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,影像仪探针供货,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,影像仪改造,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,2.5次元影像仪,既可能为正(测量结果偏大),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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二次元影像测量仪使用本身的硬件(CCD,目镜,物镜数据线,视频采集卡)将所能捉到的图像通过数据线传输到电脑的数据采集卡中,之后由软件在电脑显示器上成像,垫江影像仪,由操作员用鼠标在电脑上进行快速的测量。
二次元影像测量仪是属于高精密测量检测仪器,用途非常广泛,而且涉及到的应用领域相对来说,也是比较多的。下面亿辉光电科技有限公司带大家来看下影像测量仪的使用用途及影像测量仪的应用领域。
二次元影像测量仪多数用于测量二维尺寸。广泛应用在各种不同的精密产业中。 影像测量仪适合各种精密单、双面、多层电路板、 软板以及五金件、冲压件、压合板各种硬、塑料件等平面尺寸之精密测量。影像测量仪结合机、光、电一体将工件摄入电脑处理放大18-230倍,显示于屏幕上,可以直接照相存档或作表面观察、量测、绘图、其测量数据可作SPC统计,制成EXCEL报表,绘制图档可转成CAD图运用。
二次元影像测量适用于以二坐标测量为目的的一切应用领域,广泛应用于手机配件、家电制品、连接器、机械配件、精密夹治具、塑胶、仪表、机械、电子、模具、注塑、五金、橡胶、低压电器,磁性材料、精密五金、精密冲压、接插件、端子、手机、计算机(电脑)、液晶电视(LCD)、印刷电路板(线路板、PCB)、汽车、医疗器械、钟表、仪器仪表等,测量的产品也涉及多个行业。
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