아들자
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1. 개요
아들자는 천구의 정확성을 향상시키기 위해 사용된 기술이다. 여러 개의 동심원으로 구성되어 있으며, 각 원은 인접한 바깥쪽 원보다 하나 적은 분할로 나뉘어져 있다. 각도를 측정할 때 원과 지표가 떨어진 분할이 기록되고, 표를 참조하여 정확한 측정을 얻는다. 천문학자 티코 브라헤는 천문 사분원에 아들자를 적용했으며, 수치 제어 기계에서 선형 또는 회전 변위를 측정하는 절대 엔코더의 일부로 활용된다.
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2. 기술적 특징
노니우스는 천구의 정확성을 향상시키는 데 사용되었다.[2][3] 이는 기기에 그려진 여러 개의 동심원으로 구성되었으며, 각 원은 인접한 바깥쪽 원보다 하나 적은 분할로 나누어져 있다. 90도의 표준 눈금에서 44~45개의 추가적인 동심원이 있으며, 각 원은 특정 크기로 나뉘어져 있어, 위치 의 눈금 단위는 도의 호를 갖는다. 따라서 가장 바깥쪽 사분원은 90개의 동일한 분할로 90°를 구성하고, 다음 안쪽 원은 89개의 분할, 그 다음 원은 88개의 분할 등을 갖는다. 각도를 측정할 때, 원과 지표가 떨어진 분할이 기록되었다. 그런 다음 정확한 측정을 제공하기 위해 표가 참조되었다.[4]
2. 1. 작동 원리
노니우스는 천구의 정확성을 향상시키는 데 사용되었다.[2][3] 이는 기기에 그려진 여러 개의 동심원으로 구성되었으며, 각 원은 인접한 바깥쪽 원보다 하나 적은 분할로 나누어져 있다. 90도의 표준 눈금에서 44~45개의 추가적인 동심원이 있으며, 각 원은 특정 크기로 나뉘어져 있어, 위치 의 눈금 단위는 도의 호를 갖는다. 따라서 가장 바깥쪽 사분원은 90개의 동일한 분할로 90°를 구성하고, 다음 안쪽 원은 89개의 분할, 그 다음 원은 88개의 분할 등을 갖는다. 각도를 측정할 때, 원과 지표가 떨어진 분할이 기록되었다. 그런 다음 정확한 측정을 제공하기 위해 표가 참조되었다.[4]2. 2. 구조
노니우스는 천구의 정확성을 향상시키는 데 사용되었다. 이는 기기에 그려진 여러 개의 동심원으로 구성되었으며, 각 원은 인접한 바깥쪽 원보다 하나 적은 분할로 나누어져 있다.[2][3] 90도의 표준 눈금에서 44~45개의 추가적인 동심원이 있으며, 각 원은 특정 크기로 나뉘어져 있어, 위치 의 눈금 단위는 도의 호를 갖는다.[2] 따라서 가장 바깥쪽 사분원은 90개의 동일한 분할로 90°를 구성하고, 다음 안쪽 원은 89개의 분할, 그 다음 원은 88개의 분할 등을 갖는다. 각도를 측정할 때, 원과 지표가 떨어진 분할이 기록되었다. 그런 다음 정확한 측정을 제공하기 위해 표가 참조되었다.[4]3. 역사
3. 1. 개발
3. 2. 천문학에서의 활용
4. 응용 분야
천문학자 티코 브라헤는 천문 사분원에 넌어스를 적용했다.[5][3] 수치 제어 기계에서 넌어스는 선형 또는 회전 변위를 측정하는 여러 절대 엔코더의 일부이다.[6]
4. 1. 측정 도구
천문학자 티코 브라헤는 천문 사분원에 넌어스를 적용했다.[5][3] 수치 제어 기계에서 넌어스는 선형 또는 회전 변위를 측정하는 여러 절대 엔코더의 일부이다.[6]4. 2. 수치 제어 기계
천문학자 티코 브라헤는 천문 사분원에 넌어스를 적용했다.[5][3]수치 제어 기계에서 넌어스는 선형 또는 회전 변위를 측정하는 여러 절대 엔코더의 일부이다.[6]
5. 현대적 발전
참조
[1]
웹사이트
Pedro Nunes
http://www.infopedia[...]
Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora
[2]
논문
Diagonals and Transversals: Magnifying the Scale
https://eeuwen.home.[...]
2017-05-02
[3]
웹사이트
The Nonius
http://www.maths-in-[...]
2017-05-02
[4]
웹사이트
O conceito de nónio
http://www.cienciavi[...]
Ciência Viva
2015-01-17
[5]
웹사이트
Tycho Brahe recorre ao nónio de Pedro Nunes
http://www.cienciavi[...]
Ciência Viva
2015-01-17
[6]
웹사이트
Nonius interpolation provides excellent differential linearity and higher resolution for linear displacement measurement systems or rotary encoders
http://www.sensorsma[...]
[7]
웹인용
Pedro Nunes
http://www.infopedia[...]
Infopédia [em linha]. Porto: Porto Editora
[8]
간행물
Diagonals and Transversals: Magnifying the Scale
https://eeuwen.home.[...]
2017-05-02
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