物理虚拟仪

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物理虚拟仪相关的厂商

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  • 北京华旭世纪科技有限公司是一家集设计、生产、销售仪器仪表等设备为一体的综合性技术企业。我们致力于为客户提供一条龙式的解决方案,业务范围遍及卫生防疫、城市给排水、环保监测、石油化工、煤矿、金矿、电厂、土肥、高校、科研单位、医学检验所、制药企业、食品行业、化妆品行业等行业。 公司研发生产流量产品HXMF系列质量流量计MFM和质量流量控制器MFC,HXGM系列气体混合配比稀释仪,其它传感控制系统等。此外,还代理了诸多其它仪器仪表产品和其它大类别的商品。公司以基础网络服务、数据监控云平台等网络技术,将仪器、仪表有机结合,为客户提供下述产品或服务: 1、网络事业:提供域名注册、虚拟主机、企业邮箱、网站建设与宣传、仪器仪表数据云监控等服务 2、仪器仪表:提供国产及进口的各类仪器仪表,涵盖 化学分析仪器(各类光谱、质谱、色谱、波谱、单元素分析仪及多元素分析仪器、X射线仪等) 物理测试仪器(粒度/颗粒/粉末分析、流变仪/粘度计、表界面物性测试、测厚仪、燃烧测试仪) 行业专用设备(环境监测、石油、农业和食品、纺织、煤炭等行业专用设备) 过程控制仪表(压力、流量、温度、湿度等量的传感测量、开关控制、PID控制等) 3、实验室建设:提供实验室建设方面的技术咨询、技术支持,承建各类化验实验室,提供包括设计、土建、装修。我们具有丰富的实验室建设经验及合作伙伴供应商性价比最高的包括清洗/消毒设备、制样/消解设备、计量/分离/萃取设备、混合/分散/粉碎设备、恒温/加热/干燥设备、液体/气体处理设备、泵/制冷设备等全套实验室常用设备。 华旭具有较高的技术底蕴、丰富的市场经验、专业的销售队伍、国际性供货网络,无论是过去、现在还是将来,我们仍然一如既往地继续为您提供优质的产品、完善的售后服务和技术咨询,竭尽全力支持您的事业,愿我们的合作促成您更大的成功,与各位优秀的客户共同为中国的科学技术事业尽一份绵薄之力。
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  • 北京君合泰测控技术有限公司成立于1993年,位于中关村高科技开发区内,是专业从事测量测试设备和高校与高职高专实验实训教学仪器设备的公司。 经过多年的努力,我们先后开发出虚拟仪器、Labview 虚拟仪器测控实验实训系统、物理化物数字化教学实验系统、通信系列实验实训系统、微波通信和天线实验实训系统、无线传感器网络教学实验系统、RFID射频接触卡教学实验系统、电子应用创新设计实训系统等产品。 公司本着“诚信为本、服务为源”的宗旨,秉承“以人为本、心系客户”的理念,十多年来,不断的向各行各业提供了测量测试设备和高校与高职高专实验实训教学仪器设备以及相关的服务。我们将一如既往地提供个性化和专业化的能够满足不同需求的测量测试设备和学校实验室设备以及优质的服务。
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物理虚拟仪相关的仪器

  • 单介绍医学仿真实验室是由省内多所医学院校长期坚持在教学与临床一线的专家悉心指导而创建的。现已经建成机能学、诊断学、形态学、解剖学等基于计算机虚拟现实和仿真技术的网络化虚拟实验与教学系统。产品描述 医学机能仿真实验室是由省内多所医学院校长期坚持在教学与临床一线的专家悉心指导而创建的。现已经建成机能学、诊断学、形态学、解剖学等基于计算机虚拟现实和仿真技术的网络化虚拟实验与教学系统。医学仿真实验室分为虚拟实验和虚拟教学两大模块,虚拟实验采用人机交互的方式实施实验,具有过程仿真、虚拟现实、三维动画、智能语言特点;虚拟教学可根据教学需求定制实验,通过系统的动态开放性实施交互教学,内建的题库系统,提供在线自测自评功能,这些都可以充分调动学生的学习兴趣。技术参数:技术参数:1、采用网络化的体系结构(C/S结构),可以直接连接到校园网或Internet网络上;2、具有完整的知识结构,包括:三维实验室浏览、实验基础知识介绍,实验动物介绍,实验设备和实验器械介绍,模拟实验操作过程,模拟实验波形操作等 3、实验基础知识包括生理、药理、病生、机能、信号采集系统,传感器、实验室常用试剂等方面的知识4、实验仪器介绍包含不低于20种生理药理仪器介绍,包含镇痛类、抗焦虑类,疲劳类,心血管类药理设备以及行为学实验仪器设备,介绍方式为3D动画和录像 5、包含生理、药理、病生、人体实验以及综合性实验的各类大型经典实验项目,数量达90个6、客户可根据自己的实验项目增加虚拟实验,可对药品特性进行编辑 7、生理实验项目:刺激强度与肌肉收缩的反应关系、刺激频率与肌肉收缩之间的关系、神经干动作电位的引导实验、神经兴奋传输速度的测定、神经干不应期的测定、减压神经放电、膈神经放电、大脑皮层诱发点位、离体蛙心灌流、期前收缩与代偿间歇、心肌细胞动作电位、家兔血压调节、家兔呼吸运动调节、尿生成的影响因素、消化道平滑肌生理特性8、药理实验项目:**对动物学习记忆的影响、酸枣对小鼠的镇定作用、安定的抗惊厥作用、***的镇痛作用、地塞米松对实验大鼠脚趾肿胀的**作用、苯海拉明药效实验、神经体液因素及**对心血管活动的影响、**急性毒性实验、**半衰期的测定、给药剂量对**血浓度的影响、给药途径对**血浓度的影响、**在体内的分布、肝肾功能状态对**血浓度的影响、多次给药对**血浓度的影响9、病生实验项目:急性心力衰竭、心率失常、急性缺氧、急性失血性休克、急性高血钾症10、人体实验项目:人体指脉信号的测定、人体全导联心电信号的测定、ABO血型的测定、人体前臂肌电的测定、人体握力的测定、人体心音图的记录和测定简介11、综合实验:家兔呼吸运动调节、影响尿生成的因素及****、神经体液因素及**对心血管活动的影响12、每个实验项目包含实验简介,实验原理,实验录像,实验模拟操作以及实验模拟波形5个方面的内容13、实验项目中的波形模拟可以和动物的反应同步,比如在刺激强度与反应的关系实验中,波形上的变化和蟾蜍腓肠肌的收缩反应应同步表现,波形模拟高度逼真,比如对血压波形的模拟要表现出心室收缩与心房切迹,还要表现出叠加在血压波形上的呼吸波形(二级波)14、进行各种药理学参数的计算,比如PA2,LD50,半衰期等,使学生在进行药理学实验的同时理解各种药理学参数的意义及计算方法,帮助学生建立科研的思维能力系统具有开发性,用户可以将自己的实验图片,实验录像,实验原理和操作的文字加入到系统中,从而扩充系统的适用性15、新版本增加了常用的药品的虚拟配置,如:生理盐水的配置 性能特点:无论开放多少实验,都无需增加额外的投资虚拟的动物、器材、试剂使得实验经费在为压缩带教老师和实验准备从开放实验中解放出来拓展实验项目可以在虚拟实验中定制完成采用动态开放模式,所有实验器材及手术操作视频无限扩展紧密贴近教学,可以借助实验平台构建自己的实验体系内建的题库系统,可以在线处测自评,为学生提供一个良好的平台采用仿真化学习、抓住了学生的兴趣,提高学生的学习热情。多校共建的模式使得实验体系内容得以不断更新、完备根据自我需求构建虚拟实验室,成为实验积累、特色展示的一个良好的交流平台一、医学机能虚拟实验室 机能学虚拟实验室是基于计算机仿真技术的网络化实验教学系统,包括以计算机仿真技术为核心的生物仿真引擎、处理因素数据、虚拟环境界面和网络化硬件平台等部分。在计算机系统中建立的虚拟实验环境使实验者可以像在真实的环境中一样运用各种虚拟实验器械和设备,对“实验动物或标本”进行虚拟操作,完成预定实验,机能学虚拟实验从功能上包括仪器介绍、手术操作、仿真实验(仿真实战、虚拟实验)、模拟测试、求知**确定和后台数据管理、用户管理等模块。 1、采用网络化的体系结构(C/S结构),可以直接连接到校园网或Internet网络上;2、具有完整的知识结构,包括:实验基础知识介绍,实验动物介绍,实验设备和实验器械介绍,模拟实验操作过程,模拟实验波形等方面的内容;3、实验基础知识包括生理、药理、病生、机能、信号采集系统,传感器、实验室常用试剂等方面的知识;4、实验仪器介绍包含不低于20种生理药理仪器介绍,包含镇痛类、抗焦虑类,疲劳类,心血管类药理设备以及行为学实验仪器设备,介绍方式为Flas***和录像,拓展学生思路;5、至少包含对不低于10种常见实验动物的用途、生理指标等方面的介绍;6、包含生理、药理、病生、人体实验以及综合性实验的各类大型实验项目不低于90个,实验项目包括:6.1生理实验项目:刺激强度与肌肉收缩的反应关系、刺激频率与肌肉收缩之间的关系、神经干动作电位的引导实验、神经兴奋传输速度的测定、神经干不应期的测定、减压神经放电、膈神经放电、大脑皮层诱发点位、离体蛙心灌流、期前收缩与代偿间歇、心肌细胞动作电位、家兔血压调节、家兔呼吸运动调节、尿生成的影响因素、消化道平滑肌生理特性。6.2药理实验项目:**对动物学习记忆的影响、酸枣对小鼠的镇定作用、安定的抗惊厥作用、***的镇痛作用、地塞米松对实验大鼠脚趾肿胀的**作用、苯海拉明药效实验、神经体液因素及**对心血管活动的影响、**急性毒性实验、**半衰期的测定、给药剂量对**血浓度的影响、给药途径对**血浓度的影响、**在体内的分布、肝肾功能状态对**血浓度的影响、多次给药对**血浓度的影响。6.3病生实验项目:急性心力衰竭、心率失常、急性缺氧、急性失血性休克、急性高血钾症。6.4人体实验项目:人体指脉信号的测定、人体全导联心电信号的测定、ABO血型的测定、人体前臂肌电的测定、人体握力的测定、人体心音图的记录和测定简介。6.5综合实验:家兔呼吸运动调节、影响尿生成的因素及****、神经体液因素及**对心血管活动的影响。7、每个实验项目包含实验简介,实验原理,实验录像,实验模拟操作以及实验模拟波形5个方面的内容;8、实验项目中的波形模拟可以和动物的反应同步,比如在刺激强度与反应的关系实验中,波形上的变化和蟾蜍腓肠肌的收缩反应应同步表现;9、波形模拟高度逼真,比如对血压波形的模拟要表现出心室收缩与心房切迹,还要表现出叠加在血压波形上的呼吸波形(二级波);10、进行各种药理学参数的计算,比如PA2,LD50,半衰期等,使学生在进行药理学实验的同时理解各种药理学参数的意义及计算方法,帮助学生建立科研的思维能力;11、系统具有开发性,用户可以将自己的实验图片,实验录像,实验原理和操作的文字加入到系统中,从而扩充系统的适用性。12、配置:医学机能虚拟实验室客户端软件16套、医学机能虚拟实验室服务器端软件1套。二、诊断学虚拟实验室诊断学虚拟实验是一个C/S模式的系统。该系统以虚拟病人为主体,管理员(老师)可以通过网络登陆服务器后台管理程序,设置虚拟病人的各种体征参数。当学生通过网络在学生端登陆后,即可对已经设置好的虚拟病人进行病史采集(问诊)、心电检查、体格检查以及化验检查等四个方面的虚拟检查。学生通过对检查结果的分析,判断虚拟病人的患病情况,从而达到考察学生综合运用诊断学知识的目的。三、形态学虚拟实验室该系统实现了显微镜的虚拟操作,仿真镜读片,拓展了显微镜的分辨率和测量等功能,解决了显微镜和片库的资源短缺和协调问题,设计了实验视频点播和考试与自测,该仿真实验系统由学生端、老师端、管理端三大部分组成。学生端分为两大部分共五个模块:一、教学与自学:视频点播、虚拟操作、仿真读片、课堂自测,二、考试模块:模拟考试;老师端集教学与实验数据管理为一体,共有七个模块组成:视频管理、虚拟操作、数码教学、片库管理、试卷管理、考试管理、试卷评阅;管理端则对登陆用户进行授权管理、功能分组、信息查看、按需排序等。
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  • 今天视讯天行为大家介绍两种,一个是虚拟直播,一个是虚拟录播。虚拟直播,系统更为复杂,必须借助虚拟直播系统。虚拟录播其实很简单,重要的是前期绿屏拍摄,和后期虚拟演播室制作了。今天这里重点介绍虚拟直播系统,这里不做具体的技术分析,只做简单的原理介绍。虚拟演播室中的镜头运动为什么要有镜头运动?当然,固定镜头也是可以的,只不过固定镜头没有太多美感缺乏层次。常见的镜头运动有推、拉、摇、移,以及镜头的变焦。这些在传统演播室中都非常容易实现,因为背景和主持人都是融合在一起的,不涉及穿帮和错误。而虚拟演播室就不同了,所以这里要分两种情况说明。一种是有轨虚拟演播室技术,摄像机的运动数据可以被系统解读,然后匹配我们的虚拟三维场景。使用光学或机械传感跟踪设备,对真实摄像机的位置及其移动进行跟踪、运算,生成数据流传输到系统主机。通过系统主机对数据进行运算分析,从而实现真实摄像机在同等比例蓝箱内的移动,体现在3D场景中的景深景别的变化。图像处理方法,是使用色键器将蓝色或绿色的背景替换成实时景。一种是无轨虚拟演播室技术,很好理解,拍摄的摄像机并没有运动,无需做摄像机解算匹配。无轨虚拟演播室技术无需使用传感器对摄像机的位置及其运动进行跟踪、运算。通过驱动虚拟摄像机来实现各个机位的推拉、摇移、摇臂、航拍等运动效果,以及各个机位之间的快速切换。这种无轨技术减少了周边硬件设备的使用,降低了使用成本,操作更便利。目前更多是第二种技术,因为造价低,操作简便。直播画面呈现最终看到的直播画面,一般由以下画面元素构成。主持人、背景、logo、前景、动态标题条等。支持人站在设定好的位置,背景一般是绿幕或者蓝幕,logo和前景遮挡(比如桌子之类)以及动态标题条都是提前做好的素材,直接以文件形式导入直播系统中。有了这些元素,进行素材通道分配,就可以完美的结合在一起了。视讯天行虚拟演播室系统功能特点:   前后景切换同步准确;   成熟的视频流控制技术,所有输入流、输出流均以场频方式处理,决无撕裂、夹帧;   支持实时的活动视频愉入作为虚拟大屏幕。硬件三线性插值,确保在对背景进行推拉摇移过程中活动视频清晰、稳定;   空间矢量线性色键,确保水、玻璃、烟雾、阴影等半透明物休的色键抠像自然、真实、获得场景叠加效果;   具有三维概念的虚拟大屏幕,实现屏幕三维飞入、飞出等DVE特技。并且可以同时打开六个大屏幕窗口;   前景深度键。将场景中的部分物体〔如讲台)放置于演播员之前。通过深度键的切换实现人物在三维场景中的穿越和前景遮挡;    动态无限蓝箱功能,当摄像机镜头超出蓝屏范围时。可以用一个遮档信号使超出蓝幕范围的部分仍可以完整地叠加虚拟场景,只要演播人物的主体不超出蓝幕的范围,摄像机镜头可以部分地超出蓝幕的范围,这个功能对干利用面积较小的演播室来达到大演播室的效果是非常有用的;   支持实时的大屏幕虚拟电视墙,电视墙中的画面以场频速度实时生成,可以对电视墙进行随意的移动和变形处理。并实现虚拟视频窗与全屏幕外视频画面的切换;   视讯天行系统内嵌了可以生成雨雪、落叶、喷射等效果的粒子系统,烘托出不同风格节目的现场气氛。除了系统提供的基本粒子模板外,还可以根据需要通过对粒子基本参数的简单调整得到各种奇妙的效果;   支持真三维动画物件,并且每个机位三维物件的视角都完全复合虚拟场景的关系;   具备完善的模块统一管理粒子系统和三维物件的编辑与播出;   支持模拟分量 YUV、Y/c、数字SDI信号格式;   10000P(脉冲)/R(圈)高精度传感系统,保证跟踪灵敏准确;   镜头传感系统,兼容所有摄像镜头。无需任何机械改造;   安装使用简单快捷。系统状态一目了然。虚拟演播室是一种全新的电视节目制作工具,虚拟演播室技术包括摄像机跟踪技术、计算机虚拟场景设计、色键技术、灯光技术等。虚拟演播室技术是在传统色键抠像技术的基础上, 充分利用了计算机三维图形技术和视频合成技术,根据摄像机的位置与参数,使三维虚拟场景的透视关系与前景保持一致,经过色 键合成后,使得前景中的主持人看起来完全浸尽于计算机所产生的三维虚拟场景中,而且能在其中运动,从而创造出逼真的、立体 感很强的电视演播室效果。该系统包括虚拟背景渲染系统、 传感跟踪系统、色键系统、切换器、同步信号分配器等。1、系统的可用性 虚拟演播室系统在新闻、访谈、对话、天气预报、少儿节目等栏目,可节省搭建实际场景的所有费用,且多个栏目共用同一演播室,缩短周期,还能实现小演播室无法实现的功能,提高创意,能够根据电视台节目录制的实际要求进行开发,实现与电视台实际工作的高度结合,切实提高工作效率。2、系统的可靠性 系统采用成熟的先进技术,关键部件选用进口设备,因此整个视讯天行系统的硬件与软件能够长期稳定运行。视讯天行VSM系统在具备能长期和稳定工作的能力下,适应电视台录制节目的广播级要求。系统安全、可靠、稳定的运行,才能提供优质服务,真正实现系统的价值。 3、系统的兼容性 可以与用户原有的摄象机配套使用,信号可直接送至录象机、切换台或网络设备,对演播室内部场景可以进行任意的调换,同时对于视讯天行演播室的灯光也可以进行调整,能够实现与各种类型的演播室的系统进行相对接。 4、系统的先进性 视讯天行VSM系统采用先进的计算机图像处理技术,高质量色键合成技术,依靠着强大的科研实力,在国内上具有独特的先进性,科技创新能力。5、系统的性能价格比 其实演播室的整个系统的性价比很高,主要通过四个方面显示其经济性:系统本身的价格、系统开通后的维护和运行代价、在系统实施现场的特殊要求合所需的费用、视讯天行系统在与其他系统集成时所需的相关软件的开发和应用,硬件接口等所需费用以及所使用的方式方法。 6、系统的安全性 视讯天行VSM系统的各个环节提供安全保密措施来保证网络的性能。安全措施包括:防病毒、防黑客、防止非法或越权访问、传输加密、安全策略控制等虚拟演播室优势显而易见,画面方面,主持人和虚拟背景完美结合,不受场地限制。而且可以根据用户要求,随时切换任何场景。还可以加入大量虚拟特殊环境与道具,比如军事节目可以瞬间引入一辆坦克。启视鹿引入的这些新技术,画面呈现更加丰富,效率方面,不用搭建真实场景,实时修改画面结构,节省了更多的人力、财力、物力。VSM虚拟演播室系统   一款具有极高性价比的虚拟技术产品   VSM系统是真三维虚拟系统,即:系统中包含传感跟踪系统;渲染系统根据传感参数通过高速图形加速板卡产生背景图像;前后景实时地合成并输出。      视讯天行演播室的系统技术亮点:   有别于传统色键抠像的虚拟布景系统,支持多机位同步切换,不同机位之间具备合理的空间关系;   独具双活动视频功能,可以同时支持外接和本地硬盘播放共两路虚拟活动视频;   以2048×1024象素大小的虚拟场景广角位图背景,不同机位的背景支持实时的左右、上下平移和远近缩放的调整;   包含完整的同步分配,视频切换和渲染主机部分;   演播室场景采用三维软件制作,输出广角位图;系统针对广角位图生成虚拟背景;   高度集成化的设计理念,将摄像机切换、色键、渲染引擎完全集成于一个机箱里面,提升产品性价比。
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  • 美国lmmersive Touch手术VR模拟系统产品简介:ImmersiveTouch是市场上独能够提供有效培训所需的所有维度的可视化外科手术模拟器:可视化,触摸感和物理交互响应,ImmersiveView通过数据化和3D技术,将传统的二维CT、MRI图像DICOM格式信息立体化,从而在查看特定于患者的解剖结构和手术计划时提供了前所未有的清晰度,临床医生可以在VR中清晰,准确地查看目标解剖结构,同时使医生的病患分析和手术治疗更加轻松准确,实现模拟手术、医学教育、辅助诊断、术前规划、医患沟通等,ImmersiveView代表了下一代医学可视化和手术计划。 产品优势:1:1手术模拟精确的模拟系统,引人入胜,并经过科学证明,可以提高手术水平。专利技术ImmersiveSim™ 培训利用ImmersiveTouch的专利技术来真实,准确地培训外科医生。专业的设计ImmersiveTouch在开发增强和虚拟医学培训方面拥有超过二十年的经验。特定于患者的案例库使用针对特定患者的扫描来创建3D案例进行培训的能力为教育提供了宝贵的机会。外科患者案例库用户可开发一个虚拟的患者案例库,可对医生进行现实生活中的外科手术并发症方面的培训。解剖学训练借助全新的交互性,能够更全面地探索人体解剖学。 性能特点:使用3D解剖结构叠加CT和MRI的DICOM文件数据任意角度自由剖切3D解剖模式实时控制多层3D解剖数据的可见性可任意变换,旋转和缩放3D解剖结构在3D解剖学上定向观察真实的临床板和螺钉记录并测量解剖数据上的距离和角度标记重要部分以进行更有效的手术计划截屏并将其保存到计算机以供以后参考 应用领域:AR培训平台AR(ImmersiveTouch3™ )在AR或增强现实中,我们提供ImmersiveTouch3平台。通过使用专用眼镜,可以将用户置于交互式3D环境中。眼镜上的跟踪器使3D解剖结构与用户的头部运动保持透视,并且机器人手写笔使用户可以感觉到解剖结构的每个脊线和凹槽。 VR培训平台VR(ImmersiveSim™ )ImmersiveSim可为用户提供完全身临其境的体验。与Oculus Rift,HTC Vive和Windows Mixed Reality系统兼容,用户可以戴上VR头戴设备,然后直接将其运送到手术室的中央。在仿真过程中,使用我们的机器人手写笔可以复制使用各种外科工具的感觉,而使用VR手控制器则可以以1:1的方式复制用户的手势。3D高级可视化借助ImmersiveView™ VR,可以将2D DICOM扫描合并并放入3D虚拟现实中。从简单的解剖图查看到覆盖原始扫描图,创建测量值,放置虚拟硬件等等,都可以使用患者独特解剖结构的每个可能角度。ImmersiveTouch可采用CT和MR可视化作为术前指导颅面外科医师使用ImmersiveTouch更好地了解面部骨折ImmersiveTouch国际用户:
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物理虚拟仪相关的资讯

  • 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。
  • 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。
  • 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

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  • 国内怎么没有做虚拟色谱的?

    实际工作中,遇到不少新进实验室的人员,直接上机吧有些心虚,不上机又总是不会独立使用,是否应该有个虚拟的仪器,可以先试试自己操作一下,熟练些了再上机多好。前几年看到过有家公司做过虚拟气相色谱,主要做培训和基础虚拟测试,最后就不知道怎么样了。虚拟现实东西发展很快,虚拟色谱怎么没有发展?是否有前途?

  • 虚拟仪器技术在测控调闸系统中的应用

    摘要:本文描述了基于虚拟仪器思想在实际测控系统中的应用。通过选用多功能数据采集卡和信号调理电路组成自动测试系统,软件开发以专业测控工具LabWindows/CVI为平台,实现了数据采集、分析和处理。使整个测控系统既经济又便于操作,同时易于改进和功能扩展。同时,与基于传统的开发平台的测控系统进行了比较。   关键词:虚拟仪器;Labwindows/CVI;数据采集      1、引言      虚拟仪器是以一种全新的理念来设计和发展的仪器,它是20世纪90年代发展起来的一项新技术。虚拟仪器技术就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自动测试、过程控制、仪器设计、数据分析和自动化的应用。灵活高效的软件能帮助您创建完全自定义的用户界面,其基本思想是在仪器设计或测试系统中尽可能用软件代替硬件,即“软件就是仪器”,它是在通用计算机平台上,根据用户需求来定义和设计仪器的测试功能,其实质是充分利用计算机的最新技术来实现和扩展传统仪器的功能,这种测试仪器的硬件功能软件化,给测试仪器带来了深刻的变化,因此虚拟仪器代表了当前测试仪器发展的方向之一。      2、虚拟仪器的特点和构成      2.1虚拟仪器的特点   与传统仪器相比,虚拟仪器具有高效、开放、易用灵活、功能强大、性价比高、可操作性好等明显优点。      2.2虚拟仪器的构成   虚拟仪器的构建主要从硬件电路的设计、软件开发与设计两个方面考虑。   根据目前我们所完成的测试设备,硬件电路的设计一般是选择现有的各种不同功能的板卡以及信号调理板来搭建。所选用板卡的功能包括:高速数据采集和信号转换;信号输出与控制;数据的A/D转换。将具有一种或多种功能的板卡结合信号调理板组建起来,就能构成任何一种虚拟仪器。例如使用高速数据采集板卡和高速实时数据处理就能构成1台示波器、1台数字化仪或 1台频谱分析仪;使用数字量信号输入/输出板卡和实时数据处理就能构成1台函数发生器、1台信号源或1台控制器。      3、虚拟仪器在实际测控系统中的应用      3.1虚拟仪器在航空机载电子测控系统中的应用   测控系统在航空机载成件中起着举足轻重的作用,提高和完善测控系统的精度和测试能力对于整个飞机性能分析具有重要的意义。我们主要完成了基于虚拟仪器的各型继电器盒、各型开关盒测控系统的测试。使用数字采集板及工控机并在LabWindows/CVI开发平台中实现了对整个测试的电压采集、对各型继电器盒的逻辑状态及延时时间进行输出存储和分析。  3.1.1 测试系统组成   整个测控系统由美国NI公司的LabWindows/CVI8.0,研华的1块PCI_1751 48路数字量输入/输出板,2块PCI_1754 64路数字量输入板、2块PCLD_785B 24通道继电器输出板、6块PCLD_782 24通道光电隔离数字量输入板,1块PCL_818L 16通道A/D转换板、若干信号调理板及工控机组成。   测控系统的数据采集和处理采用虚拟仪器测量平台。测控部分主要作用是参与被测产品的控制、测试数据处理和量化,驱动测试数据显示;工控机通过数字量输出板,经继电器输出板变换为被测产品的模拟控制信号;从被测产品采集来的电气逻辑信号经光电隔离数字量输入板转换为数字量信号,通过数字量输入板输至工控机;另外,利用A/D转换板来显示电压;利用系统时钟来完成被测产品的时间继电器延时时间的测试。   3.1.2 基于虚拟仪器的航空机载电子系统测控平台   该平台整体系统采用美国国家仪器公司的虚拟仪器专用开发平台LabWindows/CVI系统。由于CVI在标准C语言(Ansi C)的基础上增加了仪器控制和工具函数库的虚拟仪器开发软件,它的集成化开发平台、交互式编程方法、丰富的面板功能和库函数使其自身功能更加强大,应用更加方便,界面完全能够虚拟真实实物进行设计,使得人机对话界面直观、友好。   由于测试的产品种类多,归属性强,因此系统测控平台的用户界面采用下拉菜单式,所需测试的产品一目了然,选用方便。      3.2基于虚拟仪器的测控平台在测控系统中的应用所使用的几个关键技术   3.2.1 通过采用系统时钟的方法提高软件测时时间   在测试过程中要获得延时继电器的时间,一种方法是采用定时器/计数器板专门进行计数,另一种方法是采用系统时钟进行计数。由于所需测试的时间为秒级,要求误差为20%,采用后一种方法完全能达到,一是可以节约成本,二是选购的计算机可不必多配置一个插槽,节省了空间。在程序中使用了以下函数来获取高精度时间,它的精度可以达到毫秒级。   3.2.2 在测控系统中运用了数据库管理技术   由于Lab Windows/CVI开发平台能够方便使用NI公司开发的SQL工具包,使得大量的测试数据能够以数据库的形式存储、查询。   在测控系统中,可以通过所设置的产品名称、件号、时间、测试结果、温湿度、试验者、质控者等字段来进行保存,完成了一套产品的履历记录,通过查询产品的件号、时间等就可以调出每个产品的测试记录,这样就解脱了人工管理的诸多不便,提高了工作效率。   3.2.3 调用ActiveX自动化编程技术并打印生成了Excel表格   ActiveX自动化是一种能将单个应用程序和其他应用程序结合在一起的方法。通过Lab Windows/CVI提供的ActiveX控件可以直接调用Excel程序,并使用这些控件提供的函数对从Excel表格进行操作,从数据库中读取测试数据,转换并填入单元格,最后自动生成产品正式履历表并进行打印。      3.3 基于虚拟仪器的测控平台与一般测控平台比较   采用LabWindows/CVI开发工具使得不同的信号可以统一在同一个程序里面实现方便的采集与保存。继电器盒测试系统以前有一个运用Visual C++开发的测试平台,和基于虚拟仪器的测控平台相比,它们在本系统中功能的实现和维护都存在很大的差距。   首先运用Visual C++开发的测试平台不如使用LabWindows/CVI开发的基于虚拟仪器的测控平台简单方便[url=http://www.dttjf.c

  • 【转帖】“中国虚拟仪器之父”让INV系统走进每个实验室

    应怀樵与虚拟仪器的缘分彷佛是早已注定的。几十年来,他致力于信号处理、虚拟仪器、测控技术、振动与噪声控制等领域的研究,自主创新研发完成DASP虚拟仪器库和INV系列虚拟仪器——移动实验室,被学术界称为“中国虚拟仪器之父”。然而,每当荣誉和赞美涌向他时,他却总是那样淡淡的一句话:“我所做的一切都是为了让我国具有自主知识产权的科学仪器登上国际领奖台,并改变国人使用外国仪器的习惯,是希望让中国自主创新的信号处理与虚拟仪器技术走出国门,达到世界普及,并希望让中国的振动与噪声技术能够朝着更开阔的方向发展。”  突破十大世界性难题  应怀樵是我国最早提出“虚拟仪器”构想、最早提出和实现“用软件制造仪器”,“用软硬件相结合”来取代传统的主要由硬件组成的模拟式仪器的学者。丰硕的成果源于扎实的积累。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,发现用硬件设备无法获得道床的下沉残余位移(0Hz)。1973年开始自行尝试用数字计算机的软件数字积分与频谱分析取代传统硬件的方法解决该难题,于1979年获得成功。这是虚拟仪器模块应用的最早成功范例。同年,在国防科委召开的核试验全国防护工程学术会(保密会)上,原创提出虚拟仪器的核心概念——“软件制造仪器”,获得主持会议的力学所所长郑哲敏院士、清华副校长张维院士、同济校长李国豪院士的赞扬和支持,并与7年后美国NI公司“软件是仪器”的概念不谋而合。1993年,由他主持研制的INV306虚拟仪器参加加拿大多伦多市的新技术展览会,赢得高度赞誉,列表扬名单第一名。  虚拟仪器发展中有许多技术难题,但是应怀樵总是看准了方向便勇往直前。他不仅创办了东方振动与噪声技术研究所(简称东方所),研发了DASP和INV系列虚拟仪器库系统,实现了“把实验室拎着走”的理念,取得100多项创新技术。更为难能可贵的是,应怀樵及其团队还研制攻克了十大世界性技术难题,使我国虚拟仪器和动态测试分析仪器的性能从一般的低精度低档次测量仪器跃入了高端高精度测量仪器的领先水平。  一、基于平台式设计的虚拟仪器库技术。应怀樵课题组研究的DASP虚拟仪器库系统是我国开发最早的虚拟仪器库系统。早在1979年,应怀樵就原创性地提出虚拟仪器的核心概念——“软件制造仪器,用软硬件结合取代主要由硬件构成的传统仪器”,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科学仪器、分析仪器、高端仪器及各种电子测量仪器会产生巨大影响,还能实现一些硬件实现不了的功能(如超低频和0Hz的积分器),对科学研究和国民经济有深远影响。1985年,他提出“把实验室拎着走”的目标,并研制成功中国第一台虚拟仪器,成功应用于杭州钱塘江大桥的火箭激励模态试验。1993年,随北京新技术展览会到加拿大展出,获得表扬名单第一名,1995年用于“长三捆”火箭全箭模态试验获得成功,1996年用于神舟号载人飞船移动发射平台模态试验获得成功,2004年用于航天员超重训练设备臂架系统模态分析获得成功。实践证明,这是功能最完善、技术水平最高,且完全具有民族自主知识产权的一套虚拟仪器系统,代表了我国在虚拟仪器研发方面的最高水平。  二、变时基(VTB)传递函数(导纳)测量分析方法。变时基技术相对于国内外传统的等时基方法,能显著提高瞬态激励测试结果的精度与稳定性。目前,此项技术结合弹性聚能力锤,成功解决了大型低频结构锤击模态试验问题,达到国际领先水平,已获国家发明专利。已完成神舟飞船750吨移动发射平台模态试验、“长三捆”大型运载火箭模态试验、乌海黄河大桥模态试验、航天员超重训练机模态试验等数十项国家重点项目,效果良好。  三、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,克服了FFT频率分析中频率步进值的限制和泄漏的影响,软件本身的频率与幅值均可达到十进制12~14位数字测量精度,已经相当于并可同时替代高端频率计和电压表等硬件设备,目前已经在中国计量院等单位推广使用,比国外常规方法提高精度100万倍,而单从硬件看也能提高精度100倍,能把仪器的硬件频率精度从十进制5~6位提高到7~8位。这一技术使虚拟仪器从一般低精度仪器进入高端科学仪器的行列,具有重大国际影响力。  四、超低频信号快速测量技术。对于超低频信号(0.1Hz~0.00001Hz)的准确测定,尤其对于频率未知的情况,常规测量需要非常长的时间才可以完成,而东方所的方法,则可以实现仅仅测量1/4甚至更少周期的信号即可获取准确的频率、幅值、相位和失真度等参数,使得超低频信号得到快速测量,填补国内外空白。对于100秒周期的低频率信号测试,仅需2~3分钟即可同时得到频率、幅值、失真度相位和传感器标定灵敏度等参数,比起类似的美国HP35670仪器,时间缩短为原来的1/20,并且后者还不具备多种参数同时测量的功能。  五、倒熵谱分析方法。采用倒熵谱分析是频谱的再次谱分析,可大幅度提高频率分辨率,特别是对短时间序列具有更好的效果,比国外提出的LPC法可靠,已得到国内外专家肯定,达到倒谱分析的国际领先水平。  六、FFT/FT分析方法。FFT变换虽然大大提高了运算速度但是频率分辨率受到了限制,对于有限长信号,FFT/FT则可以进行无限细化,可得到主要频率、成分精度很高的频率、幅值和相位,是目前频谱细化的主要方法之一。  七、振动全息AVD“一入三出”实时测试分析创新技术。长期以来国内外对连续实时数据的微积分一直没有解决办法,应教授课题组创新提出了全程微积分方法。该方法尤其适合于连续采集的时间序列,充分考虑全程波形的特征,有效避免传统微积分的缺陷,使得在长时间连续信号采集过程中,创新虚拟通道技术,可实时得到一二次微积分后的准确波形,实现AVD“一入三出”振动全息实时动态连续测量。  八、自动化模态分析方法。模态试验和分析由于包含较多的技术内容,通常操作比较复杂,需要操作人员具有相当丰富的理论知识和工程经验,才可以获取较为准确的结果,但是通过自动化模态分析手段,一般工程人员通过简单操作即可获得专家级的模态分析结果。  九、24位“双核”变幅基A/D高精度超量程160dB数采仪技术。24位双核采集仪具有160dB的超宽量程范围,既保证大信号不会出现过载而导致试验失败,又可同时保证微弱信号不会因为欠载而导致信噪比不足。因此不用考虑仪器档位问题,更适合具有特殊要求的高难度试验。  十、突破了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了新途径。  传递函数的测试及实时控制和反演是一项世界难题。提出由软件构成的在数采过程中实时快速精确测试幅频相频曲线,并通过YSL专门技术实时实现传递函数的控制和反演,已在DASP软件中取得成功应用。此技术可以大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。此项技术是2010年12月9日提出,12月24日完成的,使得中美两国共同创造的虚拟仪器达到可以问鼎诺贝尔物理奖的具有世界性重大意义的成果。其意义可与光纤之父诺奖得主高锟教授的“光纤通信”的成果相提并论。  实践证明,“软件制造仪器”省掉大量昂贵和笨重的硬件材料和人力物力、设备、厂房及能源,便于生产、携带,通过网络传输还能实现“云智慧”科学仪器。目前,已广泛用于国防军工、航天航空等许多部门,参与完成火箭、神舟飞船、大桥高层建筑和大型机械设备等上百项国家重大工程项目的测试,实现了许多常规仪器和硬件无法实现的功能。据不完全统计,东方所已有2000多家用户,累计经济效益超过1亿元,为国家节省外汇约数亿美元。其经济价值按我国2007年仪器产值估算,若按软件取代硬件一半计算,将会产生1000多亿元的巨大价值。  推动虚拟仪器技术“达到世界普及”  应教授在全国20多所重点高校,如清华、北大、浙大、中国科大、上海交大、西安交大和香港理工大学等高校讲学几十次,并成功组织和主持了二十三届全国振动与噪声高技术学术会议,还为有关部门培训了一大批从事振动噪声、信号处理、动态测试和虚拟仪器方面的急需人才。同时,联合指导培养硕士、博士和博士后研究生30余名,为国家培养了信号处理、动态测试和虚拟仪器技术的高端人才。  上世纪90年代,应怀樵研发的虚拟仪器技术已受到国内外的广泛关注,并在市场上初露锋芒。然而,由于超负荷的工作,长期加班熬夜和巨大压力导致过度疲劳,1994年1月14日,在北京邮电大学学术交流大会报告的讲台上,应怀樵突发脑出血,送往医院急救,昏迷了3天,左边半身不遂,出院后,拄上了拐杖。2003年,突发脑血栓。2004年、2005年突发心梗阻……  “3次中风、4次心梗,我7次至阎王殿,阎王都没收我。”说到此处,应怀樵微笑着感慨万分。尽管现在病情有些好转,可是他几乎时刻都处在生命危险之中。药物只能控制他的病情,却不能让他彻底摆脱病痛困扰。  功夫不负有心人。如今,研究所已经初步建立起一支研发与市场开发队伍。“现在,我们的科研队伍壮大起来了,从副所长到总工程师都是博士,具有很强的科研能力。”他看到虚拟仪器的发展前景,要尽全力推动虚拟仪器技术“达到世界普及”的产业化进程,应怀樵对未来依然充满信心。“让INV系统走进每个实验室,让DASP软件运行在每个试验台上

物理虚拟仪相关的耗材

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    产品介绍: PMT-05 医药包装物理性能测试仪是针对医用材料物理性能测试开发的一款多功能集成仪器,可进行器身密合性检测(预灌封注射器密合性检测)、铝塑瓶盖开启力、安瓿瓶折断力、胶塞穿刺力、注射针刚性、针座结合牢度、铝箔板材拉伸以及定力值和定位移测试。扩展还可进行其他项目测试。本仪器应用于注射剂瓶和输液瓶铝盖、丁基胶塞、铝塑组合盖、聚丙烯组合盖、薄膜、复合膜、药用铝箔、PVC硬片、预灌封注射器、一次性注射器等药品包装材料,进行接桥链接力、穿刺力、滑动性、开启力、拉伸强度、热合强度、人体内导管导丝摩擦力等试验。 医药包装物理性能测试仪采用进口品牌高精度传感器,测试结果精确稳定,无极调速可满足不同实验对试验速度的要求。仪器支持多种试验模式,配合不同试验夹具可满足不同实验要求,夹具更换方便快捷。广泛应用于药检机构、药包材生产企业、制药企业、医疗器械生产企业等单位。 产品特点:● 进口微型计算机控制技术,开放式结构,友好人机界面操作,使用简单方便● 多种操作模式任意选择,增加定力值、定位移模式,操作更简单方便● 精密丝杆传动,优质不锈钢导轨及合理布局,确保仪器运行平稳● 采用进口高精度测力传感器,测量精度为 0.5 级● 采用精密微分电机驱动,传动更平稳,噪音更低,定位更准确,测试结果重复性更好● 液晶中文显示,全自动测量,具有测试数据统计处理功能● 高速微型打印机输出,打印快速,噪音低,不需更换色带,更换纸卷方便● 内置专用校准程序,便于计量、校准部门(第三方)对仪器进行校准● 高清彩色大屏幕显示曲线、文字,视觉更清晰● 可配备电脑软件,双向操作 技术参数:测量范围 5kg 25kg 50kg (任选一个或多个)测量单位 N kg ib测量精度 0.5 级试验行程 1000mm测试模式 开启力测试、折断力测试、穿刺力测试、拉压力测试、针管刚性测试、定力值测试、定位移测试、剥离力测试、活塞滑动性能测试、器身密合性测试、人体内导管导丝摩擦力测试试验速度 1-600mm/min 无级变速外形尺寸 470(L) X 450(B) X 970(H) mm重 量 约 90kg电 源 AC220V±22V,50Hz标准配置 主机 、拉伸夹具选购配置 开启力夹具、穿刺夹具、折断力夹具、滑动性能夹具、电脑软件、电脑设置标准:YBB00242004-2015、YBB00402003-2015、 YBB00042005-2015、YBB00052005-2015、 YBB00332004-2015 、YBB00332002-2015、YBB00112004-2015、GB-14232.1-2004、GB-15811-2016、GB-15810-2001、GB/T-1962.1-2001、GB-2637-1995、ASTM D882医药包装物理性能测试仪PMT-05普创paratronix 医药包装物理性能测试仪PMT-05普创paratronix
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