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    長度計量基準

    時間:2009/2/13閱讀:1388
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          長度計量基準是指以現代科學技術所能達到的zui高準確度,保存和復現“米”的整套裝備。是各國之間和一個國家內部統一長度單位的基準,也是保證量值準確和實現互換性的基礎。
        “米”是長度計量的基本單位。  
        18世紀以前,世界各國各自規定長度單位,很不統一。18世紀末,法國*受法國國民議會委托,提出“米制”概念。它將通過巴黎天文臺的地球子午線長度的四千萬分之一定義為“米”。 
        1792~1798年,在西班牙的巴塞羅那和法國的敦刻爾克間進行三角測量,得出通過巴黎天文臺的地球子午線從赤道到地極點的距離,并以它的千萬分之一(相當于地球子午線的四千萬分之一)作為一米的長度,于1799年用鉑金制成橫截面積為25.3×4.05毫米的矩形端面基準米尺,米尺兩端面間的距離即為一米。它保存在法蘭西共和國*,所以稱為“檔案米尺”,又稱,“阿希夫米尺”。 
        由于阿希夫米尺的本身和復現度都不高,1875年有20個國家參加的米制會議上決定,成立*并制造基準米尺。1888年,*從30根用鉑銥合金制成的尺子中選出與阿希夫米尺長度zui接近的第六號米尺作為基準,此即“基準米尺”。其復現度可以達到千萬分之一。 
        1889年,*屆計量大會正式承認并重新把“米”定義為:“在零攝氏度時,保存在*中的鉑銥米尺的兩中間刻線間的距離。”從此,“米”的定義由端面距離轉為刻線間距離。 
        但用刻線間距離來定義米也有缺點,如刻線質量和材質穩定性等都會影響其尺寸穩定性和復現度的提高,而且一旦毀壞,就再也無法復現。 
        1893年,美國物理學家邁克耳遜等用鎘紅線光波波長與鉑銥基準米尺對比,從而提供了用光波波長作為長度基準的可能性。1895年,第二屆計量大會確認鎘紅線光波波長為“米”定義的旁證。在1927年第七屆計量大會上,決定將鎘紅線在溫度為15℃,大氣壓力為101325帕和二氧化碳含量為O.03%的干燥空氣中的波長O.64384696微米,作為米的旁證基準,即1米=1553164.13個旁證基準,而以基準米尺復現“米”的定義仍繼續保持不變。 
        1950年以后,由于同位素光譜光源的發展,出現了一些復現度高、單色性好的光源。這導致1960年的第十一屆計量大會通過以“氪-86的輻射光波長定義“米”的決定。這個“米”的定義是:“長度米等于氪-86原子在2P10和5D5能級之間躍遷時,其輻射光在真空中的波長的1650763.73倍。”同時宣布廢除1889年確定的米定義和基準米尺。這樣“米”在規定的物理條件下在任何地點都可以復現,所以也有稱之為自然基準的,其復現度可達二億五千萬分之一。 
        1960年出現了激光,由于它具有良好的單色性和復現度,導致1983年通過新的米定義,和宣布廢除以氪-86輻射光波長定義“米”的決定。 
        在1983年10月召開的第十七屆計量大會上,通過了現行“米”的定義:米是“光在真空中1/299792458秒的時間間隔內所行進路程的長度”。 
        現行“米”定義的特點是,定義本身與復現方法分開,長度基準不再是某一種規定的長度或輻射波長,但它可以通過一些輻射波長或頻率來復現。因此“米”的復現度不再受米定義的限制,它將隨著科學技術的發展而相應地提高。 
        在機械制造中,應用得較多的基準輻射是碘、甲烷分子飽和吸收穩頻的氦氖激光。它們的復現度,可高達一百億分之一,但這類輻射光源的頻穩系統很復雜,在實際應用中是把它們的波長通過光波波長干涉儀等,傳遞給以蘭姆下陷法穩頻的氦氖激光,再利用以此為基礎構成的激光量塊干涉儀和激光干涉比長儀,分別檢定一等量塊和基準線紋尺。
        在中國,由上述基準輻射光源、光波波長干涉儀、激光量塊干涉儀和一等量塊等,組成的稱為端面長度國家基準;由基準輻射光源、激光干涉比長儀和基準線紋尺等組成的稱為線紋長度國家基準。國家基準復現的“米”的準確長度,按照國家規定的檢定系統通過檢定逐級或直接傳遞給工作中使用的、不同精度等級的長度測量工具。

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