ZH

EN

KR

JP

ES

DE

Используемый мультиспектральный прибор

Используемый мультиспектральный прибор, Всего: 500 предметов.

В международной стандартной классификации классификациями, относящимися к Используемый мультиспектральный прибор, являются: Оптоволоконная связь, Аналитическая химия, Качество воды, Физика. Химия, Измерения радиации, Качество воздуха, Смазочные материалы, индустриальные масла и сопутствующие товары, Пластмассы, Топливо, Оптическое оборудование, Керамика, Отходы, ИТ-терминал и другое периферийное оборудование, Радиационная защита, Продукция текстильной промышленности, Космические системы и операции, Оптика и оптические измерения, Оптоэлектроника. Лазерное оборудование, Качество почвы. Почвоведение, Установки в зданиях, Неразрушающий контроль, Детали трубопроводов и трубопроводы, Корма для животных, Аудио, видео и аудиовизуальная техника, Фрукты. Овощи, Метрология и измерения в целом, Краски и лаки, Неорганические химикаты, Механические испытания, Испытание металлов, Полупроводниковые материалы, Лампы и сопутствующее оборудование, СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И СТРОИТЕЛЬСТВО, Строительная индустрия, Изделия из железа и стали, Удобрения, Устройства для хранения жидкости, Строительные материалы, Экологические испытания, Цветные металлы, Молоко и молочные продукты, Черные металлы, Угли, Измерение расхода жидкости, Защита окружающей среды, Системы дорожного транспорта, Натуральный газ, Дорожное строительство, Продукция химической промышленности, Табак, табачные изделия и сопутствующее оборудование, Медицинское оборудование, Общие методы испытаний и анализа пищевых продуктов, Целлюлоза, Бумага и картон, Резиновые и пластмассовые изделия.


British Standards Institution (BSI), Используемый мультиспектральный прибор

  • BS EN 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • BS EN 61290-10-1:2003 Оптические усилители. Методы испытаний. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • BS EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • 18/30382086 DC BS EN 61452. Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров
  • 20/30412413 DC BS EN IEC 61452. Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров
  • BS ISO 10109-11:2001 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Оптические приборы для уличных условий применения.
  • BS IEC 61452:2021 Ядерное приборостроение. Измерение активности или скорости излучения радионуклидов, излучающих гамма-излучение. Калибровка и использование спектрометров на основе германия
  • BS EN 16424:2014 Характеристика отходов. Методы скрининга элементного состава портативными рентгенофлуоресцентными приборами
  • PD IEC TR 61292-2:2003 Технические отчеты оптических усилителей. Теоретические основы оценки коэффициента шума с использованием анализатора электрического спектра.
  • BS IEC 61275:2013 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора
  • 24/30469712 DC BS ISO 19618 Тонкая керамика (высокотехнологичная керамика, современная техническая керамика). Метод измерения нормального спектрального коэффициента излучения с использованием эталонного черного тела с помощью FTIR-спектрометра
  • PD ISO/TS 16780:2015 Качество воды. Определение полихлорированных нафталинов (ПХН). Метод с использованием газовой хроматографии (ГХ) и масс-спектрометрии (МС).
  • 20/30391483 DC BS ISO 24121. Системы передачи космических данных и информации. Преобразование спектральной предварительной обработки для сжатия мультиспектральных и гиперспектральных изображений.
  • BS EN ISO 17526:2003 Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерное оборудование. Срок службы лазеров.
  • BS EN ISO 13161:2020 Качество воды. Полоний 210. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии.
  • BS ISO 4723:2023 Качество воды. Актиний-227. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии
  • BS ISO 4722-1:2023 Качество воды. Торий 232. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии.
  • BS PD IEC/TS 62129-3:2014 Калибровка приборов измерения длины волны/оптической частоты. Оптические измерители частоты с использованием оптических гребенок частоты
  • BS EN 16167:2012 Ил, обработанные биологические отходы и почва. Определение полихлорированных дифенилов (ПХБ) методами газовой хроматографии с масс-селективным детектированием (ГХ-МС) и газовой хроматографии с электронозахватным детектированием (ГХ-ЭЗД)
  • BS ISO 13166:2014 Качество воды. Изотопы урана. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии
  • 13/30244111 DC BS ISO 16780. Качество воды. Определение полихлорированных нафталинов (ПХН). Метод с использованием газовой хроматографии (ГХ) и масс-спектрометрии (МС).
  • BS EN 15527:2008(2009) Характеристика отходов — Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в отходах методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ/МС)
  • BS ISO 13196:2013 Качество почвы. Скрининг почв на избранные элементы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или переносного прибора.
  • BS ISO 10109-8:1994 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Требования к испытаниям в экстремальных условиях использования.
  • BS ISO 10109-8:1995 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Требования к испытаниям в экстремальных условиях использования.
  • BS ISO 22576:2020 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Спецификация фторида кальция, используемого в инфракрасном спектре
  • BS ISO 13164-2:2013 Качество воды. Радон-222. Метод испытаний с использованием гамма-спектрометрии
  • BS ISO 13166:2020 Качество воды. Изотопы урана. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии
  • BS EN ISO 13164-2:2020 Качество воды. Радон-222 - Метод испытаний с использованием гамма-спектрометрии
  • 22/30441351 DC BS ISO 4723. Качество воды. Актиний-227. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии
  • BS ISO 17313:2004 Качество почвы. Определение гидравлической проводимости насыщенных пористых материалов с использованием гибкого стеночного пермеометра.
  • BS EN ISO 13196:2015 Качество почвы. Скрининг почв на избранные элементы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или переносного прибора.
  • BS EN 4731:2018 Аэрокосмическая серия. Спектральное качество светодиодных светильников, используемых с фотолюминесцентными системами маркировки
  • PD ISO/TS 17379-1:2013 Качество воды. Определение селена. Метод с использованием атомно-флуоресцентной спектрометрии с генерацией гидрида (HG-AFS)
  • 19/30362632 DC BS ISO 22576. Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Спецификация фторида кальция, используемого в инфракрасном спектре
  • BS EN 17041:2018 Удобрения. Определение бора в концентрациях ≤ 10 % методом спектрометрии с азометином-Н.
  • 19/30377336 DC BS EN ISO 13161. Качество воды. Полоний 210. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии.
  • BS ISO 28540:2011 Качество воды. Определение 16 полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в воде. Метод с использованием газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС).
  • BS ISO 19618:2017 Тонкая керамика (современная керамика, современная техническая керамика). Метод измерения нормального спектрального коэффициента излучения с использованием эталонного черного тела с помощью FTIR-спектрометра
  • BS ISO 18115-1:2023 Отслеживаемые изменения. Химический анализ поверхности. Словарный запас. Общие термины и термины, используемые в спектроскопии
  • BS ISO 11382:2011 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Характеристика оптических материалов, используемых в инфракрасном спектральном диапазоне от 0,78 $Гмм до 25 $Гмм.
  • BS ISO 11382:2022 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Характеристика оптических материалов, используемых в инфракрасном спектральном диапазоне от 0,78 мкм до 25 мкм.
  • BS EN 10315:2006 Рутинный метод анализа высоколегированной стали методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии (РФА) с использованием ближайшего метода
  • BS ISO 17378-1:2014 Качество воды. Определение мышьяка и сурьмы. Метод с использованием атомно-флуоресцентной спектрометрии с генерацией гидрида (HG-AFS)
  • BS EN 10315:2006(2010) Рутинный метод анализа высоколегированной стали методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии (РФА) с использованием ближайшего метода
  • BS EN 62321-6:2015 Определение некоторых веществ в электротехнических изделиях. Полибромдифенилы и полибромдифениловые эфиры в полимерах методом газовой хромато-масс-спектрометрии (ГХ-МС)
  • BS EN 17043:2018 Удобрения. Определение молибдена в концентрациях ≤ 10 % методом спектрометрии комплекса с роданидом аммония.
  • BS ISO 20552:2007 Воздух на рабочем месте. Определение паров ртути. Метод с использованием сбора и анализа амальгамы золота методом атомно-абсорбционной спектрометрии или атомно-флуоресцентной спектрометрии.
  • DD ISO/TS 13473-4:2008 Характеристика текстуры дорожного покрытия с использованием профилей поверхности. Спектральный анализ текстурных профилей
  • BS ISO 12926:2012 Фторид алюминия для промышленного использования. Определение микроэлементов. Длинноволново-дисперсионный рентгенофлуоресцентный спектрометрический метод с использованием прессованных порошковых таблеток.
  • BS ISO 9337-1:1999 Контактные линзы. Определение мощности задней вершины. Метод с использованием фокусиметра с ручной фокусировкой
  • BS EN ISO 19979:2023 Офтальмологическая оптика. Контактные линзы. Гигиеническое обращение с пробными контактными линзами, предназначенными для многократного использования пациентами
  • BS ISO 15769:2010 Гидрометрия - Рекомендации по применению измерителей акустической скорости с использованием доплеровского и эхокорреляционного методов.
  • 22/30444633 DC BS ISO 11382. Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Характеристика оптических материалов, используемых в инфракрасном спектральном диапазоне от 0,78 мкм до 25 мкм.
  • 22/30438655 DC BS EN ISO 13167. Качество воды. Плутоний, америций, кюрий и нептуний. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии
  • PD CEN/TS 17434:2020 Окружающий воздух. Определение гранулометрического состава атмосферного аэрозоля с помощью спектрометра подвижных частиц по размерам (MPSS)
  • PD ISO/TS 17379-2:2013 Качество воды. Определение селена. Метод с использованием атомно-абсорбционной спектрометрии с генерацией гидридов (HGAAS)
  • BS ISO 17109:2022 Химический анализ поверхности. Глубинное профилирование. Метод определения скорости распыления в рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, электронной оже-спектроскопии и вторично-ионной масс-спектрометрии, определение профиля глубины распыления с использованием одно- и многослойных тонких…

American Society for Testing and Materials (ASTM), Используемый мультиспектральный прибор

  • ASTM E2056-04(2010) Стандартная практика аттестации спектрометров и спектрофотометров для использования в многомерном анализе, откалиброванных с использованием суррогатных смесей
  • ASTM E2056-04(2016) Стандартная практика аттестации спектрометров и спектрофотометров для использования в многомерном анализе, откалиброванных с использованием суррогатных смесей
  • ASTM F1708-96 Стандартная практика оценки гранулированного поликремния с помощью метрово-зональной спектроскопии
  • ASTM E2143-01(2013) Стандартный метод испытаний для использования портативного оптоволоконного спектрометра синхронной флуоресценции для количественного определения полевых проб ароматических и полициклических ароматических углеводородов
  • ASTM E2143-01(2021) Стандартный метод испытаний для использования портативного оптоволоконного спектрометра синхронной флуоресценции для количественного определения полевых проб ароматических и полициклических ароматических углеводородов
  • ASTM E2056-00 Стандартная практика аттестации спектрометров и спектрофотометров для использования в многомерном анализе, откалиброванных с использованием суррогатных смесей
  • ASTM E2310-04(2015) Стандартное руководство по использованию спектрального поиска с помощью алгоритмов сопоставления кривых с данными, записанными с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D7417-17 Стандартный метод испытаний для анализа эксплуатационных смазочных материалов с использованием специального четырехкомпонентного интегрированного тестера (атомно-эмиссионная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, вязкость и лазерный счетчик частиц)
  • ASTM D7417-10 Стандартный метод испытаний для анализа эксплуатационных смазочных материалов с использованием специального четырехкомпонентного интегрированного тестера (атомно-эмиссионная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, вязкость и лазерный счетчик частиц)
  • ASTM E1217-00 Стандартная практика определения площади образца, вносящей вклад в детектируемый сигнал, в электронных оже-спектрометрах и некоторых рентгеновских фотоэлектронных спектрометрах
  • ASTM E1217-05 Стандартная практика определения площади образца, вносящей вклад в детектируемый сигнал, в электронных оже-спектрометрах и некоторых рентгеновских фотоэлектронных спектрометрах
  • ASTM E3029-15 Стандартная практика определения относительных спектральных поправочных коэффициентов для сигнала излучения флуоресцентных спектрометров
  • ASTM E1217-11 Стандартная практика определения площади образца, вносящей вклад в детектируемый сигнал, в электронных оже-спектрометрах и некоторых рентгеновских фотоэлектронных спектрометрах
  • ASTM F1175-88(1996)e1 Стандартная практика использования устройства компьютерной ударной распечатки в качестве испытательного инструмента для сравнения многообразий
  • ASTM F1175-88(2001) Стандартная практика использования устройства компьютерной ударной распечатки в качестве испытательного инструмента для сравнения многообразий
  • ASTM F1175-88(2006) Стандартная практика использования устройства компьютерной ударной распечатки в качестве испытательного инструмента для сравнения многообразий
  • ASTM D7941/D7941M-23 Стандартный метод испытаний для анализа чистоты водорода с использованием спектроскопического анализатора с непрерывной волновой резонаторной спектроскопией
  • ASTM D5647-07(2012) Стандартное руководство по измерению ворсистости пряжи фотоэлектрическим прибором
  • ASTM D8470-22 Стандартная практика разработки и внедрения тестов производительности приборов для использования в многомерных онлайновых, поточных и лабораторных системах анализаторов на основе спектроскопии
  • ASTM D6277-01 Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D6277-99 Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D6277-01(2006) Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D6277-07(2017) Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D7941/D7941M-14 Стандартный метод испытаний для анализа чистоты водорода с использованием спектроскопического анализатора с непрерывной волновой резонаторной спектроскопией
  • ASTM E2529-06(2014) Стандартное руководство по проверке разрешения рамановского спектрометра
  • ASTM E1840-96(2022) Стандартное руководство по стандартам рамановского сдвига для калибровки спектрометра
  • ASTM E2529-06 Стандартное руководство по проверке разрешения рамановского спектрометра
  • ASTM D6122-21 Стандартная практика проверки характеристик многомерных онлайновых, поточных, полевых и лабораторных инфракрасных спектрофотометров и систем анализаторов на основе рамановского спектрометра
  • ASTM D6122-20a Стандартная практика проверки характеристик многомерных онлайновых, поточных, полевых и лабораторных инфракрасных спектрофотометров и систем анализаторов на основе рамановского спектрометра
  • ASTM D6122-20 Стандартная практика проверки характеристик многомерных онлайновых, поточных, полевых и лабораторных инфракрасных спектрофотометров и систем анализаторов на основе рамановского спектрометра
  • ASTM D6122-22 Стандартная практика проверки характеристик многомерных онлайновых, поточных, полевых и лабораторных инфракрасных спектрофотометров и систем анализаторов на основе рамановского спектрометра
  • ASTM E1840-96(2002) Стандартное руководство по стандартам рамановского сдвига для калибровки спектрометра
  • ASTM E2056-04 Стандартная практика аттестации спектрометров и спектрофотометров для использования в многомерном анализе, откалиброванных с использованием суррогатных смесей
  • ASTM E2310-04 Стандартное руководство по использованию спектрального поиска с помощью алгоритмов сопоставления кривых с данными, записанными с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM E498-95(2000) Стандартные методы проверки утечек с использованием детектора утечек масс-спектрометра или анализатора остаточных газов в режиме трассирующего зонда
  • ASTM E498/E498M-11(2017) Стандартная практика обнаружения утечек с использованием детектора утечек масс-спектрометра или анализатора остаточных газов в режиме трассирующего зонда
  • ASTM E498/E498M-11(2022) Стандартная практика обнаружения утечек с использованием детектора утечек масс-спектрометра или анализатора остаточных газов в режиме трассирующего зонда
  • ASTM D7418-12 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (ИК-Фурье) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации
  • ASTM E1603/E1603M-11(2017) Стандартная практика измерения утечек с использованием детектора утечек масс-спектрометра или анализатора остаточных газов в режиме вытяжки
  • ASTM D6277-07 Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM F1710-97 Стандартный метод определения следов металлических примесей в титане электронного качества с помощью масс-спектрометра тлеющего разряда высокого массового разрешения
  • ASTM F1710-97(2002) Стандартный метод определения следов металлических примесей в титане электронного качества с помощью масс-спектрометра тлеющего разряда высокого массового разрешения
  • ASTM D6277-07(2012) Стандартный метод определения бензола в топливах для двигателей с искровым зажиганием с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM F1175-88(2011) Стандартная практика использования устройства компьютерной ударной распечатки в качестве испытательного инструмента для сравнения многообразий
  • ASTM E2937-18 Стандартное руководство по использованию инфракрасной спектроскопии при судебно-медицинской экспертизе красок
  • ASTM E1812-96 Стандартная практика оптимизации пламенно-атомно-абсорбционного спектрометрического оборудования
  • ASTM UOP407-09 Следы металлов в органических веществах путем сухого озоления - ICP-OES
  • ASTM D5185-13 Стандартный метод испытаний для многоэлементного определения использованных и неиспользованных смазочных масел и базовых масел методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой lpar;ICP-AESrpar;
  • ASTM C1163-08 Стандартная практика монтажа актинидов для альфа-спектрометрии с использованием фторида неодима
  • ASTM E827-07 Стандартная практика идентификации элементов по пикам в электронной оже-спектроскопии
  • ASTM D8064-16 Стандартный метод испытаний для элементного анализа почвы и твердых отходов с помощью монохроматической энергодисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с использованием множественных монохроматических пучков возбуждения
  • ASTM E406-81(1996) Стандартная практика использования контролируемой атмосферы в спектрохимическом анализе
  • ASTM E2937-13 Стандартное руководство по использованию инфракрасной спектроскопии при судебно-медицинской экспертизе красок
  • ASTM G138-96 Стандартный метод испытаний для калибровки спектрорадиометра с использованием стандартного источника излучения
  • ASTM E499-95(2000) Стандартные методы проверки утечек с использованием течеискателя масс-спектрометра в режиме детекторного зонда
  • ASTM E499/E499M-11(2017) Стандартная практика обнаружения утечек с использованием детектора утечек масс-спектрометра в режиме детектора-зонда
  • ASTM E4-08 Стандартные методы принудительной проверки испытательных машин
  • ASTM E4-09 Стандартные методы принудительной проверки испытательных машин
  • ASTM E4-09a Стандартные методы принудительной проверки испытательных машин
  • ASTM G178-16(2023) Стандартная практика определения спектра активации материала (чувствительность к длине волны к источнику воздействия) с использованием резкого отсекающего фильтра или спектрографического метода
  • ASTM D5185-13e1 Стандартный метод испытаний для многоэлементного определения использованных и неиспользованных смазочных масел и базовых масел методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой 40;ICP-AES41;
  • ASTM E1217-11(2019) Стандартная практика определения площади образца, вносящей вклад в детектируемый сигнал, в электронных оже-спектрометрах и некоторых рентгеновских фотоэлектронных спектрометрах
  • ASTM E2297-04 Стандартное руководство по использованию источников и измерителей УФ-А и видимого света, используемых в методах пенетранта и магнитных частиц
  • ASTM E1329-00 Стандартная практика проверки и использования контрольных карт в спектрохимическом анализе
  • ASTM E1329-00(2005) Стандартная практика проверки и использования контрольных карт в спектрохимическом анализе
  • ASTM UOP874-88 Распределение пор пористых веществ по размерам по адсорбции азота с использованием квантовохромного анализатора
  • ASTM E840-95 Стандартная практика использования пламенно-фотометрических детекторов в газовой хроматографии
  • ASTM E840-95(2000) Стандартная практика использования пламенно-фотометрических детекторов в газовой хроматографии
  • ASTM E840-95(2021)e1 Стандартная практика использования пламенно-фотометрических детекторов в газовой хроматографии
  • ASTM D7751-12 Стандартный метод определения элементов присадок в смазочных маслах методом EDXRF
  • ASTM E493/E493M-11(2022) Стандартная практика обнаружения утечек с использованием течеискателя масс-спектрометра в режиме тестирования «изнутри наружу»
  • ASTM E493/E493M-11(2017) Стандартная практика обнаружения утечек с использованием течеискателя масс-спектрометра в режиме тестирования «изнутри наружу»
  • ASTM D6122-23 Стандартная практика проверки характеристик многомерных онлайновых, поточных, полевых и лабораторных инфракрасных спектрофотометров и анализаторных систем на базе рамановского спектрометра
  • ASTM F2405-04 Стандартный метод определения следов металлических примесей в меди высокой чистоты с помощью масс-спектрометра тлеющего разряда высокого разрешения
  • ASTM F1593-08(2016) Стандартный метод определения следов металлических примесей в алюминии электронного качества с помощью масс-спектрометра тлеющего разряда высокого массового разрешения
  • ASTM F1710-08(2016) Стандартный метод определения следов металлических примесей в титане электронного качества с помощью масс-спектрометра тлеющего разряда высокого массового разрешения
  • ASTM E1458-92 Стандартный метод испытаний для проверки калибровки приборов для определения размера частиц методом лазерной дифракции с использованием сеток фотомаски
  • ASTM D7512-09(2015) Стандартное руководство по мониторингу концентрации взвешенных частиц в потоке открытого канала с использованием оптических приборов
  • ASTM C1163-98 Стандартный метод испытаний для установки актинидов для альфа-спектрометрии с использованием фторида неодима
  • ASTM C1163-03 Стандартная практика монтажа актинидов для альфа-спектрометрии с использованием фторида неодима
  • ASTM D7940-14 Стандартная практика анализа сжиженного природного газа 40;СПГ41; методом оптоволоконной рамановской спектроскопии
  • ASTM E406-19 Стандартная практика использования контролируемых атмосфер в атомно-эмиссионной спектрометрии
  • ASTM E1696-15(2022) Стандартный метод испытаний для измерения в полевых условиях выступающих световозвращающих маркеров дорожного покрытия с использованием портативного ретрорефлектометра
  • ASTM F2853-10(2023) Стандартный метод определения содержания свинца в слоях краски и аналогичных покрытиях или в подложках и однородных материалах методом энергодисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с использованием множественной монохии
  • ASTM C1163-14(2023) Стандартная практика монтажа актинидов для альфа-спектрометрии с использованием фторида неодима
  • ASTM D2743-68(1998) Стандартные методы определения однородности твердых частиц автомобильной краски с помощью спектроскопии и газовой хроматографии
  • ASTM E1603/E1603M-11(2022) Стандартная практика измерения утечек с использованием детектора утечек масс-спектрометра или анализатора остаточных газов в режиме вытяжки
  • ASTM E2310-04(2009) Стандартное руководство по использованию спектрального поиска с помощью алгоритмов сопоставления кривых с данными, записанными с использованием спектроскопии среднего инфракрасного диапазона
  • ASTM D7690-11 Стандартная практика микроскопического исследования частиц эксплуатационных смазочных материалов методом аналитической ферографии
  • ASTM D6756-09a Стандартный метод испытаний для определения концентрации красного красителя и оценки цвета дизельного топлива и печного топлива по ASTM с использованием портативного видимого спектрофотометра
  • ASTM E2540-16(2022) Стандартный метод испытаний для измерения световозвращающих знаков с использованием портативного ретрорефлектометра под углом наблюдения 0,5 градуса
  • ASTM E1709-16(2022) Стандартный метод испытаний для измерения световозвращающих знаков с использованием портативного ретрорефлектометра под углом наблюдения 0,2 градуса
  • ASTM E1999-11 Стандартный метод анализа чугуна методом искровой атомно-эмиссионной спектрометрии
  • ASTM E840-95(2013) Стандартная практика использования пламенно-фотометрических детекторов в газовой хроматографии
  • ASTM C1163-14 Стандартная практика монтажа актинидов для альфа-спектрометрии с использованием фторида неодима
  • ASTM E2120-10 Стандартная практика оценки характеристик портативного рентгеновского флуоресцентного спектрометра для измерения свинца в пленках краски
  • ASTM E991-11 Стандартная практика измерения цвета флуоресцентных образцов методом одного монохроматора
  • ASTM F1723-96 Стандартная практика оценки стержней из поликристаллического кремния методом выращивания кристаллов в плавающей зоне и спектроскопии
  • ASTM E720-16 Стандартное руководство по выбору и использованию нейтронных датчиков для определения спектров нейтронов, используемых при испытаниях электроники на радиационную стойкость
  • ASTM E1329-10 Стандартная практика проверки и использования контрольных карт в спектрохимическом анализе

Danish Standards Foundation, Используемый мультиспектральный прибор

  • DS/EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • DS/EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • DS/EN 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод вычитания интерполированного источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • DS/EN 15483:2009 Качество окружающего воздуха — измерения атмосферы у земли с помощью FTIR-спектроскопии
  • DS/EN ISO 17526:2003 Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерное оборудование. Срок службы лазеров.
  • DS/EN 15527:2008 Характеристика отходов. Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в отходах с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ/МС).
  • DS/ISO 13196:2013 Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.
  • DS/ISO 17312:2005 Качество почвы. Определение гидравлической проводимости насыщенных пористых материалов с использованием проницаемости жестких стенок.
  • DS/ISO 17313:2004 Качество почвы. Определение гидравлической проводимости насыщенных пористых материалов с использованием гибкого стеночного пермеометра.
  • DS/EN 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные спецификации. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра.
  • DS/EN ISO 23913:2009 Качество воды. Определение хрома (VI). Метод с использованием анализа потока (FIA и CFA) и спектрометрического обнаружения.

European Committee for Electrotechnical Standardization(CENELEC), Используемый мультиспектральный прибор

  • EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • EN 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод вычитания интерполированного источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • EN 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные характеристики. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра.

Korean Agency for Technology and Standards (KATS), Используемый мультиспектральный прибор

  • KS C IEC 61290-10-1-2020 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10. 1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • KS C IEC 61290-10-2-2020 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10. 2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • KS C IEC 61290-10-1:2005 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10. 1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • KS C IEC 61290-10-2:2005 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10. 2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • KS C IEC 61452-2017(2022) Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров.
  • KS B ISO 10109-11-2006(2016) Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для использования на открытом воздухе.
  • KS I ISO 17852-2011(2016) Качество воды. Определение ртути. Метод с использованием атомно-флуоресцентной спектрометрии.
  • KS B ISO 10109-11-2006(2021) Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для использования на открытом воздухе.
  • KS C IEC 61275:2005 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии In situ с использованием германиевого детектора.
  • KS C IEC 61275:2016 Приборы радиационной защиты-Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде-Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора
  • KS B ISO 10109-11:2006 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для использования на открытом воздухе.
  • KS B ISO 17526:2013 Оптика и оптические приборы?; Лазеры и лазерное оборудование?; Срок службы лазеров
  • KS B ISO 17526:2008 Оптика и оптические приборы-Лазеры и лазерное оборудование-Срок службы лазеров
  • KS C IEC 61452:2017 Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров.
  • KS C IEC 61452-2022 Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров.
  • KS C IEC 61275-2016(2021) Приборы радиационной защиты-Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде-Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора
  • KS C IEC 61275-2021 Приборы радиационной защиты-Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде-Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора
  • KS I ISO 17858:2009 Качество воды-Определение диоксиноподобных полихлорированных дифенилов-Метод газовой хроматографии/масс-спектрометрии.
  • KS B 5648-2002 Метод испытания под давлением и метод обнаружения утечек вакуумного сосуда с использованием масс-спектрометра
  • KS B 5648-2002(2022) Метод испытания под давлением и метод обнаружения утечек вакуумного сосуда с использованием масс-спектрометра
  • KS B 5648-2022 Метод испытания под давлением и метод обнаружения утечек вакуумного сосуда с использованием масс-спектрометра
  • KS H ISO 9874-2006(2016) Молоко. Определение общего содержания фосфора. Метод молекулярно-абсорбционной спектрометрии.
  • KS D 2712-2008(2018) Оценка содержания одностенных углеродных нанотрубок с помощью абсорбционной спектроскопии UV-VIS-NIR
  • KS B ISO 10109-8:2002 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 8. Требования к испытаниям в экстремальных условиях использования.
  • KS B ISO 10109-8-2002(2017) Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 8. Требования к испытаниям в экстремальных условиях использования.
  • KS B ISO 10109-8-2002(2022) Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 8. Требования к испытаниям в экстремальных условиях использования.
  • KS B ISO 10109-8-2022 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 8. Требования к испытаниям в экстремальных условиях использования.
  • KS C IEC 61290-5-3:2003 Базовые спецификации для методов испытаний оптических усилителей. Часть 5. 3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра.
  • KS C IEC 61290-3-2-2005(2020) Оптические усилители. Часть 3. 2: Методы испытаний параметров коэффициента шума. Метод анализа электрического спектра.
  • KS I ISO 20552-2010(2016) Воздух на рабочем месте. Определение паров ртути. Метод с использованием сбора и анализа амальгамы золота методом атомно-абсорбционной спектрометрии или атомно-флуоресцентной спектрометрии.
  • KS H ISO 2971:2008 Сигареты и фильтрующие стержни. Определение номинального диаметра. Метод с использованием лазерного измерительного прибора.
  • KS H ISO 2971:2013 Сигареты и фильтрующие стержни. Определение номинального диаметра. Метод с использованием прибора для измерения лазерного луча.
  • KS H ISO 2971-2013(2018) Сигареты и фильтрующие стержни. Определение номинального диаметра. Метод с использованием прибора для измерения лазерного луча.

CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization, Используемый мультиспектральный прибор

  • EN 61290-10-2:2003 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • EN 61290-10-1:2003 Оптические усилители Методы испытаний Часть 10-1. Многоканальные параметры Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра

Association Francaise de Normalisation, Используемый мультиспектральный прибор

  • NF EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробоскопического оптического анализатора спектра.
  • NF EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • NF EN 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • NF C93-805-10-2:2003 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • NF C93-805-10-2*NF EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • NF C93-805-10-4*NF EN 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод вычитания интерполированного источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • NF X30-495*NF EN 16424:2014 Характеристика отходов. Методы скрининга элементного состава портативными рентгенофлуоресцентными приборами.
  • NF C93-805-10-1*NF EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • NF X31-013:2013 Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.
  • XP X43-174*XP CEN/TS 17434:2020 Окружающий воздух. Определение спектров размеров частиц атмосферного аэрозоля с помощью спектрометра подвижных частиц (MPSS)
  • NF M60-827:2014 Качество воды. Изотопы урана. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии.
  • NF C93-805-5-3*NF EN 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные спецификации. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра.
  • NF EN ISO 13196:2015 Качество почвы - быстрый анализ выбранных элементов в почвах с использованием портативного или портативного энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра
  • NF M60-827:2020 Качество воды. Изотопы урана. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии.
  • FD CEN/TR 10377:2023 Направления для подготовки рутинных методов, использующих спектрометрию флуоресценции X для дисперсии длинного слоя света
  • NF EN IEC 62321-12:2023 Определение некоторых веществ в электронных изделиях. Часть 12. Одновременное определение. Полибромдифенилы, полибромдифениловые эфиры и фталаты в полимерах методом газовой хроматографии-спектрометрии...
  • NF M60-830*NF ISO 13167:2016 Качество воды. Плутоний, америций, кюрий и нептуний. Метод испытания с использованием альфа-спектрометрии.
  • NF X31-013*NF EN ISO 13196:2015 Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.
  • NF L55-071*NF EN 4731:2018 Серия Aerospace – Спектральное качество светодиодных светильников, используемых с фотолюминесцентными системами маркировки
  • NF A08-300:1989 Сталь и железо. Рекомендации по приготовлению и использованию стандартного метода анализа с использованием пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.
  • NF EN 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные спецификации. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра.
  • NF X30-446:2008 Характеристика отходов - Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в отходах методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ/МС).
  • NF EN 16857:2017 Пищевые продукты. Определение содержания бензола в безалкогольных напитках, других напитках и детском питании на растительной основе методом парофазной газовой хроматографии в сочетании со спектроскопией.
  • NF V37-012:1998 Сигареты и фильтрующие стержни. Определение номинального диаметра. Использование метода? прибор для измерения лазерного луча
  • NF EN 62471-5:2015 Фотобиологическая безопасность ламп и устройств, использующих лампы. Часть 5: проекторы изображений.
  • NF U42-468*NF EN 17043:2018 Удобрения - Определение молибдена в концентрациях = 10 % методом спектрометрии комплекса с роданидом аммония.

International Electrotechnical Commission (IEC), Используемый мультиспектральный прибор

  • IEC 61290-10-1:2003 Усилители оптические. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры; Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра
  • IEC 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • IEC 61290-10-2:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • IEC 61452:2021 Ядерное приборостроение. Измерение активности или скорости излучения радионуклидов, излучающих гамма-излучение. Калибровка и использование спектрометров на основе германия.
  • IEC 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод вычитания интерполированного источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • IEC 61275:1997 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора.
  • IEC 61275:2013 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора.
  • IEC 86/461/DTS:2013 МЭК/ТС 62129-3, Ред. 1. Калибровка приборов для измерения длины волны/оптической частоты. Часть 3. Оптические частотомеры с использованием гребенок оптических частот.
  • IEC 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные технические характеристики. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения; Метод испытания на толерантность к отражению с использованием анализатора электрического спектра
  • IEC 61428:1998 Ядерное приборостроение - Контейнеры для проб для гамма-спектрометрии с Ge-детекторами

German Institute for Standardization, Используемый мультиспектральный прибор

  • DIN EN 61290-10-1:2010-01 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-1:2009); Немецкая версия EN 61290-10-1:2009 / Примечание: DIN EN 61290-10-1 (2004-02) остается действительным до...
  • DIN EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-2:2007); Немецкая версия EN 61290-10-2:2008.
  • DIN EN 61290-10-4:2008-02 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием анализатора оптического спектра (IEC 61290-10-4:2007); Немецкая версия EN 61290-10-4:2007 / Примечание: Применяется в сочетании с DIN EN 61291...
  • DIN EN 61290-10-2:2008-07 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-2:2007); Немецкая версия EN 61290-10-2:2008 / Примечание: DIN EN 61290-10-2 (2004-02) остается действительным наряду с этим стандартом...
  • DIN EN 15483:2009-02 Качество окружающего воздуха — измерения атмосферы вблизи земли с помощью FTIR-спектроскопии; Немецкая версия EN 15483:2008.
  • DIN EN 61290-10-1:2010 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-1:2009); Немецкая версия EN 61290-10-1:2009.
  • DIN IEC 61452:2023-02 Ядерное приборостроение. Измерение активности или скорости излучения радионуклидов, излучающих гамма-излучение. Калибровка и использование спектрометров на основе германия (IEC 61452:2021).
  • DIN EN ISO 17852:2008-04 Качество воды. Определение ртути. Метод атомно-флуоресцентной спектрометрии (ISO 17852:2006); Немецкая версия EN ISO 17852:2008.
  • DIN 51820:2013-12 Испытание смазочных материалов - Анализ смазок с помощью инфракрасного спектрометра - Регистрация и интерпретация инфракрасного спектра / Примечание: Применяется в сочетании с DIN 51451 (2004-09).
  • DIN EN 61290-10-4:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием анализатора оптического спектра (IEC 61290-10-4:2007); Немецкая версия EN 61290-10-4:2007.
  • DIN ISO/TS 16780:2018-07*DIN SPEC 38407-46:2018-07 Качество воды. Определение полихлорированных нафталинов (ПХН). Метод с использованием газовой хроматографии (ГХ) и масс-спектрометрии (МС) (ISO/TS 16780:2015).
  • DIN EN ISO 17526:2003 Оптика и оптические инструменты. Лазеры и лазерное оборудование. Срок службы лазеров (ISO 17526:2003); Немецкая версия EN ISO 17526:2003.
  • DIN EN ISO 13161:2019-11 Качество воды. Полоний 210. Метод испытания с использованием альфа-спектрометрии (ISO/DIS 13161:2019); Немецкая и английская версии prEN ISO 13161:2019 / Примечание: Дата выпуска 27 сентября 2019 г. *Предназначена для замены стандарта DIN EN ISO 13161 (2016-01).
  • DIN IEC 61275:2014 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора (IEC 61275:2013).
  • DIN ISO 10109-11:2002 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для использования вне помещений (ISO 10109-11:2001).
  • DIN IEC 62484:2014 Приборы радиационной защиты. Портальные мониторы на основе спектроскопии, используемые для обнаружения и идентификации незаконного оборота радиоактивных материалов (IEC 62484:2010).
  • DIN EN 16424:2015 Характеристика отходов - Методы скрининга элементного состава портативными рентгенофлуоресцентными приборами; Немецкая версия EN 16424:2014.
  • DIN EN ISO 13196:2015-11 Качество почвы. Скрининг почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора (ISO 13196:2013); Немецкая версия EN ISO 13196:2015.
  • DIN ISO 28540:2014-05 Качество воды. Определение 16 полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в воде. Метод газовой хроматографии с масс-спектрометрическим обнаружением (ГХ-МС) (ISO 28540:2011)
  • DIN EN 4731:2018 Аэрокосмическая серия – Спектральное качество светодиодных светильников, используемых с фотолюминесцентными системами маркировки; Немецкая и английская версия EN 4731:2018.
  • DIN EN 4731:2018-07 Аэрокосмическая серия – Спектральное качество светодиодных светильников, используемых с фотолюминесцентными системами маркировки; Немецкая и английская версия EN 4731:2018.
  • DIN EN 10315:2006 Рутинный метод анализа высоколегированной стали методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии (РФА) с использованием ближайшего метода; Немецкая версия EN 10315:2006.
  • DIN EN 17041:2018 Удобрения. Определение бора в концентрации 10 % методом спектрометрии с азометином-Н.
  • DIN ISO 15632:2022-09 Микролучевой анализ. Отдельные параметры рабочих характеристик прибора для спецификации и проверки энергодисперсионных рентгеновских спектрометров (EDS) для использования со сканирующим электронным микроскопом (SEM) или электронно-зондовым микроанализатором (EPMA) (ISO 15632:2...
  • DIN EN ISO 13196:2015 Качество почвы. Проверка почв на наличие отдельных элементов с помощью энергодисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора (ISO 13196:2013); Немецкая версия EN ISO 13196:2015.
  • DIN EN ISO 13164-2:2020-12 Качество воды. Радон-222. Часть 2. Метод испытаний с использованием гамма-спектрометрии (ISO 13164-2:2013); Немецкая версия EN ISO 13164-2:2020
  • DIN CEN/TS 17434:2020-06 Окружающий воздух. Определение гранулометрического состава атмосферного аэрозоля с использованием спектрометра подвижных частиц по размерам (MPSS); Немецкая версия CEN/TS 17434:2020
  • DIN EN ISO 7973:2016 Крупы и молотые зерновые продукты. Определение вязкости муки. Метод с использованием амилографа (ISO 7973:1992)
  • DIN EN 17043:2018 Удобрения - Определение молибдена в концентрации 10 % методом спектрометрии комплекса с роданидом аммония.

ES-UNE, Используемый мультиспектральный прибор

  • UNE-EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра (одобрено AENOR в июле 2009 г.).
  • UNE-EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра (одобрено AENOR в мае 2008 г.).
  • UNE-EN 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-4:2007). (Одобрено AENOR в ноябре 2007 г.)
  • UNE-EN ISO 13161:2020 Качество воды – Полоний 210 – Метод испытания с использованием альфа-спектрометрии (ISO 13161:2020) (Одобрено Испанской ассоциацией по стандартизации в октябре 2020 г.)
  • UNE-EN ISO 13196:2015 Качество почвы. Проверка почв на наличие отдельных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора (ISO 13196:2013) (Одобрено AENOR в сентябре 2015 г.).
  • UNE-EN 4731:2018 Серия Aerospace — спектральное качество светодиодных светильников, используемых с фотолюминесцентными системами маркировки (одобрено Испанской ассоциацией по стандартизации в июне 2018 г.).
  • UNE-EN 17041:2019 Удобрения. Определение бора в концентрации = 10 % методом спектрометрии с азометином-Н.
  • UNE-EN 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные спецификации. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра. (Одобрено AENOR в октябре 2002 г.)
  • UNE-EN ISO 13164-2:2020 Качество воды. Радон-222. Часть 2. Метод испытания с использованием гамма-спектрометрии (ISO 13164-2:2013) (Одобрено Испанской ассоциацией нормализации в марте 2020 г.)
  • UNE-CEN/TS 17434:2020 Окружающий воздух. Определение распределения частиц атмосферного аэрозоля по размерам с использованием спектрометра подвижных частиц по размерам (MPSS) (одобрено Испанской ассоциацией нормализации в мае 2020 г.)
  • UNE-EN 17043:2019 Удобрения - Определение молибдена в концентрациях = 10 % методом спектрометрии комплекса с роданидом аммония.

GSO, Используемый мультиспектральный прибор

  • GSO IEC 61290-10-1:2014 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • BH GSO IEC 61290-10-1:2016 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • OS GSO IEC 61290-10-1:2014 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • BH GSO IEC 61290-10-4:2016 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод вычитания интерполированного источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • GSO IEC 61290-10-4:2014 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод вычитания интерполированного источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • OS GSO IEC 61290-10-4:2014 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод вычитания интерполированного источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • OS GSO IEC 61290-10-2:2014 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • GSO ISO 10260:2013 Качество воды. Измерение параметров. Спектрометрическое определение концентрации хлорофилла-а.
  • GSO ISO 15063:2015 Пластмассы. Полиолы для использования в производстве полиуретанов. Определение гидроксильного числа методом БИК-спектроскопии.
  • GSO ISO 19618:2021 Тонкая керамика (усовершенствованная керамика, усовершенствованная техническая керамика). Метод измерения нормального спектрального коэффициента излучения с использованием эталонного черного тела с помощью FTIR-спектрометра.
  • BH GSO ISO 19618:2022 Тонкая керамика (усовершенствованная керамика, усовершенствованная техническая керамика). Метод измерения нормального спектрального коэффициента излучения с использованием эталонного черного тела с помощью FTIR-спектрометра.
  • OS GSO ISO 6332:2007 Качество воды – Определение железа – Спектрометрический метод с использованием 1,10-фенантролина
  • GSO IEC 61275:2016 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора.
  • OS GSO IEC 61275:2016 Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора.
  • GSO IEC/TR 61292-2:2014 Технические отчеты оптических усилителей. Часть 2. Теоретические основы оценки коэффициента шума с использованием анализатора электрического спектра.
  • GSO ISO 6561-2:2008 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Определение содержания кадмия. Часть 2. Метод с использованием пламенной атомно-абсорбционной спектрометрии.
  • BH GSO IEC/TR 61292-2:2016 Технические отчеты оптических усилителей. Часть 2. Теоретические основы оценки коэффициента шума с использованием анализатора электрического спектра.
  • OS GSO IEC/TR 61292-2:2014 Технические отчеты оптических усилителей. Часть 2. Теоретические основы оценки коэффициента шума с использованием анализатора электрического спектра.
  • GSO OIML R135:2007 Спектрофотометры для медицинских лабораторий
  • OS GSO ISO 9390:2013 Качество воды. Определение бората. Спектрометрический метод с использованием азометина-Н.
  • OS GSO IEC 60306-3:2014 Измерение светочувствительных устройств. Часть 3: Методы измерения фотопроводящих элементов для использования в видимом спектре
  • GSO IEC 60306-3:2014 Измерение светочувствительных устройств. Часть 3: Методы измерения фотопроводящих элементов для использования в видимом спектре
  • BH GSO IEC 60306-3:2016 Измерение светочувствительных устройств. Часть 3: Методы измерения фотопроводящих элементов для использования в видимом спектре
  • OS GSO ISO 21501-1:2013 Определение распределения частиц по размерам. Методы взаимодействия одиночных частиц со светом. Часть 1. Аэрозольный спектрометр светорассеяния.
  • BH GSO ISO 21501-1:2016 Определение распределения частиц по размерам. Методы взаимодействия одиночных частиц со светом. Часть 1. Аэрозольный спектрометр светорассеяния.
  • GSO ISO 11382:2015 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Характеристика оптических материалов, используемых в инфракрасном спектральном диапазоне от 0,78 мкм до 25 мкм.
  • BH GSO ISO 11382:2017 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Характеристика оптических материалов, используемых в инфракрасном спектральном диапазоне от 0,78 мкм до 25 мкм.
  • OS GSO OIML R123:2008 Портативные и транспортабельные рентгенофлуоресцентные спектрометры для полевых измерений содержания опасных элементарных загрязнителей
  • GSO IEC/TS 62661-2-1:2017 Оптические объединительные платы. Спецификация продукта. Часть 2-1. Оптическая объединительная плата с использованием оптоволоконных печатных плат и многожильных прямоугольных оптических разъемов.
  • OS GSO IEC/TS 62661-2-1:2017 Оптические объединительные платы. Спецификация продукта. Часть 2-1. Оптическая объединительная плата с использованием оптоволоконных печатных плат и многожильных прямоугольных оптических разъемов.
  • GSO ISO 17313:2013 Качество почвы. Определение гидравлической проводимости насыщенных пористых материалов с использованием проницаемости гибких стенок.
  • BH GSO ISO 17313:2016 Качество почвы. Определение гидравлической проводимости насыщенных пористых материалов с использованием проницаемости гибких стенок.
  • GSO IEC 61290-10-2:2014 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • GSO ISO 11938:2015 Микролучевой анализ. Электронно-зондовый микроанализ. Методы элементного картографического анализа с использованием спектроскопии с дисперсией по длине волны.

SCC, Используемый мультиспектральный прибор

  • CEI EN 61290-10-1:2010 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • DANSK DS/EN 61290-10-1:2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • DANSK DS/EN 61290-10-4:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод вычитания интерполированного источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • DANSK DS/EN 61290-10-2:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • CEI EN 61290-10-4:2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод вычитания интерполированного источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • DIN EN 61290-10-1 E:2008 Проект документа. Методы испытаний оптических усилителей. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра (IEC 86C/778/CDV:2007); Немецкая версия prEN 61290-10-1:2007.
  • DIN EN 61290-10-2 E:2007 Проект документа. Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра (IEC 86C/772/FDIS:2007); Немецкая версия prEN 61290-10-2:2007.
  • DIN IEC 61290-10-4 E:2006 Проект документа. Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод вычитания интерполированного источника с использованием анализатора оптического спектра (IEC 86C/690/CD:2005).
  • NS-EN 15483:2008 Качество окружающего воздуха. Измерения атмосферы у земли с помощью FTIR-спектроскопии.
  • DANSK DS/EN 15483:2008 Качество окружающего воздуха — измерения атмосферы у земли с помощью FTIR-спектроскопии
  • DIN 44030 Supplement 1:1991 Control technology; light barriers and light scanners; used symbols
  • DIN IEC 61452 E:2019 Проект документа - Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров (IEC 45/859/CD:2018); Текст на немецком и английском языках
  • BS PD IEC TR 61292-2:2003 Технические отчеты оптических усилителей. Теоретические основы оценки коэффициента шума с использованием анализатора электрического спектра.
  • DANSK DS/ISO 13161:2020 Качество воды – Полоний 210 – Метод испытания с использованием альфа-спектрометрии
  • CIE 233:2019 Калибровка, характеристика и использование матричных спектрорадиометров
  • AS 2883:1986 Анализ металлов. Процедуры настройки, калибровки и стандартизации атомно-эмиссионных спектрометров с использованием дугового/искрового разряда.
  • NS-EN 15527:2008 Характеристика отходов. Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в отходах с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ/МС).
  • DANSK DS/EN 15527:2008 Характеристика отходов. Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в отходах с использованием газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ/МС).
  • IEC 62129-3:2014 Калибровка приборов для измерения длины волны/оптической частоты. Часть 3. Оптические частотомеры с использованием оптических гребенок частоты
  • DANSK DS/IEC/TS 62129-3:2014 Калибровка приборов для измерения длины волны/оптической частоты. Часть 3. Оптические частотомеры с использованием оптических гребенок частоты.
  • AENOR UNE-ISO 10566:2018 Качество воды. Определение алюминия. Спектрометрический метод с использованием пирокатехинового фиолетового.
  • NS-EN ISO 13161:2020 Качество воды. Полоний 210. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии (ISO 13161:2020)
  • DANSK DS/EN ISO 13161:2020 Качество воды – Полоний 210 – Метод испытания с использованием альфа-спектрометрии (ISO 13161:2020)
  • DANSK DS/EN ISO 13196:2015 Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.
  • DIN EN 15527 E:2006 Проект документа - Характеристика отходов - Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в отходах методом газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ/МС); Немецкая версия prEN 15527:2006.
  • DIN ISO 16780 E:2014 Проект документа. Качество воды. Определение полихлорированных нафталинов (ПХН). Метод с использованием газовой хроматографии (ГХ) и масс-спектрометрии (МС) (ISO/DIS 16780:2013).
  • NS-EN 4731:2018 Серия Aerospace – Спектральное качество светодиодных светильников, используемых с фотолюминесцентными системами маркировки
  • DANSK DS/EN 4731:2018 Серия Aerospace – Спектральное качество светодиодных светильников, используемых с фотолюминесцентными системами маркировки
  • BS ISO 10936-2:2001 Оптика и оптические приборы. Операционные микроскопы. Опасность света от операционных микроскопов, используемых в глазной хирургии.
  • DIN IEC 61275 E:2011 Проект документа. Приборы радиационной защиты. Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде. Система фотонной спектрометрии in-situ с использованием германиевого детектора (IEC 45B/693/CDV:2011).
  • NS-EN 17041:2018 Удобрения. Определение бора в концентрациях ≤ 10 % методом спектрометрии с азометином-Н.
  • DANSK DS/EN 17041:2018 Удобрения – Определение бора в концентрациях ≤ 10 % методом спектрометрии с азометином-H.
  • DIN EN 4731 E:2017 Проект документа - Аэрокосмическая серия - Спектральное качество светодиодных светильников, используемых с фотолюминесцентными системами маркировки; Немецкая и английская версия FprEN 4731:2017.
  • BS ISO 11382:2010 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Характеристика оптических материалов, используемых в инфракрасном спектральном диапазоне от 0,78 мкм до 25 мкм.
  • NS-EN ISO 13196:2015 Качество почвы. Проверка почв на наличие отдельных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора (ISO 13196:2013).
  • DANSK DS/EN 61290-5-3:2002 Волоконно-оптические усилители. Основные спецификации. Часть 5-3. Методы испытаний параметров отражения. Допуск на отражение с использованием анализатора электрического спектра.
  • AENOR UNE-EN 62471-5:2016 Фотобиологическая безопасность ламп и устройств, в которых используются лампы. Часть 5. Проекторы изображений.
  • NS-EN 17043:2018 Удобрения. Определение молибдена в концентрациях ≤ 10 % методом спектрометрии комплекса с роданидом аммония.
  • DANSK DS/EN 17043:2018 Удобрения – Определение молибдена в концентрациях ≤ 10 % методом спектрометрии комплекса с роданидом аммония.
  • DANSK DS/ISO 19979:2018 Офтальмологическая оптика – Контактные линзы – Гигиеническое обращение с пробными контактными линзами многократного использования
  • BS DD ISO/TS 19979:2004 Офтальмологическая оптика. Контактные линзы. Гигиеническое обращение с пробными контактными линзами, предназначенными для многократного использования пациентами
  • DIN EN ISO 13196 E:2015 Проект документа – Качество почвы – Скрининг почв на наличие отдельных элементов методом энергодисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора (ISO 13196:2013); Немецкая версия FprEN ISO 13196:2015.
  • DANSK DS/ISO 17313:2004 Качество почвы. Определение гидравлической проводимости насыщенных пористых материалов с использованием гибкого стеночного пермеометра.
  • DANSK DS/ISO 13164-2:2020 Качество воды. Радон-222. Часть 2. Метод испытания с использованием гамма-спектрометрии.
  • DIN ISO 28540 E:2013 Проект документа. Качество воды. Определение 16 полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в воде. Метод газовой хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием (ГХ-МС) (ISO 28540:2011).
  • SN-CEN/TS 17434:2020 Окружающий воздух. Определение распределения частиц атмосферного аэрозоля по размерам с использованием спектрометра подвижных частиц по размерам (MPSS).
  • DANSK DS/CEN/TS 17434:2020 Окружающий воздух. Определение распределения частиц атмосферного аэрозоля по размерам с использованием спектрометра подвижных частиц по размерам (MPSS).
  • BS PD CEN/TS 17434:2020 Окружающий воздух. Определение гранулометрического состава атмосферного аэрозоля с помощью спектрометра подвижных частиц по размерам (MPSS)
  • DIN EN 62129-3 E:2017 Проект документа. Калибровка приборов для измерения длины волны/оптической частоты. Часть 3. Оптические измерители частоты с использованием гребенок оптических частот (IEC 86/501/CD:2016).
  • BS EN 62484:2015 Приборы радиационной защиты. Портальные мониторы на основе спектроскопии, используемые для обнаружения и идентификации незаконного оборота радиоактивных материалов.
  • AENOR UNE-EN 10361:2016 Легированные стали. Определение содержания никеля. Метод оптико-эмиссионной спектрометрии с источником индуцированной плазмы.

Japanese Industrial Standards Committee (JISC), Используемый мультиспектральный прибор

  • JIS C 6122-10-2:2010 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра.
  • JIS C 6122-10-1:2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра.
  • JIS C 6122-10-4:2012 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием оптического анализатора спектра.
  • JIS K 0400-57-10:1998 Качество воды. Определение железа. Спектрометрический метод с использованием 1,10-фенантролина.
  • JIS K 1557-6:2009 Пластмассы. Полиолы для использования в производстве полиуретанов. Часть 6. Определение гидроксильного числа методом БИК-спектроскопии.
  • JIS K 0400-58-10:1998 Качество воды. Определение алюминия. Спектрометрический метод с использованием пирокатехинового фиолетового.
  • JIS K 0470:2008 Определение мышьяка и свинца в глине и песке методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии.

Lithuanian Standards Office , Используемый мультиспектральный прибор

  • LST EN 61290-10-1-2009 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-1. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием оптического переключателя и оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-1:2009)
  • LST EN 61290-10-2-2008 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-2. Многоканальные параметры. Импульсный метод с использованием стробируемого оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-2:2007)
  • LST EN 61290-10-4-2007 Оптические усилители. Методы испытаний. Часть 10-4. Многоканальные параметры. Метод интерполированного вычитания источника с использованием оптического анализатора спектра (IEC 61290-10-4:2007).
  • LST EN 15483-2009 Качество окружающего воздуха — измерения атмосферы у земли с помощью FTIR-спектроскопии
  • LST ISO 10566:1998 Качество воды. Определение алюминия. Спектрометрический метод с использованием пирокатехинового фиолетового.
  • LST EN 15742-2009 Корма для животных. Определение содержания ОС-пестицидов и ПХД методом ГХ/ЭЗД.
  • LST EN 15527-2008 Характеристика отходов. Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в отходах с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ/МС).
  • LST ISO 9390:1998 Качество воды. Определение бората. Спектрометрический метод с использованием азометина-H
  • LST EN ISO 13161:2020 Качество воды. Полоний 210. Метод испытания с использованием альфа-спектрометрии (ISO 13161:2020)
  • LST EN ISO 10703:2021 Качество воды. Радионуклиды, излучающие гамма-излучение. Метод испытаний с использованием гамма-спектрометрии высокого разрешения (ISO 10703:2021)
  • LST ISO 11083:1998 Качество воды. Определение хрома (VI). Спектрометрический метод с использованием 1,5-дифенилкарбазида.
  • LST IEC 61239:2008 Ядерное оборудование. Портативные измерители гамма-излучения и спектрометры, используемые для разведки. Определения, требования и калибровка (IEC 61239:1993, идентичный).
  • LST ISO 7890-3:1998 Качество воды. Определение нитратов. Часть 3: Спектрометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты.

CZ-CSN, Используемый мультиспектральный прибор

  • CSN 75 7554-1998 Качество воды - Определение избранных полиядерных ароматических углеводородов (ПАУ) - методы ВЭЖХ (FLD) и ГХ (MSD)

International Organization for Standardization (ISO), Используемый мультиспектральный прибор

  • ISO/TS 10867:2010 Нанотехнологии - Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с помощью фотолюминесцентной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.
  • ISO 10109-11:2001 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для наружных условий применения.
  • ISO 17526:2003 Оптика и оптические приборы. Лазеры и лазерное оборудование. Срок службы лазеров.
  • ISO/FDIS 4723:2023 Качество воды — Актиний-227 — Метод испытания с использованием альфа-спектрометрии
  • ISO 13196:2013 Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.
  • ISO 13166:2020 Качество воды. Изотопы урана. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии.
  • ISO 13166:2014 Качество воды. Изотопы урана. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии.
  • ISO 17858:2007 Качество воды. Определение диоксиноподобных полихлорированных дифенилов. Метод газовой хроматографии/масс-спектрометрии.
  • ISO/CD 13196:2023 Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.
  • ISO 8322-6:1991 Строительная конструкция; измерительные приборы; процедуры определения точности использования; часть 6: лазерные инструменты
  • ISO/FDIS 4722-1 Качество воды. Торий 232. Часть 1. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии
  • ISO 4722-1:2011 Качество воды. Торий 232. Часть 1. Метод испытаний с использованием альфа-спектрометрии
  • ISO/DIS 13165-4:2024 Качество воды – Радий-226 – Часть 4: Метод испытания с использованием альфа-спектрометрии
  • ISO/TS 10867:2019 Нанотехнологии — Характеристика одностенных углеродных нанотрубок с помощью фотолюминесцентной спектроскопии ближнего инфракрасного диапазона.
  • ISO 8322-5:1991 Строительная конструкция; измерительные приборы; процедуры определения точности использования; часть 5: оптические сантехнические приборы
  • ISO 11382:2022 Оптика и фотоника. Оптические материалы и компоненты. Характеристика оптических материалов, используемых в инфракрасном спектральном диапазоне от 0,78 мкм до 25 мкм.
  • ISO 19618:2017 Тонкая керамика (усовершенствованная керамика, усовершенствованная техническая керамика) - метод измерения нормального спектрального коэффициента излучения с использованием эталонного черного тела с помощью FTIR-спектрометра.
  • ISO 10109-8:1994 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 8. Требования к испытаниям в экстремальных условиях использования.
  • ISO 13164-2:2013 Качество воды.Радон-222.Часть 2. Методика испытаний с использованием гамма-спектрометрии.
  • ISO 2971:1998 Сигареты и фильтрующие стержни. Определение номинального диаметра. Метод с использованием измерительного прибора с лазерным лучом.

KR-KS, Используемый мультиспектральный прибор

  • KS C IEC 61452-2017 Ядерное приборостроение. Измерение интенсивности гамма-излучения радионуклидов. Калибровка и использование германиевых спектрометров.
  • KS B ISO 10109-11-2023 Оптика и оптические приборы. Экологические требования. Часть 11. Оптические приборы для использования на открытом воздухе.
  • KS C IEC 61275-2016 Приборы радиационной защиты-Измерение дискретных радионуклидов в окружающей среде-Система фотонной спектрометрии in situ с использованием германиевого детектора
  • KS D ISO 15632-2023 Микролучевой анализ. Отдельные параметры рабочих характеристик прибора для спецификации и проверки энергодисперсионных рентгеновских спектрометров (EDS) для использования со сканирующим электронным микроскопом (SEM) или

AENOR, Используемый мультиспектральный прибор

  • UNE-EN 15483:2009 Качество окружающего воздуха — измерения атмосферы у земли с помощью FTIR-спектроскопии
  • UNE-EN 15527:2008 Характеристика отходов. Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в отходах с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ/МС).
  • UNE 38861:2012 Титан и титановые сплавы. Определение железа. Молекулярно-абсорбционная спектрометрия с использованием 1,10-фенантролина.

未注明发布机构, Используемый мультиспектральный прибор

  • ASTM RR-D02-1702 2010 D7417-Метод испытаний для анализа эксплуатационных смазочных материалов с использованием специального четырехкомпонентного интегрированного тестера (атомно-эмиссионная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, вязкость и лазерный счетчик частиц)
  • DIN IEC 61452:2019 Ядерное приборостроение. Измерение активности или скорости излучения радионуклидов, излучающих гамма-излучение. Калибровка и использование спектрометров на основе германия.
  • DIN EN 15483 E:2006-04 Качество окружающего воздуха — измерения атмосферы у земли с помощью FTIR-спектроскопии
  • ASTM RR-D03-2000 2023 D7941/D7941M-Метод испытаний для анализа чистоты водорода с использованием спектроскопического анализатора с непрерывным резонатором и кольцевой спектроскопией
  • DIN EN 16424 E:2012-07 Характеристика отходов. Методы скрининга элементного состава портативными рентгенофлуоресцентными приборами.
  • DIN EN ISO 13196 E:2015-02 Скрининг почвы на наличие выбранных элементов с использованием энергодисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с использованием портативных или портативных приборов (проект)
  • ASTM RR-D02-2021 2021 D7889-Стандартный метод испытаний для определения свойств жидкости в процессе эксплуатации с использованием ИК-спектроскопии
  • ANSI/IES LM-28-20 РУКОВОДСТВО ПО ВЫБОРУ, УХОДУ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ В ФОТОМЕТРИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
  • ASTM RR-D02-1716 2011 D7691-Метод испытаний для многоэлементного анализа сырой нефти с использованием атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-AES)
  • DIN EN 4731 E:2017-10 Серия Aerospace – Спектральное качество светодиодных светильников, используемых с фотолюминесцентными системами маркировки
  • ASTM RR-E29-1000 1991 E1458-Стандартный метод испытаний для проверки калибровки приборов для определения размера частиц лазерной дифракции с использованием сеток фотомаски
  • DIN EN 17041 E:2016-09 Удобрения. Определение бора в концентрации 10 % методом спектрометрии с азометином-Н.
  • DIN EN ISO 7973 E:2015-07 Метод определения вязкости муки круп и молотых зерновых продуктов с использованием крахмального спектрометра (проект)
  • ASTM RR-D18-1018 2010 D5084-Методы испытаний для измерения гидравлической проводимости насыщенных пористых материалов с использованием пермеометра с гибкой стенкой
  • ASTM RR-F40-1001 2010 F2853-Метод определения свинца в слоях краски и аналогичных покрытиях или в подложках и однородных материалах с помощью энергодисперсионной рентгеновской флуоресцентной спектрометрии с использованием нескольких монохроматических пучков возбуждения

Professional Standard - Energy, Используемый мультиспектральный прибор

  • NB/SH/T 0940-2016 Метод испытаний для анализа используемых смазочных материалов с использованием специального тестера 4-в-1 (атомно-эмиссионная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, вязкость и лазерный счетчик частиц)
  • NB/SH/T 0911-2015 Стандартная практика настройки и эксплуатации инфракрасных спектрометров с преобразованием Фурье (FT-IR) для мониторинга состояния масла в процессе эксплуатации.

国家能源局, Используемый мультиспектральный прибор

  • SH/T 0940-2016 Метод испытаний для анализа используемых смазочных материалов с использованием специального тестера 4-в-1 (атомно-эмиссионная спектроскопия, инфракрасная спектроскопия, вязкость и лазерный счетчик частиц)

IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers@ Inc., Используемый мультиспектральный прибор

  • IEEE N42.14-1991 Калибровка и использование германиевых спектрометров для измерения интенсивности гамма-эмиссии радионуклидов

IT-UNI, Используемый мультиспектральный прибор

  • UNI 7239-1973 Фото. Источник света для светочувствительной экспонирования. Моделирование спектрального распределения с использованием фотографических прожекторов
  • UNI EN ISO 13161:2020 Качество воды - Полоний 210 - Метод испытания с использованием альфа-спектрометрии
  • UNI EN ISO 10703:2021 Качество воды. Радионуклиды, излучающие гамма-излучение. Метод испытаний с использованием гамма-спектрометрии высокого разрешения.

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Используемый мультиспектральный прибор

  • IEEE/ANSI N42.14-1999 Калибровка и применение германиевых спектрометров для измерения интенсивности гамма-излучения радионуклидов
  • ANSI Std N42.14-1991 Калибровка американского национального стандарта и использование германиевых спектрометров для измерения интенсивности гамма-излучения радионуклидов
  • IEEE N42.14-1999 Калибровка и применение германиевых спектрометров для измерения интенсивности гамма-излучения радионуклидов
  • IEEE N42.14-1990 Калибровка и применение германиевых спектрометров для измерения интенсивности гамма-излучения радионуклидов
  • IEEE Std 1214-1992 Стандартный формат обмена данными гистограммы многоканального анализатора IEEE (MCA) для ядерной спектроскопии

(U.S.) Telecommunications Industries Association , Используемый мультиспектральный прибор

  • TIA-455-48-B-1990 FOTP-48 Измерение диаметра оболочки оптического волокна с использованием лазерных инструкций
  • TIA-455-48-B-2000(2014) FOTP-48 Измерение диаметра оболочки оптического волокна с использованием лазерных инструкций

ASHRAE - American Society of Heating@ Refrigerating and Air-Conditioning Engineers@ Inc., Используемый мультиспектральный прибор

  • ASHRAE OR-16-C084-2016 Надлежащее использование солнечного спектра: новая конструкция фотоэлектрической тепловой системы
  • ASHRAE OR-05-8-6-2005 Технико-экономическое обоснование использования различных приборов для измерения движения воздуха в испытательном помещении
  • ASHRAE 3865-1995 Энергопотребление и экономическая оценка многоэтажного офисного здания с дневным освещением внутреннего ядра

European Committee for Standardization (CEN), Используемый мультиспектральный прибор

  • EN 16167:2012 Осадок, обработанные биологические отходы и почва. Определение полихлорированных дифенилов (ПХБ) методом газовой хроматографии с масс-селективным детектированием (ГХ-МС) и газовой хроматографии с электронзахватным детектированием (ГХ-ЭЗД).
  • EN 16167:2018 Биологические отходы и ил, обработанные Soil@. Определение полихлорированных бифенилов (ПХБ) методом газовой хроматографии с масс-селективным детектированием (ГХ-МС) и газовой хроматографии с детектированием электронного захвата (GECD)
  • EN ISO 17526:2003 Оптика и оптические инструменты Лазеры и лазерное оборудование Срок службы лазеров ISO 17526:2003
  • EN ISO 13196:2015 Качество почвы. Проверка почв на наличие отдельных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора (ISO 13196:2013).
  • prEN ISO 13196 rev Качество почвы. Проверка почв на наличие выбранных элементов с помощью энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии с использованием ручного или портативного прибора.
  • EN 4731:2018 Серия Aerospace – Спектральное качество светодиодных светильников, используемых с фотолюминесцентными системами маркировки
  • EN 10315:2006 Рутинный метод анализа высоколегированной стали методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии (РФА) с использованием ближайшего метода
  • EN ISO 13164-2:2020 Качество воды. Радон-222. Часть 2. Метод испытаний с использованием гамма-спектрометрии (ISO 13164-2:2013)
  • EN ISO 19979:2023 Офтальмологическая оптика. Контактные линзы. Гигиенический менеджмент пробных контактных линз многократного использования (ISO 19979:2018)
  • EN 17043:2018 Удобрения - Определение молибдена в концентрациях ��10 % методом спектрометрии комплекса с роданидом аммония

American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), Используемый мультиспектральный прибор

  • ASHRAE NA-04-6-2-2004 Характеристика воздушных потоков на выходе из регистров с помощью лазерной доплеровской скорости (ЛДВ)

VDI - Verein Deutscher Ingenieure, Используемый мультиспектральный прибор

  • VDI 4211 Blatt 1-1998 Fernmessverfahren - Messungen in der bodennahen Atmosphaere nach dem FTIR-Prinzip - Messen gasfoermiger Emissionen und Immissionen - Grundlagen

ESDU - Engineering Sciences Data Unit, Используемый мультиспектральный прибор

  • ESDU 17008-2018 Практическое руководство по измерению турбулентности и расхода с помощью термической анемометрии (CTA)@ Лазерно-допплеровская анемометрия (LDA) и измерение скорости частиц по изображению (PIV). Часть 3: Лазерно-допплеровская анемометрия

NL-NEN, Используемый мультиспектральный прибор

  • NEN 6525-1982 Вода. Определение содержания шести полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом тонкослойной хроматографии.
  • NEN 6524-1984 Вода - Определение содержания шести полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) методом жидкостной хроматографии высокого давления.

CEN - European Committee for Standardization, Используемый мультиспектральный прибор

  • EN 15527:2008 Характеристика отходов. Определение полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) в отходах с помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии (ГХ/МС).

VDE - VDE Verlag GmbH@ Berlin@ Germany, Используемый мультиспектральный прибор

  • VDE 0493-4-3-2014 Strahlenschutz-Messgeraete - Messung einzelner Radionuklide in der Umwelt - Фотоненспектрометрическая система in-situ с детектором германия (IEC 61275:2013)

IN-BIS, Используемый мультиспектральный прибор

  • IS 7146 Pt.3-1974 Методы измерения светочувствительных устройств Часть III Фотопроводящие элементы, используемые в видимом спектре
  • IS 7265-1973 Материалы покрытия (металлы, сплавы и диэлектрики), используемые в оптическом приборостроении.

Standard Association of Australia (SAA), Используемый мультиспектральный прибор

  • AS/NZS 3580.15:2014 Методы отбора и анализа проб окружающего воздуха. Определение газообразных загрязняющих веществ в окружающем воздухе с использованием дифференциальной оптической абсорбционной спектроскопии (DOAS). Инструментальный метод прямого считывания.
  • AS 4479.4:1999 Анализ почв - Определение металлов в экстрактах почвы царской водки методом атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой

AT-ON, Используемый мультиспектральный прибор

  • OENORM EN ISO 13161:2021 Качество воды. Полоний 210. Метод испытания с использованием альфа-спектрометрии (ISO 13161:2020)

CH-SNV, Используемый мультиспектральный прибор

  • SN EN ISO 13161:2021 Качество воды. Полоний 210. Метод испытания с использованием альфа-спектрометрии (ISO 13161:2020)
  • SN EN ISO 10703:2021 Качество воды. Радионуклиды, излучающие гамма-излучение. Метод испытаний с использованием гамма-спектрометрии высокого разрешения (ISO 10703:2021)

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会, Используемый мультиспектральный прибор

  • GB/T 35309-2017 Практика оценки гранулированного поликремния методами плавления-зонирования и спектроскопии.

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China, Используемый мультиспектральный прибор

  • GB/T 29057-2023 Практика оценки стержней из поликристаллического кремния методом зонного вытягивания и спектроскопического анализа.
  • GB/T 29057-2012 Практика оценки стержней из поликристаллического кремния методом выращивания кристаллов в плавающей зоне и спектроскопии

IEC - International Electrotechnical Commission, Используемый мультиспектральный прибор

  • TS 62129-3-2014 Калибровка приборов для измерения длины волны/оптической частоты. Часть 3. Оптические частотомеры с использованием гребенок оптических частот (Редакция 1.0)

BE-NBN, Используемый мультиспектральный прибор

  • NBN-ISO 8322-6:1992 Строительство зданий. Измерительные приборы. Процедуры определения точности при использовании. Часть 6. Лазерные инструменты.
  • NBN-ISO 8322-5:1992 Строительство зданий. Измерительные приборы. Процедуры определения точности при использовании. Часть 5. Оптические сантехнические приборы.

RO-ASRO, Используемый мультиспектральный прибор

  • STAS SR ISO 8322-3:1995 Строительство зданий. Измерительные приборы. Методики определения точности при использовании. Часть 3: Оптические нивелиры

GB-REG, Используемый мультиспектральный прибор

  • REG NASA-LLIS-0717--2000 Извлеченные уроки: Руководство по использованию интерферометра Физо при оптических испытаниях

RU-GOST R, Используемый мультиспектральный прибор

  • GOST 31418-2010 Методы экологических динамических испытаний машин, приборов и других технических изделий. Ударные испытания с синтезом спектра ударной реакции
  • GOST 32465-2013 Твердое минеральное топливо. Определение серы методом ИК-спектрометрии
  • GOST R 55879-2013 Твердое минеральное топливо. Определение химического состава золы методом рентгенофлуоресценции
  • GOST 17750-1972 Реактивное топливо. Метод определения люминометрического числа на приборе ПЛХТ
  • GOST 32015-2012 Пищевые продукты, корма, пищевое сырье. Метод определения анаболических стероидов и производных стилбена методом газовой хроматографии с использованием масс-спектрометрии.
  • GOST 31634-2012 Сигареты и фильтрующие стержни. Определение номинального диаметра. Метод с использованием лазерного измерительного аппарата
  • GOST 33305-2015 Смазочные масла. Метод определения фосфора, серы, кальция и цинка методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектроскопии

PL-PKN, Используемый мультиспектральный прибор

  • PN ISO 8322-3:1993 Строительная конструкция. Измерительные приборы. Процедуры определения точности в использовании. Часть 3. Оптические нивелиры

工业和信息化部, Используемый мультиспектральный прибор

  • YB/T 4997-2022 Правила использования калибровочных и контрольных карт при спектрохимическом анализе

International Telecommunication Union (ITU), Используемый мультиспектральный прибор

  • ITU-R REPORT SM.2048-2004 Использование критерия ширины полосы x дБ для определения спектральных свойств передатчика во внеполосной области.
  • ITU-R INFORME SM.2048 SPANISH-2004 Использование критерия ширины полосы x дБ для определения спектральных свойств передатчика во внеполосной области.
  • ITU-T M.900 FRENCH-1988 Использование выделенных групповых и супергрупповых каналов для передачи сигналов широкого спектра (данные, факсимильная связь и т. д.)

VN-TCVN, Используемый мультиспектральный прибор

  • TCVN 6180-1996 Качество воды.Определение нитратов.Спектрометрический метод с использованием сульфосалициловой кислоты, санфосаликсильной кислоты.
  • TCVN 5077-2008 Сигареты и фильтрующие стержни.Определение номинального диаметра.Метод с использованием лазерного измерительного аппарата.

ASD-STAN - Aerospace and Defence Industries Association of Europe - Standardization, Используемый мультиспектральный прибор

  • PREN 4731-2016 Аэрокосмическая серия Спектральное качество светодиодных светильников, используемых с фотолюминесцентными системами маркировки (Редакция P 1)

American National Standards Institute (ANSI), Используемый мультиспектральный прибор

  • ANSI/TAPPI T271 om-2012 Длина волокон целлюлозы и бумаги с помощью автоматического оптического анализатора с использованием поляризованного света

Indonesia Standards, Используемый мультиспектральный прибор

  • SNI 06-6989.39-2005 Вода и сточные воды. Часть 39. Методы определения содержания бария (Ba) с помощью атомно-абсорбционных спектрофотометров (ААС)
  • SNI 06-6992.7-2004 Осадок. Часть 7: Методы определения марганца (Mn) при кислотном разрушении с помощью атомно-абсорбционных спектрофотометров (ААС)
  • SNI 06-6992.8-2004 Осадок. Часть 8: Методы определения цинка (Zn) при кислотном разрушении с помощью атомно-абсорбционных спектрофотометров (ААС)




©2007-2023 ANTPEDIA, Все права защищены.