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摄影经纬仪焦距偏差对测角精度的影响

2024-06-02

摄影经纬仪焦距偏差对测角精度的影响

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文中针对摄影经纬仪光学镜头调焦系统的设计原理,通过统计工程应用上的焦距偏差范围,定量分析了其中的各个影响因素,并给出了焦距偏差对摄影经纬仪测角精度的影响大小及规律。结果表明:调焦带来的焦距偏差会对测量精度造成一定影响,镜头焦距越小,焦距偏差越大,对测角精度的影响就越大。这是经纬仪研制时所必须考虑的一个因素。

经纬仪横轴误差对竖直角观测的影响 经纬仪横轴误差对竖直角观测的影响 经纬仪横轴误差对竖直角观测的影响
经纬仪横轴误差对竖直角观测的影响

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通过对经纬仪横轴本身不水平和由于竖轴不竖直导致横轴不水平2方面分析横轴倾斜对竖直角观测的影响,推出相应的公式。并通过实验数据得出,通过水准管安置经纬仪,由于横轴倾斜角非常小,不必考虑横轴倾斜对竖直角观测的影响。

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经纬仪测星评估惯导系统姿态角误差方法

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针对动态条件航天测量船惯导系统姿态角精度鉴定和评估这个困扰多年的难题,提出一种利用经纬仪观测恒星对惯导姿态角误差进行解算的方法:用短时间(每颗星记录2s)观测方位角大致均匀分布的多颗恒星数据解算惯导姿态角误差的稳态分量;用较长时间(每颗星记录200s以上)观测特殊方位角单颗恒星的数据,观察惯导姿态角误差的动态特性。详细介绍了该方法数学模型的推导过程,从理论上分析了该方法各种数据误差源对解算精度的影响,并利用实际观测数据对惯导姿态角误差稳态分量和动态特性进行了解算和观察,结果与航天测量船惯导系统的设计指标基本吻合,表明该方法可以作为评估航天测量船惯导系统姿态角动态精度的一种有效手段。

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经纬仪

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经纬仪 4.3

经纬仪

dt系列电子经纬仪 标准号:q/320500syg001-1999 为了不断提高产品外观及性能,本说明书中所有 图片及性能指标如有改动,恕不通知。请谅 解! 产品确认:   请填写仪器型号及仪器号码,并将此信息反馈给当地经销商 或本公司营销部。    仪器型号:                                 仪器编号:         使用单位:                                 通讯地址:         联系电话:                                 计量许可证代号: 注意事项: ● 使用仪器之前请仔细阅读本使用说明书; ● 仪器避免在阳光下曝晒,不要将仪器望远镜直接照准太阳观察,避免人眼及仪器 的损伤; ● 仪器使用时,确保仪器与三脚架连接牢固;遇雨时可将防雨袋罩上; ● 仪器装入仪器箱时,

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经纬仪计算

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经纬仪计算 4.6

经纬仪计算

高差仪高点高 上上 下下左 0.8450.616 1.6 0.8250.69 1.265 0.5420.23 1.3 0.2351.058 0.737 0.5150.486 1.33 j4 j3 s38 14.57514.5740.139-7.16912.689797.7399204.536 0.198-28.592 j4 j3 j530.64530.64411.027769.1479215.563 9191.846j310.3110.3061°31′54″0.276-7.6176.942804.908 s38 s60 9184.904s60812.525 巷宽 y ″′″°±△y x 座标增量 ±△h′±△x 倾斜角 ″°′ 改正 斜距 平距站点 ′° 水平夹角方位角 j5 j4 j618.91

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经纬仪及其使用

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经纬仪及其使用 4.8

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1 经纬仪及其使用 1水平角测量原理 1.1.水平角的测量原理 水平角是指过空间两条相交方向线所作的铅垂面间所夹的二面角,角值为0°~360°。空 间两直线oa和ob相交于点o,将点a,o,b沿铅垂方向投影到水平面上,得相应的投影点a′,o′, b′,水平线o′a′和o′b′的夹角β就是过两方向线所作的铅垂面间的夹角,即水平角。 水平角的大小与地面点的高程无关。 测量角度的仪器在测量水平角时必须具备两个基本条件: (1)能给出一个水平放置的,且其中心能方便地与方向线交点置于同一铅垂线上的刻度园盘— —水 平度盘; (2)要有一个能瞄准远方目标的望远镜,且要能在水平面和竖直面内作全圆旋转,以便通过望 远镜 瞄准高低不同的目标a和b。图中水平角β为a和b两个方向读数之差:β=b-a 1.2垂直角的测量原理 垂直角是指在同一铅垂面内,某目标方向的视

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经纬仪全站仪对中整平操作

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经纬仪全站仪对中整平操作 4.3

经纬仪全站仪对中整平操作

经纬仪、全站仪对中整平操作步骤及要领 对中整平共有五大步骤:1对中2粗平3精平4再对中5再精平 一对中: 1打开脚架安置仪器 弯腰松开三个脚架固定螺旋打开脚架。要领:左手扶脚架上端同时转动脚架,右手依次松 开三个固定螺旋。注意以松开能抽动架腿即可,不要松的太多。直腰左手将脚架提起与肩同高, 同时同时转动脚架,右手依次拧紧三个固定螺旋。 双手握两个架腿空间的下方,保持双手平行打开架腿,将脚架架在点位上方。要领:三个 架腿呈等边三角形,点位处在三角形的正中,每个架腿距离点位40—50公分,同时眼睛与架头 平视,保证架头水平。 取出经纬仪放在脚架上,用连接螺栓固定。 2对中 调整对点器的物镜对光螺旋和目镜对光螺旋,看清地面点位和对点圆环,双手保持平行握 住架腿,稍微提起两个脚架慢慢移动,使对点器对准点位。要领:双手要保持平行,凭感觉保 持架头平行,当架头不平行

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水准仪经纬仪

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水准仪经纬仪 4.4

水准仪经纬仪

2.1.1基本知识 1.水准测量原理 工程上常用的高程测量方法有几何水准测量、三角高程测量、gps测高及在特定对象和条件下采用的 物理高程测量,其中几何水准测量是目前高程测量中精度最高、应用最普遍的测量方法。 如图2-1所示,设在地面a、b两点上竖立标尺(水准尺),在a、b两点之间安置水准仪,利用水准 仪提供一条水平视线,分别截取a、b两点标尺上读数a、b,显然 abhahb a、b两点的高差hab可写为 abhab a点高程ha已知,求出b点高程 baabhhh 我们规定a点水准尺读数a为后视读数,b点水准尺读数b为前视读数。 图2-1 如果a、b两地距离较远时,可以用连续水准测量的方法。中间可设置转点tp(临时高程传递点,须放置 尺垫),如图2-2所示 11ha,333hab,⋯⋯,nnnha

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经纬仪放线

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经纬仪放线 4.5

经纬仪放线

一.工程定位放线方法: (1)进场后首先对甲方提供施工定位图进行图上复核,以确保设计图纸的正确。 其次,与甲方一道对现场的座标点和水准点进行交接验收,发现误差过大时应与甲 方或设计院共同商议处理方法,经确认后方可正式定位。 (2)现场建立控制座标网和水准点。现场平面控制网的测设方法见后。水准点由 永久水准点引入,水准点应采取保护措施,确保水准点不被破坏。 (3)工程定位后要经建设单位和规划部门验收合格后方可开始施工。 二.根据本工程的平面形状,决定采用矩形网控制。 按工程定位图,以建筑纵横两个方向为座标轴,每30m测设一条控制线,形成 30m×30m的现场控制网,建筑物的定位即以控制网轴线为准。 三.根据本工程的平面形状,适宜于采用多边形现场控制网。 以与工程主轴线相对应的互成120°方向的三根线作为控制网的轴线,控制轴线的间 距为30m,形成现

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经纬仪/全站仪自准直方法

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为了克服传统自准直方法的缺陷,提出了两种新的自准直方法,即外觇标自准直法和基于智能全站仪的自动自准直法。外觇标自准直法不需要安装自准直灯,任何一台经纬仪或全站仪均可采用该法实现自准直功能,且不需要进行大范围调焦,减弱了调焦误差,能提高自准直测量精度。基于智能全站仪的自动自准直法,可以利用仪器的自动目标搜索功能,自动实现自准直,不仅克服了传统方法的缺陷,还省去了自准直测量中的人工精确照准,提高准直测量效率。经过理论推导及实验验证,所提出的两种方法正确可靠、操作简单,且自准直测量的速度快、精度高。

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水利工程测量中经纬仪的误差与控制

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在水利工程建设施工测量中,通常采用水准仪测量和经纬仪测量,两者各有利弊,文章介绍减小经纬仪测量误差的经验。

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全站仪测角精度探讨

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全站仪测角精度探讨 4.6

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本文论述了环境温度变化对全站仪角度测量结果的影响。给出了使用全站仪的注意事项及建议。

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水准仪、经纬仪、全站仪的校准方法

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水准仪、经纬仪、全站仪的使用方法如何使用水准仪全站仪经纬仪

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水准仪、经纬仪、全站仪的使用方法如何使用水准仪全站仪经纬仪 4.7

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水准仪、经纬仪、全站仪的使用方法 水准仪及其使用方法 高程测量是测绘地形图的基本工作之一,另外大量的工程、建筑施工也必须量测地面高程,利用水准仪进行水准测 量是精密测量高程的主要方法。 一、水准仪器组合: 1.望远镜2.调整手轮3.圆水准器4.微调手轮5.水平制动手轮6.管水准器7.水平微调手轮8.脚架 二、操作要点: 在未知两点间,摆开三脚架,从仪器箱取出水准仪安放在三脚架上,利用三个机座螺丝调平,使圆气泡居中,跟着 调平管水准器。水平制动手轮是调平的,在水平镜内通过三角棱镜反射,水平重合,就是平水。将望远镜对准未知点(1) 上的塔尺,再次调平管水平器重合,读出塔尺的读数(后视),把望远镜旋转到未知点(2)的塔尺,调整管水平器, 读出塔尺的读数(前视),记到记录本上。 计算公式:两点高差=后视-前视。 三、校正方法: 将仪器摆在两固定点

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经纬仪操作规程

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经纬仪操作规程 4.8

经纬仪操作规程

经伟仪操作规程 一、操作前准备: 1、到达工作地点后,要先打开经纬仪箱盖,使仪器与 环境一致。 2、打开三角架,调节好脚架高度使架头大致水平,稳 固地架设在所测角点的上方。 3、用中心连接螺钉将经纬仪固连在在角架上。 二、操作规程: 1、对中: (1)对中时,在连接中心螺旋的钩上悬挂垂球移动三角 架,使垂球尖大致对准测站点,将三角架的各脚稳固地踩 入地中。 (2)若垂球尖偏离测站点较大,需平移脚架,使垂球尖 大致对准测站点,再踩紧脚架;若偏离较小,可略旋移连接 中心螺旋,将仪器在架头的圈孔范围内移动,使垂球尖对 准测站点,再拧紧连接中心螺旋。 (3)使用光学对中器进行对中时,应首先目估对中和使 仪器概略整平。用光学对中器是地,先要对光,然后将仪器 在架头上平移,交替使用对中和整平的方法,直到测站点的 像落在对中器圆圈的中央,达到既对中又整平。,最后拧紧 中心连接螺旋。 2、整平

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电子经纬仪说明书

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电子经纬仪说明书 4.4

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水利工程测量中经纬仪的误差与控制

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光电经纬仪姿态测量精度分析及室内评价方法

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光电经纬仪姿态测量精度分析及室内评价方法

为了实现光电经纬仪姿态测量精度的室内测试和评价,介绍了光电经纬仪姿态测量方法,依据蒙特卡罗方法对测量站的姿态测量误差源进行了分析,得出姿态测量精度的主要影响因素,进而提出了一种室内姿态测量精度检测方法。基于外场理论弹道、目标姿态以及测量站站址,通过逆姿态测量理论计算得到姿态测量原始数据,再将姿态测量原始数据输入姿态测量设备,通过比较理论目标姿态和姿态测量设备给出的目标姿态,得到姿态测量设备的姿态测量精度。依据该方法,对某型号姿态测量设备进行了姿态测量精度检测。通过实验可得到该姿态测量设备的姿态测量精度,即航向角测量误差不大于1.9°,俯仰角测量误差不大于0.4°。

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经纬仪水准仪的使用方法

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经纬仪水准仪的使用方法 4.7

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经纬仪的使用方法 经纬仪的基本操作主要有对中、整平、照准和读数四大步。1对中使经纬仪的竖轴中 心与所测角的顶点位于同一铅垂线上,这项工作称为对中。1.1垂球对中:将仪器架三 脚张开,使三角架头的中心大致在测站点的正上方,然后将垂球挂在连接螺旋的挂钩上,移 动仪器使垂球尖对准测站点即可。1.2光学对点器对中:调节对点器目镜,看清分划板上的 黑圆圈,再通过拉、推对点器目镜筒看清地面标志点,旋转脚螺旋,使对点器中心与地面标 志中心重合,然后整平即可。2整平整平的目的是使经纬仪的竖轴处于铅垂状态,从而使 水平刻度盘和横轴处于水平状态。2.1松开水平制动螺旋,转动照准部,使水准管平行任意 两个脚螺旋连线,两手同时向内(向外)转动螺旋使气泡居中,气泡移动方向与右手食指转 动方向一致。2.2将照准部旋转90°,旋转另一个脚螺旋使气泡居中。2.3将照

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目标视场位置对经纬仪测角精度的影响

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通过对经纬仪的内同步原理介绍,分析了ccd相机在测量中的误差影响因素,采用校飞试验数据作差结果验证了目标视场位置及运动速度对测角精度的影响。结果表明:目前采用的同步模式会导致测角精度下降,且目标偏离中心越远(脱靶量大),误差越大。针对内同步带入的测角误差,给出了软硬件的误差修正方法,以测量数据验证了二阶多项式拟合修正方法的有效性。

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变焦对光学经纬仪测角精度的影响分析

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变焦对光学经纬仪测角精度的影响分析 4.6

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阐述了光学经纬仪的调焦系统的组成及结构原理,采用模拟脱靶量和高低角的变化,仿真了方位角和高低角的测角误差,给出了变焦对测角精度的影响的规律,为经纬仪研制单位提供了经验借鉴,为光学经纬仪的靶场验收提供了依据。

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单经纬仪测风影响要素分析及误差传递计算

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单经纬仪测风影响要素分析及误差传递计算 4.7

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为减小误差、满足工程应用需求,文章对单经纬仪小球测风各影响要素进行了分析,建立了高空风矢量计算公式和风速各影响要素误差传递的数学模型。以美国30g测风气球为典型研究对象,依据gjb6556.3-2008和gjb6076-2007,参考美国联邦气象手册《rawinsondeandpibalobservation》,对单经纬仪风速测量的各项系统误差和随机误差进行了分类计算和分析。减小气球跟瞄误差可有效降低风速测量随机误差,值得引起我们的关注。

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光电经纬仪动态测角精度随机误差检测方法研究

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为了实现光电经纬仪动态测角精度随机误差的检测,进一步提高光电经纬仪的检测能力,进行了光电经纬仪动态测角精度随机误差的研究。基于布尔萨坐标转换原理,通过严格理论推导,得到动靶标方位值和俯仰值的理论公式。以光电经纬仪的方位角a、俯仰角e以及采样时间t等基本参数为基础,结合动靶标方位值和俯仰值的理论公式,得到a和e的理论真值,再与光电经纬仪测得值a和e进行比较,得到光电经纬仪动态测角精度随机误差。提出一种检测光电经纬仪的动态测角精度随机误差的新方法,为光电经纬仪动态测角精度随机误差的测量提供了新的思路。

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经纬仪一测回水平方向标准偏差的检定数据处理

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建立excel数据表,用于经纬仪一测回水平方向标准偏差的数据处理。

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林敏丹

职位:消防水电工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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