«лототроном» шара с определенным номером. Все описанные системы используют как
генераторы случайных чисел.
Поскольку механизмы образования значительной части составляющих погрешности
измерений сходны с механизмами формирования случайных величин, можно ожидать наличия в
результатах измерений случайных погрешностей. Если это допущение оправдано, оно дает
возможность использовать для обработки результатов измерений со случайными погрешностями
аппарат теории вероятностей и математической статистики.
С другой стороны, очевидно наличие погрешностей с детерминированным механизмом
образования. И средства измерений, и измеряемые объекты, и окружающая среда подчиняются
физическим законам. Поэтому при взвешивании объекта на пружинных весах приходится
считаться с широтой места взвешивания и его высотой над уровнем моря. В прецизионных
измерениях по необходимости учитывают увеличение объема тел при нагревании, изменение
диэлектрических свойств воздуха при использовании емкостных преобразователей или его
оптических свойств при измерении длины лазерным интерферометром.
Анализ стандартных определений погрешностей измерения позволяет выявить их
недостатки и откорректировать содержание широко применяемых терминов. Так определение
систематической погрешности измерения страдает избыточностью и неоправданными
ограничениями. По РМГ 29 – 99 систематическая погрешность измерения (систематическая
погрешность) – составляющая погрешности результата измерения, остающаяся постоянной или
закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же физической величины.
Здесь акцентирующие слова «остающаяся постоянной» явно избыточны, поскольку постоянство
является вырожденным случаем закономерных изменений. Упоминание повторных измерений
одной и той же величины некорректно, так как систематика погрешностей может проявляться и
при измерениях физических величин разных размеров. Так неправильная настройка прибора
(«сбитый ноль») приводит к появлению постоянной составляющей погрешности при любых
измерениях, проводимых до изменения настройки.
К систематическим погрешностям измерений можно отнести те составляющие, для
которых можно считать доказанным наличие функциональных связей с вызывающими их
аргументами. Для них можно предложить следующее определение: систематическая
погрешность – закономерно изменяющаяся составляющая погрешности измерений.
Формально это записывается в виде
s
= F (
,
...),
где
,
– аргументы, вызывающие систематическую погрешность.
Главной особенностью систематической погрешности является принципиальная
возможность ее выявления, прогнозирования и однозначной оценки, если удается узнать вид
функции и значения аргументов.
В зависимости от характера измерения систематические погрешности подразделяют на
элементарные и изменяющиеся по сложному закону. Элементарные погрешности можно условно
разделить на постоянные, прогрессирующие (прогрессивные) и периодические.
Прогрессирующими называют монотонно возрастающие или монотонно убывающие
погрешности. Периодические погрешности – погрешности, изменение которых можно описать
периодической функцией. Погрешности, изменяющиеся по сложному закону, образуются при
объединении нескольких систематических погрешностей.
Систематические погрешности представлены в графической форме на рисунке 4,
постоянные – на рисунке 5.4а (
s
= с, или
s
= const), а переменные – на рисунках 5.4 б – е.
Рисунок 5.4 – Виды простейших систематических погрешностей:
а – постоянные, б, в – прогрессирующие (линейная и нелинейная), г, д – прогрессирующие
нелинейные (предложены варианты аппроксимации прямыми линиями), е – периодические
(гармонические).
s
s
s
а б в
а
s
s
s