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测试角方法如何判定

发布时间:2023-02-03 05:55:13

‘壹’ 怎样用量角器测量角的度数

量角器是一种画图用具,可以根据需要画出所要的角度。具体步骤如下:

1、点点重合,即量角器的中心与角的顶点重合。把量角器放在所画角的上面,然后找到角的顶点,使量角器的中心位置和角的顶点重合,然后使角的一边和零刻度线重合。

特殊角的类别

锐角:大于0°,小于90°的角叫做锐角。

直角:等于90°的角叫做直角。

钝角:大于90°而小于180°的角叫做钝角。

平角:等于180°的角叫做平角。

优角:大于180°小于360°叫优角。

劣角:大于0°小于180°叫做劣角,锐角、直角、钝角都是劣角。

周角:等于360°的角叫做周角。

负角:按照顺时针方向旋转而成的角叫做负角。

正角:逆时针旋转的角为正角。

零角:等于0°的角。

‘贰’ 只有卷尺如何测量墙角是直角 卷尺测量直角方法介绍

1、地上和棚上,用勾股定理就可以测出来。

2、中间那段也行,但是要找水平线,没有放水平的工具可能会有点误差。勾股定理的基本比例是3:4:5,你可以先用卷尺顶着墙角,沿着一边墙量出30厘米画上一个点。

3、在顶墙角量另一边墙40厘米处画一点。

4、最后在量两点之间的距离是不是50厘米,是的话就是直角。

‘叁’ 怎样测量角的度数

要注意两对齐:量角器的中心和角的顶点对齐。
量角器的0刻度线和角的一条边对齐。
做到两对齐后看角的另一条边对着刻度线几,这个角就是几度。
看刻度要分清内外圈。这里我教大家一个小窍门:
分清内外圈,紧跟0刻度;0刻度在外圈就看外圈的刻度。
0刻度在内圈就看内圈的刻度。牢牢记住不忘记。
补充:量角器自述——使用方法
量角、画角使用我时不用转,“两个重合”是关键。
量角:把我放在角的上面,我的中心,也就是圆心和角的顶点重合,零刻度线和角的一条边重合,角的另一条边所对的我身上的刻度,就是这个角的度数。这里要注意的是,如果你把我右边的零刻度线和角的一条边重合,看角的另一条边所对我的身上刻度时,看里排的刻度;如果你把我左边的零刻度线和角的一条边重合,角的另一条边所对我身上的刻度,要看外排的刻度。
画角:我的中心,也就是圆心和射线的端点重合,零刻度线和射线重合。你要画的是多少度的角,就在我身上多少度的刻度的地方点一点,再以画的射线的端点为端点,通过你刚画的点,再画一条射线。你同样要注意,在点一个点时,看清是我右边的零刻度线还是我左边的零刻度线和射线重合,以确定是看我身上里排还是外排的刻度。

‘肆’ 如何用全站仪用测回法测角求具体点啊! 谢谢啊!

1、第一步,将仪器安置在观测角的顶点,进行对中,整平,并在观测两个竖立测纤或标杆作为照准标志。

(4)测试角方法如何判定扩展阅读:

测回法适用于观测只有两个方向的单角。

这种方法要用盘左和盘右两个位置进行观测。观测时目镜朝向观测者,如果竖盘位于望远镜的左侧,称为盘左;如果位于右侧,则称为盘右。

通常先以盘左位置测角,称为上半测回。两个半测回合在一起称为一测回。有时水平角需要观测数测回。

根据测量工作要求的精度、使用的仪器、观测目标的多少,水平角观测一般有两种方法,即测回法和方向观测法(全圆测回法)。

‘伍’ 角度测量有方法有哪些什么区别

①直接量法,将被测角度与具有标准角度的基准件相对比来确定其角度值。②间接量法,角度和长度之间存在一定函数关系,直接测量相应的几个长度值。

‘陆’ 角的大小用什么来测量

角度大小的比较方法有测量法和叠合法。
测量法:即用量角器量角的度数,角的度数越大,角越大。
叠合法:即将两个角叠合在一起比较,使两个角的顶点及一边重合,观察另一边的位置。
角度可以描述角的大小,即两条相交直线中的任何一条与另一条相叠合时必须转动的量。角度的单位为度,度是用以量度角的大小的单位。符号为°。一周角分为360等份,每份定义为1度(1°)。
角的比较有两种方法:1.叠合法,把两个角的其中一条边叠合在一起,另一条边在上面的角比较大,另一边在下面的比较小。
2.度量法,测出角的度数进行比较。
以度分秒为单位的角的度量制,叫做【角度制】,还有其他度量制,【弧度制】角度制用度(°)、分(′)、秒(″)来测量角的大小的制度叫做角度制。角度制:规定周角的360分之一为1度的角,用度作为单位来度量角的单位制叫做角度制。注意“度”是单位,而非“1度”,因为单位的定义是计量事物标准量的名称。
弧度制等于半径长的圆弧所对的圆心角叫做1弧度的角,用符号rad表示,读作弧度。用弧度作单位来度量角的制度叫做弧度制。
另外一种度量角的方法是角度制。弧度制的精髓就在于统一了度量弧与半径的单位,从而大大简化了有关公式及运算,尤其在高等数学中,其优点就格外明显。

‘柒’ 水平角测量的方法有哪些

测回法是建筑工程施工测量中常用的水平角测量的方法。

1、在O点安置好经纬仪,盘左位置(目镜端朝观测者时,竖盘位于望远镜左边)瞄准左目标A得读数a左(0°02′48″);为了计算方便,将起始目标的读数调至0°00'附近。

2、松开照准部制动螺旋,瞄准右目标B,得读数b左(81°34′24″);则盘左位置所得上半测回角值为:β左= b左-a左=81°34′24″-0°02′48″=81°31′36″

3、竖直面内转动望远镜成盘右位置(竖盘在望远镜右边),再次瞄准右目标B,得读数b右(261°33′54″)

(7)测试角方法如何判定扩展阅读:

测定一点到两目标的方向线在水平面上垂直投影线间的夹角的工作。此夹角称水平角。测水平角时,将经纬仪安置在测站点O上对中、整平。对中,就是用垂球、对中杆或光学对中器,将仪器中心(即水平度盘中心)安置在通过测站点的铅垂线上。

观测时,用望远镜视线精确地依次照准目标A和B,并通过读数设备读出水平度盘上的相应读数;再按度盘读数计算水平角值。测水平角的方法有测回法、复测法和方向观测法三种。

‘捌’ 雷达测角方法相关报告(上)

学号:20000300055

姓名:王铎澎

嵌牛导读:该篇文章主要介绍了当下较为流行的单脉冲测角技术

嵌牛正文:

研究背景:

跟踪雷达系统用来测量目标相对于雷达的距离、方位角、俯仰角和速度。通过利用这些参数并保持对这些测量参数的跟踪,跟踪雷达能够预测未来时刻的目标参数值。目标跟踪对于军用雷达和大多数的民用雷达都是很重要的。在军用雷达中,目标跟踪决定着武器的火力控制及导弹的制导;实际上,没有正确的目标跟踪,导弹制导是不可能的。商用雷达系统,如民用航空管制雷达,可利用跟踪作为控制航班起飞和降落的一种手段。

研究目的:

现代精密跟踪测量雷达系统中,单脉冲雷达因其具有获得误差信息时间短、测角精度高和抗干扰能力强等优点而得到广泛应用.相位和差单脉冲雷达属于单脉冲雷达的一种,在众多测角方法中,比幅单脉冲测角方法以其测角精度高,角数据率高及算法简单易用得到了广泛的应用。

多波束形成方法:

抛物面天线:多馈源

阵列天线:子阵划分

本次报告中仅以抛物面天线多馈源产生的多波束作为讨论对象。

一维比幅单脉冲测角:

假定有两个相同且彼此部分重叠的波束,其示意图如图1所示,两个波束交叠于OA轴,当目标位于θs方向时,两个波束收到的信号强度相当,故称此轴为等信号轴;当目标偏向OB方向时,指向θl的左波束的回波要强一些;

当目标偏向OC方向时,指向θr的右波束的回波要强一些。因此,通过比较左、

右波束中目标回波信号的强弱可以判定目标偏离和波束指向θs的方向。这就是和差比幅单脉冲测角法的基本原理。

设天线电压方向性函数为F(),等信号OA的指向为0,则波束1,2的方向性函数为

为与波束最大值方向的倾角,用等信号法测量时,波束1和波束2收到的回波信号为:

为目标偏离等信号轴的角度。

对信号进行和差处理可获得目标信号的差值和和值,即

在等信号轴附近差信号及和信号可近似表示为归一化和差值为

由于正比于目标偏离的角度,故可用它来判断偏离的大小和方向,具体实物实现可参考下图:

仿真波形:

利用仿真中用到的数据,通过计算得到拟合表达式:

由下图,利用二次回归曲线拟合得到的圆点直线和原始数据绘制出来的直线基本上重合,可以看出,结果的误差是很小的。

二维(三通道)比幅单脉冲测角:

单脉冲雷达只需要一个回波脉冲,就可以给出目标角位置的全部信息。与传统的圆锥扫描法相比具有获得误差信息的时间短、较高的测角精度和较强抗干扰能力的优点。在单脉冲体制中,主要有振幅和差单脉冲雷达与相位和差单脉冲雷达两种。分析振幅和差单脉冲雷达的相关文献较多.而分析相位和差单脉冲雷达较少.且一般只分析一个平面的情况。相对于一维情况的基本原理性分析,二维情况的分析不是简单的两个天线的分析,而要考虑多天线的位置关系,其信号发射、接收、处理过程也较一维情况复杂。

下图展示了一个典型的单脉冲天线方向图。四个波束A、B、C和D分别代表四个圆锥扫描波束方向。四个馈源,主要是喇叭,用来产生单脉冲天线方向图。幅度单脉冲处理要求四个信号的相位相同,但具有不同的幅度

常规三通道单脉冲雷达如图1所示,天线接收信号经过混合器后得到和通道、方位差通道、俯仰差通道3个通道,只能得到一个目标的方位角和俯仰角。

根据常规的单脉冲雷达处理过程,当只存在一个目标时

式中:,为雷达经过和差处理得到的已知量;Tx和Ty是未知量,分别为目标的方位误差信号和俯仰误差信号。通过求解方程可以得到Tx和Ty,进而查表得到目标的角度信息。

当存在2个目标时,

式中:为第1个目标的信号幅度、方位误差信号、俯仰误差信号;为另一个目标的信号幅度、方位误差信号、俯仰误差信号,均为未知数。3个方程的通过分解实部和虚部得到6个方程,然而却存在8个未知数(信号幅度包含绝对值和相位2个参数),显然是无法求解的,导致常规的单脉冲雷达无法分辨波束内的2个目标。为了求解未知量,需要增加方程的数量。

信号分析:

首先考虑方位误差信号,定义信号S1和S2为:

S1=A+D;

S2=B+C;

绘制当=0.15rad,=0.75rad不同角度下相应的S1,S2,,差比和曲线:

当=0.15rad时:

S1,S2                           S1+S2

S1-S2(S1-S2)/(S1+S2)

当=0.75rad时:

S1,S2                           S1+S2

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