CN103884279A - 一种激光跟踪仪横轴与竖轴垂直度检测方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种激光跟踪仪横轴与竖轴垂直度检测方法,具体涉及激光跟踪仪横轴与竖轴夹角垂直度的检测方法,适用于激光跟踪仪横轴与竖轴垂直度的检测与误差修正。在测量过程中使跟踪仪机械竖轴保持铅垂状态,确保跟踪仪正倒镜测量过程中仪器方位保持不变,对建立激光跟踪仪横轴与竖轴垂直度的数学模型起到了重要的作用。

Description

一种激光跟踪仪横轴与竖轴垂直度检测方法
技术领域
本发明涉及一种激光跟踪仪横轴与竖轴垂直度检测方法,特别是涉及激光跟踪仪横轴与竖轴夹角垂直度的检测方法,适用于激光跟踪仪横轴与竖轴垂直度的检测与误差修正。
背景技术
激光跟踪仪是一种新型的大尺寸空间坐标测量仪,能够对空间目标实时跟踪测量,具有测量精度高、测量范围大、实时快速、便携等优点。
本发明基于上述技术背景提出一种激光跟踪仪横竖轴垂直度检测方法,用于激光跟踪仪水平轴倾斜误差的检测与调整,对于提高激光跟踪仪的测量精度具有重要作用。
发明内容
为了提高激光跟踪的测量和跟踪精度,必须保证跟踪仪机械横轴和竖轴的垂直度。但由于机械结构的加工和装调误差,导致横竖轴不垂直,存在一定的夹角。该误差使跟踪仪光束偏离理想位置,从而产生测量误差。因此需要采用高精度的检测手段,检测出该夹角值,以利于对横竖轴相对位置的调整及误差修正。
本发明需要解决的技术问题包括:1、测量过程使激光跟踪仪机械竖轴保持铅垂状态;2、确保激光跟踪仪正倒镜测量过程中仪器方位保持不变;3、建立激光跟踪仪横轴与竖轴垂直度的数学模型。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:1、利用合像水准仪对激光跟踪仪进行测量,保证竖轴铅垂;2、利用铅垂钓丝、坐标网格和全站仪记录出射激光的空间位置;3、利用多面棱体结合自准直仪,保证正倒镜测量过程中水平方位不变;4、通过观测到的正倒镜出射激光的空间位置与数学模型比对,计算得到横轴与竖轴的垂直度。
与以往的专利和现有技术相比较,本发明可以高精度检测激光跟踪仪横竖轴的垂直度,提高激光跟踪仪横竖轴的装调精度,该方法具有测量精度高、可靠性好、操作简便的特点。
附图说明
为了更清楚、准确地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或者现有技术描述中所需要使用的附图做简单地介绍,显而易见,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为检测装置整体结构示意图
其中,1:激光跟踪仪;2:坐标网格;3:全站仪;4:多面棱体;5:自准直仪;6:跟踪头。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案件进行准确、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,并不是全部的实施例。基于此,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。
本发明涉及一种激光跟踪仪横竖轴夹角检测装置和方法,检测装置主要由五部分组成:激光跟踪仪1,坐标网格2,全站仪3,多面棱体4和自准直仪5。4与5用于监测俯仰角变化过程中6跟踪头水平方位是否有变动;3用于监测光点在视场中的位置变化,测量光点在2中的位置数据。具体步骤如下:
1、利用铅垂钓丝建立竖直基准,调节3竖轴铅垂,利用3检测跟踪仪光点变化。
2、将合像水准仪固定于激光跟踪头上,旋转并调节跟踪头,使其在全周各个方位上,即在水平方向旋转360°,合像水准仪读数相同,从而保证激光跟踪仪竖轴铅垂。
3、将4固定于跟踪头上,利用5监测4的位置,以保证跟踪仪水平角度不变。控制出射光线的俯仰角在-30°~30°之间等间隔变化,向1前方固定距离处的坐标网格投射激光点。利用3观测每个位置处跟踪仪正倒镜投射光点的位置并记录,画出正倒镜的光点轨迹。
4、跟踪仪横竖轴夹角不同,正倒镜光点的距离不同,利用计算机仿真得到不同夹角与光点距离的关系。比对仿真数据,查找与测量轨迹最匹配的水平轴倾斜误差值,即为跟踪仪横竖轴夹角值。
对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或者使用本发明,对这些实施例的多种修改对本领域的专利技术人员来说将是显而易见的。本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或者范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合本文所公开的原理和新颖性特点相一致的最宽的范围。

Claims (2)

1.一种激光跟踪仪横轴与竖轴垂直度检测方法,包括,
检测装置主要由五部分组成:激光跟踪仪1,坐标网格2,全站仪3,多面棱体4和自准直仪5。4与5用于监测俯仰角变化过程中6跟踪头水平方位是否有变动;3用于监测光点在视场中的位置变化,测量光点在2中的位置数据。
2.根据权利要求1,该跟踪仪检测步骤如下,
(1)利用铅垂钓丝建立竖直基准,调节3竖轴铅垂,利用3检测跟踪仪光点变化。
(2)将合像水准仪固定于激光跟踪头上,旋转并调节跟踪头,使其在全周各个方位上,即在水平方向旋转360°,合像水准仪读数相同,从而保证激光跟踪仪竖轴铅垂。
(3)将4固定于跟踪头上,利用5监测4的位置,以保证跟踪仪水平角度不变。控制出射光线的俯仰角在-30°~30°之间等间隔变化,向1前方固定距离处的坐标网格投射激光点。利用3观测每个位置处跟踪仪正倒镜投射光点的位置并记录,画出正倒镜的光点轨迹。
(4)跟踪仪横竖轴夹角不同,正倒镜光点的距离不同,利用计算机仿真得到不同夹角与光点距离的关系。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109974586A (zh) * 2019-04-20 2019-07-05 北京工业大学 用于激光追踪仪几何误差又一补偿装置
CN112325777A (zh) * 2020-11-04 2021-02-05 北京交通大学 一种测量转轴六自由度几何误差的光学测量装置
CN113701720A (zh) * 2021-08-31 2021-11-26 中煤科工集团重庆研究院有限公司 一种用于摄影测量坐标定位的标识系统

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2288418Y (zh) * 1996-04-17 1998-08-19 中国计量科学研究院 经纬仪综合检验仪
KR20040085397A (ko) * 2003-03-31 2004-10-08 한국항공우주산업 주식회사 레이저 트랙커 검교정용 장치
CN101586965A (zh) * 2009-07-20 2009-11-25 中国航空工业第一集团公司北京长城计量测试技术研究所 光电跟踪仪角跟踪误差测试方法
EP1420264B1 (de) * 2002-11-15 2011-01-05 Leica Geosystems AG Verfahren und Vorrichtung zur Kalibrierung eines Messsystems
CN102519361A (zh) * 2011-12-28 2012-06-27 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 激光跟踪仪专用工作台及激光跟踪测量方法
CN103017686A (zh) * 2012-12-04 2013-04-03 中国科学院光电技术研究所 一种利用激光跟踪仪调整主镜光轴与水平轴垂直的方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2288418Y (zh) * 1996-04-17 1998-08-19 中国计量科学研究院 经纬仪综合检验仪
EP1420264B1 (de) * 2002-11-15 2011-01-05 Leica Geosystems AG Verfahren und Vorrichtung zur Kalibrierung eines Messsystems
KR20040085397A (ko) * 2003-03-31 2004-10-08 한국항공우주산업 주식회사 레이저 트랙커 검교정용 장치
CN101586965A (zh) * 2009-07-20 2009-11-25 中国航空工业第一集团公司北京长城计量测试技术研究所 光电跟踪仪角跟踪误差测试方法
CN102519361A (zh) * 2011-12-28 2012-06-27 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 激光跟踪仪专用工作台及激光跟踪测量方法
CN103017686A (zh) * 2012-12-04 2013-04-03 中国科学院光电技术研究所 一种利用激光跟踪仪调整主镜光轴与水平轴垂直的方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109974586A (zh) * 2019-04-20 2019-07-05 北京工业大学 用于激光追踪仪几何误差又一补偿装置
CN112325777A (zh) * 2020-11-04 2021-02-05 北京交通大学 一种测量转轴六自由度几何误差的光学测量装置
CN112325777B (zh) * 2020-11-04 2021-12-07 北京交通大学 一种测量转轴六自由度几何误差的光学测量装置
CN113701720A (zh) * 2021-08-31 2021-11-26 中煤科工集团重庆研究院有限公司 一种用于摄影测量坐标定位的标识系统
CN113701720B (zh) * 2021-08-31 2023-08-15 中煤科工集团重庆研究院有限公司 一种用于摄影测量坐标定位的标识系统

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