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介绍了DSZ2型水准仪补偿器检验和校正的方法,为用户在进行测量过程中保证仪器的精度提供参考。 相似文献
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《测绘译丛》一九八三年第二期刊载了美国国家大地测量局公告——致补偿器水准仪用户,公告初步分析了磁场对补偿器水准仪产生的影响,例举了磁感应误差的基本特征,公告认为:“为了保证今后一等水准测量的精度要求,有必要研究与补偿器水准仪有关的系统误差的影响,以便从国家高程控制网的测量结果中消除此项误差。” 相似文献
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<正> 前言在文献[1]中归纳了自动安平水准仪可能产生的误差。在文献[2]中研究了精密水准仪Zeiss Ni 1和其它补偿器水准仪在直流场和交流场中受磁力影响而产生误差的可能性。最后在文献[3]中给出了补偿器的概况并指出恒温是测量精度的前提。此种提示促使本文作者研究了与补偿器有关的温度问题。 相似文献
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自动安平(归零)补偿器性能测试台精度可达0.1秒级,可用于DZSI、DZS3级水准仪和DJ1、DJ2级经纬仪的补偿器精度测试。 相似文献
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本文主要论述常用的水准仪在室内的无标准平行光管的校准方法,主要是利用水准仪的水平自然标准进行校正,可以多台同时进行,方法简单易行,精度较高,完全可以满足实际需要。 相似文献
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<正> 1981年,W.E.Rumpf教授和H.Meurisch首次报告了自动安平(补偿器型)水准仪受磁场影响的惊人消息,这是他们在西德法兰克福工学院测试了一些水准仪后得出的结论。其后,美国国家大地测量局也测试了它的35台耶拿N1002自动安平水准仪,结果表明,这种水准仪受类似于地球自然磁场的恒定磁场影响仅引起0.04毫米/公里的微小中误差;但对那些可能遇到的类似于高压线附近的交变磁场,产生的误差就很显 相似文献
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本文分析了各种自动安平水准仪的主要部件和结构的优缺点。其中特别指出了,蔡司自动安平水准仪新系列中仪器的特点。在此基础上,建议在我国DS3级以上自动安平水准仪中,采用吊丝灵敏元件。DS3级以下的低精度仪器中采用滚珠轴承,补偿器安排在分划板到调焦镜之间,尽量降低补偿器的放大系数。望远镜系统应尽可能减少光轴屈折次数,以及为补偿而增加的光学零件。 相似文献
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数字水准仪使用中的几个问题 总被引:4,自引:0,他引:4
通过对数字水准仪各项功能的测试,本文提出了使用数字水准仪观测精密水准的注意事项,并对各种误差作出了定量分析,可为提高数字水准仪的观测精度提供有益帮助。 相似文献
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精密水准仪i角误差是精密水准测量中的一项重要误差。国家水准测量规范明确规定,进行各等级水准测量,在每期作业前和作业期间都要进行此项误差的检验和校正。因此,快速而又精确地测定每台仪器的i角值是人们必须研究的一个课题。本文通过三种测定i角误差方法的讨论,并经实测应用比较,得出各种检验方法的优缺点及精度状况,为进一步深入了解i角误差对观测成果的影响及i角误差实测时提供有益的帮助。 相似文献
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本文列举了自动安平水准仪的主要误差来源;提出了自动安平水准仪在一个照准方向上的系统误差表达式;分析了准高转点误差、视准线不水平误差及补偿器交叉误差的误差影响因素;叙述了系统误差对水准测量一个测站以及整个线路上所测高差值的影响以及从仪器设计、制造工艺、测量方法等各个方面提出消除或削弱上述系统误差影响所可能采取的技术措施。 相似文献
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李文荣 《测绘与空间地理信息》2012,35(4):182-184
从高程测量方法及误差传播原理出发,介绍了采用全站仪代替水准仪进行高程测量的方式方法,并用全站仪对某个高程控制网点进行实测高差数据与几何水准测量的数据进行比较,得到的全站仪高程测量中误差在四等水准限差范围内,证明了在一定范围内用全站仪代替水准仪进行高程测量可达到四等水准测量的精度要求. 相似文献
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<正> 1973年,在菜比锡春季博览会上首次展出了精密补偿器水准仪NI002,并作了有关报导。由于NI002具有新奇的性能与特征,所以从那时起,在全世界许多地区和不同的使用条件下已经可靠地证明了它的优越性。在保证精度要求的前提下,充份利用经济上有显著优点的“摩托化水准测量”方法起着决定性作用,并且已在许多国家行之有效了。根本原因是第1次在NI002上采用了“似绝对水平视线”稳定视准线的功能原理和其它功能上的某种革新。1987年,在菜比锡春季博览会上,又展出两台新研制的精密补偿器水准仪NI002A 相似文献
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《武汉大学学报(信息科学版)》2010,(7)
传统水准测量作业对前后视距差和前后视距累积差有严格要求。基于电子水准仪测量实际,提出了将水准仪的i角误差视为未知量参与水准网平差,以获得等同甚至优于视距对称条件下的水准测量精度,实现水准测量外业的简便性和高效性。具体阐述了该方法的基本原理,并结合实验进行了验证。 相似文献
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利用轨道参数修正的无控制点星载SAR图像几何校正方法 总被引:1,自引:1,他引:0
使用距离多普勒模型进行SAR图像几何校正时,卫星轨道误差、系统成像参数误差和DEM高程的误差会影响几何校正精度。本文提出了一种基于轨道参数修正的星载SAR图像几何校正方法。首先利用多项式对卫星轨道进行参数化,然后使用模拟SAR图像与真实SAR图像进行匹配得到控制点来修正轨道参数,最后利用修正后的参数进行几何精校正,从而提高几何校正精度。该方法无需地面控制点,适用于不易于人工测量获取地面控制点地区的SAR图像几何校正,与基于模拟SAR图像匹配并使用多项式改正的几何校正方法相比,本文方法具有更高的精度。使用Radarsat-2图像进行试验,并使用地面实测GPS控制点验证了本方法的有效性。 相似文献