मापिकी: Difference between revisions

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{{About|माप का विज्ञान|मौसम का अध्ययन|मौसम विज्ञान}}[[Image:Microarcsecond testbed.jpg|thumb|290px|alt=Man in white standing in front of a large machine| माइक्रोआर्कसेकंड माप विज्ञान (एमएएम) परीक्षण के सामने एक वैज्ञानिक खड़ा है।]]
{{About|the science of measurement|the study of weather|Meteorology}}
'''माप विज्ञान''' या '''मापिकी,''' [[ माप |माप]] का वैज्ञानिक अध्ययन है।<ref name=BIPM>{{cite web |title=''What is metrology?'' Celebration of the signing of the Metre Convention, World Metrology Day 2004 |url=http://www.bipm.org/en/convention/wmd/2004/ |publisher=BIPM |year=2004 |access-date=2018-02-21 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20110927012931/http://www.bipm.org/en/convention/wmd/2004/ |archive-date=2011-09-27 }}</ref> यह मानवीय गतिविधियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण इकाइयों की एक सामान्य समझ स्थापित करता है।<ref name=FCM/> फ्रांस में इकाइयों को मानकीकृत करने के लिए फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक प्रेरणा में ही आधुनिक माप विज्ञान का मूल निहित है, जब प्राकृतिक स्रोत से लिया गया लंबाई का एक मानक प्रस्तावित किया गया था। इससे वर्ष 1795 में दशमलव-आधारित [[ मीट्रिक प्रणाली |मीटर प्रणाली]] का निर्माण हुआ, जिसने अन्य प्रकार के मापों के लिए मानकों का एक सुव्यवस्थित समूह स्थापित किया। कई अन्य देशों ने वर्ष 1795 और 1875 के बीच मीटर प्रणाली को अपनाया; [[ अंतर्राष्ट्रीय भार और उपाय ब्यूरो |अंतर्राष्ट्रीय भार और उपाय ब्यूरो (बीआईपीएम)]] की स्थापना देशों के बीच अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए [[ मीटर सम्मेलन |मीटर सम्मेलन]] द्वारा की गई थी।<ref name = BGtoM/><ref name="French-History"/> यह 11वें भार और माप पर आम सम्मेलन (सीजीपीएम) में एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई) के रूप में विकसित हुआ है।<ref name=R12_11>{{cite web|title=Resolution 12 of the 11th CGPM (1960)|url=http://www.bipm.org/en/CGPM/db/11/12/|publisher=Bureau International des Poids et Mesures|access-date=28 February 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20130514081801/http://www.bipm.org/en/CGPM/db/11/12/|archive-date=14 May 2013}}</ref>
{{good article}} {{Use British English|date=August 2021}}


[[Image:Microarcsecond testbed.jpg|thumb|290px|alt=Man in white standing in front of a large machine| एक वैज्ञानिक माइक्रोअर्सकंड मेट्रोलॉजी (एमएएम) के सामने खड़ा है।]]
माप विज्ञान को तीन बुनियादी अतिव्यापी गतिविधियों में विभाजित किया गया है:[[:en:Metrology#cite_note-C-S-6|<sup>[6]</sup>]]<ref>{{cite book
मेट्रोलॉजी [[ माप ]] का वैज्ञानिक अध्ययन है।<ref name=BIPM>{{cite web |title=''What is metrology?'' Celebration of the signing of the Metre Convention, World Metrology Day 2004 |url=http://www.bipm.org/en/convention/wmd/2004/ |publisher=BIPM |year=2004 |access-date=2018-02-21 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20110927012931/http://www.bipm.org/en/convention/wmd/2004/ |archive-date=2011-09-27 }}</ref> यह मानव गतिविधियों को जोड़ने में महत्वपूर्ण इकाइयों की एक सामान्य समझ स्थापित करता है।<ref name=FCM/>फ्रांसीसी क्रांति की राजनीतिक प्रेरणा में आधुनिक मेट्रोलॉजी की जड़ें फ्रांस में इकाइयों को मानकीकृत करने के लिए हैं, जब एक प्राकृतिक स्रोत से लिया गया लंबाई मानक प्रस्तावित किया गया था।इसने 1795 में दशमलव-आधारित [[ मीट्रिक प्रणाली ]] के निर्माण का नेतृत्व किया, अन्य प्रकार के मापों के लिए मानकों का एक सेट स्थापित किया।कई अन्य देशों ने 1795 और 1875 के बीच मीट्रिक प्रणाली को अपनाया;देशों के बीच अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए, [[ मीटर सम्मेलन ]] द्वारा [[ अंतर्राष्ट्रीय भार और उपाय ब्यूरो ]] (BIPM) की स्थापना की गई थी।<ref name = BGtoM/><ref name="French-History"/>यह 1960 में 11 वें सामान्य सम्मेलन (सीजीपीएम) पर 11 वें जनरल कॉन्फ्रेंस में एक संकल्प के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई) में विकसित हुआ है।<ref name=R12_11>{{cite web|title=Resolution 12 of the 11th CGPM (1960)|url=http://www.bipm.org/en/CGPM/db/11/12/|publisher=Bureau International des Poids et Mesures|access-date=28 February 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20130514081801/http://www.bipm.org/en/CGPM/db/11/12/|archive-date=14 May 2013}}</ref>
 
मेट्रोलॉजी को तीन बुनियादी अतिव्यापी गतिविधियों में विभाजित किया गया है:
रेफ नाम = सी-एस>{{cite book
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|title        = Springer Handbook of Metrology and Testing
|at            = 1.2.2 Categories of Metrology
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}}</ref> * माप की इकाइयों की परिभाषा
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* व्यवहार में माप की इन इकाइयों की प्राप्ति
* माप की इकाइयों की परिभाषा
* ट्रेसबिलिटी -संदर्भ मानकों के लिए अभ्यास में किए गए मापों को
*व्यवहार में माप की इन इकाइयों की प्राप्ति
इन अतिव्यापी गतिविधियों का उपयोग मेट्रोलॉजी के तीन बुनियादी उप-क्षेत्रों द्वारा अलग-अलग डिग्री में किया जाता है:<ref name=C-S/>  
* पता लगाने की क्षमता-संदर्भ मानकों के अभ्यास में किए गए मापों को जोड़ना
* वैज्ञानिक या मौलिक मेट्रोलॉजी, माप की इकाइयों की स्थापना से संबंधित
इन अतिव्यापी गतिविधियों का उपयोग माप विज्ञान के तीन बुनियादी उप-क्षेत्रों द्वारा अलग-अलग कोटि में किया जाता है:<ref name=C-S/>  
* लागू, तकनीकी या औद्योगिक मेट्रोलॉजी - विनिर्माण के लिए माप का अनुप्रयोग और समाज में अन्य प्रक्रियाओं
* माप की इकाइयों की स्थापना से संबंधित वैज्ञानिक या मौलिक माप विज्ञान
* कानूनी मेट्रोलॉजी, उपकरणों और माप के तरीकों को मापने के लिए विनियमन और वैधानिक आवश्यकताओं को कवर करना
* अनुप्रयुक्त, तकनीकी या औद्योगिक माप विज्ञान- समाज में विनिर्माण और अन्य प्रक्रियाओं के लिए माप का अनुप्रयोग
प्रत्येक देश में, एक राष्ट्रीय माप प्रणाली (एनएमएस) प्रयोगशालाओं, [[ अंशांकन ]] सुविधाओं और मान्यता निकायों के एक नेटवर्क के रूप में मौजूद है जो इसके मेट्रोलॉजी बुनियादी ढांचे को लागू और बनाए रखते हैं।<ref name="National Measurement System">{{cite web|title=National Measurement System|url=http://www.npl.co.uk/nms|publisher=National Physical Laboratory|access-date=5 March 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170215230507/http://www.npl.co.uk/nms|archive-date=15 February 2017}}</ref><ref name="NQI"/>एनएमएस प्रभावित करता है कि किसी देश में माप कैसे किए जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उनकी मान्यता है, जिसका उसके समाज में व्यापक प्रभाव पड़ता है (अर्थशास्त्र, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, विनिर्माण, उद्योग और उपभोक्ता विश्वास सहित)<ref name="MSC"/><ref name="AusEconomy"/>व्यापार और अर्थव्यवस्था पर मेट्रोलॉजी के प्रभाव कुछ सबसे आसान-अवलोकन सामाजिक प्रभाव हैं।निष्पक्ष व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए, माप की एक सहमत प्रणाली होनी चाहिए।<ref name="AusEconomy"/>
* कानूनी माप विज्ञान, माप उपकरणों और माप के तरीकों के लिए विनियमन और वैधानिक आवश्यकताओं को सम्मिलित करता है
 
प्रत्येक देश में प्रयोगशालाओं, [[ अंशांकन |अंशांकन]] सुविधाओं और मान्यता निकायों के एक जालतंत्र के रूप में एक राष्ट्रीय माप प्रणाली (एनएमएस) मौजूद है, जो माप विज्ञान के बुनियादी ढांचे को प्रयुक्त करने और बनाए रखने का कार्य करती है।<ref name="National Measurement System">{{cite web|title=National Measurement System|url=http://www.npl.co.uk/nms|publisher=National Physical Laboratory|access-date=5 March 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170215230507/http://www.npl.co.uk/nms|archive-date=15 February 2017}}</ref><ref name="NQI" /> राष्ट्रीय माप प्रणाली किसी देश की मापन विधि और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा उसकी मान्यता को प्रभावित करती है, जिसका उसके समाज (अर्थशास्त्र, ऊर्जा, पर्यावरण, स्वास्थ्य, विनिर्माण, उद्योग और उपभोक्ता विश्वास सहित) में व्यापक प्रभाव पड़ता है।<ref name="MSC" /><ref name="AusEconomy" /> व्यापार और अर्थव्यवस्था पर माप विज्ञान के प्रभाव कुछ सबसे आसान-अवलोकन सामाजिक प्रभाव हैं। निष्पक्ष व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए माप की एक सहमत प्रणाली का होना अति-आवश्यक है।<ref name="AusEconomy" />
 
==इतिहास ==
=={{anchor|Historical development}}इतिहास ==
{{see also|माप का इतिहास}}
{{see also|History of measurement}}
अकेले मापने की क्षमता अपर्याप्त है;माप को सार्थक होने के लिए मानकीकरण महत्वपूर्ण है।<ref name="MSC-History">{{cite web|title=History of Metrology|date=17 June 2016 |url=http://www.msc-conf.com/history-of-metrology/|publisher=Measurement Science Conference|access-date=28 February 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170301094329/http://www.msc-conf.com/history-of-metrology/|archive-date=1 March 2017}}</ref> एक स्थायी मानक का पहला रिकॉर्ड 2900 ईसा पूर्व में था, जब क्यूबिट#प्राचीन मिस्र के शाही क्यूबिट को काले [[ ग्रेनाइट ]] से उकेरा गया था।<ref name="MSC-History"/>क्यूबिट को फिरौन के अग्र -भुजाओं की लंबाई और उसके हाथ की चौड़ाई की लंबाई थी, और बिल्डरों को प्रतिकृति मानकों को दिया गया था।<ref name = BGtoM/>[[ गिज़ा पिरामिड कॉम्प्लेक्स ]] के निर्माण के लिए एक मानकीकृत लंबाई की सफलता उनके ठिकानों की लंबाई से अलग है जो 0.05 प्रतिशत से अधिक नहीं है।<ref name="MSC-History"/>
 
अन्य सभ्यताओं का उत्पादन आम तौर पर मापन मानकों को स्वीकार किया जाता है, जिसमें रोमन और ग्रीक वास्तुकला माप की अलग -अलग प्रणालियों के आधार पर होती है।<ref name="MSC-History"/>साम्राज्यों के पतन और अंधेरे युगों ने बहुत माप ज्ञान और मानकीकरण खो दिया।यद्यपि माप की स्थानीय प्रणाली आम थी, तुलनात्मकता मुश्किल थी क्योंकि कई स्थानीय प्रणालियां असंगत थीं।<ref name="MSC-History"/>इंग्लैंड ने 1196 में लंबाई माप के लिए मानकों को बनाने के लिए उपायों की स्थापना की, और 1215 मैग्ना कार्टा में शराब और बीयर के माप के लिए एक खंड शामिल था।<ref name="NPL-HofL">{{cite web|title=History of Length Measurement|url=http://www.npl.co.uk/educate-explore/posters/history-of-length-measurement/|publisher=National Physical Laboratory|access-date=28 February 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170301094410/http://www.npl.co.uk/educate-explore/posters/history-of-length-measurement/|archive-date=1 March 2017}}</ref>
फ्रांसीसी क्रांति में आधुनिक मेट्रोलॉजी की जड़ें हैं।पूरे फ्रांस में इकाइयों के सामंजस्य के लिए एक राजनीतिक प्रेरणा के साथ, एक प्राकृतिक स्रोत पर आधारित एक लंबाई मानक प्रस्तावित किया गया था।<ref name="MSC-History"/>मार्च 1791 में, [[ मीटर ]] को परिभाषित किया गया था।<ref name="French-History">{{cite web|title=History of measurement – from metre to International System of Units (SI) |url=http://www.french-metrology.com/en/history/history-mesurement.asp |publisher=La metrologie francaise |access-date=28 February 2017 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20110425025041/http://www.french-metrology.com/en/history/history-mesurement.asp |archive-date=25 April 2011 }}</ref> इसने 1795 में दशमलव-आधारित मीट्रिक प्रणाली का निर्माण किया, अन्य प्रकार के मापों के लिए मानक स्थापित किया।कई अन्य देशों ने 1795 और 1875 के बीच मीट्रिक प्रणाली को अपनाया;अंतर्राष्ट्रीय अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भार और उपायों का ब्यूरो ({{lang-fr|Bureau International des Poids et Mesures}}, या BIPM) मीटर कन्वेंशन द्वारा बनाया गया था।<ref name = BGtoM/><ref name="French-History"/>यद्यपि BIPM का मूल मिशन माप की इकाइयों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों को बनाना था और अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय मानकों से संबंधित था, इसके दायरे में विद्युत और [[ फोटोमेट्री ]] (ऑप्टिक्स) इकाइयों और आयनिंग विकिरण माप मानकों को शामिल करने के लिए व्यापक हुआ है।<ref name="French-History"/>1960 में मीट्रिक प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई) के निर्माण के साथ 1960 में 11 वें सामान्य सम्मेलन में एक संकल्प के परिणामस्वरूप वजन और उपायों के साथ आधुनिकीकरण किया गया था ({{lang-fr|Conference Generale des Poids et Mesures}}, या cgpm)।<ref name = R12_11/>
 
 
== सबफील्ड ==
मेट्रोलॉजी को इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड उपायों (बीआईपीएम) द्वारा माप के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में अनिश्चितता के किसी भी स्तर पर प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक दोनों निर्धारणों को गले लगाते हुए।<ref name="WhatIsBIPM">{{cite web|title=What is metrology?|url=http://www.bipm.org/en/worldwide-metrology/|publisher=BIPM|access-date=23 February 2017|ref=BIPMDef|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170324081343/http://www.bipm.org/en/worldwide-metrology/|archive-date=24 March 2017}}</ref> यह मानव गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण इकाइयों की एक सामान्य समझ स्थापित करता है।<ref name=FCM>{{cite book|url = http://resource.npl.co.uk/international_office/metrologyinshort.pdf|title = Metrology in Industry – The Key for Quality|publisher = [[International Society for Technology in Education|ISTE]]|author = Collège français de métrologie [French College of Metrology]|editor-first = Dominique|editor-last = Placko|year = 2006|isbn = 978-1-905209-51-4|url-status = live|archive-url = https://web.archive.org/web/20121023153656/http://resource.npl.co.uk/international_office/metrologyinshort.pdf|archive-date = 2012-10-23}}</ref> मेट्रोलॉजी एक व्यापक पहुंच क्षेत्र है, लेकिन तीन बुनियादी गतिविधियों के माध्यम से संक्षेपित किया जा सकता है: माप की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इकाइयों की परिभाषा, व्यवहार में माप की इन इकाइयों की प्राप्ति, और ट्रेसबिलिटी की श्रृंखलाओं के अनुप्रयोग (संदर्भ मानकों से माप को जोड़ना)।<ref name=FCM/><ref name=C-S/>ये अवधारणाएं मेट्रोलॉजी के तीन मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न डिग्री में लागू होती हैं: वैज्ञानिक मेट्रोलॉजी;लागू, तकनीकी या औद्योगिक मेट्रोलॉजी, और कानूनी मेट्रोलॉजी।<ref name=C-S/>
 
 
 
=== वैज्ञानिक मेट्रोलॉजी ===
 
वैज्ञानिक मेट्रोलॉजी माप की इकाइयों की स्थापना, नए माप विधियों के विकास, माप मानकों की प्राप्ति, और एक समाज में उपयोगकर्ताओं के लिए इन मानकों से ट्रेसबिलिटी के हस्तांतरण से संबंधित है।<ref name=FCM/><ref name = BGtoM/>इस प्रकार के मेट्रोलॉजी को मेट्रोलॉजी का शीर्ष स्तर माना जाता है जो सटीकता की उच्चतम डिग्री के लिए प्रयास करता है।<ref name=FCM/>BIPM दुनिया भर के संस्थानों की मेट्रोलॉजिकल अंशांकन और माप क्षमताओं का एक डेटाबेस रखता है।ये संस्थान, जिनकी गतिविधियाँ सहकर्मी की समीक्षा की जाती हैं, मेट्रोलॉजिकल ट्रेसबिलिटी के लिए मौलिक संदर्भ बिंदु प्रदान करती हैं।माप के क्षेत्र में, BIPM ने नौ मेट्रोलॉजी क्षेत्रों की पहचान की है, जो ध्वनिकी, बिजली और चुंबकत्व, लंबाई, द्रव्यमान और संबंधित मात्रा, फोटोमेट्री और रेडियोमेट्री, आयनीकरण विकिरण, समय और आवृत्ति, थर्मोमेट्री और रसायन विज्ञान हैं।<ref>{{cite web  |url = http://kcdb.bipm.org/appendixc/  |title = The BIPM key comparison database  |publisher = BIPM  |access-date = 26 Sep 2013  |url-status = live  |archive-url = https://web.archive.org/web/20130928041400/http://kcdb.bipm.org/appendixc/  |archive-date = 2013-09-28  }}</ref>
मई 2019 तक कोई भी भौतिक वस्तुएं आधार इकाइयों को परिभाषित नहीं करती हैं।<ref>[http://www.bipm.org/en/committees/cipm/meeting/105.html Decision CIPM/105-13 (October 2016)]</ref> आधार इकाइयों के परिवर्तन में प्रेरणा पूरे सिस्टम को [[ भौतिक स्थिरांक ]] से व्युत्पन्न बनाने के लिए है, जिसके लिए प्रोटोटाइप किलोग्राम को हटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह अंतिम कलाकृतियों पर निर्भर करता है जो इकाई परिभाषाओं पर निर्भर करता है।<ref name="SD">{{cite web|title=New measurement will help redefine international unit of mass: Ahead of July 1 deadline, team makes its most precise measurement yet of Planck's constant|url=https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170701103514.htm|website=ScienceDaily|publisher=ScienceDaily|access-date=23 March 2018|language=en}}</ref> वैज्ञानिक मेट्रोलॉजी इकाइयों के इस पुनर्वितरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि भौतिक स्थिरांक के सटीक माप को आधार इकाइयों की सटीक परिभाषाओं की आवश्यकता होती है।एक किलोग्राम के मूल्य को फिर से परिभाषित करने के लिए प्लैंक स्थिरांक के मूल्य को प्रति बिलियन बीस भागों के लिए जाना जाना चाहिए।<ref>{{cite web|url = http://physicsworld.com/cws/article/indepth/2011/mar/22/metrology-in-the-balance|title = Metrology in the balance|first1 = Robert P.|last1 = Crease|access-date = 23 March 2018|work = Physics World|publisher = [[Institute of Physics]]|date = 22 March 2011}}</ref> वैज्ञानिक मेट्रोलॉजी, [[ किबबल बैलेंस ]] और [[ अवोगैड्रो प्रोजेक्ट ]] के विकास के माध्यम से, किलोग्राम के पुनर्परिभाषित के लिए अनुमति देने के लिए कम पर्याप्त अनिश्चितता के साथ प्लैंक स्थिरांक का एक मूल्य का उत्पादन किया है।<ref name="SD"/>


मापन-क्षमता एकल रूप में अपर्याप्त है; अतः मापन के सार्थक होने के लिए मानकीकरण महत्वपूर्ण है।<ref name="MSC-History">{{cite web|title=History of Metrology|date=17 June 2016 |url=http://www.msc-conf.com/history-of-metrology/|publisher=Measurement Science Conference|access-date=28 February 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170301094329/http://www.msc-conf.com/history-of-metrology/|archive-date=1 March 2017}}</ref> स्थायी मानक का पहला रिकॉर्ड 2900 ईसा पूर्व में था, जब मिस्र की शाही नाप को काले ग्रेनाइट से उकेरा गया था।<ref name="MSC-History"/> इस नाप को फिरौन के अग्रभाग की लंबाई और उसके हाथ की चौड़ाई के रूप में घोषित किया गया था, और इसके प्रतिचित्रित मानक निर्माणकर्ताओं को प्रदान किये गये थे।<ref name = BGtoM/> एक मानकीकृत लंबाई की सफलता [[ गिज़ा पिरामिड कॉम्प्लेक्स |गिज़ा पिरामिड समूह]] के निर्माण के लिए उनके आधारों की लंबाई में 0.05 प्रतिशत से अधिक के अंतर से संकेतित होती है।<ref name="MSC-History"/>


=== लागू, तकनीकी या औद्योगिक मेट्रोलॉजी ===
अन्य सभ्यताओं ने रोमन और ग्रीक वास्तुकला के साथ माप की अलग-अलग प्रणालियों पर आधारित सामान्यतः स्वीकृत माप मानकों का निर्माण किया।<ref name="MSC-History"/> साम्राज्यों के पतन और उसके बाद के अंधकार युग ने अत्यधिक  माप ज्ञान और मानकीकरण को खो दिया। माप की स्थानीय प्रणालियों के सामान्य होने पर भी कई स्थानीय प्रणालियों के असंगत होने के कारण तुलना करना कठिन था।<ref name="MSC-History"/> इंग्लैंड ने वर्ष 1196 में लंबाई की माप हेतु मानक बनाने के लिए माप के आकार की स्थापना की, और वर्ष 1215 के मैग्ना कार्टा में वाइन और बीयर के मापन के लिए एक खंड सम्मिलित था।<ref name="NPL-HofL">{{cite web|title=History of Length Measurement|url=http://www.npl.co.uk/educate-explore/posters/history-of-length-measurement/|publisher=National Physical Laboratory|access-date=28 February 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170301094410/http://www.npl.co.uk/educate-explore/posters/history-of-length-measurement/|archive-date=1 March 2017}}</ref>


लागू, तकनीकी या औद्योगिक मेट्रोलॉजी विनिर्माण और अन्य प्रक्रियाओं और समाज में उनके उपयोग के लिए माप के आवेदन से संबंधित है, माप उपकरणों की उपयुक्तता, उनके अंशांकन और गुणवत्ता नियंत्रण को सुनिश्चित करता है।<ref name=FCM/>उद्योग में अच्छे माप का उत्पादन महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अंतिम उत्पाद के मूल्य और गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है, और उत्पादन लागत पर 10-15% प्रभाव होता है।<ref name=C-S/>यद्यपि मेट्रोलॉजी के इस क्षेत्र में जोर स्वयं माप पर है, माप में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए माप-मापने वाले साधन अंशांकन की ट्रेसबिलिटी आवश्यक है।उद्योग में मेट्रोलॉजिकल क्षमता की मान्यता पारस्परिक मान्यता समझौतों, मान्यता या सहकर्मी समीक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।<ref name=C-S/>औद्योगिक मेट्रोलॉजी एक देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है, और देश के औद्योगिक-मेट्रोलॉजी कार्यक्रम की स्थिति इसकी आर्थिक स्थिति का संकेत दे सकती है।<ref name = "silva"/>
आधुनिक माप विज्ञान का मूल फ्रांसीसी क्रांति में निहित हैं। पूरे फ्रांस में इकाइयों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक प्रेरणा के साथ प्राकृतिक स्रोत पर आधारित एक लंबाई मानक प्रस्तावित किया गया था।<ref name="MSC-History" /> [[ मीटर |मीटर]] इकाई को  मार्च 1791 में परिभाषित किया गया था।<ref name="French-History">{{cite web|title=History of measurement – from metre to International System of Units (SI) |url=http://www.french-metrology.com/en/history/history-mesurement.asp |publisher=La metrologie francaise |access-date=28 February 2017 |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20110425025041/http://www.french-metrology.com/en/history/history-mesurement.asp |archive-date=25 April 2011 }}</ref> इसने वर्ष 1795 में दशमलव-आधारित मीटर प्रणाली का निर्माण किया, और अन्य प्रकार के मापों के लिए मानक स्थापित किए। कई अन्य देशों ने वर्ष 1795 और 1875 के बीच मीटर प्रणाली को अपनाया; मीटर सम्मेलन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वज़न और माप ब्यूरो ({{lang-fr|अंतर्राष्ट्रीय बाट और माप ब्यूरो}}, या बीआईपीएम) का गठन अंतर्राष्ट्रीय अनुरूपता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।<ref name="BGtoM" /> हालांकि बीआईपीएम का मूल उद्देश्य माप की इकाइयों के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों का निर्माण करना और अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए उन्हें राष्ट्रीय मानकों से जोड़ना था, इसका दायरा विद्युत और [[ फोटोमेट्री |प्रकाश-मापन]] इकाइयों और आयनकारी विकिरण माप मानकों को सम्मिलित करने के लिए व्यापक हो गया है।<ref name="French-History" /> तौल और माप के 11वें सामान्य सम्मेलन (सीजीपीएम) में एक प्रस्ताव के परिणामस्वरूप वर्ष 1960 में मीटर प्रणाली का आधुनिकीकरण इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई) के निर्माण के साथ किया गया था।<ref name="R12_11" />
== उप-क्षेत्र ==
अंतर्राष्ट्रीय भार और माप ब्यूरो (बीआईपीएम) द्वारा माप विज्ञान को "विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में अनिश्चितता के किसी भी स्तर पर प्रयोगात्मक और सैद्धांतिक निर्धारण दोनों को अपनाते हुए माप के विज्ञान" के रूप में परिभाषित किया गया हैं।<ref name="WhatIsBIPM">{{cite web|title=What is metrology?|url=http://www.bipm.org/en/worldwide-metrology/|publisher=BIPM|access-date=23 February 2017|ref=BIPMDef|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170324081343/http://www.bipm.org/en/worldwide-metrology/|archive-date=24 March 2017}}</ref> यह मानव गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण इकाइयों की एक सामान्य समझ स्थापित करता है।<ref name=FCM>{{cite book|url = http://resource.npl.co.uk/international_office/metrologyinshort.pdf|title = Metrology in Industry – The Key for Quality|publisher = [[International Society for Technology in Education|ISTE]]|author = Collège français de métrologie [French College of Metrology]|editor-first = Dominique|editor-last = Placko|year = 2006|isbn = 978-1-905209-51-4|url-status = live|archive-url = https://web.archive.org/web/20121023153656/http://resource.npl.co.uk/international_office/metrologyinshort.pdf|archive-date = 2012-10-23}}</ref> माप विज्ञान एक व्यापक पहुंच वाला क्षेत्र है, लेकिन इसे तीन बुनियादी गतिविधियों, माप की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत इकाइयों की परिभाषा, व्यवहार में माप की इन इकाइयों की प्राप्ति और पता लगाने की क्षमता की श्रृंखलाओं का अनुप्रयोग (माप को संदर्भ मानकों से जोड़ना) के माध्यम से संक्षेपित किया जा सकता है।<ref name=FCM/><ref name=C-S/> ये अवधारणायें माप विज्ञान के तीन मुख्य क्षेत्रों में अलग-अलग कोटि में प्रयुक्त होती हैं: वैज्ञानिक माप विज्ञान; अनुप्रयुक्त, तकनीकी या औद्योगिक माप विज्ञान और कानूनी माप विज्ञान।<ref name=C-S/>
=== वैज्ञानिक माप विज्ञान ===


वैज्ञानिक माप विज्ञान का सम्बन्ध, माप की इकाइयों की स्थापना, नई माप विधियों के विकास, माप मानकों की प्राप्ति और एक समाज में पता लगाने की क्षमताओं का इन मानकों से उपयोगकर्ताओं तक हस्तांतरण से है।<ref name=FCM/><ref name = BGtoM/> इस प्रकार के माप विज्ञान को माप विज्ञान का शीर्ष स्तर माना जाता है, जो सटीकता के उच्चतम स्तर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है।<ref name=FCM/> बीआईपीएम विश्व भर के संस्थानों के माप-वैज्ञानिक अंशांकन और माप क्षमताओं का एक डेटाबेस रखता है। गतिविधियों की समकक्ष-समीक्षा वाले ये संस्थान माप-वैज्ञानिक अनुरेखण क्षमता के लिए मौलिक संदर्भ बिंदु प्रदान करते हैं। बीआईपीएम ने माप के क्षेत्र में माप विज्ञान के नौ क्षेत्रों की पहचान की है, जिनमें ध्वनिकी, बिजली और चुंबकत्व, लंबाई, द्रव्यमान और संबंधित मात्रा, प्रकाश-मापन और रेडियो-मापन, आयनकारी विकिरण, समय और आवृत्ति, तापमापन और रसायन शास्त्र सम्मिलित हैं।<ref>{{cite web  |url = http://kcdb.bipm.org/appendixc/  |title = The BIPM key comparison database  |publisher = BIPM  |access-date = 26 Sep 2013  |url-status = live  |archive-url = https://web.archive.org/web/20130928041400/http://kcdb.bipm.org/appendixc/  |archive-date = 2013-09-28  }}</ref>


=== कानूनी मेट्रोलॉजी ===
कोई भी भौतिक वस्तु मई 2019 तक आधार इकाइयों को परिभाषित नहीं करती है।<ref>[http://www.bipm.org/en/committees/cipm/meeting/105.html Decision CIPM/105-13 (October 2016)]</ref> आधार इकाइयों के परिवर्तन में प्रेरणा, संपूर्ण प्रणाली को [[ भौतिक स्थिरांक |भौतिक स्थिरांकों]] से व्युत्पन्न करने योग्य बनाना है, जिसके लिए प्रोटोटाइप किलोग्राम को हटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि यह इकाई परिभाषाओं पर निर्भर अंतिम कलाकृति है।<ref name="SD">{{cite web|title=New measurement will help redefine international unit of mass: Ahead of July 1 deadline, team makes its most precise measurement yet of Planck's constant|url=https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170701103514.htm|website=ScienceDaily|publisher=ScienceDaily|access-date=23 March 2018|language=en}}</ref> वैज्ञानिक माप विज्ञान, इकाइयों की इस पुनर्परिभाषा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि आधार इकाइयों की सटीक परिभाषा के लिए भौतिक स्थिरांक के सटीक मापन की आवश्यकता होती है। एक कलाकृति के बिना एक किलोग्राम के मूल्य को फिर से परिभाषित करने के लिए प्लैंक स्थिरांक का मान बीस भाग प्रति अरब होना चाहिए।<ref>{{cite web|url = http://physicsworld.com/cws/article/indepth/2011/mar/22/metrology-in-the-balance|title = Metrology in the balance|first1 = Robert P.|last1 = Crease|access-date = 23 March 2018|work = Physics World|publisher = [[Institute of Physics]]|date = 22 March 2011}}</ref> वैज्ञानिक माप विज्ञान ने [[ किबबल बैलेंस |किबल संतुलन]] और [[ अवोगैड्रो प्रोजेक्ट |अवोगैड्रो परियोजना]] के विकास के माध्यम से किलोग्राम के पुनर्निर्धारण की अनुमति देने के लिए कम अनिश्चितता के साथ प्लैंक स्थिरांक का एक मूल्य उत्पन्न किया है।<ref name="SD" />
=== अनुप्रयुक्त, तकनीकी या औद्योगिक माप विज्ञान ===


कानूनी मेट्रोलॉजी उन गतिविधियों की चिंता करता है जो वैधानिक आवश्यकताओं और चिंता माप, [[ माप की इकाई ]], माप के उपकरण और माप के तरीकों और जो सक्षम निकायों द्वारा किए जाते हैं, के परिणामस्वरूप होती है।<ref name=VIML>{{cite book|title=International Vocabulary of Terms in Legal Metrology |url=http://www.oiml.org/publications/V/V001-ef00.pdf |publisher=OIML |year=2000 |page=7 |location=Paris |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20070928030048/http://www.oiml.org/publications/V/V001-ef00.pdf |archive-date=September 28, 2007 }}</ref> इस तरह की वैधानिक आवश्यकताएं स्वास्थ्य, सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, कराधान को सक्षम करने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार की आवश्यकता से उत्पन्न हो सकती हैं।इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी ([[ OIML ]]) की स्थापना राष्ट्रीय सीमाओं पर नियमों के सामंजस्य बनाने में सहायता करने के लिए की गई थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कानूनी आवश्यकताएं व्यापार को बाधित नहीं करती हैं।<ref name = "DeWayne">{{cite book|last1=Sharp|first1=DeWayne|title=Measurement, instrumentation, and sensors handbook|date=2014|publisher=CRC Press, Inc.|location=Boca Raton|isbn=978-1-4398-4888-3|edition=Second}}</ref> यह सामंजस्य यह सुनिश्चित करता है कि एक देश में उपकरणों को मापने का प्रमाणीकरण दूसरे देश की प्रमाणन प्रक्रिया के साथ संगत है, जिससे माप उपकरणों के व्यापार और उन पर भरोसा करने वाले उत्पादों की अनुमति मिलती है।[[ वेल्मेक ]] की स्थापना 1990 में [[ यूरोपीय संघ ]] में और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के सदस्य राज्यों में कानूनी मेट्रोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।<ref>{{cite web|last1=WELMEC Secretariat|title=WELMEC An introduction|url=http://www.welmec.org/fileadmin/user_files/publications/WELMEC-general/WELMEC_Guide_1-2016_-_WELMEC_An_introduction.pdf|publisher=WELMEC|access-date=28 February 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170228165051/http://www.welmec.org/fileadmin/user_files/publications/WELMEC-general/WELMEC_Guide_1-2016_-_WELMEC_An_introduction.pdf|archive-date=28 February 2017}}</ref> संयुक्त राज्य अमेरिका में लीगल मेट्रोलॉजी व्यक्तिगत राज्यों द्वारा लागू किए गए [[ मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान ]] (NIST) के वज़न और उपायों के कार्यालय के अधिकार के अधीन है।<ref name = "DeWayne"/>
अनुप्रयुक्त, तकनीकी या औद्योगिक माप विज्ञान का सम्बन्ध, माप उपकरणों की उपयुक्तता, उनके अंशांकन और गुणवत्ता नियंत्रण के सुनिश्चितीकरण, निर्माण और अन्य प्रक्रियाओं एवं समाज में उनके उपयोग के लिए माप के अनुप्रयोग से है।<ref name=FCM/> उद्योगों में अच्छे मापन का उत्पादन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अंतिम उत्पाद के मूल्य और गुणवत्ता को प्रभावित करता है, और उत्पादन लागत पर 10-15% प्रभाव डालता है।<ref name=C-S/> यद्यपि माप विज्ञान के इस क्षेत्र में माप पर ही जोर दिया जाता है, माप-उपकरणों के अंशांकन की अनुरेखण-क्षमता माप में विश्वास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। उद्योगों में माप-वैज्ञानिक क्षमता की पहचान पारस्परिक मान्यता समझौतों, मान्यता या समकक्ष समीक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।<ref name=C-S/> देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक माप विज्ञान महत्वपूर्ण है, और देश के औद्योगिक-माप विज्ञान कार्यक्रम की स्थिति इसकी आर्थिक स्थिति को इंगित कर सकती है।<ref name = "silva"/>
=== कानूनी माप विज्ञान ===


 
कानूनी माप विज्ञान "उन गतिविधियों से संबंधित है जो वैधानिक आवश्यकताओं और सम्बंधित माप, [[ माप की इकाई |माप की इकाई]], माप उपकरणों और माप के तरीकों से उत्पन्न होती हैं और जो सक्षम निकायों द्वारा की जाती हैं"।<ref name=VIML>{{cite book|title=International Vocabulary of Terms in Legal Metrology |url=http://www.oiml.org/publications/V/V001-ef00.pdf |publisher=OIML |year=2000 |page=7 |location=Paris |url-status=dead |archive-url=https://web.archive.org/web/20070928030048/http://www.oiml.org/publications/V/V001-ef00.pdf |archive-date=September 28, 2007 }}</ref> ऐसी वैधानिक आवश्यकताएं स्वास्थ्य की सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, पर्यावरण, कराधान को सक्षम करने, उपभोक्ताओं की सुरक्षा और निष्पक्ष व्यापार की आवश्यकता से उत्पन्न हो सकती हैं। कानूनी माप विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ([[ OIML |ओआईएमएल]]) की स्थापना राष्ट्रीय सीमाओं के पार नियमों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता के लिए की गई थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि कानूनी आवश्यकतायें व्यापार को बाधित नहीं करती हैं।<ref name = "DeWayne">{{cite book|last1=Sharp|first1=DeWayne|title=Measurement, instrumentation, and sensors handbook|date=2014|publisher=CRC Press, Inc.|location=Boca Raton|isbn=978-1-4398-4888-3|edition=Second}}</ref> यह सामंजस्य सुनिश्चित करता है कि एक देश में मापक उपकरणों का प्रमाणन दूसरे देश की प्रमाणन प्रक्रिया के अनुकूल है, जिससे मापक उपकरणों और उन पर निर्भर उत्पादों के व्यापार की अनुमति मिलती है। [[ यूरोपीय संघ |यूरोपीय संघ]] और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) के सदस्य राज्यों में कानूनी माप विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 1990 में [[ वेल्मेक |वेल्मेक]] की स्थापना की गई थी।<ref>{{cite web|last1=WELMEC Secretariat|title=WELMEC An introduction|url=http://www.welmec.org/fileadmin/user_files/publications/WELMEC-general/WELMEC_Guide_1-2016_-_WELMEC_An_introduction.pdf|publisher=WELMEC|access-date=28 February 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170228165051/http://www.welmec.org/fileadmin/user_files/publications/WELMEC-general/WELMEC_Guide_1-2016_-_WELMEC_An_introduction.pdf|archive-date=28 February 2017}}</ref> संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी माप विज्ञान, [[ मानक और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान |राष्ट्रीय मानक और प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईएसटी)]] के तौल और माप कार्यालय के अधिकार के अधीन है, जिसे अलग-अलग राज्यों द्वारा लागू किया गया है।<ref name = "DeWayne"/>
== {{anchor|Fundamental concepts}}अवधारणाएँ ==
== अवधारणाएँ ==


=== इकाइयों की परिभाषा ===
=== इकाइयों की परिभाषा ===
इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई) सात आधार इकाइयों को परिभाषित करती है: [[ लंबाई ]], [[ द्रव्यमान ]], [[ समय ]], [[ विद्युत प्रवाह ]], [[ थर्मोडायनामिक तापमान ]], [[ पदार्थ की मात्रा ]] और [[ चमकदार तीव्रता ]]<ref name="NIST_SI">{{cite web|title=SI base units|url=http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html|website=The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty|publisher=National Institute of Standards and Technology|access-date=15 February 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170119053614/http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html|archive-date=19 January 2017}}</ref> कन्वेंशन द्वारा, इनमें से प्रत्येक इकाइयों को पारस्परिक रूप से स्वतंत्र माना जाता है और इसका निर्माण सीधे उनके परिभाषित स्थिरांक से किया जा सकता है। REF नाम = SI 9 वां संस्करण>{{SIbrochure9th}}</ref>{{rp|129}} अन्य सभी एसआई इकाइयों का निर्माण सात आधार इकाइयों की शक्तियों के उत्पादों के रूप में किया जाता है।<ref name="SI 9th edition"/>{{rp|129}}
इकाइयों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली (एसआई), सात आधार इकाइयों [[ लंबाई |लंबाई]], [[ द्रव्यमान |द्रव्यमान]], [[ समय |समय]], [[ विद्युत प्रवाह |विद्युत प्रवाह]], [[ थर्मोडायनामिक तापमान |ऊष्मागतिकी तापमान]], [[ पदार्थ की मात्रा |पदार्थ की मात्रा]] और [[ चमकदार तीव्रता |प्रकाशयुक्त तीव्रता]] को परिभाषित करती है।<ref name="NIST_SI">{{cite web|title=SI base units|url=http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html|website=The NIST Reference on Constants, Units, and Uncertainty|publisher=National Institute of Standards and Technology|access-date=15 February 2017|url-status=live|archive-url=https://web.archive.org/web/20170119053614/http://physics.nist.gov/cuu/Units/units.html|archive-date=19 January 2017}}</ref> इनमें से प्रत्येक इकाई को सम्मेलन द्वारा पारस्परिक रूप से स्वतंत्र माना जाता है और इनका निर्माण सीधे उनके परिभाषित स्थिरांकों से किया जा सकता है।[[:en:Metrology#cite_note-SI_9th_edition-24|<sup>[24]</sup>]]{{rp|129}}अन्य सभी एसआई इकाइयों का निर्माण सात आधार इकाइयों की घातों के गुणनफलों के रूप में किया जाता है।[[:en:Metrology#cite_note-SI_9th_edition-24|<sup>[24]</sup>]]{{rp|129}}


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|+SI base units and standards
|+एसआई आधार इकाइयाँ और मानक
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! Base quantity !! Name !! Symbol !! Definition
! मूल राशि !! नाम !! संकेत !! परिभाषा