控制测量学精密光学经纬仪的构造及使用方法.pdf
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1、精密光学经纬仪的构造及使用方法精密光学经纬仪的构造及使用方法控制测量中,需用经纬仪进行大量的水控制测量中,需用经纬仪进行大量的水平角和垂直角观测。使用经纬仪进行角度平角和垂直角观测。使用经纬仪进行角度观测,最重要的环节是:仪器整平、照准观测,最重要的环节是:仪器整平、照准和读数。我们围绕这三个环节,对光学经和读数。我们围绕这三个环节,对光学经纬仪的构造和使用方法作如下介绍。纬仪的构造和使用方法作如下介绍。3.2.1水准器由前节可知,测由前节可知,测角时必须使经纬仪角时必须使经纬仪的垂直轴与测站铅的垂直轴与测站铅垂线一致。这样,垂线一致。这样,在仪器结构正确的条件下,才能正确测定在仪器结构正确的
2、条件下,才能正确测定所需的角度。要满足这一要求,必须借助所需的角度。要满足这一要求,必须借助于安装在仪器照准部上的水准器,即照准于安装在仪器照准部上的水准器,即照准部水准器。照准部水准器一般采用管状水部水准器。照准部水准器一般采用管状水准器。管水准器是用质量较好的玻璃管制准器。管水准器是用质量较好的玻璃管制成,将玻璃管的内壁打磨成光滑的曲面,成,将玻璃管的内壁打磨成光滑的曲面,管内注入冰点低,流动性强,附着力较小管内注入冰点低,流动性强,附着力较小的液体,并的液体,并图图 3-33-3水准轴与水准器轴水准轴与水准器轴留有空隙形成气泡,将管两端封闭,就成留有空隙形成气泡,将管两端封闭,就成为带有
3、气泡的水准器,如图为带有气泡的水准器,如图 3-33-3 所示。所示。1. 1. 水准轴与水准器轴水准轴与水准器轴为了便于观察水准器的倾斜量,为了便于观察水准器的倾斜量,在水在水准管的外壁上刻有若干个分划,分划间隔准管的外壁上刻有若干个分划,分划间隔一般为一般为 2mm2mm,其中间点称为零点。,其中间点称为零点。水准器安置在一个金属框架内,并安装水准器安置在一个金属框架内,并安装在经纬仪照准部支架上,所以把这种管状在经纬仪照准部支架上,所以把这种管状水准器称为照准部水准器。照准部水准器水准器称为照准部水准器。照准部水准器框架的一端有水准器校正螺旋,通过校正框架的一端有水准器校正螺旋,通过校正
4、螺旋,使照准部水准器的水准器轴与仪器螺旋,使照准部水准器的水准器轴与仪器垂直轴正交。垂直轴正交。所谓水准器轴,所谓水准器轴, 就是过水准器零点就是过水准器零点 O O,水准管内壁圆弧的切线,如图水准管内壁圆弧的切线,如图 3-33-3 所示。所示。另外,由于水准管内的液体比空气重,当另外,由于水准管内的液体比空气重,当液体静止时,管内气泡永远居于管内最高液体静止时,管内气泡永远居于管内最高位置,如图位置,如图 3-33-3 中的中的O位置。显然,过位置。显然,过O作作圆弧的切线,此切线总是水平的,我们称圆弧的切线,此切线总是水平的,我们称此切线为水准轴由此可知,使其水准轴与此切线为水准轴由此可
5、知,使其水准轴与水准器轴相重合,即气泡最高点水准器轴相重合,即气泡最高点O与水准与水准器分划中心器分划中心 O O 重合,重合,这时经纬仪的垂直轴这时经纬仪的垂直轴与测站铅垂线重合,这个过程称为整置仪与测站铅垂线重合,这个过程称为整置仪器水平。器水平。2. 2. 水准器格水准器格值值我们知道,我们知道, 当当水准器倾斜时,水准器倾斜时,水水准准管管内内的的气气泡泡便便会随之移动。不同的水准器,虽然倾斜的会随之移动。不同的水准器,虽然倾斜的角度完全相同,各自的气泡移动量不会完角度完全相同,各自的气泡移动量不会完全相同。这是因为不同的水准器,它们的全相同。这是因为不同的水准器,它们的灵敏度不同。灵
6、敏度以水准器格值表示。灵敏度不同。灵敏度以水准器格值表示。所谓水准器格值,就是当水准气泡移动一所谓水准器格值,就是当水准气泡移动一格时,水准器轴所变动的角度,也就是水格时,水准器轴所变动的角度,也就是水准管上的一格所对应的圆心角。准管上的一格所对应的圆心角。如前所述,水准管的内壁是一圆弧,圆如前所述,水准管的内壁是一圆弧,圆弧的曲率半径愈大,水准管上一格所对应弧的曲率半径愈大,水准管上一格所对应的圆心角愈小,即水准器格值愈小,水准的圆心角愈小,即水准器格值愈小,水准器的灵敏度就愈高。如图器的灵敏度就愈高。如图 3-43-4,设气泡在,设气泡在水准管内移动一个格水准管内移动一个格 O OO,O
7、OO所对应的圆所对应的圆心心 角角 为为。 若若 圆圆 弧弧 的的 半半 径径 为为 R R , 则则OOOO或(RR为为 常常 量量206206265)265)。图图 3-43-4 水准器格值水准器格值由于水准器轴与仪器的垂直轴正交,若由于水准器轴与仪器的垂直轴正交,若气泡偏离水准器分划零点气泡偏离水准器分划零点 n n 个格,当水准个格,当水准器格值器格值 已知时,就可以按下式计算出仪已知时,就可以按下式计算出仪器垂直轴倾斜的角度器垂直轴倾斜的角度 V V:V n(3-23-2)即垂直轴倾斜角度等于气泡偏离水准器即垂直轴倾斜角度等于气泡偏离水准器零点的格数乘以水准器格值。零点的格数乘以水准
8、器格值。3.2.2望远镜如前所述,望远镜构成视准轴,在照如前所述,望远镜构成视准轴,在照准目标时形成视准线,以便精确地照准目准目标时形成视准线,以便精确地照准目标。也就是说,望远镜的作用有二:一是标。也就是说,望远镜的作用有二:一是将不同距离的远方目标,通过成像,放大将不同距离的远方目标,通过成像,放大视角,以便更清晰地看到目标;二是用望视角,以便更清晰地看到目标;二是用望远镜的视准轴精确照准目标,以确定目标远镜的视准轴精确照准目标,以确定目标的视准线方向。的视准线方向。望远镜由物镜和目镜组成,来自目标的望远镜由物镜和目镜组成,来自目标的光线经过透镜折射成像,如图光线经过透镜折射成像,如图 3
9、-53-5 所示,所示,目标目标 ABAB 经物镜成像经物镜成像AB,然后再经目镜成,然后再经目镜成为放大的倒像为放大的倒像AB。图图 3-53-5望远镜成像原理望远镜成像原理另外,为了能够照准目标,在望远镜内另外,为了能够照准目标,在望远镜内安装十字丝网,安装十字丝网, 十字丝网的形状如图十字丝网的形状如图 3 36 6所示。所示。 十字丝的竖丝应垂直,十字丝的竖丝应垂直, 横丝应水平。横丝应水平。观测水平角时,当目标恰被夹在竖丝中,观测水平角时,当目标恰被夹在竖丝中,就算照准了目标。这是测量望远镜与一般就算照准了目标。这是测量望远镜与一般望远镜的区别。望远镜的区别。图图 3-63-6望远镜
10、十字丝网望远镜十字丝网十字丝的中心与物镜光心的连线称十字丝的中心与物镜光心的连线称为视准轴。所谓照准,就是使视准轴指向为视准轴。所谓照准,就是使视准轴指向目标,即视目标,即视准轴与目标在一条直线上。为了能够正确准轴与目标在一条直线上。为了能够正确照准目标,要求目标成像恰好落在十字丝照准目标,要求目标成像恰好落在十字丝网面上。网面上。这样在照准时,观测者的眼睛稍微左右移这样在照准时,观测者的眼睛稍微左右移动时,目标与十字丝网的相对位置才不会动时,目标与十字丝网的相对位置才不会改变。否改变。否则,就会因观测者眼睛位置不同而产生照则,就会因观测者眼睛位置不同而产生照准误差,称为视差。准误差,称为视差
11、。为了使目标恰好落在十字丝面上,为了使目标恰好落在十字丝面上,消消除视差,在望远镜的物镜与目镜之间,安除视差,在望远镜的物镜与目镜之间,安装一个调装一个调焦透镜。调焦透镜可以前后移动,从而改焦透镜。调焦透镜可以前后移动,从而改变目标像变目标像 ABAB 的位置。的位置。 这样,这样, 不同的视力,不同的视力,先调整目镜,使十字丝清晰,再调整调焦先调整目镜,使十字丝清晰,再调整调焦透镜,透镜, 使目标像清晰使目标像清晰( (即目标像落在十字丝即目标像落在十字丝网面上网面上) ),则视差被消除。,则视差被消除。综上所述,望远镜由物镜、目镜、十综上所述,望远镜由物镜、目镜、十字丝网和调焦透镜四部分组
12、成。物镜和目字丝网和调焦透镜四部分组成。物镜和目镜起放大目标像的作用,十字丝与物镜光镜起放大目标像的作用,十字丝与物镜光心构成视准轴供照准目标用;调焦透镜用心构成视准轴供照准目标用;调焦透镜用来调整目标像的位来调整目标像的位置,起消除视差的作用。其结构如图置,起消除视差的作用。其结构如图 3-73-7。图图 3-73-7望远镜结构示意图望远镜结构示意图3.2.3水平度盘和测微器经纬仪的水平度盘和测微器是用以经纬仪的水平度盘和测微器是用以量度水平角的重要部件,它们二者之间以量度水平角的重要部件,它们二者之间以一定的关系结合起来,就能读出照准目标一定的关系结合起来,就能读出照准目标后的水平角或水平
13、方向值。后的水平角或水平方向值。1. 1. 水平度盘水平度盘光学经纬仪的水平度盘都是用玻璃光学经纬仪的水平度盘都是用玻璃制成的,安置在仪器基座的垂直轴套上,制成的,安置在仪器基座的垂直轴套上,当仪器照准部转动时,要求水平度盘不得当仪器照准部转动时,要求水平度盘不得转动和移动。转动和移动。在水平度盘圆周边上精细地刻有等在水平度盘圆周边上精细地刻有等间隔分划线,间隔分划线, 全周刻全周刻 360360 度,度, 每度一标记,每度一标记,按顺时针方向增值,每度间隔内再等间隔按顺时针方向增值,每度间隔内再等间隔刻有若干个小分划,相邻小分划的间隔值刻有若干个小分划,相邻小分划的间隔值就是该水平度盘的最小
14、分格值。如威特就是该水平度盘的最小分格值。如威特 T T3 3经纬仪,在每度间隔内刻有十五个分格,经纬仪,在每度间隔内刻有十五个分格,显然,每个分格值为显然,每个分格值为4。由于水平度由于水平度盘的周长有限,所以度盘的分格很小,只盘的周长有限,所以度盘的分格很小,只有借助显微镜才能看清分划线。即使这有借助显微镜才能看清分划线。即使这样,也只能估读到样,也只能估读到 1 11010 格,这远不能满格,这远不能满足精确测角的要求。因此,需要安置显微足精确测角的要求。因此,需要安置显微测微器,以精确量取不足一格之值。测微器,以精确量取不足一格之值。2. 2. 光学测微器及测微原理光学测微器及测微原理
15、为为 了了 便便 于于理解光学测微器理解光学测微器的测微原理,下的测微原理,下面首先介绍显微面首先介绍显微镜的成像光路。镜的成像光路。(1 1)度盘)度盘成像光路成像光路目目 前前 光光 学学经纬仪的度盘成经纬仪的度盘成像光路可分为两像光路可分为两类:第一类,光线能透过度盘,称为透射类:第一类,光线能透过度盘,称为透射式度盘,以蔡司式度盘,以蔡司 010010 经纬仪为代表;另一经纬仪为代表;另一类在度盘分划面上镀一层银,光线射到度类在度盘分划面上镀一层银,光线射到度盘分划面上,照亮分划面后又被反射回盘分划面上,照亮分划面后又被反射回来,称为反射式度盘,此类经纬仪以威特来,称为反射式度盘,此类
16、经纬仪以威特经纬仪为代表。经纬仪为代表。1 1)反射式度盘成像光路)反射式度盘成像光路图图 3-83-8 为反射式度盘成像光路。它与为反射式度盘成像光路。它与普通显微镜的共同之处在于:都有物镜和普通显微镜的共同之处在于:都有物镜和目镜。但是,它的作用是精确测定不足一目镜。但是,它的作用是精确测定不足一图图 3-83-8反射式度盘成像光路反射式度盘成像光路个分格的微小量,因此其结构有如下特个分格的微小量,因此其结构有如下特性:性:第一,第一,为了使度盘对径两端的分划同为了使度盘对径两端的分划同时成像,来自反光镜的一束光线,在度盘时成像,来自反光镜的一束光线,在度盘下面的长棱镜的下部被分为二束射入
17、度下面的长棱镜的下部被分为二束射入度盘的对径盘的对径 180180的两端,的两端, 照明度盘分划线。照明度盘分划线。然后,带有度盘两端分划的光线又由长棱然后,带有度盘两端分划的光线又由长棱镜的上部各经两次反射,同时进入物镜,镜的上部各经两次反射,同时进入物镜,因而,它们能同时成像于一个平面上,又因而,它们能同时成像于一个平面上,又能上下分开。能上下分开。第二,双菱形棱镜的两个上斜面,就第二,双菱形棱镜的两个上斜面,就是显微镜的成像面,在此上面有指标线和是显微镜的成像面,在此上面有指标线和度盘读数度盘读数窗的框子,两个棱镜上斜面的交线就是目窗的框子,两个棱镜上斜面的交线就是目镜中见到的度盘上、下
18、影像之问的水平镜中见到的度盘上、下影像之问的水平线。线。第三,第三, 测测微微 器器 由由 光光 路路中中 的的 两两 块块 平平行行 玻玻 璃璃 板板 及及测微盘组成。测微盘组成。垂垂 直直 度度 盘盘图图 3-93-9透射式度盘成像光路透射式度盘成像光路的光路如图的光路如图 3-83-8 所示,不再赘述。所示,不再赘述。2 2)透射式度盘成像光路)透射式度盘成像光路图图 3-93-9 为透射式度盘成像光路,它的成为透射式度盘成像光路,它的成像过程与反射式度盘成像过程大体相同。像过程与反射式度盘成像过程大体相同。其不同点之一,度盘的照明方式不同于反其不同点之一,度盘的照明方式不同于反射式度盘
19、。如图射式度盘。如图 3-93-9,光线自反光镜射入,光线自反光镜射入后,经棱镜折射透过度盘的左端,再由透后,经棱镜折射透过度盘的左端,再由透镜组将度盘左端的分划成像于度盘右端镜组将度盘左端的分划成像于度盘右端分划面上,且保持原有的分划宽度,只是分划面上,且保持原有的分划宽度,只是将像旋转将像旋转 180180。不同点之二,度盘分划。不同点之二,度盘分划成像于直角棱镜的垂直面上,在其上刻有成像于直角棱镜的垂直面上,在其上刻有度盘窗口。不同点之三,在物镜与成像面度盘窗口。不同点之三,在物镜与成像面之间放置了两对光楔来构成测微器。之间放置了两对光楔来构成测微器。(2 2)测微器的基本结构和测微原理
20、)测微器的基本结构和测微原理由图由图 3-83-8 和图和图 3-93-9 可以看出,图可以看出,图 3-83-8中所示的测微器属于双平行玻璃板式测中所示的测微器属于双平行玻璃板式测微器,微器,图图 3-93-9中所示的测微器为双光楔中所示的测微器为双光楔式测微器。式测微器。1 1)双平行玻璃板式测微器测微原理)双平行玻璃板式测微器测微原理双平板测微器主要由两块平行玻璃双平板测微器主要由两块平行玻璃板、测微盘及其他部件构成,见图板、测微盘及其他部件构成,见图 3-103-10。由几何光学知:当光线通过两个折射面由几何光学知:当光线通过两个折射面互相平行的玻璃板时,方向不会产生变互相平行的玻璃板
21、时,方向不会产生变化,仅产生平行位移,其位移量与入射角化,仅产生平行位移,其位移量与入射角有关。有关。如图如图 3-113-11 所示,所示,当光线垂直于平行当光线垂直于平行玻璃板的折射面玻璃板的折射面( (即入射角为零即入射角为零) )入射时,入射时,并不产生折射、并不产生折射、 平移。平移。 当光线的入射角当光线的入射角i( (即即不垂直于折射面不垂直于折射面) )时,时, 出射光线方向虽然不出射光线方向虽然不变,变, 但其位置却平移了但其位置却平移了h h。 入射角入射角i改变时,改变时,平移量平移量h h 也随之改变。也随之改变。 对于一定厚度的平对于一定厚度的平行玻璃板,当入射角行玻
22、璃板,当入射角i很小时,光线的平移很小时,光线的平移量量h h 与其入射角成正比,与其入射角成正比, 这就是平行玻璃这就是平行玻璃板的特性。板的特性。对于双平行玻璃板测微器,对于双平行玻璃板测微器,当将两块当将两块平行玻璃板相对转动时(即一顺时针转平行玻璃板相对转动时(即一顺时针转动,另一逆动,另一逆时针转动)时针转动) ,度盘对径两,度盘对径两端分划也就作相对移动。如果将刻有分划端分划也就作相对移动。如果将刻有分划的测微盘与转动平行玻璃板的机构连在的测微盘与转动平行玻璃板的机构连在一起,而且,当转动平行玻璃板使度盘分一起,而且,当转动平行玻璃板使度盘分划线像相对移动一格时(即各移动半格)划线
23、像相对移动一格时(即各移动半格) ,测微盘正好从零分划转动到最末一个分测微盘正好从零分划转动到最末一个分划,根据这种关系,测微器就起到量度度划,根据这种关系,测微器就起到量度度盘上不足一格的值的作用。盘上不足一格的值的作用。2 2)光楔式测微器测微原理)光楔式测微器测微原理光楔式测微器主要由光楔和测微尺组光楔式测微器主要由光楔和测微尺组成。由几何光学知道,光楔能使光线向光成。由几何光学知道,光楔能使光线向光楔的底面偏折,偏折角的大小与光楔的楔楔的底面偏折,偏折角的大小与光楔的楔角成正比。角成正比。图图 3-103-10双平行玻璃板测微器双平行玻璃板测微器图图 3-113-11平行玻璃板行倾斜使
24、光线平移平行玻璃板行倾斜使光线平移在测微器中,在测微器中,把楔角相等的两个光楔把楔角相等的两个光楔安置成图安置成图 3-123-12 的形式,使的形式,使ac平面平行于平面平行于ac平面,且互相倒置,与光线正交。因为它平面,且互相倒置,与光线正交。因为它们的楔角相等且又互相倒置,们的楔角相等且又互相倒置,A A 光楔使光光楔使光线偏折向下,线偏折向下,B B 光楔又使光线向上偏折同光楔又使光线向上偏折同一量。这样,光线就被平移。如果一量。这样,光线就被平移。如果A A 光楔光楔固定不动,而把固定不动,而把 B B 光楔沿光轴前后移动,光楔沿光轴前后移动,则光线的平移量则光线的平移量h h 随两
25、光楔之间的距离随两光楔之间的距离增大而增大。当两光楔贴合在一起时,它增大而增大。当两光楔贴合在一起时,它就成了一块平行玻璃板,对垂直于入射面就成了一块平行玻璃板,对垂直于入射面入射的光线不产生移动。这就说明在一定入射的光线不产生移动。这就说明在一定条件下双光楔可以起到平行玻璃板的作条件下双光楔可以起到平行玻璃板的作用。但是,两种光学零件的运动方式却不用。但是,两种光学零件的运动方式却不同。平行玻璃板是由于其倾斜使光线产生同。平行玻璃板是由于其倾斜使光线产生平移,双光楔则是由于其中一个光楔的直平移,双光楔则是由于其中一个光楔的直线运动产生平移。线运动产生平移。图图 3-123-12双光楔对光线的
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