留言板

尊敬的读者、作者、审稿人, 关于本刊的投稿、审稿、编辑和出版的任何问题, 您可以本页添加留言。我们将尽快给您答复。谢谢您的支持!

姓名
邮箱
手机号码
标题
留言内容
验证码

基于数字天顶仪的星点图像坐标误差分析

杨上 周召发 刘先一 张西辉

杨上, 周召发, 刘先一, 张西辉. 基于数字天顶仪的星点图像坐标误差分析[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(7): 726002-0726002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0726002
引用本文: 杨上, 周召发, 刘先一, 张西辉. 基于数字天顶仪的星点图像坐标误差分析[J]. 红外与激光工程, 2018, 47(7): 726002-0726002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0726002
Yang Shang, Zhou Zhaofa, Liu Xianyi, Zhang Xihui. Error analysis of star image coordinate based on digital zenith camera[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(7): 726002-0726002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0726002
Citation: Yang Shang, Zhou Zhaofa, Liu Xianyi, Zhang Xihui. Error analysis of star image coordinate based on digital zenith camera[J]. Infrared and Laser Engineering, 2018, 47(7): 726002-0726002(8). doi: 10.3788/IRLA201847.0726002

基于数字天顶仪的星点图像坐标误差分析

doi: 10.3788/IRLA201847.0726002
基金项目: 

国家自然科学基金(41174162)

详细信息
    作者简介:

    杨上(1993-),男,硕士生,主要从事天文定位定向技术方面的研究。Email:1306676498@qq.com

  • 中图分类号: P222

Error analysis of star image coordinate based on digital zenith camera

  • 摘要: 星点图像坐标的准确性与数字天顶仪的定位精度紧密相关。根据数字天顶仪成像原理,严格推导出星点图像坐标表达式,在此基础上推导了星点图像坐标在4个误差因素及综合误差下的误差方程,分析结果表明各误差之间相互独立。通过仿真4个误差因素及综合误差情况下的星图数据进行分析,仿真结果表明:焦距误差与转位误差对各星点图像坐标的影响各不相同,焦距引起的坐标变化值x和y相对其平均值的最大波动值分别为2.38、3.04 pixel;转位误差引起的坐标变化值x和y相对其平均值的最大波动值为1.06、1.41 pixel;光轴倾斜误差与主点偏移引起的星点图像坐标变化是整体性偏移。另外,提出了一种误差参数求解的方法,利用解算出来的误差参数对星点图像坐标进行补差,数字天顶仪的定位经度精度提高了约1.98 m,纬度精度提高了约1.65 m。
  • [1] Hirt C. The digital zenith camera TZK2-D-a modern high-precision geodetic instrument for automatic geographic positioning in real-time[C]//Astronomical Data Analysis Software and Systems XⅡ ASP Conference Series, 2003, 265(1):156-159.
    [2] Hirt C, Brki B, Guillaume S, et al. Digital zenith cameras-state-of-the-art astrogeodetic technology for Australian Geodesy[C]//Proceedings FIG International Congress, 2010:1-16.
    [3] Tian Lili, Guo Yunjin, Han Yanben, et al. Digital zenith telescope prototype of China[J]. Chinese Science Bulletin, 2014, 59(12):1094-1099. (in Chinese)田立丽, 郭运金, 韩延本, 等. 我国的数字化天顶望远镜样机[J]. 科学通报, 2014, 59(12):1094-1099.
    [4] Wang Bo, Tian Lili, Wang Zheng, et al. The image and data processing in digital zenith camera[J]. China Science Bulletin, 2014, 59(12):1100-1107. (in Chinese)王博, 田立丽, 王政, 等. 数字化天顶望远镜观测图像及数据处理[J]. 科学通报, 2014, 59(12):1100-1107.
    [5] Hirt C, Seeber G. Accuracy analysis of vertical deflection data observed with the hannover digital zenith camera system TZK2-D[J]. Journal of Geodesy, 2008, 82(6):347-356. (in Chinese)
    [6] Liu Xianyi, Zhang Zhili, Yang Shang, et al. Time calibration method based on digital zenith camera[J]. Infrared and Laser Engineering, 2017, 46(10):1017007. (in Chinese)刘先一, 张志利, 杨上, 等. 基于数字天顶仪的时间标定方法[J]. 红外与激光工程, 2017, 46(10):1017007.
    [7] Zhai Guangqin, Ai Guibin. Digital zenith camera astronomical positioning measurement of project implementatiion[J]. Journal of Geomatics Science and Technology, 2014, 31(3):232-235. (in Chinese)翟广卿, 艾贵斌.数字天顶摄影天文定位测量的工程实现[J]. 测绘科学技术学报, 2014, 31(3):232-235.
    [8] Zeng Zhixiong, Hu Xiaodong, Gao Liming. Effoct of digital zenith camera aixs error on measurement precision of vertical deflection and its correction[J]. Optics and Precision Engineering, 2004, 12(1):6-10. (in Chinese)曾志雄, 胡晓东, 高立民. 天顶摄影仪轴系误差对垂线偏差测量精度的影响及其修正方法[J]. 光学精密工程,2004, 12(1):6-10.
    [9] Zeng Zhixiong, Hu Xiaodong, Gu Lin, et al. Image processing of digital zenith camera[J]. Acta Photonica Sinica, 2004, 33(2):248-251. (in Chinese)曾志熊, 胡晓东, 谷林, 等. 数字天顶摄影仪的图像处理[J]. 光子学报, 2004, 33(2):248-251.
    [10] Zhang Zhili, Liu Xianyi, Zhou Zhaofa, et al. Infiuence of turntable error on axis error in digital zenith camera[J].Optics and Precision Engineering, 2015, 23(11):3090-3096. (in Chinese)张志利, 刘先一, 周召发, 等. 转台误差对数字天顶仪轴系误差的影响[J]. 光学精密工程, 2015, 23(11):3090-3096.
    [11] Zhang Xinshuai, Zhou Zhaofa, Huang Xianxiang. Improved positioning method for digital zenith camera[J]. Infrared and Laser Engineering, 2015, 44(4):1254-1259. (in Chinese)张新帅, 周召发, 黄先祥.改进的数字天顶仪定位方法[J].红外与激光工程, 2015, 44(4):1254-1259.
    [12] Ai Guibin, Gong Jian, Zhang Huawei, et al. The Principle and Method of Positioning of Digital Zenith Camera[M]. Beijing:PLA Press, 2014. (in Chinese)艾贵斌, 龚建, 张华伟, 等. 数字天顶摄影定位原理与方法[M]. 北京:解放军出版社, 2014.
  • [1] 陈阳, 杨延丽, 孙婷婷, 储海荣, 苗锡奎.  直写式激光导引头标定系统误差分析 . 红外与激光工程, 2019, 48(11): 1105007-1105007(8). doi: 10.3788/IRLA201948.1105007
    [2] 陈双远, 王飞翔, 许方宇, 郭杰, 肖建国, 贾钰超, 徐稚, 赵志军, 王远方舟.  基于辐射传输的M'波段大气透过率实测和误差分析 . 红外与激光工程, 2019, 48(12): 1203006-1203006(6). doi: 10.3788/IRLA201948.1203006
    [3] 宋俊儒, 邢辉, 裴景洋, 杨天远, 穆生博.  低温镜头能量集中度测试及其误差分析 . 红外与激光工程, 2019, 48(7): 717007-0717007(7). doi: 10.3788/IRLA201948.0717007
    [4] 金星, 洪延姬, 常浩, 李南雷.  用于激光微烧蚀冲量测量噪声误差的蒙特卡洛分析方法 . 红外与激光工程, 2018, 47(11): 1102002-1102002(7). doi: 10.3788/IRLA201847.1102002
    [5] 杨上, 周召发, 刘先一, 张辉.  粗调平状态数字天顶仪定位方法研究 . 红外与激光工程, 2018, 47(8): 817007-0817007(10). doi: 10.3788/IRLA201847.0817007
    [6] 张西辉, 周召发, 刘先一, 朱文勇.  倾斜状态下数字天顶仪快速定位方法分析 . 红外与激光工程, 2018, 47(2): 217002-0217002(6). doi: 10.3788/IRLA201847.0217002
    [7] 常凌颖, 赵俊香, 郑爱国, 杜丹.  基于孔径分割的全斯托克斯测量仪的误差分析 . 红外与激光工程, 2017, 46(10): 1017004-1017004(8). doi: 10.3788/IRLA201772.1017004
    [8] 涂晓波, 陈爽, 苏铁, 母金河, 杨富荣.  光腔衰荡光谱技术用于OH浓度测量的误差分析 . 红外与激光工程, 2017, 46(2): 239002-0239002(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0239002
    [9] 刘先一, 张志利, 周召发, 张西辉, 杨上.  基于数字天顶仪的时间标定方法 . 红外与激光工程, 2017, 46(10): 1017007-1017007(6). doi: 10.3788/IRLA201775.1017007
    [10] 叶思熔, 江万寿, 李金龙, 刘晓波.  某大视场机载摆扫红外扫描仪几何成像仿真与误差分析 . 红外与激光工程, 2017, 46(4): 420005-0420005(6). doi: 10.3788/IRLA201746.0420005
    [11] 闫勇刚, 邓小玲, 马祥, 欧阳健飞.  人体皮肤彩色视频误差分析及一致性提高 . 红外与激光工程, 2016, 45(S1): 222-226. doi: 10.3788/IRLA201645.S126005
    [12] 张海燕, 管建安, 庄馥隆, 汪洋, 陈安森, 龚海梅.  红外焦平面低温形变测试方法及其误差分析 . 红外与激光工程, 2016, 45(5): 504001-0504001(3). doi: 10.3788/IRLA201645.0504001
    [13] 刘先一, 周召发, 张志利, 刘殿剑, 朱文勇.  基于数字天顶仪的视场角分析 . 红外与激光工程, 2016, 45(6): 617001-0617001(6). doi: 10.3788/IRLA201645.0617001
    [14] 杨晓杰, 李向军, 刘建军.  石英玻璃太赫兹光学参数测量的误差分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(6): 1827-1831.
    [15] 王昊京, 王建立, 吴量, 杨轻云, 王鸣浩.  用空间解析几何法进行天文定位定向的误差分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(8): 2364-2374.
    [16] 戚二辉, 罗霄, 李明, 郑立功, 张学军.  五棱镜扫描技术检测大口径平面镜的误差分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(2): 639-646.
    [17] 薛海建, 郭晓松, 周召发, 魏皖宁.  激光陀螺任意二位置寻北仪及误差分析 . 红外与激光工程, 2015, 44(6): 1784-1789.
    [18] 张新帅, 周召发, 黄先祥.  改进的数字天顶仪定位方法 . 红外与激光工程, 2015, 44(4): 1254-1259.
    [19] 张刘, 支帅.  双目测量系统目标相对位置误差分析 . 红外与激光工程, 2014, 43(S1): 116-122.
    [20] 王洋, 颜昌翔, 汪逸群, 高志良.  扫描镜非接触式检测系统的位置误差分析 . 红外与激光工程, 2013, 42(7): 1804-1808.
  • 加载中
计量
  • 文章访问数:  425
  • HTML全文浏览量:  60
  • PDF下载量:  32
  • 被引次数: 0
出版历程
  • 收稿日期:  2018-02-01
  • 修回日期:  2018-03-05
  • 刊出日期:  2018-07-25

基于数字天顶仪的星点图像坐标误差分析

doi: 10.3788/IRLA201847.0726002
    作者简介:

    杨上(1993-),男,硕士生,主要从事天文定位定向技术方面的研究。Email:1306676498@qq.com

基金项目:

国家自然科学基金(41174162)

  • 中图分类号: P222

摘要: 星点图像坐标的准确性与数字天顶仪的定位精度紧密相关。根据数字天顶仪成像原理,严格推导出星点图像坐标表达式,在此基础上推导了星点图像坐标在4个误差因素及综合误差下的误差方程,分析结果表明各误差之间相互独立。通过仿真4个误差因素及综合误差情况下的星图数据进行分析,仿真结果表明:焦距误差与转位误差对各星点图像坐标的影响各不相同,焦距引起的坐标变化值x和y相对其平均值的最大波动值分别为2.38、3.04 pixel;转位误差引起的坐标变化值x和y相对其平均值的最大波动值为1.06、1.41 pixel;光轴倾斜误差与主点偏移引起的星点图像坐标变化是整体性偏移。另外,提出了一种误差参数求解的方法,利用解算出来的误差参数对星点图像坐标进行补差,数字天顶仪的定位经度精度提高了约1.98 m,纬度精度提高了约1.65 m。

English Abstract

参考文献 (12)

目录

    /

    返回文章
    返回