相当于用一支长度为相当于用一支长度为22(半波长半波长)的的“光波尺光波尺”来量距来量距,NN为为“整尺段数整尺段数”,(,(/22)()(/22)为为“余长余长”。光源的波长光源的波长gg 在标准气象状态在标准气象状态(tt=1515CC,p=p=10131013 mPamPa)计算而得,因此计算而得,因此,调制光的调制光的“光尺长度光尺长度”,可由调制频率,可由调制频率确定确定:调制频率
12、调制频率(概值概值)与光尺长度与光尺长度(半波长半波长)相位式测距基本公式:相位式测距基本公式:19 同济大学版测量学教材 第4章距离测量二.光电测距仪及反射器开始时开始时,光电测距仪光电测距仪为一架单独的测量仪器;仪器小型化为一架单独的测量仪器;仪器小型化后后,可架设于经纬仪上方、成为测角和测距的联合体。可架设于经纬仪上方、成为测角和测距的联合体。目前,将测距仪中的目前,将测距仪中的光电发射和接收系统光电发射和接收系统以及脉冲计、相位计以及脉冲计、相位计等微电子元件和经纬等微电子元件和经纬仪的瞄准望远镜组装仪的瞄准望远镜组装在一起,而成为同时在一起,而成为同时可以测距和测角的可以测距和测角的
13、电电子全站仪子全站仪,一般不再,一般不再使用单独的测距仪。使用单独的测距仪。(一)光电测距仪20 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(二)反射器反射器为测距仪的配套部件。反射器反射器为测距仪的配套部件。反射器分为全反射棱镜和反射片两种,前者分为全反射棱镜和反射片两种,前者经常用于控制测量中长距离的精密测经常用于控制测量中长距离的精密测距;后者用于近距离的测距,例如地距;后者用于近距离的测距,例如地形测量和工程测量。形测量和工程测量。全反射棱镜(简称反射棱镜或反光镜)全反射棱镜(简称反射棱镜或反光镜)是用光学玻璃磨制成的四面体,如同是用光学玻璃磨制成的四面体,如同正立方体上切下的一个角锥体,正
14、立方体上切下的一个角锥体,能使入射光从原光路返回发射源。能使入射光从原光路返回发射源。入射光反射光21 同济大学版测量学教材 第4章距离测量各种形式的反射器适用于长距离的三块适用于长距离的三块棱镜的组合棱镜的组合(三棱镜三棱镜)适用于中适用于中,短距短距离的小型棱镜离的小型棱镜,可手持或安装可手持或安装于标杆头上。于标杆头上。适用于近距适用于近距离细部测量离细部测量的反射片的反射片22 同济大学版测量学教材 第4章距离测量三.光电测距的长度改正(一)测距仪的乘常数和加常数改正(二)气象改正乘常数改正数:乘常数改正数:加常数改正数:加常数改正数:测距仪通过标准长度的检定,得到仪器的乘常数测距仪通
15、过标准长度的检定,得到仪器的乘常数RR 和和 加常数加常数CC。乘常数改正与距离长度成正比,加常数与。乘常数改正与距离长度成正比,加常数与 长度无关。长度无关。影响光速的大气折射率影响光速的大气折射率nn是气温是气温tt、气压、气压pp的函数。气象的函数。气象改正数与距离长度成正比:改正数与距离长度成正比:某测距仪的某测距仪的气象改正系数气象改正系数改正后长度:改正后长度:23 同济大学版测量学教材 第4章距离测量四.光电测距的精度分析(一)光电测距的误差来源1.1.调制频率误差调制频率误差2.2.气象参数测定误差气象参数测定误差根据根据得到:得到:调制频率的相对误差使距离测量产生相同的相对误
16、差调制频率的相对误差使距离测量产生相同的相对误差根据根据得到:得到:如果气温测定误差为如果气温测定误差为11ooC,C,或气压测定误差为或气压测定误差为4mPa,4mPa,使距离测量产生相对误差为使距离测量产生相对误差为1101106624 同济大学版测量学教材 第4章距离测量4.4.反射器常数误差反射器常数误差5.5.仪器和目标的对中误差仪器和目标的对中误差3.3.脉冲测定与相位测定的误差脉冲测定与相位测定的误差 相位式测距仪的相位测定误差相位式测距仪的相位测定误差,或脉冲式测距仪的脉或脉冲式测距仪的脉冲测定误差影响距离测量的尾数,故与距离长短无关。冲测定误差影响距离测量的尾数,故与距离长短
17、无关。误差的大小决定于仪器的精度和测距时的自然环境误差的大小决定于仪器的精度和测距时的自然环境,例例如天气的阴晴、大气的透明度、杂散光的干扰等。如天气的阴晴、大气的透明度、杂散光的干扰等。反射器应与测距仪配套,加常数各不相同,且在测距反射器应与测距仪配套,加常数各不相同,且在测距仪中可预置加常数自动改正。如果不配套、设置有误或仪中可预置加常数自动改正。如果不配套、设置有误或瞄准目标不准确,即会产生这种误差。瞄准目标不准确,即会产生这种误差。测距仪测定仪器中心至目标标志中心的距离,如果仪器测距仪测定仪器中心至目标标志中心的距离,如果仪器或标志对中不正确,会影响距离测量的精度。或标志对中不正确,会
18、影响距离测量的精度。25 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(二)光电测距的精度指标 光电测距仪的 光电测距仪的“标称精度 标称精度”是指测距仪本身引起的测距误 是指测距仪本身引起的测距误差。仪器的测相误差、棱镜常数误差与测距的长短无关,称 差。仪器的测相误差、棱镜常数误差与测距的长短无关,称为 为“常误差 常误差”(或称固定误差),用(或称固定误差),用“a a”表示;而仪器的频 表示;而仪器的频率误差和正常大气状态下的气象因素误差则与测距的长度 率误差和正常大气状态下的气象因素误差则与测距的长度D D成正比,称为 成正比,称为“比例误差 比例误差”,其比例系数用,其比例系数用“b b”表
19、示。因此,表示。因此,测距仪的标称精度一般用下式表示:测距仪的标称精度一般用下式表示:在仪器说明书中,比例系数 在仪器说明书中,比例系数b b一般以百万分率 一般以百万分率(ppm ppm)表示。表示。例如 例如a=a=5 5mm mm,b=b=5 5mm/km mm/km,距离,距离D D的单位为千米 的单位为千米(km)km)。例如各。例如各种测距仪和全站仪的测距标称精度有:种测距仪和全站仪的测距标称精度有:(5+510(5+510 6 6 D D)mm mm(3+210(3+210 6 6 D D)mm mm(2+210(2+210 6 6 D D)mm mm(1+110(1+110 6
20、 6 D D)mm mma a、b b的数值越小,则测距仪的精度级别越高。的数值越小,则测距仪的精度级别越高。26 同济大学版测量学教材 第4章距离测量一.近距离的平距和高差计算BB点的高程为:点的高程为:测得测得ABAB的倾斜距离的倾斜距离SS,AA点高程点高程HHAA,在测站,在测站AA观测直角观测直角,则两点间点水平距离,则两点间点水平距离DD和高差为:和高差为:4-5 光电测距的归算27 同济大学版测量学教材 第4章距离测量二.远距离测量的高程归算距离测量是在测区的地面上进行的,测站与目标离大距离测量是在测区的地面上进行的,测站与目标离大地水准面都有一定的高度。测站地水准面都有一定的高
21、度。测站AA和目标和目标BB的平均高的平均高程是测距时视线的平均高程程是测距时视线的平均高程HHmm,因此测得的水平距离因此测得的水平距离是视线平均高程面上的距离是视线平均高程面上的距离DD,需要将需要将DD归算至大地归算至大地水准面上,其长度为水准面上,其长度为DD00,则,则平距高程归算改正值平距高程归算改正值 28 同济大学版测量学教材 第4章距离测量 远距离三角高程测量受大气垂直折光影响倾斜视线穿过密度逐步变稀的各层空气介质,层面上的倾斜视线穿过密度逐步变稀的各层空气介质,层面上的折射角折射角 RR 总是大于入射角总是大于入射角 II,使视线成为一条向上凸,使视线成为一条向上凸的曲线。
22、这种现象称为的曲线。这种现象称为”大气垂直折光大气垂直折光”,使视线的切,使视线的切线方向向上抬高,以致测得的垂直角和高差偏大,对于线方向向上抬高,以致测得的垂直角和高差偏大,对于远距离的三角高程测量,需要进行改正。远距离的三角高程测量,需要进行改正。29 同济大学版测量学教材 第4章距离测量三.远距离的三角高程测量计算 距离较远时距离较远时,考虑地球曲率差和大气折光差对高差的考虑地球曲率差和大气折光差对高差的影响影响,应对观测得到的高差加应对观测得到的高差加“球差改正球差改正”和和“气差改气差改正正”(总称总称“两差改正两差改正”):球差改正:球差改正:气差改正:两差改正:两差改正:(一般情
23、况取 k=0.14)30 同济大学版测量学教材 第4章距离测量三角高程测量两点距离较远时,应考虑加地球 曲率和大气折光影响的改正(两差改正);两点间对向观测高差取平均,能抵消两差影响;三角高程测量通常组成附合或闭合路线,以检 验观测精度;用电子全站仪进行三角高程测量,能代替三、四等水准测量。三角高程测量的一些特点:31 同济大学版测量学教材 第4章距离测量三角高程测量的计算数例 表4-5 光电测距的平距和高差计算(单位:m)测距边 A B B C 测 站 A B B C 目 标 B A C B 斜距S 303.393 303.400 491.360 491.333 垂直角+113249-113
24、306+64148-64204 D=Scos 297.253 297.255 488.008 487.976 平均平距 297.254m 487.992m V=Ssin+60.730-60.756+57.299-57.334 仪器高i 1.440 1.491 1.491 1.502-目标高l-1.502-1.400-1.522-1.441 两差改正f 0.006 0.006 0.016 0.016 h=V+il+f+60.674-60.659+57.284-57.257 平均高差+60.666m+57.270m 32 同济大学版测量学教材 第4章距离测量 4-6 电子全站仪一.电子全站仪概述
25、电子全站仪是一种利用机械、光学、微电脑等元件电子全站仪是一种利用机械、光学、微电脑等元件组合而成、可以同时进行角度测量和距离测量、并可进组合而成、可以同时进行角度测量和距离测量、并可进行有关计算的高科技测量仪器。由于只要在测站上一次行有关计算的高科技测量仪器。由于只要在测站上一次安置该仪器安置该仪器,便可以完成该测站上所有的测量工作便可以完成该测站上所有的测量工作,故称故称为为“电子全站仪电子全站仪”,简称简称“全站仪全站仪”(Total Station Total Station InstrumentInstrument)。)。起初的全站仪是将电子经纬仪和测距仪组装在一起,起初的全站仪是将电
26、子经纬仪和测距仪组装在一起,并可分离成两个独立的部分,称为积木式全站仪。后来并可分离成两个独立的部分,称为积木式全站仪。后来改进为将光电测距仪的调制光发射接收系统的光轴和经改进为将光电测距仪的调制光发射接收系统的光轴和经纬仪的视准轴组合成分光同轴的整体式全站仪,并配置纬仪的视准轴组合成分光同轴的整体式全站仪,并配置电子计算机的微处理机和系统软件,使具有将测量数据电子计算机的微处理机和系统软件,使具有将测量数据储存、计算、输入、输出等功能。储存、计算、输入、输出等功能。33 同济大学版测量学教材 第4章距离测量全站仪的组合框图34 同济大学版测量学教材 第4章距离测量地面测量仪器发展简史 全站仪
27、诞生前1952 1970 19211973测距仪器:测距仪器:测角仪器:测角仪器:1978198019901990198035 同济大学版测量学教材 第4章距离测量地面测量仪器发展简史 全站仪诞生9090年代起:年代起:电脑型全站仪电脑型全站仪 特点:菜单操作,特点:菜单操作,机载软件,可系统开发,与机载软件,可系统开发,与GNSSGNSS接收机联合。接收机联合。TC1610 TC1610 1991 1991 双轴补偿 双轴补偿 菜单功能键 菜单功能键操作 操作 TPS1000 TPS1000 1994 1994 双轴补偿 双轴补偿 软功能键操作 软功能键操作(图标操作 图标操作)自动目标识别
28、 自动目标识别 TPS1100 TPS1100 1999 1999 双轴补偿 双轴补偿 软功能键操作 软功能键操作(图标操作 图标操作)自动目标识别 自动目标识别 免棱镜测距 免棱镜测距 TPS1200 TPS1200 2004 2004 双轴补偿 双轴补偿 软功能键 软功能键+快捷键 快捷键操作 操作(图标操作 图标操作)自动目标识别 自动目标识别 免棱镜测距 免棱镜测距 与 与GNSS GNSS联合作业 联合作业 36 同济大学版测量学教材 第4章距离测量 通过输入、输出设备,可以与计算机交互通讯,使测通过输入、输出设备,可以与计算机交互通讯,使测量数据直接进入计算机,据此进行计算和绘图;
29、测量作量数据直接进入计算机,据此进行计算和绘图;测量作业所需要的已知数据也可以从计算机输入全站仪。业所需要的已知数据也可以从计算机输入全站仪。一些全站仪将电荷耦合器件(一些全站仪将电荷耦合器件(CCDCCDCharge Coupled Charge Coupled DeviceDevice)与传动马达相结合,使具有对目标棱镜的自动)与传动马达相结合,使具有对目标棱镜的自动识别、跟踪和瞄准(识别、跟踪和瞄准(ATRATR,Automatic Target Automatic Target RecognitionRecognition)功能;)功能;CCDCCD还用于度盘读数、构成电子还用于度盘读
30、数、构成电子水准器等。水准器等。一些全站仪将全球定位系统一些全站仪将全球定位系统(GNSSGNSS)接收机与之结合,接收机与之结合,以解决仪器自由设站的定位问题。全站仪的这些功能不以解决仪器自由设站的定位问题。全站仪的这些功能不仅使测量的外业工作高效化,而且可以实现整个测量作仅使测量的外业工作高效化,而且可以实现整个测量作业的高度自动化。电子全站仪已广泛用于控制测量、地业的高度自动化。电子全站仪已广泛用于控制测量、地形测量、施工放样等方面的测量工作。形测量、施工放样等方面的测量工作。全站仪功能的逐步改进37 同济大学版测量学教材 第4章距离测量全站仪的发展趋势 仪器作业进一步自动化仪器对中自动
31、化仪器对中自动化基座安平自动化基座安平自动化仪高量取自动化仪高量取自动化对目标自动跟踪和瞄准对目标自动跟踪和瞄准目标中心位置 目标中心位置十字丝中心位置 十字丝中心位置搜索 搜索跟踪 跟踪照准 照准38 同济大学版测量学教材 第4章距离测量苏光810系列全站仪 特点:彩色触摸屏特点:彩色触摸屏,可实时成图可实时成图,WINCEWINCE5.05.0操作系统操作系统,64,64MM存储器。存储器。测角精度 测角精度2 2测距精度 测距精度(2(2 2D10 2D10-6-6)mm)mm39 同济大学版测量学教材 第4章距离测量SET-230R 全站仪操作面板操作面板40 同济大学版测量学教材 第
32、4章距离测量TCA2003全站仪操作面板操作面板高精度多功能测角精度0.5测距精度(1+D106)mm41 同济大学版测量学教材 第4章距离测量二.全站仪的特殊部件与功能(一)(一)多功能同轴望远镜 将瞄准用的物镜、目镜、调焦透镜与红外测距、激光测将瞄准用的物镜、目镜、调焦透镜与红外测距、激光测距的发射和接收安装在同一光学系统中,成为多功能的距的发射和接收安装在同一光学系统中,成为多功能的同轴望远镜。同轴望远镜。42 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(二)显示屏和键盘操作面板包括控制按键、数码操作面板包括控制按键、数码(字母和数字字母和数字)按键和较大按键和较大的显示屏,显示屏包含软键的显
33、示屏,显示屏包含软键(功能键功能键)以及触摸功能;显以及触摸功能;显示屏还可以分页,可展示主菜单和若干级子菜单;显示示屏还可以分页,可展示主菜单和若干级子菜单;显示屏还可以显示图形,例如野外实时显示所测地形图的局屏还可以显示图形,例如野外实时显示所测地形图的局部图形,便于检查和修测或补测。部图形,便于检查和修测或补测。(三)传感器全站仪中的传感器包括:度盘读数传感器全站仪中的传感器包括:度盘读数传感器,纵轴倾斜传纵轴倾斜传感器感器,目标搜索传感器等。利用发光二极管或外来光线目标搜索传感器等。利用发光二极管或外来光线及及CCDCCD(电荷耦合器件电荷耦合器件)阵列。阵列。43 同济大学版测量学教
34、材 第4章距离测量1.度盘读数传感器 较先进的全站仪用条码度盘和较先进的全站仪用条码度盘和CCDCCD传感器读数,发光传感器读数,发光管发光透过度盘编码,由一组线性管发光透过度盘编码,由一组线性CCDCCD阵列读数。一阵列读数。一般在度盘对径设置般在度盘对径设置一对线性一对线性CCDCCD传感传感器,以消除度盘偏器,以消除度盘偏心误差。心误差。度盘条码度盘条码条码度盘 条码度盘发光二极管 发光二极管线性 线性CCD CCD阵列 阵列反光棱镜44 同济大学版测量学教材 第4章距离测量2.纵轴倾斜传感器仪器的纵轴倾斜影响仪器的纵轴倾斜影响视准轴的瞄准、水平视准轴的瞄准、水平度盘和垂直度盘的读度盘和
35、垂直度盘的读数。对此,全站仪设数。对此,全站仪设置置“双轴倾斜补偿器双轴倾斜补偿器”双轴指视准轴在水平双轴指视准轴在水平面上投影和横轴方向。面上投影和横轴方向。传感器通过屏幕显示传感器通过屏幕显示该两方向的倾角和水准气泡。据此可用脚螺旋精确置平该两方向的倾角和水准气泡。据此可用脚螺旋精确置平 仪器,而遗留的双轴仪器,而遗留的双轴 倾斜则传感器按其倾倾斜则传感器按其倾 角计算改正值,角计算改正值,自动自动 显示改正后的度盘读显示改正后的度盘读 数数。45 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(四)存储器(五)通讯接口 全站仪的存储数据可以 全站仪的存储数据可以通过通过RS232CRS232C串行
36、接口或串行接口或USBUSB接口与接口与 计算机双向通讯。一些全站仪有无线电收发装置或蓝牙计算机双向通讯。一些全站仪有无线电收发装置或蓝牙 通讯装置与外围设备通讯装置与外围设备(如遥控器等如遥控器等)双向通信。双向通信。存储器分为机内存储器和存储卡。前者相当于计算机的存储器分为机内存储器和存储卡。前者相当于计算机的硬盘和内存,后者相当于优盘。全站仪有相当大的存储硬盘和内存,后者相当于优盘。全站仪有相当大的存储量,例如苏光量,例如苏光RTSRTS810810全站仪全站仪有有64MB(RAM)64MB(RAM)和和32MB(ROM)32MB(ROM)。可以记录数天的野外观测,数千个细部点的距离角度
37、观可以记录数天的野外观测,数千个细部点的距离角度观测值和计算的坐标数据。测值和计算的坐标数据。46 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(六)360棱镜与镜站遥控系统 360360棱镜使多台全站仪可以同时棱镜使多台全站仪可以同时瞄准一点,也可使立于细部点的棱镜瞄准一点,也可使立于细部点的棱镜(镜站镜站)可忽略棱镜的方向。可忽略棱镜的方向。镜站遥控器可以由镜站指挥全站仪镜站遥控器可以由镜站指挥全站仪(要有目标自动跟踪功能要有目标自动跟踪功能)的操作,实的操作,实现无人测站,因为细部点的选择主要现无人测站,因为细部点的选择主要由镜站人员决定。由镜站人员决定。360棱镜镜站遥控器镜站遥控器发射和接收
38、发射和接收 装置装置47 同济大学版测量学教材 第4章距离测量镜站遥控全站仪进行细部测量 360360棱镜棱镜和发射接收和发射接收装置装置全站仪全站仪镜站遥控器镜站遥控器48 同济大学版测量学教材 第4章距离测量三.全站仪的功能和使用 全站仪的功能比较全面,几乎包括地面测量的所有工作,例如各种地面控制测量(导线测量、交会定点、三角高程测量)、地形测量的数据采集、工程测量的施工放样和变形观测等。经常使用的为:角度测量、距离测量、极坐标法坐标测量。以下介绍SET230R全站仪的功能和使用:49 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(一)SET230R全站仪的功能及使用1.观测前的准备工作2.角度测
39、量3.距离测量4.三维坐标测量 仪器技术指标:测角精度测角精度22 测距精度测距精度(激光测距激光测距)用棱镜用棱镜(2+210(2+210-6-6D)mmD)mm 免棱镜免棱镜(3+210(3+210-6-6D)mmD)mm 气象改正气象改正,输入气温、气压输入气温、气压 内存容量约内存容量约1000010000个细部点个细部点50 同济大学版测量学教材 第4章距离测量1.1.显示屏;显示屏;2.2.软键;软键;3.3.回车键(输入键)回车键(输入键);4.4.电源开关 电源开关;5.5.退回或取消键;退回或取消键;8.8.大小字母转换键;大小字母转换键;9.9.照明键;照明键;10.10.
40、功能转换键 功能转换键7.光标移动键 光标移动键;6.6.删除键 删除键;SET230R操作面板51 同济大学版测量学教材 第4章距离测量SET230R功能菜单框图52 同济大学版测量学教材 第4章距离测量在操作面板上按在操作面板上按ONON键打开电源,仪器进行自检,键打开电源,仪器进行自检,屏幕显示测量模式(图屏幕显示测量模式(图(aa)),),如果此时仪器置平未达到要求如果此时仪器置平未达到要求,则度盘读数行显示则度盘读数行显示“超出超出”警告(图警告(图(bb)),应根据水准管气泡重新),应根据水准管气泡重新整平仪器整平仪器 53 同济大学版测量学教材 第4章距离测量SET230R的角度
41、测量 仪器安置在测站S,瞄准左目标L,按0SET功能键,使水平度盘读数(HAR)为0,天顶距读数(ZA)为884536;转动照准部瞄准右目标R,水平度盘读数即为水平角,天顶距读数为912418。54 同济大学版测量学教材 第4章距离测量SET230R的距离和角度测量距离测量之前,应设置测距参数:在“测量模式”屏幕按“改正”功能键,显示EDM屏幕(下图),设置测距模式、反射器、棱镜常数、温度、气压等参数。55 同济大学版测量学教材 第4章距离测量距离和角度测量照准目标中心,按“距离”功能键,进行距离测量,竖盘的天顶距读数和水平度盘读数也同时显示。完成距离测量后,按“切换”功能键可以使距离值在斜距
42、(S)、平距(H)、垂距(V)之间变换显示。56 同济大学版测量学教材 第4章距离测量SET230R的三维坐标测量(1)指定工作文件主要用于地形测量的细部点坐标测定。先根据测站点主要用于地形测量的细部点坐标测定。先根据测站点和后视点的坐标,瞄准后视点进行测站定向;指定记和后视点的坐标,瞄准后视点进行测站定向;指定记录细部点坐标用的工作文件;然后开始进行细部点的录细部点坐标用的工作文件;然后开始进行细部点的三维坐标测量。三维坐标测量。从从“状态显示状态显示”屏幕进入屏幕进入“内存内存”模式,选取模式,选取“文件文件”选项。选项。有有1010个工作文件可供个工作文件可供选用选用(原名原名JOB01
43、JOB01JOB10)JOB10),文,文件名可按需要而更改。件名可按需要而更改。例如例如右图为选取右图为选取 JOB03JOB03作为当前工作为当前工作文件。文件名右侧的数字表作文件。文件名右侧的数字表示该文件中已存储的记录个数。示该文件中已存储的记录个数。57 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(2)测站数据输入在在“测量模式测量模式”屏幕按屏幕按“坐标坐标”功能键,进入功能键,进入“坐标坐标测量测量”屏幕,选取屏幕,选取“测站坐标测站坐标”后显示测站数据输入后显示测站数据输入屏幕(图(屏幕(图(aa),(bb)。将测站点坐标、仪器高和目)。将测站点坐标、仪器高和目标高,输入在当前文件中
44、标高,输入在当前文件中.按按“编辑编辑”功能键后,用数功能键后,用数字键输入测站点的三维坐标字键输入测站点的三维坐标N0N0,E0E0,Z0Z0(即(即X0X0,Y0Y0,H0H0)、仪器高和目标高。)、仪器高和目标高。58 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(3)后视方位角设置从从“坐标测量坐标测量”屏幕选取屏幕选取“测站定向测站定向”、“后视定向后视定向”、“角度定向角度定向”直接输入测站至后视点的方位角,或选取直接输入测站至后视点的方位角,或选取“后视后视”后,按后,按“编辑编辑”输入后视点坐标。输入后视点坐标。将全站仪照准后视点,按将全站仪照准后视点,按“YES”YES”功能键,显示
45、后视功能键,显示后视方位角(由测站及后视点坐标计算的方位角,作为检方位角(由测站及后视点坐标计算的方位角,作为检核)。核)。59 同济大学版测量学教材 第4章距离测量(4)细部点三维坐标测量精确瞄准目标点的棱镜中心后(免棱镜测距时直接瞄精确瞄准目标点的棱镜中心后(免棱镜测距时直接瞄准目标点),在准目标点),在“坐标测量坐标测量”屏幕中选择屏幕中选择“测量测量”选选项,图(项,图(aa)。按回车键后开始坐标测量,在屏幕上)。按回车键后开始坐标测量,在屏幕上显示目标点的三维坐标值,以及瞄准方向的天顶距和显示目标点的三维坐标值,以及瞄准方向的天顶距和方位角值,见图(方位角值,见图(bb)。)。极坐标法计算三维坐标公式60 同济大学版测量学教材 第4章距离测量测量学第四章距离测量与全站仪放映结束61 同济大学版测量学教材 第4章距离测量Bye Bye62 同济大学版测量学教材 第4章距离测量