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物理虚拟仪

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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
  • 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。
  • 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
  • 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
  • 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。
  • 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
  • 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
  • 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
  • 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
  • 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。
  • 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!
  • 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
  • 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=" 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" 江苏大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 江大视觉奋进队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 郝秀春 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0060 /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" 成都理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 成理科技创新工作站 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 罗耀耀 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0086 /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" 北京信息科技大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 小太阳队 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 郭阳宽 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 79" height=" 16" A0089 /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" 武汉理工大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 常青藤 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 刘清元 /td /tr tr td colspan=" 5" style=" color:#262626 font-size:14pt font-weight:700 text-align:center vertical-align:middle " width=" 649" height=" 40" 创意孵化组 /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:bottom " width=" 79" height=" 16" B0009 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 创意孵化组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 北京邮电大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" B-001A /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 刘奕彤 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" B0011 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 创意孵化组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 北京邮电大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" The& nbsp K3 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 刘奕彤 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" B0020 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 创意孵化组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 大连工业大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 烈焰之光 /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 崔远慧 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" B0034 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 创意孵化组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 哈尔滨工业大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" TEAM& nbsp WE /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 吴艳 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" B0050 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 创意孵化组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 华南理工大学广州学院 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" 华广LabVIEW& nbsp Club /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 邝禹聪 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" B0088 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 创意孵化组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 山东大学(威海) /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" MY-RIO /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 毕云峰 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" B0094 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 创意孵化组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 首都师范大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" Air& nbsp quality-Helicopter /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 张盛博 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" B0103 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 创意孵化组 /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" TJUteam.one /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:bottom " width=" 79" height=" 16" B0116 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 创意孵化组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 西安电子科技大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 199" height=" 16" win /td td style=" font-size:10pt text-align:center vertical-align:middle " width=" 148" height=" 16" 李晓辉 /td /tr tr td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 79" height=" 16" B0117 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:bottom " width=" 121" height=" 16" 创意孵化组 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 171" height=" 16" 西安电子科技大学 /td td style=" font-size:10pt vertical-align:middle " width=" 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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
  • 7994万元!中国科学院生物物理研究所发布了一系列招标采购信息
    近日,中国科学院生物物理研究所发布了一系列招标采购信息,采购一批仪器设备,预算总额达7994万元。  以下为招标详情:项目编号项目名称序号采购设备名称数量预算金额(万元)是否允许采购进口产品HSZT2021HG/155中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施—多模态活体细胞成像装置2021年第一批设备采购项目1双光子激光器1130178是2405 nm激光器348是3445 nm激光器3是4642 nm激光器3是HSZT2021HG/158中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施—多模态活体细胞成像装置2021年第二批设备采购项目1全电动倒置显微镜1150310是2488 nm激光器334是3560 nm激光器336是4声光可调滤光器316是5高速成像控制系统318是6活细胞工作站119.9是7qCMSO相机130是8光学滤色片52.6是9光学二色镜53.5是HSZT2021HG/157中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施—多模态活体细胞成像装置2021年第三批设备采购项目1科研级倒置荧光显微镜167是2超声—电动位移台1是HSZT2021HG/161中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施—多模态活体细胞成像装置2021年第四批设备采购项目1高数值孔径物镜14747是HSZT2021HG/159中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施-高时空精度的在体突触电、电化学及光调控系统第二批采购项目1自动补偿放大器23896是2手动补偿放大器117.5是3抛光仪111.5是4振动切片机121.5是5电生理用刺激器12.55是6防震台14.95是HSZT2021HG/160中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施-高时空精度的在体突触电、电化学及光调控系统第三批采购项目1显微操纵器11869是2电极拉制仪19是3电生理用荧光显微镜(双光路)138是4普通显微镜14是HSZT2021HG/163中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施—高时空精度的在体突触电生理、电化学及光调控系统第四批采购项目1脉冲式亚细胞辐照系统16060是HSZT2021HG/156中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施—亚纳米精度冷冻单分子成像仪第一批采购项目1真空样品传递机构-手动15959是OITC-G210241166中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施—多模态高分辨率分子成像装置2021年第一批采购项目1组合式高通量高分辨率冷冻透射电子显微镜16450是2生物大分子溶液超速冷冻固定仪1是3快速冷冻固定仪1是4组织细胞高压快速冷冻固定仪1是5真空等离子清洗仪2是HSZT2021HG/062中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施——光场全脑神经元功能成像设备第一批设备采购项目1高重复频率飞秒激光器装置1150150是HSZT2021HG/164中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施-小鼠虚拟行为学实验设备第三批采购项目1小鼠虚拟行为学实验设备1208208是OITC-G210241576中国科学院生物物理研究所多模态跨尺度生物医学成像设施—120kV高反差生物电子显微镜采购项目1120kV高反差生物电子显微镜1300300是164多模态跨尺度生物医学成像设施-小鼠虚拟行为学实验设备第三批采购项目招标文件公告版.doc062-光场全脑神经元功能成像设备第一批设备-报名登记表.xlsx报名登记表-164.xlsx062-多模态跨尺度生物医学成像设施—光场全脑神经元功能成像设备第一批设备采购项目招标文件20210901公告上传.doc241166+技术部分.doc报名登记表-163.xlsx163-多模态跨尺度生物医学成像设施—高时空精度的在体突触电生理、电化学及光调控系统第四批采购项目公告版.doc160-多模态跨尺度生物医学成像设施-高时空精度的在体突触电生理、电化学及光调控系统第三批采购项目招标文件公告版.doc报名登记表-160.xlsx161-多模态活体细胞成像装置2021年第四批设备-报名登记表+.xlsx报名登记表-159.xlsx159-多模态跨尺度生物医学成像设施-高时空精度的在体突触电生理、电化学及光调控系统第二批采购项目招标文件公告版.doc157-多模态活体细胞成像装置2021年第三批设备-报名登记表.xlsx161-多模态跨尺度生物医学成像设施—多模态活体细胞成像装置2021年第四批设备采购项目招标文件20210901公告上传.doc157-多模态跨尺度生物医学成像设施—多模态活体细胞成像装置2021年第三批设备采购项目招标文件20210901公告上传.doc158-多模态跨尺度生物医学成像设施—多模态活体细胞成像装置2021年第二批设备采购项目招标文件20210901公告上传.doc158-多模态活体细胞成像装置2021年第二批设备-报名登记表.xlsx155-多模态跨尺度生物医学成像设施—多模态活体细胞成像装置2021年第一批设备采购项目招标文件20210901公告上传.doc155-多模态活体细胞成像装置2021年第一批设备-报名登记表.xlsx
  • 当虚拟现实遇见科研产业--常州,ACCSI 2018, 盛大呈现
    中国科学仪器发展年会 ACCSI 2018盛大呈现 不见不散 2018 年 4 月 15 – 16 日常州,REALWORLD ONE 展位 扫描二维码在线预约体验
  • 475.6万元!蔡司中标中科院物理所微米X射线三维断层成像仪采购项目
    近日,中国科学院物理研究所微米X射线三维断层成像仪采购项目发布中标公告,卡尔蔡司以475.6万元中标。一、项目编号:TC220805G(招标文件编号:TC220805G)二、项目名称:中国科学院物理研究所微米X射线三维断层成像仪采购项目三、中标(成交)信息供应商名称 货物名称 货物品牌 货物型号 货物数量 货物单价(元) 卡尔蔡司(上海)管理有限公司 微米X射线三维断层成像仪(X射线显微镜) Zeiss Xradia 515 Versa X射线显微镜 1 4756000 四、招标技术规格1.1 设备用途:设备可对对各类锂电池材料(软包电池,电池极片)、金属材料、油气地质及半导体样品(失效分析)进行高分辨无损三维成像及组织表征。设备采用闭管透射式X射线源、独特的二级放大架构、独有的衬度技术、配合机器的三维数据采集、控制、重构及可视化软件以三维立体图像及二维虚拟切片的形式,清晰、准确、直观地展示各类样品内部的亚微米级及以上的组织形貌(包括样品内部组织结构、内部孔隙、微裂纹等均可清晰展示)。1.2 工作条件:(1)电源:单相 220V(±5%)、50Hz、15A(2)温度:10~25℃, 温度波动<2℃(3)环境湿度:≤70%,无凝结*2.1 分辨率2.1.1 最高空间分辨率:最高三维空间分辨率≤700nm,需提供标样的测试结果,否则视为不响应;2.1.2 最小可实现的体素(Voxel Size)≤300 nm,需提实际样品的测试切片照片,否则视为不响应;2.1.3 能够满足大样品高分辨得测试需求,须具备对锂电池材料中的软包电池实际样品局部进行高分辨率扫描成像,针对≥5cm 宽的软包电池样品的中心位置,可实现≤ 1μm 的体素分辨率的扫描成像能力,以满足采购人单位的科研需求。2.2 三维组织表征及重构2.2.1 无损伤地对样品进行三维组织表征,可获得样品的三维组织形貌及不同角度、不同位置的虚拟二维切片组织形貌信息。不需制样或只需简单制备,不需真空观察环境,不会引入人为缺陷;#2.2.2 能够自动对样品多个(20)不同区域进行 3 维成像扫描和重构;#2.2.3 具有吸收衬度和可调节相位传播衬度两种衬度模式,可以对包括高原子序数和低原子序数在内的各种材料都能获得高衬度图像。能够清楚区分样品内的不同组织;2.2.4 支持纵向拼接技术,通过纵向拼接扫描结果获得更高视野的数据;具有支持宽视场模式的物镜探测器,具备更宽的视野;*2.2.5 2000 张投影,重构 1k × 1k × 1k 图像的时间少于 5 分钟;2.2.6 支持 180°+Fan 扫描模式,从而实现快速扫描成像。2.3 光源与滤色片及支架*2.3.1 高功率微焦点 X 射线源:采用密封式透射 X射线源,功率≥10W,机器可以不间断连续扫描样品时间达 1 周以上(即 7 x 24 小时)。在用户日常使用过程中无需更换光源灯丝。最大电压≥155kV,最低电压≤30kV,连续可调;2.3.2 配备滤色片转换支架,包含不低于 10 个适用于不同能量段扫描的滤片。2.4 探测器*2.4.1 探测器规格为高对比度平板探测器或更高级的探测器系统,可实现二维有效探测面积≥200mm×200mm,需提供测试方案和样品测试结果,否则视为不响应。像素数量≥2000(长)×2000(宽);2.4.2 具备大视场≤0.4X 光学放大模式,能够实现大视野宽场模式;2.4.3 探测器可移动范围不小于 290mm。2.5 样品台及样品室#2.5.1 全电脑软件控制高精度 4 轴数控可编程马达样品台,具备超高的样品移动精度;#2.5.2 样品台 X 轴运动范围 50mm;Y 轴运动范围 100mm;Z 轴运动范围 50mm;2.5.3 样品台旋转运动范围:360 度旋转;*2.5.4 样品台最大承重≥10kg(X 射线能穿透的情况下);*2.5.5 样品台可承受样品尺寸≥100 cm2;*2.5.6 为了防止 X 射线辐射泄漏、保护仪器操作人员,设备须采用全封闭式铅房设计,样品室内配备可见光相机,确保操作人员无需通过观察玻璃窗即可监控和操作样品;*2.5.7 系统具备样品自动防撞装置,系统通过快速获取样品轮廓信息,设定硬件工作极限位置,防止因为操作不当样品和探测器、源相撞,避免损坏硬件和样品。2.6 仪器控制与数据采集、重构、可视化及分析系统*2.6.1 具备三维数据采集及控制软件,可编程软件系统,支持三维重构,具备快速抓拍功能;2.6.2 全数字化仪器控制,计算机控制工作站;2.6.3 支持原始数据查看,图像标准特征显示(如亮度、对比度、放大等)、注释、测量等;2.6.4 可以进行基本图像测量,如图像计算、滤镜等;#2.6.5 具备快速三维数据重构软件,软件界面友好,采用先进的解析算法以保证重构时间快;2.6.6 具备三维数据可视化软件,展示三维重构结果,包括虚拟断层,着色、渲染、透视等,并实现基本分析功能和注释;#2.7 数据处理工作站不低于以下配置Microsoft Windows10 Pro 操作系统Dual Eight Core CPUCUDA-enabled 3D GPU12 TB(4×3 TB)硬盘容量,RAID-532GB 内存可刻录式光驱24寸液晶显示器。2.8 样品座及标样2.8.1 对中和分辨率测试标样;2.8.2 针钳式样品座;2.8.3 夹钳式样品座;2.8.4 夹持式样品座;2.8.5 高铝基座样品座;2.8.6 高精度针钳式样品座。2.9 其他硬件2.9.1 人体工学操作台;2.9.2 四门式防辐射安全屏蔽罩,配备辐射安全连锁装置和“X-ray on”指示器;2.9.3 大移动范围、高精度花岗岩工作台。2.10 可扩展功能与双束系统、场发射电镜的数据相互关联,可将 CT 所获得的数据文件格式如 CZI, RAW,TIFF,VTK,DICOM 等格式的二维图像和 TXM 3D X-ray volumes 体量数据,导入到电镜或者双束系统的软件中,实现亚微米级到纳米级的数据关联以及数据处理。
  • 预算2.43亿元!中国科学院近代物理研究所近期大批仪器采购意向
    近日,中国科学院近代物理研究所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40项仪器设备采购意向,预算总额达2.43亿元,涉及燃料元件蠕变性能验证系统、CiADS控制系统专有云平台、高纯锗探测器、CM015 六腔低温恒温器壳体等,预计采购时间为2024年9~11月。中国科学院近代物理研究所2024年9~11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模拟乏燃料芯块和粉末标的为高纯锗探测器,定性定量分析样品中放射性元素,采购数量为一台,包括:(1) 4种模拟乏燃料芯块,共600块;(2)4种模拟乏燃料粉末,质量与600块芯块质量相等 。 技术要求: (1)4种模拟乏燃料芯块和4种模拟乏燃料粉末中所有元素的均匀程度要高,可利用XRD、SEM、粒度仪等检测手段,分析各混合后粉末物料的物相、各元素形态、粒径分布等性质,并提供具体实验和表征数据; (2)利用ICP-MS/OES检测混匀后粉末和成品模拟乏燃料芯块中各成分的实际含量,检测值应该与初始添加值或理论值基本一致,偏差控制在±10%以内((检测值-理论值)/理论值); (3)芯块的外观、尺寸、密度等参数,与压水堆用的UO2芯块一致,提供具体测量数据。 本次招标的内容为4种模拟乏燃料芯块和4种模拟乏燃料粉末。具体采购数量、金额及技术指标等参数以实际招投标文件为准。1202024年10月2人身安全联锁系统人身安全联锁系统是保障同位素实验室研发平台安全运行的重要系统之一。旨在保护人员免受核辐射装置运行时的辐射影响。它确保在通束流之前,以适当的顺序满足一定的条件的情况后,束流可以引出。此外任何可能导致意外接触辐射的操作,都会因违反系统预定程序被禁止实施。系统提供可靠的紧急停机的方法,当本身的系统故障时,系统将可靠的关闭相应束流闸。此系统关系到工作人员的人身安全,对系统的设计和安全完整性也提出了相应的要求,系统应是故障安全的、系统应是可靠稳定的。系统参照安全完整性标准PLe或SIL3等级设计、实施和集成,系统所应用的控制器和安全器件/部件应满足PLe或SIL3相关标准要求。 1.提供同位素实验室人身安全联锁系统施工设计。 2.提供项目所需的硬件、软件,包括但不限于提供安全设计、硬件(控制子站、智能电子式个人剂量仪系统、控制区及机柜、冗余服务器、入口联锁查询一体机、人脸识别终端、红外抓拍摄像头、清场急停按钮声光报警器和集成所需的其它设备)、软件(含辐射监测管理、个人剂量管理、尾随报警等)、软硬件组态、系统集成、现场施工、技术服务、技术培训、维保等。 3.系统在设计、设备、工艺、施工和安调等过程所用的所有费用都包含在内。1802024年10月3燃料元件蠕变性能验证系统针对燃料元件在服役期间的腐蚀-蠕变交互作用问题,开展燃料元件在液态铅铋环境中的蠕变性能验证实验。燃料元件蠕变性能验证系统主要包括蠕变性能测试主机、液态铅铋环境系统、变形测量系统等。具体技术要求如下: 1.蠕变性能测试主机:试验力≥30kN;试验力示值相对误差≤0.5%;试验力分辨率≤0.21;恒定负载稳定性≤0.3%F.S.;加载头最大移动范围≥80mm;加载头最低拉伸应变速率≤1x10-8/s(按标距20mm);加载头位移示值相对误差≤0.5%;加载头位移分辨力≤0.012µ m。 2.液态铅铋环境系统:长期运行温度200-600℃;最高运行温度650℃;温度梯度≤4℃;温度波动≤2℃;高温运行下最大工作压力≥2MPa;高温下整体泄露率≤10-7 Pam3/s。 3.变形测量系统:变形测量分辨率≤0.1µ m;变形测量误差:±0.002mm。 技术参数及相关售后服务以招标文件为准。3602024年11月4CiADS控制系统专有云平台加速器驱动嬗变研究装置(CiADS)项目需通过信息化手段实现各种业务流程办理和职能服务,CiADS专有云平台要构建一个集成化、自主可控、安全可靠的云底座平台,专为CiADS项目设计,以支撑其相关应用系统稳定运行,实现数据一体化集成。该平台将深度融合国产软硬件,运用云计算、高效存储、分布式文件系统、大数据处理及AI技术,构建一套灵活、可扩展的云应用服务架构。遵循软硬件解耦原则,确保平台具备无缝扩展能力,通过软件License授权机制实现资源的灵活调配与高效利用。该平台将集成高性能计算与智能计算能力,统一调度CPU/GPU资源及云资源,显著提升算力服务的获取效率,优化资源利用率与生产率,全面支持仿真计算、数据治理、AI模型训练等多层次、高强度的综合计算能力需求,为CiADS项目的持续发展与创新提供坚实的技术支撑。 此CiADS专有云平台的主要技术参数如下: 计算力:Cpu核数1400,内存2800GB(CPU、内存型号均为本年最新系列) 存储:分布式混闪存储:165T;对象存储: 165T,支持NFS(Linux)/SFTP或FTPS(Wndows)/POSIX协议;块存储:支持NVMe(其中全闪存储容量80T) 网络:外网接入模块:2台;内网接入模块:2台(品牌:国内一线;具备负载均衡SLB、VPC网络架构;网络架构;网络架构上可划分为互联网出口安全防护区、核心与汇聚区、综合接入区) 云底座基础软件:1、资源纳管与分配:算力、存储、网络均可按需分配,提供IaaS,PaaS(容器)等能力;2、弹性伸缩:软硬件设施均可后期弹性扩展3、智能运维:硬件设备全面在线实时检测,并能形成报表;4、等保等级:三级(科研云和公共云资源具备互通接口能力) 云原生数据库产品:符合云原生标准;存算分离、一写多读。兼容oracle,mysql等数据库数据类型和应用 分布式文件存储系统和技术:提供高度可扩展性、高可用性、容错性和性能优化的存储服务。 IAAS(提供虚拟机):提供网络、vCPU、存储可统一纳管的虚拟机申请服务;提供容器创建和申请服务。提供完整的网络虚拟化配置功能(SDN/NFV功能),纯软件实现,无需绑定任何品牌及型号的硬件交换机。支持Underlay网络自动化配置。10002024年10月5高纯锗探测器标的为高纯锗探测器,定性定量分析样品中放射性元素,采购数量为一台,包括:(1) 高纯锗探测器(含低本底垂直冷指)1套;(2)液氮回凝制冷装置1套;(3)多通道数字化谱仪1套;(4) 伽马解谱分析软件1套。 。 技术要求: (1)高纯锗探测器: 探测器类型:P型同轴高纯锗探测器; 相对探测效率:≥50%; 能量响应范围:40 KeV~10 MeV; 能量分辨率: 122KeV峰:≤0.9KeV;1.33MeV峰:≤1.9KeV; 峰康比:≥65:1; 峰形参数:FW0.1M/FWHM ≤1.9,FW0.02M/FWHM ≤2.60(典型值); 结构与封装:窗口直径≤85mm,高纯铝壳封装; (2)液氮回凝制冷装置指标: 要求所用制冷压缩机平均无故障时间>20万小时; ≥26升液氮罐,充满液氮、连续通电运行条件下可维持工作360天以上而无需填充液氮; 自带感应与控制元件,以文字或数字形式显示如下信息:制冷状态:是否在液氮循环状态;液位状态;内部工作压强; 噪音:一米距离处须<60dB; 功耗:正常运行典型功率<128W; 为保证使用安全性,须提供第三方认证机构出具的安全 认证报告 (3)多通道数字化谱仪技术指标: 最大数据通过率:大于100kcps; 具有低频噪声抑制、自动最优化、自动极零、零死时间校正、脉冲高度分析、列表模式和虚拟示波器等功能; 大屏幕彩色液晶须连续显示状态和实时谱图信息,须同时提供USB和Ethernet接口; 系统转换增益(存储器分段):256道-64K道; 积分非线性:≤?0.025%;微分非线性:≤?1%; 数字化稳谱器:由计算机控制并稳定增益和零点; 脉冲抗堆积:自动设定域值,脉冲对分辨率为≤500ns; (4)伽马解谱分析软件指标: 能在任何版本Windows操作系统上正常运行; 内置源代码多语言操作系统,可选全中文操作界面,具有谱控制、获取、分析、报告与质保功能,方便使用者掌握使用; 可以完成寻峰、峰面积计算、本底扣除、效率修正加权平均活度计算、母体-子体衰变修正、探测下限(MDA)计算、级联符合相加校正、自动或手工操作进行剥谱,以正确地对多核素间干扰进行校正; 用户控制选定多种预置条件:指定MDA,指定统计测量,活时间,实时间,峰面积及谱计数率等;对峰核素加标识,以供操作员控制,求平均活度,选择性活度报告及MDA报告。1102024年10月6聚束器功率源针对加速器装置中的常温聚束器腔体,需要购置两台射频功率源为其提供粒子加速的能量,经过慎重选择,计划采用全固态功率源来实现,每套要求具备如下技术要求:单套机柜两路独立输出,双路功率不低于12kW,单机柜包含24个插件,工艺满足近物所标准化设计规范,并采用国产半导体功率器件。 1、工作频率:162.5MHz; 2、功率级别:12kW*两套; 3、驻波要求:满足任意相位全反射稳定运行要求; 4、结构、布局和接口等指标以近物所标准化规范为准; 5、插件功率:≥1.1kW; 6、谐波抑制度:≤-35dB; 7、杂波抑制度:≤-65dB; 8、其他如EMC、电气等均以近物所相关规范为准; 9、要求附带2个功放插件。1502024年10月7馈管及监测系统本采购项目为高功率常温腔体提供高功率馈管及监测系统,用于完成从功率源到腔体大约10kW的射频高功率的传输。 本采购项目包括64条3-1/8英寸同轴传输线,其中每套传输线包含:约25米内外馈管、10个弯头、两端各有一个定向耦合器(方向性≥35dB)及配套联接组件。馈线尺寸应符合EIA3-1/8英寸标准和GB 6644-86通用硬同轴传输线及其法兰连接器详细规范。馈线特性阻抗为50Ω,工作频率为162.5MHz(325MHz)±2MHz,整条馈线驻波比VSWR≤1.05,插入损耗≤0.25dB。3902024年10月8CM015 六腔低温恒温器壳体基于百千瓦强流质子超导直线加速器的甘肃省医用同位素药物研发平台(IP-SAFE)超导直线加速器超导加速段包含有三种类型的低温恒温器,分别对应三种型号的超导加速腔。本次招标的低温恒温器壳体为三套β=0.15的六腔低温恒温器壳体,主要工作温度为4K,工作介质为氦。 低温恒温器壳体作为超导直线加速器的最重要组成设备,其作用是为超导腔体提供液氦与机械支撑,实现并维持超导元件正常工作所需的温度、压力环境,并形成热屏蔽和热隔断以减少系统总体热负载,其性能将直接决定整个加速器低温系统的投资和运行成本。 本次招标的两套低温恒温器壳体为方型下支撑结构,长度约为5.1米,高度约为2.7米,总重量18吨。其主要部件如下:支撑系统 (4K支架、POST绝热支撑)、端部法兰组件、冷却回路、安全组件、50K氦气冷屏、真空室、MLI(绝热包扎材料)、仪器仪表系统(压力传感器、电缆线等)。 本次招标的两套低温恒温器主要技术要求如下: 工作介质:液氦/氦气; 工作压力: 1.05bar/16bar; 工作温度: 4K /50K; 真空室夹层真空:≤10-3Pa; 单个低温恒温器静态热负载:≤18W@4K。 本次招标的内容为三套上述低温恒温器的加工、测试、组装及现场安装。具体采购数量、金额及技术指标等参数以实际招投标文件为准。5402024年9月9CM040 六腔低温恒温器壳体医用同位素研发平台(IP-SAFE)超导直线加速器的超导加速段包含有三种类型的低温恒温器,分别对应三种型号的超导加速腔。本次招标的低温恒温器壳体为4套β=0.40的六腔低温恒温器壳体,主要工作温度为4K,工作介质为氦。 低温恒温器作为超导直线加速器的最重要组成设备,其作用是为超导腔体、超导磁铁等提供液氦与机械支撑,实现并维持超导元件正常工作所需的温度、压力环境,并形成热屏蔽和热隔断以减少系统总体热负载,其性能将直接决定整个加速器低温系统的投资和运行成本。 本次招标的4套低温恒温器均为圆柱筒体下支撑结构,长度约为5.8米,直径约1.8米,最大高度3.6米,总重量13吨。其主要部件如下:支撑系统 (4K支架、POST绝热支撑、常温支撑底板)、束流波纹管、端部法兰组件、冷却回路(管路)、安全组件、50K氦气冷屏、真空室、MLI(绝热包扎材料)、仪器仪表系统(压力传感器、电缆线等)。 本次招标的4套低温恒温器主要技术要求如下: 工作介质:液氦/氦气; 工作压力:1.05bar /16bar; 工作温度:4K /50K; 真空室夹层真空:≤10-3Pa; 单个低温恒温器静态热负载:≤18W@4K。 本次招标的内容为四套上述低温恒温器的加工、测试、组装及现场安装。具体采购数量、金额及技术指标等参数以实际招投标文件为准。5002024年9月10四极铁透镜高能段四极铁透镜两个规格,其中QL180R57.5 十台,QL240R57.5五台。QL180R57.5有效长度180mm,半径57.5mm,梯度12.5T/m QL240R57.5有效长度240mm,半径57.5mm,梯度12.5T/m: 1、质量:材料、工艺、加工等满足图纸和设计要求,磁场测量结果符合磁场设计指标。采用抗辐照环氧配方。 2、服务:厂家负责非标工艺设计、加工、磁场测量、二次修磁、运输及售后服务; 3、时限:图纸签订后6个月内运达甲方指定地点。2202024年9月11加速器控制室大屏显示系统针对加速器装置的中央控制室,需要遵循人因工程设计理念,提供一套大屏显示系统,用于各操作员之间的信息共享,以便快速了解正常或事故工况的总体状况及全厂重要设备的运行状态、重要参数等。计划采用大屏幕显示器、大屏幕画面管理主机、大屏幕显示器控制柜等关键设备和可视化服务器、应用服务器、HDMI(高清多媒体接口)/DP(显示接口)输入节点、操作员站输出节点等辅助设备,通过系统集成实现该大屏显示系统。要求该系统具备如下关键技术要求,且工艺满足近物所标准化设计规范,采用国内外大型品牌: 1、 大屏幕显示器:采用LED小间距COB封装形式,像素间距1.1mm,拼接缝隙0.1~0.2mm,亮度500~1000cd/m2,尺寸:2058mm x 9760mm x 400mm(高x宽x深),使用寿命80000小时以上; 2、 大屏幕画面管理主机:1台,配备24”液晶显示器1台,具备运行画面软件的推荐硬件要求; 3、 大屏幕显示器控制柜:1套,满足电磁兼容相关要求,尺寸:2200mm x 800mm x 800mm(高x宽x深),支持VGA、DVI、HDMI、DP等多种信号格式的输入输出。2002024年9月12电感耦合等离子体质谱仪电感耦合等离子体质谱仪1套,用于溶液样品中杂质金属元素的痕量检测。由质谱主机、环冷却水机(≥5 L/min)、稳压电源(15KVA)、自动进样器、操作软件等组成。该设备需达到灵敏度高(中、高质量数元素(89Y、238U)检测灵敏度≥300Mcps/ppm)、检出限低(中、高质量数元素的检测限≤0.1ppt)、 稳定性高(长期稳定性≤3%(2hrs),质谱校正稳定性 1152024年9月13加速器过程监控及机器保护系统针对加速器装置中的加速器过程监控及机器保护系统,计划实现加速器控制中的温度、流量及真空系统的监控,实现加速器设备系统级的安全联锁及保护。其中,过程量监控采用分布式PLC控制系统,安全联锁及保护系统采用集中式控制系统,主站与子站之间采用高速光纤环网进行通讯,通讯协议采用实时工业以太网;提供正版PLC编程软件。具备技术要求如下: 1. 工程师站:硬件配置包括CPU16核,RAM64GB,硬盘为2T-SSD,100/1000M网卡数量2,显卡内存32G,正版Windows操作系统(64位专业版),正版组态编程软件; 2. PLC控制系统CPU:主站CPU需要双机热备、热备切换时间为10-50ms;支持TCP/IP、Modbus/TCP、OPC-UA通讯;本地总线速度不低于100Mbps;处理速度(千条综合指令)不高于5ms,扫描时间1ms; 3. PLC串口模块:支持RS422/485接口及RS232接口; 4. 模拟量输入模块:采用中/高速采集模块,单个模块通道数为8路,输入信号类型支持4-20mA/0-5V以及RTD信号; 5. 数字量输入模块:采用中/高速采集模块,输入信号为±24V; 6. 数字量输出模块:采用中/高速采集模块,输出信号为±24V; 7. 继电器模块:采用固态继电器; 8. 机柜数量:主站PLC机柜2台,子站PLC机柜12台; 技术参数及相关售后服务以招标文件为准。1802024年9月14附属机房设备及安装针对加速
  • 法如科技诚邀您参加环境与工程地球物理会议
    法如科技将参加2010年6月14日至17日四川成都理工大学学术交流中心举办的第四届环境与工程地球物理国际会议,现场为广大客户展示FARO Photon Laser Scanner大空间三维激光扫描系统。FARO Photon Laser Scanner 是一款便携式电脑测量设备,能够在电脑屏幕上以三维形式扫描、数字化重现和记录一个物体或区域的所有维数。可以十分详细的对工程设计、货源搜索、建筑工程和调查测量等用数码方式捕捉所有要求的文档记录,并可直接将点云生成3D坐标制成CAD数据存档。 采集的数据可用于为建模过程中的逆向工程、质量保证、检查、CAD 至部件 (CAD-to-Part) 对比、工厂规划、研究和自动目标识别创建数字模型。能使多个行业受益,包括文化保护、建筑、加工、管道系统和电力行业、宇航、汽车和造船、自动化质量保证系统、铸造、法庭辩论、隧道与采矿以及玩具复制。 FARO大空间三维激光扫描系统史无前例的120米测量范围,25米内的系统距离误差在2mm以内;市场上最大的测量视野,水平360度,垂直320度;扫描速度每秒可达976000点。 届时将由法如技术专家与您分享专题报告:三维激光扫描&mdash 革新性的隧道测量技术 诚挚欢迎新老客户及媒体朋友的莅临! 法如科技(纳斯达克:FARO),世界领先的便携式计算机辅助三维测量设备系统及软件供应商。法如专业从事设计、开发、推广和销售便携式在线计算机辅助测量设备以及用来创建虚拟模型或对现有模型进行评估的专用软件。全球已安装了超过19,600台设备,并拥有9,200个客户。法如科技设备和软件可以满足任何精确的3D测量需求,包括部件和总成的检测、工厂规划和实际建造文件记录,以及诸如调查、重现事故和犯罪现场,具有历史意义的场所的数字化保存等各种特殊应用。法如公司也是该行业的纳斯达克上市公司。法如的技术极大地缩短了现场测量时间,从而提高了生产效率。针对不同行业的软件包能够使得用户能够快速有效地处理和显示他们的测量结果。 法如主要产品包括全球最畅销的便携式测量臂FaroArm以及全球最畅销的法如激光跟踪仪FARO Laser Tracker&mdash &mdash 包括法如空间测量激光跟踪仪FARO Laser Tracker X 和Xi系列;法如三维激光扫描测量臂FARO Laser ScanArm 法如大空间三维激光扫描系统FARO Photon Laser Scanners 法如FARO Gage, Gage-Plus 以及 PowerGAGE 以及基于CAD基础上的先进的测量和显示软件,CAM2 Q系列。 法如科技 FARO Technologies,Inc. 地址:上海市桂林路396号3号楼1楼 邮编:200233 Tel: 86-21-61917600 Fax:86-21-64948670 网址: www.faroasia.com/china e-mail: chinainfo@faro.com
  • 欧盟拟制造史上最强激光器
    据英国《新科学家》杂志4月25日报道,欧盟通过了一项研究计划——极光基础设施(ELI),支持科学家建造三台可合起来使用的激光器,其中每台激光器都会让现有激光器相形见绌。这三台激光器有望于2015年问世,该计划的成功将会为建造更强的激光器(其能将“虚拟”粒子从时空空白处中拉出)奠定基础。   这三台新激光器将于2015年分别建在捷克、匈牙利和罗马尼亚。每台激光器将发出强度高达10拍瓦(petawatt,1拍瓦=1015瓦)的脉冲,其强度是现有激光脉冲的几百倍。   这种激光脉冲的持续时长仅为1.5×10-14秒,比光通过发丝直径的长度距离所需时间的十分之一还少。因为这种脉冲如此短暂,它们所包含的能量少于美国国家点火装置(NIF)的激光脉冲(其持续时长为2.0×10-8)所拥有的能量。但在这稍纵即逝的瞬间,ELI脉冲产生的能量却是NIF的20倍。   《激光世界》杂志报道称,每台激光器的造价约为4亿美元,由于设计细节各有不同,因而可用于进行不同的高能物理实验,包括使用激光脉冲给粒子加速、研究原子核以及产生更短暂的脉冲来研究原子内部极快事件的动力学原理等。   如果一切进展顺利,第四台激光器将“应运而生”。该项目协调人、法国超快光学研究所所长杰拉德莫瑞希望,第四台激光系统最终能达到的强度能使“虚拟”粒子出现在现实中。
  • 如何使用3D模拟准确沟通外观标准及外观解决方案
    外观的复杂性不仅仅局限于颜色,它是材料独特属性的集合体,包括纹理、光泽、透明度和特殊效果等。这些属性与环境因素如光照、背景及观察角度相互作用,共同影响我们对物品外观的感知。在设计到生产的过程中,初期外观特性的准确传递常受阻,导致匹配错误、审批延迟和成本增加。解决这一挑战的方法在于采用可以精确测量、编辑和通用地沟通外观特性的虚拟环境,以确保设计意图的精准实现和流程的高效进行。一、涂料、涂层和汽车行业中的外观在涂料、涂层和汽车行业中,外观的理解远超过简单的颜色识别。对于下图中的车辆,尽管许多人可能会直接回答“蓝色”,这样的描述并没有全面捕捉到车辆外观的复杂性和细节。真实的外观特性或属性包括但不限于颜色的深浅、光泽度、金属质感或珠光效果、以及涂层的质感和透明度等。这些细节共同构成了我们对车辆外观的全面感知,而简单归纳为“蓝色”未能充分表达这种多维度的视觉体验。虽然用“蓝色”来描述车辆是一种便于理解和沟通的方式,比如帮助某人在停车场中找到这辆车,但这种描述并没有涵盖汽车外观的全部信息。例如,这辆车在直射光下会呈现出蓝绿色,而在阴影下则转变为接近黑色的深墨蓝。此外,其高光泽漆面能够产生镜面般的反射效果,而使用的特效颜料则赋予了车身独特的光泽度。这些复杂的变化和细节共同构成了车辆独特的视觉特性,超越了简单的颜色描述,反映了光线和观察角度对汽车外观感知的影响。二、时尚、家居与电子产品材料外观随着材料日益复杂,制造商和品牌越发认识到,描述外观不能仅限于颜色。为了吸引供应商同时加速产品上市,紧跟潮流和消费者偏好变化成为了他们的共同目标。然而,沟通外观的过程充满挑战。一方面,靠图像传达复杂的外观特性并非易事,因位置和光线的不同,外观会产生变化,如光泽、纹理等。即便使用数字图片,设备校准仍不能完全解决由外部环境引起的误差问题。另一方面,长久以来,依赖手工原型来沟通和审批外观虽然在颜色准确性上有优势,但其耗时且成本高昂,尤其在全球制造流程中,还会引入额外的运费和时间延误。因此,越来越多的品牌转向虚拟设计作为指定、设计和沟通外观的优选路径。这种方法不仅加快了决策过程,还降低了成本,并提高了效率和准确性。三、通过虚拟设计,时间从数月缩短至数分钟虚拟设计技术已将产品开发周期从数月缩短至数分钟,推动了生产效率和市场响应的加速。通过3D CAD和逼真渲染技术,企业能够节约成本并快速审批。然而,虚拟设计面临的一个关键挑战是如何精确模拟真实世界材料的外观,包括其物理和光学特性。尽管传统方法通过手动模拟这些特性,但这既耗时又难以达到完美精度,且难于在不同工具间共享。因此,行业正在探索更先进的解决方案,以更真实地反映材料的特性,提升虚拟设计的效果和实用性。在2016年,X-Rite推出了一种创新的供应商中立文件格式—Appearance Exchange Format (AxF),性地提供了一种存储和共享颜色及外观数据的精确方法。AxF使品牌所有者、设计师和制造商得以在整个设计到生产流程中,以数字形式准确共享和展现颜色与外观信息,从而保证数字原型、展示、电子商务和销售环境中的视觉一致性。AxF的应用范围远不止颜色,它允许创建包含特效涂层、皮革、塑料、织物、木材和拉丝金属等复杂材料的全面数字模型,真实反映材料的视觉效果。这一格式大幅简化了设计和审批流程,缩短了产品上市的时间,有效提升了工作效率和市场反应速度。AxF的另一突出优势在于其能够跨不同应用程序共享虚拟文件,实现了将庞大数据量的信息从千兆字节压缩到仅仅几兆字节。这种压缩技术产生的3D文件不仅可以轻松集成到产品生命周期管理(PLM)、计算机辅助设计(CAD)系统中,还适用于最先进的美术渲染应用程序。AxF的这一能力极大地促进了工作流程的高效性,确保了从设计到渲染的过程中信息的一致性和准确性,加速了产品从概念到市场的整个过程。四、外观解决方案作为X-Rite Total Appearance Capture (TAC&trade ) 生态系统的核心部分,AxF获得了广泛赞誉。TAC技术使得准确材料外观的整合成为可能,为真实感的数字材料捕捉和3D设计带来了提升。一个具体例子就是下方展示的,这不是一张照片,而是利用TAC生态系统生成的一双鞋的真实外观渲染图。之前提及的皮革、织物和纯色表面样本同样通过TAC技术的外观数据实现了精准渲染。AxF技术已在众多行业得到广泛应用,X-Rite正在与各大硬件和软件供应商以及研究机构合作,探索新的整合可能和功能增强。在涉及品牌所有者、设计师、供应商和制造商的复杂供应链中,沟通外观的复杂性远超颜色。在全球分布的制造过程中,确保颜色和尤其是材料的完整外观信息的准确传递,存在许多挑战。五、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • NIST发布《半导体生态系统中的计量差距:建立芯片研发计量计划的第一步》
    2023年6月5日,NIST发布《半导体生态系统中的计量差距:建立芯片研发计量计划的第一步》报告,指出半导体行业面临的计量挑战,以及芯片研发计量计划的创建、发展和战略重点。旨在通过先进的测量、标准化、建模和仿真来加强美国半导体产业。报告指出了影响半导体生态系统中计量差距的10个优先重点领域,以解决美国微电子工业的最高优先级计量差距。报告指出计量是所有芯片研发计划的基础,将与其他芯片研发项目紧密相连。一、计划概述2022年8月,《芯片法案》向商务部拨款500亿美元,用于美国半导体生产和研究。其中390亿美元用于激励半导体制造业,包括建设、扩大或更新美国晶圆厂等;110亿美元用于半导体的研发,在美国创建一个充满活力的半导体创新生态系统,包括美国国家半导体技术中心(NSTC)、国家先进封装制造计划(NAPMP)和三个美国制造业研究所,以推进半导体技术的研究和商业化。《芯片法案》支持计量通过微电子研究和开发下一代测量科学方法、标准和制造方法,在恢复美国在半导体行业的领导地位方面发挥关键作用。该法案规定了芯片研发计划中的计量活动,要求NIST建立一个计量计划,通过多学科的研发工作来加强美国半导体行业。二、美国半导体生态系统面临的关键计量挑战2022年9月的《美国半导体行业的战略机遇》报告中,确定了从计量学角度需要重点关注的7大挑战,以实现美国领导的全球半导体行业的未来国家愿景。到2022年11月,芯片研发计量计划将其投资组合进一步细化为10个优先重点领域,以解决最关键的计量研发缺口。七大挑战及对应优先重点领域如下:重大挑战行业/产业缺口战略重点优先重点领域1.材料纯度、性能和来源的计量通过开发新的测量和标准,满足不同供应链对半导体材料纯度、物理性能和来源的日益严格的要求开发专注于缺陷和污染物识别的测量技术、性能数据和标准,以支持整个供应链统一的材料质量和可追溯性先进材料和设备计量2.面向未来微电子制造的先进计量技术确保关键计量技术的进步与前沿和未来的微电子和半导体制造并驾齐驱,同时保持美国的竞争优势推进物理和计算计量工具,以适应先进的复杂、集成技术和系统的下一代制造先进材料和设备计量 纳米结构材料表征计量学3.在先进封装中实现集成组件的计量提供跨越多个长度刻度的计量和物理特性,以加速未来一代微电子产品的先进封装发展精密元器件与新材料的复杂集成计量,支撑强大的国内先进微电子封装产业适用于3D结构和设备的高级计量技术 先进封装的材料表征计量4.半导体材料、设计和元件的建模与仿真改进对未来半导体材料、工艺、器件、电路和微电子系统设计进行有效建模和模拟所需的工具使用多物理模型和下一代概念(如人工智能和数字孪生)创建先进的设计模拟器,使美国微电子设计师能够胜任高级模型的验证和确认5.半导体制造过程的建模与仿真无缝建模和模拟整个半导体制造过程,从材料输入到芯片制造、系统组装和最终产品开发先进的计算模型、方法、数据、标准、自动化和工具,使国内半导体制造商能够提高产量,加快上市时间,增强竞争力面向下一代制造流程的高级建模6.微电子新材料、工艺和设备的标准化规范支持和加快微电子和先进信息通信技术发展和制造的方法为下一代材料、工艺和设备创建标准、验证工具和协议,为美国工业加速创新和提高成本竞争力铺平道路高级测量服务 设备和软件的互操作性标准 自动化、虚拟化和安全性标准7.计量增强微电子元件和产品的安全性和来源创造必要的计量进步,以增强供应链中微电子组件和产品的安全性和来源,并增加信任和保证。寻求一种全面的硬件安全保护方法,包括标准、协议、正式测试流程和先进的计算技术,同时为供应链和最终产品中的微电子组件提供保证和来源。供应链信任和高级计量的保障 三、优先发展重点领域,确保美国在半导体领域的领导力NIST通过利益相关者参与和内部规划收集的数据证实,行业、学术界和政府组织需要在半导体设计和制造价值链的所有阶段采用更先进的计量方法,包括实验室的基础和应用研发、大规模原型设计、工厂制造以及组装、封装和性能验证等,列出了10个优先重点领域,以解决美国微电子工业的最高优先级计量差距。10个优先重点领域分为两大类,分别为:1.自动化、虚拟化和安全性:(1)供应链信任和高级计量的保障(2)高级模型的验证和确认(3)面向下一代制造流程的高级建模(4)自动化、虚拟化和安全性标准(5)设备和软件的互操作性标准2.下一代微电子计量:(1)先进材料和设备计量(2)纳米结构材料表征计量学(3)高级测量服务(4)适用于3D结构和设备的高级计量技术(5)先进封装的材料表征计量四、对我国的启示和建议半导体对美国的国家安全、经济增长、以及公共健康安全至关重要。半导体的革命性进步继续推动通信、信息技术、医疗保健、军事系统、交通、能源和基础设施领域的创新。随着设备变得更复杂、更小和多层,并提供前所未有的性能,半导体创造转型变革的潜力正在成倍增加。而发展半导体的真正挑战是计量,计量在半导体制造步骤中扮演着重要角色,计量进步是加速半导体行业创新的基础。从实验室的基础和应用研发到概念验证、大规模原型制作、工厂制造、组装和包装,以及最终部署前的性能验证,半导体技术发展的所有阶段都需要计量。计量和标准在美国芯片研发创新中的地位举足轻重,作为美国国家标准与技术研究院,NIST是研发创新的引领者,NIST在开发半导体制造的计量工具、标准和方法方面发挥着关键作用。通过《芯片法案》,美国政府批准了支持美国半导体制造、研发和供应链安全的激励措施和计划。国会已明确授权并拨款加速NIST下一代微电子的计量研发,以实现立法目标。该报告是NIST建立和扩大计量研发计划的重要路线图,以支持美国半导体行业下一代微电子的重点战略。通过推进测量科学、标准和技术,促进美国的创新和工业竞争力。可以看出,美国希望通过解决计量挑战,推动美国半导体行业发展,将美国定位为下一代微电子所必需的计量领域的全球领导者。近年来,我国半导体产业在国家科技计划和政策支持下取得了快速发展。面对国际半导体产业的新竞争格局,我国应积极应对,制定半导体领域发展战略和协同措施,做好近、中、远期重点任务的统筹和协调。重视计量在半导体中的地位和作用,加大科技投入,建立我国半导体领域国家计量战略科技力量,充分发挥国家级计量科研机构的引领作用,集中优势力量加快计量研发和创新速度,实现我国在半导体领域的科技自立自强。
  • 理论物理所等在超导量子芯片上模拟黑洞的量子效应研究中获进展
    黑洞是爱因斯坦广义相对论预言的一类特殊天体。20世纪70年代初霍金、贝肯斯坦等的研究表明黑洞具有热力学性质:黑洞具有正比于其视界面积的熵;黑洞会以热辐射的形式向外辐射粒子,其辐射温度正比于其表面引力;黑洞的质量、熵和温度等满足热力学第一定律。黑洞的热力学揭示了引力的量子效应。因而普遍认为,黑洞是通向量子引力理论的窗口。   实验检验黑洞的量子效应是颇具挑战性的任务,这是由于这些效应非常微弱,且极难观测。比如一个太阳质量大小的黑洞,其对应的霍金温度只有10-8K ,远低于宇宙微波背景辐射的温度(≈3K)。缺少直接的实验检验也是”引力量子化“理论研究迟滞不前的原因之一。在这样的情形下,人们试图在实验室系统中创造出一个等效的“弯曲时空”并研究相关的效应。这一研究被称作“类比引力”(analogue gravity)。它是由Unruh效应(一个在平坦时空中作加速运动的观测者将看到他处于一个热浴中)的提出者William Unruh于1981年首先提出。近日,中国科学院理论物理研究所研究员蔡荣根和理论物理所博士毕业生、现天津大学理学院量子交叉中心副教授杨润秋,与物理所研究员范桁、副研究员许凯及博士研究生时运豪等合作,在”类比引力“的研究中取得重要进展。该工作在超导量子芯片上观察到“模拟黑洞”的霍金辐射并研究了弯曲时空对量子纠缠的影响。相关研究成果发表在《自然-通讯》【Nature Communications 14, 3263 (2023)】上。这一工作的理论基础是基于蔡荣根和杨润秋等在前期研究提出的模型,即在爱丁顿-芬克尔斯坦坐标下对空间坐标离散化,1+1维的无质量标量场和狄拉克场可以被量子化,并等价于耦合强度随格点位置变化的XY晶格模型;弯曲时空的度规信息则被编码在耦合强度的分布函数中。然而,如何在实验中实现这样一个耦合强度具有特定分布的XY晶格模型是颇有挑战性的问题。本研究利用一个具有10个量子比特与9个耦合器构成的一维阵列超导量子芯片,通过精确控制耦合器使比特之间的等效耦合强度按照从负到正分布实现了1+1维的弯曲时空背景,并观测了准粒子在弯曲时空背景下的传播行为。结果表明,在模拟黑洞的内部准粒子总是有一定概率通过视界辐射出去,其辐射概率满足霍金辐射谱。该团队利用量子态层析技术重构出黑洞外部所有比特的密度矩阵,计算了相应的辐射概率,证实了存在类比的霍金辐射。此外,该团队还在黑洞内部制备了一个Bell纠缠态并对比了平直和弯曲时空背景下的纠缠动力学。这一实验研究为在超导量子芯片中模拟弯曲时空和黑洞的量子效应开辟了新路径。该工作所使用的可调耦合器件由超导国家重点实验室SC5组研究员郑东宁和副主任工程师相忠诚提供。研究工作得到国家自然科学基金、科学技术部、北京市自然科学基金和中国科学院战略性先导科技专项等的支持。日本理化学研究所和北京量子信息科学研究院的科研人员参与研究。超导芯片上的黑洞、弯曲时空耦合强度分布以及部分实验脉冲序列
  • 环保部同意建设国家环境保护大气物理模拟与污染控制重点实验室
    近日,环保部发布了关于同意国电环境保护研究院建设国家环境保护大气物理模拟与污染控制重点实验室的复函,复函全文如下:   国电环境保护研究院:   你单位报送的《国家环境保护大气物理模拟与污染控制重点实验室建设计划任务书》(以下简称《计划任务书》)收悉。依据我部组织专家论证的结果,经研究,现同意以你单位为依托单位,建设国家环境保护大气物理模拟与污染控制重点实验室。   重点实验室建设任务:面向国家环境保护战略需求,围绕大气环境物理模拟与污染控制,服务于区域大气污染防治,以大气污染迁移转化规律与污染控制技术为研究对象,利用风洞模拟实验室与污染控制技术研发基地,开展污染物在大气中的化学转化、物理输送规律和污染源的合理空间布局、区域大气环境预警与调控等应用基础研究,进行烟气多污染物协同控制技术研发和成果转化,培养一批优秀的创新性骨干人才和领军人才,努力建设产学研联盟,建成国际一流水平的重点实验室和开放性交流服务平台,为我国大气环境管理与决策提供技术支撑。以重点实验室为学术交流与合作平台,促进国内相关领域优势单位和人员的合作交流,培养优秀创新性骨干人才和领军人才。   重点实验室建设期两年。请你单位按照《国家环境保护重点实验室管理办法》的有关规定,围绕《计划任务书》中提出的建设目标和建设内容,建立&ldquo 开放、流动、联合、竞争&rdquo 的运行模式,落实资金投入,按期完成重点实验室的各项建设任务。在建设期间,若遇重大事项,及时向我部汇报,并按时提交《重点实验室建设情况年度报告》。   特此函复。   环境保护部   2013年9月3日   抄送:科技部、中国国电集团公司,各省、自治区、直辖市环境保护厅(局),中国环境科学研究院、中国环境监测总站、中日友好环境保护中心、核与辐射安全中心、南京环境科学研究所、华南环境科学研究所、环境规划院、环境工程评估中心、卫星环境应用中心,各国家环境保护重点实验室。
  • 38家!2022年大连市重点实验室和技术创新中心拟组建名单公示
    近日,大连市科学技术局根据《大连市重点实验室管理办法》(大科规划发〔2020〕196号)和《大连市技术创新中心管理办法》(大科规划发〔2020〕197号)有关规定,对2022年大连市重点实验室和技术创新中心拟组建名单予以公示。2022年大连市重点实验室和技术创新中心拟组建名单共39家,涉及“生命健康”、“智能制造、海洋工程”、“新一代信息技术”、“洁净能源、精细化工与新材料”四大领域。2022年大连市重点实验室和技术创新中心拟组建名单生命健康序号项目名称申报单位项目负责人1大连市功能分子影像重点实验室大连大学附属中山医院韩 芳2大连市器官智造与再生医学重点实验室大连理工大学王华楠3大连市基因和蛋白质工程药物筛选及研发重点实 验室大连大学高凤山4大连市医工融合内分泌疾病功能重点实验室大连市中心医院高政南5大连市数字骨科学重点实验室大连医科大学赵文志6大连市胎儿医学和出生缺陷防治重点实验室大连市妇女儿童医疗中心(集团)韩璐7大连市检疫处理与评价技术创新中心中国检验认证集团辽宁有限 公司吴斌8大连市中式预制食品技术创新中心大连工业大学董秀萍9大连市疑难重症皮肤病重点实验室大连医科大学宋智琦智能制造、海洋工程序号项目名称申报单位项目负责人1大连市高端机械基础部件重点实验室大连理工大学刘新2大连市海洋可再生能源重点实验室大连理工大学宁德志3大连市自主航运安全技术重点实验室大连海事大学章文俊4大连市智能船艇集群控制与电气技术重点实验室大连海事大学彭周华5大连市轨道交通载运装备重点实验室中车大连机车车辆有限公司曲天威6大连市增材制造重点实验室大连交通大学吕云卓7大连市近岸海域生态质量监测重点实验室国家海洋环境监测中心李宏俊8智能起重输送技术创新中心大连华锐重工起重机有限公司庄云海9大连市长之琳航空零部件技术创新中心大连长之琳科技发展有限公司葛健新一代信息技术序号项目名称申报单位项目负责人1大连市人工智能重点实验室大连理工大学人工智能大连 研究院江贺2大连市量子科技重点实验室大连理工大学赵纪军3大连市工业互联网大数据重点实验室大连工业大学李长吾4大连市空间音频技术创新中心大连金华录数码科技有限公 司刘震5大连市宽激发带材料及应用重点实验室大连民族大学罗昔贤6大连市5G智慧教育技术创新中心大连厚仁教育科技有限公司吴建宁7大连市人工智能与智慧医疗重点实验室大连东软信息学院郭权8大连市智能船舶虚拟测试验证技术创新中心大连海大智龙科技有限公司尹勇9大连市先进机器人系统工程技术创新中心大连交通大学李荣华洁净能源、精细化工与新材料序号项目名称申报单位项目负责人1大连市航运可持续能源与动力重点实验室大连海事大学纪玉龙2大连市精细化学品绿色制造技术重点实验室大连大学刘袖洞3大连市低碳能源与碳封存重点实验室大连理工大学杨明军4大连市氢安全技术与装备重点实验室大连理工大学高伟5大连市手性催化与合成重点实验室中国科学院大连化学物理研究所周永贵6大连市能源催化材料分析表征重点实验室中国科学院大连化学物理研究所刘伟7大连市智能船舶绿色动力控制与测试重点实验室大连海事大学王宁8大连市可再生功能材料智能设计实验室中国科学院大连化学物理研究所路芳9大连市锅炉技术创新中心大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司赵博10大连市能源材料热力学技术创新中心中国科学院大连化学物理研究所史全11大连市氢燃料电池动力系统技术创新中心洺源科技(大连)有限公司嵇官成
  • 上海月旭公司将参加第17届国际生物物理大会
    2011年10月30日&mdash 11月3日,第17届国际生物物理大会(简称17th IBC)暨第12次中国生物物理学术大会(简称12th IUPAB)将在北京国家会议中心召开。这是首次在中国举办的最具国际影响的生物物理学盛会。现场可聆听到300多位国际著名学者做大会报告和专题报告,其中包括多位诺贝尔奖获得者。 作为参展商之一的上海月旭公司,将展出众多拥有自主核心技术的色谱产品,包括样品前处理方面:Welchrom系列固相萃取小柱和今年国内首家推出的QuEChERS快速前处理产品;样品分离方面:Xtimate(超限)、Ultimate(极限)、Welchrom(优谱)和Topsil(拓谱)四大品牌的液相色谱柱以及Welchrom系列气相柱;其它色谱耗材:过滤头、样品瓶、过滤膜等相关耗材。 欢迎众多参会人士届时到会洽谈和参观,我们诚挚邀请并期待您的光临!展位号:A64 更多展会信息请登陆:http://17ibc.csp.escience.cn
  • “新能源汽车”重点专项2021申报指南:拟安排8.6亿元启动18个项目
    5月11日,科学技术部发布国家重点研发计划“新能源汽车”等“十四五”重点专项2021年度项目申报指南。“十四五”国家重点研发计划深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和“十四五”规划,坚持“四个面向”总要求,积极探索“揭榜挂帅”等科技管理改革举措,全面提升科研投入绩效。“新能源汽车”重点专项2021年度项目申报指南本重点专项总体目标是:坚持纯电驱动发展战略,夯实产业基础研发能力,解决新能源汽车产业卡脖子关键技术问题,突破产业链核心瓶颈技术,实现关键环节自主可控,形成一批国际前瞻和领先的科技成果,巩固我国新能源汽车先发优势和规模领先优势,并逐步建立技术优势。专项实施周期为5年。2021年度指南部署坚持问题导向、分步实施、重点突出的原则,围绕能源动力、电驱系统、智能驾驶、车网融合、支撑技术、整车平台6个技术方向,按照基础前沿技术、共性关键技术、示范应用,拟启动18个项目,拟安排国拨经费8.6亿元。其中,围绕全固态金属锂电池技术方向,拟部署不超过3个青年科学家项目,拟安排国拨经费不超过1500万元,每个项目500万元。原则上共性关键技术类项目,配套经费与国拨经费比例不低于1:1;示范应用类项目,配套经费与国拨经费比例不低于2:1。1. 能源动力1.1 全固态金属锂电池技术(基础前沿技术,含青年科学家项目)研究内容:全固态电池中电极(正极、负极)与固体电解质界面稳定化与自修复机制;微结构固态复合正极(含活性材料、 电解质、电子导电介质等)中电子、离子的输运特性;具有导电骨架结构的金属锂负极和固态电池中界面/结构对锂沉积形态的影响;超薄高离子电导率固体电解质层制备技术及面离子输运均匀性、机械强度、与正负极界面兼容性;新型电池结构、干法电极、新型电解质层制备方法及封装方式;电池内部温度/力学/电 化学场以及失效破坏等实验表征技术及固态电池综合评价方法。考核指标:固态复合正极比容量>400mAh/g;复合金属锂负极比容量>1500mAh/g;固体电解质厚度<15μm,室温电导率>1mS/cm,锂离子迁移数>0.8;全固态金属锂电池:容量>10Ah,比能量>600Wh/kg,循环寿命≥500 次。有关说明:支持一般项目的同时,并行支持不超过3个不同技术路线(互相之间、与一般项目之间技术路线均明显不同)的青年科学家项目;实施周期不超过5年。1.2 车用固体氧化物燃料电池关键技术(基础前沿技术)研究内容:针对不同燃料场景需求的车用燃料电池发电系统,研究固体氧化物燃料电池(SOFC)关键部件、电堆、系统设计及集成技术,主要包括:优化电极微观结构,研究高性能、高可靠电池结构设计及可控制备技术;优化连接体材料及结构,开发低成本连接体加工及涂层致密化技术;开发高一致性、长寿命电堆组装技术,形成千瓦级电堆批量制造能力;研发氢气、天然气、醇类等不同燃料处理技术及关键部件;集成不同燃料应用 场景的SOFC系统,研究系统快速启动响应技术,研究系统在模拟行驶工况下的应用安全。考核指标:建立车用SOFC关键部件、电堆与系统技术及理论体系。完成高性能、高可靠电池的结构设计和验证,电流密度 ≥300mA/cm2条件下,电压衰减≤4‰/千小时(运行时间≥1000h);形成低成本金属连接体及涂层材料加工工艺,连接体高温服役5000h,ASR≤30mΩ‧cm2;掌握SOFC电堆组装技术,单电堆功率≥1.0kW,电堆功率密度≥1.0kW/L,电效率≥60%;完 成氢气、天然气以及醇类等为燃料的SOFC系统开发,额定发电功率≥50kW,启动3分钟达50%输出功率,发电效率≥55%(DC,LHV),建立系统安全性能评价体系。有关说明:实施周期不超过 5 年。1.3 高密度大容量气氢车载储供系统设计及关键部件研制 (共性关键技术)研究内容:针对燃料电池重型车辆长途续航需求,研究车载储氢瓶、车载储氢系统设计、制造和检测技术,研究不同工况下大容量储氢的释放和泄露规律,研制车载70MPa大容量IV型瓶、集成瓶阀、储氢系统调压阀组、储氢系统控制器、氢气泄漏探测传感器等,形成高压力、大容量车载储氢系统。针对大功率燃料电池发动机供氢需求,研究大流量、高动态等复杂工况条件下供氢系统集成与控制技术,研制氢气流量控制阀组、循环引射器、机械循环泵等核心部件。针对燃料电池重型车辆快速加注需求,研究加氢口预冷高压大流量气氢在车载系统中的扩散、增压、升温等规律,获得稳定匹配与安全阈值控制技术,定义各部位材质循环加载要求、车载储氢系统受氢口与加氢枪的机械接口方式,开发面向高可靠、高安全的氢燃料快速加注操作流程、接插连接规范及通信协议。考核指标:车载70MPa大容量IV型瓶储氢系统有效储氢质量≥32kg,氢气泄漏率≤10mL/h,供氢能力≥7g/s,系统服役寿命≥10年;形成相应气瓶与瓶阀的自主知识产权及产品标准,制 定系统零部件、总体结构、集成设计等安全设计准则。其中,70MPa氢Ⅳ型瓶满足T/CATSI 02007—2020要求、容积≥400L,单瓶质量储氢密度≥6.8wt%,单位储氢能力碳纤维使用量<10.7kg/kg H2;集成瓶阀设计压力≥70MPa,内置电磁阀寿命≥50000次, 瓶阀功耗≤8W,瓶阀质量≤1.2kg,瓶阀集成电磁开关装置、过流量装置、超温超压泄放装置(TPRD)、温度检测装置和手动操作装置;调压阀组循环寿命≥50000次,输出压力波动范围10~15%,波动持续时间≤10s,输出流量≥7g/s,质量≤1.2kg;车载氢系统控制器具备独立加氢模式、红外通讯、6路以上氢安 全检测通道,具备加氢状态控制与停车氢安全巡检策略;加氢口及加氢枪加注速率≥7.2kg/min,加氢口使用寿命≥20000次,加 注过程瓶内气温≤85℃。大流量氢气流量控制阀组最大喷射流量≥7g/s(阀组流量),内外氢气泄露率≤0.3mL/h@30bar,耐久性: 喷射阀开闭次数不小于4亿次(比例电磁阀全开闭次数不小于500万次);大流量氢循环引射器压升≥50kPa,引射比≥2.2,电堆功率覆盖范围60~400kW;大流量氢气循环泵系统压升≥50kPa(采用氢气混合气体,循环流量≥3000slpm,氢气浓度≥90%),功耗≤1.5kW,效率≥46%,噪音≤70dB,寿命≥20000h。建立快速加注机械接口标准、通信协议和加注操作规范,并形成标准送审稿;加注协议标准符合国际通用需求。2. 电驱系统2.1 基于新材料和新器件的电驱动系统技术(基础前沿技术)研究内容:在电驱动系统集成与控制方面,研究SiC电驱动系统新结构、多物理场集成和全域高效控制方法,研究SiC电驱动系 统电磁兼容特性及抑制方法,解决SiC电驱动系统在高密度集成和高效控制的基础科学问题。开展新型电驱系统技术测试与分析,完成电驱系统前沿技术对标评价;开展车用服役条件下电驱系统功率器件、电机绝缘和轴承等系统致命故障检测、诊断和预测方法研究,形成电驱系统健康管理技术体系和标准规范。在新材料与新器件方面,研究高性能超级铜线(包括但不限于基于铜合金和铜/纳米管等复合材料的高性能超级铜线)及电机绕组制备技术,探索大电流SiC MOSFET芯片载流子输运性能高温骤降机理和抑制栅介质界面缺陷等可靠性增强方法,研究超低杂散参数/高效散热的SiC模 块与组件协同优化技术,实现材料与器件优化。考核指标:超级铜线在20℃的电阻率≤1.90×10-8Ωm,180℃的电阻率≤2.57×10-8Ωm,并应用于高性能电机样机;1200V SiC MOSFET单芯片通流能力≥ 250A@150℃,导通压降≤2.5V@250A/150℃,最高结温250℃ , 阈值电压偏移≤0.1V@150℃;SiC电机控制器峰值功率体积密度≥70kW/L@峰值功率300kW,EMC 达CISPR等级4要求;提交电驱系统产品对标测试与技术分析报告共5份,每年样本量2套,提交电驱系统健康管理标准规范1项。有关说明:实施周期不超过5年。2.2 高性能轮毂电机及总成技术(共性关键技术)研究内容:在高性能轮毂电机及总成方面,突破轮毂电机与制动、转向和悬架系统深度集成与转矩矢量分配技术难题,实现轮毂电机系统性能、功率密度和转矩密度的持续提升,为全新电动化底盘开发和产业化提供核心零部件支撑;在高密度轮毂电机方面,研究高密度轮毂电机的电磁机热声等多物理场协同设计与仿真、故障诊断与容错控制、转矩脉动抑制、噪声抑制和可靠性与耐久性验证方法,开发轮毂电机的新材料、新结构和新工艺技 术(包括冷却结构、动密封等)。考核指标:轮毂电机总成30s峰值转矩重量比≥20N∙m/kg;轮毂电机总成系统最高效率≥92%,系统CLTC工况综合使用效率≥80%;轮毂电机在额定转速点(额定转矩转折点),1米噪声总声压级≤72dB(A),防护等级不低于IP68,冲击振动标准不低于传统轮毂指标,电磁兼容性能满足Class4级及以上,轮毂电机总成产品实现装车运行。形成可靠性与耐久性测试规范。2.3 混合动力专用发动机及高效机电耦合技术(共性关键技术)研究内容:研究高效清洁燃烧(包括但不限于新型喷射、高EGR率、新型点火、高压缩比、可变机构技术等)结构优化、高效热管理、高效后处理、先进控制策略、低摩擦和低噪声等混合动力专用发动机技术,开发出热效率高、排放好的混合动力专用发动机;研究新型构型、一体化机电集成、高效传动、高效热管理、动态控制和低噪声等机电耦合技术,开发出高效率、高集成、低成本的机电耦合变速箱。研究先进混动控制系统、高效混动控制策略、混动专用电机及电池、高压安全管理、测试验证等混动总成技术,实现总成高效和高可靠性,通过整车高效优化控制实现整车级行业领先动力和能耗指标。考核指标:专用发动机最高热效率≥45%,整车排放满足国六b+RDE;机电耦合系统机械传动效率≥95%,机电耦合系统综合效率≥85%(注:WLTC工况电平衡工况下的发电和驱动的加权综合效率);产品可靠性及寿命满足整车要求,实现装车运行。所搭载的整车0~100km/h加速时间≤7s,A级车在电量维持模式下油耗≤0.0018×(CM-1415)+3.8L/100km。混合动力专用高效发动机在额定功率下,1米噪声总声压级≤90dB(A);机电耦合系统在其基速点(转矩转折点),1米噪声总声压级≤78dB(A), 完成产品公告的量产车。3. 智能驾驶3.1 多域电子电气信息架构(EEI)技术(基础前沿技术)研究内容:构建基于服务的车路云网一体化集中式电子电气信息架构,探索高内聚、低耦合架构新形式,研究混合关键级任务调度与分配机理,建立域内、域间高可靠软件动态资源共享协议,探索车辆终端、边缘节点和云平台算力分配技术和通用应用开发架构,形成域内、域间、车云标准接口,实现软件模块复用以及整车软件管理;研究C-V2X和车载网络融合的新型架构底层软件设计关键技术,研究车载以太网和时间敏感网络等通信机制,设计高带宽、低时延、高可靠的软件信息系统构架,构建数据远程分析、诊断、调校与升级一体化技术平台;研究电子电气架构安全冗余体系,基于多维度安全设计方法,构建故障检测、主动重构控制及可靠高效的多层纵深防御体系;研究电子电气架构评估与实时性仿真分析技术,建立多层级、一体化电子电气架构测试验证体系,搭建车路云网一体化集中式电子电气信息架构测试平台;研究电子电气信息架构集成应用,实现技术应用与示范。考核指标:架构支持车路云一体化协同的高级别自动驾驶系统,可实现软硬件独立和域间协同计算,架构支持算力集中的弹性中央计算平台和分布区域管理控制器实现整车软件定义功能开发,形成具有自主知识产权的标准化软硬件接口≥400 个,接口包括:智能化传感器接口,原子服务接口,车—云标准接口和车与路侧设备接口等,标准接口支持2种以上的操作系统。电子电气架构一体化技术平台支持C-V2X信息交互,车辆相关软件升级时间≤20分钟,车载网络通讯速率可达10Gbit/s,时间敏感业务流转发时延小于50微秒,时间同步精度小于20纳秒。具有高可靠的冗余防失效机制,形成架构冗余设计准则和预期功能安全的解决方案。满足复杂电磁环境下的电磁安全要求,通过GB/T 18387和GB 34660标准 测试。建立信息安全纵深防御设计准则和防护策略。形成整车电子电气架构仿真、评估、优化和测试验证评价体系。在2家以上整车企业获得应用,完成相关技术标准或草案 3 项。有关说明:实施周期不超过5年。3.2 学习型自动驾驶系统关键技术(共性关键技术)研究内容:研究人车路广义系统的多尺度场景理解技术,开发交通参与者的长时域行为预测系统;自动驾驶感知—决策—控制功能在线进化学习技术,研发模型与数据联合驱动的高效迭代求解算法,开发通用的建模、优化与分析软件;研究自动驾驶系统的高实时车载计算装置,包括低功耗异构计算架构、分布式高效任务管理、策略模型压缩/编译/部署等关键技术;研制多维驾驶性能分析系统与训练平台,包括边缘场景的自然驾驶数据库、 以安全性为核心的驾驶性能评估模型、支持虚拟交通场景的半实物在环训练等;开发自动驾驶系统学习功能集成与测试验证技术,包括符合车规级标准的开发方法及测试流程,功能优化、故障诊断、远程监控、人机交互等辅助模块,以及封闭测试场和开放示范道路的试验。考核指标:典型交通参与者行为预测时域不少于5s,长时域 轨迹预测误差≤0.6m(横向)和≤2m(纵向);支持L3级及以上自动驾驶功能的自我进化训练,涵盖典型道路场景≥5类和交通参与者≥4类,在线学习系统的更新周期≤30min;车载计算装置运行L3级及以上自动驾驶算法模块时,单位功耗算力≥2Tops/W,主要功能模块平均延迟150ms;边缘场景的自然驾驶 样本片段≥1万个,边缘场景类型≥80类,自动驾驶性能评估模 型的准确性≥90%;训练平台支持≥100个交通节点虚拟交通场景,支持不少于20辆实车的封闭测试场或开放示范道路的验证; 制定国家/行业标准≥3项。3.3 智能汽车预期功能安全技术(共性关键技术)研究内容:研究智能汽车预期功能安全认知技术,包括与场景理解紧密相关的感知认知和决策规划等系统的性能局限分析技术、结合系统正向开发流程的危害分析及风险评估技术,构建面向智能汽车的预期功能安全量化评估模型;研究预期功能安全实时防护技术,构建预期功能安全实时监测与防护系统;研究降低预期功能安全风险的机器学习成长系统关键技术,包括面向自动驾驶机器学习成长平台的数据系统以及面向大数据的预期功能安 全高性能云计算技术;研究人机交互的预期功能安全关键技术,包括车内外人机交互的预期功能安全防护技术及其功能模拟技术;研究预期功能安全场景库建设及测试评价技术,包括场景库测评优先子集和覆盖梯度研究、搭建预期功能安全仿真测试模型,研究预期功能安全量化与测试评价技术,建立预期功能安全试验验证规范及标准。考核目标:开发预期功能安全实时防护系统一套,实现预期功能安全的实时保障,并在不少于20个边缘场景下进行技术验证;搭建面向大数据的数字孪生高性能云计算平台1套;开发自动驾驶系统预期功能安全分析、仿真测评和管理工具软件1套;开发有条件自动驾驶及以上级别的智能网联汽车预期功能安全测试案例库1套,测试用例≥300条;搭建预期功能安全实车测试平台1个;完成≥100万公里实车道路数据采集,构建预期功能安全场景≥1000个;完成预期功能安全量化开发及测试评价体系标准或草案1项。4. 车网融合4.1 智能汽车信息物理系统(CPS)技术(基础前沿技术)研究内容:面向智能汽车与信息通信及智能交通一体化,建立智能汽车信息物理系统基础理论,研究智能汽车信息物理系统架构体系构建、分析与构型优化方法;研究智能汽车信息物理融合机理,解构系统要素功能间协同机制与耦合规律,研究智能汽车信息物理系统建模方法;研究智能网联汽车信息物理系统开放性、涌现性和演进性特性,研究智能网联汽车信息物理系统全生命周期数字孪生重构设计与系统工程方法;研究智能汽车信息物 理系统测试验证与量化评估方法,建立智能汽车信息物理系统关键指标体系;研究智能汽车信息物理系统协同实现方法,构建典型参考系统以及系统确认方法。考核指标:建立智能汽车信息物理系统架构、特性分析、建模、设计、评估、验证、协同实现、系统确认与系统工程方法; 架构体系包含设计分析维度≥7个;总系统架构包含系统需求定义≥2000项,系统功能、逻辑和物理架构要素不少于4500个; 系统建模工具原型可支持不少于4个类别的模型融合;系统设计工具原型可支持不少于7个维度的系统全生命周期重构设计考量,且可支持不少于50个用户端的数据库并发访问修改和唯一设计版本溯源;智能汽车信息物理系统关键指标体系包含不少于7个维度的量化关键指标且总数不少于50个;智能汽车信息物理系统典型参考系统原型的可支持不少于16类智能汽车运行场景和不少于3000项测试用例的测试验证;完成相关理论著作不少于3项,技术指南或路线图不少于3项,完成系统工程应用手册1套。有关说明:实施周期不超过5年。4.2 高精度自动驾驶动态地图与北斗卫星融合定位技术(共性关键技术)研究内容:研究支持自动驾驶的高精度动态地图模型与架构,研究面向中国道路特点、支持增量更新与扩展的地图数据模型,建立动静态、变分辨率地图数据的表达与存储机制;研究面向量产车众包数据的地图在线更新技术,研究地图数据实时加密与偏转技术;研究基于地图感知容器的网联汽车协同感知技术,建立车—路—云网联信息的多源融合机制;研究车规级北斗定位芯片与车载多源定位终端技术,构建基于北斗及其增强系统的车 载定位、导航、授时一体化系统,研究融合视觉、惯导与地图的智能全息组合主动定位技术;研究自动驾驶地图与定位系统的车载软硬件集成技术。考核指标:地图模型支持动静态多层数据调用,包括自动驾驶感知与决策的应用接口协议,地图覆盖公里数≥1万公里;高精度地图每100米相对误差≤15厘米,基于专业采集车地图更新 准确率≥99%,基于众包数据地图更新准确率≥90%;超视距无盲区感知检测准确率≥90%,动态信息传输延迟≤1秒;基于车载北斗卫星定位终端,多源信息融合实现高精度定位,试验场条件下,静态高精度增强定位误差≤1厘米,动态高精度增强定位误差≤10厘米,有卫星信号覆盖的常规城市综合路况下,动态高精度增强定位误差≤20厘米;支持具备车路协同感知功能的高精 度地图示范区域2个以上,完成相关技术标准或草案≥5项。4.3 自动驾驶仿真及数字孪生测试评价工具链(共性关键技术)研究内容:“人—车—路—环”耦合的高保真建模仿真技术, 研究高精度传感器、动力学、环境建模技术和强耦合机制,研发支撑L3及以上自动驾驶实时仿真软件;融合自动驾驶场景及交通流特征的云端仿真技术,研究包含中国自动驾驶事故场景特性的宏微观一体化交通流建模与加速测试技术,开发场景批量生成与高并发大规模云计算测试平台;车—云—场协同的自动驾驶在线加速测试评估技术,研究基于交通流的驾驶员行为、自动驾驶车辆行为的云端协同与场地孪生连续测评技术;多车协同的整车交通在环数字孪生技术,研制高灵敏的驱动、制动、转向一体化整车级系统平台,研究“人—车—路—环”实时模拟与虚实融合交互集成测试技术;自动驾驶测试评价平台及工具链,研究驾驶智能性评级、缺陷自动识别与安全性能认证技术,构建标准化的工具软件及硬件平台。考核指标:高精度自动驾驶仿真软件的极限工况动力学模拟精度≥90%;开放道路自动驾驶事故场景案例≥1000例;云控平台数据规模支持PB级,仿真任务执行成功率≥99.9%,达到10000个/分钟用例生成速率及 10000个/小时用例测试速率;数字孪生测试系统支持车速200km/h,最大制动强度10m/s2,最大转向角 40°;数字孪生支持虚、实传感器信号叠加;工具链支持L3级以上自动驾驶全流程测试,完成相关技术标准或草案不少于2项, 服务自动驾驶车型不少于20个。5. 支撑技术5.1 汽车电控单元关键工具链开发(共性关键技术)研究内容:研发汽车电控单元模块级软件建模工具,实现基于模型的软件设计功能;研发汽车电控单元软件测试验证工具,实现软件测试验证的流程标准化、接口统一化、测试自动化;研发汽车电控单元软硬件集成测试与标定工具,实现电控软硬件功性能的在线优化;研发车辆通讯总线仿真与测试工具,实现对车辆通讯总线的功能测试和性能优化;开发基于云技术的汽车电控单元设计仿真平台与模型库,实现自主工具链的云端并行计算技术。考核指标:汽车电控单元软件开发及验证的关键工具链能够满足V型开发流程,研制覆盖软件建模、软硬件测试、通讯总线仿真与测试等环节的关键工具不少于4种;汽车电控单元模块级软件建模工具能够支持系统图形化建模、连续与离散仿真、状态机建模等不少于3项的基本功能;汽车电控单元软件测试验证工具支持图形化测试用例搭建、支持自定义测试用例库、测试用例库及测试计划统一管理等不少于3项基本功能;汽车电控单元软 硬件集成测试与标定工具能够支持不少于2种类型标定协议,支持用户可定制的图形标定界面,支持标定数据的记录以及刷写等 不少于3项基本功能;车辆通讯总线仿真与测试工具支持总线监测分析、总线激励、诊断服务等不少于3项基本功能;自主开发工具的云上服务平台实现云端用户登录不少于1000人次/12个月,工具链包含的云端模型库中有效模型数量不少于50个。5.2 关键车规级芯片的测试技术和评价体系研究(共性关键技术)研究内容:研究车规控制、通讯、计算、安全、存储芯片在车载使用要求下的可靠性、电磁兼容性测试技术,设计开发基于FPGA半实物平台和芯片实物平台的车规芯片功能安全测试用例库及测试技术;针对智能驾驶使用要求,研究车规计算芯片的算力、能耗测试技术;针对网联驾驶使用要求,研究车规信息安全芯片基于国密算法安全保证能力的信息安全测试技术;搭建车规控制、通讯、计算、安全、存储芯片测试平台,建立其在车载使用要求下的评价方法和评价体系。考核指标:搭建支持多样本(≥20个)同步试验、试验温度范围-40~250℃、湿度相对湿度65%、压力≥15psig(磅/平方英寸)的环境应力试验系统,以及可施加电源(电压范围0~20V且分辨率10mV)偏置的寿命试验系统;搭建EMC测试环境,支持传导干扰(20Hz~108MHz)、辐射干扰(20Hz~40GHz)、HBM_ESD(10kV)、电源间断跌落实验(时间≤1ms);搭建支持1024数字通道资源,5G通讯速率,激励电压范围-0.5~+1.5V且分辨率为10μV的ATE测试系统;开发车规计算芯片测试系统,支持GPU/AI 等多种架构车规计算芯片在不同系统配置下(内核可配置、主频测试精度最小100MHz)的算力测试(范围覆盖 5~20TFlops、5~300Tops)及能耗测试(最高精度0.1W);设计开发支持车规芯片半实物和实物芯片的功能安全测试系统,测试范围覆盖车规计算芯片的总线、存储、DDR、时钟、IO、中断等硬件模块及底层软件,完成1~2款芯片功能安全测试用例开发至少1000条;开 发车规信息安全芯片国密算法(SM1~SM4)检测系统,支持被测芯片≥5000次/秒签名验签测试,开发支持置信度(ɑ值0.02~0.05) 任意定义且不少于4个真随机源任意开关的随机数据采集及随机性水平的测试平台,开发信息安全测试用例(包含安全攻击用例)至少100条;在车规芯片测试方面形成5项以上标准提案。5.3 车载储能系统安全评估技术与装备(共性关键技术)研究内容:研究多场景全工况多因素耦合下电池系统安全性损伤机理、演变规律及评价技术,研究电池系统热失控热扩散评价技术,研究电池系统失效致灾危害评估技术,研究电池系统使用寿命与安全耦合机制与规律,建立动力电池多维度安全性评价体系和标准;研究动力电池系统高频失效行为的孕育演化机制和复现评估技 术,研究车端感知、线下检测、云端数据协同的在役动力电池系统 安全性风险评估技术;开发智能无损检测装备及软件。研究多场景多因素耦合下车载氢系统失效机理、失效模式及定量化安全评估技术;研究车载氢系统失效危害评估技术,建立 车载氢系统多维度安全性评价体系;研究氢气泄露可视化检测技 术,研究车载氢系统微量氢泄漏检测技术;研究车载氢系统安全风险在线监测方法。考核指标:建立动力电池多维度安全性评价体系和装备;开发在役动力电池系统安全性智能无损检测系统不少于2套,测试准确度不低于90%;搭建车载氢系统安全性定量化评价体系和在线监测系统,在商用车和乘用车上进行应用验证,在线监测系统安全响应时间小于1秒;车载氢系统微量泄漏检测精度高于50ppm;车载氢系统严重泄漏预判准确率>95%;形成5项以上动力电池系统和车载氢系统安全性评价相关标准提案。5.4 高效协同充换电关键技术及装备(共性关键技术)研究内容:研究车—桩(站)—云多层级充电物理信息网体系架构,大数据驱动的安全高效充电管理与控制技术,研发车桩(站)互联互通实时数据交互平台;研究基于用户行为识别与充电设施状态感知协同的充电负荷时空多维度预测方法,充换电设施网点布局与站点构型规划方法;研究车—桩—云协同信息服务的运营管理与决策理论方法,用户行为识别与充电设施状态感知协同的车群充电规划方法与引导技术;研究快换站多型号动力电 池包融合存储、识别和充电技术,快换电池包标准化技术,多车型、多型号电池包识别和匹配技术,研发可多车型共用动力电池快换设备;研究多功率等级兼容的无线双向充放电技术,研发大功率、高效率、智能适配的双向无线充放电装备。考核指标:建成车桩数据交互平台,实现跨平台车桩数据互联互通,跨平台的数据互通与调用平均响应时间≤1s,高并发服务能力≥200万个,接入充电桩≥100万个,车≥100万台,车型≥100个,抗DDoS攻击能力≥200G/s;数据传输可靠性>99.95%, 信息安全通过三级等保评测;构建城市公共充换电场站建设规划模型和技术规范;充电桩利用率提高≥30%,车辆充电等待时间降低≥30%;快换电池系统兼容电池包类型≥3种,可更换车型≥3个,电池更换时间≤90s;无线充放电系统双向功率≥30kW, 工作间隙≥20cm,输出电压范围 DC250-900V,10%到 100%负载 范围内系统效率≥92%,最高效率≥94%,满足多车型互操作性, 实现3个以上车型搭载验证。6. 整车平台6.1 纯电动客车/乘用车高效高环境适应动力平台技术(共性关键技术)研究内容:研究极寒环境整车低能耗自保温技术,高温高湿环境下动力平台高效冷却技术、高绝缘和高安全防护技术;研究多应用场景的电驱动系统、动力电池系统内部温度预测方法、温控回路智能高效控制技术;研究电驱动、动力电池以及乘员舱热管理系统间的能耗耦合机理,研究高效智能化热管理控制技术,研发多热源协同智能高效一体化热管理系统;研究多阀门多通道多冷却回路一体化、压缩机低温可靠性、可变制冷剂充注量等空 调技术,研发低温高效热泵空调系统;研究基于功能域的动力平台高效集中式控制技术、基于大数据的整车能量管理优化标定技术,研发基于自主核心芯片的多合一高压集成控制器和网联化整车综合控制系统,研发高环境适应动力系统平台和专用化底盘。考核指标:12米纯电动客车:整车能耗≤52kWh/100km (CHTC工况);全气候(环境温度范围覆盖-30~+55℃)续驶里程≥300km(CHTC 工况);-30℃环境下,车辆续驶里程不低于常温续驶里程的 85%,车辆冷启动时间≤8min,空调制热功率≥14kW,COP≥1.3。55℃环境下,空调制冷功率≥22kW,COP≥ 1.7;研制车型≥2个,30分钟最高车速≥100km/h,0~50km/h 加速时间≤15s,最大爬坡度≥25%,实现百辆级验证应用。B级乘用车:整车能耗≤14kWh/100km(CLTC工况);全气候(环境温度范围覆盖-30~+55℃)续驶里程≥500km(CLTC工 况);-30℃环境下车辆续驶里程不低于常温续驶里程的85%,车 辆冷启动时间≤5min,空调制热功率≥4kW,COP≥1.3。55℃环境温度下,空调制冷功率≥7.5kW,COP≥1.7;研制车型≥2个,最高车速≥180km/h;0~100km/h加速时间≤4s,满载最大爬坡度≥30%;实现千辆级验证应用。6.2 智能电驱动重载车辆平台关键技术及应用(示范应用)研究内容:开发智能电驱动重载车辆一体化平台架构,研究重载车辆的整车物理结构与电驱动系统、智能驾驶系统间的耦合机理与设计方法;开发面向恶劣环境的重载车辆智能驾驶系统, 研究颠簸路面大盲区多源传感器融合感知技术,研究强振动、重载荷等条件下车辆故障诊断及导向安全智能决策技术,研究大幅变载荷工况下车辆纵横向协调控制技术;面向复杂工况的重载车辆大功率智能电驱动系统开发,构建面向重载车辆的新型驱动系统拓扑结构,研究湿滑坡道下自适应力矩分配与预测型智能控制技术;开发面向多场景作业的智能电驱动重载车辆仿真验证平台,研究智能电驱动重载车辆的硬件在环仿真与编组作业模拟技术;开展典型场景下智能电驱动重载车辆的无人化协同作业示范 应用。考核指标:开发智能电驱动重载车辆的整车平台原理样机1套;小尺寸(0.5m×0.5m×0.5m)障碍物检测距离≥100m,距离检测误差≤0.3m,重载车辆在100吨及以上载重条件下停靠控制误差≤0.5m,可实现16%坡道的坡停坡起;开发自主可控的电驱动系统,与国际同类产品相比,特定场景与工况下综合能效提升20%,在 1km/h车速下仍可有效电制动;开发智能电驱动重载车辆仿真验证平台1套;在典型场景下开展不少于50台100吨及以上载重车辆的无人化协同作业示范运行,并稳定运行1年以上,与国际同类产品相比,平均能耗降低 15%;形成相关技术标准或草案1项。附件:“新能源汽车”重点专项2021年度项目申报指南.pdf揭榜挂帅榜单.pdf形式审查条件.pdf编制专家名单.pdf
  • 多项仪器技术在列!湖北发布2022年度高新领域重点研发计划拟立项清单
    近日,湖北省科学技术厅发布2022年度高新领域重点研发计划拟立项项目清单。华中科技大学“3D NAND闪存无损测量关键技术研究”、华中科技大学“新型多物理场量子测量装备研发”、华中科技大学“高功率密度小型低压伺服驱动系统研发”、湖北工业大学“汽车转向热模锻件缺陷超声相控阵检测系统开发与应用示范”等102项入选。依据《湖北省科技计划项目管理办法》,鼓励重大项目在做好设定目标任务的基础上,安排一定比例的财政资助经费开展自由探索以及颠覆性技术创新,该部分创新和探索可不设定方向和任务,不设定绩效目标。湖北省2022年度高新领域重点研发计划拟立项项目序号项目名称承担单位1少模光纤的平坦高增益放大技术及应用研究华中科技大学2基于扩展波段的多芯光纤传输关键技术研究烽火藤仓光纤科技有限公司3大段长深海中继海底光缆关键技术研究华中科技大学4基于透紫外涂层光纤高密度多波长光栅阵列光缆关键技术研究及应用华中科技大学5超高速光电子芯片与器件开发技术研究武汉光迅科技股份有限公司66G高维资源智能部署与高效大规模接入关键技术华中科技大学7大容量多粒度全光组网和交换关键技术研究烽火通信科技股份有限公司8面向极紫外光刻的脉冲CO2激光种子源技术研究华中科技大学9蓝光半导体激光泵浦可见光激光器研究与应用华中科技大学10高功率半导体激光芯片研制武汉锐科光纤激光技术股份有限公司11多材料送粉激光增材制造大尺寸铜/钢双金属复合构件关键技术华中科技大学12多头柔性印刷电路板(FPC)激光钻孔装备的技术研发及应用武汉元禄光电技术有限公司133D NAND闪存无损测量关键技术研究华中科技大学14OLED薄膜封装材料开发与应用武汉柔显科技股份有限公司15高性能蓝光发光材料及其器件的研发武汉大学16面向城域量子通信的纳腔光调制器制备武汉大学17量子模拟与量子计算软件平台开发研究武汉大学18新型多物理场量子测量装备研发华中科技大学19微发泡聚合物材料制备技术研究及新产品开发湖北祥源新材科技股份有限公司20二维半导体材料的可控制备及光电忆阻器应用湖北大学21长寿命超洁净轴承钢绿色制造关键技术及应用研究武汉科技大学22非晶软磁粉体材料制备技术研究华中科技大学233D打印高强非晶合金制备技术及其在机器人领域应用华中科技大学24极苛刻服役环境高温合金制备关键技术研究大冶特殊钢有限公司25高模量高强度玻璃基板制备技术研究武汉理工大学26柔性石墨烯复合薄膜储能器件的规模化制备技术华中科技大学27储能芯片用特种碳纳米材料与器件武汉理工大学28面向建筑节能的新型储能-建材一体化关键材料研发华中科技大学29多固废协同高活性胶凝材料制备关键技术及应用武汉理工大学30连续碳纤维复合材料激光增材制备技术研究华中科技大学31高热导率陶瓷复合材料研究华中科技大学32大功率器件用高导热碳化硅陶瓷复合材料制备关键技术武汉科技大学33复杂条件下长程行人重识别与多元分析武汉大学34海投网AI招聘助理机器人武汉鸣鸾信息科技有限公司35面向虚拟现实的多源数据智能建模关键技术研究武汉天际航信息科技股份有限公司36安全智能感知与大数据诊断技术研究与应用中国科学院武汉岩土力学研究所37基于脑启发式自适应深度双流网络的动作识别中南民族大学38面向智慧城市的云平台开发关键技术研究与应用华中科技大学39高性能内生安全联盟链体系架构及理论方法研究武汉大学40基于区块链的视频专网智能安全技术研究及示范应用湖北工业大学41面向无人车应用的区块链数据共享平台开发武汉大学42磁光电融合的海量数据智能存储与管理系统关键技术研究华中科技大学43大数据与AI中台关键技术与应用示范研究中船重工(武汉)凌久高科有限公司44基于图计算的社会协作网络智能分析与可视化研究湖北大学45基于机器视觉和数字孪生的工业共性技术平台研究湖北大学46基于云链融合的大数据安全智能防护与溯源关键技术研究华中科技大学47水库土质岸坡侵蚀演化过程精细化监测关键技术研究与风险预警平台研发中南冶金地质研究所48多源大数据监测与信息处理平台研发及示范应用武汉大学49智能薄膜传感器集成化与网络化研究武汉大学50大规模工控网络的安全威胁智能诊断技术研究武汉理工大学51基于短语音声纹识别的物联网边缘权限瞬时认证技术研究武汉理工大学52面向车联网边缘智能的通信切换与服务迁移连续性研究武汉理工大学53联合低轨卫星/导航卫星信号的精密定位技术研究武汉大学54面向导航增强的中低轨卫星组网关键技术研究武汉大学55基于数字孪生的重型机床动力学特性在线辨识 与主动调控技术研究华中科技大学56多重不稳定场景下再制造技术及装备研发武汉理工大学57超大行程重载移动式龙门铣削装备及关键技术研究中国地质大学(武汉)58新型热交换器压力容器大规模管板群缝激光焊接关键技术及装备研究华中科技大学59面向多生产模式的柔性智能制造系统关键技术研究武汉科技大学60以安全保障为核心的钻采智能监测关键技术研究湖北民族大学61高功率密度小型低压伺服驱动系统研发华中科技大学62永磁同步牵引电动机关键技术研究与应用华中科技大学63磁编码器位置传感器芯片的研制东方微电科技(武汉)有限公司64基于智能视觉识别的移动机器人位姿计算系统研究华中科技大学65面向芯片热变形多场耦合测量的智能图像识别关键技术研究武汉大学66经鼻内镜柔性手术机器人关键技术研究武汉理工大学67基于多传感引导的汽车发动机飞轮壳机器人加工装备研发武汉理工大学68滨海工程废弃泥浆的高性能填料化利用技术及车载式装备研发武汉大学69水下航行体配套电源关键技术研究中船重工集团公司712研究所70船用燃料电池发动机关键技术研究中船重工集团公司712研究所71L3+自动驾驶汽车智能座舱设计关键技术及应用示范武汉理工大学72基于谐波抑制技术的氢燃料电池发动机智能高频碳化硅控制器开发武汉雄韬氢雄燃料电池科技公司73新能源汽车复合工程塑料注射成形与超声焊接关键技术及应用襄阳光瑞汽车零部件有限公司74多模式混合动力系统控制器研究开发武汉菱电汽车电控系统股份公司75汽车转向热模锻件缺陷超声相控阵检测系统开发与应用示范湖北工业大学76汽车底盘模块化和智能化关键技术研究武汉理工大学77商用车线控底盘高冗余线控气压制动系统研发与产业化武汉瑞立科德斯汽车电子有限公司78面向高等级自动驾驶的类人智能决策与控制研究华中科技大学79复杂场景高级自动驾驶关键技术研发武汉大学80机器视觉与毫米波雷达融合感知技术研究及应用华中师范大学81量产级干线物流牵引车智能驾驶控制系统开发及整车集成示范东风商用车有限公司82鄂州机场车路协同自动驾驶关键技术研究及应用武汉理工大学83高比能长寿命锂离子电池硅碳负极材料研发武汉大学84高压高镍低钴三元正极材料关键技术及稀土元素改性研究武汉工程大学85动力电池模组封装和系统集成技术研究武汉长海电力推进和化学电源公司86新能源废旧动力蓄电池循环利用技术研发及产业化格林美(武汉)新能源汽车服务公司871-kW级中低温固体氧化物燃料电池发电技术华中科技大学88质子交换膜燃料电池低成本催化剂制备及应用研究中国地质大学(武汉)89PEM电解水制氢关键技术及示范系统武汉理工大学90高效甲醇重整在线制氢关键技术研究中船重工集团公司712研究所91大容量高安全有机液体储运氢关键技术研发中国地质大学(武汉)92基于氨分解的高效氢气储运体系构建及技术研究武汉长海电力推进和化学电源公司93地下盐穴规模化储氢基础理论与关键技术研究中国科学院武汉岩土力学研究所94多层“Janus” 结构光热-催化一体化蒸发器的制备及有机污水纯化关键技术武汉科技大学95高效率高稳定性有机太阳电池研制江汉大学96室温快速印刷制备大面积钙钛矿模组湖北大学97分布式变速抽水蓄能机组技术及示范应用华中科技大学98超级电容器介电材料与混合储能技术研究及装置研制湖北英特利电气有限公司99变电站噪声多源分离及数字化监测系统研究及应用示范武汉理工大学100轻量化低脉动直驱式永磁电机技术研究及装备研制华中科技大学101混合式电力变压器技术及装备研制武汉华源电气设备有限责任公司102超高压可控避雷器技术研究及装备研制国网电力科学院武汉南瑞有限责任公司
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