ພວກເຮົາໄດ້ຜະລິດເວທີທີ່ມີທັງແບບຄູ່ມື ແລະ ແບບມໍເຕີມາເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 9 ປີແລ້ວ. ພວກເຮົາໄດ້ລົມກັບຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນ. ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວພວກເຂົາເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍໄລຍະການເດີນທາງ ແລະ ລາຄາ. ນັ້ນເປັນເລື່ອງປົກກະຕິ. ແຕ່ຫຼັງຈາກນັ້ນພວກເຂົາກໍ່ພົບກັບບັນຫາ. ເວທີເຄື່ອນທີ່ໄປຢ່າງລຽບງ່າຍ. ຕົວເລກເບິ່ງຄືວ່າດີ. ແຕ່ການຈັດລຽງຍັງຄົງບໍ່ຄົງທີ່.
ເກົ້າໃນສິບເທື່ອ, ບັນຫາບໍ່ແມ່ນ X, Y, ຫຼື Z. ແຕ່ມັນແມ່ນການ pitch, roll, ແລະ yaw.
ຄວາມຜິດພາດຂອງມຸມນ້ອຍໆສາມາດຂ້າຜົນໄດ້ຮັບຂອງເຈົ້າໄດ້. ມັນບໍ່ສຳຄັນວ່າສະກູຈະລະອຽດປານໃດ. ມັນບໍ່ສຳຄັນວ່າສະໄລ້ຈະຮູ້ສຶກລຽບປານໃດ. ຖ້າແພລດຟອມອຽງ ຫຼື ບິດ, ເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າຈະເຄື່ອນທີ່. ແລະ ຍິ່ງເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າຢູ່ໄກເທົ່າໃດ, ມັນກໍ່ຍິ່ງຮ້າຍແຮງຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ.
ບລັອກນີ້ແມ່ນສຳລັບຜູ້ຊື້ ແລະ ວິສະວະກອນທີ່ຕ້ອງການຄຳຕອບໂດຍກົງ. ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ມັນງ່າຍດາຍ. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງ. ພວກເຮົາຍັງຈະສະແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນບ່ອນທີ່ຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມືພໍດີ, ເມື່ອການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍມື 3 ແກນຂັ້ນຕອນແມ່ນພຽງພໍ, ແລະເມື່ອເຈົ້າຕ້ອງການຂັ້ນຕອນການຍ້າຍມຸມ.
ຄວາມຜິດພາດຂອງມຸມເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຕາມໄລຍະທາງ
ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນດ້ວຍສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຜູ້ຊື້ຫຼາຍຄົນພາດ.
ຄວາມຜິດພາດຂອງມຸມນ້ອຍໆບໍ່ໄດ້ຢູ່ນ້ອຍຢູ່ສະເໝີ. ມັນຈະກາຍເປັນຄວາມຜິດພາດເສັ້ນຊື່ໃຫຍ່ເມື່ອໄລຍະທາງເພີ່ມຂຶ້ນ.
ສູດແມ່ນງ່າຍດາຍ:
ຄວາມຜິດປົກກະຕິເສັ້ນຊື່ = ມຸມເປັນເຣດຽນ × ໄລຍະທາງ
ນີ້ແມ່ນຕາຕະລາງສັ້ນໆ. ຕົວເລກເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ພວກມັນໃນລະຫວ່າງການເລືອກໄດ້.
| ຄວາມຜິດພາດຂອງມຸມ | ທີ່ 100 ມມ | ທີ່ 200 ມມ | ທີ່ 300 ມມ | ທີ່ 500 ມມ |
| 0.01° | 17.5 ໄມໂຄຣມ | 34.9 ໄມໂຄຣມ | 52.4 ໄມໂຄຣມ | 87.3 ໄມໂຄຣມ |
| 0.05° | 87.3 ໄມໂຄຣມ | 174.5 ໄມໂຄຣມ | 261.8 ໄມໂຄຣມ | 436.3 ໄມໂຄຣມ |
| 0.1° | 174.5 ໄມໂຄຣມ | 349.1 ໄມໂຄຣມ | 523.6 ໄມໂຄຣມ | 872.7 ໄມໂຄຣມ |
| 0.5° | 872.7 ໄມໂຄຣມ | 1,745 ໄມໂຄຣມ | 2,618 ໄມໂຄຣມ | 4,363 ໄມໂຄຣມ |
| 1° | 1,745 ໄມໂຄຣມ | 3,491 ໄມໂຄຣມ | 5,236 ໄມໂຄຣມ | 8,727 ໄມໂຄຣມ |
ບັດນີ້ລອງຄິດເຖິງວຽກຂອງເຈົ້າເອງ. ຖ້າເຈົ້າກຳລັງຈັດເສັ້ນໄຍຢູ່ທີ່ 200 ມມ, ແລະ ເວທີຂອງເຈົ້າມີມຸມຫັນ 0.1°, ເຈົ້າກໍ່ຈະຫຼຸດອອກປະມານ 349 µm. ສຳລັບເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ, ນັ້ນແມ່ນໃຫຍ່ຫຼາຍ. ແກນກາງມີພຽງປະມານ 9 µm ເທົ່ານັ້ນ. ເຈົ້າຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ດີ.
ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມືບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວກັບການເດີນທາງເສັ້ນຊື່ເທົ່ານັ້ນ. ມັນຍັງກ່ຽວກັບການຄວບຄຸມມຸມອີກດ້ວຍ.
ການ Pitch, Roll, ແລະ Yaw ມີຜົນກະທົບແນວໃດຕໍ່ຄວາມແມ່ນຍໍາຂອງຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມື?
ນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນເລື້ອຍໆ. ໃຫ້ພວກເຮົາວິເຄາະມັນໂດຍບໍ່ມີພາສາທີ່ຫຍາບຄາຍ.
ການຫມຸນ, ການມ້ວນ, ແລະ ການຫັນ ແມ່ນພຽງແຕ່ສາມວິທີທີ່ເວທີສາມາດຫມຸນໄດ້ເມື່ອທ່ານບໍ່ຕ້ອງການ.
| ການເຄື່ອນໄຫວ | ສິ່ງທີ່ມັນເຮັດ | ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເຫັນ |
| ສະເໜີ | ດັງຂຶ້ນ ຫຼື ລົງ | ລຳແສງເຄື່ອນທີ່ຂຶ້ນ/ລົງຕາມເປົ້າໝາຍ |
| ມ້ວນ | ເຄັດລັບຊ້າຍ ຫຼື ຂວາ | ລຳແສງເຄື່ອນທີ່ໄປທາງຊ້າຍ/ຂວາ ໄປຫາເປົ້າໝາຍ |
| ຢ້າວ | ຫັນໄປທາງຊ້າຍ ຫຼື ຂວາຮາບພຽງ | ຄານຈະເຄື່ອນທີ່ໄປທາງຂ້າງ ຫຼື ໝຸນ |
| ເທຕາ | ໝຸນອ້ອມ Z | ການປ່ຽນແປງມຸມຂອງອົງປະກອບ |
ໃນຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມື, ຄວາມຜິດພາດເຫຼົ່ານີ້ມາຈາກຫຼາຍບ່ອນ. ແບຣິ່ງ. ສະກູ. ຄວາມຮາບພຽງ. ການປະກອບ. ການໂຫຼດ. ການລັອກ. ອຸນຫະພູມ. ແມ່ນແຕ່ຜູ້ປະຕິບັດງານ.
ການຫມຸນມັກຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມສູງເສຍຫາຍ. ການມ້ວນມັກຈະເຮັດໃຫ້ຕຳແໜ່ງຂ້າງເສຍຫາຍ. ການຫັນຫາງມັກຈະເປັນສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດສຳລັບທັດສະນະສາດ. ມັນສາມາດໝຸນເລນ, ປຣິຊຶມ, ຫຼືກະຈົກໄດ້. ນັ້ນປ່ຽນເສັ້ນທາງຂອງລຳແສງ. ມັນຍັງສາມາດສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມໄດ້. ເຈົ້າປັບ X. ຈາກນັ້ນ Y. ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າການອຽງຖືກປິດ. ເຈົ້າແກ້ໄຂການອຽງ. ຕອນນີ້ X ແລະ Y ປິດອີກແລ້ວ. ການໄປມານັ້ນເຮັດໃຫ້ເສຍເວລາ.
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນສິ່ງນີ້ໃນໂຄງການຕົວຈິງ. ລູກຄ້າໄດ້ຊື້ເວທີ 3 ແກນລາຄາຖືກ. ມັນມີຄວາມລະອຽດເສັ້ນຊື່ທີ່ດີ. ແຕ່ຄວາມຜິດພາດຂອງ yaw ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 0.2°. ທີ່ 300 ມມ, ນັ້ນແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 1 ມມ ຂອງການເຄື່ອນຍ້າຍຂ້າງ. ພວກເຂົາໄດ້ໃຊ້ເວລາສອງມື້ເພື່ອພະຍາຍາມຈັດລຽນການຕັ້ງຄ່າເລເຊີງ່າຍໆ. ໃນທີ່ສຸດ, ພວກເຂົາໄດ້ເພີ່ມຂັ້ນຕອນການຍ້າຍມຸມບັນຫາໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂພາຍໃນໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດຂອງມຸມໃນໄລຍະທີ່ແທ້ຈິງ
ເຈົ້າບໍ່ສາມາດແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈໄດ້. ນີ້ແມ່ນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ພວກເຮົາເຫັນ.
1. ຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມຮາບພຽງ.
ຖ້າແຜ່ນດ້ານເທິງບໍ່ຮາບພຽງ, ນ້ຳໜັກຈະອຽງ. ຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມຮາບພຽງ 10 µm ຫຼາຍກວ່າ 100 ມມ ສາມາດສ້າງຄວາມອຽງໄດ້ປະມານ 20 arcseconds. ນັ້ນກໍ່ພຽງພໍທີ່ຈະມີຄວາມໝາຍ.
2. ການເກັບກູ້ແບຣິ່ງ.
ແບຣິ່ງບານ ແລະ ສະໄລ້ຮູບຫາງນົກເຂົາມີໄລຍະຫ່າງ. ໄລຍະຫ່າງຫຼາຍເກີນໄປໝາຍຄວາມວ່າແພລດຟອມຈະສັ່ນ. ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມັນສັ່ນ ແລະ ມ້ວນ.
3. ການຕັ້ງສະກູ ແລະ ນັອດ.
ສະກູນຳ ຫຼື ຫົວໄມໂຄຣມິເຕີສາມາດຍູ້ເວທີໃນມຸມເລັກນ້ອຍ. ສິ່ງນັ້ນເຮັດໃຫ້ເກີດການຫັນເຫ. ນັອດທີ່ບໍ່ດີຈະເພີ່ມຜົນກະທົບທາງລົບ ແລະ ການເລື່ອນ.
4. ຄວາມຜິດພາດໃນການປະກອບ.
ຊິ້ນສ່ວນທີ່ດີສາມາດປະກອບບໍ່ດີໄດ້. ຖ້າຮາວບໍ່ຂະໜານກັນ, ເວທີຈະຜູກມັດ. ຖ້າແຜ່ນດ້ານເທິງບໍ່ຕັ້ງຢູ່, ການໂຫຼດຈະອຽງ.
5. ການໂຫຼດນອກຈຸດໃຈກາງ.
ການໂຫຼດນ້ຳໜັກ 5 ກິໂລກຣາມ ທີ່ວາງໄວ້ຫ່າງຈາກຈຸດໃຈກາງ 50 ມມ ຈະສ້າງຊ່ວງເວລາໜຶ່ງ. ຊ່ວງເວລານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເວທີງໍ ຫຼື ບີບອັດໄປທາງໜຶ່ງ. ການໂຍກ ແລະ ການກິ້ງຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ.
6. ລັອກຊິບ.
ຂັ້ນຕອນດ້ວຍມືຫຼາຍອັນໃຊ້ແຄ້ມ ຫຼື ສະກູເພື່ອລັອກ. ຖ້າກະແຈຍູ້ແພລດຟອມ, ການຈັດລຽນຂອງທ່ານຈະເຄື່ອນທີ່. ກະແຈທີ່ດີຈະຍຶດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເຄື່ອນຍ້າຍ.
7. ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມ.
ອາລູມິນຽມຂະຫຍາຍປະມານ 23 µm ຕໍ່ແມັດຕໍ່°C. ເຫຼັກແມ່ນປະມານ 11 ຫາ 13 µm. ການປ່ຽນແປງ 2°C ໃນເວທີອາລູມິນຽມ 200 ມມ ສາມາດເຄື່ອນຍ້າຍຈຸດໜຶ່ງໄດ້ປະມານ 9 µm. ເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ, ນັ້ນແມ່ນການລອຍຕົວ.
8. ກຳລັງຂອງຜູ້ປະຕິບັດງານ.
ຂັ້ນໄດດ້ວຍມືແມ່ນຂຶ້ນກັບຜູ້ປະຕິບັດງານ. ກົດແຮງເກີນໄປ, ຈະເຮັດໃຫ້ຂັ້ນໄດງໍ. ໝຸນໄວເກີນໄປ, ຈະເຮັດໃຫ້ເກີນກຳນົດ. ການຝຶກຊ້ອມມີຄວາມສຳຄັນ.
| ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄວາມຜິດພາດ | ຜົນກະທົບມຸມປົກກະຕິ | ວິທີການຫຼຸດຜ່ອນມັນ |
| ຄວາມຜິດພາດຂອງຄວາມຮາບພຽງ | 5 ຫາ 50 ອາກວິນາທີ | ລະບຸຄວາມຮາບພຽງ, ໃຊ້ໜ້າຜິວທີ່ປູດ້ວຍແຜ່ນຮອງ |
| ໄລຍະຫ່າງຂອງແບຣິ່ງ | 10 ຫາ 100 ອາກວິນາທີ | ໃຊ້ແບຣິ່ງທີ່ໂຫຼດລ່ວງໜ້າ |
| ການບໍ່ສອດຄ່ອງຂອງສະກູ | 5 ຫາ 30 ອາກວິນາທີ | ໃຊ້ສະກູລະອຽດ, ຈັດລຽນນັອດ |
| ການໂຫຼດນອກຈຸດໃຈກາງ | 10 ຫາ 200 ອາກວິນາທີ | ນ້ຳໜັກກາງ, ເພີ່ມຄວາມແຂງກະດ້າງ |
| ລັອກຊິບ | 5 ຫາ 50 ອາກວິນາທີ | ໃຊ້ລັອກເກຍຕ່ຳ |
| ການລອຍຕົວຂອງຄວາມຮ້ອນ | 1 ຫາ 20 ອາກວິນາທີ ຕໍ່°C | ວັດສະດຸ CTE ຕ່ຳ, ຫ້ອງທີ່ໝັ້ນຄົງ |
| ກຳລັງຜູ້ປະຕິບັດງານ | 10 ຫາ 100 ອາກວິນາທີ | ໃຊ້ປຸ່ມ, ຜູ້ປະກອບການລົດໄຟ |
ການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍມື 3 ແກນ ທຽບກັບ ຂັ້ນຕອນການຍ້າຍຕຳແໜ່ງມຸມ
ບັດນີ້, ລອງມາປຽບທຽບສອງທາງເລືອກທົ່ວໄປ. ນີ້ແມ່ນບ່ອນທີ່ຜູ້ຊື້ມັກຈະຕິດຂັດ.
A ການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍມື 3 ແກນຂັ້ນຕອນການວັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວເສັ້ນຊື່ X, Y, ແລະ Z. ມັນດີຫຼາຍສຳລັບການຍ້າຍຕົວຢ່າງ ຫຼື ເຄື່ອງມືໃນອະວະກາດ. ມັນງ່າຍດາຍ. ລາຄາບໍ່ແພງ. ມັນເຮັດວຽກໄດ້ດີສຳລັບການກວດກາ, ສະຖານີສຳຫຼວດ, ແລະ ອຸປະກອນພື້ນຖານ.
An ຂັ້ນຕອນການຍ້າຍມຸມຄວບຄຸມການໝຸນ. ມັນອາດຈະຈັດການກັບການ pitch, roll, yaw, ຫຼື theta. ບາງຄົນເອີ້ນມັນວ່າຂັ້ນຕອນ tip/attribute. ບາງຄົນເອີ້ນມັນວ່າຂັ້ນຕອນ rotation. ມັນຖືກໃຊ້ເມື່ອມຸມຂອງຊິ້ນສ່ວນມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບຕຳແໜ່ງຂອງມັນ.
| ຄຸນສົມບັດ | ການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍມື 3 ແກນ | ຂັ້ນຕອນການຍ້າຍຖານມຸມ |
| ການເຄື່ອນໄຫວຫຼັກ | ເສັ້ນຊື່ X, Y, Z | ຂວ້າງ, ມ້ວນ, ຢໍ, ເທຕາ |
| ດີທີ່ສຸດສຳລັບ | ການຍ້າຍສ່ວນໜຶ່ງໄປສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ | ການຕັ້ງຄ່າການອຽງ ຫຼື ການໝຸນ |
| ຄວາມລະອຽດປົກກະຕິ | 1 ໄມໂຄຣມ ຫາ 10 ໄມໂຄຣມ | 1 ອາກວິນາທີ ເທົ່າກັບ 1 ອາກມິນ |
| ການນຳໃຊ້ທົ່ວໄປ | ໂພຣບ, ອຸປະກອນ, ທັດສະນະງ່າຍໆ | ເລເຊີ, ເສັ້ນໄຍ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ປຣິຊຶມ |
| ຄວາມສ່ຽງຂອງການຂ້າມຜ່ານ | ປານກາງຫາສູງຖ້າເຮັດບໍ່ດີ | ຕ່ຳກວ່າດ້ວຍການອອກແບບທີ່ດີ |
| ລາຄາ | ຕ່ຳກວ່າ | ປານກາງຫາສູງ |
| ເສັ້ນໂຄ້ງການຮຽນຮູ້ | ງ່າຍ | ປານກາງ |
| ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ | ມັກຈະສູງກວ່າ | ມັກຈະຕ່ຳກວ່າ |
ສະນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງການອັນໃດ? ມັນຂຶ້ນກັບງົບປະມານຄວາມຜິດພາດຂອງທ່ານ.
ຖ້າເປົ້າໝາຍຂອງເຈົ້າໃຫຍ່ ແລະ ໄລຍະທາງສັ້ນ,ການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍມື 3 ແກນເວທີອາດຈະພຽງພໍ. ຖ້າເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານມີຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ໄລຍະທາງຍາວ, ທ່ານຕ້ອງການການຄວບຄຸມມຸມ. ໃນວຽກງານຕົວຈິງຫຼາຍຢ່າງ, ທ່ານຕ້ອງການທັງສອງຢ່າງ. ໃຊ້ເວທີ 3 ແກນສຳລັບການວາງຕຳແໜ່ງຫຍາບ. ຈາກນັ້ນໃຊ້ຂັ້ນຕອນການຍ້າຍມຸມສຳລັບການອຽງ ແລະ ການໝຸນສຸດທ້າຍ.
ຢ່າຖາມວ່າ, "ອັນໃດດີກວ່າ?" ຖາມວ່າ, "ຄວາມຜິດພາດຂອງຂ້ອຍມາຈາກໃສ?" ຖ້າມັນມາຈາກການອຽງ, ໃຫ້ຊື້ການຄວບຄຸມການອຽງ. ຖ້າມັນມາຈາກຕຳແໜ່ງ, ໃຫ້ຊື້ການຄວບຄຸມເສັ້ນຊື່.
ການຈັດລຽນອົງປະກອບທາງແສງດ້ວຍຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນດ້ວຍຕົນເອງ
ລອງມາເບິ່ງການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ:ການຈັດລຽນອົງປະກອບທາງແສງດ້ວຍຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນດ້ວຍຕົນເອງ.
ວຽກງານທາງດ້ານສາຍຕາແມ່ນເລື່ອງທີ່ບໍ່ສາມາດໃຫ້ອະໄພໄດ້. ເລນ, ກະຈົກ, ເສັ້ນໄຍ, ຫຼື ເຊັນເຊີກ້ອງຖ່າຍຮູບຕ້ອງຢູ່ໃນສະຖານທີ່ທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ຢູ່ໃນມຸມທີ່ຖືກຕ້ອງ. ສອງສາມໄມຄຣອນຫ່າງອອກໄປ, ສັນຍານຈະຫຼຸດລົງ. ມຸມນ້ອຍໆຫ່າງອອກໄປ, ລຳແສງຈະຫາຍໄປ.
ນີ້ແມ່ນວຽກງານທົ່ວໄປບາງຢ່າງ ແລະ ສິ່ງທີ່ພວກມັນຕ້ອງການ.
| ແອັບພລິເຄຊັນ | ຄວາມທົນທານເສັ້ນຊື່ | ຄວາມທົນທານຂອງມຸມ | ການຕັ້ງຄ່າທີ່ແນະນຳ |
| ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນໄຍຮູບແບບດຽວ | < 1 ໄມໂຄຣມ ຫາ 5 ໄມໂຄຣມ | < 0.01° | ຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມື 5 ແກນ ຫຼື 6 ແກນ |
| ເລເຊີໄດໂອດຫາເລນ | 5 ໄມໂຄຣມ ຫາ 20 ໄມໂຄຣມ | < 0.05° | ການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍມື 3 ແກນ + ການຕັ້ງປາຍ/ການອຽງ |
| ໂຟກັສໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ | 10 ໄມໂຄຣມ ຫາ 50 ໄມໂຄຣມ | < 0.1° | ການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍມື 3 ແກນ + ການໝຸນ |
| ການຈັດລຽນແບບປຣິຊຶມ | 20 ໄມໂຄຣມ ຫາ 100 ໄມໂຄຣມ | < 0.02° | ຂັ້ນຕອນການຍ້າຍມຸມ + ຂັ້ນຕອນເສັ້ນຊື່ |
| ການຈັດລຽງຕົວຍຶດກະຈົກ | 50 ໄມໂຄຣມ ຫາ 200 ໄມໂຄຣມ | < 0.01° | ເວທີປາຍ/ອຽງດ້ວຍສະກູລະອຽດ |
| ການຈັດລຽງອາເຣເສັ້ນໄຍ | 1 ໄມໂຄຣມ ຫາ 10 ໄມໂຄຣມ | < 0.02° | ຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມືຫຼາຍແກນ |
ສັງເກດເຫັນບາງຢ່າງບໍ? ຄວາມທົນທານຂອງມຸມມັກຈະແໜ້ນກວ່າຄວາມທົນທານຂອງເສັ້ນຊື່. ນັ້ນບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດ. ໃນດ້ານທັດສະນະສາດ, ຄວາມຜິດພາດຂອງມຸມເພີ່ມຂຶ້ນຕາມໄລຍະຫ່າງ. ຄວາມຜິດພາດ 0.01° ທີ່ 500 ມມ ແມ່ນປະມານ 87 µm. ນັ້ນອາດເປັນຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງສັນຍານທີ່ແຮງ ແລະ ບໍ່ມີສັນຍານ.
ສຳລັບວຽກງານທາງດ້ານ optical, ເປັນສິ່ງທີ່ດີຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມືຄວນມີສະກູທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ, ມີການຕໍ່ຕ້ານຕ່ຳ, ແຂງແກ່ນສູງ, ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ແລະ ມີລັອກທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ແພລດຟອມປ່ຽນທິດທາງ. ຖ້າເວທີມີລູກປືນວ່າງ ຫຼື ໂລຫະອ່ອນ, ເຈົ້າຈະຕໍ່ສູ້ໄດ້ໝົດມື້.
ຕົວຢ່າງຜູ້ຊື້ແບບງ່າຍໆ
ສົມມຸດວ່າທ່ານຕ້ອງການຈັດລຳແສງເລເຊີໃຫ້ກົງກັບເຄື່ອງກວດຈັບ. ເຄື່ອງກວດຈັບຢູ່ຫ່າງອອກໄປ 300 ມມ. ລຳແສງຕ້ອງຢູ່ພາຍໃນ 50 µm. ທ່ານຍັງຈຳເປັນຕ້ອງປັບຄວາມອຽງຂອງເລນ. ງົບປະມານຂອງທ່ານແມ່ນປານກາງ. ທ່ານຕ້ອງການແບບຄູ່ມື, ບໍ່ແມ່ນແບບມໍເຕີ.
| ຂໍ້ກຳນົດ | ມູນຄ່າ | ມັນໝາຍຄວາມວ່າແນວໃດ |
| ໄລຍະທາງການເຮັດວຽກ | 300 ມມ | ຄວາມຜິດພາດຂອງມຸມເພີ່ມຂຶ້ນຕາມໄລຍະຫ່າງ |
| ຄວາມທົນທານເສັ້ນຊື່ | 50 ໄມໂຄຣມ | ຕ້ອງການ X, Y, Z ທີ່ດີ |
| ຄວາມທົນທານຂອງມຸມ | 0.01° | ປະມານ 36 ອາກເຊກທັງໝົດ |
| ໂຫຼດ | 1 ກິໂລກຣາມ | ພາລະເບົາ |
| ແກນປັບ | X, Y, Z, ປາຍ, ອຽງ | ທັງໝົດ 5 ແກນ |
| ກຳລັງລັອກ | ບໍ່ຕ້ອງປ່ຽນ | ຕ້ອງການລັອກເກຍຕ່ຳ |
ສຳລັບວຽກນີ້ງ່າຍໆການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍມື 3 ແກນເວທີອາດຈະບໍ່ພຽງພໍ. ທ່ານຕ້ອງການການຄວບຄຸມມຸມ. ທາງເລືອກທີ່ດີກວ່າແມ່ນເວທີ 3 ແກນບວກກັບປາຍ/ອຽງຂັ້ນຕອນການຍ້າຍມຸມຖ້າງົບປະມານອະນຸຍາດ, ຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມື 5 ແກນຈະຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ.
| ທາງເລືອກ | ຂໍ້ດີ | ຂໍ້ເສຍ | ດີທີ່ສຸດສຳລັບ |
| ຕຳແໜ່ງຄູ່ມື 3 ແກນເທົ່ານັ້ນ | ລາຄາຖືກ, ງ່າຍດາຍ | ບໍ່ມີການຄວບຄຸມການອຽງ | ເປົ້າໝາຍໃຫຍ່, ໄລຍະທາງໃກ້ |
| 3 ແກນ + ປາຍ/ອຽງ | ສົມດຸນດີ | ມີເວລາຕັ້ງຄ່າເພີ່ມເຕີມ | ການຈັດລຽນແບບ optical ຫຼາຍທີ່ສຸດ |
| ຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມື 5 ແກນ | ກະທັດຮັດ, ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມໜ້ອຍລົງ | ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງຂຶ້ນ | ເສັ້ນໄຍ, ເລເຊີ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບ |
| ຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມື 6 ແກນ | ການຄວບຄຸມຢ່າງເຕັມທີ່ | ແພງທີ່ສຸດ | ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທາງດ້ານທັດສະນະສາດທີ່ສັບສົນ, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ |
| ຂັ້ນຕອນການຍ້າຍມຸມເທົ່ານັ້ນ | ດີທີ່ສຸດສຳລັບການອຽງ | ບໍ່ມີການເດີນທາງເປັນເສັ້ນຊື່ | ປຣິຊຶມ, ກະຈົກ, ການໝຸນ |
ສະເປັກທີ່ສຳຄັນກວ່າການຕະຫຼາດ
ເມື່ອເຈົ້າປຽບທຽບລະດັບຕ່າງໆ, ຢ່າພຽງແຕ່ອ່ານໜ້າທຳອິດ. ຊອກຫາຕົວເລກທີ່ແທ້ຈິງ.
| ລາຍລະອຽດ | ເປັນຫຍັງມັນຈຶ່ງສຳຄັນ | ສັນຍານດີ | ປ້າຍເຕືອນໄພ |
| ຂອບເຂດການເດີນທາງ | ເໝາະສົມກັບການປັບຕົວຂອງທ່ານ | ການເດີນທາງ X, Y, Z ທີ່ຊັດເຈນ | “ການເດີນທາງຂະໜາດໃຫຍ່” ທີ່ບໍ່ຈະແຈ້ງ |
| ຄວາມລະອຽດ | ບາດກ້າວທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ | ເສັ້ນຊື່ 1 µm ຫຼືດີກວ່າ | “ຄວາມລະອຽດສູງ” ເທົ່ານັ້ນ |
| ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳໄດ້ | ກັບຄືນໄປຈຸດດຽວກັນ | < 2 ໄມໂຄຣມ | ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ |
| ຄວາມລະອຽດມຸມ | ຂັ້ນຕອນການອຽງທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດ | < 10 ອາກວິນາທີ | ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ |
| ປະຕິກິລິຍາຕອບໂຕ້ | ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ສູນເສຍ | < 2 ໄມໂຄຣມ | "ການຕອບໂຕ້ຕໍ່າ" ເທົ່ານັ້ນ |
| ຄວາມຊື່ | ຫຼຸດລົງຈາກເສັ້ນ | < 3 ໄມໂຄຣມ ຕໍ່ 25 ມມ | ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ |
| ຄວາມຮາບພຽງ | ດ້ານເທິງຍັງຄົງຮາບພຽງ | < 5 ໄມໂຄຣມ | ບໍ່ໄດ້ລະບຸໄວ້ |
| ຄວາມແຂງກະດ້າງ | ຮັກສາໄວ້ພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ | ຂໍ້ມູນການທົດສອບ | ບໍ່ມີເສັ້ນໂຄ້ງການໂຫຼດ |
| ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດ | ມັນຈະຈ່ອຍລົງບໍ? | 5 ກິໂລກຣາມ, 10 ກິໂລກຣາມ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ | ບໍ່ມີເບີໂທ |
| ກຳລັງລັອກ | ມັນປ່ຽນໄປບໍ? | ການອອກແບບການປ່ຽນເກຍຕ່ຳ | ສະກູຕັ້ງງ່າຍໆ |
ຜູ້ສະໜອງທີ່ດີຈະໃຫ້ຕົວເລກແກ່ທ່ານ. ຜູ້ສະໜອງທີ່ດີຈະຊ່ວຍທ່ານທົດສອບຕົວເລກເຫຼົ່ານັ້ນໃນໃບສະໝັກຂອງທ່ານ.
ຄຳແນະນຳສັ້ນໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຫງາຍ, ການມ້ວນ, ແລະ ການຫັນ
ເຈົ້າສາມາດຊື້ເວທີທີ່ດີ ແລະ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນທີ່ບໍ່ດີ. ວິທີທີ່ໃຊ້ມັນມີຄວາມສຳຄັນ.
ຫຼຸດໄລຍະການເຮັດວຽກລົງຖ້າທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້. ທີ່ 100 ມມ, ຄວາມຜິດພາດ 0.1° ແມ່ນ 175 µm. ທີ່ 500 ມມ, ມັນແມ່ນ 873 µm.
ໃຊ້ເວທີທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບແກນທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຢ່າແກ້ໄຂບັນຫາມຸມດ້ວຍເວທີເສັ້ນຊື່.
ຈັດລຽນຫຍາບໃຫ້ລະອຽດ. ຍ້າຍຂະໜາດໃຫຍ່ກ່ອນ. ສະກູຂະໜາດນ້ອຍຈະຢູ່ໄດ້ດົນ.
ວາງນ້ຳໜັກໄວ້ກາງ. ນ້ຳໜັກທີ່ບໍ່ຢູ່ກາງເຮັດໃຫ້ເກີດສຽງກະແທກ ແລະ ການມ້ວນ.
ລັອກແກນໜຶ່ງໃນແຕ່ລະຄັ້ງ. ກວດສອບຕຳແໜ່ງຫຼັງຈາກການລັອກແຕ່ລະຄັ້ງ.
ຄວບຄຸມອຸນຫະພູມ. ການປ່ຽນແປງ 2°C ສາມາດຍ້າຍເວທີອາລູມີນຽມ 200 ມມ ໄດ້ປະມານ 9 µm.
ວັດແທກຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກມຸມອັດຕະໂນມັດ ຫຼື ເຄື່ອງວັດແທກລະດັບເອເລັກໂຕຣນິກ.
ຝຶກອົບຮົມຜູ້ປະຕິບັດການ. ໃຊ້ແຮງເບົາ. ທິດທາງດຽວກັນທຸກໆຄັ້ງ.
ຄຳຖາມທີ່ຕ້ອງຖາມຜູ້ສະໜອງຂອງທ່ານ
ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຊື້ຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມື, ຖາມຄົນເຫຼົ່ານີ້.
ຄວາມລະອຽດຂອງມຸມໃນ arcsecond ແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳໄດ້ຫຼັງຈາກການລັອກແມ່ນຫຍັງ?
ເວທີຈະປ່ຽນໄປຫຼາຍປານໃດເມື່ອຖືກລັອກ?
ຄວາມຊື່ ແລະ ຄວາມຮາບພຽງແມ່ນຫຍັງ?
ຄວາມສາມາດໃນການໂຫຼດຢູ່ຈຸດໃຈກາງ ແລະ ນອກຈຸດໃຈກາງແມ່ນເທົ່າໃດ?
ໃຊ້ວັດສະດຸຫຍັງ? ການຂະຫຍາຍຕົວທາງຄວາມຮ້ອນແມ່ນຫຍັງ?
ທ່ານສາມາດສະໜອງບົດລາຍງານການທົດສອບສຳລັບການ pitch, roll, ແລະ yaw ໄດ້ບໍ?
ທ່ານມີຮູບແບບການຕິດຕັ້ງແບບກຳນົດເອງບໍ?
ເວລານຳສຳລັບ A ແມ່ນເທົ່າໃດການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍມື 3 ແກນເວທີ?
ເຈົ້າຊ່ວຍຂ້ອຍເລືອກລະຫວ່າງເວທີ 3 ແກນ ແລະ ເວທີ 3 ແກນໄດ້ບໍ່?ຂັ້ນຕອນການຍ້າຍມຸມ?
ຖ້າຜູ້ສະໜອງບໍ່ສາມາດຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ານີ້ໄດ້, ໃຫ້ສືບຕໍ່ຊອກຫາຕໍ່ໄປ. ທ່ານບໍ່ໄດ້ຊື້ສິນຄ້າ. ທ່ານກຳລັງຊື້ປະສິດທິພາບການຈັດລຽນ.
ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໄດ້ແນວໃດ
ພວກເຮົາມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 9 ປີໃນການຜະລິດເວທີທີ່ມີມື ແລະ ເຄື່ອງຈັກ. ພວກເຮົາຜະລິດເວທີຕັ້ງໂຕະດ້ວຍມື, ເວທີກຳນົດຕຳແໜ່ງດ້ວຍມື 3 ແກນ, ເວທີຍ້າຍມຸມ, ແລະ ເວທີຕັ້ງໂຕະອັດຕະໂນມັດ. ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ, ການຜະລິດ, ແລະ ການຂາຍ.
ຖ້າທ່ານກຳລັງເຮັດວຽກກ່ຽວກັບທັດສະນະ, ການຈັດລຽນເສັ້ນໄຍ, ໂມດູນກ້ອງຖ່າຍຮູບ, ຫຼື ອຸປະກອນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງ, ພວກເຮົາສາມາດຊ່ວຍໄດ້. ບອກພວກເຮົາກ່ຽວກັບໄລຍະທາງການເຮັດວຽກ, ຄວາມທົນທານຂອງເປົ້າໝາຍ, ການໂຫຼດ, ແລະ ແກນປັບ. ພວກເຮົາຈະແນະນໍາເວທີທີ່ເໝາະສົມ. ພວກເຮົາຍັງສາມາດເຮັດການອອກແບບ, ຮູບແຕ້ມ, ຕົວຢ່າງ, ແລະ ການສະໜັບສະໜູນ OEM ຕາມຄວາມຕ້ອງການ.
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານເວັບໄຊທ໌ຂອງພວກເຮົາ ຫຼື ສົ່ງອີເມວຫາທີມງານຂາຍຂອງພວກເຮົາ. ໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາສິ່ງທີ່ເໝາະສົມຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນແບບຄູ່ມືສຳລັບໂຄງການຂອງທ່ານ. ຢ່າລໍຖ້າຈົນກວ່າທ່ານຈະເສຍເວລາຫຼາຍມື້ໃນການຈັດລຽນແບບ. ສົ່ງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານມື້ນີ້.
ຄຳສຸດທ້າຍ
ຄຳວ່າ Pitch, Roll, ແລະ Yaw ບໍ່ແມ່ນຄຳສັບທາງວິຊາການ. ພວກມັນແມ່ນແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງຄວາມຜິດພາດທີ່ແທ້ຈິງ. ມຸມນ້ອຍໆສາມາດສ້າງຄວາມຜິດພາດໄດ້ຫຼາຍ. ຄວາມຜິດພາດ 0.1° ທີ່ 300 ມມ ແມ່ນປະມານ 524 µm. ຄວາມຜິດພາດ 10 arcsec ທີ່ 200 ມມ ແມ່ນປະມານ 9.7 µm. ຄວາມແຕກຕ່າງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ.
ເມື່ອທ່ານເລືອກເວທີ, ໃຫ້ເບິ່ງພາບລວມທັງໝົດ. ການເດີນທາງເສັ້ນຊື່ແມ່ນສຳຄັນ. ປະສິດທິພາບຂອງມຸມກໍ່ສຳຄັນເຊັ່ນກັນ. ຄວາມສາມາດໃນການເຮັດຊ້ຳ, ຄວາມແຂງກະດ້າງ, ການລັອກ, ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງທາງຄວາມຮ້ອນລ້ວນແຕ່ມີບົດບາດ.
ຖ້າທ່ານຕ້ອງການການວາງຕຳແໜ່ງດ້ວຍມື 3 ແກນ, ກວດສອບວ່າທ່ານຍັງຕ້ອງການຂັ້ນຕອນການຍ້າຍມຸມ. ຖ້າທ່ານກຳລັງເຮັດການຈັດລຽນອົງປະກອບທາງແສງດ້ວຍຂັ້ນຕອນການຈັດລຽນດ້ວຍຕົນເອງ, ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນພິເສດຕໍ່ກັບສຽງ pitch ແລະ yaw. ພວກມັນມັກຈະເປັນເຫດຜົນທີ່ເຊື່ອງໄວ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດລຽນໃຊ້ເວລາດົນເກີນໄປ.
ພວກເຮົາຢູ່ທີ່ນີ້ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອ. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 9 ປີ, ພວກເຮົາສາມາດແນະນຳທ່ານຕັ້ງແຕ່ການຄັດເລືອກຈົນເຖິງການຜະລິດ. ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາມື້ນີ້ ແລະ ບອກພວກເຮົາວ່າທ່ານຕ້ອງການຫຍັງເພື່ອຈັດລຽງ. ພວກເຮົາຈະຊ່ວຍທ່ານໃຫ້ເຮັດໄດ້ຖືກຕ້ອງຕັ້ງແຕ່ຄັ້ງທຳອິດ.
ເວລາໂພສ: ຕຸລາ-09-2026




