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[概念] 測量儀器誤差的共同規律——偏倚正態分布

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1#
本帖最后由 史錦順 于 2021-7-8 07:39 編輯

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                 測量儀器誤差的共同規律
                       ——偏倚正態分布

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                                                                                                 史錦順
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1 晶振頻率分布圖——偏倚正態分布
       筆者在上世紀的后三十年,一邊研制銫原子頻標、石英晶體頻標(晶振),一邊大量測量晶振的性能指標,其中包括日常之頻率計的計量檢定(主要是機內晶振的性能)、高穩晶振的產品出所檢驗。還利用三屆全國晶振比對會的大好時機,處理過各類高穩晶振(百余臺次)的全部數據。
       數千臺次的測量與數據處理,得出一個結論:晶振輸出頻率的分布都是偏倚正態分布。
       以下所談到的“分布”,前提都是“時域統計”。就是重復測量的情況。(這是對晶振頻率的統計測量,此時的測量誤差可略。)

       如國家計量院崔偉群先生指出的:測量有兩種情況。第一種情況是用一臺儀器重復測量同一被測量;第二種情況是用多臺(例如20臺)儀器同時測量同一被測量。實際測量計量工作都是第一種情況。第二種情況是不確定度體系的根基,但一般不可能。研制中偶爾這樣做,統計一下合格率。實際測量計量工作沒人這樣干。
       “統計方式”是重要的前提條件,我再結合測量計量工作的實際,細說一下。
       計量中是用被檢儀器“測量”已知準確度的計量標準(誤差范圍可略,可視為“實際值”)。在重復測量中,計量標準的值是常量。
       測量N次,得N個測量值。由于測量誤差可略,每個值都是實際值。晶振的測量,標準是原子頻標(以及頻率合成器、比對器),測量的系統誤差小于晶振系統偏差范圍的1/20,測量的系統誤差可略;短穩(隨機變化)用特選的國際上高穩晶振,隨機誤差小于被測晶振隨機變化的1/5,測量的隨機誤差可略。(以上比例是研究中的實際情況。不是計量工作的一般要求。)
-
       以下的圖,不是嚴格根據實測數據畫的。是一種基本符合實際情況的概括(示意圖)。每組測量都是100個測量值。(計算計數器自動操作。)

【符號意義】
f——晶振頻率輸出實際值
f——晶振頻率輸出實際值的平均值(N=100)
fn——晶振頻率標稱值(頻率量的定義值)
β ——晶振頻率的系統偏差
σ——晶振頻率的隨機標準偏差

         
   
      

圖1  晶振頻率分布圖


(未完,待續)


2#
 樓主| 史錦順 發表于 2021-7-6 10:08:45 | 只看該作者
本帖最后由 史錦順 于 2021-7-8 07:14 編輯

2 數字式頻率計的誤差分布——偏倚正態分布
2.1 數字式頻率計的誤差與機內晶振頻率偏差的關系
       數字式頻率計的準確度水平,主要取決于機內的頻率標準。通常的頻率標準就是高穩晶振。
       頻率計的測量誤差范圍(其指標值稱準確度)基本上取決于晶振頻率的偏差范圍。晶振頻率漂移、溫度影響等,都歸入“長穩”項,另行疊加。
       頻率計的物理公式為:
               f = N/T                                      (1)
       以高穩定的頻率源為基礎的精確的頻率測量,在現代高精度測量中占重要地位。
       式中N為計數值,T為閘門時間。誤差理論的原有分析,沒有區分測量值和實際值。此式明顯標示,頻率與閘門時間成反比。由此,若內標頻率偏低,則閘門時間長,則頻率測量值小;其實,恰恰相反:內標頻率偏低,必有閘門時間值偏大,必定頻率測量值偏大。
       式(1)是物理公式,不便直接用于分析測量問題;以往硬這樣做(包括所有儀器的內標誤差的分析),難免出錯。有些作者(如馬鳳鳴)看到了這一點,用取絕對值的辦法來避免正負號的矛盾,這不能算錯,但繞開矛盾,實際上也掩蓋了矛盾。
       要做幾種區分:區分頻率的測量值與實際值;區分閘門時間的標稱值與實際值;區分N的顯示值與實際值。
       計數式頻率計的計值公式為:
                  f
m = Nr/Tn                                        (2)
式中fm是測量值(被測頻率的實際值是f),Tn是閘門時間的標稱值(閘門實際時間是T),Nr是計數器的指示值。Nr區別于由fT乘積決定的周期數N 。Nr有±1誤差。Tn 通常為1秒,或1秒的10
±N倍。
    分析測量值,就是分析測量值同實際值的差別,就是將測量值同實際值相比較。比較的方法之一是二者相除。實際值做除數,即做標
準。

(未完待續)
3#
 樓主| 史錦順 發表于 2021-7-6 10:26:38 | 只看該作者
本帖最后由 史錦順 于 2021-7-7 15:52 編輯

2.2 數字式頻率計的誤差分布——偏倚正態分布
      由于頻率計的相對測量誤差與內標晶振的相對頻率偏差成反比,這樣,數字式頻率計的頻率測量值的分布曲線,就與內標晶振的頻率分布圖,左右翻轉。

      
        

圖2  數字式頻率計測量誤差分布圖

(未完待續)

4#
 樓主| 史錦順 發表于 2021-7-6 12:13:14 | 只看該作者
本帖最后由 史錦順 于 2021-7-6 15:57 編輯

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2.3 數字頻率計的測量結果
       本文圖較多,但都很簡單。讀者可以自己試畫一下《數字頻率計的測量結果圖》。
       上面的晶振頻率分布圖、計數式頻率計的誤差分布圖,表明的都是客觀的規律,是物理過程,都是可以通過實驗測量得到的。
       而“頻率計的測量結果圖”,表明的是人的認知過程。它的來源是“頻率計的誤差分布”這一客觀規律。而頻率計的誤差分布必定是“偏倚正態分布”。
       分布規律形式相同,但具體區別如下:
       1)系統誤差β不同。在研制或計量場合,有計量標準,直接測量出的系統誤差是“視在系統誤差”。
       儀器的實際應用場合,時間過了一段時間(短則幾天,長達檢定周期之一年),晶振頻率有自身漂移。且溫度等環境影響不同。
       依據“測量值區間”得到的“測量結果區間”,是解“絕對值不等式方程”的結果,因此,一個測量值對應的是一個被測量的實際值的區間。測量者要根據所用儀器的誤差范圍指標值,來確定測量結果的表達。測量結果是:
             S = M ± R
儀指標
       當前,所謂的“校準修正”,存在嚴重問題,實際上不可用。



(未完待續)
5#
 樓主| 史錦順 發表于 2021-7-6 12:34:59 | 只看該作者
本帖最后由 史錦順 于 2021-7-8 07:29 編輯

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3 偏倚正態分布是通常測量儀器的普遍規律
3.1 精密測量儀器

         
圖3  精密測量儀器測量結果分布示意圖(虛線為測量值)   

說明
       1)在應用場合系統誤差β不同于計量(或研制)場合的“視在系統誤差” β。在研制或計量場合,有計量標準,直接測量出的系統誤差是“視在系統誤差”。測量時的系統誤差β,既以研制、計量中實際測得的“視在系統誤差”為主,又必然包括長穩項。“長穩”指儀器本身的變化(自身的量值漂移)與環境影響。
       2)誤差元等于測量值減被測量的實際值,誤差范圍是誤差元絕對值的最大可能值。因此,誤差范圍值R在有計量標準的條件下,是可以實際測量的。計量業務的本質就是測定被檢儀器的誤差范圍的實際值(計量當場的抽測值,廠家應留有余量)。
       3)儀器的誤差范圍指標值,是社會的產物,是為便于使用的一種人為規定,由產品標準(國家部門或行業部門)確定。是應用選型、交易以及計量、檢驗、驗收的標準。測量儀器的指標值,簡稱為“準確度”,是定量的。產品指標合格,指的是實測的誤差范圍值不大于指標值R
儀指標。合格的儀器才能使用,這是計量法的規定。當前的所謂“修正”,是不合理的。(1校準與應用不是同時操作,漏掉“長穩”項;2用“校準值”修正,不僅漏掉“長穩”還混入不可能修正的隨機誤差;校準點與測量點絕大多數不一致,常常是錯位應用、張冠李戴。)
       測量儀器的誤差范圍指標值(準確度)是社會的嚴肅的共同約定,是規范。不合格就不能用,這是原則,這是法治。不合格就要廢棄。“修正一下”再用,不是現代化時代的“節約”,而是違法操作。

3.2 通用測量儀器
       市場上用的測量儀器,都是指標較低(夠用)的測量儀器。其示值變化,大致為分辨力。也就是將上圖的鐘形線壓窄到三條線(線的間距是分辨力)的情況。通用測量儀器也應計量。不允許修正。

       再重復一下上節的觀點。
       測量者沒有計量標準,不可能知道β的具體值。測量者知道測量儀器的誤差范圍指標值值(R儀指標,即準確度)。而合格的測量儀器,必然是測量時的實際誤差范圍值R不大于測量儀器誤差范圍的指標值。這一點由計量部門(以及儀器生產廠)來保證。

4 結論
        不確定度體系誕生以來,“分布”問題,衍生出大量的混亂現象。難倒多少英雄。莫須有的問題是無解的。
        例如系統誤差“均勻分布”,就是“時域統計”中不可能的現象。
        不確定度體系的大量主要觀點與作法,都是違反測量計量客觀規律的。值得人們深思啊!

        測量儀器的誤差分布,就是“偏倚正態分布”。這里論述的是測量儀器的整體;不涉及研制中對個別部件的特別需要。于是問題就變得清晰簡單了。此事貫通于如下場合:測量儀器的出廠檢驗;儀器的選購、驗收;測量儀器的計量與合格性判斷;直接測量中儀器的正確使用。此問題是值得計量工作者認真思考的。敬請批評!
-
(全文完)


6#
csln 發表于 2021-7-6 16:19:50 | 只看該作者
本帖最后由 csln 于 2021-7-6 16:25 編輯

測量儀器的誤差分布,是移動“偏倚正態分布”可能更符合實際

一臺合格的測量儀器,“偏倚正態分布”可能會在 R儀指標 整個范圍內或小范圍內移動

也存在移動極小可忽略的“偏倚正態分布”,這些是校準后可以修正使用的,如5071A,修正在-13方量級使用沒有問題

由于存在移動,系統誤差均勻分布同“偏倚正態分布”并不矛盾
7#
period@163.com 發表于 2021-8-9 16:19:56 | 只看該作者
史錦順 發表于 2021-7-6 10:08
2 數字式頻率計的誤差分布——偏倚正態分布
2.1 數字式頻率計的誤差與機內晶振頻率偏差的關系
        數字 ...

頻率的計算公式不是這個嗎?f=1/T
8#
 樓主| 史錦順 發表于 2021-8-11 09:24:03 | 只看該作者
本帖最后由 史錦順 于 2021-8-11 16:18 編輯
period@163.com 發表于 2021-8-9 16:19
頻率的計算公式不是這個嗎?f=1/T


【質疑】
頻率的計算公式不是這個嗎?f=1/T

【史答】
       先生所舉公式,
                f=1/T                                                       (1)
確實是基本的常見到的公式之一。公式(1)表明頻率這個物理量與周期這個物理量的關系。但要注意:此式是對同一個周期運動而言的。這里的字母“T”,表示被測信號自身的周期,與被測信號的頻率有固定的對應關系。
       定義1  頻率f是單位時間內的周期運動次數。
       定義2  周期T是一個周期運動所用的時間(從上一個初相到下一個初相所用的時間)。
       設觀察時間是t。由定義1,有:頻率f為周期運動次數N/觀察所用時間t, 即
              f=N/t                                                      (2)
       由定義2,周期運動N次共用時間為t,則每個周期運動所用的時間就是
             T = t/N                                                     (3)
       將(3)(2)兩式相乘,即有
              fT=1                                                        (4)
亦即
               f=1/T                                                      (5)
這里導出的公式(5),就是先生所列的公式(1)。
        公式(1)是對同一周期運動而言的。對同一周期運動是普適規律。這個規律指明:對同一周期運動,頻率與周期之間有必然的規律,二者互為倒數,知道一個也就必然知道另一個。這是由已知量求等價的另一已知量,對測量來說,沒用。
        
       頻率測量要按定義1進行。
       頻率計必須有機內標準(簡稱內標,通常是高穩晶振),由它提供標準時間間隔(簡稱時段,或標準時間)。這個標準時間,就是計數器的閘門時間,又稱采樣時間。閘門時間,一般書籍記為希臘字母
τ,《史法測量計量學》記為T.當初的考慮是τ習慣上視為常量,而高精度頻率計的誤差分析,主要是標準時間的偏差,因此該用個易于取微分的符號。該不該改回去,想一想,比較一下利弊再說。
       請先生注意,主文所用的符號T,是數字頻率計的標準時間(閘門時間),不是被測頻率的“周期”。
-
9#
period@163.com 發表于 2021-8-11 10:24:29 | 只看該作者
史錦順 發表于 2021-8-11 09:24
【質疑】
頻率的計算公式不是這個嗎?f=1/T

按你所說應該是(2)*(3)式才有f=1/T。N次對應的時間不應該是T=T1+T2+...+TN?
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