2ポイントキャリブレーション – ウィキペディア

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2つのポイントキャリブレーション また 2つのポイント測定 物理サイズの依存性があるキャリブレーションまたはパラメーターの決定です

バツ {displaystyle x}
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別のサイズの

{displaystyle y}

測定する

{displaystyle y}

の2つの異なる値で

バツ {displaystyle x}

決定されます。

線形コンテキストは、2つのポイントから機能を数学的に決定しています。

例は、たとえば温度測定のために抵抗温度計を製造できるように、温度からの材料の電気抵抗の依存性の決定です。
前提条件は、そのタイプに関する温度と抵抗との関数的なつながり(ここでは線形関数)が知られており、この関数の最大2つの未知のパラメーターのみが決定されることです(例では、必要に応じて、必要に応じてゼロポイントシフト)。

温度依存性抵抗 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

理想化された金属導体の温度依存性抵抗は、次の接続によって近似されます。

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ある

r c{displaystyle r_ {c}}

抵抗係数と

r 0{displaystyle r_ {0}}

温度の絶対ゼロポイントでの抵抗。測定する

r t )) {displaystyle r(t)}

2つの温度で

t 1{displaystylet_ {1}}

t 2{displaystylet_ {2}}

2つの未知の方程式が得られる場合

r 0{displaystyle r_ {0}}

r c{displaystyle r_ {c}}

。あなたが探している値を得る方程式を解く。

液体温度計のキャリブレーション [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

液体温度計を調整するには、氷水の2つの温度固定点(0°C、32°F)と 沸騰したお湯 (100°C、212°F)流体カラムの2つの測定点を取得します。ポイント間の距離は、線形として近似できる関数の勾配に対応し、位置はゼロポイントシフトに対応します。これらのポイント間のスケールは、温度単位に応じて共有されます。ユニットグレード摂氏(°C)またはケルビンの場合、これらはレアウムスケール(°Ré)の100部と80部です。

2点暴露測定 [ 編集 | ソーステキストを編集します ]

2つのポイント測定 は、露出測定(主にオブジェクト測定)であり、画像の最も明るい部分と最も暗い部分(スポット測定)を測定することによって露出時間が測定されます。

2つの測定値間の明るさの違い(コントラスト)がフィルム(デジタルセンサー)の違い(デジタルセンサー)よりも小さい場合、最も明るい値と最も暗い値の中間は通常、記録の露出値として選択されます。写真は、情報を失うことなく、過剰または露出不足になる可能性があります。コントラストが録音材料の可能なダイナミクスを超える場合、どの領域(ライト、ミドルトーン、またはシャドウなど)を正しくマッピングするかを決定する必要があります。

中の開口部またはシャッター速度を計算する場合、これらのスケールはそうではないことに注意する必要があります。 B.単純な平均形成オフセットがあります。開口レベル(たとえば、8から11の増加)は、シャッター速度の半分に対応しています。したがって、平均を計算する代わりに、最も暗い値と最も明るい値の間で「開口レベル」または「露出レベル」の数をカウントしてから、ステップ数の半分に戻る方が簡単です。

この手順は、アプローチのゾーンシステムに似ています。

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