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Répétabilité vs. Reproductibilité

1960
Dispositif de mesure de précision dans un laboratoire pour évaluer la répétabilité et la reproductibilité.

(Image générée à titre d'illustration uniquement)

La répétabilité évalue la précision dans des conditions identiques, tandis que la reproductibilité évalue la précision lorsqu'une ou plusieurs conditions changent, telles que l'opérateur, l'instrument ou le lieu. La variance de reproductibilité est toujours supérieure ou égale à la variance de répétabilité. Cette distinction est essentielle pour comprendre la variabilité des mesures, notamment lors de comparaisons interlaboratoires où les conditions sont intrinsèquement différentes.

La distinction entre répétabilité et reproductibilité est fondamentale en analyse des systèmes de mesure (MSA) et est formellement définie dans des normes comme ISO 5725. La répétabilité représente la précision optimale d'un système de mesure, ne captant que l'erreur aléatoire inhérente au processus dans des conditions contrôlées. La reproductibilité, quant à elle, introduit des erreurs systématiques et aléatoires résultant de variations de l'environnement de mesure. Ces variations peuvent inclure différents opérateurs, différentes configurations d'un même type d'instrument, différents laboratoires et des mesures effectuées sur des périodes plus longues.

La relation entre ces deux paramètres est souvent exprimée par leurs composantes de variance. La variance totale observée en conditions de reproductibilité (s_R²) peut être modélisée comme la somme de la variance de répétabilité (s_r²) et de la variance liée aux variations des conditions, telle que la variance interlaboratoires (s_L²) : s_R² = s_r² + s_L². Ce modèle souligne que la reproductibilité sera toujours inférieure ou égale à la répétabilité (c.-à-d. s_R ≥ s_r). Une méthode présentant une bonne répétabilité mais une faible reproductibilité manque de robustesse et ses résultats sont fortement dépendants du contexte, la rendant inadaptée à la normalisation. Les études R&R des instruments de mesure sont spécifiquement conçues pour quantifier ces deux composantes de variation afin de déterminer si un système de mesure est adéquat pour son usage prévu, comme le contrôle d'un processus de fabrication.

UNESCO Nomenclature: 2209
Mesure et instrumentation

Taper

Système abstrait

Perturbation

Fondamentaux

Usage

Utilisation généralisée

Précurseurs

  • Le concept de conception expérimentale et de partitionnement de la variance par Ronald Fisher
  • Le besoin croissant de méthodes de test standardisées pour soutenir le commerce et la réglementation mondiaux
  • Le développement du contrôle statistique de la qualité par Shewhart et Deming
  • La mise en place de systèmes de tests d'aptitude par les organismes de réglementation et d'accréditation

Applications

  • essais d'aptitude interlaboratoires
  • normalisation des méthodes d'essai dans différentes industries
  • évaluer la robustesse d'une procédure de mesure
  • études collaboratives pour l'établissement de matériaux de référence standard
  • Études de Gage R&R dans la fabrication

Brevets:

NA

Idées d'innovations potentielles

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Lié à : répétabilité, reproductibilité, précision, R&R des instruments de mesure, étude interlaboratoires, analyse des systèmes de mesure, composantes de la variance, métrologie.

Contexte historique

Répétabilité vs. Reproductibilité

1957
1957
1959-11
1960
1960
1960
1960
1950
1957
1958
1960
1960
1960
1960
1960

(si la date est inconnue ou non pertinente, par exemple « mécanique des fluides », une estimation arrondie de son émergence notable est fournie)

Inventions, innovations et principes techniques connexes

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