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2006.11.1第四章测量不确定度(一)课件

第四章 测量不确定度 第一节 测量不确定度的基本概念 一、不确定度概念: 普通物理实验中:用数字电压表测直流电压源的电压值,得: 10.000107, 10.000103, 10.000097, 10.000111, 10.000091, 10.000108, 10.000121, 10.000101, 10.000110, 10.000094,;不确定度的由来 1977年9月国际计量委员会会议上,安布勒写信给国际计量局局长,提请注意测量结果及不确定度应有的表达问题,这一问题任何一个国家都没有解决。国际计量局是负责解决这一问题的合适组织。 1980年国际计量局在征求各国意见的基础上,提出了“实验不确定度建议书INC-1(1980)”,规定了不确定度的评定和表达方式的原则。 这项工作得到了7个重要国际组织的支持和赞同。由国际标准化组织(ISO)、国际计量局(BIPM)、国际电工委员会(IEC)和国际法制计量组织(OIML)提名组成的工作组,于1993年制订出了《测量不确定度表达指南》(GUM)(Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement ),1995年又作了修订。 ; 我国于1999年1月批准发布了适合我国国情的《测量不确定度评定与表示》计量技术规范(JJF1059-1999 ),1999年5月1日起实施。 从不确定度问题的提出和实施过程可看出: 1、这一问题到1977年时“这一问题任何一个国家都没有解决”。 2、 《测量不确定度表达指南》(GUM)是以7个有关国际组织的名义公布的一个技术性文件。这7个组织是:国际理论化学和应用化学联合会(IUPAC)、国际理论物理和应用物理联合会(IUPAP)、国际电工委员会(IEC)、 国际临床化学联合会(IFCC)、国际标准化组织(ISO)、国际计量局(BIPM)和国际法制计量组织(OIML)。从中可看出“测量不确定度”涉及面之广。 3、这项工作从1977年到1995年修改,期间历经近20年。; 不确定度的应用领域 (1)建立、保存、比较溯源于国家标准的各级标准、仪器和测量系统的校准、检定、封缄和标记等计量确认活动; (2)基础科学和应用科学领域中的研究、开发和试验,以及实验室认可活动; (3)科学研究与工程领域内的测量,以及与贸易结算、医疗卫生、安全防护、环境与资源监测等有关的其他测量活动; (4)一些产品生产过程中的质量检测、质量保证与控制,以及商品流通领域中的商品检验等有关质量监督、质量控制和建立质量保证体系的质量认证活动;; (5)用于对可以用单值和非单值表征被测量的测量结果的评定,以及对测量和测量器具的设计和合格评定。 我国在加入世界贸易组织(WTO)之后,为取得国际市场中的平等地位和竞争优势,就必须走国际化、与世界接轨的道路;科学技术领域也必须加强国际间的交流与合作。这就要求我国出具的各种测试报告、检定结果、校准证书、技术规范、产品标准、乃至合同或协议等文件中,都应当采用国际公认的有关不确定度和测量结果的表述方法。 ;二、不确定度(uncertainty)定义: 不确定度是测量结果带有的一个参数,用以表征合理赋予被测量的值的分散性。;分散性——(dispersion) 指测量结果的分散性,分散性的物理含义为一个量值区间,即测量结果在这个区间出现,而不是一个定值。这个区间,可以以某一概率包含可能得到的测量结果。例如:以95%的概率、以99.73%的概率等。 相联系——(associated with ··· ) 其英文含义更确切地说,是“与 ··· 一起”。因此不确定度是和测量结果一起,用来表明在给定条件下对被测量进行测量时,测量结果所可能出现的区间。 不确定度定义: 不确定度是测量结果带有的一个参数,用以表征合理赋予被测量的值的分散性。;对不确定度定义内涵的理解:;三、不确定度与误差的区别:;课内讨论思考题: 如何理解由定义而给出的准确值 ? (真值?);四、测量准确度(accuracy)与不确定度的区别: 1、测量准确度定义(精度)定义: 测量结果与被测量真值之间的一致程度。;2、准确度的正确提法:;3、不确定度使用前,我国对精度的旧提法 (注:费书第4 页准确度等不能用,GUM和国家

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