概括
非线性客观折射率优化 (NORO) 方法增强了空气折射率补偿,减少了光谱范围的需求,提高了没有环境传感器的距离测量精度.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 计量学 计量学 计量学
- 地质测量是指地质测量.
背景情况:
- 对于空气折射率补偿的多色方法有局限性.
- 准确的空气折射率补偿对于精确的距离测量至关重要.
研究的目的:
- 介绍和评估非线性客观折射率优化 (NORO) 方法.
- 解决现有的空气折射率补偿技术的局限性.
- 提高精度并减少对几何距离测量的要求.
主要方法:
- 使用非线性目标函数和大卫·弗莱彻·波威尔 (DFP) 优化算法.
- 开发了用于自行校正几何距离计算的NORO方法.
- 将NORO性能与多色方法和经验公式进行比较.
主要成果:
- 诺罗显著降低了从600nm到40nm的最小可用的光谱范围.
- 使用90nm光谱范围与经验公式达到2.5ppm内的一致性.
- 证明了长期的补偿稳定性 (在4.5小时内3ppm内) 和远距离测量的高精度 (在1.89 × 10-7m至12m内).
结论:
- 诺罗为空气折射率补偿提供了一种更有效,更准确的方法.
- 该方法减少了对广泛的环境传感和广泛的光谱覆盖的依赖.
- 诺罗提供精确的,自我校正的几何距离测量,精度提高,光谱要求降低.


