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  • 中国虚拟仪器之父应怀樵:攻克十大世界性难题
    5月24日,北京东方振动和噪声技术研究所名誉所长应怀樵在第十五届北京科博会“2012中国战略性新兴产业发展论坛”上,作题为《云智慧时代第三次工业革命正在走来——“从软件制造仪器”到“软件制造一切”》的主题演讲。   科学无国界,而科学家是有国界的,这句话在“中国虚拟仪器之父”应怀樵身上,就是近半个世纪的岁月里,他始终以“砍柴樵夫”般的坚韧与顽强,跋涉在为中华崛起而奋斗的科学高峰上,即使古稀之年,面对“3次中风、4次心梗、7次至阎王殿”的生命挑战,依然以超人的毅力、坚定的信念,战胜病魔,执著奋进在创世界一流的“虚拟仪器”科研阵地上。   而支撑他的则是中国科学界应为人类文明进步作出更大贡献的使命感与荣誉感!正是怀着振兴中华、造福人类的理想追求,他数十年如一日,呕心沥血,将全部精力投入虚拟仪器(VI)科学研究之中,自主创新112项新技术,攻克十大世界性难题并填补国内空白,特别是对“传递函数的测试及实时控制和反演关键技术”的成功突破,为提高虚拟仪器测量精度和范围开创新途径,被认为“可与‘光纤之父’诺奖得主高锟教授的‘光纤通信’成果相提并论”,使中美两国同步创造的虚拟仪器达到可问鼎诺贝尔物理学奖的,具有世界性重大意义的成果,是中华民族继四大发明之后,对人类文明有重要意义和影响的现代发明之一。   生命熔铸:“虚拟仪器之父”是怎样炼成的   1941年7月,应怀樵出生于浙江绍兴,这里人文底蕴深厚,而无论是早年受笃信佛教的母亲的熏陶,还是得益蔡元培曾担任校长的小学优良的教学传统,都使他从小树立了为民族崛起而读书的远大理想。   1959年,应怀樵就读浙江大学理论物理专业,后应国家需要全班调整为应用力学专业。1964年,大学毕业后,他被分配到中国铁道科学院,致力于高速列车风洞课题研究,并到清华学习风洞测试分析技术。1965年,他参与我国核爆炸防护工程研究,接触到震动噪声和频谱分析,开始了虚拟仪器科研生涯,而早年五次转换专业,则练就他扎实的学术功底和多学科交叉研究课题的优势。更重要的是,科技水平对国家命运的深刻影响更使他深感责任重大。成为世界一流的科学家,为国争光成为他深埋心中的梦想。而他也毫不讳言对诺奖的钟情,在他看来,诺奖不仅是一种崇高的荣誉,更是激励创新、造福人类的精神泉源。   在他看来,以“四大发明”为标志,中华民族曾为人类科技进步作出重要贡献,然而近代以来却落伍了,应怀樵认为,伴随中华民族的伟大复兴,中国科学家理应在高科技领域取得原创的重大突破,向诺奖冲刺。这不仅是一个科学家的荣誉,更是中华民族屹立世界民族之林的时代要求。   正是怀着这样一份强烈的使命感和荣誉感,应怀樵走过了一条不平凡的科研探索之路。要成为世界一流的科学家,首先要有敏锐、超前发现重大课题的科研能力。应怀樵介绍说,所谓“‘虚拟仪器’其实并非是传统的仪器,它是指集数据采集和信号调理器、信号处理技术与PC机技术于一体的软件制造仪器”。事实上,1965年他参加国防核爆炸防护工程课题——地下铁道核爆炸震动噪声与动力学测试分析的研究,当他遇到地铁道床的下沉残余位移(OHz)用硬件无法获得的难题时,就萌生了虚拟仪器的大胆构想——“用数字算法和软件取代硬件”,1973年他尝试用数字计算机的软件数字积分取代传统硬件模拟积分的方法解决上述难题,1979年获得成功,成为虚拟仪器的最早成功范例。同年于杭州召开的国防科委核试验全国防护工程学术会上,他提出虚拟仪器的核心概念——“软件制造仪器”,获得主持会议的中科院力学所所长郑哲敏院士、清华大学副校长张维院士、同济大学校长李国豪院士的赞扬和支持,比美国NI公司“软件是仪器”的概念提出早7年。   成为世界一流科学家,还要有瞄准国际前沿,不断自我超越的创新意志。据了解,科学仪器与实验技术发展至今已走过模拟式、数字式、智能式三个阶段,从1983年~1986年,开始出现第四代仪器即虚拟仪器(简称VI)。而应怀樵的研究始终走在国际前列。1979年,他编撰的具有该领域应用成果的国内首部专著《振动测试和分析》出版发行,并不断自我超越:1982年《CZ测震仪与测振技术》出版发行,1983年出版了具有中国虚拟仪器早期构思实例框图的《波形和频谱分析与随机数据处理》。1985年他自筹资金创建东方振动和噪声技术研究所(简称东方所),开始系统从事虚拟仪器库、移动实验室技术研究,提出“把实验室拎着走”的目标,正式立题“DASP虚拟仪器库—振动噪声、模态分析移动实验室技术”研究,为此,他自立课题、自筹资金开始研究“PC卡泰”(PCCATAI)—微机卡式自动采集测试分析仪器。他还是国内外最早提出“用软件制造仪器”、“用软硬件相结合”来取代传统仪器的学者。此后,依靠持续创新,他带领团队突破了虚拟仪器的核心技术,开发出适合便携机和笔记本使用的小型数采卡和大容量数据采集分析(LCAS)软件,研制成功台式和笔记本式大容量智能数据采集和信号处理系统以及DASP“达世普”虚拟仪器库系统。这是我国最早研制成功的虚拟仪器产品,实现“把实验室拎着走”的目标。   1988年9月16日,中国虚拟仪器应用于火箭激振钱塘江大桥模态实验圆满成功。1993年3月,该仪器参加北京新技术展览会,并远赴加拿大参展获一致好评。1995年用于“长三捆”火箭全箭模态实验,1996年用于神舟载人飞船移动发射平台模态实验。2004年用于航天员超重训练设备臂架系统模态分析。2007年,在第二届全国虚拟仪器学术交流大会上,东方所的卓越贡献受到高度评价,应怀樵被誉为“中国虚拟仪器之父”。   产业报国:让DASP虚拟仪器库运行在每个实验台   伴随经济全球化及信息时代的来临,如何在世界高科技领域拥有一席之地,如何将中国的高科技产品行销全世界,正成为中华民族是否真正崛起的重要标志。   数十载春秋,对十大世界性难题原创性的解决让其成为具有中华民族自主知识产权关键技术的经历为应怀樵平添几分豪迈与自信。   一是基于平台式设计的VI库技术。用软件制造仪器,软硬件结合取代传统仪器,这一具有里程碑式划时代意义的新路线对仪器制造业和测试技术界产生巨大影响,代表了我国在VI研发方面的最高水平。   二是变时基(VTB)传递函数(导纳)测量分析方法。达到国际领先水平,获国家发明专利。已完成神舟飞船750吨移动发射平台、“长三捆”大型运载火箭、航天员超重训练机模态实验等数十项国家重点项目,效果优良。   三是高精度频率、幅值、相位和阻尼测量技术。东方所原创的高精度频率计和幅值计,比国外常规方法提高精度100万倍,具有重大国际影响力。   四是超低频信号快速测量技术,达到国际领先水平。   五是原创倒熵熵、倒熵富、倒富熵等三种倒熵谱分析方法,达到倒谱分析的国际领先水平。   六是FFT/DFT分析方法,成为目前频谱细化主要方法之一,达到国际领先。   七是振动全息AVD“一入三出”实时测试分析创新技术,原创性地提出了全程微积分方法,实现AVD“一入三出”振动全息实时动态连续测量,达到国际领先。   八是自动化模态分析方法。一般人员通过简单操作即可获得专家级的模态分析结果。   九是24位“双核”变幅基A/D高精度超量程160dB数采仪技术达到国内首创,国际领先。   十是突破传递函数的测试及实时控制和反演关键技术为提高仪器测量精度和范围开辟新途径。此技术是一项世界难题,可极大扩展仪器的频率测试范围,提高测试精度,极具国际竞争力。   仅仅拥有一流的成果还远远不够,在应怀樵眼里,诺贝尔不仅是一位杰出的科学家,还是一代企业家,对科学及人类进步事业的热爱,和凭借巨额财富设立的诺贝尔奖,使他成功激励了一代又一代热爱科学与进步的杰出人物,为人类文明的进步作出不可磨灭的贡献。为此,当虚拟仪器技术攀上科学顶峰的时候,应怀樵直面7次与死神擦肩而过的生命危机,依然没有停止探索与奋进的脚步,开始积极思考中国虚拟仪器的产业化之路,树立起“让INV系统走进每一个实验室,让DASP软件运行在每个实验台上”的宏大目标。   为此目标,他在建所之初就提出“勤奋、创新、坚持、自强、和谐”的十字座右铭和完全自由的判断与讨论的“玻尔所”精神和“六要三不要”的处事准则等基础上,发展成为涵盖精神追求、道德情操的18条共336字法则及幸福六大原则的企业文化,加强了东方所的文化凝聚力。   以此为纽带,东方所不断加强人才队伍建设,一方面加强与全国重点高校合作,为国家培养出大批专业急需人才,以及行业高端人才,该所研究团队也扩大到40余人,拥有博士、硕士数十名,成为虚拟仪器领域一支重要力量。同时他还成功组织和主持了23届全国振动与噪声高技术学术会议,1997年至今主编《现代振动与噪声技术》九卷等十多部专著及《倒熵谱研究》等150多篇论文报告。同时,不断创新软硬件研发,推出CPCI式INV3020和LAN以太网式INV3060、USB式INV3018系列新产品,无线INV9500、手持式INV3080等硬件新产品和DASP的最新软件版本,积极推动产品市场化。   “软件制造仪器,软硬件结合取代传统仪器”能省掉大量昂贵和笨重的硬件材料和人力物力、设备、厂房和能源,便于生产和携带。这是一条划时代的新途径,是科学仪器和测试领域的一次突破和革命,是21世纪的仪器的重要发展方向,是中华民族原创的具有自主知识产权的重大发明之一。中国虚拟仪器DASP软件和INV移动实验室系统是与美国NI同步并行研发的,其中自主创新112项新技术,其中20多项达国际领先水平,是研发最早且核心技术搞得最好的科研成果。   截至目前,该成果产品累计销往2000多家用户,经济效益超过1亿元,打破了此类仪器长期依赖进口的局面,为国家节省外汇数亿美元。目前,已广泛用于国防军工、航天航空等许多部门,参与完成上百项国家重大工程项目测试。若在国内全面推广,其经济价值按我国2007年仪器产值估算,按软件取代硬件30%到一半计算,将产生600亿元到1000亿元/年的巨大价值,为促进技术变革和推动新兴产业形成,造福国计民生发挥重大作用。   面对激烈的国际竞争与广阔的国际市场,应怀樵认为中国虚拟仪器产业化之路任重道远,“达到世界普及”,这是一个目标,更是一种信念!以领先的科技与执著的信念支撑,应怀樵和他的虚拟仪器产业化之路必将迎来胜利曙光!而作为科学家,应怀樵瞄准国际前沿的战略思考从未停止,随着“云计算”和“物联网”时代的到来,他又在国内外率先提出实验室网络云时代——“云智慧仪器实验室”与“云智慧故障诊断中心”和“智慧仪器”的构想,提议国家尽快开展相关研究。   正如诺奖的创立者曾经践行的,科学精神与产业之路的生命熔铸将带给人类更加美好的未来!或许,这正是以不竭的生命激情与创新意志跋涉于科学与产业化之路的“中国虚拟仪器之父”应怀樵教授所真正钟情的。
  • 心脑血管虚拟内窥镜的研发培育
    成果名称 心脑血管虚拟内窥镜的研发培育 单位名称 北京师范大学 联系人 常崇艳 联系邮箱 changcy@bnu.edu.cn 成果成熟度 □研发阶段 &radic 原理样机 □通过小试 □通过中试 □可以量产 合作方式 □技术转让 □技术入股 &radic 合作开发 □其他 成果简介: 心脑血管可视化研究是针对人体心脑血管的计算机应用技术。通过对数字化的医学影像的智能处理、数据分析、三维建模、数据可视化,虚拟现实,以充分呈现人体血管的形态特征,方便医生洞察医学数据,应用于医学教学、科研、临床,达到对疾病诊断、病灶检测、辅助治疗的作用。 心脑血管是人体血管中的最典型的代表,心脑血管疾病是当前人类健康的最重要疾病。结合信息科学与生命科学特点,运用计算机最新科技方法对血管的研究,是近年来该领域的研究热点。该领域的研究进展和技术突破,对临床医学、生命科学、病症统计学及预防学等领域的发展将带来重要的影响。由于心脑血管在人体组织中所占比例低,血管成像灰度不均匀,形态复杂且个体差异性大,细小血管间多存在缠绕和遮挡,使得对心脑血管的可视化成为计算机图形学领域中的重要问题。本项研究针对心脑血管可视化应用领域,主要解决的问题和关键技术包括: 1. 从医学影像中血管信息的提取技术; 2. 医学体数据中血管的三维可视化实时绘制技术 3. 血管数据的三维建模技术、 4. 血管的虚拟内窥技术 5. 三维血管数据的测量技术 6. 异常血管的疾病监测技术 本项研究应用计算机图形学和人工智能技术,重点突破在基于医学图像序列的影像数据精细分割、大规模体数据的实时精细绘制、复杂血管模型的建模,针对脑血管的分层三维可视化、血管的虚拟内窥等关键技术瓶颈,改进了现有的可视化关键算法,开发了系列软件平台,形成了&ldquo 四层两库&rdquo 的体系结构。本项研究工作得到了6项国家和北京市的科技计划支持,共发表三大检索论文28篇。 该项研究运用信息技术对医学影像的智能处理,更真实的呈现了人体血管的三维形态特征。研究成果可有效的应用于医学教学、科研、临床,其研究意义重大,应用前景广阔。 应用前景: 医学影像检查的结论通常来自图像后处理医生提供的图像和报告,如果所获得的图像质量非常高,图像后处理难度非常小,那么诊断结论就相对简单、诊断准确性也将很高。然而由于患者心率、造影剂的注射参数、扫描参数、伪影以及对比强度不佳等客观因素以及图像重建水平等主管因素的影像往往使得医学影像检查的结论存在一定的误差,因此亟待通过应用高性能、高质量的医学影像工作站进一步提高图像重建的准确程度,为伪影的甄别和处理和病变组织的识别和判断奠定基础。 在实际工作中,大多数情况下主治医生并不能到影像工作科室去实际完成影像的重建,其诊断还是要依赖于重建医生所提供的图像。重建医生在重建过程中所出现的判断错误,主治医生很难识别,即使有所怀疑,也需要对原始的切片图像进行观察和简单处理以后才能确定。但是,在很多医院,受PACS系统承载能力的限制,不可能把大量的切片图像全都上传到图像服务器,这就给整个诊断过程带来了困难,并将对医学影像工作站的使用造成巨大的负载压力。要解决这样的冲突,就必须增加工作站的数量,然而设备厂商提供的工作站价格十分昂贵,并且一般不为用户提供相应软件开发和的接口个性化服务功能,一定程度影响了工作站的推广和使用。因此具有价格便宜、具有满足用户个性化需要、兼容各类影像数据和工作站、功能完整、重建质量高、操作简单、具有可编程开放接口等特点的医学影像工作站将成为未来的发展方向。 知识产权及项目获奖情况: 本项目在多项关键技术中,具有自主知识产权的研究成果 专利与软著情况,形成6项软件著作权,1项专利 6项软件著作权 1、 脑血管医学图像分割系统2、 脑血管分割及医学虚拟内窥检查系统 3、 基于PSO的统计脑血管分割系统 4、 脑血管三维可视化虚拟融合系统 5、 心脑血管数据库管理系统 6、 三维脑血管模型动态压缩处理 1项专利 1、 基于球B样条曲线的三维血管模型构造方法 10项国家、部委、省、市专项计划支持 1、 国家自然科学基金《基于医学图像的数据挖掘技术研究》(60372072)已结题 2、 北京自然科学基金重点项目《虚拟环境中脑血管可视化、导航和监测技术》(4081002)已验收 3、 首都科技条件平台项目《心脑血管虚拟内窥镜的研发培育》(Z131110000613062) 已验收 4、 国家自然科学基金项目《盘B样条和球B样条造型的理论及其应用》(61170170) 在研 5、 国家自然科学基金项目《脑血管兴趣区域提取关键技术研究》(61271366) 在研 6、 国自然面上基金《基于CTA影像数据的3D冠脉狭窄自动检测及其量化评估研究》(61472042) 在研 7、 国自然青基《基于球B样条的Willis环建模、分割及定位关键技术研究》(60803082)已结题 8、 国自然青基《基于统计分割的脑血管三维模型重构研究》(61003134) 已结题 9、 国家重点实验室项目《交互式实时虚拟内窥镜算法研究》(SYSKF0107 》已结题 10、 博士后基金《三维血管的重构技术研究》已结题
  • 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
  • 光学分析仪成就虚拟翻书国内尖端技术
    虚拟翻书作为一个新鲜的名词最近已经进入到人们的视线之内。无论是在各大行业的展览展示应用,还是人们的眼前手边,都已经开始发现虚拟翻书这种独特的高科技产品。新颖的模式,别具一格的造型理念,在配合新兴的娱乐互动系统,让虚拟翻书都成为越来越不可或缺的创新产品。   虚拟翻书系统就是虚拟电子书,又叫做虚拟翻页、感应翻书、电子翻书、互动翻书等,虚拟电子书犹如一本打开的书籍,里面可以记载丰富的资料(包括动画、视频、图片)。参观者可以挥动手臂“翻阅”书籍,自左向右或者自右向左,还可以选择章节,快速找到您想翻阅的内容,就像翻阅一本普通的杂志一样,这就是虚拟翻书系统带来的惊喜!这种虚拟翻书形式新颖,视觉冲击力强,给人以神奇感,而且可以展示的信息量大。   互动技术在投影行业已经有了广泛的认知和长足的发展,国内随着投影机的普及新型的技术也打开了局面。   互动投影系统运用的技术为混合虚拟现实技术与动感捕捉技术,是虚拟现实技术的进一步的发展。虚拟现实是通过计算机产生三维影像,提供给用户一个三维的空间并与之互动的一种技术。通过混合现实,用户在操控虚拟影像的同时也能接触真实环境,从而增强了感官性。   互动投影系统奇幻的视觉效果和美妙的动感将吸引所有的顾客、现场观众甚至是路人的驻足停留和互动观看,并通过其互动画面和声音变幻使所有的顾客和观众参与其中,从而提升娱乐和休闲的内在吸引力,促进消费和再消费,特别适合于迪吧、酒店、KTV、酒吧等休闲娱乐场所。
  • 东方电子虚拟电厂项目入选“2022年度双碳科技创新典型案例”
    12月19日,由中国能源报、中国能源经济研究院发起的2022年度“双碳科技创新典型案例”,经综合评审,名单正式公布,共有18个案例获此殊荣。东方电子研发实施的“粤能投”虚拟电厂管理平台位列其中。“双碳科技创新典型案例”主要面向国内能源领域企事业单位、科研院所的低碳零碳负碳技术创新,聚焦清洁能源化利用、新能源、储能、低碳工业流程再造、固废综合利用、绿色建筑节能及生态固碳增汇等领域,以科技创新成果实力护航“碳达峰 碳中和”目标的实现。东方电子研发实施的“粤能投”虚拟电厂管理平台,作为南方电网第一个实用化负荷聚合虚拟电厂和广东首个虚拟电厂商业性运转平台,聚合光伏、储能、充换电站、空调、工商业负荷等各类用户侧可调控负荷资源参与广东省交易中心市场化需求响应市场,盘活用户侧可调控资源,实现多方共赢。此外,中国能源报、中国能源经济研究院还发起2022年度“碳中和绿色品牌影响力共建单位”,经综合评审,名单正式公布,共有15家机构/企业获此殊荣。东方电子实力上榜!能源行业绿色转型、节能降碳,离不开企业的先锋力量。“碳中和绿色品牌影响力共建单位”,是根据近年来在能源领域转型升级、绿色发展、布局优化、技术创新以及社会责任等方面表现突出的企事业单位,通过选树典型企业,借鉴并推广其在“双碳”建设中的先进经验和典型做法,助力“碳达峰、碳中和”。东方电子立足“双碳”目标新发展阶段,以“构建数字化企业,赋能数字化社会”为发展愿景,以精进管理体系为依托,制定双碳产业发展布局,充分发挥贴近用能市场、服务渠道畅通高效等优势,综合应用云、大数据、物联网等新技术,持续做大做强做优综合能源服务相关产业,推动全社会碳减排,为“碳达峰、碳中和”国家战略早日实现做出应有的努力和贡献。
  • 当虚拟现实遇见科研产业
    p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/8ca48239-3f8c-4b57-95ab-95682e17f65b.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 来自德国的VR/AR服务商,我们更懂科研产业 /strong /p p strong br/ /strong /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 112, 192) " strong VR/AR行业现状 /strong /span /p p   虚拟现实和增强现实(VR/AR)热潮近年来接连在全球范围内引爆。目前,VR/AR技术已成功应用于广告传媒、教育培训、房地产、工业生产、医疗服务、文化旅游、互动娱乐等领域,并为行业带来新的发展机遇和升级机会。 /p p   教育行业VR/AR试点更为广泛,将会有超过500家学校采用VR/AR方案。 /p p   教育行业是 VR/AR厂商关注最多的产业,一方面由于教育行业IT终端产品采购量巨大,另一方面则是因为教育行业对应用新科技产品来提高教育质量需求较大。 /p p   教育部发布《教育部办公厅关于2017-2020年开展示范性虚拟仿真实验教学项目建设的通知》后,多个地方政府也出台虚拟产业鼓励政策,以促进教育行业VR及AR的发展。 /p p   2018年,政策推动加上教育行业VR内容的完善,将促使更多学校采用。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/1c227c8e-8a88-4e83-8e38-3602b604c9ec.jpg" title=" 2.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 品牌营销对于VR/AR利用将达到新高度 /strong /p p   IDC中国商用渠道和终端用户访谈显示,目前医疗、零售、制造、服务、房地产等行业正在利用VR/AR技术来更好的帮助其产品营销,以更具创意的数字营销手段吸引注意,让消费者身临其境的感受产品特点。 /p p   基于手机的AR技术有望结合LBS地理位置服务以及SLAM同步定位建图,提供更为精准个性的营销方案,提升销售转化。 /p p   现在越来越多的科研产业领域先行者,已经在通过VR技术实现更具现代科技感的营销工具,不断为用户的体验而达到极致。 /p p   技术从来不是万能的,但是这个时代,只有技术能够实现效率的极大提升。领先一步就是商机和优势! /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/1de1e7cb-9136-4986-928a-a00e5bb59725.jpg" title=" 3.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 优质内容商将成为VR/AR的优势竞争者 /strong /p p   2018年,VR体验店将迎来差异化、精细化以及渠道下沉的运营方向。为实现体验店差异化运营,更多类型的体验店和体感设备将投放市场。高端体验店的服务也将更为精细,将提供更多主题化体验的VR服务。 /p p   在目前市场普遍缺乏优质内容的阶段,一款好的内容有能力驱动一种硬件形态的发展,并因此成为VR/AR行业的优势竞争者。 /p p   2018年,将会有更多优质内容商以及内容与VR/AR设备协同,带动市场向各产业细分应用场景纵深发展。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/3ae520b3-5479-4e63-bac2-346e9cd4876b.jpg" title=" 4.jpg" / /p p   而RW1,realworld one, 作为从IKA分拆出来的独立公司,拥有40多名来自全球各地的虚拟现实领域的专业人士,realworld one致力于打造专为工业和仪器设备制造商、高校教育领域以及应用于化工、制药、化妆品及食品等行业的虚拟现实产品和增强现实产品。 /p p   和IKA一样,RW1的优势也在于产品品质,即虚拟现实产品优质内容的精细打造。 /p p   我们拒绝粗制滥造,因为我们的服务对象是科研产业,这是一个比其它任何产业都要讲求精工专业的应用行业。 /p p   我们深懂科研,凭借IKA一百多年的专注,RW1有实力专为科研产业领域提供世界顶级的VR及AR体验。 /p p   而我们的梦想,远不止于此。我们要打造一个国际范围内的VR生态圈! /p p   一睹realworld one的风采,请来这里: /p p   2018年6月,法兰克福阿赫玛大展,RW1将以600平米的超级空间等候您的光临。 /p p   2018年4月15-16日,中国常州,ACCSI,科学仪器行业“达沃斯”论坛,RW1将盛大亮相。或者,您想单独预约体验一下?也是So Easy~ 留个言,剩下的交给我们。 /p p style=" text-align: center " img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c34bdf49-e5ce-4906-8804-fdf42343b3b7.jpg" title=" 5.jpg" style=" width: 600px height: 351px " width=" 600" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 351" border=" 0" / /p p span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 年会介绍 /strong /span :http://www.instrument.com.cn/accsi/2018/ /p p span style=" color: rgb(112, 48, 160) " strong 年会报名 /strong /span :http://www.instrument.com.cn/accsi/2018/Register.html /p
  • 向“新”发力,航空强国 | 思看科技3D扫描仪助力国产大飞机翱翔蓝天
    大飞机制造与维护是航空产业链关键一环,守护国产大飞机冲上云霄的背后,正是一大批“专精特新”的中坚力量,顺应新时代的产业变革,坚持科技攻关、协同创新,持续塑造航空工业发展新动能新优势。中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在上海调研制造业发展期间,深入走访中国商飞创新中心、实验室和工厂车间,他指出,制造业是立国之本、强国之基,要扎实推进新型工业化,坚定不移建设制造强国,为构建新发展格局、推动高质量发展提供坚实支撑。此前,思看科技与中国商飞旗下上海飞机制造有限公司开展合作,产品成功应用于“C919大飞机”项目,获得客户高度评价。在现代航空工业中,飞机作为大型、复杂的高精密工业产品,对其零部件生产制造和日常周期性维修检测的要求高。借助三维扫描仪可以更好地应对飞机复杂曲面、涡轮叶片、死角等传统方案难以检测部位的测量需求,实现对飞机的无损检测。思看科技产品已进入中国商飞、航空工业集团、中国科学院空间应用工程与技术中心、中国科学院微电子研究所、南京航空航天大学等知名企业和研究机构供应链,并被用于航空航天产品及系统设计、高精度零部件检测、虚拟装配、产品维护、维修和检测改造等主要生产环节。01 优化设计,缩短研发周期设计优化是航空产品的研发过程中的一个关键环节。思看科技三维扫描技术能够快速获取物体的三维数据,并生成高精度的数字模型,完整还原机身和配套设施的结构尺寸,为飞机及其零部件的二次开发和设计改良奠定基础。此前,思看科技SIMSCAN三维扫描仪全程参与阅众航科驾驶舱座椅导轨生产制造环节的测量工作,助力阅众航科填补了云南民航零部件设计制造行业空白,推动民航制造产业高质量自主发展。SIMSCAN扫描仪凭借其高精度、高效率、便携式的测量特性,以及出色的光亮表面处理能力,有效解决了项目中三维孔心距、光亮表面和曲面R角测量等难题,辅助阅众航科成研发出了性能优越、成本低廉的驾驶舱导轨产品。随着国内航空市场的快速发展,对零部件的需求日益多样化。三维扫描技术作为一种先进的测量手段,在解决复杂零部件测量难题、提高产品质量和生产效率方面具有重要作用。02 精确测量,提升制造精度航空零部件产品的制造过程中,对零部件的精度要求极为严格,且航空发动机和零部件通常具有大型、高精密、高度复杂、异形结构多等特性,指标参数众多且评价体系复杂,传统的测量手段已无法满足现代制造的需求。思看科技的三维扫描技术能够提供高精度的测量解决方案,通过非接触式扫描,对复杂零件进行全面数据采集,不仅提高了零部件的制造精度,还有效降低了返工率和废品率,大幅提升了生产效率。航空铸件往往造价昂贵,在加工前都需要进行余量检测,以保证余量充足,降低废品率。以航空异形流道铸造毛坯件检测为例,流道类零件由于气密性要求极高,往往空间结构紧凑复杂且厚度不均,导致铸件质量和尺寸精度控制难度非常大。客户以往通过测量室测量,只能测得各被测点的坐标值,无法获取完整型面的三维数据。此外,测量环境方面也有诸多限制,不方便在车间现场进行测量,需要人工搬运工件至测量室,测量过程耗时耗力,效率较低。使用激光三维扫描仪对流道铸件表面进行全面扫描,提取出铸件表面的各种特征,如凹凸、曲率、倾斜度等,得到精确几何形状和尺寸信息。根据余量检测的结果,生成准确的色谱偏差值报告,指导后续进一步的加工调整。03 机身及零部件的虚拟装配在飞机机身和发动机等部位的装配过程中,会涉及到来自不同厂商生产的设备、部件等的装配,因此对不同设备、部件之间的尺寸、形状、位置等参数的精度和匹配度要求高。在各个部件出厂前,飞机总装部门通过借助3D扫描仪对其进行扫描,提前获得各个零部件的高精度三维模型数据并进行虚拟装配,掌握机身部件的匹配度,以提升真实装配过程的一次成功率,帮助飞机制造商提高生产效率和质量。 01飞机舱门装配间隙检测借助三维扫描仪扫描飞机舱门,获取外表面高精度完整数据,通过软件即可直观分析出舱门跟机身的面差,保证飞机在后期飞行过程中受气流的影响,增强的飞行的安全性。02航空发动机管路检测航空发动机管路轮廓复杂,装配前需要进行装配精度检测。受制于有限的空间环境,检测工作往往比较困难,测量效率低且精度差。凭借三维扫描仪的灵活便携,可以携带至作业现场进行测量,减少了数据采集的成本。将扫描数据与理论位置进行对比,偏差值一目了然,装配人员可以根据检测情况及时调整装配位置,大幅提升管件装配效率和质量。04生产制造质量控制质量控制是航空制造中的重要环节,生产过程中对关键部件进行实时扫描和检测分析,可以及时发现并纠正潜在的质量问题。以航空雷达罩三维检测为例,雷达罩为光滑的全曲面外形,以往是通过模具来保证产品质量,但在生产过程中产品出现变形或者收缩等瑕疵问题,却没有很好的检测手段,借助三维扫描仪则可以很好地解决这一测量难题。三维扫描仪以及探测式光笔非常适合用于检测飞机外表面机械紧固件的安装情况。通过高效精准地测量大量紧固件,并生成全面的数据可视化检测报告,为后续工作提供精确的数据支持。05 数字化检修,助力安全飞行航空产品的维护和维修同样需要保证高精度和高效率。在检测由于工作条件、极端天气、飞鸟撞击等原因导致的机身及零部件凹痕、缺陷或表面破损时,依靠普通的检测方式耗时长,检测效率低。01叶片叶形检测由于叶片工作条件非常恶劣,冲击、摩擦、高温和冷热疲劳等,很容易导致叶片产生裂纹、凹陷,从而给运行安全带来极大的隐患。因此需要定期对叶片进行检测,以监测形变情况进一步指导叶片矫型。借助三维扫描仪沿着叶片表面进行扫描,精准获取每个叶片的几何尺寸,并结合配套的检测软件进行曲面分析,得到精准的型面误差及缺陷值,辅助工作人员评估叶片缺陷情况,并指导进一步加工矫正。02发动机唇口检测在飞机使用过程中,容易导致发动机唇口发生形变甚至损坏, 需要及时进行修复以避免造成安全事故。但由于唇口体积较大,且一般设计为圆滑过渡的变截面抛物线形状,生产商不会提供原始数据,维修人员通过手工测量获取数据进行修复的难度较大,需要耗费大量时间,且无法保证精度。思看科技的3D数字化解决方案通过快速扫描唇口,获取唇口的高精度三维数据,再基于客观标准对缺陷处进行量化分析和自动记录,实现表面缺陷的有效识别和分析,协助MRO制定相应的维修方案,相较于传统检测方式,大幅提升了检修效率。03飞机机翼检测飞行过程中,机翼上下方的气流对机翼产生的压强致使机翼发生形变,机翼的变形会显著影响飞机的空气动力性能,因此定期检修至关重要。传统的方法是根据经验者设置标准,记录该机翼的累计飞行时间,若飞行时间达到一定量后,就需要更换机翼,使得资源利用率低下。思看科技三维扫描仪能够高效采集机翼的三维数据,将数据与机翼的数模进行对比,计算出飞行后发现的形变量以及关键部位的尺寸偏差值,为维护决策提供精准、全面的数据支持。随着智能制造的不断发展,思看科技三维数字化技术也在航空领域得到广泛的应用,凭借高精度、高效率、便携性和智能化的优势,为航空工业产品及部件的质量控制、性能评估及生产加工提供可靠的数据支持。思看科技一直致力于为客户提供专业的三维视觉测量解决方案,面向未来,思看科技将在技术和产品方面持续创新,以不断革新的3D数字化技术赋能航空工业高质量发展,为智慧航空保驾护航。
  • 2.3亿元!北京航空航天大学公布2024年仪器采购意向
    北京航空航天大学位于中国首都北京市 ,隶属于中华人民共和国工业和信息化部 ,其为中国第一所航空航天高等学府,具有航空、航天和信息领域的发展比较优势。 是国家重点建设的高校、全国第一批16所重点高校之一、211工程、985工程建设高校、国家“双一流”建设高校。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66项仪器设备采购意向,预算总额达2.30亿元,涉及计算机学院空间站数字孪生实验体验与监测系统、低排放燃烧基础研究实验平台光学测量系统、3D测量激光显微镜、原子层沉积系统等,预计采购时间为2024年6~9月。北京航空航天大学2024年6~9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集成电路科学与工程学院原子层沉积系统原子层沉积系统最大支持8寸,配备不大于6个源,带清洗程序。3302024年8月2计算机学院虚拟现实与增强现实科教协同平台一、采购设备名称:生理演化仿真系统 二、采购设备数量:1 三、设备主要性能: 用于科研与教学的生理演化仿真系统,该系统包括可编程机械臂,6自由度力反馈演示设备和生化作用机制仿真软件系统。 1、6自由度可编程机械臂,包括工作半径:500 mm / 19.7 ins;有效载荷:3 kg / 6.6lbs;基座尺寸:Ø 128 mm;重量:11.2 kg / 24.7 lbs; 2、6自由度力反馈演示装置,可支持模拟虚拟环境中精细手掌、手指运动的精确力触觉手感与反馈力;6自由度力反馈、最大力度为35N、最大旋转扭矩为3Nm; 3、生化作用机制仿真软件,功能包括基础模块预测蛋白质、大分子团等在动物或人体内吸收过程,考察基于经典房室模型的处置过程;群体模拟与虚拟生物等效性试验;基于生理的动物及人体处置模型;预测血浆与组织中的PK变化;种属内/种属间的PK推导。1022024年8月3电子信息工程学院新航行技术演示验证平台新航行技术演示验证平台可用于机载航电与地面管制空管系统空地协同的新一代航行系统技术的演示验证,主要由新航行技术演示验证平台展示系统、新航行技术应用环、飞行校验模拟机舱、空事演示系统构成,通过三维地理信息系统,演示大屏幕内容调度及高分显示系统,演示验证平台全流程仿真系统为空天地一体通信网、新航行应用服务支撑系统,新型协同测试平台提供三维仿真验证环境。2202024年8月4材料科学与工程学院多气氛高温腐蚀平台①最高温度:1800℃;②温度精度:±1℃;③反应区尺寸:φ80mm;④腐蚀介质:水汽、氧气、CMAS、熔盐等;⑤可一种气氛或多种气氛同时进行。1702024年8月5材料科学与工程学院热力化耦合力学测试平台①样品最高加热温度:1400℃; ②最大载荷:30KN; ③施加载荷:拉伸、压缩、蠕变、持久; ④外加化学环境:高温燃气、CMAS粉尘环境、盐雾等环境; ⑤温度控制精度:±30℃; ⑥燃气最高温度:1800℃、燃气冲击速度:300m/s。2002024年8月6国际前沿交叉科学研究院3D测量激光显微镜3D测量激光显微镜设备,配备激光光源,单次测量时最大测量点数不低于3600X3600像素,最大测量点数量大于3000万像素。1302024年9月7计算机学院空间站数字孪生实验体验与监测系统采购需求 一、采购设备名称:空间站数字孪生实验体验与监测系统 二、采购设备数量:1套。 三、设备主要性能:空间站数字孪生实验体验与监测系统主要部件及其主要性能如下: 1、中国空间站半实物模拟装置1套:包括核心舱大柱段内舱壁及相关设备和通道、舱门;内壁电子监控显示;外壁一侧加装出舱扶手、机械臂模拟设备。硬件性能:处理器:16核24线程,单核睿频5.4GHZ;内存:32G,双通道 DDR5;硬盘:512G SSD + 1T HDD;显卡:RTX 3070。 2、中国空间站舱内操作VR训练分系统1套:根据中国空间站实际构型和舱内布局,以1:1比例还原各舱段主要工作生活设施和空间科学实验装置,用户在舱段间飞行、工作生活设施操作、空间科学实验操作、对地观测等交互式操作中通过VR装置获得中国空间站在轨任务体验,设置交互式操作的视觉提示点和各舱导航地图,并配置语音解说。配备VR头显1套:单眼分辨率不低于1800*1920,FOV大于100度,刷新率90Hz。 3、微重力环境下舱外结构展开实验分系统1套:模拟太空失重环境和航天结构在轨展开的过程,使用虚拟光电传感设备对展开过程中的运动学参数进行测量和动力学分析,支持学生交互操作和实践学习。 4、空间站MR孪生监测子系统1套。对半实物装置进行多路视频图像的实时采集,构建核心舱大柱段内舱壁、平台设备、再生生保设备、锻炼区设备、航天员控制操作区设备、实验载荷安装区设备、空间试验工作区设备及后端通道舱门的数字孪生模型,实现虚实融合的数字孪生全景空间站。1102024年8月8低排放燃烧基础研究实验平台光学测量系统采购标的:低排放燃烧基础研究实验平台光学测量系统; 采购数量:1套; 主要功能需求:光学测量系统用于燃烧室中多种物理场的可视化和定量测量,该系统包括非定常反应流同步测试分系统、超高频燃烧/流动激光照明分系统、多相多燃料喷射雾化测试分系统。非定常反应流同步测试分系统主要包括高频OH PLIF部分和高频PIV部分,可在10kHz的采样频率下实现燃烧组分浓度场和流场的同步测量,通过具有时间分辨率的光学图像来支持燃烧室中的非定常燃烧现象的研究。超高频燃烧/流动激光照明分系统可在最高100kHz的采样频率下进行燃烧组分浓度场或流场的超高频光学激发或照明,实现高温高压条件下强瞬变过程的超高时间分辨率测量。多相多燃料喷射雾化测试分系统用于测量液体燃料喷雾的液态速度信息和瞬态粒径分布,可研究各种燃料在不同相态下的雾化特征,评估燃油雾化装置的性能。 服务与质量要求:具备24小时内对用户服务请求作出反应及72小时内提供必要技术服务的能力;系统安装验收后的6个月内,对用户进行不少于2次关于操作、维护、软硬件故障排除的免费培训。16802024年9月9医学科学与工程学院骨科植入物电磁式动态力学试验系统位移量程:30mm;动态峰值载荷:6000N;加载频率:0-100Hz;位移精度:0.1μm。1102024年9月10医学科学与工程学院血管移植物顺应性测试系统可测量血管移植物顺应性,样品管直径范围:2-25mm;样管长度范围:96-340mm。1902024年9月11医学科学与工程学院骨形态测量分析系统XY轴行程范围: 120 mm * 110 mm;XY轴分辨率: 22 mm;XY轴有效重复性: 700 nm等。2352024年9月12医学科学与工程学院拉扭复合全电子动静态测试系统双轴作动器轴向/扭向动态加载能力:±20kN /±130Nm;轴向单向加载试验速度范围:0.0001 -1700mm/s;扭转单向加载试验速度范围:0.0001 -1000°/s等。3462024年9月13医学科学与工程学院硬组织切磨系统包括切片机、磨片机和光固化包埋机。3172024年9月14医学科学与工程学院双光子扫描显微镜激光器光源系统:红外超快脉冲激光器,波长范围680-1300nm连续可调;具有光轴自动校正功能; 成像光路波长校正范围:400nm-1600nm。5252024年9月15医学科学与工程学院多功能关节磨损试验系统轴向加载:±3400N,位移/旋转±45mm;具备髋膝关节二合一功能等。1702024年9月16医学科学与工程学院光学相干断层扫描成像设备成像深度:眼前节最大成像深度≥16mm,眼后节最大成像深度≥12mm等;扫描速度≥20 万次/秒。3002024年9月17材料科学与工程学院飞秒激光设备采购能够钻孔/开槽/烧蚀微加工金属和陶瓷微观表面,XYZ 行程范围 450mm×450mm×150mm,XY 定位精度±1um,Z 轴精度:±2um,中心波长 1030nm,功率 20W,重复频率 1Hz~600kHz,脉冲宽度 290fs~10ps可调,单脉冲能量 200uJ二次谐波发生器,输出波长 515nm,三次谐波发生器,输出波长 343nm。7002024年6月18生物与医学工程学院磁控溅射镀膜系统加工尺寸:4英寸直径;本底真空5*10-7mbar;射源装置, 三套。1902024年9月19生物与医学工程学院激光直写光刻机曝光波长:385 nm; 数字掩模板分辨率:1920 × 1080,单像素尺寸不超过7.6 µ m; 至少支持两个光刻镜头。1052024年6月20生物与医学工程学院超速离心机预采购超速离心机一台。主要技术需求:1、最高转速:100,000(转/分钟),最大离心力:802,400 ×g,转速控制精度: ± 2 rpm;2、主机具备离心专家软件,可以在离心机本机上模拟整个实验过程;3、主机采用液晶显示屏,触摸式操作。4、最大抗不平衡度:≥±8.9mm液面差。5、面板上可实时显示真空度的数值。1502024年9月21低压化学气相沉积系统预采购低压化学气相沉积系统一台,加工尺寸:4英寸;150毫米的均匀温度区; 2个碳源,氢气 (H2),氩气 (Ar),氮气(N2)。3552024年9月22生物与医学工程学院离子束刻蚀机光束电压:最高1200V; -灯丝电子源中和器; -自对准“光束”离子光学组件; 两个格栅离子光学组件,带16CM直径图案; 束流:1000eV时600mA。3002024年9月23生物与医学工程学院超灵敏纳米流式分析仪预采购超灵敏纳米流式分析仪一台。主要技术需求:1、配有2个激光光源,分别为488nm和405nm激光光源;2、配有3个散射光检测器(前向角,侧向角和中间角度散射光检测器)和四个荧光检测通道;3、散射光灵敏度:≤70nm,可检测颗粒范围为70nm-100um,散射光分辨率:10nm 4、进样体积:50-400ul;5、允许样品浓度上限:109个/ml 样本检测速度>100000 事件/秒;6、可进行绝对计数,无需使用beads作为参照;7、鞘液槽可重复利用,无需购买/配置鞘液;8、开启、清洗和关机全自动;9、所有通道都可以检测峰值信号(高度)和积分信号(面积)。2382024年9月24生物与医学工程学院64通道信号采集分析系统预采购神经电生理多通道在体采集系统,通道数:64记录通道;采样率:40kHz。2302024年9月25生物与医学工程学院台式扫描电镜预采购台式扫描电镜一台,分辨率小于等于6nm,放大倍数80-350000倍,附带能谱仪。1202024年9月26医学科学与工程学院台式小动物超声成像系统预采购超声成像系统一套,探头频率:≥7.5MHz,显示精度≤90um等。1502024年9月27医学科学与工程学院大小鼠饲养设施采购大鼠和小鼠饲养设施独立通风笼具。笼具由4个部分组成:送风系统、排气系统、笼架、鼠盒。风机采用低噪音风机,进风箱、排风箱处提供初、高效两级过滤,高效过滤效率≥99.99%,气量、换气次数、气流速度、空气洁净度、噪声符合行业标准。笼盒包含不锈钢网盖、PPSU上盖、PPSU底盒、PPSU水瓶和全包不锈钢水嘴。2512024年9月28医学科学与工程学院剪切波弹性成像超声机预采购剪切波弹性成像超声机一台,支持实时二维剪切波成像、彩色脉搏波测量等。2702024年9月29医学科学与工程学院表面肌电仪预采购高精度表面肌电仪4台,单台不少于16个肌电通道、传感器延迟时间小于500微秒。1202024年9月30医学科学与工程学院超精密单点金刚石车床预采购超精密单点金刚石车床一台,加工元件表面粗糙度最高可达3nm,口径最大可达到200mm。1502024年9月31医学科学与工程学院眼前节光学相干断层扫描仪预采购眼前节光学相干断层扫描仪一台,波长1310nm,扫描速度大于5万次每秒。1202024年9月32集成电路科学与工程学院12英寸晶圆传输模块部件拟采购用于12英寸晶圆传输模块的关键真空设备零部件一批,设备零部件包含半导体前端模块,真空泵组,定制真空传输腔体,真空密封件,真空计,阀门、晶圆台、校准机构、机械臂、晶圆定位传感器、流量计、客制化软件控制系统以及辅助支撑部件等。6702024年9月33生物与医学工程学院生物摩擦磨损试验机预采购生物摩擦磨损试验机1台,用于高精度测试植介入医疗器械部件之间及与宿主组织之间的摩擦磨损性能。1392024年9月34生物与医学工程学院可降解血管支架微粒脱落测试系统预采购可降解血管支架微粒脱落测试系统1套,用于测试评价心脏及血管支架的疲劳耐久性能以及实时在线监测整个疲劳测试过程中每个支架不溶性微粒脱落的数量和大小情况。2452024年9月35生物与医学工程学院x射线成像系统预采购x射线成像系统1套,用于科学研究中的动物心血管介入及骨科手术的X线成像。4002024年9月36集成电路科学与工程学院多元复杂薄膜处理模块部件拟采购用于多元复杂薄膜处理模块的关键设备零部件一批,设备零部件包含真空泵组,定制真空腔体,真空密封件,真空计,真空阀门、电磁铁模块、真空快速加热装置、多维靶台、多维样品台、电子束蒸发源、膜厚仪、客制化软件控制系统以及辅助部件等。6402024年6月37材料科学与工程学院高温光谱发射率测试系统1.样品加热系统 加热温度范围50-1000℃。在温度范围50-1000℃,可在大气条件下工作。在温度范围1000-1500℃,惰性氛围条件下工作。温度控制稳定性优于0.5℃/10min。 2.参考黑体辐射源 黑体发射率>0.99,黑体覆盖温度范围50-1500℃,温度控制稳定性优于±0.3℃@10min,温度分辨力为0.1℃。黑体辐射源整体溯源至黑体辐射源国家计量标准,并提供校准证书。 3. 红外信号采集 光谱范围覆盖3-14μm。对于传递标准样品,标准不确定度≤0.05,测试重复性≤0.5%。 4.运动控制 通过程序自动控制精密电动平移台实现样品与黑体位置的切换。位移定位精度优于0.1mm;中心负载能力120kg。 5.环境辐射屏蔽仓 测试系统整体内置于环境辐射屏蔽仓内,内避面具有高红外吸收涂层,涂层红外发射率不低于0.9。6502024年8月38材料科学与工程学院高温撞击设备和无接触容器采购高温撞击设备具备利用气悬浮激光加热熔化后的高温液滴,通过喷嘴分离实现自由落体运动的功能;自由落体运动的高温液滴,以不同的温度和速度与基板相撞的功能;自由落体运动的高温液滴与基板相撞的瞬间实现高速相机观察分析的能力。无接触容器具备实现不同保护气氛下的无容器样品制备功能,并配有样品加热系统、气体悬浮系统、观察与控制系统及温度测试系统。2002024年7月39集成电路科学与工程学院干式强磁场综合测试系统可以同时提供极低温(2K)、强磁场(±9T)复合环境,用于表征极低温、强磁场复合极端条件下凝聚态物质的变温电导率、电输运、一级微分电导、霍尔效应等电磁学物性的测试。 主要性能指标如下: 采用二级GM制冷机 变温范围:1.5K-300K 温度稳定性:优于±25mK 磁场强度:±9T 样品管内径:50mm 样品环境:静态交换氦气。2522024年8月40集成电路科学与工程学院二次离子质谱仪(D-SIMS)二次离子质谱仪(D-SIMS):研究材料表面的原子排列和界面结构、表征薄膜、材料表面的清洁程度。纵向分辨率: 2-10nm 离子源: Cs离子及O离子,束斑及能量: 30um及以上,质量比分辨率: 4000,杂质检测限: ppm-ppb级别。6602024年8月41集成电路科学与工程学院反应离子束刻蚀设备反应离子束刻蚀设备,配置离子源,能够实现8寸及以下的小碎片的刻蚀,配置反应气体不少于4种,终点检测可实现1平方厘米以下的开口面积的有效检测,可实现固定样品角度和夹角的刻蚀。7502024年8月42集成电路科学与工程学院太赫兹矢量网络分析系统主要用于放大器、滤波器、混频器、倍频器等芯片幅度、相位、群延时等电性能特性的测试。3552024年8月43集成电路科学与工程学院氧化物沉积PVD系统、金属沉积PVD系统、磁性材料沉积PVD系统1. 氧化物沉积PVD系统: 该设备用于磁存储芯片加工制程中的氧化物PVD溅射工艺,可以实现氧化镁、氧化铝和氧化钌等氧化物的高质量沉积,主要性能指标: 沉积室极限真空1×10-8mbar; 可装载不少于6种靶材; 加热温度不低于800摄氏度; 均匀性优于3%; 配备脉冲和射频电源并且可以实现输入和输出的自动切换。 配备独立进样室并可实现自动传输; 软件可实现镀膜流程的全自动控制。 2. 金属沉积PVD系统: 该设备用于芯片加工制程中的PVD溅射工艺,提供用于芯片的金属化的工艺设备,可溅射Cu、AL、Ti等金属,主要性能指标: 沉积室极限真空1×10-8mbar; 可装载不少于6种靶材; 加热温度不低于800摄氏度; 均匀性优于3%; 配备独立进样室并可实现自动传输; 软件可实现镀膜流程的全自动控制。 3. 磁性材料沉积PVD系统: 该设备用于磁存储芯片加工制程中的磁性材料PVD溅射工艺,设备选用强磁溅射组件,可以实现Fe、Ni、Co及其合金的磁性材料单靶或共溅射,主要性能指标: 沉积室极限真空1×10-8mbar; 可装载不少于6种靶材; 加热温度不低于800摄氏度; 均匀性优于3%; 配备直流和射频电源并且可以实现输入和输出的自动切换。 配备独立进样室并可实现自动传输; 软件可实现镀膜流程的全自动控制。9122024年9月44集成电路科学与工程学院电子透射显微设备电子束透射显微设备,配置热场发射电子枪,加速电压不低于200kV,放大倍数不低于1000000倍。5502024年8月45集成电路科学与工程学院超精准全开放强磁场低温光学研究平台超精准全开放强磁场低温光学研究平台, 样品温区:1.7-350K 温度稳定:±0.2%(T<20K)和±0.02%(T>20K) 磁体降温时间:≤24小时 不更换样品降温至4K:≤2.5小时 最大磁场强度:±7T 磁场均匀度:±0.3%(30mm球形区) 加磁场速度:0-7T,<30分钟 光学窗口:1个顶部窗口,净通光孔径41.5mm;7个侧面窗口,净通光孔径24.5mm 样品空间:直径89mm,高84mm。4452024年8月46集成电路科学与工程学院量子钻石原子力显微镜变温组件量子钻石原子力显微镜变温组件,具备低温超高分辨磁畴表征功能。 1.磁场强度:6T/1T/1T三轴磁体系统,分别对应Z、X、Y轴(Z方向可达6T,其他任意方向可达1T) 2.Z方向磁场均匀度:±0.1%@10mmDSV 3.X方向磁场均匀度:±1.0%@10mmDSV 4.Y方向磁场均匀度:±1.0%@10mmDSV。3322024年8月47集成电路科学与工程学院光刻机采购本次拟采购,支持正面曝光,I-LINE,可实现6寸及以下的破片和整片的曝光,极限分辨率0.8微米的光刻机1台。1902024年9月48集成电路科学与工程学院百GHz超快信号产生与探测系统设备可用于新型器件的研究,如新型MRAM器件、新型光电器件、新型生物芯片器件等。1802024年9月49集成电路科学与工程学院3D轮廓白光干涉扫描仪提供芯片形貌和薄膜质量的测量,如粗糙度、光学膜厚,轮廓形貌。垂直扫描范围:30 μm、100μm、5mm、10mm;垂直扫描分辨率:0.01nm;分辨率:752×480像素(可选1k×1k );侧向分辨率:0.11-8.8 μm;RMS重复精度:1nm;视场范围:8mm×10mm-0.084mm×0.063mm;校正精度:<<0.1%;反射要求:1% -100% 。1682024年9月50集成电路科学与工程学院高频低温磁场二维磁场探针台测试系统高频低温磁场二维磁场探针台测试系统,在高频、低温以及二维磁场环境下探索材料的电学、磁学等特性。配置直流/微波探针、±0.65T水平磁场电磁体、水冷及垂直0.5T磁线圈。样品温度范围8K-420K,温度稳定性±20mK,真空度小于1.2E-3Pa。2362024年9月51集成电路科学与工程学院激光隐形切割设备激光隐形切割设备,激光器最大功率:≥4W,切割速度:≥200 mm/s,可切割8英寸向下兼容晶圆尺寸。4002024年9月52集成电路科学与工程学院低频低温磁场二维磁场探针台测试系统低频低温磁场二维磁场探针台可以提供低温、面内及垂直磁场的环境,探索材料的电学、磁学特性,同时具有开放的电学磁学接口,配备水平方向±0.65T电磁体、垂直方向0.5T磁线圈、电流源与纳伏表各一套及锁相放大器两套,温度范围8-420K,温度稳定性±20mK,真空度小于1.2E-3Pa。4902024年9月53国际前沿交叉科学研究院多通道光电测试系统模块主机显微镜、电路控制、电源、原表 双SMU,可测量三端器件。开关矩阵通道数为96×96。V/I 范围:0.1 fA 至 10 A,100 nV 至 201 V。 双通道。V/I 范围:0.1 fA 至 10 A,100 nV 至 200 V。最小 V/I 脉冲源:100 µ s,0.1% 稳定。最大速度:21k 个读数/秒到缓冲。1182024年8月54国际前沿交叉科学研究院材料验证用电路制造系统电路打印、高精度宽幅3D加工系统、高精度双光子3D微纳加工系统、曲面异型电流体喷印加工系统、3D无掩模加工系统、超声喷涂机 双光子光固化为主 三维最小横向特征尺度:160 nm (一般);200 nm (定义) 二维横向分辨率:400 nm (一般);500 nm (定义) 最佳纵向分辨率:1,000 nm (一般);1,500 nm (定义) 层厚 :variable, 0.1 – 5.0 µ m 普通样品的最大高度:8 mm 最大加工体积:100 × 100 × 8 mm³ 。9882024年8月55国际前沿交叉科学研究院多腔体传输等离子表面处理-ALD-磁控溅射-parylene镀膜-联动系统等离子表面处理: 射频电源0~1000W 13.56MHz 中频电源0-2000W40KHz 内部尺寸:600X600X600mm(宽x高X深) 有效尺寸:472X451mm(宽X深) 可定制(氨气、氧气、氮气、氢气、四氟化碳) ALD: 衬底尺寸:100-200 mm Dia (8 inch)(可定制) 工艺温度:RT~500°C (可定制) 前驱体路数:最大支持6路前驱体气路(可定制),包含固、液态前驱体源瓶 加热系统:RT~150℃ 反应物路数:支持2路反应物气路(可定制) 等离子体系统:支持4路等离子体气体(可定制) 射频功率:0~1000W 本底真空度:5 * 10-3 Torr 传输样品:8英寸 对接模块:最大对接ALD工艺腔体4个 极限真空:5*10-4 Pa 热蒸镀: 极限真空度:2x10-5Pa;工作真空5x10-4Pa;配备无机蒸发源两套,功率3Kw;有机蒸发源6套,调温范围:室温~500摄氏度;配备进口膜厚测试仪(SQM200,双探头1套)等。 磁控溅射: 1. 样品尺寸:5*2英寸、1*4英寸、1*6英寸。2. 基板加热温度: 室温-350℃可调,控温精度1℃。3.配备四台溅射靶枪,其中一个靶枪支持强磁性材料。4. 300W射频电源,2kW 直流脉冲电源,带有等离子清洗功能。5. 蒸发均匀性:2英寸范围内 ±3% ;6英寸范围内±5% parylene镀膜: 腔体尺寸:Φ300 xH400mm 裂解室温度:<1200°C 真空:1-1000Mtorr 冷 阱 : 最低冷凝温度低于-90℃。3242024年8月56电子信息工程学院射频信号源、固态功率放大器用于交付系统电磁环境效应测试系统采购项目,通过我校开发、设计组装成系统电磁环境效应测试系统,用于完成GJB1389B-2022规定的部分试验项,试验方法依据GJB8848-2016规定的试验方法。该系统根据实际试验场地的布局完成集成、安装和调试,包括硬件部署和软件部署两部分。在完成集成正常工作工作条件下,完成系统电磁环境效应测试试验项自动测试、分析、生成报告,设备、标准、数据管理,以及系统内功放最大输出、驻波比保护等功能。 系统主要用于完成系统电磁环境效应测试的:系统安全裕度试验、 外部射频电磁环境敏感性试验、电源线瞬变电压试验、电磁环境试验、天线间隔离度试验、搭接性能试验、 人体静电放电试验、 发射控制试验、 分系统和设备电磁干扰试验。5802024年8月57集成电路科学与工程学院IC设计设备运保系统针对近存、存算、大算力芯片技术用的高性能、超高算力芯片设计及网络安全、随时备份使用的安全维护设备系统。1962024年8月58集成电路科学与工程学院氧化退火管式炉硅片的氧化,材料高温退火。1602024年8月59集成电路科学与工程学院中束流离子注入机中束流离子注入机,剂量设置范围:1E11~1E16 ions/cm2,注入元素B、BF2、P、H、He、N、O、C、Ar、Si、Mg、Al等元素。15502024年8月60集成电路科学与工程学院ATE芯片测试系统及ATE虚拟仿真科研平台面向大算力的芯粒集成编译器研发、高可靠空天近存芯片设计及测试用虚拟仿真教学、科研平台。5402024年8月61集成电路科学与工程学院芯片/PCB微缺陷无损检测用3D X-ray检测系统面向近存、存算、大算力芯片技术研究,通过使用高分辨率3D X射线照射,快速对IC封装结构的微缺陷、PCB和载板的工艺缺陷、所有IC类产品的开/断/短路以及异常连接的无损检测,辅助IC设计人员快速做出故障分析。3862024年8月62计算机学院虚拟现实与增强现实科教协同平台是虚现实与增强现实科教协同平台中6个子平台之—“BH末来战争实验室子平台”的重要组成部分,主要实 “战术想定交互式设计推演”应用功能。1982024年8月63国际前沿交叉科学研究院电导率塞贝克测试系统温度范围:室温-1000℃。1202024年8月64国际前沿交叉科学研究院导热仪导热仪的测温度范围: 室温-1200°C。1302024年8月65国际前沿交叉科学研究院热电转换效率测试系统采购热电转换效率测试系统,要求上下表面能提供500℃的温度梯度。1302024年8月66计算机学院三维立体视听影像和6自由度交互软硬件需采购三维立体视听影像和6自由度交互软硬件 1、激光投影机22台。空间内投影显示尺寸:4米*4米*2.5米(长、宽、高);显示模式:支持DLP技术;光源类型:激光光源;ANSI亮度:1500lm;动态对比度:25000:1;ANSI对比度:500; 2、图形融合服务器1套。主频3.7GHz、10核、20线程;GA102-200、GDDR6X 10GB*2;支持边缘融合多路光学矩阵,空间画面的整体输出需满足超8K的高清分辨率。四周墙面及地面,每面不低于3840*2160; 3、空间定位系统服务器1套。CM246;GA106-300、GDDR6 12GB;支持空间视觉补偿,空间内投射在不同平面(墙与墙、墙与地面)之间的画面,全三维立体效果无畸变; 4、多路RGB-D传感器1套。拼接多路视觉数据,基于头顶视角实时采集及计算,定位人眼位置及识别肢体动作,空间采集尺寸:4米*4米*2米(长、宽、高);采集模式:3D深度相机组;采集分辨率:840*480;采集光源:红外光源;动态感知响应速度33ms; 5、定制工业场景和演示示范不少于20个。1162024年8月
  • 智能“手套”可增强虚拟现实触觉
    据英国《新科学家》杂志网站14日报道,美国科学家发明出一款智能“手套”,可通过向佩戴者手掌中的神经发送电信号,让佩戴者感觉自己在虚拟现实(VR)中抓住物体。  为配合在VR中拿东西的视觉体验,人们经常会佩戴手套,手套会向手掌提供反馈,比如振动或电信号。但手套也会使佩戴者的手指感觉迟钝,使用户在佩戴VR耳机时更难执行灵巧的任务。  芝加哥大学田中雄大团队开发出了一种设备,使用手背和手指上佩戴的电极网来模拟或增强触觉,使手掌和手指不受阻碍地活动。神经刺激会使单个手指感觉好像在触摸什么东西,因为人类的手掌比手背有更多触摸感受器来接收电极发送的电信号。  研究团队在几种VR体验中测试该设备,比如在虚拟攀爬体验中,该设备可让人们在VR中攀爬时能更敏锐地感觉到手掌中的绳索。  团队认为,这种手套在现实的学习任务中也很有用。他们尝试将其用于打碟,在该场景下,这款智能“手套”可提供反馈,指导某人何时将特定的音乐曲目淡入或淡出。  研究人员指出,因为这款手套不会覆盖整个手,所以可一直佩戴,在VR内外使用。他们在2023年计算机系统人为因素会议上介绍了这一最新研究。
  • 湖南首届虚拟仪器大赛举办 9所高校20多支团队参赛
    湖南省首届虚拟仪器大赛今天在湘大举办。来自中南大学、湖南大学、湘潭大学等省内9所高校20多支团队参赛。湘潭大学副校长廖永安、省仪器仪表学会副理事长李学军出席比赛开幕式,并现场观看了作品展示。  “只要伸出手比划一个‘不’的手势,电脑就能隔空‘读懂’!”展台入口处,湘潭大学爱科技爱创意团队的“魔幻手语”汇聚了很高人气,团队成员、2015级物理与光电工程学院的刘韬边用心地演示,边耐心地向评审专家和参观师生解说作品的创意灵感,“良好的人机交互需要识别手势所表达的含义,这个有比较好的应用前景,目前很火的VR项目,就需要用到手势识别。”  经过作品展示、答辩和专家评审,湘潭大学S-creator团队的“基于My-RIO的智能垃圾桶”、 湖湘梦之队的“无线数显角度测量仪”,南华大学低调奢华有内涵团队的“车载安全监控系统”,中南大学三点一线小太阳花小队“基于NI myRIO的智能购物车机器人”获得一等奖 湖南师范大学众创LabView小组“LabView大学物理仿真实验套件”、湘潭大学爱科技爱创意团队“魔幻手语”、湖南大学87仪器团队“基于LabVIEW的多功能噪声测量分析管理系统”等6个团队获得二等奖,另有9个团队获得三等奖。  李学军认为,本次比赛融科学性、实用性、趣味性和观赏性为一体,学生通过参加这样富有创意性的科技竞赛,能够初步体会一个工程性的研究开发项目从设计到实现的全过程,可以有效培养他们综合运用知识的能力、基本工程实践能力和创新意识,激发大学生从事科学研究与探索的兴趣和潜能力。  廖永安表示,参加学科竞赛,不但可以培养学生的科学兴趣、锻炼综合素质、展现创新能力,同时也可以不断提升教师教学综合能力和人才培养质量。希望通过湖南省首届虚拟仪器设计大赛,促进与兄弟院校的技术交流,共同提高,共同进步,争取在虚拟仪器这个领域以赛促学,为培养新一代卓越工程师而努力。  本次大赛,湘潭大学物理与光电工程学院LabVIEW学生创新俱乐部推荐的10个团队全部获奖,并取得了2个一等奖、4个二等奖的好成绩。团队指导老师李旭军曾连续3届带领学生团队入围国内虚拟仪器顶级赛事“全国虚拟仪器大赛”决赛,拥有丰富的大赛指导经验,“这次比赛从作品展示、作品答辩到作品评审等环节都参照国赛模式,学生通过展示作品、作品答辩,可以切磋技艺、交流心得,是一次很好的锻炼。”  据了解,虚拟仪器技术(Virtual instrument)是利用高性能的模块化硬件,结合高效灵活的软件来完成各种测试、测量和自动化的应用技术,适用范围非常广泛。目前,区域性与省级虚拟仪器设计大赛在全国各地已经形成了常规赛事。在我国,“全国虚拟仪器大赛”是国内虚拟仪器方面的顶级赛事,自2011年开赛以来,每两年举办一届,每届都吸引了全国近200多所高校1000多支代表队参加,参赛队伍涵盖本科、研究生各层次,湘潭大学物理与光电工程学院连续3届都有学生团队参赛并入围决赛。
  • 喜讯!Tinius Olsen与同济大学航空航天与力学学院签署实验室共建协议
    近日,全球领先的百年试验机厂商Tinius Olsen(天氏欧森,以下简称Tinius Olsen)与国内知名高等学府同济大学航空航天与力学学院签署实验室共建协议。作为国内工科首屈一指的一流大学,此次合作,Tinius Olsen将助力同济大学在航空航天及力学领域的科研及日常教学工作的开展。同济大学是一个以工科为主的大学,学生也以工科为主,多数学生都要学习力学相关课程,同时也要参加力学的相关实验研究。在力学学科人才培养方面,航空航天与力学学院承担了全校广范围的基础力学课,包括材料力学、理论力学、流体力学等等。同时包括独立设课的课程实验,学院每年力学相关实验课程达到5000个学时,30000个课时。在悠久力学学科发展的基础上,学院先后获批了国家级的力学实验教学示范中心、国家级力学虚拟仿真实验教学中心和复合材料工程实验中心,面向全校本科生开设基础力学课程的教学、各类力学和航空的实验课与创新实验。力学学科的发展离不开先进的力学测试仪器设备,在此次的合作项目中,本着建设既能“满足学生日常学习实践需求”,又能“达到国际实验室技术水平”来满足科研需求的初衷,Tinius Olsen与同济大学航天航空与力学专业签署的协议中,一共包括了11个测试站,来满足不同材料和类型的测试需求: 1个30吨常温合金类材料测试站1个15吨特殊材料测试站4个10吨金属材料测试站1个10吨加高型金属材料测试站1个10吨碳纤维复合材料测试站1个10吨高温合金和钛合金类材料测试站1个5吨高分子材料和碳纤维复合材料测试站1个500公斤轻型材料测试站Tinius Olsen一站式测试站值得一提的是,在这11个不同类型的测试站中,除了基础的试验机架、专业夹具、环境箱、高温炉之外,Tinius Olsen还将提供其最新的附件设备,比如行业领先的视频引伸计、光学引伸计、无线手持控制器、实现全程测试回放(带有实时曲线)的摄像系统,以及最新的Horizon测试软件等。这些先进设备的引入,旨在匹配同济大学航空航天与力学学院力争打造国际一流现代化实验中心的目标。Tinius Olsen视频引伸计 Tinius Olsen光学引伸计在台式试验机上的应用 其实,放眼过去,这并不是同济大学与Tinius Olsen的第一次合作,事实上,在上世纪40年代,同济大学力学学院就引入了一台Tinius Olsen(天氏欧森)早期的杠杆式试验机,这台试验机,也是目前能考证到的,亚洲范围内,最古老的一台试验机。去年4月,Tinius Olsen走访了同济大学航空航天与力学学院,对这台古老设备以及学院的李岩院长进行了拍摄及采访。(点击此处查看去年相关报道)作为同样拥有超过百年历史的一家组织机构,Tinius Olsen对此次的合作,感到万分荣幸,Tinius Olsen十分尊敬并高度赞扬同济大学航空航天与力学学院对国内航空航天以及力学事业做出的杰出贡献和取得的卓越成就。Tinius Olsen也将继续延续并不断完善百年传承的制造工艺,协助同济大学航空航天与力学学院建成国内乃至国际一流的教学科研实验中心。同济大学航空航天与力学学院简介同济大学航空航天与力学学院成立于2004年1月,是学校为了适应中国航空航天事业迅速发展以及上海将航空航天作为支柱产业的需求,在原工程力学与技术系的基础上,发挥学校学科交叉、人才集聚的综合优势而设立的。学院现有工程力学和飞行器制造工程2个本科专业,有力学一级学科博士点和航空宇航科学与技术一级学科硕士点,设有力学一级学科博士后流动站。学院设有国家级力学实验教学示范中心、国家级力学虚拟仿真实验教学中心和复合材料工程实验中心,面向全校本科生开设基础力学课程的教学、各类力学和航空的实验课与创新实验。学院目前的主要研究方向有先进材料与结构的力学行为、流体力学、动力学与控制、现代力学测试技术,先进复合材料与结构、飞行器设计与制造等。近三年,承担国家自然科学基金重点项目2项、重大项目1项、国家973课题1项、国家863项目2项、国家自然科学基金面上项目23项、省部级以上项目49项,以及77项横向课题;共发表SCI论文近200篇、获省部级科技奖13项。学院现有在职教师90人,在其中的专技类教师69人中,有正高30人,副高26人;学院现有长江学者特聘教授1名,国家杰出青年基金获得者3名,同济特聘教授4名,教育部“新世纪优秀人才计划”入选者2名、“新世纪百千万人才工程”国家级人选1名、上海市“优秀学科带头人”3名,上海市“领军人才”2名,以及若干上海市“曙光计划”“启明星”以及“浦江计划”入选者。著名力学家、桥梁家李国豪先生等知名学者曾在此任教。Tinius Olsen(天氏欧森)简介Tinius Olsen(天氏欧森)是行业领先的致力于静态材料试验技术的制造商。公司于1880年在美国费城建立,创始人为全球第一台万能材料试验机的设计者及专利拥有者Tinius Olsen(天氏欧森)先生本人。130多年来,Tinius Olsen(天氏欧森)为数万家制造商出谋划策,提供产品研发及质量控制的解决方案。目前,在材料测试设备的开发与制造领域,已成为行业的领导者。随着时代的发展,我们产品的测试范围不断扩大,获取与显示测试数据的技术和方法也不断增加。我们同时拥有当今市场上最先进的材料测试软件,我们的开发人员与客户紧密合作,为客户独特的测试及生产需求提供解决方案。与此同时,我们的现场校准与维护团队已得到A2LA与UKAS的认证,他们不懈地提高自己的能力及服务素质,以达到客户的要求与期望。Tinius Olsen(天氏欧森)的设备广泛应用于化工、金属、纺织、医药、汽车、航空航天、食品、包装、粘合剂、复合材料、建筑材料与纸张制造等多个行业。不仅可以设计并制造满足您的测试样品的设备,而且可以开发测试控制与数据分析的软件程序。Tinius Olsen(天氏欧森)的设备久经考验,它们的性能不因时间的流逝而逊色分毫。我们的翻新计划可以保证Tinius Olsen(天氏欧森)及其它测试设备的良好性能并延长其使用寿命。Tinius Olsen的测试系统和程序可以满足您的测试需求,进行拉伸、压缩、弯曲、穿刺、撕破、剥离、剪切、熔融指数、冲击强度、热变形温度、维卡软化点、硬度、脆性与摩擦等多项测试。其中我们的冲击试验机,是美国国家标准与技术研究院(National Institute of Standards and Technology,NIST)的指定计量测试设备。Tinius Olsen(天氏欧森)把130多年的测试经验应用于测试设备的开发,只要您提出您的测试要求,我们就可以为您提供相应的完整测试方案。
  • 环境噪声信源分析与特征辨识虚拟仪器系统研发
    针对传统的环境噪声监测与分析仪器功能单一化,提出了环境噪声连续实时监测与同步时频分析一体化的设计思想,自行开发了环境噪声信源特征分析与辨识虚拟仪器系统。其检测前端采用半球型电容声压传感器阵列,以PC机及其自带声卡为硬件,在LabVIEW软件平台上通过二次开发,实现环境噪声信号采集、参量计算、时频分析、声源类型判定多功能一体化。该虚拟仪器系统定位最大相对误差4.13%,测量声级分辨率0.01dB。 环境噪声信源分析与特征辨识虚拟仪器系统研发_乔佳乐.pdf
  • 病理学数字化——介绍虚拟显微镜以及要问的问题
    • Katharina Eser病理学实验室作为一个机构正在发生变化。即使有一段时间的滞后,这门至关重要的医学学科也正在转向数字化:实验室正在变得虚拟。这个过程的一部分也是虚拟显微镜,它支持向数字病理学的转变。许多病理学家仍然通过模拟显微镜观察,同时决定作为切片制剂位于他们面前的一小段组织是否注入了肿瘤细胞。在其他实验室,这项任务已经由一个自动化系统完成,该系统将切片制剂独立放置在扫描显微镜下,扫描样本,最后由人工智能识别、标记和计数肿瘤细胞。要采取这一步骤,你不仅需要合适的设备,还需要实验室中的新工作流程和经过培训的人员。本文将有助于强调这一过程中的挑战和出现的问题。全球病理学家短缺如今,癌症发病率正在上升,同时,能够治疗和检测癌症的人数正在减少。世界上许多地方的医疗服务不足,但即使在最富裕的国家,也缺乏病理学家等专家。造成这种情况的原因包括医学院期间的教育和广告太少,以及在实验室工作是孤立的情绪因素,与患者的接触往往仅限于观察他们的组织。但也有一个事实是,大多数疾病观察的时间越长,就会变得越复杂。人类无法提供识别某些相关性所需的数据量。因此,病理学实验室的数字化带来的可能性是无限有吸引力的。病理学的一个重要支柱是在显微镜下观察组织样本。虚拟显微镜为用户提供了独立于时间和位置对标本进行数字显微镜检查的能力。为此,显微镜制剂被数字化,因此可以在以后的屏幕上查看和处理,而不考虑位置和/或工作站。这些数字制剂可以存储在数据库中,并与无限数量的用户共享。为了生成样本的数字图像,可以使用配有额外摄像头的模拟显微镜。然而,病理学的发展趋向于使用数字显微镜。根据模型的不同,这些显微镜通常不仅可以产生标本的实时图像,还可以对其进行扫描。数字显微镜不仅可以显示单个视场,还可以扫描整个标本。数字化显微镜载玻片可以称为虚拟载玻片、扫描或全载玻片图像。这些术语描述了完全数字化的显微镜标本。为了产生数字图像,该仪器逐片扫描载玻片上的整个样本。该软件将生成的高分辨率单个图像合并为一个完整的图像。这个过程叫做缝合。在电脑上,用户可以浏览样本,放大并分析。图1:虚拟显微镜为用户提供了独立于时间和位置对标本进行数字显微镜检查的能力。©Precision股份有限公司试样质量至关重要与所有显微镜手术一样,标本的质量在虚拟显微镜中也起着重要作用。样品必须尽可能均匀地切割,因为软件在扫描过程中会自动设置焦点。过大的高度差异可能导致平面跳跃和完成扫描中的模糊区域,并且无法校正。样本也必须在仪器的固定扫描区域内。样本必须均匀染色,以正确表示所有细胞结构。此外,应避免样品出现气穴、重叠和其他污染。在特殊情况下,样本的性质会退隐到背景中。例如,在肿瘤手术过程中,通常会在手术过程中对切除的组织进行切片,即所谓的冷冻切片。然后在显微镜下只观察样品的某些区域。数字样本的质量也取决于所用相机的质量。模拟显微镜上的相机附件通常不能提供高质量,因为这些系统不是为数字化过程设计的。数字显微镜是为这一过程设计的,除了扫描功能外,它还具有实时视图,因此可以在屏幕上实时观察样本。纯幻灯片扫描设备为用户提供了在速度和分辨率之间进行选择的可能性。较高的扫描速度会导致图像质量的损失。然而,由于这些设备是自主操作的,因此也可以通过调整扫描仪的工作时间来调整时间损失,例如在晚上。为了充分利用显微镜扫描,需要合适的图像查看软件。根据图像格式的不同,只有非常专业的程序才能处理病理切片的图像。所谓的查看软件也提供了评估图像的不同可能性。例如,使用不同的注释工具,可以绘制直线和圆,也可以附加书面注释。此外,还可以将人工智能集成到此类程序中。在集成人工智能的帮助下,对某些结构或细胞的自动评估成为可能。理想情况下,可以根据图像来存储注释和评估。可以将查看软件集成到云中。这样一来,扫描不仅可以通过网络服务器与其他用户共享,还可以直接在平台上查看。此外,通常可以提供关于图像的特定信息。在大多数云服务中,图像存储、图像共享和图像查看设施都是可用的。任何终端设备都可以查看扫描结果。不管是大屏幕、智能手机、平板电脑还是笔记本电脑。然而,屏幕的性质对于再现的图像质量是决定性的[1]。表1:拥有数字工作流程可以使病理实验室的工作更快、更高效,并为创新腾出空间。©Precision股份有限公司今天的病理学是手工工作目前,在大多数情况下,需要在病理学实验室进行检查的样本都会带着一张提交单到达,上面会手工注明如何处理。这些信息由工作人员传输到实验室信息系统。在病理学家对组织进行宏观检查后,医疗技术人员准备样品进行进一步检查。这些标本有时需要大量的手工制作、切割、在煤油中固定,并使用各种组织化学和免疫组织学技术进行染色;它们被切割,安装在载玻片上,并用玻璃覆盖。然后将标本分类到文件夹中,并提交给病理学家进行检查。在某些情况下,标本也会被扫描。为此,还必须手动插入样本并进行登记。如果存在质量缺陷,则必须重复该过程。这个工作流程在这里只是粗略地概述,涉及许多手册和小规模的工作步骤,其中有许多错误来源。在向完全数字化病理学实验室发展的另一端,大量切片制剂的自动扫描、诊断的数字提供以及临床数据以及数字报告文本生成即将到来。该系统可以在输入样本注册后对订单进行优先级排序和处理,并处理质量控制。此外,人工智能用于支持组织病理学诊断。此外,该系统可以将分析的图像数据和分子信息集成到工作流程中。与此同时,几个研究项目正在接近实现这一愿景,揭示了这一理论的实际机遇和挑战。图2:有了数字样本,算法就有可能取代昂贵的计数和注释工作。©Precision股份有限公司算法打开了广泛的可能性尽管数字图像有很多优点,但它并不能解决用户的许多问题和要求。然而,数字化为使用算法进行图像分析开辟了广泛的可能性。经典算法可以检测和计数定义明确的结构,如肿瘤细胞。这使得病理学家能够通过具体的测量值进行量化。在这样做的过程中,算法有效地进行并且没有偏差。压力或时间压力以及影响人类的视错觉的影响等因素在这里不会发生。现在市场上有许多产品可以用于不同的分析方法。这些程序可以快速有效地找到预定义的结构,并可重复地对其进行量化。有许多研究描述了算法在不同器官和各种疾病的组织学制备中的应用[3]。通常,对这些算法进行训练,以便专家在组织学切片中标记定义的结构。该算法用一系列类似的部分进行训练,直到它自己识别出标记的结构。市场上常见的程序通常专门针对特定的疾病模式;他们的任务是识别和量化预定义的结构。一个算法只能和它所训练的数据集的质量一样好[4]。所寻求的结构的数量越多,变化越大,评估就越好、越可靠。这就是目前正在世界各地建立的生物库发挥重要作用的地方。这些不仅提供了许多物理样本,而且还提供了许多已经数字化的样本。下一步是专门针对用户的应用需求进行训练的算法。在这里,一系列有趣的产品也在开发[2]。挑战在于将获得的数据集转换成什么格式,以及如何最终将其整合到实验室信息系统和相关部门的系统中。当然,还有实验室人员和工作流程的问题。图3:正确的样品制备是虚拟显微镜的关键。©Precision股份有限公司结论病理学实验室向数字化病理学实验室的转变只能循序渐进。该过程的开始是所有过程的文档化和可视化,必须根据各种参数(如人员、机器和开发程度)以及IT和过程支持级别对其进行分析。由此可以产生有意义的转型规划。其中一部分是虚拟显微镜、满足要求的设备以及支持这项工作的算法。现在有许多公司专门帮助实验室进行这种转变。这是一项非常明智的服务,因为这种转变很复杂,需要时间和金钱,而且还必须在人员方面得到很好的支持才能发挥作用。References[1] Brochhausen C. et al (2015) A virtual microscope for academic medical education: the pate project. Interact J Med Res. 4: e11. [2] Li Z et al. (2021) Deep Learning Methods for Lung Cancer Segmentation in Whole-Slide Histopathology Images – The ACDC@LungHP Challenge 2019. IEEE J Biomed Health Inform 25: 429-440[3] Mun SK et al. Artificial Intelligence for the Future Radiology Diagnostic Service. Front Mol Biosci. 2021 Jan 28 7:614258. DOI: 10.3389/fmolb.2020.614258 [4] Cui, M., Zhang. D.Y. Artificial intelligence and computational pathology. Lab Invest 101, 412-422 (2021). DOI: 10.1038/s41374-020-00514-0 .关于作者Katharina Eser在学习艺术史之前曾在一家日报担任编辑。2021年,她加入PrecisPoint,担任业务创新经理,现在是该公司的自由职业者。来源:Going digital in pathology——Introducing Virtual Microscopy and what questions to askMicroscopy Light Microscopy Lab Automation Image Processing , 17 May 2023供稿:符 斌,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司
  • 293.8万!中山大学智能工程学院虚拟现实技术实验室仪器设备采购
    一、项目基本情况项目编号:中大招(货)[2021]1029号项目名称:中山大学智能工程学院虚拟现实技术实验室仪器设备采购项目预算金额:293.8000000 万元(人民币)最高限价(如有):293.8000000 万元(人民币)采购需求:1、标的名称:虚拟现实技术实验室仪器设备2、标的数量:序号设 备 名 称数 量单位单价限价(元)1数据手套60双78002高清图像渲染集中处理平台1台10000003虚拟现实头盔60个45004虚拟现实高清图像处理工作站(核心产品)60台180005无线追踪器60套2000注:投标报价不得超过本项目最高限价及单价限价。3、简要技术需求或服务要求: 本项目不允许产自中华人民共和国关境外的进口货物投标,具体内容及要求详见用户需求书。 4、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。合同履行期限:合同签订后且收到发货通知45个日历天以内安装完毕。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: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:3.1投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,提供下列材料: ①供应商必须是具有独立承担民事责任能力的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。 ②.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2020年度经第三方会计师事务所审计的财务状况报告或近一年内基本开户行出具的资信证明)。 ③.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)。 ④.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供书面承诺或按投标文件格式填报设备及专业技术能力情况)。 ⑤.供应商参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录(按照投标函格式作出相关承诺)。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。(较大数额罚款按照发出行政处罚决定书部门所在省级政府,或实行垂直领导的国务院有关行政主管部门制定的较大数额罚款标准,或罚款决定之前需要举行听证会的金额标准来认定) ⑥.供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件(按照投标函格式作出相关承诺)。3.2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。(以代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(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)。3.3 本项目不接受联合体投标。3.4 已购买本项目招标文件。三、获取招标文件时间:2021年11月12日 至 2021年11月18日,每天上午9:30至11:30,下午14:00至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:广东省机电设备招标中心有限公司网站(http://www.gdebidding.com)方式:网上购买招标文件——供应商登陆广东省机电设备招标中心有限公司网站(http://www.gdebidding.com)购买招标文件(详见网上购标操作指南),供应商完成网上购买招标文件后,在本条款规定的时间内,由采购代理机构将纸质标书包邮寄给供应商。 标书款支付方式:支付方式为电汇或网上支付,不接受现金(开户名称:广东省机电设备招标中心有限公司;开户行:建设银行广东省分行;账号:44001863201053034613)。注:我中心只开具对应金额电子增值税普通发票。”售价:¥300.0 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12月02日 09点30分(北京时间)开标时间:2021年12月02日 09点30分(北京时间)地点:广州市海珠区新港西路135号中山大学南校园415栋生物楼3楼301室。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:中山大学     地址:广州市新港西路135号        联系方式:柯老师 联系电话:020-84115085-803      2.采购代理机构信息名 称:广东省机电设备招标中心有限公司            地 址:广州市越秀区东风中路515号东照大厦5楼            联系方式:赵工、黎工 电话:020-66341732、66341771            3.项目联系方式项目联系人:赵阳阳电 话:  020-66341732
  • 教育部批准100个国家级虚拟仿真实验教学中心
    p   各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局,中央军委训练管理部: /p p   根据我部开展2015年国家级虚拟仿真实验教学中心建设工作的有关要求,经高等学校申请,省级教育行政部门、军队院校教育主管部门推荐,中国高等教育学会组织遴选和网上公示,现决定批准北京大学考古虚拟仿真实验教学中心等100个实验教学中心为国家级虚拟仿真实验教学中心。 /p p   有关高校要高度重视实验教学与信息化的深度融合,大力加强虚拟仿真实验教学中心建设工作,支持鼓励校内外、本地区及更广范围内的实验教学资源开放共享。要进一步完善虚拟仿真实验教学管理共享平台,优化虚拟仿真实验教学中心管理体系,提升虚拟仿真实验教学队伍教学和管理能力,提高实验教学管理信息化和支持服务信息化水平。 /p p   地方和军队教育行政部门应进一步加强对所属高校实验教学信息化和虚拟仿真实验教学中心建设工作的指导,建立健全激励和支持机制,积极组织所属高校学习借鉴国家级虚拟仿真实验教学中心建设的优秀经验,充分开放共享优质实验教学资源特别是优质虚拟仿真实验教学资源,全面提升实验教学信息化水平。 /p p style=" text-align: center " img title=" 1_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/1fbd4e1e-0d87-449d-a0e0-46fec6e45a47.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 2_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/17794cfb-d7e8-4dcc-bdbc-407bad707496.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 3_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/a678669d-d6d1-4e46-bdd5-ead33f0de172.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 4_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/3941abb1-bc25-4afa-b005-ee2ed349f281.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 5_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/c58fc7ea-d21b-4acb-99b3-c21bae5ad219.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 6_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/69f5777f-120c-48a6-a514-11658ad4caab.jpg" / /p p style=" text-align: center " img title=" 7_副本.jpg" src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201602/insimg/ac844ba9-5ec3-470f-8622-a7b8c218ef75.jpg" / /p
  • 2018滨松虚拟光子展全面上线,360度全景展示带您畅游6大展区
    Photon Fair(滨松光子展或光子展),是由滨松集团主办的每5 年1 届的光子技术综合性展览会每隔5年,滨松集团都会举办 “光子展” ,该展会由滨松集团全资筹办,旨在展示滨松集团对于未来的愿景以及光子技术是如何在这一愿景中发挥作用的。1980年,滨松独立主办的第一届Photon Fair2018年11月初,“2018滨松光子展”在日本滨松市圆满落幕,有上千种产品及DEMO展出,除了滨松电子管、固体、系统、激光四大事业部的最新技术(包括大量面向未来的在研技术)以外,滨松中央研究所的诸多研究成果,也首次展现在了公众面前。活动累计5000位专业观众注册,超过10000人次参加参观。为了让更多人体会到光子技术的魅力,了解滨松近年的最新技术成果,“2018滨松虚拟光子展”如今在全球全面上线。通过本虚拟观展系统,您可以在“汽车”、“生活”、“医疗和生命科学”、“环境”、“制造”和“科学研究”六个主题展区,进行360度全景线上参观。每个展区您都可以逐个浏览展出的产品,以及相关的中文技术介绍、样本资料等。本系统将持续开放至2019年4月。可以通过关注滨松微信微信号,在微信号中回复“光子展”,即可进入“2018滨松虚拟光子展”参观,欢迎前往浏览!
  • 美国国家航天航空局(NASA)计划在宇宙空间站进行测序实验
    7月18日,美国国家航天航空局(NASA)将往国际空间站(ISS)运送下一批物资及科研设备,其中括含牛津大学的MinIon纳米孔测序设备。空间站的宇航员将利用其对细菌,病毒及小鼠的DNA进行测序,并将这些数据将传送回来,与地球上测得的结果进行比对。  MinIon纳米孔测序仪  约翰逊航天中心的微生物学家Sarah Wallace认为,目前来说,MinIon是唯一一个可以放心在宇宙空间使用的测序仪。她告诉记者,仪器的大小是它的优势之一,而且和Illumina以及Sanger法测序仪器不同的是,MinIon对于震动不敏感,另外耗电量也较小。  虽然,人们想对更多的微生物进行测序,但是MinIon在微重力的环境下工作的可靠性还需要进行确认。其中一个担忧是样品放入机器时会产生气泡,虽然这在地球上并不是什么大问题。放置样本的这一过程设计需要考虑到与航空工作环境相兼容。NASA还希望该系统可以满足在ISS上分析测序数据的需求。  Wallace希望MinIon在ISS的研究可以为地球上的研究者所用。ISS作为一个国际性的实验室, 如果这项研究可以进行, 那么该研究成果可以与整个学术界共享。  MinIon测序仪的其它应用  MinIon测序仪还有其他应用,Wallace的同事Aaron Burton一直在尝试着使用MinIon来探测其它星球。因为它与其它测序仪完全不同的工作机制,它可以主动寻找DNA,RNA和蛋白质,如果对纳米孔进行修饰,也许可以通过它来寻找不同种类的核酸。  Burton 说:“在我所了解的技术中,这是唯一一个可以用来寻找未知的仪器,我可以利用它找出一个样本中所有的细菌,而不像PCR,我需要知道特异性的引物,然后去寻找已知的序列。这项技术刚好满足了我们寻找未知序列的要求。”  NASA工作计划  NASA计划于7月18日将MinIon运往NASA极端环境任务操作间(NEEMO),这是一个水下工作站,位于弗罗里达Key Largo海岸线上。在这个模拟的宇宙工作站中,研究者和工程师也会进行同样的测序实验。其余科学家已经为在宇宙空间站的实验做好准备,确保仪器在空间站的工作与在地球一样。  Bruce Hammer是明尼苏达州中心大学磁共振研究所的教授,他曾建议开展针微重力环境下骨小体的组学研究。在NASA的电话会议上Hammer教授说,他们将会对7月18日运送到ISS的骨小体样本进行基因表达,蛋白表达,两种表达之间的关系以及骨小体新城代谢水平的研究。这项研究预计将于九十月份开始,宇航员会先解冻这些细胞。一旦该实验开始,他和他的同事将会对在ISS上得到的数据与地球上模拟微重力环境下得到的数据进行对比。
  • 赛默飞世尔科技首次推出InforSense嵌入式虚拟机
    2008年9月15日,下一代商业和科技智能服务行业的领导者inforSense Ltd.宣布,赛默飞世尔科技(纽约证交所代码:TMO)&mdash &mdash 全球科学服务领域的领军者&mdash &mdash 开始在其蛋白组学Proteome Discoverer软件平台中嵌入由InforSense Virtual Machine(IVM)提供的蛋白注释软件。这是赛默飞世尔科技首次在其软件中嵌入IVM的工具软件,这也是二者长期合作中的一个标志性的里程碑事件。 Proteome Discoverer的蛋白注释能力是基于赛默飞世尔科技和InforSense合作开发的工作流程,可以自动的利用NCBI和SWISSPROT的信息对蛋白组学数据进行解析,提供与实验数据相关的信息。整个流程由IVM开发的一个体积小巧的分析执行程序完成,能够兼容不同的平台,包括工作站,服务器,科学仪器和移动设备,易于安装,维护,升级和扩展,避免了传统软件复杂的安装过程。 Proteome Discoverer 能和InforSense 5.0的平台无缝链接,用户能够根据自己的需要建立自己的注释流程,并通过InforSense 的在线用户交流平台进行共享。Proteome Discoverer的用户可以通过升级得到一个InforSense的软件许可证,建立自己的分析工作流程,整合内部数据提供更好的注释信息。 &ldquo 随着蛋白组学的发展,对蛋白组学数据阐释的深入性与适应性都提出了更高的需求。IVM使得用户能够灵活的适应这种变化中的需求,&rdquo 赛默飞世尔科技蛋白组学市场总监指出。&ldquo 这种不需要新的安装程序的客户端软件升级是IVM的主要优点,能够在减少我们支出的同时改进了我们满足客户需求的能力&rdquo &ldquo 今天的声明对赛默飞世尔和InforSense是一个重要的里程碑,我们很高兴我们紧密合作推出了市场上第一台基于虚拟机的产品,&rdquo InforSense的创始人兼首席执行官Yike Guo介绍说,&ldquo 这是我们的一个重要的合作,展示了下一代的智能技术在科学领域高效自动解析数据的能力。我们深信这种实时数据分析方式将是生命科学领域的未来趋势。&rdquo Proteome Discovery Proteome Discovery是赛默飞世尔科技推出的全新蛋白组学软件平台,使科学工作者能够以更加全面的视角去评估所得到的蛋白组学定性和定量数据,灵活方便的合并,比较不同的数据搜索引擎,不同的数据库和不同的裂解方法所得到的结果。 关于InforSense InforSense是一家总部设在英国伦敦的私人公司,北美总部在马萨诸塞州的剑桥市。InforSense的下一代商务智能分析平台提供了一整套高度灵活、可预知和可视化解决方案,能够帮助需要进行数据分析的组织将自己的数据源、信息处理工具和分析工具有机地加以整合,从而获取并更好地组织他们的决策制定流程。我们的顾客涵盖全球领先的制药,生物科技,消费品,健康,金融服务,制造和物流企业,为它们提供迅速,可靠的数据分析和预测服务。 关于赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) Thermo Fisher Scientific(赛默飞世尔科技)(纽约证交所代码:TMO)是全球科学服务领域的领导者,致力于帮助客户使世界更健康、更清洁、更安全。公司年销售额超过100亿美元,拥有员工约33,000人,在全球范围内服务超过350,000家客户。主要客户类型包括:医药和生物公司,医院和临床诊断实验室,大学、科研院所和政府机构,以及环境与工业过程控制装备制造商等。公司借助于Thermo Scientific和Fisher Scientific这两个主要的品牌,帮助客户解决在分析化学领域从常规的测试到复杂的研发项目中所遇到的各种挑战。Thermo Scientific能够为客户提供一整套包括高端分析仪器、实验室装备、软件、服务、耗材和试剂在内的实验室综合解决方案。Fisher Scientific为卫生保健,科学研究,以及安全和教育领域的客户提供一系列的实验室装备、化学药品以及其他用品和服务。赛默飞世尔科技将努力为客户提供最为便捷的采购方案,为科研的飞速发展不断地改进工艺技术,提升客户价值,帮助股东提高收益,为员工创造良好的发展空间。欲获取更多信息,请浏览我们的网站:www.thermo.com.cn
  • ACS Nano出版 “北京大学的纳米科技研究” 北京大学百廿校庆虚拟专刊
    p & nbsp /p center img alt=" " src=" https://mmbiz.qpic.cn/mmbiz_gif/qfMmVoEgEk0OsftkduUlo0jyuM6aqjz7twklTic93sSgzLVPrDnic9D55ft9XR095Vic6hbibTt2RVcniae3DNBwrHg/640?wx_fmt=gif& tp=webp& wxfrom=5& wx_lazy=1" height=" 221" width=" 640" / /center p   为庆祝北京大学百廿校庆,在国际纳米科技领域具有重要影响的权威学术期刊ACS Nano出版了 a style=" color: rgb(0, 176, 240) text-decoration: underline " title=" " target=" _self" href=" https://pubs.acs.org/page/ancac3/vi/pku120.html?ref=ancac3Feature" span style=" color: rgb(0, 176, 240) " “北京大学的纳米科技研究”虚拟专刊 /span /a ,并于北京时间5月3日上线。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/bc350080-e131-4487-bcd7-6dc2302abefa.jpg" title=" 00.jpg" / /p p   该虚拟专刊选编了来自北京大学的研究者们发表在 ACS Nano上的四十篇文章,从一个侧面反映了近年我校在纳米科学与技术研究方面的辉煌成就。此刊也是ACS Nano近期计划推出的一系列基于研究机构和地区的虚拟期刊的第一期。为配合虚拟专刊的出版,李彦(ACS Nano副主编、我校化学与分子工程学院教授)、朱星(我校物理学院教授)、Paul Weiss (ACS Nano主编)还联合撰写了一篇编者按,介绍我校纳米科技的发展。 /p p   纳米科学与技术一直是我校重点发展的一个研究领域,在校本部、医学部、深圳研究生院等的多个院系和单位都有从事相关研究的团队。早在上世纪九十年代,北京大学就在国内率先成立了跨学科的纳米科学与技术研究中心。近年来,在国家和学校的支持下,我校纳米科技研究的发展更是突飞猛进。从2007年创刊以来,ACS Nano共发表了北京大学的研究者独立或合作完成的文章二百余篇,这些工作引起了国际同行的普遍关注。北京大学已居于纳米科技领域最有国际影响力的研究机构之前列。 /p p   化学与分子工程学院刘忠范教授(ACS Nano顾问编委)迄今已在ACS Nano上发表了27篇文章。他带领的团队在石墨烯研究中取得了一系列突破性研究成果,如发展了基于光化学的石墨烯氯化修饰方法(ACS Nano 2011, 5, 5957),成功制备了有多种重要应用前景的石墨烯玻璃(ACS Nano 2016, 10, 11136)等。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/f76b31b7-625b-49ec-88c9-efaf8b50de6f.jpg" title=" 02.jpg" / /p p style=" text-align: center "    strong 石墨烯触屏 (ACS Nano 2016, 10, 11136) /strong /p p   北京大学不同院系的多个研究组在ACS Nano发表的一系列有关碳纳米管 (制备、表征、物性、器件、应用等)的研究工作引起了广泛的兴趣和关注。早在2008年,李彦教授课题组提出了离子液体分散碳纳米管的新机制(ACS Nano 2008, 2, 2540),2017年该课题组又报道了高纯度 (14,4)碳纳米管的选择性制备(ACS Nano 2017, 11, 186),这类单一结构的半导体性碳纳米管样品对碳纳米管器件的发展具有重要意义。 /p p   信息科学技术学院彭练矛教授(ACS Nano顾问编委)领导的碳纳米管器件研究团队在ACS Nano报道了他们一系列的重大研究进展。2009年,他们率先用远少于硅基技术的加工步骤制备出了n型和p型功能对称的碳纳米管集成电路(ACS Nano 2009, 3, 3781) 近期,他们又实现了目前国际上最复杂的基于纳米沟道材料的集成电路(ACS Nano 2017, 11, 4124)。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/71f8c37c-bce5-4ade-9523-a8c41e891cfc.jpg" title=" 03.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 碳纳米管集成电路 (ACS Nano 2017, 11, 4124) /strong /p p   北京大学的稀土纳米材料研究独具特色,严纯华教授领导的团队在稀土纳米材料生物医学应用方面的研究产生了深远的影响。他们首次利用钕离子敏化的双光子发射使荧光成像能在更长的激发波长下实现(ACS Nano 2013, 7, 7200),还成功地将荧光成像、光动力治疗、核磁成像有机地结合到了一个体系中(ACS Nano 2016, 10, 2766)。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201805/insimg/de2ed9ca-d321-4591-9ba8-600eea2d954e.jpg" title=" 04.jpg" / /p p style=" text-align: center " strong 稀土纳米粒子成像、治疗多功能体系 (ACS Nano 2016, 10, 2766) /strong   /p p   我校的纳米科技研究已经取得了丰硕的研究成果。我们相信,在国家和社会的支持下,经过相关学科师生的共同努力,未来我校的纳米科学与技术研究必将更上层楼,涌现出更多原创性研究,并产生更多具有自主知识产权的应用型成果,推动我国科技事业的发展,并造福全人类。 /p
  • 航空叶片三坐标自动测量研究现状和发展趋势
    p   航空发动机叶片几何形状复杂、尺寸跨度大、加工精度要求高等特点决定其成为了航空发动机中加工制造的难点,同时也对航空发动机叶片加工质量检测精度和检测效率提出了更高要求。航空发动机叶片检测技术已逐步从定性检测到定量检测,从接触式检测到非接触式检测,从传统手工检测到自动数字化检测,从二维比对检测到多自由度组合检测,从单一规格大批量检测到多规格小批量检测。航空发动机叶片质量检测方法众多,如标准样板法、自动绘图测量法、光学投影测量、电感测量法、坐标测量法、激光测量法、机器视觉测量法等,其中,三坐标检测凭借通用性强、重复性好、稳定性强、检测精度高等优势在航空叶片制造企业中被广泛应用,但此种方法要求测量时处于恒温环境下且采样效率较低。本文将介绍和评析航空叶片三坐标自动测量研究现状和发展趋势,并基于三坐标测量机(Coordinate Measuring Machine,CMM)提出一种改进型航空叶片自动测量与控制系统。 /p p style=" text-align: left " strong   1 叶片三坐标自动测量研究现状 /strong /p p   (1)基于CAD数模的自动测量 /p p   基于CAD数模的三坐标测量是产品设计、加工、测量一体化进程中的重大突破。CMM的测量能力和可操作性在很大程度上取决于测量软件的功能,测量软件决定了CMM可采用的测量方式以及应用范围。目前很多叶片测量软件都具备基于CAD模型脱机编程功能,比如海克斯康PC-DMIS、蔡司Calypso等,并能读入多种文件格式,如IGES、DXF、STL及VDA等格式,也可以兼容UG、Pro/E或CATIA等CAD格式文件。 /p p   CMM可实现基于CAD数模的叶片自动测量,待测点的分布和采集、测量路径优化及测量程序生成是自动测量中的关键问题。杨雪荣等结合ARCO CAD测量软件,实现了对基于CAD数模零件进行自动测量 周保珍等基于UG CAD提出了沿待测点矢量方向测量的方法,并给出了自动生成DMIS测量程序的方法步骤 刘勇等在前人的成果上基于UG CAD数模给出了叶片自动测量路径规划系统的操作流程 S.G.Zhang等基于CAD数模特征,在CMM平台上设计了一套检测过程规划原型系统,能极大减少判断探针方向的时间 Hui-Chin Chang等基于汽轮机叶片CAD数据库,系统通过简单三角函数计算在短时间内能自动生成无碰撞检测路径,并输出DMIS格式文件。 /p p   在对三坐标测量系统进行研究总结后,测量程序生成方法主要有以下几种: /p p   ①脱机编程。此方法根据待测件的几何特征和公差要求,用DMIS语言手动编写测量程序,以指导CMM自动测量。但此方法对操作人员专业水平要求较高,编程所需时间长。 /p p   ②自学习编程。此方法适合没有CAD数模和设计图纸的情形下,操作较为简单便捷,适合产品大批量测量。在手动测量一次后,三坐标测量软件系统会自动记录测头运动和操作并保存为测量程序,对相同批次的产品可实现自动重复测量。但此时测量软件需要与CMM联机才能完成程序的编制,CMM其他任务将会被占用。 /p p   ③自动编程。此方法将CAD数模导入到CMM测量软件中,将工件坐标系(即测量坐标系)与理论坐标系进行对齐后,检测员基于CAD模型进行测量路径规划,测量软件系统按照GD& amp T设计要求,自动生成DMIS程序,动态虚拟模拟路径无误后自动保存。也可利用三维软件二次开发功能、C#编程语言或VB编程语言等工具,根据三维软件生成的测量前置文件(包含测量点信息和测头信息)开发格式转换程序,直接生成DMIS格式文件,大幅提高测量效率。 /p p   在无图纸的情况下实现叶片的批量测量,可基于光学扫描仪完成叶片初始点云数据的采集,然后利用Geomagic Design Direct设计软件进行逆向建模,获取初始CAD模型,并导入PC-DMIS测量软件中,以引导CMM进行测量路径自动规划。基于CAD数模的交互自动编程较手工编程而言,效率更快、更清晰直观、方便验证,而且也便于对测量点进行采集和编辑。目前,基于CAD数模自动测量已被国内外先进的CMM测量软件普遍采用。 /p p   (2)自动定位夹具 /p p   目前,由于航空叶片形状复杂且规格繁多,检测时并没有与之兼容的通用定位夹具。国内很多航空叶片制造企业基于三坐标检测普遍都采用简单支撑固定的方式,以降低制造成本,而且每次只能对单个叶片进行测量,每次都需要对待测叶片进行装夹和粗定位,导致叶片检测效率极低。 /p p   针对以上难点,不断开展叶片专用夹具研究,叶建友等提出了柔性相变材料夹具为叶片自动化测量提供保障。定位件和夹紧体位置灵活可调,一套柔性相变材料夹具能装夹一定尺寸范围内任意形状的零件。但该夹具存在准备周期长、刚性不足、手工操作繁琐等问题,同时,仍只能对单一叶片实现定位夹紧,在提升检测效率方面效果并不显著。容器里相变材料反复进行固液态两相变换,膨胀和收缩不可避免,势必影响到夹具的装夹精密度和稳定性。 /p p   陈林等设计了一套叶片测量气动专用夹具,利用榫根底面、侧面及内径相面进行6点定位并对底平面实现磁力夹紧,有利于实现叶片测量自动化。该套夹具具有刚性强、定位精准、操作简单等特点,但对于具有轴颈型榫根或枞树型榫根的叶片无法实现固定支撑,且仍只能对单一叶片进行测量。 /p p   通过研析现有文献和对叶片企业的实地调研,针对航空叶片夹具设计提出参考规则:①夹具在对工件进行装夹时,能保证工件位置的正确性 ②基于某一特征,夹具可对同一规格叶片进行多片装夹定位 ③夹紧操作不能损伤叶片 定位要可靠 夹具系统稳定性强,操作简便快速 ④使用三坐标测量机进行测量时,夹具必须保证探针对于待测叶片的空间可达性且不发生碰撞 ⑤夹具应避免使用吸铁等带有磁性的材料,避免工件或探针收到磁性作用而影响测量结果。 /p p   (3)自动测量系统 /p p   当前,国内很多叶片加工企业在检测环节没有实现模块化和系统化,特别是在信息共享和自动控制方面能力不足。具体表现在:①测量数据过度离散化,可追溯性较差 ②测量过程人机交互多,自动化程度低 ③工序质量控制能力弱,产品报废率高。 /p p   在工业4.0智能制造的大背景下,海克斯康集团推出了自动化、智能化的测量系统。整个自动化测量系统分为几个物理单元:三坐标测量机、自动控制系统及管理软件、料架系统、零件识别系统、机器人系统、机器人外围系统及安全防护系统。通过信息系统把各单元串联起来,形成有效的集成单元,对测量信息高效管理,并对工序过程进行有效的数据反馈,明显提升生产效率。 /p p   智能化作为自动化的高级应用,智能测量系统在工业4.0中扮演重要角色,雷尼绍公司推出搭载第二代REVO多传感器五轴测量系统的大型龙门式三坐标测量机有如下特点:①分辨率提高近20倍 ②可加载不同的测量模块 ③不仅可以测量大工件大尺寸,也可以测量大工件小尺寸 ④采用螺旋扫描,采集点的效率高。 /p p   (4)叶片三坐标自动测量发展趋势 /p p   三坐标测量技术的不断发展促进了测量行业的进步和变革,也对三坐标测量技术提出了更高要求。在航天航空领域,面向智能制造的高精度动态实时测量技术和飞机大尺寸数字化测量关键技术不断被讨论和研究,其中航空叶片三坐标测量技术的研究方向主要是:①自动化、智能化 ②实时监控、可视化 ③高速、高精度、高稳定性。 /p p strong   2 叶片自动测量夹具设计 /strong /p p   (1)叶片检测现状 /p p   以叶片的叶型测量过程为例,无锡某航空叶片企业的检测过程需要的人机交互操作较多,如待检叶片信息的输入,待检叶片的装夹及粗定位、抽调对应的测量程序、PDF文件名及保存路径的输入等,该企业现有检测流程如图1所示。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/212bc28d-9c34-4158-a4cf-746818aaacd4.jpg" title=" 1.jpg" style=" width: 420px height: 298px " width=" 420" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 298" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   图1 现有叶型检测流程 /p p   在检测过程中,若没有及时的人机交互,CMM就会停机等待操作指令。由于该检测流程仅面向单个叶片,检测效率极其低下,根本无法满足正常的叶片检测需求。 /p p   针对上述实际问题有以下解决方案:①增加三坐标测量机以及检测人员数量 ②增强企业叶片数控加工系统的可靠性 ③引进全过程自动化在线控制检测系统 ④优化叶片现有三坐标测量机夹具。 /p p   方案①中通过增加检测设备和人力投入显然不符合企业低成本的要求,在设备维护和人员管理上也会耗费巨大 方案②虽然可以改善叶片加工稳定性和精度,减少了叶片检测的任务量,但对于中小型企业来说,短期内很难突破关键技术瓶颈,对企业资金能力、技术能力、检测环境等都提出了更高要求,实施难度大 方案③为目前先进的自动化检测技术,可以实现100%检测并实现零废品率,一定程度上可以降低生产成本,但中小型企业生产规模小,一次性投入太大 方案④是建立在现有设备和人力不变的情况下,通过优化叶片检测夹具来实现叶片测量效率的提升,显然这个方案更加适用于中小型企业。通过对该企业CMM检测过程的实地调研,来找到最合适的解决方案。具体改进后的叶片叶型检测流程见图2。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/c306372c-5a40-443d-bdcd-097232cca3b8.jpg" title=" 2.jpg" style=" width: 500px height: 467px " width=" 500" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 467" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   图2 改进后叶型检测流程 /p p   通过电子扫描槍对该待检测叶片工序流转卡进行扫描获取叶片ID号,系统自动在产品工艺数据库中根据叶片ID号检索相关加工工序信息。选择检测对应工序名后,系统自动从该数据库中检索对应工序的测量程序文件地址,从FTP服务器下载测量程序到Calypso测量软件指定文件夹,并保留待检测叶片相关信息至指定文本文件作为该叶片自动保存地址。运行Calypso软件并调取对应测量程序,叶型测量完成后调取Blade Pro分析软件的同时运行自动保存应用程序,该应用程序捕捉到系统保存窗体的弹出并获取文本文件中保存地址和名称,实现测量报告的自动命名和保存。生成的PDF文件自动上传到FTP服务器,作为该企业的工艺资料储备。生成的TXT文件经过自动转换后导入MySQL工艺数据库,可实现测量数据的精确查询和SPC分析。对于在可控范围内的测量数据,在逆向工程中进行特征数据提取实现叶片三维建模,以指导无图纸工件进行CMM测量路径规划,并生成测量程序完成自动化测量。 /p p   (2)自动测量夹具方案 /p p   由于该企业三坐标测量机叶片专用夹具一次只能对单一叶片进行装夹定位,针对燕尾型榫根叶片叶型测量,提出一种多片自动测量专用夹具,该装置主要由夹具体、气缸、气缸座、基座、定位销钉、夹紧块、带有9个楔形块结构的矩形轴组成,单元结构如图3所示。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/fc8a2889-a955-437c-b2af-0bea51b52c36.jpg" title=" 3.jpg" style=" width: 300px height: 180px " width=" 300" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 180" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   图3 夹具单元结构 /p p   该夹具能实现9片叶片联装联测,由原本单个支撑工位线性地扩展成9个联测装夹工位。该工装夹具利用蔡司Calypso和PDFFactory配合连续测量,并最多保存9份检测报告,缓解企业CMM检测能力不足和效率低下的问题。 /p p   采用两个定位销钉和一个紧固螺钉连接夹具体与基座 9个夹具体线性分布在基座上,保证间隔不干涉叶片装夹 矩形轴两端均采用滑动副,并带有9个楔形块,楔形块和夹紧块配合形成滑动副。 /p p   夹具装夹方式是:夹具体楔形面和燕尾型榫根楔形面配合,模拟叶片装配状态,限制了榫根5个自由度 用定位销钉对榫根侧面进行定位,限制了榫根1个自由度 通过启动气缸推动矩形轴移动,从而使楔形块推动夹紧销钉向上移动,实现对9片叶片同步进行装夹。单个榫根装夹图如图4所示。 /p p style=" text-align: center "    img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/4b836cd9-4fe9-4d79-92e2-9ea4889a0a04.jpg" title=" 4.png" style=" width: 300px height: 213px " width=" 300" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 213" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   图4 单个榫根装夹 /p p   以榫根楔形面的中分面(即通过发动机轮毂盘轴线的径向面)工件测量坐标系的XOZ平面,以给定值来确定XOY平面和YOZ平面,以此建立工件测量坐标系(见图5),且该坐标系与建立CAD数模的理论坐标系保持一致。 /p p   在对9片叶片进行检测路径规划时,只需要在DMIS文件中在第一片叶片工件坐标系基础上连续偏置一个固定值即可得到其他叶片的工件坐标系。 /p p   该夹具具有以下特点:①定位装置尺寸链短,对测量精度影响较小 ②多叶片可同步装夹和拆卸,实现批量测量 ③采用气动夹紧,实现自动夹紧测量。 /p p    /p p style=" text-align:center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/bacf711e-9ee3-41e0-843f-949e80d69dc4.jpg" title=" 5.png" style=" width: 310px height: 167px " width=" 310" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 167" border=" 0" / /p p style=" text-align: center "   图5 建立叶片工件坐标系 /p p strong   小结 /strong /p p   本文对航空叶片自动化测量技术研究现状和发展趋势展开论述,总结了基于CAD数模的检测路径规划方法和DMIS文件生成方法和自动测量夹具设计基本准则,结合相应实例对叶片自动检测系统未来趋势做了总结阐述,并针对某航空叶片企业实际情况给出了相应解决方案,提出了改进型叶型测量夹具,极大提高了检测效率。 /p p br/ /p
  • 473万!中国民用航空局民用航空医学中心计划采购DNA基因测序及其相关实验仪器
    一、项目基本情况项目编号:ZXHD22344项目名称:DNA基因测序及其相关实验仪器预算金额:473.0000000 万元(人民币)最高限价(如有):473.0000000 万元(人民币)采购需求:采购标的的名称:DNA基因测序及其相关实验仪器采购数量:1批服务要求:可完成Sanger测序(突变解析等)和片段分析(微卫星不稳定性分析、短片段重复序列分析等)以及相关实验制备和检测。合同履行期限:国产仪器合同签订后30天内,进口仪器合同签订后90天内。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:无3.本项目的特定资格要求:①在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)被列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的;或在“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的)的供应商,不得参与本项目的政府采购活动。②根据《医疗器械监督管理条例》等相关规定,投标产品属于医疗器械的,供应商如为代理商,应具有合法的医疗器械经营资格;供应商如为制造商,使用自身生产的产品投标时,应具有合法的医疗器械生产资格。三、获取招标文件时间:2022年11月29日 至 2022年12月06日,每天上午8:30至11:30,下午13:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)地点:网上领购或北京市朝阳区裕民路12号院元辰鑫大厦E1座424室方式:选择网上支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后,视为报名成功,纸质文件可采用快递或联系采购代理机构联系人进行领取。纸质招标文件和电子版本招标文件具有同等法律效力。具体流程详见附件售价:¥500.0 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:2022年12月22日 09点00分(北京时间)开标时间:2022年12月22日 09点00分(北京时间)地点:北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座405室五、公告期限自本公告发布之日起5个工作日。六、其他补充事宜无七、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:中国民用航空局民用航空医学中心地址:北京市朝阳区高井甲1号联系方式:010-85762244--22722.采购代理机构信息名 称:北京中兴恒达招标有限公司地 址:北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座424室联系方式:周连妹、鲁先礼 010-822501253.项目联系方式项目联系人:周连妹、鲁先礼电 话:010-82250125
  • 预算6.96亿元!南京航空航天大学近期大批仪器采购意向
    近日,南京航空航天大学发布26项仪器设备采购意向,预算总额达6.96亿元,涉及激光跟踪仪、极端使役环境下航空航天结构力学性能原位综合测试系统、微重力环境大科学装置-空间多机器人在轨装配环境模拟系统 、超宽域多通道组合排气系统精细化流场/气动性能综合测量试验台 等,预计采购时间为2024年9~10月。南京航空航天大学2024年9~10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1二维高空间分辨率粒子追踪测速测量系统研制拟购置设备主要为非接触流场光学测量提供瞬态、高能量的照明条件,保证在极短的时间内照亮粒子,并不产生拖尾现象。主要采购目标为单脉冲能量大于等于400mJ的双脉冲泵浦激光器、导光臂及片光组件。1502024年10月2激光跟踪仪1、测量范围(半径):≥ 80m ;2、测量精度:≤15μm+6μm/m; 3、绝对测距精度:≤10um(全程) ;4、干涉测距精度:≤ 0.5um/m ;5、最大采样频率:1000Hz,支持5个坐标发送一个UDP数据包,最大发送频率200Hz;6、具备GPS同步触发功能,可同步触发3台以上设备,最大触发频率1000Hz,触发采样数据需带时间戳;7、设备内置工作坐标系功能,可将采集的工作坐标系下数据通过UDP发送。2252024年10月3面向类脑智能的无人系统脑电智能控制与健康管理实验平台标的名称:面向类脑智能的无人系统脑电控制与智能诊断实验平台 主要功能:能够通过非植入方式对脑电信号进行多区域采集,将采集到的脑电信号进行多通道放大,采用多种智能数据诊断方法对信号进行分析与处理,并运用先进的智能学习算法实现对外部无人系统的智能控制、故障诊断、健康管理等。 需满足要求:通过检测到的脑电信号可以实现类脑控制与诊断的科研实验任务,可搭建无人集群系统实验平台,免费保修期3年及以上 采购数量:1套。9002024年9月4能量生成和管理试验平台能量生成和管理试验平台是一套集成系统化的半实物仿真评估测试平台,该系统采用基于模型的设计方法,通过提供可视化显示的图形用户界面,建立典型任务场景下的仿真测试模型与能源汇集评估工程,驱动仿生热管、重整装置等设备协同运行,同步采集各类传感器和模拟设备数据,完成各工况下能源汇集的仿真过程。19302024年9月5非规则地下空间空地异构机器人协同探测平台采购非规则地下空间空地异构机器人协同探测平台,有利于提出自主协同高效探测新技术,攻克存在的卫星拒止环境下信号非完备、不同光照狭小空间下机器人行动能力受限、精密约束控制难以及自主探测难等共性难题,同时促进行业内对类脑决策、仿生导航、未知环境探测等未知科学的探索,为城市地下空间安全开发和高效利用以及实现地下军事工程无人攻防对抗提供技术支撑。7902024年9月6集群智能导航定位技术研究平台拟购置设备将面向国家重大科技规划、国家“双一流”学科建设需求,结合中远程精准打击、重装高空精确空投、跨临近空间高超音速飞行等新型任务,以及未来先进飞行器无人化、集群化和智能化发展和复杂作战场景下微PNT(导航、定位与授时)需求,支撑开展新机理导航传感技术、精准导航定位与授时技术、无人系统导航测绘一体化技术、多智能体韧性导航技术等研究。7332024年9月7大尺寸超宽带平面波生成器及大尺寸目标RCS室内高精度测试系统项目建设主要内容为大尺寸目标的室内高精度微波测量系统。主要采购目标为超宽带4米×2米平面波合成器面阵,4米×2米平面波合成功率分配网络,稳幅稳相连接器,超宽带微波功率放大器,矢量网络分析仪,大尺寸转台和屏蔽体及其附件组成。54842024年9月8极端使役环境下航空航天结构力学性能原位综合测试系统主要用于航空航天先进材料形貌、微裂纹、结构演化的纳米级高精度表征与分析。要求具备~1nm的电子束空间分辨成像能力,要求具备离子源,可以对待测材料进行微米或纳米级的结构加工,以满足后续不同结构的试验需求。10002024年9月9通用航空飞行器全机结构强度与疲劳测试系统通用航空飞行器载荷、强度和疲劳研究试验平台,具备通用航空飞行器整机研究及考核试验能力的加载、测试及检验设备。73202024年9月10原位扫描电镜-力学平台原位扫描电镜力学平台是在扫描电镜系统中搭建力、热等多场耦合加载系统,借助电子显微镜的高空间、高能量分辨能力,实现在材料服役条件下,对材料结构与性能的实时观测,研究包括金属材料、复合材料等在内的航空航天材料在应力、高温等近服役条件下结构演变过程。15002024年9月11民用飞机健康管理系统开发与验证平台建设国产民机健康管理系统开发与验证平台一套,实现民机综合PHM仿真验证试验管理,国产民机系统数字化仿真环境建设,机载设备PHM故障诊断与定位、地面监控系统PHM故障诊断与定位和试验网络建设等功能。18342024年9月12航空航天多材料多结构一体化激光焊接平台现有设备为基于单一分束激光系统的焊接设备,只配备一台简单的光纤红外激光,已无法满足复杂结构高质量激光焊接需求。与现有设备相比,该设备行程可达6 m×3 m×2 m,配有高质量蓝光激光、光纤-半导体环形激光等新型光源,并支持焊接过程温度、光谱、形貌在线监控等功能,适用于不均匀间隙、不等厚渐变、不规则曲面等复杂结构的高精度焊接。8002024年9月13多功能宽时域高分辨光谱系统该系统能够应用于学校大力发展的新材料、新能源、电子信息和前沿物理等多个学科领域,具有广泛的设备需求。学校和学院承担的多项关于太阳能综合利用、新型光电材料和半导体材料开发等国家级和省部级项目和设备用途紧密相关。设备的购置能够有效促进相关领域的发展和项目的成功实施。购置设备的功能定位为:实现高时空分辨下航空航天、能源和半导体材料的力、热、光、电物理特性的动力学表征,推动新材料、新机制和新产品的开发。8502024年9月14面向航空航天智能应用的大模型训练开发和应用平台面向航空航天智能应用的大模型训练开发和应用平台主要包含:大模型训练开发平台;机载代码生成平台;机载智能应用开发平台和基础硬件。30002024年9月15二氧化碳费托合成航空燃料反应传质原位测试系统发展以太阳能驱动的二氧化碳转化利用技术为基础的费托合成航空燃料技术,亟需开展原位、跨时空尺度的费托合成航空燃料微观反应机理和流动传质过程的深入研究,为高效费托合成航空燃料催化材料研制、反应系统设计提供理论指导。本项目主要建设二氧化碳费托合成航空燃料反应传质原位测试系统一套,用于二氧化碳费托合成航空燃料微观反应机理和流动传质过程的原位表征测试,从而揭示限制可持续航空燃料高效、定向合成的关键限制因素,为费托反应高效定向合成可持续航空燃料研究工作提供关键硬件支撑。17502024年9月16非线性超快光频谱分析系统用于材料结构表征,结合了显微镜和拉曼光谱技术的特点,能够实现亚微米级的空间分辨率,与电化学扫描显微平台联用以实现电化学工况条件下的拉曼谱图收集。11162024年9月17微波光子通感一体化技术研究平台超宽带、多功能光电多维信息综合研究系统,具备可重构信号产生与处理、宽带信号时频域分析等功能,支持频率、功能的进一步扩展。9802024年9月18微重力环境大科学装置-空间多机器人在轨装配环境模拟系统以我国航天装备太空制造重大需求为牵引,搭建空间多机器人在轨装配环境模拟系统,通过模拟真空、微重力等空间因素,结合运动、振动、视觉等测试技术,为空间耦合环境因素影响下多机器人在轨装配过程和强关联效应的定量研究提供支撑,建成具有国际领先水平的社会开放共享的空间多机器人在轨装配环境模拟大科学装置,为空间在轨装配与制造基础科学研究及其应用提供平台,提升我国的自主研发创新能力,推动太空制造领域的全产业链发展。23202024年9月19超宽域多通道组合排气系统精细化流场/气动性能综合测量试验台针对未来组合循环发动机宽域、大膨胀比、多通道排气系统掺混等研究内容,需建立一整套与之配套的排气系统综合试验平台。该实验台具备试验喷管工作压比范围大、测量参数全、考虑内外流耦合影响以及可实现多通道排气系统共同试验等特点,可以精确测量排气系统中的复杂流动现象,并获得高精度的排气系统气动性能,能够满足相关发动机排气系统在研制过程中的试验与测试需求。30002024年9月20航空航天先进材料与结构多激光增材制造平台设备为基于粉末床自动铺放技术的激光增材制造成形设备,可通过高能激光选择性的熔化粉末床中的粉末,实现金属构件的逐层打印成形。与现有设备相比,该设备配备了多个激光器、成形幅面提升到米级,配备了最新的在线监控、质量控制等装置,可实现大尺寸构件的高质量、快速激光增材制造。10002024年9月21空天极端环境和超高速载荷下轻质多功能装备结构表征平台空天极端环境和超高速载荷下轻质多功能装备结构表征系统是开展极端空间环境下空天装备先进结构与材料超高速力学性能参数测试及其损伤特性研究的关键实验和教学设备。平台主体为轻质结构材料全寿命多维度超高速载荷、高低温、辐射等多物理场耦合环境模拟系统,并集成有高精度跨尺度宽温域性能监测与检测系统。70522024年9月22高焓长时高超声速流动机理试验台为推动我校高超声速推进系统进气道、燃烧、热结构等专业的发展,拟建设一座马赫数范围6-12,可实现总温高达2400k,运行时间达到10秒量级的高温高速气动条件的高焓长时高超声速流动机理实验台。项目总投资4000万,建设周期2年,占地面积约1000平米。设备包含风洞洞体、收缩段、喷管、储电式加热器和电弧加热器、压缩机及配套的纹影显示系统,可开展流场显示与测量。40002024年9月2024年9月24高性能计算平台算力扩容系统
  • 注册资本1.5亿!钢研纳克拟设立合资公司布局航空领域检测业务
    日前,钢研纳克发布拟对外投资设立合资公司的公告。为布局航空发动机产业链材料检测业务,钢研纳克拟与中国航发资产管理有限公司、沈阳黎克创业投资合伙企业(有限合伙)共同出资在沈阳市设立钢研纳克(沈阳)检测技术有限公司(暂定名,最终以市场监管部门注册登记为准)(以下简称“沈阳纳克”)。公告显示,沈阳纳克注册资本拟为15,000万元,钢研纳克以现金形式出资7,800万元,持股比例52%;中国航发资产管理有限公司以现金形式出资3,000万元,持股比例20%;沈阳黎克创业投资合伙企业(有限合伙)以现金形式出资4,200万元,持股比例28%。沈阳纳克拟开展提供航空材料理化检测、计量校准和无损检测等服务。沈阳纳克出资方及出资比例表钢研纳克独立董事表示: 经审核,我们认为公司本次共同出资设立合资公司,符合公司经营及战略发展的需要,能进一步提升公司产业能力和竞争力,有助于公司在航空材料检测市场持续突破;本次投资资金来源为公司自有资金,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。关于中国航发资产管理有限公司公司名称:中国航发资产管理有限公司法定代表人:高炳欣注册资本:170,000万元人民币成立日期:2016-10-12经营范围:股权投资;投资项目管理;资本运营;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务);投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询、投资咨询、 财务信息咨询、经济信息咨询。关于沈阳黎克创业投资合伙企业(有限合伙)公司名称:沈阳黎克创业投资合伙企业(有限合伙)法定代表人:刘涛注册资本:500万人民币成立日期:待定经营范围:一般项目:信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。沈阳黎克创业投资合伙企业(有限合伙)正在注册中,最终以市场监管部门注册登记为准。
  • 助力航空大学&哈工大航煤实验,放飞航空飞天梦
    助力航空大学&哈工大航煤实验 放飞航空飞天梦-----整装待发,扬帆起航 由我公司开发的微形小尺寸高压平流泵(柱塞泵),成功得到航空航天类客户的认可,专为工业配套客户量身定做,缩减体重,缩减占用空间。 新推出微型尺寸的平流泵,特别适宜工业配套客户选择使用,如微通道反应器,模拟移动床,催化评价装置。我们可以提供两种小尺寸规格给用户选择,一种是平流泵外壳尺寸110×110×260mm,重量3公斤,是常规正常平流泵外壳尺寸的1/2大小。另外一种外壳尺寸370×145×152mm,重量7KG,是常规正常平流泵外壳尺寸的2/3大小,常规平流泵外壳尺寸规格是370×240×152mm,8KG。 三为科学SANOTAC流体输送技术,诠释的“尽善尽美,精细入微”的品牌价值观,与其竞品形成差异化,受到业内高校以及广大科研用户的广泛认可。 这一批平流泵产品整装待发,就是发往哈尔滨工业大学,北京航空航天大学的,用于精确输送航空煤油,做流动换热,喷射实验,模仿航空发动机的工作状态,得到最佳的实验参数,正可谓助力航空大学&哈工大航煤实验,放飞航空飞天梦。 三为科学专业致力于耐腐蚀、高精度、低脉冲高压平流泵(恒流泵)的研究;能为您解决酸碱腐蚀性溶液长期泵液过程中,对输送设备的腐蚀问题,提供耐腐蚀性输送系统。 SANOTAC能为您解决泵液不连续不稳定问题,提供稳定、连续的输送液体设备。 能为您解决泵液流量不准问题,提供精确流量的输送液体方案。 能为您解决泵的压力脉动高造成基线不稳的问题,提供低脉动输送系统。 平流泵按流量范围区分有:0.001-10ml/min、0.01-50ml/min、0.01-200ml/min以及0.01-300,0.1-1000ml/min,1-10000ml/min等不同型号。 平流泵按压力范围区分有:0-2Mpa、0-10Mpa、0-15Mpa、0-30MPA,0-42Mpa。 按平流泵的泵头的材质区分有:316L不锈钢、PEEK材料、PTFE聚四氟乙烯,钛金属材料,哈氏合金等供您选择。
  • 走进同济大学,寻觅亚洲最古老试验机百年身世——访同济大学航空航天与力学学院院长李岩、原副院长韦林、Tinius Olsen全球销售总监 Martin Wheeler
    p   百年名校同济大学的力学实验中心是国家级实验教学中心,每当兄弟院校的力学同仁与领导到该实验中心学习交流时,一定少不了参观安置在实验中心的那台百年试验机——悬挂着“同济440001”设备标牌的10万磅杠杆式拉伸试验机(以下简称“440001”),也常常会引起参观者的极大兴趣与万分惊讶:这台百年试验机在同济大学实验中心教师长期精心管理和维修下,不但完好无损,而且还能正常的开展拉伸试验,特别是进行徐变静载试验时具有较高的精度。但这台据称亚洲范围内尚能运作的最古老的试验机的真正“身世”却鲜为人知。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 262px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/ecb81099-a297-4553-a6ff-b935ca3ea14e.jpg" title=" 试验机截图.jpg" height=" 262" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 悬挂“同济440001”设备标牌的10万磅杠杆式拉伸试验机 /span /p p   据介绍,这台“440001”正是由美国Tinius Olsen公司(天氏欧森)的创始人Tinius Olsen先生设计并制造的。近日,“440001”迎来一次特殊的身世揭秘。Tinius Olsen全球销售总监 Martin Wheeler走进同济大学力学实验中心,并邀请同济大学航空航天与力学学院院长李岩教授,以及同济大学对这台“440001”最为了解的原副院长韦林教授共同回顾了这台“440001”的故事和渊源。仪器信息网编辑有幸对三位进行采访,并聆听了整个故事的回顾,现将实录整理成文,一起走进这台“440001”的百年故事。( i 故事稍长,快速了解请点击以下13min视频,视频由Tinius Olsen公司制作 /i ) /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=55A1C063F4E18EEC9C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=2BE2CA2D6C183770& playertype=1" type=" text/javascript" /script p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 走进同济大学航空航天与力学学院——力学学科历史悠久 /strong /span /p p   同济大学力学实验中心设立在同济大学航空航天与力学学院,据学院院长李岩教授介绍,航空航天与力学学院的力学学科有着悠久的历史。2004年1月,航空航天与力学学院在原同济大学工程力学与技术系和上海市航空工业学校的基础上成立,而工程力学与技术系在1956年就设立了,在力学方面有着非常悠久的历史。目前,学院教职员工共约90人,教授26位,副教授30位。学科设置方面,本科两个专业,一个就是非常有历史的工程力学专业 另一个则是飞行器制造工程专业,为国家航空航天事业培养人才。研究生培养,有两个一级学科硕士点,一个是力学,一个是航空与航科学与技术,还有一个力学的一级学科博士点。同时还有五个二级学科方向,包括固体力学、流体力学、动力学与控制、工程力学、航空航天材料与结构。近几年,学院逐渐在力学、航空与航、复合材料与结构方面,逐渐形成了三个特色鲜明的研究方向。这三个方向也是相互支撑、三足鼎立的,基础是力学,在此之上开展复合材料与结构,以及航空航天的相关研究工作。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 276px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/feef8807-13eb-410f-95ba-f0334c28e3b7.jpg" title=" 李院长1.jpg" height=" 276" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 同济大学航空航天与力学学院院长李岩 /span /p p   同济大学是一个以工科为主的大学,学生也以工科为主,多数学生都要学习力学相关课程,同时也要参加力学的相关实验研究。在力学学科人才培养方面,航空航天与力学学院承担了全校广范围的基础力学课,包括材料力学、理论力学、流体力学等等。同时包括独立设课的课程实验,学院每年力学相关实验课程达到5000个学时,30000个课时。 /p p   在悠久力学学科发展的基础上,学院先后获批了国家级的力学教学示范中心、力学虚拟的国家力学教学示范中心等,即承担了两个国家级力学教学示范中心。力学学科的发展离不开先进的力学测试仪器设备,学院具有比较齐全的力学测试仪器设备,并兼具很高的整体测试水平。从小尺度力学的测试(如学院复合材料方向,从纳米、纤维尺度的测试),到常规材料尺度力学的测试,再到大型结构力学测试(如土木结构、航空航天结构的测试)等,学院都可以完成。从载荷形式来看,从静载到载荷,高频动态力学性能测试等都能完成。除了一次性测试、疲劳测试外,学院还可以实现各种环境下测试、振动方测试等。 /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 忆历史——寻觅亚洲最古老试验机百年身世 /strong /span /p p   踏进同济大学力学中心的陈列室,几台“古董”试验机赫然眼前,让人仿佛穿越到了上世纪工业革命时期,陈列室尽头,一间独立的陈列室内,单独陈列着那台“440001”。韦林教授对这台跨世纪百年试验机背后的传奇故事进行了详细描述: /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 300px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/4174c83b-f61b-47da-a6ce-30003e7963c6.jpg" title=" 韦林截图.jpg" height=" 300" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " 同济大学航空航天与力学学院原副院长韦林教授 /span /p p   “2004年,我曾接待美国Tinius Olsen Testing Machine Co.的亚洲地区负责人,当他看到我们那台扛杆式拉伸万能试验机时,就告诉许多关于Tinius Olsen 先生与这台试验机的故事。 /p p   他说:Tinius Olsen 先生早期时是一位机械工程师,年轻时从家乡挪威来到美国费城,他的才华被当地的量具厂老板里勒兄弟所赏识,并邀请其加入了其公司。有一次他与里勒先生在船码头喝咖啡时,突然有一条船的蒸汽锅炉发生了爆炸,他们就想是否可制造一架机械来预测钢材料的强度条件,避免结构的强度破坏?通过多次试验与改进后,Tinius Olsen 先生发明了这台扛杆式拉伸万能试验机。到了1880年前后Tinius Olsen 先生申请了这台试验机专利,并因此正式成立了Tinius Olsen Testing Machine Co.公司,现在这家公司已是第五代后裔经营的家族企业。按照公司运行的推算,我们实验中心的那台扛杆式拉伸万能试验机应该是生产于1880年前的跨世纪百年试验机。亚洲地区负责人又说:这是他所看到亚洲地区目前仍可使用最老的拉伸万能试验机。 /p p   在2010年期间我又发了一封信件给了在美国费城的Testing Machine Co.,希望他们能对我们这台扛杆式拉伸万能试验机提供更详细的消息。不久我收到了对方市场销售主管的回复,他在回信中附上一本杂志上刊登Tinius Olsen 公司早期创业的文章,文章中内容证实了那位亚洲地区负责人的介绍。这样看来我们这台试验机还真是一台见证同济实验历史的试验机,难怪在试险机上悬挂着“同济440001”设备标牌。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 300px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/51786817-caa0-41d2-b214-85649184a1c9.jpg" title=" 110.jpg" height=" 300" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " “同济440001”设备标牌 /span /p p   同济大学是1907年建校的百年老校,但抗战时上海的旧校址曾被日本侵略者炸为平地,那么这台试验机是如何留存下来的?据我的老师:李宗瑢教授告诉我,这台试验机是在一九五二年全国教育院系调整时,从上海交通大学搬移到同济大学来的,关于这次的搬移还有一个特别不平凡的故事。 /p p   我的另一位老师:原同济大学副校长黄鼎业教授,在上世纪八十年代初到美国学术访问时,相交了美国水力水文学报主编周有德教授,随后周先生回国时参观了我们实验中心,当他看见这台扛杆式拉伸万能试验机时,突然情不自禁的叫了起来。 /p p   周先生激动的告诉我们,上世纪三十年代,他大学毕业后被留在上海交通大学实验室做王达时先生的助教时,这台扛杆式拉伸万能试验机就是由他保养,这是实验室的宝贝疙瘩,当抗战期间日本侵略上海时,上海交通大学师生撤离到大西南,但这位周先生仍挂念着这台宝贝试验机。 /p p   抗战胜利后,他急忙赶回学校原址,可是试险机已不见踪影,经多方寻找才在炼钢炉前找到大部分零件,原来日本军国主义在二次大战临近结束前,将这台试验机拆走,准备冶炼制造枪炮,由于抗日战争胜利结束,日本军国主义者未来得及熔化,这真是万幸啊!通过修复后这台拉伸万能试验机又接着为上海交通大学的实验教学服务。 /p p   后来周先生回母校多次寻访这台牵挂的试验机,但一直没有看到,这次在同济大学遇到“故友”,真是今生有缘。听了这个故事我们也是感悟万千。 /p p   我们已经知道这台标有RLEHLE BRC× PHILA商标的试验机是Tinius Olsen先生与里勒先生在美国费城的量具公司生产,现在我们已无法寻找到里勒先生的后裔,但在Tinius Olsen的公司还留存着早期的一些资料,我们很希望通过Tinius Olsen的公司能帮助我们找到这台试验机上所刻RLEHLE BRC× PHILA的商标和 16494产品编号的详细信息, /p p   在我们实验中心内除了珍藏这台跨世纪的试验机,还保留着另一台挂着同济440002设备标牌的早期油压式万能试验机(瑞士),我们认为这些跨世纪的力学试验设备不但沉淀着百年同济大学的文化底蕴和发展历史,也见证了中国教育发展史和教育工作者无私奉献的精神。现在我也将这些事情告诉我们实验中心的青年教师,希望他们能与前辈一样为中国的教育事业做出卓越的奉献,让这些与我们朝夕相处的跨世纪试验机继续陪伴着我们的教育里程。” /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 300px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/bc37c5fa-1e05-42ba-8f53-d2266d52feeb.jpg" title=" matin.jpg" height=" 300" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " Tinius Olsen全球销售总监 Martin Wheeler /span /p p   韦林教授的描述也激起Tinius Olsen全球销售总监Martin Wheeler先生的很大兴趣。Martin Wheeler先生补充道,“1869年,一位名为Tinius Olsen挪威年轻工程师,为了梦想来到美国费城,一次偶然的机会,他的才华被当地一家名为Riehle的量具厂老板所赏识,并邀请其加入了他们的公司,随后,便有了Tinius Olsen先生在一百三十多年前设计‘440001’的故事,Tinius Olsen先生也即现在Tinius Olsen公司的创始人。 /p p   在那个时候,这台设备被用来测试金属、合金以及建筑材料(当下,我们依然还有这方面的需求)。如今,试验机的应用范围已大大扩展,应用包括测试高强度金属、合金、轻量级高强度的合金、复合材料、纺织品、土工布、智能纺织品、元器件以及整机设备等。我认为同济大学在维护保养这台机器上,做得非常出色,它也是独一无二的。当然,当下市场上还存在很多Tinius Olsen的老设备,比如使用了五、六十年,仍在使用和校准,但像同济大学这台年岁这么大的试验机,确实不多。我认为保护工程、文化遗产十分重要,同时,对于学生也很有好处,因为透过这些‘遗产’,他们可以看到世界工业的发展历程。 /p p   Tinius Olsen公司可能是最早把试验机应用到教育,研发和生产的试验机制造商之一。早期的试验机,比如这台130多年前的‘440001’,都是手工操作的,以图形的形式输出结果,测试曲线的每个点需要由操作者用针在纸张上刺点来记录,因此数据采样频率通常是每2秒一个点(或者称为2Hz),然后操作者用铅笔将针孔连接来得到测试曲线,从而描述材料强度与性能之间的函数关系。 /p p style=" text-align: center" img style=" width: 450px height: 300px " src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201806/insimg/8621a81e-fa3c-433c-9b4c-fb8a52392053.jpg" title=" 12.jpg" height=" 300" hspace=" 0" border=" 0" vspace=" 0" width=" 450" / /p p style=" text-align: center " span style=" color: rgb(0, 176, 240) " ‘440001’用来衡量力值的砝码 /span /p p   到了20世纪50年代,技术上开始引入电子驱动系统,通过马达驱动来加载力值。力值显示在刻度盘上,测试图表以笔式图表记录仪来实现。这时的采样频率在3到4Hz。 /p p   20世纪70年代,数字显示器取代了刻度盘,试验机演变成为闭环系统,传感器被用来测量力值和位移。 /p p   20世纪80年代,开始用微处理器进行数据的捕获和处理,真正意义上的模拟类型系统成为现实。从此,数据采样频率开始明显上升。现在我们回头看看那些老的处理器,他们看起来很简单,但是在那个时候,是一场巨大的革命。这意味着在那个时候测试结果由手动计算发展成为试验机闭环工作,完全不需要人工干预。 /p p   20世纪90年代,电脑就成为了测试系统的一部分。随着计算机的引入,测试曲线可以在测试过程中实时在屏幕上显示,测试结果可保存下来并在测试后进行重新计算,当然也可以将测试报告以PDF等格式打印出来。 /p p   再发展到当下,我们不会单独去讲设备或者机架,而是一个真正意义上完整的测试系统,或者说是一站式工作台,机架只是这个工作台的一部分。我们可以将各种附件和装置连接到设备上来进行材料性能和强度的测试,采样频率也提高到1000Hz。当然,如今我们关注的是半自动化、全自动化在材料测试中的应用,以及如何利用光学系统将测试报告和测试数据关联起来,这些都是近些年来的发展趋势。” /p p    span style=" color: rgb(255, 0, 0) " strong 看今朝——自动化技术全面发展,2016再回中国市场 /strong /span /p p   当下,Tinius Olsen基于其优越的历史技术积累,在欧美占据很高的市场份额,相比其他几个早已将中国市场视为重中之重的跨国品牌,Tinius Olsen似乎进入中国市场更晚一些。对此,Martin Wheeler先生表示:“90年代初我来过中国,那是个令人振奋的年代,工业开始真正的发展,中国开始大量出口,制造业也在迅速发展。但遗憾的是,最初我们很难找到合适的合作伙伴。之后,我们在纺织行业找到了一个很好的合作伙伴,并在这个行业中迅速崛起。Tinius Olsen品牌也逐渐在纺织行业被广泛使用,并为行业客户所熟知。 /p p   2016年,试验机相关技术,尤其是半自动化、全自动化方面的发展加快了步伐,并向前迈进了一大步。同时,视频系统开始用来协助测试材料的性能。此时,我们觉得这是Tinius Olsen再次进入中国市场的最好时机,因为我们认为Tinius Olsen具备了相关的产品及这些新技术的能力。另外,我们认为中国市场是有需求的,尤其是制造业。整个制造业正在进入一个先进数字化制造的阶段,而这正是我们能够真正发挥作用的地方。中国的工业领域、相关制造商、科研人员,也确实可以用到我们的产品和技术,我们也相信Tinius Olsen可以帮助他们。因此,2016年Tinius Olsen在上海建立了一个产品和培训中心,并建立了一个充满活力和能力的团队来帮助我们的客户,来满足他们的需求。这就是为什么Tinius Olsen再次来到中国的原因,我们确信在这个领域,Tinius Olsen将有很多机遇。 /p p   交流中,Martin Wheeler还谈到了与科研用户的合作,他认为,作为一个试验机制造商,Tinius Olsen需要与像李院长、韦教授等这样的研究人员密切合作,因为他们站在材料科学和材料工程的最前端,设备商需要了解这个行业的发展方向,这样才能提供技术和产品来满足他们的发展需求。他们按照自己的方式逐步发展,设备商则需要沿着同样的道路,跟着他们的步伐走下去,为他们的需求提供产品、技术支持,从而最终走向制造业实现落地。所以,Tinius Olsen必将与科研用户携手合作。 /p p   同时Martin Wheeler也对Tinius Olsen自己的工程师感到非常自豪,他们大量参与了标准制定的过程,比如美国的ASTM标准,和全球的ISO标准。Tinius Olsen许多工程师都是这些标准委员会的成员,他们始终在做出着很大的贡献,从科研人员那里得到反馈,并应用在产品研发中,让产品可以与时俱进,并满足客户的需求。 /p p   对于合作,李岩教授也表示,首先,科研成果与设备仪器是紧密联系的。一方面,科研工作中需要有非常可信赖的仪器设备,来保证研究中测试的数据是可靠的 另一方面,高水平成果的取得,与高水平测试设备也是紧密相关的。其次,科研工作者还要与科研设备商多多交流沟通,沟通不畅往往造成信息割裂,如设商做出了非常好的设备,但科研工作者不知道,或科研工作者有需求,设备生产厂家却不知道等,加强交流对于双方都会有很大帮助。 /p p   另外,李岩教授还反应,大多数科研工作者还面临着经费紧张的问题,越先进的设备其成本也一定是越高的,每个科研工作者都去自己购买设备并不现实,这就造成许多先进的设备大多科研工作者都用不到。同时,建议搭建一个科研平台,比如高校和设备商共同建立,让一些设备实现共享。如此,在共享过程中,设备商也可以获得很多的信息与收益。 /p p    strong span style=" color: rgb(255, 0, 0) " 展未来——极端环境、多尺度、原位、自动化、光学测量 /span /strong /p p   关于力学测试的研究热点及未来发展,李岩教授认为,以下几方面是当下的研究热点:一是极端环境下的力学性能测试,从国家和科研需求来看,极端环境要求越来越多,这方面还没有更好的设备能满足需求 二是从尺度来讲,一方面是往极小尺度方向,在微纳尺度上的性能测试需求也逐渐增加 另一方面是往大尺度方向,大型结构复杂加载状态下的力学性能测试,比如航空航天结构,其应力是非常复杂的,需要多种加载,而且是要多点响应的设备,将来这方面的需求也是非常大的 三是原位加载的设备,虽然已经有部分相关设备,但技术还不完善,比如说在观察扫描电镜的时候,能够在加载的同时观察微观形貌变化的设备,如果这方面设备能再普及一些,会对力学方面的研究起到很大的促进作用。 /p p   Martin Wheeler先生也补充道,材料力学和测试应用中,有两大方向在飞机和汽车等领域得到广泛发展:一是高强度材料,一是轻型材料。这也是材料科学的发展方向,就试验机而言,也将是两个需要长期突破的重要方向。而单就试验机技术来讲,近期,主要有以下两方面发展趋势: /p p   第一个趋势是半自动和全自动化。自动化是为了追求更完美的可重复性、优异的可追溯性,在如今变得越来越重要。如果你是向航天工业提供紧固件的供应商,或是提供用于手术的医疗设备的供应商,那么你的产品的可追溯性和材料的可靠性就十分重要,你必须确保每件产品都是100%的零差错。因此,试验机的可追溯性就变得至关重要。所以,当你在做测试的时候,良好的可重复性和可追溯性可以改善测试的不确定性。同时,对于制造商来说,生产力也很关键,试验机只是一个系统、一个工具,而这个工具应该帮助制造商提高生产力,这便是系统的自动化。 /p p   第二个领域是光学测量。今天看到的这台130多年前的“440001”试验机的输出是一组结果,以及一个2D格式的图形数据,来呈现材料的强度和性能。且在接下来的一百年里,并没有发生太大的变化,当然采样频率有所提高,变得更自动化,更快地得到结果,更精确,更高的分辨率,但还依然是2D形式的图形数据。Tinius Olsen投入了大量的精力和资金来研发满足需求的摄像系统。这个摄像系统当然不仅仅是一个网络摄像机、一些图片或一系列的视频帧,而是能够嵌入实时应变数据的视频文件。这意味着在测试后,它可以在虚拟测试环境中重新播放,重新分析,重新计算结果,并且有符合要求的可追溯性。Tinius Olsen目前可以做到,试验机工作站的输出结果,是2D图形数据与嵌入应变数据的实际测试视频。这也将是材料科学与材料测试的一个发展方向。 /p
  • 向新领域迈进:从仪器设备拓到虚拟现实技术解决方案——ACCSI2019视频采访IKA中国Managing Director Stalder Stephan
    p    strong 仪器信息网讯& nbsp /strong 2019年4月18日,中国科学仪器行业的“达沃斯论坛”——2019第十三届中国科学仪器发展年会(ACCSI2019)在青岛银沙滩温德姆至尊酒店召开,1200余位高端人士与会。在会议间隙,仪器信息网编辑有幸采访到了IKA中国Managing Director Stalder Stephan先生,听他谈谈IKA近年来所发生的变化以及未来的发展计划。 /p p   IKA成立于1910年,经过100多年的发展壮大成为一家全球化的集团公司,在全球4大洲上拥有10家子公司,其产品和技术服务于全球160多个国家的客户。自2000年进入中国市场以来,IKA也是为数不多的最早开始在中国设立本地生产中心和本地研发中心的外国厂商之一。当前,IKA在中国拥有超过200名全职员工,致力于为中国本地客户提供最合适的解决方案包括各种客制化方案。可以说, IKA非常了解中国本地的客户需求,且本地的研发中心也能够根据本地客户的实际需求,提供快速有效的响应。 /p p   2018年,IKA在全球开设了3个全新子公司,分别位于波兰、英国和东南亚,主要负责当地区域的销售,使当地的业务层面获得了很大的进展。此外,IKA集团还拆分出专注于虚拟现实解决方案的独立公司realworld one,可以向客户提供除实验室仪器设备、分析仪器设备和工业设备以外的虚拟现实技术解决方案,实现随时随地让客户享受诸如在线培训等过去难以想象的技术服务,是IKA近年来所取得的卓越成就之一。 /p p   在去年的德国ACHEMA上,IKA一口气推出60多款新产品,如STARVISC系列扭矩测量仪等,并在随后的上海analytica上也进行了这些新产品的展示。2019年,IKA的工作重点除了巩固新产品的发售之外,会更多关注新产品相应配套配件的研发,以更好地支持这些新产品,同时也是对过往产品的一些技术提升。此外,一些新的产品系列也将陆续发布。· /p p   更多详细内容请见视频! /p script src=" https://p.bokecc.com/player?vid=FD9A1BABA2D2D9879C33DC5901307461& siteid=D9180EE599D5BD46& autoStart=false& width=600& height=490& playerid=5B1BAFA93D12E3DE& playertype=2" type=" text/javascript" /script p br/ /p
  • 2017年第四届全国虚拟仪器大赛在西安理工大举行
    p    strong 仪器信息网讯 /strong 2017年7月17-19日,第四届全国虚拟仪器大赛在西安理工大学成功举办。这次大赛由中国仪器仪表学会、教育部高等学校仪器类专业教学指导委员会主办,西安理工大学、中国仪器仪表学会虚拟仪器与网络化系统分会、中国仪器仪表学会电子测量与仪器分会(简称“分会”)共同承办,美国国家仪器(NI)公司协办。 /p p   本次大赛包括清华大学、上海交通大学、浙江大学、西安交通大学、台湾交通大学等学校共915只队伍参加比赛,最终共62支队伍进入决赛。 /p p   决赛名单如下: /p p *各组排名不分先后,按队伍ID排序。 /p table height=" 1202" border=" 1" tbody tr class=" firstRow" td colspan=" 5" style=" color:#262626 font-size:14pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle " width=" 649" height=" 49" 软件组 /td /tr tr td style=" font-size:10pt font-weight:700 vertical-align:bottom background:#4f81bd " width=" 79" height=" 16" 队伍ID /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 121" height=" 16" 参赛级别 /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 171" height=" 16" 学校 /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 199" height=" 16" 队名 /td td style=" font-size:10pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle background:#4f81bd " width=" 148" height=" 16" 指导老师 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0008 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 常州信息职业技术学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 绿色方舟 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 钱声强 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0015 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 合肥工业大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 虚拟未来 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 徐梦洁 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0034 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 上海理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 探索者小队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 金晅宏 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0035 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 上海理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" WFZL /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 曹民 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0041 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 天津大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" tju-team /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 胡春光 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0042 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 121" height=" 16" 软件组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 天津科技大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 破风战队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 杨世凤 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0052 /td td style=" 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vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 新风队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 张志明 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0066 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 武汉大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 工业巡检小车队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 陈厚贵 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0102 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 西安理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 水下先锋 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 戴世通 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0112 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 常州工学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" ROVMAKER /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 陈勇将 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0113 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 长春工程学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 常兴 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 蔡长青 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0114 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 江苏大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 探索者 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 张西良 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0116 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 武汉理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 你说的都队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 邓翔天 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0127 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 广西大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 一支水 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 韦善革 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0128 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 华南理工大学广州学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 技术密集型团队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 刘颖君 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0138 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 上海海洋大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" SHOU /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 杨大章 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0139 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 东南大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" Carbon& nbsp Robot /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 莫凌飞 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0143 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 许昌学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 旋风队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 丁瑞华 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0147 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 西安理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 匠晓 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 高峰 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0149 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 徐州工程学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 闪电来了 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 陈奎 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C0150 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 青岛大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 挑战者 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 董介春 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" C00189 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 前沿工程应用组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 171" height=" 16" 河南工业大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 199" height=" 16" 梦之翼 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 徐回忆 /td /tr /tbody /table p   据悉,此次大赛设置了软件组和创意孵化组,并首次设立工程应用和职业技能两个独立组别。来自全国158所高校的915支队伍报名参赛,实际征集到学生创新作品631份,涉及众多学科与实际工业应用领域。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/a69c7f80-98ea-4195-99f4-432e8f6a08e3.jpg" title=" 1.jpg" / /p p style=" text-indent: 2em" 参赛作品中,贴近生活实际的作品不胜枚举。有面向办公室人群而设计的“健康生活”应用软件,有为师生解决日常学习和娱乐需求的“校园盒子”,还有智能门禁系统、智能快递柜、智能捡乒乓球机器人等。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/94b27b02-5f99-4235-a100-aa04c85d8ddc.jpg" title=" 2.jpg" style=" width: 504px height: 378px " width=" 504" vspace=" 0" hspace=" 0" height=" 378" border=" 0" / /p p style=" text-indent: 2em" 本届大赛上还涌现出一批引领科技前沿的创意产品,包括VR实景探测系统、手势识别-视觉增强交互系统、具备触觉与视觉反馈的体感机器人、灾后智能搜救车等。 /p p style=" text-align: center" img src=" http://img1.17img.cn/17img/images/201707/insimg/5d4ccbe2-f397-4952-a5ce-bd6e21e4d6df.jpg" title=" 3.jpg" / /p p   全国虚拟仪器大赛自设立以来一直致力于培养拔尖创新人才,在服务国家新工科建设中的作用也日益凸显。自2011年起,大赛已成功举办三届,累计有500余家高校派出4000多支代表队参赛,共提交创意作品近2000件,已成为全国工科类院校公认的虚拟仪器领域最权威、最具影响力的大学生科技创新竞赛。 br/ /p
  • 航母战斗力形成耗时“漫长” 航空试验是关键
    国庆前夕,中国首艘航空母舰“辽宁舰”正式交接入列。然而,笔者搜集了目前世界主要航母从第一次海试到正式服役再到形成战斗力的时间,研究了这些航母的“成长历程”,发现航母从下水到形成战斗力实则是一个“漫长”的过程。   从试航到服役一般需3年   航母是一支现代强大海军的支柱,规模庞大,技术复杂。一艘航母要形成强大战斗力需过很多关:建造、下水、舾装、试航改进、服役、建成战斗群……单就试航而言,它就要经历三大阶段:建造和改装时期的“工厂试航” 部队服役前的“役前试航” 最后到整个航母编队完成战力整备前的“编队试航”。   据统计,目前,全世界包括中国在内共有21艘现役航空母舰,其中美国占11艘。从这些航母的试航时间来看,一艘航母从试航到服役大概需要3年。   战后美国航母的发展是从福莱斯特级大型航空母舰开始的。以开工最早的“福莱斯特”号为例,其于1952年开始建造,两年半后,即1954年底试航,又过了不到1年,即1955年10月开始服役。   1956年,美国开始建造“小鹰号”航母,历时3年半。从下水试航到服役用了1年时间。其后的几艘小鹰级航母的建设速度逐渐减慢,直到降至两年半,从试航到服役通常都只用1年多的时间。但建造尼米兹级大型核动力航空母舰时,情况有所不同,该级别航母是目前世界上吨位最大的一级核动力航空母舰,满载排水量达到了10万吨左右。第一艘该级别的航母“尼米兹号”从试航到服役用了3年的时间,其后建造的9艘航母,除了“亚拉伯罕林肯”号用了1年9个月的时间,其他都用了2—3年的时间。   航空试验是关键   航母建造的快慢与一国的军工技术水平有很大关系,也和技术的熟练程度有关。同样级别的航母,制造第一艘所用时间一般也会较之后的航母要长。但每艘航母需要经历的考验是一样的。   航行试验主要是验证航行的品质,同时也是为在实际航行中发现可能存在的问题。航母是否存在设计问题,能否抵挡海上风浪的影响,是否具备服役条件……试航中所获得的数据是航母改进提高的关键所在,对航母生存能力、作战能力的发展和提高具有重要作用。   而航空试验更重要。航空母舰是“航空”和“母舰”的组合,能否完成战机和航母的密切配合,舰载机的起降训练十分重要。它主要包括舰载机接近航母试验、舰载机着陆模拟试验、着舰试验、起飞试验和舰载机载重试验等。   各航母大国对航空试验极为重视。为实现真正完美的战斗起降,苏-27K完成了80次飞行验收,米格-29K完成了74次着舰试验和13次试飞验收。法国“戴高乐”号通过海试就发现了很多设计不合理的地方,而将飞行甲板加长4米。   此外,人的因素也是舰载机的关键。美国智库詹姆斯敦基金会认为,航母执行任务很大程度上依赖海上的空中力量,而舰载机飞行员在顺利完成航母上起飞和降落之前,需要进行长期的训练。各国往往采用“先陆地后海上”的方式进行训练。美国拥有大批舰载机飞行员,有众多地面基地和十余艘航母可供进行起降训练,还有一套海军官兵成熟的训练模式,在航母建造期,他们就开始跟班作业。但即使如此,美国航母服役后仍然需要在两三年内才能形成战斗力。   服役不代表形成战斗力   即使航母交付部队了,也不意味着它就能马上开赴前线作战,形成真正的战斗力。按国际的规律和惯例,从服役到形成战斗力要5—8年时间。   现代航母平台集动力系统、起降和弹射系统、舰载机、舰用武器系统、通讯指挥系统、预警平台等一系列纷繁复杂的子系统于一体,组成一个完整的海上作战平台。作为大型水面舰艇,交付科研、试验、训练使用后,不仅舰上各类装置、电子系统、武器系统等需要调试,军舰内部各个系统之间需要磨合,与编队中其他舰艇的协同需要训练,舰载机飞行员训练、舰机协同等也需要较长时间完成。   此外,航空母舰从来都不单独行动,要形成航空母舰战斗群才能行动。这些陪同船只包括巡洋舰、驱逐舰、护卫舰等等。它们为航空母舰提供对空和对其他舰只以及潜艇的保护。此外,舰队中还有潜艇做侦察和反潜任务以及供给舰只和油轮以扩大整个舰队的活动范围。   据了解,美国海军航空母舰在执行任务时,一般配属4—8艘水面作战舰只、1—2艘潜艇和1—2艘后勤辅助舰船,组成航母战斗群。包括两艘导弹巡洋舰、两艘驱逐舰、一艘护卫舰、两艘核动力攻击型潜艇和一艘补给舰。根据具体任务,还可能增配运兵船、两栖攻击艇和货船。   其他国家海军的航母编队结构各有不同,但都纳入了一系列核心战力。这些战力包括空中防御、反潜作战和实施对陆攻击的巡航导弹。
  • 5G与百岁航空设备“新老”冲突?美媒:无线电测高仪或失灵
    一项在第二次世界大战期间帮助飞行员驾驶战斗机的技术创新如今正处于航空公司与美国电话电报公司和威瑞森电信公司因5G问题而发生的争执的核心。5G创新服务是为了加快移动装置的速度。冲突已存在多年,在近期发展到了关键时刻。继航空公司发出警告,称机场附近5G网络的潜在干扰可能导致飞机上一个关键设备失灵并迫使航空公司取消航班以来,美国电话电报公司和威瑞森电信公司同意采取限制措施。即使采取了机场限制措施,仍有一大批国际航空公司取消了飞往美国的航班,尽管其中部分航班已恢复。相关仪器就是无线电测高仪。这种仪器最早于20世纪20年代研发成功,如今仍在飞机上发挥重要作用,帮助飞行员确定飞机的飞行高度以及与其他物体之间的距离。在某些机型中,测高仪读数直接进入无需飞行员输入数据就能运行的自动系统。按照航空专家的描述,美国电话电报公司和威瑞森电信公司使用的5G网络与测高仪使用的系统有相似的频率。曾担任美国交通部负责研究新型技术的副部长戴安娜弗奇戈特-罗思说:“你不会希望搭乘降落时测高仪失灵的飞机。”她还说航空管理者提出有关5G的问题并采取适当的措施确保安全,这是正确之举。但是,电信专家说5G网络对测高仪几乎或完全不构成风险,而且航空业已经有好几年时间为所存在的微乎其微的风险做准备。曾经担任联邦通信委员会主席的汤姆惠勒11月份在写给布鲁金斯学会的一篇文章中写道:“科学定律是非常明确的——很难废除物理定律。”他指出联邦通信委员会的工程师们发现不存在真正令人担心的理由。航空安全专家所忧为何?测高仪的专利归劳埃德埃斯彭席德所有。这是一位多产的发明家,为美国电话电报公司著名的研究机构贝尔实验室工作了40多年。测高仪的工作原理是:发出无线电波,确定飞机相对于地面及其他物体的位置。前波音公司工程师彼得莱梅说,如果测高仪的电波因5G干扰而无法返回,或者无法与附近的电波区分,那么它就可能给出错误的读数,或彻底失灵。莱梅在公司工作了16年,负责依靠测高仪的安全系统的设计工作。比如,失灵的测高仪可能导致飞机的计算机向飞行员发出前方存在虚幻障碍物的警告,或是妨碍系统向飞行员发出真正的威胁警告。国际直升机协会就5G干扰问题召开了网上研讨会。小组成员之一是霍尼韦尔航空航天集团雷达系统工程师塞思弗里克。弗里克说霍尼韦尔航空航天集团为很多飞机生产测高仪,包括它自己制造的军用直升机。霍尼韦尔航空航天集团在公司测试5G干扰时发现了一系列错误,包括测高仪“噪音太大”和不显示读数。弗里克在研讨会上说:“我不清楚是否存在我们能说绝对没有干扰的情况。”一旦视线因故受限,比如大雾,飞行员往往要依靠测高仪。但是,大多数时候飞机降落是不用测高仪的,这也是一些无线通信专家驳斥航空业之忧的原因。此外,无线通信专家说大部分现代测高仪应该具备过滤干扰的能力。关注这个问题的无线通信产业顾问蒂姆法勒说:“我明白为何这是个大问题。但是,我仍然不相信会发现任何干扰。”失灵的测高仪可能导致其他问题吗?航空安全专家最担心的一个问题就是因为干扰而失灵的测高仪可能引发自动系统和飞行员的一系列错误。在波音737Max飞机两起致命事故中,这类失误起了重要作用。法勒说:“由于自动系统对737Max飞机造成的问题,大家会对某些问题更加谨慎——对高度自动化飞机的影响。”一些专家说他们最为担心5G网络对波音787机型的干扰,这是一款体积较大的飞机,一般用于长途国际航班。测高仪是787飞机降落系统的重要仪器,飞机降落时会打开放慢速度的反向推进器。莱梅说,波音有项专利说明这项功能是完全自动化的,意味着如果测高仪失灵,即使飞行员手动降落一架787飞机,也不可能逆转飞机推进器。787飞机的起落架刹车仍然会起作用。但是,莱梅说少了反向推进器会导致飞行员难以在飞机到达跑道尽头前停稳飞机。他说:“完全可能导致某些飞机滑出跑道。”波音公司对此未予置评。联邦航空局发布通知:发现了“反常现象”,“不论天气或方法如何”都可能导致5G网络干扰影响众多787飞机的自动系统。航空局说:“出现C频段5G干扰,可能导致降速性能减弱,增加降落距离和偏出跑道现象。”通知涉及美国137架787飞机和全球1010多架787飞机。为何不早点解决这些问题?美国电话电报公司和威瑞森公司决定暂时限制机场2英里以内安装新的5G网络。这个决定应当能够解决很多这类安全担忧,至少眼下如此。但是,5G网络已经使用多年,这就提出了相关问题:为何航空公司、联邦航空局、无线通信公司和联邦通信委员会没有早点解决这些问题。弗奇戈特-罗思女士说,航空专家之前的警告被忽视了。她说2020年12月,交通部曾致函国家电信和信息局,提醒它注意:允许5G网络在其拟使用频段运行将导致航班安全系统问题。她说那封信根本未送达联邦通信委员会和无线通信公司。相反,联邦通信委员会继续实施一项拍卖计划。2月,运营商将投标800多亿美元,将部分无线频谱用于5G网络。弗奇戈特-罗思女士说:“无线运营商有权期待投资回报。但是,联邦航空局采取强硬立场确保民众安全,你们应当非常满意。”尽管如此,无线通信专家,包括联邦通信委员会的官员,驳斥联邦航空局和航空公司的警告,认为5G干扰不会构成安全风险。现在是什么情况?在乔治华盛顿大学教授交通经济学的弗奇戈特-罗思女士认为,为了全面解决这个问题,各种机型必须经过测试。她说:“不能说比较新的机型就会正常运转,而比较老旧的机型就不行。有些情况下,情况恰恰相反。”联邦航空局说它已为美国62%的商业飞机发放了起降许可。航空产业一直在研究无线测高仪的新标准,解决5G干扰及其他问题。但是,那些标准要到10月份才会公布,而且仅适用新型测高仪。过去一周内,联邦航空局已批准5种兼容5G网络的测高仪型号,但是审批的依据是兼顾测高仪与飞机型号,787机型未获准使用测高仪。前波音公司工程师莱梅说:“最有可能的解决方案就是换掉测高仪。”他还说这可能需要数年时间。升级测高仪可能需要巨额开支。航空公司不想承担这笔费用,无线通信公司也不想承担。前联邦通信委员会主席惠勒在布鲁金斯学会发表的文章中提出了三种可能的经费来源:政府可将出售5G频道给无线通信公司所得的820亿美元收入中的一部分作为开支;无线通信产业可能被迫支付额外费用才能使用那些频道;或者,航空业被迫承担升级费用,因为它早就知道5G正在来临。一种比较直接的办法就是将美国电话电报公司和威瑞森公司对机场附近5G网络的暂时限制变成永久性限制。或者,这些公司可以减弱机场附近的5G信号强度,或是改变天线方向,限制或消除它们对飞机的影响。这些办法都可能降低5G网在那些地区的使用程度,居住在某些机场缓冲区的人可能无法使用5G网络。任何方案都必须经由航空公司和联邦航空局(作为一方)与无线通信公司和联邦通信委员会(作为另一方)谈判达成。但是,相关人士认为双方阵营对这个问题的看法不同,因此可能难以达成协议。
  • 工业CT技术在航空航天领域的优势
    在全球知名的以聚焦航空航天应用测试领域的杂志《Aerospace Testing international》上,刊登了一篇关于工业CT计算机断层扫描技术在航空航天领域的应用专题。工业CT是无损测试界当之无愧的拥有未来无限可能的测试技术!你想知道工业CT的基本原理吗?CT检测的优势有哪些?检测过程中有哪些注意事项?工业CT在航空航天领域的应用案例有哪些?通过以下文章您将快速领略工业CT测试所具有的便捷,精确和快速的优势。尤其是其独一无二的可以在非破坏,非接触条件下的测试功能,一定会让你对它着迷。刊登在《Aerospace Testing international》上的原文本文由North Star Imaging北极星成像公司的计量产品创新经理Valentina Aloisi撰写。 Valentina拥有意大利帕多瓦大学(University of Padova)的机械工程博士学位,其研究重点是工业计算机断层扫描。Valentina在生产工程和工业计量学领域经验丰富,拥有CMTrain – 2级:CMM –操作员认证,她还是计算机断层扫描(CT)和计量学等方面多篇同行评审期刊论文和会议论文的作者。同时,她还联合著作多本有关计算机断层扫描的书籍,并在欧洲及美洲的主要计量行业技术会议和峰会上发表她的研究成果和担任演讲嘉宾。X射线计算机断层扫描(CT)技术在航空航天行业中的应用X射线计算机断层扫描(CT)技术作为一种灵活的非接触式测量技术已成功进入坐标计量学领域,该技术可有效用于对工业零部件进行内部和外部尺寸测量。与传统的接触式和光学坐标测量仪(CMM)相比,CT具有诸多优点,以便于工程师们执行工作中各式相应无损测量任务,而这是其他任何测量技术通常都无法实现的。例如,检测具有高信息密度及需在非切割或破坏组件情况下的结构复杂且高净值的增材制造(3D 打印)产品。在航空航天领域,CT可用于检测从较小到中等尺寸的组件,例如涡轮叶片,铝铸件和管焊件。借助CT,可以在不同产品周期的多个阶段进行定量分析,从而优化产品和制造工艺,并评估产品规格的合格性。 工业CT的工作原理X射线CT系统的三个主要组件是X射线源,旋转控制台和探测器。同时含有不同的CT系统配置:例如,使用平板探测器(DDA)或线阵探测器(LDA)。对于LDA(线阵探测器)涉及的X射线散射现象,它与航空航天应用中扫描高密度材料的情况相关,不会影响扫描。但是,需要更长的扫描时间。X射线源到探测器的距离和X射线源到扫描目标的距离决定了CT扫描的几何放大率以及3D CT部件模型的体素大小。NSI X射线系统产品家族中提供的可变X射线源到探测器距离的运用,对于航空航天应用中获得精确数据至关重要。CT技术基于X射线的衰减原理。因此,部件的尺寸和厚度以及材料密度在其有效使用中起着根本性的作用。零部件越大,材料越致密,则需要更多的X射线能量来穿透。CT扫描的输出是部件的3D模型,在此模型上可以执行非常精确的测量,而无需任何形式的接触,切割或破坏。CT还可以对材料进行检查并识别内部缺陷,例如空隙,裂缝等。在检测复合材料时,CT也可以用于分层识别。CT在航空航天领域的应用案例下图示例显示了壁厚分析和涡轮机叶片上的多维特征测量。图1(a):带有剪切平面的叶片3D视图图1(b):尺寸特征和翼型轮廓的测量图1(c):壁厚分析图1(a)表示叶片的3D模型,可以通过用户定义的剪切平面完全显示各个方向。图1(b)显示了如何测量内部特征以及检查翼型轮廓是否符合规格。在图1(c)中显示了壁厚分析的示例。下面的图2是对管焊件进行孔隙度分析的示例。图2:管焊件上的孔隙率分析示例在这种情况下,色条表示不同的孔径,这在3D CT模型上也可见。CT提供了在零部件3D模型中定位孔隙率并提供有关不同孔隙率体积信息的功能。可以检测到的孔隙或缺陷的大小取决于扫描分辨率,这也是零件尺寸,几何形状和材料的函数。诸如NSI Subpix此类的高级扫描技术可使工程师们获得更高的分辨率,从而在给定分辨率下获得更大的视野。其他CT应用包括扫描/实际比较,其中记录了实际部件的体积模型并将其与扫描模型,通常是CAD模型进行比较,以及复合材料的纤维分析。工业CT扫描的优点和注意事项与传统的测量技术相比,CT具有广泛的优势,包括能够以非接触和非破坏的方式,通过高密度的信息对复杂和/或不可访问的试样特征进行组件测量。在航空航天应用中,这是最基本的,因为零件的成本通常很高,不允许进行破坏性测试。CT还使工程师能够在进行高成本的加工之前快速评估零件的合格性。例如,当测量涡轮机叶片CT的自由曲面时,可以在短于传统接触式CMM(坐标测量仪)的时间内提供高密度的点,并且作为一种非接触技术,在检查自由曲面时无需探针补偿。使用CT时要考虑的基本因素包括可达到的几何放大率,这取决于零件的尺寸和几何形状,零件的材料和厚度。部分NSI全球航空航天领域客户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。
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