目测距离法测量方法

利用的是比例三角形原理。

大概是这样子。

AB:AD=BC:ED

AB=(BC*AD)/ED

这里的ED是眼睛的距离 定值

AD是手臂长度 定值

BC是交换眼睛后的物体偏移距离,估算.。 (如图) 目视估算距离:

方法一:

伸直右手手臂,竖起拇指放在右眼正前方位置。先闭左眼,对右眼沿拇指看到第一个点事物(测量目标)做出记录,右手大拇指不动,然后闭上右眼,用左眼沿大拇指记录第二个点事物,然后根据经验

估算两点事物间目视的大致距离。如一个士兵正常每步75厘米,普通成年人身宽五十厘米左右,楼房层高三米以内、三扇的窗户宽在两米左右,两电线杆之间的距离,一般为50米。用目视测距范围内可利用的地物估算出两眼间目视的大致目标区域距离。

人的瞳孔间距约6cm,单臂长约60cm,二者之比为10倍。相似三角形原理。因此:

两点事物间距 × 10 = 目标距离

(这种测算方式只能大致估算距离,误差因人估算能力有所区别)

我另介绍几种军队常用的估距方法:

方法二:

不同距离上不同目标的清晰程度

距离(米) 分 辨 目 标 清 晰 程 度

100 人脸特征、手关节、步兵火器外部零件。

150-170 衣服的纽扣、水壶、装备的细小部分。

200 房顶上的瓦片、树叶、铁丝。

250-300 墙可见缝,瓦能数沟;人脸五官不清;衣服、轻机枪、步枪的颜色可分。

400 人脸不清,头肩可分。

500 门见开关,窗见格,瓦沟条条分不清;人头肩不清,男女可分。

700 瓦面成丝;窗见衬;行人迈腿分左右,手肘分不清。

1000 房屋轮廓清楚,瓦片乱,门成方块窗衬消;人体上下一般粗。

1500 瓦面平光,窗成洞;行人似蠕动,动作分不清。

2000 窗是黑影,门成洞;人成小黑点,停、动分不清。

3000 房屋模糊,门难辨,房上烟囱还可见。

方法三:准星覆盖法。

准星的宽度是2毫米,瞄准时眼睛到准星的距离,各种武器都可以直接量出(如半自动步枪为74厘米)。目标(主要是人体)的宽度一般是50厘米。这样,根据相似三角形成比例的道理,就可以计算出各种武器在不同距离上准星宽度与目标(人体)宽度的关系。

根据计算,当准星宽度恰好能遮住一个人体时,各种常用武器的距离分别是:五六式半自动步枪200米,五六式冲锋枪160米,轻机枪170米;若遮住半个人体,就是它们距离的一半,即100米、80米和85米;若准星的一半就能遮住一个人体,那就是它们距离的一倍,即400米、320米和340米了。所以,只要记住准星遮盖目标的情况,就能立即估出距离来。

方法四:用指北针测

指北针不但能给东西南北方向,还能告诉你到目标的距离。

工厂在设计制造指北针时,就已经考虑到用它测量距离的问题了。打开指北针,你马上就能发现有准星、照门。准星座两侧尖端的宽度恰好是准星座到照门距离的十分之一。准星座就是估计判定距离的,所以叫"距离估定器"。

测量距离时,将指北针放平,用右眼通过照门、准星观察目标,记住距离估定器照准现地的宽度,然后目测现地的宽度,并将该宽度乘以10,就是到目标的距离。若目标太窄也可以用估定器的一半照准,则应乘以20。

例如,测得敌坦克约为估定器的一半,已知敌坦克长约7米,则可以算出到坦克的距离为:7米×20=140米。

方法五:用臂长尺测

臂长尺就是一支刻有分划的铅笔(或木条)。

臂长尺上的分划,是按每个人臂长(手臂向前平伸,从眼睛到拇指虎口的距离)的百分之一为一个分划刻画的,所以叫臂长尺。比如,某人的臂长是60厘米,那么臂长尺上的一个分划就是6毫米。有了臂长尺,只要事先知道目标的大小,就可以用臂长尺测出距离。

臂长尺上的每个分划是臂长的百分之一,如果目标的高度(或宽度)占一个分划时,也正好是距离的百分之一,占两个分划,就是百分之二。这样,根据相似三角形成比例的道理,距离:目标高度(间隔)=100(臂长)∶分划数(臂长尺),就可以得出求距离的公式:

距离=高度(间隔)×100分划数

例如:测得前方电话线杆的一个间隔,约5个分划,我们知道一般电话线杆间隔是50米,那么到电线杆的距离是:

50米×100=1000米。

如果不知道物体的宽度(或高度),能不能用臂长尺来测量距离呢?也可以,但是要先创造一个已知距离条件,才能计算出所求距离。

当你用臂长尺观测各种物体的分划时,会发现这样一种情况:观测某物体的间隔(或高度0时,离物体越近,测的分划数越多;反之,离物体越远,测的分划数越少。根据这个情况,我们就可以在前后两个位置上对同一个目标测出大小两个分划数,并测出前后两个观测位置间的距离,有了这三个已知数,就可以按下列公式计算出距离了。

距离=前进(或后退)距离×小分划

大分划-小分划。

例如,某工兵部队,为了完成架桥任务,先派出侦察员测量河宽,这个侦察员先在河岸用臂长尺测得河对岸两地物的间隔为8个分划,然后照直后退30米处又测得该两地物的间隔是5个分划。把这些数值代入公式,计算出河宽是:

30×5=50米。

方法六: 用望远镜测

用望远镜测量距离的方法是:

拿起望远镜,先调整一下目镜的间隔和焦距,便能清晰地看到:在右镜筒的玻璃片上,刻有十字分划。从十字交点起,左右的叫方向分划,上下的叫高低分划。每一个大分划是十密位,每一个小分划是五密位。

测量方向角时用方向分划,测量垂直角时就用高低分划。测量时,要持平望远镜,用任一方向分划(或高低分划)对准目标的一端,读出到目标另一端间的密位数,即为该目标的方向角(或高低角)。如果所测两目标间的方向角,大于望远镜的全部方向分划数,可在两示间选一辅助点分段测量,再将各段的密位数相加。

测出方向角(或高低角)后再根据已知目标的宽度(或高度),按下面的密位公式就可以计算出距离。

距离=目标宽度(或高度)×1000÷密位数

例如,已知某目标的宽度是100米,测得其方向角为70密位,到该目标的距离则为: 100米×1000/70=1429米

方法七:步测

用双脚测量距离,首先要知道自己的步子有多大?走的快慢有个谱。不然,也是测不准确的。

《队列条令》上对步子的大小有个规定,齐步走时,一单步长七十五厘米,走两单步为一复步,一复步长一米五;行进速度每分钟一百二十步。

为什么规定步长一米五,步速每分钟一百二十步呢?这是根据经验得来的。无数次测验的结果说明:一个成年人的步长,大约等于他眼睛距离地面高度的一半,例如某人从脚根到眼睛的高度是150厘米,他的步长就是75厘米。

还有一个经验:我们每小时能走的公里数,恰与每三秒钟内所迈的步数相同。例如,你平均三秒钟能走五单步,那每小时你就可以走五公里。

方法七:

假设距离我们N米有一棵树,测量我们到这棵树的距离:

1、水平端起我们的右手臂,右手握拳,立起大拇指^_^

2、用右眼(左眼闭)将大拇指的左边与树重叠在一条直线上;

3、右手臂和大拇指不动,闭上右眼,再用左眼观测大拇指左边,会发现这个边线离开树右边一段距离;

4、估算这段距离(这个也可以测量),将这个距离×10,得数就是我们距离这课树的约略距离;

很早以前告诉我的,记得大致就是这个方法,有不对的地方,欢迎大家指正,共同学习^_^

这个"拇指测距法",熟练、正确掌握后,1000m内,测量结果上下误差在1m内。

具体测量方法是:将臂向前伸直,竖起拇指,闭左眼,使右眼的视线沿拇指一侧对准目标左侧(基准点),头和手保持不动,再闭右眼,用左眼望住拇指,视线的延长线上有一点与目标在同一直线上的点,并记住视线对准的实地这个点,然后目测目标左侧(基准点)至该点的宽度,将些宽度乘以10,即为站立点至目标的距离。这种方法误差很大,只能用来大致估算。

目测距离法造价信息

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这种方法是根据两瞳孔的间隔约为自己臂长的十分之一,将测得实地物体的宽度乘以10,就得出了站立点至目标的距离。

这种方法主要为军事用途,在炮兵和狙击手等缺乏必要的测距装备时,常常用这种简易的测距方法来确定目标的模糊距离。

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目测距离法测量方法文献

长距离盾构隧道相向施工测量方法优化 长距离盾构隧道相向施工测量方法优化

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以狮子洋盾构隧道为例,探讨了在长距离水下盾构隧道施工中,采取从两端相向施工,地中对接方案时施工测量方法的优化。从施工测量项目统筹规划、贯通精度要求设置、地面控制测量方法、联系测量方法、地下测量方法和盾构导向测量方法等方面给出了优化方案,隧道的顺利贯通表明采用该测量方案可以满足长距离盾构隧道最终贯通精度的要求。

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基于关联成像及图像质量评价的距离测量方法 基于关联成像及图像质量评价的距离测量方法

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针对现有的距离测量方法仅能测量距离,功能较为单一的问题。提出一种基于关联成像和图像质量评价的距离测量方法,其可达到测量距离和成像的目的。通过实验测量检测光路光强,由计算机模拟不同传播距离参考光路光强,将两路光强做相关运算获得一系列目标物体图像,用峰值信噪比评价图像质量,峰值信噪比最大的图像对应的参考距离即为测量值。文中利用Matlab设计了相应的实验,验证了文中方法达到了获得目标物体图像和准确测量的效果。

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