[发明专利]空间数字化大地测量方法及装置有效

专利信息
申请号: 200910015856.5 申请日: 2009-06-01
公开(公告)号: CN101581580A 公开(公告)日: 2009-11-18
发明(设计)人: 郑国星;郑冰 申请(专利权)人: 郑国星
主分类号: G01C11/02 分类号: G01C11/02;G01C11/00
代理公司: 青岛海昊知识产权事务所有限公司 代理人: 张中南
地址: 266003山*** 国省代码: 山东;37
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摘要:
搜索关键词: 空间 数字化 大地 测量方法 装置
【权利要求书】:

1.空间数字化大地测量装置,其特征是包括在被测空间目标处设置的作为确定空间频率、有固定间隔标准长度AB的测量标尺和安装在建筑物的点光源合作目标(7),以及在测量处的固定在测量转台(11)上的遥感图像探测装置(12)和与数字CCD(4)用USB接口电缆(14)相连的计算机(6)四部分,其中遥感图象探测装置(12)包括有望远物镜(L1),耦合物镜(L2)和固定在座架(3)上的数码相机变焦摄影物镜(L3)组成复合的遥感物镜组(22),该数码相机变焦摄影物镜(L3)与相匹配接口的数码相机机身(5)相连,并且分别设置在前机壳(1)和后机壳(2)中,同轴相连接的前机壳(1)和后机壳(2)均密封固定在中间有通孔的座架(3)上,并凭借座架(3)把遥感图象探测装置(12)设置在转台(11)上,且遥感图像探测装置(12)中的望远物镜(L1)、数码相机变焦摄影物镜(L3)及耦合物镜(L2)组成复合的遥感物镜组(22),其合成焦距 其中,f1、f2、f3分别代表望远物镜(L1)、耦合物镜(L2)和数码相机变焦摄影物镜(L3)的焦距,且必须满足f≥f的条件,其中 δ为CCD象元尺寸,Δ为目标测量精度要求的位移最小值,lmax为最大测量距离;

上述点光源合作目标(7)是由前后为小孔光栏(17)与密封板(19)的外壳(15),外壳(15)内的光源(18)与前方的玻璃窗(16)三部分组成,所述光源(18)是发光二极管LED或小功率激光器;

或者上述点光源合作目标(7)是被动型,即该点光源合作目标(7)的光源(18)是用激光器(21)照明,以及前后为小孔光栏(17)与密封板(19)的外壳(15),和外壳(15)内的反射棱镜或反馈性反光膜与前方的玻璃窗(16)组成,其中激光器(21)设置在前机壳(1)上方。

2.空间数字化大地测量装置,其特征是包括在被测空间目标处设置的作为确定空间频率、有固定间隔标准长度AB的测量标尺和安装在建筑物的点光源合作目标(7),以及在测量处的固定在测量转台(11)上的遥感 图像探测装置(12)和与数字CCD(4)用USB接口电缆(14)相连的计算机(6)四部分,其中遥感图象探测装置(12)包括由焦距为f0的单个定焦物镜构成的遥感物镜组(22),同轴相连接的前机壳(1)和后机壳(2)均密封固定在中间有通孔的座架(3)上,并凭借座架(3)把遥感图象探测装置(12)设置在转台(11)上,且f0≥f,其中 δ为CCD象元尺寸,Δ为目标测量精度要求的位移最小值,lmax为最大测量距离;且

上述点光源合作目标(7)是由前后为小孔光栏(17)与密封板(19)的外壳(15),外壳(15)内的光源(18)与前方的玻璃窗(16)三部分组成,所述光源(18)是发光二极管LED或小功率激光器;

或者上述点光源合作目标(7)是被动型,即该点光源合作目标(7)的光源(18)是用激光器(21)照明,以及前后为小孔光栏(17)与密封板(19)的外壳(15),和外壳(15)内的反射棱镜或反馈性反光膜与前方的玻璃窗(16)组成,其中激光器(21)设置在前机壳(1)上方。

3.如权利要求1或2所述的空间数字化大地测量装置,其特征是上述前机壳(1)的窗口玻璃(9)外面又设置一个旁轴光栏(8)。

4.如权利要求1或2所述的空间数字化大地测量装置,其特征是上述的遥感图象探测处理装置(12)和点光源合作目标(7)与激光测距装置相结合而构成三维大地监测信息系统,该激光测距装置设置在前机壳(1)上方。

5.如权利要求1所述的空间数字化大地测量装置,其特征是上述的遥感图象探测装置(12)中的望远物镜(L1)是照相物镜,而构成照相物镜工作距离上的空间数字化实时监测装置。

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