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GPS接收機(jī)、RTK的校正
GPS接收機(jī)的基座、RTK的基座的校正和光學(xué)經(jīng)緯儀的校正方法一樣,都是對(duì)光學(xué)對(duì)點(diǎn)器、圓水準(zhǔn)器、管水準(zhǔn)器進(jìn)行校正。其校正方法和上述方法一致,但對(duì)于RTK移動(dòng)站對(duì)中桿來(lái)說(shuō),現(xiàn)在實(shí)際測(cè)量作業(yè)中,經(jīng)常利用RTK移動(dòng)站配合對(duì)中桿來(lái)進(jìn)行圖根控制點(diǎn)的布設(shè),因此所用對(duì)中桿氣泡的準(zhǔn)確性直接影響著所測(cè)圖根控制點(diǎn)的精度,對(duì)于對(duì)中桿的氣泡校正,可把對(duì)中桿通過(guò)連接螺栓固定到經(jīng)過(guò)校正的RTK基座上,以基座氣泡為標(biāo)準(zhǔn),來(lái)完成對(duì)中桿氣泡的校正,方法同圓水準(zhǔn)氣泡一樣。
公元1829年英國(guó)的史蒂芬孫將機(jī)車不斷改進(jìn)
公元1829年
英國(guó)的史蒂芬孫將機(jī)車不斷改進(jìn),創(chuàng)造了“火箭”號(hào)蒸汽機(jī)車,該機(jī)車拖帶一節(jié)載有30位乘客的車廂,時(shí)速達(dá)46公里/時(shí),引起了各國(guó)的重視,了鐵路時(shí)代。
公元1831年8月26日
法拉第用伏打電池在給一組線圈通電(或斷電)的瞬間,在另一組線圈獲得的感生電流,稱之為“伏打電感應(yīng)”。
公元1831年10月17日
法拉第完成了在磁體與閉合線圈相對(duì)運(yùn)動(dòng)時(shí)在閉合線圈中激發(fā)電流的實(shí)驗(yàn),稱之為“磁電感應(yīng)”,并提出磁場(chǎng)的概念,實(shí)現(xiàn)了“磁生電”,創(chuàng)造電磁力學(xué),設(shè)計(jì)了圓盤發(fā)電機(jī),宣告了電氣時(shí)代的到來(lái),以電磁為核心的代電磁式儀器開始逐步走向成熟。
電磁效應(yīng)的發(fā)現(xiàn)與應(yīng)用,為原始的機(jī)械式儀器儀表向電磁式儀器儀表發(fā)展提供了理論和技術(shù)保障,使代指針式儀器儀表正式形成與發(fā)展。
RTK技術(shù)是一種新的常用的GPS測(cè)量方法
主要得到以下數(shù)據(jù):距離,角度、高程。
以上是簡(jiǎn)單的光電測(cè)距儀能做到的。根據(jù)不同型號(hào)的全站儀的功能,還能測(cè)出面積、體積等數(shù)據(jù)。
RTK技術(shù)是一種新的常用的GPS測(cè)量方法,以前的靜態(tài)、快速靜態(tài)、動(dòng)態(tài)測(cè)量都需要事后進(jìn)行解算才能獲得厘米級(jí)的精度,而RTK是能夠在野外實(shí)時(shí)得到厘米級(jí)定位精度的測(cè)量方法,它采用了載波相位動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)差分方法,是GPS應(yīng)用的重大里程碑,它的出現(xiàn)為工程放樣、地形測(cè)圖,各種控制測(cè)量帶來(lái)了新曙光,極大地提高了外業(yè)作業(yè)效率。
建筑公司和工程承包商也能通過(guò)受益。尤其是在房地產(chǎn)行業(yè),建筑師可以使用圖片和短視頻等素材制作出設(shè)想建筑物的3D 模型。
影像測(cè)量?jī)x二次元又稱影像儀
影像測(cè)量?jī)x
二次元又稱影像儀,影像測(cè)量?jī)x,二維影像測(cè)量?jī)x等,自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x。
手動(dòng)影像
手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x依靠人工操作控制測(cè)量平臺(tái)的X、Y軸的移動(dòng),來(lái)獲取被測(cè)物體的光學(xué)影像,通過(guò)光學(xué)顯微鏡將其放大,經(jīng)過(guò)CCD攝像系統(tǒng)將放大后的物體影像送入計(jì)算機(jī)后,能地檢測(cè)各種復(fù)雜工件的輪廓和表面形狀尺寸、角度及位置,進(jìn)而讀取出需要的幾何量尺寸。
自動(dòng)影像
自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x是在手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x基礎(chǔ)上,改人工控制為電腦系統(tǒng)控制X、Y、Z軸的移動(dòng),在選取被測(cè)物體的輪廓、角度等幾何量時(shí),更為和方便快捷。目前已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)使用的影像測(cè)量?jī)x種類,并有取代手動(dòng)影像測(cè)量?jī)x的趨勢(shì)。