Невизначеність вимірювання (англ. measurement uncertainty) — параметр, що пов'язаний з результатом вимірювання та характеризує розсіяння значень, які обґрунтовано могли бути приписані вимірюваній величині [GUM].
Оскільки на практиці вимірюваній величині приписуються значення, отримані в результаті вимірювання (результати вимірювання), то вказаний параметр характеризує розсіяння результатів вимірювання.
Визначення
Сам термін «невизначеність» означає сумнів в чомусь. Відносно результату вимірювання термін «невизначеність» означає сумнів у достовірності результату вимірювання. Цей сумнів виникає у зв'язку з тим, що, як правило, завжди невідомо, наскільки результат вимірювання близький до значення фізичної величини.
Результат вимірювання величини завжди лише наближено дорівнює її значенню. Таким чином, значення величини точно невизначене. Звідси й термін — «невизначеність». Отже, говорячи про невизначеність вимірювання, ми підкреслюємо те, що результат вимірювання і значення фізичної величини — це різні речі, а також те, що нам невідомо, наскільки результат вимірювання фізичної величини близький до її значення.
Фактично в основу концепції «невизначеності вимірювання» неявно покладений постулат, що результат вимірювання — випадкова величина, адже розсіюватися, тобто набувати різних значень, можуть лише випадкові величини. Це підтверджується всією практикою вимірювань, яка свідчить, що вимірюючи одну і ту ж величину, можна отримати різні значення. З урахуванням зазначеного цілком логічним є аналіз результатів вимірювання в рамках теорії ймовірностей з використанням параметрів, що характеризують розсіяння, прийнятих в цій математичній теорії. Однак в концепції «невизначеності вимірювання» ці параметри отримали інші назви. Такими параметрами можуть бути стандартна невизначеність (сумарна стандартна невизначеність) або розширена невизначеність.
Історична довідка
В 1978 р. найвищий світовий авторитет в сфері метрології — Міжнародний комітет мір і ваг (МКМВ) — звернув увагу на відсутність на міжнародному рівні єдності з питання оцінювання точності результатів вимірювань, що створювало проблеми щодо встановлення сумісності результатів вимірювань. На його прохання Міжнародне бюро мір і ваг (МБМВ) розіслало анкети з детальними питаннями в 32 національні метрологічні інститути та (з інформаційною метою) до п'яти міжнародних організацій.
На початок 1979 р. були отримані відповіді із 21 лабораторії. Майже всі вважали, що важливо прийняти на міжнародному рівні методику оцінювання точності результатів вимірювань. Однак згоди щодо методу оцінювання не існувало. Тоді МБМВ організувало зустріч з метою прийняти єдину загальновизнану методику для оцінки точності, в роботі якої взяли участь експерти 11 національних метрологічних лабораторій. Робоча група розробила Рекомендацію INC −1 (1980) «Подача експериментальних невизначеностей». Рекомендація була прийнята МКМВ в 1981 році та знову затверджена в 1986 р.
Задачу розроблення детального документу, який би спирався на принципи Рекомендації (яка була швидше декларацією, а не деталізованим описом), МКМВ передав Міжнародній організації зі стандартизації (ISO). Розв'язання цієї задачі було покладено на Технічну консультативну групу ISO з метрології (ТКГ 4). ТКГ 4, в свою чергу, створила Робочу групу 3, до складу якої ввійшли експерти, запропоновані МБМВ, Міжнародною електротехнічною комісією (МЕК), ISO, Міжнародною організацією законодавчої метрології (МОЗМ) та затверджені головою ТКГ 4. Перед Робочою групою було поставлено наступне завдання — розробити настановчий документ, який би спирався на принципи INC −1 та давав правила вираження невизначеності вимірювання, котрі використовувались би службами стандартизації, калібрування, акредитації лабораторій та метрології.
Результатом роботи Робочої групи 3 стала GUM. В GUM було закладено такі принципи:
- універсалізм: метод оцінювання точності повинен бути застосовним до всіх вимірювань та до всіх типів вхідних даних, що використовуються у вимірюваннях;
Величина, що безпосередньо використовується для вираження невизначеності, повинна бути:
- внутрішньо узгодженою: вона повинна виводитися безпосередньо із своїх складових компонентів, а також повинна бути незалежною від того, як ці компоненти групуються, та від поділу компонентів на підкомпоненти;
- допускати передавання: повинна існувати можливість безпосереднього використання невизначеності, оціненої для одного результату як складової під час оцінювання невизначеності іншого результату, в якому використовується перший результат.
У 2002 році ННЦ «Інститут метрології» (м. Харків) здійснив переклад GUM українською мовою. Цю дату можна вважати фактичним початком впровадження невизначеності вимірювання в метрологічну практику в Україні, хоча законодавчо можливість застосування невизначеності вимірювання під час оцінювання точності результатів вимірювань була узаконена дещо пізніше, а саме в 2004 році, коли були внесені відповідні зміни до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність». Наступного, 2005 року (МДР), учасником якої є і Україна, були розроблені та прийняті «Основні напрями впровадження концепції невизначеності вимірювань в метрологічну практику країн-учасників СНД».
В 2006 р. в Україні був введений в дію ДСТУ-Н РМГ 43-2006 "Застосування «Настанови з оцінювання невизначеності у вимірюваннях».
Таким чином, на сьогодні метрологічна служба України перебуває на етапі поступового переходу від похибки до невизначеності вимірювання під час оцінювання точності результатів вимірювання.
Джерела невизначеності
Існує багато джерел невизначеності вимірювання. До них (не претендуючи на повноту) можна віднести:
- неточність значень, які приписані еталонам, мірам фізичних величин чи стандартним зразкам, що застосовуються під час вимірювання;
- неточність (похибка) засобів вимірювання;
- випадкові впливи (випадкові коливання температури, вологості, зовнішніх електричних та магнітних полів тощо);
- шуми та вібрації;
- неповнота визначення (специфікації) вимірюваної величини;
- наближення в формулах, які застосовуються для обчислення результату вимірювання;
- неврахування відхилень від нормальних значень та дрейфу впливних величин (температури, вологості повітря, атмосферного тиску тощо;
- просторова (неоднорідність) та часова нестабільність об'єкта вимірювання;
- нестабільність живлення електронних приладів;
- суб'єктивні фактори (неточність зчитування показів приладу з аналоговим відліковим пристроєм, обмежений час реакції оператора тощо);
- матричні впливи та ефекти взаємодії об'єкта вимірювання із засобом вимірювання;
- неточність використовуваних довідкових даних;
- наближення при заокругленні та розрахунках під час вимірювання тощо.
У процесі вимірювання всі джерела комплексно впливають на результат вимірювання і породжують його невизначеність.
Див. також
Джерела інформації
- Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement: First edition. — ISO, Switzerland, 1993 (GUM).
- (PDF). Архів оригіналу (PDF) за 2 січня 2011. Процитовано 6 квітня 2010.
{{}}
: Обслуговування CS1: Сторінки з текстом «archived copy» як значення параметру title () - ДСТУ-Н РМГ 43-2006. Метрологія. Застосування «Настанови з оцінювання невизначеності у вимірюваннях».
- Настанова з оцінювання невизначеності вимірювання результатів кількісних випробувань:Технічний звіт EUROLAB № 1/2006//Переклад з англ. та науково-технічне редагування: А. В. Абрамов, А. М. Коцюба, В. М. Новіков. — Київ, Євролаб-Україна, 2008. — 51 с.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Neviznachenist vimiryuvannya angl measurement uncertainty parametr sho pov yazanij z rezultatom vimiryuvannya ta harakterizuye rozsiyannya znachen yaki obgruntovano mogli buti pripisani vimiryuvanij velichini GUM Oskilki na praktici vimiryuvanij velichini pripisuyutsya znachennya otrimani v rezultati vimiryuvannya rezultati vimiryuvannya to vkazanij parametr harakterizuye rozsiyannya rezultativ vimiryuvannya ViznachennyaSam termin neviznachenist oznachaye sumniv v chomus Vidnosno rezultatu vimiryuvannya termin neviznachenist oznachaye sumniv u dostovirnosti rezultatu vimiryuvannya Cej sumniv vinikaye u zv yazku z tim sho yak pravilo zavzhdi nevidomo naskilki rezultat vimiryuvannya blizkij do znachennya fizichnoyi velichini Rezultat vimiryuvannya velichini zavzhdi lishe nablizheno dorivnyuye yiyi znachennyu Takim chinom znachennya velichini tochno neviznachene Zvidsi j termin neviznachenist Otzhe govoryachi pro neviznachenist vimiryuvannya mi pidkreslyuyemo te sho rezultat vimiryuvannya i znachennya fizichnoyi velichini ce rizni rechi a takozh te sho nam nevidomo naskilki rezultat vimiryuvannya fizichnoyi velichini blizkij do yiyi znachennya Faktichno v osnovu koncepciyi neviznachenosti vimiryuvannya neyavno pokladenij postulat sho rezultat vimiryuvannya vipadkova velichina adzhe rozsiyuvatisya tobto nabuvati riznih znachen mozhut lishe vipadkovi velichini Ce pidtverdzhuyetsya vsiyeyu praktikoyu vimiryuvan yaka svidchit sho vimiryuyuchi odnu i tu zh velichinu mozhna otrimati rizni znachennya Z urahuvannyam zaznachenogo cilkom logichnim ye analiz rezultativ vimiryuvannya v ramkah teoriyi jmovirnostej z vikoristannyam parametriv sho harakterizuyut rozsiyannya prijnyatih v cij matematichnij teoriyi Odnak v koncepciyi neviznachenosti vimiryuvannya ci parametri otrimali inshi nazvi Takimi parametrami mozhut buti standartna neviznachenist sumarna standartna neviznachenist abo rozshirena neviznachenist Istorichna dovidkaV 1978 r najvishij svitovij avtoritet v sferi metrologiyi Mizhnarodnij komitet mir i vag MKMV zvernuv uvagu na vidsutnist na mizhnarodnomu rivni yednosti z pitannya ocinyuvannya tochnosti rezultativ vimiryuvan sho stvoryuvalo problemi shodo vstanovlennya sumisnosti rezultativ vimiryuvan Na jogo prohannya Mizhnarodne byuro mir i vag MBMV rozislalo anketi z detalnimi pitannyami v 32 nacionalni metrologichni instituti ta z informacijnoyu metoyu do p yati mizhnarodnih organizacij Na pochatok 1979 r buli otrimani vidpovidi iz 21 laboratoriyi Majzhe vsi vvazhali sho vazhlivo prijnyati na mizhnarodnomu rivni metodiku ocinyuvannya tochnosti rezultativ vimiryuvan Odnak zgodi shodo metodu ocinyuvannya ne isnuvalo Todi MBMV organizuvalo zustrich z metoyu prijnyati yedinu zagalnoviznanu metodiku dlya ocinki tochnosti v roboti yakoyi vzyali uchast eksperti 11 nacionalnih metrologichnih laboratorij Robocha grupa rozrobila Rekomendaciyu INC 1 1980 Podacha eksperimentalnih neviznachenostej Rekomendaciya bula prijnyata MKMV v 1981 roci ta znovu zatverdzhena v 1986 r Zadachu rozroblennya detalnogo dokumentu yakij bi spiravsya na principi Rekomendaciyi yaka bula shvidshe deklaraciyeyu a ne detalizovanim opisom MKMV peredav Mizhnarodnij organizaciyi zi standartizaciyi ISO Rozv yazannya ciyeyi zadachi bulo pokladeno na Tehnichnu konsultativnu grupu ISO z metrologiyi TKG 4 TKG 4 v svoyu chergu stvorila Robochu grupu 3 do skladu yakoyi vvijshli eksperti zaproponovani MBMV Mizhnarodnoyu elektrotehnichnoyu komisiyeyu MEK ISO Mizhnarodnoyu organizaciyeyu zakonodavchoyi metrologiyi MOZM ta zatverdzheni golovoyu TKG 4 Pered Robochoyu grupoyu bulo postavleno nastupne zavdannya rozrobiti nastanovchij dokument yakij bi spiravsya na principi INC 1 ta davav pravila virazhennya neviznachenosti vimiryuvannya kotri vikoristovuvalis bi sluzhbami standartizaciyi kalibruvannya akreditaciyi laboratorij ta metrologiyi Rezultatom roboti Robochoyi grupi 3 stala GUM V GUM bulo zakladeno taki principi universalizm metod ocinyuvannya tochnosti povinen buti zastosovnim do vsih vimiryuvan ta do vsih tipiv vhidnih danih sho vikoristovuyutsya u vimiryuvannyah Velichina sho bezposeredno vikoristovuyetsya dlya virazhennya neviznachenosti povinna buti vnutrishno uzgodzhenoyu vona povinna vivoditisya bezposeredno iz svoyih skladovih komponentiv a takozh povinna buti nezalezhnoyu vid togo yak ci komponenti grupuyutsya ta vid podilu komponentiv na pidkomponenti dopuskati peredavannya povinna isnuvati mozhlivist bezposerednogo vikoristannya neviznachenosti ocinenoyi dlya odnogo rezultatu yak skladovoyi pid chas ocinyuvannya neviznachenosti inshogo rezultatu v yakomu vikoristovuyetsya pershij rezultat U 2002 roci NNC Institut metrologiyi m Harkiv zdijsniv pereklad GUM ukrayinskoyu movoyu Cyu datu mozhna vvazhati faktichnim pochatkom vprovadzhennya neviznachenosti vimiryuvannya v metrologichnu praktiku v Ukrayini hocha zakonodavcho mozhlivist zastosuvannya neviznachenosti vimiryuvannya pid chas ocinyuvannya tochnosti rezultativ vimiryuvan bula uzakonena desho piznishe a same v 2004 roci koli buli vneseni vidpovidni zmini do Zakonu Ukrayini Pro metrologiyu ta metrologichnu diyalnist Nastupnogo 2005 roku MDR uchasnikom yakoyi ye i Ukrayina buli rozrobleni ta prijnyati Osnovni napryami vprovadzhennya koncepciyi neviznachenosti vimiryuvan v metrologichnu praktiku krayin uchasnikiv SND V 2006 r v Ukrayini buv vvedenij v diyu DSTU N RMG 43 2006 Zastosuvannya Nastanovi z ocinyuvannya neviznachenosti u vimiryuvannyah Takim chinom na sogodni metrologichna sluzhba Ukrayini perebuvaye na etapi postupovogo perehodu vid pohibki do neviznachenosti vimiryuvannya pid chas ocinyuvannya tochnosti rezultativ vimiryuvannya Dzherela neviznachenostiIsnuye bagato dzherel neviznachenosti vimiryuvannya Do nih ne pretenduyuchi na povnotu mozhna vidnesti netochnist znachen yaki pripisani etalonam miram fizichnih velichin chi standartnim zrazkam sho zastosovuyutsya pid chas vimiryuvannya netochnist pohibka zasobiv vimiryuvannya vipadkovi vplivi vipadkovi kolivannya temperaturi vologosti zovnishnih elektrichnih ta magnitnih poliv tosho shumi ta vibraciyi nepovnota viznachennya specifikaciyi vimiryuvanoyi velichini nablizhennya v formulah yaki zastosovuyutsya dlya obchislennya rezultatu vimiryuvannya nevrahuvannya vidhilen vid normalnih znachen ta drejfu vplivnih velichin temperaturi vologosti povitrya atmosfernogo tisku tosho prostorova neodnoridnist ta chasova nestabilnist ob yekta vimiryuvannya nestabilnist zhivlennya elektronnih priladiv sub yektivni faktori netochnist zchituvannya pokaziv priladu z analogovim vidlikovim pristroyem obmezhenij chas reakciyi operatora tosho matrichni vplivi ta efekti vzayemodiyi ob yekta vimiryuvannya iz zasobom vimiryuvannya netochnist vikoristovuvanih dovidkovih danih nablizhennya pri zaokruglenni ta rozrahunkah pid chas vimiryuvannya tosho U procesi vimiryuvannya vsi dzherela kompleksno vplivayut na rezultat vimiryuvannya i porodzhuyut jogo neviznachenist Div takozhPohibka vimiryuvannya Standartna neviznachenist Sumarna standartna neviznachenist Rozshirena neviznachenistDzherela informaciyiGuide to the Expression of Uncertainty in Measurement First edition ISO Switzerland 1993 GUM PDF Arhiv originalu PDF za 2 sichnya 2011 Procitovano 6 kvitnya 2010 a href wiki D0 A8 D0 B0 D0 B1 D0 BB D0 BE D0 BD Cite web title Shablon Cite web cite web a Obslugovuvannya CS1 Storinki z tekstom archived copy yak znachennya parametru title posilannya DSTU N RMG 43 2006 Metrologiya Zastosuvannya Nastanovi z ocinyuvannya neviznachenosti u vimiryuvannyah Nastanova z ocinyuvannya neviznachenosti vimiryuvannya rezultativ kilkisnih viprobuvan Tehnichnij zvit EUROLAB 1 2006 Pereklad z angl ta naukovo tehnichne redaguvannya A V Abramov A M Kocyuba V M Novikov Kiyiv Yevrolab Ukrayina 2008 51 s