随着电网的发展,可以接受更多分布式可再生能源发电,因此,拥有足够的电流、电压和频率信息来管理和控制它们至关重要;这可以确保电网稳定,并降低停电的可能性。电网的观察和控制依赖于传感器网络,因此可以不断监控网络状态,这被称为“状态估计”。控制网络的大部分研究依赖于对网络结构的知识以及网络的建模或模拟。然而,在实践中,由于网络电路图不准确、连接不确定或信息缺失,配电网的拓扑和阻抗(或对交流电流的阻力)通常记录不全。该项目开发了一些技术来增强传感器网络的功能,估计缺失信息并验证新算法以实现最佳传感器放置。然后在实际网络上演示了结果,并表明可以改善对配电网的监控和了解,从而提高安全性和可靠性。
概述 光子是无质量的基本粒子,可用于量子通信、计算和计量应用。为了满足这些应用的科学标准,需要具有独特特性的单光子。本项目开发了紧凑高效的单光子源,以及用于表征这些源的合适测量技术。 项目需求 能够安全地传输数据越来越重要。目前,这是使用加密来实现的,但有可能拦截这些通信并破解加密。量子通信和计算有可能成为下一代加密技术并提供安全传输。使用光子信号意味着可以检测到任何信号中断,并且无法复制传输。量子通信和计算依赖于传输具有特定特性的单个光子。虽然目前有几种不同的技术正在开发用于量子计算和量子信息处理,但光子特别具有吸引力,因为它们可以以光速传播,与周围环境相互作用较弱,并且可以通过线性光学进行操纵。传输依赖于单个粒子,这意味着在发送者和接收者不知情的情况下无法拦截。单光子源的开发将是 k
在过去的 50 年里,真空技术已经得到了长足的发展和成熟,但在工业应用方面仍然存在重大挑战需要克服,以确保真空处理产品的可靠性和质量,并提高日益复杂的真空工艺的成本效率。现有的真空测量标准为平衡条件下的纯气体提供从 10 -9 Pa 到 10 5 Pa 的可追溯性。然而,工业过程很少使用纯气体(例如电子制造中的物理和化学气相沉积或硬化工具的涂层等),并且经常在压力动态变化的非平衡环境中进行(例如光盘制造中的物理和化学沉积)。缺乏工业相关标准和可追溯性意味着制造商和最终用户通常难以获得其工艺参数的可靠和有代表性的测量结果。
为响应国际度量衡委员会 (CIPM) 的号召,集中研究可能重新定义的 SI 系统,REUNIAM 项目旨在为重新定义 SI 基本单位安培提供重要基础。在可能基于基本常数的新 SI 中,电单位将发挥关键作用:宏观量子效应将它们直接与基本电荷 e 的值和普朗克常数 h 联系起来。在新系统中,单位安培可以由乘积 e · f 定义,将其与 e 和频率 f 相关联。但是,用于从 e 和 h 导出单位伏特和欧姆的量子效应允许实现 V 和 Ω 比单电荷传输 (SCT) 效应允许从 e 导出安培更精确,因为关系 e · f 只能在低频下使用,这限制了这种小电流的实际使用。
WP 2:复杂几何 3D 标准 • 研究了用于校准复杂几何 3D 标准的测量任务和现有测量设备以及设计和生产标准所需的技术背景。 • 开发并生产了两种用于验证 3D 扫描仪性能的标准。 • 开发和生产了两种世界级的自由曲面工件 - 一个是非球面的,另一个是涡轮叶片形状的。 • 预计将生产渐开线齿轮标准件。校准程序已经开发。 • 波纹度工件可用并已校准,即校准程序已开发并且校准证书已存在。 • 生产的 2 种用于验证 3D 扫描仪性能的标准