水准仪望远镜原理

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水准仪望远镜原理相关的仪器

  • 利用激光束代替人工读数的一种水准仪。将激光器发出的激光束导入望远镜筒内,使其沿视准轴方向射出水平激光束。利用激光的单色性和相干性,可在望远镜物镜前装配一块具有一定遮光图案的玻璃片或金属片,即波带板,使之所生衍射干涉。经过望远镜调焦,在波带板的调焦范围内,获得一明亮而精细的十字型或圆形的激光光斑,从而更精确地照准目标。如在前、后水准标尺上配备能自动跟踪的光电接收靶,即可进行水准测量。在施工测量和大型构件装配中,常用激光水准仪建立水平面或水平线。
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  • 一、产品介绍:高精度水准仪准线仪检定装置能在室内很方便地对水准仪、准线仪进行计量检定、测试、校准和维修等工作,如对水准仪视准线的安平误差、望远镜视轴与管状水准泡轴在水平面内投影的平行度(交叉误差)、自动安平水准仪-补偿误差及补偿器工作范围、测站单次高差标准差、自动安平水准仪磁致误差等进行检测,特别是解决了对水准仪的自动安平水准仪-双摆位误差的检测,从而使它能按照水准仪国家计量检定规程《JJG 425-2003 水准仪检定规程》中的项目进行计量、校准、检定。二、检定项目:针对《JJG 425-2003 水准仪检定规程》中6.2 检定项目要求的检定项目表,高精度水准仪准线仪检定装置标配可检定项目如下:1、外观及各部件功能相互作用;2、水准器角值;3、竖轴运转误差和竖轴整置误差;4、望远镜分划板横丝与竖轴的垂直度;5、视距乘常数;6、测微器行差与回程差;7、数字水准仪视线距离测量误差;8、视准线的安平误差;【需选配二维微倾台才可检此项目】9、望远镜视轴与管状水准泡轴在水平面内投影的平行度(交叉误差);10、视准线误差(i 角);11、望远镜调焦运行误差。12、自动安平水准仪-补偿误差及补偿器工作范围;13、自动安平水准仪-双摆位误差;14、测站单次高差标准差;15、自动安平水准仪磁致误差;三、技术指标:1、物镜焦距:f=550mm;2、准线点数:6 点3、准线点位置:2 米、4 米、9 米、18 米、50 米、和∞;4、基准准线极限误差:±1 秒;5、准线光管外形尺寸:730×320×140mm。四、操作方法:1、仪器的正常工作条件:室内温度15~30℃,相对湿度不大于65%,电源电压220 士20V,应安装在离振动源较远、稳定性良好的地基上,仪器必须经过现场检验,合格后方可投入使用。2、被检经纬仪的安置及其视轴高度的调整:将被检经纬仪旋在图1所示工作台4的定位螺旋8上,转动升降螺母2升降工作台,把经纬仪望远镜视准轴与平行光管光轴调到大致等高后锁紧升降螺杆。旋转照准部使长水泡与立式多齿分度台下的两支承螺钉的连线平行,调节经纬仪脚螺旋使水泡居中,固定照准部。然后,转动立式多齿分度台的手柄,使立式多齿分度台上、下齿盘脱开啮合,上齿盘旋转180°后,啮会上、下齿盘,看经纬仅长水泡是否居中,若不居中,调整立式多齿分度台底部的微调机构6,使水泡移动偏差的一半,调整经纬仪脚螺旋使长水泡居中,再使上齿盘旋转180°,看长水泡位置是否不变,若改变,重复以上操作;上齿盘旋转90°,调整经纬仪脚螺旋使长水泡居中,上齿盘旋转180°,啮合上、下齿盘,看长水泡位置是否改变,若改变,调整调整立式多齿分度台底部的微调螺母6,使水泡移动偏差的一半,调整经纬仪脚螺旋使长水泡居中,上齿盘再旋转180°,看水泡位置是否改变。以上过程需反复调整至上齿盘在任意位置与下齿盘啮合,长水泡位置均不变。这说明立式多齿分度台旋转轴与大地水平而垂直。然后,按经纬仪检定规程要求,精确整平经纬仪,这样即完成安置。以下叙述的各项检定、测试等工作时,被检经纬议均应按上述步骤正确安置,其视轴高度一般也应先调整好;各锁紧螺钉均应在锁紧状态,以下就不再重复叙述。3、水准器轴与竖轴的垂直度的检定将被检经纬仪精确整平,旋转照准部使其管状水准器与任意两脚螺旋连线平行,调整脚螺旋使水准器泡精确居中,旋转照准部180°,观察气泡位置,取气泡位置偏移量的一半为垂直度偏差。4、照准部旋转正确性的检定将经纬仪精确整平,使竖轴铅垂,读取照准部上的管状水准器水准气泡两端读数;顺时针方向旋转照准部,每隔45°读取水准气泡一次,顺时针方向进行两周检定。逆时针方向旋转照准部,每隔45°读取水准气泡一次,共进行两周检定。取每一周中对径位置读数的平均值,取四周检定中最大与最小之差为照准部旋转正确性。5、望远镜分划板竖丝的铅垂度的检定在你被检经纬仪4m 左右处悬挂一锤球,其悬丝必须细直,锤球浸在油或水内,以防摆动。精确整平经纬仪,观察分划板竖丝是否与锤球悬丝平行,使竖丝上端与垂线影像重合。观察竖丝下端,不应有目力可见的不重合现象。望远镜分划板坚丝的铅垂度也可用目标平行光管检定,用经纬仪横丝和竖丝的交点,沿目标平行光管横丝从视场左边走到右边,不应有目力可见的偏离。6、光学测微器行差的检定按检定规程操作即可,无需特殊调整7、光学测微器隙动差的检定按检定规程操作即可。8、视轴相与横轴的垂直度的检定精确整平经纬仪,以盘左位置瞄准光管分划板十字丝中心,固定照准部,望远镜纵转180°,卧式多齿分度台转动180°,用竖丝中心位置在光管分划板横丝上读取格值b1;卧式多齿分度台转回原位,以盘右位置重复上述操作,读取格值b2。五、标准配置:1、高精度水准仪专用检定装置主体:1 套; 2、二维微倾机构:1 套;3、准线机构:1 套; 4、光管支架:1 套;5、定位螺旋(公制、英制):各1 套; 6、主轴升降系统:1 套;7、调平地脚螺钉:3 套; 8、光管系统:1 套;9、使用说明书:1 份; 10、产品合格证:1 份;11、产品保修卡:1 份;此款高精度水准仪专用检定装置和高精度经纬仪专用检定装置配套使用欢迎访问
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  • 苏一光DSZ1DSZ1在原DSZ2基础上将45mm口径与32倍放大倍率提升到50mm口径与38倍放大倍率,使成像清晰度(光学系统像质≤3"),更是在不必附加平板测微器的条件下,将每公里往返测量标准偏差由原DSZ2的1mm精度提升到了0.7mm精度。外形上,四周棱边角采用弧形倒角设计并新增了贯通前后的弧线,不仅增加了仪器外形的美观,且更具抓手的功能,为用户提升了实用性。 结构上设计成内置度盘,不仅使得度盘读数更精确,还提升了防尘防水能力。能有效地防尘防水,密封等级可达IP55;补偿器固定方法更可靠,提高了仪器的稳定性。仪器外观美观、协调、实用,使用更加方便快捷。适用场所:DSZ1水准仪的主要用途是:用于二、三等水准测量,建筑工程测量,变形及沉降监测,矿山测量,大型机器及工业设备安装,工具加工测量和工程测量,矿山测量等,可大大提高作业效率和测量精度。产品特点:每公里往返测量标准偏差(即仪器精度)可达0.7mm,完全满足二等水准测量要求。不必附加平板,就能达到原DSZ2水准仪+FS1平板的精度。望远镜口径50mm。放大倍率38倍。光学系统像质≤3"。光学系统参数国内同等仪器 。内置度盘,水平角度读数精准方便,又能有效保护度盘技术参数(采用高质量铟钢标尺)每公里往返测量高差标准偏差 ≤0.7mm望远镜 正像放大率 38×物镜口径 50mm短视距 1.6m乘常数 100加常数 0补偿器工作范围 15′安平精度 ±0.3″圆水准器灵敏度 10′/2mm安平时间 ≤2s工作温度 -30℃~ +50℃
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水准仪望远镜原理相关的方案

水准仪望远镜原理相关的论坛

  • 【原创】水准仪规格型号全面介绍

    水准仪是根据水准测量原理测量地面点间高差的仪器。水准仪是在17~18世纪发明了望远镜和水准器后出现的。20世纪初,在制出内调焦望远镜和符合水准器的基础上生产出微倾水准仪。20世纪50年代初出现了;60年代研制出激光水准仪;90年代出现电子水准仪或数字水准仪。

  • 《望远镜式测距仪校准规范》发布

    近日,浙江省计量科学研究院作为第一起草单位编制的国家规程《望远镜式测距仪校准规范》,经国家市场监管总局批准正式实施。本规范为国内首次发布。  望远镜式测距仪是一种将望远镜光学瞄准与激光脉冲测距技术相结合来测定空间远距离的测量仪器。最远测距达3000米。主要应用于地质勘测、近海航行、电力电信部门测量、工程规划、气象研究、消防系统、高尔夫球场等众多民用领域。  规范的发布实施将有效指导望远镜式测距仪校准工作,为该类仪器的日常校准提供技术依据,为相关领域行政监管、社会发展提供有效的计量基础支撑。

水准仪望远镜原理相关的耗材

  • QT203A数码测烟望远镜
    QT203A 数码测烟望远镜 由于电子技术的发展,数码照相机越来越广泛的应用到各个领域,因此将测烟望远镜接在数码照相机上也成为必然。QT203A 数码测烟望远镜把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,从而对烟气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格曼烟气浓度图直接作对比,即可确定烟气的黑度等级。它使烟气黑度的测试变得快速、简便,使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。通过对烟气黑度的测定,可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。 主要技术指标 1. 望远镜视角放大率 10倍 2. 望远镜观测距离 10~1000米 3. 物镜通光孔径 70毫米 4. 林格曼黑度等级 0~5级 5. 分划面摄像倍率 2倍 6. 可配接的数码照相机有: 奥林巴斯 C-5000 ZOOM(500万像素) C-5060 ZOOM(500万像素) 富士S304(324万像素) 另外可订制以下数码照相机的接口: 佳能 G3,G2(400万像素)、奥林巴斯 C-720,C-730 (324万像素)、松下 LC40 (400万像素) 、索尼 S85 (400万像素)
  • QT203A型数码测烟望远镜
    QT203A型数码测烟望远镜 QT-203A型数码测烟望远镜 由于电子技术的发展,数码照相机越来越广泛的应用到各个领域,因此将测烟望远镜接在数码照相机上也成为必然。QT203A 数码测烟望远镜把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,从而对烟气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格曼烟气浓度图直接 作对比,即可确定烟气的黑度等级。它使烟气黑度的测试变得快速、简便,使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。通过对烟气黑度的测定,可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。 订购指南 编号 品名 技术指标 单价(元) 146456 QT-203A型数码测烟望远镜 望远镜视角放大率 10倍 望远镜观测距离 10~1000米 物镜通光孔径 70毫米 林格曼黑度等级 0~5级 分划面摄像倍率 2倍 可配接的数码照相机有: 奥林巴斯 C-4000 ZOOM(400万像素) 富士S304(324万像素) 另外可订制以下数码照相机的接口: 佳能 G3,G2(400万像素)、奥林巴斯 C-720,C-730 (324万像素)、松下 LC40 (400万像素) 、索尼 S85 (400万像素) 5450.00 (可选配照相机及三脚架)
  • QT203A型数码林格曼望远镜
    由于电子技术的发展,数码照相机越来越广泛的应用到各个领域,因此将测烟望远镜接在数码照相机上也成为必然。QT203A 数码测烟望远镜把各国通用的标准林格曼烟气浓度图缩制在一块玻璃上,从而对烟气黑度进行监测。将在望远镜目镜中看到或由数码照相机拍摄到的烟气与林格曼烟气浓度图直接作对比,即可确定烟气的黑度等级。它使烟气黑度的测试变得快速、简便,使监测工作的准确度得到提高。因此该仪器可广泛应用于各地的环境保护部门和各工矿企业的烟气黑度测定工作。通过对烟气黑度的测定,可以分析烟气排放对空气的污染程度及燃料的燃烧利用率,从而为环境管理和节约能源提供有效的监测手段。 销售热线:15300030867 联系人:张经理QT203A型数码林格曼望远镜主要技术指标1. 望远镜视角放大率 10倍2. 望远镜观测距离 10~1000米3. 物镜通光孔径 70毫米4. 林格曼黑度等级 0~5级5. 分划面摄像倍率 2倍 6. 可配接的数码照相机有: 奥林巴斯 C-5000 ZOOM(500万像素) C-5060 ZOOM(500万像素)富士S304(324万像素)

水准仪望远镜原理相关的资料

水准仪望远镜原理相关的资讯

  • 《数字水准仪检定规程》等标准发布
    各省、自治区、直辖市测绘行政主管部门,国务院有关部门,局所属有关单位,《测绘成果质量监督抽查与数据认定规定》、《全球导航卫星系统(GNSS)测量型接收机RTK检定规程》、《数字水准仪检定规程》、《因瓦条码水准标尺检定规程》4项推荐性测绘行业标准和《可量测实景影像》测绘行业标准化指导性技术文件已经通过国家测绘局批准,并予以发布,自2009年7月1日起实施。   测绘行业标准名称和编号如下:   一、《测绘成果质量监督抽查与数据认定规定》,编号为CH/T 1018—2009。   二、《全球导航卫星系统(GNSS)测量型接收机RTK检定规程》,编号为CH/T 8018—2009。   三、《数字水准仪检定规程》,编号为CH/T 8019—2009。   四、《因瓦条码水准标尺检定规程》,编号为CH/T 8020—2009。   五、测绘行业标准化指导性技术文件名称和编号:《可量测实景影像》,编号为CH/Z 1002—2009。   国家测绘局   二〇〇九年六月九日
  • 世界最大射电望远镜贵州开建 相当于25个足球场
    位于贵州省黔南州平塘县的500米口径球面射电望远镜FAST是世界上最大的射电望远镜,这是摄影记者站在约120米高度拍摄的工程实景。  一位施工人员正沿着施工平台钢梁小心爬行。   当地生态环境良好,科研人员在路上拾到一只雏鸟。   口径达500米的FAST可以观测到来自宇宙边缘的微弱电磁波,它将在未来20年-30年保持世界一流设备的地位。   窥视宇宙的超级大&ldquo 锅&rdquo   这是全世界有史以来最大的一口锅。重达数万吨,锅口面积大约相当于25个标准足球场的总和 假如用它满满煮上一锅饭,足够全世界70多亿人聚在一起吃上3天。   这口锅坐落在中国贵州,仍处在建造阶段。   当然,这口被全世界科学家称为FAST的&ldquo 锅&rdquo 并非为煮饭建造,它是一台巨大的射电望远镜。对于多数普通人来说,这是一个陌生的名词,但在天文学界,它已存在并且被高度依赖超过80年。超级大锅FAST,则正是迄今为止人类建造的最大一部射电望远镜。   按照搜索、观测的电磁波波长分类,天文望远镜大致可分为三大类:X射线天文望远镜――用于观察宇宙X射线,比如著名的&ldquo 昌德拉&rdquo 太空望远镜 可见光天文望远镜――以可见光为工具观察宇宙,最有名莫过于伟大的&ldquo 哈勃&rdquo ,以及&ldquo 哈勃&rdquo 的继任者、未来几年将升空的&ldquo 韦伯&rdquo 太空望远镜 射电望远镜――通过捕捉和分析太空中的无线电波来观察太空,例如美国&ldquo 阿雷西博&rdquo 射电望远镜。   从广义上看,曾经在2013年拍摄到婴儿时期宇宙照片、并发现暗能量的威尔金森微波各向异性探测器(WMAP)也属于射电望远镜。在此之前,20世纪60年代,天文学家借助于射电望远镜做出了四项重要发现:脉冲星、类星体、宇宙微波背景辐射、星际有机分子。   上天无路,入地有门   从观测效果考虑,为了避免大气层的干扰,天文望远镜最好的&ldquo 居住地&rdquo 莫过于太空。但与另外两类望远镜相比,射电望远镜在同样面积上收集到的电磁波能量更弱(有人计算过,80年来全世界所有射电望远镜收集到的能量还不够翻动一页书),因此,它需要更大的面积来收集来自太空的信息。正因如此,当&ldquo 哈勃&rdquo 与&ldquo 昌德拉&rdquo 相继奔赴太空之时,射电望远镜却只能在地面上望尘兴叹――现在的技术还不足以把口径达到数十米乃至上百米的大型望远镜搬到天上去。   幸好,与另外两种望远镜相比,射电望远镜观测的是波长较大的电磁波,受大气层的干扰相对较小。在地面上,科学家需要做的就是尽可能收集更大数量的电波,以提高射电望远镜的灵敏度 而达到这一目的的唯一途径,就是增大望远镜的工作面积。   在FAST之前,最大的射电望远镜是前文提到的&ldquo 阿雷西博&rdquo ,口径达350米,但&ldquo 阿雷西博&rdquo 是固定望远镜,不能调整望远镜方向以对准某一既定目标,因此只能扫描天空中的一个带状区域,而且由于地球转动,它不能连续观察同一目标。在&ldquo 阿雷西博&rdquo 之外,因自身重力及风力引起望远镜形变的限制,传统全可调望远镜的最大口径只能达到100米。   二十年磨一剑   1995年,北京天文台和国内20余所大学和研究所联合成立了大型射电望远镜中国推进委员会,提出利用贵州喀斯特地形,建造500米口径球面射电望远镜FAST(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope)的概念,台址确定在贵州省黔南州平塘县克度镇金科村的&ldquo 大窝凼&rdquo 洼地。FAST工程的预研究历时13年,直到2007年7月10日才正式立项。2011年3月25日,FAST工程正式开工建设,预计2016年9月建成。   2014年7月17日上午11时, FAST建造工程安装了第一根主索,反射面索网安装工程正式实施――这是安装整个望远镜镜面框架的第一步。由于镜面太大(面积达30个标准足球场的总和),必须有一个承载整个镜面的基架,它由具有超高抗疲劳性能、钢筋结构的索网组成――单是作为基架的索网,总重量就达到1300余吨。全部索网结构都必须在高空中拼装,整个索网安装工程预计将耗时六个月。   &ldquo 哈勃&rdquo 、&ldquo 昌德拉&rdquo 等太空望远镜都使用陀螺仪控制望远镜镜头方向,而FAST将采用机器人控制、轻型索电力拖动,牵引着500米口径、重达万吨的望远镜镜面,实现镜头方向定位――这就可以让望远镜全天候工作,并且能够在受控条件下观察任意一个太空方位。   眺望宇宙边缘   1960年,英国剑桥大学卡文迪许实验室的马丁?赖尔利用干涉原理发明&ldquo 综合孔径射电望远镜&rdquo ,大大提高了射电望远镜的分辨率。其基本原理是:用相隔两地的两架射电望远镜接收来自同一天体的无线电波,两束波进行干涉,其最高等效分辨率将等同于一架口径相当于两地之间距离的单口径射电望远镜。当前,射电天文学领域已经利用这一技术把遍布全球的射电望远镜综合起来,获得了等效口径相当于地球直径量级的射电望远镜。赖尔因为此项发明获得1974年诺贝尔物理学奖。   或许有人会问:既然这项技术已经让科学家拥有了&ldquo 等效口径相当于地球直径量级&rdquo 的射电望远镜,那么建造口径仅仅为500米的FAST还有什么意义?   提出这一问题的朋友混淆了两个概念,那就是望远镜的&ldquo 灵敏度&rdquo 和&ldquo 分辨率&rdquo 。&ldquo 综合孔径射电望远镜&rdquo 技术仅仅能够提高射电望远镜的分辨率,但假如相隔两地的两架射电望远镜灵敏度不够高,那么这一技术根本派不上用场――这好像是警方破案,全国联网通缉固然可以迅速找到犯人,但之前确定犯人是谁,仍要依靠某一特定公安局――其破案能力就如同射电望远镜的灵敏度。迄今为止,提高射电望远镜灵敏度的唯一方法,依然是增加收集宇宙电波的镜面面积。从理论上说,口径达500米的FAST可以观测到来自宇宙边缘的微弱电磁波。正因如此,中国科学家才敢说,作为世界最大的单口径望远镜,FAST将在未来20年-30年保持世界一流设备的地位。
  • 中国空间站的光学舱!巡天空间望远镜预计2024年投入科学运行
    伴随着中国空间站的建造,与其共轨飞行的巡天空间望远镜的研制也正在紧张有序推进。记者从中科院长春光学精密机械与物理研究所获悉,目前,巡天光学设施初样研制取得新进展。望远镜预计在中国空间站建成后发射升空,将成为探索星辰大海的旗舰级空间天文设施。 作为中国空间站的光学舱,巡天空间望远镜将架设一套口径2米的光学系统,并配备一系列最先进的探测器。望远镜的大小相当于一辆大客车,立起来有三层楼高,重达十几吨。 中科院国家天文台研究员 巡天光学设施责任科学家 詹虎:巡天空间望远镜主要分成两部分,一个是巡天光学设施,还有一个是巡天平台。巡天光学设施就是一台望远镜,它实际上有很多的子系统。 在巡天空间望远镜上,第一代仪器共包含5台观测设备,包括巡天模块、太赫兹模块、多通道成像仪、积分视场光谱仪和系外行星成像星冕仪。其中,占据最主要观测时间的就是巡天模块,这是一个视野极为宽阔的相机。 中科院长春光机所研究员 巡天光学设施总体主任设计师 徐抒岩:我们现在正处于初样研制阶段,目前鉴定产品各个子系统、组件、单元基本都研制完成,准备集成测试试验工作,这些工作做完之后,我们就转入到正样研制阶段,开展飞行件的研制工作,与巡天平台集成开展联合试验,开展发射场测试,然后择机发射。 与空间站共轨飞行 预计于2024年前后投入科学运行 巡天空间望远镜就好像是一座在轨飞行的移动式空间天文台,可以避开大气干扰展开前沿天文探索。作为中国空间站的光学舱,望远镜在太空之中将如何运行、维护? 中科院国家天文台研究员 巡天光学设施责任科学家 詹虎:它在平时观测的时候远离空间站共轨飞行,它们在一个轨道面内,当它需要补给或者维修升级的时候,巡天空间望远镜会主动跟空间站进行对接,然后进行补给,也可以通过航天员的操作,对后端的仪器以及前面主光学系统的一些组件进行更换升级,或者有的可以运到实验舱内进行维修。 专家介绍,这台望远镜最初是被设计放在中国空间站上的,但这样一来观测会受到限制,因此最终采取的方案是与空间站共轨独立飞行,望远镜自身携带燃料。 中科院国家天文台研究员 巡天光学设施责任科学家 詹虎:在初期论证的时候,巡天空间望远镜是准备装在空间站上面,肯定有一些因素会影响天文观测,比如说空间站的振动,还有结构上面可能会对我们观测造成一些遮挡等。在大概2014年的时候,中科院和航天五院的专家先后就提议将巡天空间望远镜跟空间站脱开,这样能够从根源上面消除这些不利因素的影响,在它正常工作的时候是远离空间站。 按照中国载人航天工程计划,巡天空间望远镜预计于2024年前后投入科学运行,已规划的任务寿命是10年,通过维修可以不断延长寿命。

水准仪望远镜原理相关的试剂

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