人工增雪

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  • 中国气象局长否认人工增雪会污染环境
    全国两会召开前夕,全国政协委员、中国气象局局长郑国光接受记者专访时,否认中国的人工增雨(雪)会污染环境和既不安全又不划算的说法,称中国人工增雨(雪)投入产出比最高可达1∶50。   3月干旱可能性较大   谈到当前粮食主产区旱情时,郑国光指出,冷空气活动频繁,副热带高压异常偏弱,水汽难以输送到华北、黄淮,造成北方冬麦区长期干旱。   郑国光介绍,上周末降水偏南,安徽北部旱情缓解,河南、山东、山西大部旱情缓和,仅剩山东北部和华北中东部旱情持续。预计3月有弱降水,考虑到气温上升、蒸发加大,干旱持续可能性较大。   旱情不会影响夏粮产量   外界猜测,干旱持续,冬小麦长势会不会出问题?夏粮产量会不会受影响?   “我想给大家一颗‘定心丸’。”郑国光回应称,2月25日前冬麦区深层墒情尚好,2月25日—27日“喜雨”,表层墒情改善,干旱影响还不明显。通过监测,华北南部和西北东部及其以南地区土壤解冻,除河南中西部、山东中北部、安徽北部等墒情较差外,冬麦区其余大部解冻区墒情适宜。   增雨催化剂安全值得放心   不少人担心人工增雨(雪)会有“后遗症”,会污染环境,另外还有人称既不安全也不划算。   对于上述担心,郑国光强调,中国人工增雨(雪)主要采用干冰、液氮、碘化银等催化剂,具有很高的成冰能力。干冰、液氮汽化后成为二氧化碳和氮气,这些都是空气组成部分,不会造成污染。碘化银用量极小,也不会污染环境。因此,可以完全放心。   未来几月将继续增雨(雪)   郑国光说,我国人工增雨(雪)所用飞机大都租用,增雨火箭弹型号每枚价格为1200—2500元不等,每次每个火箭作业点一般使用3—15枚。据统计,我国人工影响天气的投入产出比为1∶30—1∶50。另外,通过加强管理和培训,增雨(雪)安全事故可能性降到最低。最后,郑国光透露,未来几月,气象部门将继续组织安排人工增雨(雪)。   ■ 对话   “北京连续阴霾与增雪无关”   中国气象局官员称兔年年初增雪只有净化空气作用   针对北京年初的人工增雪问题,中国气象局人工影响天气中心副主任王广河称,2月连续4天出现阴霾,与人工增雪无关。   北京增雪效果约16%   记者:人工增雨(雪)需要什么条件?   王广河:人工增雨(雪)作业仅是锦上添花,做不到无中生有。所以,作业必须要有云和降水形成的天气条件,没有云无法作业。只有当天空有云,云里有小水滴或小雪晶时,人工增雨(雪)才能促使雪晶长大,并克服浮力成雪花降落。   记者:北京的增雪效果如何?   王广河:初步评估,2011年2月9—10日的降水过程中,北京降水总量逾3000万吨,人影作业增加降水量达500万吨,平均增雨(雪)效果约16%。   增雪可冲刷空气中污染物   记者:2月9日—13日,北京连续进行人工增雪作业。2月20日到23日,北京连续4天出现雾霾天气,有人怀疑这与人工增雪有关,他们认为增雪污染了空气。   王广河:人工增雨(雪)作业对空气只有净化作用,不会污染,因为降了雨雪,可以将污染物冲刷下来。   记者:增雨(雪)会否对人体和环境造成污染?   王广河:北京兔年初雪,人工增雪燃烧了1200多个碘化银烟条,每根烟条约含碘化银11克,共13公斤。此次作业区面积约1万平方公里,每平方公里仅有 1.3克,属微量,仪器都很难检测出来。因此,不存在长期或大量接触银的问题,不会对环境和人体造成伤害,这一点在一些国际和国内的监测数据均得到证实。   增雪对下游降水影响有限   记者:天气系统一般经过好多地方,人工增雨(雪)会不会导致上游抢下游水?   王广河:天气系统移动中不断有水汽补充,人工增雨(雪)增水量十分有限,因此对下游降水影响十分有限。而且,现在的人工增雨只会小范围影响雨水资源在空中的分布。目前还没有找到证据证明,大规模的人工增雨(雪)能大范围、跨区域影响天气。   ■ 数据   飞机增雨(雪)163万平方公里   本报讯 (记者林文龙)昨天下午,中国气象局举行3月新闻发布会,通报了2010年10月1日至2011年2月28日我国北方冬麦区气象旱情,称共增雨(雪)4428次。   中国气象局应急减灾与公共服务司司长、新闻发言人陈振林介绍,从河北、山西、山东、河南、江苏和安徽6省的平均降水量等分析,此次干旱程度和范围列1961年以来历史同期第4位,是二十一世纪以来历史同期最严重气象干旱。   陈振林介绍,截至2月28日7时,气象部门共实施飞机人工增雨(雪)作业132架次,飞机累计飞行作业逾258小时,飞机累计作业飞行面积逾163万平方公里,作业4428次。其中,2月25至27日,增雨(雪)效果显著。
  • “人工淀粉”火爆全网 合成生物学开启 “造物”时代
    近期,“人工淀粉”的新闻火爆全网。中科院天津工业生物技术研究所经过6年技术攻关,在国际上首次实现了二氧化碳到淀粉的从头合成。不依赖植物光合作用,设计人工生物系统固定二氧化碳,合成淀粉,“喝西北风”从一句笑谈变成了现实,这一成果被国际学术界认为将是影响世界的重大颠覆性技术。人工合成淀粉火爆全网的背后是合成生物技术的强力支持,可以称得上是合成生物学巨大的进步,也是人类开启“造物”时代的一个标志性事件。  01 合成生物学开启“造物”时代  合成生物学也被称为“工程生物学”,旨在阐明并模拟生物合成的基本规律,设计并构建新的、具有特定生理功能的生物系统,从而建立药物、功能材料、能源替代品等的生物制造途径。合成生物学的主要研究内容分为三个层次:一是利用现有的天然生物模块构建新的调控网络并表现出新功能 二是采用从头合成方法人工合成基因组DNA 三是人工创建全新的生物系统乃至生命体。合成生物学是生命科学在21 世纪新的分支学科,打开了从非生命的化学物质向人造生命转化的大门,为探索生命起源与进化开辟了崭新的途径。作为科学界的新生力量,合成生物学进展迅速,并已在化工、能源、材料、农业、医药、环境和健康等领域展现出广阔的应用前景。  举例来看,合成生物学能利用大肠杆菌生产大宗化工材料,摆脱石油原料的束缚 利用酵母菌生产青蒿酸和稀有人参皂苷,降低成本,促进新药研发 工程菌不“误伤”正常细胞,专一攻击癌细胞 创制载有人工基因组的“人造细胞”,探究生命进化之路 利用DNA储存数据信息并开发生物计算机… …   在我国,2006年合成生物技术的研究就被列入了国家863计划,在“十三五”期间也将合成生物技术列为“构建具有国际竞争力的现代产业技术体系”所需的“发展引领产业变革的颠覆性技术”之一 麦肯锡咨询公司将合成生物技术评价为未来的十二大颠覆性技术之一 2014年,美国国防部将其列为21世纪优先发展的六大颠覆性技术之一 英国商业创新技能部将合成生物技术列为未来的八大技术之一。  2021 年上半年,合成生物学领域融资达到 120 亿美元,同比增长 4 倍。医疗保健领域吸引了合成生物学最大份额的投资,承担了合成生物学的大部分转化和商业化。一方面扩大了治疗药物的制造能力,另一方面也为更多患者带来了治愈的希望。  ●合成生物学彻底改变了一些高需求小分子药物的生产,例如微生物生产青蒿素和大麻素,以取代传统的植物来源。美国科学家曾成功构建人工细胞工厂生产青蒿素,100立方米工业发酵罐的产能就相当于5万亩的农业种植,大幅降低了生产成本和对自然资源的依赖。  ●使用冷冻干燥的无细胞系统以便携式、按需的方式生产治疗分子:从小分子、短肽到抗体结合物和疫苗。  ●促进了一类新的基于细胞的疗法和基因疗法的发展。除了基因替代疗法之外,CRISPR-Cas系统可以对遗传病进行精确的基因编辑。  ●改造免疫细胞的能力也正在扩大到T细胞以外,包括NK细胞和巨噬细胞。  ●为肠道微生物的改造提供了工具:一方面,可以设计改造对人体有益的细菌,让它们生产人体自身不能合成的维生素等营养物质 另一方面,可以设计出感知肠道环境变化的“智能微生物”,对人体内的健康状态进行检测和诊断。  ●抗击新冠肺炎疫情中,合成生物学技术发挥了重要作用,利用DNA条形码技术改进测序流程、利用基因编辑技术开发核酸诊断试剂,提高诊断的准确性和灵敏度。  ●利用合成生物学技术还可以寻找潜在的小分子药物、开发疫苗,以及通过调节人体微生物组来激活人体免疫系统,提高人体抗病毒能力。  ●基于合成生物学的智能细胞疗法,利用合成生物学的控制技术,做智能化、可控化的细胞疗法或基因疗法。”  02 从追赶到引领 国内企业加速布局  从产业链布局的角度来看,合成生物学的公司可以分为两类:一类是实现从基因编辑到产品落地的全产业链公司,既有合成生物学技术储备,又有市场化产品落地 另一类是以服务为主,提供基因编辑和细胞工厂的研发型公司,业务以提供合成生物学技术支持为主,产品以代工厂生产为主。从盈利模式来看,全产业链布局的公司中短期内有望通过替代化学法更快实现盈利 而以服务为主的研发型公司将在合成生物学行业生态建立起来后,通过更高效专业地为大量代工企业服务获利。截止目前,国外从事合成生物学领域的公司已经近 500 家,国内相关领域的公司也多达数十家。  凯赛生物  2020年8月12日,凯赛生物在科创板上市,成为国内合成生物第一股。凯赛生物着重于新型生物基材料的研发、生产与销售,主要产品为生物法长链二元酸系列。凯赛生物在此次公开发行中合计募资55.6亿元,所募资金将用于提升公司生物法长链二元酸、生物基聚酰胺产品的品类和产能,完善公司在聚酰胺产业链的布局。  博雅辑因  博雅辑因成立于2015年,司是一家以基因组编辑技术为基础,为多种遗传疾病和癌症加速药物研究以及开发创新疗法的生物医药企业。博雅辑因拥有以基因编辑技术为中心的四大平台,正致力于推动针对遗传疾病和肿瘤的研发项目进入临床。四大平台包括针对造血干细胞和T细胞的体外细胞基因编辑治疗平台,基于RNA单碱基编辑技术的体内基因编辑治疗平台和致力于靶向药物研发的高通量基因组编辑筛选平台。同时,博雅辑因于2018年在广州南沙区建立了符合GMP标准的临床转化应用基地。  蓝晶微生物  蓝晶微生物基于合成生物技术进行分子与材料创新,致力于设计、开发、制造和销售新型生物基分子和材料,包括在所有自然环境中均可自发完全降解的生物材料PHA、可有效缓解焦虑的功能饮料成分、补偿人体常见代谢缺陷的新型功能益生菌、医美及美妆赛道的功能成分等。蓝晶微生物前不久完成了4.3亿元人民币B2轮融资。6个月内,蓝晶微生物B系列的融资总额已超过6亿元人民币。  传奇生物  传奇生物于2020年6月5日正式在美国纳斯达克上市,本次上市发行定价为23美元/ADS(美国存托股份,每份ADS代表8股A类普通股),总计发行1842.5万ADS,总募资金额超4亿美元。传奇生物是一家肿瘤细胞免疫疗法研发商,研发了CD38和BCMA靶点治疗多发性骨髓瘤的CAR-T疗法,利用自身免疫细胞,经体外基因改造后重新注射回病人体内,并利用这种强化过的免疫细胞精准靶向,杀死肿瘤细胞,主要用于治疗血癌和淋巴癌。  百葵锐生物  百葵锐生物成立于2019年,致力于合成生物学技术在医药高效生物合成。公司基于蛋白精准设计和蛋白分子机器技术的全态链合成生物学平台,以实现生物医药、生物材料的创新、高效、绿色制造。百葵锐生物团队通过搭建蛋白精准设计和蛋白分子机器技术平台,专注于皮肤功效护肤,罕见代谢病,宠物肠道健康治疗等领域,用基因编辑等合成生物学技术手段,针对影响人类身体健康的有害细菌或有害毒素进行靶向性治疗。
  • 打破传统,看人工智能如何“重塑”新型光谱仪——访南开大学邵学广教授
    光谱是超越人眼限制,让大家感受更高维度世界的一种重要方式。光谱技术的新发展改变大家对传统技术认知的同时,也在改变着大家的生活。特别值得一提的是,随着信息技术的迅速发展,科技进入了数据爆发的阶段,光谱数据也日益呈现出大数据的特点,传统的数据处理方法已经难以满足人们对光谱数据的处理和分析需求。近年来,人工智能和机器学习技术的快速发展为光谱大数据的挖掘和分析提供了新的解决方案,人工智能赋能的光谱仪器新产业迎来了新的时代,同时也为行业带来更多的发展机遇。当光谱技术插上人工智能的翅膀,能给产业带来什么样的机遇和挑战?日前,仪器信息网特别采访了南开大学邵学广教授,请他从专业的角度谈一谈人工智能赋能光谱产业将带来怎样的变革。以下为视频采访详情:人工智能或催生新型光谱仪仪器信息网:您预期人工智能将给科学仪器行业,特别是光谱产业带来哪些影响或者变革?邵学广教授:目前,人工智能的话题特别火热,对众多行业和产业也产生了较深远的影响。对于科学仪器,尤其是光谱仪器行业,人工智能既带来了机遇也提出了挑战。我本人也还在学习人工智能技术和方法的过程中,对其有深入和全面理解尚需时日。但是,我认为人工智能将对科学仪器行业产生多方面的影响,也会带来很多变革。在仪器设计方面,今后可能会出现更多基于新型原理的光谱仪器;在生产过程中,人工智能技术更有利于生产的智能化;更为重要的是,人工智能在信号处理,特别是数据分析方面的影响会更大。传统的基于单变量、单波长进行峰位置和形状分析的方法或许已不再适应时代需求了,取而代之的是基于多元数据的多维度分析方法,特别是以深度学习模型为基础的人工智能分析方法,这无疑将对我们的仪器设计、生产以及后续应用带来巨大变革。仪器信息网:现阶段,光谱和人工智能如何更好地结合才能赋能产业的发展?在这样的思路下,有哪些新型的光谱仪器值得期待?邵学广教授:我认为人工智能与仪器的结合主要体现在三个层面:仪器的结构与设计、生产以及应用。前面我所提到的数据处理方法的革新,对仪器的要求也会随之改变。传统而言,仪器设计侧重于单变量和单波长,以确保光谱波长的准确性和测量的高精度。然而,基于多元校正和人工智能的新型分析方法,可能会对波长准确性的要求有所降低,但却对仪器的稳定性和不同波长间的差异性提出更高要求。因此,新型仪器在结构上可以进行创新,不必过分强调波长的准确性,而应强调稳定性。基于这一原理,已经有新型的仪器设计问世,例如多元光谱仪,它已经打破了传统光谱仪的结构,无需分光,可以直接对混合光进行检测从而获得结果。未来,基于深度学习模型的分析方法也可能会对仪器提出新的要求。目前,这种设计可能还尚未出现,但随着技术的发展,相信在不久的将来会看到这样的创新仪器。“人工智能可解决传统化学计量学的难题”仪器信息网:您如何评价当前我国近红外光谱技术的应用现状?邵学广教授:近红外光谱技术在我国的发展已经非常出色,无论是在科研还是应用方面,都已经取得了非常好的成果。虽然我们已经谈论了很多,但未来的前景仍然非常广阔。尽管我们已经在很多领域中使用了这项技术,但深入到各个行业中仍有很大的发展空间,特别是对于那些我们不太熟悉的行业。最近,我听说近红外光谱技术在农业领域中得到了广泛应用,同时在化工行业和其他特殊环境下的应用也具有很大的潜力。现在比较强调将在线光谱仪应用于实际场景中,这对我们的仪器制造行业提出了更高的要求。仪器信息网:贵课题组在相关层面具体开展了哪些工作?在仪器、技术、算法及应用等方面有什么样的突出成果?未来有什么样的科研计划?邵学广教授:其实对于化学计量学来讲,人工智能是对其提供了新的技术和方法,因此我们可以通过人工智能技术解决传统化学计量学难以处理的问题。我们课题组的主要工作集中在三个方向。首先,近年来我们致力于近红外光谱建模及相关数据处理、变量选择、模型转移等方法的研究,这些方法已日趋成熟。因此,我近期的工作重点是制定一些应用流程的相关标准和基本步骤,希望可以帮助大家按照这些流程操作做出优秀的模型。其次,我们利用化学计量学和人工智能技术在光谱分辨率方面开展了一系列工作。特别是我们成功解析了水的光谱高分辨结构,从而可以用水作为探针来探究化学体系和生物体系中的结构变化和相互作用,我们称之为“水光谱探针”。下一步,我们计划将水光谱探针技术应用于成像分析,并且希望建立无需外源探针的方法,直接利用体系中无处不在的水分子作为探针进行成像。这项工作可能在未来的几年中有些许突破。最后,在仪器方面,我们基于多元分析的多元校正原理设计了多元光谱仪。尽管基本的思路和框架已经设计出来,但由于知识方面的欠缺,我们希望能够与电气和光学领域的伙伴合作,希望在未来的1-2年内能有所突破。拥抱人工智能,这些问题亟待解决仪器信息网:在人工智能赋能光谱产业过程中,技术、应用、人才以及产业模式等层面还面临哪些问题?邵学广教授:确实,我们面临着一些挑战,当前主要体现在人才培养方面。仪器行业是一个交叉学科,融合了光学、电子学、机械制造以及计算机科学、数学等多个学科的相关知识,然而在教育方面,特别是大学教育仍然按照数学、物理、化学等传统的学科体系进行布局。以分析化学学科为例,虽然该学科在化学技术方面有了深入的研究,但在仪器学、数学、计算机科学,特别是人工智能等领域的教学上还相对缺乏。这也导致了相关人才供应的短缺,有些知识许多本科生在本科阶段基本没有接触过,等到研究生阶段才有少数研究生学习过。这就使得我们在实际工作中不得不现学现用,从而对技术推广造成了一定的阻碍。为此,我认为我们可以通过学会、协会,多做一些基础知识推广的工作,以便更好地培养出符合行业需求的人才。仪器信息网:您对仪器研发及应用的同行们有什么样的建议?邵学广教授:我希望我国的仪器制造行业或厂家未来能够做好三个方面的工作。第一,提高现有仪器的质量稳定性,如果未来分析方法发生变化,那么对仪器的性能要求也会有所不同,希望厂家能够做好准备;第二,根据应用场景的需求对仪器进行改进调整,紧跟形势以适应不同的场景分析或工况分析;第三,希望厂商能多关注新型原理的研究,特别是多元光学和基于多元多变量的光学仪器。目前,这方面的研究还比较薄弱,希望厂家能够多给予关注和支持,共同推动这项技术的发展。

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  • 中国2015年将形成人工影响天气改善空气质量能力---大风、大风、大风.......

    中国2015年将形成人工影响天气改善空气质量能力2013-11-22 07:29:00 来源: 人民网(北京)人民网北京11月21日电 中国气象局日前印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施方案》,该方案提出,全国各省(区、市)气象部门到2015年将形成人工影响天气,改善空气质量作业能力,在重污染天气条件下能够采取可行的气象干预措施,组织开展人工影响天气消减雾霾,改善空气质量。中国气象局人工影响天气中心负责人郭学良21日接受记者采访时说,人工影响天气消减雾霾的主要方式是人工增雨和人工消雾。目前,人工增雨在我国各地气象部门已经成为一项业务工作,应用范围较广。其对清除雾霾有较好的效果,但前提是必须有降水形成的条件。针对没有人工增雨条件的雾和霾的混合体,只能通过物理办法来消雾。在北京、四川双流机场等地,我国做了多年的消雾科研试验,表明有一定的效果,消除冷雾的效果比消除暖雾更为明显。不过,消雾目前还没有成为气象部门的常规业务工作。郭学良介绍,针对空气中全是灰霾、没有雾的天气,目前还没有有效办法来解决。这种情况下大气干燥、水汽少,目前还没有有效手段消除空气中的污染物,需要探索和试验新技术方法和手段。让我们明天都祈祷吧:大风、大风、大风......

  • 【讨论】又下雪了,讨论一个问题

    天上的水汽要变成雨、雪降下来必须具备两个条件,一个是必须有一定的水汽饱和度,另一个是必须有凝结核。人工增雪就是把碘化银微粒撒在降水能力较差的云层里,起到凝结核的作用,催化水汽凝结,促进雪晶很快地增长到能够克服空气的浮力形成雪花降落下来。弱弱的问一下,碘化银随雪而下,会不会污染地下水呢?

  • 雪迪龙上半年主营收入大增!

    [size=18px]雪迪龙公司依托国家对环保产业重视的东风,得益于国家节能减排的政策,其脱硫、脱硝在线监测产品为上市以来的业绩添色不少。2013年上半年公司实现主营收入19294万元,同比增37.33% ;实现净利润3510万元,同比增21.67% ;预计三季报业绩会仍会有稳健的增长。[/size]

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  • 由于有部分科研项目需要采用非美军标的方法对像管进行详细的测量,针对这些科研项目需求Inframet开发了IRAD测量系统,用于对像增强器的辐亮度和时间响应参数的扩展测量。IRAD系统能够测量像增强器的光度参数,辐射度参数和时间响应参数。IRAD系统的响应光谱扩展到了1200nm,被测像管口径可达40mm,在400到1200nm波段范围可以对12个指定波长的光阴极的辐射灵敏度和辐射亮度增益进行测量。IRAD测量系统可以**控制光束照射像管的光阴极,测量荧光屏输出光强。IRAD系统能够测量已封装的像管的一些重要的光度学参数:亮度增益、辐射度增益、饱和度、等效背景输入、光阴极发光灵敏度和辐射灵敏度、上升时间、延迟时间、余辉时间、稳定性。IRAD测量系统包括如下模块:BM-PT主模块、LP1亮度计、LP2亮度计、RP辐射计、CP电流计、TP实时探针、LP2和TP的机械适配器、一组裸管的机械适配器、一组灌封和裸管的电缆、PS3电源、3个高压电源、计算机、IRAD软件、ITIME软件。
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  • 大容量人工气候箱 400-860-5168转4907
    人工气候箱是具有光照、加湿功能的高精度冷热恒温设备,为用户提供一个理想的人工气候实验环境。它可用作植物的发芽、育苗、组织、微生物的培养;昆虫及小动物的饲养;水体分析的BOD的测定以及其它用途的人工气候试验,是生物遗传工程、医学、农业、林业、环境科学、畜牧、水产等生产和科研部门理想的试验设备。主要特征:1、人工气候箱采用品牌制冷压缩机,环保型制冷剂(R134a),高效率,低能耗,促进节能。2、微电脑全自动控制、触摸开关,操作简便。3、可编程控制方式,白天、黑夜均可单独设量温度、湿度和光照度等(无级可调)。4、人工气候箱具有掉电记忆功能,保证在上电后,仪器能从断点继续运行。5、气候箱LED灯板的光谱更加接近自然光,同时LED光板使用寿命长,让培养物更接近自然环境培育。6、无极调光:采用由控制面板设定需要的光照度,以增加或减少电流的大小来变化光照的强弱,使光照度更加精准,完全改变以前改变灯管的数量变化光强弱的缺点。6、恒温控制系统,反应快,控温精度高。7、采用超微波加湿,加湿可靠,湿度均匀。8、箱体采用循环送风,通过风道使每层均匀出风,改变第二代箱体内上下温差较大的缺点,使箱体内的温度更加均匀9、人工气候箱具有超温和传感器异常保护功能,并且设有独立的风道超温保护装置,双重保护,为仪器和样品的安全多了一份保障。人工气候箱是 一款具备温湿度等环境调控的,可以模拟人工环境的仪器设备,是现在很多实验研究中非常重要的环境设备。湿度是人工气候箱的其中一个调控项目,一般来说,根 据试验的要求,人工气候箱需要能够设置不同的湿度,这就需要其需要有一定的控湿范围,人工气候箱控湿范围在50~95%RH之间,湿度波动度在±5%RH之间,这样的湿度范围基本上能够满足大多数环境试验工作的需要。但是有些人工气候箱经过长期使用之后难免会出现一些问题,比如人工气候箱湿度升不上去,刚买来时可以升到90%,但是随着使用会发现,人工气候箱无论怎么调试湿度都只能升到70%了,如果出现这样的问题,对于实验室操作人员来说是比较苦恼的,因此这里就很有必要分析一下人工气候箱湿度升不上去的原因,以便操作人员遇到这类情况的时候可以进行排查和处理。首先,人工气候箱之所以能够加湿,并保持箱体中恒定的湿度环境,主要依赖的是加湿泵,一般来说加湿泵品质不同,其使用寿命也不相同,而且加湿泵长期使用可能会导致其功率不够,这个时候就需要对其进行检查,如果是加湿泵除了问题可以进行更换处理。另外管道堵塞也会导致人工气候箱湿度升不上去,如果*一步排除了加湿泵的问题,这个时候可以检查一下连接管道是否堵塞,如果是的话那么做一下清洁疏通一下试试。不过如果排除了这两种情况之后,发现人工气候箱湿度仍然升不上去,那么可能是设备发生了故障,这个时候一定要联系专业的技术人员处理,不可私自拆开维修,以免发生危险。人工气候培养箱在很多领域都有很好的应用,在农业、工业以及生物界都有很好的应用,人工气候培养箱能够进行温湿度以及光照强度的调节,可以将环境中的温湿度调节到理想的要求,下面就来进行简单的了解它在这三个领域的应用。  工业上的运用:  在工业产品上进行测试,在实验过程中通过在不同温湿度状况,来进行了解卫生纸的破坏程度,来进行了解它的品质,测试数据对产品质量的评估、产品的存库指导都有着重要的意义。  农业上的运用:  农业上植物的生长对环境中的温湿度以及光照强度都有要求,不同植物对环境的要求各不相同,而大自然中的环境变化是没有规律的,所以使用光照培养箱能够为植物提供一个很好的成长空间。应用较多的就是使用与人工气候培养箱不同型号的种子发芽箱,来进行促进种子的发芽以及提高种子的抗逆性等。  生物领域的运用:  温度、湿度、光照等环境因素对昆虫的生长、繁殖有着重要的影响。通过人工气候培养箱对昆虫在多种气候环境下的生长、繁殖作科研实验、探索,研究其生长繁殖规律。在生物上,它也很好的运用在对那些菌落的繁殖,使用比较多的是在医学、微生物学方面进行细菌、微生物的培养及留种。
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  • 一 , InGaAs超低噪平衡探测器 UBD-A 800-1700nm总览UBD系系列超低噪平衡探测模块是原MBD系系列基础上升级产品,相比较原MBD系列在其他参数相同条件下其本底噪声显著降低,在相同带宽以及增益条件下,其本底噪声约为MBD系列模块三分之一,因此灵敏度更高,信噪比更高.InGaAs超低噪平衡探测器 UBD-A 800-1700nm,InGaAs超低噪平衡探测器 UBD-A 800-1700nm通用参数产品特点超低噪声高增益高带宽结构紧凑内置低噪隔离电源应用领域分布式光纤传感激光测风雷达光学相干层析光谱测量级光脉冲探测产品参数产品型号UBD-100M-AUBD-200M-AUBD-300M-AUBD-400M-AUBD-500M-AUBD-800M-AUBD-1G-AUBD-1.2G-AUBD-1.5G-AUBD-2G-AUBD-2.5G-A单位探测器类型InGaAs波长800~1700nm带宽100M200M300M400M500M800M1G1.2G1.5G2G2.5GHz探测器响应度0.950.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95A/W@1550nm跨阻增益30K30K30K20K10K30K30K30K30K30K30KV/W最大输入光功率140140140210420140140140140140140μWNEP2.52.52.52.93.13.13.13.13.13.13.1pW/Sqrt(Hz)共模抑制比3030303030303030303030dB输出阻抗5050505050505050505050Ω输出耦合方式DC/ACDC/ACDC/ACDC/ACDCACACACACACAC供电电压55555121212121212V供电电流0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)A光学输入FC/APC(自由空间可选)射频输出SMA外形尺寸80*90*25mm测试结果300MHz带宽相应曲线超低噪平衡探测器与常规平衡探测器底噪对比八 , ULN-PDB 超低噪声平衡光电探测器 (直流耦合 100 MHz 增益3.9kV/A)ULN-PDB 模块是一种即插即用型超低噪声平衡光电探测器,封装紧凑,使用方便。它采用 InGaAs、Si 或 GaAs 光电二极管,在直流耦合版本中,带宽为 100 MHz,增益高达 3.9 kV/A。ULN-PDB 超低噪声平衡光电探测器 (直流耦合 100 MHz 增益3.9kV/A),ULN-PDB 超低噪声平衡光电探测器 (直流耦合 100 MHz 增益3.9kV/A)通用参数参数输出端数量2跨阻抗增益3.9 kV/A (x1) 和 39 kV/A (x10) 输出阻抗 50 Ω带宽100 MHz输出连接器SMA 母头输入连接器FC输出电压范围-3 V 至 +3 V输入插头P1J产品尺寸71 x 48 x 29 mm3产品重量约 300 克其它双色 LED 显示屏x1 通道和 500 µ W 光功率下输出的典型电压噪声功率谱密度:(受限于测量本底噪声)二,铟镓砷 InGaAs光电平衡探测器 MBD-A系列 800-1700nm总览高速低噪声光电平衡探测模块集成了两个匹配的低噪声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声电源。具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声、高共模抑制比等特点,可以有效的减少信号的共模噪声,提高系统的信噪比。铟镓砷 InGaAs光电平衡探测器 MBD-A系列 800-1700nm,铟镓砷 InGaAs光电平衡探测器 MBD-A系列 800-1700nm通用参数产品特点 噪声低 高增益 高带宽 结构紧凑 内置低噪隔离电源产品应用分布式光纤传感激光测风雷达光学相干层析光谱测量ns 级光脉冲探测产品参数产品型号MBD-100M-AMBD-200M-AMBD-300M-AMBD-400M-AMBD-500M-AMBD-800M-AMBD-1G-AMBD-1.5G-AMBD-2G-AMBD-2.5G-A单位探测器类型InGaAs波长800~1700nm带宽100M200M300M400M500M800M1G1.5G2G2.5GHz探测器响应度0.950.950.950.950.950.950.950.950.950.95A/W@1550nm跨阻增益30K30K30K10K5K30K30K30K15K15KV/A最大输入光功率140140140420840140140140280280μWNEP5557799999pW/Sqrt(Hz)输出阻抗50505050505050505050Ω输出耦合方式DC/ACDC/ACDC/ACDC/ACDCACACACACDC供电电压555551212121212V供电电流0.3(max)0.3(max)0.3(max)0.3(max)0.3(max)0.3(max)0.3(max)0.3(max)0.3(max)0.3(max)A光学输入FC/APC(自由空间光可选)射频输出SMA外形尺寸62*47*2575*55*25mm测试结果相干探测分布式光纤传感三,铟镓砷 InGaAs 蝶形封装低噪声光电平衡探测器 1100~1700nm总览铟镓砷 InGaAs 蝶形封装低噪声光电平衡探测器 1100~1700nm铟镓砷 InGaAs 蝶形封装低噪声光电平衡探测器 1100~1700nm,铟镓砷 InGaAs 蝶形封装低噪声光电平衡探测器 1100~1700nm通用参数产品特点:蝶形封装高带宽 DC~400MHz高增益 60KV/A;低噪声应用领域: 分布式光纤传感 ,包含ψ-OTDR,C-OTDR,DAS等激光测风雷达光学相干层析其他应用参数表型号XBD-200M-60K-A参数范围单位波长1100~1700nm带宽200MHz探测器响应度0.95@1550nmAw探测器类型lnGaAs跨阻增益*160Kv/A饱和输入光功率60uwNEP5pW/Sqrt(Hz)输出阻抗50共模抑制比25dB输出耦合方式*2AC/DC供电电压5v供电电流0.2(max)A外形尺寸蝶形封装光学输入FC/APC射频输出MCX*1:表中给出的是常规放大倍数,其它放大倍数可以根据客户需求进行定制;*2:耦合方式可以根据客户需求来确定;外形尺寸图(单位:mm)四,铟镓砷 InGaAs 相干接收模块 集成光电平衡探测器光纤耦合器 800~1700nm总览筱晓光子针对光学相干检测应用研发了高速低噪声模拟相干接收模块。svdc power coherent receiver module模块内部集成了高速低噪声模拟光电平衡探测器以及高品质光纤耦合器。制作过程对耦合器分光比以及长度进行严格控制,从而进一步提高共模抑制比。在相干接收基础上,为进一步提高光学信噪比,高信噪比相干接收模块集成了一个低噪声小信号光纤放大器,用来放大微弱后向散射光信号。该模块适合于光纤传感、激光测风雷达等领域。包含 CRM-100M-A CRM-200M-A CRM-350M-A CRM-800M-A CRM-1.6G-A等型号铟镓砷 InGaAs 相干接收模块 集成光电平衡探测器光纤耦合器 800~1700nm,铟镓砷 InGaAs 相干接收模块 集成光电平衡探测器光纤耦合器 800~1700nm产品特点● 高宽带● 高增益● 低噪声● 内置低噪隔离电源产品应用● 光纤传感● 激光测风雷达● 光学相干层析● 光谱测量技术参数产品型号CRM-100M-ACRM-200M-ACRM-350M-ACRM-800M-ACRM-1.6G-A单位波长800~1700800~1700800~1700800~1700800~1700nm带宽DC-100MDC-200MDC-350MAC-800MAC-1.6GHZ探测器响应度0.95@1550nm0.95@1550nm0.95@1550nm0.95@1550nm0.95@1550nmA/W跨阻增益30k(60k)30k(60k)30k30k30kV/A光输入Local<5<5<5<5<5mWSignal200300300300300uW供电电压5551212V供电电流0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)A光纤类型SMF-28(PM可选)光学输入FC/APC射频输出SMA外形尺寸80*80*30mm相关测试数据200MHz拍频信号(示波器数据)典型应用领域相干探测分布式光纤传感光纤上PZT振动点解调相位(1KHz)五,铟镓砷 InGaAs 程控增益可调平衡探测器 800-1700nm总览筱晓光子自主研发了目前市场上优秀的程控增益光电平衡探测器,该探测器通过软件方便快捷调节增益,增益调节范围高达31dB,最大增益高达60KV/A。在增益调节过程中,调节速度快,噪声低,输出信噪比以及信号带宽不受影响,特别适用于科研、设备集成。产品型号 ABD-100M-A ABD-200M-A ABD-350M-A ABD-800M-A ABD-1.6G-A铟镓砷 InGaAs 程控增益可调平衡探测器 800-1700nm,铟镓砷 InGaAs 程控增益可调平衡探测器 800-1700nm产品特点● 增益可调(软件调节)● 增益调节范围大(0~31dB)● 无信噪比劣化● 高增益(60KV/A)● 低噪声、高带宽● 操作方便产品应用● 分布式光纤传感● 激光测风雷达● 光学相干层析● 光谱测量● ns 级光脉冲探测技术参数产品型号ABD-100M-AABD-200M-AABD-350M-AABD-800M-AABD-1.6G-A单位波长800~1700800~1700800~1700800~1700800~1700nm带宽DC-100MDC-200MDC-350MAC-800MAC-1.6GHZ探测器响应度0.95@1550nm0.95@1550nm0.95@1550nm0.95@1550nm0.95@1550nmA/W增益调节范围0~310~310~310~310~31dB增益调节步进11111dB跨阻增益30k30k30k30k30kV/A饱和输入光功率100150150150150μWNEP55599pW/Sqrt(Hz)输出阻抗5050505050Ω输出耦合方式ACACACACAC供电电压5551212V供电电流0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)A光学输入FC/APCFC/APCFC/APCFC/APCFC/APC射频输出SMASMASMASMASMA外形尺寸80*80*3080*80*3080*80*3080*80*3080*80*30mm相关测试数据与国外Thorlabs公司产品底噪对标测试底噪10mVpp200MHz拍频信号(示波器数据)典型应用领域相干探测分布式光纤传感光纤上PZT振动点解调相位(1KHz)六,铟镓砷 InGaAs 光电平衡探测器 BPD系列 800-1700nm总览C3A-I1700LA1高速低噪声光电平衡探测模块集成了两个匹配的超低噪声模拟PIN探测器、低噪声宽带跨阻放大器以及超低噪声电源。具有高增益、高灵敏度、高带宽、低噪声、高共模抑制比等特点,可以有效的减少信号的共模噪声,提高系统的信噪比。产品型号 BPD-100M-A BPD-200M-A BPD-350M-A BPD-800M-A BPD-1.6G-A铟镓砷 InGaAs 光电平衡探测器800-1700nm,铟镓砷 InGaAs 光电平衡探测器800-1700nm通用参数产品特点● 噪声低● 高增益● 高带宽● 结构紧凑● 内置低噪隔离电源产品应用● 分布式光纤传感● 激光测风雷达● 光学相干层析● 光谱测量● ns 级光脉冲探测技术参数产品型号BPD-100M-ABPD-200M-ABPD-350M-ABPD-800M-ABPD-1.6G-A单位探测器类型InGaAs波长800~1700800~1700800~1700800~1700800~1700nm带宽DC-100MDC-200MDC-350MAC-800MAC-1.6GMHZ探测器响应度0.95@1550nm0.95@1550nm0.95@1550nm0.95@1550nm0.95@1550nmA/W跨阻增益60k(30可选)30k(60k可选)30k(60k可选)30k(700k可选)30k(700k可选)V/A饱和输入光功率100150150150/2000150/2000μWNEP55599pW/Sqrt(Hz)输出阻抗5050505050Ω输出耦合方式DC/ACDC/ACDC/ACACAC供电电压5551212V供电电流0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)A光学输入FC/APCFC/APCFC/APCFC/APCFC/APC射频输出SMASMASMASMASMA外形尺寸62x47x2562x47x2562x47x2562x47x2562x47x25mm相关测试数据与国外Thorlabs公司产品底噪对标测试底噪10mVpp200MHz拍频信号(示波器数据)七,铟镓砷 InGaAs 雪崩平衡探测器 (800~1700nm)总览雪崩光电平衡探测模块集成了低噪声APD探测器、低噪声宽带 跨阻放大器、超低噪声隔离电源、高压电源、APD温度补偿;隔离 电源供电确保输出信号不受外部供电电源的影响;APD温度补偿提 高探测模块的稳定性。雪崩光电探测器具有高增益、高灵敏度、高 带宽、低噪声等特点。铟镓砷 InGaAs 雪崩平衡探测器 (800~1700nm) ,铟镓砷 InGaAs 雪崩平衡探测器 (800~1700nm)通用参数产品特点噪声低高增益内置高压电源APD温度补偿结构紧凑内置低噪隔离电源应用领域: 光纤传感光纤通信激光测距光谱测量产品参数产品型号BAPD-100M-ABAPD-200M-ABAPD-300M-ABAPD-400M-ABAPD-500M-ABAPD-600M-ABAPD-800M-ABAPD-1G-ABAPD-1.2G-ABAPD-1.5G-ABAPD-2G-ABAPD-2.5G-A单位探测器类型InGaAs波长800~1700nm带宽100M200M300M400M500M600M800M1G1.2G1.5G1.5G2.5GHz探测器响应度999999999999A/W@1550nm跨阻增益300K300K300K100K50K50K300K300K300K200K150K150KV/W饱和光功率131313397878131313202020uW输出阻抗505050505050505050505050ΩNEP0.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.460.46pW/√(Hz)输出耦合方式 DC/AC DC/AC DC/AC DC/AC DC AC AC AC AC AC AC AC供电电压555555121212121212V供电电流0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)0.5(max)A光学输入FC/APC(自由空间光可选)射频输出SMA外形尺寸80*90*25mm八,铟镓砷 InGaAs Koheron 100MHz 平衡探测器 900-1700nmKoheron PD100B是一款增益为39kV/A、带宽为100MHz、共模抑制比为35dB的放大平衡探测器。PD100B有交流和直流耦合版本,可安装InGaAs光电二极管或不安装光电二极管,是光学相干层析成像和激光探测等应用的理想选择。铟镓砷 InGaAs Koheron 100MHz 平衡探测器 900-1700nm, 铟镓砷 InGaAs Koheron 100MHz 平衡探测器 900-1700nm通用参数参数表PD100B-ACPD100B-DC探测器探测器类型InGaAs光电二极管InGaAs光电二极管波长范围900-1700nm900-1700nm输入光功率0 -1.5 mW0 -1.5 mW连接器类型FCFC光敏面直径300um300um峰值响应度0.9 A/W0.9 A/W跨阻放大器耦合方式ACDCDC截止频率160Hz小信号带宽(3dB,Cin=8pF)160 Hz to 100 MHz跨阻增益39 kV/A39 kV/A输出电压范围-3 V to 3 V-3 V to 3 V共模抑制比(CMRR at 1MHz)35 dB35 dB输入电流噪声强度(10MHz,Cin=8pF)8 pA/√Hz8 pA/√Hz输出阻抗50 Ω50 Ω输出连接器SMA female connectorSMA female connector电源正极电源电压5.5 V to 12 V, nom. 6 V5.5 V to 12 V, nom. 6 V负极电源电压-12 V to -5.5 V, nom. -6 V-12 V to -5.5 V, nom. -6 V每路静态电流25 mA25 mA每路Max. 电流120 mA120 mA其他外部尺寸63 mm x 38 mm x 14 mm63 mm x 38 mm x 14 mm工作温度0 °C to 50 °C0 °C to 50 °C重量21 g21 g机械细节与M6公制兼容面包板(25 mm间距)与M6公制兼容面包板(25 mm间距)功能图表征输出功率谱密度针对不同的入射光功率测量了 PD100B 输出的功率谱密度。指示功率是每个光电二极管的入射功率。光源为Koheron LD100 激光器,波长为 1550 nm。
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