[go: up one dir, main page]
More Web Proxy on the site http://driver.im/

RU2699907C1 - Система определения уклонений отвесной линии - Google Patents

Система определения уклонений отвесной линии Download PDF

Info

Publication number
RU2699907C1
RU2699907C1 RU2019103461A RU2019103461A RU2699907C1 RU 2699907 C1 RU2699907 C1 RU 2699907C1 RU 2019103461 A RU2019103461 A RU 2019103461A RU 2019103461 A RU2019103461 A RU 2019103461A RU 2699907 C1 RU2699907 C1 RU 2699907C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
telescope
determining
plumb line
vertical
aircraft
Prior art date
Application number
RU2019103461A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Борисович Попов
Original Assignee
Анатолий Борисович Попов
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Анатолий Борисович Попов filed Critical Анатолий Борисович Попов
Priority to RU2019103461A priority Critical patent/RU2699907C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2699907C1 publication Critical patent/RU2699907C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C9/00Measuring inclination, e.g. by clinometers, by levels

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области геодезического приборостроения, в частности к системам для определения формы Земли, и предназначено для определения уклонений отвесной линии на подвижном основании. Технический эффект, заключающийся в повышении точности измерения уклонений отвесной линии и снижении требований к гиростабилизатору, вплоть до его исключения из астрогеодезического комплекса при работе на подвижном основании, достигается за счёт того, что на корпус зенитного телескопа установлен абсолютный гравиметр, показания которого при вертикальном положении оптической оси паспортизированы. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области геодезического приборостроения, в частности, к системам для определения формы Земли и предназначено для повышения точности при определении уклонений отвесной линии на подвижном основании.
Известны различные устройства для определения УОЛ.
Лазерные измерители [1]. Их недостатком является измерение отклонения отвесной линии от ее среднего по площади района полевых работ.
Гравиметры [2]. Их недостаток аналогичен, с помощью гравиметров измеряются отклонения отвесной линии от ее среднего по площади акватории.
Свободны от этого недостатка системы с цифровым зенитным телескопом [3]. Они устанавливаются на неподвижное основание. Рядом с ними или внутри их корпуса устанавливается устройство для определения местной вертикали (уровень, автоколлиматор с жидким зеркалом, теодолит и т.д.). В результате в одной точке и одновременно определяют зенитные расстояния светил в астрономической и геодезической системах координат. Их недостатком является низкая точность при работе на качающемся основании.
Для устранения этого недостатка создан судовой астрогеодезический комплекс (АГК) [4], в котором на стабилизированной в горизонте платформе [5] размещают зенитный телескоп с телекамерой и двумя жестко установленными относительно нее ортогональными горизонтальными акселерометрами. После двойного интегрирования показаний акселерометров определяют приращение места установки зенитного телескопа, сравнивают это приращение с приращением, полученным от спутниковой навигационной системы, и вычисляют УОЛ. Недостатки комплекса аналогичны недостаткам [1, 2], в АГК отсутствует устройство для определения астрономической вертикали в точке проведения работ. Погрешность акселерометров в такой системе является основной погрешностью в определении УОЛ. Кроме того гиростабилизатор обладает значительными габаритами и весом.
Задачей изобретения является повышение точности и мобильности системы определения УОЛ на подвижном основании.
Это достигается тем, что в отличие от известного технического решения на зенитный телескоп устанавливают абсолютный гравиметр [6].
Технический результат заключается в повышении на порядок точности измерения УОЛ и снижении требований к гиростабилизатору, вплоть до его исключения из астрогеодезического комплекса при работе на подвижном основании.
Устройство системы приведено на схеме. На ней изображены следующие элементы:
1 - зенитный телескоп,
2 - ПЗС матрица для измерения угла между направлением на звезду и оптической осью трубы,
3 - звезда,
4 - абсолютный гравиметр,
5 - качающееся основание,
6 - вычислитель,
7 - звездный каталог,
8 - суммирующее устройство,
9 -спутниковая навигационная система (СНС),
λ - геодезическое зенитное расстояние светила,
Q - уклонение отвесной линии (УОЛ),
q - отклонение направления на звезду от оптической оси,
α - отклонение оптической оси от вертикали.
Зенитный телескоп 1 содержит ПЗС матрицу 2, предназначенную для определения угла между оптической осью трубы и направлением на светило 3. На телескоп установлен абсолютный гравиметр 4, предназначенный для определения направления местной астрономической вертикали. Телескоп стоит на качающемся основании 5. Вычислитель 6, содержит звездный каталог 7 и суммирующее устройство 8. В вычислитель поступает сигнал от спутниковой навигационной системы 9. Величина УОЛ в виде выходного сигнала вычислителя поступает потребителю.
При регулировке на стенде телескоп 1 с ПЗС матрицей 2 устанавливают так, чтобы его оптическая ось была в вертикали, независимо от положения светила 3. На телескоп устанавливают абсолютный гравиметр 4, и паспортизуют показания гравиметра, фиксируя тем самым его положение относительно оптической оси. При эксплуатации на качающемся основании 5 телескоп 1 наводится на звезду. Сигнал отклонения направления на звезду от оптической оси телескопа образуется на ПЗС матрице. Гравиметр при этом вырабатывает сигнал наклона оптической оси относительно астрономической вертикали. Сигналы с ПЗС матрицы и гравиметра поступают в вычислитель 6. В вычислителе по звездному каталогу 7 определяют координаты звезд, находящихся в поле зрения телескопа и подают их на его суммирующее устройство 8, на котором по разнице астрономических и геодезических зенитных расстояний определяют уклонения отвесной линии. Информацию о своем месте получают от спутниковой навигационной системы (СНС) 9.
УОЛ измеряется как разность между зенитными расстояниями звезды в геодезической λГ и астрономической λA системах координат Q=λГA
λГ определяется по звездному каталогу на основе информации о своем месте, получаемой от спутниковой навигационной системы.
λA=q+α определяется как сумма угла отклонения q энергетического центра светила от оптической оси зенитного телескопа и отклонения α той же оси от астрономической вертикали.
Общее выражение УОЛ запишется в виде
Q=λ-q+α
Координаты места S с помощью СНС определяются с точностью в линейной мере ΔS=3 м [5], следовательно, геодезические координаты звезд известны с погрешностью в дуговой мере
Figure 00000001
. Энергетический центр звезд определяется на уровне Δq=0,01ʺ [5].
Положение астрономической вертикали определяется с помощью абсолютного гравиметра. Гравиметр, благодаря использованию нескольких лазерных лучей, позволяет не только измерять силу тяжести, но и угол наклона лучей относительно вертикали [6]. Ошибка Δα в определении угла α зависит от точности измерения не параллельности лучей, которая определяется погрешностью Δβ при измерении клина β делительной призмы [7].
Figure 00000002
Не сложно изготовить призму с углом между гранями β=3° и технологической точностью Δтехн=0,1 угл.с. [7]. При паспортизации угол расхождения лучей при одноразовом испытании может быть измерен [8] с относительной погрешностью δβ=1,4*10-5 и с абсолютной погрешностью Δизм1=0,15 угл.с. При увеличении числа испытаний, например, до 100 погрешность при простом осреднении может быть снижена на порядок, а при оконном осреднении [9] на два-три порядка, то-есть до величины Δизм100=0,01 угл.с. Если измеряемый угол не превышает α<6°, а угол расхождения β=3°, то погрешность в измерении угла не превысит Δα<3Δβ=0,03 угл.с. Следовательно, в пределах средней корабельной качки θ<6° система зенитного телескопа с абсолютным гравиметром может работать без гиростабилизатора.
Технический эффект заключается в повышении точности измерения УОЛ на подвижном основании и снижении требований к гиростабилизатору, вплоть до его исключения из системы зенитного перископа.
Источники информации
1. Медовников А.С., Нигаматьянов Р.М. Способ определения уклонения отвесной линии. А.С. 4801384/10 12.03.90
2. Добротворский А.Н., Денесюк Е.А., Катенин В.А., Иванов Б.Е. - Гравиметрический способ определения уклонения отвесной линии в океане на подвижном объекте. Патент №2348009 2007-07-02.
3. Музарбеков М.М., Копаев А.В., Фатеев В.Ф. Метрологические характеристики астрогеодезического измерения уклонений отвесной линии на основе цифрового зенитного телескопа. Геодезия и картография. №4 2016. с. 10 - 17. ФГУП ВНИИ ФТРИ.
4. В.А. Васильев, Зиненко В.Н., Коган Л.Б., Савик В.Ф., Пешехонов В.Г., Троицкий В.В., Янушкевич В.Е. Судовой астрогеодезический комплекс для определения уклонения отвесной линии. - «Судостроительная промышленность», серия «Навигация и гироскопия», 1991 г., вып. 2, с 51-56.
5. А.Н. Дзюба, Л.П. Старосельцев Концепция построения системы гироскопической стабилизации зенитного телескопа с аналитической коррекцией астрономических наблюдений на основе волоконно-оптических гироскопов. 7-я Российская мультиконференция по проблемам управления. ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» Санкт-Петербург 2014.
6. А.Б. Попов Устройство для определения вертикали места. Патент РФ №2245331 от 10.12.2013.
7. П.И. Малеев, А.Б. Попов. К вопросу создания абсолютного гравиметра для морских подвижных объектов. С. 40. Навигация и гидрография, 2018, №51, ГНИИГИ Санкт-Петербург.
8. Синельников М.И. Филиппов O.К. Способ определения угла стеклянного клина. Патент RU №2206870 от 24.06.2002 Заявитель и патентообладатель Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-исследовательский институт комплексных испытаний оптико-электронных приборов и систем
9. http://www.dsplib.ru Оконное сглаживание

Claims (1)

  1. Система определения уклонений отвесной линии на подвижном основании, содержащая зенитный телескоп и устройство для определения астрономической вертикали, отличающаяся тем, что для определения астрономической вертикали на корпус зенитного телескопа установлен абсолютный гравиметр, показания которого при вертикальном положении оптической оси паспортизованы.
RU2019103461A 2019-02-07 2019-02-07 Система определения уклонений отвесной линии RU2699907C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103461A RU2699907C1 (ru) 2019-02-07 2019-02-07 Система определения уклонений отвесной линии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019103461A RU2699907C1 (ru) 2019-02-07 2019-02-07 Система определения уклонений отвесной линии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2699907C1 true RU2699907C1 (ru) 2019-09-11

Family

ID=67989537

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019103461A RU2699907C1 (ru) 2019-02-07 2019-02-07 Система определения уклонений отвесной линии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2699907C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750999C1 (ru) * 2020-12-01 2021-07-07 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Способ измерения уклонений отвесной линии и устройство для его реализации
RU2815500C1 (ru) * 2023-07-12 2024-03-18 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Способ определения горизонтальных составляющих ускорения силы тяжести и устройство для его реализации

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU718701A1 (ru) * 1978-08-30 1980-02-29 Kalinichenko Aleksandr Зрительна труба
US5112126A (en) * 1990-07-27 1992-05-12 Chevron Research & Technology Company Apparatuses and methods for making geophysical measurements useful in determining the deflection of the vertical
RU2343418C1 (ru) * 2007-04-02 2009-01-10 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Устройство для определения углового положения подвижного объекта относительно вектора силы тяжести и способ его использования
RU2348009C1 (ru) * 2007-07-02 2009-02-27 ФГУП Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт Минобороны России Гравиметрический способ определения уклонения отвесной линии в океане на подвижном объекте
CN103852880A (zh) * 2014-03-28 2014-06-11 中国科学院国家天文台 一种ccd天顶望远镜
RU2545311C1 (ru) * 2013-12-10 2015-03-27 Анатолий Борисович Попов Устройство для определения вертикали места
RU2014119476A (ru) * 2014-05-14 2015-12-20 Владимир Александрович Титлянов Гравиметрический способ определения уклонения отвесной линии на подвижном объекте в океане и навигационный комплекс для определения уклонения отвесной линии на подвижном объекте в океане

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU718701A1 (ru) * 1978-08-30 1980-02-29 Kalinichenko Aleksandr Зрительна труба
US5112126A (en) * 1990-07-27 1992-05-12 Chevron Research & Technology Company Apparatuses and methods for making geophysical measurements useful in determining the deflection of the vertical
RU2343418C1 (ru) * 2007-04-02 2009-01-10 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Устройство для определения углового положения подвижного объекта относительно вектора силы тяжести и способ его использования
RU2348009C1 (ru) * 2007-07-02 2009-02-27 ФГУП Государственный научно-исследовательский навигационно-гидрографический институт Минобороны России Гравиметрический способ определения уклонения отвесной линии в океане на подвижном объекте
RU2545311C1 (ru) * 2013-12-10 2015-03-27 Анатолий Борисович Попов Устройство для определения вертикали места
CN103852880A (zh) * 2014-03-28 2014-06-11 中国科学院国家天文台 一种ccd天顶望远镜
RU2014119476A (ru) * 2014-05-14 2015-12-20 Владимир Александрович Титлянов Гравиметрический способ определения уклонения отвесной линии на подвижном объекте в океане и навигационный комплекс для определения уклонения отвесной линии на подвижном объекте в океане

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2750999C1 (ru) * 2020-12-01 2021-07-07 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Способ измерения уклонений отвесной линии и устройство для его реализации
RU2815500C1 (ru) * 2023-07-12 2024-03-18 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Физико-Технических И Радиотехнических Измерений" (Фгуп "Вниифтри") Способ определения горизонтальных составляющих ускорения силы тяжести и устройство для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8471906B2 (en) Miniature celestial direction detection system
US20180080772A1 (en) Systems and methods of navigation using a sextant and an electronic artificial horizon
RU2699907C1 (ru) Система определения уклонений отвесной линии
Reda et al. Accuracy analysis and calibration of total station based on the reflectorless distance measurement
CN204595315U (zh) 具有自准直测角、红外测距装置的望远镜结构
RU2523736C1 (ru) Способ измерения двугранных углов зеркально-призменных элементов и устройство для его осуществления
RU2383862C1 (ru) Способ центрирования измерительного прибора и устройство для его осуществления (варианты)
GB2344654A (en) Survey and navigation device
RU2568937C2 (ru) Способ и система космической навигации
RU2428656C1 (ru) Способ установки измерительного прибора в рабочее положение и устройство для его осуществления
RU2654932C1 (ru) Устройство определения астрономических координат объекта
Tomaštik et al. Compass measurement–still a suitable surveying method in specific conditions
RU2594950C1 (ru) Способ определения погрешности геодезических приборов за неправильность формы цапф и боковое гнутие зрительной трубы
RU2711165C1 (ru) Способ бесконтактного определения расстояния между двумя точками
Golubev Surveying
RU2423664C2 (ru) Способ центрирования измерительного прибора и устройство для его осуществления
Khanzadyan et al. Development of a method for measuring the astronomical azimuth using an electronic total station
YAŞAR THREE EQUAL ALTITUDE PROBLEM, ASTROLABE, APPLICATION OF A NEW COMPUTATION METHOD AND ITS THEORY
Плесовских et al. Application of optical and electronic angular instruments in various types of geodetic works
SU1138496A1 (ru) Устройство дл передачи направлени подземных горных выработок с горизонта на горизонт через соединительный канал
KR101858350B1 (ko) 천측을 이용한 수평감지 후 정밀 방위 측정장치
RU2641515C2 (ru) Способ построения астроинерциальной навигационной системы
RU2541152C1 (ru) Способ контроля выставки гиростабилизированной платформы инерциальной системы
Chudakov et al. Device for determining the astronomical coordinates of an object
Gemin et al. Determination of vertical deviations of guide rails with different surveying techniques