苏一光全站仪坐标测量教程
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苏一光全站仪一、全站仪的角度测量1、角度测量对中、整平→开机→转动望远镜初始化→盘左照准目标A 制动F4(P1)→F4(P2)→F4(P3) F2(左右)HL→HRF3(设角)→ F1(输入)→0度0分30秒→F4(确认)记录VZ、HR数据A1、A2照准下个目标B 制动记录数据B1、B2盘右照准目标B 制动记录数据B3、B4照准目标A 制动记录数据 A3、A4结束一个测回2、角度计算2.1水平角计算测回法A左=B2-A2 A右=B4-A4 A的水平角=1/2(A左+A右)每个测站需多个测回然后取平均值测回差不大于24秒2.2竖直角计算A左=90°-A1 A右=A3-270° A的竖直角=1/2(A左+A右)B左=90°-B1 B右=B3-270° B的竖直角=1/2(B左+B右)二、全站仪坐标测量1、对中整平2、观测开机-初始化-按EMD→F1(测距)→F1(粗测)→F4(确定)F2(棱镜)→F1(输入)(如-30)→F4(确定)F3(大气)→F1(输入)(20度,760毫米水银柱)→F4(确定)按MENU→F2(数据采集)→F1(输入文件名)→F4(确定)→F3(是) F1(测站设置)→F4(N E Z )→F1(输入)(500,500,75)→F4(确定)→F1(输入点号)(如S13)→F4(确定)向下选择Ins.Hi=1.538→F4(确定)→F3(记录)F2(后视设置)→F1(输入)(后视点,如M03)→F4(确定)向下选择(镜高)(如0.15米)→F4(确认)F2(后视)→F3(NE)→F1(输入)(如504.421,501.792)→F4(确认)→F3(是)→F3(测量)(照准后)→F1(VH)F3(碎部)→F3(测量)(照准后)→F3(NEZ)按esc退至NEZ界面(可用DISP健切换HR SR VZ等界面)F1(测距) F2(保存)3、坐标内业计算坐标计算分正算和反算两类坐标增量地面上两点的直角坐标值之差称为坐标增量3.1坐标正算有一个已知点的坐标及该点至未知点的距离和坐标方位角,计算未如图,已知A 点坐标为A (xa ,ya ),测出A 点至B 点的坐标方位角ɑAB 和水平距离DAB ,求B 点的坐标(xb ,yb )。
全站仪坐标测量方法步骤全站仪是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。
因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以被广泛应用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。
下面将详细介绍全站仪坐标测量的方法步骤。
一、前期准备工作1、仪器检查在使用全站仪进行坐标测量之前,需要对仪器进行全面的检查,包括电池电量是否充足、仪器是否能正常开机、显示屏是否清晰、按键是否灵敏、仪器的各项功能是否正常等。
2、仪器架设选择一个视野开阔、地面坚实、便于观测的地点架设全站仪。
首先将三脚架打开,调整到大致水平的位置,然后将全站仪安装在三脚架上,通过调节三脚架的腿长和仪器的脚螺旋,使全站仪的圆水准气泡居中。
接下来,通过光学对中器或激光对中器,将仪器精确对中于测量点上。
最后,再次调整脚螺旋,使管水准气泡居中,确保仪器处于水平状态。
3、棱镜设置在需要测量的点上设置棱镜。
确保棱镜的安装牢固,并且棱镜的中心与测量点重合。
4、数据准备在进行测量之前,需要准备好相关的数据,如已知点的坐标、测量的精度要求等。
二、仪器设置1、开机按下全站仪的电源按钮,开机后等待仪器完成自检。
2、选择测量模式在全站仪的操作界面上,选择坐标测量模式。
3、输入已知点坐标将已知点的坐标输入到全站仪中。
输入时要确保坐标的准确性,包括 X、Y、Z 坐标值以及对应的点号。
4、设置测量参数根据测量的要求,设置测量的精度、测量次数、温度、气压等参数。
这些参数会影响测量的结果,因此需要根据实际情况进行合理的设置。
5、后视定向选择一个已知点作为后视点,通过望远镜瞄准后视点上的棱镜,然后按下测量按钮,完成后视定向。
后视定向的目的是确定测量的起始方向,从而建立起测量的坐标系。
三、测量操作1、观测目标点通过望远镜瞄准需要测量的目标点上的棱镜,调整焦距,使棱镜清晰地呈现在视野中。
2、测量按下测量按钮,全站仪会自动测量目标点与仪器之间的距离、水平角和垂直角等数据。
全站仪坐标测量方法步骤全站仪是一种高精度的测量仪器,广泛应用于工程测量、地形测绘、建筑施工等领域。
掌握全站仪坐标测量的方法步骤对于获取准确的测量数据至关重要。
下面将详细介绍全站仪坐标测量的方法步骤。
一、前期准备1、仪器准备检查全站仪的电量是否充足,确保能够完成整个测量工作。
对全站仪进行校准,包括水平校准和垂直校准,以保证测量精度。
2、已知点数据收集获取测量区域内至少两个已知控制点的坐标,包括 X 坐标、Y 坐标和高程 Z 坐标。
记录已知点的编号和位置信息,以便在测量过程中能够准确找到。
3、现场踏勘到达测量现场,观察地形和环境,确定测量的范围和路线。
选择合适的测量点位置,要求视野开阔、通视良好,便于观测和操作全站仪。
二、仪器架设与设置1、仪器架设将全站仪安装在三脚架上,确保三脚架稳固,仪器安装牢固。
通过调整三脚架的腿长和脚螺旋,使全站仪大致水平。
2、对中打开激光对中器,通过移动三脚架的位置,使激光点对准已知控制点的中心。
3、整平旋转全站仪的脚螺旋,使仪器的水准气泡居中,实现精确整平。
4、仪器设置打开全站仪电源,进入测量模式。
设置测量单位、精度、温度和气压等参数,以适应测量环境。
输入已知控制点的坐标数据。
三、后视定向1、瞄准后视点转动全站仪的望远镜,瞄准后视已知控制点。
2、测量后视点坐标按下测量按钮,获取后视点的坐标数据。
3、定向比较测量得到的后视点坐标与已知坐标,计算出方位角差值。
通过调整全站仪的方位角,使测量得到的方位角与已知方位角一致,完成后视定向。
四、测量目标点坐标1、瞄准目标点转动全站仪的望远镜,瞄准需要测量坐标的目标点。
2、测量目标点坐标按下测量按钮,全站仪将自动测量目标点的水平角、垂直角和距离等数据。
根据测量数据和已知点的坐标,计算出目标点的坐标。
3、记录数据将测量得到的目标点坐标数据记录下来,可以使用纸质记录表格或电子设备进行记录。
五、检查与复测1、检查测量数据在测量过程中,定期检查测量数据的准确性和合理性。
全站仪坐标测量方法步骤全站仪是一种高精度的测量仪器,广泛应用于工程测量、地形测绘、建筑施工等领域。
它能够快速、准确地测量出目标点的坐标,为各种工程和测绘项目提供重要的数据支持。
下面将详细介绍全站仪坐标测量的方法步骤。
一、前期准备工作1、仪器检查在进行测量之前,首先要对全站仪进行全面的检查,包括电池电量是否充足、仪器是否能正常开机、各部件是否完好无损、仪器的精度是否在允许范围内等。
2、仪器架设选择一个视野开阔、通视良好、地面坚实且稳定的测量点作为测站。
将全站仪的三脚架打开,调整到大致水平的位置,然后将全站仪安装在三脚架上,通过调整脚螺旋使全站仪的圆水准气泡居中,再利用全站仪的管水准器精确整平仪器。
3、目标设置在测量之前,需要确定测量的目标点。
这些目标点可以是已知的控制点,也可以是需要测量坐标的未知点。
对于已知的控制点,要提前获取其坐标值;对于未知点,则需要在实地进行标记。
4、测量模式设置根据测量的任务和要求,设置全站仪的测量模式。
常见的测量模式包括角度测量、距离测量、坐标测量等。
在进行坐标测量时,要确保将全站仪的测量模式设置为坐标测量模式。
二、全站仪的对中与整平1、对中打开全站仪的激光对中器,通过移动三脚架的位置,使激光点对准测站点的标志中心,从而实现全站仪的对中。
2、整平在对中完成后,再次调整全站仪的脚螺旋,使管水准器中的气泡居中。
此时,全站仪的竖轴处于铅垂状态,仪器完成整平。
三、后视定向1、后视点选择选择一个已知坐标的控制点作为后视点。
后视点应与测站点通视良好,且距离适中。
2、后视定向操作在全站仪的操作界面上,输入后视点的坐标值。
然后,将全站仪的望远镜瞄准后视点,点击“定向”按钮,完成后视定向。
定向完成后,全站仪会计算出测站点与后视点之间的方位角,为后续的测量提供方向基准。
四、测量目标点坐标1、瞄准目标点将全站仪的望远镜瞄准需要测量坐标的目标点,通过调整全站仪的水平和垂直制动螺旋,使十字丝准确地对准目标点。
全站仪坐标测量方法步骤全站仪是一种高精度的测量仪器,广泛应用于工程测量、地形测量、地籍测量等领域。
它能够快速、准确地测量出目标点的坐标,为各种工程项目提供可靠的数据支持。
下面将详细介绍全站仪坐标测量的方法步骤。
一、前期准备1、仪器检查在进行测量之前,首先要对全站仪进行检查,确保其各项功能正常。
检查内容包括电池电量、仪器外观是否有损坏、显示屏是否清晰、按键是否灵敏等。
同时,要对全站仪的精度进行校准,以保证测量结果的准确性。
2、选择测量地点选择一个视野开阔、通视良好的测量地点。
避免在有强电磁场干扰、有障碍物遮挡视线或者地面不稳定的地方进行测量。
3、安置仪器将全站仪安置在测量点上,使用三脚架将仪器调平。
调平的方法是通过调整三脚架的长度和脚螺旋,使全站仪的圆水准器气泡居中,然后再调整管水准器,使管水准器气泡在任意方向上都居中。
4、设置参数打开全站仪,进入设置菜单,设置测量单位、精度、温度、气压等参数。
这些参数的设置会影响测量结果的精度,因此要根据实际情况进行准确设置。
二、后视定向1、架设后视棱镜在已知点上架设后视棱镜,确保棱镜的高度与全站仪的测量高度一致。
2、测量后视点坐标使用全站仪测量后视点的坐标。
在测量时,要精确瞄准后视棱镜的中心,然后按下测量键,全站仪会自动测量并记录后视点的坐标。
3、后视定向在全站仪中输入后视点的已知坐标,然后点击定向按钮,全站仪会根据测量得到的后视点坐标和输入的已知坐标计算出测量方向的方位角,完成后视定向。
三、测量目标点坐标1、瞄准目标点转动全站仪的望远镜,精确瞄准目标点上的棱镜中心。
2、测量坐标按下测量键,全站仪会自动测量目标点的距离、水平角和垂直角,并根据后视定向计算出目标点的坐标。
测量完成后,全站仪会将测量结果显示在屏幕上,并可以将数据存储起来。
3、重复测量为了提高测量结果的准确性,可以对同一个目标点进行多次测量,然后取平均值作为最终的测量结果。
四、数据记录与处理1、数据记录在测量过程中,要及时将测量结果记录下来。
苏一光DT202电子经纬仪、TOPCON300全站仪、苏一光RTS600全站仪使用简介(编写:王劲松2006-11-10)说明:此文档是学校仪器室几种常见全站仪、电子经纬仪的基本操作使用简介,请下载后,在实习时,对照操作步骤进行仪器操作。
第一部分:苏州一光仪器有限公司DT202电子经纬仪使用简介以测回法测水平角为例:1、对中整平后,按开关键()开机后,上下转动望远镜几周,然后使仪器水平盘转动几周,完成仪器初始化工作,直至显示水平度盘角值、竖直度盘角值为止。
如下图如示。
2、用盘左瞄准左边目标A,若要配置度盘为0°00'00",则按键,显示屏第三行水平角度值显示000°00'00",记下此读数;顺时针旋转瞄准右边的目标B,记下水平读数;倒镜用盘右瞄准B,记下读数;逆时针旋转瞄准左边的目标A,记下水平读数。
说明:①若要配置度盘为0°02'00",则旋转固定仪器,用水平微动螺旋使读数为0°02'00",再按键锁定此读数,瞄准目标A后,再按键解除锁定。
②在测量过程中,要注意保持水平读数处于,若出现,则按键。
第二部分:TOPCON300系列全站仪使用简介一、仪器面板外观和功能说明1、仪器外观2、面板上按键功能——进入坐标测量模式键。
◢——进入距离测量模式键。
ANG——进入角度测量模式键。
MENU——进入主菜单测量模式键。
ESC——用于中断正在进行的操作,退回到上一级菜单。
POWER——电源开关键►◄——光标左右移动键▲▼——光标上下移动、翻屏键F1、F2、F3、F4——软功能键,其功能分别对应显示屏上相应位置显示的命令。
3、显示屏上显示符号的含义V——竖盘读数;HR——水平读盘读数(右向计数);HL——水平读盘读数(左向计数);HD——水平距离;VD——仪器望远镜至棱镜间高差;SD——斜距;*——正在测距;N——北坐标,相当于x;E——东坐标,相当于y;Z——天顶方向坐标,相当于高程H。
坐标测量是全站仪的主要功能之一,它主要是用于把工程建设区域内的地面物体的位置和形状,以及地面的起伏状态,依照规定的符合和比例尺,绘成地形图,为工程规划设计提供必要的图纸和资料。
通俗讲就是测出坐标绘地形图。
具体步骤如下表:一、准备工作:架仪器,架子顶面要保持水平,如果土质松软,则将架子踩入土中,把仪器放到架子上,拧紧固定螺旋,然后把三个脚螺旋调至居中。
把仪器对中,初平,精平。
二、开机,点击“FOISurve_TS”图标,选择“新建项目”,输入新文件的名称,保存。
然后进入常规测量程序,在常规测量程序中选择坐标测量。
三、设置测站点和后视点。
在进行测量之前,必须设置测站点,测站点就是架设仪器的点。
点号为1,输入测站点的坐标,NO为北向坐标,EO为东向坐标,ZO为高程。
输入仪器高,目标高(棱镜高)。
四、测站设完后,设置后视。
后视点即是参照物,可以有三种表示方法。
第一,指北方向;第二,指北方向,同时有坐标,并且E=0;第三,一个已知点的坐标。
有了测站和后视,就建立了一个坐标系,有了坐标系就可以测坐标了。
该仪器后视有坐标定向和角度定向两种方式,在这选择坐标定向。
输入后视点坐标。
该坐标是自己定的。
五、沿指北方向量出8米,具体数值可以结合场地情况,不过要和北向坐标数值相一致。
测站点北向坐标为100,后视点为108,所以量出8米,在8米处架立棱镜,然后点击计算,用望远镜瞄准后视点棱镜中心,再点击设角,再点击检查。
此时会弹出一个测站设置----检查对话框,,点击观测,仪器会显出后视点理论值和后视点实际值,看两值差多少,如果不是很大,则成功了。
六、解释一下最下方符号的含义。
最左下角有个仪器形状的符号是“测站设置键”,点击它可设置测站和后视,再过一点是目标设置键,点击它可在测量过程中改变目标高(棱镜高),再过一点是测距参数键,可以设置测距的相关条件和信息,不懂就不要点。
再过是单位设置键,设置屏幕显示信息的单位,不要点。
再过是左、右盘状态,如果显示Ⅰ是左盘,显示Ⅱ是右盘。
苏一光全站仪使用方法第一节技术规格RTS635全站仪是中文、数字键盘全站仪,内置大容量内存和各种应用测量程序。
测角部分采用光栅增量式数字角度测量系统,测距部分采用相位式距离测量系统;使用微型计算机技术进行测量、计算、显示、存储等多项功能;可同时显示水平角、垂直角、斜距或平距、高差等测量结果,可以进行角度、坡度等多种模式的测量。
RTS635全站仪可广泛应用于国家和城市的三、四等三角控制测量,用于铁路、公路、桥梁、水利、矿山等方面的工程测量,也可用于建筑、大型设备的安装,应用于地籍测量、地形测量和多种工程测量。
一、性能特点⏹键盘操作快捷采用了软键和数字键盘相结合的方式,按键方便、快捷,易学易用。
⏹全面参数设置多达12项参数的设置功能,可满足于各种专业测量和工程测量。
⏹内存文件化管理采用了具体内存的程序模块,仅存放坐标数据可达8000点以上,可方便进行内存管理。
⏹多样化数据采集能自动记录坐标数据和测量数据,可直接与计算机传输数据实现数字化测量⏹坐标数据上传通过仪器自带的下载软件和数据线,可实现坐标数据在仪器和电脑间的双向传输⏹可选激光下对点可调激光亮度、可调光斑大小,使得测量更加方便⏹温度设定范围 -40℃~ +60℃步长 1℃⏹大气压改正 600hPa-1500hPa 步长 1hPa⏹测距最小读数精密测量模式1mm 跟踪测量模式10mm⏹棱镜常数改正 -99.9mm ~ +99.9mm⏹角度测量?读数系统? 光电增量编码系统二、技术指标望远镜成像正像放大倍率 30×有效孔径望远:40 mm,测距:45 mm分辨率 4″视场角 1°30′最短视距 1.7m角度测量测角方式光电增量式光栅盘直径(水平、竖直) 79 mm最小显示读数 1″/5″可选探测方式水平角:双竖直角:单精度 RTS632?? 2″级RTS635 5″级距离测量测程单个棱镜 RTS632/635 1800m三棱镜 RTS632/635 2500m数字显示最大:+/-999999.999m?? 最小:1mm精度 RTS632/635 ??±(3 mm+2ppm·D)测量时间 RTS632/635 精测单次1.8 秒,跟踪0.7 秒气象改正输入参数自动改正大气折光和地球曲率改正输入参数自动改正,K=0.14/0.2可选反射棱镜常数改正输入参数自动改正水准器长水准器 30″/ 2 mm圆水准器 8′/ 2 mm竖盘补偿器系统液体电容式,可选工作范围±3′分辨率 1″光学对中器成像正像放大倍率 3 ×调焦范围 0.5 m~∝视场角 5°显示屏类型 LCD,四行,图形式数据传输接口 RS-232C机载电池电源可充电镍-氢电池电压直流7.2V连续工作时间连续测距/ 角度测量约4 小时角度测量约12小时使用环境枣工作环境温度- 20°~+45℃尺寸及重量外形尺寸 160 × 155 × 360 mm重量 5.5kg第二节仪器外观各部件名称一、部件名称二、屏幕显示2. 测量模式显示示例显示屏采用点阵图形式液晶显示(LCD),可显示4 行汉字,每行8 个汉字。
全站仪坐标测量方法步骤全站仪是一种高精度的测量仪器,广泛应用于工程测量、地形测绘、建筑施工等领域。
掌握全站仪坐标测量的方法步骤对于获取准确的测量数据至关重要。
下面将详细介绍全站仪坐标测量的具体步骤。
一、前期准备工作1、仪器检查在进行测量前,首先要对全站仪进行全面检查,包括电池电量是否充足、仪器是否能正常开机、显示屏是否清晰、各功能按键是否灵敏等。
同时,还要检查仪器的各项精度指标是否符合要求。
2、测量目标点的选择根据测量任务的要求,合理选择测量目标点。
目标点应具有良好的通视条件,且便于架设仪器和立棱镜。
3、仪器架设将全站仪架设在一个稳定、平整的地方,并通过调整三脚架的高度和角度,使仪器大致水平。
然后,打开仪器的电源,进行初步的对中、整平操作。
4、棱镜准备准备好与全站仪配套的棱镜,并检查棱镜的反射面是否清洁、完好。
二、仪器设置1、温度、气压设置根据测量时的实际温度和气压值,在全站仪中进行相应的设置。
这是因为温度和气压的变化会对测量结果产生一定的影响,通过设置可以对测量结果进行修正。
2、单位设置根据测量任务的要求,设置合适的长度单位(如米、英尺等)和角度单位(如度、分、秒等)。
3、坐标系统设置确定测量所采用的坐标系统,如大地坐标系、平面直角坐标系等,并在全站仪中进行相应的设置。
4、仪器参数设置根据全站仪的型号和测量要求,设置仪器的测量精度、测量模式等参数。
三、后视定向1、后视点选择选择一个已知坐标的点作为后视点。
后视点应具有较高的精度和稳定性,且与测量点之间有良好的通视条件。
2、瞄准后视点在全站仪中输入后视点的坐标,然后通过望远镜瞄准后视点上的棱镜。
3、测量后视点按下测量键,全站仪会测量后视点的距离和角度,并计算出仪器的方向角。
4、定向确认检查全站仪计算出的方向角与已知的方向角是否一致,如果误差在允许范围内,则定向成功。
四、测量目标点1、瞄准目标点将望远镜瞄准目标点上的棱镜,确保棱镜位于望远镜的十字丝中心。
坐标测量是全站仪的主要功能之一,它主要是用于把工程建设区域内的地面物体的位置和形状,以及地面的起伏状态,依照规定的符合和比例尺,绘成地形图,为工程规划设计提供必要的图纸和资料。
通俗讲就是测出坐标绘地形图。
具体步骤如下表:
一、准备工作:架仪器,架子顶面要保持水平,如果土质松软,则将架子踩入土中,把仪器放到架子上,拧紧固定螺旋,然后把三个脚螺旋调至居中。
把仪器对中,初平,精平。
二、开机,点击“FOISurve_TS”图标,选择“新建项目”,输入新文件的名称,保存。
然后进入常规测量程序,在常规测量程序中选择坐标测量。
三、设置测站点和后视点。
在进行测量之前,必须设置测站点,测站点就是架设仪器的点。
点号为1,输入测站点的坐标,NO为北向坐标,EO为东向坐标,ZO为高程。
输入仪器高,目标高(棱镜高)。
四、测站设完后,设置后视。
后视点即是参照物,可以有三种表示方法。
第一,指北方向;第二,指北方向,同时有坐标,并且E=0;第三,一个已知点的坐标。
有了测站和后视,就建立了一个坐标系,有了坐标系就可以测坐标了。
该仪器后视有坐标定向和角度定向两种方式,在这选择坐标定向。
输入后视点坐标。
该坐标是自己定的。
五、沿指北方向量出8米,具体数值可以结合场地情况,不过要和北向坐标数值相一致。
测站点北向坐标为100,后视点为108,所以量出8米,在8米处架立棱镜,然后点击计算,用望远镜瞄准后视点棱镜中心,再点击设角,再点击检查。
此时会弹出一个测站设置----检查对话框,,点击观测,仪器会显出后视点理论值和后视点实际值,看两值差多少,如果不是很大,则成功了。
六、解释一下最下方符号的含义。
最左下角有个仪器形状的符号是“测站设置键”,点击它可设置测站和后视,再过一点是目标设置键,点击它可在测量过程中改变目标高(棱镜高),再过一点是测距参数键,可以设置测距的相关条件和信息,不懂就不要点。
再过是单位设
置键,设置屏幕显示信息的单位,不要点。
再过是左、右盘状态,如果显示Ⅰ是左
盘,显示Ⅱ是右盘。
还有,如果命令按钮显示灰色,则表示不可用,要被激活才起作用。
七、测站点和后视点设置完以后,即可开始测其它点的坐标。
输入测点的点号和相应
棱镜高,如果没有变就不用输入,瞄准目标,按测距按钮即可测量。
在这说明一下右边按钮的含义。
右边最上的是ESC,即退出,下来是列表,点击它就可以查看测量的数据,再下是记录按钮,点击它就可以把测量数据记录下来保存,最下边的是测距按钮,点击它就开始测量,再点击就可以结束测量。
八、有数据出来后,就可以按记录按钮,把数据记录下来。
仪器会自动跳到下一点。
九、测量其它点的时候要注意以下几点:第一,仪器要始终保持着左盘状态,否则测
出的坐标有误;第二,测量过程中要注意棱镜高,如果改变了,要输入改变后的棱镜高;第三,一定要精确瞄准目标,否则坐标测不出来;第四,测量过程中不要碰到仪器,第五,最好事先画好一幅简单的地形图,把想要测的点做一个标号,在该点架立棱镜,然后用仪器把它的坐标测出来。
把不在第一个测站的测区的范围内的点坐标测出来。
转站就是把仪器从第一个测站转到另外一个测点,把该测点作为第二个测站。
从而测其它点的坐标。
在转站之前要把第一个测站点和要转站的点的位置记下来。
11、转站的时候要从新设置测站点和后视点。
测站点就是转站后仪器所在的点,测站点坐标就是仪器所在点的坐标。
测站设完后,还要设后视点,在这选原来的测站点作为后视点。
这样可以使转站之前和转站之后的坐标系保持一致,不致紊乱。
后视点名就是原来的测站点名。
12、从新开机,打开原来建立的项目,进入到坐标测量程序。
13、进入坐标测量程序后,首先要设置新的测站点和后视点。
测站点就是转站后仪器所在的点,测站点坐标就是仪器所在点的坐标。
测站设完后,还要设后视点,在这选原来的测站点作为后视点。
这样可以使转站之前和转站之后的坐标系保持一致,不致紊乱。
后视点名就是原来的测站点名。
输入新的仪器高和目标高(棱镜高)。
后视定向选择坐标定向。
14、测站、后视设完后,就可以测量其它点了。
15、测量完成后,如果要查找数据,则可在打开的当前项目下,点击右边的列表按钮,测量数据就会显示出来。
点击删除,则可删除数据,点击“显示全部”,则可以列表显示仪器中所有点位数据情况,再次点击则显示当前测量模式下所测得的数据。