第4章-精密距离测量(课件).ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《第4章-精密距离测量(课件).ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 精密 距离 测量 课件
- 资源描述:
-
1、第四章 精密距离测量 1 长度基准和因瓦基线尺长度基准和因瓦基线尺 2 电磁波测距的基本原理和方法电磁波测距的基本原理和方法 3 相位式测距仪相位式测距仪 4 电磁波测距误差及仪器的检验电磁波测距误差及仪器的检验 5 仪器的简单操作与成果整理仪器的简单操作与成果整理 1 长度基准和因瓦基线尺长度基准和因瓦基线尺 一、长度基准 所有长度,都必须用一种统一的、固定的长度单位来表示。这种统一的、所有长度,都必须用一种统一的、固定的长度单位来表示。这种统一的、固定的长度单位就是长度基准。固定的长度单位就是长度基准。1.国际长度基准国际长度基准 米的最初定义米的最初定义 具有国际统一性的长度单位是具有国
2、际统一性的长度单位是1800年着手准备的。年着手准备的。1875年国际米制公约建年国际米制公约建立,规定:立,规定:“通过巴黎的地球子午线的四千万分之一的长度为一米通过巴黎的地球子午线的四千万分之一的长度为一米”(米的最初(米的最初定义)。并用白金制成标尺,称一米定义)。并用白金制成标尺,称一米“白金原器白金原器”。1886年复制了三十一支铂铱年复制了三十一支铂铱合金杆尺,称合金杆尺,称“法尺法尺”(参见武测、同济合编(参见武测、同济合编控制测量学控制测量学 P172图图4-1)。)。米定义的第一次变更米定义的第一次变更实物基准实物基准 法尺中,第六号法尺长度恰好与白金原器长度相同。法尺中,第
3、六号法尺长度恰好与白金原器长度相同。1889年米制公约国际年米制公约国际计量大会上通过决定,以计量大会上通过决定,以第六号法尺两条刻线间的距离作为一米第六号法尺两条刻线间的距离作为一米的定义值(米定的定义值(米定义的第一次变更)。其精度为义的第一次变更)。其精度为0.210-7。这根法尺定为。这根法尺定为“国际法尺国际法尺”,又称,又称“国国际米原器际米原器”,安放在巴黎国际计量局的地下室内。各国分得的三十根法尺依国际,安放在巴黎国际计量局的地下室内。各国分得的三十根法尺依国际法尺来检定,这样全世界的长度都统一起来了。这一长度基准称法尺来检定,这样全世界的长度都统一起来了。这一长度基准称“实物
4、基准实物基准”。实物基准有许多缺点:实物基准有许多缺点:1)精度不适应现代科技发展的要求;)精度不适应现代科技发展的要求;2)若意外损毁,难于复制;)若意外损毁,难于复制;3)由于物质内部结构随时间变化引起两条刻线间距离变化,从而无法保证)由于物质内部结构随时间变化引起两条刻线间距离变化,从而无法保证国际米原器所规定的精度。国际米原器所规定的精度。米定义的第二次变更米定义的第二次变更自然基准自然基准 为了把最高长度基准长期保存下来,为了把最高长度基准长期保存下来,1907年国际计量大会决议,暂定镉红年国际计量大会决议,暂定镉红谱线在谱线在15,760mmHg时的波长的时的波长的1553164.
5、13倍为一米。这是第一代的倍为一米。这是第一代的“自然自然基准基准”。也称。也称“光原尺光原尺”。1960 年国际计量大会正式决定废除以实物基准来定义年国际计量大会正式决定废除以实物基准来定义“米米”的规定,而采的规定,而采用性能更为优越的氪用性能更为优越的氪86的橙黄谱线,将米定义为:的橙黄谱线,将米定义为:“米的长度等于氪米的长度等于氪86(Kr86)原子在原子在2P10到到5D5能级间跃迁,真空辐射波长的能级间跃迁,真空辐射波长的1650763.73倍倍”(米定义的第二(米定义的第二次变更)。其精度为次变更)。其精度为110-8,经过改进可达,经过改进可达410-9。米定义的第三次变更米
6、定义的第三次变更 随着科学的进步,随着科学的进步,1967年秒的定义由地球自转一周所用时间的年秒的定义由地球自转一周所用时间的1/86400改为改为“秒是铯秒是铯133原子基态的两个超精密能级间跃迁辐射的原子基态的两个超精密能级间跃迁辐射的9192631770个周期的持续时间个周期的持续时间”。实现这个定义的装置为原子钟,其精度为百万亿分之一,即五百万年不差一秒。实现这个定义的装置为原子钟,其精度为百万亿分之一,即五百万年不差一秒。同时,激光诞生。通过特殊方法对激光输出频率进行稳频,使其稳定性和复现同时,激光诞生。通过特殊方法对激光输出频率进行稳频,使其稳定性和复现性优于百亿分之一,性优于百亿
7、分之一,1969年成功测量了甲烷稳频年成功测量了甲烷稳频3.39m mm氦氖激光器输出频率及波长氦氖激光器输出频率及波长的绝对值,得到的绝对值,得到真空光速值为真空光速值为299792458m/s。又经过又经过10年的研究与验证,终于在年的研究与验证,终于在1983年年10月月20 日法国巴黎举行的第日法国巴黎举行的第17届国届国际计量大会上,再次通过了米的新定义:际计量大会上,再次通过了米的新定义:“米是光在真空中,在米是光在真空中,在1/299792458秒的秒的时间间隔内所经过的距离时间间隔内所经过的距离”(米定义的第三次变更米定义的第三次变更)。米的新定义的特点:把真空中光速作为一个固
8、定不变的基本物理常数,长度可米的新定义的特点:把真空中光速作为一个固定不变的基本物理常数,长度可以通过时间或频率测量间接导出,从而使长度单位和时间单位结合了起来。以通过时间或频率测量间接导出,从而使长度单位和时间单位结合了起来。总的说,国际米原器,氪总的说,国际米原器,氪86谱线波长,根据稳频激光器建立的新长度,都是最谱线波长,根据稳频激光器建立的新长度,都是最高长度基准。凡是按它们复制,逐级传递得到的长度,都属于国际长度统一系统。高长度基准。凡是按它们复制,逐级传递得到的长度,都属于国际长度统一系统。2.我国的长度基准我国的长度基准 参见武测、同济合编参见武测、同济合编控制测量学控制测量学P
9、173倒数第四段倒数第四段P174第一段。第一段。1960年和年和1961年,我国曾分别年,我国曾分别用中、苏检定的基线尺,用中、苏检定的基线尺,对西安对西安600m长度的标长度的标准基线进行了测量和计算,结果是:准基线进行了测量和计算,结果是:使用前苏联检尺测量使用前苏联检尺测量600065.86mm 使用中国检尺测量使用中国检尺测量600065.84mm 600m基线上的差值基线上的差值20m,反推两国,反推两国3M工作基准尺的差异为工作基准尺的差异为20m/2000.1m。相当于。相当于1/30000000。可见中国与前苏联的长度基准一致。可见中国与前苏联的长度基准一致。从从1953年起
10、,年起,由这些基准传递到我国由这些基准传递到我国24m基线尺的长度和我国大地网中的起始边长,也都属于统一的国际长度基准系基线尺的长度和我国大地网中的起始边长,也都属于统一的国际长度基准系统。统。二、因瓦基线尺及其量距与计算 (阅读)(阅读)练习及作业:练习及作业:1.阅读阅读武测、同济合编武测、同济合编控制测量学控制测量学 4-1、4-2 2 电磁波测距的基本原理和方法电磁波测距的基本原理和方法 一、电磁波测距的基本原理 DctD221 发射波反射波ABD 电磁波测距,是通过测定电磁波在所测距离上往返传播时间电磁波测距,是通过测定电磁波在所测距离上往返传播时间t2D,按下式计,按下式计算待测距
11、离的算待测距离的式中式中 c光在空气中的传播速度光在空气中的传播速度 二、测距的基本方法 电磁波测距仪,按测定电磁波往返时间电磁波测距仪,按测定电磁波往返时间t2D的方式不同,分为脉冲式和相位式的方式不同,分为脉冲式和相位式两种。两种。主波主波 回波回波 时钟振荡器时钟振荡器 电子门电子门发射系统发射系统接收系统接收系统合作目标合作目标运算运算 1.脉冲式测距仪脉冲式测距仪 原理如图:原理如图:优点:可发出高功率光脉冲(一般采用固体激光器)。可不用反光镜,作业优点:可发出高功率光脉冲(一般采用固体激光器)。可不用反光镜,作业效率高,测程远。效率高,测程远。缺点:受脉冲宽度及电子时钟分辨率影响,
12、精度不高(缺点:受脉冲宽度及电子时钟分辨率影响,精度不高(15m)。)。主波:计时起点(打开电子门)主波:计时起点(打开电子门)回波:计时终点(关闭电子门)回波:计时终点(关闭电子门)nlcnTctDD 21212式中式中 T时标脉冲的时间间隔时标脉冲的时间间隔 单位距离,仪器设计时已确定,如单位距离,仪器设计时已确定,如1m,5m等。等。cTl21 2.相位式测距仪相位式测距仪 调制波调制波 发射波发射波(调制波调制波)反光镜反光镜 反射波反射波发射系统发射系统接收系统接收系统比相计比相计数据处理数据处理 光强光强 光源发出的光波光源发出的光波 时间时间t t调制器调制器调制调制波波 相位式
13、测距仪的优点是精度高,对其精度,可概略讨论如下:相位式测距仪的优点是精度高,对其精度,可概略讨论如下:已知:已知:360d2dd4d42212122222222222 cDffcDfcfcctDftttDDDDDDDDDD 也即:也即:微分得:微分得:有:有:;则:;则:相移:相移:式中式中 调制讯号的角频率调制讯号的角频率 f调制波的频率调制波的频率 c光速(光速(3108m/s)练习及作业:练习及作业:阅读阅读4.3.2;4.4.1思考思考1.电磁波测距的基本原理电磁波测距的基本原理2.电磁波测距的基本方法电磁波测距的基本方法3.脉冲式、相位式测距的原理脉冲式、相位式测距的原理4.脉冲式、
14、相位式测距的优缺点脉冲式、相位式测距的优缺点 若调制频率若调制频率f15MHz15106Hz,要求测距精度,要求测距精度dD1cm 则则 d 2D(2151060.01)/()/(3108)3600.36 欲使测相精度达到欲使测相精度达到0.36是不困难的,故高精度测距仪多采用相位法测距。是不困难的,故高精度测距仪多采用相位法测距。3 相位式测距仪相位式测距仪一、相位式测距的基本公式将调制波往、返路程摊平如下:将调制波往、返路程摊平如下:往程往程 返程返程 N2p p N2p p+往程往程 返程返程 N2p p N2p p +发射的调制波信号:发射的调制波信号:UUmsin t 接收的反射波信
15、号:接收的反射波信号:UUmsin(t t2D)ftD 22 222212 ufcctDD 22 fcu2 N 发射波和反射波之间的相位差:发射波和反射波之间的相位差:t2D 由上图知由上图知 N2p p 2p p(NN)将将 代入代入D式,得相位测距的基本公式式,得相位测距的基本公式 Du(N+N)式中式中 u/2电子尺(波长尺),也称测尺长度电子尺(波长尺),也称测尺长度 调制波的波长调制波的波长 N调制波往返的整周期数调制波往返的整周期数 N调制波往返不足整周期数的尾数调制波往返不足整周期数的尾数 相位测距的基本公式相位测距的基本公式 Du(N+N)根据上式可知,欲测定根据上式可知,欲测
16、定D,需测定,需测定N 及及N,而相位计只能测定,而相位计只能测定(即只能(即只能测定测定N),无法测定),无法测定N。此即。此即N 的多值性。的多值性。N 的多值性使上式产生多值解。的多值性使上式产生多值解。分散的直接测尺频率方式分散的直接测尺频率方式 集中的间接测尺频率方式集中的间接测尺频率方式 N值的确定:值的确定:但仪器的测相(测但仪器的测相(测)误差一般可达)误差一般可达10-3,由测相误差引起的测距误差,由测相误差引起的测距误差很大(例:很大(例:u=1km 测距误差测距误差1.0m)。)。二、测尺频率的选择 例:选用两把测尺例:选用两把测尺 量测结果量测结果 精测尺精测尺 u11
17、0m u1 3.6 8 粗测尺粗测尺 u21000m u2 5 7 4 为解决长测尺与高精度这一矛盾,定频式测距仪通常选用一组测尺:短(精)为解决长测尺与高精度这一矛盾,定频式测距仪通常选用一组测尺:短(精)测尺保证精度,长(粗)测尺保证测程。测尺保证精度,长(粗)测尺保证测程。若使若使uD,则,则N0,DuNu(/2p p),从而解决了,从而解决了N的多值性(的多值性(D的的多值解)。多值解)。5 7 3.6 8 1.分散的直接测尺频率方式分散的直接测尺频率方式 即测尺频率即测尺频率fi直接和测尺长度直接和测尺长度ui对应,如:对应,如:f1c/115MHz u11/210m f2c/215
18、0KHz u22/21000m 由上可知,直接测尺频率方式,频率由上可知,直接测尺频率方式,频率f1和和f2分散程度很大,分散程度很大,而且测程越长,而且测程越长,分散越悬殊(如测程若由分散越悬殊(如测程若由10m100km时,时,高低频相差达高低频相差达104倍)。倍)。这样放大器、这样放大器、调制器都难以做到对高低如此悬殊的频率,调制器都难以做到对高低如此悬殊的频率,有相同的增益及相移稳定性。有相同的增益及相移稳定性。故,一故,一般此种方式为短程测距仪所采用。般此种方式为短程测距仪所采用。短程光电测距仪目前广泛采用砷化镓(短程光电测距仪目前广泛采用砷化镓(GaAs)半导体发光管及)半导体发
19、光管及GaAs半导体半导体激光管做光源,激光管做光源,这类光源能通过注入电流的大小直接调制且频带较宽;这类光源能通过注入电流的大小直接调制且频带较宽;同时,同时,数字测相有较高的测相精度,这些对于测程较短,高低频相差还不算悬殊的测尺数字测相有较高的测相精度,这些对于测程较短,高低频相差还不算悬殊的测尺来说,采用分散的直接测尺频率方式是很合适的。来说,采用分散的直接测尺频率方式是很合适的。2.集中的间接测尺频率方式集中的间接测尺频率方式 即利用一组相接近的频率间接地获得长度相差悬殊的一组测尺。即利用一组相接近的频率间接地获得长度相差悬殊的一组测尺。若有两把尺子量同一距离若有两把尺子量同一距离 f
20、1u1 Du1(N1N1)有:有:D/u1N1N1 (1)f2u2 Du2(N2N2)有:有:D/u2N2N2 (2)()()()(21211221NNuNNNNuuuuDS SSfcffcuuuuu2)(2211221 )22(fcu 22221 21 由由(1)-(2)可得可得式中式中 NN1N2 NN1N2 即即 fSf1f2;f1,f2测尺频率;测尺频率;fS间接测尺频率间接测尺频率 由上可知,由上可知,f1,f2越接近,越接近,尺子尺子uS越大。越大。故可用此方式选用一组相近的频率故可用此方式选用一组相近的频率(P142 表表4-3),最高最低频率仅相差,最高最低频率仅相差1.5MH
21、z,而获得,而获得10m到到100km的的5把尺子。因频率把尺子。因频率集中在一个较窄的频带内,可使放大器和调制器获得相近的增益和相移稳定性。集中在一个较窄的频带内,可使放大器和调制器获得相近的增益和相移稳定性。这种通过量测这种通过量测f1、f2频率的相位尾数频率的相位尾数 1、2,取其差值,来间接测定相应的,取其差值,来间接测定相应的差频频率差频频率fS的相位尾数的相位尾数 的方式,称为集中的间接测尺频率方式。的方式,称为集中的间接测尺频率方式。三、差频测相 1.差频测相的必要性差频测相的必要性 为了保证测距精度,精测频率选的很高(一般为了保证测距精度,精测频率选的很高(一般10MHz数量级
22、),对这样高的数量级),对这样高的频率进行测相,技术上很困难。另,对几种测尺频率(如频率进行测相,技术上很困难。另,对几种测尺频率(如JCY-2的五把测尺)直的五把测尺)直接测相,接测相,必须设置几种测相电路,必须设置几种测相电路,电路很复杂。电路很复杂。故相位法测距仪都是采用差频故相位法测距仪都是采用差频测相以解决上述问题。测相以解决上述问题。由物理学知,不同频率的两波合成,合成波的频率为原来的两波频率之差。由物理学知,不同频率的两波合成,合成波的频率为原来的两波频率之差。差频测相,即把原测距频率差频测相,即把原测距频率fi与一对应频率(与一对应频率(fifC)混频,得到合成频率为中频)混频
23、,得到合成频率为中频或低频或低频fC(如如fC1.545KHz)。由于频率降低了许多倍,由于频率降低了许多倍,周期即周期即2p p 时间扩大了许时间扩大了许多倍,多倍,大大提高了相位测量的分辨率。大大提高了相位测量的分辨率。同时各测尺混频后,同时各测尺混频后,得到的均是同一频得到的均是同一频率率fC,使鉴相电路简化。,使鉴相电路简化。因此,无论集中的间接测尺频率方式测因此,无论集中的间接测尺频率方式测相(远程),相(远程),还是分散的直接测尺频还是分散的直接测尺频率方式测率方式测相(中短程),都采用差频测相。相(中短程),都采用差频测相。差频前后频率示意差频前后频率示意 fi fC 2.差频测
24、相的实现差频测相的实现 在仪器内设置本机(地)振荡器,对应每一测尺频率在仪器内设置本机(地)振荡器,对应每一测尺频率fi,有一相应的本振频率,有一相应的本振频率fi-fC,混频后频率为,混频后频率为fC,再送入测相电路。,再送入测相电路。混频前:发射相位:混频前:发射相位:rt+r 接收相位:接收相位:rt+r-2 rtD (发射、接收相位差:(发射、接收相位差:2 rtD)混频后:参考信号:混频后:参考信号:er(r-R)t+r-R 测距信号:测距信号:em(r-R)t+r-R-2 rtD (发射、接收相位差:(发射、接收相位差:2 rtD)可知,混频后的相位差与主振信号,经过距离可知,混频
25、后的相位差与主振信号,经过距离2D后产生的相位延迟相等。后产生的相位延迟相等。D 参考信号参考信号er 测距信号测距信号em主振主振 rt+r接收接收 rt+r-2 rtD本振本振 Rt+R反光镜反光镜 rt+r-rtD混频混频(r-R)t+r -R混频混频(r-R)t+r-R-2 rtD相位计:相位计:2 rtD 计数充填门计数充填门 Q Q (与门与门)er S R em cp:时标脉冲时标脉冲 通道通道触发器CHpY1 放大 限幅 四、自动数字测相 自动数字测相的工作原理自动数字测相的工作原理如下如下 若若fcp15MHz;fc15KHz;对应;对应 2p p 置位时间内脉冲个数:置位时
展开阅读全文