RU2730370C1 - Автоматизированный прибор привязки к обратным отвесам - Google Patents

Автоматизированный прибор привязки к обратным отвесам Download PDF

Info

Publication number
RU2730370C1
RU2730370C1 RU2019133256A RU2019133256A RU2730370C1 RU 2730370 C1 RU2730370 C1 RU 2730370C1 RU 2019133256 A RU2019133256 A RU 2019133256A RU 2019133256 A RU2019133256 A RU 2019133256A RU 2730370 C1 RU2730370 C1 RU 2730370C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcontroller
plumb lines
rotary unit
digital signal
coordinates
Prior art date
Application number
RU2019133256A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Сергеевич Гоев
Виктор Иванович Цветков
Станислав Валерьевич Ресенчук
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП")
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (ФГУП "НПЦАП")
Priority to RU2019133256A priority Critical patent/RU2730370C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2730370C1 publication Critical patent/RU2730370C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C15/00Surveying instruments or accessories not provided for in groups G01C1/00 - G01C13/00
    • G01C15/10Plumb lines
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01CMEASURING DISTANCES, LEVELS OR BEARINGS; SURVEYING; NAVIGATION; GYROSCOPIC INSTRUMENTS; PHOTOGRAMMETRY OR VIDEOGRAMMETRY
    • G01C25/00Manufacturing, calibrating, cleaning, or repairing instruments or devices referred to in the other groups of this subclass

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Mechanical Light Control Or Optical Switches (AREA)
  • Studio Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и касается автоматизированного прибора привязки к обратным отвесам. Прибор включает в себя объектив, фокусирующий изображение на ПЗС-матрицу, в которой каждый фоточувствительный элемент имеет свои уникальные координаты, микроконтроллер, поворотный блок и зеркальную призму. ПЗС-матрица предназначена для преобразования энергии фотонов в цифровой сигнал, приходящий на микроконтроллер и содержащий информацию о координатах затемненных пикселей. Микроконтроллер предназначен для вычисления необходимого угла поворота прибора в зависимости от пришедшего цифрового сигнала и передачи соответствующего цифрового управляющего сигнала поворотному блоку, состоящему из шагового мотора с пьезоактуатором. Зеркальная призма выполнена с двугранными углами при основании, равными 45°. Технический результат заключается в повышении точности съема азимута плоскости путем исключения погрешности наблюдателя при выставке прибора в плоскость обратных отвесов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано для хранения эталонного значения азимута.
Известна заявка на изобретение RU 2016119418 «Способ определения угловых координат на источник направленного оптического излучения». Способ основан на применении оптико-электронного координатора с матричным фотоприемником, привязке положения фоточувствительных элементов матричного фотоприемника к декартовой системе координат, приеме излучения источника оптического излучения оптико-электронным координатором с матричным фотоприемником, выделении не менее шести фотоэлементов матричного фотоприемника, сигналы на выходе которых равны между собой, определении их координат и вычислении по их значениям угла места ε и азимута β источника оптического излучения.
В данном способе предполагается считывание источника излучения лишь в одном направлении, тогда как для привязки к струнам обратных отвесов необходимо считывать сигнал с двух противоположенных источников излучения.
Прототип описан во втором независимом пункте формулы патента на изобретение RU 2154284 С1 «Способ пассивного не сканирующего мультиспектрального всеазимутального определения пеленгов и/или координат и телевизионное устройство, реализующее этот способ».
Описанное устройство содержит следующие существенные признаки: телевизионная камера, содержащая ПЗС-матрицу в которой пиксель или группа пикселей представляют собой пассивное измерительное устройство, спец вычислитель, фильтр для селекции исследуемой спектральной зоны и объектив; блок синхронизации и управления; оптический конус с зеркальным покрытием; оптическая ось объектива, совмещенная с осью конуса, причем образующая конуса может иметь прямолинейную или криволинейную форму, выбираемую в соответствии с требуемой диаграммой направленности по углу места, а точкой начала координат на мишени ПЗС-матрицы является изображение на этой мишени вершины конуса; выход телевизионной камеры соединенный с рабочим входом спец вычислителя; управляющие входы телевизионной камеры и спец вычислителя подключены к соответствующим выходам блока синхронизации и управления.
Недостаток данного устройства заключается в том, что используется оптический конус с зеркальным покрытием, который не позволяет определить рассогласование изображений струн обратных отвесов.
Задачей технического решения является исключение погрешности наблюдателя при выставке прибора в плоскость обратных отвесов.
Сущность технического решения заключается в том, что автоматизированный прибор привязки к обратным отвесам (АЛЛ) после соответствующей выставки в плоскость обратных отвесов является хранителем эталонного направления и служит для эталонирования гирокомпасов и других приборов определения азимута, а также исключает из случайных погрешностей человеческий фактор посредством использования прецизионных устройств, таких как пьезоактуатор и ПЗС-матрица.
На рисунке 1 показана структурная схема АПП, включающая в себя следующие элементы:
1 - ПЗС-матрица;
2 - Микроконтроллер;
3 - Объектив;
4 - Зеркальная призма;
5 - Поворотный блок;
На рисунке 2 показан пример исполнения зеркальной призмы.
АПП устанавливается на специальном рабочем месте, расположенном на развязанном фундаменте, между двумя обратными отвесами так, что его вертикальная ось вращения находится в плоскости, образованной струнами обратных отвесов.
АПП представляет из себя устройство, на вертикальной оси которого расположены: поворотный блок, состоящий из шагового мотора с пьезоактуатором, зеркальная призма, объектив и ПЗС-матрица. ПЗС-матрица связанна цифровым сигналом с микроконтроллером, который связан цифровым управляющим сигналом с поворотным блоком.
АПП привязывается к обратным отвесам следующим образом: В техническом решении используется треугольная зеркальная призма, двугранные углы при основании которой равны 45°, позволяющая проецировать изображения струн обратных отвесов в фокальную плоскость объектива. Изображения обратных отвесов отражаются от зеркальной призмы под прямым углом и проходят через объектив, который фокусирует их на ПЗС-матрице, где энергия фотонов преобразуется в электрический заряд. Электрический заряд усиливается и поступает на обрабатывающий процессор ПЗС-матрицы, который, в свою очередь, преобразовывает электрический заряд в цифровой сигнал.
Микроконтроллер принимает цифровой сигнал с ПЗС матрицы, превращая его в массив данных, вычисляет расстояние между изображениями струн, после чего передает цифровой управляющий сигнал поворотному блоку, для поворота АПП на заданный угол. Если изображения струн не совместились, процесс повторяется до получения нужного результата.
Также микроконтроллер может выводить полученные кадры изображений струн на дисплей, для визуального контроля работы автоматизированного прибора привязки к обратным отвесам.
Поворотный блок обеспечивает возможность вращения АПП вокруг своей оси и необходим для выставки технического решения в плоскость обратных отвесов.
АПП передает азимут следующим образом:
После соответствующей выставки в плоскость образованной обратными отвесами АПП является хранителем эталонного направления и может служить для эталонирования гирокомпасов и других приборов определения азимута. Эталонное направление с АПП передается на эталонируемый прибор посредством автоколлимационной привязки к зеркальным граням оптической призмы или путем измерения угла между нормалью к зеркальной грани АПП и нормалью к контрольному элементу эталонируемого прибора. Во втором случае измерение угла производится автоколлимационным теодолитом.
Технический результат автоматизированного прибора привязки к обратным отвесам заключается в высокой точности съема азимута плоскости путем исключения погрешности наблюдателя при выставке прибора в плоскость обратных отвесов.
По итогам описанного, заявлен автоматизированный прибор привязки к обратным отвесам, содержащий объектив, фокусирующий изображение на ПЗС-матрицу, в которой каждый фоточувствительный элемент имеет свои уникальные координаты, в котором дополнительно введены микроконтроллер, поворотный блок и зеркальная призма, при этом ПЗС-матрица предназначена для преобразования энергии фотонов в цифровой сигнал, приходящий на микроконтроллер и содержащий информацию о координатах затемненных пикселей, микроконтроллер предназначен для вычисления необходимого угла поворота прибора, в зависимости от пришедшего цифрового сигнала, и передачи соответствующего цифрового управляющего сигнала поворотному блоку, состоящему из шагового мотора с пьезоактуатором, а зеркальная призма, выполнена с двугранными углами под 45° при основании.

Claims (1)

  1. Автоматизированный прибор привязки к обратным отвесам, содержащий объектив, фокусирующий изображение на ПЗС-матрицу, в которой каждый фоточувствительный элемент имеет свои уникальные координаты, отличающийся тем, что дополнительно введены микроконтроллер, поворотный блок и зеркальная призма, при этом ПЗС-матрица предназначена для преобразования энергии фотонов в цифровой сигнал, приходящий на микроконтроллер и содержащий информацию о координатах затемненных пикселей, микроконтроллер предназначен для вычисления необходимого угла поворота прибора в зависимости от пришедшего цифрового сигнала и передачи соответствующего цифрового управляющего сигнала поворотному блоку, состоящему из шагового мотора с пьезоактуатором, а зеркальная призма выполнена с двугранными углами под 45° при основании.
RU2019133256A 2019-10-21 2019-10-21 Автоматизированный прибор привязки к обратным отвесам RU2730370C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133256A RU2730370C1 (ru) 2019-10-21 2019-10-21 Автоматизированный прибор привязки к обратным отвесам

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133256A RU2730370C1 (ru) 2019-10-21 2019-10-21 Автоматизированный прибор привязки к обратным отвесам

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2730370C1 true RU2730370C1 (ru) 2020-08-21

Family

ID=72237870

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019133256A RU2730370C1 (ru) 2019-10-21 2019-10-21 Автоматизированный прибор привязки к обратным отвесам

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2730370C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795846C1 (ru) * 2022-08-12 2023-05-12 Акционерное общество "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (АО "НПЦАП") Устройство привязки к обратным отвесам

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1210081A1 (ru) * 1984-08-09 1986-02-07 Предприятие П/Я Р-6681 Устройство дл азимутальной ориентации
JPH08278135A (ja) * 1995-04-03 1996-10-22 Asahi Optical Co Ltd 測量機の自動求心装置
RU2154284C1 (ru) * 1999-09-08 2000-08-10 Московское конструкторское бюро "Электрон" Способ пассивного несканирующего мультиспектрального всеазимутального определения пеленгов и/или координат и телевизионное устройство, реализующее этот способ
US6453569B1 (en) * 1998-07-08 2002-09-24 Kabushiki Kaisha Topcon Surveying instrument and plumbing device for plumbing surveying instrument

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1210081A1 (ru) * 1984-08-09 1986-02-07 Предприятие П/Я Р-6681 Устройство дл азимутальной ориентации
JPH08278135A (ja) * 1995-04-03 1996-10-22 Asahi Optical Co Ltd 測量機の自動求心装置
US6453569B1 (en) * 1998-07-08 2002-09-24 Kabushiki Kaisha Topcon Surveying instrument and plumbing device for plumbing surveying instrument
RU2154284C1 (ru) * 1999-09-08 2000-08-10 Московское конструкторское бюро "Электрон" Способ пассивного несканирующего мультиспектрального всеазимутального определения пеленгов и/или координат и телевизионное устройство, реализующее этот способ

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2795846C1 (ru) * 2022-08-12 2023-05-12 Акционерное общество "Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина" (АО "НПЦАП") Устройство привязки к обратным отвесам

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019205299A1 (zh) 视觉测量系统结构参数标定和仿射坐标系构建方法与系统
JP4847872B2 (ja) 測量器のキャリブレーション
US20060017938A1 (en) Three-dimensional surveying instrument and electronic storage medium
CN103149558B (zh) 基于望远镜的三维光学扫描仪校准
CN102239421B (zh) 基于望远镜的三维光学扫描仪校准
CN101666640B (zh) 一种二维姿态角的测量方法和系统
JP4052382B2 (ja) 非接触画像計測装置
CN104748720B (zh) 空间测角装置及测角方法
CN106468544A (zh) 基于光电自准直仪的卫星高精度测角方法
US20220128671A1 (en) Dynamic self-calibrating of auxiliary camera of laser scanner
CN105387996B (zh) 多光轴地面恒星观测系统光轴一致性检校方法
RU2635336C2 (ru) Способ калибровки оптико-электронного аппарата и устройство для его осуществления
RU2730370C1 (ru) Автоматизированный прибор привязки к обратным отвесам
JP2001296124A (ja) 3次元座標計測方法及び3次元座標計測装置
JP2008076405A (ja) 3次元測量装置及び電子的記憶媒体
CN109708559B (zh) 一种基于隅角镜的光电自准直仪的测角方法
CN114088019B (zh) 便携式轴线二维偏角的测量装置及其方法
Omidalizarandi et al. Robust external calibration of terrestrial laser scanner and digital camera for structural monitoring
US11790557B2 (en) Calibrating system for colorizing point-clouds
CN115290008A (zh) 一种影像测量平行光管的角度标定算法
RU2569072C2 (ru) Датчик угла поворота
RU2644994C1 (ru) Датчик угла поворота
Chen et al. Error Analysis and Optimization of a Sky Full-Polarization Imaging Detection System
WO2020023210A1 (en) Optical open loop pointing test method using celestial bodies
RU2455668C2 (ru) Видеоавтоколлиматор

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20220325