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Auteur(s)
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Pierre BARBIER : Ingénieur ENSEIRB, Docteur en électronique, Fondateur et président d’honneur du Collège français de métrologie
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Lire l’articleINTRODUCTION
La réalisation d’une mesure consiste à dérouler un processus dans lequel interviennent plusieurs éléments. Or, chacun des éléments a ses imperfections ou ses influences sur le résultat de la mesure. Ces éléments sont bien évidemment l’instrument de mesure et l’opérateur – sauf peut-être dans une mesure automatique – mais également l’environnement et le mesurande. Le résultat obtenu n’est donc jamais la valeur vraie de la mesure ; on dit alors que le résultat de mesure est entaché d’une incertitude.
Les ordres de grandeurs sont par exemple de ± 10 % en dosimétrie et de ± 0, 000 000 001 % (ou 10-9) en mesure de fréquences. En électricité, les incertitudes de mesure se situent environ entre quelques % et quelques 10-6 par exemple.
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1. Définissez « l’incertitude de mesure »
Il est indispensable de reprendre la définition qui est donnée dans le vocabulaire international de métrologie (VIM) avant d’aborder le sujet. Elle est reproduite ci-dessus.
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Incertitude de mesure, f
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Incertitude, f
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Paramètre non négatif qui caractérise la dispersion des valeurs attribuées à un mesurande, à partir des informations utilisées
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NOTE 1 : l’incertitude de mesure comprend des composantes provenant d’effets systématiques, telles que les composantes associées aux corrections et aux valeurs assignées des étalons, ainsi que l’incertitude définitionnelle. Parfois, on ne corrige pas des effets systématiques estimés, mais on insère plutôt des composantes associées de l’incertitude.
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NOTE 2 : le paramètre peut être, par exemple, un écart type appelé incertitude-type (ou un de ses multiples) ou la demi-étendue d’un intervalle ayant une probabilité de couverture déterminée.
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NOTE 3 : l’incertitude de mesure comprend en général de nombreuses composantes. Certaines peuvent être évaluées par une évaluation de type A de l’incertitude à partir de la distribution statistique des valeurs provenant de séries de mesurages et peuvent être caractérisées par des écarts-types. Les autres composantes, qui peuvent être évaluées par une évaluation de type B de l’incertitude, peuvent aussi être caractérisées par des écarts types, évalués à partir de fonctions de densité de probabilité fondées sur l’expérience ou d’autres informations.
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NOTE 4 : en général, pour des informations données, on sous-entend que l’incertitude de mesure est associée à une valeur déterminée attribuée au mesurande. Une modification de cette valeur entraîne une modification de l’incertitude associée.
La note 3, qui complète la définition, est intéressante parce qu’elle prépare le lecteur à des notions précisées et développées dans le Guide pour l’expression de l’incertitude de mesure, bien connu aujourd’hui dans l’industrie et surtout dans les laboratoires de métrologie et d’essais, sous son acronyme anglais GUM (Guide to the expression of Uncertainty in Measurement, cf. l’évaluation...
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ANNEXES
Méthode d’évaluation de l’incertitude selon le GUM. Marc Priel ; Article III-20-11. Bivi métrologie Afnor
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