全站儀是一種集光、機、電為一體的新型測角儀器,與光學(xué)經(jīng)緯儀比較電子經(jīng)緯儀將光學(xué)度盤換為光電掃描度盤,將人工光學(xué)測微讀數(shù)代之以自動記錄和顯示讀數(shù),使測角操作簡單化,且可避免讀數(shù)誤差的產(chǎn)生。電子經(jīng)緯儀的自動記錄、儲存、計算功能,以及數(shù)據(jù)通訊功能,進一步提高了測量作業(yè)的自動化程度。全站儀與光學(xué)經(jīng)緯儀區(qū)別在于度盤讀數(shù)及顯示系統(tǒng),電子經(jīng)緯儀的水平度盤和豎直度盤及其讀數(shù)裝置是分別采用兩個相同的光柵度盤(或編碼盤)和讀數(shù)傳感器進行角度測量的。 根據(jù)測角精度可分為0。5″,1″,2″,3″,5″,10″等幾個等級。電子測量儀器行業(yè)崛起,無錫微原功不可沒。泰州通用電子測量儀器

同時還配有測距聯(lián)用接口和聯(lián)用功能,以及數(shù)據(jù)輸出接口,可與紅外測距機聯(lián)用,構(gòu)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(jié)果等測定值。而且測量值可通過數(shù)據(jù)輸出接口自動地記錄到電子手薄上,既簡化了作業(yè)又減少了讀數(shù)誤差和記錄誤差,從而實現(xiàn)了野外測量到室內(nèi)數(shù)據(jù)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(jīng)緯儀在我國的發(fā)展還處于初期,許多單位和科研機構(gòu)已經(jīng)研制和生產(chǎn)經(jīng)緯儀,采用了當(dāng)前電子經(jīng)緯儀中使用的先進技術(shù),研制的各類電子經(jīng)緯儀精度也大有發(fā)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(jīng)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。浦口區(qū)電子測量儀器扣件電子測量儀器行業(yè)突破,靠無錫微原創(chuàng)新。

帶有“視距絲”的光學(xué)速測儀,由于其快速、簡易,而在短距離(100米以內(nèi))、低精度 (1/200(1/500)的測量中,如碎部點測定中,有其優(yōu)勢,得到了廣泛的應(yīng)用。隨著電子測距技術(shù)的出現(xiàn),**地推動了速測儀的發(fā)展。用電磁波測距儀代替光學(xué)視距經(jīng)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(tǒng)地稱之為“電子速測儀”(Electronic Tachymeter)。然而,隨著電子測角技術(shù)的出現(xiàn)。 這一“電子速測儀”的概念又相應(yīng)地發(fā)生了變化,根據(jù)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(xué)方法測角的電子速測儀,也有稱之為“測距經(jīng)緯儀”。這種速測儀出現(xiàn)較早,并且進行了不斷的改進,可將光學(xué)角度讀數(shù)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(biāo)差,這些結(jié)果都可自動地傳輸?shù)酵獠看鎯ζ髦小H拘碗娮铀贉y儀則是由電子測角、電子測距、電子計算和數(shù)據(jù)存儲單元等組成的三維坐標(biāo)測量系統(tǒng),測量結(jié)果能自動顯示,并能與**設(shè)備交換信息的多功能測量儀器。
電子測距儀有很多種,如:手持測距儀、激光測距儀、超聲波測距儀、紅外測距儀,介紹其中的幾種; 光學(xué)測距儀,英文全名“Optical Range Finder”。可直譯為“射程測量儀”它是采用三角函數(shù)概念來測算距離的儀器。其概念雖然在18世紀就已經(jīng)提出,但無奈當(dāng)時落后的光學(xué)鏡頭加工技術(shù)難以實現(xiàn)。在測距儀出現(xiàn)以前,巨大的10英寸和12英寸火炮想擊中10000碼以外的目標(biāo)簡直就是天方夜潭。在使用“測距炮”這種笨辦法的年代里?;鹋?能擊中2000碼以內(nèi)的目標(biāo)。在19世紀中后期激烈的海上競爭中英法德三國率先裝備測距儀,其第1次參加實戰(zhàn)則是在甲午中日***中的大東溝海戰(zhàn)。日本聯(lián)合艦隊在開戰(zhàn)前獲得了產(chǎn)自英國的Barr&Stround公司的F.Q.2型雙像式光學(xué)測距儀,并將其裝在第1游擊編隊先導(dǎo)艦“吉野”號上。但在當(dāng)時缺乏射控管制與指揮系統(tǒng)的大前提下,這套裝備發(fā)揮的效果實在微乎其微。無錫微原科技,開啟電子測量儀器行業(yè)新篇章。

應(yīng)注意,有些型號的全站儀在距離測量時不能設(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)測量(1)設(shè)定測站點的三維坐標(biāo)。(2)設(shè)定后視點的坐標(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)定后視點的坐標(biāo)時,全站儀會自動計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)量儀器高、棱鏡高并輸入全站儀。(6)照準目標(biāo)棱鏡,按坐標(biāo)測量鍵,全站儀開始測距并計算顯示測點的三維坐標(biāo)。全站儀的數(shù)據(jù)通訊全站儀的的數(shù)據(jù)通訊是指全站儀與電子計算機之間進行的雙向數(shù)據(jù)交換。全站儀與計算機之間的數(shù)據(jù)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(xié)會,簡稱PC卡,也稱存儲卡)卡進行數(shù)字通電子測量儀器行業(yè)的進步,有無錫微原的一份貢獻。浦口區(qū)電子測量儀器扣件
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1912年,也就是在無畏級下水的第5年,在被稱為“現(xiàn)代海軍炮術(shù)之父”帕西。斯科特勛爵士的設(shè)計和指導(dǎo)下,英國維克斯公司制造出了單人控制椅。這套系統(tǒng)包括連接了**的***炮長**回旋式測距儀的目鏡,水平角度和俯仰的設(shè)定機構(gòu)以及這些數(shù)據(jù)的傳輸裝置,還有一個**形的擊發(fā)開關(guān)。這就是世界上第1臺“火控指揮儀”。1912年11月21日超無畏艦“雷鳴”號和“獵戶座”號在惡劣的海況下全速平行行駛,在大約8500碼的距離上對著彼此拖帶的靶標(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”號發(fā)射39發(fā)13。5英寸炮彈,其中23發(fā)對拖靶形成跨射。而“獵戶座”號的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。泰州通用電子測量儀器
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