生物过程在线监测

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生物过程在线监测相关的耗材

  • TOC在线监测
    在线TOC监测仪 采用紫外灯对水样进行静态氧化的原理。在测试过程中,水样被单独隔离在一个封闭空间,这样就防止了与周边环境接触而造成的污染,通过水样氧化前后电导率的变化来获得相应的TOC值。水样的电导率与水样中有机碳的含量直接相关,而有机碳的含量又可以通过将其完全氧化成CO2而测得技术参数:TOC检测范围:0.1μg/L~1000.0μg/L 电导率检测范围:0.055μS/cm-6.000μS/cmTOC检测极限:0.1μg/L(电导率<1.0μS/cm)TOC检测精度:±5%分析时间:最短60 s的分析间隔时间 响应时间:30min以内重复性误差:≤3%零点漂移:±5%量程漂移:±5% 样品温度:0-100℃环境温度:10-60℃温度变化在±5℃/d以内相对湿度:≤85%电源:24V±0.1V(DC) 检测单元额定功率:40W检测单元基本尺寸:22cm*12cn*5.8cm 编码名称JC01260012TOC监测仪
  • 美国YSI 6500型环境过程监测器
    唐海红 13120400643 美国YSI 6500型环境过程监测器 Description The YSI 6500 Environmental Process Monitor is great for continuous monitoring of multiple data parameters. Features Continuously monitor DO, conductivity, temperature, and pH by providing uninterrupted data Eight scaleable 4-20 mA current loop channels allow monitoring of up to eight parameters Four SPDT relays
  • 山西工地扬尘PM10在线监测系统
    山西工地扬尘PM10在线监测系统是一款实时对空气的颗粒物浓度(PM2.5、PM10)、噪声、温度、湿度、风速、风向的在线监测系统。该系统主要应用于:各建筑施工现场、道路的环境、旅游景区、码头、大型广场等现场实时数据的在线监测,通过物联网以及云计算技术,实现了实时、远程、自动监控颗粒物浓度以及现场数据通过网络传输,并能通过摄像头抓拍,所得数据均能通过无线网络及时传递到数据平台便于管控,并通过集中远程数据管理平台、大数据分析、生成质量趋势图,是城市环保、建筑、交通、市政等部门对大气污染控制评价的重要依据。 实现动态显示和分析城市扬尘污染的时空变化,与环境管理及城市建设管理相结合,实现统计分析、模型计算、报表分析、规划管理及其他业务处理等的可视化、自动化、网络化管理,具有适用性广、测量速度快、准确性高、可在线实时测量等特点,相当于给工地装上了一个监测“天眼”。监控中心的监测系统对回传数据进行快速处理,对PM2.5、PM10超过预定数值的建筑工地进行实时报警,真正实现了对在建工地的精准监测、精准管理、精准监督。特点:1、人机交互界面,美观大方,信息量大、接线少、数据查看设定操作方便。2、具有扬尘预警、超标提醒、图像抓拍功能。全天候全自动持续不间断工作。3、同时支持RS485、GPRS、wifi等传输方式,可将数据信息传输至指定的环境监测网,实现数据的远程控制和传输 可通过智能手机接收查看当前实时数据,并设定参数 4、系统采用先进的环境监测技术、自动控制和网络信息传输技术,实现噪声自动监测的网络化、自动化和信息化。5、实时的在线扬尘监测,具有手/自动控制降尘治理设备以及声光报警功能,当PM值达到设定上限时自动启动一处或者多处(雾炮)喷淋系统的开启,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施,当PM值达到设定下限值时自动关闭喷淋系统。6、支持多种尺寸彩色液晶和LED户外显示屏等实时显示数据。(户外显示屏可根据客户需求定制)预留多组数据接口,可接数据采集设备和大屏显示设备。7、实现数据的存储管理,对监测点的数据图形展示,曲线分析,超限超标报警统计等,为监管部门提供决策依据。8、可根据现场除尘和施工用水要求,实现智能化恒流喷淋以及恒压供水的功能,系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工。9、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。10、具有手动、自动切换功能,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。 11、具有“互联网+建筑扬尘治理”管理平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。

生物过程在线监测相关的仪器

  • 仪器简介:Antaris Target混合分析仪为GMP(良好药品生产规范)生产环境提供完全解决方案。采用了微电子机械系统(Micro-Electro-Mechanical Systems, MEMS)技术,使得该分析仪具有一流的光谱分辨率和分析性能;电池使用周期内,光源能量输出恒定;20年可靠性设计;内置、实时的自诊断功能;内置参考背景,可以在采集混合样品光谱的同时自动完成背景收集,无需专门进行背景采集,最大限度地提高检测结果的准确性、重现性和稳定性。Antaris Target混合分析仪能够直接安装于混合罐上,无需事先建立分析模型,采用移动窗口法直接分析光谱偏差变化,实时判别混合终点。该分析仪采用一体式设计,尺寸紧凑,并配置了无线通讯技术和大容量充电电池,能够方便地在多个混合罐间移动使用,最大化利用率,节约投资成本。赛默飞世尔科技(原热电公司)分子光谱部在中国具备完善的售前、售后服务体系,在中国建立有世界一流的客户演示和培训实验中心(上海金桥)和规模庞大的零备件仓库。Antaris傅立叶近红外分析仪提供的是一个完整的解决方案,客户在购买、方法开发和实际应用的每一个环节均能够得到专业的技术服务和支持。技术参数:1. 尺寸:8" H x 10.5" W x 9.5" D;重量:7Kg(包括电池);极佳便携性; 2. 快速扫描功能3. 光源寿命大于10年,整机质保期3年;4. 高分辨率5. 充电池供电;802.11b无线网通讯;桌面使用时也可采用USB通讯;6. 光斑10mm和40mm可选;光斑区域能量分布绝对均匀;主要特点:1. 专为制药混合过程均匀性在线监测而设计,适用于各类型和尺寸的混合器;2. 可自动采集背景,也可选用外部标准材料作为背景;3. RESULT软件集成OPC数据接口,可以方便的与各种LIMS和DCS等控制系统进行数据通讯;也可提供PLC通讯控制器进行通讯集成;4. 无需建立校正模型,可采用移动窗口标准偏差算法进行混合过程均匀性在线监测; 5. 如需建立指标成分的定量监测模型,化学计量学软件TQ Analyst提供了比尔定律、经典最小二乘回归(CLS)、逐步多元线性回归(SMLR)、主成分回归(PCR)、偏最小二乘回归(PLS,含非线性PLS和加权PLS算法)、相关系数、马氏距离、欧氏距离、SIMCA等定量和定性算法;TQ的智能向导和自动优化功能指引不同水平的用户进行方便快速地建立分析模型和方法;6. 完善的法规认证标准,ValPro自动认证工具包确保系统完全符合美国药典(USP)、欧洲药典(PhEur)、日本药典和FDA的规范要求;RESULT软件完全遵从FDA的21CFR Part 11规范;系统提供完善的DQ、IQ、OQ和PQ文档和工具。
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  • 产品概述EasyTox Pro水质生物毒性在线监测仪基于机械臂的全自动-离散间断分析平台,采用发光细菌进行水质急性毒性监测。依据希思迪的专利技术平台,国际首创实现水质综合生物毒性在线定量检测(半最大效应浓度,EC50),并攻克发光细菌在线复苏技术瓶颈,可满足至少1-3个月的无人值守实时监测,确保毒性事件及时有效预警。产品特点系统配备功能多样的人机交互界面、基于自动间断技术的分析平台和配水单元;水质综合毒性定量检测,在线实现EC50检测;反应转盘放置80个检测比色皿;支持空白、水样双平行; 支持2个样品通道同时分析;反应比色皿滚动检测,信号间隔为60s,样品分析时间2.5-30min,毒性事件快速响应;具备菌液活性自动质控,以及完善的测试结果自动质控功能,检测结果可靠;全自动化的发光细菌冻干粉复苏,可连续使用28天(7*4);为冻干粉、试剂和质控专门设计的冷藏仓,优良的试剂保质能力,有效延长维护间隔。可分别设置符合ISO 11348-3:2007和GB/T 15441:1995的分析方法;触摸屏控制,所有流程可编程;配备清洗工作站,有效避免试剂与样品的交叉污染;应用领域地表水、饮用水、污染源废水、市政污水、医疗污水和海水等
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  • 产品概述EasyTox系列基于专利的全自动离散间断分析技术平台,分析方法符合国家标准和国际标准,实现了水质综合生物毒性在线定性和定量检测,确保毒性事件及时有效预警&bull 采用发光细菌(明亮发光杆菌、费氏弧菌和青海弧菌可选)进行水质急性毒性监测&bull 支持水质综合毒性定性监测(抑制率)和定量检测(EC50)&bull 细菌维护周期1-2周产品特点&bull 毒性定量监测(EC50),具备最高160倍稀释能力,确保高毒样品测量准确性 &bull 抑制率监测,通过水样、空白对照双平行检测,减少随机误差 &bull 自动判断菌株的活性,放置2种以上阳性质控,提升测试结果可靠性 &bull 反应比色皿滚动检测,信号间隔为60秒,快速响应毒性事件 &bull 分析方法符合ISO 11348-3和GB/T 15441标准 &bull 为试剂和质控样专门设计的冷藏仓,具备优良的试剂保质能力,有效延长维护间隔 &bull 配备清洗工作站,有效避免试剂与样品的交叉污染 &bull 系统配备功能多样的人机交互界面,触摸屏控制,所有流程可编程应用领域地表水、饮用水、地下水、市政污水、工业污水以及海水等
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生物过程在线监测相关的方案

生物过程在线监测相关的论坛

  • 噪声在线监测过程中干扰因素及其应对方法

    噪声在线监测过程中干扰因素及其应对方法

    [b]一、噪声在线监测误差产生原因及排除方法[/b]噪声在线监测中引起误差的原因一般可归纳为如下四类:1.仪器本身的误差任何测量仪器均不可能100%测准待测值,实际操作中总会有一定的测量误差,在现有技术条件下此种误差只能通过选用电气性能良好,精确度优秀的设备尽量减少仪器本身的误差值。2.仪器操作引起的误差在实际操作过程中由于人员操作错误,安装不到位或是维护不当引起的误差。3.测量时段和测量点位引起的干扰由于没有科学规划及严格按照国家标准选择监测时段和点位引起的误差。4.测量过程中环境因素干扰主要是测量过程中遇到风,雪,雨等天气变化及交通车流等干扰因素造成的干扰。排除方法1.选择合适仪器定期效验2.正确使用及维护仪器3.严格按照国家标准选择合适监测点位4.选择合适仪器排除干扰[b]二、应用举例[/b]下面以正大环保的ZDA-QM-01型噪声监测与环境信息发布系统为例介绍在建设中如何考虑各种可能的影响量,包括风速、车流、降雨、降雪、大气压等,对这些数据的同时监测排除干扰值,使得得出的数据具有代表性且真实可靠。[b]噪声监测仪[/b][b][/b][align=center][img=,576,372]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502101009_535004_2892436_3.png[/img][align=left] [/align][/align][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img]通过选择成熟可靠精度相对较高的设备减少设备本身测量误差,增强设备稳定性。[b]微波车流量监测仪[/b][align=center][img=,222,211]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502101009_535005_2892436_3.png[/img][align=left] [/align][/align][align=center][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img][/align]RTMS,即“The Remote Traffic MicrowaveSensor”,从字面上翻译过来,就是“远程交通微波探测器”。这个名字体现了RTMS的三个主要特点:远程检测、专用于交通数据采集、工作在微波频段,通过监测车流量的变化监测车流量和噪声相关关系。[b]气象监测仪[/b][align=center][img=,269,198]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/02/201502101010_535006_2892436_3.png[/img][align=left] [/align][/align][align=center][img]http://bbs.instrument.com.cn/xheditor/xheditor_skin/blank.gif[/img]测定指标:气温、相对湿度、气压、风速、风向、降水强度、降水类型、降水量等,利用一体式气象站不仅可测定空气温湿度、气压和风速风向(通过电容式传感器测定大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]对湿度。利用一个精准的NTC模块测定大气温度。利用超声波原理进行测定风速风向。利用24GHz的多普勒雷达测定每一滴雨/雪滴的滴落速度,从而计算出降水强度、降水类型和降水量)。更重要的是可以根据监测到的相关数据排除天气因素对噪声监测数据的干扰。[/align]

  • 如何在线监测苯胺?为山西环境监测系统支招!(山西苯胺泄露)

    [size=18px]  在上一篇帖子中【从监测技术角度为山西8.5亿在线实时监控系统平反!】[/size][url=http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130108/4500278/][size=18px]http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20130108/4500278/[/size][/url][size=18px] ),我们为山西8.5亿在线实时监控系统平反正名,这篇帖子,我们将讨论下如何在线监测苯胺![/size][size=18px]  我们已经知道,目前市场上并没有专门监测水中苯胺的在线监测仪器,要研发生产出来可能并不太难,但需要时间。而且废水中的毒物可能成千上万中,不太可能为每一种毒物都研制一种在线监测仪器,这个太不现实了。[/size][color=#ff0000][size=18px]  那么,就以现在市场上已经有的环境在线监测仪器来说,到底能不能在线监测苯胺?[/size][/color][size=18px]  答案是肯定的![/size][color=#ff0000][size=18px]  能在线监测苯胺的仪器就是——水质生物毒性在线监测系统!!!![/size][/color][size=18px]  中国科学院生态环境研究中心王子健研究员在2011年接受仪器信息网编辑采访的时候曾说过:[/size][size=18px]  “我们日常生活中接触到的化学品多达4-8万种,它们都有可能出现在水体中,从理论上说要保证水体安全,至少要检测几千种污染物,所以说目前的109种检测指标是远远不够。然而,几千种污染物我们是无法逐一进行鉴定的。并且这些化学品并不是单独存在的,进入环境中可能经历降解、结合、转化等一系列化学反应过程,产生一大批新的化合物和协同效应,因此单纯用化学监测技术手段进行水质检测并不能保证安全。换句话说,即使达到国家标准的水,也不能保证其绝对无毒。生物毒性监测技术给水质安全上‘保险’。”[/size][size=18px] 详细请参见:【生物毒性监测技术给水质安全上“保险”】,[url]http://www.instrument.com.cn/news/20110329/058848.shtml[/url] [/size][size=18px]  所谓生物监测,通俗来讲其实就是利用生物活体来代替人类试毒,这样来判断一种物质是否有毒。而水质生物毒性在线监测预警系统,其实就是一个生物试毒系统。如果山西环境监测系统在此次事故发生地点较近地方或者相关饮用水取水点附近的水质自动监测站中安装了这类仪器,那么这个系统就可以即时报警,告诉监测人员这水有问题,不能作为饮用水水源。这相比于取样回实验室检测可以节省大量时间。[/size][size=18px]  [color=#ff0000]目前市面上的水质生物毒性在线监测预警系统使用的监测生物有鱼类、蚤类、发光细菌等[/color]。(这里有一些市面上的仪器:[/size][url=http://www.instrument.com.cn/zc/duxing.asp][size=18px]http://www.instrument.com.cn/zc/duxing.asp[/size][/url][size=18px])[/size][size=18px]  首先说说蚤类。这类生物反应最为灵敏,对各类毒物均有灵敏反应,但其缺点是须定期更换蚤类,而且这个更换周期较短,在欧洲通常为一周,对操作人员的技术水平要求高。基于蚤类的生物毒性在线监测仪器普遍应用于欧洲各大水质监测站中,但在国内还没有应用。[/size][size=18px]  再说说发光菌的。这类在国内应用已经有不少的案例了,其优点是前人对其已进行了很多研究,缺点是发光菌是简单的生物体,例如它没有神经系统,对有机磷农药不敏感,但因为个体小,对水中重金属的反应是很灵敏的。[/size][size=18px] 最后是鱼类。鱼的神经系统非常发达,有着与人类类似的呼吸系统、消化系统,且与人类的基因相似度很高。基于鱼类的水质生物毒性在线监测系统对有机磷农药反应明显,但对重金属反应速度慢。这类仪器在山东、天津、北京、苏州等地均有应用。[/size]

生物过程在线监测相关的资料

生物过程在线监测相关的资讯

  • 【瑞士步琦】在线近红外实时监测奶酪生产过程
    奶酪生产过程的实时监测奶酪是以乳、脱脂乳或部分脱脂乳、稀奶油、酪乳或者这些原料的混合物为原料,经过凝乳酶或者其他凝乳剂凝乳,并排除部分乳清而制成的新鲜或经发酵成熟的乳制品。奶酪的营养成分丰富,富含乳蛋白、钙、磷等营养成分,既能满足人体的营养需求,还具有重要的生理作用,经发酵后生成的多肽,氨基酸等可溶性物质极易被人体消化吸收。在奶酪的生产过程中,混合是一个重要的生产步骤,各种原料需要达均匀状态,为了保证混合的均匀性,避免返工,生产出稳定的高质量产品,利用在线近红外技术监控奶酪原料的混合过程,实时检测主要参数,为稳定的生产提供依据。近红外光谱主要是由于分子振动从基态向高能级跃迁时吸收特定波长的近红外光产生的。近红外光谱记录的是分子中单个化学键的基频振动倍频和合频信息,测量的主要是含氢基团 X-H 振动的倍频和合频吸收。因此通过扫描样品的近红外光谱,可以得到样品中有机分子含氢基团的振动信息。通过对奶酪原料混合物的近红外光谱分析,建立各个成分的定标模型,从而可以快速的获得混合物成分的含量。▲在线近红外光谱仪 X-ONE▲安装示意图BUCHI NIR-Online® (在线近红外)在奶酪的生产过程中,只需几秒,便可持续提供精确测量值,确保最大生产效率。在控制室中可清晰显示实时趋势,方便操作员及时应对加工过程产生的偏差。监控奶酪生产过程,及时停止凝固,发酵,搅拌和融化,优化水分含量和储存稳定性。检测效果通过建立奶酪的脂肪和干物质的定标模型,模型结果见下表:样品检测参数参数范围 (%)偏差奶酪脂肪25.0 35.00.20总固58.0 68.00.15除上述两个指标外,步琦在线近红外光谱仪还能同时测量蛋白质,乳糖等多个指标,更好的服务于您的日常工作,通过实时检测方式为工艺优化提供科学的依据,降低生产成本,提高生产效率。
  • 中药提取过程近红外在线检测项目取得重要进展
    近日,吉林省科技厅主持召开吉林敖东"中药提取过程近红外光谱在线质量监控系统"科技成果鉴定会,与会专家指出,吉林敖东在中药提取技术上获得重大突破,在中药口服液体制剂生产技术上走在了全国、全世界前列。   中药采购受时间和地域差别而难以标准化,中药成份量化和质量综合检测一直是中药走向世界的瓶颈。据了解,敖东制药与清华大学主持的"近红外在线检测项目",经罗国安教授带领的项目组的创新科研,历时五年,最终攻克了从"检测"到"检控"的难关,首次实现将近红外光谱技术应用于中药口服液提取过程的在线质量监控。申请并获得了国家发明专利4项,实用新型专利2项,软件著作权3项。   鉴定专家组在听取项目组汇报和答辩后,进行了现场考察,在鉴定意见中指出"敖东药业对液体制剂品的二次开发,代表了当今中国液体制剂生产技术的最高水平,指纹图谱技术的应用,为口服液产品质量控制提供了国际认可的技术标准。"
  • 《中药炼蜜过程水分在线检测 近红外光谱法》团体标准项目立项
    近期,由北京中医药大学吴志生研究员作为项目负责人,北京中医药大学为承担单位的中药炼蜜过程水分在线检测 近红外光谱法》团体标准项目正式批准立项。为推进中医药标准化建设,制定满足市场和创新需求的团体标准,加快中医药标准化发展进程,中华中医药学会标准化办公室组织了团体标准立项审查(函审)。专家对《中药炼蜜过程水分在线检测 近红外光谱法》的科学性、实用性进行审查,经过专家审查同意该项目立项,并经中华中医药学会秘书长办公会审议通过。炼蜜过程通过热加工去除蜂蜜部分水分,提高粘度,是中药传统制造的特色工艺。炼蜜按照炼制程度可分为嫩蜜、中蜜和老蜜,水分是其中的关键质量属性。目前,炼蜜过程一般采用人工取样,通过折光率法离线检测水分,存在生产过程高耗,工艺控制粗放等问题,迫切需要引入水分的在线检测方法。近红外光谱技术具有快速、无损和可在线检测等优势。同时,近红外光谱可用于测定蜂蜜水分,实现炼蜜过程水分的在线检测。为进一步加强炼蜜过程水分在线检测近红外光谱法的应用和推广,本标准起草工作组拟制定炼蜜过程水分在线检测方法在应用过程中的光谱数据采集、校正模型开发、校正模型验证以及数据处理与表达等要求,旨在促进炼蜜制造过程的提质增效,为中药质量稳定可控提供保障。据悉,该团体标准由北京中医药大学、陕西中医药大学、福建中医药大学、中国农业科学院农产品加工研究所、卡尔蔡司(上海)管理有限公司、瑞士万通中国有限公司、波通瑞华科学仪器(北京)有限公司、北京同仁堂股份有限公司、九芝堂股份有限公司、厦门壮途医药有限公司、浙江寿仙谷医药股份有限公司、山东金璋隆祥智能科技有限公司、仲景宛西制药股份有限公司、内蒙古天奇中蒙制药股份有限公司等多单位起草。项目负责人吴志生研究员介绍:吴志生研究员,北京中医药大学研究员、博士生导师、博士后合作导师。中药制药首位国家优青,中药提取分离过程现代化国家工程研究中心学科带头人,教育部中药制药与新药开发关键技术工程中心学术带头人,中药智能制造与全程质量控制创新团队负责人。 领衔获中国仪器仪表学会最美抗疫先锋团队,获中国仪器仪表学会最美科技工作者、北京市科技新星、全国高等中医药院校优秀青年、中华中医药学会青年人才托举工程等荣誉称号。获中华中医药学会十大论文奖,中国仪器仪表学会陆婉珍近红外青年奖,中国仪器仪表学会青年科技奖,中华中医药学会中青年创新人才奖,中国药学会以岭生物医药创新奖,中国仪器仪表学会科学技术二等奖,北京市科学技术奖一等奖等奖项。 中国仪器仪表学会理事,药物质量分析与过程控制分会秘书长,中国医药设备工程协会医药自动化专业委员会副主任委员,全国饲用中草药科技产业联盟副理事长等,世界科学技术---中医药现代化、中草药、中华中医药杂志、计算机与应用化学、世界中医药英文版、中华中医药杂志编委或青年编委。科技部十四五中医药关键技术装备重大专项指南起草编制组-中药饮片组组长,中国科协“创新驱动助力工程”项目组专家,中国科协“智能制造助力中药产业发展”政策建议类项目执行人,中国互联网健康医疗发展报告蓝皮书执笔人之一,全国中医药博士生优秀论文奖评审专家,国家科学技术进步奖专家库专家,山东科学技术进步奖专家库专家、教育部学位中心专家库专家等;国家自然科学基金委、教育部、科技部及北京、江苏、山东、新疆、陕西和福建等基金专家。 致力于中药制造质量控制与名方新药创制研究。承担国家重点研发计划子课题、国家重大新药创制、国家自然科学青年、面上项目和制药企业/基金会委托课题(100万以上级)等十余项。以第一或通讯作者发表论文120余篇,包括Bioresource Tech, J Control Release, Acta Pharmaceutica Sinica B, Talanta, Scientific Reports, Food chemistry等SCI论文60余篇,蓝皮书3项,起草指南2项,标准4项,著作6部,申请专利20余项。受邀SPIE,第446次香山科学会议等学术报告20余次。
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