Резюмирую, что можно извлечь из нашего разговора. Давайте прикинем на какие результаты можно рассчитывать, если в эксперименте использовать обычные датчики пересечения светового луча для процессов автоматизации, а не высокоточные для физических экспериментов. Такой датчик имеет следующие технические характеристики:
Время отклика:
Точность времени отклика:
Наименьшая распознаваемая частица:
Диаметр светового пятна:
За точность измерения координаты принимаем размер наименьшей распознаваемой частицей - именно с таким шагом (но точно не меньше) можно перемещать тело возле датчика, чтобы зафиксировать положение, когда датчик срабатывает и сопоставить его с реальной координатой тела (предположим стенд позволяет узнать реальную координату с высокой точностью).
Для оценки, считаем, что на точность в измерении времени влияет только отклик. Поэтому точность в измерении времени равна
.
Пусть координата и время, измеренные
- ым и
- м датчики, равны
/
и
/
. Тогда измеренная скорость
. Пусть
,
. Тогда по известной формуле погрешность в измерении скорости равна:
, где
- погрешность в измерении скорости,
- погрешность в измерении координаты
- ым датчиком,
- погрешность в измерении скорости
- ым датчиком,
- погрешность в измерении времени
- ым датчиком,
- погрешность в измерении времени
- ым датчиком
Учитывая, что
, получаем
Относительная погрешность равна:
Погрешности в измерении времени и координаты каждым датчиком одни и теже, т.е.
Тогда
Предположим датчики установлены каждые
. Это возможно, т.к. диаметр светового пятна
. Тогда
.
Поскольку скорости в эксперименте
, то
.
Тогда
Т.е. точность в измерении скорости примерно
Что касается нашего эксперимента, точность
нужна для рекорда. Ну, а если просто опробовать метод можно и по скромнее.