1.同軸望遠(yuǎn)鏡全站儀的望遠(yuǎn)鏡實(shí)現(xiàn)了視準(zhǔn)軸、測(cè)距光波的發(fā)射、接收光軸同軸化。同軸化的基本原理是:在望遠(yuǎn)物鏡與調(diào)焦透鏡間設(shè)置分光棱鏡系統(tǒng),通過(guò)該系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)望遠(yuǎn)鏡的多功能,即既可瞄準(zhǔn)目標(biāo),使之成像于十字絲分劃板,進(jìn)行角度測(cè)量。同時(shí)其測(cè)距部分的外光路系統(tǒng)又能使測(cè)距部分的光敏二極管發(fā)射的調(diào)制紅外光在經(jīng)物鏡射向反光棱鏡后,經(jīng)同一路徑反射回來(lái),再經(jīng)分光棱鏡作用使回光被光電二極管接收;為測(cè)距需要在儀器內(nèi)部另設(shè)一內(nèi)光路系統(tǒng),通過(guò)分光棱鏡系統(tǒng)中的光導(dǎo)纖維將由光敏二極管發(fā)射的調(diào)制紅外光傳也送給光電二極管接收 ,進(jìn)行而由內(nèi)、外光路調(diào)制光的相位差間接計(jì)算光的傳播時(shí)間,計(jì)算實(shí)測(cè)距離。特點(diǎn):通過(guò)發(fā)射激光直接測(cè)量目標(biāo)表面,無(wú)需棱鏡。昆山本地全站儀棱鏡組件銷售公司

隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展與應(yīng)用以及用戶的特殊要求與其它工業(yè)技術(shù)的應(yīng)用,全站儀出現(xiàn)了一個(gè)新的發(fā)展時(shí)期,出現(xiàn)了帶內(nèi)存、防水型、防爆型、電腦型等等的全站儀。目前,世界上比較高精度的全站儀:測(cè)角精度(一測(cè)回方向標(biāo)準(zhǔn)偏差)0.52,測(cè)距精度 1mm+1ppm。利用ATR功能,白天和黑夜(無(wú)需照明)都可以工作。全站儀已經(jīng)達(dá)到令人不可致信的角度和距離測(cè)量精度,既可人工操作也可自動(dòng)操作,既可遠(yuǎn)距離遙控運(yùn)行也可在機(jī)載應(yīng)用程序控制下使用,可使用在精密工程測(cè)量、變形監(jiān)測(cè)、幾乎是無(wú)容許限差的機(jī)械引導(dǎo)控制等應(yīng)用領(lǐng)域高新區(qū)耐熱全站儀棱鏡組件銷售電話由直角光學(xué)玻璃錐體構(gòu)成,透射面為等邊三角形,反射面為等腰直角三角形并鍍銀或銅,實(shí)現(xiàn)光線全反射。

這套系統(tǒng)包括連接了**的***炮長(zhǎng)**回旋式測(cè)距儀的目鏡,水平角度和俯仰的設(shè)定機(jī)構(gòu)以及這些數(shù)據(jù)的傳輸裝置,還有一個(gè)**形的擊發(fā)開關(guān)。這就是世界上第1臺(tái)“火控指揮儀”。1912年11月21日超無(wú)畏艦“雷鳴”號(hào)和“獵戶座”號(hào)在惡劣的海況下全速平行行駛,在大約8500碼的距離上對(duì)著彼此拖帶的靶標(biāo)炮擊了3分30秒,惡劣的海況使船體難以完成穩(wěn)定,其間裝備了斯科特式指揮儀的“雷鳴”號(hào)發(fā)射39發(fā)13。5英寸炮彈,其中23發(fā)對(duì)拖靶形成跨射。而“獵戶座”號(hào)的27發(fā)中只有4發(fā)被判定為跨射。斯科特系統(tǒng)獲得了巨大的成功。
反射棱鏡的原理:反射棱鏡的工作原理實(shí)際上是光的反射定律和折射定律。光在相同介質(zhì)中發(fā)生反射時(shí),其反射角和入射角相等;光由一種介質(zhì)垂直兩介質(zhì)平面入射到另一種介質(zhì)時(shí),不會(huì)發(fā)生折射。 [2]棱鏡常數(shù)設(shè)置1.找一已知基線分別在基線兩端安置儀器及棱鏡把儀器中的棱鏡常數(shù)設(shè)置為0(注意有些全站儀當(dāng)把棱鏡數(shù)設(shè)置為0時(shí),實(shí)際上已經(jīng)默認(rèn)了一個(gè)配套的棱鏡常數(shù)此時(shí),你應(yīng)該把這個(gè)參數(shù)設(shè)置為其它合適的數(shù)值)測(cè)量下水平距離觀測(cè)值與一直值的差數(shù)即為棱鏡常數(shù)當(dāng)然這個(gè)結(jié)果是包含了測(cè)量誤差的所以應(yīng)次觀測(cè),取平均值作為近似的棱鏡常數(shù)事實(shí)上,一般廠家的棱鏡常數(shù)都不會(huì)精確到mm的,所以毫米以下的小數(shù)四舍五入好了。影響:入射光束與反射光束不平行會(huì)導(dǎo)致信號(hào)強(qiáng)度下降,需定期調(diào)校。

20世紀(jì)90年代末,日本 MAC 公司研制了以陀螺慣量原理為主的盾構(gòu)掘進(jìn)導(dǎo)向系統(tǒng),英國(guó) ZED 公司研制了 ZED 盾構(gòu)導(dǎo)向系統(tǒng)。由于陀螺儀不適應(yīng)于盾構(gòu)慢速運(yùn)動(dòng)狀態(tài); ZED 產(chǎn)品換站過(guò)程中需用人工計(jì)算,也不適應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)需求。所以,兩個(gè)系統(tǒng)相繼被市場(chǎng)淘汰。之后,德國(guó) VMT 公司研制了以激光電子檢測(cè)技術(shù)為主的VMT盾構(gòu)掘進(jìn)導(dǎo)向系統(tǒng); 日本演算工房研制了以光學(xué)棱鏡測(cè)量技術(shù)為主的 Robtec盾構(gòu)掘進(jìn)自動(dòng)導(dǎo)向系統(tǒng)。前者是將激光束照射在置于盾構(gòu)內(nèi)**的電子目標(biāo)靶上,測(cè)出激光光束和標(biāo)靶的位置關(guān)系,再推算出盾構(gòu)機(jī)姿態(tài); 后者是通過(guò)測(cè)量設(shè)置在盾構(gòu)機(jī)中固定位置上的若干個(gè)棱鏡的***坐標(biāo),根據(jù)棱鏡與盾構(gòu)機(jī)切口和盾尾的相對(duì)位置關(guān)系,推算出盾構(gòu)機(jī)的位置和姿態(tài)。覘牌:照準(zhǔn)目標(biāo),用于短距離測(cè)量或自動(dòng)全站儀的輔助對(duì)中。姑蘇區(qū)常見(jiàn)全站儀棱鏡組件銷售公司
要求:棱鏡光學(xué)中心與機(jī)械框架對(duì)中軸的符合精度需滿足測(cè)量規(guī)范。昆山本地全站儀棱鏡組件銷售公司
應(yīng)注意,有些型號(hào)的全站儀在距離測(cè)量時(shí)不能設(shè)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(biāo)測(cè)量(1)設(shè)定測(cè)站點(diǎn)的三維坐標(biāo)。(2)設(shè)定后視點(diǎn)的坐標(biāo)或設(shè)定后視方向的水平度盤讀數(shù)為其方位角。當(dāng)設(shè)定后視點(diǎn)的坐標(biāo)時(shí),全站儀會(huì)自動(dòng)計(jì)算后視方向的方位角,并設(shè)定后視方向的水平度盤讀數(shù)為其方位角。(3)設(shè)置棱鏡常數(shù)。(4)設(shè)置大氣改正值或氣溫、氣壓值。(5)量?jī)x器高、棱鏡高并輸入全站儀。(6)照準(zhǔn)目標(biāo)棱鏡,按坐標(biāo)測(cè)量鍵,全站儀開始測(cè)距并計(jì)算顯示測(cè)點(diǎn)的三維坐標(biāo)。昆山本地全站儀棱鏡組件銷售公司
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