2009 年 5 月,瑞士联邦计量局 (METAS) 和德国联邦物理技术研究院 (PTB) 的 EURAMET 长度联系人决定对微型坐标测量机 (micro-CMM) 的校准标准件进行双边比对。该比对是 EURAMET 研究合作项目 #1105 的一部分,项目名称为“微型 CMM 标准件双边比对”。PTB 是该比对的试点实验室。在此次合作中,对 PTB 和 METAS 提供的三个选定的微型 CMM 测试对象进行了比对测量。此次合作促成了关于合适标准件以及处理和测量策略的实际问题的信息交流。这项工作将有助于未来在微型 CMM 校准这一新领域进行比对。
应用本标准的规则由 2015 年 6 月 29 日第 162-FZ 号联邦法“俄罗斯联邦标准化”第 26 条规定。本标准的变更信息在年度(截至当年 1 月 1 日)信息索引《国家标准》中公布,变更和修订的正式文本在月度信息索引《国家标准》中公布。本标准如有修订(更换)或废止,将在每月的《国家标准》信息索引中发布相应公告。相关信息、通知和文本也发布在公共信息系统 - 联邦技术监管和计量局互联网官方网站 (www.qost.ru)
应用本标准的规则由 2015 年 6 月 29 日第 162-FZ 号联邦法“俄罗斯联邦标准化”第 26 条规定。本标准的变更信息在年度(截至当年 1 月 1 日)信息索引《国家标准》中公布,变更和修订的正式文本在月度信息索引《国家标准》中公布。本标准如有修订(更换)或废止,将在每月的《国家标准》信息索引中发布相应公告。相关信息、通知和文本也发布在公共信息系统 - 联邦技术监管和计量局互联网官方网站 (www.qost.ru)
应用本标准的规则由 2015 年 6 月 29 日第 162-FZ 号联邦法“俄罗斯联邦标准化”第 26 条规定。本标准的变更信息在年度(截至当年 1 月 1 日)信息索引《国家标准》中公布,变更和修订的正式文本在月度信息索引《国家标准》中公布。本标准如有修订(更换)或废止,将在下一期《国家标准》月度信息索引中发布相应公告。相关信息、通知和文本也发布在公共信息系统 - 联邦技术监管和计量局互联网官方网站 (www.gost.ru)
为了展示和保持我们的技术能力以及质量体系合规性,国家计量机构(如哥斯达黎加计量实验室 (LAMETRO) 和美国国家标准与技术研究所 (NIST))对测量标准和协议进行了比较。发布此类比较是保持与国际计量局 (BIPM) 地位的重要组成部分,该机构由区域计量组织提供服务,例如美洲计量系统 (SIM),LAMETRO 和 NIST 是其成员。光通信基础设施的建设和维护是现代生活的电话和高速网络(即万维网)的基础。光纤通信依赖于精确的光功率测量,使网络节点能够实现最佳信噪比,从而提高数据速率并降低公共和私人用户的基础设施成本。在我们之前的工作 [1–9] 中,我们报告了用于校准光纤功率计 (OFPM) 的参考标准的国际比较结果。这些报告描述了使用开放激光束 [1, 4, 6] 和光纤跳线电缆 [2–9] 在标称波长为 1310 nm 和 1550 nm 时获得的结果。在本文中,LAMETRO 维护的参考标准是
I. 引言 国家计量院 (NMI) 之间的相互认可安排特别重视关键比对,以证明 NMI 测量某些关键量的能力。电磁学咨询委员会已将 1.018 V 和 10V 标准(包括约瑟夫森阵列电压标准 (JAVS))的比对确定为关键比对。这些标准有时是商用系统,被越来越多的 NMI 用作主要电压标准。为利用 JAVS 的高精度,国际计量局 (BIPM) 自 1991 年以来一直进行现场直接比对。NMI 检查 JAVS 标准一致性的另一种方法是使用基于齐纳二极管的参考(齐纳二极管)作为国际比对的移动标准。这种比较对齐纳二极管的性能要求最高。不过,只要对压力和温度对齐纳二极管输出的影响进行校正,似乎就有可能达到 I 部分的 108 级不确定度。不具备 JAVS 的 NMI 通常依靠齐纳二极管作为移动标准,以确保通过校准和与其他 NMI 或 BIPM 的比较来追溯到约瑟夫森标准。多年来,一些 NMI 参加了 BIPM 对其国家电压标准的定期校准。
质量体系 NSC IM 具有经认证的质量体系:QSF-R44 质量管理体系认可证书,符合 ISO/IEC 17025,于 2016 年 5 月 10 日颁发。 2 质量和相关数量领域的技术能力 乌克兰在质量和相关数量领域的参考测量标准是在乌克兰独立后于 20 世纪 90 年代末创建的。NSC IM 维护着质量、压力、硬度、流量测定和重量测定领域的国家一级标准。NSC IM 提供这些领域的测量传递和统一性。 质量 NSC IM 维护着国家一级质量标准。国家一级质量标准包括由不锈钢制成的 1 公斤参考质量标准、两个 1 公斤的复制品、几套砝码和一套质量比较器。质量单位的传播范围从 1 毫克到 50 公斤,精度为 E 1。 2019年,乌克兰成为米制公约正式成员后,首次在国际计量局校准了原千克标准。NSC IM 拥有一套静水装置,用于测定砝码的体积。NSC IM 参与国际比对并充当试点实验室(COOMET.M.M-S8)。压力
立陶宛脱离苏联后,中央计量供应体系瓦解。该体系等级森严,所有计量活动均受一套非自愿性国家标准 (GOST) 的监管。所有测量(测量仪器必须接受强制性检验)无一例外地都接受强制性国家或部门检验。大多数计量从业人员(计量局服务人员以及工业领域工作人员)只能执行基本的计量操作——根据标准方法进行检验。尽管对资质水平没有严格要求,但此类任务需要大量人力资源。计量从业人员接受过非常狭窄的专业培训;他们只能检查特定的测量装置,例如秤或压力计等。计量学家接受过短期培训课程,他们学习如何检验特定的测量仪器(校准之类的操作不为人所知,也不适用)。苏联体系的遗产如下:1)苏联中央计量研究所制定的方法和规范基础与西欧国家不同。2)没有科学机构来解决计量科学问题并进行协调。3)方法基础不连贯、水平低下,无法追溯到更高级别的标准(以前的标准是根据更高级别的苏联标准进行验证的)。4)计量人员资质低。最大的挑战是缺乏愿意采用实践的计量人员
测量最佳实践指南 No.119 确定球形纳米颗粒样品尺寸和尺寸分布的最佳实践指南 Robert D. Boyd 博士和 Alexandre Cuenat 博士 英国泰丁顿国家物理实验室 (NPL) Felix Meli 博士 瑞士联邦计量局 (METAS) Tobias Klein 和 Carl Georg Frase 博士 德国不伦瑞克联邦物理技术研究院 (PTB) Gudrun Gleber 和 Michael Krumrey 博士 德国柏林联邦物理技术研究院 (PTB) Alexandru Duta 博士和 Steluta Duta 博士 罗马尼亚布加勒斯特国家计量研究院 (INM) Richard Hogstrom 博士 芬兰埃斯波计量和认证中心 (MIKES) Emilio Prieto 博士 西班牙马德里西班牙计量中心 (CEM) 摘要 本指南的目的旨在向读者介绍纳米颗粒尺寸测量中的一些关键计量方面。强调了可追溯性和不确定性分析在获得有意义的测量结果方面的关键作用。回顾了纳米材料分析中常用的几种常见技术,并为每种技术给出了不确定性计算的示例。这些技术是电子和扫描探针显微镜的高分辨率技术,可以分辨单个粒子,以及动态光散射和小角度X射线散射的集合方法,可以同时分析数千个粒子。还提供了现有相关标准的列表。
测量最佳实践指南 No.119 确定球形纳米颗粒样品尺寸和尺寸分布的最佳实践指南 Robert D. Boyd 博士和 Alexandre Cuenat 博士 英国泰丁顿国家物理实验室 (NPL) Felix Meli 博士 瑞士联邦计量局 (METAS) Tobias Klein 和 Carl Georg Frase 博士 德国不伦瑞克联邦物理技术研究院 (PTB) Gudrun Gleber 和 Michael Krumrey 博士 德国柏林联邦物理技术研究院 (PTB) Alexandru Duta 博士和 Steluta Duta 博士 罗马尼亚布加勒斯特国家计量研究院 (INM) Richard Hogstrom 博士 芬兰埃斯波计量和认证中心 (MIKES) Emilio Prieto 博士 西班牙马德里西班牙计量中心 (CEM) 摘要 本指南的目的旨在向读者介绍纳米颗粒尺寸测量中的一些关键计量方面。强调了可追溯性和不确定性分析在获得有意义的测量结果方面的关键作用。回顾了纳米材料分析中常用的几种常见技术,并为每种技术给出了不确定性计算的示例。这些技术是电子和扫描探针显微镜的高分辨率技术,可以分辨单个粒子,以及动态光散射和小角度X射线散射的集合方法,可以同时分析数千个粒子。还提供了现有相关标准的列表。