『壹』 经常看见有工作人员在马路上用这个仪器测量,这仪器是测量什么,干什么用的
全站仪,即全站型电子测距仪(Electronic Total Station),是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生。因其一次安置仪器就可完成该测站上全部测量工作,所以称之为全站仪。广泛用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量或变形监测领域。

『贰』 公路上的超声波测速仪是利用超声波测定汽车位置和速度的仪器测速仪中发出的超
公路上的超声波测速仪是利用超声波的多普勒效应测量汽车速度的。
当波源远离观测者运动时,声波频率会降低,当波源面向观测者移动时,频率会升高。通过频率的变化量就可以求出汽车的速度大小和方向。
『叁』 公路上的测速计是什么原理雷达测速仪是什么原理
采用多普勒效应制作的。
奥地利物理学家及数学家多普勒 ,克里斯琴·约翰(Doppler, Christian Johann)1803年11月29日出生于奥地利的萨尔茨堡 (Salzburg)。1842年,他在文章 "On the Colored Light of Double Stars" 提出“多普勒效应”(Doppler Effect),因而闻名于世。
从 1674年开始,克里斯琴·多普勒家族在奥地利的萨尔茨堡从事的石匠生意日渐兴隆。他们在 Hannibal Platz“现名 Makart Platz”靠近河畔的地方建造了很好的房子,多普勒就在这所房子里出生。当然,按照家庭的传统会让他接管石匠的生意。 然而他的健康状况一直不好而且相当虚弱,因此他没有从事传统的家族生意。
多普勒在萨尔茨堡上完小学然后进入了林茨中学。 1822 年他开始在维也纳工学院学习,他在数学方面显示出超常的水平,1825 年他以各科优异的成绩毕业。在这之后他回到萨尔茨堡,在Salzburg Lyceum教授哲学, 然后去维也纳大学学习高等数学,力学和天文学。
当多普勒在 1829 年在维也纳大学学习结束的时候,他被任命为高等数学和力学教授助理,他在四年期间发表了四篇数学论文。之后又当过工厂的会计员,然后到了布拉格一所技术中学任教,同时任布拉格理工学院的兼职讲师。到了1841年,他才正式成为理工学院的数学教授。多普勒是一位严谨的老师。他曾经被学生投诉考试过于严厉而被学校调查。繁重的教务和沉重的压力使多普勒的健康每况愈下,但他的科学成就使他闻名于世。1850年,他获委任为维也纳大学物理学院的第一任院长,可是他在三年后1853 年3月17日在意大利的威尼斯去世,年仅四十九岁。
著名的多普勒效应首次出现在1842年发表的一篇论文上。多普勒推导出当波源和观察者有相对运动时,观察者接收到的波频会改变。他试图用这个原理来解释双星的颜色变化。虽然多普勒误将光波当作纵波,但多普勒效应这个结论却是正确的。多普勒效应对双星的颜色只有些微的影响,在那个时代,根本没有仪器能够量度出那些变化。不过,从1845年开始,便有人利用声波来进行实验。他们让一些乐手在火车上奏出乐音,请另一些乐手在月台上写下火车逐渐接近和离开时听到的音高。实验结果支持多普勒效应的存在。多普勒效应有很多应用,例如天文学家观察到遥远星体光谱的红移现象,可以计算出星体与地球的相对速度;警方可用雷达侦测车速等。
多普勒的研究范围还包括光学、电磁学和天文学,他设计和改良了很多实验仪器,例如光学仪器。多普勒天才横溢,创意无限,脑里充满各种新奇的点子。虽然不是每一个构想都行得通,但往往为未来的新发现提供线索。(TWG)
多普勒效应:辐射的波长因为光源和观测者的相对运动而产生变化。在运动的波源前面,波被压缩,波长变得较短,频率变得较高 (蓝移 (blue shift))。在运动的波源后面,产生相反的效应。波长变得较长,频率变得较低 (红移 (red shift))。波源的速度越高,所产生的效应越大。根据光波红 / 蓝移的程度,可以计算出波源循着观测方向运动的速度。恒星光谱线的位移显示恒星循着观测方向运动的速度。除非波源的速度非常接近光速,否则多普勒位移的程度一般都很小。所有波动现象 (包括光波) 都存在多普勒效应。
『肆』 警车上面那个白色的仪器是什么
旋转式摄像头,监控执法取证用的。
『伍』 移动道路测绘车上装的仪器叫什么,急急急
是这样的,您得提供那个地方产的,才能给出详细的说明。就世界上而言,截至2012年,只有四家能够生产这种测量车。而武汉立得,在院士带领下,开发的系统包含有:GPS(全球定位系统)、CCD(视频系统)、INS/DR(惯性导航系统)或航位推算系统(电子罗盘/里程计)等先进的传感器和设备。
另外,还有的提供激光扫描仪,多基线近景摄影测量仪器。
『陆』 高速公路上的测速仪的原理是什么啊
在路上开车经常会看到路边的大牌子上写着“前方测速”,那么问题来了,既然要拍你是不是超速,干嘛还要告诉你呢?这不是多此一举。
其实这并不是多此一举,让小伙伴们准备好,看看限速多少,然后刹车踩踩,车速下来后老老实实开过这段路,出了测速去,趴一脚油门。相信很多小伙伴都是这样干的。
相反恰恰这里体现了法律的严谨性和光明正大的权威性,偷拍不能算作证据的,需要体现正义性。法律是有明文规定的根据《关于规范查处机动车违反限速规定交通违法行为的指导意见》中就规定在来车方向距离测速点200米以外应当设置“前方测速”或者“进入测速路段”等交通标志。
首先最常见的就是这种装在电线杆子上一排排的摄像头了,大老远就能看见,一般装在道路的初始路段,主要作用还是为了监控车流量,小编觉得这种摄像头震慑作用要大于实际作用,毕竟都看见了,还不老老实实的嘛。
这种探头大多使用的是雷达探测车速的,当车辆进入探测范围内后,雷达会发出两段波去探测车辆的位置,当两次发出的波都被接收到之后,根据三角函数的原理就可以计算出行驶的距离,除以时间就是车辆的速度,当计算结果超出系统内的规定时,会立刻开启摄像头的拍照模式,自然超速行为就无处遁形了。目前国际主流技术就是高速摄像头和雷达组合使用
『柒』 公路上经常看到有人在定点测绘,这是测什么
是的这样的测绘主要是测距离,还有地形地貌,建筑物 ,道路上的路口,人行道,红绿灯,监控摄像头等等,全方位的地面测绘。是要为人为车辆导航收集数据的。
『捌』 经常在路边看到的那些拿着黄色测量仪器的人是测量什么东西啊是不是记录汽车的流量啊还是其他什么东西啊
大部分在公路用的测量仪器都是黄色的,不管是测量坐标高度,还是车流量。区分也不难,测量坐标高度肯定是放在黄色的三脚架上,测量的是附近有的拿的一个带镜子的棱镜杆;对车子测其实目前大部分是手里就能拿的,不然就根本不用人拿。
『玖』 在公路上!有的警车车里放的测超速的仪器是什么!什么原理!最主要的是多远能测到!
替你抄来的--
现行的检测器种类有很多,包括磁感应检测器,波频车辆检测器,视频检测器等。根据安装方式可以分为埋设式和悬挂式。
(1)磁感应检测器(多为埋设式检测系统)
环形线圈检测器是传统的交通检测器,是目前世界上用量最大的一种检测设备。车辆通过埋设在路面下的环形线圈,引起线圈磁场的变化,检测器据此计算出车辆的流量、速度、时间占有率和长度等交通参数,并上传给中央控制系统,以满足交通控制系统的需要。此种方法技术成熟,易于掌握,并有成本较低的优点。
这种方法也有以下缺点:a. 线圈在安装或维护时必须直接埋入车道,这样交通会暂时受到阻碍。b. 埋置线圈的切缝软化了路面,容易使路面受损,尤其是在有信号控制的十字路口,车辆启动或者制动时损坏可能会更加严重。c. 感应线圈易受冰冻、路基下沉、盐碱等自然环境的影响。d. 感应线圈由于自身的测量原理所限制,当车流拥堵,车间距小于3m的时候,其检测精度大幅度降低,甚至无法检测。
(2)波频车辆检测器(多为悬挂式检测系统)
波频车辆检测器是以微波、超声波和红外线等对车辆发射电磁波产生感应的检测器,这里主要介绍微波检测器(RTMS),它是一种价格低、性能优越的交通检测器,可广泛应用于城市道路和高速公路的交通信息检测。
RTMS的工作方式是:采用侧挂式,在扇形区域内发射连续的低功率调制微波,并在路面上留下一条长长的投影。RTMS以2米为一“层”,将投影分割为32层。用户可将检测区域定义为一层或多层。RTMS根据被检测目标返回的回波,测算出目标的交通信息,每隔一段时间通过RS-232向控制中心发送。它的车速检测原理是:根据特定区域的所有车型假定一个固定的车长,通过感应投影区域内的车辆的进入与离开经历的时间来计算车速。一台RTMS侧挂可同时检测8个车道的车流量、道路占有率和车速。
RTMS的测量方式在车型单一,车流稳定,车速分布均匀的道路上准确度较高,但是在车流拥堵以及大型车较多、车型分布不均匀的路段,由于遮挡,测量精度会受到比较大的影响。另外,微波检测器要求离最近车道有3m的空间,如要检测8车道,离最近车道也需要7-9m的距离而且安装高度达到要求。因此,在桥梁、立交、高架路的安装会受到限制,安装困难,价格也比较昂贵。
(3)视频检测器
视频检测器是通过视频摄像机作传感器,在视频范围内设置虚拟线圈,即检测区,车辆进入检测区时使背景灰度值发生变化,从而得知车辆的存在,并以此检测车辆的流量和速度。检测器可安装在车道的上方和侧面,与传统的交通信息采集技术相比,交通视频检测技术可提供现场的视频图像,可根据需要移动检测线圈,有着直观可靠,安装调试维护方便,价格便宜等优点,缺点是容易受恶劣天气、灯光、阴影等环境因素的影响,汽车的动态阴影也会带来干扰。
『拾』 高速公路的测速仪测的是什么速度是瞬时速度还是平均速度
高速公路的测速仪测的是瞬时速度。
高速公路的测速仪是根据多普勒效应进行测速。
原理:当目标向雷达天线靠近时,反射信号频率将高于发射机频率;
反之,当目标远离天线而去时,反射信号频率将低于发射机率。
如此即可借由频率的改变数值,计算出目标与雷达的相对速度。

(10)公路局的车后面有个仪器是测什么扩展阅读:
测速仪是用来测量车辆的行驶速度的仪器。
常用的测速仪有雷达测速仪。
雷达测速仪的测速原理为多普勒效应;激光测速仪的测速原理为激光测距。
雷达测速仪发射电磁波,碰触到物体的时候会反射回来。
当触碰到的物体有朝向或者背向的位移运动时,测速仪发射与反射回来的电磁波有个频率差,通过这个频率差从而求得物体运动的速度,实现速度测量的目的。