人们无法准确确定被测量真值,但可以获得相对准确的“测量结果”,还可以获得比这个测量结果更为准确的另一个测量结果作为约定“真值”,同时也可以通过掌握的测量过程全部信息对这个唯一真值所存在区间的宽度进行估计,估计出的半宽称为测量不确定度。
作为测量结果的可信性参数与测量结果一起交给测量结果的计量校准使用者。因此,通过测量人们可以得到测量结果和测量结果的不确定度。而给不出测量误差,如果要给出误差,就必须还要进行一次更高准确度的测量,用那个测量结果作为约定真值,将本测量结果与其相减,而这是不必要的,只有发生计量纠纷需要仲裁的时候,才有必要进行更高准确度的一个测量,从而证明原来的测量结果误差是多少。
常规测量是针对物体和物质、现象计量特性的测量,并未涉及量子领域,微观世界的量子测量的误差已经小到与被测对象量子的计量特性大小相近,换句话说相对测量误差已经大到100%的程度,已经不是误差理论覆盖范围下的领域,误差理论和不确定度评定理论均不适用于量子领域的测量。
与定义一致的值是真值,理论上定义决定了真值是否可以确定,可惜的是误差理论决定了是测量就必有误差,通过测量得不到符合定义的真值,只能得到无限逼近的“约定真值”。因此,真值永远是计量学追求的目标,计量学的进步和发展永无止境。
国际千克原器的质量是绝对真值,这是一个时代的“绝对真值”,随着时代的更替和科技发展,相信不远的将来千克的定义就会改变,若重新定义了千克,也就确定了新的千克“绝对真值”。误差为零的值确定为真值,真值确定为没有误差,但真值不能没有不确定度。