La traçabilité des mesures est la capacité à faire remonter les résultats individuels d'une mesure à des normes nationales ou internationales. Selon le Vocabulaire international de métrologie (VIM), la traçabilité est :
« Propriété d'un résultat de mesure qui permet de le relier à une référence par une chaîne documentée et ininterrompue d'étalonnages, chacun contribuant à l'incertitude de la mesure. »
L'établissement de la traçabilité garantit que les mesures effectuées dans un laboratoire, une installation ou un pays peuvent être comparées en toute confiance à celles prises ailleurs. Elle est la clé de voûte de la qualité et de la normalisation cohérentes à l'échelle mondiale.
L'établissement de mesures traçables soutient toute une série d'objectifs opérationnels et réglementaires :
L'étalonnage est essentiel pour établir la traçabilité des mesures. Il s'agit d'une comparaison entre le résultat d'un instrument et une référence connue dans des conditions contrôlées et stables. L'objectif est de déterminer l'écart entre l'instrument et la valeur de référence, sans effectuer aucun réglage pendant le processus.
Plutôt que de modifier l'instrument, l'étalonnage quantifie son erreur de mesure. Ces informations permettent aux utilisateurs d'évaluer les performances, d'appliquer les corrections nécessaires et de déterminer si l'instrument fonctionne dans les limites de tolérance acceptables.
L'incertitude de mesure désigne le doute quantifié qui existe à propos du résultat d'une mesure. Elle fournit une plage dans laquelle la « valeur réelle » est susceptible de se situer, ainsi qu'un niveau de confiance indiquant le degré de certitude que nous avons à l'égard de cette plage.
Par exemple :
Une lecture de 24,45 oC ± 0,2 o C avec un niveau de confiance de 95 % signifie que la valeur réelle devrait se situer entre 24,25 et 24,65 oC, avec un niveau de confiance de 95 %.
Il est important de distinguer l'incertitude d'autres termes souvent mal compris :
Il est essentiel de comprendre et de gérer l'incertitude de mesure pour :
Prenons l'exemple d'une salle blanche pharmaceutique où l'humidité doit être contrôlée entre 40 % et 60 % d'humidité relative. Si un capteur indique 50 % d'humidité relative avec une incertitude de ±5 %, l'humidité réelle peut se situer entre 45 % et 55 %. Si l'incertitude augmente à ±10 %, la plage passe à 40 % à 60 %, ce qui peut potentiellement entraîner une non-conformité.
L'incertitude de mesure est déterminée en évaluant tous les facteurs connus qui contribuent à l'erreur dans un système. Ceux-ci peuvent inclure :
Chaque facteur est quantifié à l'aide d'évaluations de type A (méthodes statistiques) ou de type B (estimations non statistiques) et exprimé en termes d'incertitude standard. Celles-ci sont ensuite combinées à l'aide de la méthode de la somme des carrés :
U = k × √(u 1 2 + u 2 2 + u 3 2 + ...)
Où :
Pour garantir une estimation robuste de l'incertitude et la traçabilité :
L'incertitude et la traçabilité des mesures ne sont pas des concepts abstraits, mais des outils pratiques qui garantissent la confiance, la conformité et la cohérence dans tous les aspects de la mesure. Les organisations qui investissent dans la compréhension et la gestion de ces éléments sont mieux armées pour prendre des décisions éclairées, réduire les risques et maintenir la qualité, même dans les environnements les plus exigeants.
Pour en savoir plus, contactez dès aujourd'hui notre équipe d'experts en étalonnage.
Guide ISO/IEC 98-3 – Guide pour l'expression de l'incertitude de mesure (GUM)
Guide NPL n° 11 – Guide d'introduction à l'incertitude de mesure, Dr Stephanie Bell
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