测绘仪器误差

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发布时间:2021年08月13日
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     司南导航www.sinognss.com: 测绘仪器误差:有三轴误差(视准轴误差、横轴误差、竖轴误差)、照准部偏心差和度盘误差等。

 

  1、视准轴误差:rtk测绘仪的视准轴不与横轴垂直的情况会产生视准轴误差。

 

  测量时,观测采用盘左盘右观测法,若盘左观测c为正值,则盘右观测c为负值。在盘左盘右观测取水平方向平均值时,视准轴误差c的影响被抵消,亦视准轴误差被抵消。

 

  2、横轴误差:这种误差表现在横轴不垂直于竖轴。

 

  3、竖轴误差:竖轴不平行垂线而形成的误差。

 

  4、仪器构件偏心差:主要是照准部偏心差和度盘偏心差。

 

  5、度盘分划误差:包括有长周期误差和短周期误差,现代精密光学经纬仪的度盘分划误差约。在工作上要求多测回观测时,各测回配置不同的度盘位置,其观测结果可以削弱度盘分划误差的影响。

 

RTK

 

  角度观测误差

 

  1、仪器对中误差的影响

 

  安置经纬仪时,测站点的对中不够准确所引起的观测水平角的误差,称为仪器对中误差。为了仪器减小对中误差对水平角的影响,对短边测角须十分注意仪器的对中。

 

  2、目标偏心误差的影响

 

  目标偏心误差是由于目标点上所竖立的目标与地面点的标志中心不在同一铅垂线上所引起的测角误差。为了减少目标偏心对水平角观测的影响,作为照准目标的标杆应竖直,并尽量照准标杆的底部。对于短边,照准目标采用垂球线或测钎。边长愈短,愈应注意目标的偏心误差。

 

  3、瞄准误差的影响

 

  瞄准目标的准确度,与人眼的分辨率P及望远镜的放大倍率V有关,在实际操作中对光时视差,或者目标构形和清晰度不佳,或者瞄准的位置不合理,实际的瞄准误差可能要大得多。因此,在观测中,选择较好的目标构形,做好对光和瞄准工作,是减少瞄准误差影响的基本方法。

 

  4、读数误差的影响

 

  读数装置的质量、照明度以及读数判断准确性等,是产生读数误差的原因。

 

  5、外界环境的影响

 

  外界环境的影响包括有:大气密度、大气透明度的影响;目标相位差、旁折光的影响;温度湿度对仪器的大气密度随气温而变化,测绘仪器便造成目标成象不稳定。

 

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