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高等教育出版社建筑工程测量(第三版)

李仲

4.4全站仪

第四章距离测量与直线定向第三节光电测距仪简介

4.3光电测距仪简介

光电测距仪是用光波作为载波的测距仪器。它具有测距精度高、速度快和不受地形影响等优点,已广泛用在工程测量中。光电测距仪有多种分类方法:按其所用的光源,可分为普通光源、红外光源和激光光源三类;按其测程,可分为短程(3km以内)、中程(3~15km)和长程(15km以上)三类;按其光波在测段内传播时间的测定方法,又可分为脉冲法和相位法两类。工程测量中,多用相位法短程红外测距仪。

4.3光电测距仪简介

一、相位法测距的基本原理

设用相位法测距仪量A、B两点间的距离D(如图4.10),在A的时间为t,光速为c,则AB的距离为:点安置测距仪,在B点安置反射镜。测距仪发射的调制光波,射向反射镜后被射回仪器的接收系统。若光波往返于A、B间

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如果将光波在测线上按往、返距离展开,如图4.11,显然,可见:式中c/f为调制光波的波长,以λ表示,光波回到A点时的相位比发出时延迟了一个φ角。设调制光波的频率为f,则

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考虑φ为光波的N个整周期相位与不足一个整周期的尾数△φ之和,故:(4-13)

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若把λ/2看作一把“光尺”的长度,则和钢尺量距一样,(4-13)但是,测相的相位计无法测定ɸ中的整周期相位2πN部分,式(4.13)表明,AB的距离为N个整尺段的长度和不足一个整尺段的余长之和。

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只能测其余角△ɸ。也就是说,相位法测距仪只能测D<

如测1000m的某段距离时,可用λ1/2=10m和λ/2的距离。因此,需在测距仪中设置多个调制频率测同一段距离。λ2/2=1000m的两把“光尺”(相应的调制频率分别为f1≈1.5MHZ和f2≈150kHz)分别测量,如图4.12所示。

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前者测量相当于△φ1的距离,即给出小于10m的毫米位、厘两者测得的距离衔接起来,便得到完整的距离。米位、分米位和米位,后者测量相当于△φ2的距离,但只给出10m以上的位。

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衔接工作由仪器内部的逻辑电路自动完成。一般测距仪中都设有多个光尺频率,目的就在于用高频测尺保证测距精度,用低频光尺保证测程。

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二、光电测距中的改正计算1、仪器加常数、乘常数如图4.13所示,由于仪器的发射和接收等效面与仪器中心不一致,反射镜的等效反射面与反射镜中心也不一致,加上光波在仪器内部光

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路走过的光程d,测距仪测得的距离,实际上是发光管等效面至反射镜等效面的距离D′与内光路的光程d之差,即D″。

待测距D与实测距离D″相差一个常数K,称为仪器加常数。

仪器使用一段时间后,由于晶体老化,光尺的

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实际频率相对于它的设计频率有偏移,使所测距离中存在随距离变化的系统误差,其比例因子称为仪器乘常数。2、气象改正数

仪器的加、乘常数应定期测定,然后预置在仪器里,以便测距时测距仪自动改正所测距离。仪器的光尺长度是在标准气象参数下推算出来的。测距时的气象参数与仪器设定的标准气象参数不一致,

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使测距值含有系统误差。因此,测距时尚需测定大气的温式中△D——D的气象改正数,以mm为单位;例如,DCH-2红外测距仪的气象改正公式为度(读至1℃)和气压(读至mmHg),然后利用仪器生产厂家提供的气象改正公式,计算所测距离的气象改正数。

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D——所测距离的值,以km为单位;P——测距时的气压,以mmHg为单位;t——测距时的温度,以℃为单位。

若根据实测的p和t算出式(4.14)中括号内的值,将它作为乘常数预置在DCH-2中,仪器可自动进行气象改正。

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如图4.14所示,测距仪测得的距离经仪器加、乘常数和气象改正数改正后,是测距仪中心至反射镜中心的斜距Ds。3、平距计算

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可用从竖盘上读出的天顶距角φ,依下式计算所测平距D此外,测站点与镜站点间的高差h可由下式计算:

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式中:h'——初算高差;

i——经纬仪的高度;

v——觇标高度。测距时:下面我们看测距仪的相片WildDI3000脉冲测距仪ND3000红外测距仪ND3000红外测距仪内部北京光学仪器厂——HGC-1红外测距仪Wild新T2+DI1000相位式红外测距仪WildDI4L相位式红外测距仪日本拓普康测距仪高精度测距仪

4.3光电测距仪简介

三、喜利得手持激光测距仪下图为德国喜利得(HILTI)公司生产的PD30手持激光测距仪。

在建筑施工与房产测量中,经常需要测量距离、面积和体积,使用手持激光测距仪可以方便、快速地实现。

4.3光电测距仪简介

喜利得公司生产的PD30手持激光测距仪

4.2钢尺量距的精密方法

4.2钢尺量距的精密方法

PD30简单的操作,即可完成各种测量任务

4.3光电测距仪简介

4.3光电测距仪简介

徕卡DISTOA8手持激光测距仪:带倾斜传感器——便于测量坡度;带3×数码瞄准器——便于白天测量。

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