[发明专利]基于编码器特征点的光学圆靶标动态误差标定方法无效
申请号: | 201210134956.1 | 申请日: | 2012-05-03 |
公开(公告)号: | CN102645231A | 公开(公告)日: | 2012-08-22 |
发明(设计)人: | 贺庚贤;宁飞;李俊霖 | 申请(专利权)人: | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
主分类号: | G01C25/00 | 分类号: | G01C25/00 |
代理公司: | 长春菁华专利商标代理事务所 22210 | 代理人: | 南小平 |
地址: | 130033 吉*** | 国省代码: | 吉林;22 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 编码器 特征 光学 靶标 动态 误差 标定 方法 | ||
技术领域
本发明属于光电测量技术领域,具体涉及一种基于编码器特征点的光学圆靶标动态误差标定方法。
背景技术
光学圆靶标是在室内检测光电跟踪设备动态测角误差、跟踪误差、捕获能力等主要技术指标的唯一检测设备。作为一种检测设备,首先应对其自身误差进行标定,才能够对被测设备做出评价,利用精度为0.5″的经纬仪对光学圆靶标静态误差进行标定的方法已经很成熟,但对其动态误差的标定一直是一个难题。
目前,已经采用过一种高速图像判读法对光学圆靶标动态误差进行标定,具体为:将摄像机瞄准靶标目标旋转一周的某一位置,首先拍摄光学圆靶标目标在摄像机视场中的静态轨迹,在拍摄过程中,摄像机静止不动,靶标目标从摄像机视场的一端移动至另一端,期间至少测量十个静态轨迹点,然后,使靶标连续转动,拍摄光学圆靶标目标在摄像机视场中的动态轨迹,最后,进行数据处理。由于摄像机自身并不具有记录靶标绝对时间的功能,因此,在数据处理时,只能按误差最小的原则将靶标的动态轨迹各点(目标在视场中的脱靶量)与编码器值以时间为基准对齐,计算编码器在某一点的靶标动态重复性误差和动态相对于静态的系统误差增量,将上述计算得到的两个误差和静态误差进行误差合成,即为光学圆靶标在该点的动态误差。已有技术的数据处理方法是一种理想状态的数据处理方法,存在着数据处理的随机性和时间误差的不确定性,因此,为了更加科学合理地评价靶标的动态误差,需要目标脱靶量和编码器数据在绝对时间上具有一致性,需要寻找另一种靶标动态误差标定方法。
发明内容
本发明的目的在于设计一种基于编码器特征点的光学圆靶标动态误差标定方法,可以解决目标脱靶量与编码器数据绝对时间不一致的问题,从而实现光学圆靶标动态误差的标定。
为了解决上述技术问题,本发明的基于编码器特征点的光学圆靶标动态误差标定方法包括下述步骤:
步骤一:将摄像机对准靶标目标的某一位置,在该位置搜索编码器的特征点,拍摄靶标在摄像机的视场中的静态轨迹,至少测量十个静态轨迹点;
步骤二:编码器绕自身轴线在0°~360°范围内旋转,每运转到特征点处输出触发信号,触发摄像机采集多个周期靶标在摄像机视场中形成的多幅图像,同时靶标同步采集自身编码器的数据;
步骤三:将摄像机对准靶标目标另一个具有编码器特征点输出的位置,重复步骤一、步骤二的测量过程,直到所有具有编码器特征点的位置的数据都测量完成;
步骤四:将摄像机摄录的每个采集周期的第一幅图像与编码器在该周期的特征点位置数据对齐,获得靶标在摄像机的视场中的动态轨迹,通过数据拟合及误差合成技术计算靶标在编码器某一点的动态误差。
所述靶标目标是指平行光管发射出光线经反射镜反射的反射光线。
步骤二中所述的多个周期是指至少十个周期。
所述的编码器在特征点输出触发信号,触发摄像机工作,具体过程为:编码器180°时位置,设置摄像机的外触发信号为编码器在特征点180°时的输出信号,则编码器每当运转到该位置就会输出一个外触发信号,触发摄像机工作,编码器的采集频率与摄像机的摄像频率一致,摄像机摄录的第一幅图像为对应编码器180°的位置,以此作为数据处理的时间同步位置。
所述的数据拟合和误差合成技术具体指:利用数据拟合技术中的最小二乘原理对靶标的静、动态轨迹进行拟合,并计算靶标动态轨迹相对于静态轨迹的系统误差增量和动态轨迹的重复性误差(随机误差);将靶标的动态误差σ分解为静态误差σs、动态相对于静态的系统误差增量σΔ和动态随机误差σr,利用误差合成理论得到:
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