Генерация и коррекция ошибок с помощью инфракрасного метра
1. Тип ошибки дальномера
Инфракрасный метр расстоянийобладает преимуществами высокой степени автоматизации, высокой дальностью и высокой точностью. Однако если инструмент используется неправильно или плохо обслуживается, его работа может измениться на раннем этапе, что приведёт к снижению точности. Старение электронных компонентов также является важной причиной снижения точности приборов и изменения аддитивной константы прибора. Чтобы понимать показатели эффективности каждого прибора, рационально использовать его и измерять высококачественные данные, прибор должен регулярно проходить полное тестирование.
Существует множество видов ошибок дальности, включая ошибку прицеливания, ошибку амплитуды и фазы, ошибку центрирования, ошибку периода, ошибку, вызванную соотношением сигнал/шум и так далее. Бывают случайные и систематические ошибки. Хотя ошибки прицеливания случайны, они также имеют определённую регулярность. Хороший специалист по измерениям должен овладеть работой своего прибора, чтобы использовать его для наблюдения в пределах минимальной ошибки прибора.
2. Ошибка прицеливания дальномера
Ошибка прицеливания означает несогласованные результаты измерения дальности при измерении различных позиций луча, излучаемого дальномером, то есть ошибку неравномерной пространственной фазы светящейся трубки или модулятора, главным образом из-за арсенида галлия (GaAs). Она вызвана неравномерной фазой светового луча, излучаемого светодиодом. Луч света, излучаемый арсенидом галлия, в идеале находится на изогнутой поверхности на равном расстоянии от светящейся трубки в диапазоне луча, и фаза одинаковая. Аналогично, расстояние, измеряемое произвольным положением пучка, одинаковы, но на самом деле это не так. Фаза каждой точки на изогнутой поверхности на одинаковом расстоянии от светящейся трубки не совпадает, а фаза с той же фазой представляет собой неправильную изогнутую поверхность, в результате чего при использовании разных позиций пучка для измерения расстояния полученные результаты разные, и разница между ними — это ошибка прицеливания, вызванная неравномерной фазой.
3. Калибровка дальномера
По изофазной кривой и кривой изоинтенсивности видно, что ошибка прицеливания распределена более равномерно, но чтобы повысить точность наблюдения, при наведении призмы целитесь в ту часть с наименьшей ошибкой — наилучшей площадью. Для снижения ошибки прицеливания, с одной стороны, необходимо улучшить производственный процесс модулятора или светящейся трубки и повысить равномерность её пространственной фазы. Однако этот метод оказывает большое влияние на измерения прибора и не может устранить влияние фазовой неравномерности. Учитывая, что отклонение рельефа прицеливания вызвано ошибкой прицеливания телескопа и непараллелизмом передающей и принимающей оптической оси и оси коллимации телескопа, первое случайно, а второе — систематично. Поэтому при использовании прибора параллелизм трёх осей следует регулярно проверять и корректировать, чтобы найти наилучшую область наблюдения и повысить точность наблюдения.
Инфракрасный метр расстоянийобладает преимуществами высокой степени автоматизации, высокой дальностью и высокой точностью. Однако если инструмент используется неправильно или плохо обслуживается, его работа может измениться на раннем этапе, что приведёт к снижению точности. Старение электронных компонентов также является важной причиной снижения точности приборов и изменения аддитивной константы прибора. Чтобы понимать показатели эффективности каждого прибора, рационально использовать его и измерять высококачественные данные, прибор должен регулярно проходить полное тестирование.
Существует множество видов ошибок дальности, включая ошибку прицеливания, ошибку амплитуды и фазы, ошибку центрирования, ошибку периода, ошибку, вызванную соотношением сигнал/шум и так далее. Бывают случайные и систематические ошибки. Хотя ошибки прицеливания случайны, они также имеют определённую регулярность. Хороший специалист по измерениям должен овладеть работой своего прибора, чтобы использовать его для наблюдения в пределах минимальной ошибки прибора.
2. Ошибка прицеливания дальномера
Ошибка прицеливания означает несогласованные результаты измерения дальности при измерении различных позиций луча, излучаемого дальномером, то есть ошибку неравномерной пространственной фазы светящейся трубки или модулятора, главным образом из-за арсенида галлия (GaAs). Она вызвана неравномерной фазой светового луча, излучаемого светодиодом. Луч света, излучаемый арсенидом галлия, в идеале находится на изогнутой поверхности на равном расстоянии от светящейся трубки в диапазоне луча, и фаза одинаковая. Аналогично, расстояние, измеряемое произвольным положением пучка, одинаковы, но на самом деле это не так. Фаза каждой точки на изогнутой поверхности на одинаковом расстоянии от светящейся трубки не совпадает, а фаза с той же фазой представляет собой неправильную изогнутую поверхность, в результате чего при использовании разных позиций пучка для измерения расстояния полученные результаты разные, и разница между ними — это ошибка прицеливания, вызванная неравномерной фазой.
3. Калибровка дальномера
По изофазной кривой и кривой изоинтенсивности видно, что ошибка прицеливания распределена более равномерно, но чтобы повысить точность наблюдения, при наведении призмы целитесь в ту часть с наименьшей ошибкой — наилучшей площадью. Для снижения ошибки прицеливания, с одной стороны, необходимо улучшить производственный процесс модулятора или светящейся трубки и повысить равномерность её пространственной фазы. Однако этот метод оказывает большое влияние на измерения прибора и не может устранить влияние фазовой неравномерности. Учитывая, что отклонение рельефа прицеливания вызвано ошибкой прицеливания телескопа и непараллелизмом передающей и принимающей оптической оси и оси коллимации телескопа, первое случайно, а второе — систематично. Поэтому при использовании прибора параллелизм трёх осей следует регулярно проверять и корректировать, чтобы найти наилучшую область наблюдения и повысить точность наблюдения.




