ISO/IEC 80000(数量と単位)は、国際数量体系(ISQ)を規定する国際規格である。国際標準化機構(ISO)と国際電気標準会議(IEC)が共同で開発し、公布した。これは、世界中で使用される科学および教育文書において、物理量と測定単位、それらに関する式、および対応する単位を使用するためのスタイルガイドとして機能する。ISO /IEC 80000 規格群は、2009年11月にパート1の初版が発行され、完了した。[1] [2]
概要
2021 年までに、ISO/IEC 80000 は 13 のパートで構成され、そのうち 2 つ (パート 6 と 13) は IEC によって開発され、残りの 11 は ISO によって開発され、さらに 3 つのパート (パート 15、16、17) が開発中です。パート 14 は撤回されました。
主題分野
2021年までに80000規格には13のパートが公開されました。各パートの説明はオンラインで入手でき、完全なパートは販売されています。[20] [21]
パート1: 一般
ISO 80000-1:2022は、ISO 31-0:1992およびISO 1000:1992に代わるISO 80000-1:2009を改訂したものです。[22] この文書は、量、量の体系、単位、量と単位の記号、および一貫した単位系、特に国際量の体系(ISQ)に関する一般的な情報と定義を提供します。[3] この部分の説明文はオンラインで入手できます。[23] [24]
パート2: 数学
ISO 80000-2:2019はISO 80000-2:2009 [4]を改訂したもので、 ISO 31-11 [25]に取って代わりました。 数学記号を規定し、その意味を説明し、言葉による同等表現と応用を示しています。この部分の説明文はオンラインで入手できます。[26]
パート3: 空間と時間
ISO 80000-3:2019はISO 80000-3:2006 [5]を改訂したもので、 ISO 31-1とISO 31-2に取って代わります。[27] 空間と時間の量の名前、記号、定義、単位を示します。この部分の説明文はオンラインで入手できます。[28]
2006 年の初版に含まれていたデシベルの定義は、2019 年の改訂版では省略され、ISO/IEC 80000 にはこの単位の定義が残っていません。規格の新しい部分である IEC 80000-15 (対数および関連量) が現在開発中です。
パート4: メカニズム
ISO 80000-4:2019はISO 80000-4:2006 [6]を改訂したもので、 ISO 31-3に取って代わりました。[29] 力学量の名称、記号、定義、単位を示しています。この部分の説明文はオンラインで入手できます。[30]
パート5: 熱力学
ISO 80000-5:2019はISO 80000-5:2007 [7]を改訂したもので、 ISO 31-4 [31]に取って代わりました。熱力学の量の名称、記号、定義、単位を示しています。この部分の説明文はオンラインで入手できます。[32]
第6部: 電磁気学
IEC 80000-6:2022は、IEC 80000-6:2008 [8]を改訂したもので、 ISO 31-5 [33]およびIEC 60027-1に取って代わりました。電磁気の量と単位の名前、記号、定義を示しています。この部分の説明文はオンラインで入手できます。[34]
第7部: 光と放射線
ISO 80000-7:2019はISO 80000-7:2008 [9]を改訂したもので、 ISO 31-6に取って代わりました。[35]約1nmから1mmの波長範囲で光と光放射 に使用される量の名称、記号、定義、単位を示します。この部分の説明文はオンラインで入手できます。[36]
パート8: 音響
ISO 80000-8:2020はISO 80000-8:2007 [37]を改訂したもので、 ISO 31-7:1992 [38 ]を改訂したものです。音響量の名称、記号、定義、単位を規定しています。この部分の説明文はオンラインで入手できます。[39]
序文、範囲の紹介、範囲、規範的参照(規範的参照はありません)、用語、定義が含まれています。音圧、音響パワー、音響暴露の定義と、それらに対応するレベル(音圧レベル、音響パワーレベル、音響暴露レベル)が含まれています。次の量の定義が含まれています。
- 対数周波数範囲
- 静圧
- 音圧
- 音粒子変位
- 音粒子速度
- 音粒子加速
- 体積流量、体積速度
- 音エネルギー密度
- 音エネルギー
- 音響パワー
- 音の強さ
- 音への露出
- 縦波の特性インピーダンス
- 音響インピーダンス
- 音圧レベル
- 音響出力レベル
- 騒音暴露レベル
- 残響時間
第13部:情報科学技術
IEC 80000-13:2008は2022年に見直しと確認が行われ、2008年に発行され、IEC 60027-2:2005とIEC 60027-3の3.8項と3.9項に取って代わりました。[15]情報科学と情報技術で使用される量と単位を定義し、これらの量と単位の名前と記号を指定します。範囲、規範的な参照、名前、定義、記号、および2進数の倍数の接頭辞があります。
この規格で定義されている数量は次のとおりです。
- トラフィック強度[ A ]:特定のリソースプール内で同時にビジー状態のリソースの数
- トラフィック提供強度 [ A 0 ]:トラフィック強度...リソースプールのサイズによって使用が制限されていなかった場合に、リソースプールのユーザーによって生成されたであろうトラフィックの強度
- 運ばれるトラフィックの強度 [ Y ]:特定のリソースプールによって処理されるトラフィックの強度
- 平均キュー長 [ L , ( Ω )]: キュー長の時間平均
- 損失確率 [ B ]:通話の失敗確率
- 待機確率 [ W ]:リソースを待機する確率
- 通話強度、通話率 [ λ ]:指定された時間間隔内の通話試行回数をこの間隔の長さで割ったもの
- 完了した通話の強度 [ μ ]:応答信号の送信につながる通話試行の強度
- 収納容量、収納サイズ[ M ]
- 等価バイナリ記憶容量 [ M e ]
- 転送速度 [ r , ( ν )]
- データ要素の期間 [ T ]
- 2進数速度、ビットレート [ r b、r bit ( ν b、ν bit )]
- 2進数の周期、ビット周期 [ T b、Tビット]
- 等価2進数レート、等価ビットレート [ r e、 ( ν e )]
- 変調速度、ライン桁速度 [ r m、u ]
- 量子化歪み電力 [ T Q ]
- 搬送電力 [ P c , C ]
- 2進数あたりの信号エネルギー [ E b、E bit ]
- エラー確率 [ P ]
- ハミング距離[ d n ]
- クロック周波数、クロックレート[ f cl ]
- 決定内容 [ D a ]
- 情報内容[ I ( x )]
- エントロピー[ H ]
- 最大エントロピー[ H 0 , ( H max )]
- 相対エントロピー[ H r ]
- 冗長性[ R ]
- 相対的冗長性 [ r ]
- 共同情報量 [ I ( x , y )]
- 条件付き情報内容 [ I ( x | y )]
- 条件付きエントロピー、平均条件付き情報量、平均条件付き情報量 [ H ( X | Y )]
- 二重表記[ H ( X | Y )]
- 無関係[ C ]
- トランス情報量 [ T ( x , y )]
- 平均トランス情報量 [ T ]
- 文字平均エントロピー [ H ′ ]
- 平均情報速度[ H *]
- 文字平均トランス情報量 [ T ′ ]
- 平均情報伝達率 [ T *]
- 文字あたりのチャネル容量;チャネル容量[ C ′ ]
- チャネル時間容量; チャネル容量 [ C *]
この規格には、アーラン( E)、ビット(bit)、オクテット(o)、バイト(B)、ボー(Bd)、シャノン(Sh)、ハートレー(Hart)、自然情報単位 (nat) など、情報技術に関連する単位の定義も含まれています。
規格の第 4 項では、1024 の累乗を表すために使用される標準的な2 進接頭辞を1024 1 (kibi-)、1024 2 (mebi-)、1024 3 (gibi-)、1024 4 (tebi-)、1024 5 (pebi-)、1024 6 (exbi-)、1024 7 (zebi-)、および 1024 8 (yobi-) と定義しています。
国際数量体系
ISO 80000 のパート 1 では、国際数量体系を紹介し、国際単位系(SI) との関係について説明しています。具体的には、その導入部では、「SI 単位の基礎として使用される数量間の関係を含む数量体系は、国際数量体系と呼ばれ、すべての言語で「ISQ」と表記されます」と述べています。さらに、「ISQ は、すべての現代科学技術の基盤となる、本質的に無限で継続的に進化し、拡大する数量体系と方程式に割り当てる便利な表記法にすぎません。ISQ は、「SI の基礎となる数量体系」の略記法です」と明確にしています。
ISO および IEC 80000 シリーズの単位
この標準にはすべての SI 単位が含まれていますが、SI 単位だけに限定されるわけではありません。この標準の一部を構成する SI 以外の単位には、情報記憶の単位 (ビットとバイト)、エントロピーの単位(シャノン、自然情報単位、ハートレー)、およびアーラン(トラフィック強度の単位) があります。
この標準には、SI接頭辞のすべてと、国際電気標準会議がメビバイト(MiB)などのバイトの2進倍数を標準化するために導入したキビ、メビ、ギビなどの2進接頭辞が含まれています。1024 2バイトは、 100万バイトを表すメガバイト(MB) などの10進数表記と区別するために使われます(2進数の接頭辞は、 1000 2バイト程度の大きさ である。この規格では、2進数の接頭辞の適用は情報記憶の単位に限定されていない。例えば、1ヘルツの10 オクターブ上の周波数、すなわち2 10 Hz (1024 Hz)は、1キビヘルツ (1 KiHz) である。 [40]これらの2進数の接頭辞は、1999年のIEC 60027-2の補遺で初めて標準化された。調和されたIEC 80000-13:2008規格では、2進数の倍数の接頭辞を定義していたIEC 60027-2:2005の条項3.8と3.9が取り消され、置き換えられている。IEC 80000-13での唯一の重要な変更点は、いくつかの数量の明示的な定義が追加されたことである。
参照
参考文献
- ^ 標準カタログ TC/12 数量と単位
- ^ Schirn, Alexandra (2023年1月9日). 「ISO 80000-1:2022- 数量と単位 – ANSI ブログ」. ANSI ブログ. 2023年5月16日閲覧。
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- ^ 「IEC/CD 80000-17」。国際標準化機構。 2021年5月1日閲覧。
- ^ 「数量と単位に関する国際基準が改訂中」EE Publishers 2017年1月31日。
- ^ 「ISO/TC 12の規格 – 数量と単位」国際標準化機構。 2020年4月24日閲覧。
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- ^ 「ISO 80000-7:2019(en) 量と単位 – 量と単位 — パート7:光と放射線」。国際標準化機構。2021年3月25日閲覧。
- ^ 「ISO 80000-8:2007」。国際標準化機構。2020年4月23日閲覧。
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- ^ 「ISO 80000-8:2020(en) 数量と単位 – パート8:音響」。国際標準化機構。2020年4月23日閲覧。
- ^ Ainslie, Michael A.; Halvorsen, Michele B.; Robinson, Stephen P. (2022年1月) [2021-11-09]. 「水中音響の用語標準と国際標準化の利点」. IEEE Journal of Oceanic Engineering . 47 (1). IEEE : 179– 200. Bibcode :2022IJOE...47..179A. doi : 10.1109/JOE.2021.3085947 . eISSN 1558-1691. ISSN 0364-9059. S2CID 243948953. 2022年12月20日閲覧。[1] (22ページ)
外部リンク
- BIPM SI パンフレット
- ISO TC12 規格 – 数量、単位、記号、変換係数
- NIST 特別刊行物 330 – 国際単位系
- NIST 特別刊行物 811 – 国際単位系の使用ガイド
