执行摘要 声学、超声和振动咨询委员会成立于 1999 年,旨在确保以统一和适当的方式实现和传播与声音和加速度计量相关的数量。尽管 CCAUV 支持的测量单位不是国际单位制 (SI) 的基本单位,但它们与公共安全、健康和国家安全有直接关系。CCAUV 进行关键比较,以支持与空气和水中的声音、超声波和基于正弦和冲击激励的加速度相关的测量。成员实验室还在区域层面进行比较,并通过参与和报告实验室之间的双边比较。CCAUV 在审查当前 CMC 方面没有过多的工作,但计划在未来采用基于风险的评估方法对其进行审查。咨询委员会级关键比对 (CCKC) 的规划过程需要仔细审议,以优化满足利益相关者需求所需的资源需求。一些成熟的关键比对 (KC) 现已达到重复 CCKC(通常以 10 年为周期)的阶段,以对其进行评估并扩大其校准范围。新兴 NMI 正在努力赶上校准能力,但是,其校准能力必须首先得到区域计量组织 (RMO) 的确认。我们的 KC 协议中引用了 IEC 和 ISO 提供的指南文件,供我们的利益相关者和用户遵循。在提出新的 CCKC 之前,CCAUV 的方法是进行试点比较,以审查其可行性、技术协议的充分性以及用于确定参考值的计算过程。由于 CCAUV 的利益相关者多种多样,因此只有在充分遵循经认可和非认可的校准和测试实验室级别的二次校准以及用户级别的测量协议的情况下,才能保证对最终用户的可追溯性。因此,CCAUV 与 IEC 和 ISO 中的相关技术委员会 (TC) 以及职业安全、环境安全、交通当局以及其他需要的监管机构保持密切互动。
表 B1 显示了 KCDB 中将出现的所有等价度矩阵。应当注意,为了与 KCDB 保持一致,使用了简化的命名法,将 A e i 替换为 x i 。介绍性文字是为进行比较而商定的文字。表 5 中的结果图对应于相对于 KCRV(在 KCDB 中标识为 x R )的等价度,如图 C1 所示。该图形表示部分表明了 NMI 之间的等价度,但显然没有考虑到不同 NMI 之间的相关性。应当注意,本文中的最终数据虽然在发表时是正确的,但随着 NMI 进行新的比较,它们将变得过时。CIPM MRA [ 2 ] 下的正式结果是 KCDB 中可用的结果。
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
GIQS 的目标是实现阻抗(电阻、电容、电感)测量对国际单位制 (SI) 定义常数(普朗克常数和基本电荷)的经济高效的可追溯性。将开发新的且更易于操作的测量桥、方便且更易于使用的石墨烯量子标准、低温系统以及将它们结合起来的方法。该项目目前正处于开发过程中,并且在实现其目标方面已取得了一些进展。
• 讨论并发起必要的安排,以确保国际单位制(SI)的传播和改进,SI 是公制的现代形式; • 确认新的基本计量测定结果和各种国际范围的科学决议; • 就 BIPM 的财务、组织和发展做出所有重大决定。CIPM 有 18 名来自不同国家的成员:目前,它每年举行一次会议。该委员会的官员每年向成员国政府提交一份关于 BIPM 行政和财务状况的报告。CIPM 的主要任务是确保全球计量单位的统一。它通过直接行动或向 CGPM 提交提案来实现这一目标。
• 讨论并发起必要的安排,以确保国际单位制(SI)的传播和改进,SI 是公制的现代形式; • 确认新的基本计量测定结果和各种国际范围的科学决议; • 就 BIPM 的财务、组织和发展做出所有重大决定。CIPM 有 18 名来自不同国家的成员:目前,它每年举行一次会议。该委员会的官员每年向成员国政府提交一份关于 BIPM 行政和财务状况的报告。CIPM 的主要任务是确保全球计量单位的统一。它通过直接行动或向 CGPM 提交提案来实现这一目标。
• 我们是 6 个 GNSS 连续运行参考站(GNSS CORS)的区域增强网络的一部分,该网络是泰国科技部和内政部合作建立的,旨在共享定位和定时确定方面的国家基础设施。该区域 GNSS CORS 网络目前正在进行性能测试,用于实时动态定位确定。 • 在不久的将来,泰国将整合现有的 GNSS CORS 作为国家大地测量网络,用于许多实际用途。
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。
目录 作者前言 1 1.简介 2 2.可重入(或 4π)电离室的测量原理 4 2.1 源和电离室的测量几何形状 5 2.2 电离过程和电荷收集 6 2.3 电离电流 7 2.4 电离室校准以进行活度测量 8 2.5 相对活度测量和参考源 10 2.6 Ra-226 源 12 3.电离室的构造 14 3.1 4πγ 电离室 14 3.2 特殊类型的电离室及其应用 15 3.2.1 大气压下未密封的电离室 15 3.2.2 β 粒子电离室 16 3.2.3 α粒子电离室 17 3.2.4 放射性核素校准器 17 3.2.5 电离室配件:屏蔽、样品架、样品更换器、系统控制、数据采集和数据分析 19 4.电离电流测量技术 20 4.1 静电计皮安表 21 4.2 反馈电路和电流积分器 23 4.3 通过高值电阻上的电压降进行测量 25 4.4 带补偿的汤森感应平衡 26 5.电离电流测量中的系统效应 28 5.1 电离和电荷收集引起的波动 29 5.2 电子参数的变化 30 5.3 饱和损失效应 30 5.4 响应活动的线性 31 6. 电离电流值的校正 33 6.1背景 33 6.2 衰变校正 34 6.3 样品尺寸和材料的变化 35 6.4 样品位置的变化 37 6.5 不同溶液体积源的填充校正 38 6.6 放射性核素杂质 39 6.6.1 使用半导体探测器测量的活度比进行校正 40 6.6.2 利用不同半衰期对放射性核素混合物进行校正的方法 42 6.6.3 放射性核素杂质校正的衰减方法 43