1、原理误差
如CCD摄像头畸变产生的误差、测量方式不同而引起的误差,都属于全自动三维影像仪的原理误差。
因为摄像机制造和工艺等因素,及其入射光线在经过每个镜片时的映射误差和CCD点阵部位误差等,具体的光学系统存在非线性几何失帧,促使目标像点与理论像点之间存在多种类型的几何畸变:轴向畸变、偏心畸变、薄棱镜畸变等。应用高品质镜头能够减少畸变误差的影响,但在精密测量中需要考虑到畸变的影响对测量结果开展调整。
2、制造误差
如导向机构产生的误差、安装误差等,属于影像测量仪的制造误差。
导向机构产生的误差对影像测量仪而言通常是组织误差里的直线运动定位误差。手动影像测量仪是正交坐标系测量仪器。正交坐标系测量仪有3根彼此垂直的轴线即X、Y、Z三轴,有3个运动部件沿这三根轴线运动,使CCD相较于待测工件作三维直线运动。采用高质量运动导向机构能够减少该类误差的影响。
安装误差则主要在于摄像机与工作台面之间的相对关系。当测量平台与CCD摄像机的镜头展现出一定的视角H时,依据几何学的知识可以获得误差计算式如下:D=L(1-cosH)。假如影像测量仪的测量平台水准特性及其CCD摄像机的安装十分出色,二者之间的交角都在范畴之内,此误差特别小。
3、运作误差
测量环境与标准转变引起的误差(如温度转变、电压波动、照明标准转变、组织损坏等),及其动态误差,都属于光学影像测量仪运作误差。测量运作标准的提升可以有效的降低该类误差。
温度的变化,会让影像测量仪的零部件规格、形状、彼此位置关系以及一些重要的特性参数产生变化,进而影响全自动三维影像测量仪的精度。温度的改变还可能引起电器参数的改变及其仪器特征的改变,造成温度敏感度飘移和温度零点漂移。