Архив
Том 21, 2024
Том 20, 2023
Том 19, 2022
Том 18, 2021
Том 17, 2020
Том 16, 2019 г.
Том 15, 2018 г.
Том 14, 2017 г.
Том 13, 2016 г.
Том 12, 2015 г.
Том 11, 2014 г.
Том 10, 2013 г.
Том 9, 2012 г.
Том 8, 2011 г.
Том 7, 2010 г.
Выпуск 6, 2009 г.
Выпуск 5, 2008 г.
Выпуск 4, 2007 г.
Выпуск 3, 2006 г.
Выпуск 2, 2005 г.
Выпуск 1, 2004 г.
Поиск
Найти:
Подписка/отписка
на рассылку новостей
Ваш e-mail:
ISSN 2070-7401 (Print), ISSN 2411-0280 (Online)
Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса
физические основы, методы и технологии мониторинга окружающей среды, потенциально опасных явлений
и объектов

  

Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 6. С. 131-144

Математическая модель стенда определения элементов внутреннего ориентирования

Е.А. Базина 1 , Р.В. Бессонов 1 , Н.Н. Брысин 1 , А.В. Никитин 1 , С.А. Прохорова 1 , Н.А. Сливко 1 , Н.А. Строилов 1 , Б.А. Юматов 1 
1 Институт космических исследований РАН, Москва, Россия
Одобрена к печати: 19.11.2018
DOI: 10.21046/2070-7401-2018-15-6-131-144
Стенд определения элементов внутреннего ориентирования предназначен для фотограмметрической калибровки оптических звёздных датчиков, разрабатываемых в ИКИ РАН. На стенде определяются основные параметры оптической системы: фокусное расстояние, координаты главной точки и коэффициенты полинома, описывающего дисторсию объектива. При серийном и мелкосерийном производстве приборов стенд позволяет сократить или полностью отказаться от проведения натурных испытаний и калибровок по реальному звёздному небу. В работе предложена математическая модель стенда. Определены системы координат, матрицы и углы поворота. Выделены и оценены погрешности стенда: отклонения деталей и осей вращения от идеальных положений. Предложены формулы для имитации работы прибора с учётом всех погрешностей. Проведено моделирование работы стенда. Разработанное на базе модели программное обеспечение позволяет генерировать выходные данные, получаемые со стенда, аналогичные реальным измерениям. Предложены методы измерения погрешностей стенда при помощи теодолитных измерений.
Ключевые слова: математическая модель, стендовое оборудование, наземная фотограмметрическая калибровка, элементы внутреннего ориентирования, фокусное расстояние, главная точка, обобщённая дисторсия объектива, звёздный датчик, оптическая система, оптические измерительные приборы
Полный текст

Список литературы:

  1. Бессонов Р. В., Брысин Н. Н., Полянский И. В., Воронков С. В., Белинская Е. В., Строилов Н. А., Полищук Г. С., Трегуб В. П., Завгородний Д. С. Стенды для определения фотограмметрических параметров высокоточных звездных датчиков // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 3. С. 107–117. URL: http://jr.rse.cosmos.ru/article.aspx?id=1644.
  2. Бессонов Р. В., Белинская Е. В., Брысин Н. Н., Воронков С. В., Прохорова С. А., Строилов Н. А., Форш А. А. Стендовое исследование погрешности определения энергетического центра яркости изображения звёзд в звёздных датчиках // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2018. Т. 15. № 6. С. 82–89.
  3. Сметанин П. С., Аванесов Г. А., Бессонов Р. В., Куркина А. Н., Никитин А. В. Геометрическая калибровка звёздного датчика высокой точности по звёздному небу // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2017. Т. 14. № 2. C. 9–23. URL: http://jr.rse.cosmos.ru/article.aspx?id=1629.