目前,NPL 高能光子束中水吸收剂量的主要标准是石墨热量计。然而,辐射剂量测定中感兴趣的量是水吸收剂量。因此,NPL 正在开发一种基于水热量计的新水吸收剂量标准。热量计在 4 DC 下运行,温度控制由液体和空气冷却相结合提供。热量计的密封玻璃内胆设计旨在最大限度地减少非水材料对吸收剂量测量的影响。在 6、10 和 19 MV 光子束中进行的水吸收剂量测量与使用主要标准石墨热量计确定的测量不确定度一致。此外,使用水热量计测量的水吸收剂量与基于 6OCO γ 辐射的空气比释动能标准的测量不确定度一致。水热量计的开发将导致 NPL 的剂量测定系统非常强大,其中可以使用三种独立技术确定水吸收剂量。
npl.co.uk › ... PDF 作者:RA Robinson · 1995 — 作者:RA Robinson · 1995 已确认。由 NPL 总经理代表量子计量中心主任 R Gott 博士批准。第 4 页。目录。NPL 报告 QM112。
质量单位千克仍然是国际单位制中唯一以实物形式定义的基本单位。本文报告的工作范围是描述和回顾与重新定义千克有关的三种主要方法的进展。接下来,推荐了 NPL 质量和密度标准小组可以为未来可能重新定义质量单位做出重大贡献的研究领域。
资料来源:Banca IFIS研究部门对EBA“风险仪表板”报告的阐述,基于加权平均值的NPL比率。注意*:这些数字排除了英国的价值,该价值在2020年不再是欧盟的成员。请注意,在EBA报告中,互换使用术语受损的暴露(NPE)和受损贷款(NPL)。根据EBA定义,欧元区的NPE比率和默认率的计算考虑了重要的银行。欧盟重要的银行是大型银行,其非国内暴露水平很高,其特征是NPE比率较低的国内曝光。根据这一合理,欧盟指标始终低于国家一级或特定客户群的指标。市场观看NPL 5
复合材料的热性能通常会因基体和增强材料之间的热膨胀不匹配而产生不同的影响。从基体无应力的原始制造温度冷却时,会产生内部应力,这取决于冷却计划、增强材料的类型及其分散性。随后重新加热以确定热物理性能时,随着基体或其增强材料发生应力松弛,内部应力场会发生变化。在某些情况下,这些变化会导致新的稳定尺寸,但在其他情况下,热循环会导致应变棘轮,随着材料逐渐疲劳,长度会逐渐增加或减少。因此,通过测量热物理特性来表征材料的稳定性是确定整体材料性能的关键方面。
本报告记录了 Fortran 软件的实现,该软件用于确定从配准点测量到的不同参考系之间的转换。该问题出现在通过跟踪三个或更多个与工件刚性移动的点(配准点)的位置来确定工件的位置和方向时。该软件找到转换参数的最小二乘估计值以及配准点在公共参考系中的位置。这些估计值由非线性最小二乘求解器有效计算,该求解器充分考虑了定义解的矩阵方程的结构。初始估计模块确定优化参数的良好起始值。还有用于计算拟合参数和相关量的标准不确定度的模块。该软件可以直接应用于使用坐标计量中的分阶段或重新定位方法测量大型或复杂工件。
ITS-90 标度是一种国际认可的协议,用于通过铂电阻温度计 (PRT) 将热力学温度与其实际实施联系起来。关键步骤是在给定的热力学温度固定点校准 PRT。热计量学家正在不断提高这些固定点的精度,从而对温度标度产生影响。用于校准 PRT 的函数也在审查之中,并且定期进行比较练习以支持这些活动。如果提议对量表进行修订,则需要有可靠的证据支持,而数据融合可以在这方面提供帮助。特别是,它可以确定数据源之间的一致性并激发对数据函数近似的改进。本报告描述了一些数值实验,这些实验旨在确定数据源的一致性并对数据进行良好的总体近似,然后将其与 ITS-90 方法进行比较。
在评估频率标准时,有三个指标可以对其进行表征。它们是标准的稳定性、可重复性和准确性。在描述频率标准时,这三个术语具有特殊含义,不能互换使用。频率标准的稳定性描述了振荡(或时钟)频率随时间变化的程度。稳定的振荡器是指所有振荡在时间上间隔相等的振荡器。然而,稳定性并没有说明时钟的实际振荡频率,它只是描述了它的恒定程度。从历史上看,稳定性是通过使用从钟摆到氢原子钟、研究级石英振荡器到较新的低温蓝宝石振荡器以及现在的激光器的设备来实现的。可重复性描述了一组相同类型的频率标准之间的平均频率差。请注意,要达到特定的可重复性水平,稳定性需要超过该值,但反之则不然。氢原子钟就是一个很好的例子。这些设备产生的频率非常稳定(几千秒内可达 1 Ql5 分之一),但两台相同设计的设备的频率差异可能超过 1.Qll 分之一 [1.]。这是由于氢原子与它们所在的微波室之间的碰撞。标准的精度描述了其频率相对于秒的 SI 单位定义的测量精度,即 [2]:
路线图是一种成熟的技术,用于制定战略并以透视方式呈现战略。它在公司内部被广泛使用,最近已在各个行业和政府机构的不同科学技术领域使用。这些范围从众所周知的半导体行业路线图[1]到量子信息科学技术路线图[2];许多其他行业和科学机构也在制作路线图。本文档介绍了根据对英国国家测量系统 (NMS) 量子计划感兴趣领域的评估而制定的路线图草案。考虑通常由贸易和工业部 (DTI) 资助并在英国国家物理实验室 (NPL) 内进行的活动,以及在 NPL 之外(主要是在其他国家计量机构)进行的相关科学技术领域的活动。此过程的目标是启动 NPL 内部和更广泛的专家社区内的规划和分析,并以适合决策的形式呈现。我们的目的是,路线图过程应为计量研究的方向提供建议,并强调国际计量界的合作机会。
目前,NPL 高能光子束中水吸收剂量的主要标准是石墨量热仪。然而,辐射剂量测定中感兴趣的量是水吸收剂量。因此,NPL 正在开发一种基于水量热仪的新水吸收剂量标准。量热仪在 4 DC 下运行,温度控制由液体和空气冷却组合提供。量热仪的密封玻璃内胆设计旨在最大限度地减少非水材料对吸收剂量测量的影响。在 6、10 和 19 MV 光子束中进行的水吸收剂量测量在测量不确定度范围内与使用主要标准石墨量热仪确定的测量不确定度一致。此外,使用水热量计测量的水吸收剂量与基于 6OCO γ 辐射空气比释动能标准的测量结果在误差范围内一致。水热量计的开发将为 NPL 带来非常强大的剂量测定系统,其中可以使用三种独立技术确定水的吸收剂量。