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        全面剖析TCA2003全站儀ATR功能原理及其應(yīng)用

        2015-03-10 14:08:05文道平
        環(huán)球人文地理·評論版 2015年1期
        關(guān)鍵詞:全站儀精度應(yīng)用

        文道平

        摘要:利用全站儀的ATR (Automatic Target Recognition)功能,能使測量工作自動化,從而提高測量效率。本文簡單地介紹了全站儀自動目標(biāo)識別功能ATR的原理與測量精度,結(jié)合生產(chǎn)實際情況討論了ATR在工程應(yīng)用中注意的一些問題,并根據(jù)實際經(jīng)驗提出了解決方法。

        關(guān)鍵詞:全站儀;ATR;精度;校準(zhǔn);應(yīng)用

        0 引言

        徠卡TCA2003全站儀作為95年生產(chǎn)的一種現(xiàn)代化測量儀器,不僅測量精度高(標(biāo)稱測角精度±0.5″,邊長1mm+1ppm×D),而且具有自動目標(biāo)識別與跟蹤功能即ATR功能(Automatic Target Recognition),可按照內(nèi)置機載程序進行自動觀測與記錄,實現(xiàn)無人值守不間斷觀測,已在水電站大壩安全監(jiān)測、巖土工程圍巖變形測量等方面得到了廣泛應(yīng)用,使監(jiān)控工作向三維、快速和高度自動化方向發(fā)展,成為安全分析和施工控制的最可靠依據(jù)之一,在測繪行業(yè)得到了普遍認(rèn)可。但是人們在分享它那特殊功能時,可能對其工作原理、使用方法以及注意事項不甚完全了解,本文結(jié)合作者在實際工作中遇到的一些問題,并針對這些問題提出了相應(yīng)的解決辦法,旨在提高TCA2003全站儀或類似儀器的應(yīng)用水平。

        1 ATR工作原理

        ATR功能部件被安裝TCA2003全站儀的望遠鏡上。在打開ATR功能進行測量時,全站儀的CCD光源發(fā)射一束紅外激光,經(jīng)過儀器的光學(xué)部件多次反射處理后,與望遠鏡的視準(zhǔn)軸同軸地發(fā)射出去,由目標(biāo)棱鏡反射回來并引導(dǎo)ATR光束至CCD陣列上,形成光點。光點位置以CCD相機的中心作為參考點來精確確定。如果望遠鏡的視準(zhǔn)軸和CCD相機的中心是一致的,則使用ATR功能測得的角度值,可直接從CCD相機上光點的位置計算出來(如圖1所示)。

        在人工粗略照準(zhǔn)目標(biāo)棱鏡使用內(nèi)置機載程序開始ATR精密測量之后, ATR首先檢查目標(biāo)棱鏡是否位于望遠鏡的視場內(nèi),如果在視場內(nèi)找不到目標(biāo)棱鏡,它將在儀器設(shè)定的范圍內(nèi)進行螺旋式搜索,一旦探測到棱鏡,搜索動作即刻停止,由馬達驅(qū)動望遠鏡重復(fù)多次、最大限度地靠近棱鏡中心,并測量棱鏡中心與十字絲中心的偏離值,修正輸出最終的水平角和垂直角測量值(如圖1所示)。

        圖1 TCA2003全站儀ATR望遠鏡系統(tǒng)

        ATR精密測量過程包括搜索過程、照準(zhǔn)過程和測量過程。在人工對目標(biāo)棱鏡進行粗略照準(zhǔn)之后, ATR首先檢查粗略照準(zhǔn)的棱鏡是否位于望遠鏡的視場內(nèi),如果它探測不到棱鏡,它將進行螺旋式的搜索過程,一旦探測到棱鏡,望遠鏡馬上停止搜索,由馬達驅(qū)動望遠鏡去接近棱鏡的中心,并計算出十字絲中心與棱鏡中心的偏移值,偏移值控制馬達又一次驅(qū)使望遠鏡轉(zhuǎn)動,使其更加接近正確的角度值位置。全站儀再次測量棱鏡中心與十字絲中心的偏離值,并輸出最終的水平角和垂直角測量值(如圖2所示)。

        2 ATR的測量精度

        TCA2003全站儀ATR功能的測量精度分為內(nèi)部精度和外部精度。內(nèi)部精度與CCD陣列的分辨力、棱鏡的位置、測量條件和測量時機等因素有關(guān);而外部精度就是目標(biāo)棱鏡定位精度,它受棱鏡型號和外部環(huán)境條件的影響較大。使用ATR自動目標(biāo)識別功能進行水平角和垂直角測量時,其測量精度中包含有內(nèi)部精度和外部精度。一般情況下,ATR的內(nèi)部精度用戶是無法測試的,廠家標(biāo)定的精度指標(biāo)主要是指外部精度。許多文獻資料所檢測的ATR精度主要是指外部精度,其結(jié)果基本能夠達到儀器所標(biāo)定的精度。

        ATR的外部精度又分為兩方面:

        (1)測量距離在200m內(nèi),目標(biāo)定位精度是一個固定值,如TCA2003全站儀,目標(biāo)采用Leica圓棱鏡,精密定位精度是±1mm;目標(biāo)采用Leica360°棱鏡,精密定位精度是±5mm。

        (2)測量距離在200m外,目標(biāo)定位精度與儀器標(biāo)稱測角精度是一致的,即TCA2003全站儀的測角精度±0.5″。

        圖2 ATR測量過程

        3 ATR的校準(zhǔn)

        一般來說,所有的測量儀器都存在由于機械加工或安裝問題而引起的誤差,如垂直編碼度盤指標(biāo)差、水平視準(zhǔn)差、水平軸傾斜誤差及ATR準(zhǔn)直差。這些誤差可隨時間和溫度的改變而變化,因此在儀器第一次使用、精密測量前、長途運輸后、長期工作后、溫度變化大于20℃等情況下都需重新確定這些誤差。

        ATR的準(zhǔn)直差指的是由于CCD陣列中心與望遠鏡視準(zhǔn)軸不完全同軸所引起的誤差,或者說是視準(zhǔn)軸偏離CCD陣列軸在水平和垂直方向的分量。假如存在ATR準(zhǔn)直差,則ATR方式判定的目標(biāo)點就與視準(zhǔn)軸瞄準(zhǔn)的目標(biāo)點有差異.也就是說十字絲可能較大地偏離棱鏡中心,產(chǎn)生測角誤差。

        全站儀是高技術(shù)產(chǎn)品,特別像ATR這類儀器,既存在傳統(tǒng)意義上的指標(biāo)差、視準(zhǔn)差,又存在著ATR方式的準(zhǔn)直差。即使是有經(jīng)驗的測量員,也不可能通過調(diào)整分劃板來協(xié)調(diào)儀器所有軸系的一致性了,因此目前解決此類機械誤差的最佳辦法是電子補償,即測出相應(yīng)的機械誤差,改變誤差符號并將其作為改正數(shù)對角度值進行修正,這就是校準(zhǔn)。ATR校準(zhǔn)的具體步驟可參見儀器使用手冊。

        ATR準(zhǔn)直差的校準(zhǔn)是提高測量精度的重要環(huán)節(jié),在以下幾種情況下都需要對儀器進行校準(zhǔn):

        (1)在精密工程測量前,必須檢測ATR準(zhǔn)直差,特別是需要開展三角高程測量時。

        (2)在測量過程中當(dāng)環(huán)境溫度條件變化較大時,亦應(yīng)進行該項檢測及其他誤差檢驗。

        (3)如果在測角時既使用ATR方式,又使用人工照準(zhǔn)方式,必須先進行ATR校準(zhǔn)。只有這樣,兩種方法觀測結(jié)果才是正確的。

        (4)人工精確照準(zhǔn)100m處的棱鏡,記下此時的角度值。轉(zhuǎn)動望遠鏡偏離棱鏡,然后使用ATR功能(按下DIST),檢查此時的角度值,應(yīng)與記下的一樣,其差別如果大于2.1″(這里為 ,其中0.001m為標(biāo)稱定位精度),則需進行校準(zhǔn)。endprint

        在ATR的校準(zhǔn)過程中,應(yīng)分清下列兩種情況:

        (1)當(dāng)盤左對準(zhǔn)目標(biāo),利用SHIFT F4將儀器轉(zhuǎn)到盤右時,如果十字絲偏離目標(biāo)較大,這并不是ATR的問題,可通過校準(zhǔn)儀器的2C差和指標(biāo)差來解決。

        (2)實際測量時,望遠鏡十字絲與棱鏡中心存在一定的ATR偏移,正確的視準(zhǔn)軸讀數(shù)使用該偏移值來改正,但這種偏移值不能超過ATR棱鏡定位精度。

        4 對比實驗

        在水平角測量過程中,由于受共同的零方向觀測值的差分計算,各個水平角觀測值受ATR準(zhǔn)直差的影響不大(在ATR準(zhǔn)直差不影響棱鏡定位誤差的條件),不容易被發(fā)現(xiàn)。但在三角高程測量過程中,如不進行ATR準(zhǔn)直差校準(zhǔn),其觀測結(jié)果就有可能發(fā)生錯誤。

        本工程事例是使用TCA2003按照內(nèi)置機載程序進行三等三角高程測量,生產(chǎn)作業(yè)前工作人員未進行ATR準(zhǔn)直差檢測,其觀測高差結(jié)果如表一(折光系數(shù)k取0.12,),對向觀測高差均超出±0.035 的限差要求。

        重新返工按照以下三種方式進行測量(儀器在使用前,均進行了三軸誤差檢驗,檢驗合格后打開相應(yīng)補償器開關(guān)):

        (1)人工觀測;

        (2)按照儀器說明書的方法進行ATR準(zhǔn)直性校準(zhǔn),接受校準(zhǔn)值進行自動測量;

        (3)每個測站均進行單方向校準(zhǔn),即每個方向都進行ATR準(zhǔn)直性校準(zhǔn),棱鏡置于控制點上,并接受校準(zhǔn)值分別進行各方向的自動測量。

        三種觀測方式其計算結(jié)果如表二~表四(k取值同前),從表中可以看出,人工觀測和進行ATR校準(zhǔn)后的自動觀測結(jié)果對向觀測高差較差均滿足±0.035 的限差要求,且對向觀測高差平均值(見表五)可有效消除ATR準(zhǔn)直差這種系統(tǒng)誤差的影響,但單向觀測三角高差則包含這種儀器系統(tǒng)誤差,在邊坡監(jiān)測、前方交會等工程單向觀測三角高差時必須特別注意這點。

        5 結(jié)束語

        (1)ATR準(zhǔn)直差的校準(zhǔn)是提高測量精度的重要環(huán)節(jié),特別是在進行三角高程單向測量時。如事先未進行ATR準(zhǔn)直差的校準(zhǔn),其觀測結(jié)果可能不正確,對向觀測高差亦不能滿足規(guī)范要求。

        (2)由于ATR外部測量精度容易受棱鏡型號和環(huán)境條件的影響,因此在進行高精度變形監(jiān)測時應(yīng)盡量使用徠卡圓棱鏡,且TCA2003測量邊長不宜小于200m。

        參考文獻

        [1] 徠卡測量系統(tǒng)有限公司.Leica TPS-System1000操作手冊.

        [2] 朱順平,薛英. ATR的工作原理、校準(zhǔn)及檢測[J].北京測繪, 2005, (3).endprint

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