数字水准仪产品及原理介绍.ppt
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电子水准仪的测量原理介绍
电子水准仪又叫数字水准仪,由基座、水准器、单远镜及数据处理系统组成,电子水准仪是以自动安平水准仪为基础,在望远镜光路中增加了分光镜和探测器(CCD)。
并采用条纹编码标尺和图像的处理电子系统而构成的光机电一体化的高科技产品。
电子水准仪利用数字图像处理技术,把由标尺进入望远镜的条码分划影像,用行阵探测器传感器替代观测员的肉眼,从而实现观测夹准和读数自动化。
测量作业时只要将水准仪概略整平,补偿器自动使视线水平,照准标尺并调焦,按测量键等4秒钟后,在显示器上即显示h和d。
每站观测数据在内存模块或PCMCIA卡上自动记录并进行各项检校,仪器可设置自动进行地球弯曲差和大气垂直折光差改正。
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电子水准仪
1。
数字水准仪读数原理
数字水准仪是一种通过测量物体相对高度差来确定水平平面的工具。
它使用了一种特殊的技术,通过传感器和电子元件来测量和显示物体的高度差。
数字水准仪的读数原理是基于重力原理。
它包含一个传感器和一个显示屏。
传感器内部有一个称作MEMS(微机电系统)
的装置,它能够感知物体相对于地球表面的重力变化。
当数字水准仪放置在一个表面上时,传感器会检测到地球的引力,并将其转化为电信号。
传感器将电信号传输到内部的电路板上,电路板上的芯片会将电信号转化为数字信号。
然后,这些数字信号会传送到显示屏上,并以数字的形式显示出来。
通过读取显示屏上的数字,我们可以获得物体相对于水平平面的高度差。
根据数字水准仪的测量范围和精度,我们可以获得非常精确的高度差测量结果。
值得注意的是,数字水准仪在使用前需要进行校准,以确保准确性。
校准的过程通常包括将数字水准仪放置在一个已知水平平面上,然后调节它的设置,使得显示屏上的读数为零。
这样,当我们使用数字水准仪进行测量时,就可以保证获得准确的高度差。
总之,数字水准仪利用传感器和电子元件测量物体相对高度差
的原理,通过将重力信号转化为数字信号并显示在屏幕上,从而提供了一种方便和准确的测量工具。
电子水准仪基本构造和功能介绍电子水准仪又称数字水准仪,是在自动安平水准仪的基础上发展起来的。
它采用条码标尺,各厂家标尺编码的条码图案不相同,不能互换使用。
目前照准标尺和调焦仍需目视进行。
人工完成照准和调焦之后,标尺条码一方面被成象在望远镜分化板上,供目视观测,另一方面通过望远镜的分光镜,标尺条码又被成象在光电传感器(又称探测器)上,即线阵CCD器件上,供电子读数。
因此,如果使用传统水准标尺,电子水准仪又可以象普通自动安平水准仪一样使用。
不过这时的测量精度低于电子测量的精度。
电子水准仪一般由基座、水准器、望远镜及数据处理系统组成,它的光学系统和机械系统及自动安平水准仪基本相同,其原理和操作方法也大致相同,只是读数系统不同。
因各种电子水准仪操作方式大同小异,这里仅给出天宝DiNi电子水准仪的基本操作流程。
电子水准仪的主要特点是:(1) 操作简捷,实现了观测读数、记录、计算、显示的一体化,避免了人为误差;(2) 整个观测过程在几秒钟内即可完成,从而大大减少观测错误和误差;(3) 仪器的中央处理器配有专用软件,可将观测结果通过I/O接口输入计算机进入后处理,实现测量工作自动化和流水线作业,大大提高功效;(4) 除进行高程测量外,数字水准仪还可以进行水平角测量、距离测量、坐标增量测量、水平网的平差计算等。
1. 天宝DiNi电子水准仪(1) 各部件的名称1. 基座;2. 刻度盘;3. 微动螺旋;4. 圆水准器;5. 调焦螺旋;6. 测量快捷键;7. 提手;8. 物镜;9. PCMCIA卡插槽;10. 脚螺旋;11. 电池锁扣;12. 显示屏;13. 目镜;14. 水平气泡观察窗;15. 操作键附图3.1 天宝DiNi电子水准仪的各部件名称(2) 屏幕和键盘功能介绍屏幕左上方:已测量的数据信息屏幕右上方:下一个要测量点的信息屏幕左下方:Line:水准路线测量模式IntM:中间点测量模式SOut:放样模式F1~F6(功能键):对应着按键上方显示的功能F6(ON/OFF):电源开/关F7:屏幕背景光开/关F8:屏幕对比度调节F9:距离测量(不记录)F10:测量并记录当处于主测量显示屏时数字键有以下功能:RPT:重复测量模式INV:倒尺测量INP:输入尺子读数PNr:输入点号REM:输入记忆代码EDIT:编辑功能Menu:仪器设置等INFO:一般信息DISP:相关显示RPT (#1 key):(1) 设置每次测量重复次数;(2) 设置重复次数测量后的最大标准误差。
第一章数字水准仪的原理与特点武汉大学李以赫§概述1963年Fennel厂研制出了编码经纬仪, 加上四十年代已经出现的电磁波测距技术、以后的光电技术、计算机技术和精密机械的发展,到八十年代已开始普遍使用电子测角和电子测距技术。
然而,到八十年代末,水准测量还在使用传统仪器。
这不仅由于水准仪和水准标尺在空间上是分离的,而且两者的距离可以从1米多变化到100米,因此在技术上引起实现数字化读数的困难。
为了现实水准仪读数的数字化,人们进行了近30年尝试。
如蔡司厂的RENI 002A己使测微器读数能自动完成,但粗读数还需人工读出并按键输入,与精读数一起存入存储器,因此还算不上真正的数字水准仪。
又如利用激光扫平仪和带探测器的水准标尺,可以使读数由标尺自动记录。
由于这种仪器的试验结果还不能达到精密几何水准测量的要求,因此也没有解决水准测量读数自动化的难题。
直到1990年徕卡测量系统的前身---威特厂在世界上率先研制出数字水准仪NA2000,可以说,从1990年起,大地测量仪器全面己经完成了从精密光机仪器向光机电测一体化的高科技产品的过渡,攻克了大地测量仪器中水准仪数字化读数的这一最后难关。
到1994年蔡司厂研制出了数字水准仪DINI 10/20,同年拓普康厂也研制出了数字水准仪DL101/102。
2002年5月徕卡公司向中国市场投放了DNA 中文数字水准仪,该仪器具有外形美观,大屏幕中文显示,测量数据可存入内存和PC卡中,并具有适合中国测量规范丰富的机载软件,这意味着数字水准仪将真正为中国用户所接受。
数字水准仪具有测量速度快、读数客观、能减轻作业劳动强度、精度高、测量数据便于自动输入计算机和容易实现水准测量内外业一体化的特点,因此它投放市场后很快受到用户青睐。
国外的低精度高程测量盛行使用各种类型的激光定线仪和激光扫平仪,因此目前数字水准仪主要定位在中精度和高精度水准测量范围,分为两个精度等级, 中等精度的标准差为:~Km,高精度的为:~/Km。
数字水准仪原理第一章数字水准仪的原理与特点武汉大学李以赫§1.1 概述1963年Fennel厂研制出了编码经纬仪, 加上四十年代已经出现的电磁波测距技术、以后的光电技术、计算机技术和精密机械的发展,到八十年代已开始普遍使用电子测角和电子测距技术。
然而,到八十年代末,水准测量还在使用传统仪器。
这不仅由于水准仪和水准标尺在空间上是分离的,而且两者的距离可以从1米多变化到100米,因此在技术上引起实现数字化读数的困难。
为了现实水准仪读数的数字化,人们进行了近30年尝试。
如蔡司厂的RENI 002A己使测微器读数能自动完成,但粗读数还需人工读出并按键输入,与精读数一起存入存储器,因此还算不上真正的数字水准仪。
又如利用激光扫平仪和带探测器的水准标尺,可以使读数由标尺自动记录。
由于这种仪器的试验结果还不能达到精密几何水准测量的要求,因此也没有解决水准测量读数自动化的难题。
直到1990年徕卡测量系统的前身---威特厂在世界上率先研制出数字水准仪NA2000,可以说,从1990年起,大地测量仪器全面己经完成了从精密光机仪器向光机电测一体化的高科技产品的过渡,攻克了大地测量仪器中水准仪数字化读数的这一最后难关。
到1994年蔡司厂研制出了数字水准仪DINI 10/20,同年拓普康厂也研制出了数字水准仪DL101/102。
2002年5月徕卡公司向中国市场投放了DNA中文数字水准仪,该仪器具有外形美观,大屏幕中文显示,测量数据可存入内存和PC卡中,并具有适合中国测量规范丰富的机载软件,这意味着数字水准仪将真正为中国用户所接受。
数字水准仪具有测量速度快、读数客观、能减轻作业劳动强度、精度高、测量数据便于自动输入计算机和容易实现水准测量内外业一体化的特点,因此它投放市场后很快受到用户青睐。
国外的低精度高程测量盛行使用各种类型的激光定线仪和激光扫平仪,因此目前数字水准仪主要定位在中精度和高精度水准测量范围,分为两个精度等级, 中等精度的标准差为:1.0~1.5mm/Km,高精度的为:0.3~0.4mm/Km。