Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Powiadomienia systemowe
  • Sesja wygasła!

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  uncertainty measurement
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Procedury okresowej kontroli fotometrów pozostają niezmienione od wielu lat. Współczesna technika oświetleniowa stosuje źródła światła, których charakterystyki widmowe znacznie odbiegają od rozkładów temperaturowych stosowanych podczas wzorcowania mierników. Liczbowe oszacowanie parametrów kolorymetrycznych promiennika w żaden sposób nie określa wpływu na błąd odpowiedzi głowicy fotometru wynikający z rozkładu spektralnego różnego od referencyjnego iluminantu A. Źródła o identycznych temperaturach barwowych najbliższych lecz odmiennych rozkładach widmowych dają różne odpowiedzi fotometru, których odchylenie rośnie z niedoskonałością dopasowania widmowego detektora do krzywej V. Wpływ metameryzmu zauważa norma ISO/CIE 19476 narzucając okresowe sprawdzanie charakterystyki widmowej fotometru przy użyciu wąskopasmowych pobudzeń. W artykule przedstawiono założenia konstrukcyjne źródła, które spełniłoby wymagania powołanej normy, jak również dawałoby zbieżne wyniki badań wykonanych w różnych laboratoriach.
EN
Periodic control procedures of photometers have remained unchanged for many years. Modern lighting technology uses light sources whose spectral characteristics significantly differ from distribution used for calibration of meters. A numerical estimation of radiator colorimetric parameters doesn’t determine in any way the photometer head error resulting from relative optic power per wavelength varied from the referential A illuminate. Sources with identical closest colour temperature but different spectral distribution give various photometer answers. The deviation increases along with the imperfection of the spectral detector response matching in relation to the V curve. The influence of matemarism is included in ISO/CIE 19476 standard, which imposes periodic spectral characteristics control using narrowband stimulations. This article discusses the structural basis of the source which will meet the requirements of the above-mentioned standard and provide coherent results for the research conducted in diverse laboratories.
PL
Laboratoria badawcze objęte systemem akredytacji zobowiązane są do szacowania niepewności pomiaru metod badawczych. Podawanie wyniku badania wraz z niepewnością pomiaru jest wymagane przez coraz większą liczbę międzynarodowych producentów żywności i staje się obowiązującym standardem. Wynik podany w takiej formie pozwala na dokładniejszą interpretację, a co za tym idzie wiarygodną ocenę jakości mikrobiologicznej produktu lub surowca. W artykule przedstawiono zagadnienie niepewności wynikające z obowiązujących dokumentów międzynarodowych, norm i dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji. Omówiono szacowanie niepewności pomiaru w metodach mikrobiologicznych ilościowych w oparciu o specyfikację techniczną PKN-ISO/ TS 19036:2011. Zwrócono uwagę na zmiany wynikające z nowego podejścia opartego na rozkładzie Poissona. Zmiana ta umożliwia oszacowanie niepewności pomiaru dla małych liczb. Przytoczone zostały zasady postępowania przy oszacowaniu niepewności pomiaru i warianty zapisania wyniku końcowego.
EN
Laboratories operating in the fieid of accreditation system are required to estimate measurement uncertainty (MU) of applied research methods. Uncertainty of result given in report is required by increasingly number of international producers of food industry and become an operative standard. Result given in this form allows to make correctly interpretation and credible assessment of microbiological quality of product or raw material. This article presents the issue of uncertainty based on international and Polish standards and documents of Polish Centre for Accreditation. The estimation of measurement uncertainty for quantitative microbiological methods based on Technical Specification PKN-ISO/ TS 19036 was discussed. The main attention was focused on changes related to the new approach based on Poisson distribution. This change allows to evaluate measurement uncertainty for small numbers. The rules of evaluation of measurement uncertainty and variants of final result were also presented in this article.
EN
This study presents the algorithm for generating cross-correlated random variables. The algorithm uses the Cholesky decomposition. We discuss the advantages and disadvantages of the algorithm in terms of its application in the type B evaluation of measurement uncertainty. This study considered the determination of uncertainty in measuring the stiffness of machine tools for input variables suspected of having a significant degree of correlation. A strict solution was compared with the solution obtained with the use of the Monte Carlo method.
PL
W pracy przedstawiono algorytm generowania zmiennych losowych skorelowanych. Podstawą algorytmu jest dekompozycja macierzy Choleskiego. Prowadzono dyskusję wad i zalet jego użycia w odniesieniu do praktycznego zastosowania w analizie niepewności pomiarów metodą typu B. Rozważano możliwość wyznaczania niepewności wskaźnika sztywności maszyn technologicznych dla zmiennych wejściowych o znacznym stopniu korelacji. Porównano wyniki rozwiązania ścisłego z rozwiązaniem uzyskanym metodą Monte Carlo.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości metrologicznych algorytmu DFT i klasycznego do wyznaczania wartości skutecznej napięcia sinusoidalnego w pomiarach z zastosowaniem integracyjnego woltomierza próbkującego. Algorytmy badano dla wybranych, najważniejszych źródeł niepewności z zastosowaniem metody Monte Carlo. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że właściwości obu algorytmów różnią się tylko w pomiarach mało dokładnych. Na poziomie niepewności pomiaru napięcia poniżej kilkudziesięciu ppm algorytmy zwracają jednakowe wyniki.
EN
The paper presents research results of metrological properties of algorithm DFT (4) and classical (5) for determining the RMS sinusoidal voltage measurements using an integrating sampling voltmeter. Tests were performed comparing measurement uncertainty calculated using a Monte Carlo method for both algorithms. Analyses were performed for selected, the most important sources of RMS voltage measurement uncertainty. Based on the results, it was found that the properties of both algorithms differ only in less accurate measurements. Below tens of ppm level voltage measurement uncertainty algorithms return the same results.
5
Content available remote Wzorzec roboczy energii promieniowania laserowego
PL
W artykule przedstawiono przenośny wzorzec roboczy energii impulsowego promieniowania laserowego. Zaprezentowano schemat blokowy urządzenia oraz zasadę działania. W artykule przedstawiono również metody kalibracji mierników energii promieniowania laserowego za pomocą wzorca WRE oraz analizy niepewności pomiarowej z wykorzystaniem systemów komputerowych.
EN
This paper presents mobile working standard of laser impulse energy. Block diagram and metodology of laser energy meter calibration by standard is performed. The results of measurement errors analisys are shown by computer system.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie metody Monte Carlo do porównania właściwości algorytmu dyskretnego przekształcenia Fouriera i metody najmniejszych kwadratów w pomiarze napięcia. Przeanalizowano wpływ wybranych parametrów przetwarzania analogowo-cyfrowego na wyznaczaną, za pomocą metody Monte Carlo, niepewność pomiaru składowych ortogonalnych sygnału sinusoidalnego. Podano wyniki badań symulacyjnych oraz ich analityczną weryfikację.
EN
In the paper an application of Monte Carlo method for comparison of least square mean and discrete Fourier transform algorithm properties in voltage measurement is presented. The influence of selected analog on digital conversion parameters on determined, by Monte Carlo method, uncertainty measurement of orthogonal signal components is analysed. Simulation results and their analytical verification are described.
PL
Przedmiotem niniejszego artykułu jest zagadnienie obliczania niepewności pomiaru przy wzorcowaniu woltomierza i omomierza z wykorzystaniem probabilistycznego modelu opisu matematycznego wielkości mierzonej. Liniowy model pomiaru umożliwia zastosowanie zasady propagacji rozkładów w oparciu o splot wielkości wejściowych. W obliczeniach posłużono się przybliżoną metodą analityczną oraz metoda dokładną z zastosowaniem szybkiej transformaty Fouriera. Obie metody są oryginalnymi opracowaniami autorów.
EN
The calculation of uncertainties in calibration of voltmeter and ohmmeter calibration based on probabilistic model is presented here. The probabilistic model used for calculation of uncertainties allowed to apply two methods: so called analytical method and FFT method based on Fast Fourier Transform. Both methods are original work of all three co-authors of the paper.
PL
Omówiono zasadę działania bezwładnościowego przepływomierza kolanowego. Umożliwia on określenie strumienia masy/objętości cieczy w rurociągach, w których stosowanie innych przepływomierzy jest niepraktyczne lub niemożliwe. Wyznaczono charakterystyki przepływomierza modelowego oraz określono niepewności pomiarowe.
EN
A paper presents the principle of operation of the inert elbow flowmeter. It enables determination of the stream mass/volume of the fluid in the pipes in which the application of other flowmeters is impossible or unpractical. The characteristics have been determined for the model flowmeter as well as the uncertainties of the measurement.
EN
The uncertainty estimation of the ESD pulse is not an easy and trivial task. The measurement is done in the time domain but the frequency spectrum of the phenomenon is extended up to several GHz. Therefore characterization of the elements of the measurement chain i.e.: target, coaxial cable with attenuator and oscilloscope must be done in the frequency domain. Discrete Fourier Transformation must be used for the estimation. By the transformation following must be decided: width of the time window, discretization density in the time domain, frequency range by measurement of the elements of the measurement chain. Moreover in order to find out how the uncertainty of the measured input value i.e. scattering parameters in the frequency domain is transferred to the output value i.e. discharge current in the time domain, sensitivity coefficients must be calculated. These shows complexity of the problem. The compromise which ensures overestimation must be met. In other words it is optimization problem. The method is illustrated with uncertainty estimation of the peak value of the current pulse for the target. Uncertainty is calculated for different rise time varying from 360ps to 1030ps.
PL
Szacowanie niepewności pomiaru impulsu wyładowań elektrostatycznych nie jest łatwym i trywialnym zadaniem. Pomiaru dokonuje się w dziedzinie czasu. Widmo częstotliwości impulsu sięga GHz. Dlatego elementy łańcucha pomiarowego (bocznik, kabel koncentryczny, tłumik i oscyloskop) można scharakteryzować tylko w dziedzinie częstotliwości. Do estymacji trzeba użyć dyskretnej transformacji Fouriera. Dokonując transformacji trzeba rozstrzygnąć następujące problemy: szerokość okna impulsu w dziedzinie czasu, gęstość dyskretyzacji impulsu w dziedzinie czasu, przedział częstotliwości pomiaru parametrów elementów łańcucha pomiarowego. Ponadto dla oszacowania jak niepewność pomiaru charakterystyk elementów łańcucha pomiarowego, czyli parametrów rozproszeniowych wpływa na wielkość wyjściową czyli impuls wyładowania w dziedzinie czasu, należy obliczyć współczynniki wrażliwości. Pokazuje to jak złożonym problemem jest przedstawione zadanie estymacji, sprowadzalne do optymalizacji. Metoda prezentowana w pracy jest zilustrowana przykładem oszacowania niepewności pomiaru wartości szczytowej impulsu wyładowania elektrostatycznego. Niepewność pomiaru jest policzona dla szeregu impulsów o czasie narastania zmieniającym się od 360ps do 1030ps.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.