SU720297A1 - Sighting tube for theodolite - Google Patents

Sighting tube for theodolite Download PDF

Info

Publication number
SU720297A1
SU720297A1 SU782643664A SU2643664A SU720297A1 SU 720297 A1 SU720297 A1 SU 720297A1 SU 782643664 A SU782643664 A SU 782643664A SU 2643664 A SU2643664 A SU 2643664A SU 720297 A1 SU720297 A1 SU 720297A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
theodolite
lens
telescope
mirror
sighting tube
Prior art date
Application number
SU782643664A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Константин Михайлович Константинович
Валентина Николаевна Лурье
Людмила Ивановна Ульянова
Михаил Васильевич Хорошев
Original Assignee
Московский Институт Инженеров Геодезии,Аэрофотосъемки И Картографии
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский Институт Инженеров Геодезии,Аэрофотосъемки И Картографии filed Critical Московский Институт Инженеров Геодезии,Аэрофотосъемки И Картографии
Priority to SU782643664A priority Critical patent/SU720297A1/en
Application granted granted Critical
Publication of SU720297A1 publication Critical patent/SU720297A1/en

Links

Landscapes

  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Description

(54) ЗРИТЕЛЬНАЯ ТРУБА ТЕОДОЛИТА(54) VEGETABLE PIPE OF THEODOLITE

1one

Изобретение о.тноситс  к высокоточным угловым и линейным измерени м в геодезии, машино- и приборостроении , строительстве, метрологии и других смежных с ним отрасл х науки и техники.The invention relates to high-precision angular and linear measurements in geodesy, engineering, instrumentation, construction, metrology, and other related fields of science and technology.

Известны углоизмерительные приборы , в частности теодолиты 1, использующие интегральные методы измерений и измер ющие положение энергетического центра изображени  источника излучени  относительно оптической оси зрительной трубы-. Они характеризуюто произвольным диапазоном измер емых величин и средней квадратической погрешностью измерени  не менее 0,3-0,5, определ емой разрешающей способностью зрительной трубы. Дальнейшее ее повышение требует увелинени  массо-габаритных параметров зрительных труб, неприемлемых дл  переносных углонзмер емых приборов.Angle measuring devices are known, in particular theodolites 1, which use integral measurement methods and measure the position of the energy center of the image of the radiation source relative to the optical axis of the telescope. They are characterized by an arbitrary range of measured values and a mean square error of measurement of at least 0.3-0.5, determined by the resolution of the telescope. Its further increase requires an increase in the mass-dimensional parameters of the telescopes, which are unacceptable for portable measuring devices.

В геодезии, метрологии, машинои приборостроении и других отрасл х науки и техники потребность в переносных приборах:, измер ющих угловые значени  величины со средней квадратической погрешностью 0,1 и менее в произвольном диапазоне углов в насто щее врем  необычно высока.In geodesy, metrology, machine-tool engineering and other fields of science and technology, the need for portable devices: measuring angular values with a standard error of 0.1 or less in an arbitrary range of angles is currently unusually high.

Одни из наиболее эффективных и простых интегральных приборов, измен ющих углы в диапазоне 360 со средней квадратичной погрешностью пор дка 0,5 и более, - высокоточные теодолиты 12.One of the most effective and simple integral devices that change angles in the range of 360 with a mean square error of about 0.5 or more is high-precision theodolites 12.

Основной частью теодолита  вл етс  зрительна  труба, котора  и прин та за прототип. Она представл ет-собой The main part of the theodolite is the telescope, which is adopted as a prototype. She is a

0 центрированную оптическую систему, состо щую из объектива, фокусирующего компонента, сетки нитей, расположенной в фокальной ПЛОСКОСТИ объектива , в которой строитс  изображение 0 centered optical system consisting of a lens, a focusing component, a grid of filaments located in the focal plane of the lens in which the image is built

5 источника излучени , окул ра, через который рассматриваетс  это изобра- жение, и окул рного микрометра, служащего дл  измерени  положени  изображени  относительно оптической оси 5 of the radiation source, the ocular through which the image is viewed, and the ocular micrometer used to measure the position of the image relative to the optical axis.

0 трубы.0 pipes.

Цель изобретени  - повышение точности наведени  путем наблюдени  интерферентной картины.The purpose of the invention is to improve the pointing accuracy by observing the interference pattern.

Поставленна  цель достигаетс  тем, что в известную зрительную трубу теодолита, состо щую из корпуса, объектива и сетки нитей, введена приставка , котора  состоит из зеркалаThe goal is achieved by introducing a prefix that consists of a mirror into a known theodolite telescope telescope consisting of a body, a lens and a grid of threads.

и полупрозрачной пластинки на общемand translucent plate on the general

Claims (1)

Формула изобретенияClaim Зрительная труба теодолита, содержащая корпус, объектив, окуляр и сетку нитей, отличающаяся тем, что, с целью повышения точности наведения путем наблюдения интерференционной картины, она снабжена укрепленной в общей обойме приставкой, содержащей зеркало и прозрачную пластину, при этом полупрозрачная пластина введена ’внутрь зрительной трубы между объективом и фокусирующей линзой и установлена наклонно к визирной оси, а зеркало вынесено наружу и развернуто под таким же углом к визирной оси трубы, что и полупрозрачная пластина.Theodolite telescope containing a body, lens, eyepiece and a grid of filaments, characterized in that, in order to increase the accuracy of guidance by observing the interference pattern, it is equipped with a prefix reinforced in a common clip containing a mirror and a transparent plate, while a translucent plate is inserted 'inside the telescope between the lens and the focusing lens is mounted obliquely to the sight axis, and the mirror is brought out and turned at the same angle to the sight axis of the tube as the translucent plate.
SU782643664A 1978-07-10 1978-07-10 Sighting tube for theodolite SU720297A1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782643664A SU720297A1 (en) 1978-07-10 1978-07-10 Sighting tube for theodolite

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU782643664A SU720297A1 (en) 1978-07-10 1978-07-10 Sighting tube for theodolite

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU720297A1 true SU720297A1 (en) 1980-03-05

Family

ID=20776631

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU782643664A SU720297A1 (en) 1978-07-10 1978-07-10 Sighting tube for theodolite

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU720297A1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SU720297A1 (en) Sighting tube for theodolite
US4423957A (en) Optical instruments
RU208629U1 (en) Autocollimation telescope
SU1186946A1 (en) Theodolite for eccentric angle measurement
RU2053483C1 (en) Micrometer theodolite
SU849005A1 (en) Device for measuring angle between sighting target directions
SU97186A1 (en) Theodolite
US3286584A (en) Illuminated double reticule collimator
SU678282A1 (en) Stereo tacheometer
RU2273825C1 (en) Laser leveling instrument
RU2018084C1 (en) Self-levelling level
SU1290066A1 (en) Mine surveyorъs goniometer
RU1796902C (en) Laser goniometer
SU1211601A1 (en) Arrangement for measuring object angular deflections
SU1760323A1 (en) Device for determining turning angle of object
RU2060461C1 (en) Code theodolite
SU1295229A1 (en) Device for measuring zenith distances and refraction
SU748132A1 (en) Sense conveying method
RU2036426C1 (en) Goniometer
RU3493U1 (en) OPTICAL SIGHT
SU1446474A1 (en) Apparatus for measuring angles
SU363065A1 (en) METHOD OF PHOTOGRAMMETRIC CALIBRATION OF SHOOTING CAMERAS
SU1420365A1 (en) Method of determining change of angular position of telescope axis of sight when focusing
RU2039932C1 (en) Optical protractor
SU939939A1 (en) Sighting mirror lens telescope