蒙特卡洛分析

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蒙特卡洛分析相关的厂商

  • 广州未名雷蒙特实验室科技有限公司(简称“未名雷蒙特”)由中国生物科技领头人北大未名集团与中国实验室建设行业创始人新加坡雷蒙特集团共同创建,是一家中外合资企业,总部设在广州白云区太阳岛,生产基地在广州番禺。   未名雷蒙特的前身是广州雷蒙特实验室科学设备有限公司,成立于2000年,是国际化整体智能实验室的领跑者,专业从事实验室的整体规划、设计、生产、安装一体化的现代跨国集团公司。在新加坡、马来西亚、泰国、德国、中国、香港等诸多国家和地区建立了ASLAB 雷蒙特子公司、客户中心、研发机构或生产基地,凭借科学的严谨与设计的人性化,缔造了ASLAB 雷蒙特产品的国际化品牌。 未名雷蒙特整合北京大学生物科技与新加坡雷蒙特实验室设计与建设产业,聚集中国与新加坡的科技人才,借助中国政府的科技平台与新加坡的国际舞台,联手绿色实验室欧盟协会,提供以生物经济与绿色科技为导向、以实验室服务为特色的科技平台,打造为科技工作者提供实验室顾问咨询、实验室规划设计、实验室工程建设、实验室智能控制系统、实验室家具、实验室仪器、耗材、安全产品、实验室认可咨询、实验室技术培训等整体服务的全球实验室服务中心 未名雷蒙特坐落于广州市白云区绿色园林太阳岛上,占地面积300余亩,设有绿色实验室智能科技馆、太阳岛科学家俱乐部、莱佛仕培训学院、5S实验室超市等。我们将用国内首创的创新模式,在全国各地设立科学家的便利店—实验室5S超市(Safety,System,Scientific equipment,Supplies,Service),通过电子商务与实体服务的完美组合,实现总部支持与各地实验室5S超市本地化服务,让科技工作者随时随地享受零距离一站式科技服务,在领略最新科技的同时,也尽享健康绿色休闲生活。
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  • 潽洛因思分析仪器(苏州)有限公司隶属于Process Insights集团。Process Insights集团遍布全球的分析仪器和过程自动化产品提供了创新及差异化的分析、测量方法,为我们全球的客户带来了高附加值的解决方案。我们致力于开发及创新,持续为我们的客户提供更好的产品和服务来保护环境,让我们的生活更美好。 我们不断的追求,我们的战略和全球扩张为我们的客户、渠道合作伙伴和供应商在整个价值链中提供了重要的未来机会。Process Insights 产品组合: Tiger Optics LAR Process Analysers & Hygrocontrol Extrel CMS MBW Calibration COSA Xentaur Alpha Omega Instruments ATOM Instrument
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  • 南京卡米洛生物工程有限公司,专注于ELISA酶免试剂盒研究生产十多年,被行业内评为优秀企业,江苏实验室联盟企业。主要从事细胞因子酶联免疫试剂盒及其相关产品的研发、生产、销售和技术上的服务、培训与咨询;以及各种国内外进口、血清、培养基、细胞、抗体、酶标板、移液枪、常用试剂、冷冻管、离心管、小型离心机等实验室耗材。公司产品涉及许多生命科学研究领域,如胚胎学、血液学、免疫学和神经科学等等,特别是肿瘤研究领域。我们所研发的产品是致力于为中国生命科学研究领域的科学家们提供研究所需要的高品质产品,从而加速生物制药和生命医学市场的发展,提高疾病的诊断和科研水平,以造福于全人类。公司一直致力于各种细胞因子及其相关产品的研发,生产和销售。卡米洛的产品覆盖面广,种类丰富,质量稳定可靠,其生产的各种ELISA试剂盒、重组因子及抗体以其卓越的,本公司ELISA试剂盒提供试用装,欢迎各位老师使用、指导。
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蒙特卡洛分析相关的仪器

  • 一、仪器简介:全自动比表面积及孔隙度分析仪参ISO9277,ISO15901,国际标准和GB/T 19587国家标准,依据静态容量法通过质量平衡方程,静态气体平衡和压力测定来测试吸附过程。测试过程在液氮温度下进行。已知量气体由歧路充入样品管后,会引起压力下降,由此计算吸附平衡时被吸附气体的摩尔质量。通过测定出该平衡吸附量,利用理论模型来求出被测样品的单点、多点BET比表面积,Langmuir比表面积;BJH中孔、大孔体积、面积分布,总孔体积;t―plot微孔体积和表面积,Dubinin―Astakhov微孔分布,Horvath―Kawazoe、SF微孔分布,MP微孔分布;密度函数理论(NLDFT)和蒙特卡洛(GCMC)孔径分布模型等参数。模块式气路设计 全自动比表面积及孔隙度分析仪引入了先进的设计理念,采用独特的模块式全不锈钢真空气路设计和先进的防泄漏无污染措施,从而确保了高真空的实现,避免了因连接管路接头过多容易泄漏的弊端。 恒定的温度 全自动比表面积及孔隙度分析仪自主研制的金属杜瓦瓶因其独特的的内部结构设计,保证了被测试样品温度的恒定,同时又避免了玻璃杜瓦瓶易碎不宜移动的缺陷。高精度的传感器全自动比表面积及孔隙度分析仪多个高精度的传感器及22位的AD转换器件,确保了比表面积及孔径计算的精确性。先进的理论模型全自动比表面积及孔隙度分析仪其先进的密度函数理论(NLDFT)和蒙特卡洛(GCMC)孔径分布模型确立了在我国比表面积及孔隙度分析仪行业的霸主地位,在国际上也处于领先水平。 操作自动化全自动比表面积及孔隙度分析仪吸附、脱附过程全部由计算机控制,无需人工操作二、全自动比表面积及孔隙度分析仪技术特点:1、单点、多点BET比表面积,Langmuir比表面积2、BJH中孔、大孔体积、面积分布,总孔体积3、T―plot微孔体积和表面积Dubinin―Astakhov微孔分布Horvath―Kawazoe、SF微孔分布MP微孔分布4、密度函数理论(NLDFT)和蒙特卡洛(GCMC)孔径分布模型5、真密度测试三、全自动比表面积及孔隙度分析仪技术参数:1、比表面积:0.0005㎡/g至无上限2、孔径分析范围:3.5至5000埃(0.35-500纳米)3、测验原理:低温氮物理吸附(静态容量法)4、吸附气体:氮气(默认)等非腐蚀性气体。5、独立的P0饱和压力测试管,P/P0范围 1×10-6―0.9986、压力、温度测量: 进口绝对压力传感器0-133KPa,精度0.1% ,4只。 温度传感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只7、杜瓦瓶:2L,金属材质避免了玻璃杜瓦瓶易碎的缺陷8、真空泵:进口双级机械泵9、极限真空度 :1.0x10-4 Torr10、测量软件: 吸附/脱附等温线测定11、分析站2个,脱气站3个,脱气温度可达400°C,分析站浸入在一个杜瓦瓶内同时分析,以保证死体积小,提高分析精度,降低运行成本。三个脱气位位于同一个软性加热包中,并且分析位和脱气位独立。四、全自动比表面积及孔隙度分析仪输出报告: 直接打印和EXCEL输出吸脱附等温线、BET比表面积Langmuir比表面积、t-plot微孔体积、BJH孔体积、孔面积、总孔容积、总孔面积、Dbinin-Astakhov、Horvath-Kawazoe、SF、MP微孔分布,NLDFT/GCMC孔分布,综述报告。五、全自动比表面积及孔隙度分析仪应用范围: 各种材料的研究与产品测试,包括测量沸石、分子筛、二氧化硅、氧化铝、土壤、黏土、催化剂、有机金属化合物骨架结构等各种材料。
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  • 一、仪器简介:  Rise-1010型全自动比表面积及孔隙度分析仪参ISO9277,ISO15901,国际标准和GB/T19587国家标准,依据静态容量法通过质量平衡方程,静态气体平衡和压力测定来测试吸附过程。测试过程在液氮温度下进行。已知量气体由歧路充入样品管后,会引起压力下降,由此计算吸附平衡时被吸附气体的摩尔质量。通过测定出该平衡吸附量,利用理论模型来求出被测样品的单点、多点BET比表面积,Langmuir比表面积 BJH中孔、大孔体积、面积分布,总孔体积 t―plot微孔体积和表面积,Dubinin―Astakhov微孔分布,Horvath―Kawazoe、SF微孔分布,MP微孔分布 非局域密度函数理论(NLDFT)和蒙特卡洛(GCMC)孔径分布模型等参数。  模块式气路设计  Rise-1010型全自动比表面积及孔隙度分析仪引入了当今先进的设计理念,采用模块式全不锈钢真空气路设计和先进的防泄漏无污染措施,从而确保了高真空的实现,避免了因连接管路接头过多容易泄漏的弊端。  恒定的温度  自主研制的金属杜瓦瓶因其内部结构设计,从而保证了被测试样品温度的恒定,同时又避免了玻璃杜瓦瓶易碎不宜移动的缺陷。  高精度的传感器  多个高精度的传感器及22位的AD转换器件,确保了比表面积及孔径计算的精确性。  先进的理论模型  其先进的非局域密度函数理论(NLDFT)和蒙特卡洛(GCMC)孔径分布模型确立了在我国比表面积及孔隙度分析仪行业的霸-主地位,在国际上也处于领-先水平。  操作自动化  吸附、脱附过程全部由计算机控制,无需人工操作  二、技术特点:  1、单点、多点BET比表面积,Langmuir比表面积  2、BJH中孔、大孔体积、面积分布,总孔体积  3、T―plot微孔体积和表面积  Dubinin―Astakhov微孔分布  Horvath―Kawazoe、SF微孔分布  MP微孔分布  4、非局域密度函数理论(NLDFT)和蒙特卡洛(GCMC)孔径分布模型  5、真密度测试  三、技术参数:  1、比表面积:0.0005㎡/g至无上限  2、孔径分析范围:3.5至5000埃  3、测验原理:低温氮物理吸附(静态容量法)  4、吸附气体: 氮气(默认)、氦气等非腐蚀性气体  5、P/P0范围:1×10-6―0.998  6、压力、温度测量:  进口绝对压力传感器0-133KPa,精度0.1% ,3只。  温度传感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只  7、杜瓦瓶:2L,金属材质避免了玻璃杜瓦瓶易碎不宜移动的缺陷  8、真空泵:进口双级机械泵  9、极限真空度 :1.0x10-4 Torr  10、测量软件: 吸附/脱附等温线测定  11、分析站1个,脱气站3个,脱气温度可达400 °C。三个脱气位位于同一个软性加热包中 分析位不用作脱气位。  输出报告:  直接打印和EXCEL输出吸脱附等温线、BET比表面积Langmuir比表面积、t-plot微孔体积、BJH孔体积、孔面积、总孔容积、总孔面积、Dbinin-Astakhov、Horvath-Kawazoe、SF、MP微孔分布,NLDFT/GCMC孔分布,综述报告。  应用范围:  各种材料的研究与产品测试,包括测量沸石、分子筛、二氧化硅、氧化铝、土壤、黏土、催化剂、有机金属化合物骨架结构等各种材料。
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  •   一、仪器简介:  Rise-1010型全自动比表面积及孔隙度分析仪参ISO9277,ISO15901,国际标准和GB/T19587国家标准,依据静态容量法通过质量平衡方程,静态气体平衡和压力测定来测试吸附过程。测试过程在液氮温度下进行。已知量气体由歧路充入样品管后,会引起压力下降,由此计算吸附平衡时被吸附气体的摩尔质量。通过测定出该平衡吸附量,利用理论模型来求出被测样品的单点、多点BET比表面积,Langmuir比表面积 BJH中孔、大孔体积、面积分布,总孔体积 t―plot微孔体积和表面积,Dubinin―Astakhov微孔分布,Horvath―Kawazoe、SF微孔分布,MP微孔分布 非局域密度函数理论(NLDFT)和蒙特卡洛(GCMC)孔径分布模型等参数。  模块式气路设计  Rise-1010型全自动比表面积及孔隙度分析仪采用模块式全不锈钢真空气路设计和先进的防泄漏无污染措施,从而确保了高真空的实现,避免了因连接管路接头过多容易泄漏的弊端。  恒定的温度  自主研制的金属杜瓦瓶因其内部结构设计,从而保证了被测试样品温度的恒定,同时又避免了玻璃杜瓦瓶易碎不宜移动的缺陷。  高精度的传感器   多个高精度的传感器及22位的AD转换器件,确保了比表面积及孔径计算的精确性。  先进的理论模型  其先进的非局域密度函数理论(NLDFT)和蒙特卡洛(GCMC)孔径分布模型确立了在我国比表面积及孔隙度分析仪行业的地位。  操作自动化  吸附、脱附过程全部由计算机控制,无需人工操作  二、技术特点:  1、单点、多点BET比表面积,Langmuir比表面积  2、BJH中孔、大孔体积、面积分布,总孔体积  3、T―plot微孔体积和表面积  Dubinin―Astakhov微孔分布  Horvath―Kawazoe、SF微孔分布  MP微孔分布  4、非局域密度函数理论(NLDFT)和蒙特卡洛(GCMC)孔径分布模型  5、真密度测试  三、技术参数:  1、比表面积:0.0005㎡/g至无上限  2、孔径分析范围:3.5至5000埃  3、测验原理:低温氮物理吸附(静态容量法)  4、吸附气体: 氮气(默认)、氦气等非腐蚀性气体  5、P/P0范围:1×10-6―0.998  6、压力、温度测量:  进口绝对压力传感器0-133KPa,精度0.1% ,3只。  温度传感器:PT-100 ,精度 0.1℃ 1只  7、杜瓦瓶:2L,金属材质避免了玻璃杜瓦瓶易碎不宜移动的缺陷  8、真空泵:进口双级机械泵  9、极限真空度 :1.0x10-4 Torr  10、测量软件: 吸附/脱附等温线测定  11、分析站1个,脱气站3个,脱气温度可达400 °C。三个脱气位位于同一个软性加热包中 分析位不用作脱气位。
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蒙特卡洛分析相关的资讯

  • 长春光机所国产化光学设计软件——长光杂散辐射分析软件V1.0正式发布!
    6月18日,2024长春国际光电博览会(以下简称光博会)以“光电引领 共创未来”为主题在长春东北亚国际博览中心隆重开幕,中国科学院长春光机所在A1-H01展位亮相。上午11点18分,由长春光机所自主研发的通用光学设计分析系列软件——长光杂散辐射分析软件V1.0正式版举行了发布仪式。中国工程院院士、长春光机所所长张学军亲自讲解了这款光学软件的核心功能和用途,多名领导和院士莅临展位指导交流。长光杂散辐射分析软件是一款利用光线追迹方法来模拟光学系统杂散辐射的大型光学工程软件,具备三维实体光机建模、光源建模、表面属性建模、光线追迹、杂散辐射分析等核心功能,可用于航天、航空、安防、医疗、电子等领域高端光学系统的仿真分析。该光学软件的研发团队由光学系统先进制造重点实验室(中国科学院)和长春光机所先进计算与数字工程研究中心两个部门的相关人员组成,团队规模40人左右,这是一支平均年龄仅有33岁的研究队伍。在研制过程中,团队克服重重困难,突破了光源发光属性、光学与机械元件散射属性的测量与表征技术、基于蒙特卡洛方法的光线追迹与分裂技术、杂光数据记录方案和路径分类方法等核心关键技术,完全掌握底层核心算法、拥有自主知识产权、核心技术指标优异,为实现我国光学软件自主化、为工业软件国产化贡献了一份力量。
  • 单层石墨烯一维褶皱到扭转角可控的多层石墨烯的转变机理研究获进展
    近年来,转角石墨烯受到国内的关注。转角石墨烯所具有的大周期莫尔晶格(Moiré pattern)及其所带来的能带折叠效应可以诱导出丰富、新奇的电子结构。尤其是在一些特殊的小角度上,电子结构中所出现的平带会衍生出较多不寻常的现象,如超导、强关联、自发铁磁性等。       目前,多数研究采用机械剥离和逐层转移的物理方法对转角石墨烯样品进行制备,而该方法存在条件苛刻、产出率低、界面污染等问题。为发展更加高效的制备技术,科学家通过对化学气相沉积法中衬底的设计,陆续突破了几种类型的转角石墨烯的规模化制备难题。然而,关于多层石墨烯的转角周期的可控制备方面,尚无比较普适的解决办法。       近日,中国科学院深圳先进技术研究院、上海科技大学、中国科学院上海微系统与信息技术研究所、中国人民大学和德国慕尼黑工业大学,寻找到一种石墨烯的折纸方法,可实现高层间周期的转角石墨烯的可控制备。研究发现,铂金表面生长的石墨烯会形成一定的褶皱,褶皱长大后向两旁倒下,并在一些位置撕裂形成一个四重的螺旋位错中心。褶皱倒下时会折叠其一侧的石墨烯,带来与褶皱的“手性”角(也就是褶皱的方向与石墨烯晶向的夹角)具有两倍关系的单层转角。科学家称之为“一维手性到二维转角的转化关系”,并利用折纸模型对该现象进行了形象的演示。该研究进一步探讨了所形成的螺旋位错再生长带来的新奇现象,并发现各层石墨烯会随着再生长形成具有周期性的四层转角结构,其中第1、3层与原始石墨烯的晶向相同,而2、4层的晶向由褶皱手性角所决定。因此研究提出了一种新的周期转角多层石墨烯的制备方法,即通过控制石墨烯褶皱形成的方向,制备具有特殊层间转角周期的多层石墨烯。该方法可用于多种可以形成褶皱的其他二维材料。      相关研究成果以《通过石墨烯螺旋的一维到二维的生长将手性转化为转角》(Conversion of Chirality to Twisting via 1D-to-2D Growth of Graphene Spirals)为题,发表在《自然-材料》(Nature Materials)上。研究工作得到国家自然科学基金、中国科学院和国家重点研发计划等的支持。图1. 石墨烯折纸现象的记录与演示。(a-d)原位ESEM实验所记录的褶皱形成、倒下和再生长的过程;(e-h)相应过程的示意图;(i-l)利用折纸模型演示褶皱的形成、倒下和再生长。图2. 螺旋位错附近的再生长过程。(a-d)原位SEM实验所记录的多个反向螺旋位错附近的再生长过程;(e-h)动力学蒙特卡洛对该过程的模拟演示;(i)原子尺度分辨率STM所表征的石墨烯褶皱“手性”角;(j-l)利用折纸模型演示褶皱倒下时形成的螺旋位错及下层石墨烯出现的转角;(m-t)螺旋位错再生长所带来的四层周期转角结构示意图。图3. 石墨烯螺旋的再生长和合并。(a-f)原位ESEM实验所记录的褶皱出现到最终生长成多层转角石墨烯的全过程;(g)TEM表征下的多层转角石墨烯;(h)原子分辨率的多层转角石墨烯表征图;(i-k)动力学蒙特卡洛对该过程的模拟。      图4. 多层螺旋石墨烯和多层堆垛石墨输运性质的区别。(a)原子力显微镜观察到的螺旋位错中心;(b-d)输运性质检测时的实验设置;(e-g)多层螺旋石墨烯和多层堆垛石墨的电阻和磁阻随温度变化的关系。
  • 丰富的国产电镜,火爆的分会场报告!国仪量子闪耀2022年全国电镜会
    2022年11月25-29日,由电镜学会电子显微学报编辑部主办、南方科技大学承办的“2022年全国电子显微学学术年会”在东莞市会展国际大酒店顺利召开。大会主会场和12个专题分会场采用线下交流+线上直播方式进行,吸引来自高校院所、企事业单位等电子显微学领域专家学者三千余人次线上线下参会。国仪量子携多款电镜新品亮相,收获参会嘉宾一致好评。图片来源:2022全国电子显微学学术年会CIQTEK国产新势力,引领向未来近年来,以国仪量子为代表的电子显微镜新势力快速崛起,在各自主攻领域百花齐放,共同铸就了国产电子显微镜蓬勃发展的全新局面。自2019年推出首台扫描电子显微镜以来,国仪量子基于不同领域用户的多样化需求,陆续发布了场发射电镜SEM5000与SEM4000,以及钨灯丝扫描电镜SEM2000、SEM3200和重新定义钨灯丝扫描电镜的SEM3300,用丰富的产品、完善的服务,赢得了广大用户的青睐。国仪量子副总裁曹峰为参会嘉宾介绍产品。图片来源:2022全国电子显微学学术年会国仪量子营销副总监高原与中国电子显微镜学会理事长韩晓东、副秘书长李宁春交流CIQTEK成就客户,成就同路人国仪量子副总裁曹峰(左三)为长沙理工大学刘小春教授(左二)颁发“杰出用户”证书大会期间,国仪量子副总裁曹峰为长沙理工大学刘小春教授颁发“杰出用户”证书。刘小春教授基于国仪量子的扫描电镜,聚焦企业与科研用户需求,开展了丰富的研究工作,推动了国产扫描电镜的应用发展。CIQTEK聚焦用户需求,做客户的解忧达人图片来源:2022全国电子显微学学术年会11月27日,国仪量子副总裁曹峰受大会邀请,分享了国仪量子的最新研究成果《基于带电粒子追踪与蒙特卡洛方法的低真空SEM电子探测器仿真分析及其在扫描电镜中的应用》。曹峰在报告中表示,低真空扫描电子显微镜在对含水、含气以及不导电等样品等的表征方面有着重要应用。国仪量子公司电镜团队聚焦用户需求,基于电子轨迹追踪模拟和粒子碰撞蒙特卡洛模拟,对低真空信号探测器的工作过程进行仿真和实测,分析了不同探测器结构下的放电区域的区别,评估了电场分布和气压等因素对探测器性能和效率的影响。并将设计应用于国仪量子公司最新的低真空模式场发射扫描电镜SEM4000中,满足了用户需求。报告反响热烈,受到了参会嘉宾的高度评价。

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  • 【原创大赛】蒙特卡洛模拟法在分析方法不确定度评定中的应用

    【原创大赛】蒙特卡洛模拟法在分析方法不确定度评定中的应用

    8月18日下午4点,由我要测网和仪器论坛共同举办的【我要测网微课堂】蒙特卡洛模拟法在分析方法不确定度评定中的应用 如期进行 分享专家:北京市劳动保护科学研究所室内环境检测中心实验室技术负责人 朱佐刚副研究员 分享形式:采用PPT图片+语音形式 参与人数:3000+(8个微信群群同步直播) 内容整理:实验室认可/资质认定版面新人-ghsunmer微课堂现场:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221416_606137_2984502_3.png 首先要感谢朱老师为大家进行这堂微课的讲解,朱老师是北京市劳动保护科学研究所室内环境检测中心实验室技术负责人。长期从事室内空气和车内空气中污染物检测以及检测方法的开发。参与了标准方法HJ/T 400-2007 (车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法)的检测方法编写和检测方法验证。在实验室分析质量控制方面有非常丰富的经验。朱老师论坛ID:zzg2002,欢迎来与朱老师交流@普通用户63 http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221417_606138_2984502_3.jpg嘉宾分享环节http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221129_606094_2384346_3.jpg 蒙特卡洛模拟法很多领域已经得到了广泛应用,但是在分析化学中的较少。所以本次讲座先为大家介绍下蒙特卡洛模拟法的原理,然后为大家梳理下不确定度计算的基本方法,最后为大家介绍下蒙特卡洛模拟法在不确定度判定的中的具体应用与举例。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221129_606095_2384346_3.jpg首先,我们来了解下什么是蒙特卡洛模拟法。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221129_606096_2384346_3.jpg我们从两个例子来认识下蒙特卡洛模拟法的具体内容,首先是蒙特卡洛模拟法计算圆周率:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221136_606097_2384346_3.jpg蒙特卡洛模拟法计算圆周率的算法如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221138_606098_2384346_3.jpg用vba编程后的模拟输出结果:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221138_606099_2384346_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221138_606100_2384346_3.jpg可以看出随着模拟次数增加,圆周率的计算结果越接近真实值,所以,蒙特卡洛模拟法如果要达到一定的精度则需要一定的模拟次数支持。下面来看第二个例子,用蒙特卡洛模拟法计算定积分:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221138_606101_2384346_3.jpg定积分的物理意义就是曲线与x轴相围成的面积。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221138_606102_2384346_3.jpg解题思想与圆周率的计算相似:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221138_606103_2384346_3.jpg模拟结果如下:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221148_606104_2384346_3.jpg到次蒙特卡洛模拟法的基本原理就介绍完了,下面来介绍下蒙特卡洛模拟法用于不确定度的评定,首先还是先来梳理下不确定度的定义与一般计算方法:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221150_606108_2384346_3.jpg值得特别注意的是,不确定度与分析结果的准确性没有必然联系,概念上大家要区分清楚。区间估计的概念如下,如果不能很好理解可以参考数理统计相关书籍学习。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221222_606109_2384346_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221224_606110_2384346_3.jpg标样证书上的标样量值就是以区间估计的形式给出的。下面大家一起来回顾下与不确定度相关的计量学名词:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221225_606111_2384346_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221227_606112_2384346_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221228_606113_2384346_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221230_606114_2384346_3.jpg常用的不确定度评定方法:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221232_606115_2384346_3.jpgGUM法的评定原理与步骤:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221232_606116_2384346_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221233_606117_2384346_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221235_606118_2384346_3.jpgGUM法的主要问题在于假设分析结果必须符合正态分布,但在实际应用中有许多情况是无法满足的,这就是MCM的出现原因。蒙特卡洛模拟法的理论基础:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221238_606119_2384346_3.jpgMCM法的基本原理与步骤:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/201608221239_606120_2384346_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/08/20160

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