Генерация и коррекция погрешностей инфракрасного дальномера
1. Тип ошибки дальномера
Инфракрасный дальномер-метр Обладает такими преимуществами, как высокая степень автоматизации, высокая скорость измерения и высокая точность. Однако при неправильном использовании или плохом обслуживании прибора его производительность может измениться на раннем этапе, что приведет к снижению точности. Старение электронных компонентов также является важной причиной снижения точности прибора и изменения константы присадок к прибору. Для того, чтобы получить представление о показателях производительности каждого прибора, рационально использовать его и измерить высококачественные данные, прибор необходимо регулярно полностью тестировать.
Существует множество видов ошибок определения дальности, включая ошибку наводки, ошибку амплитуды и фазы, ошибку центрирования, ошибку периода, ошибку, вызванную отношением сигнал/шум и так далее. Бывают случайные ошибки и систематические ошибки. Хотя ошибки прицеливания случайны, они также имеют определенную закономерность. Хороший измерительный работник должен в совершенстве владеть прибором, которым он владеет, чтобы использовать прибор для наблюдения в области минимальной погрешности прибора.
2. Ошибка наводки дальномера
Под погрешностью прицеливания понимаются противоречивые результаты измерения дальности при измерении различных положений луча, излучаемого дальномером, то есть погрешность неравномерной пространственной фазы светящейся трубки или модулятора, в основном из-за арсенида галлия (GaAs) Она вызвана неравномерной фазой светового луча, излучаемого светодиодом. Световой луч, испускаемый арсенидом галлия, в идеале находится на кривой поверхности, равноудаленной от светящейся трубки в пределах дальности луча, и фаза одинакова. Точно так же расстояние, измеряемое произвольным положением луча, одинаково, но на самом деле это не так. Фаза каждой точки на изогнутой поверхности на одинаковом расстоянии от светящейся трубки не одинакова, а фаза с той же фазой представляет собой неровную изогнутую поверхность, в результате чего при использовании разных положений луча для измерения расстояния получаемые результаты отличаются, а разница между ними заключается в ошибке наведения, вызванной неравномерной фазой.
3. Калибровка дальномера
По кривой изофазы и кривой изоинтенсивности видно, что ошибка прицеливания распределена более равномерно, но для лучшего повышения точности наблюдения при наведении призмы следует наводиться на ту деталь с наименьшей погрешностью — наилучшую площадь. Для того чтобы уменьшить ошибку наведения, с одной стороны, необходимо усовершенствовать процесс изготовления модулятора или светящейся трубки и повысить равномерность его пространственной фазы. Однако этот метод оказывает большое влияние на измерение прибора, и он не может устранить влияние фазовой неравномерности. Учитывая, что отклонение прицельного рельефа вызвано ошибкой прицеливания телескопа и непараллельностью передающей и приемной оптической оси и коллимационной оси телескопа, то первое является случайным, а второе — систематическим. Поэтому при использовании прибора следует часто проверять и корректировать параллельность трех осей, чтобы найти наилучшую область наблюдения для повышения точности наблюдения.
Инфракрасный дальномер-метр Обладает такими преимуществами, как высокая степень автоматизации, высокая скорость измерения и высокая точность. Однако при неправильном использовании или плохом обслуживании прибора его производительность может измениться на раннем этапе, что приведет к снижению точности. Старение электронных компонентов также является важной причиной снижения точности прибора и изменения константы присадок к прибору. Для того, чтобы получить представление о показателях производительности каждого прибора, рационально использовать его и измерить высококачественные данные, прибор необходимо регулярно полностью тестировать.
Существует множество видов ошибок определения дальности, включая ошибку наводки, ошибку амплитуды и фазы, ошибку центрирования, ошибку периода, ошибку, вызванную отношением сигнал/шум и так далее. Бывают случайные ошибки и систематические ошибки. Хотя ошибки прицеливания случайны, они также имеют определенную закономерность. Хороший измерительный работник должен в совершенстве владеть прибором, которым он владеет, чтобы использовать прибор для наблюдения в области минимальной погрешности прибора.
2. Ошибка наводки дальномера
Под погрешностью прицеливания понимаются противоречивые результаты измерения дальности при измерении различных положений луча, излучаемого дальномером, то есть погрешность неравномерной пространственной фазы светящейся трубки или модулятора, в основном из-за арсенида галлия (GaAs) Она вызвана неравномерной фазой светового луча, излучаемого светодиодом. Световой луч, испускаемый арсенидом галлия, в идеале находится на кривой поверхности, равноудаленной от светящейся трубки в пределах дальности луча, и фаза одинакова. Точно так же расстояние, измеряемое произвольным положением луча, одинаково, но на самом деле это не так. Фаза каждой точки на изогнутой поверхности на одинаковом расстоянии от светящейся трубки не одинакова, а фаза с той же фазой представляет собой неровную изогнутую поверхность, в результате чего при использовании разных положений луча для измерения расстояния получаемые результаты отличаются, а разница между ними заключается в ошибке наведения, вызванной неравномерной фазой.
3. Калибровка дальномера
По кривой изофазы и кривой изоинтенсивности видно, что ошибка прицеливания распределена более равномерно, но для лучшего повышения точности наблюдения при наведении призмы следует наводиться на ту деталь с наименьшей погрешностью — наилучшую площадь. Для того чтобы уменьшить ошибку наведения, с одной стороны, необходимо усовершенствовать процесс изготовления модулятора или светящейся трубки и повысить равномерность его пространственной фазы. Однако этот метод оказывает большое влияние на измерение прибора, и он не может устранить влияние фазовой неравномерности. Учитывая, что отклонение прицельного рельефа вызвано ошибкой прицеливания телескопа и непараллельностью передающей и приемной оптической оси и коллимационной оси телескопа, то первое является случайным, а второе — систематическим. Поэтому при использовании прибора следует часто проверять и корректировать параллельность трех осей, чтобы найти наилучшую область наблюдения для повышения точности наблюдения.