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三维是指在平面二维系中又加入了一个方向向量构成的空间系。三维既是坐标轴的三个轴,即x轴、y轴、z轴,其中x表示左右空间,y表示前后空间,z表示上下空间(不可用平面直角坐标系去理解空间方向)。在实际应用方面,一般把用X轴形容左右运动,而Z轴用来形容上下运动,Y轴用来形容前后运动,这样就形成了人的视觉立体感。三维是由一维和二维组成的,二维即只存在两个方向的交错,将一个二维和一个一维叠合在一起就得到了三维。三维具有立体性,前后、左右、上下都只是相对于观察的视点来说。没有绝对的前后、左右、上下。

三维是指在平面二维系中又加入了一个方向向量构成的空间系。三维既是坐标轴的三个轴,即x轴、y轴、z轴,其中x表示左右空间,y表示前后空间,z表示上下空间(不可用平面直角坐标系去理解空间方向)。在实际应用方面,一般把用X轴形容左右运动,而Z轴用来形容上下运动,Y轴用来形容前后运动,这样就形成了人的视觉立体感。三维是由一维和二维组成的,二维即只存在两个方向的交错,将一个二维和一个一维叠合在一起就得到了三维。三维具有立体性,前后、左右、上下都只是相对于观察的视点来说。没有绝对的前后、左右、上下。收起

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    1 引言 激光元件作为激光系统的核心组成部分,广泛应用于激光加工、激光通信、医疗激光等领域,其表面质量直接决定激光传输效率、抗激光损伤阈值及系统稳定性。在激光元件制备(研磨、抛光、镀膜)及使用过程中,易产生划痕、凹陷、凸起、镀膜缺陷等表面缺陷,这些缺陷会引发激光散射、吸收,导致局部能量聚集,进而降低元件使用寿命甚至引发元件爆裂。传统二维测量方法难以精准表征缺陷的三维轮廓特征,无法满足高精度激光元件