Generación y corrección de errores en medidores de distancia infrarrojos
1. El tipo de error del telémetro
Medidor de distancia infrarroja Tiene las ventajas de un alto grado de automatización, velocidad de alcance rápido y alta precisión. Sin embargo, si el instrumento se utiliza de forma incorrecta o se mantiene de forma deficiente, el rendimiento del instrumento puede cambiar antes de tiempo, lo que resulta en una disminución de la precisión. El envejecimiento de los componentes electrónicos también es una razón importante para la disminución de la precisión del instrumento y el cambio de la constante aditiva del instrumento. Con el fin de comprender los indicadores de rendimiento de cada instrumento, utilizar el instrumento de manera racional y medir datos de alta calidad, el instrumento debe probarse completamente de forma regular.
Hay muchos tipos de errores de rango, incluido el error de apuntamiento, el error de amplitud y fase, el error de centrado, el error de período, el error causado por la relación señal-ruido, etc. Hay errores accidentales y errores sistemáticos. Aunque los errores de puntería son accidentales, también tienen cierta regularidad. Un buen trabajador de medición debe dominar el rendimiento del instrumento que posee para poder utilizar el instrumento para la observación dentro del área de error mínima del instrumento.
2. El error de puntería del telémetro
El error de puntería se refiere a los resultados de medición de rango inconsistentes al medir las diferentes posiciones del haz emitido por el telémetro, es decir, el error de la fase espacial no uniforme del tubo luminoso o modulador, debido principalmente al arseniuro de galio (GaAs) es causado por la fase desigual del haz de luz emitido por el LED. El haz de luz emitido por el arseniuro de galio, idealmente, está en una superficie curva equidistante del tubo luminoso dentro del rango del haz, y la fase es la misma. Del mismo modo, la distancia medida por la posición arbitraria del haz es la misma, pero en realidad no es el caso. La fase de cada punto en la superficie curva a la misma distancia del tubo luminoso no es la misma, y la fase con la misma fase es una superficie curva irregular, lo que resulta en Al usar diferentes posiciones del haz para medir la distancia, los resultados obtenidos son diferentes, y la diferencia entre los dos es el error de puntería causado por la fase desigual.
3. Calibración del telémetro
Se puede ver en la curva de isofase y la curva de isointensidad que el error de apuntado se distribuye de manera más uniforme, pero para mejorar la precisión de la observación, al apuntar el prisma, apunte a la parte con el error más pequeño, la mejor área. Para reducir el error de puntería, por un lado, es necesario mejorar el proceso de fabricación del modulador o el tubo luminoso y mejorar la uniformidad de su fase espacial. Sin embargo, este método tiene una gran influencia en la medición del instrumento y no puede eliminar la influencia del desnivel de fase. Teniendo en cuenta que la deflexión del alivio de puntería es causada por el error de puntería del telescopio y la falta de paralelismo del eje óptico transmisor y receptor y el eje de colimación del telescopio, el primero es accidental y el segundo es sistemático. Por lo tanto, al utilizar el instrumento, el paralelismo de los tres ejes debe verificarse y corregirse con frecuencia para encontrar la mejor área de observación para mejorar la precisión de la observación.
Medidor de distancia infrarroja Tiene las ventajas de un alto grado de automatización, velocidad de alcance rápido y alta precisión. Sin embargo, si el instrumento se utiliza de forma incorrecta o se mantiene de forma deficiente, el rendimiento del instrumento puede cambiar antes de tiempo, lo que resulta en una disminución de la precisión. El envejecimiento de los componentes electrónicos también es una razón importante para la disminución de la precisión del instrumento y el cambio de la constante aditiva del instrumento. Con el fin de comprender los indicadores de rendimiento de cada instrumento, utilizar el instrumento de manera racional y medir datos de alta calidad, el instrumento debe probarse completamente de forma regular.
Hay muchos tipos de errores de rango, incluido el error de apuntamiento, el error de amplitud y fase, el error de centrado, el error de período, el error causado por la relación señal-ruido, etc. Hay errores accidentales y errores sistemáticos. Aunque los errores de puntería son accidentales, también tienen cierta regularidad. Un buen trabajador de medición debe dominar el rendimiento del instrumento que posee para poder utilizar el instrumento para la observación dentro del área de error mínima del instrumento.
2. El error de puntería del telémetro
El error de puntería se refiere a los resultados de medición de rango inconsistentes al medir las diferentes posiciones del haz emitido por el telémetro, es decir, el error de la fase espacial no uniforme del tubo luminoso o modulador, debido principalmente al arseniuro de galio (GaAs) es causado por la fase desigual del haz de luz emitido por el LED. El haz de luz emitido por el arseniuro de galio, idealmente, está en una superficie curva equidistante del tubo luminoso dentro del rango del haz, y la fase es la misma. Del mismo modo, la distancia medida por la posición arbitraria del haz es la misma, pero en realidad no es el caso. La fase de cada punto en la superficie curva a la misma distancia del tubo luminoso no es la misma, y la fase con la misma fase es una superficie curva irregular, lo que resulta en Al usar diferentes posiciones del haz para medir la distancia, los resultados obtenidos son diferentes, y la diferencia entre los dos es el error de puntería causado por la fase desigual.
3. Calibración del telémetro
Se puede ver en la curva de isofase y la curva de isointensidad que el error de apuntado se distribuye de manera más uniforme, pero para mejorar la precisión de la observación, al apuntar el prisma, apunte a la parte con el error más pequeño, la mejor área. Para reducir el error de puntería, por un lado, es necesario mejorar el proceso de fabricación del modulador o el tubo luminoso y mejorar la uniformidad de su fase espacial. Sin embargo, este método tiene una gran influencia en la medición del instrumento y no puede eliminar la influencia del desnivel de fase. Teniendo en cuenta que la deflexión del alivio de puntería es causada por el error de puntería del telescopio y la falta de paralelismo del eje óptico transmisor y receptor y el eje de colimación del telescopio, el primero es accidental y el segundo es sistemático. Por lo tanto, al utilizar el instrumento, el paralelismo de los tres ejes debe verificarse y corregirse con frecuencia para encontrar la mejor área de observación para mejorar la precisión de la observación.