應注意,有些型號的全站儀在距離測量時不能設定儀器高和棱鏡高,顯示的高差值是全站儀橫軸中心與棱鏡中心的高差。3)坐標測量(1)設定測站點的三維坐標。(2)設定后視點的坐標或設定后視方向的水平度盤讀數為其方位角。當設定后視點的坐標時,全站儀會自動計算后視方向的方位角,并設定后視方向的水平度盤讀數為其方位角。(3)設置棱鏡常數。(4)設置大氣改正值或氣溫、氣壓值。(5)量儀器高、棱鏡高并輸入全站儀。(6)照準目標棱鏡,按坐標測量鍵,全站儀開始測距并計算顯示測點的三維坐標。全站儀的數據通訊全站儀的的數據通訊是指全站儀與電子計算機之間進行的雙向數據交換。全站儀與計算機之間的數據通訊的方式主要有兩種,一種是利用全站儀配置的PCMCIA(personal computer memory card internation association,個人計算機存儲卡國際協會,簡稱PC卡,也稱存儲卡)卡進行數字通選擇無錫微原的電子測量儀器,就是選擇行業前沿。江陰加工電子測量儀器
進入八九十年代以后,隨著微電子技術和計算機技術的日趨完善,以及元器件集成度的**提高,情況發生了很大的變化。從整機來看,電子經緯儀的體積和重量與光學經緯儀相差不多,用電量減少,成本大幅度下降,價格降低。目前在日本一臺電子經緯儀的價格還略低于光學經緯儀。但電子經緯儀的性能及功能卻**增強。由于電子經緯儀采用了電子細分或光電細分技術以及碼盤技術,縮小了電子度盤的尺寸,簡化了生產工藝,提高了測量精度。電子經緯儀只需通過簡單的按鍵操作,就可自動地進行所需的測量和計算,并將數據清晰地顯示出來。通過機內的傳感器系統可自動地修正和補償各軸系誤差,提高測量精度。崇明區加工電子測量儀器電子測量儀器的創新,無錫微原一直在努力。
帶有“視距絲”的光學速測儀,由于其快速、簡易,而在短距離(100米以內)、低精度 (1/200(1/500)的測量中,如碎部點測定中,有其優勢,得到了廣泛的應用。隨著電子測距技術的出現,**地推動了速測儀的發展。用電磁波測距儀代替光學視距經緯儀,使得測程更大、測量時間更短、精度更高。人們將距離由電磁波測距儀測定的速測儀籠統地稱之為“電子速測儀”(Electronic Tachymeter)。然而,隨著電子測角技術的出現。 這一“電子速測儀”的概念又相應地發生了變化,根據測角方法的不同分為半站型電子速測儀和全站型電子速測儀。半站型電子速測儀是指用光學方法測角的電子速測儀,也有稱之為“測距經緯儀”。這種速測儀出現較早,并且進行了不斷的改進,可將光學角度讀數通過鍵盤輸入到測距儀,對斜距進行化算,***得出平距、高差、方向角和坐標差,這些結果都可自動地傳輸到外部存儲器中。全站型電子速測儀則是由電子測角、電子測距、電子計算和數據存儲單元等組成的三維坐標測量系統,測量結果能自動顯示,并能與**設備交換信息的多功能測量儀器。
同時還配有測距聯用接口和聯用功能,以及數據輸出接口,可與紅外測距機聯用,構成組合式電子速測儀,一次觀測就可獲得所要的距離角度以及歸算結果等測定值。而且測量值可通過數據輸出接口自動地記錄到電子手薄上,既簡化了作業又減少了讀數誤差和記錄誤差,從而實現了野外測量到室內數據處理過程的自動化,減輕了體力勞動,縮短了測量時間,深受使用者歡迎。 在我國,總體情況來看,電子經緯儀在我國的發展還處于初期,許多單位和科研機構已經研制和生產經緯儀,采用了當前電子經緯儀中使用的先進技術,研制的各類電子經緯儀精度也大有發展,但是由于種種原因,總體上還是比西方國家,特別是日本、瑞士等經緯儀強國還有很大差距。主要在于精度和自動化程度上仍有待于加強。無錫微原,為電子測量儀器行業注入新活力。
全站儀幾乎可以用在所有的測量領域。電子全站儀由電源部分、測角系統、測距系統、數據處理部分、通訊接口、及顯示屏、鍵盤等組成。同電子經緯儀、光學經緯儀相比,全站儀增加了許多特殊部件,因此而使得全站儀具有比其它測角、測距儀器更多的功能,使用也更方便。這些特殊部件構成了全站儀在結構方面獨樹一幟的特點。1.同軸望遠鏡全站儀的望遠鏡實現了視準軸、測距光波的發射、接收光軸同軸化。同軸化的基本原理是:在望遠物鏡與調焦透鏡間設置分光棱鏡系統,通過該系統實現望遠鏡的多功能,即既可瞄準目標,使之成像于十字絲分劃板,進行角度測量。無錫微原電子,見證電子測量儀器行業發展。崇明區加工電子測量儀器
無錫微原的電子測量儀器,行業發展的可靠伙伴。江陰加工電子測量儀器
技術改進:
1、將指標水準器改為豎盤指標自動補償器,提高了豎直角的觀測速度與準確性;
2、軸系也有很大的改進,使軸系變得輕便靈活,同時穩定可靠;
3、望遠鏡也由倒像望遠鏡改成了正像望遠鏡;
4、使用光柵盤或光學碼盤,用光電轉換元件接收信號,經數據處理后實現水平角和豎直角讀數自動顯示和記錄。 決定電子經緯儀精度的因素由于加工工藝等方面的原因。
電子經緯儀精度主要由下面的因素決定:
1、成像誤差:望遠鏡成像質量包括望遠鏡鑒別率和像差,望遠鏡調焦時視軸變動誤差;
2、軸系誤差:其中包括軸的制造準確度、軸與軸之間的間隙、豎軸與橫軸的垂直度、視準軸與橫軸的垂直度、豎軸不鉛垂、照準部旋轉正確性等;
3、偏心差:偏心差包括照準部偏心差、水平度盤偏心差、豎直度偏心差;
4、豎盤指標自動補償器的補償準確度;
5、碼盤或光柵盤的準確度和測微光柵的分劃誤差;
6、儀器基座的穩定性;7、電器元件的可靠性;
8、相位的正交性。 江陰加工電子測量儀器
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