YY/T 0850-2011 超声诊断和监护设备声输出参数测量不确定度评定指南

YY/T 0850-2011.Guide for evaluation of uncertainty in measurement of ultrasonic diagnostic and monitoring equipment acoustic output characteristics.
一般来说,测量不确定度的主要来源有:
a) 被测量的定义不完整;
b) 复现被测量的测量方法不理想;
c) 取样的代表性不够,即被测样本不能代表所定义的被测量;
d)对测量过程受环境影 响的认识不恰如其分或对环境的测量与控制不完善;
e) 对模拟式仪器的读数存在人为偏移;
D测量仪器的计量性能的局限性;
g)测量标准或标准物质的不确定度;
h)引用的数据或其他参量的不确定度;
i)测量方法和测量程序的近似和假设;
j)在相同条件下被测量在重复观测中的变化。
4.2.2声输出参数不确定度的主要来源
针对声输出参数的测量,不确定度的主要来源列举如下,该列举并不完整,但针对特定测量系统或方法进行不确定度评估时,可以作为一个参考。哪些方面(尽管可能不是全部)需要进行评估或者忽略,取决于所关心的参数、所选择的测量系统、所选择的测量方法及其实施过程。源于调整和水的路径:相对于最大信号的水听器定位:失调,尤其是在高频下水听器的响应可能远不同于其全指向性;声反射的干扰,导致不满足自由场条件;
-水听器装配件的声散射(装配件感应或传导的振动);
一气泡或空气附着换能器和(或)水听器上,通过对换能器和水听器的适当润湿和浸泡可以将其减至最小;
一-水中空化的气泡或尘埃微粒;
-测量期间环境条件的波动(例如,温度.深度、装配件/传动装置等);
-距离测量的误差。
与信号处理相关的误差:包括射频感应在内的水听器信号的电噪声;对延长电缆和前置放大器负载,进行电负载修正的不准确性;所用电信号衰减器的不准确性;
-由于测量系统非线性造成的误差(采用等于所测量信号大小的校准衰臧器可以明显减小该影响);
-所用放大器、滤波器和数字化仪增益的不准确性;

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