JP2000321055A - 距離測定装置 - Google Patents

距離測定装置

Info

Publication number
JP2000321055A
JP2000321055A JP11134483A JP13448399A JP2000321055A JP 2000321055 A JP2000321055 A JP 2000321055A JP 11134483 A JP11134483 A JP 11134483A JP 13448399 A JP13448399 A JP 13448399A JP 2000321055 A JP2000321055 A JP 2000321055A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
light
measurement
distance
measured
prism
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP11134483A
Other languages
English (en)
Other versions
JP4332255B2 (ja
Inventor
Masahiro Oishi
政裕 大石
Mitsuru Kaneki
満 鹿子木
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Topcon Corp
Original Assignee
Topcon Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Topcon Corp filed Critical Topcon Corp
Priority to JP13448399A priority Critical patent/JP4332255B2/ja
Priority to US09/558,562 priority patent/US6803593B2/en
Priority to EP00304009.4A priority patent/EP1054233B1/en
Publication of JP2000321055A publication Critical patent/JP2000321055A/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP4332255B2 publication Critical patent/JP4332255B2/ja
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Lifetime legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C15/00Surveying instruments or accessories not provided for in groups G01C1/00 - G01C13/00
    • G01C15/002Active optical surveying means
    • G01C15/004Reference lines, planes or sectors

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Measurement Of Optical Distance (AREA)
  • Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
  • Length Measuring Devices By Optical Means (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】プリズム、ノンプリズムで測距を行う距離測定
装置に於いて、測定対象物から反射される受光光量と測
距値から測定対象物の種類を推測し、プリズム測定時の
誤測定をなくす。 【解決手段】制御演算部1と測定光を発する発光部2と
測定対象物からの反射光を受光する受光部3を具備し、
前記測定対象物からの反射光を受光し測距を行う距離測
定装置に於いて、前記制御演算部が測定対象物からの受
光光量に基づく信号と、測距結果と、予め記憶されてい
る測定対象物の反射に関する基準データとの比較を行
い、比較結果に基づき測定対象物を判別する距離測定装
置。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】本発明は測距光を測定対象物
に照射し、該測定対象物からの反射光を受光して測定対
象物迄の距離を測定する距離測定装置、特に測定対象物
の表面で反射された反射光を受光し、或は測定対象物に
プリズムを設け該プリズムにより反射した反射光を受光
する場合のいずれでも距離測定が行える距離測定装置に
関するものである。
【0002】
【従来の技術】近年測定対象物に測距光反射用のプリズ
ムを設けなくとも、測定対象物迄の距離を測定すること
ができる距離測定装置が登場してきた。これは、測定対
象物自体の表面で反射された微弱な反射光を受光し距離
測定を行うもの、或は高いピークパワーのパルス光を射
出し測定対象物自体の表面で反射された反射光を受光し
測定するものである。
【0003】又、最近ではプリズムを使用する測距と、
プリズムを使用しないノンプリズムでの測距が可能な距
離測定装置も登場している。これは、用途、状況に応じ
てプリズム測定とノンプリズム測定が選択できるもので
ある。測定態様の選択が行えることから、プリズム測定
の光波距離計とノンプリズム測定のレーザ測距装置の双
方を所持する必要がなくなり、ユーザにとっては大きな
メリットとなっている。プリズムを使用しない場合、プ
リズムを使用する場合の両測定機能を具備している距離
測定装置に於いて、測定位置を明確にし、精度の高い測
定を行いたい場合には、プリズムを使用して距離測定を
行い、測定対象物にプリズムを設置することが困難な場
合、プリズムを使用した距離測定程正確でなくてもよ
く、大まかな距離を求める場合は、プリズムを使用しな
いで距離測定を行う。
【0004】
【発明が解決しようとする課題】従来ノンプリズム測距
機能を備えた距離測定装置は、反射光量の少ない測定対
象物からの反射光を受光し測定する為、受光感度を高く
設定するか、或は測距光の射出光量を大きくする様に設
定してある。その為、プリズム測定に於いて、プリズム
を正しく視準しなかった場合でも、目的のプリズム以
外、例えば自然対象物自体の表面からの反射光によって
も測定を行い、距離測定装置の表示部に測距値を表示し
てしまうという問題点がある。
【0005】特に、ユーザがプリズムで測定を行なって
いる場合は、前述した様に高い測距精度を要求する測定
であり、プリズムを正しく視準できていないにも拘らず
測距してしまうことは、ユーザが気付かずに誤った測距
値をデータとして取得する危険性がある。又、プリズム
の手前に障害物があり、測距光の光束の一部がこの障害
物に当たっている状況では、気付かずに手前の障害物を
測定してしまうことがあり、又気付いたとしてもどちら
を測定しているか判別が困難であるという問題点があっ
た。
【0006】これは、従来型のプリズム測定しかできな
い光波距離計の時には発生しなかった問題である。つま
り、従来型の光波距離計の場合、プリズムからの反射光
の様に充分な光量が反射してこないと測距することがで
きない。測距できない場合はプリズムを正しく視準して
いないことであり、プリズム以外の物を誤って測定して
しまうことはなかった。
【0007】本発明は斯かる実情に鑑み、測定対象物か
ら反射される受光光量と測距値から測定対象物の種類を
推測し、プリズム測定時の誤測定をなくすことを目的と
している。
【0008】
【課題を解決する為の手段】本発明は、制御演算部と測
定光を発する発光部と測定対象物からの反射光を受光す
る受光部を具備し、前記測定対象物からの反射光を受光
し測距を行う距離測定装置に於いて、前記制御演算部が
測定対象物からの受光光量に基づく信号と、測距結果
と、予め記憶されている測定対象物の反射に関する基準
データとの比較を行い、比較結果に基づき測定対象物を
判別する距離測定装置に係り、又測定対象物からの受光
光量を調整する濃度フィルタを具備し、前記受光光量に
基づく信号が濃度フィルタの濃度位置であり、前記測定
対象物の反射に関する基準データが測距距離と濃度フィ
ルタの濃度位置とを関連づけたものである距離測定装置
に係り、又前記濃度フィルタは円周方向に連続的に濃度
が変化する円板であり、該濃度フィルタはステッピング
モータにより回転され、前記濃度位置はステッピングモ
ータの回転ステップ数である距離測定装置に係り、又前
記測定対象物の反射に関する基準データは気象条件等に
起因する受光光量の変化を許容値として含むものである
距離測定装置に係り、又表示部を具備し、測定対象物の
判別結果が該表示部に表示される距離測定装置に係り、
又少なくともプリズムとノンプリズムの測定モードを備
え、プリズムモードが選択された時、測定対象物がコー
ナーキューブであると判断された場合のみ前記表示部に
距離を表示し、測定対象物がコーナーキューブでない場
合には測定対象物がコーナーキューブでないことを示す
表示をする距離測定装置に係り、更に又測定対象物から
の受光光量に応じて受光感度を自動的に切換えると共
に、受光光量に応じて測定対象物を判断し前記表示部に
測定対象物についての判断結果を表示する距離測定装置
に係るものである。
【0009】
【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ本発明の
実施の形態を説明する。
【0010】図1は本発明の第1の実施の形態の測距部
の概略構成を示すブロック図を示す。
【0011】制御演算部1が発光制御信号を発光部2に
出力し、該発光部2は測定光7を外部の測定対象物(図
示せず)に射出する。該測定対象物で反射された測定光
7は受信光8として減光部6を介して受光部3に受光さ
れる。該受光部3は前記受信光8を電気信号に変換し、
変換された電気信号は受光信号として前記制御演算部1
に入力され、該制御演算部1は該受光信号に基づき測距
値を計算する。
【0012】前記減光部6はモータ駆動部4、モータ
5、濃度フィルタ9等から構成され、前記モータ駆動部
4は前記制御演算部1からの受光光量調整信号を受け、
該受光光量調整信号に基づき前記モータ5を受光光量調
整信号に対応する回転角だけ回転し、前記濃度フィルタ
9は前記モータ5の回転軸に設けられ、前記受信光8を
遮る様に配置されている。
【0013】前記濃度フィルタ9は図2に示される様に
ゼロ位置が決定されており、該ゼロ位置から濃度が連続
的に濃くなっている。図2中に示されている半径群の密
度は該濃度フィルタ9の濃度を示している。受光光量の
調整は、前記制御演算部1が前記受光部3からの受光信
号の大きさを観測しながら、前記モータ駆動部4を介し
て前記モータ5を駆動し、前記濃度フィルタ9を回転
し、前記受信光8の透過する位置を制御する。又、前記
モーター5にはステッピングモーターが使用されてお
り、前記濃度フィルタ9の透過率1(減光量無し)の位置
(図2のゼロ位置)からのステップ数により前記受信光8
の減光量をステップ数から読取ることができる様になっ
ている。
【0014】前記制御演算部1には操作部10、表示部
11が設けられており、前記操作部10は測量作業に関
するデータを入力するデータ入力キー(図示せず)を有
すると共にプリズムを使用した測量モード(プリズムモ
ード)、プリズムを使用しない測量モード(ノンプリズ
ムモード)の切替えを行うモード切替スイッチ(図示せ
ず)を有している。又前記表示部11は測距値、選択モ
ード、測距状態等が表示される様になっている。
【0015】前記発光部2から発せられる測定光7の発
光強度を一定とすると、受信光8の光量は、測定対象物
の反射率及び距離測定装置から測定対象物迄の距離によ
り変化する。この為、測定対象物の反射面の反射率が高
い場合、或は距離測定装置と測定対象物迄の距離が小さ
い場合、受信光8の光量が大きくなり過ぎるので、該受
信光8が前記受光部3に入力される前に、該受光部3が
受信できる様な適当な光量になる様に前記減光部6によ
り減光される。
【0016】前記受信光8は、測定対象物の反射率と距
離測定装置から測定対象物迄の距離により変化するが、
測量に使用される一般的なコーナキューブの場合下記の
式で計算できることが知られている。
【0017】 P=(P0・S0b・e-2βxL)/(4πL2・tan2α)…(式1)
【0018】 ここで、P :光信号検知能力(nW) P0 :対物レンズ出力(nW) S0b :受光対物レンズ面積(×10-10cm2) βx :距離を隔てた2点間の大気の減衰率 L :測定距離(km) α :ビーム広がり角
【0019】一方、ノンプリズム測定時には測定対象物
の表面からの拡散光を受光し測定することになるが、距
離測定装置で受光できる前記拡散光の光量はプリズム反
射光に比べると著しく小さい。測定対象物の表面からの
拡散光とプリズム反射光の比較を示したのが図3であ
る。図3はプリズム測定に用いるコーナキューブと、ノ
ンプリズム測定である測定対象物(自然対象物)からの
反射光の受光光量を概念的に表したものである。受光感
度を変えた場合にもプリズム測定とノンプリズム測定で
の受光光量については同様な傾向にある。図3中、曲線
Aはコーナキューブからの反射光の受光光量、曲線Bは
自然対象物からの反射光の受光光量を示す。
【0020】受光光量は前述した様に減光部6の濃度フ
ィルタ9の回転ステップ数に置換えることができる。
又、式1による受信光8は気象条件、或は塵埃の多い場
所等により変化するが、おおよその変化範囲を許容範囲
として定めることができる。このおおよその変化範囲を
考慮してもプリズム測定とノンプリズム測定とでは受光
光量について大きく差異がある。以上のことを考慮して
図3を描直したものが図4である。図4から容易に分か
る様に、測定対象物迄の測定距離と、その時の受光光量
を前記濃度フィルタ9により適正光量とした場合の濃度
フィルタ9の濃度即ち回転ステップ数から、測定対象物
がコーナキューブか、又はその他の自然対象物かの判別
を行なうことができる。図4で示す測距距離Lと濃度フ
ィルタ9の回転ステップ数との関係は予め前記制御演算
部1の記憶部(図示せず)に設定入力しておく。図4
中、曲線Cはコーナキューブからの反射光に対する濃度
フィルタ9の回転ステップ数であり、曲線Cを挟む上下
の破線は許容範囲を示しており、図中曲線Dは自然対象
物からの反射光に対する濃度フィルタ9の回転ステップ
数である。
【0021】而して、前記制御演算部1は前記受光部3
での受光光量が適正値となる様、前記受光部3からの受
光信号を基に前記モータ駆動部4を介して前記モータ5
を回転し、前記濃度フィルタ9を回転する。更に受光光
量が適正となった時のモータ駆動部4が発した駆動パル
スをカウントする。駆動パルスは前記濃度フィルタ9の
回転ステップに対応し、又濃度フィルタ9の回転位置
(濃度)に対応する。受光光量が調整され、前記制御演
算部1が受光部3からの受光信号を基に測定対象物迄の
距離を測定する。測距結果と前記駆動パルス数と図4の
データから測定対象物がコーナキューブか、又はその他
の自然対象物かの判別を行なう。判別結果は測距結果と
共に前記表示部11に表示される。尚、駆動パルス数で
なく光量調整前の前記受光光量(濃度フィルタ9で減光
しない状態での受光光量)と測距距離とを関連づけした
データに基づき測定対象物がコーナキューブか、又はそ
の他の自然対象物かの判別を行ってもよい。
【0022】
【実施例1】前記表示部11がプリズムモードヘの切替
スイッチを具備し、プリズムモードが選択されている場
合、測定距離とその時の減光部6のステップ数により、
測定対象物がコーナキューブであるか、自然対象物であ
るかを判定できる。コーナキューブであると判断された
場合のみ測距値を表示する。自然対象物(コーナキュー
ブ以外)の場合には、測距値を表示しないか、若しくは
ユーザに対してコーナキューブを測っていない、若しく
は正確に視準できていない警告を前記表示部11に表示
する。
【0023】
【実施例2】受光光量に応じて受光感度を自動的に切換
え、細かい光量調整を濃度フィルタ9で調整する。受光
光量に応じて測定対象物が自然対象物かコーナキューブ
かの判断を行い、測定対象物がコーナキューブであるか
自然対象物であるかの別を表示部11に表示する。ユー
ザは表示に応じて測定状態を判断する。
【0024】前記式1より、計算される受光光量は前述
の通り種々の条件により変化する。コーナキューブか自
然対象物であるかの判別の確度を上げる為に、ユーザが
測距状況に於けるパラメータ(コーナキューブの数、直
径、気象条件に関しては、おおよその視程等)を前記操
作部10より前記制御演算部1に入力することもでき
る。
【0025】尚、判断の材料としての光量及びステップ
数を基準値、及び入力されたデータに基づく補正計算手
順は距離測定装置本体、例えば前記制御演算部1に設け
られる記憶部に記憶されていることが望ましい。
【0026】図5は本実施の形態の光学系をより具体的
に示したものである。図5中、図1中で示したものと同
様のものには同符号付し説明は省略する。又、操作部1
0、表示部11については図示を省略してある。
【0027】前記測定光7、受信光8は対物レンズ22
を通って射出、入光し、該対物レンズ22の光軸上に三
角ミラー21が配設されている。発光部2から発せられ
る測定光7は射出用光ファイバ17により導かれ、該射
出用光ファイバ17の光射出端は前記三角ミラー21に
対向した位置に設置される。又、前記射出用光ファイバ
17の光射出端と対向した受光端を有する受光用光ファ
イバ18は受光した受信光8を受光部3に導く様設けら
れている。
【0028】前記射出用光ファイバ17の光射出端と前
記三角ミラー21との間に光路切換え用チョッパ19が
設けられ、該光路切換え用チョッパ19は光路切換え用
のチョッパモータ16により回転される。該チョッパモ
ータ16はチョッパモータ駆動部15により駆動され、
該チョッパモータ駆動部15は制御演算部1からの制御
信号に基づき前記チョッパモータ16の回転を制御す
る。前記三角ミラー21と前記受光用光ファイバ18の
受光端との間には濃度フィルタ20が配設され、該濃度
フィルタ20はモータ5により回転される。
【0029】図6は前記濃度フィルタ20を表してお
り、該濃度フィルタ20には外周部に参照光減光部20
a、中心部に受信光減光部20bが形成されている。前
記参照光減光部20aは例えば一回転で光量が1/10
に減光される様に連続的に形成されると共に、ゼロ位置
を示すパターンが形成されている。前記受信光減光部2
0bについては例えば一回転で1/105 に減光される
様に連続的に濃度が変化している。
【0030】前記チョッパモータ16を回転すること
で、前記測定光7と参照光24とに光路が切換えられる
様になっており、前記測定光7は前記三角ミラー21の
外部反射面で反射され、前記対物レンズ22を介して図
示しない測定対象物に向かって射出される。測定対象物
で反射された受信光8は前記三角ミラー21の他の外部
反射面で反射され、前記濃度フィルタ20の参照光減光
部20aを通って前記受光用光ファイバ18に入光し、
前記受光部3に導かれる。
【0031】前記参照光24は前記三角ミラー21の内
部反射面で反射され、前記濃度フィルタ20の受信光減
光部20bを通って前記受光用光ファイバ18に入光
し、前記受光部3に導かれる。
【0032】前記チョッパモータ16により前記光路切
換え用チョッパ19を回転することで、前記測定光7と
参照光24とを切換え、前記制御演算部1は測定光7が
選択された状態での測距値から、参照光24(誤差補正
用)が選択された状態での測距値を減算することで測定
対象物迄の距離を求める様に構成されている。
【0033】装置の起動時に、前記光路切換え用チョッ
パ19により前記参照光24を選択し、前記モータ5に
より前記濃度フィルタ20を回転させ透過光量の不連続
となるゼロ位置パターンを検出することで、減光部6の
ゼロ位置を検出することができる。ゼロ位置が検出され
た後前記光路切換え用チョッパ19より前記測定光7を
選択し、測定対象物から反射された受信光8の受光光量
を適正値にする様、前記モータ5を回転し、前述したと
同様に測定対象物の判別を行う。即ち、濃度フィルタ2
0の回転角、即ち前記受光部3からのモータ5の駆動ス
テップ数をカウントし、カウントされた駆動ステップ数
と測距結果、図4で示された測定対象物の反射に関する
基準データを基に測定対象物が、プリズム(コーナキュ
ーブ)であるかそれ以外の自然対象物かの判別を行う。
又、濃度フィルタ20の円周上に光電変換検出器を設
け、回転位置を算出してもよい。以上は、濃度フィルタ
20が円状のものであるが、横長状に形成しスライドさ
せる様に構成してもよい。
【0034】
【発明の効果】以上述べた如く本発明によれば、測距値
と受光光量の関係から、測定対象物がコーナキューブか
それ以外の自然対象物かの判別を行なうことができ、ユ
ーザがコーナキューブ測定を選択した時に、誤ってプリ
ズムを正しく視準しなかった場合や、目的のプリズム以
外からの反射光によって測距を行なってしまうというこ
とがなくなり、信頼性のある測定を行なうことができ
る。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の実施の形態を示す概略ブロック図であ
る。
【図2】該実施の形態に使用される濃度フィルタの説明
図である。
【図3】プリズムからの受信光と自然対象物からの受信
光と光量の相異を示す線図である。
【図4】受信光の光量を濃度フィルタの受信光透過位置
に換算した場合の線図である。
【図5】本発明の実施の形態の光学系の一例を示すブロ
ック図である。
【図6】該光学系に使用される濃度フィルタの説明図で
ある。
【符号の説明】
1 制御演算部 2 発光部 3 受光部 6 減光部 7 測定光 8 受信光 9 濃度フィルタ 19 光路切換え用チョッパ 20 濃度フィルタ 21 三角ミラー 24 参照光
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き Fターム(参考) 2F065 AA02 AA06 DD04 DD08 DD11 FF44 GG12 HH01 HH13 JJ01 JJ15 LL02 LL12 LL25 LL30 NN03 PP22 QQ23 UU07 2F112 AD03 BA07 BA16 CA12 DA19 DA30 DA40 EA01

Claims (7)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 制御演算部と測定光を発する発光部と測
    定対象物からの反射光を受光する受光部を具備し、前記
    測定対象物からの反射光を受光し測距を行う距離測定装
    置に於いて、前記制御演算部が測定対象物からの受光光
    量に基づく信号と、測距結果と、予め記憶されている測
    定対象物の反射に関する基準データとの比較を行い、比
    較結果に基づき測定対象物を判別することを特徴とする
    距離測定装置。
  2. 【請求項2】 測定対象物からの受光光量を調整する濃
    度フィルタを具備し、前記受光光量に基づく信号が濃度
    フィルタの濃度位置であり、前記測定対象物の反射に関
    する基準データが測距距離と濃度フィルタの濃度位置と
    を関連づけたものである請求項1の距離測定装置。
  3. 【請求項3】 前記濃度フィルタは円周方向に連続的に
    濃度が変化する円板であり、該濃度フィルタはステッピ
    ングモータにより回転され、前記濃度位置はステッピン
    グモータの回転ステップ数である請求項2の距離測定装
    置。
  4. 【請求項4】 前記測定対象物の反射に関する基準デー
    タは気象条件等に起因する受光光量の変化を許容値とし
    て含むものである請求項1の距離測定装置。
  5. 【請求項5】 表示部を具備し、測定対象物の判別結果
    が該表示部に表示される請求項1の距離測定装置。
  6. 【請求項6】 少なくともプリズムとノンプリズムの測
    定モードを備え、プリズムモードが選択された時、測定
    対象物がコーナーキューブであると判断された場合のみ
    前記表示部に距離を表示し、測定対象物がコーナーキュ
    ーブでない場合には測定対象物がコーナーキューブでな
    いことを示す表示をする請求項5の距離測定装置。
  7. 【請求項7】 測定対象物からの受光光量に応じて受光
    感度を自動的に切換えると共に、受光光量に応じて測定
    対象物を判断し前記表示部に測定対象物についての判断
    結果を表示する請求項5の距離測定装置。
JP13448399A 1999-05-14 1999-05-14 距離測定装置 Expired - Lifetime JP4332255B2 (ja)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP13448399A JP4332255B2 (ja) 1999-05-14 1999-05-14 距離測定装置
US09/558,562 US6803593B2 (en) 1999-05-14 2000-04-26 Distance measuring system
EP00304009.4A EP1054233B1 (en) 1999-05-14 2000-05-12 Distance measuring system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP13448399A JP4332255B2 (ja) 1999-05-14 1999-05-14 距離測定装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2000321055A true JP2000321055A (ja) 2000-11-24
JP4332255B2 JP4332255B2 (ja) 2009-09-16

Family

ID=15129392

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP13448399A Expired - Lifetime JP4332255B2 (ja) 1999-05-14 1999-05-14 距離測定装置

Country Status (3)

Country Link
US (1) US6803593B2 (ja)
EP (1) EP1054233B1 (ja)
JP (1) JP4332255B2 (ja)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7187434B2 (en) 2004-06-09 2007-03-06 Kabushiki Kaisha Topcon Surveying apparatus
JP2012237720A (ja) * 2011-05-13 2012-12-06 Sokkia Topcon Co Ltd 光波距離計

Families Citing this family (13)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TWI274851B (en) * 2004-04-09 2007-03-01 Hon Hai Prec Ind Co Ltd Laser range finder
US8107812B2 (en) * 2005-09-23 2012-01-31 Honeywell International Inc. Dynamic range measurement and calculation of optical keyless entry sensor
KR20090034436A (ko) * 2007-10-04 2009-04-08 광주과학기술원 레이저 거리 측정기를 이용한 보안 시스템 및 레이저 거리측정기를 이용한 침입자 검출 방법
JP5616025B2 (ja) * 2009-01-22 2014-10-29 株式会社トプコン 光波距離測定方法及び光波距離測定装置
JP5690541B2 (ja) * 2010-09-30 2015-03-25 株式会社トプコン 距離測定装置
US8988660B2 (en) * 2011-06-29 2015-03-24 Silicon Laboratories Inc. Optical detector
US9075975B2 (en) * 2012-02-21 2015-07-07 Andrew Bud Online pseudonym verification and identity validation
JP6367522B2 (ja) 2013-02-28 2018-08-01 株式会社トプコン 航空写真システム
JP5882951B2 (ja) * 2013-06-14 2016-03-09 株式会社トプコン 飛行体誘導システム及び飛行体誘導方法
JP6316568B2 (ja) 2013-10-31 2018-04-25 株式会社トプコン 測量システム
US9524421B2 (en) * 2013-12-09 2016-12-20 Google Inc. Differentiating real faces from representations
JP6326237B2 (ja) 2014-01-31 2018-05-16 株式会社トプコン 測定システム
JP6490401B2 (ja) 2014-11-12 2019-03-27 株式会社トプコン 傾斜検出システム及び傾斜検出方法

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4646092A (en) * 1982-06-07 1987-02-24 Plessey South Africa Limited Method of and apparatus for continuous wave electromagnetic distance measurement of positioning
US4611911A (en) * 1983-12-26 1986-09-16 Nippon Kogaku K.K. Electro-optical distance measuring device
JPS62190479A (ja) * 1986-02-17 1987-08-20 Optic:Kk 光波距離計
JPH02124419A (ja) * 1988-05-07 1990-05-11 Ricoh Co Ltd 測距装置
JP2935549B2 (ja) * 1990-08-23 1999-08-16 能美防災株式会社 火災検出方法及び装置
US5241360A (en) * 1992-02-06 1993-08-31 Cubic Automatic Reveneu Collection Group Distance measuring device utilizing semiconductor laser
JP3474605B2 (ja) * 1993-06-25 2003-12-08 株式会社トプコン 対象反射物体検出装置
JPH08292259A (ja) * 1995-04-21 1996-11-05 Nikon Corp 測距装置
JPH09105625A (ja) * 1995-10-13 1997-04-22 Topcon Corp 距離測定装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7187434B2 (en) 2004-06-09 2007-03-06 Kabushiki Kaisha Topcon Surveying apparatus
JP2012237720A (ja) * 2011-05-13 2012-12-06 Sokkia Topcon Co Ltd 光波距離計

Also Published As

Publication number Publication date
EP1054233B1 (en) 2014-07-30
EP1054233A2 (en) 2000-11-22
EP1054233A3 (en) 2003-05-21
US6803593B2 (en) 2004-10-12
US20020185618A1 (en) 2002-12-12
JP4332255B2 (ja) 2009-09-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2000321055A (ja) 距離測定装置
US6462810B1 (en) Surveying system
JP3268608B2 (ja) 測量装置
US6229598B1 (en) Electro-optic distance measuring apparatus
US4963731A (en) Optical level measurement system
EP2053354A1 (en) Laser surveying system
JP2004526198A (ja) 平行ビームレーザーセンサーのための調節可能なミラー
JP2002214344A (ja) 距離測定装置
JP4236326B2 (ja) 自動測量機
EP1469279B1 (en) Surveying instrument
US6782015B1 (en) Laser survey instrument
JP2003057032A (ja) 測量機の光軸自動調整装置
EP0935152B1 (en) Laser leveling system
JP2018048868A (ja) スキャナ装置および測量装置
US6108075A (en) Laser beam emitting apparatus
JPH07117414B2 (ja) 自動視準式光波距離計
US4200398A (en) Automatic visibility measuring system
JP3429038B2 (ja) 測量機
JP3260054B2 (ja) 車両搭載用バックセンサ
JP3582853B2 (ja) 対象反射体検出装置
JP3500683B2 (ja) 鉛直面レーザ投光装置
JP3387961B2 (ja) 自動追尾式測量機
JPH10339605A (ja) 光学式距離計
JP2002048545A (ja) 距離測定手段付きパイプレーザー装置
JPH0421109Y2 (ja)

Legal Events

Date Code Title Description
A621 Written request for application examination

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621

Effective date: 20060426

A977 Report on retrieval

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A971007

Effective date: 20090219

A131 Notification of reasons for refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131

Effective date: 20090224

A521 Written amendment

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523

Effective date: 20090415

TRDD Decision of grant or rejection written
A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

Effective date: 20090616

A01 Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01

A61 First payment of annual fees (during grant procedure)

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61

Effective date: 20090622

R150 Certificate of patent or registration of utility model

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120626

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20120626

Year of fee payment: 3

FPAY Renewal fee payment (event date is renewal date of database)

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20130626

Year of fee payment: 4

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

R250 Receipt of annual fees

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250

EXPY Cancellation because of completion of term