[发明专利]平台倾斜高精度实时测量系统及其应用方法无效
申请号: | 201010529547.2 | 申请日: | 2010-11-03 |
公开(公告)号: | CN101975568A | 公开(公告)日: | 2011-02-16 |
发明(设计)人: | 佟刚;吴志勇;王涛;崔明 | 申请(专利权)人: | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
主分类号: | G01C9/00 | 分类号: | G01C9/00;G08C19/00 |
代理公司: | 长春菁华专利商标代理事务所 22210 | 代理人: | 张伟 |
地址: | 130033 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 平台 倾斜 高精度 实时 测量 系统 及其 应用 方法 | ||
技术领域
本发明涉及测量领域,特别是一种平台倾斜高精度实时测量系统及其应用方法。
背景技术
目前,国内靶场光测设备工作模式有两种:固定站式和机动站式。固定站式常见形式是固定塔台式,机动站式常见形式是车载式。然而在实际工作中,无论是固定塔台式还是车载机动式,都是布放在地面的地基环上,在静止基座状态下使用。而国外靶场中的光测设备多采用车载不落地工作模式,测量精度与国内固定站式相当,可以在较大的地理范围内灵活布站,满足靶场大范围机动测量的需要。为了使车载光测设备真正实现高精度测量,其关键技术是对设备工作时车载平台倾斜的角度进行实时测量并修正。
现在在国内常采用的平台倾斜测量方法是CCD激光自准直测量系统,但由于该系统价格昂贵且由于准直镜自身的变形会给测量带来较大的误差,因此研制一种既能实时快速测量同时又满足高精度要求的测量设备及应用方法势在必行。
发明内容
针对上述情况,本发明的目的就在于提供一种平台倾斜高精度实时测量系统及其应用方法,可以有效解决目前平台倾斜测量系统价格昂贵且测量误差较大的问题。
本发明解决技术问题所采用的技术方案是,平台倾斜高精度实时测量系统,包括时统、倾角仪、数据采集模块、数据通讯模块、记录计算机,倾角仪装在车载光测设备垂直轴轴心处,测量车载光测设备的倾角信息;时统跟倾角仪相连,将接收的同步信息传递给倾角仪,并将时间和同步信息传递给数据通讯模块;倾角仪与数据采集模块相连,倾角仪将同步后的倾角信号传递给数据采集模块,数据采集模块采集同步后的倾角信号并对其进行滤波解算处理;数据采集模块与数据通讯模块相连,数据采集模块将处理后的数据传递给数据通讯模块,数据通讯模块将传递来的数据信息进行整合处理;数据通讯模块与记录计算机相连,数据通讯模块将整合后的数据信息传递给记录计算机并由其对倾角信息进行误差修正处理。
平台倾斜高精度实时测量系统的应用方法,具体步骤如下:
1)将倾角仪安装在车载光测设备垂直轴轴心位置,并对其进行初始化调试和输出值测试,以保证倾角仪的输出值是工作基准面与绝对水平面的夹角;
2)数据采集模块采集倾角仪传递来的同步后的平台倾斜X、Y轴值并对其进行合理性检验,采用滑动加权均值滤波算法将数值进行滤波和解算;
3)数据通讯模块将数据采集模块、编码器传递来的信息进行整合并传递给记录计算机;
4)记录计算机记录时间信息、设备位置信息、平台倾斜角度值信息,建立测量误差修正模型,推导出倾角仪的输出值与车载光测设备的垂直轴倾斜误差和垂直轴倾斜方向的关系以进行事后修正,从而完成了车载光测设备倾角的高精度实时测量。
本发明具有可实时测量、精度高、结构简单、成本低等优点,可广泛应用于国防、建筑、公路等行业。
附图说明
图1是本发明的平台倾斜高精度实时测量系统的结构框图。
图2是本发明的倾角仪的标定示意图。
图3是本发明的数据采集模块工作流程图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的具体实施方式作详细说明。
由图1所示,本发明平台倾斜高精度实时测量系统,包括倾角仪1、时统2、数据采集模块3、数据通讯模块4、记录计算机5,倾角仪1装在车载光测设备垂直轴轴心处,测量车载光测设备的倾角信息;倾角仪1跟时统2相连,将接收的同步信息传递给倾角仪1,并将时间和同步信息传递给数据通讯模块4;倾角仪1与数据采集模块3相连,倾角仪1将同步后的倾角信号传递给数据采集模块3,数据采集模块3采集同步后的倾角信号并对其进行滤波解算处理;数据采集模块3与数据通讯模块4相连,数据采集模块3将处理后的数据传递给数据通讯模块4,数据通讯模块4将传递来的数据信息进行整合处理;数据通讯模块4与记录计算机5相连,数据通讯模块4将整合后的数据信息传递给记录计算机5并由其对倾角信息进行误差修正处理。
平台倾斜高精度实时测量系统的应用方法,具体步骤如下:
1)将倾角仪1安装在车载光测设备垂直轴轴心位置,并对其进行初始化调试和输出值测试,以保证倾角仪1的输出值是工作基准面与绝对水平面的夹角;
2)数据采集模块3采集倾角仪1传递来的同步后的平台倾斜X、Y轴值并对其进行合理性检验,采用滑动加权均值滤波算法将数值进行滤波和解算;
3)数据通讯模块4将数据采集模块3、编码器传递来的信息进行整合并传递给记录计算机5;
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