GB Z 22553-2010 利用重复性、再现性和正确度的估计值评估测量不确定度的指南.pdf
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1、ICS 03.120.30 A 41 道昌中华人民共和国国家标准化指导性技术文件GB/Z 22553-2010/ISO/TS 21748:2004 利用重复性、再现性和正确度的估计值评估测量不确定度的指南Guidance for the use of repeatability ,reproducibility and trueness estimates in measurement uncertainty estimation CISO/TS 21748:2004 ,IDT) 2010-09-02发布2010-12-01实施数码防伪中华人民共和国国家质量监督检验检菇总局中国国家标准化管理委
2、员会发布GBjZ 22553-20 1 OjISOjTS 21748 :2004 目次前言.n 引言.m 1 范围.2 规范性引用文件.3 术语和定义4 符号.3 5 原理55.1 单结果与测量过程性能5. 2 再现性数据的适用性5.3 基本统计模型5.4 重复性数据-6 利用重复性、再现性和正确度的估计值评定测量不确定度6. 1 测量不确定度的评定程序6.2 预期精密度与实际精密度的差异7 确立某特定测量过程中方法性能数据与测量结果的关系-7.1 概述7.2 偏倚的实验室分量控制表示7.3 重复性确认.8 7.4 性能持续确认.8 8 测试样品的相关处理.8 8.1 概述88.2 抽样.88
3、.3 样品制备和预处理8.4 测试样品类型的变化.8. 5 随响应水平变化的不确定度9 其他因素.9 10 合成标准不确定度的通用表达式.10 11 基于协同试验数据的不确定度来源列表.10 12 合成结果的不确定度评定.13 不确定度信息的表示13.1 一般表示13.2 包含因子的选择.1114 方法性能与不确定度数据的比较.14.1 比较的基本假定.14.2 比较程序14.3 差异原因四附录A(资料性附录)不确定度估计方法.13 附录B(资料性附录)实验不确定度评定.附录c(资料性附录)不确定度计算实例.参考文献.20 GBjZ 22553-201 OjISOjTS 21748: 2004
4、 目lJ1=1 本指导性技术文件等同采用ISOjTS 21748: 2004(利用重复性、再现性和正确度的估计值评估测量不确定度的指南。本指导性技术文件与ISOjTS21748: 2004相比主要差异如下:删除国际标准的前言;用小数点代替作为小数点的逗号,;一将A.2.1中的式A.6 uCy)2 =UCB)2十uCer)2=uE十5?更改为U Cy)2 =u (B)2 +u (er)2 = si + s; ; 一一将附录C的C.2. 2的式(C.2)中的wvN更正为WmN。本指导性技术文件的附录A、附录B和附录C均为资料性附录。本指导性技术文件由全国统计方法应用标准化技术委员会(SACjTC2
5、1)提出并归口。本指导性技术文件起草单位:辽宁出入境检验检疫局、中国标准化研究院、南开大学、北京航空航天大学、中科院数学与系统科学研究院、中国合格评定国家认可中心。本指导性技术文件主要起草人:王斗文、陈玉忠、于振凡、张帆、杨军、王海鹰、丁文兴、宋桂兰、曾浑。阳皿G/Z 22553-201 O/ISO/TS 21748: 2004 引测量结果的不确定度对解释测量结果十分重要。若未对不确定度做定量评估,就元法确定测量结果间观测到的差值是否包含试验变异以外的信息,测试项目是否符合规范,以及是否超出所依据的法规限。没有不确定度的信息,就存在着错误处理结果的风险,由此做出的错误决策可能导致工业上不必要的
6、损失、错误的法律起诉,或有害健康及造成不良的社会后果。按照GB/T27025认可和相关体系的要求,实验室应评定测量和测试结果的不确定度,并给出相关的不确定度报告。由IS0等发布的测量不确定度表示指南(GUM)是一个被广泛采用的标准方法,但是它仅适用于测量过程模型已知的情况。然而,大部分标准测试方法是基于GB/T6379.2一2004提出的协同试验来完成的。本指导性技术文件提供了一种经济有效的方法,对这些标准测试方法所得结果的不确定度进行估计,完全符合GUM的相关原理,同时也兼顾了由协同试验获取的方法性能数据。本指导性技术文件的通用方法要求如下:根据GB/T6379. 2-2004所述的协同试验
7、中获取的测试方法重复性、再现性和正确度的估计值,可从所用测试方法已发布的信息中获得。这些信息提供了实验室内和实验室间的方差分量的估计值,同时也涉及到测试方法正确度的不确定度估计值。一一实验室应通过核查自身的偏倚和精密度,判断其测试方法的实施是否符合方法所规定的性能,这表明了公布的数据可应用于实验室测得结果。一一协同试验未能包含到的所有测量结果影响量应予以识别,以及由此产生的相关方差加以量化。按照GUM所描述的方法,通过对有关方差估计值的合成,来给出不确定度估计值。同样,协同试验结果的分散性也常与用GUM程序的测量不确定度评估值进行比较,以检验对方法的全面理解。如果存在用协同试验数据来估计同一参
8、数的一致性方法,则这样的比较更为有效。N GBjZ 22553-2010jISOjTS 21748 :2004 利用重复性、再现性和正确度的估计值评估测量不确定度的指南1 范围本指导性技术文件规定了:一一-基于GBjT6379.2-2004的协同试验数据来评定测量不确定度(MU)。一一比较协同试验结果与不确定度传播原理获得的测量不确定度(见第14章)。本指导性技术文件规定了ISO5725-3中间精密度的其他模型研究,尽管本方法也可以应用到这些扩展模型,但不包含在这些模型下的不确定度评定。本指导性技术文件适用于所有的测量和测试领域中不确定度的评定,不适用于未给出缺乏再现性数据时重复性数据的应用方
9、法。本指导性技术文件适用于所识别的、不可忽略的系统效应己被修正假定,可应用作为测量方法一部分的数值修正,或通过查找并排除效应原因来完成。本指导性技术文件起指南性作用,提出了一种有效的多种用途下不确定度评定方法,但也可采用其他合适的评定方法。本指导性技术文件适用于测量结果、方法和过程或者测试结果、方法和过程。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导性技术文件。然而,鼓励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最
10、新版本适用于本指导性技术文件。GBjT 3358. 1-2009 统计学词汇及符号第1部分:一般统计术语与用于概率的术语(lSO3534 1:2006,IDT) ISO 5725-3 测量方法与结果的准确度(正确度与精密度)第3部分:标准测量方法精密度的中间度量3 术语和定义3. 1 3.2 下列术语和定义适用于本指导性技术文件。偏倚bias 测试结果的期望与接受参照值之差。注:与随机误差相反,偏倚是系统误差的总和。偏倚可能由一个或多个系统误差引起。系统误差与接受参照值之差越大,偏倚就越大。引自GBjT3358. 1J 合成标准不确定度combined standard uncertainty
11、 u(y) 当测量结果是由若干个其他量的值求得时,按其他各量的方差或(和)协方差算得的标准不确定度。JJF 1059-1999J 1 G/Z 22553一201 O/ISO/TS 21748:2004 3.3 3.4 3.5 3.6 包含因子coverage factor h 为求得扩展不确定度,对合成标准不确定度所乘之数字因子。注:包含因子h一般取值范围为23oJJF 1059-1999J 扩展不确定度expanded uncertainty u 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。注1:该部分可视为包含概率或区间的置信水平。注2:为将扩展不确定度决定的区间与
12、特定置信水平联系起来,需对有关表征测量结果概率分布及其合成标准不确定度作明白或隐含的假定,仅当这些假定是正确到某程度时,赋予此区间的置信水平才能知道该程度。注3:在建议书INC-l(1980)第5段中,扩展不确定度被称为总不确定度。JJF 1059-:-1999 精密度precision 在规定条件下,独立测试结果间的一致程度。注1:精密度仅仅依赖于随机误差的分布而与真值或规定值无关.注2:精密度的度量通常以不精密的程度刻画,其度量值用测试结果的标准差来表示。标准差越大,精密度越低。注3:独立测试结果指的是对相同或相似的测试对象所得的结果不受以前任何结果的影响。精密度的量化度量严格依赖于坦克的
13、条件,重复性条件和再现住条件为其中两种极端情况。GB/T 3358. 1J 重复性repeatability 重复性条件下的精密度。重复性条件指在同一实验室,由同一操作员使用同一设备,按相同的测试方法,在较短的时间间隔内对同一被测对象相互独立进行测试的条件。3. 7 3.8 GB/T 3358. 1J 重复性标准差repeatability standard deviation 重复性条件下所得测试结果的标准差。注2重复性标准差是重复性条件下测试结果分布的分散性的度量。类似地可定义重复性方差和重复性变异系数,作为重复性条件下测试结果分散性的度量。GB/T 3358. 1-2009J 再现性re
14、producibility 再现性条件下的精密度。再现性条件指在不同的实验室,由不同的操作员使用不同设备,按相同的测试方法,对同一被测对象相互独立进行测试的条件。3.9 2 注:对再现性的表述应指出相关测试条件的变化。再现性可用测试结果的分散性量化表述。GB/T 3358. 1-2009J 再现性标准差reproducibility standard deviation 再现性条件下所得测试结果的标准差。注:再现性标准差是再现性条件下测试结果分布的分散性的度量。类似地可定义再现性方差和再现性变异系数,作为再现性条件下测试结果分散性的度量。GB/T 3358. 1-2009J G/Z 22553
15、-201 O/ISO/TS 21748: 2004 3. 10 3. 11 标准不确定度standard uncertainty u(X;) 以标准差表示的测量结果码的不确定度。JJF 1059-1999J 正确度trueness 由大量测试结果得到的平均值与接受参照值间的一致程度。注:正确度的度量通常用偏倚来表示。正确度曾被称为均值的准确度,一般不推荐这样做。GB/T 3358. 1-2009J 3. 12 不确定度uncertainty 测量表征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:此参数可以是诸如标准差或其倍数,或说明了置信水平的区间的半宽度。注2:测量不确定度由多
16、个分量组成,其中一些分量可用测量列结果的统计分布估算,并用实验标准差表征。另一些分量则可用基于经验或其他信息的假定概率分布估算,也可用标准差表征。注3:测量结果应理解为被测量之值的最佳估计,全部不确定度分量均贡献给了分散性,包括那些由系统效应引起的(如,与修正值和参考测量标准有关的)分量。JJF 1059-1999J 3.13 不确定度一览表uncertainty budget 不确定度来源及其标准不确定度的列表,用以评定测量结果的合成标准不确定度。注z该表常包含如灵敏系数(影响结果量值中结果改变的变化率)、每个标准不确定度的自由度,以及在A类或B类评定中每个标准不确定度评定方法的说明等其他信
17、息。4 符号a 经验式R=a+bm中的截距项B 偏倚的实验室分量b 经验式h=a+bm中的斜率C 经验式R=crnd中的系数C豆灵敏系数Y/Xid 经验式R=crnd中的指数E 随机误差er 重复性条件下的随机误差h 合成标准不确定度的数值乘积因子,用于获得扩展不确定度Ul 实验室编号z 测量平均值N 合成不确定度计算中的贡献项数, 不包括协同试验数据的合成不确定度计算中的贡献项数 nl 实验室l的一个水平下的重复测量次数n重重复测量次数 实验室数Q 较大批次的测试样品数3 GB/Z 22553-2010/150/币21748:20044 q 协同试验中公议的指定值数rij Xi和Xj间的相关
18、系数,取值为一1十1之间马方差的组间分量SD 为核查偏倚是否受控,对参照物料进行重复测量而获得的关于结果的标准差的估计值S; 自由度叭的重复标准差Sinh 样品不均匀性的不确定度511h 样品不均匀性的方差分量SL 室间标准差的估计值h B的不确定度调整值,其贡献量依赖于响应sE B的方差估计S, 室内标准差的估计值Sr 室内标准差调整值,其贡献量依赖于响应s er的方差估计SR 再现性标准差的估计值5FR 再现性标准差的估计调整值SR 经验模型计算的再现性标准差调整值,其贡献量依赖于响应马方差的组内分量S(y)差值的实验室标准差,该差值为常规使用方法与定义方法的比较X; 结果测定中第t个输入
19、值的量zi za与其标称值的差勾结果测定中第j个输入值的量u(8) 8的不确定度,是通过参照测量标准或附认证值物料的测量估计所得以)认证值的不确定度Uinh 样品不均匀性的不确定度U 扩展不确定度,等于h乘以标准不确定度uU(y) y的扩展不确定度,即U(y)=ku (y) ,k为包含因子y; 在方法比较中来自定义方法的测试样品结果y; 在方法比较中来自常规测试方法的测试样品结果yo 能力测试的指定值l 实验室l的偏倚估计,等于实验室平均值m减去认证值A.y 常规与定义两种方法比较中实验室偏倚平均值8 所采用测量方法的固有偏倚b 测量方法固有偏倚的估计值 理想结果的未知期望A 参照物料的认证值
20、。能力测试的标准差D 为核查偏倚是否受控,对参照物料进行重复测量而获得的关于结果的标准差的真值L 室间标准差,B的标准差 室间方差,B的方差r 室内标准差,e,的标准差d 室内方差,e,的方差w 组内标准差耐适宜性能要求的标准差(lSO指南33)GB/Z 22553-201 O/ISO/TS 21748: 2004 V.ff 输入值Xi标准差或不确定度的有效自由度Vi 自由度5 原理5.1 单结果与测量过程性能5. 1. 1 测量不确定度与单个测量结果有关,而重复性、再现性和偏倚则与测量或测试过程有关。在GB/T 6379各部分的研究中,测量和测试过程都是指一种单一测量方法,为所有参与协同试验
21、的实验室共同使用。应注意,本指导性技术文件目的在于,假定测量方法以单一详细的程序来实施(定义见国际通用计量学基本术语)。本指导性技术文件认为,过程性能指标源于方法性能研究,与过程产生的所有单个测量结果相关。由此可见,此假定需测量过程以适当的质量控制和质量保证数据提供支持(见第7章)。5. 1.2 每个测试样品间的差异需另做考虑,但是,对具有良好特性且稳定的测量过程,可不必对每个测试样品单独做详细的不确定度研究。5.2 再现性数据的适用性本指导性技术文件的应用基于两个原则:一一首先,协同试验中获得的再现性标准差是测量不确定度评定的有效依据(见A.2.1)。一一其次,协同试验过程中未能观测到的效应
22、,应经过论证后方可忽略,或通过扩展协同试验所使用的基本模型将这些效应清楚地考虑在内(见A.2. 3)。5.3 基本统计模型5.3.1 本指导性技术文件依据的基本统计模型如下:y=十O+B十二二CiXi+ e .( 1 ) 式中:y一一观测结果,假定由公式y=!(Xj ,X2,X.)算得;一一理想结果的(未知)均值;-一测量方法的固有偏倚;B一一偏倚的实验室分量;z:一-Xi与其标称值的差;Ci 灵敏系数,等于dY/dXi;E一一随:fJL误差。假定B和e服从均值为0,方差分别为4与d的正态分布,上述模型可用于GB/T6379. 2-2004 协同试验数据的分析。由于方法的固有偏倚8、偏倚的实验
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