4. Геодезическая метрология
При написании этого раздела использованы следующие работы: [2,3,16,20,23,27,32].
Повторим то, что было сказано касательно понятия измерения, несколько уточнив определение, данное в разделе 1. Измерение — это процедура сравнения неизвестной величины с эталоном или с копией, представителем этого эталона. Результатом измерения является получение измеряемой величины в требуемой размерности и с требуемой точностью. Из данного определения понятия измерения следует прежде всего то, что специалист, выполняющий это измерение, должен иметь в своем распоряжении эталон или представитель эталона. Специалист должен иметь также прибор, позволяющий выполнить измерение (сравнение) с требуемой точностью, например теодолит, рулетку, дальномер. Необходима заранее разработанная методика измерения. Необходима заранее разработанная методика обработки результатов измерения. И прежде всего необходимо подготовить специалиста, который имеет соответствующую квалификацию и способен практически реализовать процедуру измерения. Подготовка такого специалиста — это задача высшей школы и задача среднего профессионально-технического геодезического образования.
Обратимся к понятию эталона и к понятию копии (представителя) этого эталона. Что является эталоном при измерении горизонтального угла? Постарайтесь ответить на этот вопрос, прежде чем продолжите чтение. Итак, эталоном при измерении угла является полный угол в 2я радиан, в 360 градусов или в 400 град, окружающий наблюдателя в любом пункте. Получается, что наблюдатель, несущий теодолит, одновременно несет с собой и эталон угла. Можно сказать, что эталон угла является естественным эталоном. Для такого эталона не нужен никакой представитель.
Эталон, который используют для измерения линейных величин, напротив, является условным (conventional). Другими словами, этот эталон получен и фиксирован как результат договоренности между специалистами. Если говорить просто, то на жезл, изготовленный из сплава платины и иридия, нанесли два штриха и договорились о том, что расстояние между этими штрихами при температуре жезла в ноль градусов Цельсия и есть метр. Впоследствии определение метра менялось и менялось принципиально. В настоящее время эталон метра — это расстояние, которое свет проходит в вакууме за 1/299792458 часть секунды. В конце данного подраздела мы вернемся к понятию эталона метра и к истории эталона метра. Цель изменения определения метра состояла не в том, чтобы изменить длину этого эталона. Цель состояла в том, чтобы повысить точность фиксации длины эталона метра. Необходимо было также иметь не единственный в мире эталон метра, но иметь возможность воспроизводить с требуемой точностью длину этого эталона в хорошо оборудованных физических и метрологических лабораториях.
На самом деле, по определению, условный эталон может существовать только в единственном числе. И, по определению же, этот эталон безошибочен. Все остальные меры являются копиями этого эталона, рабочими эталонами, представителями эталона, стандартами. Речь идет только о том, с какой точностью (с какой ошибкой) рабочий эталон представляет сам исходный эталон. Здесь все зависит от того, какая точность измерений нам требуется. Например, требуется измерить расстояние в 10 километров с ошибкой в 1 сантиметр. Это соответствует относительной ошибке 10-6. Значит, длина рабочего эталона метра должна быть известна в процессе измерений с относительной ошибкой порядка 10-7. В абсолютной мере это означает, что длина рабочего эталона метра должна быть известна с ошибкой в 0,1 микрометра, то есть в одну десятитысячную долю миллиметра.
Понятно, что это — очень высокая и труднодостижимая точность, В инженерных работах требуются и более высокие точности. Обеспечить реализацию столь высокой точности рабочих эталонов длины - задача геодезической метрологии. Практически реализовать эту высокую точность рабочих эталонов в форме высокой точности результатов измерений и в форме высокой точности геодезических сетей — это задача специалистов, работающих в области высшей геодезии и в области прикладной (инженерной) геодезии.
Что же представляет собой рабочий эталон метра или рабочий эталон длины? В простейшем случае — это расстояние между начальным и конечным штрихами мерного прибора: мерной ленты, рулетки, нивелирной рейки, инварной проволоки. При работе со светодальномером роль рабочего эталона длины играет длина волны масштабного (модулирующего) колебания. При работе со спутниковой системой глобального позиционирования роль рабочего эталона длины играет длина волны несущего колебания.
Вернемся к понятию эталона метра и к истории создания этого эталона. В 1889 году эталон метра определили как расстояние, при температуре в ноль градусов Цельсия, между двумя штрихами, нанесенными на жезл, изготовленный из сплава платины и иридия. Этот жезл имеет Х-образное поперечное сечение. Такого рода эталон по определению может существовать только в единственном числе и его можно воспроизвести только на уровне относительной ошибки 10-7 что в абсолютной мере составляет 0,1 микрометра. Специалисты в области метрологии вообще и в области геодезической метрологии в частности всегда осознавали существование этих недостатков эталона метра. Поэтому в 1960 году XI Генеральная конференция по мерам и весам приняла принципиально новое определение эталона метра. Метр — длина, равная 1650763,73 длин волн в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2р10 и 2d6 атома криптона -86. Принципиальная новизна такого подхода к определению эталона метра состоит в том, что теперь появилась возможность воспроизвести такой эталон метра во многих лабораториях, при условии, что такая лаборатория хорошо оборудована. В контролируемых и особо оговоренных условиях единицу длины — метр — воспроизводят с ошибкой не более Зх10-8. Такая ошибка примерно в три раза меньше, чем соответствующая ошибка, связанная с использованием платиноиридиевого жезла. Это хорошо, но и такое повышение точности не решило проблему. Точность необходимо повышать не в три раза, а в миллионы раз.
Существует эталон секунды. Секунда — это интервал времени, равный 9192631770 периодам колебаний, соответствующих резонансной частоте энергетического перехода между уровнями сверхтонкой структуры основного состояния атома цезия -133 при отсутствии возмущений внешними полями. Атомные стандарты частоты и времени фиксируют атомную секунду с относительной ошибкой около 2х10-13
На основе эталона метра и на основе эталона секунды было определено значение скорости распространения света (скорости распространения электромагнитных волн) в вакууме С = 299792458 метров в секунду. Этому значению скорости света в вакууме приписали, имея на то серьезные основания, ошибку в 1,2 метра в секунду. В относительной мере это означает 4х10-9. Создалась парадоксальная ситуация. Аппаратурная точность электронных устройств непрерывно возрастала. Точность же окончательного результата измерения линейной величины (расстояния, дальности) была в принципе, из-за ошибки эталона метра, ограничена относительной ошибкой 4х10-9. При этом потенциально достижимая точность может ограничиваться ошибкой в 2х10-13, то есть той относительной ошибкой, с которой фиксирован эталон атомной секунды* Другими словами, парадоксальность возникшей ситуации заключалась в том, что точность эталона метра была на несколько порядков ниже точности результатов геодезических измерений.
Вернемся теперь к понятиям геодезической метрологии. Изначально исходными эталонами были метр и секунда. XVII Генеральная конференция мер и весов в октябре 1983 года приняла решение о том, что значение скорости света в вакууме С = 299792458 метров в секунду становится величиной безошибочной. Это означает, что первичными эталонами стали уже не метр и секунда, а скорость С света в вакууме и секунда. Что же такое теперь метр (эталон метра) в современном определении? Метр — это, как сказано ранее, расстояние, которое свет проходит в вакууме за 1/299792458 секунды. Именно это значение метра используют сейчас для задания масштаба геодезических сетей, создаваемых спутниковыми и вообще космическими методами. Специалисты в области геодезической метрологии называют такое определение метра «пролетным». Такой эталон метра возможно реализовать в любой соответствующим образом оборудованной лаборатории. Таких лабораторий может быть сколь угодно много. И при этом имеется принципиальная возможность практически реализовать эталон метра на уровне ошибки именно 2х10-13, то есть на уровне той точности, с которой фиксирована атомная секунда.
Нужно понимать, что изменение определения метра отнюдь не изменяет длины эталона метра в принципе. 1650763,73 длин волн в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями 2р10 и 2d5 атома криптона -86 вполне согласованы с расстоянием между штрихами, нанесенными на жезл, изготовленный из сплава платины и иридия. Пролетное определение метра вполне согласовано с двумя предшествующими определениями метра. Суть состоит в том, что при каждом новом определении метра его фиксируют со все более возрастающей точностью.
- 1. Предмет изучения и средство изучения
- 2. Геометрический аспект высшей геодезии; измеряемые величины и определяемые величины
- 2.1. Понятие о местоположении
- 2.2. Взаимосвязь измеряемых величин и определяемых величин
- 3. Геодезическая сеть
- 3.1. Типы геодезических сетей
- 3.2. Методы создания геодезических сетей
- 4. Геодезическая метрология
- 5. Физический аспект высшей геодезии
- 5.1. Характеристики поля силы тяжести Земли
- 5.2. Геоид
- 5.3. Превышение, высота, ортометрическая высота, понятие системы высот
- 6. Земной эллипсоид
- 6.1. Референц – эллипсоид
- 6.2. Общеземной эллипсоид
- 7. Системы координат, которые используют в высшей геодезии
- 7.2. Геодезическая эллипсоидальная система координат
- 7.4. Астрономические координаты, уклонения отвесных линий
- 8. Практическая реализация инерциальной системы координат и земной системы координат
- 8.1. Практическая реализация квазиинерциальной системы координат
- 8.2. Геодезические искусственные спутники Земли
- 8.3. Практическая реализация земной системы координат
- 8.4. Связь между квазиинерциальной системой координат и земной системой координат