[发明专利]一种激光跟踪仪跟踪反射转镜与横轴平移误差检测方法有效

专利信息
申请号: 201410086898.9 申请日: 2014-03-07
公开(公告)号: CN103884287B 公开(公告)日: 2020-02-21
发明(设计)人: 周维虎;张滋黎;劳达宝;袁江;纪荣祎;董登峰;刘鑫;朱涵;李万红 申请(专利权)人: 中国科学院光电研究院
主分类号: G01B11/02 分类号: G01B11/02
代理公司: 中科专利商标代理有限责任公司 11021 代理人: 任岩
地址: 100094*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 激光 跟踪 反射 横轴 平移 误差 检测 方法
【说明书】:

本发明公开了一种激光跟踪仪跟踪反射转镜与横轴平移误差检测方法,通过建立跟踪反射转镜与横轴平移误差检测方法的数学模型,利用激光跟踪仪干涉测量装置和跟踪靶球在特定空间位置测量得到几组观测量,进而计算出跟踪反射转镜与横轴的平移误差。

技术领域

本发明涉及一种激光跟踪仪跟踪反射转镜与横轴平移误差检测的方法,该方法主要用于激光跟踪仪安装调试与误差修正。

背景技术

激光跟踪仪的跟踪反射转镜固定在跟踪仪横轴上,可绕横轴进行转动。理想情况下横轴应与跟踪反射转镜所在平面共面。但在实际制造安装、搬用和使用等过程中,两者之间的严格几何位置关系难以保证,因此需要对上述部件的准确几何位置关系进行检测,以有利于后期误差修正。目前尚缺乏对跟踪仪跟踪反射转镜与横轴方位进行检测的方法。针对上述情况,本发明建立一种跟踪仪跟踪反射转镜与横轴平移误差的检测方法。

发明内容

本发明旨在建立一种跟踪反射转镜与横轴平移误差检测方法的数学模型,利用激光跟踪仪干涉测量装置和跟踪靶球在特定空间位置测量得到几组观测量,进而计算出跟踪反射转镜与横轴的平移误差。在其过程中建立跟踪反射转镜与横轴平移误差检测方法的数学模型,成为亟待解决的问题。

与以往专利技术和现有技术相比较,本发明可同时检测得到跟踪反射转镜与横轴平移误差和干涉起始距离,具有精度高、结构简单、操作方便、无额外成本等特点。

附图说明

为了更清楚、准确地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或者现有技术描述中所需要使用的附图做简单地介绍,显而易见,下面描述中的附图仅仅是本发明的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。

图1A-图1B为跟踪仪反射转镜和横轴几何位置关系示意图。

图1A为正面图;图1B为侧面图。

其中,1:激光跟踪仪;2:跟踪反射转镜;3:横轴;4:鸟巢(干涉距离起始点)。

图2为转镜横轴标定方法数学模型示意图其中,1:跟踪仪位置1;2:跟踪仪位置2;3:靶球位置1;4:靶球位置2;5,6:鸟巢(干涉距离起始点)。

图3转镜横轴标定方法数学模型示意图其中,1:靶球位置1;2:靶球位置2;3:鸟巢(干涉距离起始点);4:坐标系中心O;5:当靶球位于鸟巢时(即光线射入鸟巢时)的转镜位置;6:当靶球位于位置1时的转镜位置;7:当靶球位于位置2时的转镜位置;A1:当靶球位于鸟巢时光线与转镜交点位置;C1:当靶球位于位置1时光线与转镜交点位置;C2:当靶球位于位置2时光线与转镜交点位置;D1:当靶球位于位置1时光程与鸟巢位置光程等长处;D2:当靶球位于位置2时光程与鸟巢位置光程等长处。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案件进行准确、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,并不是全部的实施例。基于此,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明的保护范围。

本发明涉及的激光跟踪仪反射转镜与横轴平移误差检测方法是利用跟踪仪本身的干涉测距装置(IFM)来进行检测。

激光跟踪测量系统用IFM测距时,测得的是相对距离,因此最终的测量结果要加上初始距离。如图1所示,初始距离指激光从坐标系中心到靶球位于鸟巢时的激光光程M

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