1. 激光測距儀使用方法
手持式激光測距儀的使用方法:
1、正確裝上電池,注意電池極性。
2、直線距離測量:直線測距,激光測距儀的常用功能。開機後按測量按鍵進行測量讀數。
3、勾股定理功能:利用斜邊(弦)和邊長(股)的長度求得另一邊(勾)的高度。這個功能解決高度測量的問題。
4、面積測量功能:測得兩邊長的距離求其面積。
5、體積測量功能:測得長、高、寬求其體積。
拓展資料:
激光測距儀(Laser rangefinder),是利用調制激光的某個參數實現對目標的距離測量的儀器。激光測距儀測量范圍為3.5~5000米。
按照測距方法分為相位法測距儀和脈沖法測距儀,脈沖式激光測距儀是在工作時向目標射出一束或一序列短暫的脈沖激光束,由光電元件接收目標反射的激光束,計時器測定激光束從發射到接收的時間,計算出從觀測者到目標的距離。
2. sndway激光測距儀使用方法
使用方法:
1.
調節測距儀目鏡視度,使視場內的物體清晰。
2.按『ON/ADJUST'按鈕,鏡內顯示『+』。
3.將中心圓對准待測目標,『MODE』一般置於標准狀態。
4.再次持續按下『ON/ADJUST'按鈕3秒鍾左右,目標距離顯示,若不適用15秒後自動關機。
5.每按『MODE』按鈕一次,即可改變模式。
(接通電源時,處於上一次的使用模式)
拓展資料:
激光測距儀(Laser
rangefinder),是利用調制激光的某個參數實現對目標的距離測量的儀器。激光測距儀測量范圍為3.5~5000米。
按照測距方法分為相位法測距儀和脈沖法測距儀,脈沖式激光測距儀是在工作時向目標射出一束或一序列短暫的脈沖激光束,由光電元件接收目標反射的激光束,計時器測定激光束從發射到接收的時間,計算出從觀測者到目標的距離。
相位法激光測距儀是利用檢測發射光和反射光在空間中傳播時發生的相位差來檢測距離的。激光測距儀重量輕、體積小、操作簡單速度快而准確,其誤差僅為其它光學測距儀的五分之一到數百分之一。
原理
1.利用紅外線測距或激光測距的原理
測距原理基本可以歸結為測量光往返目標所需要時間,然後通過光速c
=299792458m/s
和大氣折射系數n
計算出距離D。由於直接測量時間比較困難,通常是測定連續波的相位,稱為測相式測距儀。當然,也有脈沖式測距儀。
需要注意,測相並不是測量紅外或者激光的相位,而是測量調制在紅外或者激光上面的信號相位。建築行業有一種手持式的激光測距儀,用於房屋測量,其工作原理與此相同。
2.測物體平面必須與光線垂直
通常精密測距需要全反射棱鏡配合,而房屋量測用的測距儀,直接以光滑的牆面反射測量,主要是因為距離比較近,光反射回來的信號強度夠大。與此可以知道,一定要垂直,否則返回信號過於微弱將無法得到精確距離。
3.可以測物體平面為漫反射
通常也是可以的,實際工程中會採用薄塑料板作為反射面以解決漫反射嚴重的問題。
4.脈沖法激光測距儀娛樂級產品可以達到顯示精度1米,測量精度±1米,測量級產品顯示精度0.1米,測量精度±0.15米。
5.相位式激光測距儀精度可達到1毫米誤差,適合各種高精度測量用途。
激光測距儀——網路
3. 測距儀怎麼用
1、首先要給激光測距儀裝上電池,直接充電的,使用前先把電充滿。
2、然後每一個激光測電儀都會有一個電源開關。
3、通過目鏡可看到測距儀處於待機狀態,再次測量前還要選擇好單位。
4、長按模式鍵,直接選擇想要的單位。
5、通過測距儀目鏡中的內部液晶屏顯示,瞄準被測物體。
6、確定瞄準之後,輕按發射鍵 。
7、如果被測物體不是很清晰,通過=/-2屈光度調節器,調節被測物體遠近的清晰度。
8、最後通過順轉或逆轉調節遠近。
4. 電子測距儀的使用
全站儀具有角度測量、距離(斜距、平距、高差)測量、三維坐標測量、導線測量、交會定點測量和放樣測量等多種用途。內置專用軟體後,功能還可進一步拓展。 全站儀的基本操作與使用方法 :1)水平角測量 (1)按角度測量鍵,使全站儀處於角度測量模式,照準第一個目標A。 (2)設置A方向的水平度盤讀數為0°00′00〃。 (3)照準第二個目標B,此時顯示的水平度盤讀數即為兩方向間的水平夾角。
2)距離測量 (1)設置棱鏡常數 測距前須將棱鏡常數輸入儀器中,儀器會自動對所測距離進行改正。 (2)設置大氣改正值或氣溫、氣壓值 光在大氣中的傳播速度會隨大氣的溫度和氣壓而變化,15℃和760mmHg是儀器設置的一個標准值,此時的大氣改正為0ppm。實測時,可輸入溫度和氣壓值,全站儀會自動計算大氣改正值(也可直接輸入大氣改正值),並對測距結果進行改正。 (3)量儀器高、棱鏡高並輸入全站儀。 (4)距離測量 照準目標棱鏡中心,按測距鍵,距離測量開始,測距完成時顯示斜距、平距、高差。 全站儀的測距模式有精測模式、跟蹤模式、粗測模式三種。精測模式是最常用的測距模式,測量時間約2.5S,最小顯示單位1mm;跟蹤模式,常用於跟蹤移動目標或放樣時連續測距,最小顯示一般為1cm,每次測距時間約0.3S;粗測模式,測量時間約0.7S,最小顯示單位1cm或1mm。在距離測量或坐標測量時,可按測距模式(MODE)鍵選擇不同的測距模式。 應注意,有些型號的全站儀在距離測量時不能設定儀器高和棱鏡高,顯示的高差值是全站儀橫軸中心與棱鏡中心的高差。
3)坐標測量 (1)設定測站點的三維坐標。 (2)設定後視點的坐標或設定後視方向的水平度盤讀數為其方位角。當設定後視點的坐標時,全站儀會自動計算後視方向的方位角,並設定後視方向的水平度盤讀數為其方位角。 (3)設置棱鏡常數。 (4)設置大氣改正值或氣溫、氣壓值。 (5)量儀器高、棱鏡高並輸入全站儀。 (6)照準目標棱鏡,按坐標測量鍵,全站儀開始測距並計算顯示測點的三維坐標。全站儀的數據通訊 全站儀的的數據通訊是指全站儀與電子計算機之間進行的雙向數據交換。全站儀與計算機之間的數據通訊的方式主要有兩種,一種是利用全站儀配置的PCMCIA(personal computer memory card internation association,個人計算機存儲卡國際協會,簡稱PC卡,也稱存儲卡)卡進行數字通訊,特點是通用性強,各種電子產品間均可互換使用;另一種是利用全站儀的通訊介面,通過電纜進行數據傳輸。
5. 激光測距儀的使用方法
使用方法如下:
調節測距儀目鏡視度,使視場內的物體清晰。
按『ON/ADJUST'按鈕,鏡內顯示『+』,將中心圓對准待測目標(不能為強吸收光線的目標如玻璃),『MODE』一般置於標准狀態,再次持續按下『ON/ADJUST'按鈕3秒鍾左右,目標距離顯示,若不適用15秒後自動關機。
每按『MODE』按鈕一次,即可改變模式。接通電源時,處於上一次的使用模式。
6. 全站儀使用方法圖解
1、已知兩坐標點,測另一坐標或放樣另一坐標。在一已知點架設全站儀,先水準氣泡再水準管,對中後,點擊坐標測量或放樣,輸入該坐標點坐標確定。
(6)電子測距儀使用方法擴展閱讀:
全站儀,即全站型電子測距儀(Electronic Total Station),是一種集光、機、電為一體的高技術測量儀器,是集水平角、垂直角、距離(斜距、平距)、高差測量功能於一體的測繪儀器系統。與光學經緯儀比較電子經緯儀將光學度盤換為光電掃描度盤,將人工光學測微讀數代之以自動記錄和顯示讀數,使測角操作簡單化,且可避免讀數誤差的產生。因其一次安置儀器就可完成該測站上全部測量工作,所以稱之為全站儀。廣泛用於地上大型建築和地下隧道施工等精密工程測量或變形監測領域。
全站儀與光學經緯儀區別在於度盤讀數及顯示系統,光學經緯儀的水平度盤和豎直度盤及其讀數裝置是分別採用(編碼盤)或兩個相同的光柵度盤和讀數感測器進行角度測量的。根據測角精度可分為0.5″,1″,2″,3″,5″,7″等幾個等級。
全站儀採用了光電掃描測角系統,其類型主要有:編碼盤測角系統、光柵盤測角系統及動態(光柵盤)測角系統等三種。
按其外觀結構分類
全站儀按其外觀結構可分為兩類:
(1)積木型(Molar,又稱組合型)
早期的全站儀,大都是積木型結構,即電子速測儀、電子經緯儀、電子記錄器各是一個整體,可以分離使用,也可以通過電纜或介面把它們組合起來,形成完整的全站儀。
(2)整體型(Integral)
隨著電子測距儀進一步的輕巧化,現代的全站儀大都把測距,測角和記錄單元在光學、機械等方面設計成一個不可分割的整體,其中測距儀的發射軸、接收軸和望遠鏡的視准軸為同軸結構。這對保證較大垂直角條件下的距離測量精度非常有利。
按測量功能分類
全站儀按測量功能分類,可分成四類:
TCRP全站儀
(1)經典型全站儀(Classical total station)
經典型全站儀也稱為常規全站儀,它具備全站儀電子測角、電子測距和數據自動記錄等基本功能,有的還可以運行廠家或用戶自主開發的機載測量程序。其經典代表為徠卡公司的TC系列全站儀。
(2)機動型全站儀(Motorized total station)
在經典全站儀的基礎上安裝軸系步進電機,可自動驅動全站儀照準部和望遠鏡的旋轉。在計算機的在線控制下,機動型系列全站儀可按計算機給定的方向值自動照準目標,並可實現自動正、倒鏡測量。徠卡TCM系列全站儀就是典型的機動型全站儀。
免棱鏡全站儀
(3)無合作目標性全站儀(Reflectorless total station)
無合作目標型全站儀是指在無反射棱鏡的條件下,可對一般的目標直接測距的全站儀。因此,對不便安置反射棱鏡的目標進行測量,無合作目標型全站儀具有明顯優勢。如徠卡TCR系列全站儀,無合作目標距離測程可達1000m,可廣泛用於地籍測量,房產測量和施工測量等。
(4)智能型全站儀(Robotic total station)
在自動化全站儀的基礎上,儀器安裝自動目標識別與照準的新功能,因此在自動化的進程中,全站儀進一步克服了需要人工照準目標的重大缺陷,實現了全站儀的智能化。在相關軟體的控制下,智能型全站儀在無人干預的條件下可自動完成多個目標的識別、照準與測量。因此,智能型全站儀又稱為「測量機器人」,典型的代表有徠卡的TCA型全站儀等。
7. 怎樣…測距儀
測距儀,是指一種測定飛機和地面應答台之間斜距的無線電導航設備。它由機載詢問機和地面應答台組成。利用測定電波從飛機到電台之間往返所需時間來決定兩者之間距離的方法。航空上採用1000MHz附近的脈沖波詢問和回答,其作用距離約500km,供航路上使用。此外,為了進近著陸時和微波著陸系統配合,又發展了精密測距儀,利用上升速率更快的脈沖前沿的波形,提高精度,其作用距離約40km。兩種測距儀的工作頻率相同,可以兼容工作。[1]
中文名
測距儀
外文名
Distance Measurement Equipment
原理
光波、聲波、電磁波的反射、干涉
解釋
用於長度、距離測量的儀器
應用領域
電力,水利,通訊,環境等
快速
導航
分類
品牌
測距儀原理
測距儀特點
應用領域
使用知識
選購指南
測距精度
應用
簡介
測距儀是一種測量長度或者距離的工具,同時可以和測角設備或模塊結合測量出角度,面積等參數。測距儀的形式很多,通常是一個長形圓筒,由物鏡、目鏡、顯示裝置(可內置)、電池等部分組成。
激光測距儀也可以發射多次激光脈沖,通過多普勒效應來確定物體是在遠離還是在接近光源。
分類
常見的測距儀從量程上可以分為短程[2] 、中程和高程測距儀;
從測距儀採用的調制對象上可以分為:光電測距儀、聲波測距儀。
光電距儀
光電[3] 測距儀按照測距方法,又分為相位法測距儀和脈沖測距[4] 儀兩種。
脈沖測距儀是利用向目標物體發射一束光,測定目標物將光反射回來的時間,從而計算出儀器與目標物的距離,由於激光具有良好的方向性、單一的波長,所以是光電測距儀一般使用激光作為調制對象,所以脈沖式測距儀又被俗稱為激光測距儀。
利用脈沖法測距的激光測距儀可以達到較寬的測距量程,可以用於室內和室外測量,其典型的測距范圍為3.5米到2000米,高量程的激光測距儀可以達到5000米,軍事用途的激光測距機可以到達更遠的測程。由於具有了測量遠距離測量目標的能力,為了將測距目標直觀的被使用者觀察到,所以激光測距儀一般具有望遠系統,又被稱之為激光測距儀望遠鏡,右圖為三筒的激光測距望遠鏡的典型圖。
激光測距儀的精度主要取決於儀器計算激光發出到接收之間時間的計算準確度,根據所採用的技術和應用場合激光測距儀可以分為精度是1米左右的常規激光測距儀(主要用於戶外運動,狩獵等)和用於測繪、土地丈量、建築、工程應用、軍事等對精度要求較高場合的高精度型激光測距儀。
相位法測距儀是將激光的相位進行調制,通過測量反射回來的激光的相位差來獲得距離的測距儀。由於需要對反射回來的激光相位進行檢相,所以要求接收信號需要具有較強的強度,考慮到人眼的安全性,所以不能採用脈沖式激光測距儀一樣的望遠系統,且量程較小,測距的典型量程是0.5mm到150米,一般相位法激光測距儀採用635納米的(視覺為紅色)激光作為調試對象,又被俗稱紅外測距儀,但其實激光的定義並不是以顏色來定義,而採用635納米的激光測距儀如果對人眼直接照射,會造成不可逆的傷害,請讀者正確使用和防護。
聲波距儀
聲波測距是利用聲波的反射特性而進行測量的一種儀器,一般採用超聲波作為調制對象,即超聲波測距儀。超聲波發射器向某一方向發射超聲波,在發射同時開始計時,超聲波在空氣中傳播,途中碰到障礙物就立即返回來,超聲波接收器收到反射波就立即中斷停止計時。 通過不斷檢測產生波發射後遇到障礙物所反射的回波,從而測出發射超聲波和接收到回波的時間差T,然後求出距離L。
由於超聲波的在空氣中傳播的速度受到溫度,濕度,氣壓等影響較大,所以測量誤差較大,且由於超聲波波長較長,導致傳播距離較短,所以一般的超聲波測距儀測量距離比較短,測量精度比較低。但利用超聲波成扇面傳播的特點,其探測范圍較光電測距儀大,在實際工程中被廣泛的應用於安全防護,線纜高度測量,障礙物檢測等領域。
8. 激光測距儀的使用方法是什麼
使用方法如下:
調節測距儀目鏡視度,使視場內的物體清晰。
按『ON/ADJUST'按鈕,鏡內顯示『+』,將中心圓對准待測目標(不能為強吸收光線的目標如玻璃),『MODE』一般置於標准狀態,再次持續按下『ON/ADJUST'按鈕3秒鍾左右,目標距離顯示,若不適用15秒後自動關機。
每按『MODE』按鈕一次,即可改變模式。接通電源時,處於上一次的使用模式。
9. 測距儀如何使用
你們用的是哪一款測距儀呢,是望遠鏡的,激光的,紅外的還是超聲波的呢,不同的類型的測距儀使用的方法不同的,之前我們買過宏誠科技家的激光測距儀LDM-100使用就很方便了,打開開關激光點出來就可以測量了
10. 電子測距儀怎麼把計量單位ft改為m模式
一直按著UNIT按鍵不放就可以切換到m模式。
用電磁波(光波或微波)運載測距信號以測量點間距離的儀器。其測距基本原理為測定傳輸在待測點間的電磁波一次往返所需的時間t,並根據電磁波在大氣中的傳輸速度c,求得距離D=1/2ct。按測定t的方式不同,分為脈沖式測距儀(直接測定t),相位式測距儀和脈沖式測距儀(間接得到t)。
(10)電子測距儀使用方法擴展閱讀:
電子測距儀使用前的准備。
照準部水準軸應垂直於豎軸的檢驗和校正檢驗時先將儀器大致整平,轉動照準部使其水準管與任意兩個腳螺旋的連線平行,調整腳螺旋使氣泡居中,然後將照準部旋轉180度,若氣泡仍然居中則說明條件滿足,否則應進行校正。
校正的目的是使水準管軸垂直於豎軸。即用校正針撥動水準管一端的校正螺釘,使氣泡向正中間位置退回一半。為使豎軸豎直,再用腳螺旋使氣泡居中即可。此項檢驗與校正必須反復進行,直到滿足條件為止。