CN112611368A - 一种大地精密检测仪自动对齐信标装置 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种大地精密检测仪自动对齐信标装置,其包括相配合的校准棱镜和测试棱镜,所述校准棱镜通过连接轴设置于外框架内,校准棱镜后侧设置有信息采集板,信息采集板上设置有遮挡板,遮挡板上开设有透光孔,信息采集板上与各透光孔相对的位置处分别设置有光敏电阻;外框架内设置有与光敏电阻电连接的控制装置,所述控制装置包括控制器和电源,所述外框架下侧通过水平电机和竖直电机与支撑架铰接;外框架内设置有与校准棱镜和测试棱镜配合的光源,所述光源与控制器电连接。本发明能够解决现有技术中室外测量装置对准费时的问题,效率高、稳定性强。

Description

一种大地精密检测仪自动对齐信标装置
技术领域
本发明涉及室外测量技术领域,具体涉及一种大地精密检测仪自动对齐信标装置。
背景技术
目前的室外测量装置,比如测距仪器,在远方放一块测试的对准标杆,在测量处进行测量,人需要对测量仪器进行一系列的手动操作,完成对准,当测量的距离过远的时,难免出现测量难度大,测量不准确的情况。耗时耗力,测量结果也经常出现错误。
发明内容
本发明针对现有技术中的上述不足,提供了一种能够解决现有技术中室外测量装置对准费时的问题的大地精密检测仪自动对齐信标装置。
为解决上述技术问题,本发明采用了下列技术方案:
提供了一种大地精密检测仪自动对齐信标装置,其包括相配合的校准棱镜和测试棱镜,所述校准棱镜通过连接轴设置于外框架内,校准棱镜后侧设置有信息采集板,信息采集板上设置有遮挡板,遮挡板上开设有透光孔,信息采集板上与各透光孔相对的位置处分别设置有光敏电阻;
所述外框架内设置有与光敏电阻电连接的控制装置,所述控制装置包括控制器和电源,所述外框架下侧通过水平电机和竖直电机与支撑架铰接;
所述外框架内设置有与校准棱镜和测试棱镜配合的光源,所述光源与控制器电连接。
本发明提供的上述大地精密检测仪自动对齐信标装置的主要有益效果在于:
当把远处的测试棱镜的位置和近处的校准棱镜放在目标位置之后,打开光源,校准棱镜会将测试棱镜投来的光线反射到遮挡板上,当测试棱镜与校准棱镜对齐时,反射光线恰好可以透过透光孔,被触发对应光敏电阻的阻值变化,进而被控制器检测到;若没有检测到光线,则控制装置会通过水平电机和竖直电机不断调整校准棱镜位置,直至完成二者之间的对齐操作。
整个过程不需要人为的控制,整个控制过程是主控单元的自动控制实现的,此过程花费的时间很短,能够快速达到对齐的目的。
与现有技术相比,本发明测量难度小,自动测量自动校准,只需轻轻的打开电源开关便可自动测量。省时省力,人为操作过程少,不需要多余的操作,操作难度较小,省时省力。测量精度高,错误率低,测量的过程中全自动进行,自动校准,自动进行测量,经过实现高精度控制,能够使得测量精度高,错误率低。
附图说明
图1为大地精密检测仪自动对齐信标装置的结构示意图。
图2为信息采集板的结构示意图。
其中,1、外框架,11、检测窗,12、连接轴,13、校准棱镜,14、信息采集板,15、遮挡板,16、透光孔,17、光敏电阻,18、光源,2、控制装置,21、控制器,22、电源,23、水平电机,24、竖直电机,3、支撑架,31、支撑平台,4、测试棱镜,41、支架。
具体实施方式
下面结合附图对本发明作进一步说明:
如图1所示,其为本发明大地精密检测仪自动对齐信标装置的结构示意图。
本发明的大地精密检测仪自动对齐信标装置包括相配合的校准棱镜13和测试棱镜4,测试棱镜4通过支架41架设于地面上。
校准棱镜13通过连接轴12设置于外框架1内,校准棱镜13后侧设置有信息采集板14,信息采集板14上设置有遮挡板15,遮挡板15上开设有透光孔16,信息采集板14上与各透光孔16相对的位置处分别设置有光敏电阻17,如图2所示。
外框架1内设置有与光敏电阻17电连接的控制装置2,控制装置2包括控制器21和电源22,外框架1下侧通过水平电机23和竖直电机24与支撑架3铰接。
外框架1内设置有与校准棱镜13和测试棱镜4配合的光源18,光源18与控制器21和电源22电连接。光源18为激光光源,以保证汇聚效果和校准准确性。
进一步地,外框架1面向测试棱镜4的一侧设置有检测窗11,信息采集板14、校准棱镜13和光源18均位于检测窗11内,以保护设备。
其中,光敏电阻17的阻值互不相同。位于校准棱镜13不同方向的光敏电阻17间相互并联。位于校准棱镜13同一方向的光敏电阻17间相互串联。由此,以保证不同方向不同位置的透光孔16被光线穿过时,控制器21检测到的阻值各不相同,从而进行针对性位置调节,进而实现自动对齐。
支撑架3上端设置有与外框架1下端传动连接的竖直电机24。外框架1下方设置有与竖直电机24传动连接的支撑平台31,外框架1下端设置有与支撑平台31铰接的水平电机23。水平电机23和竖直电机24均为转动电机。竖直电机24和水平电机23分别与控制器21和电源22电连接。
下面是上述装置的具体使用方法,其包括如下步骤:
S1、供电:给本装置供电,不供电则不工作。
S2、校准前期准备:将测试棱镜4放在目标位置,同时将支撑架3放在需要测试的设定位置,然后进行下一步的测试。
S3、自动校准:当S2进行完之后,将外框架1和测试棱镜4初步对准,大地精密检测仪能够智能的识别远处测试棱镜的位置,然后进行自动校准,将测试棱镜4和校准棱镜4调整到同一水平位置。
S4、测量:自动校准结束之后,进行具体的测量操作。根据需要得到的信息进行测量,同时将测量的信息进行存储,测量信息包括:二者之间的坐标、长度、水平位置等。
S5、完成校验进入下一步的测量工作。
本装置测量精度高,错误率低,测量的过程中全自动进行,自动校准,自动进行测量,经过实现高精度控制,能够使得测量精度高,错误率低。
上面对本发明的具体实施方式进行描述,以便于本技术领域的技术人员理解本发明,但应该清楚,本发明不限于具体实施方式的范围,对本技术领域的普通技术人员来讲,只要各种变化在所附的权利要求限定和确定的本发明的精神和范围内,这些变化是显而易见的,一切利用本发明构思的发明创造均在保护之列。

Claims (10)

1.一种大地精密检测仪自动对齐信标装置,其特征在于,包括相配合的校准棱镜和测试棱镜,所述校准棱镜通过连接轴设置于外框架内,校准棱镜后侧设置有信息采集板,信息采集板上设置有遮挡板,遮挡板上开设有透光孔,信息采集板上与各透光孔相对的位置处分别设置有光敏电阻;
所述外框架内设置有与光敏电阻电连接的控制装置,所述控制装置包括控制器和电源,所述外框架下侧通过水平电机和竖直电机与支撑架铰接;
所述外框架内设置有与校准棱镜和测试棱镜配合的光源,所述光源与控制器电连接。
2.根据权利要求1所述的大地精密检测仪自动对齐信标装置,其特征在于,所述外框架面向测试棱镜的一侧设置有检测窗,所述信息采集板、校准棱镜和光源均位于检测窗内。
3.根据权利要求1所述的大地精密检测仪自动对齐信标装置,其特征在于,所述光敏电阻的阻值互不相同。
4.根据权利要求3所述的大地精密检测仪自动对齐信标装置,其特征在于,所述位于校准棱镜不同方向的光敏电阻间相互并联。
5.根据权利要求4所述的大地精密检测仪自动对齐信标装置,其特征在于,所述位于校准棱镜同一方向的光敏电阻间相互串联。
6.根据权利要求5所述的大地精密检测仪自动对齐信标装置,其特征在于,所述支撑架上端设置有与外框架下端传动连接的竖直电机。
7.根据权利要求6所述的大地精密检测仪自动对齐信标装置,其特征在于,所述外框架下方设置有与竖直电机传动连接的支撑平台,所述外框架下端设置有与支撑平台铰接的水平电机。
8.根据权利要求7所述的大地精密检测仪自动对齐信标装置,其特征在于,所述水平电机和竖直电机均为转动电机。
9.根据权利要求8所述的大地精密检测仪自动对齐信标装置,其特征在于,所述测试棱镜通过支架架设于地面上。
10.根据权利要求1所述的大地精密检测仪自动对齐信标装置,其特征在于,所述光源为激光光源。
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Citations (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3512708C1 (de) * 1985-04-09 1991-04-18 Nestle & Fischer, 7295 Dornstetten Optoelektronische Messlatte
CN1110399A (zh) * 1993-12-28 1995-10-18 株式会社拓普康 测量仪
DE69609431D1 (de) * 1995-02-14 2000-08-31 Topcon Corp Geodätisches Laserinstrument
CN1297526A (zh) * 1998-04-17 2001-05-30 剑桥技术公司 确定可回转元件角度位置的轴向发光二极管检测器
WO2002090883A1 (fr) * 2001-05-07 2002-11-14 Tokimec Construction Systems Inc. Detecteur de position
US20040117995A1 (en) * 2002-12-20 2004-06-24 The Boeing Company Laser alignment tool
TWM312647U (en) * 2006-08-23 2007-05-21 Yen-Meng Chen The array-type light source tracking device
CN101044373A (zh) * 2004-10-19 2007-09-26 天宝导航有限公司 自调平激光对准工具及其方法
CN102597694A (zh) * 2009-10-29 2012-07-18 莱卡地球系统公开股份有限公司 用于大地测量仪的瞄准机构、尤其是瞄准望远镜和用于这样的瞄准机构的物镜单元光学组件
CN103345261A (zh) * 2013-06-18 2013-10-09 华北电力大学 定日镜反射光斑偏差校正方法
CN103383255A (zh) * 2012-05-04 2013-11-06 施塔比拉-测量工具古斯塔夫乌尔里希公司 用于探测和显示激光射束的设备和方法
CN103733025A (zh) * 2011-08-16 2014-04-16 莱卡地球系统公开股份有限公司 多psd布置和电路
CN103913154A (zh) * 2014-04-30 2014-07-09 国家电网公司 建筑工程用测量系统装置
CN104535052A (zh) * 2014-12-11 2015-04-22 武汉光迅科技股份有限公司 一种透镜阵列和pd阵列高精度对准贴片装置及其对准方法
CN104964647A (zh) * 2015-04-10 2015-10-07 李跃伟 阵列光敏电阻激光准直变形测量方法及其装置
CN105445748A (zh) * 2014-09-18 2016-03-30 赫克斯冈技术中心 光电测距装置和测距方法
CN105509346A (zh) * 2015-12-28 2016-04-20 中海阳能源集团股份有限公司 一种塔式定日镜的偏差校正系统及其校正方法
CN106712682A (zh) * 2015-11-17 2017-05-24 天津济宏计科技有限公司 一种聚光光伏发电精确追日跟踪装置
CN109239724A (zh) * 2017-07-11 2019-01-18 布鲁诺凯斯勒基金会 用于测量距离的设备和用于测量所述距离的方法
CN109542124A (zh) * 2018-11-01 2019-03-29 南京林业大学 基于太阳光照角度感知的自动旋转对准装置及对准方法
CN110568844A (zh) * 2019-08-23 2019-12-13 东南大学 无人驾驶压路机直线行驶激光辅助定位系统

Patent Citations (21)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE3512708C1 (de) * 1985-04-09 1991-04-18 Nestle & Fischer, 7295 Dornstetten Optoelektronische Messlatte
CN1110399A (zh) * 1993-12-28 1995-10-18 株式会社拓普康 测量仪
DE69609431D1 (de) * 1995-02-14 2000-08-31 Topcon Corp Geodätisches Laserinstrument
CN1297526A (zh) * 1998-04-17 2001-05-30 剑桥技术公司 确定可回转元件角度位置的轴向发光二极管检测器
WO2002090883A1 (fr) * 2001-05-07 2002-11-14 Tokimec Construction Systems Inc. Detecteur de position
US20040117995A1 (en) * 2002-12-20 2004-06-24 The Boeing Company Laser alignment tool
CN101044373A (zh) * 2004-10-19 2007-09-26 天宝导航有限公司 自调平激光对准工具及其方法
TWM312647U (en) * 2006-08-23 2007-05-21 Yen-Meng Chen The array-type light source tracking device
CN102597694A (zh) * 2009-10-29 2012-07-18 莱卡地球系统公开股份有限公司 用于大地测量仪的瞄准机构、尤其是瞄准望远镜和用于这样的瞄准机构的物镜单元光学组件
CN103733025A (zh) * 2011-08-16 2014-04-16 莱卡地球系统公开股份有限公司 多psd布置和电路
CN103383255A (zh) * 2012-05-04 2013-11-06 施塔比拉-测量工具古斯塔夫乌尔里希公司 用于探测和显示激光射束的设备和方法
CN103345261A (zh) * 2013-06-18 2013-10-09 华北电力大学 定日镜反射光斑偏差校正方法
CN103913154A (zh) * 2014-04-30 2014-07-09 国家电网公司 建筑工程用测量系统装置
CN105445748A (zh) * 2014-09-18 2016-03-30 赫克斯冈技术中心 光电测距装置和测距方法
CN104535052A (zh) * 2014-12-11 2015-04-22 武汉光迅科技股份有限公司 一种透镜阵列和pd阵列高精度对准贴片装置及其对准方法
CN104964647A (zh) * 2015-04-10 2015-10-07 李跃伟 阵列光敏电阻激光准直变形测量方法及其装置
CN106712682A (zh) * 2015-11-17 2017-05-24 天津济宏计科技有限公司 一种聚光光伏发电精确追日跟踪装置
CN105509346A (zh) * 2015-12-28 2016-04-20 中海阳能源集团股份有限公司 一种塔式定日镜的偏差校正系统及其校正方法
CN109239724A (zh) * 2017-07-11 2019-01-18 布鲁诺凯斯勒基金会 用于测量距离的设备和用于测量所述距离的方法
CN109542124A (zh) * 2018-11-01 2019-03-29 南京林业大学 基于太阳光照角度感知的自动旋转对准装置及对准方法
CN110568844A (zh) * 2019-08-23 2019-12-13 东南大学 无人驾驶压路机直线行驶激光辅助定位系统

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