JP5758014B2 - 6つの自由度を測定するためのキューブコーナー逆反射体 - Google Patents

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Description

本出願は、2011年2月14日付けで出願された米国仮特許出願第61/442,452号に基づく優先権を主張し、その出願内容全体が参照によってここに援用される。
本発明は、一般的には逆反射体ターゲットに関しており、特に6つの自由度を測定するキューブコーナー逆反射体に関する。
ある点の座標を、その点に接触している逆反射体ターゲットにレーザビームを送ることによって測定するというクラスの器具がある。この器具は、ターゲットまでの距離及び2つの角度を測定することによって、その点の座標を決定する。距離は、絶対距離計又は干渉計のような距離測定装置で測定される。角度は、角度エンコーダのような角度測定装置で測定される。器具の内部のジンバル支持されたビーム操縦機構が、レーザビームを対象の点に向ける。
レーザトラッカーは、それ自身が発する一つ又はそれ以上のレーザビームで逆反射体ターゲットを追跡する特定のタイプの座標測定装置である。逆反射体又は拡散反射表面の上の点を測定し得るトータルステーション又はタッチメータ(tachymeter)として知られる他のカテゴリーの器具がある。レーザトラッカーは、ある状況下では典型的には千分の一インチのオーダ及び1〜2マイクロメータ程度の精度を有し、通常はトータルステーション又はスキャナよりもはるかに正確である。レーザトラッカーの広義の定義はレーザスキャナ及びトータルステーションを含み、本願を通して使用される。
普通は、レーザトラッカーはレーザビームを逆反射体ターゲットに送る。よくあるタイプの逆反射体ターゲットは球状に搭載された逆反射体(SMR)であって、これは金属球体に埋め込まれたキューブコーナー逆反射体を備える。キューブコーナー逆反射体は、3つの相互に垂直なミラーを備える。3つのミラーの共通の交点である頂点は、球体の中心に位置されている。球体内部でのキューブコーナーのこの配置のために、頂点からSMRが置かれた任意の表面までの垂直距離は、SMRが回転されたときでも一定のままである。そのために、表面の3D座標は、表面上を動かされるSMRの位置を追うことによって、測定されることができる。このことを別の言い方をすれば、レーザトラッカーは、表面の3D座標を完全に特定するために、3つの自由度(一つの半径方向の距離及び2つの角度)のみを測定することを必要とする。
あるレーザトラッカーは6つの自由度(6DOF)を測定する能力を有し、これは、x、y、及びzのような3つの座標と、ピッチ、ロール、及びヨーのような3つの回転とを含み得る。例示的なシステムはブリッジスらに対する米国特許第7,800,758号に記述されており、この特許は参照によってここに援用される。この特許はキューブコーナー逆反射体を保持するプローブを開示しており、その上にマークが置かれている。キューブコーナー逆反射体はレーザトラッカーからのレーザビームによって照射され、キューブコーナー逆反射体の上のマークはレーザトラッカー内部のカメラによって捕捉される。3つの方向に関する自由度、例えばピッチ、ロール、及びヨー角度は、カメラによって得られたイメージに基づいて計算される。レーザトラッカーは、キューブコーナー逆反射体の頂点までの距離及び2つの角度を測定する。距離及び2つの角度がカメライメージから得られた3つの方向に関する自由度と組み合わされると、キューブコーナー逆反射体の頂点に対して所定の位置に配置されたプローブ先端の位置が見出されることができる。そのようなプローブ先端は、例えばレーザトラッカーからのレーザビームの視線から外れている「隠れた」特徴の座標を測定するために、使用され得る。
米国特許第7,800,758号明細書
マーク付きの逆反射体を使用する際の潜在的な問題は、マークがレーザトラッカーに戻るパワーを低減することである。これは、精度の低減をもたらし得る。必要とされるものは、比較的良好な追跡性能と距離及び角度の測定における比較的高い精度とを維持しながら6つの自由度を測定することができるターゲットである。
ターゲットが、3つの平面反射体を含むキューブコーナー逆反射体を含み、各平面反射体が光を反射することができて、各平面反射体は他の2つの平面反射体に垂直であり、各平面反射体は共通の頂点で他の2つの平面反射体と交差しており、且つ各平面反射体は2つの交差ジャンクションを有しており、各交差ジャンクションはこのキューブコーナー逆反射体の内部の計3つの交差ジャンクションに対して隣接する平面反射体と共有されている。ターゲットはさらに各交差ジャンクションの非反射部分を含み、少なくとも一つの交差ジャンクションに対して、この非反射部分は、第1の領域で第2の領域よりも広い。
本発明によれば、比較的良好な追跡性能と比較的高い精度とを維持しながら6つの自由度を測定することができる。
レーザトラッカー内部のカメラによって得られた、キューブコーナー逆反射体の上のマークからの3本の線のイメージの従来技術の図である。 レーザトラッカー内部のカメラによって得られた、キューブコーナー逆反射体の上のマークからの3本の暗い線及び3本の明るい線のイメージの図である。 交差ジャンクションで可変の半径を有するマスター要素を使用したキューブコーナー逆反射体の製造を描く図である。 交差ジャンクションで可変の半径を有するマスター要素を使用したキューブコーナー逆反射体の製造を描く図である。 交差ジャンクションでベベルを有するガラスキューブコーナーを描く図である。 交差ジャンクションでベベルを有するガラスキューブコーナーを描く図である。 球体内部に埋め込まれた開放キューブコーナースラグを含むターゲットの斜視図である。 球体内部に埋め込まれた開放キューブコーナースラグを含むターゲットの断面図である。 球体内部に埋め込まれた開放キューブコーナースラグを含むターゲットの正面図である。 付加的な特徴を有する図5A〜Cのターゲットの斜視図である。 球体内部に埋め込まれたガラスキューブコーナーを含むターゲットの斜視図である。 球体内部に埋め込まれたガラスキューブコーナーを含むターゲットの断面図である。 球体内部に埋め込まれたガラスキューブコーナーを含むターゲットの正面図である。 付加的な特徴を有する図6A〜Cのターゲットの斜視図である。 ガラスプリズムの頂部表面にマークが付加された図6A〜Cのターゲットの斜視図である。 ガラスプリズムの頂部表面にマークが付加された図6A〜Cのターゲットの正面図である。 反射領域が付加された図5A〜Cのターゲットの斜視図である。 バーコードパターンが付加された図5A〜Cのターゲットの斜視図である。 RF識別タグが付加された図5A〜Cのターゲットの斜視図である。
実施形態が、添付の図面を参照して、例のみとしてここに記述される。図面は、制約するものではなく例示的であることが意図されており、同様な要素にはいくつかの図面で同様の番号が付けられている。
キューブコーナー逆反射体は、お互いに垂直な3つの平面反射体を含む。これら3つの平面反射体は共通の頂点で交差し、これは理想的な場合には点である。平面反射体の各々は2つの交差ジャンクションを有し、これら各交差ジャンクションは隣接する平面反射体によって共有される。キューブコーナー逆反射体は内部部分を含み、これは、平面反射体によって3つの側面が囲まれた空間の領域である。
キューブコーナー逆反射体は、開放キューブコーナー又はガラスキューブコーナーであり得る。開放キューブコーナー逆反射体は空気の内部部分を有し、ガラスキューブコーナー逆反射体はガラスの内部部分を有する。ガラスキューブコーナー逆反射体は、ガラスプリズムの一つのタイプである。ガラスプリズムの一つの表面は頂点に対して遠位にある。
各交差ジャンクションは非反射部分を有し得る。非反射部分はジャンクションに形成され、レーザトラッカーに反射して戻る光量を最小化する。非反射部分は、反射又は散乱される全ての光を必ずしも抑制しない。むしろ、非反射部分は、トラッカーへの光の帰還をかなり低減するように構成される。光の帰還の低減は、非反射部分を、(a)吸収着色又は吸収テープのような吸収材料、(b)散乱表面形状又は材料、(c)光の発散パターンをもたらす結果となる湾曲した反射性表面、あるいは(d)光をレーザトラッカーから外れて反射する平面表面、から形成することによって達成され得る。当業者には明らかであるように、ここでの教示の下に、非反射部分を形成して光の帰還の低減を達成するために他の方法が利用され得る。
図1は、レーザトラッカーの内部のオリエンテーションカメラに現れる従来技術のイメージパターン100を描いている。このパターンは、先に米国特許第7,800,758号の図12に示されており、この特許は参照によってここに援用される。この図に示された3本の線110,120,130はキューブコーナー逆反射体を照射することによって得られたものであり、キューブコーナー逆反射体の上には、非反射部分が、キューブコーナー逆反射体の3つの平面表面の3つの交差ジャンクションの各々に置かれていた。キューブコーナー逆反射体の頂点は、図1の点140に対応している。線110,120,130の各々は、各非反射部分がキューブコーナーに向かう途中及び戻る途中のレーザ光をブロックするために、点140の両側に延在している。
図1のパターンが生成されたキューブコーナー逆反射体に置かれた非反射部分の潜在的な問題は、光パワーが最高である場合に、多くの量の光が逆反射体の中心近傍でブロックされ得ることである。ある場合には、レーザトラッカーに戻る光パワーが低減する結果、レーザトラッカーによる追跡性能の減少と距離及び角度の測定精度の減少とをもたらす。この問題を回避するために、非反射部分は、図2に示されるもののようなパターン200を生成するように改変され得る。非反射部分を交差ジャンクションにこのように置くことで比較的多量の光パワーがレーザトラッカーに戻るが、それでもなお線210,220、及び230は、オリエンテーションカメラによって明瞭に観察され得る。図2において、頂点の点240に隣接する線は、頂点から離れた線に比べて比較的狭い。
開放キューブコーナー逆反射体を形成するために、少なくとも2つのよくある方法がある。レプリカ形成及びガラスパネルの組み立てである。図3Aは、レプリカ形成プロセス300の一般的な特徴及び本発明のいくつかの特別な特徴の両方を示している。マスター要素310が注意深く加工されて、最終的なレプリカされた逆反射体に望まれる特徴を作り出す。例えば、マスター要素310は、3つの面312の各々がその2つの隣接するもの312にほとんど正確に垂直になるように加工され得る。例えば、マスター要素310の面312は、その最も近い隣接するものの各々に、1〜2秒の範囲内で垂直であり得る。マスター要素310は、金のような反射性材料でコーティングされる。キューブコーナースラグ320は、エポキシのような材料の薄い接着層でコーティングされた加工されたブランク322を含む。キューブコーナースラグ320は、マスター要素310に接触されている。こうすることで、エポキシ層がマスター要素310の形状に従うようになる。エポキシが硬化してスラグ320がマスター要素310から剥された後、金の層がエポキシに貼りついて、それによって、反射性コーティングを有するキューブコーナースラグ320を提供する。
通常は、マスター要素310の交差ジャンクションは完全にはシャープではない。このシャープさが欠ける一つの理由は、そのようなシャープな交差ジャンクションを加工する困難さである。他の理由は、ジャンクションがシャープすぎると、レプリカ形成を繰り返す間に交差ジャンクションがかける傾向にあることである。その代わりに、交差ジャンクションは通常は、小さなフィレで丸められるか、又は小さなベベルで角度を付けられる。通常は、3つの自由度を測定するために使用される球状に搭載された逆反射体に配置されるキューブコーナーに対しては、これらの特徴は実用上できるだけ小さくされる。例えば、マスター要素310の交差ジャンクションに適用されるフィレは、0.003インチの曲率半径を有し得る。この曲率半径は、スラグ320の交差ジャンクションに転写される。キューブコーナー逆反射体に適用されるフィレ又はベベルは、上記で与えられた説明に従った非反射部分である。言い換えると、キューブコーナー逆反射体の交差ジャンクションに適用されたフィレ又はベベルを照射した後は、非常にわずかな光のみがレーザトラッカーに戻る。
キューブコーナー逆反射体が、米国特許第7,800,758号に記載されたものと同様に6つの自由度を測定するシステムとともに使用されるならば、そのときには、レーザトラッカー内部のオリエンテーションカメラによって観察される非反射部分を広げることが望まれ得る。6自由度(DOF)ターゲットがトラッカーから数メートルしか離れていなければ、そのときには、高品質のSMRに普通に存在する狭い非反射部分は、オリエンテーションカメラによって容易に見られるのに十分な幅であり得る。しかし、6DOFターゲットがレーザトラッカーから離れて、例えば30メートルまで離れて置かれているならば、そのときには、非反射部分は、オリエンテーションカメラから見えるように広げられる必要がある。例えば、非反射部分は、オリエンテーションカメラによって明瞭に見られるためには、幅が約0.5mmである必要があり得る。
図3Aにおいて、頂点314の近くの非反射部分317は、頂点から離れた非反射部分316よりも狭い。3つの交差ジャンクションの各々に非反射部分315のこの組み合わせを再生することによって、図2のもののようなパターンがレーザトラッカー内部のオリエンテーションカメラによって観察される。
非反射部分315の組み合わせを具現化する方法が図3Bに示されており、これは、交差ジャンクションの一つに垂直な図3Aの平面スライスA−Aに沿って取られた断面図330である。非反射部分317は、比較的小さな曲率半径を有するフィレ332に対応する。非反射部分316は、比較的大きな曲率半径を有するフィレ334に対応する。望まれるならば、フィレ332,334は、ベベルのような他の形状によって置き換えられることができる。一般に、逆反射体スラグ320の非反射部分は、交差ジャンクションに付加的な材料(例えばエポキシ)を追加することによって得られる。この付加的な材料は、フィレ又はベベルのような形態を取り得る。
開放キューブコーナー逆反射体を形成する第2のよくある方法は、キューブコーナーアセンブリにミラーパネルを接合することである。3つのガラスパネルが、お互いに垂直になるように接合される。交差ジャンクションでは、ガラスパネルの間にわずかなギャップが存在する。ギャップにあたった光はレーザトラッカーには反射して戻らず、それにより非反射部分を示すことになる。より太い線が望まれるならば、これらは例えば、(a)ギャップの幅を増す、(b)所望の部分に渡ってミラーを着色する(暗くする)、又は(c)交差ジャンクションに低反射材料(例えば黒の接着テープ)を取り付ける、ことによって得られ得る。
ここで図4Aを参照すると、ガラスキューブコーナー逆反射体400が、お互いに垂直な平面反射体412を有している。図4Aに示されたガラスキューブコーナー逆反射体400の非反射部分は、交差ジャンクションに沿ってガラスの一部を除去することによって得られる。頂点414に近い非反射部分417は、頂点414より離れた非反射部分416よりも薄い。これは、図4Bの断面図B−Bに、より詳細に示されている。比較的薄い非反射部分417は比較的小さいベベル422に対応し、比較的厚い非反射部分416は比較的大きなベベル424に対応する。望まれるならば、ベベル422,424は、フィレのような他の形状によって置きかえられることができる。一般に、ガラスキューブコーナープリズム400の非反射部分は、交差ジャンクションにてガラスを除去することによって得られる。この除去された材料は、ベベル又はフィレのような形態を取り得る。
非反射部分を有するキューブコーナー逆反射体は、図5A〜D及び図6A〜Dに示されるように球体に埋め込まれ得るか、又は米国特許第7,800,758号の図1に示されるようにプローブに埋め込まれ得る。図5Aは球状に搭載されたターゲット500を示し、これは、球状本体502、非反射部分を有する開放キューブコーナー逆反射体504、カラー506、及び参照マーク501を含む。球状本体502のキャビティは、キューブコーナー逆反射体504を受容するサイズにされている。キューブコーナー逆反射体504は球状本体502に、おそらくは接着剤によって取り付けられる。カラー506は、キューブコーナー逆反射体504に対する保護を提供し、且つ便利なグリップを提供する。参照マークは、ターゲット500に対する粗い参照オリエンテーションを確立するために使われる。図5Bは、球状に搭載されたターゲット500の中心を通って取られた断面図を示す。この断面は、開放キューブコーナー504がレプリカ形成されたタイプであることを示しているが、3つのミラーパネルから形成されたキューブコーナー逆反射体が等しく十分に使用されることができる。図5Cは、球状に搭載されたターゲット500の正面図を示す。3つの交差ジャンクション509が頂点508の周囲に見える。
図6Aは球状に搭載されたターゲット600を示し、これは、球状本体602、非反射部分を有するガラスキューブコーナー逆反射体604、カラー606、及び参照マーク601を含む。球状本体602のキャビティは、キューブコーナー逆反射体604を受容するサイズにされている。キューブコーナー逆反射体604は球状本体602に取り付けられている。カラー606は、キューブコーナー逆反射体604に対する保護を提供し、且つ便利なグリップを提供する。参照マークは、球状に搭載されたターゲット600に対する粗い参照オリエンテーションを確立するために使われる。図6Bは、球状に搭載されたターゲット600の中心を通って取られた断面図を示す。図6Cは、球状に搭載されたターゲット600の正面図を示す。3つの交差ジャンクション609はガラスプリズムの頂部表面の下にあり、そのために頂点608の周囲に点線で示されている。
図5Dは、拡張された球状に搭載されたターゲット510を作り出すために球状に搭載されたターゲット500に取り付けられるインターフェース構成要素520を示す。インターフェース構成要素520は、多くのオプションの要素を含み得る。そのようなオプションの要素の一つは参照特徴522であり、これは、逆反射体(例えば小さなガラスキューブコーナー逆反射体)、反射性材料の領域、あるいはターゲットライト(例えばLED)であり得る。逆反射体又は反射性材料の領域は、レーザトラッカーからのレーザビームによって照射され得て、イメージがレーザトラッカー内部のカメラによって捕捉されて、ターゲット510の粗い方向を決定する。あるいは、ターゲットライトが照射され得て、イメージがレーザトラッカー上のカメラによって捕捉されて、ターゲット510の粗い方向を決定する。参照特徴522は全く付けられなくてもよく、その場合には、インターフェース構成要素520自身が参照マークとして機能し得る。この場合、オペレータは、粗い方向であると理解される所定の方向にターゲット510を位置合わせする。
インターフェース構成要素520の他のオプションの要素は識別子要素524である。識別子要素524は、例えばバーコードパターン又はRFタグの形態を取り得る。トラッカーは、例えばトラッカーの正面に配置されたロケーターカメラを使用して、バーコードの内容を読み取り得る。トラッカーは、RFタグを無線周波数(RF)エネルギーで照射することによって、RFタグの識別を読み取り得る。識別子要素524は、特定のターゲット510を識別するシリアル番号を含み得る。あるいは、ターゲット510を特徴付ける一つ又はそれ以上のパラメータを含み得る。
インターフェース構成要素520の他のオプションの要素はアンテナ530である。アンテナ530は、無線周波数信号の形態でワイヤレスデータを送り及び/又は受信するために使用され得る。そのようなアンテナは、インターフェース構成要素520の内部にフィットする小さな電池528によってパワーを供給される小さな回路基板に取り付けられ得る。小さな回路基板は、非常にコンパクトな回路がインターフェース構成要素の内部に取り囲まれることを許容するリジッド・フレックス材料から形成され得る。
インターフェース構成要素520にはまた、一つ又はそれ以上のオプションのアクチュエータボタン526も設けられ得る。アクチュエータボタン526は、測定を開始及び停止するために、又は様々な動作を始めるために、使用され得る。これらのボタンはレーザトラッカー上のインジケータライトと組み合わせて使用され得て、トラッカーが所期の命令を受信したことを確実にする。
インターフェース構成要素520はまた、ターゲット内部に、例えば球状本体502又はキューブコーナー逆反射体504に搭載された温度センサを含み得る。球状本体502及びキューブコーナー逆反射体504が加熱又は冷却されると、一般に球状本体502及びキューブコーナー逆反射体504は異なる熱膨張係数(CTE)を有する異なる材料で形成されているために、頂点508の位置はシフトし得る。キューブコーナー逆反射体の温度を追跡することにより、頂点508の位置を適切な量だけシフトすることによって、補正が実行され得る。
図6Dは、拡張された球状に搭載されたターゲット610を作り出すために球状に搭載されたターゲット600に取り付けられるインターフェース構成要素620を示す。インターフェース構成要素620は多くのオプションの要素を含み得て、それらはインターフェース構成要素520におけるオプションの要素に類似している。オプションの要素622,624,630,628、及び626は、オプションの要素522,524,530,528、及び526と同じ記述を有する。このために、それらの記述はここでは繰り返されない。
図7Aは球状に搭載されたターゲット700の斜視図であり、ガラスキューブコーナー704、球状要素702、及びカラー706を含む。一つ又はそれ以上の非反射マーク708が、ガラスキューブコーナー704の頂点から遠位の表面である頂部表面に配置される。そのようなマークを使用する可能性のある理由は、ターゲットが極端な角度だけ傾けられたときであっても3つの方向に関する自由度を決定する方法を提供するためである。図7Aにおいて、3つのそのようなマーク708は、球状に搭載されたターゲットが任意の方向に極端な角度まで傾けられることを可能にするために設けられている。オプションのマーク710は、ターゲット700のロール角度をより正確に測定する方法を提供する。図7Bは、球状に搭載されたターゲット700の正面図である。
図8A〜Cは球状に搭載されたターゲットの3つの実施形態を示す。図8Aにおいて、球状に搭載されたターゲット800は、球状要素802、キューブコーナー逆反射体804、及びカラー806を含む。反射材料の領域810がカラー806の正面表面に置かれている。この反射材料の領域810はレーザトラッカーからの光によって照射されて、その位置がトラッカー内部のカメラによって決定される。領域810の位置は、球状に搭載されたターゲット800の粗い方向を見出すために使われる。図8Bにおいて、球状に搭載されたターゲット820は、反射材料の領域810がバーコードパターン830で置き換えられていることを除いて、球状に搭載されたターゲット800と同じ要素を含む。バーコードパターン830はターゲット820の識別を提供する役割を果たし得て、且つ、ターゲット820の粗い方向を提供するための反射材料の領域としても機能し得る。図8Cにおいて、球状に搭載されたターゲット840は、反射材料の領域810がRF識別チップで置き換えられていることを除いて、球状に搭載されたターゲット800と同じ要素を含む。このチップは、球状に搭載されたターゲット840についての情報を得るためのRF送信機/受信機によって問いかけられ得る。この情報は、ターゲット840のシリアル番号、あるいは一つ又はそれ以上のパラメータであり得る。
上記の記述は本発明の特定の実施形態を参照しているが、その思想から逸脱すること無く多くの改変がなされ得ることを理解されたい。添付の特許請求項は、本発明の真の範囲及び思想の内部に入るであろうそのような改変をカバーすることが意図されている。
したがって、ここに開示された実施形態は、描写的であるが制約的ではない全ての局面において考慮されるべきであり、本発明の範囲は、上記の記述よりもむしろ添付の特許請求項によって示される。したがって、特許請求項の意味及び均等性の範囲の内部に入る全ての変更は、そこに包含されることが意図されている。

Claims (17)

  1. 3つの平面反射体を含むキューブコーナー逆反射体を備えるターゲットであって、
    各平面反射体が光を反射することができて、各平面反射体は他の2つの平面反射体に垂直であり、各平面反射体は共通の頂点で他の2つの平面反射体と交差しており、且つ各平面反射体は2つの交差ジャンクションを有しており、各交差ジャンクションは前記キューブコーナー逆反射体の内部の計3つの交差ジャンクションに対して隣接する平面反射体と共有されており、
    前記ターゲットがさらに、各交差ジャンクションに、前記平面反射体間の境界を示す線状の非反射部分を備えており、少なくとも一つの交差ジャンクションに対して、前記非反射部分は、第1の領域で第2の領域よりも広い、
    ことを特徴とする、ターゲット。
  2. 前記3つの交差ジャンクションの少なくとも一つに対して、前記第1の領域が前記第2の領域よりも前記頂点から離れていることを特徴とする、請求項1に記載のターゲット。
  3. さらに、前記ターゲット上に配置された参照特徴を含み、前記参照特徴は、参照マーク、参照逆反射体、反射性材料の領域、および、ターゲットライトのうちの一つである、請求項1に記載のターゲット。
  4. 前記平面反射体によって3つの側面が囲まれた前記キューブコーナー逆反射体の内部部分が空気である、請求項1に記載のターゲット。
  5. 前記キューブコーナー逆反射体がレプリカ形成され、前記非反射部分が少なくとも部分的に各交差ジャンクションに表面材料を付加することに基づいている、請求項4に記載のターゲット。
  6. 追加の前記表面材料がフィレ又はベベルの形態を取る、請求項5に記載のターゲット。
  7. 各平面反射体がミラーセグメントであり、前記非反射部分が少なくとも部分的に、当接しているミラーセグメントの間のギャップ、当接しているミラーセグメントの隣接した領域の着色、及び当接しているミラーセグメントに設けられた低反射材料の一つに基づいている、請求項1に記載のターゲット。
  8. 前記平面反射体がガラスプリズムの表面である、請求項1に記載のターゲット。
  9. 前記非反射部分が少なくとも部分的に各交差ジャンクションからのガラスの除去に基づいていることを特徴とする、請求項8に記載のターゲット。
  10. 前記除去されたガラスは、フィレ又はベベルの形態をとる、請求項9に記載のターゲット。
  11. 前記頂点から遠位の前記ガラスプリズムの表面に置かれた非反射マークをさらに備える、請求項8に記載のターゲット。
  12. 前記ターゲットに設けられた識別子要素をさらに備えており、前記識別子要素がRF識別タグ及びバーコードパターンの一つである、請求項1に記載のターゲット。
  13. 前記識別子要素が前記ターゲットのシリアル番号及びパラメータの一つを保持するように構成されている、請求項12に記載のターゲット。
  14. アクチュエータボタンと、
    電池と、
    前記アクチュエータボタンの押下に応答して無線周波数信号又は光信号を発するように構成された電子回路と、
    をさらに備える、請求項1に記載のターゲット。
  15. 電池と、
    無線周波数信号又は光信号を発することによって前記ターゲットのシリアル番号及びパラメータの一つを送信するように構成された電子回路と、
    をさらに備える、請求項1に記載のターゲット。
  16. 温度センサと、
    電池と、
    無線周波数信号又は光信号を発することによって温度値を送信するように構成された電子回路と、
    をさらに備える、請求項1に記載のターゲット。
  17. 前記キューブコーナー逆反射体を保持するサイズのキャビティを有する球体を含む本体をさらに備えており、前記キューブコーナー逆反射体が前記キャビティ内に設けられている、請求項1に記載のターゲット。
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