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短程红外测距仪器的测距中误差m_D,是衡量仪器精度的主要指标之一,它是仪器中各种误差的综合反映。仪器中的各种误差,根据其来源和性质,大致可以分为三大类。一、与测量距离D成正比的误差,称为比例误差,用符号m_比表示; 二、与测量距离D的长短无关的误差,称为固定误差或加常数误差,用符号m_固表示; 三、与测量距离D的长度成周期性变化的误差,称为周期误差,用符号m_周来表示。针对上述三类误差,具体分析如下: 相似文献
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介绍了一种使用全站仪同向观测、利用差值计算,配合垂直方向全站仪定位,精确测定泳池长度的方法,克服了现场无法架设仪器和目标棱镜的困难,减少了投点误差、仪器常数误差的影响,该方法还可以用于检验标准长度和仪器加常数。 相似文献
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实时动态(real time kinematic,RTK)无验潮水深测量技术已成为海洋测绘发展的方向。从RTK无验潮水深测量原理和误差来源入手,定性与定量分析了高程拟合误差、波浪引起的误差、仪器测量误差、定位时延以及仪器安装等误差对成果精度的影响,指出选择恰当的拟合模型是控制高程拟合误差的关键,安装姿态传感器可以削弱波浪引起的误差,提出测量前对换能器连接杆进行垂直度测量、采用双频接收机和PPS等控制方法可以有效减小测量误差。结合实践提出减小RTK无验潮水深测量精度四点建议,为RTK无验潮水深测量技术的推广应用提供参考。 相似文献
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主要研究设备安装与调试中动态测量数据处理的方法。考虑抗差估计和有偏估计理论的同时,在常规转换模型的基础上构造新的优化模型。实践证明,本方法不仅可以减弱外界条件引起坐标系变化误差的影响,还可以进一步减弱仪器误差,提高作业效率。 相似文献
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本文叙述了 T L1 本安型陀螺罗盘的陀螺马达选型及设计中的几个问题,介绍仪器样机的测试情况。测试结果表明,仪器性能稳定,陀螺方位角一次测量中误差≤±30′,可以替代磁罗盘,进行低精度的定向测量。 相似文献
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本文叙述的为1959年9月至11月在一个高精度城市三角网上选取一条全长约为40公里的导线,对苏联1958年出厂的CBB-1型光速测距仪№18进行试验的主要结果。从试验资料的分析结果来看,该仪器的测距精度按内部符合计算的相对中误差接近1:200000,按外部符合(与三角边长比较)计算的中误差与内部符合的中误差相差很少,可以认为该仪器没有显著的系统误差。于不同的日期观测同一条边,最大互差为0.046米,约为观测一条边的平均中误差±0.022的两倍,因而可以认为,目前CBB-1型光速测距仪所能达到的精度,还不能显示出不同晚间固定性的气象因素的影响。 相似文献
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全站仪在高程测量中的应用研究 总被引:3,自引:0,他引:3
介绍用全站仪不量仪器高和棱镜高进行高程测量的原理、精度分析、误差来源,经过理论分析和实验验证,该方法可以实施,最后给出一些结论。 相似文献
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本文介绍的度盘检验仪是以相互比较法为基础的。测定度盘直径误差的相互比较法可以同时确定标准度盘和受检度盘的直径误差,从而对标准度盘的精度可不提出过高要求。本文介绍了相互比较法的原理之后,阐述了我院光仪系七八级毕业设计小组以此原理设计的第一台这种度盘检验仪,最后给出了该仪器检验我院圆刻机试刻的度盘的成果,结果表明该仪器性能良好。 相似文献
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数字水准仪的发展经历了20余载,它为测绘事业做出了伟大的贡献。由于检校装置及方法存在一些问题,致使所检校出的仪器精度与真实值有所偏差,为了使得仪器精度能够更加接近真实值从而减小引入误差,我们在此探讨一些存在的问题以便可以找到解决问题的方法。 相似文献
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随着航空航天高分辨率观测手段的逐步成熟,定量遥感在有效解决了光学地表多尺度效应后,更高分辨率的光学偏振效应在地表、大气、仪器3大要素方面逐步全面凸显出来,并直接决定或影响高分辨率观测系统的定量遥感效能实现和质量保障。例如,植被冠层极其微弱的多次散射反射偏振效应,如果不加扣除其模型误差达到136%;大气衰减本质是大气偏振效应,是遥感反演的最大误差源,误差达到5%—30%,偏振手段扣除大气误差目前已可以降低一半以上的误差;观测仪器扣除多次散射透射偏振光后,可以实现5 nm分辨率下0.1—0.3 nm高光谱定标能力,并借助偏振强化光噪声分离出中心波长偏移和带宽退化的误差根源。借助偏振"强光弱化,弱光强化",能够实现稳定度达10~(-8)月球辐亮度基准观测,为遥感辐亮度定标不确定度由7%到1%—2%跨越提供可能。 相似文献
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《测绘与空间地理信息》2020,(5)
全站仪极坐标法是基坑工程水平位移监测的主要方法之一,为满足基坑工程变形速率1—3 mm预警值的严格要求,对观测的精度要求很高,仪器的选择和测回数的合理确定是影响观测精度的关键。本文从仪器、观测人员、外界环境和工作基点的误差来源出发,分析了测角与测距误差、测站与目标对中误差、照准误差和工作基点误差共6种误差的综合影响,推导了监测点坐标中误差的理论计算公式并进行精度估算。为确保观测精度,按照规范规定的监测点坐标中误差控制值为精度衡量指标,并提出了满足精度要求的仪器选型和测回数控制的通用条件,进而有效地实现精度目标和准确预警。 相似文献
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叙述了防爆、低精度、低重量、短测时、低价格的TL-1本安型陀螺罗盘的陀累马达选型以及设计中的几个问题,介绍仪器样机的测试情况。测试结果表明,仪器性能稳定,陀螺方位角一次测量中误差≤±30’,可以替代磁罗盘,进行低精度的定向测量。 相似文献
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周期误差和加乘常数是中短程光电测距仪三项最重要的系统误差。传统的检测方法是首先用平台法测定仪器的周期误差,然后在光电测距仪检定基线场上用六段比较法测定仪器的加、乘常数,或者用六段解析法测定仪器的加 相似文献
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测微器隙动差是测微器机械误差中的一种,它本身带有系统误差性质,人们可以通过正确的操作方法给以消除或减少,同时也可以改进测微器的构造加以消除。关于前者,本刊1963年3期梁以坚同志提出关于“旋进”问题的讨论,确应引起各作业单位注意,由于过去我国绝大部分仪器,特别是精密经纬仪多由国外进口,型号、品种、精度不一,在仪器的制 相似文献
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横轴误差是仪器误差之一,造成横轴误差的因素很多。在天文测量中,方位测量受横轴误差的影响特别严重。现在略谈横轴误差产生的几种原因,并分别讨论对方位测量的影响。 相似文献
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本文对拱极星时角法测定天文方位角的几项主要观测误差:地面目标观测误差、天体观测误差、水准器位置和读数误差等等,提出了精度估算的公式,并就个别仪器和个别地区的实测资料,求定各项误差的大小和级别。在这个基础上,又提出了天文方位角测定实际精度(包括内精度和外精度)的计算公式,并列有实例。对于拱极星时角法测定天文方位角的几项主要系统误差:水平度盘直径误差与水平轴轴颈误差进行了探讨。并根据1960年和1961年的实测资料(包括两种类型的仪器)指出,水平度盘直径误差对于每一个测回方位角的影响是系统性的,但是对于方位角总平均值的影响则很小。水平轴轴颈误差对于天文方位角测定成果的影响是不可忽视的,也不可以从观测纲要和正反方位角测定中加以削弱和消除。当引入轴颈改正以后,不同类型仪器测定的同一方向的天文方位角,互差减小了约近1″,这是很值得注意的一点。因此,天文方位角测定必须考虑水平轴轴颈误差。此外,根据作者在个别地区的实测资料分析,初步表明,天文方位角测定的外精度,受人差和旁折光的影响也是不可忽视的,但是如果把各测回尽可能均匀分布于各时角,并对称于子夜,对于削弱旁折光和人差的影响,是简单易行,而又较为有效的。 相似文献
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智能型全站仪结合边角后方交会原理在高速铁路测量工作中得到广泛应用,其在CPⅢ高精度铺轨控制网的基础上进行自由重叠设站的精度能满足高铁测量的精度要求。在板式无碴轨道底板放样和轨道板安装时,可以根据仪器误差参数计算得出每个测站进行放样时误差不超限的最远放样距离,供测量人员参考。 相似文献
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