在历史上,定位圈的设置与光学系统相互竞争,在结构上也是一样的困难,制做一套定位圈需要很精确的分割引擎。当与光标尺结合时,定位圈通常也需要很大的直径,才能让望远镜的指向精度达到
弧分的准确性。在20世纪,绝大多数研究用望远镜的定位圈都被电子化的
编码器取代了。
设定赤经 — 在校准好极点以后,观测者必须利用计算机或已经同步好
恒星时的装置设置好赤经圈。
把这些误差加起来,望远镜就可能指向离期望目标很远的地方。他们也是难以控制的;例如,常被用来对准北天极的北极星,她与北天极的实际距离超过了0.5度(正确的数值是0.7度)。同样的,即使是最精细的定位圈,刻度也很难达到1度的精密度,这使数值很难被正确的读出,更何况是在漆黑的夜晚。但没有避光学镜筒没有垂直于赤纬轴,或是赤纬轴与赤经轴没有互相垂直更糟的情况,因为这需问题会导致根本无法固定住要观测的目标。
尽管定位圈有如此多的不确定性,但大致上可以给出期望观测对象的概略坐标,然后可以利用星图做必要的修正。另一种可行的方法是,先将望远镜指向最邻近目标的一颗亮星,并将定位圈调至这颗亮星的坐标。然后,依据定位圈适当的调整望远镜置指向目标的坐标上。定位圈也可以修正配合牵星法(star hopping,或称逼近法)一起来使用,观测者先将望远镜对准一个已知的天体,然后利用定位圈移动设定好的赤经距离或赤纬距离,将望远镜对象期望的目标。
数位式定位圈(DSC,Digital setting circles)需要在两个轴上各设一组转轮编码器和数字式的读取装置。不仅能够直接以数字精确的显示出望远镜所对准的方向,而且在黑夜还更容易读取。在与微计算机结合之後,还能为观测者提供巨大的资料库,进而引导观测者正确的对准观测的目标。