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徕卡TS09全站仪

时间:2021-06-10 01:22:32

徕卡TS09全站仪

精度高,全站仪电子测距都是采用相位式测距。02相位法测距原理相位式电子测距除了依靠光波外,还借助于一种测距信号。这种测距信号由本机振荡器产生,并加载到光波上,形成调制光波。放样步骤:1.准备工作:①测站架好仪器对中整平之后,进行棱镜常数、气压、气温设置;②数据输入:包括测站点坐标、后视点(定向点)坐标、待放样点坐标,可以提前把坐标输入(适用于待放样点较多),也可以放样的时候逐点输入(适用于待放样点较少)。2.输入坐标的方法:MENU键--进入主菜单模式—>存储管理—>徕卡TS09全站仪

测距信号加载调制过程类似于无线电广播中音频信号加载调制过程。电子测距的发射系统在测距时向外发射调制光波,接收系统接收经反射棱镜反射回来的调制光波,由解调器解出测距信号,由检相器对发射信号相位和接收信号相位进行比较,并测出其相位增量,从而间接地计算测段距离。够保证电池在距离测量模式下也能用,因为距离测量模式耗电高于角徕卡TS09全站仪

相位式电子测距框图如图1.8所示。图片设测距信号的频率为f,则其角频率:ω=2πf(1.5)调制信号测段上往返的相位增量:φ=ωt=2πft(1.6)于是有:t=φ/2πf(1.7)调制信号在测段上往返的波形如图1.9所示。在电子经纬仪的基础上增加了电子测距的功能,使得仪器不仅能够测角,而且也能测距,并且测量的距离长、时间短、精度高。全站型电子速测仪是由电子测角、电子测距、电子计算和数据存储单元等组成的三维坐标测量系统,测量结果能自动显示,并能与外围设备交换信息的多功能测量仪器。由于全站型电子速测仪较完善地实现了测量和徕卡TS09全站仪

图片调制信号的相位增量φ包含N个整周期相位和不足一个整周期相位的△φ,即:φ=2πN+△φ(1.8)将式(1.8)代入式(1.7)得:t=2πN+△φ/2πf(1.9)将式(1.9)代入式(1.4)得:s=c/2f(N+△φ/2π)(1.10)以λ表示调制信号的波长,令△N=△φ/2π,则有:s=λ/2(N+△N)(1.11)这就是相位式电子测距的基本公式,相当于用半波长的这把尺子去丈量距离,共增加了N个整尺和不足1个整尺的小数部分,距离值由此计算而得,因而半波长又称为光尺。业结束,要用软布擦干仪器表面的水分及灰尘后装箱。回到办公室后徕卡TS09全站仪

03测程与测距精度事实上,检相器只能测出△φ,而不能测出2πN,这就要求设定的光尺要比所测距离长。当光尺要比所测距离长时,N就等于0,所测距离为△N与半波长之积。另外,检相器的精度一般为1/1000左右。翻页—>输入坐标—>选择文件—>输入文件名—>输入点号—>输入点的坐标—>下一个点(把点的坐标逐个输入),输完后,确认退出。二、测站点设置:菜单模式—>放样—>选择文件(调用之前建立的坐标文件)—>查找测站点坐标或输入测站点坐标—>确认回车三、后视点设置:进入放样模式下—>后视—>调用后视点点名及坐徕卡TS09全站仪

若光尺设定得很长,测距误差也会增大。如3000m的光尺,其测距误差为3m,为了保证一定的测程和一定的测距精度,全站仪一般设定了多把长短不一的光尺。***长的光尺决定仪器的测程,***短的光尺决定仪器的精度。仪器无法测出长于***长的光尺的距离。(1.4)式中c——大气中的光速,约300000km/s。电徕卡TS09全站仪

例如,用10km的光尺测量一段距离,测得△N=0.247;用100m的光尺测量该段距离,测得△N=0.691;用1m的光尺测量该段距离,测得△N=0.083。则该段距离值为2469.083m,误差只有1-2mm。N(拓普康)公司生产的GTS系列;索佳公司生产的SET系列;宾得公司生产的PCS系列;尼康公司生产的DMT系列及瑞典捷创力公司生产的GDM系列全站仪。我国南方测绘仪器公司90年代生产的NTS系列全站仪填补了我国的空白,正以崭新的面貌走向国内国际市场。全站仪的工作特点:1、能同时测角、测距并自动记录测徕卡TS09全站仪

04免棱镜测距免棱镜测距又称无合作目标测距,测距时不需要安置目标反射棱镜,仪器直接照准所测物体,便可测得仪器至该物体的距离,免棱镜测距能大大减轻野外作业强度,特别是当目标位置难以到达,或具有危险性时,免棱镜测距更具优越性,因广受用户欢迎而成为当今全站仪发展的一个重要方向。站仪的功效发挥到***大01电子测距的基本公式电子测距是采用光电徕卡TS09全站仪