ITS-90 规定使用 2.5 欧姆和 0.25 欧姆 SPRT 作为银点 (962°C) 高温标准。这种非常小的电阻很难测量,通常只能用电阻桥测量。超级温度计直接解决 ITS-90 问题,绝对是最具成本效益的解决方案。此外,25 欧姆 SPRT 的分辨率为 0.0001°C。可以轻松进行比较校准或针对主要标准固定点的校准。两种仪器都有两个通道,可同时处理两个探头。显示和记录实际温度,或选择直接从屏幕读取两者之间的差异。两种超级温度计都有自己的板载电阻器。每个都是高稳定性、低热系数、四端子电阻器,适用于温度计的每个电阻范围:0.25 欧姆、2.5 欧姆、10 欧姆、25 欧姆、100 欧姆和热敏电阻范围。电阻器安装在内部温控烤箱中。还有什么更好的吗?嗯,实际上确实如此。
MTS 拥有经过培训的现场服务机构,可执行您必要的现场传感器和系统校准。许多 MTS 现场校准服务均通过 ISO/IEC 17025 认证,并符合各种 ASTM 和 ISO 测试方法。我们的工程师配备了必要的校准设备,可通过 NIST 或其他公认的国家计量机构追溯,并利用我们专有的自动校准软件可靠地提供您的校准数据。签发校准报告和证书,显示校准前/校准后数据。
a.本指令适用于海军所有部门,包括海军陆战队航空部队,负责武器平台、武器系统和作战及支持系统的研究、设计、开发、测试、采购、运行和后勤支持,包括测试、测量和诊断设备、自动测试系统和计量和校准设备。海军测试、测量和诊断设备;自动测试系统;计量和校准程序适用于物理科学的所有测量领域,辐射检测、指示和计算设备除外。海军陆战队地面测试、测量和诊断设备;计量和校准;自动测试设备程序不在本指令的范围内。
电子传感器的快速发展无疑将导致数码相机取代胶片摄影测量相机。然而,至少在未来十年内,摄影测量界将同时使用模拟相机和数码相机。随着 ADS40(LH Systems 和德国航空航天中心 (DLR) 的联合项目)的问世,必须解决传感器校准问题。本文回顾了目前两个地点使用的校准设备。虽然 DLR 设备因其高度灵活性以及在开发阶段修改几何、辐射和光谱测量的可能性而受到青睐,但 LH Systems 设备针对工业需求进行了优化,尤其是通过快速和自动测量模式。
公司简介 PCB Piezotronics Inc. 成立于 1967 年,是一家压电石英传感器、加速度计和相关电子设备制造商,用于测量动态压力、力和振动。该公司的独特专长是在这些传感器中整合了微电子信号调节电路,使其更易于使用且更环保。这些 ICP® 传感器广受欢迎,成为公司成功的基础。随后的增长和对设施、机械和设备的稳步投资使产品供应不断扩大。随着压电陶瓷、电气石、电容、压阻和应变计传感技术的增加,测量能力得到了扩展。随后的产品包括工业加速度计、直流加速度计、称重传感器、扭矩传感器、麦克风、压力变送器和校准设备。
并非每位监督医生都必须负责所有职能。一名监督医生可以负责操作和校准设备,而其他监督医生可以负责测试监督和非医师人员的资格审查。但基本要求是,无论涉及的医生数量有多少,IDTF 都必须满足每个地点的所有监督医生职能。这尤其适用于可以在不同地点使用不同监督医生的移动 IDTF 单位。他们可能在每个地点都有不同的医生监督测试。医生必须达到他们所监督的测试的熟练程度标准。每位监督医生最多可以在 3 个 IDTF 站点提供一般监督,这适用于固定站点和移动单位,在这些站点中 3 个同时进行的操作可以执行测试。
马歇尔太空飞行中心的 X 射线和低温设备 (XRCF) 是世界上最大的 X 射线光学校准设备,也是 NASA 首屈一指的低温光学测试设备。该设备专为校准钱德拉望远镜而建,曾参与过其他几项 X 射线任务,直到 2005 年才开始专注于低温下的正入射光学测试。最近,该设备的 X 射线测试功能已恢复使用并进行了更新。已添加新的光束监视器、焦平面探测器以及测试物品和仪器定位系统。X 射线数据采集系统已更新。正在开发实时位置监控计量系统,该系统将能够通过发散光束的部分照明校准大直径光学器件。将讨论该设备新扩展的 X 射线测试功能。
本文讨论了食品和食品加工环境的微生物测试期间可能出现的有问题结果的类型,这可能会破坏食品安全计划的有效性。它概述了他们的解决方案的步骤,并为读者提供了一种结构化方法,以评估多种促成生物,技术和人为因素的多种贡献。为了帮助解决这些问题的故障排除和确定根本原因,它为15个常见根本原因提供了示例。它还提出了措施,以防止差异和模棱两可的结果的反复出现。这些措施植根于结合经过验证的方法,标准操作程序,校准设备,细致记录的维护,熟练度测试计划以及继续教育实验室人员的机会的强大实验室质量系统。总而言之,本文提倡对有问题的结果进行全面的风险评估,并采取行动来加强微生物方法在食品安全计划中的应用,这与美国食品和药物管理局的目标相符,以防止伪装食品进入商业。
1.0 主题 组织依靠信息技术和基于该技术开发的信息系统来成功执行其任务和业务功能。信息系统可以包括从高端超级计算机到个人数字助理和蜂窝电话的各种计算平台作为组成部分。信息系统还可以包括非常专业的系统和设备(例如,电信系统、工业/过程控制系统、测试和校准设备、武器系统、指挥和控制系统以及环境控制系统)。联邦信息和信息系统面临严重威胁,这些威胁可能通过损害这些系统正在处理、存储或传输的信息的机密性、完整性或可用性,对组织运营(包括任务、功能、形象和声誉)、组织资产、个人、其他组织和国家产生不利影响。对信息和信息系统的威胁包括环境破坏、人为或机器错误以及有目的的攻击。鉴于这些威胁的严重性和日益增长的危险性,组织各级领导者必须了解其实现充分信息安全和管理信息系统相关安全风险的责任。以下政策提供指导,以确保评估按照 DFC 和联邦政策进行。
事实证明,当实现更佳的测量时,一般工业和服务业的产量、质量控制和成本优化均会得到改善。要实现更佳的测量,测试仪器的精度必须高于以前,而这又可能需要由具有适当技能的人员进行更频繁和更严格的校准。精度不应与精确度混淆。除非测量仪器经过校准,否则不能指望获得高精度。虽然可以从设计良好且状况良好的未校准设备中获得精确值,但精确重复的值可能会掩盖仪器需要校准或重新校准的事实。校准的目的是建立对测量的信心。测试和测量仪器中的错误可能导致有缺陷或不合格的材料或产品被销售或购买,或者合格的材料或产品被拒收。在研究和开发环境中,校准系统的运行可确保项目和调查中的重要测量不会因测试和测量仪器的不准确性而被掩盖或无效。如有需要,校准可由澳大利亚联邦科学与工业研究组织 (CSIRO) 应用物理部或澳大利亚国家测试机构协会 (NAT A) 注册的实验室在澳大利亚进行。本标准可能需要参考以下内容: 1960-1966 年《度量衡(国家标准)法》 AS 1514 计量学术语表第一部分 - 一般术语和定义 AS 1680 室内照明和视觉环境操作规范