一种基于光学测距的倾斜测量装置及测量方法制造方法及图纸

技术编号:17731747 阅读:29 留言:0更新日期:2018-04-18 10:04
本发明专利技术涉及一种基于光学测距的倾斜测量装置及测量方法,测量装置主要包括测量杆、GNSS天线、差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块和微处理器,使用该测量装置进行测量时,首先对基于光学测距的倾斜测量装置进行指北精度修正,随后将基于光学测距的倾斜测量装置的激光光束指向待测点,通过解算,即可获取待测点高精度定位信息。与现有技术相比,本发明专利技术通过一次测量即可获取高精度定位值的方式,简化了测量步骤,减低了测量难度,提升了测量效率。

An inclining measuring device and measurement method based on optical distance measurement

The invention relates to an inclination measuring device and measuring method of optical ranging based on the measuring device mainly comprises a measuring rod, GNSS antenna, differential positioning module, communication module, laser ranging module, motion detection module, Bluetooth module and microprocessor, using the measuring device to be measured, the correction accuracy refers to the North Slope measuring device for optical distance measurement based on the laser beam inclination measuring device for optical distance measurement to the point to be measured based on through the solution, you can get high precision positioning information to be measured. Compared with the existing technology, the invention can acquire high-precision positioning values through one measurement, simplifies the measurement steps, reduces the difficulty of measurement, and improves the measurement efficiency.

【技术实现步骤摘要】
一种基于光学测距的倾斜测量装置及测量方法
本专利技术涉及一种测量装置及测量方法,特别是一种基于光学测距的倾斜测量装置及测量方法。
技术介绍
目前测绘领域普遍使用RTK接收机来进行测量,将RTK接收机置于对中杆上,测量目标点时,需要保持对中杆垂直,让天线的相位中心在地面的投影点与待测点进行重合,待测点的经纬度坐标与天线相位中心坐标一致,而高度则是天线相位中心的高度减去对中杆的长度。这种办法有诸多不足之处:(1)实际操作时需将杆尖放在待测点上,然后根据对中杆上的水平状态指示装置来让对中杆保持垂直,操作人员经常需要进行多次校准来让对中杆垂直,这样明显增加工作负担。(2)在有上方有遮挡的地方或在不方便操作人员到达的地方,操作人员经常将RTK接收机放在开阔地方进行测量,然后目测或用直尺等测量设备测量该点与待测点之间的距离与方位,通过手算或程序计算出待测点坐标,这样便导致测量点坐标误差很大。现有的激光与RTK结合的测量方法,需要在不同的位置将激光照射到目标点,记录设备的倾斜角度、激光测距模块2的输出以及定位接收装置的位置,然后使用投影、求圆交点的算法计算出目标点的位置坐标。这种方法的缺点在于在离目标点较远时,多次测量很难保证每次激光光斑都照射到同一个点上,这样会导致测量难度大以及测量结果不准确。
技术实现思路
基于此,本专利技术提供了一种易于操作且测量精度高的基于光学测距的倾斜测量装置。本专利技术的基于光学测距的倾斜测量装置,包括测量杆、GNSS天线、差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块和微处理器,其中,GNSS天线、差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块和微处理器均设置于测量杆上,GNSS天线输与差分定位模块电连接,差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块均与微处理器电连接;GNSS天线用于接收卫星信号,并将该信号传输至差分定位模块;通信模块用于接收CORS网络基站发来的差分数据,并将差分数据传输至微处理器;运动检测模块用于检测倾斜测量装置的横滚角roll,俯仰角pitch,偏航角yaw;差分定位模块用于处理GNSS天线接收的卫星信号,并将其解算成天线相位中心在WGS84坐标系下的经纬度坐标及高度值,同时接收微处理器转发来的差分数据,进行高精度的定位解算,让天线相位中心的定位坐标达到厘米级精度;激光测距模块用于获取激光测距模块与待测点之间的距离;微处理器用于根据差分定位模块输出的天线相位中心的厘米级定位坐标、激光测距模块输获取的激光测距模块与待测点之间的距离、倾斜测量装置的横滚角roll、俯仰角pitch和偏航角yaw计算得到待测点的定位值;蓝牙模块用于将微处理器计算的待测点坐标传输至手持设备。优选地,所述运动检测模块至少包括三轴加速度计和三轴陀螺仪,也可以包括三轴磁力计。优选地,所述通信模块包括通信天线,所述基于光学测距的倾斜测量装置还包括电源模块和显示屏。在另一优选的实施例中,所述基于光学测距的倾斜测量装置的通信模块为电台模块,通信天线为电台天线,所述电台模块与差分定位模块直接电信号连接。使用前述基于光学测距的倾斜测量装置的测量方法包括如下步骤:步骤一:对基于光学测距的倾斜测量装置进行指北精度修正:将基于光学测距的倾斜测量装置置于开阔的地带,GNSS天线接收卫星数据,通信模块接收CORS网络差分数据,使差分定位模块进入厘米级定位状态;将测量杆杆尖置于地面上任意位置,绕杆尖晃动测量杆,微处理器记录多组测量数据,通过对多组测量数据的修正,得到偏航角的准确误差角度α。步骤二:将基于光学测距的倾斜测量装置的激光光束指向待测点,激光测距模块获取其与待测点之间的距离L,差分定位模块处理根据GNSS天线接收的卫星信号及通信模块接收的差分数据,进行高精度的定位解算,计算得到天线相位中心的厘米级定位数据,控制器根据夹角α、天线相位中心的厘米级定位数据、激光测距模块与待测点之间的距离L以及运动测量模块输出的倾斜测量装置的横滚角roll、俯仰角pitch和偏航角yaw计算得到待测点的高精度定位值。使用该基于光学测距的倾斜测量装置的放样方法,其包括:步骤一,将待放样的线条坐标信息导入到该基于双天线的倾斜测量装置中,使显示屏显示待放样线条以及倾斜测量装置的测量杆杆尖或倾斜测量装置的激光测距仪的激光光斑的坐标点;步骤二,移动倾斜测量装置,使显示屏中的倾斜测量装置的测量杆杆尖或倾斜测量装置的激光测距仪的激光光斑的坐标点与待放样线条重叠;步骤三,对倾斜测量装置的测量杆杆尖所在的位置或倾斜测量装置的激光测距仪的激光光斑的位置进行标记。优选地,在使用该基于光学测距的倾斜测量装置的放样方法的步骤二中,还包括提示倾斜测量装置的测量杆杆尖或倾斜测量装置的激光测距仪的激光光斑坐标与待放样线条重叠的步骤。通过使用该基于光学测距的倾斜测量装置,仅需对目标点进行一次测量,即可得到高精度的测量结果,便于对特殊点(例如测量人员无法到达的目标点)进行高精度定位,简化测量过程,提升测量效率。附图说明图1为本专利技术实施例一的结构框图。图2为本专利技术实施例二的结构框图。图3为本专利技术的结构示意图。图4为现有技术中测量装置显示屏显示内容的示意图。图5为本专利技术测量装置显示屏显示内容的示意图。具体实施方式下面结合附图和具体实施例对本专利技术作进一步说明。如附图1所示,本专利技术的基于光学测距的倾斜测量装置包括测量杆1、GNSS天线3、差分定位模块、通信模块、激光测距模块2、运动检测模块、蓝牙模块和微处理器,其中,GNSS天线3、差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块和微处理器均设置于测量杆上,GNSS天线输与差分定位模块电连接,差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块均与微处理器电连接。GNSS天线用于接收卫星信号,并将该信号传输至差分定位模块。通信模块用于接收CORS网络基站发来的差分数据,并将差分数据传输至微处理器。运动检测模块包括三轴加速度计、三轴陀螺仪和三轴磁力计,检测倾斜测量装置的横滚角roll,俯仰角pitch,偏航角yaw。差分定位模块用于处理GNSS天线接收的卫星信号,并将其解算成天线相位中心在WGS84坐标系下的经纬度坐标及高度值,同时接收微处理器转发来的差分数据,进行高精度的定位解算,让天线相位中心的定位坐标达到厘米级精度;激光测距模块用于获取激光测距模块与待测点之间的距离。微处理器用于根据差分定位模块输出的天线相位中心的厘米级定位坐标、激光测距模块输获取的激光测距模块与待测点之间的距离、倾斜测量装置的横滚角roll、俯仰角pitch和偏航角yaw计算得到待测点的定位值。蓝牙模块用于将微处理器计算的待测点坐标传输至手持设备。所述通信模块包括通信天线,所述基于光学测距的倾斜测量装置还包括电源模块。如附图2所示,在另一优选的实施例中,所述基于光学测距的倾斜测量装置的通信模块为电台模块,通信天线为电台天线,所述电台模块与差分定位模块直接电信号连接。使用该倾斜测量装置进行测量的步骤如下:步骤一:对基于光学测距的倾斜测量装置进行指北精度修正。具体地,将基于光学测距的倾斜测量装置置于开阔的地方,GNSS天线接收卫星数据,通信模块接收CORS网络差分数据,使差分定位模块进入厘米本文档来自技高网...
一种基于光学测距的倾斜测量装置及测量方法

【技术保护点】
一种基于光学测距的倾斜测量装置,其特征在于,包括测量杆、GNSS天线、差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块和微处理器,其中,GNSS天线、差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块和微处理器均设置于测量杆上,GNSS天线输与差分定位模块电连接,差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块均与微处理器电连接;GNSS天线用于接收卫星信号,并将该信号传输至差分定位模块;通信模块用于接收基站发来的差分数据,并将差分数据传输至差分定位模块;运动检测模块用于检测倾斜测量装置的横滚角roll,俯仰角pitch,偏航角yaw;差分定位模块用于处理GNSS天线接收的卫星信号,并将其解算成天线相位中心在WGS84坐标系下的经纬度坐标及高度值,同时接收微处理器转发来的差分数据,进行高精度的定位解算,让天线相位中心的定位坐标达到厘米级精度;激光测距模块用于获取激光测距模块与待测点之间的距离;微处理器用于根据差分定位模块输出的天线相位中心的厘米级定位坐标、激光测距模块输获取的激光测距模块与待测点之间的距离、倾斜测量装置的横滚角roll、俯仰角pitch和偏航角yaw计算得到待测点的定位值;蓝牙模块用于将微处理器计算的待测点坐标传输至手持设备。...

【技术特征摘要】
1.一种基于光学测距的倾斜测量装置,其特征在于,包括测量杆、GNSS天线、差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块和微处理器,其中,GNSS天线、差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块和微处理器均设置于测量杆上,GNSS天线输与差分定位模块电连接,差分定位模块、通信模块、激光测距模块、运动检测模块、蓝牙模块均与微处理器电连接;GNSS天线用于接收卫星信号,并将该信号传输至差分定位模块;通信模块用于接收基站发来的差分数据,并将差分数据传输至差分定位模块;运动检测模块用于检测倾斜测量装置的横滚角roll,俯仰角pitch,偏航角yaw;差分定位模块用于处理GNSS天线接收的卫星信号,并将其解算成天线相位中心在WGS84坐标系下的经纬度坐标及高度值,同时接收微处理器转发来的差分数据,进行高精度的定位解算,让天线相位中心的定位坐标达到厘米级精度;激光测距模块用于获取激光测距模块与待测点之间的距离;微处理器用于根据差分定位模块输出的天线相位中心的厘米级定位坐标、激光测距模块输获取的激光测距模块与待测点之间的距离、倾斜测量装置的横滚角roll、俯仰角pitch和偏航角yaw计算得到待测点的定位值;蓝牙模块用于将微处理器计算的待测点坐标传输至手持设备。2.根据权利要求1所述的基于光学测距的倾斜测量装置,其特征在于,通信模块为电台模块,通信天线为电台天线,所述电台模块与差分定位模块直接电信号连接,电台模块将其接收的差分数据直接传输至差分定位模块。3.根据权利要求1或2所述的基于光学测距的倾斜测量装置,其特征在于,所述运动检测模块包括三轴加速度计和三轴陀螺仪。4.根据权利要求3所述的基于光学测距的倾斜测量装置,其特征在于,运动检测模块还包括三轴磁力计。5.根据权利要求1或2所述的基于光学测距的倾斜测量装置,其特征在于,所述基于光学测距的倾斜测量装置还包括电源模块和显示屏。6.根据权利要求1或2所述的基于光学测...

【专利技术属性】
技术研发人员:李松泰徐达
申请(专利权)人:武汉桓参工程科技有限公司
类型:发明
国别省市:湖北,42

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