进行能力验证和测量过程稳定性监控是为了确保测量系统能够在操作现场测量质量特性,并且系统测量误差和测量值变化(与特性的公差有关)足够低。连续(变量)特性的可用程序由离散(属性)特性的测试过程评估程序补充。对众多特殊程序的全面描述超出了本手册的范围。
METPOINT MCA 移动测量系统在客户和用户商定的时间段内安装在现场。该系统记录压缩空气的残油含量、压力露点、体积流量、工作压力、温度和颗粒计数。在此测量阶段,客户已经可以跟踪和评估在 METPOINT MEQ Cloud 中获得的测量值,并根据需要向用户提供每日更新的压缩空气质量分析。
轻离子束剂量测定 Hugo Palmans 1 、Russell Thomas 1 、David Shipley 1 、Andrzej Kacperek 2 1 生活质量部,辐射剂量测定团队 2 道格拉斯回旋加速器,Clatterbridge 肿瘤中心,威勒尔,英国 摘要 本报告概述了战略研究项目“改进的轻离子束剂量测定”中所做的科学工作以及英国贸易和工业部 2001-2004 年国家测量系统、电离辐射计量计划下的工作。它根据英国贸易和工业部 2004-2007 年国家测量系统、电离辐射计量计划下开展的工作进行了修订,以完成早期计划中启动的工作。这项工作还极大地受益于克莱特布里奇肿瘤中心和加拿大自然科学与工程研究委员会 (NSERC) 的研究项目以及与比利时根特大学的合作。介绍是对质子束放射治疗领域的一个非常简短的介绍,第二章提供了文献的广泛概述。第三章介绍并讨论了在本项目范围内进行的实验工作,第四章讨论了为支持而进行的模拟。结论部分总结了这项工作为 NPL 创造的主要成就和机遇。
GPS 是一个三维系统。总精度取决于所有组件的精度。因此,用户必须考虑高度以及已知的水平控制。正高是通过差分水准测量得出的,参考 NAVD 88 等基准。椭球体高度与参考椭球体相关且垂直,参考椭球体目前为 1984 年世界大地测量系统 (WGS)。大地水准面高度是正高和椭球体高度之间的差值。
2007 年 6 月 20 日 测绘手册 目录 (8) 5-5.07 隔音墙.............................................................................................................................12 5-5.0701 基线.............................................................................................................................12 5-5.0702 横截面.............................................................................................................................12 5-5.0703 地形.............................................................................................................................12 5-5.0704 底图.............................................................................................................................12 5-5.08 叠加.............................................................................................................................12 5-5.0801 对齐.............................................................................................................................12 5-5.0802 公共土地测量系统角落的延续.............................................................................13 5-5.0803 设计师信息.............................................................................................................13 5-5.09管道................................................................................................................................13 5-5.0901 所有权..............................................................................................................13 5-5.0902 产品
GPS 是一个三维系统。总精度取决于所有组件的精度。因此,用户必须考虑高度以及已知的水平控制。正高是通过差分水准测量得出的,并参考 NAVD 88 等基准。椭球体高度与参考椭球体相关且垂直于参考椭球体,目前为 1984 年世界大地测量系统 (WGS)。大地水准面高度是正高和椭球体高度之间的差异。
3.27 标准化——确定 (1) 在将测量仪器、测量系统、实物量具或测量标准的结果与标准实现的值进行比较时对其结果应用的校正,或 (2) 在将设备的性能与公认标准或过程的性能进行比较时对其应用的调整的过程。一种简化的校准形式,用于估计系统误差,但不识别随机误差。因此,标准化并未解决测量不确定性的所有因素,也不会导致可追溯的测量。
制定和维护国家主要测量标准。NPL 由 BEIS 拥有和资助(部分)。NPL 是英国国家测量系统 (NMS) 的核心,该系统为英国提供国家测量基础设施,并代表 BEIS 提供英国测量战略。NPL 与政府、学术界、应用研究实验室和行业合作,为英国和世界带来最大的社会和经济效益。作为英国的 NMI,我们代表英国参与国际测量机构网络。
第 2 章:实验装置 ................................................................................................ 16 2.1 空气供应 ................................................................................................................ 16 2.2 进气室和旋流器 ................................................................................................ 19 2.3 主燃烧室 ............................................................................................................ 23 2.4 出口排气扩散器 ................................................................................................ 25 2.5 传热实验 ............................................................................................................. 25 2.5.1 FLIR SC500 红外热成像系统 ............................................................. 25 2.5.2 INSTRUNET 温度测量系统 ............................................................................. 27 2.5.3 壁面加热器 ................................................................................................ 28 2.6 流动特性实验 ................................................................................................ 33 2.6.1 TSI IFA300 热线恒温风速仪 ................................................................ 33
5. 简介 生物学和医学中最常见的细胞表征方法是使用荧光标记(标签)。然而,这是一个缓慢的过程,并且还会使细胞降解,使得它们在后续测试中的使用变得困难或不可能。任何类型的样品(细胞、液体、电子元件等)相对于频率的电行为称为阻抗谱。测量此特性的技术称为电阻抗谱 (EIS)。该技术在生物技术和医学领域有多种用途:毒理学测试[1]-[2]、医学诊断[3]-[6]、细胞特性、细胞活力和浓度的基础研究、组织表征[7]、生物技术过程中的生物质表征[8]-[9]、干细胞研究、药物测试[10]和个性化化学疗法[11]等。由于其应用,它还减少了使用动物进行药物测试的需要。作为荧光标记方法的替代,阻抗光谱是一种低成本、非侵入性的方法,可提供实时数据而不会损害细胞,是改善人类健康的一种有价值且多功能的工具。 [12]。为了充分发挥该技术的潜力,有必要对大量样本进行自动测量,并扩大测量的频率范围。为了满足这一需求,本文提出了一种用于在较宽测量频率范围(1 kHz - 10 GHz)内进行阻抗测量的集成电路设计,其基于以下假设:减小测量电路的尺寸及其与样品的连接长度可以显著减少影响高频测量的不良影响。这种集成电路在后期将能为生物学家和医生带来很大的便利,原因如下:1.它使研究人员能够根据实验的需要选择更多的频率值。这样,他们就可以在特定的低频、中频或高频值以及频率扫描之间进行选择。 2. 高频可以研究在低频下无法观察到的细胞特性,因为细胞膜对测量的影响减少了,因此可以研究细胞内物质和细胞器的特性。 3. 由于电路尺寸允许测量系统位于样品附近,因此可以创建高频、多样品测量系统,这大大降低了影响测量的寄生电效应。商业电池阻抗测量系统对多个样本进行测量,但无论是单个还是多个样本,最高频率通常在100 kHz以下。