О возможности индивидуальной калибровки лазерных дальномеров электронных тахеометров

О возможности индивидуальной калибровки лазерных дальномеров электронных тахеометров

Геодезия и маркшейдерия
УДК: 528.531:681.783.24
DOI: https://doi.org/10.33764/2411-1759-2026-31-4-37-45
1 Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация
2 Таджикский технический университет имени М. Осими, г. Душанбе, Республика Таджикистан

Финансирование: -

Аннотация:

Статья посвящена актуальной проблеме повышения точности измерения расстояний электронными тахеометрами в условиях ограниченной доступности высокоточного зарубежного оборудования. Показана возможность индивидуальной пользовательской калибровки лазерных дальномеров электронных тахеометров для улучшения их метрологических характеристик. Исследования проводились на высокоточном базисе пространственном эталонном Сибирского государственного университета геосистем и технологий, обеспечивающем точность определения длин не более 0,2 мм. Методика индивидуальной калибровки, заключающаяся в выявлении систематических погрешностей и составлении таблицы поправок для измеренных расстояний была апробирована на тахеометрах Leica TM30 и FOIF RTS005A. Результаты показывают, что систематические погрешности могут быть успешно учтены, что позволяет существенно повысить точность измерений. Для тахеометра FOIF RTS005A средняя квадратическая ошибка (СКО) измерения расстояний была уменьшена с ±2 мм до ±0,75 мм. Для тахеометра Leica TM30 после калибровки была достигнута более высокая точность – до ±0,25 мм. Полученные результаты подтверждают, что индивидуально откалиброванные тахеометры могут быть эффективно использованы в автоматизированных системах геодезического мониторинга и для задач высокоточной промышленной геодезии. Авторами предложено реализовать данную методику калибровки в рамках программного геодезического комплекса «Визир 3D».

Читать статью Скачать JATS XML

Библиографический список:

  1. Сайт компании Leica Geosystems [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://leica-geosystems.com.
  2. Высокоточный тахеометр Leica TDRA6000 [Электронный ресурс]/ – Режим доступа: https://www.promgeo.com/equipment/total-stations/total-station-leica-tdra6000/.
  3. Иванов М. А., Стёпкин А. Ю., Шкавера К. Н. Исследование точностных характеристик тахеометров и лазерной рулетки фирмы «Leica». Записки Горного института. 2002. № 1, Том 150. С. 64–67.
  4. Shchipunov A. N., Tatarenkov V. M., Denisenko O. V., Sil’vestrov I. S., Fedotov V. N., Vasil’ev M. Yu., Sokolov D. A. A set of standards for support of the uniformity of measurements of length in the range above 24 m: current state and prospects for further development. Measurement Techniques. – 2019. – Vol. 57 (11). – P. 1228–1232. – DOI: 10.1007/s11018-015-0610-9.
  5. Косарев Н. С., Шоломицкий А. А., Ханзадян М. А., Сердаков Л. Е., Крапивин В. С., Сучков И. О. Результаты сравнения длин линий на базисе пространственном эталонном СГУГиТ. Геодезия и картография. – 2024. – № 2. – С. 12–20. DOI: 10.22389/0016-7126-2024-1004-2-12-20.
  6. Полянский А. В., Крапивин В. С., Буренков Д. Б., Вонда Е. С., Сердаков Л. Е. О геодезическом обеспечении создания комплекса «Скиф». Вестник СГУГиТ. – 2022. – Т. 27, № 5. – С. 67–76. – DOI: 10.33764/2411-1759-2022-27-5-67-76.
  7. Ефремкин О. С., Шапошников С. Н. Определение отклонений внутреннего контура цилиндрических конструкций лазерным трекером // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2018. – Т. 20, № 6-2 (86). – С. 284–288.
  8. Ерошков В. Ю. Использование мобильной координатно-измерительной машины на базе лазерного трекера для аттестации испытательного оборудования // Газотурбинные технологии. – 2019. – № 5 (164). – С. 26–30.
  9. Брежнев В. Г., Колесникова Ю. В. Совершенствование методики контроля геометрических параметров воздушного судна с помощью лазерного трекера // Современные проблемы лингвистики и методики преподавания русского языка в вузе и школе. – 2022. – № 35. – С. 794–801.
  10. Сазонникова Н. А., Илюхин В. Н., Сурудин С. В., Мезенцев Д. А. Контроль оснастки для инкрементального формообразования с помощью лазерного трекера // Динамика и виброакустика. – 2021. – Т. 7, № 4. – С. 30–39. – DOI: 10.18287/2409-4579-2021-7-4-30-39.
  11. Кузин А. А., Петров В. В., Пефтиев А. А. Геодезическое обеспечение выверки формы отражающей поверхности главного зеркала радиотелескопа с применением лазерных трекеров. Вестник СГУГиТ. – 2023. – Т. 28, № 1. – С. 22–32. – DOI: 10.33764/2411-1759-2023-28-1-22-32.
  12. Mogilny S. G., Sholomitskii A. A., Sotnikov A. L. Technical Audit of Rotary Aggregates. Proceedings of the 5th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2019). ICIE 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham, Volume II, p. 541 – 550 https://doi.org/10.1007/978-3-030-22063-1_57
  13. Могильный С. Г., Шоломицкий А. А., Лунев А. А., Сотников А. Л., Ватралик Э. М., Фролов И. С. Совершенствование технологий контроля положения и выставки оборудования МНЛЗ. Металлургические процессы и оборудование. – 2012. – № 3 (30). – С. 12–25.
  14. Шоломицкий А. А., Косарев Н. С., Сердаков Л. Е., Лагутина Е. К., Сучков И. О. Исследование фазового светодальномера электронного тахеометра FOIF RTS005A на базисе пространственном эталонном СГУГиТ // Вестник СГУГиТ. – 2024. – Том 29 (1). – С. 54–64. DOI 10.33764/2411-1759-2024-29-1-54-64.
  15. Шоломицкий А. А., Косарев Н. С., Никонов А. В., Сердаков Л. Е., Соболева Е. Л. Исследование точности измерения длин лазерными дальномерами электронных тахеометров. Вестник СГУГиТ. – 2024. – Т. 29, № 5. – С. 59–68. – DOI 10.33764/2411-1759-2024-29-5-59-68.
  16. Райшман С. Аккредитация вызывает доверие. Reporter 63 Периодическое издание Leica Geosystems. Русская версия. Leica Geosystems AG, Хеербрутт (Швейцария) Сентябрь 2010. – С. 6–7.
  17. Lechner J., Kosarev N. S., Trevoho I. S. Conversion of units of length from the Czech state standard to the geodetic baseline Javoriv. Acta Polytechnica. – 2022. – Vol. 62(6). – P. 618-622. DOI: 10.14311/AP.2022.62.0618.
  18. Сайт ООО «СИНТЭЛА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lasertechnics.org/SINTELA RTS362.pdf.
  19. Сайт продукта «Визир 3D» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://sholomitskij.wixsite.com/sholomitskij/vizir-3d.
  20. Karpik A. P., Kosarev N. S., Antonovich K. M., Ganagina I. G., Timofeev V. Y. Operational experience of GNSS receivers with Chip Scale Atomic Clocks for baseline measurements. Geodesy and Cartography. – 2018. – Vol. 44(4). – P. 140–145. DOI: 10.3846/gac.2018.4051.
  21. Косарев Н. С. О необходимости создания отечественного программного обеспечения для автоматизированного геодезического мониторинга. Вестник СГУГиТ. – 2025. – Т. 30, № 3. – С. 5–14. DOI 10.33764/2411-1759-2025-30-3-5-14.

Образец цитирования:

Шоломицкий А. А., Косарев Н. С., Ахмедов Б. Н. О возможности индивидуальной калибровки лазерных дальномеров электронных тахеометров. Вестник СГУГиТ. 2026. Т. 31, № 4. С. 37–45. https://doi.org/10.33764/2411-1759-2026-31-4-37-45