参照 ISO 28927 的振动值始终以测量的振动值和不确定度的形式给出。不确定度表示测量时振动的扩散。实际工作情况下发出的使用中振动的扩散至少具有相同的量级,通常要大得多。在很多情况下,参照 ISO 28927 的振动值也可用作在工具用于典型应用时使用中振动值的粗略估计。使用中振动受我们无法控制的因素影响,例如维护不当、盗版零件、不平衡的砂轮等。测量噪音时,阿特拉斯·科普柯使用标准 ISO 15744。本目录中给出的数字是测得的声压级。如果测量值超过 80 dB(A),则声功率级为
线性代数、微分方程、量子力学、算子和自旋的回顾。经典和微电子传感概念。信号。噪声。灵敏度。噪声类型。测量不确定度。采样。模拟数字转换。现代传感概念和读出电子学。离散量子态、叠加、纠缠。量子测量协议(拉姆齐、回声和多脉冲)和物理实现示例。磁场、电场、旋转、温度和生物传感的量子传感。噪声光谱、动态范围和自适应采样、集合传感和辅助量子比特传感器。使用纠缠态(GHZ、N00N、压缩态、W 和其他类型)接近或达到基本热力学或海森堡不确定度极限的超出标准量子极限的传感方案示例。量子传感器设计和分析论文和演示。
搜索线圈可与电子电荷积分器结合使用,以测量磁通密度;要么改变磁场强度,要么将搜索线圈移入或移出磁场,这样磁通量的变化就会在线圈中产生电动势。通过在稳定的非导电、非磁性线圈架上缠绕单层线圈,可以生产出具有可计算有效面积的搜索线圈。国家物理实验室 (NFL) 已生产出一组非常稳定的线圈,方法是将裸铜线在张力下缠绕在熔融石英线圈架上,线圈之间留有空隙以提供必要的绝缘。线圈架和电线的尺寸用光学千分尺测量(以避免压坏电线),据此计算有效面积,不确定度为:t 0.02%。二级标准搜索线圈通常使用缠绕在树脂粘合布线圈架上的绝缘电线制造,在这种情况下,不确定度应能达到:t 0.2%。
工作活动 开发测量仪器校准方法 测量仪器校准 测量仪器检定(需经适当认证) 在外部认可组织中检定和校准测量仪器 必备技能 开发用于纳米技术领域的测量仪器校准方法 操作用于纳米技术领域的测量设备 应用用于纳米技术领域的测量仪器的检定和校准方法(技术)和手段 计算测量结果的误差(不确定度) 必备知识 管理测量仪器检定和校准的法规和方法文件 纳米技术领域使用的方法和测量仪器的操作物理原理、范围和基本局限性 纳米技术领域使用的测量仪器的检定和校准方法(方法)和手段 计算测量结果的误差(不确定度)的方法 其他特征 对自己工作结果负责 旨在解决典型技术问题的活动
摘要。介绍了德国联邦物理技术研究院 (PTB) 的两个铯喷泉主频率标准 CSF1 和 CSF2 的系统不确定度、频率不稳定性以及长期可靠性的改进。我们进一步研究了许多系统效应并对喷泉进行了大量的修改。利用光学稳定微波振荡器,在高原子密度下,量子投影噪声限制的频率不稳定性对于 CSF1 改进到 7 . 2 × 10 − 14 ( τ/ 1 s) − 1 / 2,对于 CSF2 改进到 2 . 5 × 10 − 14 ( τ/ 1 s) − 1 / 2。CSF1 和 CSF2 的系统不确定度分别降低到 2 . 74 × 10 − 16 和 1 . 71 × 10 − 16。两座喷泉钟定期校准国际原子时(TAI)的刻度单位和协调世界时(UTC)(PTB)的当地实现,并作为测量本地和远程光学频率标准频率的参考。
• ISO/IEC 17025 认证校准:ISO/IEC 17025 是校准和测试实验室技术能力的全球标准。通过 ANAB 认证可验证我们实验室和员工的技术能力以及对严格质量计划的遵守情况。ANAB 全面评估我们的能力和流程,验证和批准测量参数、每个范围和测试的最佳不确定度,甚至评估我们的校准技术、程序和设备。此级别的校准可确保您对测试设备具有最高程度的信心。认证校准包括根据 17025 标准进行的全面性能测试、完整的数据报告和测量不确定度。还将应用校准标签和无效封条。完全符合标准和您的质量要求,您还将收到一份 NIST 可追溯校准证书,上面印有我们认证机构的标志和我们实验室的证书编号。
1.1 待测设备 (EUT) 的产品描述 ....................................................................................................................... 4 1.2 测试标准 ....................................................................................................................................................... 5 1.3 测试方法 ................................................................................................................................................................. 5 1.4 测试设施 ................................................................................................................................................................. 5 1.5 EUT 设置和操作模式 ...................................................................................................................................... 6 1.6 EMS 性能标准 .................................................................................................................................. 7 1.7 测量不确定度 .................................................................................................................................. 8 1.8 测试设备列表和详细信息 ................................................................................................................................. 9
— 可追溯性:计量可追溯性取决于通过一系列校准链接到国际主要标准的一系列标准,即链中两个标准之间的相互比较。链中每个标准的值必须具有定义的测量不确定度
1.4 图 1.1 显示了定义和传播硬度标度所必需的计量链的四级结构。请注意,每个级别都需要直接校准和间接校准。直接校准可以参考质量、长度和时间国家标准,并检查是否符合标度定义所要求的公差。需要间接校准是因为许多尚未完全定义的因素(例如压痕过程中的位移-时间模式、压头的形状不规则性和机械性能)无法通过直接测量来评估。因此,诸如与主要硬度标准机的国际比较、与硬度校准机的主要硬度标准块的比较以及最终与硬度测试机的硬度参考块的比较等比较被视为间接测量。如前所述,直接校准和间接校准对不确定度的影响不同,因此可以获得具有不同含义的不同不确定度表达:
— 可追溯性:计量可追溯性取决于通过一系列校准(即链中两个标准之间的相互比对)链接到国际一级标准的一系列标准。链中每个标准的值必须具有定义的测量不确定度