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电子经纬仪测水平角的原理

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电子经纬仪测水平角的原理相关的资讯

  • 福建省计量院“全站仪测距精度校准能力计量比对”中取得满意结果
    福建省计量科学研究院始建于1960年,现隶属于福建省市场监督管理局,是福建省属社会公益型科研事业单位,是依法设置的全省最高法定计量检定机构。承担国家法定计量检测任务,同时开展计量技术研究,为促进产业创新、提升产品质量提供技术支撑。   日前,由中国计量院作为主导实验室的国家计量比对项目“全站仪测距精度校准能力计量比对”结果公布,福建省计量院5个测段的比对结果|En|值均小于1,比对结果满意。   此次比对在中国计量院昌平科研基地进行,全国共有13个省市的计量和测绘实验室参加比对。通过比对验证了福建省计量院标准长度基线场稳定可靠,人员的技术能力突出,从而可确保我省全站仪测距的准确可靠和量值统一,能够为我省桥梁、隧道、港口、码头等大型工程建设安全生产保驾护航。   全站仪,即全站型电子测距仪(Electronic Total Station),是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。与光学经纬仪比较电子经纬仪将光学度盘换为光电扫描度盘,将人工光学测微读数代之以自动记录和显示读数,使测角操作简单化,且可避免读数误差的产生。   全广泛应用于测绘、勘测、建筑施工等领域,仪器距离测量准确与否直接关系到工程建设质量和施工运行安全。福建省计量院长度所每年为数百家企业、科研事业单位提供全站仪测距测角技术服务,依托该院的标准长度基线场着力为企业解决了长距离激光测距中存在的难点问题,同时为企业研发新产品、产品升级、技术提升提供技术咨询与测试服务。
  • 2020珠峰高程测量启动,国产测绘仪器担主角
    p   5月初,中国2020珠峰高程测量正式启动。测量登山队由国测一大队和中国登山队组成。高程测量即海拔测量。今年是人类首次从北坡成功登顶珠峰60周年、中国首次精确测定并公布珠峰高程45周年,开展此次珠峰高程测量具有重要的历史意义。自然资源部组织了中国测绘科学研究院、陕西测绘地理信息局及中国地质调查局等单位编制珠峰高程测量技术设计书和实施方案。根据方案,本次测量将综合运用GNSS卫星测量、精密水准测量、光电测距、雪深雷达测量、重力测量、天文测量、卫星遥感、似大地水准面精化等多种传统和现代测绘技术,精确测定珠峰高程。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/cfa49acc-84f4-4ef8-abfc-58a378b57f74.jpg" title=" 0506news pic2.jpg" alt=" 0506news pic2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 珠穆朗玛峰 /strong /p p   据了解,本次珠峰高程测量工作将重点在以下几方面实现技术创新和突破:一是依托北斗卫星导航系统,开展测量工作 strong 二是国产测绘仪器装备全面担纲本次测量任务 /strong 三是应用航空重力技术,提升测量精度 四是利用实景三维技术,直观展示珠峰自然资源状况 五是测绘队员登顶观测,获取可靠测量数据。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202005/uepic/d225e173-285e-45dd-93d2-05c0dcccfde7.jpg" title=" news0506.jpg" alt=" news0506.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 珠峰高程测量队员扛着仪器前往测量点 /strong /p p style=" text-align: right " span style=" font-size: 14px " strong (图片来源:新华社) /strong /span /p p   测绘仪器,简单讲就是为测绘作业设计制造的数据采集、处理、输出等仪器和装置。一般包括各种定向、测距、测角、测高、测图以及摄影测量等方面的仪器。常见的测绘仪器有测量水平角和竖直角的经纬仪;测量两点间高差的水准仪;地面人工测绘大比例尺地形图的平板仪;用电磁波运载测距信号测量两点间距离的电磁波测距仪;快速进行测距、测角、计算、记录等多功能的全站仪;将陀螺仪和经纬仪组合在一起,用以测定真方位角的仪器陀螺经纬仪;装有激光发射器的各种激光测量仪器;利用连通管测定两点间微小高差的液体静力水准;由摄影机和经纬仪组装而成的供地面摄影测量野外作业用的摄影经纬仪;用于测定立体像对上同名点的像片平面直角坐标和坐标差(视差)的仪器立体坐标量测仪;用于地籍测量和空中三角测量,可获取数字地面模型、断面图、进行地面摄影测量以及修测更新地图立体测图仪和将具有倾斜和地面起伏的中心投影相片变换成正射影像图的正射投影仪等。 /p p   此次珠峰高程测量的成果可用于地球动力学板块运动等领域研究。精确的峰顶雪深、气象和风速等数据,将为冰川监测、生态环境保护等方面的研究提供第一手资料。GNSS测量、水准测量、重力测量的成果结合以前相关资料,不仅可以准确地分析目前地壳运动变化影响情况,同时也可为后续的似大地水准面模型建立提供准确的重力异常数据。重力测量成果可用于珠峰地区区域地球重力场模型的建立和冰川变化、地震、地壳运动等问题的研究。 /p
  • 科技部科学仪器重大专项评审专家谈激光跟踪仪技术及应用
    激光跟踪仪技术及应用周维虎1,周培松2,石俊凯11. 中国科学院微电子研究所2. 海宁集成电路与先进制造研究院一、引言激光跟踪仪是一种大尺寸空间几何量精密测量仪器,具有测量功能多(三维坐标、尺寸、形状、位置、姿态、动态运动参数等)、测量精度高、测量速度快、量程大、可现场测量等特点,是大型高端装备制造的核心检测仪器。目前,国际上主要有瑞士Leica、美国API和美国FARO三家公司生产销售激光跟踪仪。其中Leica公司凭借自身百年光学仪器制造优势,全球市场占有率最高,目前该公司主推产品型号为AT960,该仪器最大测量距离为80m,空间坐标测量精度为15μm+6μm/m,数据输出速率为1000点/秒;API公司激光跟踪仪小型灵巧,安装和校准快捷,移动方便,便于携带,目前主推产品为Radian系列,其中Radian Pro最大测量距离可达80m,三维坐标测量精度为为10μm+5μm/m;FARO公司财力雄厚,研发投入高,销售网络强大,目前主推产品为Vantage系列,其中VantageS6最大工作范围为80m,角度测量精度为为20μm+5μm/m,数据输出速率为1000点/秒。自1997年开始,国内天津大学、清华大学、中国科学院光电研究院等科研院所先后对激光跟踪测量技术及设备进行了相关研究,其中天津大学最先对单站式结构跟踪仪坐标测量系统进行了研究,并开展了测量功能实验,为激光跟踪仪的后续开发奠定了基础;清华大学对组合式多自由度跟踪测量系统进行了研究,基于三组跟踪测量系统构建空间位置姿态测量系统;中国科学院光电研究院团队(该团队于2018年划转至中科院微电子研究所)自2009年开始研究激光跟踪仪,在中科院装备项目、国家重大仪器设备开发专项、国家重点研发计划、装备发展部、国防科工局等项目的支持下,经过10余年研发和技术积累,实现了激光跟踪仪的自主研制,打破了国外技术封锁和垄断。当前,激光跟踪仪技术正向高精度、小型化、多功能、智能化等方向发展。激光跟踪仪是机器人校准的理想仪器,可以配合机器人实现高精度智能制造。高端激光跟踪仪含有大范围超清摄像头,用于测量过程断光后靶标的自动寻找和测量续接。除此之外,激光跟踪仪结合不同的测量靶标还可以实现隐藏点测量、工件局部形貌高密度扫描测量以及六自由度测量。随着激光跟踪仪在航空航天、舰船、核工业等大型装备制造中的重要性日益凸显,国内用户对仪器国产化的要求越来越高,随着中美贸易战的加剧和发达国家对我国高技术产品的打压,激光跟踪仪国产化替代势在必行。二、激光跟踪仪测量原理激光跟踪仪基于球坐标测量系进行测量,主要用于大尺寸坐标测量以及大型构件尺寸及形位误差测量,亦可对运动部件进行动态跟踪测量。2.1三自由度激光跟踪仪如图2.1所示,当激光跟踪仪工作时,激光测距系统获得靶球到仪器的精确距离r,方位编码器和俯仰编码器测角系统分别测出目标方位角A和俯仰角E,利用这三个原始测量值,就可以通过球坐标与直角坐标之间的转换关系获取空间三维直角坐标(X,Y,Z)。图2.1 三自由度激光跟踪仪原理图合作靶球在空间移动时,从合作靶球返回的一部分光会进入激光跟踪仪内部的位置检测器(PSD,Position Sensitive Detector),随着合作靶球的移动PSD将探测偏移值,跟踪控制系统根据这个偏移值控制方位和俯仰电机转动直到偏移值为零,从而达到跟踪的目的。测量组合参数(A,E,r) 经过坐标转换得到空间三维直角坐标(X,Y,Z)后,经过数据分析软件可以得到被测对象各种几何量参数。激光跟踪仪数据采集系统将测量数据发送至上位机以后,经上位机解析可以确定目标的三维尺寸、几何形貌等信息,并通过计算机实时显示并打印测量结果。2.2 六自由度激光跟踪仪图2.2 六自由度激光跟踪仪原理图六自由度激光跟踪仪为三自由激光跟踪仪的升级产品,在空间位置信息测量的基础上加入了视觉测量、光电测量和惯性测量等模块,用以获取目标空间姿态信息。首先需要建立激光跟踪仪坐标系与上述测量模块之间的转换关系,并通过视觉测量中纵向投影比不变的约束实现横滚角测量;在上述基础上,基于光束向量唯一性约束和激光准直传感原理实现方位角和俯仰角的测量,最后实现三个空间姿态角的测量;除此之外,还融入了惯性测量单元IMU的测量信息,用于动态条件下的辅助测量。三、激光跟踪仪产业和市场分析随着我国制造业产业升级和科技领域的迅猛发展,高端制造、精密制造、智能化制造成为我国未来工业和科技领域的主流方向,激光跟踪仪等精密测量仪器具有巨大的应用前景。在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试、集成装配和逆向工程等应用领域显示出极高的测量精度和效率,激光跟踪仪已成为大尺寸精密测量的主要手段,激光跟踪仪应用领域主要包括航空航天、汽车制造、重型机械制造、重工与船舶、能源、科研、医疗等领域。根据国外市场研究机构,2017年全球激光跟踪仪市场规模为2.595亿美元,2020年全球激光跟踪仪市场规模为3.438亿美元,预计2023年有望达到5.216亿美元,2028年有望达到8.364亿美元,市场主要驱动力来自质量控制和检验、对准、逆向工程和跨行业校准的需求。按应用细分,质量控制和检验占据最大的市场份额。这是因为激光跟踪仪被越来越多地用于监控和测量跨行业的质量,如汽车、航空航天和国防。为确保客户的要求和规格,质量控制和检验是汽车、航空航天和国防工业的重要参数。为了做到这一点,这些行业主要依靠激光跟踪仪来检查和监测元器件、组装件和成品质量。激光跟踪仪在建筑产品测量、过程优化和通过快速精确测量提供解决方案方面具有精确度高和易便携等不可替代的优势。按行业细分,汽车、航空航天和国防有望引领整个激光跟踪仪市场。在航空航天和国防行业中,激光跟踪仪用于三维测量、逆向工程、武器系统、轴与导轨对准、雷达罩剖面图、飞行器传动装置,以及许多其他测量产品和服务。在航空航天行业中,激光跟踪仪最常应用于夹具部件检查和机翼部件装配。在汽车行业中,激光跟踪仪被用于自动化生产线校准、铰接线和车身部件对准、大型面板和装配主体面板测量、逆向工程、部件验证表面测量、工业机器人调整、变形和动态测量、质量控制和检验等。按地区细分,欧洲占据激光跟踪仪市场的最大份额。为了满足生产过程中的质量和安全要求,欧洲的原始设备制造商(OEMs)早已经开始使用激光跟踪仪。在汽车行业中,激光跟踪仪也得到了多种应用,例如质量检查、对准和校准。因此,日益增长的汽车行业对激光跟踪仪需求也在逐渐增加。德国、英国和法国有望成为欧洲激光跟踪仪市场的三大贡献国。亚太地区市场预计将获得最高的复合年增长率,该地区市场增长的关键驱动因素是市场参与者对新技术的日益关注和采用,这一地区已成为全球投资的焦点和业务拓展的机会。四、国产激光跟踪仪新成果及应用国内开展激光跟踪仪研发主要有中国科学院微电子研究所周维虎团队、深圳中图仪器公司、海宁集成电路与先进制造研究院等,近年来在国家和地方相关部门的支持下仪器研发取得了快速发展,主要体现在以下方面:1)与绝对测距技术相融合,提高仪器的测量精度和测量方便性。激光跟踪仪都是基于球坐标的测量系统,在没有绝对测距之前,没有测量信息冗余,测量过程中任意一个参数丢失,都直接影响测量数据的准确性。新一代激光跟踪仪都增加了激光绝对测距功能,这使得激光跟踪仪的测量信息有了冗余,保证了测量的精确性,在测量过程中丢失部分信息依然可以完成测量工作;同时,由于被挡光时不需要重回基准点复位,这也提高了使用方便性和测量效率。2)与视觉测量系统相结合,实现六自由度测量功能。激光跟踪仪与视觉测量系统相结合不仅能精确定位目标的三维位置,而且还能通过配合特定的靶镜对目标的空间三维姿态进行检测。不仅如此,视觉测量系统还可以识别目标靶镜,保证光路中断后可以通过视觉方式重建测量光路,且无需用户介入。3)测量靶镜多样化。针对三自由度、六自由度等测量需求需要提供不同的测量靶标,另外,仪器还配有隐藏点靶标、扫描测头等附件,使仪器具有隐藏点测量功能和局部区域扫描功能,不仅使仪器测量复杂结构的能力大大提高,还拓展了系统的通用性。4)自我诊断功能。精密测量要求仪器在各种测量环境下保证稳定的工作状态,所以仪器在测量中对自身状态的检测和诊断显得特别重要,自我诊断能在系统工作时实时显示系统的状态,排除微振、升温、光强不足等因素带来的影响。5)飞秒激光频率梳测距技术。飞秒激光频率梳绝对测距技术能够实现大量程、高精度和快速测量三者的完美统一,是激光测距领域的重大突破,有望为大型零部件外形测量、大型设备装配对接,尤其是未来空间任务提供新的技术支撑,在激光跟踪测距、高精度激光雷达测距、卫星编队位置测量、导航星间链路测距、深空探测、引力波测距等领域具有广阔的应用前景。6)组网协同测量技术。针对大型复杂设备装配测量中被测目标尺寸较大或者存在遮挡,单测站难以完成测量任务的难题,通过激光跟踪仪多次设站或者利用多台跟踪仪组网可实现对于大型复杂装备的测量。组网测量技术基于空间多公共点约束,建立激光跟踪仪多测站平差模型,利用平差的权重、约束条件等进行多测站空间位置和姿态的解算,同时求解出所有被测点的三维坐标,得到空间被测物体关键尺寸和特征信息的最优解。7)功能强大的测量软件。激光跟踪仪软件是测量系统的重要组成部分之一,系统软件通过TCP/IP通讯与硬件进行实时数据交互,对硬件上传的数据进行处理和分析,并控制硬件系统执行相应的测量等控制指令。软件系统为用户操作提供人机交互接口,通过数据库管理可实现用户对测量数据的编辑和输入输出等操作,在此基础上通过三维显示操作可面向用户实现测量数据和拟合数据的直观显示和交互操作。为了进一步提升系统测量精度,激光跟踪仪软件系统利用误差补偿算法对激光跟踪仪测距、测角和几何误差进行实时修正,结合激光跟踪仪硬件系统实现大型复杂工件或设备的高精度测量。近年来由中国科学院微电子研究所和海宁集成电路与先进制造研究院共同组建的研发团队(以下简称该团队)致力于实现激光跟踪仪国产化。该团队在激光跟踪仪领域取得了一系列具有自主知识产权的研究成果,共申报发明专利45项(已授权32项),软件著作权5项,发表研究论文130余篇。 2020年激光跟踪仪成果通过了中国仪器仪表行业协会组织的成果鉴定,鉴定委员会认为:“本研究成果技术难度很大,创新性很强,取得了多项自主知识产权。整体达到国际先进水平,研制的激光跟踪仪填补国内空白,飞秒激光跟踪仪属国际首创,其中绝对测距精度、断光续接精度达到国际领先水平。”该成果于2020年分别荣获中国机械工业技术发明特等奖、中国计量测试学会科技进步一等奖。该团队目前主推三自由度激光跟踪仪ICAM-LT-3DOF、六自由度激光跟踪仪ICAM-LT-6DOF如图4.1所示。图4.1(a) ICAM-LT-3DOF型激光跟踪仪图4.1(b) ICAM-LT-6DOF型激光跟踪仪ICAM-LT-3DOF型激光跟踪仪与ICAM-LT-6DOF型激光跟踪仪的主要技术指标如表4.1和表4.2所示。表4.1 ICAM-LT-3DOF型激光跟踪仪主要技术指标指标参数最大测量范围(半径)80m空间坐标测量精度15μm+6μm/m水平角测量范围±320°垂直角测量范围-45°~+60°数据采集速度1000 点/秒跟踪速度>4m/s表4.2 ICAM-LT-6DOF型激光跟踪仪主要技术指标指标参数空间坐标测量范围(半径)80m空间坐标测量精度15μm+6μm/m姿态测量范围(半径)25m姿态测量精度≤0.05°水平角测量范围±320°垂直角测量范围±145°角度测量误差≤1’’数据采集速度1000 点/秒跟踪速度>4m/s截至目前,该团队研制的国产激光跟踪仪已在航天五院514所、航空304所、武船公司、中科院高能所、中科院国家空间科学中心、航天科工集团三院三十一所等多个科研院所和企业进行了应用。1)航天领域应用图4.2 激光跟踪仪在航天五院514所应用激光跟踪仪在航天五院514所进行了如下应用:① 紧缩场结构测试:完成紧缩场实验室结构测量,测得最大反射面尺寸10m×15m,最大测量距离35m,最高公差1mm;② 卫星壳体焊接工装结构测量:完成典型零件测量,测得工件尺寸1.5m-3m,测量距离:10m,最高公差0.2mm。在上述测量工作中,使用激光跟踪仪突破了传统测距在测程、精度和测量速度方面难以协调的瓶颈,提高了卫星和空间有效载荷的制造及组装精度。2)航空领域应用图4.3 激光跟踪仪在航空304所应用激光跟踪仪在航空304所进行了如下应用:① 航空工装测试:坐标不确定度达0.05mm,满足航空制造对精度溯源要求;② 飞机水平飞控部件姿态测量:位置传感器测量精度在线校准精度达0.018mm。在上述测量工作中,使用激光跟踪仪主要解决了两个问题:① 解决了大尺寸航空工装测量问题,提供了可供溯源的依据和测量基准,为数字化制造提供了可靠的计量保证;② 解决了飞机水平飞控部件姿态测量问题,实现了飞机部件姿态高精度高效率数字化测量,为航空制造安全提供了保障。3)船舶领域应用图4.4 激光跟踪仪在武船公司应用在船舶领域中,激光跟踪仪在武船公司进行了如下应用:① 与API激光跟踪仪测试数据进行比对,验证本激光跟踪仪的准确性、可靠性、稳定性、可操作性等综合性能;② 对船台建造过程中的分段结构外形尺寸、装配尺寸、位置偏差等进行了测量,突破了大尺寸测量仪器三维坐标测量方法关键技术。根据应用结果,在船舶领域应用激光跟踪仪,建立了相应的应用方法/规程,可逐步推广到船舶建造其他阶段,为船舶建造精度控制提供新的方向。4)大科学装置应用在大科学装置方面,激光跟踪仪在中科院高能所进行了如下应用:① 对北京正负电子对撞机储存环部分设备进行了准直调整,调整精度达0.1mm;② 在中国散裂中子源建设过程中,对隧道控制网进行测量,相对点位测量精度0.08mm,绝对点位测量精度0.05mm。图4.5 激光跟踪仪在中科院高能所应用在上述测量测试工作中,使用激光跟踪仪主要解决了两个问题:① 利用标准杆进行空间测量,大跨度搭接测量控制网,提高了控制网测量精度和效率;② 采用边长法进行高精度设备标定,彻底消除了测角误差的影响,提升了大科学装置安装精度。此外,该团队研发的激光跟踪仪还广泛应用于机器人磨削、航天钻孔及铣削、机器人校准等场景中,如图4.6所示。图4.6 激光跟踪仪在机器人场景的应用机器人磨削(左),航天钻孔及铣削(中),机器人校准(右)随着现代工业技术的迅猛发展,高端制造业对设备尺寸及空间位置精度要求越来越严苛,激光跟踪仪作为最先进的三坐标精密测量仪器之一,将为工程技术及科学研究大尺寸精密测量提供有效的解决方案。(点击图片查看专题)
  • 浙江省计量院圆满完成全站仪测距精度校准能力全国计量比对
    近日,浙江省计量院圆满完成由中国计量科学研究院组织的国家计量比对项目“全站仪测距精度校准能力计量比对”,省计量院5个测段的比对结果|En|值均小于0.5,比对结果满意。全站仪,即全站型电子测距仪,是一种集光、机、电为一体的高技术测量仪器,是集水平角、垂直角、距离(斜距、平距)、高差测量功能于一体的测绘仪器系统。广泛应用于地上大型建筑和地下隧道施工等精密工程测量、变形监测领域,因此全站仪测距量值的准确可靠至关重要。此次比对在中国计量院昌平基地进行。比对期间,浙江省计量院克服沙尘暴恶劣天气,积极采取比对措施,确保比对工作井然有序、圆满完成。此次计量比对反映了省计量院计量工作水平稳定可靠、人员技术能力扎实,可确保我省全站仪测距数据准确可靠,能够为我省大型建筑、地下隧道施工以及变形监测等领域安全生产保驾护航。浙江省计量院每年为数百家企业、科研院所提供全站仪测距测角技术服务,并依托高精度测绘地理信息装备测量能力为企业解决设计、研发、生产过程中遇到的测量难题,发挥计量引领作用。
  • 来因科技新品|根系分析仪参数介绍
    一、 根系分析仪用途:IN-GX02根系分析系统是一套用于洗根后专业根系分析系统,还可以用于根盒培养植物的根系表型分析,可以分析根系长度、直径、面积、体积、根尖记数等,功能强大,操作简单,软件可分析植物根系的形态分析及根系的整体结构分布等,广泛运用于根系形态和构造研究。来因科技根系分析仪产品链接→https://www.instrument.com.cn/show/C363158.html二、 根系分析仪原理:IN-GX02根系分析系统利用高质量图形扫描仪获取高分辨率植物根系彩色图像或黑白图像,该扫描仪在扫描面板下方和上盖中安装有专门的双光源照明系统,并且在扫面板上预留了双光源校准区域。此外,还配备有不同尺寸的专用、高透明度根系放置盘。扫描时,扫面板下的光源和上盖板中的光源同时扫过高透明度根盘中的根系样品,这样可以避免根系扫描时容易产生的阴影和不均匀等现象的影响,有效地保证了获取的图像质量。本软根系分析软件可以读取TIFF,JPEG标准格式的图像。针对获取的图像,利用插入加密狗解密的软件,对扫描获得的高质量根系图像进行分析。采用非统计学方法测量计算出交叉重叠部分根系长度、直径、面积、体积、根尖等基本的形态学参数。从而满足研究者针对植物根系不同类别和层次的研究。三、根系分析仪技术指标:1、配光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪。根系反射稿幅面为355.6mm×215.9mm,透扫幅面为320.0mm×203.2mm,最小像素尺寸0.005mm×0.0026 mm。2、可分析测量:(1)根总长;(2)分支频率;(3)根平均直径;(4)根直径中值;(5)最大直径;(6)根总面积;(7)总投影面积;(8)根总体积;(9)根尖计数;(10)分叉计数;(11)交叠计数;(12)根直径等级分布参数;(13)可不等间距地自定义分段直径,自动测量各直径段长度、投影面积、表面积、体积 等,及其分布参数。(14)能进行根系的颜色分析,确定出根系存活数量,输出不同颜色根系的直径、长度、投影面积、表面积、体积。(15)能进行根系的拓扑分析,自动确定根的连接数、关系角等,还能单独地自动分析主根或任意一支侧根的长度、面积、体积等,可单独显示标记根系的任意直径段相应各参数(可不等间距地自定义)。(16)能用盒维数法自动测根系分形维数。可分析根瘤菌体积在根系中的占比,以客观确定根瘤菌体贡献量。(17)大批量的全自动根系分析,对各分析结果图可编辑修正。(18)能做根系生物量分布的大批量自动化估算。(19)向地角分析、水平角分析、主根提取分析特性。(20)各分析图像、分布图、结果数据可保存,并输出至Excel表,可输出分析标记图。(21)仪器有云平台支持,可将分析数据保存到云端随时随地查看。四、根系分析仪图像扑捉系统参数扫描元件: 6线交替微透镜CCD最大幅面: A4接口类型: USB2.0光学分辨率(dpi): 6400x9600dpi最大分辨率12800×12800dpi最小像素尺寸≥0.005mm×0.0026 mm扫描光源白色冷阴极荧光灯CCFL、色彩位数48位扫描范围216×297mm扫描速度反射稿、A4、300dpi:单色11秒,彩色14秒胶片扫描、35mm,2400dpi:正片:47秒,负片:44秒五、根系分析仪标准配置1、植物根系分析系统软件U盘及软件锁1套2、光学分辨率4800×9600、A4加长的双光源彩色扫描仪1台3、根系成像盘3个六、根系分析仪其他1、本产品需使用电脑,推荐选配:品牌电脑(酷睿i5九代以上CPU / 16G内存/ 21.5”彩显/无线网卡,4个以上USB2.0口,运行环境Windows 10完整专业版或旗舰版)。2、可选配A3幅面双光源彩色扫描仪。反射稿扫描幅面305mm × 431.8mm,根系透扫幅面304.8mm × 406.4 mm。
  • 国内外仪器仪表行业目前水平及发展趋势分析
    仪器仪表行业是我国发展的新型行业,在与国际接轨的同时,我国的仪器仪表行业发展有了长足的进步空间具备了与国际竞争的实力。   国内科技目前水平及发展趋势   仪器仪表行业整体综合技术水平达到国际80年代中期水平,微电子技术和计算机技术在仪器仪表产品中普遍采用,约15%的产品实现了智能化,达到国际90 年代水平 30%的产品实现了数字化,达到国际80年代末期水平。综合服务能力显著提:可以承接30万-60万千瓦火电站、核电站、30万吨合成氨、 120吨转炉、日产30万立方米城市煤气站工程、成套大型炉窑等大型工程成套控制项目。   大类产品满足需要程度:中高档科学测试仪器国内市场满足率为30%,中低档科学仪器满足率65% 生产过程测量控制仪表及系统产品在大型工程项目中的品种满足率达50%,中小型工程达70%。进口产品往往是科研、生产所需的重大、关键设备,技术含量大,附加值高。   产业从无到有、从小到大、初步形成了门类比较齐全的仪器仪表生产、科研、营销体系。建成了一批科研开发机构(其中机械系统的仪器仪表专业科研所20家,国家级工程研究中心3家、企业技术中心5家,国家级产品质量检测中心9家) 培养了一批专业的经营、管理、技术人才。特别是部分中低档产品形成了自己的优势和特色各种数字万用表、电度表、水表、煤气表、水准仪、中低档光学显微镜、望远镜等产量世界前列,在基本满足国内需要的同时,大量出口。   通过科技攻关、联合开发、合资合作和引进技术消化吸收国产化等多种形式,使我国仪器仪表行业部分中高档主导产品缩小了与国际先进水平的差距,并形成生产能力。自主开发的主要产品包括中小型DCS、现场总线智能仪表、总线式测试系统、汽车专用检测试验设备、超声诊断仪器、微波等离子光谱、新型扩散硅敏感元件等,引进技术国产化的主要产品有记录仪、精小型调节阀、新型变送器、光谱、色谱、扫描电镜、水质分析仪、专用复合材料等 合资合作的主要产品有大型 DCS、EJA、流量计、电子经纬仪、动平衡试验机、高低温试验仪器等。   一批国有、集体、民营、三资企业和科研院所通过市场竞争,在行业中脱颖而出,并显现出良好发展势头和后劲,已形成主导、核心力量。   国外科技目前水平及发展趋势   数字化、智能化   由于微电子技术的进步,仪器仪表产品进一步与微处理器、PC技术融合,仪器仪表的数字化、智能化水平不断得到提高。以美国德州仪器公司提出的 “DSPS”概念为例,以DSP芯片为核心,配合先进的混合信号电路、ASIC电路、元件及开发工具等提供整个应用系统的解决方案。   仪器仪表中采用了大量的超大规模集成(VLSI)的新器件、表面贴装技术(SMT)、多层线路板印刷、圆片规模集成(WSI)和多芯片模块(MCM)等新工艺,CAD、CAM、CAPP、CAT等计算机辅助手段,使多媒体技术、人机交互、模糊控制、人工神经元网络等新技术在现代仪器仪表中得到了广泛应用。   网络化   当前国际上现场总线与智能仪表的发展呈现多种总线及其仪表共存发展的局面。HART、FF、Profibus、Lonworks、WorldFIP、CAN等总线都从应用于某一领域不断向其他领域扩展。   多种智能化仪器仪表已陆续推向市场,仪器仪表正经历着深刻的智能化变革。集成测试系统也走向了网络化,各台仪器之间通过GPIB总线、VXI总线相连。   微型化   MEMS是80年代中末期发达国家重点发展的领域之一,被视为21世纪广泛应用的新技术。被列为美国“对国家安全及繁荣有重大影响”的22项重大技术之一的传感器及信号处理技术,主要是依托微型化技术。应用MEMS技术的微型仪器仪表被称为芯片上的仪器仪表,MEMS产品包括汽车加速计,压力、化学、流量传器、微光谱仪等产品,广泛应用于环境科学、航天、生物医疗、汽车工业、军事、工业控制等领域。   MEMS产品在国外发达国家已产业化,年增长率高达10%-20%,预计2001年MEMS产品将形成高于80亿美元的潜在市场。美国德州仪器、罗斯蒙特、德国Karlsruhe研究中心、摩托罗拉公司等产品已广泛应用了该技术。
  • 云南研制天文地动仪 望破解地震预测难题
    中国科学院云南天文台正在秘密研究“天文地动仪”,这种仪器有望破解千年地震难题——提前预测地震的到来……   多功能经纬仪原理   (1)本项目研制的多功能天文经纬仪,是一种用于观测恒星位置的望远镜,恒星离地球非常遥远,它们在天空中的位置固定不变。    处于地面某一位置的望远镜,在正常情况下,地球引力g是垂直向下的,望远镜中有个水银盘,水银面的垂直方向与引力平行指向天顶,望远镜在固定时刻观测到某一恒星在天顶位置A出现。    当地下地震孕育区M受到周围应力作用,导致物质密度反常,引力方向偏移到f方向,使望远镜中的水银面指向天顶的方向发生偏移,望远镜在固定时刻观测到某一恒星在天顶的位置偏移到B,我们就可以获得偏转角θ。      在一定区域内设置多个望远镜,在地下某一区域M的物质密度发生改变时,它会导致多个望远镜的水银面方向产生偏移,通过观测某一恒星在固定时刻的位置,可以测量引力的偏转角α和β,从而可算出密度异常区的位置。地震孕育区通常存在物质密度异常,引起地面的重力异常,该仪器能够探测产生一定程度重力异常的区域,为地震专家和政府决策提供重要信息。   (2)该仪器还能测定瞬时天文大气折射,建立多方位大气折射实测模型。由于以记录电磁波传播时间为基本数据的空间大地测量技术,包括卫星激光测距、全球定位系统GPS和甚长基线射电干涉测量VLBI,都受到大气折射延迟的影响,目前仅能用理论模型或经验模型作修正,导致测量距离的误差比较大。利用多功能天文经纬仪,建立天文大气折射实测模型,转换建立起大气折射延迟实测模型,它将能使距离的测量精度接近于理论精度水平。另外,研制的仪器在航天发射和国防上也有应用价值,用该仪器和相应的测量方法可以为卫星发射和导弹基地建立本地大气折射实测模型,提高卫星发射和导弹制导系统的时间、方向和定位精度。   去年以来,王建成就一直带着一个科研小组加班加点、夜以继日地投入到一项秘密研究课题中。   王建成是中国科学院云南天文台副台长。与此前的一些研究目的不同,这次虽然同样是“看天”,但最终却是为了“探地”。   当发现甘肃舟曲1000多人死于泥石流灾害的主要原因之一是汶川“512”地震震松了舟曲山体时,王建成心中又增添了些许沉重:“我们现在希望少受外界干扰,静心和高效地研制仪器,使仪器尽快应用和推广。”王建成所说的仪器,正是他们一年多来潜心研究、能通过寻找和监测地下物质密度的异常变化,为预测地震提供有效信息的“多功能经纬仪”。张衡发明的“地动仪”在1700年前神秘失踪,今天,云南天文专家正尝试利用一种叫做“多功能经纬仪”的仪器,用天文观测的方法对地震进行精确预报。   可以想见,这种“天文地动仪”一旦研制成功,将会是人类对抗自然灾害的历史上最大的一次“地震”!   现实   上天容易入地难   众所周知,地震预测是全世界公认的难题,预测地震的仪器都具有“不可入性”,由于地震专家不能直接观测地球内部,以致对地震的孕育过程和影响这一过程的种种因素缺乏观测数据。   市防震减灾局副局长靳树才介绍,一般而言,地震的震源都在地下十多公里以下,有的深达几百公里,依托现有的技术水平,要打钻下去,直接观测,基本不可能。现阶段,地震预测主要依靠电磁波、磁辐射、地下水化学分析、放射性元素、大地倾斜、重力变化等,通过综合分析各种数据来作预报。但这些数据与地震的关系都是间接的,同时受干扰因素较多。如对地下水的观察,不仅要了解地下水变化的原因,还要了解地下水所处的构造部位、水的补给源、正常动态、可能引起水位变化的降雨及工业用水、农田灌水、气候变化、季节变化、补给源变化等干扰因素,以至引起地震发生的变化量非常小,不具有独特性,很容易淹没在其它干扰因素中,要将它们有效甄别提取出来,难度很大。   有人说汶川地震前青蛙曾有异常行为。靳树才说,动物的异常行为和地震有关联,但没有直接的、必然的联系。青蛙行为异常完全有可能是由其他原因引起的。更何况,青蛙不会告诉你将会在哪里、什么时间、发生几级地震。   “我们需的是准确、科学的预报。”靳树才说。   启发   东汉“地动仪”带来灵感   1800多年前,在张衡所处的东汉时代,地震比较频繁。经过长年研究,张衡发明了一个测报地震的仪器,叫做“地动仪”。   据史书记载,地动仪是用青铜制造的,形状有点像一个酒坛,四围刻铸着八条龙,龙头向八个方向伸着。每条龙的嘴里含了一颗小铜球:龙头下面,蹲了一个铜制的蛤蟆,对准龙嘴张着嘴。哪个方向发生了地震,朝着那个方向的龙嘴就会自动张开来,把铜球吐出。铜球掉在蛤蟆的嘴里,发出响亮的声音,就给人发出地震的警报。   汉顺帝阳嘉三年十一月壬寅(公元134年12月13日),地动仪的一个龙机突然发动,吐出了铜球,掉进了那个蟾蜍的嘴里。当时在京师(洛阳)的人们却丝毫没有感觉到地震的迹象,于是有人开始议论纷纷,责怪地动仪不灵验。没过几天,陇西(今甘肃省天水地区)有人飞马来报,证实那里前几天确实发生了地震,于是人们开始对张衡的高超技术极为信服。陇西距洛阳有一千多里,地动仪标示无误,说明它的测震灵敏度是比较高的。   遗憾的是,凝聚中华民族智慧的地动仪没有保存下来,1700多年前,地动仪神秘消失。   “应该可以用天文观测的技术和仪器来提高地震预测的准确度。”祖先的智慧、先进的科技启发和驱动着云南天文学家投入到了看似不可能的“天文地动仪”研制中。   原理   精准把脉重力变化   据了解,虽然地震孕律具有很大的复杂性,但通过研究,世界各国专家普遍认为地震孕育区受多种应力的作用,积累大量能量,引起周围重力变化。监测到重力变化,就能发现地下能量的异常聚集,地震部门现在已经能用重力仪测出重力变化大小,但却测不出重力方向。   王建成介绍,“多功能经纬仪”这一项目是通过云南天文台独创的低纬子午环的观测原理和仪器误差测量方法,研制出一架达到高精度要求的小型、轻便、全自动的“多功能天文经纬仪”样机。这种“多功能经纬仪”本来是天文上用于精确观测恒星位置变化的望远镜,而恒星位置变化是重力变化的一面“镜子”,如果同时启动多台“多功能经纬仪”监测,就能测量出重力方向,由此寻找和监测到引起重力变化的源头,为地震专家预测地震提供可靠信息。   2009年1月24日和2010年2月4日,省委常委、市委书记仇和等领导在连续两次专程登门拜访中国科学院、中国工程院在昆的院士时,都对我国恒星物理研究专家、云南天文台黄润乾院士以及云南天文台副台长、项目组长王建成介绍的多功能经纬仪项目研究情况给予了高度评价和极大地支持。   王建成表示,项目已开始总体方案设计和研讨,今年10月底完成总体设计和论证,项目研究组正排除一切干扰,不舍昼夜、严谨高效地加紧研制,计划2011年底验收,力争早日投入应用和推广。他透露,明年底样机研制成功后,即可建立多台测量仪组成的监测网,布置到我省地震断裂带周围,寻找和监测地下物质密度的异常变化区域,通过监测地下物质密度的异常变化,为预测地震提供新的有效信息。   希望   能像预测台风一样预测地震   靳树才表示,感谢其他行业专家对地震预测的关注,为地震预报献计献策,身体力行地做研制工作。   他认为“多功能经纬仪”项目是符合科学规律的,但同时,他对引起地下重力变化的力量是否就足够使地表发生形变表示不确定。因为使地表发生形变的因素也很多,比如说重型货车经过时,在路边就能感到颠簸,这就是一种形变,重型货车对路面产生的压力都远远大于重力变化的力量。所以,这对地震观测条件提出了高要求,要尽量避开环境和人为干扰,而选择环境比较安静、工农业生产干扰小、无环境污染的地区。仪器具体安装位置要选择地质条件较好的岩石,而不是松软的土层,尽量减少干扰因素。   对未来能够准确预报地震,靳树才充满了信心,他说, 地震预测具有时代性。虽然很难,但随着人类科技进步,终有一天能解决。“退回200年前,台风的预测也只能凭经验,而现在什么时候登陆,在哪里登陆,都已在人类的严密监控下,因为我们有了卫星。”他说。   至于“多功能经纬仪”,靳树才也充满期待:“仪器究竟能发挥多大作用?现在尚不能确定。待仪器研制成功后,我们将成立专门研究小组,总结规律性东西,认真观测,积累经验,在实践中提出改进建议。”
  • 毫感科技获数千万Pre-A轮融资,聚焦4D高分辨率毫米波雷达
    2024年1月,4D高分辨率毫米波雷达研发商苏州毫感科技有限公司(以下简称“毫感科技”)已完成数千万元Pre-A轮融资。本轮融资由欣柯创投领投。天眼查信息显示,自2021年7月成立至今,毫感科技已累计完成三轮融资。欣柯创投表示,期待与毫感科技共同见证4D毫米波雷达在自动驾驶领域的全面普及。毫感科技产品定位于高通道数的4D成像雷达芯片,主要专注在两个方向。一个是高性能的MMIC,主要适用于前向的探测,提供高分辨率以及长距离的探测;另一个是高集成度的SOC,可降低成本,作为前向或者环视雷达,应用于辅助驾驶、自动泊车等。4D成像雷达是一种延伸的毫米波技术,能够在高速公路和复杂的城市场景中,探测距离达300米的各种物体。对比传统雷达,4D成像雷达增加了对目标高度维度数据的探测和解析,在探测距离、速度、水平角三个维度之上还能给出俯仰角信息,可以实时追踪物体的运动轨迹,更具备“成像”能力。此外,从目前来看,对比激光雷达,4D成像雷达的成本优势也较为突出。基于上述这些优势,业界针对L2+级别智能驾驶,已经逐步出现“弱硬件强算法”的4D成像雷达视觉方案替代“强硬件弱算法”的激光雷达方案的声音。当然,也有不少业内人士表示,随着自动驾驶往更高级别发展,仍需要激光雷达进行加持,未来多传感器融合方案将是必然。尽管当前整个4D成像雷达市场仍处于发展的早期,但是由于汽车行业竞争越来越激烈,降本增效压力也变得愈发突出,这也进一步促进4D成像雷达市场以飞快的速度成长。事实上,回顾刚刚过去的2023年,不难发现毫米波雷达赛道的热情就一路高涨,这也直接反映在资本市场上。据不完全统计,算上最新获得融资的毫感科技,从2023年以来,国内至少已有10家4D毫米波雷达企业获得融资,已披露融资总额远超十亿元。值得一提的是,2023年8月,国内“激光雷达第一股”禾赛科技CEO李一帆还出手投资了4D雷达新创公司傲图科技,可见该细分市场的热度不一般。从全球范围看,像是高级辅助驾驶巨头Mobileye近几年一直在大力研发4D成像雷达芯片以及系统方案,特斯拉2023年也在HW4.0上面安装了自研的4D成像雷达模组。2023年以来,包括吉利、红旗、长安、上汽、比亚迪、理想等多家车企宣布定点或上车4D毫米波成像雷达。
  • 多普勒流量计类型比较
    声学多普勒的水流测量系统是水与废水行业中的主要工具,不仅测量水流速度,还可以测量水位以及计算流量(排放量),并且测量数据的输出格式可轻松实现上传到商业数据记录器、SCADA系统、PLC以及远程遥测设备。仪器常用到名称如下:# ADFM–声学多普勒流量计# ADVM–声学多普勒流速# AVM–面积流速型流量计#“超声波”流量计上述术语有时可以互换使用,如“多普勒”。但并非所有多普勒系统均采用相同的工作方式,用于流量测量的多普勒系统大致可以分为两类:连续波 (CW) 和脉冲。SonTek声学多普勒系统(例如SonTek-IQ)就是脉冲多普勒,连续波式或脉冲式多普勒是否适合于特定场所将取决于环境因素和精度要求。价格通常被视为连续波式与脉冲式多普勒流量计之间的主要区别,有时这也是选择仪器时最重要的考量。然而,对大多数操作人员和管理人员而言,了解技术差异及其在野外环境的意义将有助于作出明智的选择,同样关系到设备操作、数据质量保障和未来的决策。本技术说明旨在从实践的角度阐明某些重要的技术差异。声学多普勒流速测量系统采用多普勒频移的物理原理来测量水流速度。多普勒原理指出了,如果声源相对于接收器运动,则接收器处的声音频率会与发射频率相偏移。请注意,多普勒系统实际上并未直接测量水流速度,而是测量悬浮在水柱中的散射颗粒的速度,并假设颗粒的运动速度与水流速度相同。如果没有反射信号的散射颗粒,则多普勒系统将无法测量速度。反射信号的振幅将随着水中散射颗粒的密度、颗粒材料及其在发射频率下的声波反射率以及与换能器的距离而变化。传输的声波信号从换能器呈几何图形传播,而且声音也被水所吸收。传输损耗与系统范围的平方成正比,而反射信号强度降低到系统噪声等级的距离决定了最大测量范围。需要注意的是此类多普勒系统无法直接测量流量(排放量)。流量是基于测得速度、测得水位和渠道截面积而计算出的参数。由于系统仅测量声波所在的渠道的部分水流速,因此使用教科书理论模型或特定于地点的校准(指标流速率定)将仪器测得的速度与平均流速相关联。然后将平均流速 (V) 乘以渠道截面积 (A) 以求出流量值 (Q=VA),其中渠道截面积由用户提供的有关渠道几何形状、仪器位置以及所测水位的信息所确定。因此,流量的准确度部分取决于估算流量时,渠道流速分布的信息量。以下是笔直且洁净的混凝土衬砌运河(显示的典型现场照片)中不规则速度分布的部分示例,这是在SonTek-IQ的开发过程中使用FlowTracker手持式ADV系统在密集间隔的离散单点中测得的流速:如示例中所示,渠道中的速度分布通常是不均匀的,并且边界层(如渠道的底部或侧面)附近的速度通常明显较低。仪器常用到名称如下:# 由于速度数据中的任何误差都会导致计算出的流量出现误差,因此仪器的速度测量精度至关重要。# 用户给出的渠道几何形状和仪器位置的误差将导致计算出的流量出现误差。# 将仪器测得的速度与平均流速相关联的方法将影响所计算出的流量的精度。多普勒原理同其他原理比较时,“多普勒”概念容易被默认为成“连续波”,这种误解会导致混淆和歪曲。由于多普勒的脉冲和连续方式是完全不同的,因此了解引用哪种多普勒方法总是重要的,本节将对此进行解释。连续波系统通常是单波束解决方案,这意味着采用单波束来接收声波信号。如果多普勒系统没有被定位为“脉冲”、“剖析”或“距离选通”仪器,则通常默示其为连续波系统。连续波系统最常使用独立的发射和接收换能器,从而发射相对于水深的长声脉冲。本质上,系统将连续信号发射到水中,同时监听信号反射。因此,接收的信号是沿声束范围里,所有散射介质的反射信号振幅与相位组合,任何空间信息都是未知的,因为不可能将特定回声信号与沿波束的对应位置关联。尤其是在浅水区,有些连续波系统更容易测量到从水面或河床反射的信号,因为连续波系统不跟踪反射来自哪个位置。这些错误的边界反射会给真实的测量带来明显的噪声和偏差。脉冲式多普勒系统(如SonTek-IQ)在水中传输短的声波脉冲,然后分段侦听反射信号,依据脉冲传输后的时间转换成脉冲在水中的传播距离,从而确定了作为信号源颗粒的位置。通过测量发射脉冲后的特定时间内反射的声波信号,系统能够测量水速的剖面,其中的水柱分成多个深度单元(也称为距离单元或层)。在每个单元中,水速是根据测量的声学数据计算的。这样做的效果是提供了从底部到水面的许多离散的、紧密间隔的测量数据。一些脉冲多普勒系统将报告来自单个测量单元的流速,而不是输出测量的剖面流速。也就是说,他们在得到速度剖面后计算平均速度。由于每个脉冲多普勒换能器既是发射器又是接收器(称为“单站”),因此系统在发射信号后必须等待一小段时间,以便有时间从系统中清除发射脉冲。这种暂停会在系统旁边产生一个无法收集数据的区域,这被称为“盲区”。SonTek-IQ系统具有四个用于测量水流速度的换能器:两束与测量上游和下游的系统的轴线对齐两束对系统侧面进行测量的偏斜波束因此,SonTek-IQ可以解释整个渠宽上某些水平速度的变化。另外,除压力传感器外,还具有一束用于精确测量水深的声束。连续波 (CW) 多普勒系统通常使用单声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。通常,将系统置于渠道、管道或水流的中间,这意味着要测量的水流速度处于仪器前方的渠道中心。有些型号集成了用于测量深度的压力传感器。脉冲多普勒系统使用两个或多个声束来接收已被水中悬浮颗粒所反射的信号。声束被进一步“划分”为可测量整个水柱中各层水流速度的离散单元。对于SonTek-IQ,共有四束声束-一束在渠道中心朝向上游,一束在渠道中心朝向下游,一束偏斜声束朝向渠道右侧,一束偏斜声束朝向渠道左侧。SonTek-IQ还具有用于测量水深的第五束声束以及压力传感器。SonTek-IQ Plus版本提供了流量监测解决方案,适用于深度最大为5m的较大运河和自然环境。具有在水平和垂直方向跨渠道采集小至2cm的单元中的速度分析数据的功能。连续式多普勒系统连续、同步收发的运行方式,其中一个影响称为范围偏置。由于传输的信号与系统的距离越来越弱,因此距离传感器较近的粒子的声学反射对接收信号的影响将大于距离较远的信号。如果通道中的速度分布均匀,则靠近传感器的散射粒子的影响就无关紧要了。但如前所述,通道中的速度通常不均匀。位于发射端附近的散射颗粒产生的更强信号影响,会导致对离系统更近的声波反射产生范围偏差。由于声传输损耗(衰减、吸收),测距偏差问题随着渠道深度的增加而增加。■ 因此由于最大速度通常出现在水面下方,连续波系统的最大渠道深度会受到限制。例如,在水面附近可能存在对实际总流量有着重大影响的高流速情况,但是来自近水面速度的信号输入可能比来自靠近底部的较慢速度的信号输入要弱。通常情况是,底部沉积物浓度较高或颗粒较大,因此具有较强的反射特性。更为复杂的是,这种偏差会随着时间和条件而变化。散射颗粒通常在整个水柱中分布不均匀,并且不同材料的颗粒将具有不同的反射特性。例如,矿物沉积物将具有不同于絮凝剂的散射和反射特性,并且水柱中是否存在沉积物云团及其位置都能够引起幅值不断变化的偏差。在高动态的环境条件下。■ 因此即使在不同流量下校准连续波系统的做法,也可能无法解释和满足存在的众多未知变量。脉冲多普勒系统不受测距偏差的影响。由于系统专为测量精确定时的、以空间为参考的速度数据而设计,因此诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒系统通常会提供更高的速度精度、更高的速度范围和深度范围,从而可以计算出准确的排放量(流量)数据。■ 因此脉冲多普勒系统被认为在更大范围的条件下,尤其在因水力学、水质、颗粒大小和成分而变化的环境中,有更高的可靠性。多普勒流量计(如图所示的SonTek-IQ)根据从水中颗粒反射回来的信号来测量水流速度。通常,水流速度(由箭头表示)随深度和与边界的距离而变化,从而形成速度(流量)剖面(由曲线表示)。对于诸如SonTek-IQ之类的脉冲多普勒系统,颗粒的形状、大小和在水中的分布不会使速度测量结果产生偏差,因为每个测量结果均由在水柱中多个已知位置进行的多次测量组成。即使条件发生变化,脉冲多普勒系统也会捕获速度剖面信息。当流量发生变化或颗粒浓度随每日、季节性或运行因素而变化时,这将获得更精确的测量结果。由于连续波系统缺乏检测流量剖面的能力,因此通常依赖于流量校准,对于每种新的流量或颗粒条件,都可能需要重新校准。SonTek-IQ在意大利普利亚地区Vasca Tavoliere的部署示例。该定制安装架是由Consorzio di Bonifica della Capitanata设计的,旨在安全高效地维护仪器。声学多普勒流量计的典型硬件组件。连续波 (CW) 和脉冲多普勒系统均可采用一体或分体式配置。脉冲多普勒SonTek-IQ(左图)由包含传感器、处理和通讯电子设备的单个单元组成。大多数连续波系统由两个组件组成,传感器通过电缆连接到装有处理和通信电子设备的顶盒。多普勒仪器的波束角(声束“向上投射”到水中的角度)取决于制造商和某种型号。由于波束角会影响本仪器的有效测量范围,因此是一个重要参数。SonTek-IQ采用与垂直方向成35°的波束角,这意味着波束更为垂直。相反,许多连续波系统采用更为水平的波束角,例如与水平方向成20°角。当以更大的水平角度发送时,声脉冲在到达水面之前有着更长的传播距离,传播距离越长,连续波系统的信号越易衰减。在某些情况下,较深的水环境可能导致信号强度不足以测量水柱的中层或上层。某些连续波型号在低功率设置(首先产生较弱的信号)下运行,这进一步增加了在较长距离下信号丢失的可能性。■ 因此在较高的水位下,较大的水平波束角会使测量结果偏向靠近河床的水流速度。同样,通常会针对此类偏差或无法测量的区域校准连续波传感器,但如果环境条件不够稳定,则水深、流态或颗粒条件的任何变化(无论好坏)都会影响信号衰减,因此需要更改校准以保持数据准确性。由于连续发射和接收信号,连续波系统通常具有最小盲区要求极低的优势。■ 因此连续波系统可以在比脉冲多普勒系统更浅的深度进行测量,具体取决于换能器的设计和尺寸。此外,连续波系统通常采用分体两件式设计,并使用一根小型水下传感器电缆将其连接到位于水面某处的大盒子上。由于可以将处理电子设备、记录器和通信模块放置在较大的顶侧盒中,因此可以将水下传感器外壳作得更小,并且可以在较浅的深度进行测量。脉冲多普勒系统可以采用一体或分体式设计。SonTek-IQ是单个单元,只需连接到外部电源即可运行。但是,由于系统包含处理电子设备和内部记录器并采用了更多的声换能器,因此其尺寸可能比大多数连续波设计中可能采用的小型水下传感器要大。此外,如前所述,诸如SonTek-IQ类的脉冲多普勒在传感器面附近设计了最小的盲区。有时,与连续波式多普勒相比,脉冲式多普勒对操作深度的要求更高。
  • 扫描电子显微镜的基本原理(一)
    自1965年第一台商品扫描电镜问世以来,经过50多年的不断改进,扫描电镜的分辨率已经大大提高,而且大多数扫描电镜都能与X射线能谱仪等附件或探测器组合,成为一种多功能的电子显微仪器。在材料领域中,扫描电镜发挥着极其重要的作用,可广泛应用于各种材料的形态结构、界面状况、损伤机制及材料性能预测等方面的研究,如图1所示的纳克微束FE-1050系列场发射扫描电镜。图1 纳克微束FE-1050系列场发射扫描电镜场发射扫描电镜组成结构可分为镜体和电源电路系统两部分,镜体部分由电子光学系统、信号收集和显示系统以及真空系统组成,电源电路系统为单一结构组成。1.1 电子光学系统由电子枪、电磁透镜、扫描线圈和样品室等部件组成。其作用是用来获得扫描电子束,作为信号的激发源。为了获得较高的信号强度和图像分辨率,扫描电子束应具有较高的亮度和尽可能小的束斑直径。1.2 信号收集检测样品在入射电子作用下产生的物理信号,然后经视频放大作为显像系统的调制信号。1.3 真空系统真空系统的作用是为保证电子光学系统正常工作,防止样品污染,一般情况下要求保持10-4~10-5Torr的真空度。1.4 电源电路系统电源系统由稳压,稳流及相应的安全保护电路所组成,其作用是提供扫描电镜各部分所需的电源。图3为扫描电镜工作原理示意图,具体如下:由电子枪发出的电子束在加速电压(通常200V~30kV)的作用下,经过两三个电磁透镜组成的电子光学系统,电子束被聚成纳米尺度的束斑聚焦到试样表面。与显示器扫描同步的电子光学镜筒中的扫描线圈控制电子束,在试样表面的微小区域内进行逐点逐行扫描。由于高能电子束与试样相互作用,从试样中发射出各种信号(如二次电子、背散射电子、X射线、俄歇电子、阴极荧光、吸收电子等)。图3 扫描电镜的工作原理示意图这些信号被相应的探测器接收,经过放大器、调制解调器处理后,在显示器相应位置显示不同的亮度,形成符合人类观察习惯的二维形貌图像或者其他可以理解的反差机制图像。由于图像显示器的像素尺寸远大于电子束斑尺寸,且显示器的像素尺寸小于等于人类肉眼通常的分辨率,显示器上的图像相当于把试样上相应的微小区域进行了放大,而显示图像有效放大倍数的限度取决于扫描电镜分辨率的水平。早期输出模拟图像主要采用高分辨照相管,用单反相机直接逐点记录在胶片上,然后冲洗相片。随着电子技术和计算机技术的发展,如今扫描电镜的成像实现了数字化图像,模拟图像电镜已经被数字电镜取代。扫描电镜是科技领域应用最多的微观组织和表面形貌观察设备,了解扫描电镜的工作原理及其应用方法,有助于在科学研究中利用好扫描电镜这个工具,对样品进行全面细致的研究。转载文章均出于非盈利性的教育和科研目的,如稿件涉及版权等问题,请立即联系我们,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权益。
  • 近日,市场监管总局办公厅发布《关于做好注册计量师注册有关工作的通知》
    近日,市场监管总局办公厅发布《关于做好注册计量师注册有关工作的通知》,最新的国家计量专业项目分类表在附件中一同发布。为方便量友查询使用,特转发国家计量专业项目分类表供量友参考。 国家计量专业项目分类表 长度-计量专业项目分类表编号项目子项目规程/规范名称规程/规范号010100激光波长——633nm稳频激光器检定规程JJG 353010200量块——量块检定规程 JJG 146 010301线纹标准线纹尺三等标准金属线纹尺检定规程JJG 71高等别线纹尺检定规程JJG 7324m因瓦基线尺检定规程JJG 306标准钢卷尺检定规程JJG 741分辨力板检定规程 JJG 827容栅数显标尺校准规范JJF 1280显微标尺校准规范JJF 1917010302工作线纹尺钢直尺检定规程JJG 1木直(折)尺检定规程JJG 2钢卷尺检定规程JJG 4纤维卷尺、测绳检定规程JJG 5套管尺检定规程JJG 473线缆计米器检定规程JJG 987π尺校准规范JJF 1423010401角度角度标准器角度块检定规程JJG 70正多面棱体检定规程 JJG 283多齿分度台检定规程JJG 472光学角规检定规程JJG 850010402角度角度常规测量仪器光学数显分度头检定规程JJG 57测角仪检定规程JJG 97水平仪检定器检定规程JJG 191自准直仪检定规程JJG 202小角度检查仪检定规程JJG 300旋光标准石英管检定规程JJG 864刀具预调测量仪检定规程JJG 938激光小角度测量仪检定规程JJG 998测微准直望远镜校准规范JJF 1077光学测角比较仪校准规范JJF 1078光学倾斜仪校准规范JJF 1083光学、数显分度台校准规范JJF 1114光电轴角编码器校准规范JJF 1115直角尺检查仪校准规范JJF 1140三轴转台校准规范JJF 1669倾角仪校准规范JJF 1915010403角度专用 测量仪四轮定位仪校准装置校准规范JJF 1489微机电(MEMS)陀螺仪校准规范JJF 1535捷联式惯性航姿仪校准规范JJF 1536陀螺仪动态特性校准规范JJF 1537钻孔测斜仪校准规范JJF 1550010501直线度和平面度直线度刀口形直尺检定规程JJG 63平尺校准规范JJF 1097010502直线度和平面度平面度平晶检定规程JJG 28平板检定规程JJG 117平面等倾干涉仪检定规程JJG 661研磨面平尺检定规程JJG 740平面等厚干涉仪校准规范JJF 1100010600表面粗糙度——干涉显微镜检定规程JJG 77光切显微镜校准规范JJF 1092表面粗糙度比较样块校准规范JJF 1099触针式表面粗糙度测量仪校准规范JJF 1105010701万能量具游标类量具通用卡尺检定规程JJG 30高度卡尺检定规程JJG 31电机线圈游标卡尺检定规程JJG 566010702微分类量具千分尺检定规程JJG 21内径千分尺检定规程JJG 22深度千分尺检定规程JJG 24杠杆千分尺、杠杆卡规检定规程JJG 26奇数沟千分尺检定规程JJG 182带表千分尺检定规程 JJG 427大尺寸外径千分尺校准规范JJF 1088整体式内径千分尺(6000mm~10000mm)校准规范JJF 1215测量内尺寸千分尺校准规范 JJF 1411010703指示表类 量具指示表(指针式、数显式)检定规程JJG 34杠杆表检定规程JJG 35010703万能量具指示表类 量具机械式比较仪检定规程 JJG 39百分表式卡规检定规程JJG 109扭簧比较仪检定规程JJG 118大量程百分表检定规程JJG 379深度指示表检定规程JJG 830内径表校准规范JJF 1102带表卡规校准规范JJF 1253010704角度量具直角尺检定规程JJG 7正弦规检定规程 JJG 37电子水平仪和合像水平仪检定规程JJG 103方箱检定规程JJG 194多刃刀具角度规检定规程JJG 275方形角尺检定规程JJG 1046框式水平仪和条式水平仪校准规范JJF 1084水平尺校准规范JJF 1085电子水平尺校准规范JJF 1119组合式角度尺校准规范JJF 1132通用角度尺校准规范JJF 1959010705量规类量具半径样板检定规程JJG 58塞尺检定规程JJG 62圆锥量规检定规程JJG 177光滑极限量规检定规程JJG 343标准环规检定规程JJG 894010705万能量具量规类量具针规、三针校准规范JJF 1207电子塞规校准规范JJF 1310楔形塞尺校准规范JJF 1548010801长度通用测量仪器长度常规测量仪器光学计检定规程 JJG 45工具显微镜检定规程JJG 56线纹比较仪检定规程JJG 72接触式干涉仪检定规程 JJG 101指示类量具检定仪检定规程JJG 201光栅线位移测量装置检定规程JJG 341量块光波干涉仪检定规程JJG 371读数、测量显微镜检定规程JJG 571激光干涉仪检定规程JJG 739感应同步器检定规程JJG 836测长机校准规范 JJF 1066投影仪校准规范 JJF 1093测长仪校准规范JJF 1189激光测径仪校准规范JJF 1250激光千分尺平行度检查仪校准规范JJF 1252数显测高仪校准规范JJF 1254量块比较仪校准规范JJF 1304线位移传感器校准规范JJF 1305扫描探针显微镜校准规范JJF 1351角位移传感器校准规范JJF 1352010801长度通用测量仪器长度常规测量仪器生物显微镜校准规范JJF 1402地面激光扫描仪校准规范JJF 1406数字式激光球面干涉仪校准规范JJF 1739凸轮轴测量仪校准规范JJF 1795微小孔径测量仪校准规范JJF 1806球径仪校准规范JJF 1831直线度测量仪校准规范JJF 1890激光干涉比长仪校准规范JJF 1913金相显微镜校准规范JJF 1914光学轴类测量仪校准规范JJF 1933010802坐标测量 仪器皮革面积测量机检定规程JJG 413图形面积量算仪检定规程JJG 660标准玻璃网格板检定规程JJG 832坐标测量机校准规范JJF 1064激光跟踪三维坐标测量系统校准规范JJF 1242坐标定位测量系统校准规范JJF 1251步距规校准规范JJF 1258影像测量仪校准规范JJF 1318关节臂式坐标测量机校准规范JJF 1408坐标测量球校准规范JJF 1422标准球棒校准规范JJF 1859基于结构光扫描的光学三维测量系统 校准规范JJF 1951010803测微仪气动测量仪检定规程JJG 356010803长度通用测量仪器测微仪斜块式测微仪检定器检定规程 JJG 525引伸计标定器校准规范JJF 1096电感测微仪校准规范JJF 1331激光测微仪校准规范JJF 1663光栅式测微仪校准规范JJF 1682电容式测微仪校准规范JJF 1944010804形状测量仪圆度、圆柱度测量仪检定规程JJG 429表面轮廓表校准规范 JJF 1476圆度定标块校准规范 JJF 1485010805测厚仪X射线测厚仪检定规程JJG 480磁性、电涡流式覆层厚度测量仪检定 规程JJG 818超声波测厚仪校准规范JJF 1126厚度表校准规范JJF 1255X射线荧光镀层测厚仪校准规范JJF 1306湿膜厚度测量规校准规范 JJF 1484橡胶、塑料薄膜测厚仪校准规范 JJF 1488掠入射X射线反射膜厚测量仪器校准 规范JJF 1613电解式(库仑)测厚仪校准规范JJF 1707010901齿轮测量齿轮标准器齿轮渐开线样板检定规程JJG 332齿轮螺旋线样板检定规程JJG 408标准齿轮检定规程JJG 1008010902齿轮测量 仪器跳动检查仪校准规范JJF 1109手持式齿距比较仪校准规范JJF 1121010902齿轮测量齿轮测量 仪器齿轮螺旋线测量仪器校准规范JJF 1122基圆齿距比较仪校准规范JJF 1123齿轮渐开线测量仪器校准规范JJF 1124滚刀检查仪校准规范JJF 1125铣刀磨后检查仪校准规范JJF 1138齿轮齿距测量仪校准规范JJF 1209齿轮双面啮合测量仪校准规范JJF 1233齿轮测量中心校准规范JJF 1561010903齿轮测量 量具公法线千分尺检定规程JJG 82齿厚卡尺校准规范JJF 1072圆柱直齿渐开线花键量规校准规范JJF 1557011001螺纹测量螺纹测量仪器石油螺纹单项参数检查仪校准规范JJF 1063丝杠动态行程测量仪校准规范JJF 1410螺纹量规扫描测量仪校准规范JJF 1950011002螺纹测量量具螺纹千分尺检定规程JJG 25螺纹样板检定规程JJG 60石油螺纹工作量规校准规范JJF 1108圆柱螺纹量规校准规范JJF 1345011100轴承测量——轴承内外径检查仪检定规程JJG 471球轴承轴向游隙测量仪检定规程JJG 626深沟球轴承跳动测量仪检定规程JJG 784深沟球轴承套圈滚道直径、位置测量仪检定规程JJG 785轴承套圈厚度变动量检查仪检定规程JJG 819011100轴承测量——滚动轴承宽度测量仪检定规程JJG 885滚动轴承径向游隙测量仪校准规范JJF 1089轴承套圈角度标准件测量仪校准规范JJF 1113圆锥滚子轴承套圈滚道直径、角度测量仪校准规范JJF 1545轴承圆锥滚子直径、角度和直线度比较测量仪校准规范JJF 1684011201测绘仪器及检定装置测绘仪器检定装置 经纬仪检定装置检定规程JJG 949水准仪检定装置检定规程JJG 960长度基线场校准规范JJF 1214011202测绘仪器水准标尺检定规程JJG 8全站型电子速测仪检定规程JJG 100光学经纬仪检定规程JJG 414水准仪检定规程JJG 425光电测距仪检定规程JJG 703超声波测距仪检定规程JJG 928手持式激光测距仪检定规程JJG 966工业测量型全站仪检定规程JJG 1152垂准仪校准规范JJF 1081平板仪校准规范JJF 1082全球定位系统(GPS)接收机(测地型和导航型)校准规范JJF 1118激光扫平仪校准规范JJF 1166脉冲激光测距仪校准规范JJF 1324工具经纬仪校准规范JJF 1349陀螺经纬仪校准规范JJF 1350011202测绘仪器及检定装置测绘仪器非接触式测距测速仪校准规范JJF 1612望远镜式测距仪校准规范JJF 1704011301长度其它测量仪器长度工程专用仪器焊接检验尺检定规程JJG 704刮板细度计检定规程项目子项目规程/规范名称规程/规范号020101质量天平
  • 坚持自主创新 三年内达到国际先进水平——访精微高博科学技术有限公司董事长钟家湘教授
    p   2017年8月4日,北京精微高博科学技术有限公司董事长钟家湘教授迎来了自己80岁生日。精微高博全体员工在北京全国职工之家饭店为钟教授举办了温馨欢乐的生日庆典。丹东百特仪器有限公司总经理董青云、中国分析测试协会技术部主任汪正范等多位物性分析测试行业大咖到场贺寿。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/422167fe-e215-4187-90eb-342da108aa54.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 钟家湘教授及夫人同来宾合影 /strong /p p   十余年来,在钟教授的带领下,精微高博建立了一支由众多博士、硕士、工程师等高素质人才组成的多学科交叉的技术队伍。钟教授作为团队的领路人,始终坚持走自主创新的道路,在中国率先研发成功动态全自动比表面仪、BET比表面仪、阶梯法动态比表面仪、単气路常压孔径分析仪、静态容量法介孔分析仪、静态四站比表面测定仪、高性能静态微孔分析仪、气体法真密度仪、高压吸附仪等,在物性分析测试仪器领域走出了有中国特色的自主创新道路。2015年,钟家湘教授荣获“第二届科学仪器行业研发特别贡献奖”,被誉为“中国微纳米新材料表征与测试仪器领域的领航者”。 /p p style=" text-align: center " img title=" 2.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/7f9959a6-7f45-4de1-a590-1d4e0a93e851.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 钟家湘教授 /strong /p p   在这个特殊的日子里,钟家湘教授接受了仪器信息网的特别专访,向我们讲诉了精微高博的自主创新之路。 /p p    strong “坚持自主研发,我们很出色” /strong /p p   “比表面及孔径分析仪属于专业性较强的分析仪器,所以我把它看成是分析仪器的一个新的分支。” 精微高博创立于2004年,但实际上,早在2000年,钟教授便带领团队开始了动态比表面仪的研发,并于同年完成了最初的样机。2003年,团队经过调研发现市场对该类仪器有很大的需求,但在当时市场上并没有产业化的产品,搞纳米粉体材料出身的钟家湘教授决定将自主研发的产品推向市场。 /p p   相比静态比表面仪,动态比表面仪的技术门槛低,研发进度也相对较快,到后来每年可以推出一款新机型。就这样将产品不断地完善,最终成为了真正有特色的一系列产品,受到了市场的欢迎。 /p p   静态仪器比动态仪器技术难度要高一个层级,静态仪器能测介孔、微孔。当时,国外不断推出静态比表面分析仪器产品,而国产静态比表面仪还是零。国内市场完全被进口仪器所把持,售价高昂。因此,钟家湘教授带领团队开始着手研发静态比表面仪。从04年开始到现在,等于是十多年的坚持,攻克一个又一个的难关。最终,这种不懈的坚持换来了精微高博从低端到高端,覆盖各个市场的静态比表面仪产品。 /p p   回首这段经历,钟教授给出的总结就是“坚持”。由于市场的空白,并没有成熟的产品和现成的技术可供参考,“真的是从书上面知道一些原理就开始一点一点地去做,在做的过程当中不断地完善。”同样是自主研发,但由于技术门槛的提高,自主研发过程也越加艰辛。钟教授和团队一直将国际最高水平设为目标,无论是硬件还是软件上均下了很大功夫。行业内的一些前沿科技,往往会涉及一些高深晦涩的理论,比如一些计算,国外进展迅速,而国内尚属空白。对于这些前沿科技,单靠厂商自己是无能为力的。精微高博采取的办法是产学研结合,找国内最权威的专家们合作,一起攻克技术上的难关,填补了国内的空白,也获得了同国外仪器在同一水平上竞争的技术实力。 /p p    strong 引领用户,对用户负责 /strong /p p   一直以来,精微高博都非常重视用户的反馈意见,凡是产品在应用上有不足的地方,钟教授和团队都会及时地改进和完善。在做好仪器的同时,还做好了对用户在应用上的引领。“引领客户这点上我们比国外的仪器厂商做的更好。” /p p   分析仪器有非常多的物理模型和技术参数,而这些对应用究竟有什么意义,一般用户很难理解。国外的仪器厂商对于这些物理模型和技术参数通常都会遮遮掩掩,并不会主动向用户传达。“而我们觉得,我们有责任让我们国内的用户能够深刻地理解这些物理模型和技术参数背后的物理意义,以便把我们仪器的作用发挥到最大。”这些年,钟教授和团队对这些物理模型逐个进行深入的研究,而这些研究工作无论对厂商还是对用户都是一种提升。钟教授经常会去很多的知名大学作报告,把这些东西原原本本的告诉客户,以便用户在使用仪器时发挥7仪器的最大的效用。 /p p   为了让国内用户,特别是高端用户,能够在内心里真正的认可国产仪器,精微高博和国内一些重点院校展开一系列合作。目前,精微高博的仪器已经进入到了北大清华、化工大学、中山大学等一些学校的实验中心,同国外的仪器摆放在一起,供科研工作者们使用。他们会在实验中进行比较,提供对比结果,并提出改进意见。这些工作已初见成效,清华大学、中山大学等院校都对精微高博的仪器给出了很高的评价,认为精微高博的一些仪器使用起来比国外仪器还要方便。这样通过实际的使用体验,就能够让国产仪器慢慢地在他们心里扎根。 /p p    strong 实事求是,科学精神为本 /strong /p p   在与国外仪器对比时,钟教授发现自家的产品和国外仪器在很多技术上都是殊途同归的。这说明自主研发的大方向是没有问题的,而且在很多技术上自家的产品有很多独到之处。因此,精微高博的自主研发进程十分扎实。首先,核心技术过硬 其次,产品外观设计等方面均具有鲜明的特色。 /p p   “当然我们也很清醒,就是说,我们还是有差距的,这些差距我们也不会回避。”在经历了长时间艰辛但扎实的自主研发历程后,钟教授和团队现在走到了一个更高的台阶上,产品性能如控制精度、测试精度等和国外仪器基本上处于同一水平。但在一些细节方面,如在软件的优化上,还不如国外仪器那么细致、完善和人性化。这些也是钟教授和团队一直在努力的地方。他为团队制定了一个“小目标”:在三年内让精微高博产品在技术、稳定性、成果,特别是应用等方面全面达到国际先进水平。 /p p   精微高博还做了一些测试数据的对比工作,发现在跟国外各家仪器的对比当中,精微高博的仪器名列前茅。这些对比结果提升了钟教授和团队的信心,也更加坚定了精微高博实事求是、用科学的精神去评价产品的决心,而不是去糊弄客户。客观地评价自家产品的优、缺点,然后不断地改进,这件事钟教授和团队已经做了十几年了。对此,国外同行也给出了很高的评价,“当一些国外的厂商到我们这儿来参观访问后,他们认为我们用十年的时间走了国外仪器五十年的发展道路。” /p p   对于商业宣传,钟教授认为“适当的商业宣传是可以的,但首先要实事求是,这个对我们来讲很重要,实事求是是精微高博发展起来真正的命脉,是我们攻克难关的一种精神支持。”钟教授认为,用心服务好用户才是精微高博取得一定成功的内在品质。“你必须要有一种实事求是的科学精神来对待这个问题,好就是好,有差距就是有差距,我跟我们很多的员工都是这样说,我们遇到了困难,我们遇到了失败,这是好事,因为根据这个我们才能知道我们什么地方有差距,你认真的去对待它、解决它,你就提高了,如果你绕开它走,那你就不会成功。从我的一生来讲,我经历了从事科学研究、创办企业的过程,尤其是我们搞技术的,不要一整就是商业的东西,什么简单、什么取巧,就去搞什么东西,宣传上把它夸大其词,这个我都是反对的。” /p p    strong 宝刀不老,心怀家国 /strong /p p   钟教授以80岁高龄,仍身处一线岗位,本是功成身退的年纪,又为何仍在坚持呢?钟教授给出了自己的答案,“第一,我是为了真正解决国产仪器在这个领域的问题,推动国产仪器发展,我是把它当成事业来做,而不是为了挣钱 第二,科学仪器是一个跨学科的产物,需要团队共同发挥智慧,就我本人来讲,我年纪比较大一点,知识面更广一些,研究的思路方法更丰富一些,能为团队提供帮助 最重要的是我要保持团队的凝聚力。” /p p   近些年来,钟教授把更多的精力放在培养团队上。如今,团队日趋成熟,钟教授的角色也发生了变化,由原来的主导变为现在的从旁协助,“我认为这个团队已经基本上能够挑起这个重担了。” /p p   另一方面,精微高博也在坚持走产学研的道路,积极地同一些高等院校建立密切合作,这样就为公司的持续发展打下了坚实基础。例如,同北京化工大学的老师共同合作,克服了密度函数理论应用方面的难题,填补了国内的空白,保证了自家技术的前瞻性。此外,精微高博正在组织建立由国内在该领域的权威专家组成的顾问团队,“从他们的专业角度来给我们把关,来给我们指出方向,协助我们保持技术的先进性,跟住前沿的发展。” /p p   目前,钟教授和团队也在做一些改组、融资、合作方面的工作,从资金、人才、技术、管理等各个方面提升自己的实力,“我们原来靠自己的力量一点一点拼搏上来,现在我们要想更快、更好地跟国外仪器竞争,真正的代替国外仪器,那么也需要融合国内各方面的力量。”钟教授和团队的目标是,在两三年当中能够把精微高博发展成一个国际型的、技术最高水平的公司,为国产仪器在该领域打开局面。 /p p    strong 寄语国产仪器,盼早日腾飞 /strong /p p   钟家湘教授为我国粉体材料分析测试领域所做出的贡献有目共睹。在自己80岁寿诞之际,钟教授也为国产仪器行业送上了寄语:第一,要有责任感,“目前国外的仪器还是充斥着我们的市场,国产仪器竞争力还是比较弱的,所以我们要肩负责任去改变这种状态” 第二,确实要有一种坚持的精神,“要刻苦专研和学习,一定要走自主创新的道路,创新要到实践当中去体验领会,学习借鉴国外好的东西”。 /p p   钟教授认为,只要全体仪器人共同承担起责任,坚持自主创新,再有十年,国产仪器一定能够真正与国外仪器在同一水平上竞争,迎来腾飞! /p p style=" text-align: center " img title=" 3.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201708/insimg/e2bad2f6-8d8f-4b07-a755-8bb4755d68a6.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 采访结束后,钟教授(左一)与笔者合影 /strong /p p    strong 后记: /strong 直到采访结束,笔者仍无法将眼前这位国内物性测试领域的权威专家同80岁年纪这件事联系在一起。在采访过程中,钟教授健谈,语言逻辑极为清晰,令我辈自叹不如。笔者时刻感受到钟教授视国产仪器崛起为己任的家国情怀。在谈及精微高博的自主研发历程,钟家湘教授流露出作为公司创始人的自豪、激情,同时又始终保持着作为学者的严谨、谦逊。“实事求是”、“坚持”是钟教授提及最多的词汇,“自主创新”是钟教授送给国产仪器平实而殷切的寄语。经过十多年的积累,相信下一个十年,在钟教授的带领下,精微高博在产品创新和公司体量上将迎来快速发展和壮大。 /p p style=" text-align: right " 采访编辑:李博 /p p    strong span style=" color: rgb(84, 141, 212) " 钟家湘教授简历 /span /strong /p p   钟家湘,北京理工大学教授,中国知名材料科学家,对国家有突出贡献的专家。 /p p   1962年毕业于上海交通大学 /p p   1962-1975年在中国科学院金属研究所从事科学研究 /p p   1975-1979年在交通部红旗船舶配件厂任工程师、技术科科长 /p p   1980-1981年在交通部工业局任工程师 /p p   1982-至今在北京理工大学,历任金属材料教研室主任、材料科学研究中心副主任 /p p   1991-2000年,兼任中国材料研究学会和国际材联中国委员会副秘书长 /p p   近50年,一直活跃在科研、生产、教学的第一线,学术研究涉及无镍不锈钢、彩色金相、金属及陶瓷中的相变、纳米材料、氮吸附仪等广阔领域,科研成果曾获国家科技进步三等奖、机电部科技进步二等奖、科学院科技成果二等奖、理工大学科技成果三等奖各一次 已申请国家发明专利三项 先后发表科技论文90余篇 出版专著6册,培养博士1名,硕士10余名 2000年主持了全自动动态氮吸附仪的改造项目,取得成功,后在汇海宏公司定型为3H-2000型并开始产业化 2004年创建北京精微高博科学技术有限公司,专门从事氮吸附仪的研究与开发,凭深厚的理论基础、广博的知识积累、丰富的实践经验、敏锐的创新思维、严密的科学精神,不断创造佳绩: /p p   2000年,完成对动态直接对比法比表面测定仪的改型,开启了中国氮吸附仪的新里程。 /p p   2004年研发成功动态BET比表面仪 /p p   2005年研发成功动态常压单气路孔径分析仪 /p p   2007年研制成功静态容量法比表面及孔径分析仪 /p p   2008年研制成功容量法BET比表面仪 /p p   2009年研制成功静态微孔分析仪和静态多工作站比表面及孔径分析仪 /p p   2010年研发成功全自动真密度仪,广泛应用于各个领域 /p p   2013年非定域密度函数理论(NLDFT)孔径分析方法研发成功 /p p   2014年新一代高精密全自动真密度/开闭孔率测试仪全面上市 /p p   2014年JW-GY系列高压吸附仪研发成功 /p p   2014年同清华大学产学研结合成功开发出“催化剂动态评价装置”并正式投入使用 /p p   同时培养了一支全面的高水平的技术团队,为提高中国微纳米材料表面测试技术水平,推动国产仪器的产业化做出了突出贡献,被誉为“中国氮吸附仪的开拓者”。 /p p   近年来,还先后在国内多所高等院校举办了关于氮吸附仪及其测试技术的讲座,受到了热烈欢迎,先后在中国粉体工业年鉴及各次技术研讨会上发表了有针对性的相关文章,如: /p p   《纳米科技对粉体工业发展的影响与展望》 /p p   《微纳米材料表面特性的测试技术与国产仪器进展》 /p p   《我国氮吸附仪的发展概况》 /p p   《静态容量法与动态色谱法两种氮吸附仪的比较》 /p p   《高等院校应如何选择国产比表面及孔径分析仪》 /p p   《多孔超细粉表面特性的表征与分析进展》 /p p   《纳米粉体材料表面特性的表征》 /p p   《粉体材料中小于2nm微孔分析测试技术》 /p p   目前,钟教授任北京精微高博科学技术有限公司的董事长,精微高博生产的比表面及孔径分析仪已达1000多台,广泛应用于中国各省市的高等院校、科研院所及生产企业,并已出口到美国、日本、俄罗斯、朝鲜、韩国、泰国、伊朗等十余个国家。 /p
  • 精微高博—内蒙古大学技术讲座圆满成功
    2009年9月9日,北京精微高博科技公司的技术总监钟家湘教授在被誉为“草原明珠”的高等学府—内蒙古大学,与内蒙古大学师生共聚一堂。钟教授做了题为“超细粉体比表面及孔径分析技术”的精彩讲座。来自内蒙古大学化学化工学院、物理科学与技术学院以及周边高校的教授、研究人员及博士生、硕士生60多人参加了此次讲座。   钟教授生动的讲了四方面的内容:首先,详细讲解了氮吸附法测定比表面和孔隙度的原理。钟教授指出:影响微纳米材料表面效应的主要因素是比表面和孔径分布,微纳米材料的许多功能,如:催化功能、吸附功能、吸波功能、抗腐蚀功能、烧结功能、补强功能等直接取决于表面原子的特性。其次,详细介绍了比表面及孔径测试仪的分类和结构,说明了连续流动色谱法和静态容量法两类仪器的区别、特点及应用领域,指出:静态氮吸附仪是技术更高一层的仪器,适用于对平衡状态,吸附、脱附等温曲线要求高和需要测孔的场合,静态仪器的成功,无疑大大提升了我国在这一领域的国际地位。再次,讲解了比表面及孔径分析的物理模型及处理软件。最后,纵览了国内外仪器的发展动态。这次讲座取得了良好效果,排解了师生们存有的对比表面及孔径分布测试技术的很多疑惑,弄清了大量相当实际的问题,澄清了一些流传于社会的错误概念和误导性宣传,受到广大师生的热烈欢迎和一致好评。   如有需要,可以拨打精微高博科技公司电话进行咨询:010-51920229,63326034,68949825,68949817   技术部: 转8007 销售部:转8001 市场部:转8003   【精微高博公司简介】精微高博科技有限公司成立于2004年,其奋斗目标是不断为全球化学工作者提供高质量的物性检测仪器,大大节约耗时而繁琐的实验室工作成本。公司成立同年7月推出了中国第一台氮吸附BET法比表面积测试仪,该项革命性的分析技术开启了中国氮吸附仪的新里程。2006年,精微高博研制成功静态容量法氮吸附比表面及孔径分布测定仪,标志着我国氮吸附仪的技术水平与国际接轨。到目前为止精微高博各项成熟技术已被大大深化扩展,已成为中国规模最大、最具权威及实力的氮吸附比表面及孔径测试仪的研制、生产及销售的厂家,连续五年全国销量第一,是国家认定的高新技术企业。   【精微高博技术交流】http://www.jwgb.cn/Technology_View.Asp?ID=201
  • 中国计量院为国产仪器开展极低温在线性能试验
    日前,中国计量科学研究院(以下简称"中国计量院")赴漠河,在-30℃以下的低温下,利用国家野外大长度极低温综合检测装置为相关产品进行性能试验。此次试验的对象包括多家国产知名仪器厂商的全站仪、GNSS接收机、智慧工地全景成像测量设备及中国计量院自研的野外便携式环境参数测量设备等。极低温环境对电子仪器性能有重要影响。科研人员通过极低温环境在线功能与性能试验,排查仪器是否受冷缩、冻结凝霜等因素影响,发现其潜在缺陷是考察被测仪器在极低温条件下各项功能与性能是否安全可靠的关键环节。试验结果是仪器被大众用户认可与否的重要依据。据悉,自2013年以来,中国计量院与黑龙江省计量科学研究院利用漠河极低温(最低温度在-52.3℃以下,全年低于-40℃的天数大于60天)、高纬度和优良的天文观测条件,联合研制了集长度、天文方位、坐标等参数于一体的国家野外大长度极低温综合检测场,包括5040m大长度野外标准基线、天文方位测量装置、北极跟踪基准站等。此项工作提升了我国大长度仪器(测距仪、全站仪、陀螺经纬仪、GNSS接收机等)的极低温性能的检测能力,为企业、研究院所提供了进行野外极低温试验与大尺寸参数在线验证的共享平台。
  • 中国计量院为国产仪器开展极低温在线性能试验
    记者从中国计量科学研究院(以下简称中国计量院)获悉,中国计量院日前赴漠河,在-30℃以下的低温下,利用国家野外大长度极低温综合检测装置为相关产品进行性能试验。此次试验的对象包括多家国产知名仪器厂商的全站仪、GNSS接收机、智慧工地全景成像测量设备及中国计量院自研的野外便携式环境参数测量设备等。  极低温环境对电子仪器性能有重要影响。科研人员通过极低温环境在线功能与性能试验,排查仪器是否受冷缩、冻结凝霜等因素影响,发现其潜在缺陷是考察被测仪器在极低温条件下各项功能与性能是否安全可靠的关键环节。试验结果是仪器被大众用户认可与否的重要依据。  据悉,自2013年以来,中国计量院与黑龙江省计量科学研究院利用漠河极低温(最低温度在-52.3℃以下,全年低于-40℃的天数大于60天)、高纬度和优良的天文观测条件,联合研制了集长度、天文方位、坐标等参数于一体的国家野外大长度极低温综合检测场,包括5040m大长度野外标准基线、天文方位测量装置、北极跟踪基准站等。  此项工作提升了我国大长度仪器(测距仪、全站仪、陀螺经纬仪、GNSS接收机等)的极低温性能的检测能力,为企业、研究院所提供了进行野外极低温试验与大尺寸参数在线验证的共享平台。
  • 国外垄断局面被打破 我国测绘仪器业迈步高端
    日前举办的第7届测绘仪器设备展览会上有许多新奇的“玩意儿”,国内外厂家“同台竞技”,各家都拿出自己的顶尖产品来展示。大到GPS测量车,小到配套产品乃至校正水准用的小气泡,产业链上的产品可谓应有尽有,且附件类产品都是由我国产品占主导。   自主创新 丰富品种   在光电测量仪器蓬勃发展的今天,除了种类繁多的传统光学仪器和迅猛发展的电子仪器外,还包括激光经纬仪、激光水准仪、激光全站仪等光电测量仪器。   测绘仪器的应用越来越广泛。以高铁轨道测量为例,高速铁路对轨道平顺度要求非常高,对钢轨之间的缝隙、轨道铺设的水平度等都有着严格的标定。因此,在高速铁轨铺设完后,就要用高速轨道测量仪来检验和把关。随着我国高铁建设进程的加快,高铁轨道测量仪也发挥着重要作用。   在展会上记者了解到,近年来,我国测绘仪器产业成熟度越来越高,逐渐打破了测绘仪器长期被国外公司垄断的局面。   据专家介绍,以前,我国的测量仪器设备都是以进口为主。1995年,以南方测绘为代表的自主品牌生产出了我国第一台电子全站仪,由此打开了国产测量仪器追赶世界先进水平的序幕。10多年来,国产自主品牌依托价格优势、灵活的市场营销手段及本土优势,逐渐从低端电子测绘产品向中端市场渗透。南方全站仪产量从2003年的3000台增长到目前的10万台,一举成为世界产量最大。起步较晚的苏一光全站仪,也从1000台发展到年产销量达6000台以上。   从传统光学到电子再到激光,我国水准仪、经纬仪、全站仪等测绘仪器得到迅猛发展,目前已经成为世界测绘仪器的生产基地,测绘仪器实现了国产化。据中国仪器仪表行业协会测绘仪器分会秘书长梁卫鸣介绍,我国生产的中低端测绘仪器在国际上占有90%的市场份额,每年出口量达50万台。从红外到激光,已经实现了全系列产品的生产。   服务为先 做大做强   随着测绘仪器市场的不断扩大,自主品牌之间、自主品牌与进口品牌之间的竞争加剧,也使产品价格有了大幅下降。   竞争在所难免,如何赢得更大的市场?“国内自主品牌的同一水平产品,其性能相差不多,因此,要赢得市场青睐,除增强产品自身品质外,还要靠服务和产品细节优势占领市场。”中海达和华测公司的技术人员都这样对记者表示。   梁卫鸣则认为,“要做强,就要创新,实现从低端向高端迈进。而且,我国的测绘行业要做强的话,不是一家两家就可以完成的,必须多家一起上,共同发展,才能使整个产业都强大起来。”   如今,根据国家发展战略和测绘发展的新思路,我国测绘业正面临着难得的发展机遇和重大挑战。梁卫呜介绍说,目前,以高技术为特征的现代化测绘技术装备正在逐步取代传统测绘仪器,成为测绘仪器发展的主流。因此,测绘仪器国产自主品牌要在竞争中发展、壮大,就要谋求产品的技术创新,走差异化之路。同时,实施走出去战略,积极拓展海外市场,最终实现测绘仪器由大国到强国的跨越。   挑战与机遇并存   在经济全球化趋势下,我国测绘仪器企业已经不可避免地加入到国际竞争的行列。激烈的国际竞争,在给我国民族工业带来冲击的同时,也带来了巨大的发展机遇。   我们看到,世界著名测绘仪器制造厂商已把我国作为一个重要市场,纷纷来设厂。他们利用低廉的制造成本,以技术优势抢占市场。   在二十世纪,我国的测量仪器设备是以进口为主、国产为辅。特别是在电子技术和电脑芯片技术快速发展的推动下,迅速发展出以电子全站仪为代表的新型测量仪器。而我国在最初的15年,由于电子技术和芯片技术的发展滞后,只能以进口方式得到最新的测量技术。   我们也应看到,国际测绘技术从传统技术向信息化技术转变的速度越来越快,特别是精度越来越高的激光雷达、三维扫描、多功能测量系统、航摄小飞机,以及功能越来越强、实用性越来越好的后处理软件开发和应用。这些先进测绘技术正在加速取代传统的测量方式,给依靠生产和销售传统测量仪器为主的企业带来危机感。   挑战面前有机遇。正当国外测绘仪器大行其道之时,国内自主品牌可以借势发力,在家门口近距离地接触、吸收和运用国际资本、先进技能等,使我国测绘仪器从研制到生产,从销售到服务都得到了成长壮大。事实也证明,我国自主开发的测绘仪器已打破了进口测绘仪器独占市场的局面,实现了中低端测绘仪器国产化。   国内测绘仪器市场已逐渐与国际市场接轨,形成了你中有我、我中有你的格局。因此说,竞争可以推动产业发展,推动测绘仪器的进步,抓住机遇,夯实功夫,积极作为,就能实现跨越。
  • 台湾导弹重要仪器故障,被曝送到山东维修
    台湾“中央社”等多家台媒4日消息称,“雄风三型”导弹用以定位、锁定“敌人”的经纬仪因故障送到瑞士原厂维修,后来被辗转送至中国大陆山东维修。多家台媒4日对此予以关注。其中,台湾TVBS新闻网声称,“雄三”导弹是台“中科院”开发的第一款超音速反舰导弹,被称作是“航母杀手”,“雄三导弹仪器竟送大陆维修,机密被解放军看光”。台湾“周刊王(CTWANT)”也声称,“雄三” 导弹重要仪器被爆送大陆维修,“机密资料恐被看光光”。 因“雄三”导弹曾击中岛内渔船,有岛内网友于是讽刺它是“渔船杀手”。据台湾TVBS新闻网报道 ,“雄三”导弹所用“定位锁敌”的经纬仪是台“中科院”向瑞士莱卡公司采购,经纬仪主要用于导弹生产组装时量测校正之用,日前因出现故障,台“中科院”要求代理商送回瑞士原厂维修,但后来修复送返“中科院”却发现竟是从大陆山东省青岛市寄回台湾。岛内相关专家担忧,一旦信息外流,恐怕会影响台军制空防御等军事战略。台湾“中央社”称,台“中科院”对此称,此设备是2021年公开招标向瑞士莱卡公司采购,因部分设备瑕疵,保固期间卸除仪器内相关储存记忆卡后,要求岛内代理商送瑞士原厂检修。设备修复送回后,“中科院”发现报单上是由山东青岛流亭机场(原厂亚洲地区维修中心)输入。台“中科院”称,经洽询代理商回复,原厂商告知因地缘关系送亚洲维修中心处理,也因此立即对此设备进行资安鉴定,“确认没有遭植入恶意软件,无资安泄密疑虑”。
  • 王振义:大爱使者——2010年度获奖人
    他,一身白衣,俯身细细地为病人查体,静静倾听他们诉说。这是每周四,上海一家医院一幅温暖的画面:87岁高龄、鹤发童颜的老医生在给白血病患者看病。   他望着病人的眼总带着微笑,声音轻柔而徐缓,他不断地询问病史,试图从病人生活的蛛丝马迹中寻找得病的原因,他不断地问“为什么”,然后不停地寻找解决之道。如果不能治愈,也要尽可能减轻病人的痛苦。他的病人能够感受到那份挚热的医者关怀。白衣上的蓝色胸牌透露出他的身份:上海交通大学医学院附属瑞金医院血液学研究所医师王振义,工号10005。   作为一名科学家,一名医生,一名教育者,王振义创建了治疗APL的“上海方案”,开创了一种肿瘤治疗的临床新方法,取得了一系列具有国际影响的科研成果 他培养了一大批杰出的血液学专业人才,奠定了我国血液学在国际上的领先地位。但他却还有心愿未了,希望在自己的有生之年找出一个对其他白血病也有效、更便宜的治疗方法……   大美不言,大音希声。87岁的王振义,最看重的还是日常工作的价值:每周一次的查房,与病人亲密接触,与学生问诘争辩 每晚寂静的灯下,查阅新资料,紧跟医学发展潮流。   2011年1月14日,在庄严的人民大会堂,这位勇敢向白血病宣战的仁医从国家主席胡锦涛手中捧回烫着金字的国家最高科学技术奖。实至名归。   创建治疗APL的“上海方案”   一个生命垂危的女孩儿,让王振义下定决心冒险尝试新的治疗方法,他成功了,急性早幼粒细胞白血病(英文缩写APL)由此成为第一种可以治愈的急性白血病。   尽管小静(化名)已生命垂危,大夫们依然不敢让她尝试王振义的方案。   20世纪80年代,一部风靡一时的偶像剧《血疑》让人唏嘘于那段不渝爱情的同时,也记住了一个医学名词白血病。这种造血系统的恶性肿瘤,类型繁多,凶险无比,死亡率极高,素有“血癌”之称。由于一直未找到有效的治疗方法,在和死神角力的过程中,失败的,总是医生和患者。   小静遭遇的,就是白血病中的一种急性早幼粒细胞白血病。相比其他类型的白血病,它发病急,恶化速度惊人。很多病人从诊断到死亡不过一个礼拜,病魔根本不给医生留一点机会。   1985年,小静的家人带着她从浙江辗转来到上海儿童医院,在经过一个星期的化疗之后,小静感染出血,生命垂危。悲痛欲绝的家人甚至买好了回家的船票。   “我的夫人晚上回家告诉我儿童医院有这么个病人,我就提出想用全反式维甲酸来治疗。”25年后的一个冬日午后,面对一群记者,王振义回忆说。   但是这种此前只用于治疗皮肤病的药能治疗白血病吗?上海瑞金医院血液科主任沈志祥记得,“当时的确存在很大阻力,因为这个药大家不知道,而且这个疾病的致亡率很高,用这种新药治疗一个病危的患者,医生面临的风险很大很大。”   “王老师生气了,他说如果出了事,由他一个人承担。他都这么说了,我们就开始使用。”   王振义的坚持改变了白血病死亡游戏的结果。在使用全反式维甲酸一个星期后,小静的体温下降,白细胞成倍增长。死神松开了魔爪。   王振义由此开创了治疗急性早幼粒细胞白血病诱导分化治疗的先河。   “我尊重科学。”王振义解释他的勇气何来时说,“因为我已经搞清楚全反式维甲酸的毒理,而且体外实验也证明它可以让癌细胞分化成健康细胞。”   其实早在1959年,时任广慈医院(上海交通大学医学院附属瑞金医院前身)主治医师的王振义就被安排主攻白血病治疗的研究,被期望于短期内攻克这种可怕的疾病。   然而,第一次交锋,热情高涨的他铩羽而归。   “短短半年内,由我负责的60个病人,”王振义顿了顿说,“一个都没救过来。”尽管这不是他的错,但这些逝去的生命是王振义心头永远的伤疤,无论何时提及,他都会觉得痛。   血的教训告诉他,热情不能代替科学,也让他下定决心,一定要找出战胜白血病的方法。   当时,国际上使用的是维甲酸的一种同分异构体13顺式维甲酸,但仅仅在个别病人身上应用有效,此后一直未获突破,很多人对这个领域的研究几乎要失去信心。   王振义却坚定了这个研究方向。但由于上海的药厂只能合成出另一种同分异构体全反式维甲酸,王振义只好“将错就错”,用它来做体外实验。   没想到歪打正着带来惊喜。小静如今健康快乐地生活着,那个在她曾经脆弱的生命中犹如天使般出现的王医生,是她一生感激的人。   以后,这种疗法开始在临床上全面使用,首批治疗的24例病人中,完全缓解率达到九成多。目前,联合应用全反式维甲酸、砷剂及化疗,APL患者的5年存活率已高达95%,成为第一种可以治愈的急性白血病。   87岁老医生62年的从医激情   “人老了,回想起来常常感觉很幸福。这种幸福源自我一生担当的角色医生。”王振义说。   一个医生,应该把病人的需要放在首位,最大的动力就是为病人服务。这是王振义自勉的信条。从医一个甲子,他做到了。   王振义原本每周都会查房,但前些日子他暂停了查房,各种社会活动接踵而来,王老说:“如果我不能全身心地投入查房,不能全面了解病人的各种情况,那就不能诊断,不能治病,否则就是对不住病人。”   王振义教授87岁时所做的以及他62年行医生涯中的大部分工作,都是深入地研究并试图攻克血液类的疾病。这是他的激情所在。这曾使他荣获国际肿瘤学界的最高奖凯特林奖,并至今仍能点燃他无限的热情。   凯特林奖只授予过一位中国医生。国际同行给予王振义教授的评价是:他是在癌症研究史上第一次发现了如何使用自然物质而非有毒的化学物质,将人体内的癌细胞改造成正常细胞。这一突破不仅治愈了曾经最凶险的一种血癌,而且在医学世界里开创了全新的治疗思维和途径。   这样的成果,几乎使他成为所有中国医生的骄傲。实际上,王振义教授在人生历练中获得的成功心得、为医经验,一点也不比他在肿瘤治疗中获得的成绩逊色。   他常说:“无论外部环境怎么变,医生爱病人的心不能变。”   因为发现不少口腔病患者小手术后出血不止,一般止血疗法无效,他开始了止血与凝血研究,并由此开拓了我国血栓与止血专业研究领域,在国内首先确立血友病的检测和诊断方法 提纯出了凝血因子Ⅷ相关抗原,并制成抗血清,应用于临床,推动了我国血管性血友病等方面的研究。   他说:“医生是最能体现仁爱的一个职业,你付出爱,就会得到爱。”   30多年前,一个9岁的男孩昏迷在医院,似中风症状,却不明其因。王振义在急诊室思考许久,终于在男孩脚上不起眼处,发现了出血引起的并发症,迅即抢救。长大了的男孩在袜厂工作,几年前,辗转找到王振义的男孩父母给他带来几双袜子。普普通通的袜子,他至今不舍得穿。   1996年,王振义因荣获求是基金“杰出科学家奖”得到100万元人民币的可观奖金。有人建议他用奖金建立“王振义基金会”,他回答:“我还是坚持两年前获得凯特林医学奖后的做法,不要叫‘王振义基金会’。我只是想以我绵薄的力量,培养更多医学事业的接班人,为白血病和癌症患者造福。”   “其实,我这一辈子就是在和另一个‘自己’斗争,我也爱钱、虚荣,但我始终想,只要我做的工作对病人有帮助,在什么位置、留下什么名字也就不重要了。”老人说,“人要同自己的欲望和功利斗争,这就是教育的功能。”   “大家都说我品质高,其实我只是有自知之明。”   看到学生超过老师,是当老师最大的幸福   “我首先声明他们的成才是靠他们自己的努力,也是靠机会。当时‘文革’结束了,我招录研究生,陈竺和陈赛娟一个当时只有中专学历,一个是公社的赤脚医生,但他们都非常勤奋,非常有潜质,结果陈赛娟考了第一名,陈竺考了第二名。”当时为了说服院领导接受没有大学学历的陈竺直接进入研究生班,王振义费尽口舌。他看中了陈竺身上一种独有的特质乐于助人,勤勉好学。事实证明,王振义的坚持成就了一颗中国医学新星的诞生。   后来,陈竺和陈赛娟前往法国深造,一去五年,学成归国后,他们再次回到了王振义的身边,成为他最得力的合作伙伴。他们努力揭示了全反式维甲酸诱导分化治疗急性早幼粒细胞白血病的分子遗传学机制,为靶向治疗概念的建立和发展提供了重要的科学依据。   陈竺夫妇此生不会忘记,王老手把手地指导他们进行血液病理生理实验,耐心为他俩补习专业外语,后来又一起撰写论文。   他们意想不到的是,王老每次都坚持把他们列为第一、第二作者,自己排在最后!   “看到学生超过自己,是当老师最大的幸福。”王老说。   1996年,陈竺的研究日臻成熟。此时的王老没有考虑名利得失、地位动摇,主动推荐他当血液学研究所所长。   在学生眼中,王老是谦逊豁达的长者,严谨求实的学者,爱才惜才的老师。   科技部“973”计划项目最年轻的首席科学家之一陈国强是王老另一位得意门生。   “当时没电脑,我的学位论文王老先后改了10遍。多次把我叫到家一起吃晚饭,一放下碗筷,师生俩就一头扎进论文里。”陈国强说。   “他是我们学术上的楷模,精神上的榜样。对学生,他总是倾囊相授、倾囊相助。当一个人把私利放下的时候,他自然变得崇高。”王老的学生、瑞金医院主任医师糜坚青说。   “为师,我最大的心愿就是把自己积累的学术财富传给年轻人。”王振义说。   他是这么说的,更是这么做的。   如今,王振义最重要的一项工作叫“开卷考试”。临床医生“出”平时实际碰见的疑难杂症,王振义用两天的时间查中外文献,亲自做PPT(演示文稿),带领学生一起探讨交流,教学相长。   耄耋之年,王老身后,是徒弟们一片崇敬的潮涌。   人们说,王老慧眼识才,大义让贤。王老自己说,人贵有自知之明。我读懂了人生的发迹-鼎盛-衰落的“抛物线”。在我这条“抛物线”快要衰落时,立即让位。让有能力的年轻人上,避免“抛物线”下降阶段给国家带来的损失。   谁能说,这不是毫无保留的奉献?   王振义,老马识途甘为人梯,培养造就了一批世界级的血液学研究俊才。   寻找“万能钥匙”的老战士   王振义教授经常和学生们探讨学术问题,虽然他语气和善,从不居高临下,可他对于各种细节的要求非常之高,学生们的研究过程在任何一个小的环节上遇到难以解释的结果,王振义都会要求学生们再做一次。   他常对学生说:“做人必须思想要端正,谨记自己必须做一个对社会有用的人,随后才可能有努力的动力,才有可能获得成功。”   学生们敬畏王振义,也深深懂得,惟有这样,疾病的治疗才可能有所突破。   王老从没有出国留学过,可他的法语、英语都极其流利和优雅。法语流利容易理解,因为他从小在法语系的学校里求学,震旦大学也是以法语教育为主。可是他的英语是从50多岁开始学习的。那段时间,他每天在家对着墙壁在练习说英语。“我们的英语都学得不如他。”很多瑞金医院的人都记得,凡是外宾来访,只要跟王振义教授匆匆谈过几句,老先生幽默、优雅的语言,立即能赢得外宾的尊重。   2000年,王振义的一个研究生在毕业论文中写道,发现一种新的维甲酸对急性白血病有诱导分化作用,并且从分子生物、基因水平角度进行论证。这个结果受到医院的重视,但此后重复实验却得不到文章里的数据。   “我认真判断是哪儿出错了,但都找不出原因。后来,血研所的所长告诉我,是两个基因拼接错了。当时我觉得,分子生物学的东西我完全不懂,我不能再去教别人了。”   “我只是在某个方面有点专长,别人好的地方我都要学习,我永远是个学生。”关于“权威”的话题,王振义这样回答。   2002年,他指导的课题组在研究中发现一种抗白血病药物的水溶性差,实验效果很不理想,实验停滞不前。听说郑州大学的教授在这方面有深入研究,78岁高龄的王振义执意坚持亲自上门请教。郑州大学前来接待的人员却怎么也不敢相信眼前这位和蔼可亲的老人就是大名鼎鼎的王振义院士,最后请来与他有一面之交的老师,才算是“验明正身”。   在上海第二医科大学病理生理教研组工作室,他学习生理、生化、病理解剖、免疫学等知识 任职中医科时,他努力学习中医中药 上世纪90年代后期,他向陈竺夫妇请教分子生物学 向秘书、孙子们学习电脑……现在,他又发明了一种学习的新名堂“开卷考试”,即由临床医生提出疑难病例,王振义通过查阅资料来分析诊断。   他直言“我换了个脑子,那就是电脑”。为了能“pass”,每次“考试”前,王振义都要上网查阅几十篇英文资料,在显微镜下看细胞形态,然后再做出结论,做好PPT。如果遇到同类型的疾病,他的PPT也绝不会相同,因为他用的都是最新治疗技术。   “现在疾病的分类和十年前完全不一样了,各种新疗法也层出不穷,用这种方法逼着自己学习,还能延缓老年痴呆症呢。”他还不忘调侃。   “他总说‘院士’就是医院里的战士。”陈国强说,“他根本没有把院士看成一种荣誉或光环,而看成一种责任。”   “我们现在进步非常慢,40年前我们提出3年攻克白血病,但现在我们只攻克一种,还有20多种都没有找到办法。我觉得自己有一种责任,希望有生之年找出一个对其他白血病也有效、更便宜的治疗方法,一把‘万能钥匙’,这个就是我们最有价值的人生。”   军功章也有她的一半   王振义家客厅墙上有幅《清贫的牡丹》,是王老的最爱。   “画里有清静向上的意思。做人在事业上要有不断攀高的雄心,又要正确看待荣誉,对身外之物要有自我约束的力量。”他说。   除了事业,让王老牵挂的,还有与他结发一甲子的妻子谢竞雄教授。“我这个人缺点很多,对爱人缺乏同情心。当年她生小孩,我都没在身边,对她关心不够……”1个月前,爱妻仙逝。王老看着老伴遗像,眼睛湿润了。   6年前,老伴得了老年痴呆。这让王老十分心痛,她和他在医学事业中相识、相恋、相伴,她是在他失意时鼓励他、支持他的爱侣。痛渗入他的心底。在她生命的尽头,他只想好好陪陪她。过去6年,王老没出过差。早晚陪在老伴身边,跟她讲话,尽管她越来越没有回应。中午,他回来看她,打一盆热水,拧一条热毛巾,给妻子擦手擦脸,抬起手,轻抚老伴稀疏花白的发丝。半个多世纪的相濡以沫,两颗心早就长到了一起。老伴喜欢孩子,他把3个孩子从小到大的照片拷到光盘里,在电脑上一遍遍放给她看。   王老说,国家最高科技奖也是奖给我妻子的,军功章也有她的一半。“她在天堂知道,一定会高兴的。”
  • 青岛容广电子道路积尘负荷走航车助力驻马店市城管局开展道路积尘负荷走航监测提高中心城区道路扬尘治理科学化水平
    为深入贯彻2020年市委、市政府打赢大气污染防治攻坚战决策部署,进一步提高中心城区道路扬尘治理科学化、精细化水平,不断巩固和提升驻马店市中心城区空气质量,市城管局首次采用车载道路积尘负荷测试仪对中心城区道路积尘负荷情况进行了走航监测考核,共走航监测主干道、次干道、支路136条路段,监测距离221公里。 容广电子 做放心产品道路扬尘是城市大气颗粒物的主要来源之一。由于道路数量多、路线长、车流量大等原因,无法通过人工检测实现全路段扬尘实时性数字化浓度检测。为解决这一突出问题,市城管局利用中国环科院研发的车载式道路扬尘走航监测系统进行走航式检测,快速采集大面积道路扬尘,采样过程中实时计算扬尘浓度,并上传到监控中心,保证数据的时效性。系统具备gps定位功能并配套数据监控中心,监控中心可显示当前采样车辆位置及新采样数据,并根据扬尘浓度和经纬度坐标描画采样轨迹,最终形成历史数据报表和浓度折线图。引进道路积尘负荷走航监测技术后,大大提高了监测工作效率和数据的准确性。 容广电子 做放心产品通过走航监测系统平台对道路扬尘进行大数据实时分析,可以把握驻马店市中心城区各辖区道路和国控、省控站点周边道路的积尘负荷情况,对积尘负荷超标严重路段、不合格路段及走航过程发现的问题,建立台账,提出整改建议,为各辖区制定准、科学的道路扬尘治理措施提供了科学依据,真正做到以克论净。 容广电子 做放心产品下一步,驻马店市城管局将充分利用青岛容广电子车载道路积尘负荷走航监测系统,按计划组织常态化的道路走航监测,对中心城区各辖区道路扬尘治理工作进行考核排名,以强有力的举措不断巩固和提升市区空气质量,为打赢蓝天保卫战贡献力量。
  • FTIR等10类仪器计量法规发布
    国家质量监督检验检疫总局《关于发布JJG146-2011《量块》 等10个国家计量技术法规的公告》 (2011年第165号公告)   根据《中华人民共和国计量法》有关规定,现批准JJG146-2011《量块》等10个国家计量技术法规发布实施。 编 号 名 称 批准日期 实施日期 备注 JJG146-2011 量块检定规程 2011-11-14 2012-05-14 代替JJG146-2003 JJG414-2011 光学经纬仪检定规程 2011-11-14 2012-05-14 代替JJG414-2003 JJG877-2011 蒸气压渗透仪检定规程 2011-11-14 2012-05-14 代替JJG877-1994 JJG949-2011 经纬仪检定装置检定规程 2011-11-14 2012-05-14 代替JJG949-2000 JJF1318-2011 影像测量仪校准规范 2011-11-14 2012-02-14 JJF1319-2011 傅立叶变换红外光谱仪校准规范 2011-11-14 2012-02-14 JJF1320-2011 仪器化夏比摆锤冲击试验机校准规范 2011-11-14 2012-02-14 JJF1321-2011 元素分析仪校准规范 2011-11-14 2012-02-14 JJF1322-2011 水准仪型式评价大纲 2011-11-14 2012-02-14 JJF1323-2011 电子经纬仪型式评价大纲 2011-11-14 2012-02-14   特此公告。 二〇一一年十一月十八日   相关新闻:我国24个仪器计量技术法规批准实施
  • 预算3.51亿元!北京航空航天大学近期大批仪器采购意向
    近日,北京航空航天大学围绕大科学装置发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其进行梳理,统计出68项仪器设备采购意向,预算总额达3.51亿元,涉及未来科教空间-生成式大模型子系统、激光共聚焦显微镜、高分辨原位光散射成像光谱仪、激光扫描显微镜等,预计采购时间为2024年9~12月。北京航空航天大学2024年9~12月仪器设备采购意向汇总表序号采购项目需求概况预算金额/万元采购时间1沈元学院未来科教空间-生成式大模型子系统生成式大模型子系统:集研究、交流、创新于一体的综合性科教平台 1、智能数据分析与预约模块:主要功能用于数据采集、统计、分析及智能报告生成。资源预约和管理等功能。预约内容包括空间使用、平台功能、资源等多个方面 模块包括:AI全息问答数字机器人、智能问答服务系统主机、管理主机、查询显示终端、控制管理中心、创新服务终端、智能分析主机、评估评价模块、资源服务主机、采集编辑模块、信号辅助处理系统、背景仿真平台等共计23台套 2、数据管理与信息发布模块:用于信息发布内容编解码、内容管理及音视频展示、国际交流互动、虚拟仿真体验等功能。支持信息统一发布,定制播放,分区显示等终端功能。 模块包括:智能发布终端、仿真体验系统、透明显示模块、智能跟踪轨显示系统、音视频信号采集处理系统、科创互动模块、路演音视频发布终端、信息发布管理中心模块等共计10台套 质量要求:符合行业标准,满足功能需求。9802024年11月2沈元学院未来科教空间-电子综合创新系统电子综合创新模块用于将数字化数据链接到数据分析平台,传统设备加装控制前端,实现设备的智能化管理和数据采集。 模块包括:科创控制管理主机、环境数据采集系统、控制接口模块、传感器模块、调控触摸屏及平台软件等设备及配套设施等共计35台套 质量要求:符合行业标准,满足功能需求。1382024年11月3沈元学院未来科教空间-机器人综合创新系统机器人综合创新模块:实现人因数据采集分析、机器人系统进行创新研究、人工智能科创训练等功能 模块包括:人因数据采集记录系统、创新实训终端、科创人形机器人、智能创新训练平台、ROS智能机器人、机器人件等共计55台套。 质量要求:符合行业标准,满足功能需求。3002024年11月4集成电路科学与工程学院芯片加工教学研究平台芯片加工教学研究平台包含桌面式光刻机6台,小型磁控溅射设备3台,离子束刻蚀机3台,多种微纳器件测试设备共5台,等离子体去胶机1台,配套国产匀胶机,显微镜,铝线绑线机,热板,烘箱等若干。2912024年10月5计算机学院虚拟手术仿真系统该系统包括力反馈手套、手术仿真假体、力触觉交互模拟装备和实时力反馈模拟机器手。 1、力反馈手套,包括手腕配备9轴绝对方位传感器;4个传感器,用于捕捉拇指和食指、中指和无名指的弯曲和伸展。1个传感器,用于捕获拇指外展和内收; 2、内窥镜手术仿真假体。尺寸: 46 x 44 x 21 厘米。包含器官:肝、胆囊、胆道、脾脏、胃、肠道;E.V.A.橡胶制成,支持多次穿刺;模型包括阴道、子宫粘连、肌瘤及两种可定制的卵巢肿瘤、膀胱、输尿管、肠、肝伴胆囊和胆道、脾脏、胰腺、胃、大网膜粘连解剖和盲阑尾; 3、力触觉交互模拟设备,包含紧凑型力反馈工作区,6 自由度位置传感器,3 自由度力反馈模块,支持工作区自动校准,2个集成的手写笔即时开关,手写笔配接inkwell接口,支持OpenHaptics与QuickHaptics micro API工具包; 4、机器人模拟主手包括并联结构,以手为中心的解耦旋转运动,具有主动的重力补偿和自动校准,运行过程中无漂移,平移空间:160 x 110 mm,旋转空间:240 x 140 x 320°,最大反馈力:12N,接口:USB2.0,刷新频率:4K Hz。1422024年9月6航空科学与工程学院复合材料预浸料和辅料购买为制作复合材料构件,满足项目成果要求,需采购800系列碳纤维预浸料约1500平,导热玻纤布预浸料300平,隔热玻纤布预浸料400平。要求为高温树脂体系,且通过装机验证。 需购买复合材料热压罐成型工艺辅材,导电薄膜300平,芳纶纸蜂窝220平,胶膜450平,表面防护漆120平,四氟布2000平,无孔隔离膜280平,真空袋4590平,密封胶带64卷,透气毡90平,聚四氟乙烯板45平。4702024年9月7生物与医学工程学院脑电采集系统为了开展康复、脑科学等相关研究,拟采购2台脑电采集系统,分别为128采集通道和64采集通道。2台设备可独立使用,亦可联通使用,实现多人协作任务的脑电采集。除脑电新号外,还可支持采集心电(2通道)、肌电(2通道)、眼电(4通道)、呼吸(2通道)、皮电(2通道)等。此外,给设备可与多导生理仪及眼动仪同步,提供同步刺激调控模块且通道数≥5,实现环形高精度刺激模式。1162024年9月8机械工程及自动化学院先进物质平台非接触式新型光学超声智能检测系统 1套,主要功能如下:1. 至少10轴控制,实现复杂曲面穿透法非接触光学超声检测功能;可以检出复合材料复杂曲面Φ3mm脱粘缺陷; 2. 机械扫描范围:1200 mm × 800 mm × 600 mm; 3. 具有变厚度复杂曲面结构件CAD模型重建功能; 4. 具有检测图像的生成与智能识别功能; 5. 包含集机器人工艺规划、工艺仿真、机器人控制于一体的CAM软件。3252024年10月9物理学院HiGAS伽马探测器阵列计划采购约40个GAGG闪烁体探测器,单个GAGG晶体尺寸约为25mmx25mmx75mm。每个晶体通过4x4的SiPM阵列读出,对60Co能量1.33MeV的伽马射线,本征能量分辨率(FWHM)小于~5%。1602024年11月10计算机学院云边端融合的多飞行器嵌入式分时分区操作系统及开发环境一、分时分区操作系统Matrix653一套,技术参数:1. 支持分区资源配额管理;2. 支持分区应用代码运行在 CPU 用户态,通过系统调用(syscall)访问内核资源;3. 支持 MMU 实现分区地址空间相互隔离, 保护内核不被应用破坏;4.支持严格按照配置时间窗进行分区调度;5.支持网络协议栈,支持用户态驱动;6.支持 FAT、TPSFS 文件系统与 ARINC653 P2 文件系统 APEX 接口;7.支持串口多分区复用;8.分区切换耗时小于 5us。 二、飞腾FT2000/4板级支持包一套,技术参数:1. 支持中断、时钟等核心硬件模块;2. 支持I2C、SPI等总线类设备;3. 支持Flash类块设备;4. 支持UART、GPIO等字符类设备。 三、飞腾E2000板级支持包一套,技术参数:1. 支持中断、时钟等核心硬件模块;2. 支持I2C、SPI等总线类设备;3. 支持Flash类块设备;4. 支持UART、GPIO等字符类设备。 四、开发调试环境IDE一套,技术参数:1.包含完整的基础工具链软件:汇编器、链接器、调试器、基础库等;2.提供图形化集成开发环境;3.支持GDB在线调试,一键下载,单步调试。 五、Simulator一套,技术参数:1. 支持arm、mips、x86、powerpc等架构的模拟;2. 支持串口、网口、disk设备、显示等常见外设模拟;3. 支持快照功能;4.支持与GDB等调试器集成,用于调试操作系统和应用程序。 六、Matrix653 console一套,技术参数:1. 支持串口参数配置(选择串口设备、设置数据位、停止位、校验、波特率等); 2. 支持远程UDP连接。3. 支持 GDB 调试。2202024年10月11宇航学院具身智能空间实验操纵设备为满足“星地协同高精度感算一体模块”需求,需采购“具身智能空间实验操纵设备”1套,该设备在模块中实现多源数据融合和高精度成像功能,通过集成来自不同传感器的数据,基于先进的融合算法,生成高分辨率和高精度的综合图像。这一功能不仅提升了空间目标的识别和监测能力,还极大地增强了系统的感知精度和数据处理效率。 该设备须满足以下性能指标: 1)操纵实验模块数量:不小于4个; 2)板位数量:主甲板板位不少于12个,吸头和实验器具专用板位不少于4个; 3)震荡模块震速范围:需覆盖200 rpm - 3000 rpm; 4)分光光度计:波长范围需覆盖190nm到1100nm,光谱带宽2nm; 5)台式离心机:最大离心容量不小于 4×145 mL,转速范围需覆盖300~4500rpm; 6)计算能力:不低于624 TFLOPS(FP16),能够满足不少于10亿参数具身智能大模型的计算要求。1102024年10月12宇航学院多飞行器协同制导技术研发子平台北航自主研制的空间被动式盘绕展开机构已于2021年10月搭载“北航亚太一号”卫星实现国内首次在轨验证。为进一步拓展空间应用,拟在空间被动式盘绕展开机构末端上新增自适应调整装置,这是决定末端光学载荷展-测-控一体化高精度指向的核心,也是通过小卫星实现伽马射线暴、X射线双星爆发等重要高能时域天文观测的重要技术关键。1002024年10月13宇航学院多飞行器协同制导技术研发子平台该设备是高功能密度天基飞行器模拟系统中必须的设备,承担多飞行器协同制导技术研发子平台技术初期验证任务及承担教学与人才培养任务,在该子系统中起到关键作用。2232024年11月14自动化科学与电气工程学院机电系统分布式实时硬件系统(1)搭建飞机液压系统、起落架刹车系统、舵面驱动系统硬件。 (2)液压系统包含泵源、液压管路、消振器等部件,系统压力21MPa,为起落架刹车系统和舵面驱动系统提供能源,同时开展静音液压泵、流体脉动抑制等教学和科研。 (3)起落架刹车系统包含刹车阀、刹车控制器、刹车控制律、机轮等部件,开展刹车系统集成的教学和科研。 (4)舵面驱动系统包含液压舵机、EHA舵机、EMA舵机等部件。用于开展舵面驱动系统的教学和科研。1302024年9月15自动化科学与电气工程学院机电系统综合设计与评估平台搭建液压系统、起落架刹车系统、舵面驱动系统的设计开发环境与仿真评估平台,采用GCAir或Mworks等国产机电液一体化设计仿真软件,建立整个机电系统的设计集成,实现机载机电系统的整体架构拓扑优化、不同机电系统设计与验证功能,进行架构与系统效能评估。1232024年9月16航空科学与工程学院任务试验规划与推演评估模块该模块集成高性能硬件与先进软件,能够高效规划、精确推演以及全面评估任务执行情况,其中显示屏幕1大6小(≧65寸/21.5寸,且都需为多点触控;分辨率≧1920*1080,水平角度不可反光,中间大屏升降角度0-85度);每个沙盘不少于6台控制器:I7、RTX4070、512GB SSD、32G内存;可实时切换主副屏,支持主副屏之间的内容共享和互动;系统需内置不少于4类任务场景与5类可扩展组件,单个场景支持的总组件数量不少于20个;持自定义方案与多视角态势监控;具备人在环推演能力;单个任务场景能支持实体数≥500个;支持多指挥端协同与分布式部署;具有组件拓展SDK、二次开发接口。系统需兼容多种文件类型,具备可视化(帧率不低于30Hz)方案制定与结构化数据存储功能。2822024年10月17航空科学与工程学院通用化多机协同任务混合现实仿真模块该模块为一套高性能多任务模拟训练设备,支持多套设备并行,多人协同任务仿真。集成高性能硬件与虚拟仿真技术,单人任务模拟训练舱(含直升机总距杆/固定翼油门杆、直升机操纵杆/固定翼操纵杆、直升机飞行脚踏/固定翼飞行脚踏、控制单元、混合显示虚拟头盔、显示器、座椅等)内置任务场景应涵盖森林消防、洪涝搜救等不少于4类场景8个国内典型区域的案例,内置环境、装备、建筑、险情等任务要素组件数量不少于100个,支持多机型扩展与多角色扮演,单个任务场景能接入的最大角色数量不少于6个。系统可视化帧率≥30Hz,具备仿真数据输出、评估报告生成等功能,支持本地部署与分布式协同操作,并提供SDK接口便于第三方组件集成。3902024年10月18航空科学与工程学院综合态势显示与监控模块综合态势显示与监控模块集成室内小间距LED显示器、视频拼接处理器、接收卡、配电系统、设备机柜、综合态势多屏播控电脑、综合态势多屏播控软件、中控系统及音响系统。模块具备高清视频拼接、三维渲染、虚拟装配、数据分析、辅助决策等功能,能够实现全局态势直观展示与多任务教学;LED屏幕≥25.92平米,点间距≤1.25mm,屏幕尺寸≥9.6m×2.7m,对比度≥10000:1;4K@60Hz-HDMI接口≥8路,输出≥48路千兆网口;电压≥380V;功率≥20KW;工业级处理器,Flash不低于256K,支持长时间运行。2342024年10月2024年9月21自动化科学与电气工程学院机电系统典型基础元件设计平台2024年9月
  • 记国家光电测距仪检测中心
    成立于1988年的国家光电测距仪检测中心(中测国检(北京)测绘仪器检测中心)是目前我国测绘行业惟一获得国家质量监督检验检疫总局专项计量授权的国家级测绘仪器检定机构和新仪器定型鉴定机构,是国家认证认可监督管理委员会直属监督管理的国家级测绘仪器检测中心。其主要业务方向和研究领域包括:   计量检定——以计量法、测绘法为依据,在全国范围内依法开展测距仪、全站仪、经纬仪、GPS接收机、水准仪等测绘仪器的计量检定 受国家质量监督检验检疫总局委托,依法开展国内外测绘仪器新产品的定型鉴定,依法严把进口和国产测绘仪器新产品的质量关   科学研究——以科技创新为主导,建立具有国际先进水平的计量标准装置 利用技术优势,致力于国家测绘计量标准体系建设和完善,引领行业发展和技术进步   技术服务——为国内计量行业提供计量标准建设、软硬件研制等技术支持 为国家重大工程的仪器选型和质量控制提供技术方案和支持。   为保证国家量值统一和测绘成果的准确可靠,检测中心依法面向行业和社会开展测绘仪器计量检定,进行量值传递工作,并为广大客户提供测绘仪器检校、维修、测试及技术咨询等服务。从成立之初至今,累计完成各种种类、型号测绘仪器检测量达5万余台,为保证测绘仪器(尤其是大地测量仪器)质量及国家测绘成果的量值统一作出了重要贡献。   作为国家质量监督检疫检验总局授权的技术机构,检测中心承担着国外进口和国内测绘仪器新产品的定型鉴定工作,自2002年以来共完成国内外各种测绘仪器新产品定型鉴定100多个系列和型号。这项代表技术水平与综合实力最高水准的工作,得到政府部门的大力支持和信任,为国内外测绘仪器新产品的市场准入起到了决定性作用。   经过20多年的不懈努力,检测中心不仅注重硬件设施的投入与建设,而且培养了一支专业技术能力强、综合素质高的检测队伍和具有创新意识的科研队伍,在为社会提供优质计量检定服务的同时,在测绘计量技术研究、计量标准建设和计量标准器具研制及应用等方面一直处于国内领先,部分项目达到国际先进水平,为保证国家测绘成果质量和全国测绘量值统一作出了贡献。
  • 工业和信息化部办公厅关于组织开展2021年人工智能产业创新任务揭榜挂帅申报工作的通知
    近日,工业和信息化部印发通知,组织开展2021年人工智能产业创新任务揭榜工作。进一步探索完善揭榜挂帅机制,面向全社会张榜招贤,激发产业创新活力,遴选培育优势企业和成果,加速我国人工智能产业创新发展。揭榜工作重点面向3个方向:一是核心基础,包括高性能云端人工智能芯片、高性能边缘端/终端计算人工智能芯片、智能传感器、终端人工智能推断框架、人工智能开发服务平台及工具等5大项任务。二是智能产品,包括机器翻译系统、三维图像身份识别系统、智能语音交互系统、自动驾驶虚拟仿真测试平台、智能机器人、智能无人机、智能导盲产品、智能制造关键技术装备与系统、高精度工业视觉检测系统等9类产品。三是公共支撑,包括人工智能训练资源库、大规模预训练模型、人工智能安全检测平台等3类能力。工业和信息化部将与有关部门、地方及金融机构等加强协同,加大对揭榜优势单位的支持力度,通过政策引导、项目带动、试点示范等多种手段加速揭榜成果应用落地。  关于组织开展2021年人工智能产业创新任务揭榜挂帅申报工作的通知  工信厅科函〔2021〕231号  为贯彻落实习近平总书记关于揭榜挂帅工作的重要指示精神,加快推动我国新一代人工智能产业创新发展,现组织开展2021年人工智能产业创新任务揭榜挂帅申报工作。有关事项通知如下:  一 任务内容  揭榜挂帅工作聚焦人工智能产业发展的核心基础、重点产品、公共支撑等3类创新任务,发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位,突破一批人工智能标志性技术产品,加速新技术、新产品落地应用。(任务详见附件)  二 推荐条件  (一)揭榜申报主体包括从事人工智能技术创新和应用服务的相关企业、高校、科研院所等,应具备独立法人资格,具有较强技术创新和产业化应用能力。  (二)各省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门、中央企业集团、人工智能相关行业组织按照政府引导、企业自愿的原则,优先推荐创新能力突出、产业化前景好、行业带动作用明显的项目。  (三)每个主体申报不超过3个项目。已列入前期揭榜优胜项目的不得重复申报。  三 工作要求  (一)申报主体可通过申报系统(https://aibest.miit.gov.cn)进行申报,完成注册后填写申报所需材料。申报截止时间为2021年11月15日。  (二)推荐单位于2021年11月30日前使用账号登录系统并确认推荐名单。各省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门、人工智能相关行业组织推荐项目数量原则上不超过15个 计划单列市工业和信息化主管部门推荐项目数量原则上不超过5个 中央企业集团和部属单位不占属地指标,可直接报送,推荐项目数量原则上不超过3个。  (三)工业和信息化部组织遴选并公布入围揭榜单位名单(每个揭榜方向原则上不超过5家)。入围揭榜单位完成攻关任务后(名单公布之日起不超过2年),工业和信息化部委托第三方专业机构开展测评工作,择优发布揭榜优胜单位名单(每个揭榜方向原则上不超过3家)。  (四)请推荐单位高度重视人工智能产业创新任务揭榜挂帅工作,结合本地区、本领域实际,遵循公开、公平、公正的原则完成好推荐工作,并在政策、资金、资源配套等方面加大支持力度。  附件:  2021年人工智能产业创新任务揭榜挂帅申报指南  一、核心基础  (一)高性能云端人工智能芯片  揭榜任务:研制高性能云端人工智能芯片,突破适用于人工智能计算范式的矩阵乘加内核架构、实现高速互联总线等核心技术,满足云计算环境中的低能耗训练和推断。在智慧城市、自动驾驶、云计算、智能家居等重点领域实现规模化商用。  预期目标:到2023年,支持多种国内外主流深度学习框架,支持计算机视觉、自然语言处理、智能语音等技术领域中不少于三种主流神经网络模型的训练与推断。云端训练芯片可支持FP32、TF32、BF16、FP16、INT8等计算精度,算力可达到32TFLOPS@FP32、64TFLOPS@TF32、128TFLOPS@BF16、128TFLOPS@FP16、512TOPS@INT8,芯片典型功耗不高于400W。云端推断芯片支持FP32、TF32、FP16、INT8等计算精度,算力可达到32TFLOPS@FP32、128TFLOPS@TF32、128TFLOPS@FP16、256TOPS@INT8,芯片典型功耗不超过75W。  (二)高性能边缘端/终端计算人工智能芯片   揭榜任务:面向机器学习边缘端及终端,研发高性能、低功耗、低延时、高算力性价比的人工智能芯片 研发配套的编译器、驱动软件、开发环境等产业化支持工具,形成加速卡、智能计算盒子、边缘服务器等完整的配套产品。  预期目标:到2023年,支持多种国内外主流深度学习框架,支持计算机视觉、自然语言处理、智能语音等技术领域中不少于三种主流神经网络模型。边缘端芯片峰值性能不低于20TOPS@INT8,支持FP16、INT8、INT4等量化精度,芯片典型功耗不高于16W,能效比超过2TOPS/W @INT8。终端芯片能效比超过5TOPS/W@INT8,典型功耗不超过2W,支持INT8、INT4等量化精度。  (三)智能传感器   揭榜任务:研发基于新需求、新材料、新工艺、新原理的智能传感器,提升图像、声学、健康监测、车规级雷达、车规级摄像头等智能传感器自主研发水平,推动智能传感器的产业化应用。  预期目标:到2023年,相关类型传感器达到以下性能:声学传感器信噪比达到70dB、声学过载点达到135dB。柔性干式脑电电极、肌电电极、心电电极的导电性能显著提高,导电阻抗可以达到小于5KΩ。车规级固态激光雷达在自动驾驶场景下实现探测距离≥250m,水平视场角120°/垂直视场角20°,水平角度分辨率≤0.075°/垂直角度分辨率≤0.075°。车规级摄像头在自动驾驶场景下,前视、后视摄像头实现可探测距离250m (FOV 30°),环视、侧视实现可探测距离100m (FOV 180°)。其他类型传感器性能达到国际先进水平。  (四)终端人工智能推断框架   揭榜任务:开发高性能终端人工智能推断框架,突破多模式训练、多精度推断、多平台覆盖、模型量化等关键技术,运行效率、量化能力、压缩率满足应用场景需求,实现自学习、自定义算子、分布式算力调度等能力。  预期目标:到2023年,框架支持C、C++、Java和Python等主流开发语言中3种以上,适配5款以上人工智能推断芯片,支持FP32、FP16、INT8、INT4等多种推断精度,在自动驾驶、智能医疗装备、智能家居、智能终端等重点领域实现规模化商用。  (五)人工智能开发服务平台及工具   揭榜任务:研制低门槛、高性能、可扩展的人工智能开发平台,突破智能数据标注、自动机器学习(AutoML)、大规模异构资源管理、云边端协同管理等核心技术,提供面向机器视觉、自然语言处理等特定应用和金融、制造、能源等典型行业的平台服务能力。  预期目标:到2023年,平台支持主流人工智能深度学习框架,支持3种以上人工智能芯片的适配,支持多种典型算法和工具,多机多卡分布式环境下线性加速比达到国际先进水平。工具支持典型场景的智能化标注,标注工作量显著降低,实现典型行业的实际应用。在多个标准数据集上AutoML算法的性能与人类专家差距在10%以内。  二、智能产品  (六)机器翻译系统   揭榜任务:突破低资源机器翻译模型架构、跨语言跨领域知识迁移、鲁棒性训练与解码、多语言通用翻译引擎等核心技术,开发高性能的小语种自动翻译模型与算法。在实时、非实时、常见噪声等多种应用场景下,支持语音转文本、语音转语音、文本转语音、文本转文本等能力。  预期目标:到2023年,实现超大规模多语言通用机器翻译引擎,支持中文普通话、常见方言、外语类型的翻译,支持多个国产软硬件平台的小语种机器翻译训练与推断,小语种机器翻译抗噪音与领域迁移鲁棒性满足实际应用需求。系统的译文忠实度大于90%,译文流利度大于90%。  (七)三维图像身份识别系统   揭榜任务:研发三维图像身份识别系统,包括3D成像硬件模组,千万大库3D人脸识别算法,云-边协同3D人脸识别引擎等关键技术,实现在人脸支付、智慧安检、视频监控、图像检索等典型场景的应用。  预期目标:到2023年,高精度3D成像硬件模组1米距离成像精度达到1毫米,误识率小于0.001‱,拒识率小于5%。3D人脸识别引擎支持大库实时检索,QPS大于150,达到国际先进水平。在典型应用场景下,系统对二维静态纸质/非纸质图像、电子/动态图像、面具、头模拒绝率≥99.9%,人脸活体接受率≥99%。系统应用的安全合规性符合国家相关法规要求。  (八)智能语音交互系统   揭榜任务:研究基于人机对话的智能语音交互系统,突破环境因素和用户口语发音差异等导致的语音识别技术瓶颈。研究多语种及多风格情感语音合成技术,实现自然、情感丰富的语音合成效果。研究以多模态识别技术为前端,基于多种机器学习方法的语义对话系统,提升开放场景下的语义泛化能力。研究智能语音分布式管理,实现多个智能交互设备的协同工作。在智能制造、智能客服、智能车载、智能家居等场景下实现大规模应用。  预期目标:到2023年,实现多场景下中文语音识别平均准确率达到98%,远场识别率超过95%,语音合成MOS分不低于4.2分,误唤醒每24小时不超过1次,用户意图准确率达到95%以上,多设备协同唤醒准确率达到98%以上,支持的外语类型、少数民族语言、方言种类达到5种以上,支持个性化语音合成种类3种以上,平均响应时间小于2秒。  (九)自动驾驶虚拟仿真测试平台   揭榜任务:研制高置信度、高覆盖度、高精度的自动驾驶仿真测试验证平台,突破场景构建、车辆动力学建模、驾驶员建模、传感器建模等关键技术,提升自动驾驶系统功能测试和性能评价能力,验证自动驾驶系统是否符合应用功能要求和安全要求。  预期目标:到2023年,基于高精度地图和三维重建技术构建场景库,建立自动驾驶仿真场景1000个以上,包括典型场景、连续场景、车路协同场景和城市道路场景。感知系统仿真实现激光雷达、毫米波雷达和摄像头仿真,能够接入自动驾驶感知和决策控制系统,实现道路环境场景仿真测试及量化评价,为行业企业提供有效的研发、产业化测试服务。  (十)智能机器人   揭榜任务:重点围绕家庭服务、医疗健康、公共服务、养老服务、金融服务、巡检安监、智能物流等领域,突破包括多模态智能交互、多机协同及云平台、智能精准安全操控、感知信息融合、影像定位与导航等关键技术,推进智能机器人规模商用。  预期目标:到2023年,面向不同应用场景,智能机器人具备以下一种或多种能力:在多模态交互能力方面,识别准确率在95%以上,在巡检等特定应用场景可实现对缺陷和隐患的全天候、全方位、全自主监测。在多机协同方面,具备高安全、高精度、超大作业范围协同能力,以及面向场景的智能化运维能力。在自主动作能力方面,具备自由移动与避障能力,在特定应用场景可实现安全可靠、智能决策的高自动化水平和高智能化水平的无人搬运能力。在智能知识库方面,拥有面向应用场景的规模化知识库,具备智能问答等功能。在健康护理服务方面,实现智能辅助诊断、身体指标检测、高清远程医疗等功能。  (十一)智能无人机   揭榜任务:突破智能跟随、自主作业、群体协同作业等关键技术,推动5G通信、北斗导航、边缘计算等新技术在数据传输、链路控制、智能操作、监控管理等方面的应用。促进智能无人机在应急救援、通信保障、电力巡检、森林防控、采矿安监等危特场景的应用。  预期目标:到2023年,智能无人机实现360°全向感知避障,避障模式下最大飞行速度不低于14m/s。新一代通信网络环境下,无人机远程高清图传屏到屏延时小于200ms,远程控制延时小于60ms。面向森林草原巡检、火灾预警和消防救援等应急场景应用无人机抗风七级,连续飞行时间不小于60分钟。人工智能飞行处理系统实现自动智能强制避让航空管制区域,产品达到国际先进水平。  (十二)智能导盲产品   揭榜任务:围绕视障人群的无障碍独立出行需求,研制具有高性能、高精度、高度无障碍的导盲系统及产品,突破室内精准无障碍导航、室外复杂环境精准导盲、复杂场景下智能感知、自主决策、协同引导以及智能信息共享等关键技术,支持立体空间安全避障,提升路径学习、物品识别的自学习能力,进一步解决视障人群的出行问题。  预期目标:到2023年,导盲产品利用5G、短距离通信和高精度卫星定位等技术,实现主动识别、主动判断、主动避障、主动引领、低时延快速响应,具备处理室内外各类复杂出行环境的能力,实现立体空间安全避障。通过语音、音效、震动等多种交互方式实现主动引领导盲功能,支持远程人工导盲服务。产品的续航时间、适用性、可靠性、安全性满足视障人群的出行需求。  (十三)智能制造关键技术装备与系统   揭榜任务:突破智能装备自主识别、自主优化、自主学习、群体协同等关键技术,推动人工智能技术与智能制造装备融合。研发智能新型工业控制系统等创新产品,推进人工智能算法与工业自动化系统融合。研发智能工业软件,推进人工智能与研发设计、生产管控、经营管理等工业软件系统的融合与应用。  预期目标:到2023年,智能装备具备环境感知、控制指令优化、自主学习、人机交互、协同组织功能,重复定位精度达到特定场景生产制造要求,具备5台以上单台装备的协同能力。智能工业控制系统涵盖10种以上人工智能算法模型。智能工业软件设计仿真领域形成不少于5类智能化功能模块,在生产管控、经营管理软件领域分别形成不少于20类智能化功能模块。在仓储物流、石油化工、服装纺织、轨道交通等主要工业领域实现集成应用。  (十四)高精度工业视觉检测系统   揭榜任务:研制基于机器视觉、高精度传感等技术的工业视觉检测系统,推动视觉和人工智能技术结合的检测系统在精度、稳定性与检测速度等领域关键技术突破,实现视觉技术在测量、定位、检测、引导及识别等生产管理重点领域的场景创新与推广应用。  预期目标:到2023年,3D视觉检测、小样本训练、多类型混合缺陷识别等关键技术实现重大突破,视觉检测系统的工业现场漏检率、误报率、测量精度、识别速度、系统一致性满足实际生产需求,实现产业规模化应用。  三、公共支撑  (十五)人工智能训练资源库  揭榜任务:建设通用基础训练资源库和行业训练资源库,可提供合规的、高质量人工智能训练资源库、标准测试数据和服务能力,具备多类型、多场景数据采集与处理服务能力。通用基础训练资源库支持计算机视觉、智能语音、自然语言处理等典型人工智能应用训练数据,行业训练资源库可提供定制化行业领域训练数据服务。  预期目标:到2023年,通用基础训练资源库具备以下一种或多种数据类型:语音识别数据时长超过9万小时,标注准确率超过97%。图片数据量超过1500万张,标注准确率超过97%。视频数据时长超过800小时,标注准确率超过97%。自然语言处理数据量超过600万条,标注准确率超过97%。行业训练数据满足相关领域如工业、交通、金融等行业的应用需求。  (十六)大规模预训练模型   揭榜任务:研发面向计算机视觉、自然语言处理、智能语音等人工智能核心技术的大规模预训练模型。突破预训练模型的训练算力、时间等限制,结合微调等技术,提升常见视觉、语言任务的分析和处理效果,搭建人工智能通用算法底座,提升大规模预训练模型的公共支撑能力。  预期目标:到2023年,构建至少覆盖多语种文本、语音、图像、视频的多模态预训练大模型,模型参数至少达到千亿级。构建人工智能预训练大型模型的工程化开发能力,建设通用的人工智能开发工作流,减少专家干预及人为调参。平台具备提供数据、代码、模型、API等服务的能力,在工业、医疗、城市、金融、物流、科学研究等行业领域实现规模应用。  (十七)人工智能安全检测平台   揭榜任务:研发人工智能数据安全测试平台,支持对模型数据泄露行为检测。研发人工智能算法安全性测评平台,支持针对以人脸识别身份认证、自动驾驶智能识别等为代表的人工智能系统进行抗对抗样本攻击能力等安全风险的测评。研发面向金融、政务、电商等行业领域的风险监测预警平台。  预期目标:到2023年,人工智能安全检测平台具备以下一种或多种能力:不少于3种人工智能模型数据泄露行为检测方法。不少于10种数字世界黑盒对抗攻击、不少于2种物理世界黑盒对抗攻击算法。平台支持对TensorFlow、PyTorch等典型深度学习框架训练出的算法模型的安全性进行高效的、自动化的测评,支持测评多种任务模型的安全性,如包括人脸识别身份认证、自动驾驶智能感知等任务。风险监测预警平台具备至少10种行业监测预警模型,大幅提高行业风险监测有效率与运行安全性,行业风险监测覆盖率显著提升。  四、其他  其他人工智能领域的特色化技术、产品、服务和平台等,应具有技术先进性,技术成熟度较高,产业化前景较好。
  • 南方测绘建世界最大测绘仪器生产基地
    导读:近日,南方测绘北京工厂新生产基地生产主楼顺利完成封顶,当日举行了封顶仪式。新生产基地建筑面积超过四万平方米,预计将于2013年5月竣工,同年10月投入使用,届时将成为南方测绘的主力工厂,同时也成为世界上最大的测绘仪器生产基地。   近日,南方测绘北京工厂新生产基地生产主楼顺利完成封顶,当日举行了封顶仪式。厂长朱景平、副厂长赵保卫、副厂长马跃等出席仪式。   为完善产品线,提升产品生产工艺,并满足日益增长的生产规模,南方测绘于2011年投入大量财力物力建设北京新生产基地。2012年9月20日,生产主楼顺利完成封顶,并举行封顶仪式。新生产基地建筑面积超过四万平方米,预计将于2013年5月竣工,同年10月投入使用,届时将成为南方测绘的主力工厂,同时也成为世界上最大的测绘仪器生产基地。该生产基地的建成标志着南方测绘的测绘仪器研发和制造将上新的台阶。   南方测绘1989年成立于广州,历经发展,已成为一家集研发、制造、销售和技术服务为一体的专业测绘仪器、地理信息软件产业集团,稳居中国测绘仪器及软件行业第一位。产品出口到全球100多个国家和地区,跻身世界行业4强。   集团现拥有遍布全国的30家省级分公司、130家地市级分公司、3家海外分公司、1家卫星导航公司、1家数码公司和1家高速铁路技术公司,并建成北京、武汉、常州和广州的5家现代化厂房,成为全球最大的测绘仪器制造基地之一。   长期以来,南方测绘专注测绘,以振兴民族测绘产业为己任,陆续实现了测距仪、电子经纬仪、全站仪、GPS、网络CORS等系列测绘仪器的国产化,取得了一系列拥有自主知识产权的技术成果,成为中国测绘仪器行业的领航者。2004年,南方测绘仪器、软件、GPS综合技术通过国家测绘局组织的专家鉴定,认定达到世界先进水平。
  • 沉痛悼念中国氮吸附仪开拓者、精微高博创始人钟家湘教授
    2021年3月26日下午,北京理工大学教授、中国知名材料科学家、精微高博科学技术有限公司创始人钟家湘先生因病医治无效,与世长辞,享年83岁。钟家湘先生的逝世,是我国教育界、科技界的重大损失。钟家湘教授近50年,一直活跃在科研、生产、教学的第一线,学术研究涉及无镍不锈钢、彩色金相、金属及陶瓷中的相变、纳米材料、氮吸附仪等广阔领域,科研成果曾获国家科技进步三等奖、机电部科技进步二等奖、科学院科技成果二等奖、理工大学科技成果三等奖各一次;申请国家发明专利三项;先后发表科技论文90余篇,出版专著6册;培养博士1名,硕士10余名。2000年主持了全自动动态氮吸附仪的改造项目并成功产业化,后创建北京精微高博科学技术有限公司,专门从事氮吸附仪的研究与开发,凭深厚的理论基础、广博的知识积累、丰富的实践经验、敏锐的创新思维、严密的科学精神,不断创造佳绩。同时培养了一支全面的高水平的技术团队,为提高中国微纳米材料表面测试技术水平,推动国产仪器的产业化做出了突出贡献,被誉为“中国氮吸附仪的开拓者”。并于2015年,获“第二届科学仪器行业研发特别贡献奖”。近年来,钟家湘教授还先后在国内多所高等院校举办了关于氮吸附仪及其测试技术的讲座,受到了热烈欢迎,先后在中国粉体工业年鉴及各次技术研讨会上发表了有针对性的相关文章。其中,2018年于仪器信息网仪课通在线学习平台上讲授的《比表面积与孔径分析原理及应用》系列精品课,成功入选“2020年第三批北京市高精尖产业技能提升在线培训项目”。人物履历:1962年毕业于上海交通大学;1962-1975年在中国科学院金属研究所从事科学研究;1975-1979年在交通部红旗船舶配件厂任工程师、技术科科长;1980-1981年在交通部工业局任工程师;1982起在北京理工大学,历任金属材料教研室主任、材料科学研究中心副主任;1991-2000年,兼任中国材料研究学会和国际材联中国委员会副秘书长。斯人已逝,精神长存。传承和发展是最好的悼念,广大科技工作者与仪器行业从业者要大力弘扬和继承钟家湘先生的严谨治学、不断开拓的精神,为国产仪器走向世界,尽微薄之力。更多:坚持自主创新 三年内达到国际先进水平——访精微高博科学技术有限公司董事长钟家湘教授国产比表面仪:半世纪差距,十年赶上——访北京理工大学教授,北京精微高博科学技术有限公司董事长钟家湘他们的贡献应被铭记 |回顾历届“研发特别贡献奖”获得者
  • 中小学实验室纳入5万亿设备更新计划(附仪器配置标准下载)
    2024年初,科学仪器行业迎来5万亿设备更新的“泼天富贵”。3月13日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》,明确到2027年,工业、农业、教育、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上。随后,各省市积极响应并出台了相应的实施方案。在教育领域,推动符合条件的高校、职业院校(含技工院校)更新置换先进教学及科研技术设备,提升教学科研水平。仪器信息网关注到,河南省在实施方案中首次明确支持中学物理、化学、生物、地理等实验仪器更新,甘肃省紧随其后,提出中小学按照各学科教学仪器配置标准配备,此后,上海市在行动方案中提到,推动高校、职业院校、中学加强教学科研仪器设备配置,云南省在实施方案中也指出,推动中小学校严格落实学科教学装备配置标准,保质保量配置并及时更新教学仪器设备。可以预见,随着各省市实施方案的逐步落地,中学实验教学仪器的更新将成为一个重要的采购市场。本文特整理教育部发布的初中物理、化学、生物学、地理、数学和小学数学6个学科教学装备配置标准,为相关仪器厂商提供参考。根据配置标准,初中物理要求配置微型教学扫描隧道显微镜、光学显微镜、天平、各类传感器、激光测距仪、示波器等;初中化学要求配置电动离心机、烘干箱、电子天平 、各类传感器、溶解氧测定仪、COD 测定仪 、手持气体检测仪、土壤成分分析仪等;初中生物要求配置高压灭菌器、超净工作台、恒温培养箱、生物显微镜、各类试剂;初中地理要求配置试验箱、二氧化硫检测仪、PM2.5检测仪、水准仪 、激光测距仪、各类传感器、声级计、电子天平等;初中数学要求配置标尺、经纬仪、传感器等;小学数学则要求配置托盘天平、简易天平、数字天平等仪器设备。初中学科部分仪器配置要求《初中物理教学装备配置标准(JY_T 0619-2019)》.pdf《初中化学教学装备配置标准(JY_T 0620-2019)》.pdf《初中生物学教学装备配置标准(JY_T 0621-2019)》.pdf《初中地理教学装备配置标准(JY_T 0622-2019)》.pdf《初中数学教学装备配置标准(JY_T 0618-2019)》.pdf《小学数学教学装备配置标准(JY_T 0617-2019)》.pdf
  • 王大珩:中国光学事业的先行者
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201802/noimg/cbea94a1-6c5a-4de6-9759-3881ac011e6d.jpg" title=" 2015225105237.jpg" / /p p   中国第一锅光学玻璃、第一台电子显微镜、第一台激光器、第一台大型光测装备的主持制作,第一个遥感科学规划的主持制订,中国工程院的建立...这些成就都离不开一个名字,王大珩——中国光学事业的先行者,一位用毕生精力推动中国光学事业发展的科学家。 /p p   1915年2月26日,王大珩出生于日本,祖籍江苏省吴县。他的父亲王应伟是一位天文与气象学家,早年旅居日本,回国后先后在北京观象台和青岛观象台工作。王大珩在读中学的时候,就常去观象台跟随父亲观测天文和气象,对使用科学仪器产生了极大的兴趣。这些少年时代的科学熏陶,对王大珩后来研究应用光学和光学玻璃,致力于中国的光学事业与仪器制造业有深远的影响。 /p p   1936年,王大珩从清华大学物理系毕业。两年后,他顺利考入留英公费生赴英国帝国理工学院攻读应用光学。随后,他又转入雪菲尔大学,在世界著名的玻璃学专家W.E.S特纳(Turner)教授指导下专攻光学玻璃。 /p p   王大珩是我国现代国防光学技术及光学工程的开拓者和奠基人之一。在他领导下,开拓与发展了靶场光学测试技术、激光技术及太阳地面模拟等国防光学技术领域。除此之外,他在我国中程地地导弹发射实验任务中任总工程师,提出工程总体方案,解决关键技术问题,一次研制成功,性能达到当时同类仪器的国际水平,满足了国防尖端武器试验的急需。他在G179、718经纬仪和船体变形测量系统,170跟踪望远镜,331电影经纬仪等研制任务中,对总体方案和技术路线进行指导,解决了许多关键技术问题。他还创办了中国科学仪器馆,后来发展成为了长春精密机械研究所。1986年,他又和王淦昌、陈芳允、杨嘉墀联名,提出发展高技术的建议(“863”计划)。 /p p   王大珩是光学技术发展的功臣,他以毕生之力开拓了中国光学事业发展的广阔天地 他用智慧之光为科技事业和国家发展殚精竭虑、指引方向。他胸怀坦荡,品德刚毅,用自己的言行为我们树立了一个标杆和旗帜。 /p p    a href=" http://www.instrument.com.cn/news/subject/201003/?SubjectID=126" target=" _blank" title=" 专题:缅怀中国仪器仪表奠基人王大珩院士" style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 专题:缅怀中国仪器仪表奠基人王大珩院士 /span /a /p
  • 重磅!精微高博又双叒收购了一家仪器公司
    2023年1月,北京精微高博仪器有限公司(以下简称精微高博)正式完成对北京志翔蓝天评价装置技术开发有限公司(以下简称志翔蓝天)全资收购工作,具体包含股份、人员、商务、专利等所有资产。这是继美国Altamira Instruments(以下简称AMI仪器 )、德国RUBOLAB GmbH(以下简称RUBOLAB仪器)后,精微高博开展的第三次收并购工作,使公司在催化反应研究领域的业务与技术服务能力进一步提升,同时也是精微高博全球化战略整合发展之路的又一重大里程碑。志翔蓝天成立于2013年,是一家专注于石油、化工、新能源、环保等领域的评价装置设计、研发与制造的技术型公司。公司员工中,90%以上为专业技术人员,多年深耕于评价装置设计领域,完成了大量非标定制项目,在客户圈内备受好评。随着收购的完成,志翔蓝天的两位合伙人以及一众老员工一并加入精微高博集团,其中原志翔蓝天总经理兼创始人孙立昆任集团副总,负责反应装置产品线的运营。对于志翔蓝天来说,这次收购不是事业理想的休止符,而是梦想再次启程的新起点。在合并后的第一次年会上,孙立昆表示:“2023年将是我们新的开始,志翔蓝天团队会以最短的时间、最高的热情、最佳的工作状态融入到精微高博大家庭之中。相信以原有根植中国的扎实技术、创新思想,结合美国AMI仪器公司积累30多年的反应装置先进经验,再加上新的营销体系、运营管理体系,未来将成就更加辉煌的事业。青鸟逐梦游海内,云鹤壮志翔蓝天。我们要真正实现理想创业,为广大客户提供先进的反应装置系统。”此次精微高博与志翔蓝天的合并,不仅仅是组织架构与团队的重组,同时也是技术体系的融合与完善。2020年,美国AMI仪器的加入,带来了35年的反应装置设计经验、先进的全自动化控制技术和遍布全球的忠实客户群体。2023年志翔蓝天的加入,更是引入了大量的国内案例设计经验与中试装置设计安装经验,使得精微高博整体设计与服务能力更上一层楼。在技术全面化完善与融合的步调中,反应评价系统产品线应运而生,并将以更加全面的设计方案、更加卓越的产品品质,以及更加周到的客户服务,面向市场。2023年2月13日,BenchCAT系列装置作为产品线首款力作,已全面上市。该系列产品旨在面向催化剂表征评价领域,提供满足客户应用需求的一站式配套解决方案。该系列产品的突出特点是无人值守和绝对安全,并具备全自动化、轻量化、智能化等先进技术,在效率提升和安全保障上做了大量创新。 分析仪器是科学家发现新事物的眼睛,其发展水平在一定程度上决定了科技的发展水平。精微高博研发生产先进的仪器,正是为尖端科技的发展提供保驾护航的工具方法。创中国知名品牌,造世界一流产品。精微高博正以“成就客户”为使命,不断探索材料表征技术,致力于发展为源于中国的卓越国际品牌,向全球客户提供高质量、高易用性、高性价比的产品和服务解决方案。
  • 检验检测设备管理策略
    检验检测设备是检验员进行检验检测的重要手段,是检验检测数据科学、准确的重要保障。为了保证检验检测设备的准确、稳定、耐用,科学的管理就显得十分重要。本文就检验检测器设备的管理工作,提出了几点建议。   特种设备检验检测工作关系到经济发展和人民利益,责任重大。检验员按照国家有关法律、法规、规章、特种设备安全技术规范和标准进行特种设备检验检测工作,除了要求检验员有扎实的专业理论基础、一定的实践经验和技能外,还须借助检验检测设备,对检验项目进行定性、定量分析,得出科学的数据,对特种设备安全状况做出准确判断。   然而没有规范的管理,检验检测设备就难以发挥其作用,甚至还可能会导致严重后果。因此,为保证检验检测设备的准确、稳定、耐用,科学的管理就显得十分重要。本人就检验检测设备的管理工作发表个人观点,希望进一步引起同行对检验检测设备使用和管理的重视,以加强检验检测设备的规范管理,提高利用率,使其更好地为特种设备检验检测工作服务。   统一管理专管共用   基于检验检测设备品种多、规格繁杂、数量大的特点,应实行统一管理,专管共用。仪器设备购置后,除了发放到各部门和个人外,其他专管共用仪器设备均存放于仪器设备库,由设备管理员统一保管。为了检验员外出检验时设备存取方便,仪器设备库宜设置在一层,应满足仪器设备存放要求,防火、防潮、防尘、防热、防震。   设备入账时,每台设备统一给出唯一编号,发放给检验员的检验工具箱,箱内的设备都应分别设编号。同时,为了便于管理,每台设备编制一个条码。通过扫码器识读设备条码,能方便快捷地获取设备的相关信息。设备入库时,按照设备类别分别存放于设备架上。设备类别可分为机电类、承压类和通用类,同一类别的设备按照下重上轻存放,定格、定位,平稳放置,陈列整齐。每台设备贴上设备信息标签(标签应防水、粘性好),并挂设备状态标识牌。设备架上对应贴上(或插上)相应的设备信息标签卡。设备状态采用“三色”标识管理,绿色为合格,黄色为准用,红色为停用。所有仪器设备要做到账、物、卡相符。   利用微机进行管理   微机应用已成为现代设备管理的重要手段。利用计算机技术和条码技术相结合,建立设备管理数据库系统,实现信息共享,快速、高效地处理设备管理中的各类账表,自动生成作业计划并予以监督实施。设备管理系统应包括设备台账,设备的维护、修理、检定(校准)、借还、转账,检索查阅,打印等内容,应设置以下几个功能模块:   自动提示功能:对逾期未还设备、超期未检定设备的提示。统计查询功能:对需检定(校准)、报损、报废等设备的筛选过滤,分类统计汇总。领用归还功能:领用、借还设备时,读取设备条码和借者条码,调出相应信息办理。财务接口功能:使设备的资产价值及其变化反应到财务系统。   定期检定(校准)设备   需要检定(校准)的设备,制定检定(校准)计划,定期检定。凡是列入《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》和《中华人民共和国强制检定的工作计量器具目录》的属于国家强制检定的项目,必须严格按照检定周期,送有能力、资格和溯源性的法定或授权的计量检定机构,定期进行强制检定。包括钢卷尺、石油闪点温度计、天平、砝码、压力表、绝缘电阻测量仪、接地电阻测量仪、个人剂量仪、声级计、有害气体分析仪、酸度计、分光光度计、溶氧测定仪等。非强制检定的设备,其校准可由外部校准机构进行,也可由本机构进行自校准。如超声波测厚仪、X射线机、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、硬度仪、黑度计、水平尺、钢直尺、游标卡尺、焊缝检测尺、塞尺、百分表、电子经纬仪、水准仪、点温计、温湿度计、照度计、浊度计、有机热载体残碳分析仪、运动粘度分析仪、万用表、钳形电流表、转速表、激光测距仪、力矩扳手、指针式拉压测力计、转向参数测试仪等。   另外,需送检的设备应按照计划分批送检,不能一次全部外送,影响检验检测工作的连续性。检定(校准)完毕,及时将检定证书(校准报告)归档,检定结论、下次检定日期及时对应更新。对检定不合格的设备,制定维修或报废处理计划。   提高自主研发能力   配置先进、高精的仪器设备,能提高检验技术含量和工作效率,但也有不足。如购置进口的仪器设备,纯英文的操作界面和存储数据,操作难度较高,而检验员英语水平高低不一,现场检验不方便查阅,这使得检验员宁愿使用国产陈旧简易的设备。针对这样的问题,建议对购买进口设备时,要求商家配备中文说明书、中文界面操作标识等。其次,检验检测机构进行设备操作培训时,可制作一段动态的关于设备操作说明、技巧及注意事项等的演示录像,检验人员只需花几分钟时间就可掌握设备的使用方法、技巧,既节省了检验人员面对繁重的检验任务,琢磨设备如何使用所花的时间和精力,又可提高现代化设备的利用率,充分发挥设备的作用和价值。   除了依靠引进国外先进检验检测技术和装备,加以消化和创新,检验人员还应提高自主研发能力,研究出符合特种设备行业特点和需求的特色设备,促进本行业事业和经济发展。   资源共享发挥价值   对某些高、精、尖、贵但利用率较低的检验检测设备,如便携式直读光谱仪,其分析精度高,稳定性好,可在检验现场快速定量分析Fe、Cu 等基体材料中的各种元素,精确分析S、P以及不锈钢中的超低碳,能精确、稳定、快速地对锅炉压力容器的钢材材质检验,但其价格昂贵,约60余万元/台。因此,对于这类仪器设备,可协议外租,实现机构间资源共享,充分发挥设备的经济价值和社会效益。   (作者单位:北京市丰台区特种设备检测所)
  • 中石化经纬有限公司地质测控技术研究院160.00万元采购磁粉探伤仪,超声波测厚仪,超声波探伤仪
    html, body { -webkit-user-select: text } * { padding: 0 margin: 0 } .web-box { width: 100% text-align: center } .wenshang { margin: 0 auto width: 80% text-align: center padding: 20px 10px 0 10px } .wenshang h2 { display: block color: #900 text-align: center padding-bottom: 10px border-bottom: 1px dashed #ccc font-size: 16px } .site a { text-decoration: none } .content-box { text-align: left margin: 0 auto width: 80% margin-top: 25px text-indent: 2em font-size: 14px line-height: 25px } .biaoge { margin: 0 auto /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 25px } .table_content { border-top: 1px solid #e0e0e0 border-left: 1px solid #e0e0e0 font-family: Arial /* width: 643px */ width: 100% margin-top: 10px margin-left: 15px } .table_content tr td { line-height: 29px } .table_content .bg { background-color: #f6f6f6 } .table_content tr td { border-right: 1px solid #e0e0e0 border-bottom: 1px solid #e0e0e0 } .table-left { text-align: left padding-left: 20px } 详细信息 随钻测控仪器探伤检测服务项目招标公告 山东省-东营市-东营区 状态:公告 更新时间: 2023-02-27 尊敬的投标人: 您好,随钻测控仪器探伤检测服务项目已经按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已经落实,具备招标条件,山东省建设工程招标中心有限公司受中石化经纬有限公司地质测控技术研究院委托现对其进行公开招标。欢迎有技术实力、服务能力的承包商参加投标。 1.项目概况与招标范围 1.1、项目名称:随钻测控仪器探伤检测服务项目 1.2、项目编号:JWGSDZCKY-20230203 1.3.项目概况:随钻测控仪器及工具现场使用后,仪器钻铤短节和内部机械零部件有可能出现冲蚀、磨损、裂纹、变形等问题,如果在钻井过程中继续使用有缺陷的部件会发生工具失效、钻具折断等安全事故。为保证仪器下井安全,预防发生井下事故,须对下井仪器的钻铤和零部件进行探伤检测,工作量大且专业性强,需要专业检测公司进行驻厂检测服务。2023年测控院投入生产运行的旋导仪器61串,其他MWD\LWD仪器30余串。为了保证2023年测控院随钻测控仪器安全运行,需将仪器配件的探伤检测,配套清洗服务进行外委。服务范围包括磁粉探伤、渗透探伤、超声测厚、吊索具安全检测、吊点检测及压力检测等工作。 1.4、招标范围:为了保证2023年测控院随钻测控仪器安全运行,需将仪器配件的探伤检测,配套清洗服务进行外委。服务范围包括磁粉探伤、渗透探伤、超声测厚、吊索具安全检测、吊点检测及压力检测等工作。该项目支出预计金额160万元(不含税) 1.5、标段划分:一个标段 1.6、服务有效期:自合同签订之日起至2024年3月1日。 1.7、要求及图纸:详见随钻测控仪器探伤检测服务技术规格书 1.8、规范:详见随钻测控仪器探伤检测服务技术规格书 1.9、服务地点:山东省东营市和四川省成都市,招标人车间内。 2.投标人资格要求 2.1投标人应具备以下基本资格条件: (1)在中华人民共和国境内注册的独立法人,营业执照真实有效可合法合规经营。 (2)投标人应具有独立承担民事责任的能力,投标人应具有独立承担民事责任的能力,具备检测技术服务能力,具备相应的技术服务人员、设备并能开具增值税专用发票。 (3)投标人应具备检验检测机构资质认定证书(CMA);中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS);中国特种设备检验协会无损检测机构评定证书(B级或以上)。 提供资料形式:1、提供在有效期内的资格证书扫描件;2、提供该证书的附件;3、提供该证书的官网查询截图。 (4)业绩要求:2020年1月1日至投标截止日,具有油田钻具无损检测服务业绩。 提供资料形式:(1)提供业绩清单;(2)提供合同关键页(包括但不限于首页、检测内容、合同期限及签字盖章页)扫描件;(3)提供结算发票。 (5)技术装备要求:提供至少包含磁化线圈、荧光灯、超声波探伤仪、超声波测厚仪等。提供资料形式:(1)提供设备清单;(2)提供设备信息(包括但不限于外形照片、铭牌等);(3)提供采购发票。 (6)人员要求:检验员具有无损检测Ⅱ级(至少覆盖超声、磁粉、渗透这三种方法)。 提供资料形式:(1)人员清单;(2)投标人为执行检测人员缴纳社保,提供近半年缴费证明。(3)提供无损检测人员资质证书扫描件及注册在本单位的证明。 (7)信誉要求:近三年来合同履约及质量情况、具有良好的信誉和商业道德,没有行贿受贿,偷税漏税及欺诈行为,没有发生重大经济纠纷,投标商具有良好的商业信誉,投标商2020年至投标文件递交截止日生产经营活动中无违法、违规等不良记录(此不良记录是指在生产经营活动中有商业欺诈、质量伪劣等实质性侵害招标人权益的情形,具体表现形式包括但不限于因上述行为受到行政处罚、被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪等);未被国家、招标人及上级部门明文规定暂停、中止或取消交易资格。出具企业投标诚信承诺书。 (8)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 (9)投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。(提供国家企业信用信息公示系统截图(http://gsxt.saic.gov.cn/。登记信息、行政处罚信息、经营异常信息、严重违法信息网上截图)。 2.2本次招标资格审查方式:资格后审。 2.3本次招标不接受联合体投标。 3.招标文件及相关资料获取 3.1凡有意参加本次项目的投标人,请按照以下时间、地点领取招标文件: (1)领取时间:2023年 2月 28 日至 3 月 4日(北京时间,上午08时00分至11时00分,下午14时00分至17时00分); (2)领取地点:山东省东营市东营区西二路华安街169号山东省建设工程招标中心3楼评标中心 (3)联系电话:13345059440 任女士 (4)领取方式:现金或微信转账。未按照规定在招标代理公司领取的招标文件无效。 (5)代理机构名称:山东省建设工程招标中心有限公司 3.2招标文件售价:每套人民币1000 元;招标文件售后不退。 3.3领取招标文件时需提交的证件、资料: 1、有关确立投标人法律地位的原始文件的副本,包括企业三证合一的营业执照副本复印件,开户许可证复印件,安全生产许可证复印件、提供质量管理体系认证(ISO9001或GB/T19001或ISO29001)证书或API体系认证、检验检测机构资质认定证书(CMA);中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS);中国特种设备检验协会无损检测机构评定证书(B级或以上)及相关资质证书复印件,并加盖公章; 2.招标投标确认函; 3.投标人法定代表人授权委托书原件,被委托人身份证原件及身份证复印件; 4.投标人基本情况表; 5.企业投标诚信承诺书; 6.投标企业近两年财务状况表(2021、2022年度);有法定资格的中介机构出具的财务报表,包括资产负债表、损益表、现金流量表;审计报告的封面、利润表、资产负债表等关键内容要求带中介机构公章;(如果投标企业2022年度财务报表不能提供应出具企业承诺书,法人签字、公司盖章承诺并提供2020年财务报表) 7.登陆《国家企业信用信息公示系统》提供企业基础信息、未列入行政处罚信息、未列入经营异常名录信息、未列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的网上截图。 8.企业近三年在招标活动中是否存在恶意投诉事项说明; 9.招标服务费承诺书; 10.投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 11.投标人近三年内未发生一般及以上生产安全事故、一般及以上突发环境事件。 注:所有资料、复印件需加盖投标人单位公章。投标须法人代表(或授权委托人)亲笔签名或盖单位行政章(不接受合同专用章、投标专用章、有序号章等印章);以上资料装订成册,一式两份,与项目报名表(手工填写,不需要装订入册)一并递交。 若领取电子版招标文件,须将上述文件扫描版(PDF)发至以下邮箱:jzdybsc@163.com。 4.投标保证金 4.1投标人按照指定的账户提交投标保证金。 5、发布公告的媒介 本次招标公告同时在: 山东省建设工程招标中心有限公司网站http://www.sd-bid.com/、 山东省采购与招标网 http://www.sdbidding.org.cn/等媒介上发布。 6.投标文件的递交 6.1截止时间:详见招标文件 6.2递交地点:山东省东营市东营区西二路华安街169号山东省建设工程招标中心3楼评标中心 6.3出现以下情形时,不予接受投标文件: 6.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 6.3.2未按照招标文件要求密封的。 6.3.3投标文件未由投标人法定代表人或委托代理人送达。(递交人需持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及相应人员身份证原件,否则投标文件可不予受理)。 6.4 投标人递交的投标文件(包含电子版)一律不予退还。 7.开标 7.1开标时间:详见招标文件 7.2开标地点:山东省东营市东营区西二路华安街169号山东省建设工程招标中心3楼评标中心 7.3本次招标接受邮寄投标文件资料,本次招标接受邮寄投标文件资料,投标人可以不参加开标会议。山东省建设工程招标中心有限公司严格按照国家招投标有关法律法规、程序组织招标评标。评标全过程接受中石化经纬有限公司地质测控技术研究院纪律监察部门监督。 8、框架协议类型 :价格型框架,签订合同税率6%。 9、重要商务条款:付款条款为:挂账之日起6个月内予以支付,支付方式以承兑汇票为主。 10、报价要求:投标人应根据招标文件所规定的服务范围、工期、质量要求、付款方式及招标文件要求,结合各自的劳动生产率和技术水平进行报价。 11、执行价格确定方式: 框架协议有效期内执行中标价格。 12、补充说明:因项目的特殊性,报名参加招标的单位须在确认参加招标的同时签署保密协议,并严格遵守保密协议相关条款,如有违反,参加招标单位将须承担相应的法律责任。开标会议时需要提供保密协议签字盖章的原件一式两份。 招标人:中石化经纬有限公司地质测控技术研究院 地址:山东省青岛市市南区台湾路4号 联系人 郎先生 电话:18554621600 招标代理机构:山东省建设工程招标中心有限公司 地址:山东省东营市东营区西二路华安街169号山东建招3楼评标中心 联系人:王女士 电话:13345030557 邮箱:jzdybsc@163.com × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 $('.clickModel').click(function () { $('.modelDiv').show() }) $('.closeModel').click(function () { $('.modelDiv').hide() }) 基本信息 关键内容:磁粉探伤仪,超声波测厚仪,超声波探伤仪 开标时间:null 预算金额:160.00万元 采购单位:中石化经纬有限公司地质测控技术研究院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看招标代理机构:山东省建设工程招标中心有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 随钻测控仪器探伤检测服务项目招标公告 山东省-东营市-东营区 状态:公告 更新时间: 2023-02-27 尊敬的投标人: 您好,随钻测控仪器探伤检测服务项目已经按要求履行了相关报批及备案等手续,资金已经落实,具备招标条件,山东省建设工程招标中心有限公司受中石化经纬有限公司地质测控技术研究院委托现对其进行公开招标。欢迎有技术实力、服务能力的承包商参加投标。 1.项目概况与招标范围 1.1、项目名称:随钻测控仪器探伤检测服务项目 1.2、项目编号:JWGSDZCKY-20230203 1.3.项目概况:随钻测控仪器及工具现场使用后,仪器钻铤短节和内部机械零部件有可能出现冲蚀、磨损、裂纹、变形等问题,如果在钻井过程中继续使用有缺陷的部件会发生工具失效、钻具折断等安全事故。为保证仪器下井安全,预防发生井下事故,须对下井仪器的钻铤和零部件进行探伤检测,工作量大且专业性强,需要专业检测公司进行驻厂检测服务。2023年测控院投入生产运行的旋导仪器61串,其他MWD\LWD仪器30余串。为了保证2023年测控院随钻测控仪器安全运行,需将仪器配件的探伤检测,配套清洗服务进行外委。服务范围包括磁粉探伤、渗透探伤、超声测厚、吊索具安全检测、吊点检测及压力检测等工作。 1.4、招标范围:为了保证2023年测控院随钻测控仪器安全运行,需将仪器配件的探伤检测,配套清洗服务进行外委。服务范围包括磁粉探伤、渗透探伤、超声测厚、吊索具安全检测、吊点检测及压力检测等工作。该项目支出预计金额160万元(不含税) 1.5、标段划分:一个标段 1.6、服务有效期:自合同签订之日起至2024年3月1日。 1.7、要求及图纸:详见随钻测控仪器探伤检测服务技术规格书 1.8、规范:详见随钻测控仪器探伤检测服务技术规格书 1.9、服务地点:山东省东营市和四川省成都市,招标人车间内。 2.投标人资格要求 2.1投标人应具备以下基本资格条件: (1)在中华人民共和国境内注册的独立法人,营业执照真实有效可合法合规经营。 (2)投标人应具有独立承担民事责任的能力,投标人应具有独立承担民事责任的能力,具备检测技术服务能力,具备相应的技术服务人员、设备并能开具增值税专用发票。 (3)投标人应具备检验检测机构资质认定证书(CMA);中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS);中国特种设备检验协会无损检测机构评定证书(B级或以上)。 提供资料形式:1、提供在有效期内的资格证书扫描件;2、提供该证书的附件;3、提供该证书的官网查询截图。 (4)业绩要求:2020年1月1日至投标截止日,具有油田钻具无损检测服务业绩。 提供资料形式:(1)提供业绩清单;(2)提供合同关键页(包括但不限于首页、检测内容、合同期限及签字盖章页)扫描件;(3)提供结算发票。 (5)技术装备要求:提供至少包含磁化线圈、荧光灯、超声波探伤仪、超声波测厚仪等。提供资料形式:(1)提供设备清单;(2)提供设备信息(包括但不限于外形照片、铭牌等);(3)提供采购发票。 (6)人员要求:检验员具有无损检测Ⅱ级(至少覆盖超声、磁粉、渗透这三种方法)。 提供资料形式:(1)人员清单;(2)投标人为执行检测人员缴纳社保,提供近半年缴费证明。(3)提供无损检测人员资质证书扫描件及注册在本单位的证明。 (7)信誉要求:近三年来合同履约及质量情况、具有良好的信誉和商业道德,没有行贿受贿,偷税漏税及欺诈行为,没有发生重大经济纠纷,投标商具有良好的商业信誉,投标商2020年至投标文件递交截止日生产经营活动中无违法、违规等不良记录(此不良记录是指在生产经营活动中有商业欺诈、质量伪劣等实质性侵害招标人权益的情形,具体表现形式包括但不限于因上述行为受到行政处罚、被办案机关立案追查、审查起诉、被法院判决有罪等);未被国家、招标人及上级部门明文规定暂停、中止或取消交易资格。出具企业投标诚信承诺书。 (8)投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 (9)投标人没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。(提供国家企业信用信息公示系统截图(http://gsxt.saic.gov.cn/。登记信息、行政处罚信息、经营异常信息、严重违法信息网上截图)。 2.2本次招标资格审查方式:资格后审。 2.3本次招标不接受联合体投标。 3.招标文件及相关资料获取 3.1凡有意参加本次项目的投标人,请按照以下时间、地点领取招标文件: (1)领取时间:2023年 2月 28 日至 3 月 4日(北京时间,上午08时00分至11时00分,下午14时00分至17时00分); (2)领取地点:山东省东营市东营区西二路华安街169号山东省建设工程招标中心3楼评标中心 (3)联系电话:13345059440 任女士 (4)领取方式:现金或微信转账。未按照规定在招标代理公司领取的招标文件无效。 (5)代理机构名称:山东省建设工程招标中心有限公司 3.2招标文件售价:每套人民币1000 元;招标文件售后不退。 3.3领取招标文件时需提交的证件、资料: 1、有关确立投标人法律地位的原始文件的副本,包括企业三证合一的营业执照副本复印件,开户许可证复印件,安全生产许可证复印件、提供质量管理体系认证(ISO9001或GB/T19001或ISO29001)证书或API体系认证、检验检测机构资质认定证书(CMA);中国合格评定国家认可委员会实验室认可证书(CNAS);中国特种设备检验协会无损检测机构评定证书(B级或以上)及相关资质证书复印件,并加盖公章; 2.招标投标确认函; 3.投标人法定代表人授权委托书原件,被委托人身份证原件及身份证复印件; 4.投标人基本情况表; 5.企业投标诚信承诺书; 6.投标企业近两年财务状况表(2021、2022年度);有法定资格的中介机构出具的财务报表,包括资产负债表、损益表、现金流量表;审计报告的封面、利润表、资产负债表等关键内容要求带中介机构公章;(如果投标企业2022年度财务报表不能提供应出具企业承诺书,法人签字、公司盖章承诺并提供2020年财务报表) 7.登陆《国家企业信用信息公示系统》提供企业基础信息、未列入行政处罚信息、未列入经营异常名录信息、未列入严重违法失信企业名单(黑名单)信息的网上截图。 8.企业近三年在招标活动中是否存在恶意投诉事项说明; 9.招标服务费承诺书; 10.投标人未处于被中国石化给予风险停用、违约停用处理期内。 11.投标人近三年内未发生一般及以上生产安全事故、一般及以上突发环境事件。 注:所有资料、复印件需加盖投标人单位公章。投标须法人代表(或授权委托人)亲笔签名或盖单位行政章(不接受合同专用章、投标专用章、有序号章等印章);以上资料装订成册,一式两份,与项目报名表(手工填写,不需要装订入册)一并递交。 若领取电子版招标文件,须将上述文件扫描版(PDF)发至以下邮箱:jzdybsc@163.com。 4.投标保证金 4.1投标人按照指定的账户提交投标保证金。 5、发布公告的媒介 本次招标公告同时在: 山东省建设工程招标中心有限公司网站http://www.sd-bid.com/、 山东省采购与招标网 http://www.sdbidding.org.cn/等媒介上发布。 6.投标文件的递交 6.1截止时间:详见招标文件 6.2递交地点:山东省东营市东营区西二路华安街169号山东省建设工程招标中心3楼评标中心 6.3出现以下情形时,不予接受投标文件: 6.3.1逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。 6.3.2未按照招标文件要求密封的。 6.3.3投标文件未由投标人法定代表人或委托代理人送达。(递交人需持法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书及相应人员身份证原件,否则投标文件可不予受理)。 6.4 投标人递交的投标文件(包含电子版)一律不予退还。 7.开标 7.1开标时间:详见招标文件 7.2开标地点:山东省东营市东营区西二路华安街169号山东省建设工程招标中心3楼评标中心 7.3本次招标接受邮寄投标文件资料,本次招标接受邮寄投标文件资料,投标人可以不参加开标会议。山东省建设工程招标中心有限公司严格按照国家招投标有关法律法规、程序组织招标评标。评标全过程接受中石化经纬有限公司地质测控技术研究院纪律监察部门监督。 8、框架协议类型 :价格型框架,签订合同税率6%。 9、重要商务条款:付款条款为:挂账之日起6个月内予以支付,支付方式以承兑汇票为主。 10、报价要求:投标人应根据招标文件所规定的服务范围、工期、质量要求、付款方式及招标文件要求,结合各自的劳动生产率和技术水平进行报价。 11、执行价格确定方式: 框架协议有效期内执行中标价格。 12、补充说明:因项目的特殊性,报名参加招标的单位须在确认参加招标的同时签署保密协议,并严格遵守保密协议相关条款,如有违反,参加招标单位将须承担相应的法律责任。开标会议时需要提供保密协议签字盖章的原件一式两份。 招标人:中石化经纬有限公司地质测控技术研究院 地址:山东省青岛市市南区台湾路4号 联系人 郎先生 电话:18554621600 招标代理机构:山东省建设工程招标中心有限公司 地址:山东省东营市东营区西二路华安街169号山东建招3楼评标中心 联系人:王女士 电话:13345030557 邮箱:jzdybsc@163.com
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