江苏省淮安市金湖县光度计校验第三方仪器检测机构

发布时间:2022-04-16

江苏省淮安市金湖县光度计校验第三方仪器检测机构

仪器检测服务有限公司2012年由广东世通出资2000余万元在江苏昆山成立,地址位于江苏昆山市昆嘉路379号。

拥有产权实验大楼,实验室面积达3000多平方米。2013年经*实验室认可委员(CNAS)认可,认可号L6634,国际实验室互认组织(ILAC-MRA)互认授权! 2014年由苏州质量技术局备案。实验室校准源齐全,人才队伍精良。中心设有:力学、长度、衡器、电学、电磁、热工、几何量、轻工等*校准检测实验室。

公司自成立以来深入贯彻世通仪器检测创新理念,坚持快速发展,不断提高科技创新能力,深耕仪器检测校准细分领域,荣获“昆山市科技研发机构”、“*高新”企业。

1.仪器设备的基本信息:仪器设备名称、型号规格、设备编号、计量机构、证书编号、计量日期和下次计量日期等。还包括/校准项目、依据标准、标准要求、/校准结果、不确定度或修正值等信息。


2.确认结论:合格、准用、停用依据其能否满足检验检测的规范要求和相应标准的要求,由仪器设备使用人签字确认,*由检测中心技术负责人审核批准。

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有效条带宽度不同于测量仪器标称的扇区开角,是指在特定水深条件下测深点误差满足测量规范要求的两个边缘波束之间的夹角,是一个反映多波束测深仪实际性能的实用指标。例如两台标称扇区开角均为120°的多波束测深仪,在同一水深条件下测量,其扇区内的有效水深点个数可能不同,即二者的有效条带宽度不同。条带宽度校准过程如下:通过多维运行控制机构将多波束测深仪换能器基阵发射面正对试验水池长边壁,给多波束测深仪输入标准声速。使用全站仪测量换能器基阵发射面至水池长边壁的水平距离,即标准水深值。

证书是依据《计量规程》规定的量值误差范围,给出合格与不合格的判定,发给合格证书。


资质认定评审准则要求仪器设备能够满足检验检测的规范要求和相应标准的要求,而不是只符合《计量规程》的要求。部分实验室,简单理解证书的合格结论,就是符合相应标准的要求,不进行是否符合相应标准的确认,存在检测质量风险


例如1:绝缘材料拉力试验,按照标准GB4909.3-1985裸电线试验方法拉力试验要求,电子试验机校准范围应覆盖0~50kN。由于相关人员对标准未充分理解,校准范围为10~50kN,虽然证书是合格结论,但未对10kN以下进行,不符合“相应标准要求”。


例如2:GB/T13380-2007交流电风扇和调速器6.1条“试验用的仪器仪表”明确规定:电压表和电流表、功率表的准确度不低于0.5级。电子天平按照JJG1036-2008《电子天平计量规程》后,其结论会注明设备符合的等级。相关人员一定要确认这个等级是否符合相应标准的要求。证书的合格结论不一定符合“相应标准的要求”,故不符合CNAS-CL01。

根据两个边缘波束的斜距和换能器基阵的位置,使用全站仪在水池长边反射壁内对两个边缘波束脚印点进行放样,并测量两点与换能器基阵原点连线的夹角,即为标准有效扇区开角。测量两个波束脚印点的水平距离,即有效条带宽度,与标准水深值相除,获得多波束测深仪在该校准深度下测量的有效宽深比。


测深校准

采用seabat8125多波束测深仪作为试验样机,测深校准原理示意图见图3。将多波束测深仪换能器安装于多维运行控制机构升降杆底端的转接法兰上,结合数字倾角仪微调法兰盘上的整平顶丝,使多波束测深仪换能器倾角处于90°±0.05°之间。调节升降杆的回转轴,使换能器基阵中央波束声轴线垂直于试验水池短边壁。

使用经*计量机构或校准的声速剖面仪,测量多波束测深仪换能器所处水层界面的标准声速值,将声速值输入到多波束测深仪。声速剖面仪声速测量*允许误差±0.2m/s,水深测量*允许误差±1%FS。

在试验水池设置岸站控制点,使用高准确度全站仪放样一条垂直于水池短边壁的直线。在直线上选取一点作为测量后视点,全站仪测距*允许误差±(32ppm×D)mm,测角*允许误差±2

校准工作的内容就是按照合理的溯源途径和*计量校准规范或其他经确认的校准技术文件所规定的校准条件、校准项目和校准方法,将被校准对象与计量标准进行比较和数据处理。


这些校准结果数据应清楚明确地表达在校准证书或校准报告中。校准证书不判定是否合格,只出具示值误差。


校准证书在反映整体的校准数据的同时,会提供校准时的测量不确定度。测量不确定度不等同于仪器校准的准确度偏差。

例如: GB/T12706-2008额定电压1~35kV挤包绝缘电力电缆及附件,该标准要求三个电压等级需要在三种温度下(100℃,135℃,150℃)检测电力电缆的耐高温性能。

针对这种工作特性,可以要求校准机构对高温老化箱100℃、135℃和150℃进行准确有效地校准,实验室可以更直观的了解该温度点的校准状态。

换能器水平距离和反射面水平距离代数相加,获得校准中的参考标准值。解析多波束测深仪测深数据,获得其沿中央波束声轴线的中央波束测深值,标准值与中央波束测深值作差,获得多波束测深仪中央波束的修正值。

计算n ping(n>10)数据的修正值,求解算术平均值,计算试验标准偏差。

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条带宽度校准原理示意图见图5。通过多维运行控制机构将多波束测深仪换能器基阵发射水平扇面正对试验水池长边反射壁。


常规临床MRI 产生的图像设计为一次性使用,并根据个别医学*的评估进行了优化。虽然这是一个非常强大的工具,但在比较不同扫描仪或不同时间获取的图像时,它缺乏一致性。传统的MRI是定性的,组织对比度可能会因为从一台扫描仪转到另一台而发生变化,因此生成的图像不能直接比较。这对于患者随访或使用MRI的大规模临床试验具有相当的挑战性。

定量MRI (qMRI) 以不同的方式使用相同的扫描仪技术——图像中的每个像素都包含所研究组织的相关物理量的测量值。这种方法可以提高一致性和临床特异性,因为这些测量是可独立验证的。对不同扫描仪进行校准,可以减少数据可变性,例如减少了多中心试验中观察到明显效果所需的样本量,并且有可能揭示传统扫描中不存在的、临床有用的新信息。然而,还需要利用充分表征的测试对象和测量协议来评估扫描仪性能,为其提供计量支持。

为了促成qMRI 技术的运用及其在医疗保健中的优势,迫切需要确保扫描仪按照通用标准进行校准,并为常规临床使用制定质量保证程序指南。联盟将通过提供能够独立验证 qMRI 测量的计量基础来支持 qMRI 方法的临床应用。

这个新项目旨在为 qMRI 开发标准物质、新的测试对象、优化的成像程序以及*的模拟和数据分析方法,并在国际多站点试验中运用验证技术。预计该团队的结果将有助于制定未来的 qMRI 国际标准,并加快新 qMRI 技术的临床部署。

NPL将继续与国际合作伙伴携手工作,他们是:波斯尼亚和黑塞哥维那(IMBiH)、意大利* (INRIM) 及其商业分支机构VERLAB、土耳其科技研究委员会 (TUBITAK)、Careggi大学医院 (AOUC) 以及英国各地的合作伙伴,包括位于LGC的*测量实验室、贝尔法斯特健康和社会保健信托 (BHSCT)、布里斯托尔和韦斯顿大学医院NHS 信托基金会 (UHBW) 以及伦敦大学学 ( UCL)。
根据两个边缘波束的斜距和换能器基阵的位置,使用全站仪在水池长边反射壁内对两个有效边缘波束脚印点进行放样,并测量两点与换能器基阵原点连线的夹角,即为标准有效扇区开角。测量两个波束脚印点的水平距离,即有效条带宽度W0,与标准水深值H0相除,获得多波束测深仪在该校准深度下测量的宽深比k=W0/H0。试验求得,在18.34m的水深环境下,多波束测深仪有效条带宽度54.79m,有效扇区开角为112.4o,与仪器扇区开角标称值120o相比,相对误差优于7%。

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在水准仪的校正中,主要是对仪器的圆水准器、十字丝、视距差进行进行检校。
  

(1)对圆水准气泡的检校,首先安置仪器后,让望远镜平行于基座的两个脚螺旋,调节脚螺旋使气泡居中,望远镜旋转180°,检查气泡是否居中,气泡居中则圆水准器达到要求,如果气泡偏移,则圆水准气泡需要校正。根据气泡偏移方向和偏移量的大小,分别用脚螺旋和圆水准器调节螺丝调节气泡居中。注意,调节方向和气泡偏移方向相反,调节量脚螺旋调一半,调节螺丝调一半。
  
(2)十字丝的检校,安置好仪器后,在远处悬挂一垂球,照准垂线,上下移动十字丝,观测十字丝竖丝同垂线的重合情况,如果偏移则十字丝需要校正,松开望远镜目镜旁十字丝固定螺丝,整体旋转十字丝分划板,让十字丝竖丝同垂线重合。
  
(3)视距差的检验是利用水准观测中前后视距相等视距差差为零的原理,先用钢尺量一段距离,在该段中间架设仪器,两端安置水准尺,测出前后端点的高差,然后在前后某一端点旁架设仪器,再测一次前后端点的高差,比较两次高差,如果高差过5MM则需要校正。校正时,仪器架设在某一端点旁,以靠近该端点的读数为正确读数,以*次观测的高差为正确高差,算出另一端点的正确读数,用望远镜横丝瞄准该读数,此时仪器管水准器气泡偏移,调节管水准器调节螺丝,使气泡居中。
  
(4)对于自动安平水准仪来说,仪器的检校主要是上述的1、2两项,由于自动安平水准仪的自动补偿装置,仪器的视距差能有效得到克服,因此视距差一般不需要校正.

(5)指标差的校正,安置整平仪器后,盘左盘右分别用望远镜的横丝瞄准同一目标,读出盘左、盘右天顶距读数,i=(R+L-360°)÷2,指标差同2C一样,也是在只做半测回观测时产生影响,其*值一般也不过30″。

校正方法,首先算出i值,根据公式:R(正确)=R-i,算出正确的盘右天顶距读数,对于带指标水准管的经纬仪,调节指标水准管微倾螺旋,使竖盘盘右读数为R(正确),此时,竖盘指标水准管气泡已经不重合,调节指标水准管校正螺丝,让指标水准管气泡重和。对于带补偿装置的经纬仪,算出R(正确)后,通过调节补偿装置上的两个调节螺丝,使盘右读数达到R(正确),从而完成指标差的校正。

NPL研究科学家Matt Hall表示:

“这是一个*的机会,可以将qMRI技术置于健全的测量科学基础上,使 qMRI 的力量得到运用,使患者受益,使临床*获得帮助。qMRI是一组多样化的方法,它们无需电离辐射或侵入性活检就能提供极其丰富的组织信息,但迫切需要提供独立、可靠的校准程序和成像输出验证。这项国际合作包括了材料、测试对象、MR成像、模拟和信息学以及研究设计方面的*。我们将开发测试对象和程序,以*限度地提高不同地点之间的一致性,并建立合作关系,帮助将一些真正富有前景的研究转化为临床实践,并为患者带来显著的积极影响。”

NPL高级研究科学家Matt Cashmore表示:引述

“随着定量 MRI 技术变得越来越普遍,我们必须提供必要的基础测量科学,以保证其结果的可信度。*计量实验室和该联盟的临床经验相结合,为开发标准化测试对象和数据分析技术提供了*机会,这将使全球无数患者受益其中。”

布里斯托尔和韦斯顿大学医院(UHBW)的临床科学家Sian Curtis说:

 “UHBW的医学物理与生物工程*对于能成为这项合作研究的合作伙伴感到很荣幸也很激动。作为 MRI 临床科学家,我们理解开发标准化测试对象和方法以验证临床实践中的定量 MRI 应用的重要性。我们非常期待与NPL以及来自如此多元化的国际科学界的联盟成员合作。”

布里斯托尔和韦斯顿大学医院的顾问临床科学家及北爱尔兰地区医学物理服务非电离辐射小组负责人Cormac McGrath说:
“我们很高兴能成为这个项目的合作伙伴,并参与了MRI的新一轮变革,在此,MRI扫描仪将被得到运用,不仅是*的医学成像设备,而且是可溯源、非侵入性的人体组织测量设备。给患者带来的好处将会是巨大的,qMRI将有助于采用其他技术,例如人工智能。”

LGC*测量实验室科学家Heidi Goenaga-Infante表示:

由LGC负责的*计量实验室很高兴能成为这个多学科项目的一份子,这个项目包括英国和国外的计量机构、学术和临床合作伙伴。作为化学家,我们带来的是用于开发和表征化学测试材料的SI可溯源方法和标准测试物质的核心*知识。我们还将负责协调一个工作包,将开发测试对象、模型和测量程序(在可能的情况下可溯源至SI)以支持临床MRI测量。担任这一职务使我有了*的机会与*的MRI前沿*团队密切合作,这将确保将我们的知识转化,以便长期在全球范围内实现更好的MRI测量可比性。

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实验室地址

东莞部:广东省东莞市道滘镇厚德上梁洲工业区四横路7

江苏省苏州市昆山开发区昆嘉路379号

重庆世通:重庆市北碚区万宝大道1843

各分部地址

西安世通:陕西省西安市高陵区融豪工业城中小企业创业示范园第11

新乡世通:河南省新乡市红旗区互联网大厦606

晋江世通:福建省泉州市晋江市陈埭镇下埭双龙路新消防中队旁恒宇仪器

中山世通:广东省中山市东区起湾道65号亨丰商务中心6605

惠州世通:广东省惠州市惠城区江北云山西路2号帝景国际商务中心B2007

常州世通:江苏省常州市武进区万达中心29楼15号

成都世通:四川省成都市龙泉驿区简华侨东路招商·依云上城二期

佛山世通:佛山市顺德大良清晖路新基孵化园四层D16室

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