×
29.06.2019
219.017.9f51

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ НАЗЕМНЫМ ЛАЗЕРНЫМ СКАНЕРОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Берут эталонный отрезок, концы которого закреплены пунктами. Сканер устанавливают в створе линии, соединяющей центры двух пунктов, примерно в ее середине. Вертикальную ось сканера приводят в отвесное положение с погрешностью не грубее 5°. На закрепленные пункты устанавливают пластины, которые центрируют над пунктами и вертикальные оси приводят в отвесное положение. Выполняют множественные измерения (более 1000) на обе пластины в соответствии с эксплуатационными документами и получают 2 скана. По сканам определяют центры пластин как пересечение диагоналей и вычисляют пространственные координаты центров пластин. По ним определяют расстояние между пластинами S. Полученные расстояния сравнивают с эталонными значениями S. Погрешность m вычисляют по формуле m=S-S и сравнивают полученные значения погрешности m с допуском. Допуск вычисляется по формуле где m=(a+b×10 S) - средняя квадратическая погрешность измерений расстояний, указанная в ЭД на конкретный вид наземного лазерного сканера («а» постоянная (приборная) и «b» закономерная погрешность измерения расстояний, указанная в ЭД на конкретный вид наземного лазерного оборудования). Технический результат - повышение достоверности и точности определения погрешности измерения расстояния наземным лазерным сканером. 2 ил.

Данный способ относится к области метрологии в геодезической отрасли.

Известен способ непосредственного измерения эталонного расстояния при помощи системы лазерной измерительной, который выполняется в лабораторных условиях [Ingensand, H. Performances and experiences in terrestrial laser scanning [Текст]. / H.Ingensand, A.Ryf, T.Schulz // Procs. 6th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques, PP.236-243, Zurich, Switzerland, September 22-25, 2003.

Данный способ состоит в том, что устанавливают наземный лазерный сканер (НЛС) на один из концов системы лазерной измерительной, на другой конец устанавливают марку, на которую выполняют однократные измерения, причем марку и сканер перед началом измерения центрируют и горизонтируют, после этого, сравнивая измеренное расстояние с эталонным значением (полученное интерферометром), делают заключение о погрешности измерения расстояний наземным лазерным сканером

Недостатком этого способа является то что, данный способ предполагает использование центрировочных и горизонтрующих устройств, которыми снабжена малая часть НЛС. Но поскольку большинство моделей сканеров не имеют устройств для центрирования и горизонтирования прибора, то невозможно точно определить начало системы координат сканера относительно точки, являющейся одним из концов базисного отрезка. Поэтому невозможно определить достоверную и точную погрешность измерения расстояния НЛС.

Также известен способ определения погрешности измерения расстояния лазерным сканером на эталонном пространственном базисе [Iavaronea, A. Calibration verification facilities for long range laser scanners [Текст]. / А.Iavaronea, E.Martina // Procs. 6th Conference on Optical 3-D Measurement Techniques, PP.268-278, Zurich, Switzerland, September 22-25, 2003.], взятый в качестве прототипа.

Сущность данного способа состоит в том, что устанавливают НЛС на один из концов базиса, на другой конец устанавливают марку, на которую выполняют однократные измерения, причем марку и сканер перед началом измерения центрируют и горизонтируют, после этого сравнивая измеренное расстояние с эталонным делают заключение о погрешности измерения расстояний НЛС.

Недостатком этого способа является то что, данный способ предполагает использование центрировочных и горизонтрующих устройств, которыми снабжена малая часть НЛС. Но поскольку большинство моделей сканеров не имеют устройств для центрирования и горизонтирования прибора, то невозможно точно определить начало системы координат сканера относительно точки, являющейся одним из концов базисного отрезка. Поэтому невозможно определить достоверную и точную погрешность измерения расстояния НЛС.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение достоверности и точности определения погрешности измерения расстояния наземным лазерным сканером.

Поставленная задача достигается тем, что в предлагаемом способе определения погрешности измерения расстояний наземным лазерным сканером берут эталонный отрезок, концы которого закреплены пунктами. Согласно изобретению сканер устанавливают в створе линии, соединяющей центры двух пунктов, примерно в ее середине, вертикальную ось его приводят в отвесное положение с погрешностью не грубее 5°, а на закрепленные пункты устанавливают пластины, которые центрируют над пунктами и вертикальные оси приводят в отвесное положение, выполняют множественные измерения (более 1000) на обе пластины в соответствии с эксплуатационными документами получают 2 скана, по ним определяют центры пластин как пересечение диагоналей и вычисляют пространственные координаты центров пластин, по которым определяют расстояние между пластинами по формуле

,

где Х1, Y1, Z1 и X2, Y2, Z2 - координаты центров соответственно первой и второй пластин.

полученные расстояния сравнивают с эталонными значениями Sэтл, вычисляют погрешность mизм по формуле

mизм=Sэтл-S1-2

сравнивают полученные значения погрешности mизм с допуском, вычисляемым по формуле

,

где mS=(a+b×10-6S1-2) - средняя квадратическая погрешность измерений расстояний, указанная в ЭД на конкретный вид наземного лазерного сканера («а» постоянная (приборная) и «b» закономерная погрешность измерения расстояний, указанная в ЭД на конкретный вид наземного лазерного оборудования).

Способ поясняется чертежами.

На Фиг.1 представлена схема установки сканера при определении погрешности измерения расстояний,

на Фиг.2 представлена схема определения координат центров пластин,

где 1 - наземный лазерный сканер; 2 и 3 - пункты эталонного пространственного базиса; 4 и 5 - пластины.

Сущность способа заключается в том, что сканер 1, устанавливают примерно посередине между двумя концами эталонного базиса 2 и 3. При этом вертикальную ось наземного лазерного сканера 1 приводят примерно в отвесное положение с погрешностью не грубее 5°. Марки (пластины) 4 и 5 центрируют над пунктами 2 и 3, а их вертикальную ось приводят в отвесное положение. Производят измерения на пластины 4, 5 в соответствии с требованиями ЭД, угловое разрешение сканирования по вертикали и горизонтали должно быть максимальным в соответствии с тактико-техническими характеристиками сканера. При этом количество измерений более 1000. Затем определяют координаты центров пластины 4 (Х2, Y2, Z2) и пластины 5 (X1, Y1, Z1). На основе этих координат вычисляют измеренное расстояние, которое в последующем сравнивают с эталонным значением.

Выполняют измерения температуры и давления окружающей среды, которые заносят в специализированное программное обеспечение для управления НЛС.

Выполняют обработку результатов измерений и вычисляют координаты центров пластин 4 и 5.

Примечание - результатом сканирования является скан, т.е. изображение, на котором отсканированная пластина имеет размеры. По сканерному изображению размеры пластины можно определить с погрешностью 0.005 м в поперечном направлении измеряемого базиса. Центры пластин определяют как пересечение диагоналей сканерного изображения пластины. Обработку результатов измерений НЛС выполняют при помощи лицензированного программного продукта.

В результате измерений оценивают расстояние S1-2, которое определяют по формуле

где S1 и S2 - расстояние от наземного лазерного сканера до центра пластин 4 и 5 соответственно.

Вычисляют измеренное расстояние между пунктами базиса 2 и 3 S1-2 по формуле

где Х1, Y1, Z1 и X2, Y2, Z2 - координаты центров соответственно первой и второй пластин.

Наземный лазерный сканер признают пригодным к эксплуатации, если разности между измеренным расстоянием и эталонным значениями интервалов базиса не превышают допустимого значения абсолютной погрешности , вычисленной по формуле

где mS=(a+b×10-6S1-2) - средняя квадратическая погрешность измерений расстояний, указанная в ЭД на конкретный вид наземного лазерного сканера («a» постоянная (приборная) и «b» закономерная погрешность измерения расстояний, указанная в ЭД на конкретный вид наземного лазерного оборудования).

В настоящее время для поверки наземных лазерных сканеров их необходимо либо отправлять заграницу, либо проводить поверку не в полном объеме. Предлагаемый способ позволит проводить полномасштабную поверку наземных лазерных сканеров в Российской Федерации, что сократит затраты связанные с этими процедурами.

Способ определения погрешности измерения расстояний наземным лазерным сканером, при котором берут эталонный отрезок, концы которого закреплены пунктами, отличающийся тем, что сканер устанавливают в створе линии, соединяющей центры двух пунктов, примерно в ее середине, вертикальную ось его приводят в отвесное положение с погрешностью не грубее 5°, а на закрепленные пункты устанавливают пластины, которые центрируют над пунктами, и вертикальные оси приводят в отвесное положение, выполняют множественные измерения (более 1000) на обе пластины в соответствии с эксплуатационными документами, получают 2 скана, по ним определяют центры пластин как пересечение диагоналей и вычисляют пространственные координаты центров пластин, по которым определяют расстояние между пластинами по формуле: ,где X, Y, Z и Х, Y, Z - координаты центров соответственно первой и второй пластин,полученные расстояния сравнивают с эталонными значениями S, вычисляют погрешность m по формуле:m=S-S,сравнивают полученные значения погрешности m с допуском, вычисляемым по формуле: ,где m=(a+b·10S) - средняя квадратическая погрешность измерений расстояний, указанная в ЭД на конкретный вид наземного лазерного сканера («а» постоянная (приборная) и «b» закономерная погрешность измерения расстояний, указанная в ЭД на конкретный вид наземного лазерного оборудования).
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-12 из 12.
19.06.2019
№219.017.8935

Апохроматический объектив

Объектив может быть использован в астрономических телескопах для визуального наблюдения, фото- и видеорегистрации. Объектив состоит из расположенных по ходу лучей трех компонентов, первый и третий из которых являются положительными. Первый компонент выполнен к виде мениска, обращенного вогнутой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429508
Дата охранного документа: 20.09.2011
29.06.2019
№219.017.9f4d

Бесконтактный измеритель толщины листового стекла

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для бесконтактного измерения толщины листового стекла. Бесконтактный измеритель толщины листового стекла содержит задающий генератор, подающий импульсы на вход коммутатора, от которого разделенные импульсы подаются на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429447
Дата охранного документа: 20.09.2011
Показаны записи 1-8 из 8.
20.09.2014
№216.012.f645

Способ получения концентрата микробных клеток для получения живой туляремийной вакцины

Изобретение относится к технологии производства медицинских иммунобиологических препаратов и может быть использовано в практике производства туляремийной живой вакцины. Изобретение представляет собой способ получения концентрата микробных клеток для получения живой туляремийной вакцины,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002528878
Дата охранного документа: 20.09.2014
10.12.2014
№216.013.0e79

Способ получения холерогена-анатоксина

Изобретение относится к технологии производства медицинских иммунобиологических препаратов и касается способа получения холерогена-анатоксина. Способ включает выделение холерогена-анатоксина методом тангенциальной ультрафильтрации с использованием мембран с номинальной отсечкой по мол. массе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002535122
Дата охранного документа: 10.12.2014
20.09.2015
№216.013.7d17

Способ получения таблетированной формы холерной бивалентной химической вакцины

Изобретение относится к технологии иммунобиологических лекарственных препаратов, в частности к производству химической холерной вакцины. Изобретение раскрывает способ получения таблетированной формы холерной бивалентной химической вакцины, который включает подготовку и смешивание...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002563620
Дата охранного документа: 20.09.2015
25.08.2017
№217.015.a827

Энтеросорбент для направленной сорбции холерного экзотоксина, лекарственная форма энтеросорбента для направленной сорбции холерного экзотоксина

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к получению энтеросорбента для направленной сорбции холерного экзотоксина. Энтеросорбент для направленной сорбции холерного экзотоксина, полученный путем иммобилизации методом адсорбции антитоксического противохолерного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002611356
Дата охранного документа: 21.02.2017
08.03.2019
№219.016.d4ad

Устройство для управления гибким дистальным концом эндоскопа

Изобретение относится к медицине. Устройство содержит корпус, два шкива, установленных на соосных цилиндрических управляющих валах. Один управляющий вал выполнен полым, а второй управляющий вал размещен внутри него. В каждый из шкивов запасованы тросы, прикрепленные к дистальному концу...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002391041
Дата охранного документа: 10.06.2010
04.04.2019
№219.016.fc9c

Способ определения погрешности измерения углов наземным лазерным сканером

Изобретение относится к области метрологии в геодезической отрасли. Техническим результатом изобретения является определение достоверных и точных погрешностей измерения углов для наземных лазерных сканеров. Способ определения погрешности измерения углов наземным лазерным сканером заключается в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002429449
Дата охранного документа: 20.09.2011
14.03.2020
№220.018.0bec

Способ получения лиофилизата вакцины туляремийной живой

Изобретение относится к технологии производства медицинских иммунобиологических препаратов и касается способа получения лиофилизата живой туляремийной вакцины. Для этого смешивают подготовленные в необходимой концентрации клетки F. tularensis штамма 15 НИИЭГ и вспомогательные вещества при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716505
Дата охранного документа: 12.03.2020
21.04.2023
№223.018.4f56

Устройство шифрования информации в режиме гаммирования

Изобретение относится к системам связи для передачи цифровой информации ограниченного объема с криптографической защитой от несанкционированного доступа. Технический результат заключается в уменьшении вычислительной сложности реализации бортового шифратора в режиме гаммирования. Технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792871
Дата охранного документа: 28.03.2023
+ добавить свой РИД