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Kalibrierunsicherheit

Beamex / Glossar / Kalibrierunsicherheit

Toleranz

Eine Toleranz ist ein Kon­struk­ti­ons­merk­mal, das festlegt, wo ein Qua­li­täts­merk­mal an einzelnen Teilen vorzufinden sein sollte; es stellt die maximal zulässige Abweichung eines angegebenen Wertes dar. Toleranzen werden bei Kon­struk­tio­nen und Fertigung angewendet. Eine Toleranz ist eine Eigenschaft des zu messenden Gegenstands. Vergleichen Sie mit: Spe­zi­fi­ka­ti­on, Mess­un­si­cher­heit.

Un­si­cher­heits­bud­get

Die sys­te­ma­ti­sche Be­schrei­bung von bekannten Mess­un­si­cher­hei­ten, die für bestimmte Messungen oder Messarten relevant sind: nach Messart, Messbereich und/oder anderen anwendbaren Mess­kri­te­ri­en klas­si­fi­ziert.

Be­wer­tungs­me­tho­de vom Typ B (der Mess­un­si­cher­heit)

Die Be­wer­tungs­me­tho­de vom Typ B der Mess­un­si­cher­hei­ten umfasst alle Methoden mit Ausnahme der sta­tis­ti­schen Analyse der tat­säch­li­chen Mess­ergeb­nis­se. Es können sowohl zufällige als auch sys­te­ma­ti­sche Fehler mit Methoden des Typs B ausgewertet werden. (GUM, 3.3.3 bis 3.3.5) Die Daten für Be­wer­tungs­me­tho­den nach Typ-B können aus jeder gültigen Quelle stammen.

Be­wer­tungs­me­tho­de vom Typ A (der Mess­un­si­cher­heit)

Die Be­wer­tungs­me­tho­de vom Typ A der Mess­un­si­cher­heit ist die sta­tis­ti­sche Analyse tat­säch­li­cher Mess­ergeb­nis­se, um Mess­un­si­cher­heits­wer­te zu erzeugen. Es können sowohl zufällige als auch sys­te­ma­ti­sche Fehler durch diese Methoden des Typs A ausgewertet werden. (GUM, 3.3.3 bis 3.3.5) Die Mess­un­si­cher­heit kann nur durch eine Be­wer­tungs­me­tho­de vom Typ A ausgewertet werden, wenn das Labor die Daten tatsächlich

Test­mess­un­si­cher­heits­ver­hält­nis

In einem Ka­li­brier­ver­fah­ren handelt es sich bei dem Test­mess­un­si­cher­heits­ver­hält­nis (TUR) um das Verhältnis zwischen der Ge­nau­ig­keits­to­le­ranz des zu ka­li­brie­ren­den Geräts und der Mess­un­si­cher­heit des verwendeten Ka­li­brier­stan­dards. (NCSL, Seite 2) TUR = UUT_Toleranz / STD_unsicher Das TUR muss durch identische Parameter und Einheiten für das zu ka­li­brie­ren­de Gerät (UUC) und den Ka­li­brier­stan­dard berechnet werden. Wenn die

Sys­te­ma­ti­scher Fehler

Ein sys­te­ma­ti­scher Fehler ist der Mittelwert einer großen Anzahl von Messungen desselben Werts abzüglich des (wahr­schein­lich) wahren Werts eines gemessenen Parameters. (VIM, 3.14) Ein sys­te­ma­ti­scher Fehler führt dazu, dass der Mess­wert­durch­schnitt vom wahren Wert abweicht. Ein sys­te­ma­ti­scher Fehler stellt ein Maß für Messgrößen dar und ist kor­ri­gier­bar. Sys­te­ma­ti­sche Fehler werden bei Anwendung auf Messgeräte außerdem

Standard-Mess­un­si­cher­heit

Die Un­si­cher­heit eines Mess­ergeb­nis­ses, die als Stan­dard­ab­wei­chung ausgedrückt wird. (GUM, 2.3.1)

Wie­der­ge­ge­be­ner Wert

Ein oder mehrere numerische Ergebnisse eines Ka­li­brier­pro­zes­ses mit der zugehörigen Mess­un­si­cher­heit, wie in einem Ka­li­brier­be­richt oder -zertifikat vermerkt. Der spezifische Typ und das Format hängen von der Art der Messung ab. Im Allgemeinen werden die meisten dieser Werte in einem der folgenden Formate wie­der­ge­ge­be­nen: • Mess­ergeb­nis und Mess­un­si­cher­heit. Der wie­der­ge­ge­be­ne Wert ist nor­ma­ler­wei­se der Mittelwert

Zufällige Mess­ab­wei­chung

Eine zufällige Mess­ab­wei­chung ist das Ergebnis einer einzelnen Messung eines Werts abzüglich des Mittelwerts mehrerer Messungen desselben Werts. (VIM, 3.13) Zufällige Mess­ab­wei­chun­gen verursachen eine Streuung in den Ergebnissen von Ablesungen und stellen daher das Di­sper­si­ons­maß dar. Durch Verfahren des Typs A werden nor­ma­ler­wei­se diese zufälligen Mess­ab­wei­chun­gen ausgewertet; in einigen Situationen werden aber auch Verfahren des

GUM

Eine häufig verwendete Abkürzung zur Iden­ti­fi­zie­rung des ISO-Leitfadens zur Angabe der Mess­un­si­cher­heit. In den Vereinigten Staaten ist das äquivalente Dokument: ANSI/NCSL Z540-2-1997, US-ame­ri­ka­ni­scher Leitfaden zur Angabe der Mess­un­si­cher­heit (U. S. Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement).