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全站儀的測(cè)角系統(tǒng)與傳統(tǒng)光學(xué)經(jīng)緯儀測(cè)角系統(tǒng)不同點(diǎn)全站儀的測(cè)角系統(tǒng)與傳統(tǒng)光學(xué)經(jīng)緯儀測(cè)角系統(tǒng)相比較,主要有兩個(gè)方面的不同:傳統(tǒng)的光學(xué)度盤(pán)被編碼度盤(pán)或光電增量編碼器所代替,用電子細(xì)分系統(tǒng)代替了傳統(tǒng)的光學(xué)測(cè)微器;由傳統(tǒng)的觀(guān)測(cè)者判讀觀(guān)測(cè)值及手工記錄變?yōu)橛^(guān)測(cè)者直接讀數(shù)并自動(dòng)記錄。全站儀的測(cè)距系統(tǒng)與一般測(cè)距儀基本一致,只是體積更小,通常采用半導(dǎo)體砷化鎵發(fā)光二極管作為光源。不同廠(chǎng)家生產(chǎn)的不同類(lèi)型及系列的全站儀,其測(cè)程和距離測(cè)量誤差均有較大變化。全站儀的記錄系統(tǒng)又稱(chēng)為電子數(shù)據(jù)記錄器,它是一種存儲(chǔ)測(cè)量資料的具有特定軟件的硬件設(shè)備。數(shù)據(jù)記錄器也有許多類(lèi)型,但基本功能都一樣,起著全站儀與電子計(jì)算機(jī)之間的橋梁作用,它使野外記錄工作實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化,減少了記錄計(jì)算的差錯(cuò),提高了野外作業(yè)的效率。全站儀記錄系統(tǒng)主要有三種形式:接口式、磁卡式和內(nèi)存式。測(cè)距儀的發(fā)射軸、接收軸和望遠(yuǎn)鏡的視準(zhǔn)軸為同軸結(jié)構(gòu)。宿遷伺服全站儀哪家好
建筑光學(xué):以光度測(cè)量技術(shù)為基礎(chǔ)進(jìn)行各項(xiàng)參數(shù)的測(cè)量,主要包括光源和燈具的光度測(cè)量,采光、照明的數(shù)量和質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)的定量測(cè)量,光學(xué)材料的參數(shù)測(cè)量。光度測(cè)量系統(tǒng)是由光電傳感器、檢流計(jì)、導(dǎo)軌和被測(cè)光源或標(biāo)準(zhǔn)光源組成。在光電傳感器前配有濾光片,使傳感器對(duì)各種波長(zhǎng)的光的相對(duì)靈敏度與光譜的光視效率一致。 用一標(biāo)準(zhǔn)光源對(duì)光度測(cè)量系統(tǒng)的光電輸出電流進(jìn)行標(biāo)定,并求出光電轉(zhuǎn)換系數(shù)K,Φ為光電傳感器所接受的光通量;Ω為光電傳感器與被測(cè)光源所形成的立體角;S為光電傳感器的光接受面(S面垂直被測(cè)入射光);r為被測(cè)光源到傳感器表面的距離;i 為檢流計(jì)讀數(shù)。根據(jù)上述原理已制成光度計(jì)、積分光度計(jì)、照度計(jì)等光度測(cè)量裝置。宿遷伺服全站儀哪家好圖像的處理是由水準(zhǔn)儀內(nèi)置的軟件完成的。
全站儀的基本操作與使用方法:距離測(cè)量:照準(zhǔn)目標(biāo)棱鏡中心,按視距鍵,距離測(cè)量開(kāi)始,視距完成時(shí)顯示斜距、平距、高差。HD為水平距離,T為傾斜距離。全站儀的測(cè)距模式有精測(cè)模式、模式、粗測(cè)模式三種。精測(cè)模式是常用的視距模式,測(cè)量時(shí)間約2.5S,小顯示單位1mm:模式,常用于移動(dòng)目標(biāo)或放樣時(shí)連續(xù)視距,小顯示一般為1cn,每次測(cè)距時(shí)間約0.3S;粗測(cè)模式,測(cè)量時(shí)間約o.7s,小顯示單位1cn或1mn。在距離測(cè)罩或坐標(biāo)測(cè)坌時(shí),可按頭!距模式(MODE)鍵選擇不同的測(cè)距模式。
建筑光學(xué)材料:特種有色透明材料能吸收或反射紅外線(xiàn)(如吸熱玻璃或熱反射玻璃),用于采光時(shí)可起遮陽(yáng)作用,并能降低發(fā)光體表面亮度和改善眩光?!U(kuò)散透光材料 在透明介質(zhì)中若含有大量不同折射率的粒子時(shí),光線(xiàn)在粒子與介質(zhì)的界面上的散射,形成擴(kuò)散透射。介質(zhì)主體與粒子的折射率差別越大,粒子的直徑與入射光的波長(zhǎng)越接近,粒子的濃度越大,則散射效果越好。乳白玻璃就是在透明介質(zhì)中混入乳濁劑而形成擴(kuò)散透光材料。此外,如氣泡、未熔透的玻璃體和表面凹凸的玻璃等也能引起散射。完全擴(kuò)散透光材料的透射光的光分布遵從郎伯定律,即:與玻璃表面法線(xiàn)成θ角的散射強(qiáng)度(Iθ)和透射光強(qiáng)度(Im)的關(guān)系為Iθ=ImCOSθ,與光的入射角無(wú)關(guān)。擴(kuò)散透光材料一般透光系數(shù)較低,能有效地降低玻璃表面亮度,防止眩光和太陽(yáng)輻射熱,提高室內(nèi)采光均勻度。半透明和半擴(kuò)散透光材料的性能介于透明材料與擴(kuò)散透光材料之間,均為混合透射性能。半擴(kuò)散透光材料的特性更接近擴(kuò)散透光材料。建筑光學(xué)中建筑采光和照明技術(shù)就是根據(jù)建筑物的功能和藝術(shù)要求。
建筑光學(xué):光電傳感器經(jīng)過(guò)改進(jìn),使響應(yīng)時(shí)間縮短,測(cè)量范圍擴(kuò)大,測(cè)量精度提高。例如硅光電池可使響應(yīng)時(shí)間達(dá)到納秒量級(jí),在8個(gè)量級(jí)的光度動(dòng)態(tài)范圍內(nèi),線(xiàn)性度可達(dá)0.05%,測(cè)量精度可達(dá)0.01%。特別是測(cè)試裝置帶有模數(shù)轉(zhuǎn)換電路時(shí),可把測(cè)量所得的量以數(shù)字形式輸出,并可配以微型計(jì)算機(jī),直接得出測(cè)量結(jié)果。光源和燈具的光度測(cè)量:評(píng)價(jià)光源和燈具的光度特性的主要指標(biāo)是光通量、光強(qiáng)分布曲線(xiàn)或曲面、發(fā)光效率。光通量可以用球形光度計(jì)以一次比較法直接測(cè)量,也可用分布光度計(jì)先測(cè)量光源和燈具的光強(qiáng)分布,再用計(jì)算方法求出光通量,進(jìn)而確定光源和燈具的發(fā)光效率。球形光度計(jì)和分布光度計(jì)配用微型計(jì)算機(jī)后,可直接給出所測(cè)光源的光通量。數(shù)字水準(zhǔn)儀可降低測(cè)繪作業(yè)勞動(dòng)強(qiáng)度,避免人為的主觀(guān)讀數(shù)誤差,提高測(cè)量精度和效率。水準(zhǔn)儀廠(chǎng)家電話(huà)
智能型全站儀又稱(chēng)為“測(cè)量機(jī)器人”。宿遷伺服全站儀哪家好
全站儀的使用方法:數(shù)據(jù)通訊,全站儀的數(shù)據(jù)通訊是指全站儀與電子計(jì)算機(jī)之間進(jìn)行的雙向數(shù)據(jù)交換。全站儀與計(jì)算機(jī)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,個(gè)人計(jì)算機(jī)存儲(chǔ)卡國(guó)際協(xié)會(huì),簡(jiǎn)稱(chēng)PC卡,也稱(chēng)存儲(chǔ)卡)卡進(jìn)行數(shù)字通訊,特點(diǎn)是通用性強(qiáng),各種電子產(chǎn)品間均可互換使用;另一種是利用全站儀的通訊接口,通過(guò)電纜進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。區(qū)分方法:全站儀盤(pán)左盤(pán)右:全站儀儀器的盤(pán)左和盤(pán)右,實(shí)際上沿用老式光學(xué)經(jīng)緯儀的稱(chēng)謂。是根據(jù)豎盤(pán)相對(duì)觀(guān)測(cè)人員所處的位置而言的,觀(guān)測(cè)時(shí)當(dāng)豎盤(pán)在觀(guān)測(cè)人員的左側(cè)時(shí)稱(chēng)為盤(pán)左,反之稱(chēng)為盤(pán)右。相對(duì)盤(pán)左和盤(pán)右而言也有稱(chēng)為正鏡和倒鏡,以及F1(FACE1)面和F2(FACE2)面的。宿遷伺服全站儀哪家好