علم القياس

علم القياس هو الدراسة العلمية للقياس . [ 1 ] وهو يُرسي فهمًا مشتركًا للوحدات ، وهو أمر بالغ الأهمية في ربط الأنشطة البشرية. [ 2 ] تعود جذور علم القياس الحديث إلى الدافع السياسي للثورة الفرنسية لتوحيد الوحدات في فرنسا، عندما اقتُرح معيار طول مُستمد من مصدر طبيعي. أدى ذلك إلى إنشاء النظام المتري العشري عام 1795، واضعًا مجموعة من المعايير لأنواع أخرى من القياسات. تبنت عدة دول أخرى النظام المتري بين عامي 1795 و1875؛ ولضمان التوافق بين الدول، أُنشئ المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) بموجب اتفاقية المتر . [ 3 ] [ 4 ] وقد تطور هذا النظام إلى النظام الدولي للوحدات (SI) نتيجة لقرار صادر عن المؤتمر العام الحادي عشر للأوزان والمقاييس (CGPM) عام 1960. [ 5 ]
ينقسم علم القياس إلى ثلاثة أنشطة أساسية متداخلة: [ 6 ] [ 7 ]
- تعريف وحدات القياس
- تطبيق وحدات القياس هذه عملياً
- إمكانية التتبع - ربط القياسات التي تُجرى عمليًا بالمعايير المرجعية
تُستخدم هذه الأنشطة المتداخلة بدرجات متفاوتة من قبل المجالات الفرعية الأساسية الثلاثة لعلم القياس: [ 6 ]
- علم القياس العلمي أو الأساسي، الذي يهتم بوضع وحدات القياس
- القياس التطبيقي أو التقني أو الصناعي - تطبيق القياس على التصنيع والعمليات الأخرى في المجتمع
- علم القياس القانوني، الذي يغطي التنظيم والمتطلبات القانونية لأدوات القياس وطرق القياس
يوجد في كل دولة نظام قياس وطني (NMS) كشبكة من المختبرات ومرافق المعايرة وهيئات الاعتماد التي تُنفذ وتُحافظ على البنية التحتية للقياس. [ 8 ] [ 9 ] يؤثر نظام القياس الوطني على كيفية إجراء القياسات في الدولة وعلى اعتراف المجتمع الدولي بها، مما له تأثير واسع النطاق على مجتمعها (بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والبيئة والصحة والتصنيع والصناعة وثقة المستهلك). [ 10 ] [ 11 ] تُعد آثار القياس على التجارة والاقتصاد من أسهل الآثار المجتمعية وضوحًا. ولتيسير التجارة العادلة، لا بد من وجود نظام قياس متفق عليه. [ 11 ]
تاريخ
إن القدرة على القياس وحدها غير كافية؛ فالتوحيد القياسي ضروريٌّ لكي تكون القياسات ذات معنى. [ 12 ] يعود أول سجل لمعيار دائم إلى عام 2900 قبل الميلاد، عندما نُحت الذراع الملكي المصري من الجرانيت الأسود . [ 12 ] وقد حُدِّد طول الذراع بمجموع طول ساعد الفرعون وعرض يده، ووُزِّعت نماذج مماثلة على البنائين. [ 3 ] ويُشير نجاح استخدام طول موحد في بناء الأهرامات إلى أن أطوال قواعدها لا تختلف بأكثر من 0.05%. [ 12 ]
في الصين، كانت للأوزان والمقاييس دلالة شبه دينية، حيث استخدمها الحرفيون في مختلف الحرف وفي الأدوات الطقسية، وقد ورد ذكرها في كتاب الطقوس إلى جانب ميزان السكة الحديدية وأدوات أخرى. [ 13 ]
أنتجت حضارات أخرى معايير قياس مقبولة عمومًا، حيث استندت العمارة الرومانية واليونانية إلى أنظمة قياس متميزة. [ 12 ] أدى انهيار الإمبراطوريات والعصور المظلمة التي تلته إلى فقدان الكثير من المعرفة المتعلقة بالقياس والتوحيد القياسي . على الرغم من شيوع أنظمة القياس المحلية، إلا أن المقارنة كانت صعبة نظرًا لعدم توافق العديد من هذه الأنظمة. [ 12 ] أنشأت إنجلترا قانون قياسات الأطوال عام 1196 لوضع معايير لقياسات الطول، وتضمن الميثاق الأعظم لعام 1215 قسمًا خاصًا بقياس النبيذ والبيرة. [ 14 ]
تعود جذور علم القياس الحديث إلى الثورة الفرنسية . فبدافع سياسي لتوحيد وحدات القياس في جميع أنحاء فرنسا، تم اقتراح معيار للطول قائم على مصدر طبيعي. [ 12 ] وفي مارس 1791، تم تعريف المتر . [ 4 ] وأدى ذلك إلى إنشاء النظام المتري العشري في عام 1795، واضعًا معايير لأنواع أخرى من القياسات. وقد تبنت عدة دول أخرى النظام المتري بين عامي 1795 و1875؛ ولضمان التوافق الدولي، تم إنشاء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس ( بالفرنسية : Bureau International des Poids et Mesures ، أو BIPM) بموجب اتفاقية المتر . [ 3 ] [ 4 ] وعلى الرغم من أن المهمة الأصلية للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس كانت وضع معايير دولية لوحدات القياس وربطها بالمعايير الوطنية لضمان التوافق، فقد اتسع نطاق عمله ليشمل الوحدات الكهربائية والضوئية ومعايير قياس الإشعاع المؤين . [ 4 ] تم تحديث النظام المتري في عام 1960 بإنشاء النظام الدولي للوحدات (SI) نتيجة لقرار صادر عن المؤتمر العام الحادي عشر للأوزان والمقاييس ( بالفرنسية : Conference Generale des Poids et Mesures ، أو CGPM). [ 5 ]
الحقول الفرعية
يُعرّف المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) علم القياس بأنه "علم القياس، الذي يشمل التحديدات التجريبية والنظرية على حد سواء، مهما بلغت درجة عدم اليقين، في أي مجال من مجالات العلوم والتكنولوجيا". [ 15 ] وهو يُرسي فهمًا مشتركًا للوحدات، وهو أمر بالغ الأهمية للنشاط البشري. [ 2 ] يُعدّ علم القياس مجالًا واسع النطاق، ولكن يمكن تلخيصه من خلال ثلاثة أنشطة أساسية: تعريف وحدات القياس المقبولة دوليًا، وتطبيق هذه الوحدات عمليًا، وتطبيق سلاسل التتبع (ربط القياسات بالمعايير المرجعية). [ 2 ] [ 6 ] تنطبق هذه المفاهيم بدرجات متفاوتة على المجالات الرئيسية الثلاثة لعلم القياس: القياس العلمي؛ والقياس التطبيقي أو التقني أو الصناعي؛ والقياس القانوني. [ 6 ]
القياس العلمي
يهتم علم القياس العلمي بوضع وحدات القياس، وتطوير أساليب قياس جديدة، ووضع معايير القياس، ونقل إمكانية التتبع من هذه المعايير إلى المستخدمين في المجتمع. [ 2 ] [ 3 ] يُعتبر هذا النوع من علم القياس أعلى مستوياته، إذ يسعى إلى تحقيق أعلى درجات الدقة. [ 2 ] يحتفظ المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) بقاعدة بيانات لقدرات المعايرة والقياس في المعاهد حول العالم. توفر هذه المعاهد، التي تخضع أنشطتها لمراجعة الأقران، نقاط مرجعية أساسية لإمكانية التتبع في علم القياس. في مجال القياس، حدد المكتب الدولي للأوزان والمقاييس تسعة مجالات، هي: الصوتيات، والكهرباء والمغناطيسية، والطول، والكتلة والكميات ذات الصلة، والقياس الضوئي والإشعاعي، والإشعاع المؤين، والزمن والتردد، وقياس درجة الحرارة، والكيمياء. [ 16 ]
اعتبارًا من مايو 2019، لم تعد هناك أجسام مادية تُحدد الوحدات الأساسية. [ 17 ] يكمن الدافع وراء تغيير الوحدات الأساسية في جعل النظام بأكمله قابلاً للاشتقاق من الثوابت الفيزيائية ، الأمر الذي استلزم إزالة نموذج الكيلوغرام الأولي لأنه آخر عنصر مادي تعتمد عليه تعريفات الوحدات. [ 18 ] يلعب علم القياس العلمي دورًا هامًا في إعادة تعريف هذه الوحدات، إذ تتطلب دقة تعريفات الوحدات الأساسية قياسات دقيقة للثوابت الفيزيائية. ولإعادة تعريف قيمة الكيلوغرام دون الاعتماد على عنصر مادي، يجب معرفة قيمة ثابت بلانك بدقة تصل إلى 20 جزءًا في المليار. [ 19 ] وقد مكّن علم القياس العلمي، من خلال تطوير ميزان كيبل ومشروع أفوجادرو ، من التوصل إلى قيمة لثابت بلانك بدقة منخفضة بما يكفي للسماح بإعادة تعريف الكيلوغرام. [ 18 ]
القياس التطبيقي أو التقني أو الصناعي
يهتم علم القياس التطبيقي أو التقني أو الصناعي بتطبيق القياس في التصنيع والعمليات الأخرى واستخدامها في المجتمع، بما يضمن ملاءمة أدوات القياس ومعايرتها ومراقبة جودتها. [ 2 ] يُعدّ الحصول على قياسات دقيقة أمرًا بالغ الأهمية في الصناعة، إذ يؤثر على قيمة وجودة المنتج النهائي، ويساهم بنسبة 10-15% في تكاليف الإنتاج. [ 6 ] على الرغم من أن التركيز في هذا المجال من علم القياس ينصبّ على القياسات نفسها، إلا أن إمكانية تتبع معايرة جهاز القياس ضرورية لضمان موثوقية القياس. ويمكن تحقيق الاعتراف بالكفاءة المترولوجية في الصناعة من خلال اتفاقيات الاعتراف المتبادل، أو الاعتماد، أو مراجعة النظراء. [ 6 ] يُعدّ علم القياس الصناعي مهمًا للتنمية الاقتصادية والصناعية لأي بلد، ويمكن أن يشير وضع برنامج القياس الصناعي في أي بلد إلى وضعه الاقتصادي. [ 20 ]
القياس القانوني
يُعنى علم القياس القانوني بالأنشطة الناجمة عن المتطلبات القانونية، والتي تشمل القياس ووحداته وأدواته وأساليبه، وتُنفذها هيئات مختصة. [ 21 ] وقد تنشأ هذه المتطلبات القانونية من الحاجة إلى حماية الصحة والسلامة العامة والبيئة، وتسهيل فرض الضرائب، وحماية المستهلكين، والتجارة العادلة. وقد أُنشئت المنظمة الدولية للقياس القانوني ( OIML ) للمساعدة في تنسيق اللوائح عبر الحدود الوطنية لضمان عدم إعاقة المتطلبات القانونية للتجارة. [ 22 ] ويضمن هذا التنسيق توافق اعتماد أجهزة القياس في بلد ما مع عملية الاعتماد في بلد آخر، مما يسمح بتجارة أجهزة القياس والمنتجات التي تعتمد عليها. أُنشئت المنظمة العالمية للقياس القانوني والقياس (WELMEC) عام 1990 لتعزيز التعاون في مجال القياس القانوني في الاتحاد الأوروبي وبين الدول الأعضاء في الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (EFTA). [ 23 ] وفي الولايات المتحدة، يخضع القياس القانوني لسلطة مكتب الأوزان والمقاييس التابع للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST)، وتُنفذه الولايات بشكل فردي. [ 22 ]
المفاهيم
تعريف الوحدات
يُعرّف النظام الدولي للوحدات (SI) سبع وحدات أساسية: الطول ، والكتلة ، والزمن ، والتيار الكهربائي ، ودرجة الحرارة الديناميكية الحرارية ، وكمية المادة ، وشدة الإضاءة . [ 24 ] وبحسب الاصطلاح، تُعتبر كل وحدة من هذه الوحدات مستقلة عن الأخرى، ويمكن اشتقاقها مباشرةً من ثوابتها المُحدِّدة. [ 25 ] : 129 أما باقي وحدات النظام الدولي للوحدات، فتُشتق كحاصل ضرب قوى الوحدات الأساسية السبع. [ 25 ] : 129
| الكمية الأساسية | اسم | رمز | تعريف |
|---|---|---|---|
| وقت | ثانية | s | مدة 9192631770 دورة من الإشعاع المقابل للانتقال بين مستويي فرط الدقة للحالة الأرضية لذرة السيزيوم -133 [ 25 ] : 130 |
| طول | متر | م | طول المسار الذي يقطعه الضوء في الفراغ خلال فترة زمنية قدرها 1/299792458 من الثانية [ 25 ] : 131 |
| كتلة | كيلوغرام | كيلوغرام | يُعرَّف ( اعتبارًا من عام 2019 ) بأنه "... اعتبار القيمة العددية الثابتة لثابت بلانك ، h ، هي6.62607015 × 10 −34 عند التعبير عنها بوحدة جول/ثانية ، والتي تساوي كيلوغرام متر مربع / ثانية ... [ 25 ] : 131 |
| التيار الكهربائي | أمبير | أ | يُعرَّف (اعتبارًا من عام 2019) بأنه "... اعتبار القيمة العددية الثابتة للشحنة الأولية ، e ، هي1.602176634 × 10 −19 عند التعبير عنها بوحدة C، والتي تساوي A s ..." [ 25 ] : 132 |
| درجة الحرارة الديناميكية الحرارية | كلفن | ك | يُعرَّف (اعتبارًا من عام 2019) بأنه "... بأخذ القيمة العددية الثابتة لثابت بولتزمان ، k ، لتكون1.380649 × 10 −23 عند التعبير عنها بوحدة جول /كلفن ، والتي تساوي كجم / م² ث⁻² كلفن⁻¹ ... " [ 25 ] : 133 |
| كمية المادة | الخلد | مول | يحتوي (اعتبارًا من عام 2019) على "... بالضبط6.02214076 × 10²³ كيانًا أوليًا . هذا الرقم هو القيمة العددية الثابتة لثابت أفوجادرو ، Nₐ ، عند التعبير عنه بوحدة مول⁻¹ ... [ 25 ] : 134 |
| شدة الإضاءة | كانديلا | قرص مضغوط | شدة الإضاءة، في اتجاه معين، لمصدر ينبعث منه إشعاع أحادي اللون بتردد540 × 10¹² هرتز بكثافة إشعاعية في ذلك الاتجاه تبلغ 1/683 واط لكل ستراديان [ 25 ] : 135 |
بما أن الوحدات الأساسية هي نقاط مرجعية لجميع القياسات التي تُجرى بوحدات النظام الدولي للوحدات (SI)، فإن أي تغيير في القيمة المرجعية سيؤدي إلى عدم دقة جميع القياسات السابقة. قبل عام ٢٠١٩، لو انكسر جزء من النموذج الدولي للكيلوغرام، لكان لا يزال يُعرَّف على أنه كيلوغرام؛ وكانت جميع القيم المقاسة السابقة للكيلوغرام ستكون أثقل. [ ٣ ] وقد دفعت أهمية وحدات النظام الدولي للوحدات القابلة للتكرار المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) إلى إتمام مهمة تعريف جميع الوحدات الأساسية للنظام الدولي للوحدات بدلالة الثوابت الفيزيائية . [ ٢٦ ]
من خلال تعريف وحدات النظام الدولي للوحدات (SI) الأساسية بالرجوع إلى الثوابت الفيزيائية، وليس إلى القطع الأثرية أو المواد المحددة، يصبح من الممكن تحقيقها بمستوى أعلى من الدقة وقابلية التكرار. [ 26 ] اعتبارًا من مراجعة النظام الدولي للوحدات في 20 مايو 2019، يتم تعريف الكيلوغرام والأمبير والكلفن والمول من خلال تحديد قيم عددية دقيقة لثابت بلانك ( h )، والشحنة الكهربائية الأولية ( e )، وثابت بولتزمان ( k )، وثابت أفوجادرو (NA)، على التوالي. أما الثانية والمتر والشمعة ، فقد تم تعريفها سابقًا بثوابت فيزيائية ( معيار السيزيوم ( ΔνCs ) ، وسرعة الضوء ( c )، والفعالية الضوئية لـ إشعاع الضوء المرئي بتردد 540 × 10¹² هرتز ( كلفن شمعة ) ، مع مراعاة إمكانية تعديل تعريفاتها الحالية. تهدف التعريفات الجديدة إلى تحسين النظام الدولي للوحدات دون تغيير حجم أي وحدة، مما يضمن التوافق مع القياسات الحالية. [ 27 ] [ 25 ] : 123، 128
تحقيق الوحدات

إن تحقيق وحدة القياس هو تحويلها إلى واقع ملموس. [ 28 ] وقد حددت المصطلحات الدولية لعلم القياس (VIM) ثلاث طرق ممكنة لتحقيقها: التحقيق المادي للوحدة انطلاقاً من تعريفها، والقياس عالي الدقة كإعادة إنتاج للتعريف (مثل تأثير هول الكمي للأوم )، واستخدام جسم مادي كمعيار للقياس . [ 29 ]
المعايير
المعيار (أو الإيتالون) هو جسم أو نظام أو تجربة تربطها علاقة محددة بوحدة قياس لكمية فيزيائية. [ 30 ] تُعدّ المعايير المرجع الأساسي لنظام الأوزان والمقاييس، إذ تُجسّد أو تحافظ على أو تُعيد إنتاج وحدة يُمكن مقارنة أجهزة القياس بها. [ 2 ] يوجد ثلاثة مستويات للمعايير في التسلسل الهرمي لعلم القياس: المعايير الأولية، والمعايير الثانوية، ومعايير العمل. [ 20 ] المعايير الأولية (الأعلى جودة) لا تُشير إلى أي معايير أخرى. تُعاير المعايير الثانوية بالرجوع إلى معيار أولي. أما معايير العمل، المستخدمة لمعايرة (أو التحقق من) أدوات القياس أو غيرها من مقاييس المواد، فتُعاير بالنسبة إلى المعايير الثانوية. يحافظ هذا التسلسل الهرمي على جودة المعايير الأعلى. [ 20 ] من أمثلة المعايير كتل القياس الخاصة بالطول. كتلة القياس هي كتلة من المعدن أو السيراميك ذات وجهين متقابلين مصقولين بدقة ومتوازيين، يفصل بينهما مسافة محددة. [ 31 ] يُجسّد طول مسار الضوء في الفراغ خلال فترة زمنية قدرها 1/299,792,458 من الثانية في معيار مادي مثل كتلة القياس؛ وتُعدّ كتلة القياس هذه معيارًا أوليًا يُمكن استخدامه لمعايرة المعايير الثانوية من خلال أجهزة المقارنة الميكانيكية. [ 32 ]
إمكانية التتبع والمعايرة

تُعرَّف إمكانية التتبع المترولوجية بأنها "خاصية نتيجة القياس التي تسمح بربطها بمرجع من خلال سلسلة موثقة ومتصلة من المعايرات، حيث تُسهم كل معايرة في عدم اليقين في القياس". [ 33 ] وهي تتيح مقارنة القياسات، سواءً أكانت النتيجة تُقارن بالنتيجة السابقة في المختبر نفسه، أو بنتيجة قياس أُجريت قبل عام، أو بنتيجة قياس أُجري في أي مكان آخر في العالم. [ 34 ] كما تُمكّن سلسلة التتبع من ربط أي قياس بمستويات أعلى من القياسات وصولاً إلى التعريف الأصلي للوحدة. [ 2 ]
تُحقق إمكانية التتبع مباشرةً من خلال المعايرة ، التي تُحدد العلاقة بين قراءة جهاز قياس معياري قابل للتتبع وقيمة المُقارِن (أو جهاز القياس المُقارن). تُحدد هذه العملية قيمة القياس وعدم اليقين للجهاز المُعاير (المُقارِن)، وتُنشئ رابط تتبع مع معيار القياس. [ 33 ] تتمثل الأسباب الأربعة الرئيسية للمعايرة في توفير إمكانية التتبع، وضمان اتساق الجهاز (أو المعيار) مع القياسات الأخرى، وتحديد الدقة، وإثبات الموثوقية. [ 2 ] تعمل إمكانية التتبع كهرم، حيث توجد في قمته المعايير الدولية التي تُمثل معايير العالم. يليها معاهد القياس الوطنية التي لديها معايير أساسية قابلة للتتبع إلى المعايير الدولية. تُستخدم معايير معاهد القياس الوطنية لإنشاء رابط تتبع مع معايير المختبرات المحلية، ثم تُستخدم هذه المعايير لإنشاء رابط تتبع مع الصناعة ومختبرات الاختبار. من خلال عمليات المعايرة اللاحقة بين معاهد القياس الوطنية ومختبرات المعايرة ومختبرات الصناعة والاختبار، يتم نشر تعريف الوحدة نزولاً عبر الهرم. [ 34 ] تعمل سلسلة التتبع صعوداً من قاعدة الهرم، حيث يمكن ربط القياسات التي تجريها مختبرات الصناعة والاختبار مباشرةً بتعريف الوحدة في القمة من خلال سلسلة التتبع التي أنشأتها المعايرة. [ 3 ]
ريبة
عدم اليقين في القياس هو قيمة مرتبطة بالقياس، تُعبّر عن مدى اتساع نطاق القيم المحتملة المرتبطة بالكمية المقاسة ، وهو تعبير كمي عن الشك الموجود في القياس. [ 35 ] يتكون عدم اليقين في القياس من عنصرين: عرض نطاق عدم اليقين ومستوى الثقة. [ 36 ] نطاق عدم اليقين هو مدى القيم التي يُتوقع أن تقع ضمنها قيمة القياس، بينما مستوى الثقة هو مدى احتمالية وقوع القيمة الحقيقية ضمن نطاق عدم اليقين. يُعبّر عن عدم اليقين عمومًا كما يلي: [ 2 ]
- عامل التغطية: k = 2
حيث يُمثل y قيمة القياس، و U قيمة عدم اليقين، و k عامل التغطية، [ a ] يُشير إلى فاصل الثقة. يُمكن تحديد الحدين الأعلى والأدنى لفاصل عدم اليقين عن طريق جمع قيمة عدم اليقين مع قيمة القياس وطرحها منه. يُشير عامل التغطية k = 2 عمومًا إلى ثقة بنسبة 95% بأن القيمة المقاسة ستقع ضمن فاصل عدم اليقين. [ 2 ] يُمكن استخدام قيم أخرى لـ k للإشارة إلى ثقة أكبر أو أقل في الفاصل، على سبيل المثال ، k = 1 و k = 3 تُشيران عمومًا إلى ثقة بنسبة 66% و99.7% على التوالي. [ 36 ] يتم تحديد قيمة عدم اليقين من خلال الجمع بين التحليل الإحصائي للمعايرة ومساهمة عدم اليقين من الأخطاء الأخرى في عملية القياس، والتي يُمكن تقييمها من مصادر مثل سجل الجهاز، ومواصفات الشركة المصنعة، أو المعلومات المنشورة. [ 36 ]
البنية التحتية الدولية
تتولى العديد من المنظمات الدولية صيانة وتوحيد علم القياس.
اتفاقية مترية
أنشأت اتفاقية المتر ثلاث منظمات دولية رئيسية لتيسير توحيد الأوزان والمقاييس. أولها المؤتمر العام للأوزان والمقاييس (CGPM)، الذي وفر منبراً لممثلي الدول الأعضاء. وثانيها اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM)، وهي لجنة استشارية تضم نخبة من علماء القياس. وثالثها المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)، الذي وفر خدمات السكرتارية والمختبرات للمؤتمر العام للأوزان والمقاييس واللجنة الدولية للأوزان والمقاييس. [ 37 ]
المؤتمر العام للأوزان والمقاييس
المؤتمر العام للأوزان والمقاييس ( بالفرنسية : Conférence générale des poids et mesures ، أو CGPM) هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الاتفاقية، ويتألف من مندوبين من الدول الأعضاء ومراقبين غير مصوتين من الدول المنتسبة. [ 38 ] يعقد المؤتمر عادةً كل أربع إلى ست سنوات لتلقي ومناقشة تقرير اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) والموافقة على التطورات الجديدة في النظام الدولي للوحدات (SI) بناءً على توصيات اللجنة. عُقد الاجتماع الأخير في الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر 2018. وفي اليوم الأخير من هذا المؤتمر، جرى التصويت على إعادة تعريف أربع وحدات أساسية، كانت اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM) قد اقترحتها في وقت سابق من ذلك العام. [ 39 ] دخلت التعريفات الجديدة حيز التنفيذ في 20 مايو 2019. [ 40 ] [ 41 ]
اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس
تتألف اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (بالفرنسية: Comité international des poids et mesures، أو CIPM) من ثمانية عشر عضوًا (كانوا في الأصل أربعة عشر) [ 42 ] من دولة عضو ذات مكانة علمية مرموقة، يرشحهم المكتب العام للأوزان والمقاييس (CGPM) لتقديم المشورة له في المسائل الإدارية والفنية. وهي مسؤولة عن عشر لجان استشارية، تُعنى كل منها بدراسة جانب مختلف من علم القياس؛ إذ تناقش إحدى اللجان قياس درجة الحرارة، وأخرى قياس الكتلة، وهكذا. تجتمع اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس سنويًا في سيفر لمناقشة تقارير اللجان الاستشارية، وتقديم تقرير سنوي إلى حكومات الدول الأعضاء بشأن إدارة ومالية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، وتقديم المشورة للمكتب العام للأوزان والمقاييس بشأن المسائل الفنية عند الحاجة. كل عضو في اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس يمثل دولة عضوًا مختلفة، مع احتفاظ فرنسا (تقديرًا لدورها في وضع الاتفاقية) بمقعد واحد دائمًا. [ 43 ] [ 44 ]
المكتب الدولي للأوزان والمقاييس

المكتب الدولي للأوزان والمقاييس ( بالفرنسية : Bureau international des poids et mesures ، أو BIPM) هو منظمة مقرها مدينة سيفر الفرنسية، وتتولى مسؤولية النموذج الدولي الأولي للكيلوغرام ، وتقدم خدمات القياس للهيئة العامة للأوزان والمقاييس (CGPM) واللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM)، كما تضم أمانة المنظمتين وتستضيف اجتماعاتهما. [ 45 ] [ 46 ] على مر السنين، أُعيدت نماذج أولية للمتر والكيلوغرام إلى مقر المكتب الدولي للأوزان والمقاييس لإعادة معايرتها. [ 46 ] مدير المكتب الدولي للأوزان والمقاييس عضو بحكم منصبه في اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس وعضو في جميع اللجان الاستشارية. [ 47 ]
المنظمة الدولية للمقاييس القانونية
المنظمة الدولية للمقاييس القانونية ( بالفرنسية : Organisation Internationale de Métrologie Légale ، أو OIML) هي منظمة حكومية دولية تأسست عام 1955 لتعزيز التنسيق العالمي لإجراءات المقاييس القانونية، مما يسهل التجارة الدولية. [ 48 ] يضمن هذا التنسيق للمتطلبات الفنية وإجراءات الاختبار ونماذج تقارير الاختبار الثقة في القياسات المستخدمة في التجارة، ويقلل من تكاليف التباينات وتكرار القياسات. [ 49 ] تنشر المنظمة الدولية للمقاييس القانونية عددًا من التقارير الدولية في أربع فئات: [ 49 ]
- التوصيات: وضع لوائح نموذجية لتحديد الخصائص المترولوجية ومطابقة أدوات القياس
- وثائق إعلامية: لتوحيد علم القياس القانوني
- إرشادات لتطبيق علم القياس القانوني
- المنشورات الأساسية: تعريفات قواعد تشغيل هيكل ونظام المنظمة الدولية للغة الإنجليزية (OIML)
على الرغم من أن المنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML) لا تملك سلطة قانونية لفرض توصياتها وإرشاداتها على الدول الأعضاء، إلا أنها توفر إطارًا قانونيًا موحدًا لتلك الدول للمساعدة في تطوير تشريعات مناسبة ومتناسقة للاعتماد والمعايرة. [ 49 ] توفر المنظمة الدولية للمقاييس القانونية اتفاقية قبول متبادل (MAA) لأجهزة القياس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية، والتي تسمح، بعد الموافقة عليها، بقبول تقارير التقييم والاختبار الخاصة بالجهاز في جميع الدول المشاركة. [ 50 ] تصدر الدول المشاركة في الاتفاقية تقارير تقييم النوع الخاصة باتفاقية القبول المتبادل (MAA) لشهادات القبول المتبادل (MAA) عند إثبات الامتثال لمعيار ISO/IEC 17065 ونظام تقييم الأقران لتحديد الكفاءة. [ 50 ] يضمن هذا أن يكون اعتماد أجهزة القياس في دولة ما متوافقًا مع عملية الاعتماد في الدول المشاركة الأخرى، مما يسمح بتجارة أجهزة القياس والمنتجات التي تعتمد عليها.
التعاون الدولي لاعتماد المختبرات
تُعدّ منظمة التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC) منظمة دولية لهيئات الاعتماد المعنية بمنح شهادات هيئات تقييم المطابقة. [ 51 ] تعمل المنظمة على توحيد ممارسات وإجراءات الاعتماد، والاعتراف بمرافق المعايرة الكفؤة، ومساعدة الدول على تطوير هيئات الاعتماد الخاصة بها. [ 2 ] بدأت ILAC في الأصل كمؤتمر عام 1977 لتطوير التعاون الدولي في مجال نتائج الاختبارات والمعايرة المعتمدة لتسهيل التجارة. [ 51 ] في عام 2000، وقّع 36 عضوًا على اتفاقية الاعتراف المتبادل (MRA) الخاصة بـ ILAC ، مما يسمح بقبول أعمال الأعضاء تلقائيًا من قِبل الجهات الموقعة الأخرى، وفي عام 2012 تم توسيع نطاق الاتفاقية لتشمل اعتماد هيئات التفتيش. [ 51 ] [ 52 ] من خلال هذا التوحيد، يتم الاعتراف تلقائيًا دوليًا بالأعمال المنجزة في المختبرات المعتمدة من قِبل الجهات الموقعة عبر اتفاقية الاعتراف المتبادل. [ 53 ] تشمل أعمال ILAC الأخرى تعزيز اعتماد المختبرات وهيئات التفتيش، ودعم تطوير أنظمة الاعتماد في الاقتصادات النامية. [ 53 ]
اللجنة المشتركة للأدلة في علم القياس
اللجنة المشتركة للأدلة في علم القياس (JCGM) هي لجنة أنشأت وتُدير دليلين في علم القياس: دليل التعبير عن عدم اليقين في القياس (GUM) [ 54 ] والمفردات الدولية لعلم القياس - المفاهيم الأساسية والعامة والمصطلحات المرتبطة بها (VIM) [ 33 ] . وتضم اللجنة المشتركة للأدلة في علم القياس ثماني منظمات شريكة [ 55 ] .
- المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)
- اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC)
- الاتحاد الدولي للكيمياء السريرية وطب المختبرات (IFCC)
- المنظمة الدولية للتوحيد القياسي (ISO)
- الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (IUPAC)
- الاتحاد الدولي للفيزياء البحتة والتطبيقية (IUPAP)
- المنظمة الدولية للمقاييس القانونية (OIML)
- التعاون الدولي لاعتماد المختبرات (ILAC)
تضم اللجنة المشتركة لإدارة المخاطر الطبية مجموعتي عمل: JCGM-WG1 وJCGM-WG2. تتولى JCGM-WG1 مسؤولية إدارة المخاطر الطبية، بينما تتولى JCGM-WG2 مسؤولية إدارة المخاطر الطبية. [ 56 ] تعيّن كل منظمة عضو ممثلاً واحداً وما يصل إلى خبيرين لحضور كل اجتماع، ويجوز لها تعيين ما يصل إلى ثلاثة خبراء لكل مجموعة عمل. [ 55 ]
البنية التحتية الوطنية
النظام الوطني للقياس (NMS) هو شبكة من المختبرات ومرافق المعايرة وهيئات الاعتماد التي تُنفذ وتُحافظ على البنية التحتية للقياس في الدولة. [ 8 ] [ 9 ] يضع النظام الوطني للقياس معايير القياس، مما يضمن دقة القياسات التي تُجرى في الدولة واتساقها وقابليتها للمقارنة وموثوقيتها. [ 57 ] تُعترف الدول الأعضاء الأخرى في اتفاقية الاعتراف المتبادل للجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM MRA)، وهي اتفاقية بين معاهد القياس الوطنية، بقياسات الدول الأعضاء في اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس. [ 2 ] اعتبارًا من مارس 2018، بلغ عدد الدول الموقعة على اتفاقية الاعتراف المتبادل للجنة الدولية للأوزان والمقاييس 102 دولة، تتألف من 58 دولة عضوًا و40 دولة منتسبة و4 منظمات دولية. [ 58 ]
معاهد القياس

يتمثل دور المعهد الوطني للمقاييس في نظام القياس الوطني في إجراء القياسات العلمية، وتحديد الوحدات الأساسية، والحفاظ على المعايير الوطنية الرئيسية. [ 2 ] يوفر المعهد الوطني للمقاييس إمكانية تتبع المعايير الدولية للدولة، مما يعزز التسلسل الهرمي الوطني للمعايرة. [ 2 ] لكي يُعترف دوليًا بنظام القياس الوطني من خلال اتفاقية الاعتراف المتبادل للجنة الدولية للأوزان والمقاييس، يجب على المعهد الوطني للمقاييس المشاركة في المقارنات الدولية لقدراته في مجال القياس. [ 9 ] يحتفظ المكتب الدولي للأوزان والمقاييس بقاعدة بيانات للمقارنة وقائمة بقدرات المعايرة والقياس للدول المشاركة في اتفاقية الاعتراف المتبادل للجنة الدولية للأوزان والمقاييس. [ 59 ] لا تمتلك جميع الدول معهدًا مركزيًا للمقاييس؛ فبعضها يمتلك معهدًا وطنيًا رائدًا وعدة معاهد لامركزية متخصصة في معايير وطنية محددة. [ 2 ] من أمثلة المعاهد الوطنية للمقاييس: المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST) [ 60 ] في الولايات المتحدة، والمجلس الوطني للبحوث (NRC) [ 61 ] في كندا، والمعهد الاتحادي للفيزياء والتقنية (PTB) في ألمانيا، [ 62 ] والمختبر الفيزيائي الوطني (المملكة المتحدة) (NPL). [ 63 ]
مختبرات المعايرة
تتولى مختبرات المعايرة عمومًا مسؤولية معايرة الأجهزة الصناعية. [ 9 ] وتُعتمد هذه المختبرات، وتقدم خدمات المعايرة للشركات الصناعية، مما يوفر لها إمكانية تتبع المنتجات إلى المعهد الوطني للمقاييس. وبفضل اعتمادها، تتيح هذه المختبرات للشركات إمكانية تتبع منتجاتها إلى معايير المقاييس الوطنية. [ 2 ]
هيئات الاعتماد
تُعتمد المنظمة عندما تقرر جهة معتمدة، من خلال تقييم موظفيها وأنظمة إدارتها، أنها مؤهلة لتقديم خدماتها. [ 9 ] وللحصول على اعتراف دولي، يجب أن تلتزم جهة الاعتماد في الدولة بالمتطلبات الدولية، وعادةً ما تكون نتاج تعاون دولي وإقليمي. [ 9 ] يُقيّم المختبر وفقًا للمعايير الدولية، مثل متطلبات ISO/IEC 17025 العامة لكفاءة مختبرات الاختبار والمعايرة. [ 2 ] ولضمان اعتماد موضوعي وموثوق تقنيًا، تكون هذه الجهات مستقلة عن مؤسسات أنظمة القياس الوطنية الأخرى. [ 9 ] ومن أمثلة جهات الاعتماد: الرابطة الوطنية لهيئات الاختبار [ 64 ] في أستراليا، وهيئة الاعتماد في المملكة المتحدة [ 65 ] .
التأثيرات
تُؤثر القياسات تأثيرًا واسع النطاق على عدد من القطاعات، بما في ذلك الاقتصاد والطاقة والبيئة والصحة والتصنيع والصناعة وثقة المستهلك. [ 10 ] [ 11 ] ويُعدّ تأثير القياسات على التجارة والاقتصاد من أبرز آثارها المجتمعية. ولتيسير التجارة العادلة والدقيقة بين الدول، لا بد من وجود نظام قياس مُتفق عليه. [ 11 ] ويُعدّ القياس الدقيق وتنظيم المياه والوقود والغذاء والكهرباء أمرًا بالغ الأهمية لحماية المستهلك وتعزيز تدفق السلع والخدمات بين الشركاء التجاريين. [ 66 ] ويُفيد نظام القياس الموحد ومعايير الجودة كلاً من المستهلك والمنتج؛ إذ يُقلل الإنتاج وفقًا لمعيار موحد من التكلفة ومخاطر المستهلك، مما يضمن تلبية المنتج لاحتياجاته. [ 11 ] كما تنخفض تكاليف المعاملات من خلال زيادة وفورات الحجم . وقد أشارت العديد من الدراسات إلى أن زيادة توحيد القياسات له تأثير إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي . ففي المملكة المتحدة، يُقدّر أن 28.4% من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 1921 إلى 2013 كان نتيجة لتوحيد القياسات. في كندا، بين عامي 1981 و2004، قُدّر أن تسعة بالمائة من نمو الناتج المحلي الإجمالي كان مرتبطًا بالتوحيد القياسي، وفي ألمانيا، تُقدّر الفائدة الاقتصادية السنوية للتوحيد القياسي بنحو 0.72% من الناتج المحلي الإجمالي. [ 11 ]
ساهمت القياسات القانونية في الحد من الوفيات والإصابات العرضية الناتجة عن استخدام أجهزة القياس، مثل أجهزة الرادار وأجهزة فحص الكحول ، وذلك من خلال تحسين كفاءتها وموثوقيتها. [ 66 ] يُعد قياس جسم الإنسان أمرًا صعبًا، نظرًا لضعف إمكانية تكرار النتائج ، ولذا تُسهم التطورات في علم القياس في تطوير تقنيات جديدة لتحسين الرعاية الصحية وخفض التكاليف. [ 67 ] تعتمد السياسة البيئية على بيانات البحث، وتُعد القياسات الدقيقة ضرورية لتقييم تغير المناخ واللوائح البيئية. [ 68 ] إلى جانب اللوائح، يُعد علم القياس أساسيًا لدعم الابتكار، إذ توفر القدرة على القياس بنية تحتية تقنية وأدوات يمكن استخدامها لمواصلة الابتكار. ومن خلال توفير منصة تقنية يمكن البناء عليها، وعرضها بسهولة، ومشاركتها، تسمح معايير القياس باستكشاف الأفكار الجديدة وتطويرها. [ 11 ]
انظر أيضاً
- الدقة والضبط – مقاييس الخطأ الرصدي
- القياسات البُعدية – صفحات التخصص التي تعرض أوصافًا مختصرة بدون مسافات
- علم القياس الجنائي – علم القياس المطبق على الطب الشرعي
- الأبعاد الهندسية والتفاوتات - نظام لتحديد وتمثيل التفاوتات الهندسية
- علم القياس التاريخي – دراسة أنظمة القياس
- المصطلحات الدولية لعلم القياس
- قياس الطول – طرق قياس الطول أو المسافة أو المدى
- القياس (مجلة)
- التحويل إلى النظام المتري – التحويل إلى النظام المتري للقياس
- مجلة مترولوجيا – مجلة تتناول الجوانب العلمية لعلم القياس
- القياس الكمي – تطبيق التشابك الكمي على القياس عالي الدقة
- القياس الذكي – منهج القياس الصناعي
- قياسات الأسطح – قياس السمات الصغيرة على الأسطح
- قياس الوقت – تطبيق القياس في ضبط الوقت
- اليوم العالمي للمترولوجيا – الاحتفال السنوي بوحدات النظام الدولي للوحدات
ملحوظات
- ↑ يُعادل الانحراف المعياري إذا كان توزيع عدم اليقين طبيعيًا
مراجع
- ↑ " ما هو علم القياس؟ الاحتفال بتوقيع اتفاقية المتر، اليوم العالمي لعلم القياس 2004" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. 2004. مؤرشف من الأصل بتاريخ 27-09-2011 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21-02-2018 .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Collège français de métrologie [الكلية الفرنسية للمترولوجيا] (2006). بلاكو، دومينيك (محرر). علم القياس في الصناعة – مفتاح الجودة (PDF) . ISTE . رقم ISBN 978-1-905209-51-4تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 23-10-2012.
- 1 2 3 4 5 6 جولدسميث، مايك. "دليل المبتدئين للقياس" (ملف PDF) . المختبر الفيزيائي الوطني. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 29 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 16 فبراير 2017 .
- ١ ٢ ٣ ٤ "تاريخ القياس - من المتر إلى النظام الدولي للوحدات (SI)" . مجلة علم القياس الفرنسي. مؤرشف من الأصل في ٢٥ أبريل ٢٠١١. تم الاطلاع عليه في ٢٨ فبراير ٢٠١٧ .
- 1 2 "القرار رقم 12 الصادر عن المؤتمر العام الحادي عشر للأوزان والمقاييس (1960)" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. مؤرشف من الأصل بتاريخ 14 مايو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2017 .
- 1 2 3 4 5 6 تشيكوس، هورست؛ سميث، ليزلي، محرران. (2011). دليل سبرينغر للقياس والاختبار ( الطبعة الثانية). سبرينغر. 1.2.2 فئات القياس. ISBN 978-3-642-16640-2تمت أرشفة النسخة الأصلية بتاريخ 2013-07-01.
- ↑ الكلية الفرنسية للمقاييس (2006). بلاكو، دومينيك (محرر). علم القياس في الصناعة - مفتاح الجودة (ملف PDF) . الجمعية الدولية للتكنولوجيا في التعليم (ISTE). 2.4.1 نطاق علم القياس القانوني. ISBN 978-1-905209-51-4تمت أرشفة (PDF) من الأصل بتاريخ 23-10-2012.
... قد يندرج أي تطبيق لعلم القياس ضمن نطاق علم القياس القانوني إذا كانت اللوائح سارية على جميع طرق وأدوات القياس، وخاصة إذا كانت مراقبة الجودة تخضع لإشراف الدولة.
- 1 2 "النظام الوطني للقياس" . المختبر الفيزيائي الوطني. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2017 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ "البنية التحتية الوطنية للجودة" (ملف PDF) . منصة سياسات الابتكار. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ ٦ مارس ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٥ مارس ٢٠١٧ .
- 1 2 "علم القياس لتحديات المجتمع" . يوراميت. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2017 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ روبرتسون، كريستيل؛ سوانيبويل، جان أ. (سبتمبر ٢٠١٥). اقتصاديات علم القياس (ملف PDF) . الحكومة الأسترالية، وزارة الصناعة والابتكار والعلوم. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في ٧ مارس ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه في ٩ مارس ٢٠١٧ .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ "تاريخ علم القياس" . مؤتمر علوم القياس. ١٧ يونيو ٢٠١٦. مؤرشف من الأصل في ١ مارس ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ٢٨ فبراير ٢٠١٧ .
- ↑ كونفوشيوس (29-08-2016). أعمال كونفوشيوس الكاملة من دلفي - أربعة كتب وخمسة كلاسيكيات في الكونفوشيوسية (مصورة) . دلفي كلاسيكس. ISBN 978-1-78656-052-0.
- ↑ "تاريخ قياس الطول" . المختبر الفيزيائي الوطني. مؤرشف من الأصل في 1 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 28 فبراير 2017 .
- ↑ "ما هو علم القياس؟" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. مؤرشف من الأصل في 24 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 23 فبراير 2017 .
- ↑ "قاعدة بيانات المقارنة الرئيسية للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 سبتمبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 سبتمبر 2013 .
- ↑ القرار CIPM/105-13 (أكتوبر 2016)
- 1 2 "قياس جديد سيساعد في إعادة تعريف الوحدة الدولية للكتلة: قبل الموعد النهائي في 1 يوليو، يُجري الفريق أدق قياساته حتى الآن لثابت بلانك" . ساينس ديلي . تم الاطلاع عليه في 23 مارس 2018 .
- ↑ كريز، روبرت ب. (22 مارس 2011). "علم القياس في الميزان" . عالم الفيزياء . معهد الفيزياء . تم الاسترجاع في 23 مارس 2018 .
- 1 2 3 دي سيلفا، جي إم إس (2012). علم القياس الأساسي لشهادة ISO 9000 (طبعة إلكترونية ). أكسفورد: روتليدج. ص 12-13 . ISBN 978-1-136-42720-6أُرشف من الأصل بتاريخ 27 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 فبراير 2017 .
- ↑ المعجم الدولي للمصطلحات في علم القياس القانوني (ملف PDF) . باريس: المنظمة الدولية للقياس القانوني. 2000. ص 7. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) في 28 سبتمبر 2007.
- 1 2 شارب، ديواين (2014). دليل القياس والأجهزة والمستشعرات (الطبعة الثانية ). بوكا راتون: سي آر سي برس، إنك. ISBN 978-1-4398-4888-3.
- ↑ أمانة WELMEC. "WELMEC: مقدمة" (ملف PDF) . WELMEC. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 28 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 فبراير 2017 .
- ↑ "وحدات النظام الدولي الأساسية" . مرجع المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا بشأن الثوابت والوحدات وعدم اليقين . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا. ١٢ أبريل ٢٠١٠. مؤرشف من الأصل في ١٩ يناير ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ١٥ فبراير ٢٠١٧ .
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 النظام الدولي للوحدات (ملف PDF) ، الإصدار 4.01 ( الطبعة التاسعة)، المكتب الدولي للأوزان والمقاييس، يونيو 2026، رقم ISBN 978-92-822-2272-0
- 1 2 "حول المراجعة المستقبلية للنظام الدولي للوحدات" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 16 فبراير 2017 .
- ↑ كوهن، مايكل (22 مارس 2012). "إعادة تعريف النظام الدولي للوحدات" . كلمة رئيسية، المؤتمر الدولي التاسع لدرجة الحرارة ( ITS 9 ) . لوس أنجلوس: المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST). مؤرشف من الأصل في 18 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2012 .
- ↑ "Realise" . قاموس أكسفورد الإنجليزي ( النسخة الإلكترونية). مطبعة جامعة أكسفورد. (يشترط الاشتراك أو عضوية المؤسسة المشاركة .)
- ↑ المفردات الدولية لعلم القياس - المفاهيم الأساسية والعامة والمصطلحات المرتبطة بها (VIM) (ملف PDF) (الطبعة الثالثة ). المكتب الدولي للأوزان والمقاييس نيابةً عن اللجنة المشتركة للأدلة في علم القياس. 2012. ص 46. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 17 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2017 .
- ↑ فيليب أوستوالد، جايرو مونيوز، عمليات وأنظمة التصنيع (الطبعة التاسعة) جون وايلي وأولاده، 1997 ISBN 978-0-471-04741-4الصفحة 616
- ↑ دويرون، تيد؛ بيرز، جون. "دليل كتل القياس" (ملف PDF) . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2018 .
- ↑ "دليل إلكتروني للأساليب الإحصائية" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا/سيماتيك . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 مارس 2018 .
- 1 2 3 المفردات الدولية لعلم القياس - المفاهيم الأساسية والعامة والمصطلحات المرتبطة بها (ملف PDF) ( الطبعة الثالثة). اللجنة المشتركة لأدلة علم القياس (JCGM). 2008. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 10 يناير 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يونيو 2014 .
- 1 2 "إمكانية التتبع المترولوجية للأرصاد الجوية" (ملف PDF) . لجنة الأجهزة وطرق الرصد التابعة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 17 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 مارس 2017 .
- ↑ دليل تقييم عدم اليقين في القياس لنتائج الاختبارات الكمية (ملف PDF) . باريس، فرنسا: يورولاب. أغسطس 2006. ص 8. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 23 نوفمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2017 .
- 1 2 3 بيل، ستيفاني (مارس 2001). "دليل المبتدئين لعدم اليقين في القياس" (ملف PDF) . المراجعة الفنية - المختبر الفيزيائي الوطني (العدد 2 ). تيدينغتون، ميدلسكس، المملكة المتحدة: المختبر الفيزيائي الوطني. الرقم الدولي الموحد للدوريات 1368-6550 . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 3 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 2 مارس 2017 .
- ↑ "اتفاقية المتر" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 1 أكتوبر 2012 .
- ↑ "المؤتمر العام للأوزان والمقاييس" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. 2011. مؤرشف من الأصل في 26 سبتمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 26 سبتمبر 2012 .
- ↑ وقائع الاجتماع 106 (ملف PDF) . اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس . سيفر. 16-20 أكتوبر 2017.
- ↑ بيان المكتب الدولي للأوزان والمقاييس: معلومات للمستخدمين حول المراجعة المقترحة للنظام الدولي للمقاييس (ملف PDF) ، مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 21 يناير 2018 ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 نوفمبر 2018
- ↑ "القرار CIPM/105-13 (أكتوبر 2016)" . يصادف هذا اليوم الذكرى السنوية الـ 144 لاتفاقية المتر .
- ↑ اتفاقية المتر (1875)، الملحق 1 (اللوائح)، المادة 8
- ↑ "اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس (CIPM)" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. 2011. مؤرشف من الأصل في 24 سبتمبر 2012. تم الاطلاع عليه في 26 سبتمبر 2012 .
- ↑ "معايير عضوية اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس". المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. 2011. مؤرشف من الأصل في 27 مايو 2012. تم الاطلاع عليه في 26 سبتمبر 2012 .
- ↑ "المهمة والدور والأهداف" (ملف PDF) . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 6 أكتوبر 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2018 .
- 1 2 "النموذج الدولي للكيلوغرام" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2020. تم الاطلاع عليه في 26 مارس 2018 .
- ↑ "معايير عضوية اللجنة الاستشارية" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 مارس 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 مارس 2018 .
- ↑ "اتفاقية إنشاء منظمة دولية للمقاييس القانونية" (ملف PDF) . 2000 (E). باريس: المكتب الدولي للمقاييس القانونية. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 12 يوليو 2014. تم الاطلاع عليه في 24 مارس 2017 .
{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal= - 1 2 3 "استراتيجية المنظمة الدولية للمقاييس القانونية" (ملف PDF) . OIML B 15 (طبعة 2011 (E) ). باريس: المكتب الدولي للمقاييس القانونية. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 2 ديسمبر 2016. تم الاطلاع عليه في 24 مارس 2017 .
{{cite journal}}يتطلب الاستشهاد بالمجلة ( مساعدة )|journal= - 1 2 "شهادات هيئة اعتماد التسويق" . المنظمة الدولية للقوانين واللغات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2018 .
- ١ ٢ ٣ "نبذة عن ILAC" . التعاون الدولي لاعتماد المختبرات. ٢٧ فبراير ٢٠١٤. مؤرشف من الأصل في ١٥ مارس ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ٢٤ مارس ٢٠١٧ .
- ↑ "اتفاقية الاعتراف المتبادل التابعة للمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات" (ملف PDF) . التعاون الدولي لاعتماد المختبرات. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 25 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 مارس 2017 .
- 1 2 "دور منظمة ILAC: التعاون الدولي لاعتماد المختبرات" . ILAC. 3 مارس 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2018 .
- ↑ JCGM 100:2008. تقييم بيانات القياس - دليل التعبير عن عدم اليقين في القياس، اللجنة المشتركة لأدلة القياس. مؤرشف بتاريخ 1 أكتوبر 2009 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- 1 2 ميثاق اللجنة المشتركة للأدلة في علم القياس (JCGM) (ملف PDF) . اللجنة المشتركة للأدلة في علم القياس. 10 ديسمبر 2009. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل في 24 أكتوبر 2015. تم الاطلاع عليه في 24 مارس 2017 .
- ↑ "اللجنة المشتركة للأدلة في علم القياس (JCGM)" . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. مؤرشف من الأصل في 12 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 24 مارس 2017 .
- ↑ "النظام الوطني للقياس" . المركز الوطني للمقاييس (NMC). 23 أغسطس 2013. مؤرشف من الأصل في 6 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 5 مارس 2017 .
- ^ “BIPM – الموقعون” . www.bipm.org . المكتب الدولي للأوزان والمقاييس . تم الاسترجاع في 24 مارس 2018 .
- ↑ "قاعدة بيانات المقارنة الرئيسية للمكتب الدولي للأوزان والمقاييس". المكتب الدولي للأوزان والمقاييس. مؤرشفة من الأصل في 29 يناير 2017. تم الاطلاع عليها في 5 مارس 2017 .
- ↑ "دليل تنظيمي قانوني دولي" . المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا . 14 يناير 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2018 .
- ↑ "علم القياس والمعايير - المجلس الوطني للبحوث في كندا" . المجلس الوطني للبحوث في كندا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2018 .
- ↑ "PTB" . PTB . تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 يونيو 2023 .
- ↑ "إحداث تأثير من خلال العلوم والهندسة - المختبر الفيزيائي الوطني" . المختبر الفيزيائي الوطني. 17 يونيو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يناير 2022 .
- ↑ "NATA – نبذة عنا" . NATA . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مارس 2018 .
- ^ "حول UKAS" . UKAS . تم الاسترجاع في 25 مارس 2018 .
- 1 2 رودريغز فيلهو، برونو أ.؛ غونسالفيس، رودريغو ف. (يونيو 2015). "علم القياس القانوني، والاقتصاد، والمجتمع: مراجعة منهجية للأدبيات". القياس . 69 : 155-163 . Bibcode : 2015Meas...69..155R . doi : 10.1016/j.measurement.2015.03.028 .
- ↑ "علم القياس لمواجهة تحديات المجتمع - علم القياس من أجل الصحة" . يوراميت. مؤرشف من الأصل في 12 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 9 مارس 2017 .
- ↑ "علم القياس لمواجهة تحديات المجتمع - علم القياس من أجل البيئة" . يوراميت. مؤرشف من الأصل بتاريخ 12 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 مارس 2017 .
روابط خارجية
- علم القياس
- قياس
