1) Cosine response error
余弦响应误差
2) cosine error
余弦误差
1.
The reasons of Abbe error and cosine error were analyzed in laser measurement.
分析激光测量中阿贝误差与余弦误差产生的原因,分两种情况讨论阿贝误差与余弦误差对测量光程的影响:一是忽略激光干涉仪加工误差与安装误差的理想模型;二是考虑干涉仪加工误差与安装误差的非理想模型。
3) cosine respons
余弦响应
1.
This paper discussed the error of cosine respons in the measurement of solar total radiation and pointed out that the reflection and refraction of solar radiation by quarts semiglobe are not the reason which created the error of cosine respons.
对太阳总辐射测量中的余弦响应误差进行了深入分析,指出球面石英护罩的反射和折射问题不是构成误差的原因,余弦响应误差是感应元件的装配质量和现行检测设备的固有缺陷造成的。
4) response error
响应误差
1.
Thereby three dynamic response error curves with different scanning speeds of light are obtained.
建立了S1880枕型位置敏感探测器(PSD)的有限元仿真模型,并对其动态响应特性进行了仿真,得到了3个扫描速度下的动态响应误差曲线,通过分析得出结论:PSD产生的动态响应误差随着扫描速度的增大而增大,在光敏面中心线上沿x轴方向匀速直线扫描时,PSD的动态响应误差最大值之比近似等于相应的光源扫描速度之比。
2.
According to the characteristic of errors and the way which is introduced, we classifythem into two reasonable classes which are switch error and response error.
按照引入误差的机制、误差的特点等,将各种误差合理地分为两类:切换误差和响应误差。
5) error response
误差响应
6) sine-cosine function error
正余弦函数误差
补充资料:光度计响应的余弦特性
光度计响应的余弦特性
cosine response characters of photometer
要求和设计的可能性而定。已不为光学界承认。未加余弦修正器的光度计 (巴昆)翌瞥织票性望乳怒岔xi?n‘$xi”g7‘说卜一M一勺樱口,水,各嘴寸1土气COSlfleeharaeters of Photometer)rCSP0flse光度测定仪器感应头对光强度相等而入射方向不同的光响应,按余弦规律变化的特性。理想的“角度响应”应该符合余弦定律,即在垂直入射(光线与法线的夹角为0)的方向上响应最大,随着入射角的增大,其响应按余弦规律减小。到入射角等于900时,则响应为0。这个特性也叫光度计的角分布特性。 .为使光度计响应接近余弦型的角分布特性,通常选用下列几种修正方式:最简单的有平板状和皿状乳白玻璃修正器,较复杂的有截球状、环状和球壳状等,其结构如图所示。几种余弦修正器的效果如表所示。从表中可以看出,球壳状修正器效果最佳,但体积相对大一些,制造工艺较复杂。平板状简单,制造容易,但修正效果差一些。选用何种修正器可根据对精度的R=a┌────┐│ /、 ││光电池 │└────┘h二3a/4R二Za 价Zb(a)截球状b=Za┌──────┐│阵一aee一司 │└──────┘(b)球壳状(e)环状 3种角分布特性修正器示意图 常用余弦修正器的效果比较┌───┬──┬────┬───┬───┬──┬───┬───┐│袱 │0。 │100 │300 │500 │60。│70口 │800 │├───┼──┼────┼───┼───┼──┼───┼───┤│平板状│() │一2 .5% │一10% │一15% │10% │一55% │土25豁││皿状 │() │ 0 │一3% │一3% │ 0 │一20% │ ││截球状│() │ │一1% │ 0 │士7%│ 0 │ ││球壳状│() │ │ 0 │ │ │ │ ││环球状│0 │ │士2% │ │ │ │ │└───┴──┴────┴───┴───┴──┴───┴───┘
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参考词条