定量磁共振成像 (qMRI) 缺乏标准化,限制了人工智能 (AI) 在患者图像分析中的应用,以及临床试验中生成的多中心数据的组合,从而无法确定成功的治疗方法。最接近的适用国际标准是 IEC 60601-2-33 医用电气设备 - 第 2-33 部分:医疗诊断用磁共振设备基本安全和基本性能的特殊要求。然而,这还不具备实现标准化或引入 qMRI 图像可比性的必要措施。在规范标准的支持下,引入参考资料及其使用的最佳实践将迈出实现临床中心之间 qMRI 可比性的第一步。
执行摘要:映射到 EMPIR 支柱 重大挑战:原子频率标准 (AFS) 和时间和频率传输 (TFT) 在网络同步和监控(例如智能电网)以及地面和太空环境监控等应用中都发挥着重要作用。研究和开发涉及欧洲工业和许多大学机构,可能比直接涉及 NMI 的还多。创新:鉴于欧洲卫星导航系统 Galileo 和增强系统 EGNOS 的持续运行和升级,预计对先进 AFS 的需求将非常强烈,优先来自欧洲生产。地球探索和基于位置的服务除了其科学参与(气候监测、大地测量)之外,还发现了商业利益,这种趋势将继续下去。基础科学:时间是基本物理维度之一,也是可以最高精度测量的物理量。因此,时钟和频率标准在物理学基本原理的定量测试中发挥重要作用也就不足为奇了。量子力学的发展很大程度上依赖于该理论在解释原子光谱的微妙特征方面的成功。其他需要不断改进 AFS 和 TFT 的科学领域包括大地测量学、射电天文学、太空探索、重力波探测。总之,未来的欧洲研究计划必须寻求
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 长度联系人决定进行双边比对,以校准微型坐标测量机 (micro-CMM) 的工件。此次比对是 EURAMET 研究合作项目 #1105 的一部分,项目名称为“微型 CMM 工件双边比对”。PTB 是此次比对的试点实验室。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工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。
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 长度联系人决定进行双边比对,以校准微型坐标测量机 (micro-CMM) 的工件。此次比对是 EURAMET 研究合作项目 #1105 的一部分,项目名称为“微型 CMM 工件双边比对”。PTB 是此次比对的试点实验室。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工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。
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。
不作任何陈述或保证,本文件或其中包含的信息将适用于任何特定用途。在任何情况下,EURAMET、作者或参与创建该文件的任何其他人均不对任何损害负责,包括但不限于因使用本文中包含的信息而导致的商业利润损失、业务中断、商业信息损失或其他经济损失。
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ChatGPT 被要求根据 ISO/IEC 17025:2017 标准生成一份详细的测试报告(见附件 A)。该报告包含基于 EURAMET CG-18 指南的指示误差、重复性和负载偏心率测试结果,这些结果对于评估非自动称重仪器的性能至关重要。通过综合测试数据并遵守标准的格式要求,ChatGPT 生成了一份综合报告,展示了其管理和解释复杂数据的能力。
●James Bartusek(UC Berkeley,US)●Mario Berta(rwth Aachen University,de)●Anne Broadbent(渥太华大学,CAN,CAN,CAN)●IVO PIETRO DEGIOVANNI(INRIM和EURAMET EMN-Q,IT) (加利福尼亚州蒙特利尔大学)●Tobias Gehring(丹麦技术大学,DK)●Christian Kurtsiefer(新加坡国立大学,SG)●Paul Kwiat(美国伊利诺伊州Urbana-Champaign,美国) (Jinan Quantum Technology,CN)●Giulio Malavolta(Max Planck安全与隐私研究所,DE)●Carl Miller(美国马里兰州NIST和美国大学)●Isaac Nape(Witwatersrand,SA)
本文件由 EURAMET e.V. 电磁技术委员会制定。作者:Markus Zeier(瑞士 METAS)、Djamel Allal(法国 LNE)、Rolf Judaschke(德国 PTB)。致谢 作者衷心感谢您审阅本指南:Thomas Reichel(技术顾问)、Blair Hall (MSL)、Gary Bennett (National Instruments)、Dave Blackham (Keysight Technologies)、Andreas C. Böck (esz AG 校准和计量)、Andy Brush (TEGAM)、Tekamul Buber (Maury Microwave)、Albert Calvo (Rohde & Schwarz)、Onur Cetiner (Keysight) Technologies)、Chris Eio (NPL)、Andrea Ferrero (是德科技)、Israel Garcia Ruiz (CENAM)、Martin Grassl (Spinner)、Tuomas Haitto (Millog Oy)、Johannes Hoffmann (METAS)、Matthias Hübler (罗德与施瓦茨)、Ian Instone (技术顾问)、Harald Jäger (罗德与施瓦茨)、Karsten Kuhlmann (PTB)、Jian Liu (是德科技)、Linoh Magalula (NMISA)、Jon Martens (Anritsu)、Guillermo Monasterios (INTI)、Faisal Mubarak (VSL)、Rusty Myers (Keysight Technologies)、Reiner Oppelt (Rosenberger)、Nick Ridler (NPL)、Juerg Ruefenacht (METAS)、Handan Sakarya (UME)、Bart Schrijver (Keysight Technologies)、Joachim Schubert (Rosenberger)、Nosherwan Shoaib (INRIM、NUST)、Hernando Silva (INTI)、Pamela Silwana (NMISA)、Laszlo Sleisz (NMHH)、Daniel Stalder (METAS)、Michael Wollensack (METAS)、Ken Wong(是德科技)、Sherko Zinal (PTB)。版本 3.0 2018 年 3 月 版本 2.0 2011 年 3 月 版本 1.0 2007 年 7 月 EURAMET e.V. B