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红外热成像断层扫描检测仪

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  • 技术线上论坛| 6月2日《大组织样本光片成像技术的新突破——光学断层扫描成像技术》
    [报告简介]光片显微成像技术由于其速度、灵活性和对发育中的生物体和大样本的快速活体成像等特特点而迅速发展。然而,光片成像仍然面临一个主要问题:散射。散射影响所有的显微成像方式,尤其对特别依赖于在介质内部透明化成像的方式影响更大。这意味着当存在散射时,激发光片快速衰减,严重影响了图片获取和终重构的结果。在本次研讨会中,我们将深入探讨大样本成像的几种方案,也会介绍西班牙Planelight公司在大样本成像领域深耕多年后发展起来的全新技术——光学断层扫描成像技术,该技术可有效降低散射对结果的影响,为透明化效果不好的组织样本或低透明度活体组织样本提供更优的成像解决方案。[报名注册] 您可通过点击此链接https://www.planelight.net/webinar-fast-imaging-of-large-volumes-with-scattering-contribution/或扫描下方二维码报名注册此次讲座。扫码注册报名[报告时间]2021年6月2日 17:00 -17:30[主讲人介绍]Prof. Jorge RipollJorge Ripoll教授于2000年在马德里自治大学获得博士学位,2000年至2011年在希腊电子结构和激光研究所从事光在生物医学领域的研究工作。他曾到宾夕法尼亚大学、哈佛医学院麻省总医院、苏黎世联邦理工等多个大学和研究机构进行访问交流,现在为西班牙马德里卡洛斯三世大学生物工程与航空航天工程系教授。Jorge Ripoll博士长期从事光在生物医学领域的研究,主要包括激发荧光三维成像的理论与算法、光学投影成像的理论与算法以及这些成像方法在生物医学中的应用。Jorge Ripoll教授是生物医学光子学领域的国际知名专家,在NatureBiotechnology,PNAS, IEEE Trans Medical Imaging, Physical Review E, Medical Physics等国际刊物上发表论文100余篇,Google scholar 被引次数7600多次,H因子41。[真机体验活动]为更好的助力国内科研学者的研究,Quantum Design中国公司引进了西班牙Planelight公司全新速多角度3D光片荧光显微镜QLS-Scope,QLS-Scope携SPOT技术,在背景散射较高时仍然可以提高图像分辨率。全新速多角度3D光片荧光显微镜QLS-Scope除了可以胜任传统光片显微镜的工作外,还扩大了支持样品的尺寸(25 × 25 × 25 mm),大幅提高了光片扫描样品的速度,是大尺寸、高质量、高速光片。作为新一代的光片系统,QLS-Scope支持自动更换物镜、自动对焦、快速换样、可根据样本尺寸灵活切换观察室,做到节约昂贵的成像液的同时适应各种不同尺寸的样品。在采集模式上QLS-Scope提供多种解决方案,支持单角度、双角度、四角度、SPOT、Z-Motor五种模式,可为您提供全面的大样品组织成像方案。目前该样机已在Quantum Design中国实验室安装完毕,各项功能已经对外开放测试,欢迎大家点击此处或扫描下方二维码预约体验!扫码即刻体验全新技术!
  • 蔡司首次将人工智能AI技术应用于3D X射线断层扫描重构中
    众所周知,软件重构算法是X射线三维断层扫描成像技术的重要基础。好的CT产品除了硬件条件优秀以外,还应配备优秀的重构算法。蔡司Xradia X射线断层扫描成像技术历经20余年的发展,在硬件方面精雕细琢、软件重构算法方面精益求精,使得产品系统能够一直保持成熟稳定的品质,并赢得了广大用户的青睐。为了满足广大用户对图像质量和工作效率的追求,蔡司在 Xradia 3D X 射线显微镜 (XRM) 或 Context 微米CT系统上推出高级重构工具箱(ART),可在不牺牲图像质量下将扫描速度最多提高10倍或在相同速度下显著提高图像质量,将3D X射线断层扫描重构技术提升到一个新的高度。蔡司3D X射线高级重构(ART)包括OptiRecon、DeepRecon Pro 和PhaseEvolve模块。尤其最新推出的DeepRecon Pro 和PhaseEvolve模块采用了人工智能 (AI)技术,相对于基于"滤波反投影"或标准的FDK 算法的传统重构算法,实现了成像速度和成像质量的显著提高。 蔡司DeepRecon Pro蔡司 DeepRecon Pro 是一种基于AI的重构技术,可针对各种不同样品类型提供最多 10 倍的吞吐量或提升图像质量的优势,节约了大量的扫描时间。它适用于半重复和重复样品的工作流程,也可用于单独的某个样品。用户友好的界面可以让用户体验“一键式”对机器学习网络模型进行自我训练,然后可将训练的模型应用于类似样品的重构中。 蔡司 DeepRecon Pro 用于陶瓷基复合材料 (CMC) 样品,在不牺牲图像质量的情况下实现 10 倍的速度提升。这为原位研究提供更高的时间分辨率。左图为标准重构(FDK):扫描时间9小时,3001个投影;中间图为标准重构(FDK):扫描时间53分钟,301个投影:右图为蔡司DeepRecon Pro:扫描时间 53 分钟,301 投影。 蔡司 DeepRecon Pro 用于2.5D半导体中介层封装,在不牺牲图像质量的情况下实现 4 倍的速度提升,DeepRecon Pro的重构结果依然能观察到1um左右的裂缝,信噪比显著提升。左图为标准重构(FDK):扫描时间2小时,1201个投影;中间图为标准重构(FDK):扫描时间30分钟,300个投影:右图为蔡司DeepRecon Pro:扫描时间 30 分钟,300 个投影。蔡司 DeepRecon Pro 用于智能手表中的电池样品,相同的扫描时间下明显提升了图像质量,包括正极和负极材料图像质量都有明显提升。左图为标准重构;右图为蔡司DeepRecon Pro,扫描时间为6小时。 蔡司PhaseEvolve蔡司PhaseEvolve 是一种针对重构数据的后处理算法,它通过软件算法对低密度材料拍摄过程中因相位衬度产生的边界效应进行处理,以改进的成像结果的衬度的均一性,便于后续数据分割更准确的定量分析,可节约大量定量分析的时间。 蔡司 PhaseEnvolve应用于药物粉末样品。高分辨率或低电压成像可导致材料固有的图像衬度被相位效应所遮盖。蔡司 PhaseEnvolve有效去除相位增强的边缘,以增强材料衬度并改善图像分割。 左图为标准重构;右图为PhaseEvolve重构。ART模块适用范围:蔡司高级重构工具箱改进了数据采集和分析的流程,加快决策速度,适用于如电子半导体的失效分析、地球科学、制药、电池、工程材料和4D原位实验等研究,尤其适用于4D 原位研究中进行的相同参数多次扫描测试的情况,图像质量和样品扫描速度的两难问题通过蔡司高级重构工具箱可以得到很好的解决。 作为蔡司高级重构工具箱ART 的首批用户之一,荷兰乌得勒支大学地球科学系 Markus Ohl 博士说:“蔡司 DeepRecon Pro 提供了基于AI和神经网络技术的简单而强大的应用,用户无需了解深度学习技术,能非常容易的实现基于深度学习的 X 射线断层扫描重构。”蔡司OptiRecon、DeepRecon Pro 和PhaseEvolve模块都可在现有的蔡司 Xradia Versa 系列X射线显微镜 和Context 微CT上进行升级。蔡司客户体验中心已经安装升级就绪,欢迎感兴趣的新老用户们联系我们,体验基于AI技术高级重构功能带来的全新成像效果。
  • 北大郭强课题组使用冷冻电子断层扫描技术对弓形虫速殖子增殖过程进行成像
    刚地弓形虫(Toxoplasma gondii)是一种能在细胞内寄生生活的寄生虫,它能够感染包括人在内的几乎所有温血动物,引发弓形虫病。处于速殖子阶段的弓形虫在宿主细胞内进行无性繁殖,即:母体细胞的细胞核附近产生两个子代弓形虫,后者会逐渐发育为成熟的速殖子,而母体细胞的结构随之消失。弓形虫速殖子具有表皮下微管(SPMTs)和类锥体(conoid)等骨架结构,在维持细胞形态、运动和侵染宿主过程中发挥重要作用。先前的相关研究主要聚焦于弓形虫成熟速殖子及其骨架结构,描述了细胞骨架在成熟速殖子中的分布情况,并通过冷冻电镜分别解析了表皮下微管和类锥体纤维的精细结构,揭示了表皮下微管是由13根原丝组成的“句号”形状;而类锥体纤维是由9根原丝组成的“逗号”形状 (Sun et al., 2022)。而对弓形虫速殖子增殖过程的结构研究目前仍以荧光显微技术为主要手段,缺少更高分辨率的结构。该增殖过程区别于常见的细胞“一分为二”的有丝分裂方式,存在大量未知的细节值得去探索。2023年2月25日,北京大学生命科学学院郭强课题组在Advanced Science发表了题为“Cryo-Electron Tomography of Toxoplasma gondii Indicates That the Conoid Fiber May Be Derived from Microtubules”的研究论文。该工作首次将冷冻电子断层成像技术应用于探究弓形虫速殖子的增殖过程,在纳米尺度下详细描述了子代弓形虫的三维原位结构,并在结构方面提供了类锥体可能起源自微管的证据。该研究利用了冷冻电子断层成像(cryo-ET)并结合了聚焦离子束(FIB)技术,获得了成熟速殖子及其细胞核附近新生的子代弓形虫的原位结构。作者分别展示了纳米尺度下的成熟和子代速殖子顶部复合物的三维结构(图1 B和H),重点描述了细胞骨架相关结构的细节,发现子代速殖子在早期就已经具备完整的细胞骨架结构,印证了荧光显微技术的研究结果。通过对比,作者发现成熟与新生速殖子的细胞骨架在空间分布上存在差异,猜测这可能与子代速殖子发育过程中所处的环境与成熟速殖子不同有关。让人意外的是,研究者发现子代速殖子的类锥体纤维中同时存在“句号”形状和“逗号”形状这两种结构。这两种形状能够同时出现在同一根类锥体纤维上(图1 C),并且存在一段约10 nm长、由“句号”形状向“逗号”形状过渡的区域。进一步计算表明“句号”形状的类锥体纤维由13根原丝组成(图1 C),与微管一致;基于两者在结构上的相似性,且两者都主要由tubulin蛋白组成,推测类锥体纤维可能起始于微管,其在成熟过程中失去4根原丝,并逐渐转变为最终的“逗号”形状(图1 I)。该研究有助于我们更深入地理解类锥体的组装,以及弓形虫增殖时子细胞从产生到逐渐成熟的过程,为进一步探寻弓形虫及其他顶复门寄生虫控制药物提供支持。图1 (A-C)来自弓形虫子代速殖子,(G-I)来自成熟速殖子。(A-B和G-H)为类锥体附近区域的结构。(C和I)为类锥体纤维不同位置的横截面。北京大学生命科学学院、生命科学联合中心郭强研究员为该研究的通讯作者。课题组20级PTN项目博士研究生李智勋为该研究的第一作者,课题组技术员杜文静,以及中山大学伦照荣教授,赖德华副教授和杨炅同学为该工作做出了重要贡献。该工作中冷冻电镜样品制备和数据采集在北京大学冷冻电镜平台完成。数据处理获得了北京大学未名超算平台的硬件和技术支持。北京大学国家蛋白质科学中心的工作人员提供了技术支持。该研究得到了北京大学生命科学中心(CLS)、生命科学学院(SLS)、SLS-启东创新基金以及昌平实验室的经费支持。参考文献:Sun, S.Y., Segev-Zarko, L.-a., Chen, M., Pintilie, G.D., Schmid, M.F., Ludtke, S.J., Boothroyd, J.C., and Chiu, W. (2022). Cryo-ET of Toxoplasma parasites gives subnanometer insight into tubulin-based structures. Proceedings of the National Academy of Sciences 119,e2111661119.研究组介绍郭强:北京大学生命科学学院、北大-清华生命科学联合中心,研究员、博士生导师。实验室研究领域:我们是原位结构生物学实验室。关注“细胞建筑学”:各个亚细胞结构是如何搭建成一个具有完整生物学功能的细胞,以及“生物大分子社会学”:细胞内的细胞器、生物大分子之间的相互关系。原位结构生物学是基于冷冻光电联用(CLEM)、冷冻电子断层扫描(cryo-ET)等技术的新兴结构生物学分支,是一种可以在细胞生理状态下,对生物大分子和亚细胞结构在分子分辨率(1 ~ 10 nm)水平进行原位的结构分析和功能研究的技术手段。我们主要研究方向包括:1. 在纳米、亚纳米尺度对基础细胞生物学问题的研究。2. 对包括神经退行性疾病在内的老龄化疾病致病机制的研究。3. 适用于组织样品的高分辨原位结构生物学方法优化。
  • 280万!中山市博爱医院计划采购光学相干断层扫描OCT
    一、项目基本情况项目编号:ZZ22300916项目名称:中山市博爱医院光学相干断层扫描OCT采购项目采购方式:公开招标预算金额:2,800,000.00元采购需求:合同包1(光学相干断层扫描OCT):合同包预算金额:2,800,000.00元品目号品目名称采购标的数量(单位)技术规格、参数及要求品目预算(元)最高限价(元)1-1医用光学仪器光学相干断层扫描OCT1(套)详见采购文件2,800,000.00-本合同包不接受联合体投标合同履行期限:合同签订后45日内完成安装;2个工作日内安装完毕。二、申请人的资格要求:1.投标供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料:1)具有独立承担民事责任的能力:在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人, 投标(响应)时提交有效的营业执照(或事业法人登记证或身份证等相关证明) 副本复印件。分支机构投标的,须提供总公司和分公司营业执照副本复印件,总公司出具给分支机构的授权书。2)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的, 提供相应证明材料。3)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度(提供2021年度财务状况报告或基本开户行出具的资信证明) 。4)履行合同所必需的设备和专业技术能力:参照“投标文件格式与要求”填报《设备和专业技术能力情况表》,必须在表格中同时填报设备及专业技术能力(人员)两类信息。5)参加采购活动前3年内,在经营活动中没有重大违法记录:参照投标(报价)函相关承诺格式内容。 重大违法记录,是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。(根据财库〔2022〕3号文,“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款,法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的,从其规定)2.落实政府采购政策需满足的资格要求:合同包1(光学相干断层扫描OCT)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:本项目不属于专门面向中小企业采购的项目3.本项目的特定资格要求:合同包1(光学相干断层扫描OCT)特定资格要求如下:(1)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单;不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(以资格审查人员于投标(响应)截止时间当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料)。(2)单位负责人为同一人或者存在直接控股、 管理关系的不同供应商,不得同时参加本采购项目(或采购包) 投标(响应)。 为本项目提供整体设计、 规范编制或者项目管理、 监理、 检测等服务的供应商, 不得再参与本项目投标(响应)。 投标(报价) 函相关承诺要求内容。(3)具有有效的《医疗器械生产许可证》或具备相关经营范围的《医疗器械经营许可证》(或《食品药品经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》)。三、获取招标文件时间: 2023年02月27日 至 2023年03月08日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)地点:广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/方式:在线获取售价: 免费获取四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2023年03月23日 09时30分00秒 (北京时间)递交文件地点:远程开标,请登录广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/开标地点:远程开标,请登录广东省政府采购网https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1.本项目采用电子系统进行招投标,请在投标前详细阅读供应商操作手册,手册获取网址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/transaction/download.html。投标供应商在使用过程中遇到涉及系统使用的问题,可通过020-88696588 进行咨询或通过广东政府采购智慧云平台运维服务说明中提供的其他服务方式获取帮助。2.供应商参加本项目投标,需要提前办理CA和电子签章,办理方式和注意事项详见供应商操作手册与CA办理指南,指南获取地址:https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/help/problem/。3.如需缴纳保证金,供应商可通过"广东政府采购智慧云平台金融服务中心"(http://gdgpo.czt.gd.gov.cn/zcdservice/zcd/guangdong/),申请办理投标(响应)担保函、保险(保证)保函。/七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:中山市博爱医院地 址:中山市东区城桂路6号联系方式:0760-887762102.采购代理机构信息名 称:广东志正招标有限公司中山分公司地 址:中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20室联系方式:0760-88808187、888116013.项目联系方式项目联系人:李小姐电 话:0760-88808187、88811601广东志正招标有限公司中山分公司2023年02月24日
  • 预算900万!重庆大学招标采购1套MicroCT(X射线微型计算机断层扫描系统)
    近日,重庆大学发布公开招标公告,预算900万元采购1套MicroCT(X射线微型计算机断层扫描系统),允许进口产品。招标项目详情如下:项目编号:CQU-SS-HW-2024-048项目名称:重庆大学MicroCT(X射线微型计算机断层扫描系统)采购预算金额:900.000000 万元(人民币)最高限价(如有):900.000000 万元(人民币)采购需求:购置MicroCT(X射线微型计算机断层扫描系统)1套技术要求:1.分辨率※1.1空间分辨率(spatial resolution)≤500nm,最小可实现的体素(voxel) ≤40nm;▲1.2在原位加载情况下可实现体素分辨率(voxel size)≤1.5μm的清晰扫描三维成像,原位加载装置的直径不小于145mm(投标时需提供实际样品的测试结果);▲1.3 设备须配备闪烁体和光学物镜耦合技术,系统必须采用几何+光学两级放大的架构,以满足采购人对大样品进行局部高分辨率的成像需求。2.X射线源▲2.1封闭式透射型X射线源,最高工作电压≥160kV,最大功率≥10W;2.2封闭式射线源可以移动,移动范围(X射线方向)≥190mm;2.3配备手动X射线滤片转换支架,并包含12个以上滤光片;2.4 X射线源关闭12小时以上重新激活时间小于5分钟;2.5可进行长时间扫描,单次稳定扫描时间需≥24小时。3.探测器※3.1同时具备以下两种探测器:CCD探测器(像素数量≥2048×2048,像素尺寸≤15μm)和光电耦合物镜探测器(4个倍率的物镜探测器中必须包含0.4x,4x,20x和40x的物镜);3.2物镜探测器可以移动,探测器系统移动范围≥280mm;▲3.3需要在0.4x物镜下能实现宽视场模式实现≥2048×2048像素成像和三维重构,增大横向断层扫描体积;▲3.4 0.4x物镜的三维视野:≥50mm。4.样品台4.1全电动控制4轴样品台;4.2 X轴运动范围:≥50mm;Y轴运动范围:≥100mm;Z轴运动范围:≥50mm;R轴:n×360°;4.3最大可测样品重量≥25kg;4.4最大可测样品直径≥300mm(X射线能穿透的情况下)。5.X射线防护系统※5.1为最大程度上防护,安全屏蔽室采用铅钢全封闭,不留有可视透明窗口,设备内部样品和工作情况通过机台内部可见光相机清晰观察;▲5.2 系统应具备硬件+软件的自动防撞机制,可通过可见光扫描快速获取样品形状和实际轮廓,根据样品形状和轮廓,自动对源、探测器位置进行限位,以保证硬件和样品安全。6.系统控制和功能▲6.1具有数据采集软件,三维断层扫描图像重构软件,3D视图软件;▲6.2可进行高级三维重构后视图展示与三维高级数据处理与分析,包括定量分析与统计分布、切片配准与图像滤波、三维图像数据分割与特征提取、多模态融合与分析、三维模型生成与导出,几何特征计算等(如可以实现三维数据处理,对样品三维数据结果进行相分割,孔隙率计算,裂纹及孔的尺寸统计与空间分布),并且可与其它三维软件兼容;▲6.3支持横向的宽场模式拼接功能(0.4x物镜下可以实现);6.4支持定位放大扫描、导航式扫描功能;▲6.5配置一体化的人体工学摇臂操作台。※7.整体要求:设备主机总重量必须≤2600kg,满足现有场地最大承重安全要求。※(二)配置清单(不同厂家产品的配置名称与下表所列名称存在偏差时,满足功能需求即可)序号名称数量单位1X射线显微镜 主机台12160KV封闭式透射型X射线源套13高分辨CCD数字成像组件套14物镜探测器(包含0.4x,4x,20x,40x物镜)套154轴断层扫描马达样品台套16花岗岩工作台套17四门式辐射安全屏蔽罩套18机箱内部可见光相机套1924”LCD显示器套110人体工学用户操控台套111系统软件(包含数据采集、三维扫描、图像重构、3D视图)套112高速工作站套113对综合分辨率测试标样套114X射线过滤器(12个)套115样品座套116操作手册(印刷版和电子版)套117系统控制和图像采集工作站套1备注:“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求,投标文件若不满足按无效投标处理。“▲”标注的技术需求为重要技术需求,投标文件若不满足将按照评标因素中相关规定处理。未标注的技术需求为一般技术需求,投标文件若不满足将按照评标因素中相关规定处理。潜在投标人需于2024年03月08日至2024年03月15日(每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59)在“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)”、“重庆大学政府采购与招投标管理中心(http://ztbzx.cqu.edu.cn)”获取招标文件,并于2024年03月29日10点00分(北京时间)前递交投标文件。 附件:重庆大学MicroCT(X射线微型计算机断层扫描系统)采购招标文件.doc
  • 我国引进新型计算机断层扫描仪宝石能谱CT
    中国已批准引进国际最新型的计算机断层扫描仪——宝石能谱CT,首批将陆续在香港、北京、上海、广州等城市安装使用。这是记者从北京举行的新技术介绍会获得的信息。 由通用电气公司医疗集团研发的这一高端CT已通过国家食品药品监督管理局认证,并在北京医院、解放军总医院进行了临床试验使用。 参加临床实验使用的中华放射学会副主任委员、北京医院教授周诚称,新仪器为临床影像诊断研究提供了全新平台。由于其采用宝石做为探测器材料,并使用瞬时变能高压发生器和动态变焦球管等新技术,可消除金属硬化伪影,发现普通CT不能发现的小病灶,对于疾病的早发现、早诊断有显著优势。 北京阜外心血管医院吕滨教授指出,该仪器能精确观察冠脉狭窄程度与三毫米以下支架腔内结构,解决了长期困扰放射诊断医生的冠状动脉钙化与支架的硬化伪影问题,可显著提高诊断成功率,同时还可降低超过百分之九十以上的放射剂量。此外,它还可实现目前最高的图象空间与密度分辨率,临床常规扫描能显示支气管的五至七级分支,清晰显示毫米级血管。
  • 蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会通知(第一轮)
    p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 冷冻电子断层扫描技术是目前唯一可以在细胞生理状态下,对生物大分子和亚细胞结构在分子分辨率(1~10 nm)水平进行原位结构分析和功能研究的技术手段。这一研究尺度正是目前传统细胞生物学和分子生物学都无法涵盖的,因此这一技术是桥连两者的关键技术。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 近年来,伴随着聚焦离子束(FIB)、光镜电镜联用(CLEM)和相位板等技术手段的发展,冷冻电子断层扫描技术已经可以实现对不同亚细胞结构、细胞生物学现象进行原位观察。与此同时,相机成像质量的进步、计算能力的提升和算法的优化使得该方法可实现的分辨率大幅度提升,甚至可以做到亚纳米分辨率乃至原子分辨率的原位结构解析。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 基于这些发展,冷冻电子断层扫描技术对生命科学研究有两方面助力:一方面,对细胞生物学现象观测的空间分辨率提升一到两个数量级,这将有可能重塑我们对细胞生物学的认识;另一方面,相对传统结构生物学,在牺牲一定分辨率的代价下,可以对生物大分子在其生理状态下进行原位结构分析,获得其构象、功能及细胞微环境的关联,这将是生物学未来的重要发展方向。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 本次研讨会由国家蛋白质科学研究(北京)北大分中心、北京大学生命科学学院和Thermo Fisher Scientific公司共同主办,将围绕蛋白质三维冷冻电子断层扫描重构技术,从样品制备、数据收集、算法数据处理、应用等方面进行广泛研讨。 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 会议主题: /strong /span 蛋白质冷冻电子断层扫描-桥连细胞生物学和分子生物学时代 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 会议日期: /strong /span 2020年12月16日9:00 - 17: 00 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong span style=" color: rgb(0, 112, 192) " 会议地点: /span /strong 北京大学中关新园群英厅 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 会议规模: /strong /span 150人 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 主办单位: /strong /span 国家蛋白质科学研究(北京)北大分中心、北京大学生命科学学院、Thermo Fisher Scientific公司 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 会议主席: /strong /span 郭强、高宁、伊成器 /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " strong 本次会议免费参加。请您将参会回执发送至aiwenfan@pku.edu.cn,邮件注明“xx参加蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会”,以便安排用餐。 /strong /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 附件: img src=" /admincms/ueditor1/dialogs/attachment/fileTypeImages/icon_doc.gif" style=" vertical-align: middle margin-right: 2px " / a href=" https://img1.17img.cn/17img/files/202012/attachment/ff5916c6-1cd7-436a-95aa-87ba62efda59.doc" title=" 参会回执.doc" style=" font-size: 12px color: rgb(0, 102, 204) " 参会回执.doc /a /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong 会议联系人: /strong /span /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 郭振玺:北京大学生命学院,13466664284,guozhenxi9999@pku.edu.cn /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 范爱文:北京大学生命学院,13051380795,aiwenfan@pku.edu.cn /p p style=" text-align: justify text-indent: 2em " 郝雪梅:北京大学生命学院,15811335516,haoxm@pku.edu.cn /p p style=" text-align: right " 北京大学 /p p style=" text-align: right " 2020年11月30日 /p p br/ /p
  • 德国发明新型高精度激光断层扫描仪
    德国萨尔大学21日发表公报说,该校研究人员研发出能观察单个细胞内部情况的新型高精度激光断层扫描仪,可用于检验抗衰老产品效果以及分辨皮肤癌细胞病变等。   仪器发明者柯尼希介绍说,该仪器的分辨率比传统超声波仪器高上千倍,它不仅能观察单个细胞,甚至能观察线粒体等。借助此仪器能检验出防晒霜等抗衰老产品是否有效。它还能用以检验尼古丁、激素药物等对皮肤老化的影响。   此外,由于癌细胞在激光照射下会比健康细胞更亮,医生还能借助此仪器提供的三维图像判断皮肤癌患者的皮肤细胞是如何癌变的,而无需取下病人组织细胞进行分析。   柯尼希以该发明获得了德国贝特霍尔德莱宾格应用激光技术创新奖。
  • 预算1950万!甘南藏族自治州人民医院计算机断层扫描仪器采购
    甘南藏族自治州人民医院发热门诊计算机断层扫描仪器采购项目公开招标公告甘南藏族自治州人民医院招标项目的潜在投标人应在登录甘南州公共资源交易网;获取招标文件,并于2021-12-21 09:10(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:7723-202107005项目名称:甘南藏族自治州人民医院发热门诊计算机断层扫描仪器采购项目预算金额:1950(万元)最高限价:1950.0(万元)采购需求:电子计算机断层扫描仪1套,具体要求详见招标文件要求;合同履行期限:按合同约定执行本项目(是/否)接受联合体投标:否二、申请人的资格要求1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;1.1 须提供企业法人营业执照副本原件、税务登记证副本原件、组织机构代码证副本原件(前述法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证已三证合一的,则需提供具有统一社会信用代码的营业执照副本);1.2 法定代表人身份证(正、反面复印件加盖公章)、被授权人身份证(正、反面复印件加盖公章)、法人授权委托书(原件);1.3 提供2021年度连续6个月依法缴纳税收和社会保障资金的凭据(证);1.4 须提供本公司开户许可证或基本存款账户信息(复印件加盖公章);1.5 由会计事务所出具或经第三方审计的2020年度的财务审计报告(成立未满一年企业可提供本企业财务报表和银行资信证明原件);1.6 供应商须为未被列入“信用中国”网站记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单;不处于中国政府采购网政府采购严重违法失信行为信息记录中的禁止参加政府采购活动期间的方可参加本项目的投标(以获取招标文件后在“信用中国”网站查询结果为准,如相关失信记录已失效,供应商需提供相关证明资料,相关截图打印加盖投标人公章后装入投标文件)。2.落实政府采购政策需满足的资格要求:(一)《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46 号)、关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业【2011】300号)。 (二)符合政府采购《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》优先采购政策。 (三)《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》( 财库【2014】68号)。(四)《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)等 。3.本项目的特定资格要求:3.1 供应商必须具有医疗器械生产许可证或经营许可证(复印件加盖公章)。三、获取招标文件时间:2021-11-29至2021-12-03,每天上午0:00至11:59,下午12:00至23:59地点:登录甘南州公共资源交易网;方式:在线免费下载;获取人须准确填写投标人名称、地址、联系人、联系电话等相关信息,如填写信息有误,对其产生的不利因素由投标人自行承担(招标文件获取后投标资格不能转让)。售价:0.0(元)四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点时间:2021-12-21 09:10地点:甘南州公共资源交易中心四楼第 五 开标大厅(线上开标);五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜1、本项目投标文件采取网络递交方式,投标人须通过“远程在线不见面开标系统”投标文件固化工具对已完成的投标文件进行固化加密,在开标前上传加密后的投标文件。2、根据规定的开标时间,通过“远程在线不见面开标系统”投标文件固化工具提前登录“开标大厅”参与线上开标会议。开标会议开始后,投标人按照系统提示,解密本单位投标文件,按流程完成开标事宜。3、本项目若有更正将通过原采购公告发布媒体发布,请及时关注甘肃政府采购网、甘南州公共资源交易中心网。4、投标人在投标文件递交截止时间前应主动登录甘肃政府采购网或甘南藏族自治州公共资源交易网,以便及时了解相关投标信息和补充信息。如因未主动登录网站而未获取相关信息,对其产生的不利因素由投标人自行承担。①甘南藏族自治州公共资源交易网:http://ggzyjy.gnzrmzf.gov.cn/f②信用中国”网站:https://www.creditchina.gov.cn③中国政府采购网网址:http://www.ccgp.gov.cn/七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系1.采购人信息名 称:甘南藏族自治州人民医院地 址:甘南州合作市人民东街50号联系方式:139094143062.采购代理机构信息名 称:甘肃丰盛科贸有限公司地 址:甘肃省兰州市城关区皋兰路街道民主西路226号第11层001室A002-1联系方式:136893337773.项目联系方式项目联系人:史森盛电 话:13689333777
  • 2020年蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会成功召开
    p style=" text-indent: 2em " strong style=" text-indent: 2em " 仪器信息网讯 /strong span style=" text-indent: 2em " 12月16日,由国家蛋白质科学研究(北京)北大分中心、北京大学生命科学学院和赛默飞世尔公司共同主办,中国生物物理学会冷冻电子显微学分会承办的2020年蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会在北京大学中关新园成功举办。研讨会主席由北京大学郭强研究员、高宁教授、伊成器教授和赛默飞电镜生命科学亚太区市场拓展总监Eric Fung Chen共同担任,主题是“蛋白质冷冻电子断层扫描-桥连细胞生物学和分子生物学时代”,围绕三维冷冻电子断层扫描重构技术(Cryo-ET)样品制备、算法数据处理、应用以及交联质谱、FCS技术等方面进行了广泛研讨。本次研讨会共组织安排了11场精彩报告,其中来自德国马普生化所冷冻电子断层扫描技术的先驱Wolfgang Baumeister教授应邀作了主旨报告。作为冷冻电子断层扫描三维重构技术盛会,会议吸引了来自全国高等院校、科研院所、企事业单位的知名专家学者等共240余人。 /span /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 400px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/7f9c68cf-1c1c-4fad-a95f-f2a154a2a686.jpg" title=" 1.jpg" alt=" 1.jpg" width=" 600" height=" 400" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em " 全体合影 /span /p p style=" text-indent: 2em " strong 北京大学生命学院副院长高宁教授 /strong 和 strong 赛默飞材料与结构分析业务高级商务总监陈厅行 /strong 分别为大会致开幕辞。高宁教授指出在过去几年内,冷冻电镜技术的革命性发展非常深刻的改变了生命科学很多领域的研究范式。冷冻电镜技术未来的一个重要突破将是冷冻电子断层扫描三维重构技术(Cryo-ET),这些技术发展离不开国家层面鼓励的多学科交叉的方向。将来除了生物学、电子显微学还有材料、化学、大数据技术、人工智能等各学科的深度融合,我们坚信在5 ~ 10年内各项基于冷冻电镜的技术,特别是冷冻电子断层扫描三维重构技术将迎来新的突破,这将是一个新的革命性的时代,在座学生可以做好迎接新时代的准备。陈厅行在致辞中表示赛默飞在结构生物学领域和北大以及国家蛋白质中心都一直有着非常密切的合作,从仪器、服务到技术的普及和相关的学术活动。他希望凭借赛默飞仪器技术的升级能帮助科学家们攻克一个又一个的生物学问题,探究更多的人类的未解之谜,让我们的世界更健康,更清洁,更安全。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 199px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/93502dfe-279d-4ace-a365-a45683d57aab.jpg" title=" 2.png" alt=" 2.png" width=" 600" height=" 199" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em " 高宁教授(左)和陈厅行先生(右) /span /p p style=" text-indent: 2em " 随后在上午的学术报告中, strong 清华大学欧光朔教授 /strong 报告了利用Cryo-ET技术研究线虫肠道内纤毛和微绒毛的最新研究成果。报告中,欧教授详细报告了如何从使用常温FIB-SEM研究线虫的大尺度三维重构的过程到使用Cryo-ET技术过程。在使用Cryo-ET技术过程,经历了很多艰辛,由于定位问题,很难获得高质量理想样品。最后在研究线虫肠道上皮内有大量的微绒毛过程中,非常意外的发现在小肠微绒毛膜的外面有成百上千的杆状结构。由于该茸毛存在于微米级细胞器Microvilli上,其直径5nm,长度35nm长,因此命名为Nanovilli,报告中将Microvilli和Nanovilli组成的结构形象的称之为狼牙棒(Rod with wolf teeth)结构。通过大量的数据分析并结合文献中微绒毛再生过程的研究结论,提出了微绒毛复制模型。欧教授幽默风趣的报告,赢得了阵阵掌声。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 中国科学院生物物理研究所章新政研究员 /strong 报告了新的高通量原位结构解析技术,该技术的定位效率与蛋白质大小和样品厚度密切相关,在低于120 nm的非切片数据里,可定位400 kD以上的蛋白并实现高分辨率解析。蛋白质的丰度和蛋白质分子量降低都会影响定位效率,但前者远小于后者的影响。经估算,在丰度极地的情况下,若切片厚度在100 nm左右,可解析约1 MD的蛋白高分辨率结构。由于相对较低的定位效率,算法无法确定原位环境中的蛋白复合物,因此如果目标蛋白的分布未知,可先收集Tomographic数据,通过Sub-Tomogram averaging技术研究蛋白在原位环境中的分布,然后使用该方法进一步提升分辨率。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 赛默飞电镜生命科学亚太高级业务拓展总监Eric Fung Chen /strong 在会议上介绍了赛默飞多年以来持续在产品技术研发上做的大量投入,以及冷冻电镜在生命科学领域的技术新进展。赛默飞每年在持续在产品研发投入超过10亿美金,这使得赛默飞的技术创新一直走在科技的前沿:新推出的Selectris能量过滤器将冷冻电镜提升到了新的水平,分辨率可达1.2埃,实现了以真正的原子级分辨率观察蛋白;Aquilos 2 cryo FIB在样品制备方面进行了自动化改进和提供了细胞组织水平的冷冻薄片提取技术,从而大大简化了研究人员的制样步骤,提高了成功率;亲民新品Tundra(100kv CryoEM)也使得更多的客户有能力用冷冻电镜研究蛋白结构,最新数据是分辨率达到3.0埃(Apoferritin)等,所有的这些创新都是希望帮助科学家们解决更多的科学难题,实现科研往前推动重要的一步。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 北京生命科学研究所/清华大学生物医学交叉研究院董梦秋研究员 /strong 报告了利用化学交联及质谱分析辅助蛋白质结构分析,其团队开发了一种新可以在具有挑战条件下工作的交联剂DOPA2,该交联剂具有氨基特异性,可以在10 s内快速反应完成交联,远远快于目前常用交联剂的反应时间20 ~ 30min,而且不水解。该交联剂不仅可以使化学交联质谱分析用于分析未折叠或部分折叠的蛋白质,还可以捕捉蛋白质展开过程中的结构变化,最后她也希望在蛋白构象变化研究的路上,未来能研究出反应更快的交联剂,甚至是微秒级的交联剂,以更好研究跟踪更快的蛋白构想变化。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 北京大学生命学院郭强研究员 /strong 报告了利用冷冻电子断层扫描技术分析神经退行性疾病的细胞毒性分子机制。报告中列举了通过冷冻光电联用技术,电子断层扫描技术实现对多种神经退行性疾病模型中的蛋白聚集物的原位观察,展示了蛋白聚集物多样性的特征,并指出泛素化降解途径功能阻滞可能是ALS发病过程中的重要特征。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 500px height: 375px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/f5144e7b-680e-48c0-8a89-823a6a1f418b.jpg" title=" 3.png" alt=" 3.png" width=" 500" height=" 375" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em " 上午报告人 /span /p p style=" text-indent: 2em " 下午学术报告中, strong 北京大学生命学院王世强教授 /strong 首先带来了精彩的报告。王老师虽然自己以前不是做结构相关的,但是王老师实验室使用电镜方面,有非常长的历史。一旦电镜有些新的技术,他都会让学生在第一时间尝试。在之前北大硬件相对比较差的时候,他就找各种的合作,试图用相对比较有限的条件应用最新的技术。王教授报告了使用常规Tomography技术获得的心肌细胞内钙信号转导大分子复合物signosome的三维结构并详细介绍了钙火花工作机制。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 清华大学李雪明副教授 /strong 报告了细胞原位冷冻电镜结构解析的技术挑战与研究进展,报告中指出,Cryo-ET的优势是可以研究真正的生理态状态、大尺度范围内的物质相互作用、涵盖了关键的生物学过程、分辨率可以从原子尺度到微纳尺度。同时从样品制备技术、数据采集、数据预处理、三维重构、图像识别(深度学习)系统介绍了冷冻电子断层扫描三维重构技术。特别是样品制备方面是Cryo-ET面临的瓶颈问题,决定了实验的成败。李教授详细汇报了课题组切割样品的过程,切割必须保持样品高质量的结构、定位问题、表面辐照损伤、切割的厚度、形变等等都会影响样品质量。未来高效智能的Cryo-ET技术依然是其努力方向。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 中科院计算技术研究所张法 /strong 研究汇报了电子断层三维重构中的计算方法,详细列举了研究组开发的数据对中(Markerauto)、弥补数据缺失重构(FIRT/ICON和Curvilinear projection Model)、三维体降噪和三维数据分类等软件的原理、优势及应用。生物物理所黄韶辉研究员报告了基于最大熵值法的荧光寿命相关光谱技术(FCS)用于分析生物分子亚毫秒级别的动态结构变化,其应用最大熵值法(MEM)可实现对均相溶液样品中三个荧光组份(三个FRET构象)的荧光寿命分布分析;而且应用荧光寿命相关光谱(FLCS)技术实现对以上三个FRET构象相互转换在亚毫秒时间尺度的动力学研究。同时他还希望能对溶液样品中更多(& gt 3)FRET构象及其相互转换的动力学研究、数个毫秒级别的构象转换动力学研究以及解决更有意义的生物学问题。其自主研制的FCS CorTectorTM SX100国内外用户有美国国立卫生研究院、加州大学旧金山分校、清华大学、中科院生物物理研究所,他也期待和大家有更多的合作。 /p p style=" text-indent: 2em " 仪器行业新锐 strong 荷兰Delmic公司的CEO Sander den Hoedt和冷冻电镜产品部主管Katherine Lau /strong 在中国区总代理超微动力公司总经理葛鹏的协助下详细介绍了一款有巨大潜在应用价值的新产品Meteor。这是一款集成于cryo-FIB/SEM上的荧光显微镜实时观察系统,该系统可以减少样品转移环节,显著提高制样成功率和良品率,将宝贵的冷冻电镜机时用于真正有价值的样品。在报告中还提及了Delmic公司的另一项新产品——全自动高速电镜系统FastEM。这也是一款革命性的新产品,使电镜观察实现完全自动化,可将电镜的观察效率提高数十倍。这些产品的潜在应用价值得到主旨报告人Baumeister教授的充分肯定。 /p p style=" text-indent: 2em " strong 马普生化所Baumeister教授 /strong 首先介绍了原位结构生物学的重要意义,接下来回顾了过去几十年冷冻电子断层扫描技术相关上下游仪器设备的发展历程。紧接着,介绍了研究组近期利用电子断层扫描技术解决的生物学问题,涵盖了神经生物学、光合成、相分离、细胞自噬、蛋白稳态等多个方面。最后,展望未来,Baumeister教授讲述了原位结构生物学未来需要解决的方法学难题及发展方向。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width:100% max-height:100% " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/a5f3d902-6910-42e2-b146-33b8f7418ffa.jpg" title=" 4.png" alt=" 4.png" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em " 下午报告人 /span /p p style=" text-indent: 2em " 本次研讨会为国内学者提供了冷冻电子断层扫描三维重构技术的高水平交流平台,有效推动了蛋白质结构与功能研究的进步和发展。一天的交流,与会代表积极参与讨论,大家感受到了Cryo-ET技术的魅力与发展。郭强研究员最后期待在更大的会场和更多的学者可以进行更多的学术交流。本次研讨会得到了北京大学冷冻电镜平台的大力支持。 /p p style=" text-align: center" img style=" max-width: 100% max-height: 100% width: 600px height: 265px " src=" https://img1.17img.cn/17img/images/202012/uepic/93f7b2bb-cc72-4afc-b575-9eb5afb165e8.jpg" title=" 5.png" alt=" 5.png" width=" 600" height=" 265" border=" 0" vspace=" 0" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) text-align: center text-indent: 0em " 会议掠影 /span /p
  • PerkinElmer小动物活体荧光断层成像技术与应用研讨会在京举行
    仪器信息网讯 2011年10月24日,由PerkinElmer主办的“FMT(Fluorescence Molecular Tomography)小动物活体荧光断层成像技术与应用研讨会”在北大博雅国际酒店举行。来自高等院校、医院、科研院所等近50名代表参加了本次研讨会。 研讨会现场   PerkinElmer大中华区生命科学业务总监郭求真先生参加了会议开幕式并致辞:“PerkinElmer公司一直致力于医学诊断解决方案的发展,目前已是小动物活体成像领域全球领先的供应商。公司于2010年已成功收购荧光活体三维成像系统全球领先的供应商VisEn,今年9月对外宣布了已经与成像与检测解决方案的领先公司Caliper Life Sciences签订了最终收购协议。通过与他们在研发、应用技术和知识产权等方面进行整合,有助于提高PerkinElmer在分子成像与检测领域的全球领导者地位,更好的为各类高增长终端市场提供强劲的客户解决方案。” PerkinElmer大中华区生命科学业务总监郭求真先生致辞   PerkinElmer影像产品首席技术官Wael Yared博士首先作了专题讲座,详细介绍了PerkinElmer推出的FMT小动物活体荧光断层成像解决方案的技术特点以及应用领域。Wael Yared博士介绍,“当前,大部分成像系统的定量方法都是基于对小动物体表发光强度的测定,以体表发光强度来量化研究对象,做不到绝对定量。而FMT应用其专利的荧光分子断层技术对体内信号进行探测及定量分析,最终的定量结果以探针浓度表示,并可精确量化至皮摩尔级别,是真正意义上的绝对精确定量。而且,FMT的定量运算充分考虑了光信号在体内传播过程中的复杂性(如组织异质性、不同组织对光信号的吸收及发散程度、轮廓边缘性等),保证了定量结果的真实性和可信度。”   关于FMT的3D断层扫描及重建技术,Wael Yared博士介绍说:“FMT荧光3D断层技术利用激光底透扫描以及超声探头深度定位的方式,获取10万级数量的不同断层深度荧光信息,并结合独特的算法及强大的3D重建和分析软件实现了真实的三维断层信号扫描及重建”。随后,他还逐一介绍了FMT系统的体内深层信号观测、多通道同时成像、多模式成像等特点,并用具体案例介绍了FMT系统的操纵流程以及应用领域。 PerkinElmer影像产品首席技术官Wael Yared博士 报告题目:Fluorescence Molecular Tomography Technology Foundations and Current Work   PerkinElmer亚太地区活体成像产品专家Jia Fu博士主要介绍了PerkinElmer公司4种不同机制的活体荧光成像试剂:酶激活类荧光试剂、靶向类荧光试剂、血管及生理类荧光试剂、荧光染料及纳米颗粒类标记试剂。并向大家重点介绍了PerkinElmer荧光成像试剂最新产品——HypoxiSense,指出当前只有PerkinElmer供应此种靶向类荧光试剂。Jia Fu博士说:“PerkinElmer提供了非常广泛的荧光成像试剂产品,使用的是NIR fluorescence(近红外荧光材料),其低毒性和高效率的特点非常适合应用在活体成像实验中,而且操作简便,没有很高的技术要求。”报告最后,Jia Fu博士指出,PerkinElmer公司整套的荧光试剂研发的目的都是为了从转录后水平监测疾病的发展过程,因此随着技术的完善,相信将可见活体成像技术应用于临床将成为可能。 PerkinElmer亚太地区活体成像产品专家Jia Fu博士 报告题目:Fluorescence Imaging Agents and Platforms 互动环节现场观众积极提问   交流会期间,PerkinElmer影像产品首席技术官Wael Yared博士、亚太地区影像产品销售主管Mark Dupal先生接受了仪器信息网独家专访,亚太地区活体成像产品专家Jia Fu博士陪同接受访问:   仪器信息网:FMT成像系统主要面向哪些客户群体?   Wael Yared博士:FMT成像系统可供两大类客户使用,第一类是制药公司,他们在药物研发过程中需要进行动物实验去证明药物功效、药物代谢过程等 第二类是开展动物实验的各科研机构,包括高等院校、科研院所等。FMT成像系统可以帮助这些客户开展相关实验。   仪器信息网:与生物发光原理相比,荧光断层成像技术的优势是什么?   Wael Yared博士:生物发光技术已广泛应用于生命科学、医学研究及药物开发等方面,但该技术主要存在着需要对研究对象进行基因改造以及二维成像不能绝对定量的不足。荧光3D断层技术是利用激光底透扫描以及超声探头深度定位的方式,实现了真实的三维断层信号扫描及重建,真正实现了绝对定量。而且无需进行基因改造工作,操作起来也十分简便。   仪器信息网:和FMT系统配套使用的荧光活体成像试剂能否用在其它系统上?   Jia Fu博士:可以在其它成像系统上使用,前提是要有合适波长的滤光片来获取PerkinElmer荧光活体成像试剂的信号,同时,FMT成像系统也能使用其它品牌近红外波段的成像试剂。但是,当前其它成像系统几乎为2D成像系统,即使使用PerkinElmer荧光活体成像试剂得到的也只是二维图像,对于使用同一成像试剂,FMT系统获取信息相对更多。   仪器信息网:贵公司如何看待活体成像产品在中国的市场前景?   Mark Dupal先生:中国是一个非常有潜力、有活力的市场,有很多制药公司、CRO公司,高等院校和科研机构,有着强劲的市场需求。美国、欧洲的市场已经比较稳定,增长速度不会有太大变化,但是未来的中国一定是个巨大的市场。FMT成像系统在欧美市场已经投放了10年,今年才开始在中国投放。对于我们来说,中国是个新的市场,我们会继续加大对中国市场的财力和人员的投入,做好客户支持和产品支持工作。   仪器信息网:贵公司如何看待PerkinElmer在小动物活体成像领域市场地位?   Mark Dupal先生:可以肯定的说,在收购Caliper之后,PerkinElmer在小动物活体成像领域已经成为全球最大的供应商。 采访现场
  • 2020年蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会通知(第二轮)
    p style=" text-indent: 2em " span style=" text-indent: 2em " 2020年蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会将于12月16日在北京大学中关新园群英厅召开。本次研讨会由国家蛋白质科学研究(北京)北大分中心、北京大学生命科学学院和Thermo Fisher Scientific公司共同主办,会议主席由北京大学郭强研究员、高宁教授、伊成器教授和赛默飞电镜生命科学亚太区市场拓展总监Eric Fung Chen共同担任,会议主题是“蛋白质冷冻电子断层扫描-桥连细胞生物学和分子生物学时代”,将围绕蛋白质三维冷冻电子断层扫描重构技术,从样品制备、数据收集、算法数据处理、应用等方面进行广泛研讨,规模控制150人。 /span /p p style=" text-indent: 2em " 冷冻电子断层扫描技术是目前唯一可以在细胞生理状态下,对生物大分子和亚细胞结构在分子分辨率(1 ~ 10 nm)水平进行原位结构分析和功能研究的技术手段。这一研究尺度正是目前传统细胞生物学和分子生物学都无法涵盖的,因此这一技术是桥连两者的关键技术。 /p p style=" text-indent: 2em " 近年来,伴随着聚焦离子束(FIB)、光镜电镜联用(CLEM)和相位板等技术手段的发展,冷冻电子断层扫描技术已经可以实现对不同亚细胞结构、细胞生物学现象进行原位观察。与此同时,相机成像质量的进步、计算能力的提升和算法的优化使得该方法可实现的分辨率大幅度提升,甚至可以做到亚纳米分辨率乃至原子分辨率的原位结构解析。 /p p style=" text-indent: 2em " 基于这些发展,冷冻电子断层扫描技术对生命科学研究有两方面助力:一方面,对细胞生物学现象观测的空间分辨率提升一到两个数量级,这将有可能重塑我们对细胞生物学的认识;另一方面,相对传统结构生物学,在牺牲一定分辨率的代价下,可以对生物大分子在其生理状态下进行原位结构分析,获得其构象、功能及细胞微环境的关联,这将是生物学未来的重要发展方向。 /p p style=" text-indent: 2em " 本次会议免费参加。请您将参会回执发送至 strong aiwenfan@pku.edu.cn /strong ,邮件注明“xx参加蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会”,以便安排用餐。 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 会议日程安排: /strong /span /p table border=" 1" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" style=" border-collapse:collapse border:none" tbody tr class=" firstRow" td width=" 563" colspan=" 3" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" & nbsp /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 8:00 ~ 9:00 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 在中关新园群英厅门口签到处报到。 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" & nbsp /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 主持人:郭 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 强 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 研究员 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" & nbsp /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 9:00 - 9:05 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 9:05 - 9:10 /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" text-align:left line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 致 /span span style=" line-height:120% font-family:& #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 辞 /span /p p style=" text-align:left line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 致 /span span style=" line-height:120% font-family:& #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 辞 /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 高 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 宁 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 教 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 授 /span span style=" line-height:120% font-family:& #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 北京大学生命学院副院长 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 陈厅行 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 赛默飞材料与结构分析业务高级商务总监 /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 09:10-09:40 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" & nbsp /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 告 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 人: /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报告题目: /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 欧光朔 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 教 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 授 /span span style=" line-height:120% font-family:& #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 清华大学 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" Cryo-eletron tomography of & nbsp microvilli and cilia in C. elegans /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 09:40-10:10 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" & nbsp /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 告 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 人: /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报告题目: /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 章新政 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 研究员 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 中国科学院生物物理研究所 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 高通量原位结构解析技术 /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" 10:10-10:30 /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 休 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" span & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 息 /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 集体合影群英厅 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" & amp /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 茶歇 /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 563" colspan=" 3" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 主持人:伊成器 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 教授 /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 10:30-11:00 /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 告 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 人: /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" & nbsp /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报告题目: /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 董梦秋 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 研究员 /span span style=" line-height:120% font-family:& #39 Arial& #39 ,sans-serif" /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 北京生命科学研究所 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" / /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 清华大学生物医学交叉研究院 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Helvetica& #39 ,sans-serif color:black" br/ & nbsp /span span style=" line-height:120% font-family:& #39 Arial& #39 ,sans-serif" Assisting & nbsp Structural Analysis of Proteins by Chemical Cross-linking Coupled with Mass & nbsp Spectrometry /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 11:00-11:30 /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 告 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 人: /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" & nbsp /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报告题目: /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" Eric Fung Chen span & nbsp /span /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" Life Science Market & nbsp Development Director /span span style=" line-height: 120% font-family:黑体" , /span span style=" line-height:120% font-family:& #39 Arial& #39 ,sans-serif" Thermo Fisher /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" New Advances in CryoEM for & nbsp Molecular and Cell Biology /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 11:30-12:00 /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 告 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 人: /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报告题目: /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 郭 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 强 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 研究员 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 北京大学 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" Solid fibril and amorphous & nbsp gel, structural mechanism of ALS related protein aggregation toxicity & nbsp revealed by cryo-ET /span /p /td /tr tr td width=" 563" colspan=" 3" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" 12:25-13:30 span & nbsp & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 午 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" span & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 餐 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" span & nbsp & nbsp & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 中关新园 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" 6 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 号楼 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" B1 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 辰光咖啡厅自助餐 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" & nbsp /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 主持人:高宁 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 教授 /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 13:30-14:00 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" & nbsp /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 告 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 人: /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报告题目: /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 王世强 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 教 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 授 /span span style=" line-height:120% font-family:& #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 北京大学 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" Three-dimensional architecture & nbsp of a calcium signosome in cardiomyocytes /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 14:00-14:30 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" & nbsp /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 告 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 人: /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报告题目: /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 李雪明 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 副教授 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 清华大学 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 细胞原位冷冻电镜结构解析的技术挑战与我们的一些进展 /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 14:30-15:00 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" & nbsp /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 告 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 人: /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报告题目: /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 张 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 法 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 研究员 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 中科院计算技术研究所 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 电子断层三维重构中的计算方法 /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 15:00-15:30 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" & nbsp /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 告 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 人: /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报告题目: /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 黄韶辉 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 研究员 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 中国科学院生物物理所 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 桌面式荧光相关光谱单分子分析仪的研制和应用 /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" 15:30-15:50 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" & nbsp /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 休息 /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 茶歇 /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 563" colspan=" 3" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 主持人:郭 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 强 /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif color:#0000CC" span & nbsp /span /span span style=" line-height:120% font-family:黑体 color:#0000CC" 研究员 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" & nbsp /span /p /td /tr tr style=" height:57px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 57" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 15:50-16:15 /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 57" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 告 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 人: /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报告题目: /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 57" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" Sander den Hoedt /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" , /span span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" CEO of Delmic & amp Katherine & nbsp La /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" Integrated workflows for & nbsp cryo-ET /span /p /td /tr tr style=" height:53px" td width=" 95" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" 16:15-17:20 /span /p /td td width=" 78" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 告 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 人: /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family:黑体" 报告题目: /span /p /td td width=" 390" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 53" p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" Wolfgang Baumeister /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 教授 /span span style=" line-height:120% font-family:黑体" 德国马普生化所 /span /p p style=" line-height:120%" span style=" line-height:120% font-family: & #39 Arial& #39 ,sans-serif" Structural Biology& nbsp in & nbsp situ& nbsp or the Power of Seeing the Whole Picture /span /p /td /tr /tbody /table p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 会议联系人: /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 郭振玺:北京大学生命学院,13466664284,guozhenxi9999@pku.edu.cn /p p style=" text-indent: 2em " 范爱文:北京大学生命学院,13051380795,aiwenfan@pku.edu.cn /p p style=" text-indent: 2em " 郝雪梅:北京大学生命学院,15811335516,haoxm@pku.edu.cn /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp /p p style=" text-indent: 2em text-align: right " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 北京大学 /p p style=" text-indent: 2em text-align: right " & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp & nbsp 2020年12月9日 /p p style=" text-indent: 2em " span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 附:参会回执 /strong /span /p p style=" text-indent: 2em " 蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会回执 /p p style=" text-indent: 2em " 请将回执发送至E-mail: strong aiwenfan@pku.edu.cn /strong ,邮件注明“参加蛋白质冷冻电子断层扫描三维重构技术应用研讨会”。 /p p br/ /p table border=" 0" cellspacing=" 0" cellpadding=" 0" style=" border-collapse:collapse" tbody tr style=" height:30px" class=" firstRow" td width=" 84" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center line-height:27px" strong span style=" font-family:宋体" 姓名 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 202" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" br/ /td td width=" 105" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center line-height:27px" strong span style=" font-family:宋体" 职务 /span /strong strong span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,sans-serif" / /span /strong strong span style=" font-family:宋体" 职称 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 163" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" br/ /td /tr tr style=" height:30px" td width=" 84" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center line-height:27px" strong span style=" font-family:宋体" 电话 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 202" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" br/ /td td width=" 105" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" p style=" text-align:center line-height:27px" strong span style=" font-family:& #39 Arial& #39 ,sans-serif" E-mail /span /strong /p /td td width=" 163" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 30" br/ /td /tr tr style=" height:36px" td width=" 84" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 36" p style=" text-align:center line-height:27px" strong span style=" font-family:宋体" 单位 /span /strong strong /strong /p /td td width=" 470" colspan=" 3" valign=" top" style=" border: 1px solid rgb(0, 0, 0) padding: 5px " height=" 36" br/ /td /tr /tbody /table p style=" text-indent: 2em " & nbsp & nbsp /p p br/ /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp /p p style=" text-indent: 2em " & nbsp /p p br/ /p
  • 2300万!西藏自治区藏医院(西藏自治区藏医药研究院)医用X线诊断设备(高端X射线断层扫描系统)采购项目
    一、项目基本情况项目编号:GZFCG2024-21977项目名称:西藏自治区藏医院(西藏自治区藏医药研究院)2024年医疗卫生机构能力建设采购项目预算金额:2300.000000 万元(人民币)最高限价(如有):2300.000000 万元(人民币)采购需求:序号采购设备名称数量(套)合同履行期限交付地点备注1医用X线诊断设备(高端X射线断层扫描系统1 90 日历天具体以双方签订合同为准西藏自治区藏医院(西藏自治区藏医药研究院)院内(具体以双方签订合同为准)2随机附件13技术资料1具体技术参数详见招标文件第五章采购需求。合同履行期限: 90 日历天具体以双方签订合同为准本项目( 不接受 )联合体投标。二、获取招标文件时间:2024年08月02日 至 2024年08月09日,每天上午8:00至12:00,下午12:00至21:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:通过西藏自治区公共资源交易平台登录,网址https://ggzy.xizang.gov.cn/方式:网上下载售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和三、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:西藏自治区藏医院(西藏自治区藏医药研究院)     地址:城关区拉萨市娘热路26号        联系方式:刘先生17784515170      2.采购代理机构信息名 称:大成工程咨询有限公司            地 址:城关区慈松林文成公主西藏文化旅游园区3650三楼            联系方式:桂女士13889081436            3.项目联系方式项目联系人:桂女士电 话:  13889081436
  • 新型无辐射磁粉成像扫描仪面世
    扫描仪体积小、重量轻,可以随身携带,几乎可以在任何地方使用。图片来源:朱利叶斯-马克西米利安-维尔茨堡大学在一项最新研究中,德国物理学家和医生团队成功开发出一种便携式扫描仪,可借助新的无辐射成像技术——磁粉成像,可视化人体内的动态过程,例如血流情况。科学家们表示,这是迈向无辐射干预的重要的一步。相关研究刊发于最新一期《科学报告》杂志。磁粉成像是一种基于对磁性纳米颗粒直接可视化的技术。这种纳米颗粒不是在人体内自然产生的,必须作为标记物给药。最新研究负责人、朱利叶斯-马克西米利安-维尔茨堡大学物理研究所的沃尔克贝尔教授解释道,与依赖放射性物质作为标记物的正电子发射断层扫描一样,他们开发出的磁粉成像技术具有灵敏快速的优势,不会“看到”来自组织或骨骼的干扰背景信号。论文第一作者、物理学家帕特里克沃格尔解释称,纳米颗粒的磁化强度在外部磁场的帮助下被专门操纵,因此不仅可检测到这些纳米颗粒的存在,还可检测到它们在人体内的空间位置。在最新研究中,贝尔等人开发出了一款新的介入磁粉成像扫描仪,其体积小、重量轻,几乎可带到任何地方。他们在逼真的人体血管模型上进行了测量,并拍摄出了第一批图像。研究团队表示,这是迈向无辐射干预的第一个重要步骤,有可能彻底改变这一领域。他们正在进一步提升这款扫描仪的性能,以提高图像质量。
  • 手持脑震荡检测仪或将上市
    荷兰皇家飞利浦公司(Royal Philips )与Banyan Biomakers Inc. 于不久前宣布他们已经达成一项长期共同发展协议–开发和商业推广一种新型便携血液检测仪,用于检测和评估温和型的外伤性脑损伤(TBI)在一开始的治疗护理阶段。  这次合作可谓是博采众长,结合了飞利浦在患者监测、手持式诊断技术和在极端护理环境下的临床诊断辅助应用等方面的优势,以及Banyan Biomarkers公司在指示神经系统的生物分子方面的知识。不过,两家公司还没有就财务条款进行深入讨论。  目前,市面上还没有哪一款血液检测仪能够满足内科医生直接在医院用来检测脑部损伤(如脑震荡等)的存在以及严重性的需要。一般来说,脑部受伤之后,病人体内会有一串破坏性极强的生物学事件持续发生,这个过程可能会持续数个小时甚至数天从而使患者的状态进一步恶化。因此,脑震荡的检测通常是很困难的,因为如果没有通过可靠和客观的检测,脑部损伤从表面看并不明显。所以,尽管有些患者头部已经遭受了很严重的损伤,体内也已经呈现了相应症状,但他仍然要通过被视为“正常”流程的脑部CT扫描。在这种情况下, 医生未能做出准确诊断以及及时提供适当治疗可能会对病人带来严重的影响。  根据美国疾病控制中心(the United States Centers for Disease Control),在2010年,美国大约有250万人的挂急诊,参与治疗以及死亡与外伤性脑损伤(TBI)有关。同时,外伤性脑损伤(TBI)带来的直接和间接损失大约有765亿美元。正因为检测和治疗成本如此高昂,目前我们通常采用放射性检验如计算机断层扫描与核磁共振成像等来诊断脑部创伤,然而这些技术都缺乏准确性和时效性。因此,早期的介入治疗可以显著降低康复和护理方面的成本。  这项新型血液检测仪(检测蛋白质)将会基于飞利浦公司的Minicare I-20 系统。这项系统由手持分析器,精细的软件和单独使用便于携带的暗盒组成,暗盒里面就包含着特定检测所需要的工具。从Royal Philips公司的专利科技- -Magnotech生物传感器出发,Minicare I-20系统目前处于进一步优化中,为了做到在低浓度血液样本条件下检测多重目标分子,同时在几分钟内呈现出分析结果。  所以,飞利浦如今集中火力在商业推广这项新型血液检测仪在急诊室的应用,同时,这项技术也给运动训练师和其他需要在医院外部快速诊断脑部损伤的个人带来福音,美国国防部(The U.S.Defense Department)似乎也对这项新型血液检测仪在战场上的运用充满兴趣。
  • 综述:红外热成像技术在FRP复合材料/热障涂层无损检测应用中的研究现状与进展
    红外热成像是具有非接触、检测面积大、检测结果直观等突出优势的新兴无损检测技术,近年来被广泛应用于金属、非金属、纤维增强复合材料(FRP)以及热障涂层等的无损检测与评价。图1 某航空发动机及其涡轮叶片热障涂层结构示意图近日,江苏省特种设备安全监督检验研究院、南京农业大学和东南大学的科研团队在《红外技术》期刊上发表了以“红外热成像技术在FRP复合材料/热障涂层无损检测应用中的研究现状与进展”为主题的文章。本文首先简要介绍了红外热成像技术的基本原理和检测系统构成,特别是对光学、超声以及电磁等主要热激励形式的特点和优劣势进行了对比。然后,根据热激励形式的发展历程,详细介绍了光激励红外热成像技术在FRP复合材料和热障涂层无损检测与评价方面的研究现状与进展,重点关注了FRP复合材料/热障涂层热成像无损检测中的热难点问题。最后总结并展望了FRP复合材料/热障涂层红外热成像无损检测技术的未来发展趋势。红外热波成像技术任何高于绝对零度的物体都会向周围环境发出电磁热辐射,根据Stefan-Boltzmann定律,其大小除与材料种类、形貌和内部结构等本身特性有关外,还与波长和环境温度有关,而红外热波成像技术即是利用红外热像仪通过遥测材料表面温度场,从而实现对材料结构特性和物理力学性能的无损检测与评价。根据被测对象是否需要施加外部热激励,该技术可分为主动式与被动式,其中主动式红外热波无损检测技术由于具有更高的热对比度与检测分辨率,近年来受到极大的关注。主动式红外热波检测技术是利用外界热源对待测试件进行热激励,同时利用红外热像仪记录其表面温度场的演化历程,并通过对所获得的热波信号进行特征提取分析,以达到检测材料表面损伤和内部缺陷的目的。根据外激励热源的不同,该技术又可被分为光激励红外热成像、超声红外热成像与电涡流红外热成像等。图2总结了目前主动式红外热波成像检测技术中的主要分类依据及分类结果。图2 主动式红外热成像检测技术的主要分类依据及结果虽然红外热成像无损检测技术种类众多,但由于所检测对象琳琅满目,且结构与物理特性比较复杂,因此在实际应用中需结合检测对象本身特性,选择一种相对合适且高效的主动式红外热波成像无损检测方法,从而达到对待测对象进行高分辨率、高精度、快速可靠检测与评价的目的。光激励红外热成像是主动红外热成像中一种相对高效的无损检测方法,由于其非接触、非破坏、检测时间短、检测面积大、易于实施等突出优点,在热障涂层结构、纤维增强复合材料无损检测与评价中备受关注。在该方法中,当外激励光源入射到待测试件时,基于光热转换效应所产生的热波扩散并与内部界面或缺陷相互作用,同时,利用红外热像仪远程记录待测试件表面的瞬态热响应,即红外热图像序列。然后,借助先进的后处理算法对所获取的热图像序列进行综合分析,从而实现待测试件的无损检测与定量表征。图3为光激励热成像技术原理和目前常用光激励红外热成像检测系统。图3 光热无损检测原理及典型闪光灯激励热成像检测系统此外,根据热激励形式的不同,红外热成像技术又可被分为红外脉冲热成像、红外锁相热成像与红外热波雷达成像,这也是根据红外热成像发展历程、目前最为常用的分类方法之一。红外脉冲热成像技术检测效率高,但其探测深度通常较浅,无法满足对材料深层缺陷高分辨率检测的要求;且其检测结果易受表面加热不均匀、表面反射率及发射率不均等影响,瞬时高能量脉冲也易使材料表面产生热损伤。为克服红外脉冲热成像技术的局限性,红外锁相热成像技术应运而生,但由于该技术在单一调制频率热激励下仅能探测与其热扩散长度相对应深度的内部缺陷,因此对FRP复合材料或热障涂层类结构内不同深度或不同铺层界面的缺陷,需选择不同调制频率对待测试件进行激励,因此,该方法检测时间仍相对较长且易出现漏检。红外热波雷达是一种新兴的无损检测技术,具有红外脉冲热成像与红外锁相热成像技术所无法比拟的突出优势,如高分辨率、高检测效率、大探测深度等,近年来备受关注。表1总结了红外脉冲热成像、红外锁相热成像以及红外热波雷达成像这3种技术的优缺点及适用范围。表1 红外脉冲热成像、红外锁相热成像以及红外热波雷达成像检测技术的对比FRP复合材料光激励红外热成像无损检测研究现状红外脉冲热成像检测技术红外脉冲热成像技术是发展最早且目前应用最为广泛的一种红外热波无损检测技术,该技术是使用高能光源(如激光、卤素灯、闪光灯)对待测试件进行非常短时间(通常几毫秒)的脉冲激励加热,由于内部界面或缺陷的热阻效应会对待测试件表面温度场产生差异,然后,利用红外热像仪同步记录这种温度差异,并借助于先进的后处理算法可实现对待测试件内部界面或缺陷的无损检测与评价。红外脉冲热波检测技术检测速度快,且对厚度较小的试件具有较好的检测结果,但其探测深度非常有限,不适用于检测大厚度构件。此外,该技术还易受表面加热不均、表面发射率不均等影响,瞬时高能量脉冲也易使试件表面产生热损伤。FRP复合材料的强各向异性和显著内部界面效应,极易使得其产生界面分层等类型缺陷,极大影响FRP复合材料结构或装备的使用性能。英国巴斯大学Almond等对CFRP复合材料裂纹状缺陷的边缘效应进行了研究,并提出了一种瞬态热成像法测量缺陷尺寸的方法。加拿大拉瓦尔大学Maldague等提出了一种将脉冲热成像与调制热成像技术相结合的红外脉冲相位热成像检测技术,该技术基于傅里叶变换可获得能无损表征CFRP复合材料的相位图像,因此克服了脉冲热成像技术对表面加热均匀性的限制。意大利学者Ludwig等研究了红外脉冲热成像检测技术中的热损失与三维热扩散对缺陷尺寸测量的影响。为了克服脉冲热成像技术的局限性,加拿大拉瓦尔大学Maldague等随后提出了双脉冲激励热成像检测技术,并表明该技术可进一步增强热对比度。加拿大学者Meola等利用脉冲热成像法对GFRP复合材料的低速冲击损伤进行了无损检测。英国巴斯大学Almond等又通过解析法研究了脉冲热成像技术的缺陷检测极限与缺陷径深比、激励能量以及缺陷深度都密切相关。伊朗桂兰大学Azizinasab等还提出了一种使用局部参考像素矢量来处理脉冲热成像检测结果的瞬态响应相位提取方法,实现了CFRP复合材料缺陷检测和深度预测。此外,为增强FRP复合材料缺陷检测效果,许多集成先进特征提取方法的脉冲热成像检测技术也被提出,例如主成分热成像、矩阵分解热成像、正交多项式分解热成像和低秩稀疏主成分热成像。国内的哈尔滨工业大学、电子科技大学、湖南大学、东南大学、火箭军工程大学、首都师范大学、南京诺威尔光电系统有限公司等科研单位也对FRP复合材料红外脉冲热成像无损检测技术开展了大量研究工作,并取得了丰硕的研究成果。首都师范大学研究了GFRP复合材料脉冲热成像检测的热图像序列的分割与三维可视化,并提出了一种基于局部极小值的图像分割算法。北京航空航天大学对FRP复合材料次表面缺陷红外脉冲热成像无损检测的检测概率进行了深入研究,并分析了阈值、特征信息提取算法等对检测概率的影响。此外,国内研究学者还提出集成了稀疏主成分分析、矩阵分解基算法、流形学习和快速随机稀疏主成分分析等算法的红外脉冲热成像检测技术。红外锁相热成像检测技术红外锁相热成像技术是20世纪90年代初发展起来的一种新型数字化无损检测技术,该技术是利用单频正弦调制的热激励源对待测试件进行加热,然后,待测试件内部将也产生一个呈周期性变化的温度场,由于缺陷区与无缺陷区处的表面温度场存在差异,因此采用锁相算法可对表面温度场进行幅值与相位提取,最终实现对材料表面损伤或内部缺陷进行无损检测与评价。红外锁相热成像检测技术的探测范围要大于红外脉冲热成像检测技术,此外,通过降低激励频率大小可增大探测深度。英国华威大学和意大利那不勒斯大学等研究学者较早地将红外锁相热成像技术用于CFRP航空件缺陷检测,并证实了该技术与瞬态热成像与超声C扫描无损检测技术相比,更适于CFRP航空件表面冲击损伤的快速无损检测。Pickering等研究了同等激发能量下,红外脉冲热成像和红外锁相热成像对CFRP复合材料分层缺陷的检测能力。Montanini等证实了红外锁相热成像技术也可用于厚GFRP复合材料的无损检测,并深入研究了与缺陷几何形状和深度相关的检测极限问题。随后,Lahiri等发现随着GFRP复合材料缺陷深度增加,利用红外锁相热成像技术所获得的相位对比度增大,而热对比度却减小。Oliveira等提出了一种融合光学锁相热成像和光学方脉冲剪切成像的CFRP复合材料冲击损伤高效表征方法。国内哈尔滨工业大学、浙江大学和东南大学等科研人员也对FRP复合材料红外锁相热成像检测开展了较多有价值的研究工作。哈尔滨工业大学对CFRP复合材料分层缺陷的大小和深度以及热物性的无损检测与定量评价,开展了系统的理论与实验研究,并提出了多种先进特征增强算法来提高其内部分层缺陷的可视性。浙江大学使用红外锁相热成像无损检测CFRP复合材料分层缺陷,并利用深度学习对测量过程中的传感器噪声、背景干扰等进行有效去除,显著提高了CFRP复合材料次表面缺陷无损检测与定征的精度。此外,东南大学针对CFRP复合材料分层缺陷红外锁相热成像无损检测中所存在的热成像数据缺失以及低帧率导致的低分辨率问题,提出了基于低秩张量填充的热成像检测技术,不仅可有效解决红外锁相热成像数据高度缺失问题,还可显著提高常用红外热像仪的帧频率。红外热波雷达成像检测技术近年来,红外热波雷达成像技术因检测效率高和灵敏度高以及不易对材料产生热损伤而受到越来越多的关注,并开始应用于FRP复合材料的无损检测与评价。红外热波雷达成像技术具有红外脉冲热成像技术与红外锁相热成像技术所无法比拟的优势,但由于被用于FRP复合材料无损检测与评价的时间并不长,尚存在一定的局限性。例如,由于通常采用较低调制频率激励源去探测较深范围的内部缺陷信息,随之而来的是热扩散长度的增大,致使检测分辨率降低;另外,为提高检测信号的信噪比,通常采用增加热流激励强度的方法来解决,但在检测重要目标构件时,为防止对检测对象的热损伤,这种方法并不适合。加拿大多伦多大学Mandelis教授与印度理工大学Mulaveesala教授首先将线性调频雷达探测技术引入到红外热成像检测技术中,提出了脉冲压缩热成像或热波雷达无损检测技术。为显著提高探测热波信号的信噪比与灵敏度,随后提出了热相干层析成像和截断相关光热相干层析成像技术,截断相关光热相干层析成像技术的具体原理如图4所示。印度理工学院与印度塔帕尔工程技术大学等科研人员还将脉冲压缩热成像与红外脉冲热成像等其他检测技术在检测FRP复合材料次表面缺陷时的检测性能进行了对比,并分析了各种技术的优势所在。为增强FRP复合材料分层缺陷检测,比利时根特大学最近也提出了离散频率相位调制波形的热波雷达技术,并证明了该技术具有更高的深度分辨率。图4 截断相关光热相干层析成像检测技术原理:(a)截断相关光热相干层析成像数学实施;(b)激光诱导热成像系统框图国内的哈尔滨工业大学、东南大学、电子科技大学和湖南大学等科研人员也对脉冲压缩热成像或热波雷达开展了较多的研究工作,并取得了重要的创新研究成果。哈尔滨工业大学较早地将红外热波雷达成像技术拓展到CFRP复合材料铺向和分层缺陷的无损检测与评价,并对热波雷达检测技术的特征提取方法也开展了深入研究。湖南大学和电子科技大学还分别用感应红外热成像/热波雷达检测技术和参考脉冲压缩热成像检测技术对CFRP复合材料分层缺陷检测,并取得了较为满意的检测效果。最近,东南大学也提出了正交频率相位调制波形的热波雷达检测技术,可有效增强CFRP复合材料分层缺陷的检测效果。热障涂层红外热波成像无损检测研究现状关于热障涂层红外热波检测技术的研究始于20世纪80年代,伴随着信息电子与计算机技术的快速发展,近年来在航空和先进装备等领域受到极大关注。在目前的热障涂层红外热成像无损检测中,仍以光激励红外热成像检测技术为主,这仍然是由于光激励红外热成像技术具有非接触、快速、检测面积大、检测结果直观等突出优点,非常适合于热障涂层结构性能与健康状况的在线检测与表征。根据激励热源生热机理的不同,除光激励红外热成像检测技术外,其他无损检测方法还包括:超声热成像、振动热成像和涡流热成像。红外脉冲热成像检测技术针对热障涂层红外脉冲热成像无损检测,国外专家学者较早地开展了相关研究,并取得了较多的研究成果。Cielo等利用红外脉冲热成像技术无损检测热障涂层,研究表明当光学穿透深度远小于而加热区域远大于涂层实际厚度时,该技术可有效表征热障涂层热物性和表面涂层厚度。Liu等提出了可无损检测热障涂层内部裂纹和厚度不均匀性的稳态热流激励热成像技术,可实现直径远小于1 mm的裂纹检测。Shepard等利用红外脉冲热成像技术对热障涂层厚度和脱粘缺陷进行无损检测,并结合先进后处理方法提高了时空域分辨率和信噪比。Marinetti与Cernuschi等利用红外脉冲热成像技术结合机器学习和相位特征提取方法,系统地研究了热障涂层结构中的表面涂层厚度变化、脱粘缺陷以及涂层过厚与粘附/脱粘缺陷的区分问题。随后,为无损评价热障涂层老化程度以及完整性,Bison与Cernuschi等利用红外脉冲热成像技术检测了热障涂层面内与深度方向热扩散率以及孔隙率。此外,利用红外脉冲热成像检测技术还可监测热障涂层损伤演化历程以及寿命评估,且热障涂层粘结界面处粗糙度形貌、深度以及基底强度等对其损伤演化也有重要影响。Ptaszek等还研究了热障涂层表面非均匀及红外透光性等对其光热无损检测的影响。最近,Mezghani等利用激光激励红外脉冲热成像技术无损检测了表面涂层厚度变化。Unnikrishnakurup等利用红外脉冲热成像技术和太赫兹时域谱技术同时对不均匀涂层厚度进行测量,并获得了对热障涂层厚度估计小于10.3%的平均相对误差。虽然我国关于热障涂层红外脉冲热成像无损检测的研究起步较晚,但北京航空航天大学、北京理工大学、哈尔滨工业大学、陆军装甲兵学院和北京航空材料研究院等的科研人员仍取得了重要研究成果。北京航空航天大学利用红外脉冲热成像技术,通过使用有限元数值模拟与热成像检测实验方法,对存在脱粘缺陷和厚度不均匀时热障涂层表面温度场以及热障涂层的厚度与疲劳特性进行了较为深入的研究。北京航空材料研究院利用闪光灯激励红外脉冲热成像技术不仅检测出直径小于0.5 mm的脱粘缺陷,还识别出了肉眼无法观察到的微裂纹。海军工程大学利用有限体积法研究了脉冲热激励下热障涂层脱粘缺陷时表面温度场相位差变化,并利用Levenberg-Marquardt算法对涂层厚度和脱粘缺陷位置进行定量化表征。哈尔滨工业大学将红外脉冲热成像技术与模拟退火和马尔科夫-主成分分析-神经网络等方法相结合,实现了热障涂层不均匀厚度和脱粘缺陷深度与直径的有效量化确定。最近,哈尔滨商业大学还提出了一种基于同态滤波-分水岭-Canny算子混合算法的长脉冲热成像检测技术,不仅可有效识别热障涂层脱粘缺陷的边缘,还增强了缺陷特征提取效果。陆军装甲兵学院采用脉冲红外热成像检测技术对热障涂层厚度与脱粘缺陷进行了较为系统的研究,并表明热图重构及先进后处理算法可有效提高表面涂层厚度表征的精度和脱粘缺陷的检测效果。近来,关于热障涂层激光扫描热成像技术的无损检测与评价研究也开始出现,北京理工大学和南京理工大学利用线型激光扫描热成像技术实现了对热障涂层脱粘缺陷以及20~150 μm厚薄涂层的高精度无损检测与评价。为了检测热障涂层表面微小裂纹,北京理工大学还开发了一种将线型激光快速扫描模式与点激光精细扫描模式相结合的激光多模式扫描热成像检测技术,实现了仅9.5 μm宽表面微小裂纹的高效检测。红外锁相热成像检测技术不同于热障涂层红外脉冲热成像无损检测研究,国内专家学者较早地开展了热障涂层红外锁相热成像无损检测的研究,而国外对此的研究还很少。例如,韩国国立公州大学Shrestha和Kim利用红外脉冲热成像技术和红外锁相热成像技术对热障涂层表面不均匀涂层厚度进行了无损检测与评价,并开展了有限元数值模拟与热成像检测实验分析了各种技术的优势所在。国内的哈尔滨工业大学、火箭军工程大学等为基于红外锁相热成像技术的热障涂层无损检测与评价研究做了积极探索。火箭军工程大学利用红外锁相热成像技术对涂层厚度进行检测,并表明该技术可实现对涂层厚度的快速检测,且检测精度可达到95%。哈尔滨工业大学利用红外锁相热成像检测技术和热波信号相关提取算法对热障涂层脱粘缺陷进行检测,并研究了光源功率、分析周期数和激励频率大小等对检测结果的影响。随后,哈尔滨工业大学利用激光激励红外锁相热成像技术高精度地量化了SiC涂层碳/碳复合材料的薄涂层厚度分布的均匀性。上海交通大学针对热障涂层内部裂纹缺陷的快速无损检测与评价,也提出了一种基于多阈值分割和堆叠受限玻尔兹曼机算法的红外热成像无损检测技术。红外热波雷达成像检测技术红外热波雷达成像作为一种新兴的无损检测技术,其高信噪比、大探测范围等突出优势更利于热障涂层次表面脱粘缺陷的高精度无损检测。而目前关于热障涂层红外热波雷达成像无损检测与评价的研究还鲜有报道,目前仅有国内的哈尔滨工业大学和东南大学针对热障涂层红外热波雷达成像无损检测开展了相关的理论与热成像检测实验研究工作。哈尔滨工业大学利用红外热波雷达成像技术对热障涂层脱粘缺陷进行检测,该技术利用线性调频信号调制光源强度,并引入了互相关和线性调频锁相提取算法,研究表明该技术可实现热障涂层脱粘缺陷的有效检测。东南大学基于Green函数法,对热障涂层光热传播理论进行了较为深入的研究,并提出了一种先进非线性调频波形的脉冲压缩热成像检测技术,可实现热障涂层次表面脱粘缺陷的高信噪比、大探测深度的高分辨率检测。结束语本文介绍了红外热成像技术在FRP复合材料和热障涂层无损检测应用中的研究现状和进展,通过文献调研和相关研究结果分析,可发现,由于FRP复合材料和热障涂层的复杂结构特性,使得传统的无损检测技术无法较好地实现高效可靠的无损检测与评价。作为新兴的无损检测技术,红外热波雷达成像技术由于具有高分辨率、大探测深度、检测结果直观等突出优点,为FRP复合材料和热障涂层的高精度无损检测与评价提供了新契机。此外,在对FRP复合材料和热障涂层红外热成像无损检测进行研究的过程中,笔者也发现,红外热成像无损检测技术的发展还面临着一些主要瓶颈制约问题,也促使红外热成像检测技术须向多样化、智能化、集成化和多源信息融合方向发展,呈现出以下发展趋势:1)多样化传统无损检测方法和红外热成像等新型无损检测技术都有其各自的优缺点及适用范围,随着检测对象的多样化和检测要求的多元化,所需要的检测手段也呈现多样化发展的趋势,具体体现在:①热激励源由卤素灯、超声和电磁等向半导体激光器、相控阵超声等其他热激励形式发展;②随着计算机和电子信息技术的快速发展,传统的红外脉冲热成像和红外锁相热成像向着新兴的先进激励波形脉冲压缩热成像或热波雷达成像检测技术方向发展。2)智能化近年来人工智能技术的快速发展使得基于深度学习模型的红外目标识别与跟踪方法取得了巨大进步,这无疑为红外热成像无损检测技术的进一步发展提供了很好的发展契机。深度学习方法的高识别率特点使其在红外目标特征识别、红外图像分割与分类方面性能优异,在精度和实时性方面,甚至远远赶超传统检测方法。人工智能赋能红外热成像检测技术,有望取代人工判断,推动红外热成像无损检测技术向着智能化检测方向发展。3)集成化红外热成像检测系统通常需要激励热源、红外热像仪、光路等调节装置、固定装置等模块,体积较大、结构较为复杂,且仍需人工或仪器自动采样。为满足实际无损检测应用中原位测量及低能耗的需求,红外热成像检测技术需逐步向小型集成化方向发展,最终实现无损检测现场的便携式携带和操作。4)多源信息融合发展多源多模态热成像数据能比单一热成像数据提供更多的关键信息,此外,在信息呈现和表达上,多来源、多模态红外热成像数据还增加了无损检测结果的鲁棒性。因此当检测要求较高时,常常需要采用优势互补、多种检测方法相结合的方式,通过多源多模态热成像数据的融合与集成,最终提供优质、高效、安全、可靠的无损检测解决方案。因此,红外热成像技术也需向多源信息融合方向发展。
  • 【飒特红外】推出红外热成像VOCs气体泄漏检测仪V88T
    VOCs治理迫在眉睫VOCs是什么东西?居然比PM2.5还厉害?最新的科学研究发现,VOCs是如今空气污染中最主要的物质——可吸入颗粒物PM2.5和臭氧O3的前体物,也是造成雾霾天气和臭氧污染的重要元凶。1. VOCs的定义在我国,国家标准GB/T 18883-2002 《室内空气质量标准》中对总挥发性有机化合物(Total Valatile Organic Compounds TVOC)的定义是:利用Tenax GC和Tenax TA采样,非极性色谱柱(极性指数小于10)进行分析,保留时间在正己烷和正十六烷之间的挥发性有机化合物。2. VOCs的分类VOCs种类繁多,常见的VOCs有100多种,按化学结构不同,VOCs可分为八类:烷类,芳香烃类,烯类,卤烃类,酯类,醛类,酮类,其他。其主要成分有烃类,卤代烃,氧烃和氮烃,它包括苯系物、有机氯化物、氟利昂系列、有机酮、胺、醇、醚、酯、酸和石油烃化合物等。3. VOCs的来源典型的VOCs排放源可分为人为排放源(包括固定源与移动源)和自然排放源(包括生物源与非生物源)两类,其中以人为排放源为主。VOCs排放行业众多,各行业涵盖范围广,共包括33个行业部门,86个细分行业,115个子排放源。4. VOCs的危害VOCs是无形中的环境杀手,对环境有较大危害,对水体、土壤和大气可造成污染。它亦是人体健康的阻击者,VOCs对人体健康的影响主要是刺激眼睛和呼吸道引发急性或慢性中毒,导致神经痉挛,甚至昏迷、死亡。若VOCs长期通过吸入或皮肤接触大量进入人体内,人体的神经系统会受到严重侵害。当居室中VOCs浓度超过一定浓度时,在短时间内人们会感到头疼、恶心、呕吐、四肢乏力,严重时会抽搐、昏迷、记忆力减退。5. VOCs治理政策环保部、发改委等6部门2017年印发《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》。《工作方案》要求,到2020年,建立健全以改善环境空气质量为核心的VOCs污染防治管理体系,那么在《工作方案》中,环保部对VOCs做出了哪些治理措施呢?《工作方案》中,提出了5点要求。一是加大产业结构调整力度。加快推进“散乱污”企业综合整治,严格建设项目环境准入,实施工业企业错峰生产。二是实施工业源VOCs污染防治。全面实施石化行业达标排放,加快推进化工行业 VOCs综合治理,加大工业涂装VOCs治理力度,深入推进包装印刷行业VOCs综合治理,因地制宜推进其他工业行业 VOCs 综合治理。三是深入推进交通源VOCs污染防治。统筹推进机动车VOCs综合治理,全面加强油品储运销油气回收治理。四是有序开展生活源农业源VOCs污染防治。推进建筑装饰行业 VOCs 综合治理,推动汽修行业 VOCs治理,开展其他生活源 VOCs治理,积极推进农业农村源VOCs污染防治。五是建立健全VOCs管理体系。加快标准体系建设,建立健全监测体系,实施排污许可制度,加强统计与调查,加强监督执法,完善经济政策。VOCs治理难度和解决方案众所周知,气体检测热像仪可以帮助您快速、安全地“看到”数百种不可见气体,但并非所有类型的气体都可以通过光学气体成像(OGI)进行可视化。它的工作原理是测量通过一定体积气体的红外辐射。每种气体都有自己的光谱吸收特性,许多气体化合物会吸收一些红外能量,但只能在一定的窄波长范围内吸收。在这个非常狭窄的波长范围内,针对特定气体,OGI热像仪可以被此特定气体阻止的能量到达红外(IR)热像仪,从而可视化气体羽流(通常看起来像烟云)存在的位置,而这片云就是气体吸收该波长能量的地方。作为一家专注于红外热成像技术应用达33年之久的高科技企业,广州飒特红外股份有限公司,推出了集“气体检漏”和“红外测温”为一体的为“多种气体精准检漏”而生的红外气体探测仪V88T。该热像仪搭载二类超晶格制冷型探测器,工作温度在150K,具有超强的灵敏度,能精准探测细微的温度差异,避免遗漏可能的隐患点。在安卓系统的支持下,V88T可以OTA在线升级,让设备常用常新——用户可在机身设置内自主选择是否在线更新系统,让设备时刻保持最佳状态。同时,V88T还带有多种气体图像模式,微小的泄漏量也能被探测、捕捉。氨气探测试验红外气体探测仪V88T还通过了ATEX认证,配备了5.5寸OLED高清电容触摸屏,确保专业人员能更安全、更高效地完成工作。支持超远距离检测与激光定点测温,录制带有温度数据的红外视频。飒特红外V88T不仅能实现气体泄漏的可视化,还能快速检测工业生产与废气治理设备的“高温热点隐患”,赋能企业安全高效生产,一站式满足天然气、石油化工等工业企业的多种场景应用需求。管道连接法兰及接缝漏热情况评估值得一提的是,红外热成像技术除了应用在VOCs工业废气治理领域之外,在环保执法领域也发挥着重要的功能和作用。在面对不法企业夜间偷排污染气体的治理难题时,执法人员可使用红外气体探测仪V88T,开展常态化的空气质量检测与监督,现场拍摄废气偷排证据,为环境执法人员精准高效执法、判别气体类型及气体污染情况,提供有效的画面数据与技术支撑。飒特红外全新高端红外气体探测仪V88T产品优势• 气体可视化:将不可见的有毒气体可视化,快速定性和定位VOCs的泄漏源头;• 精细化泄漏检测:载有VOCs物料的设备、管线组件的密封点往往数量多,泄露气体量微小。光学气体热像仪使用高灵敏度的探测器,可以在安全距离内进行快速扫描,捕捉泄露气体的痕迹;• 远距离扫描:可实现远距离泄漏检测,解决不便到达的密封点泄漏检测工作,让泄漏检测工作变得高效便捷的同时,也保障工作人员的人身安全;• 防爆认证:设备具备防爆认证,轻松应对危险区域内的检测要求;• 非接触测温:非接触测温功能,快速查找泵和电机、管道和阀门等设备的异常热点;• 不停机检测:检测时无需关闭系统或接触设备,不影响企业生产;• 预测性维护:帮助企业建立设备预测性维护体系,保障生产安全,防患于未然;• 规避风险:帮助企业避免违反法规、减少罚款和收入损失;• 符合环境法规:满足环境监察取证要求,督促企业遵守环境法规;• 既响应国家的VOCs环保法规政策,又增强企业的生产安全。应用场景炼油厂、炼化厂、农药厂、化学处理厂、危化品停车场、危化品储罐区天然气企业、海上石油平台、天然气场站、天然气井场、天然气储存设施、天然气输送管道、天然气压缩机站、生物气发电厂、天然气发电厂、环保执法机构、LDAR检测服务公司。专家预计,气体泄漏检测可为工业领域节约7000万元能源损失。未来,红外热成像技术将在气体泄漏检测、电力测温以及其他民用工业领域得到更广泛的研发和应用,为中国的工业建设、经济发展和人民的安全、健康保驾护航。飒特红外33年专注红外测温作为中国首家工业红外热像仪研制生产企业,“飒特红外”创下中国第一台民用工业检测型红外热像仪、第一座现代化红外热像仪研发生产基地等八项行业第一,以“飒特红外”企业标准为蓝本起草的《工业检测型红外热像仪》国家标准自2006年起实施。作为国内最早“走出去”的红外检测厂商之一,2008年飒特红外就已登陆欧洲,目前实现欧盟本地化生产,向全球60多个国家和地区输出,位居欧洲市场前三强。飒特红外被评为中国专精特新“小巨人”目前,飒特红外旗下应用于工业测温、电力系统、安防监控、消防救援、科学研究等全行业产品矩阵,经过33年发展,旗下产品畅销海内外,覆盖日本、美国、法国等全球100多个国家与地区,客户包含中国电网、华为等很多世界500强公司,用户口碑及市场反馈良好。
  • Sciospec生物断层成像设备介绍
    Sciospec生物断层成像设备介绍一、引言近年来生物医学成像技术得到长足发展。其中,电阻抗断层成像(Electrical Impedance Tomography, EIT)是一种新颖的生物成像技术,基本原理是通过给生物组织施加安全电流(小于 5mA),在生物组织内形成电流场,测量物体表面的电压,分析电磁场在体内的响应,重构物体内部的电导率分布图像。EIT技术自诞生以来,便被视为临床医学中重要的辅助成像工具,尤其是在的生物的监测中,该技术目前已经发展到了与临床应用十分接近的阶段。EIT的无创、无辐射、便携、可进行功能性成像等优点使其广泛应用于医学、地质勘探等成像领域。近期,国内外很多大型研究机构已经将EIT技术应用于监测呼吸机诱发或伴随机械损伤的相关研究中。因此,利用 EIT技术在生物组织的相关研究中变得尤为重要。而且,在与X-CT、核磁共振成像、超声波成像的对比中,EIT成像成本低廉、操作简单以及对人体几乎没有损失,得到了众多研究者的青睐。成像技术成像特点清晰度成本简易性人体损伤性X-CT解剖成像清晰昂贵复杂损伤核磁共振成像解剖成像与功能性成像清晰昂贵复杂损伤超声波成像解剖成像与功能性成像清晰适中简便轻微EIT功能性成像模糊低廉便捷轻微表 1-1 对各种医学成像技术进行对比二、EIT 系统的组成EIT 系统主要由硬件平台以及软件成像算法构成,硬件平台主要负责数据测量,在正弦信号的激励下,从表面获取信号并解调出能反应生物组织电导率分布的数值,后期在软件重构成像算法中得到图像。图1-1 EIT的简要测量模型上海昊量光电设备有限公司代理的德国Sciospec公司的EIT设备,为国内外科研院所提供了多种类型的设备,包括单通道、多通道的EIS设备和不同电极的EIT设备。我们的EIT设备的特点如下:我们的EIT设备以16电极为主,可以实现32、64、128以及256电极的测试,且是独立通道。测试时间快,实时传输帧率高可达100fps,精度达到±100ppm。设备测试范围在100Hz 到1MHz,测试精度可以达到±100ppm (at 25°C),电流范围可以控制在100nA到10mA,控制精度达到2.81μA。此EIT设备还有医疗级IsoIOport隔离同步模块,医疗级隔离IO接口,医疗级电源和医疗级等各种隔离保护的能力,来保障使用者安全使用。设备详细参数如下:激励和测试频率频率范围100Hz 到1MHz分辨率40µHz @ 10kHz2mHz @ 10kHz 500kH绝dui精度±100ppm (at 25°C)温漂±10ppm长期稳定性±5ppm first year激励电流电流范围100nA到10mA分辨率2.81μA连续输出电流Max50mA规范电压±11V测量时间帧率0.1-100fps绝dui时间精度±100ppm帧到帧抖动±200ns频率扫描设置扫描类型线性,对数,列表扫描点1-128注入/激励模式扫描设置模式数量1-256注入切换延迟600μs(默认)表 1-2 三、EIT的使用方法展示图1 设备前后面板,测试通道16*2图2 实验过程,水缸以及插在水缸上的16个电极,可以支持32个通道图2为现场测试,在我们连接好设备,打开软件,做好校准后,就可以用Sciospec设备来测试生物的电阻抗,结果会以成像的形式展现给我们,从而更直观的将生物体内与电阻抗有关的特性(比如说病变)体现出来。以下展示利用EIT设备测试不同物体的表现。图3 实验数据界面展示图4 在水缸中测量橘子实时阻抗图像展示红色的部分勾勒出物体的大致形态,且红色部分会随着物体的变化而不断移动位置,这个变化的快慢取决于采集图像帧的速度。设备的通道数越多,成像的清晰度就会越高。图5 特别设计的EIT芯片,用于微流控测试 图6 利用EIT芯片测试物体实时图像四、总结电阻抗断层成像技术相对其它的成像技术,具有自身的优势。在未来的生物成像领域研究中定会发挥巨大的作用。Sciospec公司提供商用化的EIT设备,设备性能优越,是研究者提供实验的高效武器,同时设备类型多种多样,针对不同客户的需求提供OEM定制品。上海昊量光电作为Sciospec在中国的独jia代理,愿为科研工作者提供优质的服务。
  • 110万!厦门市生态环境保护综合执法支队采购便携式红外热成像气体泄漏检测仪
    一、项目基本情况项目编号:[350200]HZT[GK]2022001项目名称:便携式红外热成像气体泄漏检测仪采购方式:公开招标预算金额:1100000元 包1:采购包预算金额:1100000元投标保证金:0元采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)1-1A032401-大气污染防治设备大气污染防治设备1(批)否便携式红外热成像气体泄漏检测仪 1项,详见招标文件 .1100000合同履行期限: /本采购包:不接受联合体投标二、申请人的资格要求:1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.本项目的特定资格要求:包1(1)明细:信用记录查询 描述:依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号规定及厦门市财政局《关于进一步规范供应商信用记录查询使用的通知》(厦财采〔2020〕14号)的规定执行,具体要求如下:①信用记录查询的截止时点:本项目投标文件递交截止时间当日;②信用记录查询渠道:“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、“信用厦门”网站(credit.xm.gov.cn);③信用记录的查询及证据留存的具体方式:由资格审查人员通过上述信用信息查询渠道查询供应商的信用记录,并将查询结果打印后随采购文件一并存档;④信用信息的使用:资格审查人员将对供应商信用记录进行甄别,对存在参加本项目采购活动(提交投标文件截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录,且相关信用惩戒期限未满的、及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件)的供应商,将认定其资格审查不合格;⑤因查询渠道网站原因导致查无供应商信息的,不认定供应商资格审查不合格;评审结束后,通过其他渠道发现供应商存在不良信用记录的,不认定为资格审查错误,将依照有关规定进行调查处理。⑥本项目不要求供应商在其投标文件中提供信用记录查询结果(但供应商应在参加采购活动前查询并了解自身的信用记录情况)。若供应商自行提供查询结果的,仍以资格审查人员查询结果为准;⑦本采购文件其他章节有关信用记录查询使用的内容与本要求不一致的,以本要求为准。(2)明细:资格承诺函(指:财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金) 描述:1、根据《厦门市财政局关于进一步减轻供应商参与政府采购活动成本负担的通知》(厦财采〔2021〕5号)文件要求,本项目基本资格条件不再要求提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料,改为采取“信用承诺制”,供应商在响应文件中提供资格承诺函(格式见第五章,四其他事项4.3 《资格承诺函》)的即可参加采购活动。本采购文件其他章节的内容与本条款要求不一致的,以本条款要求为准。2、供应商应当遵循诚实信用原则,不得作虚假承诺。投标人承诺不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,应依法承担相应的法律责任。3、供应商可自行选择是否提供资格承诺函,若不提供资格承诺函的,应按采购文件要求提供相应的证明材料。(3)明细:补充说明描述:一般资格证明文件,财务状况报告(财务报告、或资信证明、或投标担保函),投标人若因上一年度财务审计报告尚未审计完成且提交投标文件时间在1月1日至6月30日的,可提供经审计的2020年度财务报告,招标文件其他要求与本要求不一致的,以本要求为准。(如项目接受联合体投标,对联合体应提出相关资格要求;如属于特定行业项目,供应商应当具备特定行业法定准入要求。) 三、采购项目需要落实的政府采购政策(1)小型、微型企业[符合财政部、工信部文件(财库〔2020〕46号)]。(2)监狱企业。(3)残疾人福利性单位。四、获取招标文件时间:2022-04-19 16:21至2022-05-04 23:59(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午00:00:00至11:59:59,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)地点:招标文件随同本项目招标公告一并发布;投标人应先在福建省政府采购网(zfcg.czt.fujian.gov.cn)免费申请账号在福建省政府采购网上公开信息系统按项目下载招标文件(请根据项目所在地,登录对应的(省本级/市级/区县))福建省政府采购网上公开信息系统操作),否则投标将被拒绝。方式:在线获取售价:免费五、提交投标文件截止时间、开标时间和地点2022-05-10 09:15(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)地点:福建省厦门市湖里区福建省厦门市湖里区云顶北路842号厦门市行政服务中心4层C区信息发布大厅显示信息为六、公告期限自本公告发布之日起5个工作日七、其他补充事宜无八、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名 称:厦门市生态环境保护综合执法支队地 址:福建省厦门市集美区集美大道1999号联系方式:0592-22728262.采购代理机构信息(如有)名 称:海之特工程管理有限公司地  址:南宁市青秀区汇春路4号金湖大厦七层0702号房联系方式:13666000196,厦门分公司地址:厦门市湖里区泗水道601号五缘湾营运中心1号楼。3.项目联系方式项目联系人:王云电   话:13666000196,厦门分公司地址:厦门市湖里区泗水道601号五缘湾营运中心1号楼。网址:zfcg.czt.fujian.gov.cn开户名:海之特工程管理有限公司
  • 北极星成像(NSI)CT检测服务中文官网正式上线
    北极星成像 (NSI) 是全球先进的工业用 X 射线成像系统和 CT 设备的制造商、销售商和服务提供商。NSI 拥有专业的检测服务团队,负责为企业和个人客户提供 X 射线和/或计算机断层扫描服务。值得一提的是!NSI的二维DR和三维CT X射线检测方面的专业技术和周转时间在无损测试行业遥遥领先。无论是基础的小批量生产或研发,还是高分辨率/高批量/高能量的生产要求,请记得NSI都可以扫描哦!NSI 检测服务部门(ISG)能为您做些什么?无论是新产品开发、工艺开发还是质量控制,二维和三维 X 射线技术都可以在整个产生命周期中的各个环节为您节省时间和资金。全面的“内部视图”可以减少为零部件添加高昂材料的需求,还能够第一时间验证零部件质量是否合格。真正了解零部件的内部结构可减少对破坏性工艺和其他质量控制检测的需求。凭借30多年的经验,我们已经完成了许多独特的NDT无损检测项目。例如:对已有1.5亿年历史的鳄鱼头骨进行CT重建, 在铝制压铸件上进行的CAD对比并授予该样件年度铸件称号等等。无论您的项目是普通常规还是特殊复杂-请让NSI的检测服务部门(ISG)帮助您完成工作。3D计算机断层扫描对1.5亿年前的Goniopholis(相当于鳄鱼)头骨的X射线扫描。图像显示的不同颜色定义了其三维体积和密度变化。NSI检测服务(DR和CT)的应用领域?只有你想不到,没有我们做不到,NSI的X射线检测服务的应用范围非常广泛,包括但不限于:• 故障分析• 逆向工程• 密度分析• 产品质量合规性/筛查• 内部和外部测量• 产品研发(R&D)• 产品缺陷检测• 3D 计量• 博物馆文物数字化• 焊接质量分析• 装配验证• CAD 比对有任何问题都不要犹豫,请随时邮件或者致电我们问询。号外号外!为了更好的服务中文客户,在此隆重向大家宣布,NSI检测服务部门(ISG)中文官网正式上线啦!请大家复制访问或惠存一键添加至您的个人书签,多多在线光临哟!网址:cn.xrayinspectionservice.com除了最基本的X射线检测(DR|CT)内容介绍,该网站更像是一个教育并普及X射线无损检测的知识平台。包括数字成像(DR)和计算机断层扫描(CT)技术的原理及介绍等。不仅如此,网站还囊括了汽车,航空航天,增材制造,医疗设备,塑料,制造,铸件和电子等多个关键领域的应用案例分享及X射线扫描视图和视频介绍,以立体直观的视角,形象地展现了NSI在检测领域的创新和尖端技术。欢迎大家常来看看!请点击左下角“阅读原文”即刻访问,开始您工业X射线检测的全新旅程!____美国北极星成像公司(NSI)在中国苏州建立的亚太X射线计算机断层扫描设备演示和检测服务实验室,配置了全球最尖端的多功能型X5000工业CT设备(扫描区域0.8m x 1.2m),可以覆盖从小型到大型等各类工件的扫描应用,帮助用户开发和优化特殊扫描应用的解决方案并提供检测服务,技术咨询及支持等。_
  • 纳克微束中标高通量电子显微断层成像系统项目
    近期,多模态跨尺度生物医学成像设施--高通量电子显微断层成像系统项目顺利完成招标工作,纳克微束(北京)有限公司成为高通量电子显微断层成像系统UT3D的提供商。多模态跨尺度生物医学成像设施是《国家重大科技基础设施建设“十三五”规划》确定的10个优先建设项目之一,由北京大学和中科院生物物理所承接建设任务,未来将成为国家级的生物医学成像科学中心。此次合作的达成,是行业客户对纳克微束卓越技术水平的认可,也意味着微束将承担项目中心建设的重要使命。   多模态跨尺度生物医学成像设施项目,旨在快速提升我国生命科学基础研究和临床医学等领域的研究水平,为实现我国生物医学研究整体水平,特别是原始创新能力的跨越式发展以及为高端生物医学影像装备的“中国创造”提供战略支撑和保障。在连接生物医学介观到微观尺度的这一关键节点,相关的多模态跨尺度串联技术和产品级的解决方案长期处于研发摸索阶段。因此,生物物理所希望通过合作,找到志同道合的订制成像方案服务方。   由于国内扫描电子显微镜行业起步较晚,国外企业几乎主导国内市场,为响应高端生物医学影像装备的“中国创造”的号召,纳克微束做出部署、展开攻关,以本次订制方案服务为契机,迎难而上,踔厉奋发,在国际上先人一步提出解决方案。高效解决生物样品从介观到微观的成像难点和痛点,改善微观尺度高效率切割和最终电子断层成像效率低的问题,对于扫描电子显微镜技术的发展具有里程碑的意义!   纳克微束秉承钢研的技术创新基因,积极探索新方向,守正创新,在钢研集团70周年之际,敢于“亮剑”,力战国内外厂商,成为生物医学成像科学中心的国产厂家,以达成高通量电子显微断层成像系统项目合作这一成绩为集团庆祝,吹响了解决生物医学介观到微观尺度问题的时代号角,在扫描电子显微镜行业崭露头角。   作为一家新创立公司,纳克微束成为高通量电子显微断层成像系统项目服务商,为高端生物医学影像装备“中国创造”吹响了进征的号角,秉持守正创新的精神,攻坚克难,为扫描电子显微镜领域的发展注入新动力,助力微观世界的探索与发现。此次合作只是一个起点,未来将持续投入综合显微成像的研发,开拓创新,推动技术升级,助力国产电镜行业实现崭新发展,致力成为中国电镜技术引领者。
  • 让泄漏气体无处遁形 | 谱育科技 EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪 新品上市
    谱育科技 EXPEC 1880红外热成像气体泄漏检测仪 EXPEC 1880 红外热成像气体泄漏检测仪(以下简称EXPEC 1880)是一款针对挥发性有机气体(VOCs)的非接触式泄漏检测仪,采用高端中波制冷型二类超晶格红外探测器。该产品通过Ex ic nc op is II c T4 Gc防爆认证,防护等级高(IP54)。照妖镜——化无形为有形肉眼即可见泄漏气体超能力——不可达点检测实现远距离检测泄漏黄金搭档——定性定量检测EXPEC 1880+EXPEC 3100组合1、定性定量分析 EXPEC 1880 红外热成像仪 与 EXPEC 3100 便携式VOCs分析仪通过工业级WIFI连接,实现了设备间的检测数据实时互通(氢火焰离子法FID+光离子法PID),在快速影像捕捉泄漏气体的同时,实时显示VOCs泄漏值。2、不可达点检测 EXPEC 1880 可针对不可达密封点进行红外热成像气体泄漏检测,即使不接近泄漏点,也可实现远距离泄漏检测,有效避免不必要危险和损失,保障操作人员安全。 ☆ 生态环境部2019年6月26日发布《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号)中指出:对不可达密封点采用红外法检测。 ☆ 生态环境部2020年6月19日发布《关于征求等三项标准意见的函》中的《加油站大气污染物排放标准(征求意见稿)》指出:采用红外摄像方式检测油气回收系统密闭连接点位,不应有可见油气泄漏。3、多模式选择 EXPEC 1880具有可见光、普通红外、高灵敏红外三种模式。在检测时可快捷切换不同模式,发现泄漏组件,精准定位泄漏源头,让微小气体也无处遁形。4、优越性能配置(1)4.3英寸可旋转触摸屏+800*600像素取景器(2)手柄符合人体工学,可180度旋转调节。(3)启动时间≤5分钟,做到分秒必争,提高现场检测工作效率。(4)连接防爆手操器,可实现与谱育LDAR管理平台数据互通;也可通过防爆手操器实现远程监控。(5)GPS定位、视音频录制功能,便于现场取证。5、多领域应用 石油化工厂、炼油厂、井场, 油气储集区、加油站、天然气管道、海上石油平台、泄漏检测与修复(LDAR)、环保监督执法部门等。
  • 475.6万元!蔡司中标中科院物理所微米X射线三维断层成像仪采购项目
    近日,中国科学院物理研究所微米X射线三维断层成像仪采购项目发布中标公告,卡尔蔡司以475.6万元中标。一、项目编号:TC220805G(招标文件编号:TC220805G)二、项目名称:中国科学院物理研究所微米X射线三维断层成像仪采购项目三、中标(成交)信息供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 微米X射线三维断层成像仪(X射线显微镜) Zeiss Xradia 515 Versa X射线显微镜 1 4756000 四、招标技术规格1.1 设备用途:设备可对对各类锂电池材料(软包电池,电池极片)、金属材料、油气地质及半导体样品(失效分析)进行高分辨无损三维成像及组织表征。设备采用闭管透射式X射线源、独特的二级放大架构、独有的衬度技术、配合机器的三维数据采集、控制、重构及可视化软件以三维立体图像及二维虚拟切片的形式,清晰、准确、直观地展示各类样品内部的亚微米级及以上的组织形貌(包括样品内部组织结构、内部孔隙、微裂纹等均可清晰展示)。1.2 工作条件:(1)电源:单相 220V(±5%)、50Hz、15A(2)温度:10~25℃, 温度波动<2℃(3)环境湿度:≤70%,无凝结*2.1 分辨率2.1.1 最高空间分辨率:最高三维空间分辨率≤700nm,需提供标样的测试结果,否则视为不响应;2.1.2 最小可实现的体素(Voxel Size)≤300 nm,需提实际样品的测试切片照片,否则视为不响应;2.1.3 能够满足大样品高分辨得测试需求,须具备对锂电池材料中的软包电池实际样品局部进行高分辨率扫描成像,针对≥5cm 宽的软包电池样品的中心位置,可实现≤ 1μm 的体素分辨率的扫描成像能力,以满足采购人单位的科研需求。2.2 三维组织表征及重构2.2.1 无损伤地对样品进行三维组织表征,可获得样品的三维组织形貌及不同角度、不同位置的虚拟二维切片组织形貌信息。不需制样或只需简单制备,不需真空观察环境,不会引入人为缺陷;#2.2.2 能够自动对样品多个(20)不同区域进行 3 维成像扫描和重构;#2.2.3 具有吸收衬度和可调节相位传播衬度两种衬度模式,可以对包括高原子序数和低原子序数在内的各种材料都能获得高衬度图像。能够清楚区分样品内的不同组织;2.2.4 支持纵向拼接技术,通过纵向拼接扫描结果获得更高视野的数据;具有支持宽视场模式的物镜探测器,具备更宽的视野;*2.2.5 2000 张投影,重构 1k × 1k × 1k 图像的时间少于 5 分钟;2.2.6 支持 180°+Fan 扫描模式,从而实现快速扫描成像。2.3 光源与滤色片及支架*2.3.1 高功率微焦点 X 射线源:采用密封式透射 X射线源,功率≥10W,机器可以不间断连续扫描样品时间达 1 周以上(即 7 x 24 小时)。在用户日常使用过程中无需更换光源灯丝。最大电压≥155kV,最低电压≤30kV,连续可调;2.3.2 配备滤色片转换支架,包含不低于 10 个适用于不同能量段扫描的滤片。2.4 探测器*2.4.1 探测器规格为高对比度平板探测器或更高级的探测器系统,可实现二维有效探测面积≥200mm×200mm,需提供测试方案和样品测试结果,否则视为不响应。像素数量≥2000(长)×2000(宽);2.4.2 具备大视场≤0.4X 光学放大模式,能够实现大视野宽场模式;2.4.3 探测器可移动范围不小于 290mm。2.5 样品台及样品室#2.5.1 全电脑软件控制高精度 4 轴数控可编程马达样品台,具备超高的样品移动精度;#2.5.2 样品台 X 轴运动范围 50mm;Y 轴运动范围 100mm;Z 轴运动范围 50mm;2.5.3 样品台旋转运动范围:360 度旋转;*2.5.4 样品台最大承重≥10kg(X 射线能穿透的情况下);*2.5.5 样品台可承受样品尺寸≥100 cm2;*2.5.6 为了防止 X 射线辐射泄漏、保护仪器操作人员,设备须采用全封闭式铅房设计,样品室内配备可见光相机,确保操作人员无需通过观察玻璃窗即可监控和操作样品;*2.5.7 系统具备样品自动防撞装置,系统通过快速获取样品轮廓信息,设定硬件工作极限位置,防止因为操作不当样品和探测器、源相撞,避免损坏硬件和样品。2.6 仪器控制与数据采集、重构、可视化及分析系统*2.6.1 具备三维数据采集及控制软件,可编程软件系统,支持三维重构,具备快速抓拍功能;2.6.2 全数字化仪器控制,计算机控制工作站;2.6.3 支持原始数据查看,图像标准特征显示(如亮度、对比度、放大等)、注释、测量等;2.6.4 可以进行基本图像测量,如图像计算、滤镜等;#2.6.5 具备快速三维数据重构软件,软件界面友好,采用先进的解析算法以保证重构时间快;2.6.6 具备三维数据可视化软件,展示三维重构结果,包括虚拟断层,着色、渲染、透视等,并实现基本分析功能和注释;#2.7 数据处理工作站不低于以下配置Microsoft Windows10 Pro 操作系统Dual Eight Core CPUCUDA-enabled 3D GPU12 TB(4×3 TB)硬盘容量,RAID-532GB 内存可刻录式光驱24寸液晶显示器。2.8 样品座及标样2.8.1 对中和分辨率测试标样;2.8.2 针钳式样品座;2.8.3 夹钳式样品座;2.8.4 夹持式样品座;2.8.5 高铝基座样品座;2.8.6 高精度针钳式样品座。2.9 其他硬件2.9.1 人体工学操作台;2.9.2 四门式防辐射安全屏蔽罩,配备辐射安全连锁装置和“X-ray on”指示器;2.9.3 大移动范围、高精度花岗岩工作台。2.10 可扩展功能与双束系统、场发射电镜的数据相互关联,可将 CT 所获得的数据文件格式如 CZI, RAW,TIFF,VTK,DICOM 等格式的二维图像和 TXM 3D X-ray volumes 体量数据,导入到电镜或者双束系统的软件中,实现亚微米级到纳米级的数据关联以及数据处理。
  • 众瑞红外热成像检测仪,助力生态环境执法
    ldar(泄漏检测与修复),是一种从源头上控制行业工艺设备与管线无组织泄漏的最佳可行技术。面对日益严峻的应急监测形势,红外热成像监测技术成为对泄漏气体的一种重要监测手段。众瑞仪器针对ldar相关要求,最新推了zr-3140型便携式红外有机气体热成像仪和zr-3141型便携式双目融合望远镜,适用于石化、燃气产品的运输、储存、生产等各个环节进行泄漏检测,最大限度地提高安全性和节约成本。
  • 【综述】红外热成像技术在FRP复合材料无损检测应用中的研究现状与进展
    引言红外热成像是具有非接触、检测面积大、检测结果直观等突出优势的新兴无损检测技术,近年来被广泛应用于金属、非金属、纤维增强复合材料以及热障涂层等的无损检测与评价。碳纤维增强复合材料(CFRP)与玻璃纤维增强复合材料(GFRP)是目前发展最为成熟、已被广泛应用于航空航天、船舶、交通运载和风力发电等领域的结构复合材料。然而,它们的层状以及非均匀微观结构使得它们在生产和使用过程中极易萌生和发展为多种类型的缺陷,如涂层脱粘、界面分层等,极大地降低了复合材料/涂层结构件的使用性能与寿命,严重时甚至酿成灾难性事故。热障涂层作为一种陶瓷层可沉积在基体材料的表面,对基体材料起到隔热保护的作用,目前已被广泛用作航空发动机、聚变反应堆、火箭喷管等高端装备的高温热防护部件。图1 某航空发动机及其涡轮叶片热障涂层结构示意图为控制FRP复合材料/涂层结构的质量,确保高端装备的安全可靠运行和低维护成本,开发先进的无损检测与评价方法或技术对其进行高效、可靠地检测与评价是非常必要的。目前比较有代表性的无损检测与评价技术有射线检测、超声检测、磁粉检测、渗透检测和电磁检测等。但这些方法各有所长,也有其各自的局限性。例如,超声法中耦合剂的使用会致使检测表面受到污染;电磁法虽易于实现自动化检测,但仅适用于非铁磁性材料,且多用于检测近表面缺陷信息。红外热波成像技术由于具有非接触、快速、检测面积大、检测结果直观等优点,非常适合于复合材料/涂层结构的在线检测与缺陷表征,近年来得到人们的重视和广泛关注。01 红外热波成像技术任何高于绝对零度的物体都会向周围环境发出电磁热辐射,根据Stefan-Boltzmann定律,其大小除与材料种类、形貌和内部结构等本身特性有关外,还与波长和环境温度有关,而红外热波成像技术即是利用红外热像仪通过遥测材料表面温度场,从而实现对材料结构特性和物理力学性能的无损检测与评价。根据被测对象是否需要施加外部热激励,该技术可分为主动式与被动式,其中主动式红外热波无损检测技术由于具有更高的热对比度与检测分辨率,近年来受到极大的关注。主动式红外热波检测技术是利用外界热源对待测试件进行热激励,同时利用红外热像仪记录其表面温度场的演化历程,并通过对所获得的热波信号进行特征提取分析,以达到检测材料表面损伤和内部缺陷的目的。根据外激励热源的不同,该技术又可被分为光激励红外热成像、超声红外热成像与电涡流红外热成像等。图2总结了目前主动式红外热波成像检测技术中的主要分类依据及分类结果。图2 主动式红外热成像检测技术的主要分类依据及结果虽然红外热成像无损检测技术种类众多,但由于所检测对象琳琅满目,且结构与物理特性比较复杂,因此在实际应用中需结合检测对象本身特性,选择一种相对合适且高效的主动式红外热波成像无损检测方法,从而达到对待测对象进行高分辨率、高精度、快速可靠检测与评价的目的。光激励红外热成像是主动红外热成像中一种相对高效的无损检测方法,由于其非接触、非破坏、检测时间短、检测面积大、易于实施等突出优点,在热障涂层结构、纤维增强复合材料无损检测与评价中备受关注。在该方法中,当外激励光源入射到待测试件时,基于光热转换效应所产生的热波扩散并与内部界面或缺陷相互作用,同时,利用红外热像仪远程记录待测试件表面的瞬态热响应,即红外热图像序列。然后,借助先进的后处理算法对所获取的热图像序列进行综合分析,从而实现待测试件的无损检测与定量表征。图3为光激励热成像技术原理和目前常用光激励红外热成像检测系统。图3 光热无损检测原理及典型闪光灯激励热成像检测系统此外,根据热激励形式的不同,红外热成像技术又可被分为红外脉冲热成像、红外锁相热成像与红外热波雷达成像,这也是根据红外热成像发展历程、目前最为常用的分类方法之一。红外脉冲热成像技术检测效率高,但其探测深度通常较浅,无法满足对材料深层缺陷高分辨率检测的要求;且其检测结果易受表面加热不均匀、表面反射率及发射率不均等影响,瞬时高能量脉冲也易使材料表面产生热损伤。为克服红外脉冲热成像技术的局限性,红外锁相热成像技术应运而生,但由于该技术在单一调制频率热激励下仅能探测与其热扩散长度相对应深度的内部缺陷,因此对FRP复合材料或热障涂层类结构内不同深度或不同铺层界面的缺陷,需选择不同调制频率对待测试件进行激励,因此,该方法检测时间仍相对较长且易出现漏检。红外热波雷达是一种新兴的无损检测技术,具有红外脉冲热成像与红外锁相热成像技术所无法比拟的突出优势,如高分辨率、高检测效率、大探测深度等,近年来备受关注。表1总结了红外脉冲热成像、红外锁相热成像以及红外热波雷达成像这3种技术的优缺点及适用范围。02 FRP复合材料光激励红外热成像无损检测研究现状2.1 红外脉冲热成像检测技术红外脉冲热成像技术是发展最早且目前应用最为广泛的一种红外热波无损检测技术,该技术是使用高能光源(如激光、卤素灯、闪光灯)对待测试件进行非常短时间(通常几毫秒)的脉冲激励加热,由于内部界面或缺陷的热阻效应会对待测试件表面温度场产生差异,然后,利用红外热像仪同步记录这种温度差异,并借助于先进的后处理算法可实现对待测试件内部界面或缺陷的无损检测与评价。红外脉冲热波检测技术检测速度快,且对厚度较小的试件具有较好的检测结果,但其探测深度非常有限,不适用于检测大厚度构件。此外,该技术还易受表面加热不均、表面发射率不均等影响,瞬时高能量脉冲也易使试件表面产生热损伤。FRP复合材料的强各向异性和显著内部界面效应,极易使得其产生界面分层等类型缺陷,极大影响FRP复合材料结构或装备的使用性能。[英国巴斯大学Almond等]对CFRP复合材料裂纹状缺陷的边缘效应进行了研究,并提出了一种瞬态热成像法测量缺陷尺寸的方法。[加拿大拉瓦尔大学Maldague等]提出了一种将脉冲热成像与调制热成像技术相结合的红外脉冲相位热成像检测技术,该技术基于傅里叶变换可获得能无损表征CFRP复合材料的相位图像,因此克服了脉冲热成像技术对表面加热均匀性的限制。[意大利学者Ludwig等]研究了红外脉冲热成像检测技术中的热损失与三维热扩散对缺陷尺寸测量的影响。[加拿大拉瓦尔大学Maldague等]为了克服脉冲热成像技术的局限性,提出了双脉冲激励热成像检测技术,并表明该技术可进一步增强热对比度。[加拿大学者Meola等]利用脉冲热成像法对GFRP复合材料的低速冲击损伤进行了无损检测。[英国巴斯大学Almond等]又通过解析法研究了脉冲热成像技术的缺陷检测极限与缺陷径深比、激励能量以及缺陷深度都密切相关。[伊朗桂兰大学Azizinasab等]还提出了一种使用局部参考像素矢量来处理脉冲热成像检测结果的瞬态响应相位提取方法,实现了CFRP复合材料缺陷检测和深度预测。此外,为增强FRP复合材料缺陷检测效果,许多集成先进特征提取方法的脉冲热成像检测技术也被提出,例如主成分热成像、矩阵分解热成像、正交多项式分解热成像和低秩稀疏主成分热成像。国内的哈尔滨工业大学、电子科技大学、湖南大学、东南大学、火箭军工程大学、首都师范大学、南京诺威尔光电系统有限公司等科研单位也对FRP复合材料红外脉冲热成像无损检测技术开展了大量研究工作,并取得了丰硕的研究成果。[首都师范大学]研究了GFRP复合材料脉冲热成像检测的热图像序列的分割与三维可视化,并提出了一种基于局部极小值的图像分割算法。[北京航空航天大学]对FRP复合材料次表面缺陷红外脉冲热成像无损检测的检测概率进行了深入研究,并分析了阈值、特征信息提取算法等对检测概率的影响。此外,国内研究学者还提出集成了稀疏主成分分析、矩阵分解基算法、流形学习[30]和快速随机稀疏主成分分析等算法的红外脉冲热成像检测技术。2.2 红外锁相热成像检测技术红外锁相热成像技术是20世纪90年代初发展起来的一种新型数字化无损检测技术,该技术是利用单频正弦调制的热激励源对待测试件进行加热,然后,待测试件内部将也产生一个呈周期性变化的温度场,由于缺陷区与无缺陷区处的表面温度场存在差异,因此采用锁相算法可对表面温度场进行幅值与相位提取,最终实现对材料表面损伤或内部缺陷进行无损检测与评价。红外锁相热成像检测技术的探测范围要大于红外脉冲热成像检测技术,此外,通过降低激励频率大小可增大探测深度。英国华威大学和意大利那不勒斯大学等研究学者较早地将红外锁相热成像技术用于CFRP航空件缺陷检测,并证实了该技术与瞬态热成像与超声C扫描无损检测技术相比,更适于CFRP航空件表面冲击损伤的快速无损检测。[Pickering等]研究了同等激发能量下,红外脉冲热成像和红外锁相热成像对CFRP复合材料分层缺陷的检测能力。[Montanini等]证实了红外锁相热成像技术也可用于厚GFRP复合材料的无损检测,并深入研究了与缺陷几何形状和深度相关的检测极限问题。[Lahiri等]发现随着GFRP复合材料缺陷深度增加,利用红外锁相热成像技术所获得的相位对比度增大,而热对比度却减小。[Oliveira等]提出了一种融合光学锁相热成像和光学方脉冲剪切成像的CFRP复合材料冲击损伤高效表征方法。国内哈尔滨工业大学、浙江大学和东南大学等科研人员也对FRP复合材料红外锁相热成像检测开展了较多有价值的研究工作。[哈尔滨工业大学]对CFRP复合材料分层缺陷的大小和深度以及热物性的无损检测与定量评价,开展了系统的理论与实验研究,并提出了多种先进特征增强算法来提高其内部分层缺陷的可视性。[浙江大学]使用红外锁相热成像无损检测CFRP复合材料分层缺陷,并利用深度学习对测量过程中的传感器噪声、背景干扰等进行有效去除,显著提高了CFRP复合材料次表面缺陷无损检测与定征的精度。[东南大学]针对CFRP复合材料分层缺陷红外锁相热成像无损检测中所存在的热成像数据缺失以及低帧率导致的低分辨率问题,提出了基于低秩张量填充的热成像检测技术,不仅可有效解决红外锁相热成像数据高度缺失问题,还可显著提高常用红外热像仪的帧频率。2.3 红外热波雷达成像检测技术近年来,红外热波雷达成像技术因检测效率高和灵敏度高以及不易对材料产生热损伤而受到越来越多的关注,并开始应用于FRP复合材料的无损检测与评价。红外热波雷达成像技术具有红外脉冲热成像技术与红外锁相热成像技术所无法比拟的优势,但由于被用于FRP复合材料无损检测与评价的时间并不长,尚存在一定的局限性。例如,由于通常采用较低调制频率激励源去探测较深范围的内部缺陷信息,随之而来的是热扩散长度的增大,致使检测分辨率降低;另外,为提高检测信号的信噪比,通常采用增加热流激励强度的方法来解决,但在检测重要目标构件时,为防止对检测对象的热损伤,这种方法并不适合。[加拿大多伦多大学Mandelis教授]与[印度理工大学Mulaveesala教授]首先将线性调频雷达探测技术引入到红外热成像检测技术中,提出了脉冲压缩热成像或热波雷达无损检测技术。为显著提高探测热波信号的信噪比与灵敏度,随后提出了热相干层析成像和截断相关光热相干层析成像技术,截断相关光热相干层析成像技术的具体原理如图4所示。图4 截断相关光热相干层析成像检测技术原理:(a) 截断相关光热相干层析成像数学实施;(b) 激光诱导热成像系统框图印度理工学院与印度塔帕尔工程技术大学等科研人员还将脉冲压缩热成像与红外脉冲热成像等其他检测技术在检测FRP复合材料次表面缺陷时的检测性能进行了对比,并分析了各种技术的优势所在。为增强FRP复合材料分层缺陷检测,[比利时根特大学]也提出了离散频率相位调制波形的热波雷达技术,并证明了该技术具有更高的深度分辨率。国内的科研人员也对脉冲压缩热成像或热波雷达开展了较多的研究工作,并取得了重要的创新研究成果。[哈尔滨工业大学]较早地将红外热波雷达成像技术拓展到CFRP复合材料铺向和分层缺陷的无损检测与评价,并对热波雷达检测技术的特征提取方法也开展了深入研究。[湖南大学]和[电子科技大学]还分别用感应红外热成像/热波雷达检测技术和参考脉冲压缩热成像检测技术对CFRP复合材料分层缺陷检测,并取得了较为满意的检测效果。[东南大学]也提出了正交频率相位调制波形的热波雷达检测技术,可有效增强CFRP复合材料分层缺陷的检测效果。03 热障涂层红外热波成像无损检测研究现状关于热障涂层红外热波检测技术的研究始于20世纪80年代,伴随着信息电子与计算机技术的快速发展,近年来在航空和先进装备等领域受到极大关注。在目前的热障涂层红外热成像无损检测中,仍以光激励红外热成像检测技术为主,这仍然是由于光激励红外热成像技术具有非接触、快速、检测面积大、检测结果直观等突出优点,非常适合于热障涂层结构性能与健康状况的在线检测与表征。根据激励热源生热机理的不同,除光激励红外热成像检测技术外,其他无损检测方法还包括:超声热成像、振动热成像和涡流热成像。3.1 红外脉冲热成像检测技术针对热障涂层红外脉冲热成像无损检测,国外专家学者较早地开展了相关研究,并取得了较多的研究成果。[Cielo等]利用红外脉冲热成像技术无损检测热障涂层,研究表明当光学穿透深度远小于而加热区域远大于涂层实际厚度时,该技术可有效表征热障涂层热物性和表面涂层厚度。[Liu等]提出了可无损检测热障涂层内部裂纹和厚度不均匀性的稳态热流激励热成像技术,可实现直径远小于1mm的裂纹检测。[Shepard等]利用红外脉冲热成像技术对热障涂层厚度和脱粘缺陷进行无损检测,并结合先进后处理方法提高了时空域分辨率和信噪比。[Marinetti与Cernuschi等]利用红外脉冲热成像技术结合机器学习和相位特征提取方法,系统地研究了热障涂层结构中的表面涂层厚度变化、脱粘缺陷以及涂层过厚与粘附/脱粘缺陷的区分问题。[Bison与Cernuschi等]为无损评价热障涂层老化程度以及完整性,利用红外脉冲热成像技术检测了热障涂层面内与深度方向热扩散率以及孔隙率。此外,利用红外脉冲热成像检测技术还可监测热障涂层损伤演化历程以及寿命评估,且热障涂层粘结界面处粗糙度形貌、深度以及基底强度等对其损伤演化也有重要影响。[Ptaszek等]还研究了热障涂层表面非均匀及红外透光性等对其光热无损检测的影响。[Mezghani等]利用激光激励红外脉冲热成像技术无损检测了表面涂层厚度变化。[Unnikrishnakurup等]利用红外脉冲热成像技术和太赫兹时域谱技术同时对不均匀涂层厚度进行测量,并获得了对热障涂层厚度估计小于10.3%的平均相对误差。虽然我国关于热障涂层红外脉冲热成像无损检测的研究起步较晚,但仍取得了重要研究成果。[北京航空航天大学]利用红外脉冲热成像技术,通过使用有限元数值模拟与热成像检测实验方法,对存在脱粘缺陷和厚度不均匀时热障涂层表面温度场以及热障涂层的厚度与疲劳特性进行了较为深入的研究。[北京航空材料研究院]利用闪光灯激励红外脉冲热成像技术不仅检测出直径小于0.5mm的脱粘缺陷,还识别出了肉眼无法观察到的微裂纹。近来,关于热障涂层激光扫描热成像技术的无损检测与评价研究也开始出现,[北京理工大学]和[南京理工大学]利用线型激光扫描热成像技术实现了对热障涂层脱粘缺陷以及20~150μm厚薄涂层的高精度无损检测与评价。为了检测热障涂层表面微小裂纹,[北京理工大学]还开发了一种将线型激光快速扫描模式与点激光精细扫描模式相结合的激光多模式扫描热成像检测技术,实现了仅9.5μm宽表面微小裂纹的高效检测。3.2 红外锁相热成像检测技术不同于热障涂层红外脉冲热成像无损检测研究,国内专家学者较早地开展了热障涂层红外锁相热成像无损检测的研究,而国外对此的研究还很少。[火箭军工程大学]利用红外锁相热成像技术对涂层厚度进行检测,并表明该技术可实现对涂层厚度的快速检测,且检测精度可达到95%。[哈尔滨工业大学]利用红外锁相热成像检测技术和热波信号相关提取算法对热障涂层脱粘缺陷进行检测,并研究了光源功率、分析周期数和激励频率大小等对检测结果的影响。[哈尔滨工业大学]随后利用激光激励红外锁相热成像技术高精度地量化了SiC涂层碳/碳复合材料的薄涂层厚度分布的均匀性。[上海交通大学]针对热障涂层内部裂纹缺陷的快速无损检测与评价,也提出了一种基于多阈值分割和堆叠受限玻尔兹曼机算法的红外热成像无损检测技术。此外,[韩国国立公州大学Shrestha和Kim]利用红外脉冲热成像技术和红外锁相热成像技术对热障涂层表面不均匀涂层厚度进行了无损检测与评价,并开展了有限元数值模拟与热成像检测实验分析了各种技术的优势所在。3.3 红外热波雷达成像检测技术红外热波雷达成像作为一种新兴的无损检测技术,其高信噪比、大探测范围等突出优势更利于热障涂层次表面脱粘缺陷的高精度无损检测。而目前关于热障涂层红外热波雷达成像无损检测与评价的研究还鲜有报道,目前仅有国内的哈尔滨工业大学和东南大学针对热障涂层红外热波雷达成像无损检测开展了相关的理论与热成像检测实验研究工作。[哈尔滨工业大学]利用红外热波雷达成像技术对热障涂层脱粘缺陷进行检测,该技术利用线性调频信号调制光源强度,并引入了互相关和线性调频锁相提取算法,研究表明该技术可实现热障涂层脱粘缺陷的有效检测。[东南大学]基于Green函数法,对热障涂层光热传播理论进行了较为深入的研究,并提出了一种先进非线性调频波形的脉冲压缩热成像检测技术,可实现热障涂层次表面脱粘缺陷的高信噪比、大探测深度的高分辨率检测。结语本文介绍了红外热成像技术在FRP复合材料和热障涂层无损检测应用中的研究现状和进展,通过文献调研和相关研究结果分析,可发现,由于FRP复合材料和热障涂层的复杂结构特性,使得传统的无损检测技术无法较好地实现高效可靠的无损检测与评价。作为新兴的无损检测技术,红外热波雷达成像技术由于具有高分辨率、大探测深度、检测结果直观等突出优点,为FRP复合材料和热障涂层的高精度无损检测与评价提供了新契机。此外,在对FRP复合材料和热障涂层红外热成像无损检测进行研究的过程中,笔者也发现,红外热成像无损检测技术的发展还面临着一些主要瓶颈制约问题,也促使红外热成像检测技术须向多样化、智能化、集成化和多源信息融合方向发展,呈现出以下发展趋势:1) 多样化传统无损检测方法和红外热成像等新型无损检测技术都有其各自的优缺点及适用范围,随着检测对象的多样化和检测要求的多元化,所需要的检测手段也呈现多样化发展的趋势,具体体现在:①热激励源由卤素灯、超声和电磁等向半导体激光器、相控阵超声等其他热激励形式发展;②随着计算机和电子信息技术的快速发展,传统的红外脉冲热成像和红外锁相热成像向着新兴的先进激励波形脉冲压缩热成像或热波雷达成像检测技术方向发展。2) 智能化近年来人工智能技术的快速发展使得基于深度学习模型的红外目标识别与跟踪方法取得了巨大进步,这无疑为红外热成像无损检测技术的进一步发展提供了很好的发展契机。深度学习方法的高识别率特点使其在红外目标特征识别、红外图像分割与分类方面性能优异,在精度和实时性方面,甚至远远赶超传统检测方法。人工智能赋能红外热成像检测技术,有望取代人工判断,推动红外热成像无损检测技术向着智能化检测方向发展。3) 集成化红外热成像检测系统通常需要激励热源、红外热像仪、光路等调节装置、固定装置等模块,体积较大、结构较为复杂,且仍需人工或仪器自动采样。为满足实际无损检测应用中原位测量及低能耗的需求,红外热成像检测技术需逐步向小型集成化方向发展,最终实现无损检测现场的便携式携带和操作。4) 多源信息融合发展多源多模态热成像数据能比单一热成像数据提供更多的关键信息,此外,在信息呈现和表达上,多来源、多模态红外热成像数据还增加了无损检测结果的鲁棒性。因此当检测要求较高时,常常需要采用优势互补、多种检测方法相结合的方式,通过多源多模态热成像数据的融合与集成,最终提供优质、高效、安全、可靠的无损检测解决方案。因此,红外热成像技术也需向多源信息融合方向发展。
  • 中国气象局气象探测中心770.50万元采购冠层分析仪,红外热成像仪
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2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 项目需落实政府采购节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小微企业发展的政策等,相关政府采购政策详见招标文件。 3.本项目的特定资格要求:(1)须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;(2)招标文件是在中国气象局政府采购中心申请领取并登记备案的; 三、获取招标文件 时间:2021年08月17日 至 2021年08月24日,每天上午8:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:中国政府采购网下载 方式:投标人的有关经办人员于 2021年8月17日至2021年8月24日 (节假日除外),将领取招标文件申请表的电子版(word),以及投标人介绍信(盖单位公章)、身份证复印件扫描件,以电子邮件方式发至cma_gsc@163.com(邮件主题注明投标人全称及所投标项目编号)。采购中心在收到邮件1个工作日内以电子邮件向潜在投标人发送招标文件的密码,潜在投标人凭密码获取打开中国政府采购网下载的招标文件。 售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2021年09月09日 09点00分(北京时间) 开标时间:2021年09月09日 09点00分(北京时间) 地点:北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼3层大会议室(科技大楼前草坪西侧) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:中国气象局气象探测中心 地址:北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区27号楼 联系方式:李老师 68407292 2.采购代理机构信息 名 称:中国气象局气象发展与规划院(中国气象局政府采购中心) 地 址:北京市海淀区中关村南大街46号北区8号楼(中国气象局气象发展与规划院办公楼) 联系方式:张夏虹 010-68406136 3.项目联系方式 项目联系人:张夏虹 电 话: 010-68406136 × 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:冠层分析仪,红外热成像仪 开标时间:2021-09-09 09:00 预算金额:770.50万元 采购单位:中国气象局气象探测中心 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:中国气象局气象发展与规划院 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 中国气象局气象探测中心新型机载激光雷达技术应用试验(一期)公开招标公告 北京市-海淀区 状态:公告 更新时间: 2021-08-17 招标文件: 附件1 附件2 中国气象局气象探测中心新型机载激光雷达技术应用试验(一期)公开招标公告 2021年08月17日 16:10 公告信息: 采购项目名称 新型机载激光雷达技术应用试验(一期)品目 服务/信息技术服务/软件开发服务/应用软件开发服务/行业应用软件开发服务 采购单位 中国气象局气象探测中心 行政区域 北京市 公告时间 2021年08月17日 16:10 获取招标文件时间 2021年08月17日至2021年08月24日每日上午:8:00 至 12:00 下午:14:00 至 17:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥0 获取招标文件的地点 中国政府采购网下载 开标时间 2021年09月09日 09:00 开标地点 北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼3层大会议室(科技大楼前草坪西侧) 预算金额 ¥770.500000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 张夏虹 项目联系电话 010-68406136 采购单位 中国气象局气象探测中心 采购单位地址 北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区27号楼 采购单位联系方式 李老师 68407292 代理机构名称 中国气象局气象发展与规划院(中国气象局政府采购中心) 代理机构地址 北京市海淀区中关村南大街46号北区8号楼(中国气象局气象发展与规划院办公楼) 代理机构联系方式 张夏虹 010-68406136 附件: 附件1 附件2 项目概况 新型机载激光雷达技术应用试验(一期) 招标项目的潜在投标人应在中国政府采购网下载获取招标文件,并于2021年09月09日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:ZQC-R21098 项目名称:新型机载激光雷达技术应用试验(一期) 预算金额:770.5000000 万元(人民币) 最高限价(如有):770.5000000 万元(人民币) 采购需求: 本项目将在我国冬小麦陆表生态功能区和亚热带阔叶林区利用无人机分别搭载激光雷达、miniSAR、多光谱成像仪和热红外成像仪开展中尺度陆表生态气象观测试验,通过陆表生态观测试验平台软件对机载数据进行收集预处理,结合卫星遥感资料和地面观测资料进行交叉融合检验,生成地表反射率、植被指数、土壤水分、双向反射率、叶面积指数、生物量、地表温度、冠层温度等特定地物生态功能区服务产品。为陆表生态观测试验数据的准确性和生态下垫面星地融合校验产品的定量化水平提供有力支撑。 合同履行期限:合同签订后60天内交货,安装调试、试验作业及验收按照项目进度要求执行。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 项目需落实政府采购节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区,促进中小微企业发展的政策等,相关政府采购政策详见招标文件。 3.本项目的特定资格要求:(1)须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人;(2)招标文件是在中国气象局政府采购中心申请领取并登记备案的; 三、获取招标文件 时间:2021年08月17日 至 2021年08月24日,每天上午8:00至12:00,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:中国政府采购网下载 方式:投标人的有关经办人员于 2021年8月17日至2021年8月24日 (节假日除外),将领取招标文件申请表的电子版(word),以及投标人介绍信(盖单位公章)、身份证复印件扫描件,以电子邮件方式发至cma_gsc@163.com(邮件主题注明投标人全称及所投标项目编号)。采购中心在收到邮件1个工作日内以电子邮件向潜在投标人发送招标文件的密码,潜在投标人凭密码获取打开中国政府采购网下载的招标文件。 售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2021年09月09日 09点00分(北京时间) 开标时间:2021年09月09日 09点00分(北京时间) 地点:北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区7号楼3层大会议室(科技大楼前草坪西侧) 五、公告期限 自本公告发布之日起5个工作日。 六、其他补充事宜 七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。 1.采购人信息 名 称:中国气象局气象探测中心 地址:北京市海淀区中关村南大街46号中国气象局北区27号楼 联系方式:李老师 68407292 2.采购代理机构信息 名 称:中国气象局气象发展与规划院(中国气象局政府采购中心) 地 址:北京市海淀区中关村南大街46号北区8号楼(中国气象局气象发展与规划院办公楼) 联系方式:张夏虹 010-68406136 3.项目联系方式 项目联系人:张夏虹 电 话: 010-68406136
  • 我国科学家提出一种绘制全细胞神经介观图谱的光学多层干涉断层成像方法
    大脑的神经回路是极其复杂的网络,包含数十亿个神经元细胞,这些细胞间又存在着数以百亿计的连接。如果只了解其中单个分子或单个神经细胞的工作机理而不了解多个神经元细胞之间连接之后的网络结构和集体行为方式,则无法理解大脑复杂且高等的功能行为,也无法解释很多脑部疾病的致病机理。目前成像技术众多,但仍然缺乏可在亚细胞神经元突起水平上描绘出单个脑组织中所有细胞以及神经投射图谱的方法。构建出一种能快速绘制神经网络联接图谱,展现全细胞细节并与电子显微成像相关联以发挥二者优势的光学成像技术,对了解大脑的工作机制和相关疾病机理具有重大意义。  近期,中国科学院苏州生物医学工程技术研究所张若冰课题组提出一种光学多层干涉断层成像方法Optical Multilayer Interference Tomography(OMLIT)。科研人员发现,原本仅用于收集超薄切片的卷带以及为电镜成像提供导电性的导电镀层在光学显微镜下可发挥独特作用:光经过层与层之间的反射与干涉后到达物镜,获得对比度增强的图像。OMLIT在此基础上,通过测试收集超薄切片时所使用的卷带材料、镀层材料、镀层厚度、超薄切片厚度等因素,找到一种在光学分辨率下获取满足介观尺度下要求的图像的条件。  这种成像方法另外的优势在于快速高效准确。相较于电子显微镜成像所需的3.5小时,OMLIT最快可在12分钟内获得神经突触水平下的小鼠皮层三维结构数据集(0.95×1.15×0.027mm3),并可区分和重建所有神经元和神经胶质细胞的形态以及空间位置,以及毛细血管和神经突触的交织网络。使用扫描电镜验证OMLIT的成像与三维重建精度,展示了两种成像方法之间的兼容性。科研人员认为,未来可将长程神经投射图谱与单个脑组织中全细胞的局部回路的互补突触级细节合并,提高大尺度脑图谱的成像通量。  相关成果发表在ACS Photonics上。  论文链接
  • 预算超1.72亿!11月高校48项动物活体成像仪采购意向汇总
    随着2000亿贴息贷款东风吹向全国各所高校单位,瞬间点燃了第四季度高校科学仪器市场。据统计,11月全国高校仪器采购热潮中共有48项动物活体成像仪采购意向,涉及清华、复旦、同济等18所高校,累计预算金额超过1.72亿元。复旦大学以采购总预算4310万元位居榜首,意向采购数量高达10台(套)。紧随其后的是同济大学,采购总预算3420万元,拟采购数量为7台(套)。清华大学排名第三,采购总预算1463万元,拟采购数量为5台(套)。18所高校意向采购动物活体成像仪项目详情如下:序号项目名称采购单位预计采购时间采购需求概况预算金额(万元)1高分辨率X射线活体显微断层成像系统复旦大学2022-12意向原文3502活体动物体成分定量检测仪复旦大学2022-12意向原文1603近红外II区活体荧光成像复旦大学2022-12意向原文2204红外自适应光学活体成像系统复旦大学2022-12意向原文6805高分辨率X射线活体显微断层扫描成像系统复旦大学2022-12意向原文4006活体小动物全脑成像系统复旦大学2022-12意向原文6507活体鼠脑深穿透高分辨钙成像多光子系统光源复旦大学2022-12意向原文2008高通量小动物活体成像与分析仪复旦大学2022-12意向原文3209活体成像共聚焦双光子显微镜复旦大学2022-12意向原文68010小动物活体三维多模式成像系统采购复旦大学2022-12意向原文650合计431011小动物活体Micro-CT成像系统同济大学2022-12意向原文30012小动物活体三维多模式成像系统同济大学2022-12意向原文65013小动物活体Micro-CT成像系统同济大学2022-12意向原文42014小动物活体三维多模式成像系统同济大学2022-12意向原文65015小动物活体三维多模式成像系统同济大学2022-12意向原文65016小动物活体三维活体成像系统同济大学2022-12意向原文40017小动物活体Micro-CT成像系统同济大学2022-12意向原文350合计342018高分辨X射线活体显微断层成像系统清华大学2022-12意向原文30019高速高分辨率三维活体显微系统清华大学2022-12意向原文35020头戴式单光子结合光遗传微型显微成像系统(小鼠活体钙成像2)清华大学2022-12意向原文11021头戴式小鼠活体钙成像(小鼠活体钙成像1)清华大学2022-12意向原文20722活体三位多模式功能结构二合一影像系统清华大学2022-12意向原文496合计146323全光谱激光活体成像系统华东师范大学2022-11意向原文23024小动物活体成像系统华东师范大学2022-11意向原文39025小动物活体成像设备华东师范大学2022-11意向原文50026高通量活体动物荧光筛选系统华东师范大学2022-11意向原文139合计125927小动物活体成像浙江大学2022-12意向原文17028小动物活体三维多模式成像系统浙江大学2022-12意向原文68029小动物活体成像仪浙江大学2022-12意向原文16230活体成像仪浙江大学2022-12意向原文160合计117231三维活体成像仪大连理工大学2022-11意向原文42532小动物活体Micro-CT成像仪大连理工大学2022-11意向原文365合计79033TX-小动物活体原位细胞动态分析成像系统华中科技大学2022-12意向原文49034TX-小动物活体光学(1区+2区)成像系统华中科技大学2022-12意向原文280合计77035生命医学实验平台--近红外二区小动物活体荧光成像系统东北大学2022-11意向原文16036生命医学实验平台--小动物活体micro CT成像系统东北大学2022-11意向原文549合计70937小动物活体成像系统湖南大学2022-12意向原文15038小动物高分辨率活体超声成像系统湖南大学2022-12意向原文450合计60039小动物活体光学成像系统东华大学2022-12意向原文19040近红外二区小动物活体成像系统东华大学2022-12意向原文160合计35041活体原位动态分析成像系统上海交通大学2022-12意向原文72042高分辨X射线活体显微断层成像系统东南大学2022-12意向原文38043小动物活体光学成像系统北京大学2022-12意向原文37544小动物活体Micro CT成像仪四川大学2022-12意向原文34545小动物活体光学成像系统天津大学2022-11意向原文16046近红外二区荧光活体成像系统北京理工大学2022-12意向原文15047小动物活体成像厦门大学2022-12意向原文15048小动物活体成像吉林大学2022-12意向原文120共计17243附:10月高校采购意向汇总:70台套动物活体成像系统,总金额超4亿元(点击查看)为帮助大家及时了解国内高校科学仪器市场需求,仪器信息网特别开设#高校仪器采购品类盘点 话题,汇总了各所高校重点仪器品类采购最新动态。点击图片,带走商机!
  • 2018年光学成像技术市场将达19亿美元
    近日,marketsandmarkets发布了一份新的市场报告,题为“2013-2018年光学成像技术市场报告--光学相干断层扫描、光声层析成像、超光谱图像和近红外光谱技术在临床诊断、临床研究和生命科学领域的技术发展趋势和市场前景分析”。该报告预测到,2012年光学成像技术的市场大约是9.16亿美元,到2018年预计可达到19亿美元,并且从2013年到2018年期间的市场年均复合增长率可达11.38%。同时,该报告还指出美国是主要的光学成像设备市场,其次是欧洲。未来,像亚太和中东这些新兴经济体将是这个市场的驱动力。   虽然光学成像技术仍然处于发展的初期,但是它有许多重要的优势超过现有的放射成像技术。例如,光学成像技术是非扩散性的,无电离辐射,与传统的放射技术相比可以节约可观的成本,而且光学成像技术可以提高诊断的分辨率,它可以得到眼睛、表面组织、粘膜、胃肠道和血管系统等清晰的深层结构图像,能更好地促进诊断在临床医学中的应用。   该报告中的光学成像技术包括光学相干断层扫描技术(OCT)、光声层析成像技术(PAT)、超光谱图像技术(HSI)和近红外光谱技术(NIRS),这些技术在未来五年将推动整个光学成像技术的市场。   当前,OCT占领光学成像技术市场的70%,从2013年到2018年,OCT的市场将按照4%的年均复合增长率增长。OCT被广泛地应用在眼睛、牙齿、心脏和皮肤等的临床诊断,并且现在还将其的应用领域扩展到癌症检测。卡尔蔡司和圣犹达医疗是这项技术的先驱,且几乎所有的设备都与OCT技术有关。   此外,HSI、NIRS和PAT在光学成像技术市场属于新兴的技术。其中,HSI和NIRS目前在皮肤和神经领域被用于生物医学研究和药物开发,而PAT被用于癌症检测。(编译:邓雅静)
  • 110万!厦门市生态环境保护便携式红外热成像气体泄漏检测仪采购项目
    项目编号:[350200]HZT[GK]2022001 项目名称:便携式红外热成像气体泄漏检测仪 采购方式:公开招标 预算金额:1100000元 包1: 采购包预算金额:1100000元 投标保证金:0元 采购需求:(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)品目号品目编码及品目名称采购标的数量(单位)允许进口简要需求或要求品目预算(元)1-1A032401-大气污染防治设备大气污染防治设备1(批)否便携式红外热成像气体泄漏检测仪 1项,详见招标文件 .1100000 合同履行期限: / 本采购包:不接受联合体投标
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