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	<title>专注福禄克测试仪销售与技术 &#187; 不确定度</title>
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		<title>ISO与IEC光纤损耗测试不确定度解读</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jan 2017 04:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术专栏]]></category>
		<category><![CDATA[不确定度]]></category>
		<category><![CDATA[光纤损耗]]></category>

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		<description><![CDATA[测量不确定度已经变成了热门话题，因为在大多数短距离应用中，损耗预算较小。对于任何损耗测量数据，尤其是根据限值进行测试时，如果余量较小，那么与损耗测量相关的预测不确定度就... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>测量<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e4%b8%8d%e7%a1%ae%e5%ae%9a%e5%ba%a6" title="查看 不确定度 的全部文章" target="_blank">不确定度</a></span>已经变成了热门话题，因为在大多数短距离应用中，损耗预算较小。对于任何损耗测量数据，尤其是根据限值进行测试时，如果余量较小，那么与损耗测量相关的预测不确定度就非常重要。</p>
<p>对于<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/insertion-loss.html" title="衰减">衰减</a></span>测量，最好是提供报告的损耗值，以及与该值相关的不确定度，然后将其与固定限值进行比较。损耗值(加不确定度)和测试限值之差称为余量，按测试设备进行报告。然而，如果报告的合格余量较小，测量不确定度就非常重要。</p>
<p>下图所示为损耗与测试限值关系的四种情况。对于下图中的每种情况，菱形表示测量值，其附近的区域为不确定度，有时也称为误差带。</p>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2017/01/case..jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-8498" title="case." src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2017/01/case..jpg" alt="" width="342" height="290" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>四种测量情况以及误差带，与测试限值进行比较</p>
<p>情况1 -?测量值和不确定度都符合规定的限值。</p>
<p>情况2 -?测量值符合要求，但不确定度不符合。</p>
<p>情况3 -?测量值不符合要求，但不确定度可能符合(低概率)。</p>
<p>情况4 -?测量值和不确定度都不符合要求。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>测量值接近限值时，情况变得“模棱两可”。实际应用中，误差带形状实际为下图所示的钟形曲线。钟形曲线为概率分布图。给出的测量值为曲线的最高点。</p>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2017/01/qx.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-8499" title="qx" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2017/01/qx.jpg" alt="" width="436" height="213" /></a></p>
<p>测量值的不确定度分布</p>
<p>另一种方式，可以通过以下两个例子进行观察。下图中，测量值的不确定度“溢出”了测试限值。此时，不合格的概率比较小，可能低于5%。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2017/01/yc.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-8500" title="yc" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2017/01/yc.jpg" alt="" width="308" height="186" /></a></p>
<p>不合格的概率(较小)</p>
<p>下图中，测量值非常接近测试限值。此时，合格(PASS)的概率为50%，不合格(FAIL)的概率为50%。也就是说，您有50/50的可能性通过测试(或不能通过测试)。</p>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2017/01/test-limit.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-8501" title="test-limit" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2017/01/test-limit.jpg" alt="" width="333" height="236" /></a></p>
<p>不合格的概率(50 %)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>两项国际标准，ISO/IEC 14763-3和IEC 61280-4-1，目前都经过重新修订，提供了关于测量不确定度的指导。特别是根据安装的布线长度、损耗及测试方法提供了不确定度值。按照指导实施，您可非常确信安装的布线能够正常工作。例如，在IEC 61280-4-1标准中，第三版提供了一个关于多模布线设施衰减的表格，如表1所示。表1中还包括了ISO/IEC 14763-3标准定义的多模光纤设施的通道测试方法。注意，国际标准中使用的小数点是逗号而不是句号。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>不同测试方法下的衰减测量不确定度</strong></p>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2017/01/IEC.jpg" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="alignnone size-full wp-image-8502" title="IEC" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2017/01/IEC.jpg" alt="" width="596" height="362" /></a></p>
<p>总而言之，测量不确定度的情况可能比较复杂。衰减测量值的余量与测试限值是相关的。如果余量较小，在确定合格结果是否可接受时，应将测量不确定度考虑在内。文中提及的国际标准为决策提供了必要的指导。</p>
<p>&nbsp;</p>
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