实现远程可再生能源所发电力的高效传输该项目将开发一种新的测量框架、校准能力和设备,例如原型直流电能表,这将有助于广泛实施高压直流(HVDC)传输,这对于确保电力从生产地到需要地的长距离高效输送必不可少。
单电子量子光学在量子计量中的潜力和实用性:目前,没有足够的实验数据来确定不同单电子量子光学技术的局限性和优势。在本项目中,将仔细研究不同技术在计量中的应用。结果用于按需单电子量子光学传感和状态层析成像的半导体器件组件该项目将开发优化和新组件,以在广泛的电子激发能量(10 µeV – 100 meV)和两种材料系统(传统半导体砷化镓和有前景的新材料石墨烯)中实现基于单电子波包的计量。现有的按需单电子波包源设计和控制方案将得到改进,以应用于传感和状态层析成像。将开发用于在不同能量范围内检测单波包的器件组件。不同的设备组件将集成到单电子波包量子电路中,用于传感和断层扫描。
“未来工厂”(FoF)是一个具有自主信息流和决策能力的互联生产环境,它构成了制造业的数字化转型,以提高效率和竞争力。透明度、可比性和可持续的质量都需要可靠的测量数据、处理方法和结果。该项目将为工业应用中测量数据的完整生命周期建立一个计量框架:从具有数字预处理输出的单个传感器的校准能力到工业传感器网络中与机器学习(ML)相关的不确定性量化。在实际测试平台中的实施将展示实际适用性,并为行业未来的采用提供模板。需求
承包商合作伙伴将遵循针对任何给定能量材料的 EMRP(方法和频率),然后在 ADC 中引用已批准的 EMRP,而不是使用单独的 RFV 来重新认证老化能量材料
在光学测距中,必须高精度地了解空气的折射率。通常,空气的折射率是使用 Ciddor 或 Edlén 方程根据环境空气的特性计算得出的,其中主要的不确定成分在大多数情况下是空气温度。MIKES 开发的方法利用氧气的直接吸收激光光谱来测量空气的平均温度。该方法允许在与光学测距相同的光束路径上测量温度,从而提供空间匹配良好的数据。室内和室外测量证明了所开发方法的有效性。MIKES 在 SURVEYING EMRP 项目中的工作旨在使用简化的单激光装置将氧气温度计的测量距离延长至 1 公里,以实现额外的稳健性和简单性。为现场应用设计的新装置包括大直径光学元件和独立的发射和接收端。EMRP 项目 SIB60“测量”由 EURAMET 和欧盟内的 EMRP 参与国共同资助。
我们的成员通过为欧洲倡议提供支持,促进竞争力、创新和增长。通过他们的行动,他们还为寻找健康、能源和环境等重大社会挑战的答案做出贡献。独立评估委员会还认为,由欧盟和 22 个成员国共同资助的 EURAMET 主要举措——欧洲计量研究计划 (EMRP) 取得了巨大成功。当然,还有很多事情要做。这就是为什么我们正在与我们的成员和欧盟委员会合作制定一项计划,到 2020 年遵循 EMRP。我们希望围绕已经完成的工作和增加新的要素,旨在加强我们的能力、改进创新、扩大参与并为计量领域的预规范研究提供支持。我们邀请工业、经济和政府合作伙伴与我们分享他们的要求,我们将以此为基础开展未来的工作。
在项目持续的前 14 个月中,主要挑战已经得到解决。新型初级光学折射率补偿标准的概念已经实现。目前正在对可用于现场的原型进行描述、改进和验证。正在通过实验研究对基于 GNSS 的距离测量的复杂不确定性贡献,例如对流层和近场的影响,并且已经开发并正在测试用于验证电磁天线校准参数的现场程序。此外,还准备开展更大规模的空间大地测量活动,以研究大地测量基础站本地连接计量的不同 3D 实时概念。本次演讲旨在向首次公开研讨会的参与者介绍整个项目,并对初步成果进行更广泛的概述。它应该为在白天及以后就技术细节以及更广泛的图景进行富有成效的讨论奠定共同基础。提出的联合研究项目 SIB60“测量”获得了欧洲计量研究计划 (EMRP) 的资助。 EMRP 由 EURAMET 和欧盟内的 EMRP 参与国共同资助 [1] www.emrponline.eu [2] JRP SIB60 Surveying,可发布的 JRP SIB60 Surveying JRP 摘要报告,www. emrp-surveying.eu,(2014 年)