现代测试技术大全 测量不确定的评定修订.pptx
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1、2.1概述 测量不确定度是对测量结果可能误差的度量,也是定量说明测量结果好坏的一个参数,因此它是一个与测量结果相联系的参数。一个完整的测量结果,除了应给出被测量的最佳估计值之外,还应同时给出测量结果的不确定度。第1页/共45页2.1概述2.1.1 为什么要用测量不确定度评定来代替误差评定 误差的概念早已出现(1862年),但在用传统方法对测量结果进行误差评定时,还存在一些问题,大体上遇到三方面的问题:第2页/共45页2.1概述1.逻辑概念 误差定义:测量结果减去被测量的真值。真值定义为“与给定的特定量的定义一致的值”,也可理解为被测量在观测时所具有的真实大小值,真值只有通过完善的测量才有可能获
2、得,所以真值是一个理想概念。也就是说,严格意义上真值是无法得到的。真值无法得到,误差也就无法得到。在误差评定实践中,通常用约定真值和相对真值替代。第3页/共45页2.1概述2.表示方式 “误差”术语在使用中经常出现概念混淆现象。按照误差定义,误差是两个量的差值,在数轴上表示为一个点,而不是一个区间或范围。当测量结果大于真值时,误差为正值,当测量结果小于真值时,误差为负值。有此可见,“误差”参数既不应当,也不能以“”号形式表示。但在传统误差评定中,大多数误差都是用误差区间表示。第4页/共45页2.1概述3.评定方法 在传统的误差评定中,通常先找出误差的来源,然后根据误差来源的性质将它们分为随机误
3、差和系统误差两类。随机误差用测量结果的标准偏差来表示,如有多个随机误差分量,则按方和根法进行合成,得到总的随机误差。系统误差则用最大可能误差,即误差限来表示,若有多个系统误差分量,同样采用,则按方和根法进行合成,得到总的系统误差。最后将总的随机误差分量和总的系统误差分量进行合成,得到测量结果的总误差。第5页/共45页2.1概述 问题就出在最后总的随机误差分量和总的系统误差分量合成方法上。由于随机误差合系统误差是两个性质不同的量,前者是用标准偏差或其倍数表示,后者用可能产生的最大误差表示。由于在数学上无法解决两个不同性质的量之间的合成问题。因此长期以来,随机误差与系统误差的合成方法上一直无法统一
4、,不仅各国之间不同,即使在一个国家内,不同测量领域,甚至不同的测量人员所采用的方法往往也不完全相同。例如,前苏联的国家检定系统表中分别给出国家基准的总的随机误差和总的系统误差两个技术指标,而并未给出合成后的总误差。美国的有些国家基准往往以随机误差和系统误差之和作为总误差,原因是为了安全。而我国大部分测量领域采用方和根法对随机误差和系统误差进行合成。第6页/共45页2.1概述 误差评定方法的不一致,使不同的测量结果缺乏可比性,这与全球化市场经济的飞速发展史不相适应的。第7页/共45页2.1概述2.1.2测量不确定度的发展过程1963年原美国标准局的数理统计专家埃森哈特(Eiesnhart)首次提
5、出测量不确定度的概念;1980年国际计量局在征求了32个国家的国家计量院和五个国际组织的意见后,发出了推荐采用测量不确定度来评定出来结果的建议书,即INC-1(1980)。1993年以7个国际组织的名义联合发布了测量不确定度表示指南(简称UGM)和第二版的国际通用计量学基本术语(简称VIM),对所用术语的定义和概念、测量不确定度 的评定方法以及不确定度报告的表示方式作了明确的统一规定。1998年我国发布了国家计量技术规范JJF1001-1998;1999年我国发布了国家计量技术规范JJF1059-1999测量不确定度评定与表示,其基本概念以及测量不确定的评定与表示方法与UGM完全一致,这两个文
6、件是我国进行测量不确定的基础。第8页/共45页2.1概述2.1.3 测量不确定度评定的应用范围 国家计量技术规范JJF1059-1999测量不确定度评定与表示规定了测量不确定度的评定与表示的通用规则,它适用于各种准确度等级的测量领域,因此它并不限于计量领域的检定、校准和检测。其主要领域有:第9页/共45页2.1概述 建立国家基准、计量标准以及国际比对;标准物质、标准参考数据;测量方法、检定规程、检定系统和校准规范等;科学研究和工程领域的测量;计量认证、计量确认、质量认证以及实验室认可;测量仪器的校准和检定;生产过程的质量保证以及产品的检验与测试;贸易结算、医疗卫、安全防护、环境检测 资源测量。
7、具体讲可用于下列场合:第10页/共45页2.1概述1.特定测量结果的不确定度评定 这是不确定度评定的最基本应用,由于测量已完成,测量结果也已经得到,一次在这种情况下测量对象、测量仪器、测量方法、测量条件以及测量人员等都是已经确定而不能改变的。第11页/共45页2.1概述2.常规测量的的不确定度评定 常规性测量,如量具和测量仪器的检定与校准、质检部门对一些大宗材料或 产品的检验。这些测量,测量仪器、测量方法、和测量程序是规定不变的,测量对象是类似的并且满足一定要求,测量人员可以是不同的但通过培训的合格人员。同时测量过程是在有检定过程、校准过程、国家标准或部门标准等技术文件所规定的条件下进行的。这
8、类常规测量工作,测量不确定度时假定其测量条件处于合格条件的临界状态,这样得到测量不确定度是在规定条件下的最大不确定度。第12页/共45页2.1概述3.评定实验室的校准测量能力 校准测量能力也称最佳测量能力,其定义为“提出提供给用户的最佳测量水平,它用包含因子的扩展不确定度表示”。校准测量能力是实验室对于特定测量任务可能达到的最小不确定度。也就是说,它是当使用实验室中可能得到的最好测量设备、在可能达到的最佳测量条件下,对于性能最好的测量对象所能得到的测量不确定度。评定实验室的校准测量能力 第13页/共45页2.1概述3测量过程的设计与开发 测量不确定度事先已知,通过不确定度管理程序,采用逐步逼近
9、法对测量不确定度进行反复评定,可以得到满足所有要求的测量不确定度。4.两个或多个测量结果的比较 在常规测量中为避免粗大误差产生,往往会对同一测量对象进行两次或多次测量,根据测量结果的误差大小判别粗大误差的存在,或者说,应通过测量不确定度的评定来确定判别的标准。5.工件或测量仪器的合格判定 在生产和测量领域,经常需要通过测量来判定工件或产品是否符合技术指标。合格与否的判别是以测量不确定度的评定为基础。第14页/共45页2.2基本概念 2.2.11 有关术语的定义真值约定真值测量准确度:测量结果与真值一致的程度。(测量结果的)重复性:重复性用标准差表示标准偏差置信度:置信概率与置信因子测量不确定度
10、 表示合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。注:1.此参数用诸多标准差表示;2.与真值无关;3.测量结果应理解为被测量之值的最佳估计,而所有不确定度均贡献于分散性,包括系统效应引起的(如,与修正值和参考测量标准有关的)分量。标准测量不确定度第15页/共45页2.2基本概念合成测量不确定度:当测量结果是有若干其他量的值求的,按其他量的方差和协方差算得的标准不确定度。扩展测量不确定度:确定测量结果区间的量,合理赋予被测量之值分布的大部分可望含于此区间。量程标称值分辨力第16页/共45页2.2基本概念检定:查明和确认计量器具是否符合法定要求的程序,它包括检查、加标记和出具检定证书。法
11、定要求包括计量要求(准确度、漂移、重复性分辨力等)、技术要求(结构、安装要求和读数的可见性)和行政要求(标示、名牌和证书)。校准:在规定的条件下,为确定测量仪器或测量系统所指示的量值,或实物量具或参考物质所代表的量值,与对应的由标准所复现的量值之间之间的一组操作。第17页/共45页2.2基本概念稳定性漂移准确度等级测量仪器的【示值】误差(测量仪器的)最大允许误差(测量仪器的)引用误差 测量仪器误差除以仪器的特定值。注:该特定值一般称为引用值,例如测量仪器的量程或标称范围的上限。第18页/共45页2.2基本概念2.2.2 测量误差、测量准确度和测量不确定度一 测量结果的误差 定义:测量结果与真值
12、之差;分类:随即误差、系统误差、粗大误差 表示:绝对误差、相对误差第19页/共45页2.2基本概念 二 测量结果的准确度 定义:测量结果与被测量的真值之间的一致程度。注:不要用精密度代替准确度;准确度是一个定性的概念。三 测量结果的不确定度 定义:表示合理地赋予被测量之值的分散性,与测量结果相联系的参数。第20页/共45页2.2基本概念 四 测量误差和测量不确定度的主要区别 概率论、线性代数和积分变换是误差理论的数学基础,经过几十年的发展,误差理论已自成体系。实验标准差是分析误差的基本手段,也是不确定度理论的基础。因此从本质上说不确定度理论是在误差理论基础上发展起来的,其基本分析和计算方法是共
13、同的。但在概念、分类、表示及合成方法上存在比较大的差异。第21页/共45页2.2基本概念1.定义上的差别 测量不确定度表明赋予被测量之值的分散性,是通过对测量过程的分析和评定得出的一个区间。测量误差则是表明测量结果偏离真值的差值。经过修正的测量结果可能非常接近于真值(即误差很小),但由于认识不足,人们赋予它的值却落在一个较大区间内(即测量不确定度较大)。测量不确定度与测量误差在概念上有许多差异.第22页/共45页2.2基本概念2.分类与表示的差别 测量误差:随即误差与系统误差,绝对误差、相对误差、引用误差,非正即负,不能用“”表示;测量不确定度:A类、B类、也有绝对与相对之分,是一个无符号参数
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