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  • 中国虚拟仪器之父应怀樵:攻克十大世界性难题
    5月24日,北京东方振动和噪声技术研究所名誉所长应怀樵在第十五届北京科博会“2012中国战略性新兴产业发展论坛”上,作题为《云智慧时代第三次工业革命正在走来——“从软件制造仪器”到“软件制造一切”》的主题演讲。   科学无国界,而科学家是有国界的,这句话在“中国虚拟仪器之父”应怀樵身上,就是近半个世纪的岁月里,他始终以“砍柴樵夫”般的坚韧与顽强,跋涉在为中华崛起而奋斗的科学高峰上,即使古稀之年,面对“3次中风、4次心梗、7次至阎王殿”的生命挑战,依然以超人的毅力、坚定的信念,战胜病魔,执著奋进在创世界一流的“虚拟仪器”科研阵地上。   而支撑他的则是中国科学界应为人类文明进步作出更大贡献的使命感与荣誉感!正是怀着振兴中华、造福人类的理想追求,他数十年如一日,呕心沥血,将全部精力投入虚拟仪器(VI)科学研究之中,自主创新112项新技术,攻克十大世界性难题并填补国内空白,特别是对“传递函数的测试及实时控制和反演关键技术”的成功突破,为提高虚拟仪器测量精度和范围开创新途径,被认为“可与‘光纤之父’诺奖得主高锟教授的‘光纤通信’成果相提并论”,使中美两国同步创造的虚拟仪器达到可问鼎诺贝尔物理学奖的,具有世界性重大意义的成果,是中华民族继四大发明之后,对人类文明有重要意义和影响的现代发明之一。   生命熔铸:“虚拟仪器之父”是怎样炼成的   1941年7月,应怀樵出生于浙江绍兴,这里人文底蕴深厚,而无论是早年受笃信佛教的母亲的熏陶,还是得益蔡元培曾担任校长的小学优良的教学传统,都使他从小树立了为民族崛起而读书的远大理想。   1959年,应怀樵就读浙江大学理论物理专业,后应国家需要全班调整为应用力学专业。1964年,大学毕业后,他被分配到中国铁道科学院,致力于高速列车风洞课题研究,并到清华学习风洞测试分析技术。1965年,他参与我国核爆炸防护工程研究,接触到震动噪声和频谱分析,开始了虚拟仪器科研生涯,而早年五次转换专业,则练就他扎实的学术功底和多学科交叉研究课题的优势。更重要的是,科技水平对国家命运的深刻影响更使他深感责任重大。成为世界一流的科学家,为国争光成为他深埋心中的梦想。而他也毫不讳言对诺奖的钟情,在他看来,诺奖不仅是一种崇高的荣誉,更是激励创新、造福人类的精神泉源。   在他看来,以“四大发明”为标志,中华民族曾为人类科技进步作出重要贡献,然而近代以来却落伍了,应怀樵认为,伴随中华民族的伟大复兴,中国科学家理应在高科技领域取得原创的重大突破,向诺奖冲刺。这不仅是一个科学家的荣誉,更是中华民族屹立世界民族之林的时代要求。   正是怀着这样一份强烈的使命感和荣誉感,应怀樵走过了一条不平凡的科研探索之路。要成为世界一流的科学家,首先要有敏锐、超前发现重大课题的科研能力。应怀樵介绍说,所谓“‘虚拟仪器’其实并非是传统的仪器,它是指集数据采集和信号调理器、信号处理技术与PC机技术于一体的软件制造仪器”。事实上,1965年他参加国防核爆炸防护工程课题——地下铁道核爆炸震动噪声与动力学测试分析的研究,当他遇到地铁道床的下沉残余位移(OHz)用硬件无法获得的难题时,就萌生了虚拟仪器的大胆构想——“用数字算法和软件取代硬件”,1973年他尝试用数字计算机的软件数字积分取代传统硬件模拟积分的方法解决上述难题,1979年获得成功,成为虚拟仪器的最早成功范例。同年于杭州召开的国防科委核试验全国防护工程学术会上,他提出虚拟仪器的核心概念——“软件制造仪器”,获得主持会议的中科院力学所所长郑哲敏院士、清华大学副校长张维院士、同济大学校长李国豪院士的赞扬和支持,比美国NI公司“软件是仪器”的概念提出早7年。   成为世界一流科学家,还要有瞄准国际前沿,不断自我超越的创新意志。据了解,科学仪器与实验技术发展至今已走过模拟式、数字式、智能式三个阶段,从1983年~1986年,开始出现第四代仪器即虚拟仪器(简称VI)。而应怀樵的研究始终走在国际前列。1979年,他编撰的具有该领域应用成果的国内首部专著《振动测试和分析》出版发行,并不断自我超越:1982年《CZ测震仪与测振技术》出版发行,1983年出版了具有中国虚拟仪器早期构思实例框图的《波形和频谱分析与随机数据处理》。1985年他自筹资金创建东方振动和噪声技术研究所(简称东方所),开始系统从事虚拟仪器库、移动实验室技术研究,提出“把实验室拎着走”的目标,正式立题“DASP虚拟仪器库—振动噪声、模态分析移动实验室技术”研究,为此,他自立课题、自筹资金开始研究“PC卡泰”(PCCATAI)—微机卡式自动采集测试分析仪器。他还是国内外最早提出“用软件制造仪器”、“用软硬件相结合”来取代传统仪器的学者。此后,依靠持续创新,他带领团队突破了虚拟仪器的核心技术,开发出适合便携机和笔记本使用的小型数采卡和大容量数据采集分析(LCAS)软件,研制成功台式和笔记本式大容量智能数据采集和信号处理系统以及DASP“达世普”虚拟仪器库系统。这是我国最早研制成功的虚拟仪器产品,实现“把实验室拎着走”的目标。   1988年9月16日,中国虚拟仪器应用于火箭激振钱塘江大桥模态实验圆满成功。1993年3月,该仪器参加北京新技术展览会,并远赴加拿大参展获一致好评。1995年用于“长三捆”火箭全箭模态实验,1996年用于神舟载人飞船移动发射平台模态实验。2004年用于航天员超重训练设备臂架系统模态分析。2007年,在第二届全国虚拟仪器学术交流大会上,东方所的卓越贡献受到高度评价,应怀樵被誉为“中国虚拟仪器之父”。   产业报国:让DASP虚拟仪器库运行在每个实验台   伴随经济全球化及信息时代的来临,如何在世界高科技领域拥有一席之地,如何将中国的高科技产品行销全世界,正成为中华民族是否真正崛起的重要标志。   数十载春秋,对十大世界性难题原创性的解决让其成为具有中华民族自主知识产权关键技术的经历为应怀樵平添几分豪迈与自信。   一是基于平台式设计的VI库技术。用软件制造仪器,软硬件结合取代传统仪器,这一具有里程碑式划时代意义的新路线对仪器制造业和测试技术界产生巨大影响,代表了我国在VI研发方面的最高水平。   二是变时基(VTB)传递函数(导纳)测量分析方法。达到国际领先水平,获国家发明专利。已完成神舟飞船750吨移动发射平台、“长三捆”大型运载火箭、航天员超重训练机模态实验等数十项国家重点项目,效果优良。   三是高精度频率、幅值、相位和阻尼测量技术。东方所原创的高精度频率计和幅值计,比国外常规方法提高精度100万倍,具有重大国际影响力。   四是超低频信号快速测量技术,达到国际领先水平。   五是原创倒熵熵、倒熵富、倒富熵等三种倒熵谱分析方法,达到倒谱分析的国际领先水平。   六是FFT/DFT分析方法,成为目前频谱细化主要方法之一,达到国际领先。   七是振动全息AVD“一入三出”实时测试分析创新技术,原创性地提出了全程微积分方法,实现AVD“一入三出”振动全息实时动态连续测量,达到国际领先。   八是自动化模态分析方法。一般人员通过简单操作即可获得专家级的模态分析结果。   九是24位“双核”变幅基A/D高精度超量程160dB数采仪技术达到国内首创,国际领先。   十是突破传递函数的测试及实时控制和反演关键技术为提高仪器测量精度和范围开辟新途径。此技术是一项世界难题,可极大扩展仪器的频率测试范围,提高测试精度,极具国际竞争力。   仅仅拥有一流的成果还远远不够,在应怀樵眼里,诺贝尔不仅是一位杰出的科学家,还是一代企业家,对科学及人类进步事业的热爱,和凭借巨额财富设立的诺贝尔奖,使他成功激励了一代又一代热爱科学与进步的杰出人物,为人类文明的进步作出不可磨灭的贡献。为此,当虚拟仪器技术攀上科学顶峰的时候,应怀樵直面7次与死神擦肩而过的生命危机,依然没有停止探索与奋进的脚步,开始积极思考中国虚拟仪器的产业化之路,树立起“让INV系统走进每一个实验室,让DASP软件运行在每个实验台上”的宏大目标。   为此目标,他在建所之初就提出“勤奋、创新、坚持、自强、和谐”的十字座右铭和完全自由的判断与讨论的“玻尔所”精神和“六要三不要”的处事准则等基础上,发展成为涵盖精神追求、道德情操的18条共336字法则及幸福六大原则的企业文化,加强了东方所的文化凝聚力。   以此为纽带,东方所不断加强人才队伍建设,一方面加强与全国重点高校合作,为国家培养出大批专业急需人才,以及行业高端人才,该所研究团队也扩大到40余人,拥有博士、硕士数十名,成为虚拟仪器领域一支重要力量。同时他还成功组织和主持了23届全国振动与噪声高技术学术会议,1997年至今主编《现代振动与噪声技术》九卷等十多部专著及《倒熵谱研究》等150多篇论文报告。同时,不断创新软硬件研发,推出CPCI式INV3020和LAN以太网式INV3060、USB式INV3018系列新产品,无线INV9500、手持式INV3080等硬件新产品和DASP的最新软件版本,积极推动产品市场化。   “软件制造仪器,软硬件结合取代传统仪器”能省掉大量昂贵和笨重的硬件材料和人力物力、设备、厂房和能源,便于生产和携带。这是一条划时代的新途径,是科学仪器和测试领域的一次突破和革命,是21世纪的仪器的重要发展方向,是中华民族原创的具有自主知识产权的重大发明之一。中国虚拟仪器DASP软件和INV移动实验室系统是与美国NI同步并行研发的,其中自主创新112项新技术,其中20多项达国际领先水平,是研发最早且核心技术搞得最好的科研成果。   截至目前,该成果产品累计销往2000多家用户,经济效益超过1亿元,打破了此类仪器长期依赖进口的局面,为国家节省外汇数亿美元。目前,已广泛用于国防军工、航天航空等许多部门,参与完成上百项国家重大工程项目测试。若在国内全面推广,其经济价值按我国2007年仪器产值估算,按软件取代硬件30%到一半计算,将产生600亿元到1000亿元/年的巨大价值,为促进技术变革和推动新兴产业形成,造福国计民生发挥重大作用。   面对激烈的国际竞争与广阔的国际市场,应怀樵认为中国虚拟仪器产业化之路任重道远,“达到世界普及”,这是一个目标,更是一种信念!以领先的科技与执著的信念支撑,应怀樵和他的虚拟仪器产业化之路必将迎来胜利曙光!而作为科学家,应怀樵瞄准国际前沿的战略思考从未停止,随着“云计算”和“物联网”时代的到来,他又在国内外率先提出实验室网络云时代——“云智慧仪器实验室”与“云智慧故障诊断中心”和“智慧仪器”的构想,提议国家尽快开展相关研究。   正如诺奖的创立者曾经践行的,科学精神与产业之路的生命熔铸将带给人类更加美好的未来!或许,这正是以不竭的生命激情与创新意志跋涉于科学与产业化之路的“中国虚拟仪器之父”应怀樵教授所真正钟情的。
  • 湖南首届虚拟仪器大赛举办 9所高校20多支团队参赛
    湖南省首届虚拟仪器大赛今天在湘大举办。来自中南大学、湖南大学、湘潭大学等省内9所高校20多支团队参赛。湘潭大学副校长廖永安、省仪器仪表学会副理事长李学军出席比赛开幕式,并现场观看了作品展示。  “只要伸出手比划一个‘不’的手势,电脑就能隔空‘读懂’!”展台入口处,湘潭大学爱科技爱创意团队的“魔幻手语”汇聚了很高人气,团队成员、2015级物理与光电工程学院的刘韬边用心地演示,边耐心地向评审专家和参观师生解说作品的创意灵感,“良好的人机交互需要识别手势所表达的含义,这个有比较好的应用前景,目前很火的VR项目,就需要用到手势识别。”  经过作品展示、答辩和专家评审,湘潭大学S-creator团队的“基于My-RIO的智能垃圾桶”、 湖湘梦之队的“无线数显角度测量仪”,南华大学低调奢华有内涵团队的“车载安全监控系统”,中南大学三点一线小太阳花小队“基于NI myRIO的智能购物车机器人”获得一等奖 湖南师范大学众创LabView小组“LabView大学物理仿真实验套件”、湘潭大学爱科技爱创意团队“魔幻手语”、湖南大学87仪器团队“基于LabVIEW的多功能噪声测量分析管理系统”等6个团队获得二等奖,另有9个团队获得三等奖。  李学军认为,本次比赛融科学性、实用性、趣味性和观赏性为一体,学生通过参加这样富有创意性的科技竞赛,能够初步体会一个工程性的研究开发项目从设计到实现的全过程,可以有效培养他们综合运用知识的能力、基本工程实践能力和创新意识,激发大学生从事科学研究与探索的兴趣和潜能力。  廖永安表示,参加学科竞赛,不但可以培养学生的科学兴趣、锻炼综合素质、展现创新能力,同时也可以不断提升教师教学综合能力和人才培养质量。希望通过湖南省首届虚拟仪器设计大赛,促进与兄弟院校的技术交流,共同提高,共同进步,争取在虚拟仪器这个领域以赛促学,为培养新一代卓越工程师而努力。  本次大赛,湘潭大学物理与光电工程学院LabVIEW学生创新俱乐部推荐的10个团队全部获奖,并取得了2个一等奖、4个二等奖的好成绩。团队指导老师李旭军曾连续3届带领学生团队入围国内虚拟仪器顶级赛事“全国虚拟仪器大赛”决赛,拥有丰富的大赛指导经验,“这次比赛从作品展示、作品答辩到作品评审等环节都参照国赛模式,学生通过展示作品、作品答辩,可以切磋技艺、交流心得,是一次很好的锻炼。”  据了解,虚拟仪器技术(Virtual instrument)是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用技术,适用范围非常广泛。目前,区域性与省级虚拟仪器设计大赛在全国各地已经形成了常规赛事。在我国,“全国虚拟仪器大赛”是国内虚拟仪器方面的顶级赛事,自2011年开赛以来,每两年举办一届,每届都吸引了全国近200多所高校1000多支代表队参加,参赛队伍涵盖本科、研究生各层次,湘潭大学物理与光电工程学院连续3届都有学生团队参赛并入围决赛。
  • 环境噪声信源分析与特征辨识虚拟仪器系统研发
    针对传统的环境噪声监测与分析仪器功能单一化,提出了环境噪声连续实时监测与同步时频分析一体化的设计思想,自行开发了环境噪声信源特征分析与辨识虚拟仪器系统。其检测前端采用半球型电容声压传感器阵列,以PC机及其自带声卡为硬件,在LabVIEW软件平台上通过二次开发,实现环境噪声信号采集、参量计算、时频分析、声源类型判定多功能一体化。该虚拟仪器系统定位最大相对误差4.13%,测量声级分辨率0.01dB。 环境噪声信源分析与特征辨识虚拟仪器系统研发_乔佳乐.pdf
  • 2017年第四届全国虚拟仪器大赛在西安理工大举行
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年7月17-19日,第四届全国虚拟仪器大赛在西安理工大学成功举办。这次大赛由中国仪器仪表学会、教育部高等学校仪器类专业教学指导委员会主办,西安理工大学、中国仪器仪表学会虚拟仪器与网络化系统分会、中国仪器仪表学会电子测量与仪器分会(简称“分会”)共同承办,美国国家仪器(NI)公司协办。 /p p   本次大赛包括清华大学、上海交通大学、浙江大学、西安交通大学、台湾交通大学等学校共915只队伍参加比赛,最终共62支队伍进入决赛。 /p p   决赛名单如下: /p p *各组排名不分先后,按队伍ID排序。 /p table height=" 1202" border=" 1" tbody tr class=" firstRow" td colspan=" 5" style=" color:#262626 font-size:14pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle " width=" 649" height=" 49" 软件组 /td /tr tr td style=" font-size:10pt font-weight:700 vertical-align:bottom background:#4f81bd " width=" 79" height=" 16" 队伍ID /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 121" height=" 16" 参赛级别 /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 171" height=" 16" 学校 /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 199" height=" 16" 队名 /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 148" height=" 16" 指导老师 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0008 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 常州信息职业技术学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 绿色方舟 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 钱声强 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0015 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 合肥工业大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 虚拟未来 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 徐梦洁 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0034 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 上海理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 探索者小队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 金晅宏 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0035 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 上海理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" WFZL /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 曹民 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0041 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 天津大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" tju-team /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 胡春光 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0042 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 天津科技大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 破风战队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 杨世凤 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0052 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 江苏大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 江大视觉奋进队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 郝秀春 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0060 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 成都理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 成理科技创新工作站 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 罗耀耀 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0086 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" 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text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 戴世通 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0112 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 常州工学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" ROVMAKER /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 陈勇将 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0113 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 长春工程学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 常兴 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 蔡长青 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0114 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 江苏大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 探索者 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 张西良 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0116 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 武汉理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 你说的都队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 邓翔天 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0127 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 广西大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 一支水 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 韦善革 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0128 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 华南理工大学广州学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 技术密集型团队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 刘颖君 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0138 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 上海海洋大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" SHOU /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 杨大章 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0139 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 东南大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" Carbon& nbsp Robot /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 莫凌飞 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0143 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 许昌学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 旋风队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 丁瑞华 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0147 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 西安理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 匠晓 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 高峰 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0149 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 徐州工程学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 闪电来了 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 陈奎 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0150 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 青岛大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 挑战者 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 董介春 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C00189 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 河南工业大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 梦之翼 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 徐回忆 /td /tr /tbody /table p   据悉,此次大赛设置了软件组和创意孵化组,并首次设立工程应用和职业技能两个独立组别。来自全国158所高校的915支队伍报名参赛,实际征集到学生创新作品631份,涉及众多学科与实际工业应用领域。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/a69c7f80-98ea-4195-99f4-432e8f6a08e3.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em" 参赛作品中,贴近生活实际的作品不胜枚举。有面向办公室人群而设计的“健康生活”应用软件,有为师生解决日常学习和娱乐需求的“校园盒子”,还有智能门禁系统、智能快递柜、智能捡乒乓球机器人等。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/94b27b02-5f99-4235-a100-aa04c85d8ddc.jpg" title=" 2.jpg" style=" width: 504px height: 378px " width=" 504" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 378" border=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em" 本届大赛上还涌现出一批引领科技前沿的创意产品,包括VR实景探测系统、手势识别-视觉增强交互系统、具备触觉与视觉反馈的体感机器人、灾后智能搜救车等。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/5d4ccbe2-f397-4952-a5ce-bd6e21e4d6df.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   全国虚拟仪器大赛自设立以来一直致力于培养拔尖创新人才,在服务国家新工科建设中的作用也日益凸显。自2011年起,大赛已成功举办三届,累计有500余家高校派出4000多支代表队参赛,共提交创意作品近2000件,已成为全国工科类院校公认的虚拟仪器领域最权威、最具影响力的大学生科技创新竞赛。 br/ /p
  • 293.8万!中山大学智能工程学院虚拟现实技术实验室仪器设备采购
    一、项目基本情况项目编号:中大招(货)[2021]1029号项目名称:中山大学智能工程学院虚拟现实技术实验室仪器设备采购项目预算金额:293.8000000 万元(人民币)最高限价(如有):293.8000000 万元(人民币)采购需求:1、标的名称:虚拟现实技术实验室仪器设备2、标的数量:序号设 备 名 称数 量单位单价限价(元)1数据手套60双78002高清图像渲染集中处理平台1台10000003虚拟现实头盔60个45004虚拟现实高清图像处理工作站(核心产品)60台180005无线追踪器60套2000注:投标报价不得超过本项目最高限价及单价限价。3、简要技术需求或服务要求: 本项目不允许产自中华人民共和国关境外的进口货物投标,具体内容及要求详见用户需求书。 4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。合同履行期限:合同签订后且收到发货通知45个日历天以内安装完毕。本项目( 不接受 )联合体投标。二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;2.落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目不属于专门面向中小企业采购的项目3.本项目的特定资格要求:3.1投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料: ①供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人,投标时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明)副本复印件。 ②.供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2020年度经第三方会计师事务所审计的财务状况报告或近一年内基本开户行出具的资信证明)。 ③.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的,提供相应证明材料)。 ④.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供书面承诺或按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况)。 ⑤.供应商参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(按照投标函格式作出相关承诺)。重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府,或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准,或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定) ⑥.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件(按照投标函格式作出相关承诺)。3.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。3.3 本项目不接受联合体投标。3.4 已购买本项目招标文件。三、获取招标文件时间:2021年11月12日 至 2021年11月18日,每天上午9:30至11:30,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:广东省机电设备招标中心有限公司网站(http://www.gdebidding.com)方式:网上购买招标文件——供应商登陆广东省机电设备招标中心有限公司网站(http://www.gdebidding.com)购买招标文件(详见网上购标操作指南),供应商完成网上购买招标文件后,在本条款规定的时间内,由采购代理机构将纸质标书包邮寄给供应商。 标书款支付方式:支付方式为电汇或网上支付,不接受现金(开户名称:广东省机电设备招标中心有限公司;开户行:建设银行广东省分行;账号:44001863201053034613)。注:我中心只开具对应金额电子增值税普通发票。”售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点提交投标文件截止时间:2021年12月02日 09点30分(北京时间)开标时间:2021年12月02日 09点30分(北京时间)地点:广州市海珠区新港西路135号中山大学南校园415栋生物楼3楼301室。五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中山大学     地址:广州市新港西路135号        联系方式:柯老师 联系电话:020-84115085-803      2.采购代理机构信息名 称:广东省机电设备招标中心有限公司            地 址:广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼            联系方式:赵工、黎工 电话:020-66341732、66341771            3.项目联系方式项目联系人:赵阳阳电 话:  020-66341732
  • 当虚拟现实遇见科研产业
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/8ca48239-3f8c-4b57-95ab-95682e17f65b.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 来自德国的VR/AR服务商,我们更懂科研产业 /strong /p p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong VR/AR行业现状 /strong /span /p p   虚拟现实和增强现实(VR/AR)热潮近年来接连在全球范围内引爆。目前,VR/AR技术已成功应用于广告传媒、教育培训、房地产、工业生产、医疗服务、文化旅游、互动娱乐等领域,并为行业带来新的发展机遇和升级机会。 /p p   教育行业VR/AR试点更为广泛,将会有超过500家学校采用VR/AR方案。 /p p   教育行业是 VR/AR厂商关注最多的产业,一方面由于教育行业IT终端产品采购量巨大,另一方面则是因为教育行业对应用新科技产品来提高教育质量需求较大。 /p p   教育部发布《教育部办公厅关于2017-2020年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知》后,多个地方政府也出台虚拟产业鼓励政策,以促进教育行业VR及AR的发展。 /p p   2018年,政策推动加上教育行业VR内容的完善,将促使更多学校采用。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/1c227c8e-8a88-4e83-8e38-3602b604c9ec.jpg" title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 品牌营销对于VR/AR利用将达到新高度 /strong /p p   IDC中国商用渠道和终端用户访谈显示,目前医疗、零售、制造、服务、房地产等行业正在利用VR/AR技术来更好的帮助其产品营销,以更具创意的数字营销手段吸引注意,让消费者身临其境的感受产品特点。 /p p   基于手机的AR技术有望结合LBS地理位置服务以及SLAM同步定位建图,提供更为精准个性的营销方案,提升销售转化。 /p p   现在越来越多的科研产业领域先行者,已经在通过VR技术实现更具现代科技感的营销工具,不断为用户的体验而达到极致。 /p p   技术从来不是万能的,但是这个时代,只有技术能够实现效率的极大提升。领先一步就是商机和优势! /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/1de1e7cb-9136-4986-928a-a00e5bb59725.jpg" title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 优质内容商将成为VR/AR的优势竞争者 /strong /p p   2018年,VR体验店将迎来差异化、精细化以及渠道下沉的运营方向。为实现体验店差异化运营,更多类型的体验店和体感设备将投放市场。高端体验店的服务也将更为精细,将提供更多主题化体验的VR服务。 /p p   在目前市场普遍缺乏优质内容的阶段,一款好的内容有能力驱动一种硬件形态的发展,并因此成为VR/AR行业的优势竞争者。 /p p   2018年,将会有更多优质内容商以及内容与VR/AR设备协同,带动市场向各产业细分应用场景纵深发展。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/3ae520b3-5479-4e63-bac2-346e9cd4876b.jpg" title=" 4.jpg" / /p p   而RW1,realworld one, 作为从IKA分拆出来的独立公司,拥有40多名来自全球各地的虚拟现实领域的专业人士,realworld one致力于打造专为工业和仪器设备制造商、高校教育领域以及应用于化工、制药、化妆品及食品等行业的虚拟现实产品和增强现实产品。 /p p   和IKA一样,RW1的优势也在于产品品质,即虚拟现实产品优质内容的精细打造。 /p p   我们拒绝粗制滥造,因为我们的服务对象是科研产业,这是一个比其它任何产业都要讲求精工专业的应用行业。 /p p   我们深懂科研,凭借IKA一百多年的专注,RW1有实力专为科研产业领域提供世界顶级的VR及AR体验。 /p p   而我们的梦想,远不止于此。我们要打造一个国际范围内的VR生态圈! /p p   一睹realworld one的风采,请来这里: /p p   2018年6月,法兰克福阿赫玛大展,RW1将以600平米的超级空间等候您的光临。 /p p   2018年4月15-16日,中国常州,ACCSI,科学仪器行业“达沃斯”论坛,RW1将盛大亮相。或者,您想单独预约体验一下?也是So Easy~ 留个言,剩下的交给我们。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c34bdf49-e5ce-4906-8804-fdf42343b3b7.jpg" title=" 5.jpg" style=" width: 600px height: 351px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 351" border=" 0" / /p p span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 年会介绍 /strong /span :http://www.instrument.com.cn/accsi/2018/ /p p span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 年会报名 /strong /span :http://www.instrument.com.cn/accsi/2018/Register.html /p
  • 光学分析仪成就虚拟翻书国内尖端技术
    虚拟翻书作为一个新鲜的名词最近已经进入到人们的视线之内。无论是在各大行业的展览展示应用,还是人们的眼前手边,都已经开始发现虚拟翻书这种独特的高科技产品。新颖的模式,别具一格的造型理念,在配合新兴的娱乐互动系统,让虚拟翻书都成为越来越不可或缺的创新产品。   虚拟翻书系统就是虚拟电子书,又叫做虚拟翻页、感应翻书、电子翻书、互动翻书等,虚拟电子书犹如一本打开的书籍,里面可以记载丰富的资料(包括动画、视频、图片)。参观者可以挥动手臂“翻阅”书籍,自左向右或者自右向左,还可以选择章节,快速找到您想翻阅的内容,就像翻阅一本普通的杂志一样,这就是虚拟翻书系统带来的惊喜!这种虚拟翻书形式新颖,视觉冲击力强,给人以神奇感,而且可以展示的信息量大。   互动技术在投影行业已经有了广泛的认知和长足的发展,国内随着投影机的普及新型的技术也打开了局面。   互动投影系统运用的技术为混合虚拟现实技术与动感捕捉技术,是虚拟现实技术的进一步的发展。虚拟现实是通过计算机产生三维影像,提供给用户一个三维的空间并与之互动的一种技术。通过混合现实,用户在操控虚拟影像的同时也能接触真实环境,从而增强了感官性。   互动投影系统奇幻的视觉效果和美妙的动感将吸引所有的顾客、现场观众甚至是路人的驻足停留和互动观看,并通过其互动画面和声音变幻使所有的顾客和观众参与其中,从而提升娱乐和休闲的内在吸引力,促进消费和再消费,特别适合于迪吧、酒店、KTV、酒吧等休闲娱乐场所。
  • 心脑血管虚拟内窥镜的研发培育
    成果名称 心脑血管虚拟内窥镜的研发培育 单位名称 北京师范大学 联系人 常崇艳 联系邮箱 changcy@bnu.edu.cn 成果成熟度 □研发阶段 &radic 原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产 合作方式 □技术转让 □技术入股 &radic 合作开发 □其他 成果简介: 心脑血管可视化研究是针对人体心脑血管的计算机应用技术。通过对数字化的医学影像的智能处理、数据分析、三维建模、数据可视化,虚拟现实,以充分呈现人体血管的形态特征,方便医生洞察医学数据,应用于医学教学、科研、临床,达到对疾病诊断、病灶检测、辅助治疗的作用。 心脑血管是人体血管中的最典型的代表,心脑血管疾病是当前人类健康的最重要疾病。结合信息科学与生命科学特点,运用计算机最新科技方法对血管的研究,是近年来该领域的研究热点。该领域的研究进展和技术突破,对临床医学、生命科学、病症统计学及预防学等领域的发展将带来重要的影响。由于心脑血管在人体组织中所占比例低,血管成像灰度不均匀,形态复杂且个体差异性大,细小血管间多存在缠绕和遮挡,使得对心脑血管的可视化成为计算机图形学领域中的重要问题。本项研究针对心脑血管可视化应用领域,主要解决的问题和关键技术包括: 1. 从医学影像中血管信息的提取技术; 2. 医学体数据中血管的三维可视化实时绘制技术 3. 血管数据的三维建模技术、 4. 血管的虚拟内窥技术 5. 三维血管数据的测量技术 6. 异常血管的疾病监测技术 本项研究应用计算机图形学和人工智能技术,重点突破在基于医学图像序列的影像数据精细分割、大规模体数据的实时精细绘制、复杂血管模型的建模,针对脑血管的分层三维可视化、血管的虚拟内窥等关键技术瓶颈,改进了现有的可视化关键算法,开发了系列软件平台,形成了&ldquo 四层两库&rdquo 的体系结构。本项研究工作得到了6项国家和北京市的科技计划支持,共发表三大检索论文28篇。 该项研究运用信息技术对医学影像的智能处理,更真实的呈现了人体血管的三维形态特征。研究成果可有效的应用于医学教学、科研、临床,其研究意义重大,应用前景广阔。 应用前景: 医学影像检查的结论通常来自图像后处理医生提供的图像和报告,如果所获得的图像质量非常高,图像后处理难度非常小,那么诊断结论就相对简单、诊断准确性也将很高。然而由于患者心率、造影剂的注射参数、扫描参数、伪影以及对比强度不佳等客观因素以及图像重建水平等主管因素的影像往往使得医学影像检查的结论存在一定的误差,因此亟待通过应用高性能、高质量的医学影像工作站进一步提高图像重建的准确程度,为伪影的甄别和处理和病变组织的识别和判断奠定基础。 在实际工作中,大多数情况下主治医生并不能到影像工作科室去实际完成影像的重建,其诊断还是要依赖于重建医生所提供的图像。重建医生在重建过程中所出现的判断错误,主治医生很难识别,即使有所怀疑,也需要对原始的切片图像进行观察和简单处理以后才能确定。但是,在很多医院,受PACS系统承载能力的限制,不可能把大量的切片图像全都上传到图像服务器,这就给整个诊断过程带来了困难,并将对医学影像工作站的使用造成巨大的负载压力。要解决这样的冲突,就必须增加工作站的数量,然而设备厂商提供的工作站价格十分昂贵,并且一般不为用户提供相应软件开发和的接口个性化服务功能,一定程度影响了工作站的推广和使用。因此具有价格便宜、具有满足用户个性化需要、兼容各类影像数据和工作站、功能完整、重建质量高、操作简单、具有可编程开放接口等特点的医学影像工作站将成为未来的发展方向。 知识产权及项目获奖情况: 本项目在多项关键技术中,具有自主知识产权的研究成果 专利与软著情况,形成6项软件著作权,1项专利 6项软件著作权 1、 脑血管医学图像分割系统2、 脑血管分割及医学虚拟内窥检查系统 3、 基于PSO的统计脑血管分割系统 4、 脑血管三维可视化虚拟融合系统 5、 心脑血管数据库管理系统 6、 三维脑血管模型动态压缩处理 1项专利 1、 基于球B样条曲线的三维血管模型构造方法 10项国家、部委、省、市专项计划支持 1、 国家自然科学基金《基于医学图像的数据挖掘技术研究》(60372072)已结题 2、 北京自然科学基金重点项目《虚拟环境中脑血管可视化、导航和监测技术》(4081002)已验收 3、 首都科技条件平台项目《心脑血管虚拟内窥镜的研发培育》(Z131110000613062) 已验收 4、 国家自然科学基金项目《盘B样条和球B样条造型的理论及其应用》(61170170) 在研 5、 国家自然科学基金项目《脑血管兴趣区域提取关键技术研究》(61271366) 在研 6、 国自然面上基金《基于CTA影像数据的3D冠脉狭窄自动检测及其量化评估研究》(61472042) 在研 7、 国自然青基《基于球B样条的Willis环建模、分割及定位关键技术研究》(60803082)已结题 8、 国自然青基《基于统计分割的脑血管三维模型重构研究》(61003134) 已结题 9、 国家重点实验室项目《交互式实时虚拟内窥镜算法研究》(SYSKF0107 》已结题 10、 博士后基金《三维血管的重构技术研究》已结题
  • 病理学数字化——介绍虚拟显微镜以及要问的问题
    • Katharina Eser病理学实验室作为一个机构正在发生变化。即使有一段时间的滞后,这门至关重要的医学学科也正在转向数字化:实验室正在变得虚拟。这个过程的一部分也是虚拟显微镜,它支持向数字病理学的转变。许多病理学家仍然通过模拟显微镜观察,同时决定作为切片制剂位于他们面前的一小段组织是否注入了肿瘤细胞。在其他实验室,这项任务已经由一个自动化系统完成,该系统将切片制剂独立放置在扫描显微镜下,扫描样本,最后由人工智能识别、标记和计数肿瘤细胞。要采取这一步骤,你不仅需要合适的设备,还需要实验室中的新工作流程和经过培训的人员。本文将有助于强调这一过程中的挑战和出现的问题。全球病理学家短缺如今,癌症发病率正在上升,同时,能够治疗和检测癌症的人数正在减少。世界上许多地方的医疗服务不足,但即使在最富裕的国家,也缺乏病理学家等专家。造成这种情况的原因包括医学院期间的教育和广告太少,以及在实验室工作是孤立的情绪因素,与患者的接触往往仅限于观察他们的组织。但也有一个事实是,大多数疾病观察的时间越长,就会变得越复杂。人类无法提供识别某些相关性所需的数据量。因此,病理学实验室的数字化带来的可能性是无限有吸引力的。病理学的一个重要支柱是在显微镜下观察组织样本。虚拟显微镜为用户提供了独立于时间和位置对标本进行数字显微镜检查的能力。为此,显微镜制剂被数字化,因此可以在以后的屏幕上查看和处理,而不考虑位置和/或工作站。这些数字制剂可以存储在数据库中,并与无限数量的用户共享。为了生成样本的数字图像,可以使用配有额外摄像头的模拟显微镜。然而,病理学的发展趋向于使用数字显微镜。根据模型的不同,这些显微镜通常不仅可以产生标本的实时图像,还可以对其进行扫描。数字显微镜不仅可以显示单个视场,还可以扫描整个标本。数字化显微镜载玻片可以称为虚拟载玻片、扫描或全载玻片图像。这些术语描述了完全数字化的显微镜标本。为了产生数字图像,该仪器逐片扫描载玻片上的整个样本。该软件将生成的高分辨率单个图像合并为一个完整的图像。这个过程叫做缝合。在电脑上,用户可以浏览样本,放大并分析。图1:虚拟显微镜为用户提供了独立于时间和位置对标本进行数字显微镜检查的能力。©Precision股份有限公司试样质量至关重要与所有显微镜手术一样,标本的质量在虚拟显微镜中也起着重要作用。样品必须尽可能均匀地切割,因为软件在扫描过程中会自动设置焦点。过大的高度差异可能导致平面跳跃和完成扫描中的模糊区域,并且无法校正。样本也必须在仪器的固定扫描区域内。样本必须均匀染色,以正确表示所有细胞结构。此外,应避免样品出现气穴、重叠和其他污染。在特殊情况下,样本的性质会退隐到背景中。例如,在肿瘤手术过程中,通常会在手术过程中对切除的组织进行切片,即所谓的冷冻切片。然后在显微镜下只观察样品的某些区域。数字样本的质量也取决于所用相机的质量。模拟显微镜上的相机附件通常不能提供高质量,因为这些系统不是为数字化过程设计的。数字显微镜是为这一过程设计的,除了扫描功能外,它还具有实时视图,因此可以在屏幕上实时观察样本。纯幻灯片扫描设备为用户提供了在速度和分辨率之间进行选择的可能性。较高的扫描速度会导致图像质量的损失。然而,由于这些设备是自主操作的,因此也可以通过调整扫描仪的工作时间来调整时间损失,例如在晚上。为了充分利用显微镜扫描,需要合适的图像查看软件。根据图像格式的不同,只有非常专业的程序才能处理病理切片的图像。所谓的查看软件也提供了评估图像的不同可能性。例如,使用不同的注释工具,可以绘制直线和圆,也可以附加书面注释。此外,还可以将人工智能集成到此类程序中。在集成人工智能的帮助下,对某些结构或细胞的自动评估成为可能。理想情况下,可以根据图像来存储注释和评估。可以将查看软件集成到云中。这样一来,扫描不仅可以通过网络服务器与其他用户共享,还可以直接在平台上查看。此外,通常可以提供关于图像的特定信息。在大多数云服务中,图像存储、图像共享和图像查看设施都是可用的。任何终端设备都可以查看扫描结果。不管是大屏幕、智能手机、平板电脑还是笔记本电脑。然而,屏幕的性质对于再现的图像质量是决定性的[1]。表1:拥有数字工作流程可以使病理实验室的工作更快、更高效,并为创新腾出空间。©Precision股份有限公司今天的病理学是手工工作目前,在大多数情况下,需要在病理学实验室进行检查的样本都会带着一张提交单到达,上面会手工注明如何处理。这些信息由工作人员传输到实验室信息系统。在病理学家对组织进行宏观检查后,医疗技术人员准备样品进行进一步检查。这些标本有时需要大量的手工制作、切割、在煤油中固定,并使用各种组织化学和免疫组织学技术进行染色;它们被切割,安装在载玻片上,并用玻璃覆盖。然后将标本分类到文件夹中,并提交给病理学家进行检查。在某些情况下,标本也会被扫描。为此,还必须手动插入样本并进行登记。如果存在质量缺陷,则必须重复该过程。这个工作流程在这里只是粗略地概述,涉及许多手册和小规模的工作步骤,其中有许多错误来源。在向完全数字化病理学实验室发展的另一端,大量切片制剂的自动扫描、诊断的数字提供以及临床数据以及数字报告文本生成即将到来。该系统可以在输入样本注册后对订单进行优先级排序和处理,并处理质量控制。此外,人工智能用于支持组织病理学诊断。此外,该系统可以将分析的图像数据和分子信息集成到工作流程中。与此同时,几个研究项目正在接近实现这一愿景,揭示了这一理论的实际机遇和挑战。图2:有了数字样本,算法就有可能取代昂贵的计数和注释工作。©Precision股份有限公司算法打开了广泛的可能性尽管数字图像有很多优点,但它并不能解决用户的许多问题和要求。然而,数字化为使用算法进行图像分析开辟了广泛的可能性。经典算法可以检测和计数定义明确的结构,如肿瘤细胞。这使得病理学家能够通过具体的测量值进行量化。在这样做的过程中,算法有效地进行并且没有偏差。压力或时间压力以及影响人类的视错觉的影响等因素在这里不会发生。现在市场上有许多产品可以用于不同的分析方法。这些程序可以快速有效地找到预定义的结构,并可重复地对其进行量化。有许多研究描述了算法在不同器官和各种疾病的组织学制备中的应用[3]。通常,对这些算法进行训练,以便专家在组织学切片中标记定义的结构。该算法用一系列类似的部分进行训练,直到它自己识别出标记的结构。市场上常见的程序通常专门针对特定的疾病模式;他们的任务是识别和量化预定义的结构。一个算法只能和它所训练的数据集的质量一样好[4]。所寻求的结构的数量越多,变化越大,评估就越好、越可靠。这就是目前正在世界各地建立的生物库发挥重要作用的地方。这些不仅提供了许多物理样本,而且还提供了许多已经数字化的样本。下一步是专门针对用户的应用需求进行训练的算法。在这里,一系列有趣的产品也在开发[2]。挑战在于将获得的数据集转换成什么格式,以及如何最终将其整合到实验室信息系统和相关部门的系统中。当然,还有实验室人员和工作流程的问题。图3:正确的样品制备是虚拟显微镜的关键。©Precision股份有限公司结论病理学实验室向数字化病理学实验室的转变只能循序渐进。该过程的开始是所有过程的文档化和可视化,必须根据各种参数(如人员、机器和开发程度)以及IT和过程支持级别对其进行分析。由此可以产生有意义的转型规划。其中一部分是虚拟显微镜、满足要求的设备以及支持这项工作的算法。现在有许多公司专门帮助实验室进行这种转变。这是一项非常明智的服务,因为这种转变很复杂,需要时间和金钱,而且还必须在人员方面得到很好的支持才能发挥作用。References[1] Brochhausen C. et al (2015) A virtual microscope for academic medical education: the pate project. Interact J Med Res. 4: e11. [2] Li Z et al. (2021) Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-Slide Histopathology Images – The ACDC@LungHP Challenge 2019. IEEE J Biomed Health Inform 25: 429-440[3] Mun SK et al. Artificial Intelligence for the Future Radiology Diagnostic Service. Front Mol Biosci. 2021 Jan 28 7:614258. DOI: 10.3389/fmolb.2020.614258 [4] Cui, M., Zhang. D.Y. Artificial intelligence and computational pathology. Lab Invest 101, 412-422 (2021). DOI: 10.1038/s41374-020-00514-0 .关于作者Katharina Eser在学习艺术史之前曾在一家日报担任编辑。2021年,她加入PrecisPoint,担任业务创新经理,现在是该公司的自由职业者。来源:Going digital in pathology——Introducing Virtual Microscopy and what questions to askMicroscopy Light Microscopy Lab Automation Image Processing , 17 May 2023供稿:符 斌,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司
  • 智能“手套”可增强虚拟现实触觉
    据英国《新科学家》杂志网站14日报道,美国科学家发明出一款智能“手套”,可通过向佩戴者手掌中的神经发送电信号,让佩戴者感觉自己在虚拟现实(VR)中抓住物体。  为配合在VR中拿东西的视觉体验,人们经常会佩戴手套,手套会向手掌提供反馈,比如振动或电信号。但手套也会使佩戴者的手指感觉迟钝,使用户在佩戴VR耳机时更难执行灵巧的任务。  芝加哥大学田中雄大团队开发出了一种设备,使用手背和手指上佩戴的电极网来模拟或增强触觉,使手掌和手指不受阻碍地活动。神经刺激会使单个手指感觉好像在触摸什么东西,因为人类的手掌比手背有更多触摸感受器来接收电极发送的电信号。  研究团队在几种VR体验中测试该设备,比如在虚拟攀爬体验中,该设备可让人们在VR中攀爬时能更敏锐地感觉到手掌中的绳索。  团队认为,这种手套在现实的学习任务中也很有用。他们尝试将其用于打碟,在该场景下,这款智能“手套”可提供反馈,指导某人何时将特定的音乐曲目淡入或淡出。  研究人员指出,因为这款手套不会覆盖整个手,所以可一直佩戴,在VR内外使用。他们在2023年计算机系统人为因素会议上介绍了这一最新研究。
  • 测试仪器发展的四大阶段
    仪器仪表是信息的源头, 是人类获取有关自然界知识、 认识世界的工具。 信息高速公路作为信息社会的基础结构,奠定了它在人与自然的逻辑关系中的桥梁和纽带的地位。 测试仪器位于信息高速公路与自然之间的环域, 是信息高速公路中信息的重要来源。 纵观仪器技术的发展,其历经了模拟仪器、 数字仪器、 智能仪器和虚拟仪器等几个主要阶段,如图。( 1)模拟仪器:20世纪 50 年代以前, 电测量技术主要是模拟测量, 此类仪器的基本结构是电磁机械式, 主要是借助指针来显示测量结果。( 2)数字仪器:20 世纪 50 年代, 数字技术的引入和集成电路的出现, 使电测仪器由模拟式逐渐演化为数字式, 其特点是将模拟信号测量转化为数字信号测量, 并以数字方式输出最终结果, 适用于快速响应和较高准确度的测量。 这类仪器目前相当普及, 如数字电压表、 数字频率计等。( 3)智能仪器:出现于 20 世纪 70年代, 是现代测试技术与计算机技术相结合的产物。 它是含有微计算机或微处理器的测试仪器, 测量结果具有存储、 运算、 逻辑判断及自动操作、自动控制等功能, 即具有一定智能作用, 故将其称之为 “ 智能仪器” 。 智能仪器将传统数字仪器中控制环节、 数据采集与处理、 自调零、 自校准、 自动调节量程等功能改由微处理器完成, 从而提高测量精度和速度。( 4)虚拟仪器:这一概念早在 20 世纪 70 年代就已提出,但真正得以实现则是在 PCI、 GPIB、 VXI、 PXI 等总线标准出现之后才变为可能, 并随着卡式仪器、 VXI 总线仪器、 PXI 总线仪器等的推出而得到迅速发展。 虚拟仪器是在计算机基础上通过增加相关硬件和软件构建而成的、 具有可视化界面的仪器。 虚拟仪器是现代计算机技术与仪器技术完美结合的产物,软件在仪器的开发和使用的全过程中起着至关重要的作用, 可以说没有了软件就没有虚拟仪器。 它基于 “ 软件就是仪器” 的思想, 利用最新的计算机技术来实现和扩展传统仪器的功能,真正实现由用户自己设计和定义满足自己特殊要求的仪器。以太网的发展为基于网络的测试系统提供了平台, 也成就了 LXI [12 - 13] 的诞生。 2004 年 9 月 VXI 科技公司和安捷伦联合推出一种新的基于工业以太网的总线规范—LXI。 LXI 标准用以太网作为系统的骨干, 无需 VXI 或 PXI 方式的机箱。 LXI联盟于 2005 年 10月通过了 IEEE1588 协议, 为 LXI 网络化虚拟仪器的设计与实现提供了标准。 未来的总线将会向专业化和大众化方向发展, 因此, 在 LXI 仪器还未完全占领市场之前,VXI、 PXI 和 USB等都将成为市场的主流总线技术。随着信息高速公路和仪器技术的进一步发展与结合, 基于Internet 的远程测控是现代测试技术和虚拟仪器技术的发展方向之一。 以 Internet 为代表的网络技术的成熟以及它与仪器技术的结合, 为仪器技术的发展带来了前所未有的空间和机遇, 可以肯定, 网络化测试技术的时代已经来临。
  • 宁四分讲述仪器设备发展经历
    宁四分讲述仪器设备发展经历仪器设备的发展经历了哪些阶段?我们都知道仪器仪表是信息的源头,是人类获取有关自然界知识,认识世界的重要工具,是信息社会的基础结构,奠定了它在人与自然的逻辑关系中的桥梁和纽带的地位。而测试仪器位于信息高速公路与自然之间的环域,是信息高速公路中信息的重要来源。所以,纵观仪器技术的发展,其历经了的主要阶段有:模拟仪器、数字仪器、智能仪器和虚拟仪器。下面宁四分公司详细为您介绍一下:第一、模拟仪器设备 20世纪50年代以前,电测量技术主要是模拟测量,此类仪器的基本结构是电磁机械式,主要是借助指针来显示测量结果。 第二、数字仪器设备 20世纪50年代,数字技术的引入和集成电路的出现,使电测仪器由模拟式逐渐演化为数字式。其特点是将模拟信号测量转化为数字信号测量,并以数字方式输出最终结果,适用于快速响应和较高准确度的测量。这类仪器目前相当普及,如数字电压表、数字频率计等。 第三、智能仪器设备 出现于20世纪70年代,是现代测试技术与计算机技术相结合的产物。它是含有微计算机或微处理器的测试仪器,测量结果具有存储、运算、逻辑判断及自动操作、自动控制等功能,即具有一定智能作用,故将其称之为“智能仪器”。智能仪器将传统数字仪器中控制环节、数据采集与处理、自调零、自校准、自动调节量程等功能改由微处理器完成,从而提高测量精度和速度。 第四、虚拟仪器设备 这一概念早在20世纪70年代就已提出,但真正得以实现则是在PCI、GPIB、VXI、PXI等总线标准出现之后才变为可能,并随着卡式仪器、VXI总线仪器、PXI总线仪器等的推出而得到迅速发展。虚拟仪器是在计算机基础上通过增加相关硬件和软件构建而成的、具有可视化界面的仪器。虚拟仪器是现代计算机技术与仪器技术完美结合的产物,软件在仪器的开发和使用的全过程中起着至关重要的作用,可以说没有了软件就没有虚拟仪器。它基于“软件就是仪器”的思想,利用最新的计算机技术来实现和扩展传统仪器的功能,真正实现由用户自己设计和定义满足自己特殊要求的仪器。 至今,仪器仪表的应用范围已经非常广泛,并正从化学成分分析、物理量检测、机械量测量、天文地理观测、工业生产过程自动控制、产品质量测控等传统应用领域,进一步向生物医学、生物工程、生态环境等非传统应用领域扩大。同时,随着新世纪高分子化学、分子生物学、生命科学、临床医学、药学、材料学、环境监测与控制等高新科技与产业的发展,仪器仪表的应用领域还将获得更为迅速的的拓展。现代科技的进步,使仪器仪表的应用领域越来越广阔,越来越深入。这一切,无疑为仪器仪表的进一步发展提供了强大动力,并展示了光明的前景。
  • 向新领域迈进:从仪器设备拓到虚拟现实技术解决方案——ACCSI2019视频采访IKA中国Managing Director Stalder Stephan
    p    strong 仪器信息网讯& nbsp /strong 2019年4月18日,中国科学仪器行业的“达沃斯论坛”——2019第十三届中国科学仪器发展年会(ACCSI2019)在青岛银沙滩温德姆至尊酒店召开,1200余位高端人士与会。在会议间隙,仪器信息网编辑有幸采访到了IKA中国Managing Director Stalder Stephan先生,听他谈谈IKA近年来所发生的变化以及未来的发展计划。 /p p   IKA成立于1910年,经过100多年的发展壮大成为一家全球化的集团公司,在全球4大洲上拥有10家子公司,其产品和技术服务于全球160多个国家的客户。自2000年进入中国市场以来,IKA也是为数不多的最早开始在中国设立本地生产中心和本地研发中心的外国厂商之一。当前,IKA在中国拥有超过200名全职员工,致力于为中国本地客户提供最合适的解决方案包括各种客制化方案。可以说, IKA非常了解中国本地的客户需求,且本地的研发中心也能够根据本地客户的实际需求,提供快速有效的响应。 /p p   2018年,IKA在全球开设了3个全新子公司,分别位于波兰、英国和东南亚,主要负责当地区域的销售,使当地的业务层面获得了很大的进展。此外,IKA集团还拆分出专注于虚拟现实解决方案的独立公司realworld one,可以向客户提供除实验室仪器设备、分析仪器设备和工业设备以外的虚拟现实技术解决方案,实现随时随地让客户享受诸如在线培训等过去难以想象的技术服务,是IKA近年来所取得的卓越成就之一。 /p p   在去年的德国ACHEMA上,IKA一口气推出60多款新产品,如STARVISC系列扭矩测量仪等,并在随后的上海analytica上也进行了这些新产品的展示。2019年,IKA的工作重点除了巩固新产品的发售之外,会更多关注新产品相应配套配件的研发,以更好地支持这些新产品,同时也是对过往产品的一些技术提升。此外,一些新的产品系列也将陆续发布。· /p p   更多详细内容请见视频! /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=FD9A1BABA2D2D9879C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=5B1BAFA93D12E3DE& playertype=2" type=" text/javascript" /script p br/ /p
  • 教育部批准100个国家级虚拟仿真实验教学中心
    p   各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,中央军委训练管理部: /p p   根据我部开展2015年国家级虚拟仿真实验教学中心建设工作的有关要求,经高等学校申请,省级教育行政部门、军队院校教育主管部门推荐,中国高等教育学会组织遴选和网上公示,现决定批准北京大学考古虚拟仿真实验教学中心等100个实验教学中心为国家级虚拟仿真实验教学中心。 /p p   有关高校要高度重视实验教学与信息化的深度融合,大力加强虚拟仿真实验教学中心建设工作,支持鼓励校内外、本地区及更广范围内的实验教学资源开放共享。要进一步完善虚拟仿真实验教学管理共享平台,优化虚拟仿真实验教学中心管理体系,提升虚拟仿真实验教学队伍教学和管理能力,提高实验教学管理信息化和支持服务信息化水平。 /p p   地方和军队教育行政部门应进一步加强对所属高校实验教学信息化和虚拟仿真实验教学中心建设工作的指导,建立健全激励和支持机制,积极组织所属高校学习借鉴国家级虚拟仿真实验教学中心建设的优秀经验,充分开放共享优质实验教学资源特别是优质虚拟仿真实验教学资源,全面提升实验教学信息化水平。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/1fbd4e1e-0d87-449d-a0e0-46fec6e45a47.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 2_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/17794cfb-d7e8-4dcc-bdbc-407bad707496.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 3_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/a678669d-d6d1-4e46-bdd5-ead33f0de172.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 4_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/3941abb1-bc25-4afa-b005-ee2ed349f281.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 5_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/c58fc7ea-d21b-4acb-99b3-c21bae5ad219.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 6_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/69f5777f-120c-48a6-a514-11658ad4caab.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 7_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/ac844ba9-5ec3-470f-8622-a7b8c218ef75.jpg" / /p
  • 东方电子虚拟电厂项目入选“2022年度双碳科技创新典型案例”
    12月19日,由中国能源报、中国能源经济研究院发起的2022年度“双碳科技创新典型案例”,经综合评审,名单正式公布,共有18个案例获此殊荣。东方电子研发实施的“粤能投”虚拟电厂管理平台位列其中。“双碳科技创新典型案例”主要面向国内能源领域企事业单位、科研院所的低碳零碳负碳技术创新,聚焦清洁能源化利用、新能源、储能、低碳工业流程再造、固废综合利用、绿色建筑节能及生态固碳增汇等领域,以科技创新成果实力护航“碳达峰 碳中和”目标的实现。东方电子研发实施的“粤能投”虚拟电厂管理平台,作为南方电网第一个实用化负荷聚合虚拟电厂和广东首个虚拟电厂商业性运转平台,聚合光伏、储能、充换电站、空调、工商业负荷等各类用户侧可调控负荷资源参与广东省交易中心市场化需求响应市场,盘活用户侧可调控资源,实现多方共赢。此外,中国能源报、中国能源经济研究院还发起2022年度“碳中和绿色品牌影响力共建单位”,经综合评审,名单正式公布,共有15家机构/企业获此殊荣。东方电子实力上榜!能源行业绿色转型、节能降碳,离不开企业的先锋力量。“碳中和绿色品牌影响力共建单位”,是根据近年来在能源领域转型升级、绿色发展、布局优化、技术创新以及社会责任等方面表现突出的企事业单位,通过选树典型企业,借鉴并推广其在“双碳”建设中的先进经验和典型做法,助力“碳达峰、碳中和”。东方电子立足“双碳”目标新发展阶段,以“构建数字化企业,赋能数字化社会”为发展愿景,以精进管理体系为依托,制定双碳产业发展布局,充分发挥贴近用能市场、服务渠道畅通高效等优势,综合应用云、大数据、物联网等新技术,持续做大做强做优综合能源服务相关产业,推动全社会碳减排,为“碳达峰、碳中和”国家战略早日实现做出应有的努力和贡献。
  • 2018滨松虚拟光子展全面上线,360度全景展示带您畅游6大展区
    Photon Fair(滨松光子展或光子展),是由滨松集团主办的每5 年1 届的光子技术综合性展览会每隔5年,滨松集团都会举办 “光子展” ,该展会由滨松集团全资筹办,旨在展示滨松集团对于未来的愿景以及光子技术是如何在这一愿景中发挥作用的。1980年,滨松独立主办的第一届Photon Fair2018年11月初,“2018滨松光子展”在日本滨松市圆满落幕,有上千种产品及DEMO展出,除了滨松电子管、固体、系统、激光四大事业部的最新技术(包括大量面向未来的在研技术)以外,滨松中央研究所的诸多研究成果,也首次展现在了公众面前。活动累计5000位专业观众注册,超过10000人次参加参观。为了让更多人体会到光子技术的魅力,了解滨松近年的最新技术成果,“2018滨松虚拟光子展”如今在全球全面上线。通过本虚拟观展系统,您可以在“汽车”、“生活”、“医疗和生命科学”、“环境”、“制造”和“科学研究”六个主题展区,进行360度全景线上参观。每个展区您都可以逐个浏览展出的产品,以及相关的中文技术介绍、样本资料等。本系统将持续开放至2019年4月。可以通过关注滨松微信微信号,在微信号中回复“光子展”,即可进入“2018滨松虚拟光子展”参观,欢迎前往浏览!
  • 2004中国分析测试及仪器行业十大新闻评选揭晓
    编者的话:仪器信息网2003年首次推出中国分析测试及仪器行业十大新闻评选活动后,受到了来自各方的关注和鼓励。2004年中国分析测试及仪器行业更是大事频频、喜事多多,整个行业一直保持着强劲的发展势头。为了更加全面地宣传报道2004年中国分析测试及仪器行业所取得的巨大成就、同时能够让广大的专业网友一道参与,2004年度十大新闻评选活动首次采用了网上投票的方式进行,截止到2005年2月28日,共收到有效投票1663张。经本次活动评选委员会认真计算各候选新闻的得票数,最终评选出2004年度本行业十大焦点新闻。 十大新闻之一:“十五”后两年(2004-2005年)国家科技攻关重大项目正式启动 《科学仪器研制与开发》是“十五”后两年(2004-2005年)国家科技攻关重大项目滚动项目。按照“九五起好步、十五打基础、十一五大发展”的科学仪器发展总体部署,结合食品安全、农业、公共安全、医药卫生、反恐、疾病预防控制体系建立、环境、生命科学对分析测试仪器的重点需求,本项目设置了五个课题,重点攻克分析仪器的共性、关键技术及工程化技术,以实现提升我国科学仪器产品的竞争力、增强科研自我装备能力、为我国科技和经济社会发展提供强有力支撑的战略目标。2004年7月21—7月24日,北京市科委(项目组织单位)在香山组织了课题的开标和评标工作。最终,中科院大连化物所、武汉大学、中国农业大学、国家标物中心、国家地质实验测试中心、北京普析通用公司、江苏江分电化学仪器有限公司、北京纳克分析仪器有限公司、长春光机医疗仪器有限公司等九家单位一举中标。 十大新闻之二:分析测试两项成果荣获国家自然科学二等奖 2004年2月20日上午,2003年度国家科学技术奖励大会在人民大会堂隆重举行,分析测试领域捷报频传,由湖南大学俞汝勤院士领衔的“复杂体系成分分析及波谱结构解析的化学计量学研究”和以中科院生态环境中心江桂斌博士为首的“有毒化学污染物形态研究中的联用技术、方法学及相关机理”两项成果同时获得国家自然科学二等奖。俞院士领导的项目综合利用现代分析分离技术,结合应用数学、生命科学等领域最新成果,利用化学系统信息结构的特征,在化学计量学基础研究中取得了较深入的创新性成果;而国家科学技术奖励评审委员会对江桂斌博士等人的研究成果的评价则是,“该项目在有毒化学污染物形态测定中的各种新的联用技术、方法学及其相关机理方面取得了突出成绩,若干方面的研究处于国际领先水平,并引发了大量的引用和后续研究”。 十大新闻之三:我国打破虚拟仪器国际垄断 2004年11月,由吉林大学完成的“图形化虚拟仪器开发平台”项目在长春正式通过鉴定,专家认为,该项研究成果处于国内领先地位,部分技术达到了国际先进水平。目前,虚拟仪器开发平台主要由美国国家仪器公司等掌握,我国进入211工程的100所高等院校有70多所选用了美国国家仪器公司的产品,国内引进一套LabVIEW开发软件需要5000美元,引进一套虚拟仪器硬件设备需要10多万人民币。这种状况严重制约了国内虚拟仪器的应用研究,阻碍了我国在测试测量及自动化领域的发展。吉林大学图形化虚拟仪器开发平台的研制成功,一举打破了国外图形化虚拟仪器开发平台的垄断地位。 十大新闻之四:人大代表提出:加强发展我国仪器仪表高技术 在2004年3月召开的十届全国人大二次会议上,褚君浩等8位全国人大代表提出:加强发展我国仪器仪表高技术,提升科技水平和产业经济质量。针对我国科学仪器目前的发展现状,全国人大代表建议:应把发展仪器仪表作为国家大事,制定全方位的规划,发挥国家、地方、行业、研究所、高校和企业的积极性。在科技部设立科技设备设施和仪器仪表建设办公室,设立重要基础研究设备和设施建设专项计划,设立科学仪器仪表创新研制专项计划,增加国家自然科学基金会科学仪器基础研究专项的投入比例。在机制上,国家科研机构要与地方结合,研究所高校要与企业结合,部门之间、地方之间、军民之间都要结合互动,建立有效的发展和管理模式,包括组织方式、发展定位、目标和重点、投入强度和方式、评审标准、项目验收等。 十大新闻之五:禽流感快速检测系统问世 2004年2月,香港科技大学生物系教授于常海等成功开发完成 “禽流感快速检测系统”,利用这一研究成果生产出的禽流感诊断盒极大地提高了禽流感的检测速度和准确率。该诊断盒的检测目标源为禽流感病毒的遗传物质,由于利用了“依赖核酸序列扩增技术”NASBA,因此使检测过程不再像PCR那样昂贵和纷繁复杂,实现了在恒温下将禽流感病毒的RNA扩增109至1012倍,从而大大降低了禽流感病毒的检测成本。禽流感快速检测系统可用于包括粪便在内的各种禽类样品,克服了传统的抗体检测法的灵敏度低,需时长,对样品洁净度要求高以及不能分辨是否处于发病期的缺点。同时核酸提取,核酸扩增及检测时间也缩短到半天左右,为主管部门确定疫情和采取防范措施争取了宝贵的时间。 十大新闻之六:中央预算单位新购大型科学仪器将实行联合评议制 2004年4月20日起到5月30日,财政部会同科技部、教育部、中国科学院等相关部门,对中科院科学支出和教育部“中央高校修购专项资金”中涉及单台或成套价值在500万元以上的新购大型科学仪器设备进行联合评议。这是财政部等部门联合发布《中央级新购大型科学仪器设备实行联合评议工作管理办法试行》的首度试行。财政部有关负责人指出,实行联合评议有利于从源头上控制大型科学仪器设备的重复购置,实现合理布局,推动资源共建、共享机制的建立,促进存量资源和新增资源的系统集成与高效利用,提高国家财政科教经费的使用效益。今后教育部和国务院有关部门所属高等院校、中国科学院所属科研单位、国务院各部委所属农业和社会公益研究单位,申请中央级科学支出、教育支出支持的、购置价格超过200万元的单件或成套大型科学仪器设备,都将列入联合评议的范围。 十大新闻之七:欧盟WEEE/ROHS指令将使我国机电产品出口欧盟受阻 2004年8月,据北京市商务局有关负责人透露,欧盟将要实施的《废弃电气电子设备指令》(WEEE)和《关于在电气电子设备中限制使用某些有害物质指令》(ROHS)对我国输欧机电产品造成极大的影响,而这两个指令涉及的产品将包括十大类产品:大型家用电器类,小型家用电器类,IT和通信设备,消费产品类,照明设备类,电气电子工具类,玩具休闲及体育设备类,医疗设备类,监控仪器类,自动售货机类。从国内有关企业了解的情况看,随着2006年两个指令的生效和全面实施,目前大部分企业出口所涉产品不能满足ROHS指令的要求,其产品零部件含有的几种有害物质大都超标。另外就是ROHS指令将牵涉到大量电气、电子产品的元器件配套商以及原材料供应商,即上游行业的利益,而上游行业的企业数量往往比整机生产商的数量更多。因此,在今后一段时期内,我国机电产品出口欧盟的形势不容乐观。 十大新闻之八:国产兴奋剂检测生物芯片问世 2004年12月,国家体育总局与 北京博奥生物芯片有限公司共同承担的“兴奋剂检测生物芯片研究”项目,通过了北京市科学技术委员会专家验收组的结题验收。该项目从样品制备、芯片设计到检测仪器、数据分析等方面形成了一系列创新技术成果,填补了国际兴奋剂检测领域的空白。通过对1300多例运动员的实际尿样进行检测的数据表明,该蛋白芯片的检测结果与经典的“气质联用法”的结果相同,但与气质联用方法相比,蛋白芯片具有通量高,速度快,成本低,操作简单的优势,完全可以满足大型运动会对运动员进行大规模筛查的需要。 十大新闻之九:台湾研制成功“生物环境穿透式电子显微镜” 2004年12月20日,台湾大学召开“生物环境穿透式电子显微镜”成果发表会。台大物理系液晶研究团队负责人、年仅34岁的台大物理系副教授赵治宇介绍,“水分子如何进出细胞”一直是生物及医学界关心的问题,且众说纷纭。台大最近透过该校研发成功的“生物环境穿透式电子显微镜”,观察到水分子经渗透而进入细胞膜的情形。赵治宇表示,透过电子显微镜,他所带领的研究团队还发现了有别于传统固、液、气三态与液晶的物质状态,可称为酯膜结构;这种酯膜结构与液晶一样具有部分柔性排列结构,不过分子间位置相关联程度比液晶小,与液体相同,所以其它物质可以通过。 十大新闻之十:我国首例高分子流变综合测试仪器研制成功 2004年11月10日,从国家自然科学基金委员会仪器基金结题验收会传来喜讯:以华南理工大学副校长、聚合物新型成型装备国家工程研究中心主任瞿金平教授为带头人的科研项目——“聚合物动态流变综合测试仪的研制开发”通过了专家组的验收。据悉,聚合物动态流变综合测试仪的研制成功,对提高我国高分子成型技术水平,促进聚合物动态成型技术的推广应用,具有重大的理论和现实意义。该课题组研制出的仪器设备是我国首例高分子加工综合测试仪器,在研究高分子材料加工特性中将有着广泛的应用前景。
  • 人工智能赋能新时代!仪器仪表迈向智能化发展
    p   9月17日,备受瞩目的2018世界人工智能大会于中国上海拉开帷幕。本次大会由国内多家政府机构共同主办,主题为“人工智能赋能新时代”。雷军、李彦宏、刘庆峰、马化腾、马云等众多重量级嘉宾登场,共话人工智能新发展。 /p p    strong 制造业转型势在必行 /strong /p p   相比于20年前的互联网革命,由人工智能掀起的这场新一轮科技和产业革命更加势如破竹。尤其是在我国,短短几年间就引领了一阵“AI热”。早在2015年,我国就出台了《关于积极推动“互联网+”行动的指导意见》,首次提出培育发展人工智能产业,并将人工智能列为11项重点行动之一 2016年,人工智能又被写入“十三五”规划以及多份产业指导文件之中 2017年,“人工智能”首次被写入政府工作报告 2018年,政府工作报告再次提到“做大做强新兴产业集群,实施大数据发展行动,加强新一代人工智能研发应用”& #8230 & #8230 /p p   除此之外,北京、上海、天津、浙江、安徽、吉林、贵州等20个省市也已根据各地实际发展情况出台了人工智能产业政策和措施,率先踏上人工智能发展之路。作为一场跨国、跨学科的科学探索工程,人工智能之火势必会燃烧到制造业。在中国制造业转型升级的大潮中,人工智能作为新一轮产业变革的核心驱动力,或将成为重要的主宰力量。正如马云在今年的大会上所说的,“未来十年到十五年,传统制造业面临的痛苦将会远远超过今天的想象。企业如果不能从规模化、标准化向个性化和智慧化转型,将很难生存下去”。可以想见,未来只有用好智能技术的企业才能够称得上成功,反之则很有可能被无情淘汰。 /p p    strong 仪器仪表的智能化方向 /strong /p p strong   微型化、多功能化、人工智能化、虚拟化 /strong /p p   作为中国制造业的重要基础性产业,仪器仪表行业无疑也将面临人工智能的大洗牌。它就像一个用于过滤的筛子,完成智能化转型的企业留在上头,而其他企业则无法再立足。虽然相比于其他新兴产业,仪器仪表行业接触人工智能并不算早,但是已经有一批企业成为了先行者,证明了仪器仪表与人工智能之间结合的可能。譬如,虚拟仪器、智能仪器的诞生已经有了人工智能的特征——操作自动化、数据处理、人机对话等等。 /p p   专业人士分析,仪器仪表行业正在从自动化向智能化方向发展,更确切地说,是朝着微型化、多功能化、人工智能化、虚拟化等方向发展。 /p p   首先是微型化,这不仅是人工智能的发展需求,也是工业自动化的需求。企业需要在保证仪器原有性能的基础上,开发出体型更小、更轻便甚至功能更强大的微型仪器。此前刚刚获得第二十四届IBO设计大奖的三款仪器产品,就是优化了仪器的占地空间,满足了用户对微型化、集成化的要求。 /p p   其次是多功能化,虽然目前专业化仪器仪表产品层出不穷,但对于用户而言,拥有一台多功能的综合性产品显然更为方便。多功能仪器就像一款“万能”的瑞士军刀,可以满足用户多种需求,还可以组合使用,提供更好的解决方案。从长远角度来说,有利于降低仪器购买和维护成本,缩小占地空间,提高设备利用率。 /p p   再有就是人工智能化,也就是仪器仪表与人工智能结合的关键所在。简单地说,这就是利用计算机模拟人的智能,代替人的一部分脑力劳动,从而为仪器仪表赋以人的视觉、听觉乃至思维能力。可以想象,未来实验室内用户可以不再动脑筋处理仪器输出的数据,而是可以直接拿到一份完整的分析报告。他们的工作可能仅仅在于设计实验,而不用再费心于数据的处理。 /p p   此外,虚拟仪器将成为智能仪器发展的新阶段、新方向。它以软件系统为核心,提供数据采集、数据分析和数据显示等功能,只要配备一定的硬件,应用不同的软件编程,就可得到功能完全不同的测量仪器。自1986年问世以来,虚拟仪器已渐渐成为广大工程师和科学家的“得力帮手”,并在近几年越来越受重视。它的出现,为世界仪器仪表产业注入了新鲜血液,并彻底改写了测试测量产业的发展格局。 /p
  • 赛默飞世尔科技首次推出InforSense嵌入式虚拟机
    2008年9月15日,下一代商业和科技智能服务行业的领导者inforSense Ltd.宣布,赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)&mdash &mdash 全球科学服务领域的领军者&mdash &mdash 开始在其蛋白组学Proteome Discoverer软件平台中嵌入由InforSense Virtual Machine(IVM)提供的蛋白注释软件。这是赛默飞世尔科技首次在其软件中嵌入IVM的工具软件,这也是二者长期合作中的一个标志性的里程碑事件。 Proteome Discoverer的蛋白注释能力是基于赛默飞世尔科技和InforSense合作开发的工作流程,可以自动的利用NCBI和SWISSPROT的信息对蛋白组学数据进行解析,提供与实验数据相关的信息。整个流程由IVM开发的一个体积小巧的分析执行程序完成,能够兼容不同的平台,包括工作站,服务器,科学仪器和移动设备,易于安装,维护,升级和扩展,避免了传统软件复杂的安装过程。 Proteome Discoverer 能和InforSense 5.0的平台无缝链接,用户能够根据自己的需要建立自己的注释流程,并通过InforSense 的在线用户交流平台进行共享。Proteome Discoverer的用户可以通过升级得到一个InforSense的软件许可证,建立自己的分析工作流程,整合内部数据提供更好的注释信息。 &ldquo 随着蛋白组学的发展,对蛋白组学数据阐释的深入性与适应性都提出了更高的需求。IVM使得用户能够灵活的适应这种变化中的需求,&rdquo 赛默飞世尔科技蛋白组学市场总监指出。&ldquo 这种不需要新的安装程序的客户端软件升级是IVM的主要优点,能够在减少我们支出的同时改进了我们满足客户需求的能力&rdquo &ldquo 今天的声明对赛默飞世尔和InforSense是一个重要的里程碑,我们很高兴我们紧密合作推出了市场上第一台基于虚拟机的产品,&rdquo InforSense的创始人兼首席执行官Yike Guo介绍说,&ldquo 这是我们的一个重要的合作,展示了下一代的智能技术在科学领域高效自动解析数据的能力。我们深信这种实时数据分析方式将是生命科学领域的未来趋势。&rdquo Proteome Discovery Proteome Discovery是赛默飞世尔科技推出的全新蛋白组学软件平台,使科学工作者能够以更加全面的视角去评估所得到的蛋白组学定性和定量数据,灵活方便的合并,比较不同的数据搜索引擎,不同的数据库和不同的裂解方法所得到的结果。 关于InforSense InforSense是一家总部设在英国伦敦的私人公司,北美总部在马萨诸塞州的剑桥市。InforSense的下一代商务智能分析平台提供了一整套高度灵活、可预知和可视化解决方案,能够帮助需要进行数据分析的组织将自己的数据源、信息处理工具和分析工具有机地加以整合,从而获取并更好地组织他们的决策制定流程。我们的顾客涵盖全球领先的制药,生物科技,消费品,健康,金融服务,制造和物流企业,为它们提供迅速,可靠的数据分析和预测服务。 关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过100亿美元,拥有员工约33,000人,在全球范围内服务超过350,000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请浏览我们的网站:www.thermo.com.cn
  • ACS Nano出版 “北京大学的纳米科技研究” 北京大学百廿校庆虚拟专刊
    p & nbsp /p center img alt=" " src=" https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/qfMmVoEgEk0OsftkduUlo0jyuM6aqjz7twklTic93sSgzLVPrDnic9D55ft9XR095Vic6hbibTt2RVcniae3DNBwrHg/640?wx_fmt=gif& tp=webp& wxfrom=5& wx_lazy=1" height=" 221" width=" 640" / /center p   为庆祝北京大学百廿校庆,在国际纳米科技领域具有重要影响的权威学术期刊ACS Nano出版了 a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" https://pubs.acs.org/page/ancac3/vi/pku120.html?ref=ancac3Feature" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " “北京大学的纳米科技研究”虚拟专刊 /span /a ,并于北京时间5月3日上线。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/bc350080-e131-4487-bcd7-6dc2302abefa.jpg" title=" 00.jpg" / /p p   该虚拟专刊选编了来自北京大学的研究者们发表在 ACS Nano上的四十篇文章,从一个侧面反映了近年我校在纳米科学与技术研究方面的辉煌成就。此刊也是ACS Nano近期计划推出的一系列基于研究机构和地区的虚拟期刊的第一期。为配合虚拟专刊的出版,李彦(ACS Nano副主编、我校化学与分子工程学院教授)、朱星(我校物理学院教授)、Paul Weiss (ACS Nano主编)还联合撰写了一篇编者按,介绍我校纳米科技的发展。 /p p   纳米科学与技术一直是我校重点发展的一个研究领域,在校本部、医学部、深圳研究生院等的多个院系和单位都有从事相关研究的团队。早在上世纪九十年代,北京大学就在国内率先成立了跨学科的纳米科学与技术研究中心。近年来,在国家和学校的支持下,我校纳米科技研究的发展更是突飞猛进。从2007年创刊以来,ACS Nano共发表了北京大学的研究者独立或合作完成的文章二百余篇,这些工作引起了国际同行的普遍关注。北京大学已居于纳米科技领域最有国际影响力的研究机构之前列。 /p p   化学与分子工程学院刘忠范教授(ACS Nano顾问编委)迄今已在ACS Nano上发表了27篇文章。他带领的团队在石墨烯研究中取得了一系列突破性研究成果,如发展了基于光化学的石墨烯氯化修饰方法(ACS Nano 2011, 5, 5957),成功制备了有多种重要应用前景的石墨烯玻璃(ACS Nano 2016, 10, 11136)等。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/f76b31b7-625b-49ec-88c9-efaf8b50de6f.jpg" title=" 02.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 石墨烯触屏 (ACS Nano 2016, 10, 11136) /strong /p p   北京大学不同院系的多个研究组在ACS Nano发表的一系列有关碳纳米管 (制备、表征、物性、器件、应用等)的研究工作引起了广泛的兴趣和关注。早在2008年,李彦教授课题组提出了离子液体分散碳纳米管的新机制(ACS Nano 2008, 2, 2540),2017年该课题组又报道了高纯度 (14,4)碳纳米管的选择性制备(ACS Nano 2017, 11, 186),这类单一结构的半导体性碳纳米管样品对碳纳米管器件的发展具有重要意义。 /p p   信息科学技术学院彭练矛教授(ACS Nano顾问编委)领导的碳纳米管器件研究团队在ACS Nano报道了他们一系列的重大研究进展。2009年,他们率先用远少于硅基技术的加工步骤制备出了n型和p型功能对称的碳纳米管集成电路(ACS Nano 2009, 3, 3781) 近期,他们又实现了目前国际上最复杂的基于纳米沟道材料的集成电路(ACS Nano 2017, 11, 4124)。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/71f8c37c-bce5-4ade-9523-a8c41e891cfc.jpg" title=" 03.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 碳纳米管集成电路 (ACS Nano 2017, 11, 4124) /strong /p p   北京大学的稀土纳米材料研究独具特色,严纯华教授领导的团队在稀土纳米材料生物医学应用方面的研究产生了深远的影响。他们首次利用钕离子敏化的双光子发射使荧光成像能在更长的激发波长下实现(ACS Nano 2013, 7, 7200),还成功地将荧光成像、光动力治疗、核磁成像有机地结合到了一个体系中(ACS Nano 2016, 10, 2766)。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/de2ed9ca-d321-4591-9ba8-600eea2d954e.jpg" title=" 04.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 稀土纳米粒子成像、治疗多功能体系 (ACS Nano 2016, 10, 2766) /strong   /p p   我校的纳米科技研究已经取得了丰硕的研究成果。我们相信,在国家和社会的支持下,经过相关学科师生的共同努力,未来我校的纳米科学与技术研究必将更上层楼,涌现出更多原创性研究,并产生更多具有自主知识产权的应用型成果,推动我国科技事业的发展,并造福全人类。 /p
  • 应怀樵:打造原创的云智慧仪器
    应怀樵   早在1979年的11月,东方振动和噪声技术研究所的创始人、名誉所长应怀樵教授就曾在杭州全国防护工程核试验总结会上提出“软件制造仪器”的概念。时隔30年,2009年11月,在中国桂林全国第三次虚拟仪器大会上,应怀樵提出了“云智慧仪器和云智慧测试分析时代”的概念,并提出了从VI(Virtual Instrument,虚拟仪器)到CSI(Cloud Smart Instrument,云智慧仪器)的科学发展模式。2012年5月24日,应怀樵又在北京第十五届国际科博会“2012中国战略性新兴产业发展论坛”上,作了题为《云智慧时代的第三次工业革命正在走来 “从软件制造仪器”到“软件制造一切”》的主题报告。   那么什么是云智慧仪器呢?是应用大量的软件和嵌入式系统,发展人脑工程的各种智慧的专家系统,将VI 技术与互联网(物联网)、云计算、网络高性能数采仪、智能传感器等高端技术融合在一起,形成云智慧测试分析系统,并使之成为未来智慧机器人的核心。   北京东方振动和噪声技术研究所研制的云智慧仪器有两大核心。第一核心是一个四线路(可级联至1024路)的前端,使用互联网和3G与Wi-Fi技术,可以进行各种测试 第二核心包括FPGA、DSP、ARM三大嵌入系统,其中16G~64G内存卡中蕴涵大量软件。通过芯片来做的云智慧仪器包括测试软件,云上面也有软件。CSI的特点就是云计算与嵌入式系统的结合,包括数采和GPS定位,应用包括计算部分的大量芯片和软件 其次是采用了物联网、Wi-Fi核心技术。   CSI功能齐备,可以逐渐实现“人类智慧大集合”,如各种智慧软件与智能传感器的发展和广泛应用、GPS和北斗等时空应用。   例如,DASP-MTS软件可以通过智能手机来控制,他们曾通过iPad进行控制,通过上网笔记本也可以控制。   应怀樵介绍说,借助互联网或通过3G进行连接,这是他们所研制的云智慧测试仪器的前端,内有三个CPU同时工作。云智慧测试可以嵌入电脑,嵌入芯片,将各种仪器如手机、笔记本等仪器连起来,形成一个全国各地都可以使用的系统。该系统在三亚、渤海测试,在北京进行控制,速度之快是以前不可想象的。如今云智慧测试仪器作为研究所将来发展的一个大方向,已经初步实现,这是人类生产方式的一次革命,是人类认知社会的一个质的飞跃。   为了更形象地说明云智慧时代给我们科技带来的深刻变化和真实效果,应怀樵亲自向记者演示了他自主研发的、代表目前世界先进水平的CSI 云智慧仪器。他将仪器连接到一个小型传感器上,通过加密狗与笔记本电脑进行网络无线连接,接着应怀樵在地板上跳了两下,令人惊讶的效果出现了:电脑屏幕上出现了传感器发回的振动频率和数据。   应怀樵自豪地说:“这就是我们的云智慧仪器,通过太空的"云",把数据传到电脑里面,不受距离限制,只要有互联网的地方,即使把仪器放在海南、新疆、重庆进行测试,身在北京,也能第一时间收集数据并进行仪器操控,这种中华民族原创的先进技术已经超过美国同类产品,目前逐渐被行业认知和使用。应怀樵对未来充满了希望,表示将来还要建设云智慧能源中心、能源互联网、云智慧科学仪器实验室、云智慧故障诊断中心、云智慧安全中心、云智慧机器人、云智慧科研中心等等。   同时,应怀樵认为,第三次工业革命是以“新能源”、“互联网(物联网)”、“软件制造”以及“云计算”为支撑的云智慧时代,而研究所的云智慧测试技术正敏捷前行,迎接着新时代的到来。
  • “大数据”能够为仪器行业带来什么?
    近年来&ldquo 大数据&rdquo 、&ldquo 云服务&rdquo 等概念在IT行业被热炒,在金融领域,大数据概念板块的股价也是节节攀升,但是在高技术最集中的&ldquo 科学仪器&rdquo 行业却略显安静,那么到底&ldquo 大数据&rdquo 概念能够为科学仪器行业带来哪些变化?   2014年11月25-26日,由北京市科学技术研究院主办的&ldquo 2014创新方法研究会科学工具专业委员会、国产科学仪器设备应用示范产业技术创新战略联盟年会&rdquo 在浙江温岭召开(以下简称&ldquo 温岭会议&rdquo )。此次会议的主题聚焦&ldquo 大数据时代的科学仪器&rdquo ,这也是在互联网高速发展的今天,在仪器行业首次召开会议研讨&ldquo 大数据&rdquo 对于仪器行业影响以及如何利用&ldquo 大数据&rdquo 推动仪器行业的发展。   在互联网技术高速发展的今天,人们相当一部分活动通过网上进行,如娱乐、购物、搜索等等,互联网最大的特点就是,人在网上的一切活动都可以被记录。随着计算机和互联网技术的进步,可被数据化的东西也越来越多。例如,遍布城市街道每个角落的探头就是原始行为数据化的最初接入点,通过大量的数据采集并进行分析,可以在事件发生之前提出预防措施,或者改进道路设计。那么对于产值相对于传统行业比较小的仪器行业,如何利用大数据是一个值得思考的问题。   1、软件即是仪器   软件取代硬件已经不是新鲜事,例如:很多光学显微镜、电子显微镜已经没有了眼睛直接观察的目镜,取而代之的是直接在电脑显示设备上观察,WIFI、3G等信号传输方式取代传统的有线传输方式,数字影像取代胶片,电子档案、电子签名代替纸质文档等 类似的例子很多,今后也会越来越多的硬件设备被软件所取代。   虚拟仪器就是采用软件代替传统仪器的某些硬件,使仪器中的一些硬件甚至整个仪器从系统中消失,而由计算机的软硬件资源来完成它们的功能。北京科学研究院院长丁辉在浙江温岭会议上特别强调了软件对未来仪器发展方向的重要性,&ldquo 软件即是仪器&rdquo 。   将虚拟仪器技术和互联网、物联网、云计算等高端技术融合在一起,形成了云智慧分析测试系统,软件制造将取代大部件硬件制造。被称为&ldquo 工业4.0&rdquo 的未来项目,就是要通过深度应用ICT(信息通信技术),总体掌控从消费需求到生产制造的所有过程,实现高效生产管理。   2、智能制造工程&ldquo 全生命周期管理&rdquo   通常售出去的仪器设备,除非在保修期内出现了故障,否则在超出保修期或者属于产品使用中出现&ldquo 体验&rdquo 类的问题,通常是不可知的,或者只有部分大客户能够得到生产厂家频度较高关怀,很多产品其运行状况信息甚至终生得不到有效的记录和反馈,即使有记录其数据往往也是不连续。导致这样的问题出现,有一个重要的原因是信息沟通渠道不畅,导致信息沟通成本过高,用户通常采用&ldquo 忍受&rdquo 的办法继续使用,或者转而购买其他厂家的产品。关于信息沟通渠道不畅的问题,由于互联网技术的高度发展,正在越来越受到重视和改善。互联网技术可以让用户省去大量的中间环节,将反馈信息直达仪器研发人员。在近期召开的浙江温岭会议上,中国仪器仪表学会秘书长朱险峰专门提到的智能制造工程&ldquo 全生命周期管理&rdquo 这给大家一种启示,一定有一种办法,让仪器从一开机运行就像网友登录互联网一样可被纪录,使仪器厂家售出的仪器运行状况一直处于掌控之中,加快产品升级换代的速度。   3、更加智能化的解决用户应用的问题   在仪器应用方面,很多用户首先提出的需求是&ldquo 我要解决某某问题?帮助我解决该问题的办法是否可靠&rdquo ,而不是&ldquo 我要测什么指标,使用什么标准,使用什么仪器等专业的问题&rdquo 。尤其是生产线检测仪器、进出口产品等,要求给出的检测结果往往&ldquo 是&rdquo 或&ldquo 否&rdquo ,或者是&ldquo 合格&rdquo ,&ldquo 不合格&rdquo ,这就需要将前端用户的需求&ldquo 翻译&rdquo 成检测领域能够对接的解决方案。在给出这个结果的背后有大量的资源需要整合,例如将海量标准、检测方法、检测机构资质等信息标准化解读之后嵌入到软件中,对测试结果给出智能判断。   贵州省在食品安全云计算方面做了大量工作 据贵州省分析测试研究院院长谭红介绍,2014年贵州省启动了&ldquo 七朵云&rdquo 工程,其中&ldquo 食品安全云&rdquo 是其中七朵云之一,在食品安全云下面有食品标准云和食品检测云,该食品安全云已经与京东商城的京东云进行了全面的合作,京东商城抽检食品的安全报告将由食品安全云来完成。   总之,在云计算和互联网技术为背景下,行业内原本很难收集和使用的数据开始变得很容易获得,大数据技术的战略意义在于掌握庞大的数据信息之后,对这些数据进行专业化处理和&ldquo 加工&rdquo ,通过&ldquo 加工&rdquo 实现数据的&ldquo 增值&rdquo 。未来,与人类健康、环境安全、智能制造等密切相关的大数据技术越来越获得重视。
  • 软件促云智慧仪器发展 或引产业变革浪潮
    随着计算机技术的逐渐创新和成熟,软件在仪器仪表领域的作用越来越大。虚拟仪器也因此应运而生,并有了重要发展,推动了仪器仪表产业进步。但是科技的脚步不会停留,随着互联网的深入应用,云智慧仪器成为新时代的新兴发展趋势,有望掀起新的产业变革。   云智慧仪器是应用大量的软件和嵌入式系统,发展人脑工程的各种智慧的专家系统,将VI技术与互联网(物联网)、云计算、网络高性能数采仪、智能传感器等高端技术融合在一起,形成云智慧测试分析系统,并使之成为未来智慧机器人的核心。   云智慧仪器可以通过一个四线路(可级联至1024路)的前端,使用互联网和3G与Wi-Fi技术进行各种测试,也可以FPGA、DSP、ARM三大嵌入系统为依托来进行测试。云智慧仪器最大的特点就是云计算与嵌入式系统的结合,并采用物联网、Wi-Fi核心技术等新兴技术。   云智慧仪器为科技、生活带来了深刻变革,如果没有亲眼看到实际应用,你很难想象它带来的改变。如人在地上运动,哪怕仅仅是跳跃,也能够利用云智慧仪器的传感器显示振动频率和数据。云智慧仪器是通过“云”将数据传输到电脑,因此只要有互联网就能够运行,而不会受地域、距离限制。云智慧仪器正在凭借敏捷的测试技术,便捷的应用,逐渐引领人们进入新的时代。
  • 2005年度中国分析测试及仪器行业十大热点新闻评选揭晓
    2005年度中国分析测试及仪器行业十大热点新闻评选活动,经过将近两个月的广大热心网友的踊跃投票,最终产生了05年度行业十大热点新闻。本次评选得到了业界各方的广泛回应,截止到2006年2月28日共收到有效选票1096张。以下为最终评选结果: 1、世界最先进光电子能谱仪诞生 2、我国将启动最大规模标准修改工程 3、蜂产品检验技术获科研大奖 4、从21天缩短到4小时 我禽流感快速检测技术获突破 5、重庆大学虚拟仪器技术获国家科技进步二等奖 6、我国研制成功纳米微操作机器人原子力显微镜 7、六项检测标准应对欧盟环保新指令 8、国产两大科学仪器设备研制成功 9、跨越巅峰——国产首款采用EPC技术的气相色谱仪问世 10、农产品黄曲霉素新型检测技术问世
  • 航天测控助力仪器自主创新 有力支撑长征系列火箭等项目
    工程师在进行800MHz多通道数字信号发生与分析仪的高密度连接装置调试工作 北京航天测控技术有限公司供图中新网北京9月1日电 (孙建平 郭超凯)记者9月1日从中国航天系统工程有限公司获悉,该公司所属北京航天测控技术有限公司基础测量产品事业部推动科技部重大专项等一系列自主创新工程,全力攻关仪器关键核心技术取得关键性成果,在短短2年时间内开发了系列100%自主创新测试仪器硬件和软件。目前,该部已经形成具有自主知识产权的六大类百余种仪器产品,有力地支撑了多个国家重大工程项目,在长征系列火箭地面综合测试、新型装备研发、生产测试、高端装备状态监测、通讯设备检测维修以及教育教学等领域得到广泛应用。在攻关过程中,航天测控公司还先后编制了六项国家标准、军用标准,促进了国内总线仪器产业发展壮大,提升了国家高端仪器自主保障能力,经济效益和社会效益显著。航天测控公司第二党支部书记、基础测量产品事业部主任胡志臣介绍:“测量是科学的基础,中国要成为世界科技强国,基础在于仪器。尤其是近年来美国对高端仪器加大了技术封锁,国内实现仪器的自主创新刻不容缓,作为航天测控公司从事仪器基础测量研发与生产的部门,我们主要承担的就是国家重大工程项目和重点领域的国产化仪器研制工作,当之无愧要担负起实现基础仪器国产化这个重任。”工程师在开展音频分析卡调试 北京航天测控技术有限公司供图近年来,在研发投入、人员规模、技术基础等要素全面落后于国外仪器厂商的环境下,为攻克仪器关键核心技术,航天测控公司第二党支部专门成立了“工程论证”、“先锋测试仪器”等多支党员突击队,在短时间内啃下了测试仪器硬件和软件100%自主创新这些硬骨头。在关键技术攻关领域,该党支部成立了“工程论证党员”突击队,大胆突破了20余项核心关键技术,支撑了12项仪器攻关课题成功立项,提高了航天测控公司在仪器领域的行业地位。近两年来,该突击队成功立项了15项国产化仪器攻关课题并取得阶段性重要成果,争取创新经费近6000万元。在国产化替代领域,最难攻破的是仪器软件这块“硬骨头”,该党支部为此成立了“先锋测试仪器”突击队,在国产处理器和操作系统下开展仪器VISA(虚拟仪器软件结构)、资源管理器、软件开发工具以及系列仪器研制攻关工作。突击队先后突破了VISA库架构设计、多总线接口快速支持、接口驱动程序自适应和在线资源自动搜索等多项技术难题,推出了基于国产平台的VISA库和软件开发工作平台,累计完成近百款国产替代智能仪器产品的研发工作,为装备的自主保障奠定了坚实基础,年销售额超亿元。胡志臣介绍,“执行神舟12号发射任务的长征2F火箭的早期测控设备中,我们研制的仪器占比只有40%,目前在火箭新研制的测控设备中,100%采用的是我们研制的国产化仪器。”同样,在项目总体单位的早期测控设备中,国外仪器占比高达50%,经过这几年的艰苦努力,在该项目测控设备占比中,航天测控公司研发生产的国产化测控设备占比达到了100%。
  • 媒体速递 | 聚光科技用先进技术武装企业 将创新之路越走越宽
    聚光科技:用先进技术武装企业将创新之路越走越宽聚光科技(杭州)股份有限公司成立于2002年,2011年4月15日上市,2021年企业总产值突破16亿元。聚光科技是中国分析仪器行业和环保监测仪器行业龙头企业,专注于为各行业用户提供领-先的技术应用服务和绿色智慧城市解决方案,产品涵盖大气质量检测、烟气排放监测、水质检测、水污染治理、高端实验室成分仪器等多个领域,属于典型的小批量多品种制造模式。一、构建“数字化车间”系统架构生产要素进行高效配置为解决企业高端科学分析仪器产品多品种小批量生产模式中遇到的客户个性化定制、制造周期长、生产效率低、质量稳定性差等问题,聚光科技供应链通过信息化建设和生产基地数字化改造,对传统离散型生产模式进行数字化升级。企业实施“数字化车间”项目,围绕高端科学分析仪器相关领域定制化生产需求,建设SAP、PLM、OA、CRM、SRM、MES等一系列信息系统,各系统间的数据无缝集成、共享共用,实现了销售、个性化设计、采购、生产、物流等方面协同管理及人、机、料、法、环等环节互联互通,实现信息的有效集成和快速传递,推进企业生产、运营和决策的智慧化管理;围绕“数据中心”建设,对生产车间整体进行数字化改造,综合应用物联网、虚拟仪器、自动测试、机器人、机器视觉等技术,辅以加工设备的自动化和数字化改造,实现生产制造过程可视化管控,大幅提升生产效率,降低产品不良率,缩短合同履行周期,并能快速适应市场和客户多变的定制化需求。二、全流程管理过程中提质增效体现在每一个细节企业开发自动化测试系统,将万用表、信号发生器、数据采集卡等所有测试资源集中在单板自动测试平台,平台共用、治具专用,通过海量连接系统和多路开关来连接和切换测试平台和治具,实现了共用平台上的专用治具快速换模(插头一拔一插)、测试软件快速开发、信息数据快速整合(自动生成记录单,数据存放到数据库服务器),大幅度提升工作效率。如果采用传统的单板自动测试工装软件的开发方式,每一种工装软件都会涉及到电路、上位机软件、MCU软件、结构四个方面,开发周期长达4-6个月,工作量相当于一个新产品研发项目,成本相当高。而采用企业自主设计的新型单板自动测试平台,单板测试工装软件只需要1人、1-2周时间就可完成开发,大幅降低了人力、时间成本。三、引进先进的技术和设备促进研发和生产技术创新聚光科技积极调研学习先进技术,逐步将虚拟仪器技术、机器人技术、FCT(功能测试)技术、机器视觉技术、物联网技术等先进技术应用于研发制造过程,使企业逐渐成为一个信息化、智能化、生态化企业。特别是测试自动化的实施,解决了传统的离散型制造模式的弊端,是虚拟仪器和机器人技术的典型应用,也是国内在针对多品种小批量的高端分析仪器制造行业的首次应用。四、促进上下游集约发展打造科学仪器创新工程化基地聚光科技在政府的支持和帮助下,整合社会资源,搭建“先进科学仪器共性技术工程化创新服务平台”——高精密加工共性技术平台(机械高精密加工平台、微流控芯片加工平台、高精密零部件检测平台)、高精密加工设备、高精密检测设备,围绕产业链部署先进制造技术共享中心,做大精密科学仪器产业,提升先进科学仪器在质谱、色谱、光谱等领域的数字化、国产化水平,推进我国先进科学仪器产业发展,解决长期依赖进口的“卡脖子”局面。转载源 | 浙江经信
  • 应怀樵关于AI若干观点
    p   一个是“人工智能”,由美国人在上世纪50年代提出,另一个是“软件制造一切”,由中国人在上世纪70年代提出,这两个异曲同工的理论概念之间有着不谋而合、殊途同归的关系 “软件制造一切”历经了三部曲四步走的发展阶段。 /p p   1965年~1979年,从软件制造仪器始,这是“软件制造”的早期阶段与人工智能AI有一定相似性(超30%)。 /p p   1985年软件制造卡泰仪器和把试验室拎着走,并推出发明DASP(达世普)软件,这是“软件制造一切”的初级阶段,2007年全国第二次虚拟仪器大会上,COINV(东方所)被会议称誉为中国虚拟仪器之父,到现在已有2000多用户,130多项创新技术,与AI有50%相似性。 /p p   2009年11月,作者在桂林全国第三次虚拟仪器大会上,提出云智慧仪器和云智慧时代的概念,提出云智慧仪器=VI+云计算+互联网+人脑工程+嵌入式软硬件,云智慧时代=互联网+测试+大数据+云计算,并已实现,这是软件制造一切的中级阶段,与人工智能有超过60%的相似性。 /p p   2012年5月在北京第15届国际科博会2012年战略性新兴产业发展论坛大会主题报告中提出云智慧科技时代的创新概念。第三次工业革命正在走来——从“软件制造仪器到软件制造一切”的创新概念。这是“软件制造”的高级阶段,与人工智能有超90%的相似性。 /p p   2012年5月24日,新浪网财经栏目发出:“应怀樵,软件可以制造一切”的新闻报道,全国几十个重要网站转载报道 中美共同创造:“软件制造”就是AI,软件是计算机和机器人的大脑,因此是软件制造了AI,决定了AI。而且AI与“软件制造一切”是十分相似的概念。 /p p   AI主要靠算法和软件来思考一切、控制一切、管理一切、制造一切、创造一切、定义一切,“软件制造一切”就是AI的高级阶段。软件制造一切的英文缩写SME,这样可得到美中等式如下:“软件制造一切”=超级软件工程=AI+=人工智能+,简化表示为AI+“软件制造一切”=人工智能+ 开放包容迎接大智慧时代,我国从1979年提出用算法和软件来制造仪器,从软硬结合取代传统仪器,其含义是与AI有非常相似的目的思路,仅仅是用词不同,殊途同归。用软件来制造仪器也就是人工智能发展的结果。到2009年提出了云智慧仪器是用“互联网+云计算+软件制造+人脑工程+嵌入式软件硬件”来制造产品。而到2012年提出“软件制造一切”,一个高度概括简明科学概念,因此,可以说,中国和美国共同创造了“人工智能AI”和“软件制造一切”的思想观念,中华民族是自主创新的创造者和原创发明者之一。因此我们现在可以明白为什么对“软件制造一切”曾经有下面的一段评价 2012年《中国高教科技》、2013年《中国科学报》和2014年《香港文汇报》有这样的评价:“烈火中永生的哥白尼”打破神学的诅咒,穿越时光的爱因斯坦让宇宙不再遥远,苹果树下的牛顿让我们明白人不会掉到太空,虚实转换的应怀樵誓让“软件制造一切”,使“软件制造一切”与“日心说”“相对论”“万有引力”三个伟大的概念创新相提并论,使一个中国人与哥白尼、爱因斯坦、牛顿等三个外国著名科学家相提并论 他是中国最早提出“虚拟仪器”构想、最早提出和实现“用软件制造仪器”,“用软硬件相结合”来取代传统的主要由硬件组成的模拟式仪器的学者,也是中国虚拟仪器的创始人和奠基者 “云智慧仪器”就是应用大量的嵌入式软件和嵌入式芯片系统,发展人脑工程的各种智慧的专家系统,将(1)VI 技术(2)互联网(物联网)、(3)云计算、(4)网络高性能数采仪、(5)智能传感器等高端技术融合在一起,形成云智慧测试分析系统,并使之成为未来智慧机器人的核心。云智慧测试可以嵌入电脑,嵌入芯片,将各种仪器如手机、笔记本等仪器连起来,形成一个全国各地都可以使用的系统 其实简单地说“软件制造仪器”到“软件制造一切”的基石是“软件制造”,这是中华民族的原始创新的理论,凡是信息量高度密集,需要更多智慧核心控制的关键场合,都可以用软件和微电子芯片制造,简称“软件制造”,其核心特征是制造业的“四化”:“数字化”、“软件化”、“互联化”、“个性化”,最终达到“智能化(智慧化)”,我所做的一切都是为了让我国具有自主知识产权的中国虚拟仪器登上国际领奖台,并改变国人使用外国仪器的习惯 让中国自主创新的信号处理与虚拟仪器技术走出国门,影响并改变世界。拿到诺贝尔奖,这不仅是一个科学家的荣誉,更是中华民族屹立于世界民族之林的时代要求。 /p
  • 国内首创摩托车检测技术通过专家组鉴定
    一套基于虚拟仪器的摩托车操纵拉索性能综合测试系统,在江门市摩托车检测技术研发中心工作人员的不断努力下成功面世。日前,广东省专家组鉴定认为:该项目成果属国内首创,达到国内领先水平,同意通过技术鉴定。   摩托车操纵拉索是保证摩托车安全行驶的一个重要环节,截止目前,摩托车行业的检测装置仍处于手工阶段。针对这一现状,江门摩检中心承担了国家质检总局科技计划项目,成功研发出一套基于虚拟仪器的摩托车操纵拉索性能综合测试系统,实现了整个检测过程的全自动化。   日前,广东省质监局专家组一行对该项目进行了成果鉴定,专家们认为,该项目采用了计算机自动控制技术、虚拟仪器测试技术、传感器技术,明显提高了检测效率,满足了多种测试分析要求 该项目研究成果有利于摩托车使用安全性的提高,增强了我国摩托车在国际市场上的竞争力,成果属国内首创,达到国内领先水平,同意通过技术鉴定。
  • 中国仪器仪表学会第八次全国代表大会召开
    仪器信息网讯 2013年9月25日,中国仪器仪表学会第八次全国代表大会在京召开。中国科协副主席、中国工程院邓中翰院士,中国机械工业联合会执行副会长赵驰先生,中国仪器仪表学会理事长、中国工程院庄松林院士,名誉副理事长陆廷杰教授,副理事长、中国工程院张钟华院士,常务理事、中国工程院李天初院士,名誉副理事长周兆英教授,副理事长胡小唐教授、尤政教授等领导和嘉宾出席会议,300余位来自全国各地的会员代表参会。会议由中国仪器仪表学会副理事长兼秘书长吴幼华主持。 会议现场 中国仪器仪表学会名誉副理事长陆廷杰教授致开幕辞,中国科协副主席、中国工程院邓中翰院士,中国机械工业联合会执行副会长赵驰先生致贺辞   本次会议审议通过了《中国仪器仪表学会第七届理事会工作报告》、《中国仪器仪表学会章程》、《中国仪器仪表学会第七届理事会财务报告》、《中国仪器仪表学会会费收取标准》等,选举产生了新一届理事成员177位,常务理事47位,并选举了理事长、副理事长及秘书长。李天初院士当选第八届仪器仪表学会理事长,朱险峰博士当选为秘书长。 中国仪器仪表学会副理事长兼秘书长吴幼华 《中国仪器仪表学会换届筹备工作报告》 中国仪器仪表学会理事长、中国工程院庄松林院士 《中国仪器仪表学会第七届理事会工作报告》   庄松林院士介绍到,过去五年中仪器仪表学会组织举办了包括学术会议、学术讲座、学术论坛等各种学术活动400多次,参加活动的科技工作者16000余名,收集发表论文15000余篇。在过去三年中,连续举办了&ldquo 虚拟仪器大赛&rdquo 、&ldquo 传感器大赛&rdquo 、&ldquo 全国大学生测量控制与仪器创新设计大赛&rdquo 。另外,坚持出版了《仪器仪表学报》、《自动化仪表》等20多种学术和专业技术刊物,并于2012年决定出版学报的英文版。在学会自身建设方面,对各级分支机构进行了调整整顿,建立了几个区域性组织,新成立5个新兴学科分会,发展新会员4000余名。   在报告中,庄松林院士总结了两条工作经验,一是创新驱动发展 二是要充分发挥专家的核心作用。最后,庄松林院士还对未来五年的工作给出了建议。 中国仪器仪表学会副理事长尤政教授 《中国仪器仪表学会章程修改报告》   尤政教授介绍到,原章程共八章四十三条,现改为八章五十条,增加了6条。新章程明确了上下级领导关系:上级包括中国科协、民政部和中国机械工业联合会。民政部加强了对学会的监督与管理,并行使最终审批权 下级是仪器仪表学会所述分支机构和代表机构,只有学会有法人代表,分支机构和代表机构不具备法人资格。因此,学会对所属机构要加强监督与管理。   新增第四十七条中介绍了中国仪器仪表学会会徽,其中,上部的CIS是学会英文名称的缩写,中部变形的&ldquo 中&rdquo 字代表&ldquo 中国&rdquo ,下部的字母Y代表&ldquo 仪器仪表&rdquo ,菱形外框表明仪器仪表学会是一个社团组织。 中国仪器仪表学会会徽 中国仪器仪表学会财务部主任郝英俊 《中国仪器仪表学会第七届理事会财务报告》   《中国仪器仪表学会第七届理事会财务报告》中介绍到,五年来,仪器仪表学会共取得各项收入总计为5843万元。其中,捐赠收入2万元,会费收入146万元,提供服务收入2722万元、政府补贴收入1639万元,投资收益8万元,其他收入1318万元 五年来各项支出总额为5192万元。其中,业务活动成本2037万元,运营管理费用3112万元,其他费用43万元。   截止到2013年6月30日,学会资产总额4811万元,比基期(2008年5月1日)4019万元增加了793万元,累计增幅20%。任期末,学会净资产4530万元,比基期4018万元增加了512万元,累计增幅13%。 中国仪器仪表学会副秘书长朱险峰 《中国仪器仪表学会会费收取标准修改说明》   按照《中国仪器仪表学会会费收取标准修改说明》,高级会员会费标准200元/年,普通会员100元/年,学生会员20元/年。会员单位会费标准最低1500元/年,外籍会员100美元/年。   之后,与会代表分三组讨论,并审议通过了以上相关报告。
  • MICONEX2016(2016多国仪器展)同期活动公布
    由中国仪器仪表学会主办、北京大陆恒科贸发展有限责任公司承办的MICONEX自1983年以来,已成功举办了26届,超过40个国家和地区的上千家企业及上万名科技工作者参与此展会,展览会观众多达50余万人次。MICONEX为国内外仪器仪表界搭建了一个长期稳定交流的大平台,MICONEX2016将于2016年9月21-24日在北京国际展览中心(新馆)召开。 Miconex2016展会预报  Miconex以其三十多年的成功经验和良好口碑赢得了众多国际以及本土知名厂商的信赖,从15年12中旬截止目前为止有:浙江中控、川仪集团、横河川仪、横河机电、京仪集团、上海自仪、中国自动化集团、天仪、Rockwell、Honeywell、Phoenix、Fluke、Endress+Hauser、 南京优倍、安徽天康、天津讯尔、虹润、聚光、雪迪龙、武汉四方、海能、HART基金、上海自仪院、 中智联、上海晨竹、无锡工装、德国阿卡、威尔泰、正泰新华、西博思、宇电、意大利展团、北京康斯特、德图、北京博瑞特、大连海峰、 大连亨利、大连美天、北京金德、宁波高正、菲时博特、北京瑞普三元、太原太航、德尔森、中核控制、天津中环计算机、浙江伦特、金升阳、江苏金湖县展团等近500家国内外知名企业参展。  同期现场活动  ☆  智能制造系列  物联网与智能制造  2016北京国际智能工厂与互联企业解决方案高峰论坛  KOSO-新一代智能定位器  2016第五届工业控制系统信息安全峰会  4.0测控技术  第七届中国国际远程测控系统与RTU技术发展应用高峰论坛  ☆  其他会议活动  2016Miconex智能制造FA\PA\工业互联高峰论坛  空间仪器学术交流会  ☆  科学仪器惠及民生系列  物联网+ 传感技术  先进临床检验技术  核级会议DCS  环境监测技术与仪器  科学仪器服务民生现场体验  食品安全检测技术与仪器  SCIS标准发布会/论坛  药品安全检测技术与仪器  传感器创新大赛决赛  科学仪器国产化技术信息服务  科学技术奖颁奖仪式  ☆  技术交流  工程教育认证专业培训会  质量流量计技术交流会  “飞鸿踏雪泥”第三辑新书发布暨第四辑启动仪式  FieldComm Group总线技术助力工业4.0及IIOT  展品范围  一、智能制造系列方阵:  1、数字化、网络化、智能化制造系统与解决方案(数控装 置与单元、数字化车间、智能工厂设备与系统)  2、工业机器人与自动化控制系统(DCS,PLC,IPC)  3、先进工业自动化仪表(温度,压力,流量,物位)  4、现场总线与工业互联网通信与安全系统  5、高端精密机械与设备  6、传感器与无线传感网络系统  7、智能调节阀与执行机构  8、工业控制系统信息与网络安全技术与服务装置  二、现代科学仪器方阵:  1、各类分析仪器、光学仪器、实验室仪器与设备  2、计量测试仪器  3、近红外光谱技术与设备  4、嵌入式数字信号处理装置  5、地质仪器、测绘仪器  6、食品、药品、农产品检测装置  7、电子测试仪器与电工仪表  8、虚拟仪器与软件  三、重大医疗仪器设备方阵  1、高性能医疗诊断仪器与设备  2、大型医学影像设备  3、先进临检设备  4、先进治疗仪器与装备  5、医疗器械设备与部件  6、健康物联网与可穿医疗戴仪器,便携式医疗仪器  四、战略性新兴产业技术方阵:  1、新能源汽车(智能汽车、无人驾驶车辆)  2、新能源电池与电源装置  3、新材料  4、微纳米技术与器件  5、3D打印设备  6、智慧城市系统与智能交通控制系统  7、气象仪器、海洋仪器、空间仪器  8、核电仪控技术与设备  9、绿色制造产业技术与设备(节能环保、低碳排放、废料回收技术与设备)  10、国防高科技民品化技术装备  为了方便专业观众参观Miconex,主办方开通了网上预登记系统。亲临展会现场的预登记观众在享受便捷参观的同时,将获得主办方提供的精美小礼品、中午简餐、会刊等礼品,现在马上参与网上预登记,每周主办方还会从中抽取10名幸运观众。幸运观众将获得由主办方提供的“大嘴猴U盘”一个,并在官网上公布中奖名单。  组团参观的用户单位(50人左右),参观人员不仅可享受现场诸多礼、遇!还将尊享Miconex专业用户免费大巴车接送服务,单位对接人另将拥有神秘礼品!不同规模参观团将享受不同礼、遇!详情请直接电话联系 010-82800621 沙先生观众注册请点击:
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