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二、多波束测深仪 与传统的单波束测深仪比较,多波束测深仪具有测量范围大、速度快、精度高、记录数字化以及成图自动化等优点, 它把测深技术从点、线扩展到面,并进一步发展到立体测深和自动成图,从而使水下地形测量技术发展到了一个较高的水平。 * * 三、水位观测 水深测量需与陆地上平面位置与高程联系起来才具有水下地形测绘等实用价值。 测深的平面定位可借助陆地测量技术,如传统的方向交会、距离交会、极坐标法等,目前主要采用GPS动态定位方法和无线电定位等。 * * 四、深度基准面的概念 在工程测量中,水下地形点竖向位置的描述可使用与陆地同样的高程系统,由此得到水下地形图。但有时需用水深描述水下地形点的竖向位置,则得到用等深线表示的水深图或海图。 水深计算的起算面称为深度基准面。 * * 4.7其他测量仪器 一、手持式激光测距仪 * * 手持式激光测距仪的应用 * * 二、激光扫平仪 * * 三、投点仪 光学或激光投点仪 * * * * 三、双频激光干涉测距 * * 用双频激光干涉仪检定测距仪 * * 四、偏距测量 尼龙丝准直系统 系统由三部分组成:尼龙丝,带有探测器的尺子及控制装置 激光准直系统 该系统由一带有专门光学系统的激光源及一台差示光电管接收机组成 * * 4.3高程测量 一、几何水准测量 电子水准仪基本结构 基本构造由光学机械部分、自动安平补偿装置和电子设备组成。 * * 电子水准仪基本结构 电子设备主要包括:调焦编码器、光电传感器(即线阵CCD器件)、读数电子元件、单片微处理机、接口(外部电源和外部存储记录)、显示器件、键盘以及影像数据处理软件等,标尺采用条形码标尺供电子测量使用。 * * 一、几何水准测量 * * 徕卡DNA索佳SDL203/10 徕卡D拓普康DL101/102NA03/10 徕卡DNA03/10 徕卡DNA03/蔡司DINI1010 电子水准仪的测量原理 由于生产电子水准仪的各厂家采用不同的专利,测量标尺也各不相同,因此读数原理各异,下面主要介绍徕卡和蔡司两家公司生产的电子水准仪的测量原理。 * * 徕卡电子水准仪原理 * * 蔡司电子水准仪原理 * * 电子水准仪的性能及特点 它与传统光学水准仪相比有以下: 优点: 读数客观 精度高 速度快 效率高 操作简单 * * 电子水准仪的性能及特点 它与传统光学水准仪相比有以下: 缺点: 电子水准仪对标尺进行读数不如光学水准仪灵活 电子水准仪受外界条件影响较大 * * 电子水准仪的应用 由于电子水准仪优点显著,目前已经广泛应用于大地测量、工程测量、工业测量等领域。 * * 二、液体静力水准测量 连通器内液体的平衡 * * 二、液体静力水准测量 液体静力水准测量原理 * * 三、三角高程测量 * * 四、倾斜测量 虽然地面或建筑物的倾斜可用常规的测量方法测定两点间高差的变化,从而求出倾斜值,但在一些工作面倾斜测量和连续自动化倾斜监测中,一般采用专用的倾斜测量仪。 * * 四、倾斜测量 目前倾斜仪的种类很多,大体可以分为“短基线”倾斜仪和“长基线”倾斜仪两种。 前者一般用垂直摆锤或水准气泡作为参考线;后者一般根据静力水准测量的原理做成。 * * 4.4准直测量 一、光的相干性原理 因为光具有波动性,所以如机械波那样,当两列光波频率相同、方向相同、相位相同或相位差恒定时,这两列光波将产生干涉现象。 * * 二、波带板激光准直测量的设备 波带板激光准直设备主要有以下部件组成: He-Ne激光器,用于发射激光。 波带板 激光探测器 * * 三、波带板激光准直测量方法 波带板激光准直测量步骤如下: 在一基准点A安置激光器; 在另一基准点B安置探测器; 在待测点i安置一特定“焦距”的波带板。 * * 四、激光准直测量的精度与应用 实验表明用这种装置准直,测定偏离值的精度可达测线长度的10-6;由于激光准直受大气的影响,如果将高精度激光准直系统安装在真空管道内,则准直精度还可达10-7~10-8。 * * 四、激光准直测量的精度与应用 由于波带板激光准直测量的高精度,目前已被广泛应用于线状工程建筑物的变形观测,如大坝变形观测,精密导轨标定和高能粒子加速器直线段的安装与变形检测中,也用于高能粒子加速器环形网三角形高的测量中。 * * 4.5坐标测量 一、全站仪测量 速测术与速测仪 全站型电子速测仪 全站仪的系统结构 全站仪的分类 全站仪的发展趋势 * * 二、全球定位系统(GPS) 伪距法定位原理 载波相位测量原理 GPS作业方式 GPS数据处理 GPS定位的误差来源 * * 三、激光跟踪仪 目前,国际上主要有三家仪器公司生产激光跟踪仪,分别是瑞士徕卡公司,美国SMX公司(现已并如FARO)、API公司。 * * 三、激光
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