Cтраница 1
Точность измерений расстояний радиолагом зависит от: устойчивости и состояния используемой аппаратуры, отсутствия в процессе измерений различных помех, стабильности фазового поля, инструментальных погрешностей аппаратуры, точности определения исходных данных точек привязки и граничных фазовых углов. [1]
Точность измерения расстояний лазерными системами определяется длительностью и крутизной фронта возвращенного сигнала, разрешающей способностью счетчика для регистрации интервалов времени, а также точностью учета изменения скорости света в атмосфере. [2]
![]() |
Ультразвуковой дефектоскоп УДМ-1М. [3] |
Точность измерения расстояния до обнаруженного дефекта в основном определяется погрешностью глубиномера - устройства, измеряющего расстояние в дефектоскопах. Погрешность глубиномера есть разность между измеренным и истинным расстоянием, отнесенная к истинному значению расстояния. Она измеряется в процентах. [4]
Точность измерения расстояния может быть повышена за счет увеличения ширины полосы сигнала. При использовании гауссова канала результат, полученный путем одноразового измерения единичного импульсного сигнала, не будет достаточно точным. В приемнике полученная последовательность сопоставляется с локальной копией, и результаты такого сопоставления позволяют произвести точное измерение расстояния. [5]
Для повышения точности измерения расстояний в космос можно было бы запустить, например, искусственную планету, окруженную газовым щитом, который позволил бы исключить эффекты, мешающие движению по гравитационной орбите, а именно трение о газ и световое давление. [6]
Погрешность метода определяется точностью измерения расстояния от поверхности тела до проксимальной поверхности печени, которое измерялось ультразвуковым методом. [7]
![]() |
Изменение расстояния до отражателя ( я и перемещение импульса по линии развертки ( б при движении наклонного преобразователя по поверхности ОК. [8] |
Скорость звука влияет на точность измерения расстояния так же, как и время. [9]
По данным В. Ф. Черникова при точности измерения расстояний а, и ht равной 0 2 мм, погрешности обработки боковой поверхности колеса 0 4 мм, ошибке 0 14 мм за счет неточного построения углов аг и а3 и ошибке 0 35 мм из-за непараллельности линий 2 - 3 и Офз, общая ошибка определения линейного перекоса тр составит 0 6 мм. [10]
Скорость звука влияет на точность измерения расстояния так же, как и время. [11]
Точность этого метода зависит от точности измерения опорных расстояний и от атмосферных условий. Полученное значение с является очень надежным. [12]
Точность измерений здесь обуславливается лишь точностью измерений расстояний, которая может быть весьма высокой. [13]
![]() |
Компаратор ИЗА-2. [14] |
Компаратор ИЗА-2 является прецезионным прибором с точностью измерения расстояний на фотопластинке до 10 - 3 мм. Компаратор имеет два микроскопа, жестко связанных между собой. Негатив рассматривается через левый микроскоп, имеющий в окуляре специальный крест нитей для точной наводки на спектральную линию. С помощью правого микроскопа отсчитывается положение передвижного столика, на котором крепится фотопластинка, по закрепленной в нем стеклянной шкале. Точность измерения расстояний в 1 мк достигается применением у отсчетного микроскопа винтового окулярного микрометра. [15]