一实物量具、测量仪器或测量系统用来定义、实现、维持或再生一个单位或一个甚至多个已知物理量值,经由比对将其传递至其它测量仪器。换言之,一个具有高准确度且可作为一个标准的器具均可称为
标准器。
1、基准(器)又叫“原级标准”。指定或被广泛承认的具有最高计量学特性的标准器,其值无需参考同类量的其他标准器即可采用。例如在测量质量时,计量基准是一块保存在巴黎的
铂铱合金,即国际千克原器。在其他方面,一些计量基准是基于自然不变的规律之上的,例如光速度等等。所以即使世界上所有计量实验室都不存在了,这些基准也可以重建。
6、
国家标准(器),经国家官方决定承认的,在一个国家内作为对有关其他计量标准定值的依据。一般在一个国家内,国家标准器也就是基准器。
线刻度标准乃属长度标准分类中的第二种标准器,它是由两刻度(分度)线间的距离而订定的的尺寸标准,如直尺、卷尺、光栅尺等皆属此类,可推广至光标尺、分厘卡、量表、甚至较为精密的测长仪、
三次元测量仪等等。
角度标准乃属长度标准分类中的第三种标准器,它是由二相交的线间或二相交的面间的角度所订的标准。此类标准器有角度量块、正弦杆、角度编码器、旋转分度校正盘、多面棱规等等。
标准器的设计能减少测量误差。例如,针对
大尺寸测量系统坐标统一化过程中公共点的测量误差不可控制的问题,提出了利用可现场溯源的标准器取代传统的独立公共点的方法。设计了一种标准器,并用更高精度等级的
三坐标测量机对标准器上各个目标点之间的空间几何位置关系进行标定,把这些几何位置关系作为约束条件。现场应用中多站大尺寸测量仪分别测量标准器上的目标点,计算出各个几何关系与通过标定的约束关系之差,将这个差值与设定的误差限进行比较,确定公共点的测量值是否有效。对该方法进行了理论分析和仿真证明。提出了7参数坐标配准算法对大尺寸测量进行空间坐标数据配准。用
激光跟踪仪和激光雷达及4个标准器进行现场实验,实验结果与传统方法相比,坐标配准误差得到降低。为了进一步验证该方法的有效性,把一根经过检定的基准尺放置于测量空间的12个不同位置,使用标准器约束前后的两组坐标配准参数分别计算基准尺长度的平均值和标准差。实验结果表明,使用标准器约束方法能够提高大尺寸测量系统坐标统一化精度。