Конструкция электронного дальномера
Существует много видов электронных дальномеров, таких как: ручной дальномер, лазерный дальномер, ультразвуковой дальномер, инфракрасный дальномер, некоторые из них; оптический дальномер, английское полное название «Optical Range Finder». Его можно буквально перевести как «инструмент для измерения расстояния», который представляет собой инструмент, использующий концепцию тригонометрических функций для измерения расстояния. Хотя его концепция была предложена еще в 18 веке, реализовать ее было сложно из-за отсталой в то время технологии обработки оптических линз.
Тахеометры можно использовать практически во всех областях съемки. Электронный тахеометр состоит из блока питания, системы измерения углов, системы измерения расстояний, блока обработки данных, интерфейса связи, экрана дисплея и клавиатуры.
По сравнению с электронным теодолитом и оптическим теодолитом, в тахеометр добавлено много специальных компонентов, поэтому тахеометр имеет больше функций, чем другие приборы для измерения углов и расстояний, и более удобен в использовании. Эти специальные компоненты составляют уникальные характеристики тахеометра с точки зрения конструкции.
1. коаксиальный телескоп
Телескоп тахеометра реализует соосность оси прямой видимости, излучения дальномерной световой волны и приемной оптической оси. Основной принцип коаксиализации: установить призменную систему разделения луча между линзой телескопического объектива и фокусирующей линзой и реализовать многофункциональность телескопа с помощью этой системы, то есть нацелить на цель, сделать ее изображение на сетке. , и измерьте угол. В то же время система внешнего оптического пути дальномерной части может заставить модулированный инфракрасный свет, излучаемый светочувствительным диодом дальномерной части, отражаться обратно по тому же пути после попадания на отражающую призму через линзу объектива, и затем отраженный свет принимается фотодиодом за счет действия дихроичной призмы; для измерения расстояния необходимо установить внутреннюю систему оптического пути внутри прибора. Модулированный инфракрасный свет, излучаемый фоточувствительным диодом, передается на фотодиод для приема через оптическое волокно в призменной системе разделения луча, а фаза света модулируется внутренним и внешним оптическими путями. Разница косвенно вычисляет время прохождения света и вычисляет измеренное расстояние.
Соосность позволяет телескопу одновременно выполнять функцию измерения всех основных элементов измерения, таких как горизонтальный угол, вертикальный угол и наклонное расстояние. В сочетании с мощной и удобной функцией обработки данных тахеометр чрезвычайно удобен в использовании.
2. Двухосная автоматическая компенсация
При проверке и калибровке прибора применен принцип двухосевой автоматической компенсации. Если продольная ось тахеометра наклонена во время работы, это вызовет ошибки измерения угла, которые нельзя компенсировать путем центрирования значений наблюдения F1 и F2. Уникальная двухосевая (или одноосевая) система автоматической компенсации наклона тахеометра может контролировать наклон продольной оси и автоматически исправлять ошибку измерения угла, вызванную наклоном вертикальной оси при чтении циферблата ( некоторый общий Максимальный наклон продольной оси станционного прибора допускается до ±6'). , угловая ошибка, вызванная наклоном вертикальной оси, также может быть автоматически рассчитана микропроцессором в соответствии с формулой коррекции наклона вертикальной оси и добавлена к показаниям циферблата для его исправления, так что показания, отображаемые на циферблат является правильным значением, то есть так называемой автоматической компенсацией наклона вертикальной оси.
3. клавиатура
Клавиатура — это аппаратное обеспечение тахеометра для ввода рабочих инструкций или данных во время съемки. Клавиатура и экран дисплея тахеометра двусторонние, что удобно для работы с передним и задним зеркалом.
4. память
Функция памяти тахеометра заключается в хранении данных измерений, собранных в режиме реального времени, и их последующей передаче на другие устройства, такие как компьютеры, для дальнейшей обработки или использования. Память тахеометра бывает двух типов: внутренняя память и карта памяти.
Внутренняя память тахеометра эквивалентна внутренней памяти (ОЗУ) компьютера, а карта памяти представляет собой внешний носитель информации, также известный как карта ПК, который эквивалентен диску компьютера.
5. Коммуникационный интерфейс
Тахеометр может вводить данные, хранящиеся в памяти, в компьютер через интерфейс связи BS{0}}C и кабель связи или передавать данные и информацию из компьютера на тахеометр по кабелю связи для реализации двух- способ передачи информации.






