欧盟委员会通过欧洲绿色新政,特别是其旗舰措施之一的可持续和智能交通 (SSM),旨在让欧盟在 2050 年成为世界上第一个“气候中和联盟”。然而,网联协作和自动化交通 (CCAM)、高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和自动驾驶汽车 (AV) 中使用的传感器和设备提供的数据并不可靠且可追溯。例如,大多数传感器和传感系统(如激光雷达、雷达、摄像头、惯性测量单元等)的可靠性不足以量化物理环境现象。它们缺乏计量可追溯性、适当的灵敏度参数、相关的不确定性和参考性能标准。值得信赖的自动化系统将基于其组件、元件和互连传感器的固有可靠性,以及获取、传输、处理、存储和分发的数据的质量。了解与物理世界和环境交互的传感器的计量属性(例如准确性、精确度和可追溯性)将提高所提供数据的质量。
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、安全的能源供应和改善公民的健康。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,并且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 亿欧元的欧洲计量研究项目,在计量研究领域开展了合作。这些项目向 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的制定旨在提供测量能力要求的高水平战略视角,这些视角不仅可以由欧洲计量计划提供,还可以由参与国家、地区和国际测量相关计划的更广泛的研究界提供。该文件是在 EURAMET 技术委员会和工作组与其利益相关者协商后编写的,并通过了更广泛的公众咨询,从中收到了宝贵的意见和建议。特别感谢 Martin Rides 博士(NPL),他协调了文件的准备工作,并在 EURAMET 董事会核心小组(Kamal Hossain 博士、Beat Jeckelmann 博士、Jan Petersen 博士、Maria Luisa Rastello 博士和 Joern Stenger 博士)的指导下,付出了巨大努力将意见综合成一个共同框架。希望您能发现这份文件有趣且有价值。我们欢迎有机会与我们的合作伙伴和更广泛的利益相关者团体合作实施战略研究议程。Kamal Hossain 博士代表 EURAMET 战略研究议程核心小组
定量磁共振成像 (qMRI) 使用缺乏标准化,限制了人工智能 (AI) 在患者图像分析中的引入,以及临床试验中生成的多中心数据的组合以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。但是,这没有必要的措施来实现标准化,也没有引入 qMRI 图像可比性。引入参考资料及其使用的最佳实践,以规范标准为基础,将迈出实现临床中心之间更大 qMRI 可比性的第一步。
定量磁共振成像 (qMRI) 使用缺乏标准化,限制了人工智能 (AI) 在患者图像分析中的引入,以及临床试验中生成的多中心数据的组合以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。但是,这没有必要的措施来实现标准化,也没有引入 qMRI 图像可比性。引入参考资料及其使用的最佳实践,以规范标准为基础,将迈出实现临床中心之间更大 qMRI 可比性的第一步。
对化学和生物检测灵敏度提高的需求正在蓬勃发展。质谱法是最强大的生物测量方法之一,全球每天进行数百万次测量。超导量子干涉装置 (SQUID) 在克服该技术的噪声限制方面表现出巨大潜力,可以将信噪比提高十倍。电子显微镜与 X 射线光谱法相结合通常用于可视化材料内元素的分布,将其与过渡边缘传感器 (TES) 和 SQUID 相结合可以将灵敏度提高 100 倍。这种检测方面的改进不仅会极大地造福生命科学领域的许多领域,而且还会彻底改变许多高科技领域的化学分析,例如航空航天、电动汽车、卫星和半导体行业。
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。
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。
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
近年来,通过开发和实施基于量子的标准,电气计量学得到了显著改善。然而,与此同时,用于维护和在实验室之间传播单位的经典标准已经过时。如果不研究和开发新的经典标准,工业将无法从量子计量学的最新进展中受益。计量差距的扩大是由于更严格的规定、长期知识的流失以及新发展的成本压力造成的。需要对先进经典标准的开发、特性和验证进行研究,以维持 NMI 和工业校准实验室的精密校准服务。针对此 SRT 的提案应侧重于开发面向应用的新电气标准或修订电气标准。
