建筑行业是欧洲最大的能源消耗行业,吸收了欧洲总能源的约 40%。然而,目前约 75% 的建筑能源效率低下,有关实际条件下能源性能运营评级评估程序的信息有限。目前,建筑能效 (EPB) 仅测量一般参数,即家庭的整体能耗,而不是单个房间或应用。此外,没有测量环境参数,例如室温、湿度、照明和气流,并且不存在智能计量技术的共同欧洲标准。因此,需要可追溯的测量方法来测量与 EPB 相关的不同参数的实际评级,以及输入建筑能效指令 (EPBD) 2010/31/EU。
对于大多数制造业的供应链而言,关键在于测量和校准是否可追溯且可靠,这反过来又会影响其生产力、效率和完整性,也就是说,无法追溯到通用标准的测量是不可靠的,供应商无法保证其产品符合制造商的规格。未来工厂环境中的许多测量系统仅提供预处理数据的数字输出,校准信息通常很少。然而,需要可靠的信息来评估数据质量。这可以通过开发分布式传感器网络的校准框架来解决,该框架能够将来自单独校准的传感器的测量不确定度推断到动态测量环境中相同类型的其他单个传感器。因此,需要开发用于校准工业传感器网络和数据聚合的方法,以及建立通用标准和指南并商定参考计量基础设施。
对于大多数制造业的供应链而言,关键在于测量和校准是否可追溯且可靠,这反过来又会影响其生产力、效率和完整性,也就是说,无法追溯到通用标准的测量是不可靠的,供应商无法保证其产品符合制造商的规格。未来工厂环境中的许多测量系统仅提供预处理数据的数字输出,校准信息通常很少。然而,需要可靠的信息来评估数据质量。这可以通过开发分布式传感器网络的校准框架来解决,该框架能够将来自单独校准的传感器的测量不确定度推断到动态测量环境中相同类型的其他单个传感器。因此,有必要开发用于校准工业传感器网络和数据聚合的方法,以及建立通用标准和指南并商定参考计量基础设施。
对于大多数制造业的供应链而言,关键在于测量和校准是否可追溯且可靠,这反过来又会影响其生产力、效率和完整性,也就是说,无法追溯到通用标准的测量是不可靠的,供应商无法保证其产品符合制造商的规格。未来工厂环境中的许多测量系统仅提供预处理数据的数字输出,校准信息通常很少。然而,需要可靠的信息来评估数据质量。这可以通过开发分布式传感器网络的校准框架来解决,该框架能够将来自单独校准的传感器的测量不确定度推断到动态测量环境中相同类型的其他单个传感器。因此,有必要开发用于校准工业传感器网络和数据聚合的方法,以及建立通用标准和指南并商定参考计量基础设施。
对于大多数制造业的供应链而言,关键在于测量和校准是否可追溯且可靠,这反过来又会影响其生产力、效率和完整性,也就是说,无法追溯到通用标准的测量是不可靠的,供应商无法保证其产品符合制造商的规格。未来工厂环境中的许多测量系统仅提供预处理数据的数字输出,校准信息通常很少。然而,需要可靠的信息来评估数据质量。这可以通过开发分布式传感器网络的校准框架来解决,该框架能够将来自单独校准的传感器的测量不确定度推断到动态测量环境中相同类型的其他单个传感器。因此,有必要开发用于校准工业传感器网络和数据聚合的方法,以及建立通用标准和指南并商定参考计量基础设施。
对于大多数制造业的供应链而言,关键在于测量和校准是否可追溯且可靠,这反过来又会影响其生产力、效率和完整性。无法追溯到通用标准的测量结果不可靠,供应商无法保证其产品符合制造商的规格。未来工厂环境中的许多测量系统仅提供预处理数据的数字输出,校准信息通常很少。但是,需要可靠的信息来评估数据质量。可以通过开发分布式传感器网络的校准框架来解决此问题,该框架能够将来自单独校准的传感器的测量不确定度推断到动态测量环境中相同类型的其他单个传感器。因此,需要开发用于校准工业传感器网络和数据聚合的方法,以及建立通用标准和指南并商定参考计量基础设施。
大约 50 年前,超导量子器件彻底改变了精确测量和电气计量,当时基于约瑟夫森效应的 SQUID 和量子电压标准被发明。最近在超导纳米线中发现的相干量子相移 (CQPS) 为量子信息处理和计量学中的约瑟夫森效应提供了一种替代方案。完全由超导材料制成的 CQPS 器件具有多种优势,例如制造步骤比约瑟夫森效应器件少、对较大电流的稳定性强、参数范围宽,并且似乎没有约瑟夫森器件绝缘隧道势垒中存在的不良两级涨落器。预计单个 CQPS 器件可以产生比单电子泵高得多且可能更精确的量化电流,而单电子泵是目前最先进的量子电流标准。
量子传感器、量子信息电路、超导量子比特等领域的最新发展以及更广泛的天文探测和现代通信都依赖于微波光子的精确探测。然而,用于可靠和灵敏地表征固态量子电路(特别是超低功率和光子微波电路)的计量工具严重缺乏。不仅需要确定微波功率,还需要精确和准确地确定单光子特性(包括时间和相位)以及多光子特性(例如重合和纠缠)。目前最先进的低温放大器在高噪声温度方面不足,全球正在探索新型放大器以在灵敏度的量子极限下运行。参数放大器是目前已知的唯一一种实现微波信号量子极限灵敏度的方法。然而,实现足够大且足够平坦的带宽(例如从大约 1 GHz 到 10 GHz)仍然是一项具有挑战性的任务。在具有三波混频的行波放大器中,可以改善当前的情况,但三波混频仅在具有非中心对称非线性的介质中才有可能。设计具有大且可控的非中心对称非线性的非线性介质(量子超材料)的可能性是量子光学的一个重要目标,并且将
前言 在日常生活中,我们都依赖于可靠的测量,这是贸易、监管、可持续制造和社会福祉的基础,例如清洁的环境、安全的能源供应和公民健康的改善。随着科学技术的快速发展,对新测量技术和前所未有的准确性和可靠性测量的需求不断增长。为了满足这些要求,显然需要进行计量研发。提供国际认可的测量基础设施的责任主要落在国家计量机构身上,多年来,这些机构与其他公共和私人研究机构合作建立了最好的测量研发生态系统之一。计量研发的国际合作至关重要,主要有两个原因:所需资源太大,单个国家计量机构无法提供;由于全球化的日益发展,结果必须得到国际认可。欧洲国家计量机构协会 (EURAMET) 近年来率先通过由各国政府和欧盟共同资助的价值超过 10 亿欧元的欧洲主要计量研究计划,在计量研究方面开展合作。该计划向 NMI、其他指定国家机构和非 NMI 开放,为学术、工业和其他研究机构的参与提供了重要机会。欧洲计量战略研究议程
EURAMET 充分利用其成员的丰富专业知识至关重要。从这个意义上说,董事会等不同组成部分之间的定期交流是成功的关键之一。当选的董事会新成员为 Zijad Džemi ć(波斯尼亚和黑塞哥维那)、Jan C. Petersen(丹麦)和 Maria Luisa Rastello(意大利); José Angel Robles(西班牙)再次当选为 EURAMET 董事会成员,Janko Drnovšek(斯洛文尼亚)当选为 EURAMET 副主席。扩大组织网络使 EURAMET 能够继续发展。因此,两个指定机构:SCK ● CEN/LNK(比利时)和 UAL(土耳其)已被 EURAMET 接纳为合作伙伴。EURAMET 对此次合作感到非常高兴,相信这将造福于所有人。