请注意:所有行业都必须使用已校准的仪器进行质量相关的测量(ISO9001、GxP、USP⋯⋯)。在其工作范围内校准仪器确保仪器可用于预期用途,条件是满足特定应用的预设的称量允差要求。可通过校准结果(例如,如前所述,测定最小称量值)来评估是否达到这些要求。需要说明的是,在称量不确定度报告中,称量仪器的零点为常规的校准点(主要包括由读数的化整误差和重复性标准偏差导致的不确定度)。...
《测量不确定度表示指南》(GUM) [8] 将不确定度定义为“测量结果与被测变量实际值之间合理的数值分散特性”。称量不确定度(即称量物体时的不确定度)可通过天平或秤的技术参数(一般在进行设计认证时),以及仪器安装后通过称量仪器的校准(一般通过操作认证中的初始校准,之后通过性能认证过程中的定期校准)测算得出。《非自动称量仪器国际准则》规定了称量不确定度评估的详细说明 [9, 10]。...
因为LoB不可能为零,故在进行线性评估时,线性区间的下限是不能为零的。 可报告区间的验证并非一个孤立的过程,精密度、正确度、检出能力等诸多测量系统性能特征参数的验证组成一个有序的整体,在进行可报告区间的验证前,至少要先进行精密度与正确度的验证。在选用何种验证方案时,需要考虑各方案的适用范围及有无特殊要求。如在进行医学实验室认可时,最好采用相关指南中给出的验证方案。 ...
随之也不能获知被测量的真值。此假设是MU办法的基础。MU概念还假设,如果已知方法的偏移,那么可采取措施,例如重新校准以最小化偏移。但是,因为不能正确获知偏移值,这样修正也会有与之相关的不确定度。这样,在MU概念中,一个测量结果可由两个不确定度组成(i)一个是与偏移修正相关(ubias),(ii)由随机效应引起的不确定度(不精密度,uimp)。...
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