- •2. Общие сведения о точных теодолитах.
- •3.Измерение углов способом круговых приемов
- •5.Задачи теории ошибок измерений.
- •6.Ошибки измерений, их классификация и свойства.
- •7. Понятие о законах распределения ошибок.
- •8. Числовые характеристики точности измерений.
- •9. Средние квадратические ошибки функций измеренных величин,
- •10 Среднее арифметическое значение и его свойства
- •11. Поправки и их свойства. Выражение средней квадратической ошибки через поправки. Средняя квадратическая ошибка округления.
- •12. Определение средней квадратичеокой ошибки одного измерения по разностям двойных равноточных измерений.
- •13. Веса измерений и их свойства Соотношение между весами и средними квадратическими ошибками. Вес среднего арифметического.
- •14. Веса функций измеренных величин.
- •15.Средняя квадратическая ошибка единицы веса.
- •16. Среднее весовое. Средняя квадратическая ошибка и вес среднего весового.
- •17. Поправки неравноточных измерений одной и той же величины и их свойства.
- •18. Определение средней квадратической ошибки единимы веса по разностям двойных неравноточных измерений.
- •19. Оценка точности измерения углов и превышений по невязкам в полигонах и ходах.
- •20. Общие сведения о геодезической сети.
- •21. Государственная геодезическая сеть.
- •22. Сети сгущения и съёмочные сети.
- •23 .Последовательность видов работ при построении триангуляции.
- •24. Приведение измеренных направлений к центрам пунктов.
- •30 Допустимые размеры свободных членов условных уравнений
- •1. Для полюсных условий
- •31 Сущность уравнивания геод. Измерений по методу наименьших квадратов.
- •32 Понятие о коррелатном сп-бе уравнивания.
- •33.Суть упрощенного уравнивания
- •34.Уравнивание центральной системы.
- •35.Сущность уравнивания геод.
- •39 Передача координат с вершины знака на землю
- •40 Задачи прямой засечки
- •41 .Обратная засечка.
- •42 .Задача линейной засечки
- •43. Точность измерения расстояний электронными дальномерами.
- •44.Сущность фазового метода.
- •45 Способы разрешения неоднозначности.
- •46 Точность измерения расстояний.
- •47.Сведение о светодальн.
- •48.Устройство светодальномера.
- •49. Безотражательная технология измерения расстояний дальномером. *
- •50.Понятие о параметрическом способе уравнивания.
- •54. Решение нормальных уравнений по способу Гаусса.
- •55. Правило раскрытия алгоритма Гаусса.
- •56. Схемы для составления и решения нормальных уравнений.
- •57 .Сущность gps измерений.
- •58. Импульсный и фазовый методы точности точечного пазиционирования.
- •59.Относительное(векторное)позиционирование.
- •60 .Первые,вторые и третьи разности фаз.
- •61.Разрешение неоднозначности.
- •63. Техника gps позиционирования
- •64. Планирование gps измерений
48.Устройство светодальномера.
Светодальномер СТ-5 предназначен для выполнения линейных измерений при создании сети сгущения I,II разряда съемочного обоснования и для выполнения топографич. съемок (до5км). Устройство СТ-5: 1) стрелочный прибор 2) лицевая панель 3) цифровое табло 4) переключатель ВЫКЛ–НАВЕД-СЧЕТ 5) головки винтов наводящих устройств 6) рукоятки закрепительных устройств 7) переключатель ТОЧНО–КОНТР–ГРУБО 8)ручка СИГНАЛ 9)окуляр оптического центрира 10)цилиндрический уровень 11)юстировочные гайки уровня 14)микротелефон.
49. Безотражательная технология измерения расстояний дальномером. *
В последнее время для проведения топографо-геодезических работ появились новые технические средства - это безотражательные дальномеры, позволяющие проводить измерения расстояний без использования призменных отражателей. Они применяются для съемки зданий, сооружений, измерений на неприступных площадях, мониторинга деформаций объектов, при разбивочных работах в строительстве, монтаже оборудования и др. Технология измерений без отражателей повышает производительность труда и безопасность работ.
В традиционных измерениях лазерным дальномером, призма используется для фокусировки и отражения лучей обратно к прием нижу излучения на приборе (рис.3.9). В безотражательном методе излучаемый тахеометром лазерный сигнал отражается от диффузной поверхности объекта во всех направлениях (рис. 3.10).
Рис. 3 9. Отражательная технология Рис. 3.10. Безотражательная технология.
Следовательно, величина вернувшегося сигнала в прибор становится значительно меньше, чем от призменного отражателя. Кроме того, нет точно определённой точки, до которой произведено измерение расстояния; измеряется расстояние, которое было усреднено в области попадания лазерного луча. Из-за особенностей диффузионного отражения, обычно энергия отражённого света, которая достигает прибора, очень мала, и нужно использовать излучатель высокой мощности. Существует следующая классификация лазеров: - класс 1,11а, II, III a, III b, IV (FDA); -класс 1,2, ЗА, ЗВ,4(1ЕС).
Лазер 1-го класса безопасен для применения, лазер 2-го класса применяется только для видимых лазеров. Защита глаз обычная, например, рефлекс моргания глаза. Лазер класса ЗА опасен при прямом попадании в глаза, особенно через оптические инструменты. Очень опасным при использовании на открытой местности являютбя лазеры класса ЗВ и 4. К примеру, лазерный луч тахеометра Trimble 3305 в режиме DR относится ко 2-му классу (длина волны 660 нм).
На сегодняшний день существуют два типа электронных дальномеров на основе которых разрабатываются безотражательные дальномеры (DR): дальномер, основанный на принципе непосредственного измерения времени прохождения сигнала до цели и обратно - импульстли дальномер, и дальномер, работающий по методу определения
сдвига фаз - фазовый дальномер.
Более подробную систематизированную информацию об безотражательной технологии измерения расстояний дальномерами можно
найти в информационном обзоре [33].
