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二次元的误差介绍
一、测量误差的定义
测量误差为测量结果减去被测量的真值的差,简称误差。因为真值(也称理论值)无法准确得到,实际上用的都是约定真值,约定真值需以测量不确定度来表征其所处的范围,因此测量误差实际上无法准确得到。测量不确定度:表明合理赋予被测量之值的分散性,它与人们对被测量的认识程度有关,是通过分析和评定得到的一个区间。
测量误差:是表明测量结果偏离真值的差值,它客观存在但人们无法确定得到。
例如:测量结果可能非常接近真值(即误差很小),但由于认识不足,人们赋予的值却落在一个较大区域内(即测量不确定度较大);也可能实际上测量误差较大,但由于分析估计不足,使给出的不确定度偏小。因此在评定测量不确定度时应充分考虑各种影响因素,并对不确定度的评定进行必要的验证。
二、误差的产生
误差分为随机误差与系统误差
误差可表示为:误差=测量结果-真值=随机误差+系统误差
因此任意一个误差均可分解为系统误差和随机误差的代数和
系统误差:由于测量工具(或测量仪器)本身固有误差、测量原理或测量方法本身理论的缺陷、实验操作及实验人员本身心理生理条件的制约而带来的测量误差称为系统误差.系统误差的特点是在相同测量条件下、重复测量所得测量结果总是偏大或偏小,且误差数值一定或按一定规律变化.减小系统误差的方法通常可以改变测量工具或测量方法,还可以对测量结果考虑修正值.
随机误差:随机误差又叫偶然误差,即使在完全消除系统误差这种理想情况下,多次重复测量同一测量对象,仍会由于各种偶然的、无法预测的不确定因素干扰而产生测量误差,称为随机误差.
随机误差的特点是对同一测量对象多次重复测量,所得测量结果的误差呈现无规则涨落,既可能为正(测量结果偏大),影像仪搬迁,也可能为负(测量结果偏小),且误差值起伏无规则.但误差的分布服从统计规律,表现出以下三个特点:单峰性,即误差小的多于误差大的;对称性,即正误差与负误差概率相等;有界性,即误差很大的概率几乎为零.
从随机误差分布规律可知,增加测量次数,并按统计理论对测量结果进行处理可以减小随机误差.


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影像仪
国内最早应用于精密测量的仪器是投影仪,影像仪回收,随着行业的发展,渐渐在此基础上研发出来影像仪,它们各有各的优缺点,很多时候的选用,其实是根据实际测量产品来确定的。
影像仪是在测量投影仪的基础上发展而来,将工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了数位影像时代 的计算机屏幕测量。
就国内市场而言,专业生产投影仪的厂家其实并不多,一般常见的也就是万濠投影仪与新天投影仪;而专业生产影像仪的厂家就非常多,就整个市场而言,影像仪的销量也远远大于投影仪,相较于投影仪,影像仪更适合于一些复杂件的量测,功能上也可以很好的扩展,投影仪没办法测量三维尺寸,影像仪安装,影像仪加配测头系统后,可以完成简易的量测。
手动小行程范围内有时候两者还可以互相替代使用,测量行程一旦超过500mm,操控方式一旦涉及到全自动,影像仪就有了投影仪所无法比拟的优势。这也是影像仪越来越取代投影仪的一个方面。除了自动化与大行程化外,一键快速式大批量尺寸的量测,也是投影仪所没办法办到的。
总之,投影仪的硬件基础直接决定了它某一程度上的便捷性,但也限定死了它没办法很好的扩展与兼容,而影像仪所有功能都是通过测量软件来实现的,软件功能的扩展即代表着影像仪功能的增加,发展方向也呈现多元化。
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