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测量不确定度与测量误差的应用|不确定分析软件

发布时间:2021-7-24    本文被阅读 :3662 次

测量不确定度与测量误差的应用|不确定分析软件



1、测量不确定度的起源与发展
不确定度(uncertainty)一词起源于1927年德国物理学家Heisenberg在量子力学中提出的不确定度关系,又称测不准关系。

1962年,美国国家标准局(NBS)的Youden首先在计量校准系统中提出定量表示不确定度的建议。

1980年,国际计量局(BIPM)召集和成立了不确定度表示工作组并起草了INC-1(1980)。其后国际不确定度工作组经多年讨论和酝酿于

1993年制定了《测量不确定度表示指南》GUM93,GUM93于1995年修订后二版。其后,Eurachem/CITAC颁布了基于GUM的化学量测领域不确定度评定指南。

我国于1999年制定了计量技术规范JJF 1059-1999《测量不确定度评定与表示》,于2012年发布JJF 1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》和JJF 1059.2-2012《用蒙特卡洛法评定测量不确定度》。后又发布标准GB/T 27418-2017《测量不确定度评定和表示》和GB/T 27419-2018《测量不确定度评定和表示补充文件1基于蒙特卡洛方法的分布传播》。

2、测量不确定度与测量误差的区别
根据JJF 1001-2011《通用计量术语及定义技术规范》的规定,测量误差和测量不确定度的定义如下:测量误差为测得的量值减去参考量值。测量不确定度为根据所用到的信息,表征赋予被测量量值分散性的非负参数。

测量不确定度和测量误差存在明显的区别,为防止大家在使用过程中将其混淆,特为大家梳理测量不确定度出与测量误差的区别: 
①测量误差表明被测量估计值偏离参考量值所得偏差的大小;测量不确定度表明测得值的分散性。
②测量误差是一个有正号或者负号的量值,其值为测得值减去被测量的参考量值,参考量值可以是真值或标准值、约定值;测量不确定度是被测量估计值概率分布的一个参数,用标准偏差或标准偏差的倍数表示该参数的值,是一个非负的参数。测量不确定度与真值无关。
③误差是客观存在,不以人的认识程度面改变;测量不确定度与人类对被测量和影响量及测量过程的认识有关。
④参考量值为真值时,测量误差是未知的;测量不确定度可以由人们根据测量数据、资料、经验等信息评定,从而可以定量确定不确定度的大小。
⑥测量误差按其性质可分为随机误差和系统误差。按定义,随机误差和系统误差都是无限多次测量时的理想概念;测量不确定度分量评定时一般不必区分其性质,若需要区分时应表述为:“由随机影响引入的测量不确定度分量”和“由系统影响引入的测量不确定度分量”。
⑥测量误差的大小说明测量结果的准确程度;测量不确定度大小说明测量结果的可信程度。
⑦当用标准值或约定值作为参考量值时,可以得到系统误差的估计值,已知系统误差的估计值时,可以对测得值进行修正,得到已修正的被测量估计值;不能用测量不确定度对测得值进行修正,已修正的被测量估计值的测量不确定度中应考虑由修正不完善引入的测量不确定度。


3、不确定度专业分析软件

不确定度分析软件是一款分析计算不确定度的软件,可以计算DTZ-01热电偶、热电阻自动鉴定系统,或者其他热电偶热电阻自动检定系统的不确定度,并且可以自定义分量计算合成不确定度和扩展不确定度,并且能够将结果导出。

测量不确定度与测量误差的应用|不确定分析软件

 

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