PRO系列赤道仪SynScan(PRO系列赤道仪使用说明书)

PRO系列赤道仪SynScan(PRO系列赤道仪使用说明书)
PRO系列赤道仪SynScan(PRO系列赤道仪使用说明书)

随着PRO系列赤道仪在国内的拥有量逐渐增多,或者有很多同好虽然没有这系列赤道仪,但对于它们也充满了好奇。寻找EQ3PRO HEQ5PRO EQ6PRO的说明书,它们的安装说明书跟普通的赤道仪没有什么太大区别,主要在调试使用方面,由于增加了自己的创新科技和功能,所以与其它有一些不同。也就是它们共有的Synscan手控器的调试和使用。对于新手来说对他充满了好奇,所以特在新手指导中,发下此帖,以供大家参考,有不详细或者疏漏错误的地方请大家指正!先列下三种赤道仪以及他们的有关数据介绍吧!由于上传附件限制,我会陆续在帖子里上传。(以下仅代表个人意见)

EQ3PRO

HEQ5PRO

EQ6PRO

它们的主要特色是配置了SYNSCANGOTO系统手控制器,全电脑自动化控制,内置了强大的超过13400颗星体数据库,可以很方便的对星体的搜寻和定位,所以PRO 系列托架是天文爱好者观测星空的一个很理想的选择,另外在官方网站https://www.360docs.net/doc/446431445.html,上长期提供最新的软件升级下载。主要参数

1:通过对软件的增强,提高观测精度,补偿械误误差,使定位精度可达1弧分。

2:马达1.8°步进,64微步驱动。

3:回转速度可达3.4°/秒(800x)。

4:在追踪天体时,为单轴追踪,振动微小,非常适合长时间曝光条件下的摄影。

5:具备完善的导航速度:0.25x 0.50x 0.75 或1x。

6:包含有完整的M, NGC, IC 星体数据库目录。

7:具有很强的定期纠错功能。

8:通过R232数据线可与PC兼容。

9:官方网站https://www.360docs.net/doc/446431445.html,长期提供SYNSCANG手控器最新软件的升级及下载。

(1)HEQ5 PRO 本体重:10kg

重锤重:2 x 5.1kg

钢托架尺寸:1.75"

钢托架重:5.6kg

电源:12V,2A

直流插头外径55内径21 速比:705

总重:25.8kg

承重:13.5kg(保证跟踪精度前提下)

(2)EQ6 PRO 本体重:16kg

重锤重:2 x 5.1kg

钢托架尺寸:2.0”

钢托架重:7.5 kg

电源:12V,2A

速比:705

总重:33.7kg

承重:18.5kg(保证跟踪精度前提下

EQ3 RPO 本体重:4 kg

重锤重:3.8kg

支架:5.6kg,

承重:7KG

经纬仪的使用方法

创作编号:BG7531400019813488897SX 创作者:别如克* 经纬仪的使用方法 经纬仪是测量工作中的主要测角仪器。由望远镜、水平度盘、竖直度盘、水准器、基座等组成。测量时,将经纬仪安置在三脚架上,用垂球或光学对准器将仪器中心对准地面测站点上,用水准器将仪器定平,用望远镜瞄准测量目标,用水平度盘和竖直度盘测定水平角和竖直角。按精度分为精密经纬仪和普通经纬仪;按读数设备可分为光学经纬仪和游标经纬仪;按轴系构造分为复测经纬仪和方向经纬仪。此外,有可自动按编码穿孔记录度盘读数的编码度盘经纬仪;可连续自动瞄准空中目标的自动跟踪经纬仪;利用陀螺定向原理迅速独立测定地面点方位的陀螺经纬仪和激光经纬仪;具有经纬仪、子午仪和天顶仪三种作用的供天文观测的全能经纬仪;将摄影机与经纬仪结合一起供地面摄影测量用的摄影经纬仪等。 一、经纬仪的结构

DJ6经纬仪是一种广泛使用在地形测量、工程及矿山测量中的光学经纬仪。主要由水平度盘、照准部和基座三大部分组成。 1、基座部分 用于支撑基照准部,上有三个脚螺旋,其作用是整平仪器 2、照准部 照准部是经纬仪的主要部件,照准部部分的部件有水准管、光学对点器、支架、横轴、竖直度盘、望远镜、度盘读数系统等。 3、度盘部分 DJ6光学经纬仪度盘有水平度盘和垂直度盘,均由光学玻璃制成。水平度盘沿着全圆从0°~360°顺时针刻画,最小格值一般为1°或30′ 二、经纬仪的安置方法 1)三脚架调成等长并适合操作者身高,将仪器固定在三脚架上,使仪器基座面与三脚架上顶面平行。 2)将仪器舞摆放在测站上,目估大致对中后,踩稳一条架脚,调好光学对中器目镜(看清十字丝)与物镜(看清测站点),用双手各提一条架脚前后、左右摆动,眼观对中

全站仪的使用说明

5.1键盘基本操作 1.电源开关键 。 2秒。 2.功能键 【F1】~【F4】:按【F1】~【F4】选取对应的功能,该功能键随模式不同而改变。 【ESC】:取消输入或返回至上一状态。 【SFT】:功能切换键,用于键盘数字字母输入切换及进入快捷键功能。 【BS】:删除光标左侧的一个字符。 【PAGE】:翻页键。 【】:选取选项或确认输入的数据。 3.快捷键 【SFT】+【★】:先按【SFT】再按【★】进入星键功能界面。 【SFT】+【一】:先按【SFT】再按【一】进入测距回光信号检测。 4.光标操纵键 :操作该键可上下左右移动光标,用于数据输入、选取选择项。 5.字母数字键 【0】~【9】:在输入数字时,输入按键对应的数字;输入字母时,先按【SFT】切换输入状态,然后输入按键上方对应的字母,按第一次输入第一 字母,按第二次输入第二字母,按第三次输入第三字母。 【.】:输入数字中的小数点。 【-】:输入数字中的负号。

实例1:输入文件名“MTS” (1)按【SFT】进入字母输入模式,此时屏幕右侧显示“a”。 (2)按1次【5】键入“M”。 (3)按【 】右移光标一位,按2次【7】键入“T”。 (4)按【 】右移光标一位,按1次【7】键入“S”。 (5)按【】确认输入。 实例2:设置气压单位为“mmHg”: (1)在设置模式下,上下按动光标操纵键使光标移至“单位设置”菜 单项,按【】选取该项。 (2)按光标操纵键使光标移至“气压单位”选择项 (3)左右按动光标操纵键,选取气压单位为“mmHg”。 (4)按【】确定选取退出。 5.2显示信息 状态模式屏幕

测量模式屏幕 5.3 显示符号 在测量模式下要用到若干符号,这些符号及含义如下: ●PC 棱镜常数 ●ppm 气象改正数 ●S 斜距 ●H 平距 ●V 高差 ●ZA 天顶距 ●V A 垂直角 ●HAR 右角 ●HAL 左角 ●HAh 水平角锁定

赤道仪入门手册

赤道仪使用入门手册 一、操作赤道仪 赤道仪的操纵主要是高度和方位角调节,这两处调节用于观测较大方向改变,在仪器下面有一个大滚花旋钮用于方位角调节,松开旋钮可旋转赤道仪上部方向轴,用T字旋钮调节高度,这些用于校准极轴。 高度调节 方位调节 另外,赤道仪还有赤经RA(HA时角)和赤纬DEC方向控制,用于观测,松开锁钮可形成大的方向转变,在锁钮锁住后可用控制杆进行微调。在高度调节轴上附加刻度盘,用于根据当地纬度校准极轴。 赤纬刻度赤纬锁钮 赤经刻度 赤经微调赤纬微调

二、极轴校准 为了望远镜在天空中准确跟踪目标,首先需要校准赤道仪。方法是移动赤道仪指向北(南)天极,北半球的人们很容易在北天极附近找到很亮的北极星,如果目视,粗调极轴就足够了。在开始观测之前,首先确保你的赤道仪水平,寻星镜与望远镜对齐。 1. 设置纬度 转动望远镜桶并保持平衡,查询本地纬度和时区,用地图或GPS 查询本地地理位置,在赤道仪底座旁边,能发现一个0-90高度刻度盘。 EQ1 EQ3/EQ4 轻轻逆时针转动锁杆,来松开转轴。底部有一个螺丝推动转轴下面一个“舌头”,改变角度,旋转直到指针对准当地纬度,然后锁住转轴。 2. 寻找北极星

北极星,从北天极(NCP)观测小于一等星,由于北极星并不是正好位于北天极,因此当地球自转,北极星轨迹是一个很小的圆。北极星偏移北天极,靠近仙后座,与北斗星柄根部连线上。 3. 定位望远镜对准北极星 打开赤纬(DEC)锁钮,旋转望远镜桶直到指针对准刻度盘90读数,拧紧赤纬锁钮。移动三脚架以便望远镜向北(EQ3/EQ4赤道仪有“N”标识对准北面),赤经(RA)轴粗对北极星,这步可使用指南针。打开底座下面方位调节钮,通过寻星镜使北极星位于十字中心,虽然真正北天极距离北极星可能有二倍月亮视直径(北极星每天环绕北极一圈),除非你长期摄影曝光,否则不会发现这个问题。

经纬仪操作方法步骤详解现用图解添加日志标题

引用在这里经纬仪操作方法步骤详解图解添加日志标题 经纬仪操作方法步骤详解图解 步骤图解 1、连接螺旋:旋紧连接螺旋, 将仪器固定在三脚架上。 2、调节三脚架:将三脚架打开, 调节高度适中,三条架腿分别 处于测站周围。如果地面松软, 应将架腿踩实。 3、光学对中器:调节光学对中 器的目镜和物镜,使地面清晰 成像。

4、脚螺旋:调节脚螺旋,将仪器精确整平。 5、水平制动螺旋:旋紧水平制动螺旋,照准部被固定。望远镜无法在水平方向转动。 6、水平微动螺旋:水平制动螺旋旋紧后,旋转水平微动螺旋,照准部在水平方向微微转动。 7、竖直制动螺旋:旋紧竖直制动螺旋,望远镜被固定在支架上无法转动。

8、目镜调焦螺旋:转动目镜调焦螺旋,使十字丝清晰。 9、水平度盘反光镜:调整水平度盘反光镜,读书窗数字明亮。 10、竖直度盘反光镜:调整竖直度盘反光镜,使读数窗读数明亮。 11、读数显微镜:调节读数显微镜,使读书清晰。

12、配盘手轮:调整配盘手轮, 改变水平度盘读数。 水准仪操作步骤方法详解图解 发布: 2009-10-06 09:32 | 作者: admin | 查看: 4次水准仪操作步骤方法详解图解 步骤图解 1、安放三角架:调节三脚架腿至适当 高度,尽量保持三脚架顶面水平。如 果地面松软,应将架腿踩入土中。 2、连接螺旋:旋紧连接螺旋, 将水准仪和三脚架连接在一 起。

3、脚螺旋:调节脚螺旋,使圆水准气泡居中。 4、制动螺旋:旋紧制动螺旋,望远镜被固定。 5、水平微动螺旋:在制动螺旋旋紧后,调节水平微动螺旋,望远镜在水平方向微小转动。 6、目镜调焦螺旋:调节目镜调焦螺旋,使十字丝清晰成像。

GPS手持机 全站仪使用步骤以及使用方法.

GPS手持机全站仪使用步骤以及使用方法 时间:2011-09-09 16:52来源:未知作者:xabdxl 点击:次 每台全站仪都有各自不同的操作系统,都会有使用说明书,但基本东西大相径庭。整理此文为大家提供参考:1. 全站仪的基本操作与使用方法(1 )测量前的准备工作1 )电池的安装(注意:测量前电池需充足电)①把电池盒底部的导块插入装电池的导孔。②每台全站仪都有各自不同的操作系统,都会有使用说明书,但基本东西大相径庭。整理此文为大家提供参考: 1.全站仪的基本操作与使用方法 (1)测量前的准备工作 1)电池的安装(注意:测量前电池需充足电) ①把电池盒底部的导块插入装电池的导孔。 ②按电池盒的顶部直至听到“咔嚓”响声。 ③向下按解锁钮,取出电池。 2)仪器的安置。 ①在实验场地上选择一点,作为测站,另外两点作为观测点。 ②将全站仪安置于点,对中、整平。 ③在两点分别安置棱镜。 3)竖直度盘和水平度盘指标的设置。 ①竖直度盘指标设置。 松开竖直度盘制动钮,将望远镜纵转一周(望远镜处于盘左,当物镜穿过水平面时),竖直度盘指标即已设置。随即听见一声鸣响,并显示出竖直角。 ②水平度盘指标设置。 松开水平制动螺旋,旋转照准部360,水平度盘指标即自动设置。随即一声鸣响,同时显示水平角。至此,竖直度盘和水平度盘指标已设置完毕。注意:每当打开仪器电源时,必须重新设置和的指标。 4)调焦与照准目标。 操作步骤与一般经纬仪相同,注意消除视差。 (2)角度测量 1)首先从显示屏上确定是否处于角度测量模式,如果不是,则按操作转换为距离模式。 2)盘左瞄准左目标A,按置零键,使水平度盘读数显示为0°00′00〃,顺时针旋转照准部,瞄准右目标B,读取显示读数。 3)同样方法可以进行盘右观测。 4)如果测竖直角,可在读取水平度盘的同时读取竖盘的显示读数。 (3)距离测量 1)设置棱镜常数 测距前须将棱镜常数输入仪器中,仪器会自动对所测距离进行改正。 2)设置大气改正值或气温、气压值 光在大气中的传播速度会随大气的温度和气压而变化,15℃和760mmHg是仪器设置的一个标准值,此时的大气改正为0ppm。实测时,可输入温度和气压值,全站仪会自动计算大气改正值(也可直接输入大

徕卡全站仪使用说明书

徕卡(LEICA)TC9051、基本技术参数 以下叙述适合徕卡TC905全站仪,TC605、TC805与此相似。 1.1 主要技术指标 水准器灵敏度:圆水准器4'/2mm 电子水准器: 5 激光对中器:精度0.8mm/1.5m 光斑直径 2.5mm/1.5m 补偿器:液体双轴补偿器 显示屏:液晶4*16字符 自动改正:视准误差 垂直度盘指标差 地球曲率及折光差 垂直轴双向倾斜 内部存储器:3000个点观测值或4000个点坐标 通讯接口:RS232 仪器重量:TC605 4.3kg TC805 5.6kg TC905 5.6kg 工作温度:-20℃—+50℃ 电池:

GEB77 GEB70 GEB71 5000—2000 7000 —700测距次数800 1400—48 5 12 工作时间h(测角测距)5 1.5 1 充电器)GKL23(h充电时间3.0 0.9 0.2 kg 重量 1.2TC905及其键盘

1.3 仪器的整置 1.3.1 检视 当您打开仪器箱时,首先检查仪器外观是否完好,附件是否齐全。仪器箱内应有如下物品:①仪器;②使用手册;③防护罩;④改针;⑤内6角扳手;⑥TCTOOLS软件磁盘;⑦备用电池; ⑧数据传输电缆。 1.3.2 整置仪器 仪器应置于GST20三脚架之上,采用激光对中器整平对中,对中方法如下:①按住键 2秒钟以上,激活激光对中器,此时显示屏出现电子水准器,地面可见红色激光斑点; ②调节脚螺旋使电子水准器居中,同时使激光斑点对准地面点位中心;③按键关闭激光对点器,准备进行正常测量。 2、键盘介绍 键盘按功能类别分为四组,各组用不同的颜色加以区分: 灰色组—固定键 橙色组—功能键 绿色组—控制键 黄色组—输入键 2.1 固定键(灰色)

ZEQ25GT全平衡中国式赤道仪(CEM) 使用说明书剖析

ZEQ25GT全平衡中国式赤道仪(CEM) 使用说明书 一.概述 赤道仪已有几百年的历史,在中小型赤道仪领域用的最多的就是德国式赤道仪(GEM)。然而就系统而言,德国式赤道仪(GEM)大部分情况下都不处于平衡状态(纬度越低,不平衡越严重),针对此缺陷iOptron公司在全球独一无二的推出世界首创的全平衡中国式赤道仪(CEM)。相对于德国式赤道仪(GEM)系统的重心在赤经轴的前端,全平衡中国式赤道仪(CEM)将系统的重心处于赤经轴的中部底座的支撑点上(图1)。这样的设计使得赤道仪在任意纬度位置都接近全平衡状态,即使在装有望远镜和平衡锤满载的情况下高度方位调节也非常轻松,同时由于重心下移,赤道仪体积减小,钢性增加,本体重量下降,便携性更好。由于全平衡中国式赤道仪(CEM)的特殊结构即使在低纬度甚至赤道区域不需要任何附件原配三脚架也能正常使用。 图1 ZEQ25GT赤道仪(CEM)带自动寻星(GOTO)和跟踪功能,特别适用于天文观测与摄影。它采用大口径整体钢主轴配合大模数大直径蜗轮和大孔径球轴承,底部为双臂支撑结构和大直径底座,纬度调节采用双螺纹千斤顶结构,因此具有非常优异的刚性和稳定性。经过优化设计该赤道仪体积小巧,自重轻,承重大(12.3kg)。蜗轮蜗杆弹性消间隙机构,蜗杆与电机的传动为同步皮带,驱动为

工作时功耗极低。跟踪速度有自动Solar,Lunar,Sidereal。ZEQ25GT赤道仪(CEM)都标配经过精密调校的高精度极轴望远镜(#7100), 与一般德国式赤道仪不同的是ZEQ25GT赤道仪(CEM)赤纬轴在任何位置都不会遮挡极轴镜。赤纬电机电缆在任意位置都不会缠绕。ZEQ25GT赤道仪(CEM)燕尾座采用滑块夹紧方式,避免损伤望远镜燕尾。 ZEQ25GT赤道仪带自动导星接口(ST - 4),暗视野照明接口Reticle,ioptron 标准接口iOptron Port(电动调焦,指星笔,园顶随动控制等). #8408控制手柄也采用32位ARM高性能控制器,大屏幕4行LCD,实时显示赤道仪各种状态数据。控制手柄装有大容量星表数据库(59,000+),具有极轴校准程序(在没有极轴镜或有遮挡的情况下可校准极轴),具有星体识别功能,带串行RS232接口可通过计算机对控制手柄和电机控制板在线升级,兼容ASCOM协议,并通过ASCOM控制赤道仪。 二.性能参数 1. 赤道仪类型:全平衡中国式赤道仪(CEM) 2. 最大载重:12.3 kg (不包括重锤) 3. 赤道仪本体重: 4.7 kg (不含平衡杆和平衡锤) 4. 纬度调节范围:0~60°(0~38°,33~60°) 5. 方位调节范围:±10° 6. 赤经蜗轮:144齿Φ88 mm (蜗轮蜗杆消间隙) 7. 赤纬蜗轮:144齿Φ88 mm (蜗轮蜗杆消间隙) 8. 赤经轴:Φ35 mm 钢 9. 赤纬轴:Φ35 mm 钢 10. 赤经轴承:Φ55 mm 球轴承 11. 赤纬轴承:Φ55 mm 球轴承 12. 平衡杆:Φ20 x 300 mm(0.7kg) 13. 平衡锤: 4.7 kg 14. 底座直经:Φ98 mm 15. 驱动电机:行星减速直流伺服电机(带光电编码器) 16. 分辨率:0.14角秒 17. 回转速度: 4.5°/秒(MAX) 18. 电源:直流12V 1.5A 19. 功耗:约0.25A (跟踪) 0.75A (GOTO) 20. 极轴镜:约2角分,带调光暗视野照明(#7100) 21. 水平指示:水平泡 22. 燕尾座: 3.4寸(86mm) 滑块式Vixen 23. 三脚架: 1.5寸不锈钢5 kg (可选配2寸不锈钢8 kg) 24. 星表数据库:59,000+ 星体,具有星体识别功能 25. 极轴对准:极轴镜或极轴校准程序 26. 过中天处理:停止,自动翻转或继续跟踪 27. 导星接口:ST - 4 28. 通讯接口:RS-232 29. 间隙补偿:RA 和DEC 分别设置 30. PEC :PEC

精密光学经纬仪的构造及使用方法

§3.2 精密光学经纬仪的构造及使用方法 控制测量中,需用经纬仪进行大量的水平角和垂直角观测。使用经纬仪进行角度观测,最重要的环节是:仪器整平、照准和读数。我们围绕这三个环节,对光学经纬仪的构造和使用方法作如下介绍。 3.2.1 水准器 由前节可知,测角时必须使经纬仪的垂 直轴与测站铅垂线一致。这样,在仪器结 构正确的条件下,才能正确测定所需的角 度。要满足这一要求,必须借助于安装在 仪器照准部上的水准器,即照准部水准器。 照准部水准器一般采用管状水准器。管水 准器是用质量较好的玻璃管制成,将玻璃 管的内壁打磨成光滑的曲面,管内注入冰 点低,流动性强,附着力较小的液体,并 留有空隙形成气泡,将管两端封闭,就成 为带有气泡的水准器,如图3-3所示。 1. 水准轴与水准器轴 为了便于观察水准器的倾斜量,在水准管的外壁上刻有若干个分划,分划间隔一般为2mm ,其中间点称为零点。 水准器安置在一个金属框架内,并安装在经纬仪照准部支架上,所以把这种管状水准器称为照准部水准器。照准部水准器框架的一端有水准器校正螺旋,通过校正螺旋,使照准部水准器的水准器轴与仪器垂直轴正交。 所谓水准器轴,就是过水准器零点O ,水准管内壁圆弧的切线,如图3-3所示。另外,由于水准管内的液体比空气重,当液体静止时,管内气泡永远居于管内最高位置,如图3-3中的'O 位置。显然,过'O 作圆弧的切线,此切线总是水平的,我们称此切线为水准轴由此可知,使其水准轴与水准器轴相重合,即气泡最高点'O 与水准器分划中心O 重合,这时经纬仪的垂直轴与测站铅垂线重合,这个过程称为整置仪器水平。 2. 水准器格值 我们知道,当水准器倾斜时,水准 管内的气泡便会随之移动。不同的水准 器,虽然倾斜的角度完全相同,各自的 气泡移动量不会完全相同。这是因为不 同的水准器,它们的灵敏度不同。灵敏 度以水准器格值表示。所谓水准器格值, 就是当水准气泡移动一格时,水准器轴 所变动的角度,也就是水准管上的一格 所对应的圆心角。 如前所述,水准管的内壁是一圆弧,圆弧的曲率半径愈大,水准管上一格所对应的圆图3-3 水准轴与水准器轴

中海达全站仪使用说明书

前言 非常感谢您购买本公司生产的ZTS120系列全站仪! 本手册是您的好帮手,使用仪器之前请您仔细阅读,并请妥善保管。 产品确认: 为了能得到本公司的最佳服务,请您在购买产品后,把仪 器的型号、仪器编号、购买日期以及您的建议反馈给本公 司。 我们将非常重视来自于您的每一条建议, 我们将非常关注我们产品的每一个细节, 我们将非常努力把产品的质量做得更好。 注:本公司在产品的升级和改进中有对技术参数进行更改的 权利,恕不事先告知!说明书中一些图片与实物可能会有差 别请以实物为准。 仪器特点:

功能丰富——本公司生产的系列ZTS120全站仪具备丰富的测量应用程序,同时具有数据存储功能、参数设置功能等,适用于各种专业测量。 1、绝对数码度盘 配备绝对数码度盘,仪器开机即可直接进行测量。即使 中途重置电源,方位角信息也不会丢失。 2、强大的内存管理 大容量内存,并可以方便地进行文件系统管理,实现数 据的增加、删除、传输等。 3、免棱镜测距 该系列全站仪均带有激光测距的免棱镜测距功能,可直 接对各种材质、不同颜色的物体(如建筑物的墙面、电线杆、电线、悬崖壁、山体、泥土、木桩等)进行远距离、快速、 高精度的测量。对于那些不易到达或根本无法到达的目标, 应用免棱镜测距功能可以很好的完成测量任务。 4、特殊测量程序 该系列全站仪在具备常用的基本测量功能之外,还具有 特殊的测量程序,可进行悬高测量、偏心测量、对边测量、 放样、后方交会、面积计算、道路设计与放样等工作,可满 足专业测量的需求。 5、可换目镜 本仪器目镜为可换目镜,可方便配备弯管目镜,便于用 户观测天顶方向及高层建筑的测量。 6、激光下对点可选 方便的站点指示功能,便于设站。 注意事项: 1、日光下测量时应避免将物镜直接对准太阳。建议使用太

新手入门天文望远镜使用小常识

新手入门——天文望远镜使用小常识 一、如何调试寻星镜 1、白天,先将主镜筒对准远处的一个目标(约500米远),如烟囱、空调室外机等。装上低倍率目镜(如20MM目镜)寻找目标。将镜筒大致对准目标后,调节焦距系统直到目标清晰,并使之处于主镜中心点,然后将脚架全部锁紧。 2、小心调整寻星镜上的三个螺丝,将主镜看到的目标调到寻星镜的十字架中心。 3、更换高倍率目镜(如10MM目镜),重复上述的步骤。调试时,主镜里的目标始终控制在寻星镜的十字架中心。 *寻星镜调准后,千万不要动它。观测月亮,尽量选择在“弯月”,这时能更清晰的看到环形山、月海等。 二、赤道仪的简介和调整 (一)赤道仪简介 赤道仪有三个轴: 1、地平轴。垂直于地平面,下端与三脚架台连接,上端与极轴连接,有地平高度刻度盘。绕地平轴旋转可调整望远镜的地平方位角。 2、极轴(赤经轴)。一端与地平轴相连,上下扳动极轴可调整地平高度角。另一端与赤纬轴成90o角连接,装有时角度盘,用于望远镜指向的时角(赤经)调整。

3、赤纬轴。与极轴成90o相连,上端与主镜筒成90o相连,以保证镜筒与极轴平行。下端连接平衡锤,装有赤纬度盘,用于望远镜指向的赤纬度调整。 (二)赤道仪的调整 极轴调整。使望远镜极轴和地球自转轴平行,指向北天极。 1、主镜与赤道仪、三角架连接好,把将有“N”标志的一条腿摆在正北方。调整三角架高度,使三角架台水平。 2、松开极轴(赤经轴)螺钉,把主镜旋转到左边或右边。松开平衡锤螺钉,移动平衡锤,使望远镜与锤平衡。把望远镜旋回上方,制紧螺钉。 3、松开地平螺钉,转动赤道仪,使极轴(望远镜)指向北方(指南针定向),制紧螺钉。 4、松开极轴与地平轴连接螺钉,上下扳动极轴,使指针对准观测地点的地理纬度,制紧螺钉。 5、松开赤纬轴螺钉,转动望远镜使其与极轴平行(亦即与当地经线圈平行),制紧螺钉。 6、从望远镜(或调好光轴的寻星镜)中观看北极星是否在视场中央,如有偏差,则需对极轴的地平方位角,地平高度角作精细调整,直至北极星在视场中央不再移动。 7、拧动时角刻度盘,零时(0h)对准指针;拧动赤纬刻度盘,90o对准指针。 至此,望远镜就与地球自转轴、观测点子午面完全平行。

电子经纬仪使用方法_以及如何放线

中文名称:电子经纬仪使用方法,以及如何放线经纬仪英文名称:theodolite;transit 定义1:测量水平和竖直角度的测绘仪器。应用学科:测绘学(一级学科);测绘仪器(二级学科)定义2:测量水平和垂直角度和方位的仪器。应用学科:机械工程(一级学科);光学仪器(二级学科);大地测量仪器-经纬仪(三级学科)定义3:测量水平角、垂直角以及为视距尺配合测量距离的仪器。应用学科:水利科技(一级学科);水利勘测、工程地质(二级学科);水利工程测量(三级学科)以上内容由全国科学技术名词审定委员会审定公布 求助编辑百科名片 经纬仪,测量水平角和竖直角的仪器。是根据测角原理设计的。目前最常用的是光学经纬仪。 目录 构造 分类 用途和工作原理 自制方法 编辑本段构造 经纬仪结构机器部件一、经纬仪的结构(主要常用部件):经纬仪 1望远镜制动螺旋2 望远镜3 望远镜微动螺旋4 水平制动5 水平微动螺旋6 脚螺旋9 光学瞄准器10物镜调焦11目镜调焦12 度盘读数显微镜调焦

13 竖盘指标管水准器微动螺旋14 光学对中器15 基座圆水准器16 仪器基 座17 竖直度盘18 垂直度盘照明镜19 照准部管水准器20水平度盘位置变换手轮望远镜与竖盘固连,安装在仪器的支架上,这一部分称为仪器的照准部,属于仪器的上部。望远镜连同竖盘可绕横轴在垂直面内转动,望远镜的视准轴应与横轴正交,横轴应通过水盘的刻画中心。照准部的数轴(照准部旋转轴)插入仪器基座的轴套内,照准部可以作水平转动。 编辑本段分类 经纬仪根据度盘刻度和读数方式的不同,分为游标经纬仪,光学经纬仪和电子经纬仪。目前我国主要使用光学经纬仪和电子经纬仪,游标经纬仪早已淘汰。电子经纬仪光学经纬仪光学经纬仪电子经纬仪光学经纬的水 平度盘和竖直度盘用玻璃制成,在度盘平面的周诶边缘刻有等间隔的分经纬仪划线,两相邻分划线间距所对的圆心角称为度盘的格值,又称度盘的最小分格值。一般以格值的大小确定精度,分为:DJ6 度盘格值为1° DJ2 度盘格值为20′ DJ1 (T3)度盘格值为4′ 按精度从高精度到低精度分: DJ07,DJ1,DJ2,DJ6,DJ30等(D,J分别为大地和经纬仪的首字母)经纬仪是测量任务中用于测量角度的精密测量仪器,可以用于测量角度、工程放样以及粗略的距离测取。整套仪器由仪器、脚架部两部分组成。应用举列(已知A、B两点的坐标,求取C点坐标):是在已知坐标的A、B两点中一点架设仪器(以仪器架设在A点为列),完成安置对中的基础操作以后对准另一个已知点(B点),然后根据自己的需要配置一个读数1并记录,然后照准C点(未知点)再次读取读数2。读数2与读书1的差值既为角BAC的角度值,再精确量取AC、BC的距离,就可以用数学方法计算出C点的精确坐标。一些建设项目的

南方全站仪通用使用方法

二、参数设置 1.从菜单键中设置: (1) MENU→F4下一页→F1参数设置→可以设置角度读数F1、自动开关机F2和自动补偿 F3→回车确认F4 (2)数据采集时相关参数 MENU→F1数据采集→F1输入文件名→F4共二次→F3设置 →F1测距模式→F1粗测?F2跟踪? F2测量次数→F1单次?F2连续? F3存储设置→F1自动存储坐标F2自动存储数据(是?否?) F4下一页F1数据采集设置→F1先输测点?F2先测量?

第2/5页2.从距离(坐标)测量模式中设置: 在距离(坐标)测量模式下→F3选S/A→可以设置棱镜F1、大气改正P PM(F2)、温度F3、气压F4 注:PPM值在0.14~0.2间 3.从开机时设置: F1+开机:→F2仪器常数(除非专业测定,否则一般为0) 4.从星键模式设置: 见上述“星键模式” 三、角度测量 水平角:HR 垂直角:V 按ANG进入测角模式→可以置零、锁定、置盘 →下一页可以对天顶角与高度角、垂直角与斜率、水平角左右角转换 四、距离测量 必须检查大气改正和棱镜常数!! 大气改正:一般为0.14

棱镜常数:如果棱镜常数为-30mm,则在设置时输入-30mm 水平距离:HD 倾斜距离:SD 1.静态测距: 距离测量模式→模式F2→F1单次精测F1、连续精测F2→第一次设定之后,以后可直接 按距离测量键 2.动态测距 距离测量模式→模式F2→F3连续跟踪→第一次设定之后,以后可直接按距离测量键 3.无棱镜测距 按下星键→F1模式→F3无合作→不用棱镜直接按距离测量键可测2 00米的目标。 五、建立文件名及预置数据 1.文件名建立和坐标输入(删除) MENU→F3内存管理→F4下一页→F1输入坐标→F1输入文件名→F 4回车→F1输入点名→F1输入坐标值(F2删除)→ESC几次直至测角模式 2.文件名的修改与删除 MENU→F3内存管理→F3文件维护→F2改名,F3删除 六、坐标测量 1.简易坐标测量

天文摄影之自动导星超级入门

天文摄影之自动导星超级入门(日文原创翻译) 天文摄影, 入门, 导星, 超级, 自动 星云星团摄影之自动导星“超级”入门 1 在长时间曝光的天文摄影中,代替人们完成对天体转动来精密追踪的就是自动导星。在这个自动导星的世界里,有使用摄像头的,有通过电脑软件来控制赤道仪的电机转动等等,在新的时代里价格便宜的产品陆续登场,都成为了流行的话题。在这里,太高了、太难了、完全不懂……等这样想象而放弃了自动导星的你,不想来挑战下吗? 用天文望远镜对星云星团的拍摄是天文摄影中的热门之一。读者的天文摄影角也好,每个月都有很多星云星团的照片入选。投稿的比例中,压倒性地超过了其他体裁的天文摄影。绚丽多彩的犹如蒙上层面纱的星云,能让你感受到宇宙的宏伟的旋涡星系等等之类的照片,我想有很多人都因为憧憬着这等美图而开始进行天文摄影的吧。但是这里要面临两个困难,就是【合焦】和【导星】。 合焦方面的话,例如大家很多在使用的单反相机,最近的新出的机器都有“Live View”模式,就当作差不多都能解决这个问题了。假如你现在揣着钱准备入手单反的话,强烈推荐带有Live View模式的相机。(图1) 剩下的就是导星了。以SBIG公司的ST-4和TSV为开端,使用了冷却CCD的独立型自动导星(图2),和需用电脑的ST-5C和ST-402类似的冷却CCD自动导星,都是获得好评且人气很高的产品。但是,不管多少高价位的装置,对各种功能都能熟练操作都是需要相当的经验和处理能力的,所以对新手来说是很难推荐的。 话又说回来,这1、2年里,有使用USB摄像头,网络摄像头、PC摄像头等便宜的小型摄像头,然后用自动导星软件(免费软件也有很多)通过电脑来控制赤道仪,另外一个自动导星装置迅速调整(正确的来说应该是同时进行调整…这个可是内外厂家和业余爱好者通过努力而得到的东西)。读者的天文摄影角的资料栏中有【用PHD导星】等等【摄星套件】之类进行表示的,就是在实际拍摄中有用电动导星的作品,这些软件新手也能使用,而且令人高兴的是,不算电脑的话,用相当少的开销就可以了。 和去年本杂志评测用的赤道仪E-ZEUS化(天文导读2007年6月号、9月号)一样,准备了各种各样这种自动导星装置以及相关联的零件,加上笔记本电脑(Windows XP Windows Vista),反复测试。结果,虽然和带冷却CCD摄像头的自动导星相比较在星星的亮度方面有点劣势,但可以知道,在导星的精度和软件的易用性方面已经具备了充分的实力。不管你对自动导星方面有多少的知识和经验,不看下此类文章的话,会多多少少将有些错误的手法带入到新的导星系统中去。因此,和编辑部商量了下,好不容易引进了廉价的导星装置,对于以前从未使用过导星装置的,面向“超级”新手的自动导星设置相关的文章将在本栏目中连载,为了不再让你迷茫,本文将尽量采用简明易懂的文字来阐述。 究竟为什么非得用【导星】呢? 话题就此展开(文章好像也太菜鸟了,算了算了,请往下看吧) 地球以每86164.09秒自转一周。与自转轴可以平行调整的【极轴】装置的赤道仪,极轴以每86164.09秒/周自转和反向旋转的话,望远镜的准直视界(向着望远镜的中心视界)应该可以一直朝着同个天体,这个就是赤道仪最大的特长。你有连带极轴驱动马达的赤道仪的话,就是真正的天体追踪装置了。所以如图4,在装载于有极轴驱动马达的赤道仪上的天文望远镜的直焦上拍摄的话,就可以简单地进行长时间曝光的星云星团拍摄了。 但是!实际该怎么说呢,只要不是短时间的曝光,那单单这样拍摄的话也是拍不好的。如图5,图像都有拖线了,到底是什么地方不对呢? 你的问题? 在新手中常有的就是由于赤道仪的调整误差引起的。很多赤道仪极轴里都内藏了极轴镜,用极轴镜看到北极星,把赤道仪正确地调整到让极轴指向北天极(图6)。这时,调整的误差大的话,时间一长望远镜就不准直了。拍摄的时候就会发现有拖线的现象了。 调整误差的影响,在望远镜的焦距越是长的类型上越是能看得清楚,因曝光时间,调整的误差的方向和多少,天球上的天体的位置等等因素的影响而改变(单单看数字上稍微有点难,有兴趣的人请参考【2008年版天文年鉴】P.328页) 但是,也可以断言因为你自己而引起赤道仪的调整误差的事也是有的。因为极轴镜的调整偏差这种事很少见。 说起【你的问题】这种场合,也有因为望远镜的摆放场所不对等原因,如地面比较软,脚下顶着霜柱等地面,还有调整望远镜而影响准直偏离。

J2光学经纬仪实验操作方法

J2-2光学经纬仪实验操作方法 目录 ○1仪器用途 ○2仪器主要技术参数 ○3仪器结构 ○4仪器使用方法 ○5仪器的调整 ○6仪器的维护 ○7可供附件 仪器用途 J2-2经纬仪是一种精密光学测角仪器,此种仪器在国防建设、大地测量中占很重要的地位。可以广泛应用于国家和城市的三、四等三角测量。同时亦可用于铁路、公路、桥梁、水利、矿山以及大型企业的建筑,大型机器的安装和计量等工作。 仪器主要技术参数 一测回水平方向标准偏差±2″ 一测回垂直角测量标准偏差±6″ 望远镜正象 物镜通光口径φ40mm 放大倍率30 视场(1000m处)24m 最短视距离2m 乘常数100 加常数不清0 度盘和测微器具 水平度盘直径90mm 垂直度盘直径70mm 全园刻度值勤360 度盘最小格值勤20′ 测微器最小格值勤1′ 自动归零补偿器 补偿精度过±0.3″ 补偿范围±3′ 读数显微镜 水平系统放大率48 x 垂直系统放大率62 x 水准器 长水准器20″/2mm 圆水准器具8′/2mm 光学对点器

视场角7°30′ 调焦范围0.3~6m 仪器重量 净重6kg 毛重9kg 一、望远镜 望远镜成正像、采用了双胶合一分离的物镜和对称式目镜。此种结构的望远镜,其成象质量以及在亮度和清晰方面均较好。 望远镜镜筒的上、下二面均装光学粗瞄准器,以便于在正倒镜观测时均可用其进行粗瞄。筒内装有反光板,以便于夜间观测时用其照明分划板。 望远镜分划板上附有保护玻璃片,以便于当分划板有污点时,可以清除,而不致于有十字丝脱色和其他损伤现象。 逆时针方向转动卡环(7),可根据用户所需,置换不同倍率的目镜。 二、竖轴系 本仪器采用的是半运动轴系。此种轴系的幌动角比标准园式园柱小(在同样参数条件下),轴系中的钢珠和轴套锥面具有自动归心作用,所以间隙的大小对轴的幌动影响不大。 半运动式轴系的优点的摩擦力矩小,耐磨性好,当轴套锥面磨损后,在更换直径不同的钢珠后仍可继续使用。同时温度对其影响也较小。 三、读数系统 本仪器采用了对径符合数字读数方式。因此,我们选用了透射工式度盘和1:1透镜式转象系统。并用移动光楔测微器作为测微系统。 移动光楔测微器的原理是光线通过光楔时,光线会发生转角不变。因此通过光楔移动后,由于光线的偏转点改变了而偏转角不变。因此,通过光楔的光线就产生了平行位移地动以这实现其测微的目的。 四、竖盘指标自动归零补偿器 本仪器采用了悬摆补偿器,它能消除仪器整平后的乘余误差给竖盘读数带来的影响,其原理是当仪器竖轴有一小倾角时,悬挂平板相应地的反向摆转一角度,使得通过平板的光线产生偏移,以此来消除竖轴倾斜时对竖盘读数的影响。支架上的按钮(图2),是用来检查补偿器是否正常工作的,整平仪器后,揿一下按钮,竖盘刻线(读数窗中)互相摆开,然后缓慢回复到初始位置,则补助偿工作正常。否则应排除故障。 仪器使用方法 本仪器配用三爪式基座。 一、置中 1、垂球对中 将三脚架架于测站点之上,悬挂垂球于三脚架三角基座下面的中心固定螺旋的弦线上,并使之对准站点中心,压脚架之脚尖入土中,使三脚架稳固。 仪器从箱中取出,一手握扶照准部,一手握住三角基座,小心地放于三角架头上,转动中心固定螺旋,将仪器轻轻地固定于脚架上,再转动脚螺旋(16),使园水泡(20)居中,将仪器在三角架上精细地移动,使垂球尖端正确对测站点,然后拧紧中心固定螺旋。 若对仪器上面的高点定中心,可自该点挂一垂球,当仪器整平和望远镜视准轴在水平位置时,使粗瞄准器上的红点对准垂球尖端。 2、光学对点器对中 精确的对则使用光学对点器,操作如下:先旋转对点器(18)目镜,使分划板清晰,再拉伸对点器镜管,使对中标志清晰。 滑动仪器,使测站点居于分划板的小圆圈中央。 将仪器照准部转动180°后检查仪器对中情况,然后拧紧中心固定螺旋。 仪器整平后再精细对中一次。

全站仪使用方法及使用步骤(详细)

全站仪使用方法及使用步骤 一、全站型电子速测仪简称全站仪,它是一种可以同时进行角度(水平角、竖直角)测量、距离(斜距、平距、高差)测量和数据处理,由机械、光学、电子元件组合而成的测量仪器。由于只需一次安置,仪器便可以完成测站上所有的测量工作,故被称为“全站仪”。 二、全站仪上半部分包含有测量的四大光电系统,即水平角测量系统、竖直角测量系统、水平补偿系统和测距系统。通过键盘可以输入操作指令、数据和设置参数。以上各系统通过I/O接口接入总线与微处理机联系起来。 三、微处理机(CPU)是全站仪的核心部件,主要有寄存器系列(缓冲寄存器、数据寄存器、指令寄存器)、运算器和控制器组成。微处理机的主要功能是根据键盘指令启动仪器进行测量工作,执行测量过程中的检核和数据传输、处理、显示、储存等工作,保证整个光电测量工作有条不紊地进行。输入输出设备是与外部设备连接的装置(接口),输入输出设备使全站仪能与磁卡和微机等设备交互通讯、传输数据。 四、目前,世界上许多著名的测绘仪器生产厂商均生产有各种型号的全站仪。不同型号的全站仪,其具体操作方法会有较大的差异。下面简要介绍全站仪的基本操作与使用方法。 (一)全站仪的操作与使用 1.全站仪的基本操作与使用方法 (1)测量前的准备工作 1)电池的安装(注意:测量前电池需充足电) ①把电池盒底部的导块插入装电池的导孔。 ②按电池盒的顶部直至听到“咔嚓”响声。 ③向下按解锁钮,取出电池。 2)仪器的安置。 ①在实验场地上选择一点,作为测站,另外两点作为观测点。 ②将全站仪安置于点,对中、整平。 ③在两点分别安置棱镜。 3)竖直度盘和水平度盘指标的设置。 ①竖直度盘指标设置。 松开竖直度盘制动钮,将望远镜纵转一周(望远镜处于盘左,当物镜穿过水平面时),竖直度盘指标即已设置。随即听见一声鸣响,并显示出竖直角。 ②水平度盘指标设置。 松开水平制动螺旋,旋转照准部360,水平度盘指标即自动设置。随即一声鸣响,同时显示水平角。至此,竖直度盘和水平度盘指标已设置完毕。注意:每当打开仪器电源时,必须重新设置和的指标。 4)调焦与照准目标。 操作步骤与一般经纬仪相同,注意消除视差。 (2)角度测量 1)首先从显示屏上确定是否处于角度测量模式,如果不是,则按操作转换为

GOTOSTAR-手控盒使用说明书

GOTOSTAR 自动寻星双轴电驱系统使用说明 GOTOSTAR 自动寻星双轴驱动电控系统由自动寻星控制器,赤经微控制驱动电机,赤纬微控制驱动电机,连接电缆等组成。GOTOSTAR 能让您随心所欲使望远镜快速运行到指向目标,轻松快捷,在有限的观测时间内观测更多的天空星体,GOTOSTAR 指向精度高,跟踪平稳,力矩大,不丢步,是赤道仪、经纬仪的最佳伴侣。 一、GOTOSTAR 自动寻星双轴电驱系统标配清单 1.自动寻星控制器(控制器手柄) 1 只 2.赤经微控制驱动电机 1 只 3.赤纬微控制驱动电机 1 只 4.六芯螺旋电缆 2 根 5.RS232 串行电缆 1 根 6.赤经赤纬蜗杆齿轮 2 只 7.220V 交直流转换器(12V,1.25A) 1 只 8.12V直流电源线 1 根 9.M6*40内六角不锈钢螺钉 1 只 10.M6*12内六角不锈钢螺钉 1 只 11.M6内六角搬手 1 把 12.M4内六角搬手 1 把 二、GOTOSTAR 自动寻星双轴电驱系统选配件 1.12V电源线带汽车点烟器插头(5M) 2.电动调焦器组件 3.GPS模块 三、GOTOSTAR 自动寻星双轴电驱系统的安装 (本系统适用的赤道仪有EQ5、CG5、LXD75、LXD55、GP、GPD、JE160、HY5等) 1.用随机配送的M4内六角搬手,将赤经、赤纬蜗杆齿轮分别固定在赤经、赤纬蜗杆伸出轴上,并紧固(齿轮端离底部约3mm,紧固螺钉端朝外)。 2.用随机配送的M6内六角搬手及M6*35mm不锈钢螺钉将赤经微控制驱动电机固定在赤经轴下方。(注意齿轮间隙不要太大,也不要太紧)用M6*12mm不锈钢螺钉将赤纬微控制驱动电机固定在赤纬轴侧面。 四、GOTOSTAR 自动寻星双轴电驱系统电缆的连接 1.将六芯螺旋电缆一端插头插入自动寻星控制器背面六芯插座内,另一端插入赤经驱动电机外壳下方的任一六芯插座内。 2.将另一根六芯螺旋电缆一端插头插入赤经电机外壳下方的任一六芯插座内,另一端插头插入赤纬电机外壳上任一六芯插座内。

水准仪经纬仪使用方法详细图解

水 准 测 量 基本知识 1.水准测量原理 工程上常用的高程测量方法有几何水准测量、三角高程测量、GPS 测高及在特定对象和条件下采用的物理高程测量,其中几何水准测量是目前高程测量中精度最高、应用最普遍的测量方法。 如图2-1所示,设在地面A 、B 两点上竖立标尺(水准尺),在A 、B 两点之间安置水准仪,利用水准仪提供一条水平视线,分别截取A 、B 两点标尺上读数a 、b ,显然 A B H a H b +=+ A 、 B 两点的高差h AB 可写为 AB h a b =- A 点高程H A 已知, 求出 B 点高程 B A AB H H h =+ 我们规定A 点水准尺读数a 为后视读数,B 点水准尺读数b 为前视读数。 图 2-1 如果A 、B 两地距离较远时,可以用连续水准测量的方法。中间可设置转点TP (临时高程传递点,须放置尺垫),如图2-2所示 11h a =, 333h a b =-,……, n n n h a b =-。 123......AB n i h h h h h h =+++=∑

于是,可以求得A 、B 之间的高程差 AB i i h a b =-∑∑ B 点高程 B A AB H H h =+. 图 2-2 2.水准仪介绍: 水准仪是提供水平视线的仪器,按精度分,水准仪通常有DS 05、DS 1、DS 3等几种。其中“D ”和“S ”分别为“”和“水准仪”首字汉语拼音的首字母,而下标是仪器的精度指标,即每千米测量中的偶然误差(以mm 为单位)。目前常用的水准仪从构造上可分为两大类:利用水准管来获得水平视线的“微倾式水准仪”和利用补偿器来获得水平视线的“自动安平水准仪”。此外,还有一种新型的水准仪——“电子水准仪”,它配合条形码标尺,利用数字化图像处理的方法,可自动显示高程和距离,使水准测量实现了自动化。 水准仪主要由望远镜、水准器、基座三部分组成。 (1) DS 3微倾式水准仪 1.仪器介绍

科力达全站仪使用说明

科力达全站仪构造及使用方法 一、用记号笔在待测场地内标注控制点并编号 二、确定起始边的坐标方位角 在起始点安放全站仪,把手机平放紧贴全站仪的电池部位,打开手机中的指北针的功能,转动手机和全站仪,当指北针为正北方向时,用水平制动螺旋固定全站仪,并用微动螺旋微调至完全正北方向,此时用翻页键FNC键,翻到P2页,双击置零键,则水平度盘读数此时为零;然后松开水平制动螺旋,顺时针转动水平度盘至起始边,瞄准起始边的另一点,此时水平度盘的读数即为起始边的坐标方位角,记录下来。 三、测量闭合导线的各个内角 用测回法,通过瞄准闭合导线不同内角的两个边,测出闭合导线的各个内角,标在图中。 四、测量闭合导线的各个边长

把水平距离计入图中。 五、设起点坐标为500,500,按照闭合导线坐标计算表中的计算方法 确定其余个点的准确坐标值,填入表5。 六、坐标测量

1.1.1 直接输入坐标

七放样步骤 1、首先对中整平,然后按POWER开机 2、按FNC(功能)键 3、按对应的“F3”键进入放样模式 (1) 按“▼”键将菜单选择到"设置测站": (2) 按“ENT”键设置测站:在N0项中输入X“坐标”后(ENT)回车、在E0项中输入Y”坐标”后回车,高程是地面高程加仪器高度,如果不需要高程的话就直接输入一个数据(不输的话仪器会提示高程错误)回车,确定全部输入完毕无误之后,按“F4”键确认然后进入下一步 (3) 按“▼”键将菜单选择到"设置测站"键设置后视,按(ENT)回车:选择“2”键“坐标定后视”按(ENT)键回车进入后视坐标输入.在NBS项中输入后视X坐标,在EBS项中输入后视Y坐标.。然后按(F4)确定,屏幕显示设置方位角 全站仪观测人员指挥立尺员把棱镜立在后视点上,竖直,转动望远镜,照准棱镜中心,按“F4”“是”键,仪器会提示“记录后视数据”,- 按“▲”键将菜单选择到"放样"键输入放样值,按(ENT)回车,在NP输入放样X坐标,在EP输入Y坐标。然后按“F4”“确定”键,再按F3(>)键进行指示向导。按箭头指示水平方向缓缓转动仪器,将水平角调成0°0′0″,旋紧水平制动螺旋,也就是说要放样点就在此方向上,指挥立尺员移动棱镜,待水平距离也是0米时就可以已完成此点放样工作(上面显示的箭头方向既是立尺员要移动的方向,如“↑”

相关文档
最新文档