적외선 범위 파인더는 높은 자동화, 빠른 범위의 속도 및 높은 정확도의 장점을 가지고 있습니다. 그러나 기기가 부적절하게 사용되거나 유지 관리되지 않으면 초기 기기의 성능이 변경 될 수있어 정확도가 줄어 듭니다. 전자 구성 요소의 노화는 또한 계측기 정확도 감소와 기기 첨가제 상수의 변화를위한 중요한 이유입니다. 각 기기의 성능 표시기를 마스터하려면 계측기를 합리적으로 사용하고 고품질 데이터를 측정하려면 정기적으로 악기를 포괄적으로 검사해야합니다.
목표 오류, 진폭 및 위상 오류, 중심 오류,주기 오류, 신호 대 노이즈 비율로 인한 오류 등과 같은 여러 종류의 범위 오류가 있습니다. 우발적 인 오류와 체계적인 오류가 있습니다. 조준 오류는 우연이지만 특정 규칙도 있습니다. 좋은 설문 조사 작업자는 계측기의 성능을 숙달하여 기기를 사용하여 기기의 최소 오류 영역 내에서 관찰 할 수 있어야합니다.
2 error Rangefinder의 조준 오류 생성
조준 오류는 범위 파인더에 의해 방출되는 빔의 다른 위치에서 측정 할 때 불일치 한 결과, 즉 광 방출 튜브 또는 변조기의 공간 위상의 불균일 성을 주로 GAAS 광 방출 다이오드에 의해 방출하는 빔상의 불균일에 의해 야기된다. 갈륨 비 세나이드에 의해 방출되는 빔은 빔 범위 내의 동일한 거리 표면에서 광 방출 튜브와 같은 상에 이상적이다. 마찬가지로, 빔의 어느 위치에서도 측정 된 거리는 동일하지만 실제로는 동일하지 않습니다. 광 방출 튜브로부터 동일한 거리를 갖는 표면의 각 지점의 위상은 동일하지 않으며, 같은상은 불규칙한 표면이며, 빔이 다른 위치에서 측정 될 때 다른 결과를 초래한다. 둘 사이의 차이점은 고르지 않은 단계로 인한 조준 오류입니다.
3 distance 거리 측정 기기의 교정
이소상 곡선과 이소 강도 곡선에서 조준 오차 분포가 비교적 균일하지만 관찰 정확도를 더 잘 개선하기 위해 프리즘을 목표로 할 때 가장 작은 오류가있는 부분을 목표로해야한다는 것을 알 수 있습니다. 조준 오차를 줄이기 위해서는 한편으로는 변조기 또는 조명 방출 튜브의 제조 공정을 개선하고 공간 위상 균일 성을 향상시켜야하지만,이 방법은 기기의 측정에 큰 영향을 미치며 위상 비 균일 성의 효과의 제거를 완료 할 수는 없습니다. 망원경의 신뢰할 수있는 편향의 원인은 망원경의 시준 오차와 발사 및 수신의 광학 축 및 망원경의 시준 축의 비 평행에 의해 발생한다는 것을 고려할 때, 전자는 우연하고 후자는 체계적이다. 따라서 기기를 사용할 때는 관측 정확도를 향상시키기 위해 최상의 관측 영역을 찾기 위해 세 축의 병렬 처리를 자주 확인하고 수정해야합니다.
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