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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 437 毫秒
1.
一、问题的提出现行国家水准测量规范(以下简称《规范》)第49条5款指出:“在同一测站上观测时,不得两次调焦。”  相似文献   

2.
为了进一步推广先进生产者的工作经验,铁道部设计总局第四设计院于七月十九日下午三时半在杨园举行了先进生产者柳培凤快速操平表演,出席参观的有长江水利委员会、公路局等许多单位。表演前柳培凤同志介绍了快速操平的方法和内容。其中包括五快、四准两部分。五快:仪器检查快(每天工作之前的仪器检查是在两个已知高差的木椿上进行的);快速照准——当后视读数看完后马上把水准仪的镜筒转向前视方向(180°);快速整平——首先插下去一支三脚架腿,然后用两支架腿去找平的位置,  相似文献   

3.
将全站仪受到外界环境干扰和仪器自身稳定性变化等因素引起的初始定向方位的相对偏移统一描述为定向偏差。通过建立两个强制对中观测墩作为基准点,使用TCA2003全站仪对后视基准点进行全天候持续观测实验的方法,研究测量机器人定向偏差及其变化规律,并应用小波包变换进行定向偏差的拟合分析。结果表明:在使用测量机器人进行持续观测时,仪器定向偏差及其变化会使测点的方向测值产生系统性的误差,定向偏差随气象条件变化呈周日视的变化规律。定向偏差的规律研究可用于指导普通全站仪在工程测量时选择观测时段,采取相应措施削弱该误差影响。  相似文献   

4.
自第一期上发表了温汉元、周锭芬二位同志的“改变等外水准及四等水准后、前、前、后操作规程的建议”一文后、编辑部曾收到一部分读者的来信、现在摘录在下面。——编者  相似文献   

5.
王俊 《地理空间信息》2012,(3):119-120,123
Leica ADS80是目前最先进的推扫式机载数字航空摄影测量系统之一。1次飞行就可以同时获取前视、下视和后视的具有100%重叠、连续无缝的影像。所有影像具有相同影像分辨率,包括红、绿、蓝、近红外、全色(R、G、B、IR、PAN)5个波段,具有较好的光谱特征。基于ADS80影像的这一特点,研究了利用其光谱特征来提高DEM匹配可靠性的方法。  相似文献   

6.
王建华  胡亚轩  高勤生  董鹏 《测绘科学》2011,36(6):222-223,206
本文通过对全站仪在对向观测中水平距离互差超限问题的分析,指出在精密测量中由于将斜距归算到水平距离所采用的高程面不同而存在计算公式上的差异;并针对目前市场上仪器内置公式和工程实际应用距离公式的不同,推导出加改正后的计算公式;最后应用所得公式对陕西省引红济石(引红岩河水至石头河)输水隧洞建设工程控制网观测资料进行了改正,指...  相似文献   

7.
陈本富  郭先春 《北京测绘》2009,(4):30-31,63
测距仪标称精度一般是根据基线场上的检测结果确定的,由于仪器检测时的条件与工程现场条件不一致,因而标称精度不能反映观测实际精度,以标称精度定权处理观测数据,影响测量成果的质量;在工程实际中,若多余观测边较多,运用二次平差法进行测距仪精度估计,可正确反映仪器实际观测精度,为仪器性能判别及数据处理提供客观依据。  相似文献   

8.
在利用水准仪进行精度要求不高的水准测量(Ⅳ等以下,例如查勘,测横断面等)及地形测量时一般的方法是“视高减前视等于地面高,地面高加后视得视高”,但由于量测时往往水平线为障碍物所阻不能通视,或测点过高过低致仪器十字丝的中丝不能切到水准尺上,于是在这种情况下上述的方法便受到了限制,一般都只有转点施测或重行放点,这不仅麻烦而且费时。但假如这个仪器附有倾斜螺旋配以适当的测量方法,则这种限制,就可以打破,从而也可以提高了工作效率,这里所介绍的「测量高程的补助法」就是针对这一问题而提出的。  相似文献   

9.
问题讨论     
三角观测方法的探讨钢标扭转的现象一般发生在夏季,在我们的作业中,是值得讨论一下如何消除仪器支架受热而转动的问题。  相似文献   

10.
卫星摄影测量LMCCD相机的建议   总被引:10,自引:1,他引:9  
建议在平行排列的三线阵CCD相机的正视阵列上下端两侧各附加一个128×128像元小面阵CCD,构成线阵、面阵混合配置的相机.卫星推扫摄影时,每经历(ftanα/10)/pixel时间(取样周期),附带记录小面阵影像.采用"等效框幅"(equivalence frame Dhoto并简写为EFP)[1]光束法平差,应用三线阵CCD影像及小面阵影像,实现了单航线四控点(航线首末端四角隅各一个控制点)空中三角测量,取得与相同参数的框幅像片平差相当的结果.而且平差精度受卫星飞行姿态变化率影响甚微.采用与MOMS-02/D2相类似的参数进行数值模拟计算,给出了B≥2航线空中三角测量精度统计,说明了LMCCD相机影像空中三角测量的效能.以上f=正视相机主距,α=前视光线、后视光线与正视光线的夹角,B=正视影像投影中心与前、后视影像投影中心距离.  相似文献   

11.
我们用脚步走遍了8544平方公里的江海大地,我们用一、二等水准测量的方法精确监测着南通地面的细微变化,我们是南通市地面沉降监测小组. 连续三年监测,前后历时260天,完成13700KM观测路线,那是我们的一次长征.水准路上我们有欢声笑语,曾经也有烦恼困惑.一万多公里的路程是我们用每站不到60米或是100米的距离累积而成,零点几毫米的精度,是把握在近十七万次的测量按键中.漫漫水准路,那是寂寞的行程.千万次的重复,重复再重复.三年里重复着相同的路线.或许有那么一点点枯燥,但我们能发现身边的快乐,看到不同的风景.  相似文献   

12.
基于“嫦娥”卫星三线阵CCD立体相机的月球表面三维建模   总被引:1,自引:0,他引:1  
"嫦娥"卫星三线阵CCD立体相机是实现月表地形观测的重要荷载,其以前、正、后视3种视角对月表进行连续扫描,获得南、北纬70°范围内3种不同倾角的二维推扫影像。在无月面控制点、卫星位置和姿态数据的条件下,基于数字摄影测量理论提出一种建立月表三维模型的方法:通过影像匹配获得前、正、后视二维推扫影像中的立体像对的像点坐标,在此基础上结合用准控制点后方交会解得的嫦娥卫星的空间位置和姿态数据,通过前方交会的方法解算出像元对应月面点的月球表面数字高程模型(DEM)径向高度数据,进而得到月表高程拟合模型、等高线分布图等,实现月表三维模型的建立。  相似文献   

13.
在一、二等主角观测中,细则规定对于某些观测方向应加垂直轴倾斜改正时,必须在观测时读取水准器气泡的读数。但由于仪器类型不同而计算垂直轴倾斜改正数时所采用的公式也不同。如T_3型仪器垂直轴倾斜改正数的算式为i″=((n+n)_R-(n-n)_L)/2(τ/2)ctgz;式中л为气泡  相似文献   

14.
在太尔各特法纬度观测中为了减少仪器定向误差对成果产生系统的影响,规定“仪器视准轴应整置在子午面内,其误差(包括视准差在内)应小于2’。”整置方法是:“先按北极星定向,然后在手簿上记录用大南星法或用南北星法测定的概略表差、校正并检查仪器定向。”其  相似文献   

15.
由于60°棱镜等高仪具有结构稳定、操作简便、易于携带等优点,所以被广泛地用来测定二、三、四等天文点。利用该仪器进行多星等高观测的缺点是每颗恒星只能有一个观测值的记录,每组星的观测值个数也较少。根据少量观测值求定的结果中,偶然误差和人仪差的变化都比较大。为此,我们考虑在不改变仪器原有设备的情况下,把60°等高的观测方法作了改进,使原有的观测方法由一次读数改为三次读数,以提高观测成果的精度。  相似文献   

16.
在各项基本建设工程的设计过程中,大比例尺地形图的应用范围是很广阔的。这种大比例尺地形图测量的特点,是每一测站所测的地物地形点多。要确定每一测点的地面高度,通常要用仪器高度减去前视读数;或测读垂直角求出高差。在野外作业比较紧张的情况下,由于计算较繁,就容易发生差错,所费时间也大。因此在测图的正确和迅速上,简化计算过程,实是一个重要问题。现在我们利用原有标尺,加以改进,能够简化计算手续,对工作效率的提高与差错的减少,起了一定的作用。兹将测读办法,介绍于后:  相似文献   

17.
提出了前视双基地SAR CS成像方法。首先研究了前视双基地SAR的成像机理,并建立了信号模型;然后通过时域线性距离徙动补偿将前视双基地SAR进行单站固定等效,并分析了回波信号等效后的方位空变性特点;在此基础上,确定了前视双基地SAR CS成像算法的相位匹配函数;最后通过算法仿真验证了算法的正确性。  相似文献   

18.
针对新一代高速对向观测数字水准尺仪的特点,提出了基于交换式对偶测量概念的仪高、i角参数测定原理与方法。具体分析讨论了仪高、i角的单独测定法和联合测定法,导出了参数方程组及计算公式。理论分析及实际计算表明:仪高、i角的联合测定法更具有一般性,可作为标准测定方法使用。同时,在实际作业中组合采用联合测定法与单独测定法,可能是一个最佳的选择。组合方法为:初次安装仪器时,应采用联合测定法确定仪高与i角;当已知仪高并确认未发生变化时,可采用单独测定法来确定i角,以节省测定时间。  相似文献   

19.
基于电子经纬仪对月球明亮区域边沿的观测采样,提出一种月球视圆面中心拟合算法,推导出详细的计算公式。通过实际观测试验验证该算法的可靠性,较好地解决了月面中心的确定问题。在此基础上,探索一种测月快速定向方法。运用此方法进行天文定向,内符合精度和外符合精度均优于±2.0″。测月定向可有效弥补传统天文定向夜间只能依靠观测恒星进行的不足,扩展天文测量的使用范围。由于太阳的视面也是正圆,测月定向方法同样适用于测日定向。  相似文献   

20.
一、引言卫星共视法时问比对的基本原理如图1所示:两个共视观测站选择共视跟踪时间和跟踪卫星,并在选好的时问内进行跟踪观测,从而测得本地钟与卫星钟之间的时差,经过一系列改正后就得到本地钟与系统时间的钟差。最后,两站间求差就能获得站问高精度的相对钟差,从而实现两站间的时间同步。  相似文献   

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