A fejezet a mérési feladatot fizikai rendszerként tárgyalja. A cél az etalon, a kapcsolás, a környezet, az időfüggő hatások és az ISO/IEC 17025 szerinti bizonyítékok egyetlen konzisztens modellbe rendezése.
A mérési modell
Egy összehasonlító mérés egyszerűsített modellje: Rₓ = Rᵣ·(Vₓ/Vᵣ) + korrekciók. A tényleges modell tartalmazhat hídarány-korrekciót, nullpontot, hőmérséklet- és teljesítménykorrekciót, driftet és a definíciós pontok reprodukálhatóságát. A modell minden tagjához fizikai jelentést és adatforrást kell rendelni.
A referencia hozzájárulása
A referencia standard bizonyítványi bizonytalansága mellett figyelembe kell venni a kalibrálás óta bekövetkező driftet. Ha lineáris interpolációt használunk két kalibrálás között, az interpoláció bizonytalansága nem azonos a teljes megengedett drift téglalapeloszlásával. Trendmodell és kontrolladat csökkentheti, de csak validált előrejelzéssel.
Aránymérés és linearitás
A feszültségarányt mérő DMM vagy híd linearitása, felbontása, zajszintje és bemeneti impedanciája hat az eredményre. Ugyanazon műszer és tartomány használatakor több hiba korreláltan kieshet. A bizonytalansági költségvetésben ezért a specifikációk egyszerű, független négyzetes összegzése túlbecslést vagy alábecslést is okozhat.
Hőmérséklet és teljesítmény
A referencia és a DUT hőfokkarakterisztikája, a hőmérsékletmérés és a hőmérsékleti gradiens külön bemenetek. A mérőáram bizonytalansága a teljesítménykoefficiensen keresztül hat. Ha a két ellenállás névleges értéke azonos és sorosan azonos áramot kap, a teljesítményhatások részben korrelálhatnak, de csak hasonló konstrukciónál.
Termo-EMF és ismételhetőség
Áramfordítással a konstans termo-EMF elvileg kiesik, de a két polaritás közötti drift és hőtranziens maradékot okoz. Az ismételhetőségből számított A-típusú komponens csak akkor reprezentatív, ha a sorozat stacionárius. Kontrollábra vagy regressziós maradékvizsgálat segíthet a drift felismerésében.
Eredményközlés
A bizonyítványon közölni kell a referencia-hőmérsékletet vagy a tényleges mérési hőmérsékletet, a mérőáramot, a termináldefiníciót és szükség esetén a teljesítményállapotot. A kiterjesztett bizonytalanságot a modellnek megfelelő értékhez kell társítani; egy másik áramon vagy hőmérsékleten történő felhasználás külön metrológiai döntés.
A gyártói pontossági specifikáció csak egy információforrás. Az érvényes kalibrálási eredményhez a tényleges mérési konfiguráció, a referencia használati állapota és a kritikus befolyásoló mennyiségek dokumentált kontrollja szükséges.