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本文介绍了基于放大率和分辨率测定校准裂隙灯显微镜的方法,在对总放大率误差、左右放大率相对误差校准的基础上,对影响裂隙灯显微镜成像质量的分辨率和裂隙像尺寸进行校准,建立了可溯源到国家长度基准的裂隙灯显微镜的校准装置,分析了上级定标和自身装置的不确定度来源。该装置的测量结果的相对扩展不确定度为1. 7%,基本满足目前裂隙灯显微镜的校准要求。 相似文献
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0引言目前高等别线纹尺的检定及校准是根据JJG73-2005《高等别线纹尺检定规程》[1]进行的,规程要求,线纹尺按"白塞尔"支点支撑于工作台的支架上,分度线面与可动立体棱镜棱尖等高;线纹尺的侧面贴上测温传感器;调整线纹尺支架使其两端在显微镜视场内清晰可见;调整狭缝宽度,待温度稳定后方可测量。测量过程中由于线纹尺的分度线经过狭 相似文献
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万能工具显微镜中灵敏杠杆测量孔径的不确定度分析 总被引:1,自引:0,他引:1
一、测量方法在万能工具显微镜中,由于光学灵敏杠杆瞄准、定位准确度高,常用来测量孔径特别是小孔的尺寸。为了分析该测量方法的不确定度,选取三等标准环规中10mm作为测量对象,在(20±1)℃温度下进行测量。首先将灵敏杠杆安装在主显微镜的物镜下并固紧,将环规固定在工作台上,尽可能靠近纵向刻尺一边,使灵敏杠杆的测头与环规的一侧接触, 相似文献
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三等金属线纹尺主要用于检定水准标尺、钢直尺以及准确度较低的线纹尺。目前,使用中的线纹尺多由黄铜、锌白铜、不锈钢等材料制成。在传统检定中,多采用与二等金属线纹尺进行比较的测量方法。随着科技的发展,激光越来越多地被应用在线纹尺的检定中。根据标准器选取和测量方式的不同,线纹尺的检定方法可分为两种形式:以激光干 相似文献
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图像尺寸测量仪是近几年兴起的尺寸测量设备,因其具有检测速度快、测量准确度高、操作简便等特点得到广泛使用。测量设备准确度的高低对提高产品质量有着直接关系,对其准确校准对工业生产、科学研究有着重要的作用。目前对于图像尺寸测量仪示值误差的校准缺乏具体分析,文章以用标准玻璃线纹尺校准图像尺寸测量仪示值误差为目标任务,通过深入分析给出测量方法、测量模型、标准不确定度分量评定以及验证该校准方法的可行性等详细过程,给校准图像尺寸测量仪提供了具体参考。 相似文献
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本文阐述了使用全自动线纹尺检定仪进行π尺示值误差校准的原理和方法,并比较了用全自动线纹尺检定仪、标准钢卷尺及激光干涉仪进行π尺示值误差校准的异同.实验结果证明,该测量方法操作简单、精度高、测量结果准确可靠. 相似文献
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影像测量仪尺寸测量示值误差的不确定度分析 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了用标准玻璃线纹尺校准影像测量仪示值误差E的标准不确定度来源,并对引入的每项不确定度分量进行了评定,最后求出扩展不确定度. 相似文献
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分析了用标准玻璃线纹尺校准影像探测系统的坐标测量机示值误差的标准不确定度来源,并对引入的每项不确定度分量进行了评定,最后求出扩展不确定度. 相似文献
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文章依据不确定度传播定律介绍了万能角度尺的测量方法、不确定度来源及测量模型,根据万能角度尺的测量方法和测量程序分析得到影响万能角度尺示值误差结果的因素。再通过对万能角度尺进行10次重复性测量后,利用贝塞尔公式计算得到其单次实验标准差,从而计算得到A类标准不确定度,然后从角度块的资料计算得到万能角度尺的B类标准不确定度,最后经过合成得到万能角度尺的合成标准标不确定度,取置信因子k=2进而得到其扩展不确定度。 相似文献
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长度实物标准器(如量块、线纹尺等)的高精度测量装置中对温度的控制和测量十分重要,在较小的温度变化范围内,采用热电偶结合铂电阻温度计的测量方法实现了温度的精确测量.本文详细叙述了该系统温度测量不确定度的来源及大小,最后得出温度测量的扩展不确定度小于5mK. 相似文献
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JJF 1093-2002《投影仪校准规范》中,仪器示值误差的校准,是用二等玻璃线纹尺作为标准器来校准的.但是对于卧式投影仪,用玻璃线纹尺校准Y轴的示值误差操作时比较困难,因为玻璃线纹尺无法竖直放置在工作台上,更何况在校准过程中工作台还必须上下、左右、前后移动.笔者在工作中试探以量块作为标准器,采用另外两种方法校准卧式投影仪Y轴的示值误差. 相似文献
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