数字化标本馆

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数字化标本馆相关的耗材

  • 数字化3700系列无极式电导率传感器浓度计
    HACH的数字化 3700系列电导率传感器,与 sc200(数字)或 sc1000 通用数字控制器任意相连接。安装时,只需要将任意一个数字化传感器插入sc200(数字)或 sc1000控制器,即可被控制器自动识别,实现了真正的“即插即用” 免除了复杂的接线及设定程序工作。所有 3700 系列数字传感器均包括无极式传感器、6 米电缆、数字转接头和1 米延长电缆。
  • HACH 数字化PH/ORP传感器;DPC1R1A
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  • HACH 数字化PH/ORP传感器;DPC3K2A
    BOLOR铂勒品质提供的HACH 数字化PH/ORP传感器;DPC3K2A性能优越。产品介绍:哈希的数字化 pH/ORP传感器,与sc200(数字)或sc1000 通用数字控制器任意相连接。安装时,只需要将任意一个数的字化传感器插入 sc200(数字)或sc1000 控制器,即可被控制器自动识别,实现了真正的“即插即用”。免除了复杂的接线及设定程序工作。 产品特点:所有PC sc 与RC sc 3/4- 英寸复合传感器都具有配套的一根一体式 4.5 米长传感器电缆,数字转接头及其1 米延长电缆。 作为众多知名品牌的合作伙伴,BOLOR铂勒以其优良的品质和服务与阁下携手建立战略合作。订货号测量内容传感器型式本体材质传感器类型温度补偿替代非数字化传感器DPC1R1A pH 灵活式 Ryton 通用玻璃 Pt1000 PC1R1ADPC1R3A pH 灵活式 Ryton 耐氢氟酸玻璃 Pt1000 PC1R3ADPC2K1A pH 插入式 PVDF 通用玻璃 Pt1000 PC2K1ADPC3K2A pH 卫生型 316SS/PVDF 通用玻璃 Pt1000 PC3K2ADRC1R5N ORP 灵活式 Ryton 铂电极 不带 RC1R5NDRC2K5N ORP 插 入式 PVDF 铂电极 不带 RC2K5N

数字化标本馆相关的仪器

  • 仪器简介:HACH的数字化3700系列电导率传感器,与SC100或SC1000通用数字控制器任意相连接。安装时,只需要将任意一个数的字化传感器插入SC100或SC1000控制器,即可被控制器自动识别,实现了真正的&ldquo 即插即用&rdquo 。免除了复杂的接线及设定程序工作。所有3700系列数字传感器均包括无极式传感器、6米电缆、数字化转接头和1米延长电缆。6120800 数字化转接头,将3700系列模拟信号传感器与SC100控制器连接起来技术参数:D3705E2T 2' ' 法兰 卫生型 聚丙烯D3706E2T 2' ' 法兰 卫生型 聚偏氟乙烯D3708E2T 2' ' 法兰 卫生型 PFA TeflonD3725E2T 2' ' NPT 灵活式 聚丙烯D3726E2T 2' ' NPT 灵活式 聚偏氟乙烯D3727E2T 2' ' NPT 灵活式 PEEKD3728E2T 2' ' NPT 灵活式 PFA Teflon
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  • 仪器简介:AV38数字化通用控制器是DataStick数字化传感器系统的通用操作平台,可自动认别传感器,并提供校准、配置、诊断的功能。可与任何DataStick系统连接,支持多种数字通讯协议,可选两个4至20mA电流输出,两个单刀双掷继电器可用于报警、控制和清洗,7个导管孔易于连接服务热线: 800 810 5118(免费)/400 650 5118(支持手机用户)技术参数: 高对比度背光灯的LCD显示  安装尺寸:¼ -DIN或½ -DIN  防护等级:NEMA 4X  电源:24VDC或 100-240VAC  最多2路电流输出  最多2路继电器输出  可选多种数字通讯:Modbus;DeviceNet;EtherNet;RS-232/ RS-485;DF1;Profibus DP等主要特点: 可同时连接多达247只Datastick传感器(任意组合)  增加Datastick传感器时无需增加输入模块  支持多种通讯协议  连接Datastick传感器,可&ldquo 即插即用&rdquo ,无需初始化系统  盘装或壁挂式安装
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  • 仪器简介:HACH的数字化PH/ORP传感器,与SC100或SC1000通用数字控制器任意相连接。安装时,只需要将任意一个数的字化传感器插入SC100或SC1000控制器,即可被控制器自动识别,实现了真正的&ldquo 即插即用&rdquo 。免除了复杂的接线及设定程序工作。所有PC sc与RC sc 3/4-英寸复合传感器都具有配套的一根一体式4.5米长传感器电缆,数字转接头及其1米延长电缆。6120600 使用数字转接头把模拟PC/RC传感器与哈希公司SC100控制器连接起来内置数字化电极和10米电缆,可直接与SC100控制器连接。6120500 使用数字转接头把模拟pHDTM传感器与哈希公司SC100控制器连接起来技术参数:订货号 测量内容 传感器型式 本体材质DPC1R1A pH 灵活式 RytonDPC1R3A pH 灵活式 RytonDPC2K1A pH 插入式 PVDFDPC3K2A pH 卫生型 316SS/PVDFDRC1R5N ORP 灵活式 RytonDRC2K5N ORP 插入式 PVDF传感器类型 温度补偿 替代非数字化传感器通用玻璃 Pt1000 PC1R1A耐氢氟酸玻璃 Pt1000 PC1R3A通用玻璃 Pt1000 PC2K1A通用玻璃 Pt1000 PC3K2A铂电极 不带 RC1R5N铂电极 不带 RC2K5N订货号 测量内容 传感器型式 本体材质 传感器类型 耐受温度DPD1P1 pH 灵活式 PEEK 通用玻璃 70℃DPD1P3 pH 灵活式 PEEK 耐氢氟酸玻璃 70℃0DPD2P1 pH 插入式 PEEK 通用玻璃 70℃DPD3P1 pH 卫生型 PEEK 通用玻璃 70℃DPD1R1 pH 灵活式 Ryton 通用玻璃 70℃DPS1 pH 浸没式 不锈钢 通用玻璃 60℃DRD1P5 ORP 灵活式 PEEK 铂电极 70℃DRD1P6 ORP 灵活式 PEEK 金电极 70℃DRD1R5 ORP 灵活式 Ryton 铂电极 70℃DRD1R6 ORP 灵活式 Ryton 金电极 70℃DRS5 ORP 浸没式 不锈钢 铂电极 60℃
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  • 基于ZigBee生物标本馆温湿度

    基于ZigBee生物标本馆温湿度

    [size=20px]附件1[/size][align=center]基于ZigBee生物标本馆温湿度[/align][align=center]监测系统的研究[/align][align=center]董金源[/align][align=center]([font=楷体_gb2312]大连民族大学 大连 116000)[/font][/align]摘 要:[font=times new roman] [/font][font=宋体]基于ZigBee的生物标本馆温湿度检测系统,根据生物标本馆收藏的标本易氧化等特性对生物标本馆内的光照、温湿度进行的实时监测,该系统主要是运用ZigBee的无线传感技术,传感器经ZigBee技术进行组网的,经协调器转换并将测量数据在电脑PC端进行实现网页显示,当测量到的数据不符合保存生物标本的要求时,及时采取相应的措施避免对生物标本的氧化损坏。经过测试本系统实现了对生物标本馆内光照、温湿度的实时监测示,具有很好的测量准确性与系统稳定性,对生物标本的保存和管理具有很好的效果。[/font]关键词:[font=times new roman] [/font][font=宋体]ZigBee;温湿度传感器;无线传感技术[/font]中图分类号:[font=times new roman] [/font][font=宋体]TP2[/font][font=times new roman] [/font]文献标识码:[font=times new roman] [/font][font=宋体]A[/font][font=times new roman] [/font] 国家标准学科分类代码: [font=宋体]510.1050[/font]1[font=黑体][size=16px] [/size][/font][font=黑体][size=16px]传感器设计背景和应用价值[/size][/font]1.1设计背景生物标本馆收藏的标本大多都是易氧化的相对珍贵的标本,而生物标本自然氧化对于生物标本的损耗是巨大的,同样也是不可挽回的,是对不可再生资源的一种严重的消耗,在氧化反应中,生物标本馆内空气的温度和湿度,是影响生物标本氧化速度的关键变量,在一段时间内当空气中的温差较大时,生物标本会随着空气温度的变化而产生热胀冷缩的现象,进而对标本的保存产生巨大的影响。除了温度和湿度,环境中光、氧、虫、霉等环境因素也是至关重要的环境变量,也在一定程度上影响着生物标本的氧化速度生物标本馆是保存和展示珍贵生物标本的场所,对于标本的保护和展示环境的监测至关重要。温湿度是影响生物标本质量和保存状态的重要参数,过高或过低的温湿度可能导致标本腐烂、变形或损坏。因此,设计一个基于ZigBee技术的生物标本馆温湿度监测系统可以实时监测和记录环境参数,提供保护标本的有效手段。1.2应用价值:1. 实时监测:该系统可以实时监测生物标本馆的温湿度,并将数据传输到监控中心或相关人员的设备上,实现对环境参数的实时监控和远程管理。2. 预警与报警:当温湿度超出预设范围时,系统可以发出警报,提醒工作人员及时采取措施,避免标本受损。3. 数据记录与分析:系统能够记录温湿度数据并生成历史记录,为标本馆管理者提供数据支持,以便于分析环境变化、制定保护策略和优化展示环境。4. 节能优化:通过对温湿度数据的收集和分析,可以优化生物标本馆的空调、加湿和除湿系统,提高能源利用效率,降低运行成本。5. 标本保护:及时的温湿度监测和控制有助于保护珍贵的生物标本,延长其保存寿命,确保其质量和完整性。基于ZigBee技术的生物标本馆温湿度监测系统具有实时性、可靠性和灵活性等优势,能够有效监测和保护生物标本,提高标本馆的管理水平和展示效果,具备广泛的应用前景和价值。基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统的最大优点便是功耗、成本低、安全性高,目前珍贵标本作为不可再生资源地位逐渐被大众所认可,随着各式各样物联网技术的不断迭代发展,监测生物标本馆内的温度湿度的成本同样会随之降低,这类的研究一定会在更为广阔且有前景的领域被应用。采用新的监测技术来对生物标本的储存环境信息的实时采集也是未来发展的必然趋势,该领域在未来发展因物联网技术的运用也会拥有一个更高的阶段。2[font=黑体][size=16px] 创新点与优势[/size][/font]基于ZigBee生物标本馆温湿度监测系统的研究可以具备以下创新点和优势:1. 无线传输:采用ZigBee无线通信技术,使监测系统具备无线传输能力,不需要复杂的布线,方便快捷地部署监测节点,减少了安装和维护的成本。2. 自组网能力:ZigBee具备自组网的能力,可以形成多个节点组成的网络,节点之间可以相互通信,实现数据的传输和共享。这种无线自组网特性使得系统具备灵活性和可扩展性,可以根据需要增加或减少监测节点。3. 实时监测和远程管理:通过ZigBee网络,温湿度数据可以实时监测并传输到监控中心或相关人员的设备上,实现远程管理和实时控制,方便及时了解标本馆的环境状态。4. 节能优化:通过对温湿度数据的收集和分析,系统可以对标本馆的空调、加湿和除湿系统进行优化控制,提高能源利用效率,降低运行成本。5. 报警与预警功能:当温湿度超出预设范围时,系统可以发出警报,及时提醒工作人员采取措施,避免标本受损。同时,系统可以设置预警功能,提前警示环境参数的变化,以便及时干预。6. 数据记录与分析:系统能够记录温湿度数据并生成历史记录,为标本馆管理者提供数据支持,用于分析环境变化、制定保护策略和优化展示环境。7. 标本保护与展示效果提升:系统通过实时监测和控制温湿度,能够有效保护珍贵的生物标本,延长其保存寿命,确保其质量和完整性。同时,提供了优化展示环境的手段,提升标本的观赏价值和展示效果。综上所述,基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统具备无线传输、自组网能力、实时监测和远程管理、节能优化、报警与预警功能、数据记录与分析等创新点和优势,能够提高标本馆管理水平、保护标本质量,并提升展示效果。3 实现方案简介3.1 [size=12px]设计原理[/size]系统由多个温湿度传感器节点(采用的是CC2530 开发板、DHT11温湿度传感器、BH1750光照传感器这三类较为常见的硬件)、一个协调器节点和一个监控中心组成。温湿度传感器节点负责采集生物标本馆不同位置的温湿度数据,协调器节点负责收集传感器节点的数据并将其发送给监控中心。系统采用ZigBee协议作为无线通信技术,传感器节点和协调器节点之间通过ZigBee无线信道进行通信。ZigBee协议具备低功耗、短距离、低数据传输速率等特点,非常适合于生物标本馆温湿度监测系统的应用。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271311032761_1425_6223340_3.png[/img][/align][align=center]图1 开发板实物图[/align]在处理数据方面,每个温湿度传感器节点负责采集所在位置的环境温湿度数据,并将其通过ZigBee通信协议发送给协调器节点。协调器节点收集所有传感器节点的数据,并通过无线传输将数据发送给监控中心。数据处理与存储:监控中心接收到来自协调器节点的温湿度数据后,进行数据处理和存储。可以对数据进行实时分析、记录和展示,同时也可以设置阈值进行异常检测和报警处理。在远程管理与控制方面,监控中心可以根据事先设定的温湿度阈值进行实时监测,一旦温湿度超出预设范围,系统会触发报警机制,向相关人员发送警报信息以及采取适当的措施进行处理。监控中心可以通过远程管理界面对整个系统进行监控和管理。可以远程设置传感器节点的采样频率、阈值设定等参数,实时查看温湿度数据、历史记录,并进行远程控制和优化调整。通过上述设计原理,基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统能够实现多个传感器节点的数据采集与传输,通过无线通信将数据传输到监控中心进行实时监测、报警与预警、数据记录与分析,实现对生物标本馆温湿度环境的全面监测和管理。3.2 设计方法基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统的研究可以采用以下设计方法:1. 系统需求分析:首先进行生物标本馆的需求分析,确定监测系统所需监测的温湿度范围、监测位置和监测频率等要求。同时考虑系统的实时性、可扩展性、报警机制和数据处理等方面的需求。2. 传感器选择与布置:根据需求分析,选择合适的温湿度传感器,并合理布置在生物标本馆的不同位置。传感器的选取需要考虑精度、稳定性、低功耗等因素。3. ZigBee网络规划:根据生物标本馆的规模和布局,规划ZigBee网络的拓扑结构。确定协调器节点的位置和传感器节点的数量及其分布,以确保信号的可靠传输和覆盖范围。4. 硬件设计与搭建:根据系统需求和ZigBee网络规划,进行硬件设计和搭建。包括选择合适的硬件平台、设计传感器节点和协调器节点的电路板,以及进行相应的电路连接和组装。5. 软件开发:编写传感器节点和协调器节点的软件代码,实现温湿度数据的采集、无线传输和通信协议的处理。同时,开发监控中心的软件,实现数据接收、处理、存储和展示等功能。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271311037650_2798_6223340_3.png[/img][/align][align=center]图2 无线网络结构图[/align]6. 系统集成与调试:将硬件和软件进行集成,并进行系统的调试和测试。确保传感器节点能够正常采集温湿度数据,协调器节点能够正确接收和传输数据,监控中心能够实时接收和处理数据。7. 系统优化和验证:对系统进行优化调整,例如优化传感器节点的功耗、改进数据处理算法等。通过实际测试和验证,验证系统在实际应用中的性能和可靠性。8. 系统部署和应用:最后将设计好的系统部署到生物标本馆中,进行实际应用。根据具体需求进行系统的运维和管理,确保系统的稳定运行和有效监测。[align=center][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271311039528_3945_6223340_3.png[/img][/align][align=center]图3 协调器节点数据流程管理图[/align]基于 ZigBee 的生物标本馆温湿度监测系统的设计主要由软件和硬件两部组成,本温湿度监测系统的硬件,采用的是 CC2530 开发板、DHT11 温湿度传感器、BH1750 光照传感器这三类较为常见的硬件,我们采集生物标本馆环境内的光照强度、温度以及湿度就是通过这些几类硬件的组合实现的,并将它们通过相关技术的处理和加工,这样就能让生物标本馆内的管理员实时地看到生物标本馆内的环境信息数据的变化,进而方便生物标本馆管理员能够及时采取相应的措施,将生物标本馆内的环境保持在适宜生物标本储存的相应条件。通过以上设计方法,可以实现基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统的研究。这些方法涵盖了需求分析、传感器选择与布置、网络规划、硬件设计与搭建、软件开发、系统集成与调试、系统优化和验证、系统部署和应用等关键步骤,以确保系统能够满足生物标本馆的监测需求,并具备稳定性和可靠性。3.3 实验验证过程基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统的研究通常需要进行实验验证来评估系统的性能和可靠性。下面是为本系统的实验验证过程:1. 系统搭建:首先,需要搭建一个基于ZigBee的生物标本馆温湿度监测系统。这包括选择合适的ZigBee设备,如传感器和节点,以及网关设备。确保所有设备之间的通信正常,并能够收集和传输温湿度数据。2. 传感器校准:在进行实验之前,需要对传感器进行校准,以确保其准确度和稳定性。使用标准的温湿度测量设备对传感器进行校准,并记录下校准参数。3. 实验设计:设计一系列实验来验证系统的性能。这可以包括模拟真实的生物标本馆环境,如调整温度和湿度,以模拟不同的场景和条件。确保实验设计能够涵盖各种温湿度范围和变化情况。4. 数据采集:在每个实验条件下,使用ZigBee系统采集温湿度数据。确保数据采集的频率和准确度能够满足实验需求。同时,记录下其他相关数据,如时间戳和实验条件。5. 数据分析:对采集到的数据进行分析和处理。可以使用统计方法和图表来观察温湿度的变化趋势和统计特征。比较实际测量值与传感器测量值之间的差异,并计算误差范围和可靠性指标。6.性能评估:根据实验结果,评估系统的性能和可靠性。考虑以下因素:温湿度测量的准确度、数据传输的稳定性、系统响应时间等。比较系统设计的预期要求和实际实验结果之间的差距,确定系统的优点和改进的空间。7. 系统优化:根据实验结果和性能评估的反馈,对系统进行优化和改进。可以针对性地调整传感器位置、增加传感器数量、改进数据传输协议等,以提高系统的性能和可靠性。8. 重复实验:为了验证和确认实验结果的可靠性,可以重复一些关键实验。这有助于验证系统在不同环境和条件下的稳定性和一致性。9. 结果分析与总结:对实验结果进行综合分析和总结。总结系统的优点、局限性和改进的方向。提出对未来研究和实际应用的建议。参考文献(如有可补充)[1] [font=宋体]沈建明,基于[/font]ZigBee[font=宋体]的温室大棚的温湿度检测系统[/font][D][font=宋体].西安工业大学,[/font]2013[font=宋体].[/font][2] [font=宋体]周景文,李临生,李慧霞,梁兴泰.基于[/font]ZigBee[font=宋体]无线网络的用电信息采集系统设计[/font][J][font=宋体].太原科技大学学报[/font],2017[font=宋体],[/font]38(06)[font=宋体]:[/font]434-439[font=宋体].[/font][3] [font=宋体]万幸. 基于[/font]ZigBee[font=宋体]技术家居环境改善系统研究[/font][D][font=宋体].南昌大学,[/font]2019[font=宋体].[/font][4] [font=宋体]王风. 基于[/font]CC2530[font=宋体]的[/font]ZigBee[font=宋体]无线传感器网络的设计与实现[/font][D][font=宋体].西安电子科技大学,[/font]2012[font=宋体].[/font][5] [font=宋体]肖敏敏.基于[/font]CC2530[font=宋体]的[/font]Zigbee[font=宋体]无线传感网络的设计与实现[/font][J][font=宋体].科技风,[/font]2019(16)[font=宋体]:[/font]13[font=宋体].[/font][6] [font=宋体]刘迪. 智能家居室内空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量监测系统的研究与实现[[/font]D][font=宋体].安徽理工大学,[/font]2019.[7] [font=宋体]邹观鹄. 温室环境的无线传感网络监测系统研制[/font][D][font=宋体].南京航空航天大学,[/font]2012.[8] [font=宋体]朱一飞. 基于[/font]ZigBee[font=宋体]技术的智能家居环境数据采集系统的设计与实现[[/font]D[font=宋体]].长安大学,[/font]2014[font=宋体].[/font][9] [font=宋体]魏韬. 基于[/font]ZigBee[font=宋体]无线传感网络的大棚数据采集系统的设计[/font][D][font=宋体].安徽理工大学,[/font]2019[font=宋体].[/font][color=black][10] [/color][font=宋体][color=black]樊星男.基于[/color][/font][color=black]ZigBee[/color][font=宋体][color=black]和[/color][/font][color=black]WiFi[/color][font=宋体][color=black]的温湿度无线监测系统[J].自动化与仪表,[/color][/font][color=black]2019[/color][font=宋体][color=black],[/color][/font][color=black]34(10[/color][font=宋体][color=black]):[/color][/font][color=black]47-52[/color][font=宋体][color=black].[/color][/font]附件2[align=center]中国科学技术协会《科研仪器设备案例库》版权声明[/align][table][tr][td]论文题目:基于ZigBee生物标本馆温湿度监测系统的研究 稿件编号:[/td][/tr][tr][td]论文授权:1.? 稿件一经录用,[color=black]稿件作者即同意将稿件复制权、发行权、汇编权、翻译权、信息网络传播权等著作财产权授予中国科学技术协会;授权方式为普通许可;授权范围为世界范围内;授权时间为作品著作权存续期间。[/color]2.? [color=black]稿件作者知情并同意:稿件在[/color]科研仪器设备案例库发布后,中国科学技术协会以开放获取方式(以CC-BY-NC-ND4.0协议)公开展示稿件的摘要信息及全文内容。科研仪器设备案例库平台发表的所有文章均可在公共网络领域免费获取,允许任何用户不以盈利为目的的阅读、下载、打印、检索、超链接该文献。3.? [color=black]中国科学技术协会支持并鼓励文章在[/color]科研仪器设备案例库发布后,作者再将其向其他相关学术期刊投稿。4.? [color=black]中国科学技术协会享有并保留“[/color]科研仪器设备案例库”的[color=black]整体的著作权。[/color]5.? 投稿人承诺:[color=black](1)保证投稿作品不存在资料不真实、剽窃他人学术成果等学术不端行为,以及其他与国家有关法律法规相违背的问题,不侵犯他人著作权和其他权利,否则作者将承担由于内容侵权而产生的全部责任,并赔偿由此给中国科学技术协会造成的全部损失;[/color][color=black](2)保证全体作者对其署名及排序、单位的署名及排序没有异议,并授权由稿件的通信作者(未标注通信作者的由第一作者)负责论文的修改、答疑、校对等与稿件有关的所有事宜;[/color][color=black](3)若该稿件为职务作品,投稿人保证予以说明,并保证作者单位对稿件的投稿与版权授权事宜并无异议;[/color][color=black](4)保证本授权书的全部签署人具有签署此授权书并做出各项承诺之权利。[/color][/td][/tr][tr][td]论文全部作者亲笔签名(请按作者排名顺序填写):[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310271311043646_4888_6223340_3.png[/img]1. 2. 3.4. 5. 6.7. 8. 9. [/td][/tr][tr][td]通信作者:徐蕾 作者单位:大连民族大学手机:13842833446 Email:ulgb@163.com[/td][/tr][/table]

  • 数字化检测的价值

    给数据驱动的质量管理提供了可靠、及时、完整可追溯的质量数据数字化检测对于企业最直接的价值,就是给数据驱动的质量管理提供了可靠、及时、完整可追溯的质量数据,使后续的质量决策有了依据和基础。不论是用来做分析,还是应对客户要求提供检测报告,数字化检测提供了质量管理用数据说话的原材料。对于质量管理而言,都在强调数据驱动的质量管理,不论是精益六西格玛、卓越运营或是其他的质量改善方法,都强调用数据说话。如果没有数字化检测,很难做到真正意义上数据驱动的质量管理。对于质量管理系统而言,如果检测和数据采集的过程基于纸质表格的方式来做,就会存在数据的可靠性不能保证的问题。数字化检测系统能够确保质量策划(取样计划、检验计划、质量控制计划等)和具体质量方针得到严格执行,对检测过程进行引导和限制,进而保证了质量检验数据的可靠性。只有有了可靠、及时、完整可追溯的质量数据,我们后续才能去做更有价值和意义的质量分析与改进、报表呈现等工作,2、数字化检测是质量合规的好抓手数字化检测不仅可以提供可靠、及时的质量数据,还可以确保质量信息的可追溯。质量管理特别强调可追溯性,尤其是当企业发生质量问题的时候,需要从质量问题发生的点,追溯到生产过程、检验过程,以及生产设备的参数,原材料的批次,原材料的检验情况,乃至供应商生产原材料时的质量管理是怎么做的,以及供应商的质量检验和企业来料检验结果之间是否有差异,差异的原因等。这些可追溯的不同维度的质量数据,为企业质量管理改进、质量管理合规性提供了可以价值落地的切实有效的方法。

  • 数字化进程将走进实验室

    今后,实验室里的学生不用再手忙脚乱地计算一大堆数据,取而代之的是与实验同步的数字化数据分析。记者今天了解到,首个用数字化设备装备的“科学探究实验室”在济南回民中学启用。由此,我们不难看出,中学实验室将步入数字化时代。   以往,中学实验楼虽然一再翻新,除了实验台、通风柜等实验室家具更新外,实验室的实验基本依靠手工进行和演算。往往一堂45分钟的实验课,有一半时间是在计算实验数据,证明实验结论。受此局限,学生即使想进行多角度实验也力不从心。为充分支持学生进行多方面探究学习,我市决定在济南回民中学和济南九中试点建设数字化实验室。   今天,记者在济南回民中学看到了我市首个数字化“科学探究实验室”。该实验室采用现代先进测量技术,基于计算机平台使用,并融合传感技术、光机电一体化技术及软件技术。该实验室可满足物理、化学、生物等学科的实验需要,可供6个小组共36人同时上实验课。在“科学探究实验室”的首堂公开课上,高二(四)班的学生做实验验证了牛顿第二定律。记者看到,当实验滑轮车运动的时候,实验数据会即时传输到电脑中,并用坐标轴进行演示。学生刘宏超说:“以前有大量的时间用在计算数据上,现在可以将精力集中到设计实验上。”据了解,随着实验室家具不断科技化,数字化科学实验室试点的深入,我国中学实验室将步入数字化时代。

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  • 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
  • 【好书推荐】《大话数字化转型:迎接全行业的数字未来》
    后疫情时代,直播带货、远程办公、远程医疗,以及在线教育等数字经济新兴业态获得了快速的发展,我们的社会正在加速进入数字化时代。当下,越来越多的企业正在进行数字化的业务转型,逐渐成长为具有数字化基因的成功企业,这些企业充分利用数据挖掘、数据分析等前沿的大数据技术,持续地为消费者提供高价值的数字增值服务。本期小电荐书带来的就是由中国科学院自动化研究所刘通老师精心撰写的,讲解数字化转型赋能全行业数字未来的好书——《大话数字化转型:迎接全行业的数字未来》。在当今高度信息化、智能化的时代,进行数字化转型的企业比传统经营模式下的企业具有更强的运营能力、更强的市场反应能力、更强的业务创新能力,以及更强的综合产业竞争力,这些企业更容易获得市场上的成功。由此可见,数字化是未来企业战略改革的大势所趋!那么,我们到底应该如何理解数字化转型呢?数字化的核心理念是,企业采用数据分析技术,从开源的公共数据和大规模的业务数据中用统计分析或智能算法发现有价值的业务规律,面向企业的战略目标,有针对性地对现有的业务进行优化,发展新的业务形态,提升企业的竞争力,增加产品和服务的综合价值。那么,我们该如何更好地理解数字化转型的基本思想与重要观点呢?产品的虚拟化和服务的定制化是数字未来的典型特征,从技术视角来看,数字化的根本目的就是把正确的服务和产品在正确的时间和正确的地点,以正确的方式,提供给正确的用户。市场结构变复杂了,因此商业的底层逻辑也要改变。以前是人找服务,在数字化的场景下,则需要以“数据驱动”的方式,实现服务找人!那么,我们该如何通过数字化转型改善所在行业服务水平和市场竞争力呢?对于上述问题,《大话数字化转型:迎接全行业的数字未来》给出了独特性的答案,本书针对当前社会正大力推广的数字化转型的总体目标,以及各行业企事业单位对通过数字化转型提高自身服务能力和综合竞争力的迫切需求,从组织管理、技术思路、应用创新等多方面,对数字化转型的重要概念和实践方法进行了详细介绍。时代洪流奔涌向前,市场对数字化业务的需求十分强烈。无论是消费者、生产者,还是管理人员,对企业的数字化转型的要求都十分迫切。我们对数据应用的需要一直以来都存在,只是先前时机还不成熟,但现在,无论是社会大环境还是所有的企业利益相关者,都做好了迎接变化、迎接挑战的充分准备。对于企业的数字化转型,当下就是最好的时代!
  • 数字化改革“成绩单”⑫丨数字乡村:亲民智治
    在数字化改革背景下,为探索具有火星村特色的数字乡村发展模式,钱塘新区火星村村委搭建“火星村智慧数字云平台”,并由浙江森特信息(托普云农全资子公司)技术支撑,通过数字化为群众搭建一座“链接”政府的桥梁,持续提升人民幸福感、获得感,带动文化产业发展、乡村智治,赋能乡村振兴。一、应用需求 乡村治理效能不足 ①标准规范缺失,数据采集手段落后,对火星村底数不清; ②村务公开不够实时、彻底,村民参与渠道单一,缺乏内生动力; ③持续运营机制未形成,导致乡村治理数字化效果不明显。 农业发展模式落后 ①传统生产模式缺乏科学管理,农业生产效率、品质不高,产业发展慢; ②火星村土地有效利用率不高,土地流转不够高效,供需关系信息不对称、不透明,缺少规范化的土地流转信息平台和相关政策扶持。 农民服务手段相对单一 ①目前村内较多事务采用手工式、经验式工作方法,效率有待提高; ②农民反馈渠道单一,不能及时得到响应,对于解决过程不能及时信息同步。二、改革创新 围绕数字化改革理念,目前平台已建设乡村数据资源、乡村土地管理、乡村服务应用、特色应用四大模块,聚焦智慧、治理、邻里、生产等未来乡村场景,赋能乡村生产、生活、生态,致力打造村域整体智治有机闭环体系。 汇数据:完善乡村数据资源 运用卫星遥感、无人机、物联网设备等新兴技术,充分挖掘、整合乡村特色数据资源,建立火星村乡村数据仓和数据驾驶舱,遵循《浙江省数字三农协同应用平台基础数据规范》,完成数据管理、数据应用、数据分析等数据全生命周期的管理,实现与省、市、区农业大数据平台的数据共享和交换。 促发展:全面推动土地管理数字化 基于火星村土地管理、流转业务管理需求,结合GIS技术,实现“以图管土地”,“以图管流转”的信息化、jing准化管理模式。建立土地信息管理系统,通过土地资源信息图形化来实现对土地流转的管理,具备对土地基础信息、流转信息查询和统计等功能;同时对土地承包经营权属、流转合同等进行数字化档案管理。 惠民生:建设安居乐业的美丽乡村 建立乡村生活服务体系,构建“数字火星人”应用,搭建政府、村委与村民的信息交互桥梁,结合“浙里办”、微信公众号等移动互联网入口形式让村民快捷的获取信息服务、获得帮助、解决问题。让“数字火星人”成为激发乡村活力的纽带。建立“红黄绿”三色服务动态管理机制,对村民服务落实状态进行预警,体现火星村“诉求做到你钉我来办,你盯着我办,我办好你顶”的服务型政府管理理念。 巧治理:提升智慧便民功效 建立线上线下服务一体化。依托钱塘华数的电视内容、乡村服务一体机等服务方式,结合“数字火星人”应用,实现乡村信息发布的“五屏”同步公开(触摸屏、电脑屏、大屏、手机屏、电视屏),实现一键通知,五屏同步,扩大乡村信息发布影响力,提升工作效率。三、应用成效 ①打造乡村治理新模式。建成可视化、可研判的“火星村智治一张图”,目前已整合党建服务、乡村土地、乡村产业、智慧安防等数据要素,以数字赋能撬动火星村建设全方位、全过程、全领域变革,提升乡村产业、公共服务、乡村治理等数字化水平,打造运行规范、提质增效、决策科学、全民参与的整体智治乡村。 ②打造乡村服务新体系。建成“火星码”,聚焦乡村数字鸿沟与服务不均等问题,为村民提供无感知、有温度的数字服务,你呼我为,解决村民服务诉求,打破信息不对称,让数字福利惠及全村村民。
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