当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

方差计算器

仪器信息网方差计算器专题为您提供2024年最新方差计算器价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括方差计算器参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的方差计算器您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合方差计算器相关的耗材配件、试剂标物,还有方差计算器相关的最新资讯、资料,以及方差计算器相关的解决方案。

方差计算器相关的资讯

  • Sigma-Aldrich推出HPLC方法计算器
    您希望用一根色谱柱解决多种应用吗?您想优化当前不尽人意的HPLC条件吗?您正在为HPLC方法的转移而苦恼吗? 那么,推荐您尝试Sigma-Aldrich最新推出的HPLC方法计算器。 Sigmaaldrich首款官方Android、itunes、iPad应用软件近日上线啦。高效液相色谱(HPLC)方法转移计算器能实现如下功能:计算出某HPLC柱上方法转移到另一色谱柱上的分析条件支持等度和梯度两种方法便于方法优化,推荐分析流速以色谱柱变量(柱长、柱内径、粒径)和现有方法(流速、进样量、压力、运行时间、平衡时间)为基础,可提供从分析柱放大到制备柱的色谱分析方法如果需要,可计算出节省的时间和溶剂支持Ascentis Express快速柱和其他通用粒径色谱柱梯度方法转移时,输入死体积可预测梯度滞后 欢迎关注我司新浪官方微博SigmaAldrich。HPLC方法计算器,本地下载、手机下载均可提供Google play https://play.google.com/store/apps/details?id=sial.andriod.calc安卓 http://static.apk.hiapk.com/html/2012/06/639145.html微盘 http://vdisk.weibo.com/s/6_GY3 当然,您也可以不用下载软件,直接在线计算操作http://www.sigmaaldrich.com/analytical-chromatography/hplc/method-transfer-calculator.html 软件截图如下: 等度计算梯度计算技术支持
  • Allan方差是什么?(上)
    1.引言 在研究晶体振荡器和原子钟的稳定性时,人们发现这些系统的相位噪声中不仅有白噪声,而且有闪烁噪声。使用传统的统计工具(例如标准差)分析这类噪声时统计结果是无法收敛的。为了解决这个问题,David Allan于1966年提出了Allan方差分析,该方法不仅可以准确识别噪声类型,还能精确确定噪声的特性参数,其最大优点在于对各类噪声的幂律谱项都是收敛的。该方法最初被用于分析晶振或原子钟的相位和频率不稳定性,比如,晶振的中心频率均采用Allan方差来表征时域内的稳定度。由于高端陀螺,气体传感等各类物理量测仪器本身也具有晶振的特征,因此该方法随后被广泛应用于各种物理传感器的随机误差辨识中。Allan方差允许你查看一段时间内信号中的噪声。通常,Allan方差的值显示在对数——对数图上。你之前可能已经看过这些图,并且可能有以下问题: • Allan方差图是如何制作的? • 这些图如何帮助我在产品之间进行选择? • 这些图在我使用产品时有什么作用? 这些是本文即将涵盖的主题。 Allan方差是量化噪声的一种常用方法,尤其适合于鉴别测量数据中不同类型的噪声。分析实际测量获取的“信号”,并将数据中的噪声和系统漂移分开,这是一个复杂且通常由开发者自定义的过程。Allan方差图给出了在给定理想条件下,经过噪声校正的系统可以达到什么样的表现,是衡量系统稳定性的指标。下文中,我们首先将从整体上介绍传感器噪声的基础知识。有了噪声知识,我们将讨论Allan方差图的含义,帮助你在购买产品中使用这些数据进行决策以及在使用产品时校正传感器的噪声。 2.信号,噪声和数据 让我们以一个例子开始:有一个传感器——可以是加速度计,温度传感器或光传感器等——每秒可以进行多次测量,测量频率即为采样率。测量获取的数据流是我们的“信号”。信号中的每个数据点都是在实际环境中的测量值,噪声,干扰,漂移,偏置等的组合。如果我们仅通过观察信号中的一个数据点,而不知道其他点或者对传感器其他信息有任何了解,我们绝对无法知道这个信号的哪一部分是噪声,哪一部分是实际信号。2.1.噪声 噪声具有一个普遍的特征:在足够长的时间内,噪声的平均趋近于零。 这只是一个纯粹的定义,但将对我们的分析很有帮助。如果这个定义不正确,则信号中不趋近于零的部分就不是“噪声”,而是其他的东西。可能是某种干扰,可能是传感器的偏移量,甚至,可能就是你要测量的数据!信号中不是噪声又不是实际数据的部分通常称为“错误”。在现实世界中的数据流(即信号)中,所有这些因素和其他因素共同构成了传感器输出的值。以加速度计为示例:如果一个加速度计的噪声水平为10mg(注意这里g是重力加速度)。假设我们从加速度计上读取了“ 1.052g”,得到了一个数据点。让我们进一步假设(并且非常不正确),数据组成部分是: • 真实数据 • 噪声 即使这样,我们也无法使用单个数据点来很好地校正噪声。首先,噪声水平通常是“最大”噪声。这意味着噪声将偏离实际数据值约0.01g,但其幅度也可能更小。即使我们假设噪声始终为0.01g,该特定数据点上的噪声是叠加还是降低?换句话说,我们的测量值实际上是1.062还是1.042?没有办法知道。 为此我们需要更多的数据。让我们继续看下一个数据点,假设是1.059,下下一个是1.061,然后是1.057。我们似乎正在接近答案,这也印证了为什么平均噪声为零的定义实际上符合你的直觉。你现在可能会说:只要获得足够的数据并将其平均,并且如果加速度计没有移动,那么该平均值将非常非常接近正确的答案。这就是我们可以使用的噪声方法:随时间平均,最终根据噪声的本质将噪声平均为零,真正的信号就会“水落石出”。请留意“平均时间”的概念,后面我们会用得到。2.2测量噪声 那么,我们如何获得非常非常准确的测量结果呢?我们需要获得很多的数据点。这些数据点仅用于一次平均。就加速度计而言,它不应该移动。为此我们将加速度计固定在稳定的桌子上,然后开始记录它输出的数据。这种设置可以使我们从地球引力场中获得几乎恒定的加速度(可以想像一些等效的设置,如温度传感器周边的温度恒定,光传感器的光通量恒定,尽管重力相对容易保持恒定)。经过很多这样的假设——我们获得大约是250万个数据——如果绘制一个没有沿着重力方向的轴(例如通常是X或Y),则数据可能如下所示: 如果将所有这些值取平均值,我们将得到沿蓝线的值。它非常接近零,为-0.008。这里可能涉及到准确性的问题(我们将在今后的文章中介绍有关准确性Accuracy和分辨率Resolution的定义和应用)。但是由于该传感器已经过校准,因此上述偏差的原因更可能是由于加速度计相对于地球重力矢量略有倾斜引起的,这会导致加速度在X或Y方向上存在一定的分量。 该传感器的噪声水平为10 mg,实际上你可以看到几乎所有的偏差都包含在蓝色平均线两侧的0.01g以内。 但是,你可能会想:这种分析仅在我们不想测量任何变化的数据时才会有效。因为你买加速度计可不只是为了测重力,你实际上希望它能够移动——在真实应用环境中测量加速度随时间的变化。为此,我们需要表征噪声随时间变化的情况,因此需要找出能够校正噪声之前,要采集数据的时间长度。3.Allan方差 表征任何传感器性能的一种方法是测量该传感器随时间变化的程度。诀窍就是——你可以测量出方差变化的程度。下面我们仍然用上面的数据举例子,有了这些数据,我们可以找到测量噪声实际效果的方法,以及噪声随测量时间长短的变化特点。 对于许多传感器而言,存在一段理想的时间长度,在该时间长度上取平均值(或其他统计参数)可以获得噪声的最小值(至少对于某些类型的噪声)。以上面的250万个点为例,我们可以问一个问题:要以较高的信噪比达到-0.008的期望值,我们需要至少平均多少个点?这是一个很好的问题,但不幸的是,对于所获 取的数据集,直到获得很多数据点之后,我们才知道-0.008这个“答案”。 所以我们使用另一种测量噪声的方法,即方差。简而言之,这个量表征数据集离散的程度。一组数字(1、2、10)的方差小于一组(1、2、100)。要了解为何方差对我们有帮助,请想象将250万个数据点分成两半。平均前一半数据,你会得到什么值?大概是-0.008。现在平均后一半数据。又得到什么值?同样的,可能为-0.008。因此,上半部平均值(-0.008)和下半部平均值(-0.008)之间的差异实际上为零。现在,我们将每个单独的数据点视为一个“组”,而不是由125万个点组成的两组。也就是说,我们现在有250万个“组”。在这种情况下,我们做同样的事情——“平均”每个组(在这种情况下,每“组”只有一个数据),然后检查所有组平均值之间的方差。当将每个单独的点视为一个“组”时,组平均值的方差就等于传感器在以每个点的平均时间为间隔时的噪声。以上述传感器为例,两侧的平均值大约为0.01g(总计0.02g)。 因此,在这两种极端之间(125万个点组和单点组),存在“信噪比最强点或最高灵敏度点”。这个平衡点是我们需要收集的最少的“组”点数,可以最大程度地减少组平均值的方差(即,使每个组真正非常接近-0.008),但又不会太小,以至于组平均值像每个数据点为一组那样剧烈地波动。寻找Allan方差最小值,就是找到这个平衡点。 为此,我们不仅要有一个或125万个小组,而且要尝试所有组的规模。因此,我们可以遍历整个数据集,并将其分成由2个数据点构成的组,然后分别平均。然后以3,4,5 .... 10 .... 100 .... 1000等个数据点为组,分别进行平均。最后我们找到所有大小相等的数据组之间的方差。随着数据组变得越来越长,不同数据组之间的平均值会越来越接近,因为每个数据组的平均值会越来越接近“真实”的平均值。3.1.计算 幸运的是,网上已经有很多程序可以让我们做Allan方差计算。其文档和资源可在线获得。我们利用这些程序可得到如下图: 该图显示了我们期望的结果(即,确实存在一个非常明显的点,对足够大的一组数据求平均会使噪声水平比数据数量较少的组小)。但是,这个图并不是非常有用,有两个原因:• 这种变化过于剧烈,以至于很难说出理想的组数是多少 • 方差的单位是传感器值的平方,而“加速度平方”不是一个很直观的单位 还有一个奇怪的事实是,方差在下降之后会再次上升,我们稍后再来讨论这点。3.2.对数——对数图 不过,我们可以通过将数据放在对数——对数图上来解决第一个问题。下降之所以如此急剧,是因为方差在较短的横轴区间内下降了几个数量级。因此,对数——对数图将给较小的数字更大的权重,并加重变化。我们可以使用Origin或者Matlab将上述数据重新作图,将横轴和纵轴都更改成对数坐标,从而得到如下图: 现在,数量级的大幅度下降显示为一条优美的倾斜线,其最小值在100秒附近清晰可见(在对数——对数图上介于10到1000之间)。以每秒50个数据点的速度进行采样,这意味着当数组的数据个数为50 x 100 = 5,000个时,所获得的方差降至最小。 在第一个线性图中方差的平方增加对应对数——对数图中的显著转折。即使在线性图上,也可以清楚看到与初始的噪声降低相比,噪声也只是略有上升的趋势。
  • 在涡度协方差系统中,如何确保测量准确?
    在涡度协方差系统中,如何确保测量准确?三维超声风速仪是涡度协方差测量系统中的核心测量组件。有研究表明,在对风速进行测量时,哪怕超声风速仪传感器的体积很小,也会对风速测量结果产生偏差。另外,如果采用合体式设计思路,即把三维超声风速仪和气体分析仪合二为一。由于气体分析仪位于三维超声风速仪采样空间内部或与其非常接近,会产生较大的风速测量误差(图1)。图1 理论上,涡度协方差系统最好测量同一涡旋的风速和其对应的气体密度。但在实际测量时,却不能这样。合体式设计思路,由于其测量组件本身就会对涡旋造成扰动,这种扰动所导致的测量误差很难被量化,且不可进行后续订正。 【解决方案】研究表明,一个简单的解决方案就是采用分体式思路:三维超声风速仪和气体分析仪以一定间距(10-20cm)分开测量。这种分体式测量,只需对原始数据做一个简单的数据订正就可以得到准确结果。【产品应用实例】海尔欣昕甬智测HT8700大气氨激光开路分析仪的涡度协方差测量系统以严谨的科研数据为依据,采用分体式设计思路(图2),适用于长时间高分辨率连续在线监测,涡度通量数据更科学、更精准、更可靠。图2 【HT8700大气氨激光开路分析仪分析仪】HT8700大气氨激光开路分析仪分析仪由宁波海尔欣光电有限公司自主研发、生产、销售,为“昕甬智测”品牌国产创新产品,是一款高精度、高灵敏度的仪器,专门用于实时监测大气中氨的浓度。通过先进的激光技术和信号处理算法,它能够快速、准确地测量氨气浓度,为环境监测和空气质量管理提供可靠数据支持。仪器采用量子级联激光技术,应用两面暴露在大气中的高反射率镜面对中红外激光进行多次反射,有效光程达数十米,测量目标气体对特征吸收峰处中红外激光能量的微弱吸收,通过对吸收峰光谱曲线的实时积分进行痕量气体的浓度反演。【应用案例】【点击查看】中国农业大学:华北农区开展秋冬季地气氨交换通量高频观测【点击查看】中科院大气所:亚热带稻田施肥期间氨排放通量【点击查看】湖北农科院:国家农业环境潜江观测实验站建设
  • 福建物构所在可实现“储池计算”的柔性光电材料和器件研究中取得进展
    人类视网膜通过感知光信号收集丰富的动态图像,并对其进行预处理,进而加速下游视觉皮层的任务识别。传统硅视觉芯片的信号感知、存储,与处理单元相互独立,各单元之间大量频繁的数据传输和模数转换,不仅产生大量的能耗,而且严重限制了算速。这一局限性随着摩尔定律的减速进一步加剧。因此,开发柔性且具有“感算一体”特征的光电材料和器件,对于实现低功耗高算速的边缘计算器件具有重要意义。 中国科学院福建物质结构研究所结构化学国家重点实验室研究员黄伟国团队和香港大学教授王忠睿团队合作,提出了材料-算法协同设计策略,开发出具有高效激子分离和空间电荷传输特性的半导体聚合物(p-NDI),并构建出具有多任务识别能力的“储池计算”视觉芯片。基于p-NDI出色的光响应行为和瞬态记忆特性,器件可同时感知、存储和预处理光信号,并表现出多比特信号区分能力、记忆非线性衰减行为,以及对于不同输入信号的实时关联特性。基于此,该“储池计算”器件对手写字母、数字和服装的识别率分别为98.04%、88.18%和91.76%。此外,该器件对不同动态手势的识别率达98.62%,为有机光电材料中报道的最高值。该工作为柔性可穿戴具有多任务学习识别功能的高效光子神经形态器件提供了全新的设计策略。 近日,相关研究成果以Wearable in-sensor reservoir computing using optoelectronic polymers with through-space charge-transport characteristics for multi-task learning为题,发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上。研究工作得到国家海外高层次人才计划、国家自然科学基金、中国福建光电信息科学与技术创新实验室的支持。
  • 日本客户来金义博访察
    2012年2月21日下午,日本株式会社夕力住宅資材製造部製造業務課課长中山 実和住宅資材营業部营業業務課業務係係长斉藤 裕美来我司访察,主要参观了我司的检测中心。作为我司检测客户之一,中山 実和斉藤 裕美就检测项目详细的检测流程以及检测报告进行了系统的考察与认证。此外,还就检测仪器的相关技术以及实际操作应用、检测材料分析等进行了详细的咨询和了解,我司检测技术人员对此进行了全面详细的解答并示范操作。 无锡市金义博检测技术有限公司于2010年,在母公司无锡市金义博仪器科技有限公司的支持下,全面依托上海材料研究所及江苏省机械设计院成立的。无锡市金义博检测技术有限公司以检测技术服务为特色的、以材料检测为主体,下设检测中心、培训中心、贸易结算中心。中心拥有直读光谱仪、ICP光谱仪、红外碳硫分析仪、分光光度计、金相显微镜、硬度计、冲击试验机、万能材料试验机等设备,能够覆盖钢铁材料中全项检测项目,同时能够对铜铝及其制品进行检测。中心配备化学分析、力学性能、金相检验等多个专业检测室。长期为流程型工业企业及各类中小型企业的生产运行提供最专业、最权威的检测服务。 无锡市金义博仪器科技有限公司,是拥有自主知识产权以高速分析仪器研制、开发、制造、市场营销为一体的现代化高科技公司。公司荟萃了众多高科技人才和行业精英,致力于材料检测的发展和应用。专业制造红外碳硫分析仪、光电直读光谱仪、等离子体发射光谱仪、系列高速分析仪器等产品。产品广泛应用于钢铁、冶金、铸造、机械、建筑、大专院校、石油化工、质量监督及进出口商检等领域。 近年来公司奉行&ldquo 仪器精密、满意用户&rdquo 的经营理念,在全国设立十大销售服务中心,四十多个服务网点。产品遍及全国各地,并出口到南美、非洲、西亚、越南、台湾、香港等地。公司在发展材料检测仪器产品的同时,建立产品研发中心、材料检测中心、理化培训中心、产品展示中心及贸易结算中心五大中心。公司力求发展成为全面的检测仪器制造商和国际检测仪器供应商。 &ldquo 自强不息、厚德载物&rdquo ,是金义博公司的企业精神,金义博人将以此为信念,以对用户高度负责的态度,按照把企业&ldquo 做大、做强、做精、做优&rdquo 的发展思路,在激烈的市场竞争中, 一如继往、精益求精、为振兴民族仪器工业的发展做出积极的努力,努力缔造高速分析事业更加辉煌灿烂的明天!&mdash &mdash 图1&mdash &mdash 图2&mdash &mdash 图3&mdash &mdash 图4
  • 四十年前IEEE国际代表团眼中的中国电气电子技术
    p style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strongElectrotechnologyin China/strong/span/pp style="text-align: center "span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong电工技术在中国/strong/span/pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "原文出版在”IEEE Spectrum”,1978年2月刊。/span/strong/pp  1977年9月27日,应中国电子学会的邀请,由十名代表组成的IEEE代表团抵达中国开始对零件,计算机,通信,和电力领域进行了为期三周的访问,这篇文章是基于代表团成员的贡献,使得当时的美国读者可以近距离了解中国的先进技术。/pp  span style="color: rgb(0, 112, 192) "strong中国电气和电子技术中最引人注目的方面在哪里?发展方向在哪里?正在以何种速度发展呢?/strong/spanstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "总体来说,中国落后于欧美地区10-15年左右,大致的发展起始于1948年。/span/strong但是政府号召人民在2000年之前追平或超越工业化国家。西方访问者,如近期的IEEE代表团,也认为中国是可以做到的 -- 当然,意识形态的和谐统一将转化为现代化的驱动力,从而克服国家在研究领域、工业发展,特别是教育系统中的严重缺陷。/pp  现今,中国似乎进入了一个稳定时期。各项条件可满足于真正的发展。在9月18日的声明中,中国共产党中央委员会提出“技术革命”和“重要的理论创新和技术发明”,为中国人民设定了目标:在重大科技领域,《声明》指出:“中国要逐步接近、追平,甚至超越世界最先进水平,使我国国民经济处于世界前列。”为此,中央对国家科学技术委员会进行了改革,要求各部门制定三年、八年、以及粗略的二十三年计划,以协调纳入国家计划。/pp  以下是一些IEEE代表团成员近日来访中国的印象汇总。三周以来,中国电子协会(CES)陪同美国的参观者先后去了工厂、研究实验室,以及大学。参观者的观察虽然有限且不完整,但仍旧展示出了一幅复杂且充满活力的技术画面。/pp  虽然来访的IEEE主要集中在通信方面,但CES也安排了对计算机、电力设备、和集成电路工厂的访问,以下将有完整的介绍。/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  Integrated circuits/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  集成电路/strong/span/pp  根据这一次对集成电路工厂的访问来判断,中国人似乎有能力胜任任何西方IC制造商所做的事情。研究人员充分了解更先进的集成电路制造技术。但是这项专业技能的应用需要混合开发,导致只能生产出25%的标准集成电路产品和不到10%的简单大规模集成电路。/pp  上海芯片厂坐落在一个老街区,由一个老旧校舍改建而成,这从根本上来说便是不合适的。尽管环境艰苦,但确实做出了努力建立现代化的设施。据报道,当时的生产率、设备,以及技术,在1976年设备的总产量为二百万。工厂拥有员工八百人,一百人是“技术人员”,其中十人是工程师。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/noimg/5935cd63-dd1c-42e8-95ac-ddba1296a7df.jpg" title="001.png"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "上海线圈机械厂/span/strong/pp  集成电路产品包括互补金属氧化物半导体(CMOS),p-channel金属氧化物半导体(p-channelMOS),以及双极器件,主要用于计算机和过程控制机。然而,对大规模集成电路的需求远远大于生产能力。尽管产量是全数字集成电路,模拟集成电路也正在考虑中。/pp  目前离子注入设备(中国制造)用来制造CMOS电路。相反,所有电路的照相平版印刷技术都是手工的,按照最小线条宽度10微米的西方标准制造。/pp  小型计算机用于测试大型集成电路随机存储器。除了表示接受或拒绝外,小型计算机可识别电路的故障部分。小型计算机由冶金研究所、电器厂和上海复旦大学联合开发。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201805/noimg/576d60b9-79f4-419e-a38d-65d6d290d3df.jpg" title="002.png"//pp style="text-align: center "strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "上海无线电工厂/span/strong/pp  目前,一切都在改进当中。在与IC工厂毗连的位置,一座大型的新建筑正在崛起,那就是专门为LSI电路制造而设计的。/pp strong span style="color: rgb(0, 112, 192) "Telecommunications/span/strong/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  电信/strong/span/pp  一个拥有十亿人口的国家只有500万的电话设备,由此可见,中国的电信行业还有充足的增长空间。甚至北京,作为国家的首都和主要城市,这座900万人口的城市也只有20万部电话。/pp  国内的电话用户需要每月付电话费。市内电话不收费,但长途电话费用按照时间和距离收取。其收费标准与美国相比如何,这点IEEE代表团无法给出准确的答案。/pp  在中国,电话设备和设施是一个既古老又新奇的事物。例如,远距离传输仍然很大程度上是通过明线(每对开放导线最多有16个话音通道),在某些地区,这种介质将在未来几年提供足够的容量。(在美国,除了一些农村地区外,在20世纪50年代末,明线连接几乎已经不再使用了。)与此同时,现代同轴电缆系统(目前正在从960个扩大到1800个通道)连接北京和上海,并延伸到广东。微波无线链路(960个频道)正在全面生产 1800个频道的扩展也正在开发中。/pp  用于语音信道的频分多路复用信道组信道组设备是全固态的。该设备大致相当于西方已生产多年的设备。同样,除行波管之外,6-GHz终端和无线电中继器也是全固态的。这些设备的生产制造现已达到了国际电报电话咨询委员会(CCITT)的国际标准水平。/pp  长途电话仍然归属于接线员负责。例如,在北京长途电话中心,每天大约有五万个电话,这些通常是由两个接线员安排的。打电话的人给接线员一个长途电话号码,然后挂断电话。接线员填写通知单后将其放入所需分配位置。最终,该通知单将交由另一个接线员,他来负责拨出被叫号码和原来的呼叫者,并记录回答和断线时间。/pp  这些由接线员拨打的电话通过HDW类型转换后,接下来使用的设备可服务于400个端口和100个接线位。然后,更先进的方法是,全自动代码条交换设备--其总功率可达6000端口 -- 北京正在使用,也将被用于其他八个大城市。/pp  北京长途电话中心拥有员工1300人,其中包括500名接线员和800名工程师与技术人员。其中,15%-18%的员工是女性,在这些人中25%的员工负责技术工作。该中心的设备大多都坐落在一个全新的九层楼高的大厦里,这提供了丰富的扩建空间。建筑中所有的设备都是中国制造。/pp  国际间的通讯依旧是容易的。在北京中心每天大约有2000个国际电话。仔细观察可以发现,通往美国的两大电路是未被充分利用的,每个月只有大概300-500个电话。高频单边带无线电(2至30MHz)仍然广泛用于与偏远的公社和村庄交流。/pp  卫星系统似乎是解决国家孤立地区问题的一种天然方法。中国已经在1979申请了两颗通信卫星,但其实际的国内应用计划还不清楚。一个人造卫星地面站正在北京展出。它具有的30英尺的抛物面天线有限方位运动可能意味着它是专为同步卫星。/pp  鉴于此,没有看到任何形式的数字传输或交换,中国也没有表示任何发展和应用的计划。然而,中国已经发布了一个数字卫星地球站。/pp  大多数的电话是旋转式拨号盘类型 按键类型的电话生产数量有限,机电电传打字机复古设计仍然是大批量生产。它们看起来像是西方人使用的老式设备,但坚固耐用且可靠。/pp  北京计算机技术研究所研制了一种1024针静电打印纸矩阵线打印机。工程师使用了字母数字字符的7到9矩阵--这是一个具有挑战性的问题,其解决方案将需要至少一个20乘20矩阵。/pp  在各种工业展览会上,最新的图形和传真终端都有所展示,但目前还不清楚它们是否已投入使用。这些终端包括:阴极射线管显示图形 喷墨传真终端 以及印刷式发送传真电报终端。/pp  汉字的广泛使用有利于传真传输,但趋势是开始利用罗马文字取代汉字。/pp  邮电部负责全国网络规划和电话设备生产控制。然而,只要工厂的产量和技术质量符合卫生部的标准,各省在设备制造方面似乎有一定的独立性。/pp  该部首先把扩大长途城际连接放在首位,之后将网络扩展到全国2000个县。上海的一个中央研究所由该部运营,负责电信的研究和开发。与贝尔实验室和欧美地区的类似机构不同,上海研究所没有制作设计图纸。相反,调查结果会被传送给铁道部,该部使用它们来制定规范,中国工程师称之为“主要图纸”。实际的生产设计和图纸是在工厂完成的。/pp  该部拥有三个开关设备工厂,但也有许多省级工厂,这意味着可以随意改变基本设计。但是,尽管有这种权力下放,设备也必须集中建造,必须符合中央一系列电阻抗、信号等既定标准。因此,互连是可能的。设备的设计和制造的预期寿命为40年。/pp  在电信业,与其他中国产业一样,新产品和服务由设计师、制造商和用户组成的“三合一”小组来构思和评估。政府部门支持各组之间的联合讨论。小问题通常可以在没有政府部门的干预下解决,而一些更重要的问题或分歧则是向政府部门提出并解决。从观念到生产的孕育期与西方差不多 -- 简单产品的三到四年,更复杂的产品所需时间也更长。/pp  中国的工厂建设一丝不苟,一尘不染,但同时也为员工提供丰富的福利-- 住房补贴等。例如,北京微波设备厂为1400名员工提供餐厅、托儿所、幼儿园、鱼塘和菜园。/pp  机床和其他零件设备都可制造。大部分的装配工作都是手工完成的。西方访问者经常会被工厂中昏暗的照明吓一跳,然而这在中国许多工厂是很平常的事情 通常,只有组装线上的工作照明比较好,光线会通过窗户照射进来。使用放大镜可以缓解眼部疲劳,同时也能加速生产。但是,中国工厂的一些安全标准仍需改进 -- 例如中国工人不屑于美国工人工作时所佩戴的安全眼镜和口罩。对比新旧生产方式,可以看出变化的迅速。例如,在南京电信工厂,一个房间里的金属棒(用于同轴电缆系统的机械过滤器)用手工打磨,用磨石和砂纸打磨。而在相邻的房间里,其他的金属棒则被自动送入脉冲激光束中,燃烧棒的末端直到频率计信号停止。/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  The motor works/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  电机工程/strong/span/pp  motor和generator这两个词语在中文的意思表达相同,所以上海电机厂的名称意味着工厂不仅生产大型工业用的同步和直流电动机,同时也制造容量为300兆瓦的汽轮机和低速发电机。工厂位于城市的郊区位置,共有8000名工人,其中大约一半人住在附近。其他人来自上海本地,通常会在工厂宿舍住六个晚上(周一到周六)。/pp  这种工厂在世界各地都非常典型。其具备很多重型机械,其中大部分来自捷克和俄罗斯,也有些是现代化中国的产物。产品在转子和定子的大机器冷却蒸馏水使用显著,其空心轴转子,和扭曲在低速机极槽的缺失。/pp  上海电机厂的电镀车间装备精良。其半自动浸胶线可用在其他产品上,利用锌对功率因数的电容器罐–由分隔区域镀数控(纸带输入)。操作员可通过视窗或闭路电视查看进程。/pp  从300-MW,18-Kv,3000-r/min的发电机设计来看,均与西方标准大致相同。据报道,发电机的效率为98.5%,包括励磁机损耗。它被设计为在0.85功率因数下运行。绕组与玻璃纤维/环氧树脂复合材料绝缘。绝缘测试在两倍额定电压加上3000伏特一分钟(这种做法与美国相当),直接连接励磁机是一个500伏,100赫兹交流发电机与整体安装整流单元。/pp  “为了办好社会主义企业,我们需要且有必要重视规章制度,”一位工程师对美国IEEE代表团这样解释道。当材料进入工厂时,应认真进行进货检验,并在生产过程中再次检查。如果来料检验没有做好,这将严重影响产品质量。/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  Computers/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  计算机/strong/span/pp  虽然中国在社会主义国家传统上比较薄弱的两个领域——软件和外围设备——取得了一定的成功,但总体进步率必须被判断为相当缓慢。在中华人民共和国,操作系统仍处于起步阶段。程序员用纸带代替穿孔卡片。用户语言在中文版本的Algol中仍占主导地位,虽然Fortran Ⅳ和Basic语言也在迎头赶上。甚至没有提到Cobol -- 事实上,大型计算机目前似乎只用于科学工作而非商业用途。/pp  北京计算机技术研究所开发了一款名为013的计算机,这是一台大容量的48位字科学机器,每秒可完成200万指令。其外围设备包括磁带机、线号打印机,文本和图形点阵打印机,一对10字节的可移动头磁盘驱动器,一个阴极射线管显示器,和一个本地制造的“golf-ball”打字机--类似于IBM Selectric。/pp  013计算机的特点相当于美国第三代计算机(具有中小型集成逻辑、输入/输出通道和操作系统),类似于1965年的美国机器。尽管如此,013也不能给参观者留下深刻的印象,因为它是由一个规模不大的群体(大约100人)在一幢陈旧的老式建筑中产生的。据悉,计算机的每一个部件都是中国制造。这是少数访问者被要求不可以拍照的地方之一,中国方面表示,“我们还未发布过任何关于该机器的信息。”/pp  国家有计划将013投产,同时另一款大型机TQ-6,已在上海计算机厂小批量开始生产了。上海计算机厂的位置过去曾是一家学校,而TQ-6是第三代机器。/pp  显然,上海无线电工厂的工程师们在他们的领域内是能干的,并且撑起了这个国家重要的制造工厂之一。然而,他们也很清楚自己的产品是落后于时代的。/pp  一位工程师表示:“中国和西方的计算机技术之间的差距应该在缩小。现在,我们期待着可以提高我们的发展水平。”随着中国在计算机领域具有强烈的发展愿望,上海集团必须找机会扩张并实现现代化。/pp  在小型机方面,中国工厂生产了多种型号。事实上,功能似乎有太多的重复和重叠——太多的机器模型和一些通用模型对各种各样的应用没有足够的灵活适应。与中国工程师的讨论表明,他们意识到在大型和小型计算机的开发中需要国家协调工作,从而可以大规模地生产一些模型。/pp  在计算机规模的矮端板,台式计算器正在南京批量生产。该装置可编程多达128个步骤,但程序必须输入十六进制代码。上海无线电十三厂还制作了一个计算器--十位数,四种功能单元的设备,大约10*10*2英寸的尺寸。该计算器为有线供电,配有明亮的绿色显示屏,且带有一定的存储能力。它包含18个芯片,价格为2000元(1200美金),稍许小贵。中国人也意识到,在欧美地区,这种商品比较便宜。/pp  “是的,我们知道,”一位工程师表示。“HP-35最开始的售价为415美元,但现在仅需20美元即可购买到同等价值单元器件。”中国人更愿意接受中国制造的计算器,即使知道其成本比较高,只是因为大家是中国人。/pp  中国的电脑技术人员在选择是使用自主开发的软件,还是使用别人已开发的软件或机器制造方案时(如苏联生产的IBM-360-compatible Ryad机器),他们通常选择前者。/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  Data communications/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  数据通信/strong/span/pp  除电传服务,似乎在中国很少甚至几乎没有数据通信,大概是因为远程计算机还没有熟练运用 -- 可能永远也不会像在欧美地区一样。由于微型计算机和小型计算机技术在发达国家已经发展得很先进,中国人可以通过在许多商场机器上进行大量的应用处理,而不是在远离终端用户的几个大的应用机上使用。/pp  尽管如此,中国工程师还是见多识广的,甚至对计算机网络和公共数据网络最前沿的想法也很感兴趣。在过去的几年中,他们作为代表出席了国际电报电话咨询委员会关于新数据网络、文本通信和数据传输技术的全体会议和研究小组。/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  Radio and TV/strong/span/ppspan style="color: rgb(0, 112, 192) "strong  广播电视/strong/span/pp  在中国,众所周知的著名晶体管收音机品牌“熊猫”,由南京无线电工厂生产。除了这些收音机,工厂的3000名员工还制造单通道、单边带发射机和接收机、医疗仪器和彩色电视机。许多小工厂也生产收音机,但品牌不同(广交会上共有19个不同品牌的收音机)。/pp  南京工厂的设计师通过向农民、工人、士兵测试原型机来确定消费者的反应。当这一切都批准通过时,有限的生产模式被送至国家商业部门进行进一步试验。当最终获批时,即可开始大规模生产。/pp  在装配线上,零件被手工插入到印刷电路板中,并且元件引线被自动地夹在适当的长度上,以便在小波峰焊接机上焊接。高效方便的装配台由三位一体的委员会打--专门从事夹具和夹具的生产,以降低生产成本。起初,一家非中国公司被认为是供应组装长凳,但给出的价格中国人认为过高了。因此,中国开始自行研发,不仅增加了一些其他功能,生产成本也才是原始报价的八分之一。/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  Overview and prospects/span/strong/ppstrongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "  综述与展望/span/strong/pp  中国是一个在许多领域中有着巨大的内部需求的大国,包括通信业。为了帮助满足需求,在2000年实现现代化,中国拥有以下宝贵的有利条件:相比于其他国家的低工资水平与熟练劳动力,熟练的规划与管理,在许多方面扎实的技术能力,技术转移能力的经济系统,且最终具备从欧美地区已开发的技术池中汲取的能力。一个强调技术创新的社会能够繁荣吗?这个问题的答案就是可能失败,亦或成功。/pp 这是一篇很久以前的文章,看完之后对照一下中国科学仪器产业的发展,也许会让大家有所思考。中国科学仪器产业发展了这么多年,取得了哪些长足的进步,又有哪些不足?您又如何看?/p
  • 安捷伦科技气相色谱软件登陆 App Store
    安捷伦科技气相色谱软件登陆 App Store 2010年10月19日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)今日宣布,用户现在可以从 App Store 下载气相色谱计算器应用程序。气相色谱计算器是业内首个适合 iPhone 和 iPod Touch 使用的气相色谱应用程序。气相色谱压力和流速计算器程序可用于快速准确地测定开管毛细管柱内的压力和流速。该应用程序基于广泛使用的计算机版本,后者在安捷伦网站上的下载次数已经超过一万次。 安捷伦化学部副总裁 Anne Jones 说,“安捷伦不断为客户提供创新的解决方案,帮助他们大幅提高生产力。我们的客户可随时随地使用这个实用又方便的应用程序,从而在设置系统前快速地了解到不同的气相色谱条件将如何影响色谱柱的流速和压力。” 气相色谱计算器应用程序可通过 iPhone 和 iPod touch 的 App Store 或是从www.itunes.com/appstore 网站免费下载。安捷伦气相色谱计算器适用于 iPhone 4、iPhone 3G、第一代 iPhone 和 iPod touch。 今年年初,安捷伦推出了液相计算器应用程序,该程序也可从 App Store 免费下载,其中涵盖了数以百计的安捷伦色谱柱配置以及其他方法参数,有助于提高色谱分析结果。只需轻触或滑动新型的多点触摸屏幕就能快速得到虚拟结果并进行比较,从而获得最佳参数组合方案提高分析速度和实验室工作效率。 安捷伦是全球色谱仪器领域的领导者,提供全面的业内顶尖的气相色谱柱、样品前处理产品和消耗品。所有的这些产品都是由经验丰富的设计团队进行设计或选择,根据最苛刻的规范进行生产,并且通过了各种严苛的测试。安捷伦的整套气相色谱产品能够确保仪器长期在最佳性能下运转,使实验室获得最高效率。 关于安捷伦科技 安捷伦科技公司(纽约证交所:A)是全球领先的测量公司,是化学分析、生命科学、电子和通信领域的技术领导者。公司的 18500 名员工在 100 多个国家为客户服务。在 2009 财政年度,安捷伦的业务净收入为 45 亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn 。
  • 色谱分析实验室得以每年节省约667个小时 超过17万美元
    色谱分析实验室得以每年节省约667个小时 超过17万美元 7696A WorkBench 样品制备工作台可自动进行那些容易产生误差的琐碎重复的样品制备步骤,包括稀释、制备校准曲线、加入衍生物、进行整个衍生化反应、加标、加入替代物以及精确称重。 WorkBench 样品制备工作台的使用得以让实验室管理员重新分配资源,将以往进行繁琐易错的样品制备步骤的实验室资源转移到其他数以百计的实验室工作中 最终结果表明,实验室管理员可以将化学分析人员的 667 个小时调配到实验室更为重要的其他工作中去。 大家都知道每个样品制备步骤都可以带来很多问题。不仅我们知道,化学分析人员、实验室管理员、实验室主管甚至老板也知道。现在,只需购买 7696A Sample Prep WorkBench 样品制备工作站,便可将实验室管理员和化学分析人员从样品制备中解放出来,同时还能大幅节省时间和成本。我们有一个小工具成本效益计算器。 成本效益计算器截图 举例来说,每个工作周有 5 天,工作周 (WW)。计算器假定实验室每年工作 50 周,工作年 (WY)。计算公式 = 使用成本效益计算器进行计算,计算得出每年能节省 667 个小时的工作时间,实验室管理员可将这些时间分配给其他更为重要的工作。可以想象,每年将有更多的时间来改善分析质量、提高分析通量以及提升实验室生产力。这才是真正意义上的 &ldquo 善用巧思,节省劳力&rdquo 。 更多7696A WorkBench 和成本效益计算器 的信息,请访问:http://www.chem.agilent.com/en-US/promotions/Pages/cost_savings.aspx。关于安捷伦科技公司 安捷伦科技(NYSE 代码:A) 是全球领先的测试测量公司,同时也是化学分析、生命科学、诊断、电子和通信领域的技术领导者。公司拥有 20500 名员工,遍及全球 100 多个国家,为客户提供卓越服务。在 2012 财年,安捷伦的净收入达到 69 亿美元。如欲了解关于安捷伦的详细信息,请访问:www.agilent.com.cn。
  • 罗苏秦:意外的近红外应用纯粹之旅- 分享在欧美工业界20年的经历
    p strong 前言/strong/pp  当我还在大学做最后一年的课题研究时, 除了对环境污染及临床化学的应用感兴趣外, 同时也对一篇出自于科学期刊的文章印象深刻, 那是有关过程分析和化学测量的介绍 (Science, p312, Vol 226, 1984) 。当时也没有特别留意到出国留学之后, 冥冥中的安排我一脚踏入光谱过程分析的世界里。 当然二十多年的近红外光谱应用生涯非几页纸可说完,加上最近工作实在繁忙,交稿在即,借助近红外平台分享我在美国各个工作期间的近红外应用琐事和心得,其实每份工作成功或失败经历都值得纪念,希望以后有机会再分享本文之后在美国Barr Laboratories (现为Teva Pharma),美国先灵葆雅公司(Schering-Plough) (现为 Merck & Co 默克药厂),英国葛兰优素公司(GlaxoSmithKline- 新加坡分厂)工作时的经历。/pp style="text-align: center "img title="IMG_5959.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201609/insimg/2020d806-f1da-40e4-9fea-bc2d8f67caf2.jpg"//pp style="text-align: center "img title="1.png" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201609/insimg/1ec9462f-3b01-4655-9eff-1855ac7de35b.jpg"//pp strong 美国的近红外研究生涯初開始/strong/ppstrong  “误入歧途”——选择专业和导师/strong/pp  1985年赴美留学之前,我的研究所计划是分析化学,临床分析或是环境分析均是我考虑的目标。然而进入美国罗得岛大学的化学系之后,面临的分析化学抉择却影响我的一生科研方向。当时系上有两位叫布朗的教授,一个是色谱(HPLC)的Phyllis Brown, 我佩服她的原因主要是她结婚生子之后才开始念研究所,最后成为HPLC在药物生化分析的大师。现在药典中化学分析的标准仪器色谱技术,就是她在上世纪70年代开始奠立起来的!可惜那时她的研究生太多,无法适时加入。系上另外一位教授是Chris W Brown, 是主攻分子光谱分析以及化学计量学应用,曾和红外光谱大师Peter Griffiths先后博士后研究,上世纪70年代申报政府研究经费时最为称道的是以红外光谱指纹辨识海岸石油污染方法,因为每艘货船的油料独特,因此可判断出港湾附近油料污染来源自于何处。研究进展到以迷你计算机计算取代肉眼判读,因此他的实验室有一台像电冰箱的Nova mini-computer,及卡片阅读机,而他的研究方法也成为美国海岸防卫队的海洋油污来源检测法。布朗教授也与工业界合作,曾经是那时期首屈一指的Bio-Rad Digilab FTIR公司和Beckman紫外-可见光仪器公司的技术顾问,因此教研室的各种光谱仪器比较齐全。我那时抱着光谱分析不就是看图说故事的心理,意外的进入分子光谱和计量学世界,在之后的三十年中,我参与杰出学者的百家争呜,评估各种技术的特性,发展现场光谱应用和观看仪器厂商起起落落的惊奇之旅!/pp  strong比耳定律和化学计量学的初步较量/strong/pp  第一次接触到近红外数据分析之际,我一直百思不解是在大学本科所接触到的一个非常简单的比耳定律(Beer-Lambert Law)。为什么一旦涉及到部分光谱区域,就必须处理矩阵排列,诸如反矩阵,真的把我搞的晕头转向!所以初步学习中,实在是入门困难。尤其当时导师倡导所谓的P-Matrix(反最小平方差-就是现在常用的多变量线性回归)定量校正模型,虽自成一格,但也需要符合光谱波长数目小于或等于样品数目。因此我们釆用「优化选择波长数」和「傅立叶变换」来降低波长数目。记得在那一段日子中,导师常常和另一位提倡K-Matrix(最小平方差)研究学者David Haaland 互相辨证K或P-Matrix的方法优劣。这种争议出现在不同的科学论文或会议中,直到PCR/PLS普及之后才勉强终结战火。化学系的另一位教授,James Fasching也曾开过化学计量学的研究课程,我也曾经有幸研究他的教材以及在迷你计算机上执行AUTHUR图型识别程序(那时和SIMCA分庭抗礼)。在研究所中,第一次所使用的近红外光谱仪是未完全商业化的Bio-Rad Digilab的FT-NIR。由于是初试仪器,所以教研室的每位研究生必须学习如果开机,进行双手微调干涉仪的性能。虽然歩骤有点繁琐,但是在我早期收集不同近红外光谱数据库中,高分辨率(4cm-1)的图谱的确给了我们对近红外光谱所代表官能机结构启发,例如CH2和CH3在芳香族和非芳香族的差别,以及水分中自由水和约束水的影响等!这些近红外光谱库也造就了我未来和另外一位近红外专家Louis Weyer(她最近发表解析近红外谱图的书,国内有中译版)的合作!直到1990年左右,我们得到另一台捐赠的Pacific Scientific NIRSystems 光栅型近红外分析仪,我的师弟妹们才开始增加近红外应用的范围。/ppstrong  纯物质在那里? 初探混合物数据库鉴别/strong/pp  在研究所中第一次近红外应用是建立中红外及近红外的标准光谱库,然后进行混合物鉴别(Mixture library search)!当时的研究思路是在一般图谱搜寻时,如果未知物是混合物,传统的一对一比对方式无法有效检测出目标物。因此如何利用化学计量学来定性「分离」出混合成份是研究重点。初期时以C语言处理光谱数据,一个含有3300个气相光谱数据,仅仅是进行主成份分析,在IBM第一代计算器(8086/8088处理器)下的运作就需要至少7个小时,还得配上基于目标光谱重建的验证。所以对我早期不懂程序语言的我,又意外的为光谱分析而学习C语言!然而这项当初想法简单的研究以为到此为止,谁知道在我未来的工业职涯发展中,却总是出现「混合物分析」的实际体验!/pp  strong搞点在线分析- 近红外技术测量天然气/strong/pp  除此之外,我的第一个近红外实际化工应用则是和美国天然气研究中心合作,以近红外光谱仪计算天然气的热含量,目的是取代传统的气相色谱分析。其计算方式是基于近红外光谱,定量预测不同烷类含量,配合温度、压力、及相对压缩系数计算而成。我们先在100,250和500 psi压力下以偏最小二乘法回归(PLS)分别计算,由于各气体的压缩比例不同, 温度也不同, 后来进展再以非线性的人工神经网络综合不同压力计算。那时候实验室有至少30个标准气体钢瓶,用来做建模之用,因此做实验时必须小心考虑高压气体(500psi)的爆炸性!不过从单独气体样品池到光纤在线分析,我们总算熬过去而没有意外!直到最近有朋友还在质疑近红外是否可以做气体分析,答案是肯定的!而且我们的研究并证明可以用较为便宜的二极阵列近红外取代高分辩率的FI-NIR。/pp  strong药物溶出度定量测定,第一次跟C语言说bye-bye/strong/pp  在毕业前最后的一篇论文是以当时Beckman的最新型二极阵别紫外可见光仪器,做为药片溶出度试验。当然药典中规定单成份分析可直接用紫外光谱仪定量,而多组份(如感冒头疼止咳药)药物则须以液相色谱分析。我们以化学计量学模型预测溶出度,并可呈现较高密度的溶出度曲缐。但是这篇研究的最挑战之处是我必须重写C语言,控制抽取循环样品,仪器测量,移动样品池,收集光谱,预测浓度,以达到自动化软件控制。这个实验及程序再开发,拖延了我半年,完成之后,布朗教授也体会出「宁为光谱分析专家,不为计量学程序开发」的决心,教研室也正式的向C程序语言正式说再见,学弟妹们也松了一口气。?/pp  strong其他指导应用工作:水质分析,生物检体,生物发酵,纺织品等/strong/pp  当我开始成为大师兄级别后(意谓着应该毕业滚蛋),我也和师弟师妹们讨论指导他们研究的方案,林杰博士来自于厦门大学海洋化学,所以他「致力」于以近红外技术测试水溶液的pH值,温度及离子度!当时我们就评估近红外的光谱变化是来自于氢键的「间接」影响水分子的OH结构,但是闲暇之余,我们常常调侃林师弟用5万美金的近红外去当温度计或pH meter! 师妹葛振方博士毕业于上海复旦大学,她则致力于以近红外分析生物检体,包括子宫颈抹片和那时候非常具有潜力的无损血糖分析,她和德国一家生技公司合作测试眼球内溶液和血糖关系,实验室看着大大的牛眼球,却始终无法有一致性的结果。现在葛博士美国FDA工作,也算是我的GMP咨询好友。教研室另外一位师妹李悦博士,研究方向放在近红外非线性神经网络为主的生物发酵模型,并且曾经和美国AT& T合作以近红外在线监控清洁半导体晶圆的有机溶剂质量, 她的表现也令AT& T惊喜。另外一位来自台湾大学的陈淇旭博士,我曾经指导他利用近红外分析纺织品的组成和色素的研究,原本想法是我们的教研室缺乏HPLC或GC, 因此纺织品成份和色素鉴别不需标准方法,结果研究发表之后意外的成为得奖论文。而陈博士现在也如愿以偿的成为美国辉瑞药厂的过程分析经理。因此我在早期研究所的学习中,和师弟师妹们的互动良好,尤其在研究所及工业界的合作,受益良多(注:美国高校和工业界合作的转化成功率超过10%,尤其是光谱分析应用,但是往往由于机密性,不会发表公开科技论文,一般美国教授并不介意,因为合作有经过学校认可的经费支出,可以列入升等资格)。/pp strong 早期工业界阶段: 烟草制造研发, 开启职业生涯/strong/ppstrong  有钱好办事- 大手笔采购各种设备与烟叶烟丝在线水分分析/strong/pp  在1991年完成博士论文之后,我就直接到美国中部田纳西州的「美国烟草制造公司 US Tobacco」上班。那段在研发部门的时间,相比我以前研究所经费捉襟见肘的情况下,简直是天壤之别。除了购买几套昂贵的化学计量学软件外,也购买了两台福斯NIR Systems 近红外,主要分析烟叶中的烟碱及其相关成分,含水量及灰分等,目的是提供QC做为常规之用。因此在此项目中,着重在模型的长期稳健性以及模型可更新性(Living Update),远远超过了在研发过程中所谓的可行性评估。由于烟草化性必须呈报给美国农业部,所以在方法研究上也引进了一般在药厂中所规划的分析方法验证概念,以确认定量模型不仅在建模中必须注意校正集和验证集的误差,而且必须考虑其专一性、线性、准确性,重复性和稳健性等因素。当延申项目至工厂车间内,线上过程分析则多半集中在以滤光片为主的近红外烟草水含量快速检测。有时候发现仪器准确性并不十分稳定,经过研究,大部分的情况可以归属于采样点的位置不佳。由于近红外属于表面分析,如果烟叶/丝在输送带传送过久,表面水份流失太快,当然无法和标准方法一致。这是我第一次投入于在线近红外外技术,因而也造就成日后研究过程分析的基础经验。/pp strong 研究烟草来源分类,与专利擦肩而过/strong/pp  利用近红外分辨烟草种类也是研究重点之一,由于烟草的化学成分依据品种、成长地区、气候变化和复烤方式而有所不同,我们也可以近红外技术判断其来源。当时另一比较实际的挑战工作是如何在混合不同烟叶种类的中间成品中,以快速近红外技术确认其过程正确性,我也开始发展混合物模式鉴别方案,自此不再局限于单一品种的模式。当时使用的计算有PLS-DA,神经网络及主成份映对法。记得在1995年的烟草研究员年会中,我的报告也得到当时任职于美国农业部(USDA)的一位老先生的注意,建议我申报专利。可惜当初只喜欢科研而忽略了!不过我还是感谢这位名字像金庸武侠小说的「左天觉」老先生?想必国内从事烟草工作的资深研究员应该对他有印象。/pp strong 早期孤独的漫游会议, 结交志同道合挚友/strong/pp  在上世纪90年代初期,近红外技术配合的化学计量学澎勃成长,我记得每次参加分析会议时,总是寻找有无志同道合的老中可以交流,互相切磋学习!那时美国西雅图华盛顿大学的CPAC(过程分析化学中心)/化学系的王永东博士给我极深的印象,高大英俊潇洒,他对我们现在近红外技术最大的贡献之一就是和其研究生导师Bruce Kowalski 教授(chemometrics 的大师之一)开发出多变量仪器标准化的计算,那就是现在我们耳熟能详详的PDS(Piecewise Direct Standardization)模型传递方法。CPAC其他研究生例如葛志红博士是James Callis(1980年代以短波长近红外分析石油产品而著名)的学生,博士论文之一则是以近红外分析生物发酵过程。王子义博士也是Kowaski教授的学生,研究方向则在非线性校正模型上。可惜国内学者并不熟悉这些早期经典的近红外或化学计量学应用有国内杰出研究生的参与!另外值得一提的是那时候我经常参加不同的近红外分析和化学计量学国际学术研讨会,和那些大师们以初生不畏虎的心情讨论相关议题,例如和有近红外之父Karl Norris讨论近红外分析石油性质而申请专利的合适性,和Phils William讨论他在80年代傅立叶信号处理的扩充性,和Peter Griffith(红外光谱大神级)讨论FT和光栅型的差异性(注: Griffiths 博士早期治学较为严谨,有他参加会议,我们会很紧张。但到了2000之后,比较随和)!然而令我印象最深刻的就是是参加好几届Gordon Research Conference(GRC)统计在化学化工的应用,见到欧洲大师级如Svante Wold和其第一代学生或追随者(Sijmen de Jong Harald Martens),他们在学术界上杰出成果,无庸质疑。每位应邀讲者必须用一个小时报告,接者就是好几次轮回的二小时讨论。所以演讲者若是没有两把刷子,是很难应付接踵而来的专业讨论。记得那时讨论美国统计及实验设计大师George E. P. Box 的一段话 “All models are wrong, but some are useful”,具体可解释为”每个model都建立在一定的假设之上,所以所有的model均不能适用于所有的情况之下。只有在假设被满足时,也就是特定的情况下,可以对该特定情况的前因后果及其路径进行大致有用的描述”. 虽然有其他学者不完全同意, 但衍生至多变量定量建模上,我开始思索倘若一味的追求降低校正集的误差,是否真的适用于未来或未知样品?这对我日后在处理光谱模型的评估上有所启发。然而最令人吃惊的是在研讨会的晚会表现,这些学者们个个多才多艺,搞笑唱歌、古典钢琴、吉他摇滚,真可谓是群魔乱舞,但白天静如学究,夜晚动如疯子。当时的确颠覆我的传统思考,原来国外的教育方向浑然与亚洲不同,学习和才艺可以同时成长,研究和娱乐可以不相抵触,所以开导我未来教导自己的孩子和学生上的方式!/pp  strong徜徉在自由自在的研发生涯, 开创不同应用领域/strong/ppstrong  手持近红外设想“胎死腹中”/strong/pp  在UST的职業生涯中,早期最大的困境就是作为近红外技术的推行者的角色实在很寂寞, 开始时无法完全得到共鸣。所幸身处于研发部门,公司主管给我相当大程度的自由,因此有时可以独立做我的研究实验。好奇心是促使我一直搜寻新技术应用的原动力。例如有一次参加烟草拍卖的场合(由美国农业部负责专卖),了解烟商只能凭借肉眼及触感经验决定烟叶的良劣。此次经历长了见识,因为我实在听不太懂拍卖官的超快速报价英文(注:如果完全听清楚,恭喜一声,你可能是标准的美国南方农民)。然而回去之后在餐厅吃饭时,突然灵机一动思索是否可以发展手提近红外仪器协助烟商在拍卖烟叶时有所客观凭借。刚好那时候我们的产品之一是釆用烟熏复烤烟叶,如果将注意力放在超高含量降烟碱以及其它相关芳香及糖含量,近红外定性鉴别筛检高质量烟叶也许可行。结果实验室近红外结合主成份-马氏距离为主的模型结果证明可行(注:各烟厂公司拥有自己的质量指标)。可惜这个计划虽然立意良好,却由于当时(1994年)软硬件的限制(尤其是计算器)和公司不愿现场分析而得罪烟农的态度,我的手持近红外研究只有胎死腹中了,但实验室的近红外快速筛检仍在收购烟叶时抽样执行检测。/pp  strong近红外标准化-模型传递/strong/pp  在此同时,为了配合在线分析模型开发,经过王永东博士的模型传递启发下,我也尝试以PDS处理不同的光谱,包括指导以前研究所学弟研究在不同采样系统(散反射样品池模型传递至过程在线光纤探头),不同仪器设计(FT仪器传递至光栅仪器)等情况的模型转移。甚至我们也以非线性的人工神经网络进行模型传递,虽然最后效果和PDS差不多,但是所需样品和计算较为复杂。/ppstrong  人类肿瘤细胞切片的图型识别/strong/pp  另外还有一项“不务正业”的科研是探讨以近红外进行人类肿瘤细胞切片的图型识别。那时候好友王晓路博士(现美国B& W TEK董事长)自上海第二军医大学得到不同的大肠癌及子宫肌瘤的未染色细胞切片以供我分析。我利用不同的化学计量学算法可以区分正常、转型期及癌症期细胞种类。害的我花了一段时间研究病理学,满足我的好奇,心想究竟分子光谱观察癌症细胞时究竟代表何种变化?那时认为可能与蛋白质中Amide 吸收或氢键改变有关系。无奈身为烟草化学研究人员,如果发表癌症检测文章,保证被人误解,因此隐而不发,数年之后才在会议中报告。/ppstrong  化学计量学与近红外分析的魔法/strong/pp  为了寻求快速编程, 我开始以MATLAB软件处理光谱数据,并且也使用Barry Wise的公开发出的PLS_ToolBox(注:国内早期化学计量学的开发多半源于此工具箱,可谓之功德无量)。由于计算简单快速,我痛恨的C语言和GRAMS/AI 的Array Basic程序自然而然的放弃了。由于研发中心的分析项目多采多姿,因此每次在会议中谈论到近红外化学计量学的计算思路,同事们起初是「有听没有懂, 半信半疑」,最后他们每次开会时只有一句话形容我的数据分析:「Dr. Lo 又在变魔术了」。所幸我的研发老板Cliff Bennet博士一直支持我的近红外加计量学魔术。有时候回想起来,UST的同事还真说对了!当我们研究近红外分析技术时,通常伴随着数据处理或解析!对于初学者而言,何尝不感觉到复杂的计算如魔术般的玄机神秘感。但是入门一段时间后,我们慢慢知道魔法的来龙去脉,自己也逐渐进阶成为自成一格的魔术师。在此阶段中,每个人对魔术表演的铨示都不一样,观众也不一様,手法各凭经验,有时各凭感觉,最后当然是期望博得满堂彩。/ppstrong  工业界阶段之二: 脱离烟草研究,迈入专业应用/strong/ppstrong  “天上掉下来的工作”- 摇身一变化学计量学代码开发者/strong/pp  老实说, 烟草行业的待遇和福利还真是不错, 职业压力也不大, 是可以终生干到老的行业。无奈在上世纪90年代,美国社会开始对烟商不满,因此前景暗淡。而离开UST是一件偶然意外的经验。当我去美国加州的圣地亚哥度假时,我的好友希望我能去一家他应征过的公司(Thermo Gamma-Matrics)看看!因此我抱着好玩的心态带着我的三页履历表和他们聊聊,反正如果他们感兴趣,理论上会再安排一次正式面试行程,届时又可逛逛这个经常蓝天白云的海洋城市。然而在4个小时的非正式「面试」中,公司研发小组的5个人轮流依据我履历表上的研究方向、会议报告和发表文章一一询问,并且提出他们公司可能面临化学计量学的难题。我突然发觉这次面试比我博士论文的答辩还要辛苦!此次得到的意外经验就是「千万不要在履历表上作假」,否则有时候如果真的碰到一群研发疯子,按表操作,下场会很悲惨!无奈在当天六点结束之后他们也不讨论我下次再来面试的安排,因为我已经被莫名其妙的录取了。那时公司副总给我的录取信就是他的名片,反面写着相应的工资,奖励和预计工作时间 (可谓实时录取)! 这段面试经历一度被戏谑为“从天上掉下来的工作”。然而这项工作并不轻松,因为我在近红外光谱技术的学习上,一直体验「软(件)硬(件)兼施」的双重需要,如今摇身一变,自软件使用者成为开发者。除了每天搅尽脑汁的思索如何克服瞬发伽马中子活化(PGNAA)元素谱图的非线性定量分析,还得编写以MATLAB为主的定性/定量的光谱数据处理程序。其中最大的挑战之一是在商业化运作前,我必须确认MATLAB的m scripts不致有著作财产权侵犯的可能性。因此那时候常用的PLS -Toolbox (Eigenvecror)必须舍弃重写,而且在转换成C++后,必须确认计算结果和MATLAB一致,那是我第一次和软件设计人员合作。除此之外,Thermo也支持发展手持拉曼光谱作为毒品鉴别的快速筛检方法(圣地亚哥市位于美国-墨西哥边界,毒品走私交易极为严重)。我的同事Scott Sunderland博士负责此一项目,由于市面上的毒品和非法违禁品均非纯成分,往往加入淀粉、糖粉、小苏打粉或是其他添加物,于是「混合物鉴别方法」又再度派上用场,协助基于拉曼技术的毒品确认。我们在美国FBI实验室分析证明混合物计算可行,他们只针对非法化学物质,而其他合法添加物并非重点。但是有2个因素造成手持拉曼计划停顿,其一是当时激光并不穏定,造成拉曼波长位移,会误导分析结果。其二是简单的掌上型计算器(Palm Pilot)的浮点运算不给力,无法进行Single value decomposition的计算。其中针对第一项,公司希望我能够用计量学克服,不过那时我还没有聪明到用掌上计算器解决复杂的基线标准化计算。尽管如此,Sunderland博士还是努力改良硬件,至今虽然换了不少公司,还是始终着重于手持拉曼仪器,如今布鲁克公司的手持拉曼Bravo就有他的早期努力影响。然而在那段「软件运作」期间,顶着巨大的压力,用2台计算器工作,代价是意外的变成:视茫茫而髪疏疏的程序员。因此尽管爱死了美丽的圣地亚哥城市,但是内心深处必须有所决定,寻找可以令我再回到「软硬兼施」的职业生涯轨迹上。/pp  strong工业界阶段之三: 加入默沙东制药公司PA(Process Analytics)部门/strong/pp  选择去位于美国东岸的默克大药厂(北美地区称默克 Merck,其他地区称默沙东)时,绝对不是意外,是我一直向往医药行业方向而努力发展的结果。因为我早在UST烟草分析项目中就已经效法制药GMP法规的分析方法验证和在Thermo公司负责计量学及在线分析。因此我时常鼓励年轻的同事或朋友在考虑切换不同领域的职场之前, 需要问「我是否准备好了」? 刚加入默克之时虽然知道需负责过程分析控制(Process Analytics), 但不知是承接默克研究实验室(MRL)的在线分析项目,然后由我们负责转移项目至工厂车间,同时还需确认合乎GMP的架构。我那时候的经理Joep Timmerman博士人缘与能力优秀,向单位申请到许多经费,记得那时候我们4人小组拥有6台实验室近红外光谱仪,4台近红外过程分析仪,2台过程质谱仪,一台过程拉曼光谱仪,一台拉曼光谱成像及FT近红外成像光谱仪, 在当时默克厂内,可真是光谱专业大户,财大气粗。 当时默克药厂只有不到10个人负责在线过程分析,但技术转移至车间的只有我们4个博士的小组,每个人主要负责两个计划,并支持其他同事的两个项目。由于是直接装置于最终生产线上,并不是所谓的小规模研发项目,因此挑战性极大,常常有不同的状况发生。/pp  strong监控原料药(API)的干燥终点- Please give me good spectra!/strong/pp  在过程分析中, 最关键的成功因素之一就是在动态测量时, 如何取到高质量的光谱。我的第一个制药在线(In-Line)近红外过程分析是监控原料药(API)的干燥终点。由于早期过程分析的近红外固体探头较为原始,我们必须自行设计高压清除附着在探头表面的自动化机制,而且法蓝(flange)也须自行焊接。默克在此干燥工艺上依赖近红外分析结果确认有机溶剂和水分含量,但是必须维持水含量到某一水平才能够避免晶型改变。每年9月至12月的生产我们都得在头一个月在分厂内值班,以确认在线系统运作无误。当然在试用时问题接踵而至,例如12吋长的光探头在第一年结束后被某位大爷弄弯曲,自动清除粉末装置性能不佳,劣质光谱充斥而造成预测值上下跳动,建模的釆样不均匀性和标准方法的不一致性都必须件件克服。而其中所令人头疼的是近红外控制软件(4-20 mA)和车间的DCS中控系统不完全匹配,偶尓发点脾气中断讯号, 造成我们小组必须时常24小时待命,提供解决方案。所幸在三年商业化生产中逐渐将项目交给分厂负责,而暂时松口气。/pp  strongPAT(过程分析技术) 的诞生与定量在线分析理解工艺确认预期晶型/strong/pp  当然身在被其他药厂朋友称为「奴隶」公司中,每个人必须吃苦耐劳的同时负责不同的过程分析项目,我的第二项在线分析项目是以近红外定量在线(On-Line)分析溶质,以确认API结晶的起始浓度,然后再加入晶种并开始降温,如此才能得到预期的晶型。自PAT角度而言, 我们必须了解工艺过程和所有关键的差异来源, 例如起始溶剂浓度和晶型的关系。自分析技术上而言,基于近红外分析而控制结晶过程则必须在严密控制的温度下,否则定量模型失效,严重时结晶沉淀会干扰流通池性能。我和研究组的同事George Zhou规划了许久,计划技术转移到新加坡分厂。当我们将分析仪和所有相关设备送到分厂后,在预计出发前的二周才发现新加坡分厂取消安装项目计划,理由是他们有能力控制结晶过程,不需在线仪器监测。所以计划被拦腰砍断,我的新加坡到此一游的梦想也随之破灭。最糟的是直到我离开默克前,我们还找不到我们留在新加坡的那台倍感寂寞的过程近红外仪。即使如此,2003年我又负责技术转移另一项近红外为主的过程分析项目, 此时我们正式采用过程分析技术的术语(Process Analytical Technology) 。其实PAT一词约在2002年自美国FDA发展出来,直到2004年才有正式文件. FDA定义PAT是一个系统,即作为生产过程的分析和控制,是依据生产过程中的周期性检测、关键质量参数的控制、原材料和中间产品的质量控制及生产过程,确保最终产品质量达到认可标准的程序。大家也许会好奇第一个被美国FDA审批通过的PAT项目? 可惜答案并不是大家所期望的光谱方法, 而是英国葛兰素史克(GSK) 药厂在2004年5月批准的快速微生物检测(RMM,Rapid Microbiological Methods)。因为检测结果在24小时内就可知晓,而传统的技术检测方法却需要三到五天。可见FDA对PAT的工具思考角度并非仅包括一般的过程分析化学仪器。如果仔细体会PAT 中的术语, “分析”在学科面上必须包括化学、物理、微生物、数学、风险分析这些学科,并要将其整合的方式导入。简言之,“分析”一词在此就是指“分析性的思维”,而不仅仅是它在分析化学中的含义。/ppstrong  近红外在PAT项目中实施- 成功往往来自于态度/strong/pp  我的第三项近红外应用放在新加坡制剂厂的流化床干燥监控,立项原因是传统的温度/湿度控制和停机取样分析无法明确决定水含量干燥终点。在此项目上,是第一次用单一近红外配合multiplexer监测两台流化床干燥器。在美国总厂测试时, 我们已经考虑了光纤探头自我清洁窗口的功能和优化采样位置,并且进行一系列的质量风险评估管理。因此在PAT技术转移上,软硬件的问题不常发生。只是在建模过程中如何取得较宽的水含量范围的特别方案比较琐碎。 在新加坡分厂和当地的工程人员配合及培训时,和他们相融甚欢,也体会了新加坡对执行GMP法规的一丝不苟的态度,工作了3个多星期,直到整个工艺验证结束后才返回美国。当然在默克PAT小组内我也必须支持或暂时负责其他同事的项目,例如过程近红外控制制剂包衣过程终点,混合均匀度终点和在线分析奈米磨碎过程终点等。其中属在线近红外测量液相中磨碎时的粒径大小最具挑战性, 我们必须考虑监控范围以降低非线性因素, 而且必须排除批次间残留液体的干扰。最后虽然成功的执行方法验证,但是由于临床实验结果不佳, 导致从原本2或3台近红外仪器/每年400批次量降到一台近红外4批次量, 近红外分析的时效优点也就不明显了, 令我们有种非战之罪的感觉。回想在默克经历繁重冗长的过程分析项目中, 除了必须仔细规划实用性外, 最大的收获是考虑如何成功的推广PAT(包括近红外实验室方法) 计划。我的个人经验是项目负责人的态度与格局。第一要求必须放下姿态, 作为技术「销售者」, 销售目的就是让车间或QC使用者可以心悦诚服的接受项目, 其次项目负责人也必须具有足够的情商, 扮演部门「协调者」, 协调重点是促使各相关单位共同配合合作。 通常傲慢、官僚与沟通不佳等因素会拖累项目的实现成功率, 往往令PAT工作组疲于奔命。/pp strong 基本功不可疏忽- 近红外QC常规分析项目/strong/pp  通常过程分析技术的项目耗时耗力,必须是配合不同单位与分厂人员合作,所以在转移技术时必须靠点运气才能妥善完成。为了不令我在每年的绩效评估上太难看,我同时也积极负责近红外为主的QC常规分析项目, 例如原物料鉴别,药片含水量,药片含量和药粉润滑剂含量等。这些工作比较容易上手,也较易实践。当然最挑战的工作是除了自己做方法开发外,还得进行分析方法验证,以及支持其他分厂(例如荷兰,波多黎哥,新加坡,及美国其他分厂)。当然也得包括准备符合法规要求的申请新药CMC文件。除此之外,由于小组实验室位在研发中心内,我也好奇的思考如何利用光谱分析协助或加强制药配方研究。在这个前提上,我和研究中心的同事们合作评估尝试不同的项目,例如以近红外分析药片在实验稳定性的外观变化 拉曼成像技术评估药片均匀度 近红外评估早期开发配方时,API及辅料对于压片头的相对沾黏性以及生物发酵时原物料的质量问题。综合而言, 在药厂工作时, 不论是发展近红外实验室常规分析模型或是PAT过程监控模型, 我们都是战战兢兢、如履薄冰, 深怕模型不够稳定, 而无法执行质量放行, 后果是直接伤害近红外技术的信赖性。药厂工业的光谱模型必须经的起考验, 自验证批次到未来批次均可正确预测, 如果想要优化更新模型, 绝对无法像其他工业快速实行。必須在遵循严格GMP要求下, 模型更新所需的文件准备, 部门批准和评价时间, 经常需要几个星期才能完成。/ppstrong  再跃升一步: 整体PAT软硬件规划设计/strong/pp  由于有了过去实战经验,转战到新加坡的葛兰史克药厂则是另外一项将光谱分析和化学计量学结合实施的挑战。因此在里,我的任务升级到为GSK全球最新的R& D全规中试车间进行整体PAT系统设计与规划。化工车间中所有的管线和反应斧/器有额外预留接口,可以顺利安装光纤探头,不像我过去在老旧的反应器上于找不到多余的接口,而无法顺利实行在线分析项目。我那时规划以一台防爆式近红外光谱监控2台干燥器, 采样方式分别为气体池和自动推送式散反散固体探头。然后再以一台多通道近红外放在中控室透过80-120米光纤监控位于4楼及5楼的4个液体蒸馏和结晶器。在生产过程中, 我面临最大的操作挑战包括如何在不同单元操作运行时可以保持多通道近红外运行顺利 (例如蒸馏和结晶),过程软件不至于闹情绪罢工, 光纤探头防防漏胶片不会失灵。过程近红外分析仪上线6个月之后, 中试车间的领寻深具信心, 修改批次记录,将控制杈连接至车间主控平台,完全以近红外数据为终点判断。当然其他PAT工具还包括过程中红外分析仪, 紫外& shy 可见光分析仪,Lasertec(粒径分析仪) 等, 但是它们的实用价值没有近红外技术广泛。同样的经验也发生在GSK的新加坡车间,我和其他同事之间,甚至于和工厂PAT负责朋友彼此尊重,沟通与谦卑,令我在运行两年约20次不同新药制造研究中,只失败了一次。那一次并非技术或协调不佳,而是监控干燥用的气体池阻塞。/pp  strong你相信化学计量学的计算结果吗? 比较PLS回归分析在不同商业软件中的结果/strong/pp  另外一项有趣却很费时的研究项目则是比较化学计量学PLS回归分析在不同商业软件中的结果。 从我在Gamma-Metrics工作时就开始评估PLS计算的相等性。在默克工作时候的基本想法是,当使用化学计量学的PLS定量分析时,常用的光谱仪器专用(例如Bruker OPUS,Thermo TQ Analyst, FOSS NIRSsytems VISION等)和第三方软件(例如Unscrambler, Pirouette, GRAMS/AI , SIMCA等)是否计算一致?如果美国FDA审批方法时, 应该如何回答? 我那时利用业界通用的数据组(著名的汽油辛烷值公开近红外光谱集)比较了10种商用软件,也需学习使用10种操作,再加上PLS_Toolbox做为验证,确认软件均釆用NIPAL的PLS演算(注:如果使用其它PLS变种演算,例如SimplePLS, 结果会不一样)。基本上,如果不涉及光谱预处理,软件测试结果均一致。但如果使用Savitzky-Golay导数,包括平滑时(釆奇数点),那么如何处理光谱起始和终结区间,均可能造成不同的PLS预测结果。此外我也发现某一著名计量学软件在用Savitzky-Golay导数时的归一化(normalization)可能有误,最后他们在2003年改正。当我在匹兹堡会议上报告后,同事听到其他研究人员的耳语:“大概只有默克的财力才能做这项研究吧!”。虽然在默克药厂可以「软硬兼施」的应用光谱分析技术,并寻思编写比较有效益的计算方法,但是第二年老板Joep Timmermans博士忍不住的告诉我?「把注意力放在硬件设计,因为可编辑式计量学软件(例如MATLAB)虽然预测结果极佳,但是保守的药厂文件还是执着于符合GMP要求的软件,容易被更改的程序是不被车间接受的」。因此在往后的数年制药项目上,我是过着“吃硬不吃软”的日子,必须搅进脑汁的专注于“如何改良取样设计以取得优质光谱”的实际方案。只有在应用多变量统计过程控制(MSPC) 技术分析批次生产时, 我又可以使用商业化软件进行分析评价。/ppstrong  光谱仪器世界多半以投资大钱来赚小钱, 厂商合并或买卖是时有所闻-仪器公司的“自我陶醉”与“破茧成蝶”/strong/pp  在我进入制药的世界中,光谱仪器公司在美国本土的占有率也有着不同的变化。在2000年前后,福斯NIRSystems的近红外是最先完成GMP要求的验证文件(IQ/OQ/OQ),默克早期使用福斯近红外主要是文件完整和支持及时,主要是那时主管销售的经理Paul Entrope热情负责,客户们有求必应。但是据我个人的观察, 福斯NIR在2000年初期如日中天时犯了一些错误。其一是对美国药典近红外 USP 1119 性能要求测试掉以轻心, 没有适时编入软件中(他们认为药典规划只是推荐而非要求) 其二是美国辉瑞药厂对其穿透药片式近红外设计有意见,但是当时可能没有得到适当反映,因此辉瑞进行新近红外仪器评估, 逐渐改用其他品牌。德国布鲁克光学设计的近红外MPA获得重视,他们引以为傲的验证文件则是得到辉瑞英国分厂的支持。当时默克也决定评估新一代近红外仪器时,Thermo的Antaris第一代表现普通,ABB Bomem的近红外软件并没有得到太多青睬 Brimose的AOTF仪器多用于在线, 不适于实验室中的多功能应用,而布鲁克的MPA居然没有在同事的评估名单上。因此那时在波士顿任近红外经理的王茜博士,专程为此到美国费城外围的默克厂测试而深獲好評。但是Thermo的改良版Antaris II也逐渐得到重视,加上雇用一位以客为尊的銷售经理, 最后打败美国东岸营销不力的布鲁克而成为默克全球首选近红外仪器。当然各家药企也都有着不同的喜好,例如当时在过程分析技术公布前后,辉瑞药厂的实验室近红外仪器釆用布鲁克的MPA, 过程用近用红光谱仪却使用ABB。GSK 原料药厂的过程分析则以布鲁克的Matrix为主,诺华釆用布鲁克或是Thermo, 而Sanofi-Aventis早期的过程分析则使用Brimrose的AOTF近红外。从商业竞事角度而言,仪器公司的高管们不可过于满足于现况,沈迷于占有率的优势, 如果技术设计一直原地踏步,市场销售人员消极懒散,或是服务支持疏忽怠作,有极大的可能被其他积极而为的仪器公司追赶而上,逐渐失去市场。/pp  至于其他的高科技光谱技术,印象比较深刻的是美国Axsun,是一家生产MEMS为主的微型光谱仪器公司。本来觉得其系统的光谱分辨力可能和一般的二极数组仪器差不多,但是我的研究所导师布朗教授告诉我应该看看这套分辨力优于光散式仪器的新一代MEMS检测器。当Richard Crocombe博士(之前曾任职于Bio-Rad Digilab)到默克厂区介绍时,原来的想法是大量生产以压低售价到5000美金左右,因此企业在过程分析使用其微光谱仪可以「plug and play」。在当初推广时,低价和微型的确造成轰动,并成为每个会议及展览的重点。虽然立意甚佳,Axsun一直在「代工OEM」及「自有品牌系统」的商业模式上举棋不定,加上达不到量产,价格始终无法降低,自行系统设计的软件不佳,最终也只有采用OEM模式,但是公司也元气大伤。因此在近红外的仪器发展史上,创新技术公司如何平衡「代工OEM」及「品牌系统」上一直存在经济矛盾和持续改进的困扰。早期的德国Carl Zeiss 光谱仪部门和最近JDSU 公司 (已经改名为Viavi Solutions) 的MicroNIR也自初期的超低價位, 经历过一段「自我陶醉」的挣扎而重新改变商业模式的时段。/ppstrong  后语/strong/pp  多年的近红外分析生涯中, 开发和实施时酸甜苦辣, 真可谓如人饮水, 冷暖自知, 感触良深。当然一旦成功的为使用者接受, 彷佛是自己的孩子诞生一般, 兴奋不已。我在实践过程分析时常将在线光谱分析系统理念比拟成傻瓜型相机, 消费者不会研究相机如何自动对焦或是消除红眼睛效应的原理, 他们只要按下快门就可得到清晰照片的结果。同理而言, 我放近红外分析的最终用户也是如此期望, 那就是给他一台分析仪, 具备简单的操作性, 准确的预测性, 和长期的稳定性。问题是谁会负责辛苦的设计规划, 采样建模, 而且偶尓遭到白眼对待或怀疑? 当然是你我这一群对近红外有的无比热情和希望, 有点怨又带点悔的默默耕耘者!/pp  最后, 改编星际大战的著名台词 - 愿NIR 原力与你同在 (May the NIR force be with you)!/pp /p
  • 安捷伦液相色谱程序现可用于iPhone和iPod Touch
    安捷伦宣布其创新性液相色谱应用程序现可用于 iPhone 和 iPod Touch 2010 年 2 月 26 日,北京安捷伦科技公司(NYSE 代码:A)日前宣布,现在可以从 App Store 下载液相色谱计算器应用程序。液相色谱计算器是业内首个适合 iPhone 和 iPod Touch 使用的液相色谱应用程序。该应用程序可在各种条件和色谱柱规格下快速确定流速和背压。 “能为客户提供这款功能强大的应用程序,我们荣幸之至”,安捷伦全球色谱柱和消耗品市场经理 Anne Jones 说,“实验室的科学家们越来越喜欢将 iPhone 或 iPod Touch应用到工作中,因此安捷伦率先将此革命性的移动设备与液相色谱相组合,对此我们深感自豪”。 液相色谱计算器应用程序包括数以百计的安捷伦色谱柱配置以及提高色谱分析结果的其他方法参数。只需轻触或滑动新型多点触摸(Multi-Touch)用户界面就能快速得到虚拟结果并进行比较,从而获得最佳参数组合方案,提高实验室工作效率。 液相色谱计算器应用程序可通过 iPhone 和 iPod touch 的 App Store 或从 www.itunes.com/appstore 免费下载。 液相色谱计算器应用程序是安捷伦最新推出的液相色谱产品系列。其他新推系列还包括 Poroshell 120、ZORBAX 超高压快速高分离度 (RRHD) 色谱柱以及 1290 Infinity 液相色谱系统。 关于安捷伦科技 安捷伦科技(NYSE: A)是全球领先的测量公司,是通信、电子、生命科学和化学分析领域的技术领导者,公司的17,000名员工在110多个国家为客户服务。在2009财政年度,安捷伦的业务净收入为45亿美元。要了解安捷伦科技的信息,请访问:www.agilent.com.cn
  • Invitrogen发布Qubit Flex八通道核酸/蛋白定量荧光计新品
    Qubit Flex八通道核酸/蛋白定量荧光计 产品描述Qubit Flex荧光计可同时准确测量多达 8 个样品,为DNA、RNA和蛋白质精准定量提供更灵活的通量选择。与单样品微量体积荧光计相比,Qubit Flex荧光计可对多样品同时进行检测,大大节约时间。Qubit Flex荧光计继承了Qubit 4荧光计的卓越准确性和精准度,同样采用荧光染料法,可特异性区分定量检测dsDNA、ssDNA、RNA,适合样品珍贵、对准确性要求高的应用领域,如NGS, qPCR, RT-PCR, 基因芯片Microarrays, Northern blot, Southern blot, Sanger sequencing, 转录, 转染, 克隆等。 特点与优点准确且可靠:荧光染料法特可特异性精准定量dsDNA、ssDNA、RNA、蛋白质,具有更出色的可重复性和低误差率灵敏且特异:比紫外吸光法更灵敏,可区分游离核苷酸或盐离子等杂质,样品仅需低至1μl更节约珍贵样品高效且便捷:3秒即可完成检测,可同时测多达8孔样品,避免单次重复操作,大触摸屏直观易用,大大节约时间50%专门内置四款计算器,帮助简化实验,提高效率:试剂计算器:可帮助算出需要制备多少量的工作溶液以用于所检测的样品量检测范围计算器:基于样品体积及检测类型,呈现最准确的核心浓度范围和可扩展的高低范围摩尔浓度计算器:可根据核酸长度和测得的浓度,快速计算样品的摩尔浓度归一化计算器:可用于测序文库制备中标准均一计算,轻松获得所需的质量、浓度或摩尔质量数据处理更轻松:本地数据可储存10,000样本,轻松通过Wi-Fi, USB, 网线连接导出数据可提供Digital SmartStart™ 3D在线演示教程,可视化互动展示如何安装、操作和维护仪器,随时随地可学Qubit 荧光计及套装订购信息:产品包装货号Qubit Flex荧光计1台Q33327Qubit Flex NGS入门套装1套Q45893Qubit Flex定量入门套装1 套Q45894Qubit Flex 八联管条125 tube stripsQ33252Qubit Flex 储液槽100 reservoirsQ33253Qubit Flex 系统验证分析试剂盒50 assaysQ33254DNA Assay KitsQubit 1X dsDNA HS Assay Kit100 assaysQ33230500 assaysQ33231Qubit dsDNA HS Assay Kit100 assaysQ32851500 assaysQ32854Qubit dsDNA BR Assay Kit100 assaysQ32850500 assaysQ32853Qubit ssDNA Assay Kit100 assaysQ10212RNA Assay KitsQubit RNA IQ Assay Kit75 assaysQ33221275 assaysQ33222Qubit RNA HS Assay Kit100 assaysQ32852500 assaysQ32855Qubit RNA BR Assay Kit100 assaysQ10210500 assaysQ10211Qubit microRNA Assay Kit100 assaysQ32880500 assaysQ32881Protein Assay KitsQubit Protein Assay Kits100 assaysQ33211500 assaysQ33212官方渠道购买 — 品质保证,售后无忧 从现在起,通过赛默飞世尔科技官方渠道购买全新Qubit Flex 荧光计,即享三年免费退换。 如果您在使用过程中需要技术支持,或者您的仪器出现问题或故障,请致电800-820-8982/400-820-8982 或发送电子邮件至LifeScience-CNTS@thermofisher.com 获取帮助。了解更多,请访问 www.thermofisher.com/qubitflex创新点:与备受欢迎Qubit 4荧光计相比,Qubit Flex八通道荧光计可以:1. 更高通量:同时准确测量多达 8 个样品的 DNA、RNA 或蛋白质浓度;2. 数据处理更轻松:可储存多达10,000个样品数据,增加了网线连接导出数据;3. 更高效便捷:四款内置计算器,简化实验繁琐过程;Qubit Flex八通道核酸/蛋白定量荧光计
  • 4位过亿!2022科学仪器外企高管薪酬榜
    Hello,各位读者大家好!  欢迎来到仪器信息网“2022年上市仪器公司财报盘点”系列。  最近天气炎热,各地气温爆表,我们来给大家降降暑,一起聊点儿“清凉”的话题。  又到了一年一度披露高管薪酬的时候,  不同的是,今年我们还拿到了外企“打工人”的工资单。  来~拿起手边的计算器,算下你和外企员工之间的薪资差距。  看完之后,你是更心潮澎湃了,还是有点“薪尽自然凉”呢?2022全球上市仪器公司薪酬排行榜  特别说明:部分美企、日企薪酬数据未披露,所以不在榜单中。  思百吉薪酬由2023年7月5日汇率计算得出,存在小范围误差。  表中高管薪酬包含:薪资(salary)、奖金(bonus)、股票奖励(stock awards)、期权奖励(option awards) 、其他补偿(other compensation) 等  说几个数据,大家简单感受下:  1、按照7月5日人民币兑美元7.24的汇率计算,表中年薪过亿(元)的科学仪器CEO共有4位,分别来自赛默飞、Illumina、丹纳赫、安捷伦。赛默飞 Marc N. Casper已经连续第八年排在榜首,去年涨了接近700万美元,看了眼,股票和期权奖励又涨了。  2、外企员工薪酬中位数集中在6~8万美元区间,折合成人民币年薪大约42~55万元。仪器信息网之前统计,国内上市仪器公司2022人均薪酬(研发22.87万元/年,销售33.91万元/年),最高薪酬(研发52.30万元/年,销售75.56万元/年)。  3、赛默飞、丹纳赫营收TOP3、利润TOP3、高管薪酬TOP3,但这个员工薪酬中位数,emmmmmm,这很难评...  4、Ilumina:虽然我输了专利战、收购被罚、股东互掐、利润还亏损,但我CEO和员工的待遇最好,CEO的年薪甚至还涨了1241万美元。什么概念?涨的部分比第6名Patrick K. Decker全年的工资还高,他真的,我哭死。  不过这种情况大概率昙花一现,Francis deSouza已经辞职,Ilumina如今正风雨飘摇。  5、顺便查了下其他科技大佬们的工资单,苹果库克年薪9873万美元,微软CEO纳德拉年薪4985万美元,同为科技型公司,赛默飞和他们差距be like:  看完之后,你有何感受?欢迎留言
  • 能源危机引发财务压力,FLIR产品助力节约企业成本!
    全球能源危机给世界各地的企业带来了难以置信的财务压力。Npower Business Solutions最近的商业能源追踪报告显示,80%的组织认为能源短缺是他们最大的威胁。如何改善能源短缺造成的成本压力?如果不能“开源”,“节流”也不失为一种有效解决方法!能源成本控制的必要性由于无法控制不断上涨的能源成本,企业转而寻求降低运营成本。通过解决能量泄漏,比如将潜在故障成为大问题之前提前检测,就可以进行预防性维护,以避免能源浪费和代价高昂的停机时间,并且这也有助于减少工厂设施的碳足迹,实现气候变化目标。但是,由于工厂中需要状态监测的项目实在太多,但企业财务有些捉襟见肘,因此平衡效果和成本是一个需要考虑的问题。大部分企业通常缺乏快速检测、可视化并报告问题的工具,尤其是当许多警告信号不可见时。为了帮助企业降低能耗,Teledyne FLIR专门设计和制造用于商业用途的热像仪和声学成像仪,并提供基于云备份和报告软件组成的卓越整体解决方案。这些智能传感技术能清晰显示隐藏的能量损失、工业故障、系统泄漏等,从而可以提高生产效率并降低能源成本。菲力尔产品在准确性和精密度测试方面十分优秀,其功能范围适用于各种行业、业务规模和科学要求。Teledyne FLIR还开发了一种方便的ROI计算器,它可以显示通过投资我们的技术,普通企业可以节省多少钱。FLIR企业投资回报率计算器例如,在7巴的压力下,压缩空气网络上一个只有1.5毫米的小孔发生泄漏,如果以两年前每千瓦时0.08美元的价格计算,假设每年的运行时间为6000小时,仅这一项就将使一家公司损失约1750美元。红外热像仪:设备检测与监控FLIR红外热像仪可用于检查电机、各种泵、电气连接和其他工业设备是否存在隐形故障,从而可以在致使重大事故前对其进行维护或维修。FLIR热像仪在办公环境中也可用于检测隔热不良和热损失的区域。FLIR Ex系列红外热像仪,非常适合现场状态监测,适用于每月、每两个月或不定期进行检测的中小企业。该系列包括标准和更宽温度范围,可覆盖几乎所有商业应用,其Wi-Fi连接可实现简单方便的图像传输。案例分享:新搭档!FLIR E8配T640,保障变电站安全FLIR Exx系列红外热像仪,配备了用于预防性维护的卓越热成像技术,能够在问题造成严重损坏之前对其进行检测和故障排除。通过内置FLIR智能巡检选项功能和FLIR Thermal Studio集成,该系列可加快大型工业或制造环境的勘测速度并简化报告。这意味着您的团队可以花更多的时间进行检查,而花更少的时间构建报告。较宽的测量温度范围使其能够在金属加工或玻璃制造中应用,配备AutoCal智能自标定镜头,可实现对近距离设备和高空远距离设备状态监测的自由转换。案例分享:最高测温1500℃,高级热像仪FLIR E98满足钢铁厂的各项检测需求!声像仪:可视化声音声像仪用于定位压缩空气和气体系统以及真空系统中的泄漏。这使它们成为几乎所有制造或生产操作的绝佳选择。FLIR声像仪还配有内置的严重性指示器,以英镑或欧元为单位显示年度泄漏率和成本,以帮助您优先考虑节省成本高的领域。FLIR Si124声像仪可直观地显示出超声波信息,并将其实时转换为数码相机图像。这样做还可以准确识别高压电气系统的加压泄漏或局部放电。案例分享:拓宽检测范围的全新FLIR声像仪,为能源密集型企业节省大量资金!
  • 梅特勒托利多中国网站“幸运会员大抽奖”活动
    一年一度的梅特勒托利多中国网站幸运会员大抽奖活动又将开始啦!为了感谢长期以来会员朋友们对本网站的关注与支持,梅特勒托利多中国网站特别推出“幸运会员大抽奖”活动,凡是2008年1月31日前注册的所有网站会员均可参加抽奖,如果您目前还不是我们的会员,那就赶快注册吧,同时,联系梅特勒托利多升级成为VIP用户,将有机会拿到更高级的礼品哦! 活动内容抽奖对象: 2008年1月31日前注册的所有网站会员,包括普通会员与VIP会员。( 公司内部员工除外 )抽奖时间: 2008年春节后。结果公布时间:2008年2月下旬。获奖会员我们会用手机短信的方式专门通知。奖项设置 VIP尊贵幸运奖 20 名,各奖梅特勒托利多真皮名片包一个。screen.width-300)this.width=screen.width-300"真皮名片包----真皮质感,体现尊贵与品位,让您出手不凡。普通幸运奖 150名,各奖模块计算器礼盒一个。screen.width-300)this.width=screen.width-300"模块计算器----计算器与办公笔合二为一,轻松携带,享受无限办公乐趣。点击这里注册http://www.mtchina.com/foremtchina/Member/Register.aspx注册成为梅特勒托利多网站会员,享受更多服务,给您更多惊喜!如您已是普通会员,请联系4008-878-788 ,即可升级成为VIP会员。
  • 梅特勒托利多中国网站“幸运会员大抽奖”活动
    一年一度的梅特勒托利多中国网站幸运会员大抽奖活动又将开始啦!为了感谢长期以来会员朋友们对本网站的关注与支持,梅特勒托利多中国网站特别推出“幸运会员大抽奖”活动,凡是2008年1月31日前注册的所有网站会员均可参加抽奖,如果您目前还不是我们的会员,那就赶快注册吧,同时,联系梅特勒托利多升级成为VIP用户,将有机会拿到更高级的礼品哦! 活动内容抽奖对象:2008年1月31日前注册的所有网站会员,包括普通会员与VIP会员。(公司内部员工除外)抽奖时间:2008年春节后。结果公布时间:2008年2月下旬。获奖会员我们会用手机短信的方式专门通知。奖项设置VIP尊贵幸运奖 20 名,各奖梅特勒托利多真皮名片包一个。screen.width-300)this.width=screen.width-300"真皮名片包----真皮质感,体现尊贵与品位,让您出手不凡。普通幸运奖 150名,各奖模块计算器礼盒一个。screen.width-300)this.width=screen.width-300"模块计算器----计算器与办公笔合二为一,轻松携带,享受无限办公乐趣。点击下面链接注册http://www.mtchina.com/foremtchina/Member/Register.aspx注册成为梅特勒托利多网站会员,享受更多服务,给您更多惊喜!如您已是普通会员,请联系4008-878-788 ,即可升级成为VIP会员
  • 开学季,TO在线材料测试教育网站上线啦!(有奖征文随即开启)
    又是一年春来到,初代神兽们都已经被召唤归笼开始下一阶段的修行。春天是万物生长最关键的时节,春暖花开,草长莺飞,播撒下种子,然后灌溉,等待收获。所以春天,也是适合学习的时节。你所学到的知识,终有一天,会转化为生产力。作为一家历史久远的试验机厂商,Tinius Olsen公司,一直非常重视与教育行业的合作及投资。1921年,公司的创始人Tinius Olsen先生在挪威康斯伯格设立了首笔为11万克朗的教育基金,为的是让这个城市的年轻人能够接受到技术相关的教育,到1924年,他捐赠的基金金额达到了321,000克朗。而他的这笔基金,促成了Tinius Olsen职业技术学院以及挪威东南大学的建立。其中,Tinius Olsen职业技术学院,目前仍与Tinius Olsen公司保持着密切的联系,学校的毕业生,将有机会进入Tinius Olsen公司工作。除了这所挪威的Tinius Olsen学校,我们还向全球一些大学的公益科研项目,比如英国的中央兰开夏大学提供免费的试验机设备,支持其用于治疗脊髓性肌肉萎缩症而研发的外骨骼的研究。同时,在全球范围内,Tinius Olsen的设备也遍布于世界上众多的顶尖学府。我们和一些大学建立了联合实验室,让在校的大学生能够使用技术领先的设备。我们坚信教育的价值,以及教育能够创造的价值。我们十分乐意去力所能及的分享,去帮助。经过半年的精心准备,TO正式宣布,我们的【在线材料测试学院】—— www.TO-TEST.cn 上线啦!网站面向材料专业的在校学生,以及材料测试领域的从业人员,旨在分享材料测试的心得与经验,普及材料测试的基础知识,答疑材料测试相关问题,以及其他各种关于材料测试的天马行空。网站主要分为四大板块。 知识中心下面包括材料百科和QnA两大子类别。材料百科汇集了关于材料测试里的我们能想到的相关术语并给予释义。QnA则是收集了这几年来,我们在全球范围内被提问的一些问题,邀请了TO相关领域的专家和工程师,做出了解答。 材料学院下面包括不同类型材料(金属、复合材料、高分子、医疗等不同领域)的测试分享以及视频格式的网络讲堂。 资源中心下面包括画廊、转换计算器以及相关仪器手册下载。画廊提供了一些设备已经应用的高清图片,让大家对于测试有一些直观的了解。转换计算器提供了力学领域相关的单位的在线转换功能。手册下载则是方便想要了解设备相关参数的朋友提供了下载权限。 提问专家您可以在首页找到“咨询专家”板块,就一些材料力学测试的问题向我们进行咨询,我们会在第一时间给到相应领域的专家或工程师进行解答。除此之外,为了庆祝我们教育网站的上线,我们隆重推出了有奖征文活动。一经收录,您就能得到一部炫酷的猫王收音机音箱哦。具体的征文信息如下:征文主题:与材料力学测试有关的一切征文内容:您可以就您在材料力学测试相关的实践和理论学习中的发现,阐述自己的观点;也可以就看到的生活或社会现象,结合材料力学测试相关的知识和实践,讲述您的发现;亦或者是您有一些关于材料力学测试的奇思妙想,也可以与大家分享,总之,题材和内容不限。(谢绝需要保密性内容) 征文要求:文章符合本次活动的主题文章未在其他征文活动、论文集和刊物(包括在线媒体)上公开发表过遵守学术规范,凡引用他人理论和学说,务必注明文章字数不少于1000字,有图片和视频为佳参与者保留其文章的著作权,主办方(天氏欧森测试设备(上海)有限公司)享有所有最终被采纳的征文作品的使用权,以及用作复制、记录、宣传、推广、改编及广播等用途的权利; 征文时间和投稿方式:征文截止日期:2021年4月30日所有的征文稿件请以word形式发送至edu@tiniusolsen.com邮箱,请在邮件主题上注明TO征文+征文题目+作者姓名 奖品及权力归属:最终入围的征文将被发布在www.to-test.cn主办方将奖励最终入围的征文著作者一部猫王收音机音箱。如市场缺货,奖品将改为相同价值的物品。 有奖征文活动页面:https://to-test.cn/news/220.html
  • 湖北锐意推出碳通量气体检测、发动机排放检测及燃气热值分析等高端气体分析仪器
    9月28日,中国人民银行宣布为贯彻落实国务院常务会议关于支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造的决策部署,设立了2000亿元以上设备更新改造专项再贷款,政策面向教育、实训基地、节能降碳改造升级、新型基础设施等十大领域。四方光电股份有限公司(688665.SH)旗下全资子公司湖北锐意自控系统有限公司(以下简称“湖北锐意”)是一家专业提供气体成分及流量测量方案的高新技术企业,基于四方光电核心气体传感技术平台的优势,开发了系列非分光红外(NDIR)、非分光紫外(NDUV)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、激光拉曼(LRD)、超声波(Ultrasonic)、热导(TCD)、光散射探测(LSD)等技术原理的气体成分流量仪器仪表,产品广泛应用于环境监测、冶金、煤化工、生物质能源等各个行业。湖北锐意针对国家政策以及当前研究热点问题,选择碳通量气体检测、发动机排放检测及燃气热值分析三个重点方向,推荐以下行业解决方案。一、碳通量气体检测解决方案实现“碳达峰”“碳中和”是国家做出的重大战略决策。通过监测数据可以预测未来的气候变化趋势和评价生态系统碳循环对全球变化的响应与适应特征,为“双碳”目标的达成提供参考数据,为现代地球系统科学、生态与环境科学关注的重大科学问题提供研究依据。碳通量在线监测网络主要包含土壤温室气体通量测量和大气环境涡度协方差测量系统两种方法。湖北锐意依托气体分析传感器平台优势,分别开发了土壤碳通量分析仪与大气环境涡度协方差测量系统。(一)土壤碳通量分析仪土壤生态系统中的碳元素主要是通过土壤呼吸来实现碳循环,对土壤呼吸过程中CO2释放量的准确监测是评价生态系统中碳汇过程的关键。通量测定法是最为常用的测定方法,即直接测定土壤和大气间的CO2交换量,也是评价土壤生态系统碳循环过程的关键。国家正在积极推动“双碳”政策,碳监测为碳计量提供准确的基础数据。垃圾填埋场、污水处理厂和煤矿等区域的无组织碳排放是碳监测的难点之一。土壤碳通量分析仪利用非分光红外气体分析技术(NDIR)测量CO2浓度、可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)测量CH4、N2O浓度。仪器外形小巧便携,方便获取多个不同点位的数据,完成不同空间与高度限值的测量要求,支持长期、连续、准确的测量。主要应用于土壤碳通量监测、森林碳通量监测、温室气体排放监测、空气质量监测、城市污染气体排放监测、固定污染源排放监测;高校关于环境科学、农业学与林业学相关研究等。(据测量场景不同可选配多款型号气体测量室)土壤碳通量分析仪技术参数(二)大气环境涡度协方差测量系统涡度协方差(又称涡动相关法)技术是测量和计算大气边界层内垂直湍流通量的重要大气测量技术。大气环境涡度协方差测量系统结合多款气体分析仪与超声风速仪,模块化设计,外形小巧,安装灵活。相互无干扰,专为高空监测而设计。通过对微气象中的三维风速与气体浓度进行精确测量,完成对生态系统与大气之前湍流交换的监测,即时收集流动畸变数据。适用于边界层气象研究、生态系统温室气体含量监测、野外大气监测、碳水循环研究、空气通量研究、遥感数据验证等。图左:开路式(CO2/H2O)气体分析仪图中:开路式(CH4)气体分析仪图右:三维超声风速仪大气环境涡度协方差测量系统技术参数二、发动机排放检测解决方案内燃机工业是我国重要基础产业,也是节能减排的重点领域。近年来,我国已经颁布和实施了GB 18352.6-2016(轻型车国六)、GB 17691-2018(重型车国六)和GB 20891-2014的2020年修改单(非道路移动机械国四)等移动源新生产车排放法规以及GB 18285-2018(汽油车)、GB 3847-2018(柴油车)和GB 36886-2018(非道路移动机械)等在用车排放法规。其中引领内燃机行业技术发展的是新生产车排放法规,该法规体系中要求的高精度发动机排放检测设备,主要包括全流稀释排放测试系统和便携式排放测试系统,目前都是主要依赖国外进口产品。由于设备构成十分复杂且涉及多项高精度测量技术,进口设备往往十分昂贵,全流稀释排放测试系统单套价格通常会达到数百万元甚至是千万元以上,便携式排放测试系统单套价格也通常会达到百万元以上。进口设备不仅价格贵,还存在供货周期长、使用成本高等问题,显然不能完全满足我国作为内燃机产销第一大国的实际需求。湖北锐意依托气体成分流量仪器仪表研发平台基础优势,结合近20年发动机排放分析仪研发经验,吸收国际先进应用经验,对关键技术进行攻关突破,战略性加大投入,成功研发了全流稀释排放测试系统、便携式排放测试系统以及非常规气体分析仪等全系列产品,具有技术先进、功能齐全、测量准确、性能稳定、兼容性强和高效服务等特点,可满足科研机构、制造企业和检测机构等国内外用户的各种应用需求。(一)全流稀释排放测试系统基于全流稀释排放测试系统的实验室标准工况排放测试是我国移动源排放法规体系中被广泛采用的标准方法,湖北锐意针对性开发了Gasboard-9802发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS)及其配套的Gasboard-9801发动机排放测试系统。Gasboard-9801发动机排放测试系统结合高精度氢火焰离子化检测技术(HFID)、紫外差分吸收光谱技术(UV-DOAS)、非分光红外技术(NDIR)、长寿命电化学传感器技术(ECD)与凝结核粒子计数技术(CPC),同时测量发动机排气中THC、NOx、CO、CO2、O2等气体体积浓度及颗粒物数量浓度,其超低量程同时具备准确性高和响应速度快的特点,完全满足排放法规技术要求以及实际应用需求。Gasboard-9802发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS)具有功能齐全、准确性高和自动化程度高等特点,适用于轻型车、重型车和非道路移动机械等各种移动源国家排放法规,可满足各种工况下不同排量和不同燃料类型内燃机的法规排放测试试验需求。目前,湖北锐意的全流稀释排放测试系统设备已经逐步成功应用于科研机构、发动机制造企业、轻型汽车制造企业、摩托车制造企业及相关检测机构等。Gasboard-9801发动机排放测试系统技术参数应用案例1、 武汉某知名高校醇氢发动机排放测试研究项目2、 常州某大型发动机制造企业实验室排放气体检测项目(二)便携式排放测试系统基于便携式排放测试系统的实际工况车载排放测试是一种更能反映移动源真实排放水平的排放测试方法,已经被我国轻型车、重型车和非道路移动机械排放法规引入作为标准方法的重要补充,正在法规检测和市场监督抽查等应用场景中发挥越来越重要的作用。湖北锐意针对性开发了符合法规要求的Gasboard-9805便携式排放测试系统(PEMS)。该系统采用全自主的核心传感器分析技术,可实现排放物CO、CO2、NO、NO2、THC和PN浓度测量,以及排气流量、GPS数据、环境温湿度、大气压力的测量,并具备测试过程引导、自动计算排放总量、导出测试报告等功能。依托自主搭建的排气质量流量标定系统和颗粒物PN分析仪标定系统等关键标定平台,为便携式排放测试系统的溯源标定和质量检验提供了保障。目前,湖北锐意便携式排放测试系统已经成功应用于科研机构、机动车和非道路移动机械制造企业及相关检测机构等。Gasboard-9805便携式排放测试系统技术参数应用案例1、浙江某大型农用机械制造企业车载排放测试项目(三)非常规气体分析仪发动机尾气中NH3和N2O等非常规气体污染物排放已经成为当前国际研究热点和排放法规检测项目。湖北锐意分别采用高温紫外差分吸收光谱技术(UV-DOAS)和可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)成功开发了发动机原排直采NH3分析仪和N2O分析仪,已应用于新能源发动机研发工作。NH3和N2O分析仪技术参数(四)在用车排放检测系统湖北锐意基于双光束红外(NDIR)、微流红外(NDIR)、非分光紫外(UV-DOAS)等核心气体传感技术,自主研发了包括气体传感器平台、尾气分析仪、透射式烟度计、振动式发动机转速表的在用车排放检测整体解决方案。产品具有高精度、稳定性好,抗干扰能力强等特点,满足: GB 18285-2018,GB 3847-2018,GB 7258-2017,GB 7258-2017,GB 20891-2014等国标以及JJF 1375,JJG 688-2017,HJ 1014-2020等技术要求。产品广泛应用于机动车检测机构、汽车制造厂、汽车修理厂、科研机构、环保执法部门等。三、燃气热值分析解决方案天然气、沼气以及工业生产中可燃气体的高效利用对节能减排具有十分重要的意义。准确测量可燃气体成分及热值并自动优化控制燃烧过程是提高燃烧效率和控制排放污染的重要途经。天然气等碳氢燃料的气体成分分析主要依赖气相色谱法,但该方法的响应时间达90s以上,往往不能满足大多数场合的实时控制应用需求。湖北锐意在气体分析传感器平台优势基础上吸收国际先进的产品设计理念和应用经验,并结合国内应用需求,自主研发了以光谱吸收技术原理为主的一系列气体成分及热值在线测量设备,具有精度高、响应快、功能齐全等特点,可满足石油天然气、沼气、污水气体系统、垃圾填埋、玻璃陶瓷、化工、电厂和内燃机等领域应用。(一)激光拉曼光谱气体分析仪激光拉曼光谱法可以使用一个激光光源同时探测除惰性气体之外的所有气体分子,是一种非常有潜力的过程气体成分在线监测技术。但激光拉曼光谱法的特征信号较弱,一定程度上限制了该技术在气体检测领域的广泛应用。2012年四方光电牵头承担 “激光拉曼光谱气体分析仪的研发与应用”国家重大科学仪器设备开发专项,解决了检测信号弱等诸多难题,成功开发了LRGA-6000激光拉曼光谱气体分析仪。设备融合10项授权发明专利,通过对仪器的发生装置、收集装置、探测装置等核心硬件进行激光功率增加、气体压力提高、作用光程增长、散射光大范围收集等技术创新,以及采用基于Ar基底自动扣除、基于标定气体干扰自动修正等激光拉曼特有的软件算法,消除环境温度、压力、干扰气体等对被测气体的影响,实现了对低密度过程气体的高精度监测,已广泛应用于天然气、乙烯裂解气、生物质燃气、变压器油溶解气、煤化工等各大领域。在热值监测领域,激光拉曼光谱技术具有突出优势。以往旧式热值仪往往只能监测总碳氢化合物的热值总量且易受水分影响,而湖北锐意激光拉曼光谱气体分析仪可以分别监测显示各组分热值,采用的特征指纹谱技术具有极强的抗干扰能力。在气体监测领域可取代气相色谱(GC)与质谱(MS):LRGA-6000激光拉曼光谱气体分析仪技术参数LRGA-3100激光拉曼光谱气体分析仪技术参数应用案例1、武汉某大型轧钢厂加热炉热值监测项目2、 非洲某大型天然气开采监测项目(二)煤气分析仪(便携型)湖北锐意煤气分析仪可同时监测8种气体浓度并自动计算显示煤气/天然气热值,且多组分同时测量无交叉干扰。据以往用户使用案例的监测结果统计来看,湖北锐意煤气分析仪在热值监测方面平均为用户节省约10%的燃烧热能,此数据反应到庞大的工业产量基数上,为用户企业节省了十分可观的燃料成本。湖北锐意红外气体分析技术包含公司授权专利12项。其中消除交叉气体干扰技术集成非分光红外气体传感器(针对CO、CO2、CH4和CnHm检测)、热导H2传感器以及电化学O2传感器,并通过软件进行修正得到准确的八组分浓度数据并计算热值。基于该技术开发的煤气分析仪能够与昂贵的在线气相色谱仪作用相当,省却了载气等长期耗材,并具备热值分析功能。主要应用于煤化工、钢铁冶金等领域的煤气成分及热值测量、高校科研院所的气体取样分析以及新能源行业的气体成分测量等。Gasboard-3100P煤气分析仪技术参数应用案例1、抚顺某石油化工研究院生物质原料热解实验室检测项目(三)便携红外天然气热值分析仪天然气作为一种新型清洁燃料也是一种混合气体,不同气源生产的天然气组分会有所不同,在天然气用作燃料时,因组分不同导致其热值出现差异。目前无论是工业还是民用,都对天然气具有依赖性。对燃烧过程中气体浓度及热值的连续监测,可精确了解天然气的燃烧效率,对于降低企业生产成本、改善大气环境、实现可持续经济发展等具有积极作用。湖北锐意便携式红外天然气热值分析仪可同时测量多种气体浓度,并自动计算天然气热值,可取代燃烧法热值仪。相较于适用于高校与职业院校教学科研/实验实训、燃气具生产企业、燃气计量检测部门、节能监测部门、环保和配气等行业、天然气公司、液化气厂、液化气站等。Gasboard-3110P便携式红外天然气热值分析仪技术参数
  • 湖北锐意推出碳通量气体检测、发动机排放检测及燃气热值分析等高端气体分析仪器
    9月28日,中国人民银行宣布为贯彻落实国务院常务会议关于支持经济社会发展薄弱领域设备更新改造的决策部署,设立了2000亿元以上设备更新改造专项再贷款,政策面向教育、实训基地、节能降碳改造升级、新型基础设施等十大领域。四方光电股份有限公司(688665.SH)旗下全资子公司湖北锐意自控系统有限公司(以下简称“湖北锐意”)是一家专业提供气体成分及流量测量方案的高新技术企业,基于四方光电核心气体传感技术平台的优势,开发了系列非分光红外(NDIR)、非分光紫外(NDUV)、紫外差分吸收光谱(UV-DOAS)、激光拉曼(LRD)、超声波(Ultrasonic)、热导(TCD)、光散射探测(LSD)等技术原理的气体成分流量仪器仪表,产品广泛应用于环境监测、冶金、煤化工、生物质能源等各个行业。湖北锐意针对国家政策以及当前研究热点问题,选择碳通量气体检测、发动机排放检测及燃气热值分析三个重点方向,推荐以下行业解决方案。一、碳通量气体检测解决方案实现“碳达峰”“碳中和”是国家做出的重大战略决策。通过监测数据可以预测未来的气候变化趋势和评价生态系统碳循环对全球变化的响应与适应特征,为“双碳”目标的达成提供参考数据,为现代地球系统科学、生态与环境科学关注的重大科学问题提供研究依据。碳通量在线监测网络主要包含土壤温室气体通量测量和大气环境涡度协方差测量系统两种方法。湖北锐意依托气体分析传感器平台优势,分别开发了土壤碳通量分析仪与大气环境涡度协方差测量系统。(一)土壤碳通量分析仪土壤生态系统中的碳元素主要是通过土壤呼吸来实现碳循环,对土壤呼吸过程中CO2释放量的准确监测是评价生态系统中碳汇过程的关键。通量测定法是最为常用的测定方法,即直接测定土壤和大气间的CO2交换量,也是评价土壤生态系统碳循环过程的关键。国家正在积极推动“双碳”政策,碳监测为碳计量提供准确的基础数据。垃圾填埋场、污水处理厂和煤矿等区域的无组织碳排放是碳监测的难点之一。土壤碳通量分析仪利用非分光红外气体分析技术(NDIR)测量CO2浓度、可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)测量CH4、N2O浓度。仪器外形小巧便携,方便获取多个不同点位的数据,完成不同空间与高度限值的测量要求,支持长期、连续、准确的测量。主要应用于土壤碳通量监测、森林碳通量监测、温室气体排放监测、空气质量监测、城市污染气体排放监测、固定污染源排放监测;高校关于环境科学、农业学与林业学相关研究等。(据测量场景不同可选配多款型号气体测量室)土壤碳通量分析仪技术参数(二)大气环境涡度协方差测量系统涡度协方差(又称涡动相关法)技术是测量和计算大气边界层内垂直湍流通量的重要大气测量技术。大气环境涡度协方差测量系统结合多款气体分析仪与超声风速仪,模块化设计,外形小巧,安装灵活。相互无干扰,专为高空监测而设计。通过对微气象中的三维风速与气体浓度进行精确测量,完成对生态系统与大气之前湍流交换的监测,即时收集流动畸变数据。适用于边界层气象研究、生态系统温室气体含量监测、野外大气监测、碳水循环研究、空气通量研究、遥感数据验证等。图左:开路式(CO2/H2O)气体分析仪图中:开路式(CH4)气体分析仪图右:三维超声风速仪大气环境涡度协方差测量系统技术参数二、发动机排放检测解决方案内燃机工业是我国重要基础产业,也是节能减排的重点领域。近年来,我国已经颁布和实施了GB 18352.6-2016(轻型车国六)、GB 17691-2018(重型车国六)和GB 20891-2014的2020年修改单(非道路移动机械国四)等移动源新生产车排放法规以及GB 18285-2018(汽油车)、GB 3847-2018(柴油车)和GB 36886-2018(非道路移动机械)等在用车排放法规。其中引领内燃机行业技术发展的是新生产车排放法规,该法规体系中要求的高精度发动机排放检测设备,主要包括全流稀释排放测试系统和便携式排放测试系统,目前都是主要依赖国外进口产品。由于设备构成十分复杂且涉及多项高精度测量技术,进口设备往往十分昂贵,全流稀释排放测试系统单套价格通常会达到数百万元甚至是千万元以上,便携式排放测试系统单套价格也通常会达到百万元以上。进口设备不仅价格贵,还存在供货周期长、使用成本高等问题,显然不能完全满足我国作为内燃机产销第一大国的实际需求。湖北锐意依托气体成分流量仪器仪表研发平台基础优势,结合近20年发动机排放分析仪研发经验,吸收国际先进应用经验,对关键技术进行攻关突破,战略性加大投入,成功研发了全流稀释排放测试系统、便携式排放测试系统以及非常规气体分析仪等全系列产品,具有技术先进、功能齐全、测量准确、性能稳定、兼容性强和高效服务等特点,可满足科研机构、制造企业和检测机构等国内外用户的各种应用需求。(一)全流稀释排放测试系统基于全流稀释排放测试系统的实验室标准工况排放测试是我国移动源排放法规体系中被广泛采用的标准方法,湖北锐意针对性开发了Gasboard-9802发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS)及其配套的Gasboard-9801发动机排放测试系统。Gasboard-9801发动机排放测试系统结合高精度氢火焰离子化检测技术(HFID)、紫外差分吸收光谱技术(UV-DOAS)、非分光红外技术(NDIR)、长寿命电化学传感器技术(ECD)与凝结核粒子计数技术(CPC),同时测量发动机排气中THC、NOx、CO、CO2、O2等气体体积浓度及颗粒物数量浓度,其超低量程同时具备准确性高和响应速度快的特点,完全满足排放法规技术要求以及实际应用需求。Gasboard-9802发动机排放全流稀释定容采样系统(CVS)具有功能齐全、准确性高和自动化程度高等特点,适用于轻型车、重型车和非道路移动机械等各种移动源国家排放法规,可满足各种工况下不同排量和不同燃料类型内燃机的法规排放测试试验需求。目前,湖北锐意的全流稀释排放测试系统设备已经逐步成功应用于科研机构、发动机制造企业、轻型汽车制造企业、摩托车制造企业及相关检测机构等。Gasboard-9801发动机排放测试系统技术参数应用案例1、 武汉某知名高校醇氢发动机排放测试研究项目2、 常州某大型发动机制造企业实验室排放气体检测项目(二)便携式排放测试系统基于便携式排放测试系统的实际工况车载排放测试是一种更能反映移动源真实排放水平的排放测试方法,已经被我国轻型车、重型车和非道路移动机械排放法规引入作为标准方法的重要补充,正在法规检测和市场监督抽查等应用场景中发挥越来越重要的作用。湖北锐意针对性开发了符合法规要求的Gasboard-9805便携式排放测试系统(PEMS)。该系统采用全自主的核心传感器分析技术,可实现排放物CO、CO2、NO、NO2、THC和PN浓度测量,以及排气流量、GPS数据、环境温湿度、大气压力的测量,并具备测试过程引导、自动计算排放总量、导出测试报告等功能。依托自主搭建的排气质量流量标定系统和颗粒物PN分析仪标定系统等关键标定平台,为便携式排放测试系统的溯源标定和质量检验提供了保障。目前,湖北锐意便携式排放测试系统已经成功应用于科研机构、机动车和非道路移动机械制造企业及相关检测机构等。Gasboard-9805便携式排放测试系统技术参数应用案例1、浙江某大型农用机械制造企业车载排放测试项目(三)非常规气体分析仪发动机尾气中NH3和N2O等非常规气体污染物排放已经成为当前国际研究热点和排放法规检测项目。湖北锐意分别采用高温紫外差分吸收光谱技术(UV-DOAS)和可调谐半导体激光吸收光谱技术(TDLAS)成功开发了发动机原排直采NH3分析仪和N2O分析仪,已应用于新能源发动机研发工作。NH3和N2O分析仪技术参数(四)在用车排放检测系统湖北锐意基于双光束红外(NDIR)、微流红外(NDIR)、非分光紫外(UV-DOAS)等核心气体传感技术,自主研发了包括气体传感器平台、尾气分析仪、透射式烟度计、振动式发动机转速表的在用车排放检测整体解决方案。产品具有高精度、稳定性好,抗干扰能力强等特点,满足: GB 18285-2018,GB 3847-2018,GB 7258-2017,GB 7258-2017,GB 20891-2014等国标以及JJF 1375,JJG 688-2017,HJ 1014-2020等技术要求。产品广泛应用于机动车检测机构、汽车制造厂、汽车修理厂、科研机构、环保执法部门等。三、燃气热值分析解决方案天然气、沼气以及工业生产中可燃气体的高效利用对节能减排具有十分重要的意义。准确测量可燃气体成分及热值并自动优化控制燃烧过程是提高燃烧效率和控制排放污染的重要途经。天然气等碳氢燃料的气体成分分析主要依赖气相色谱法,但该方法的响应时间达90s以上,往往不能满足大多数场合的实时控制应用需求。湖北锐意在气体分析传感器平台优势基础上吸收国际先进的产品设计理念和应用经验,并结合国内应用需求,自主研发了以光谱吸收技术原理为主的一系列气体成分及热值在线测量设备,具有精度高、响应快、功能齐全等特点,可满足石油天然气、沼气、污水气体系统、垃圾填埋、玻璃陶瓷、化工、电厂和内燃机等领域应用。(一)激光拉曼光谱气体分析仪激光拉曼光谱法可以使用一个激光光源同时探测除惰性气体之外的所有气体分子,是一种非常有潜力的过程气体成分在线监测技术。但激光拉曼光谱法的特征信号较弱,一定程度上限制了该技术在气体检测领域的广泛应用。2012年四方光电牵头承担 “激光拉曼光谱气体分析仪的研发与应用”国家重大科学仪器设备开发专项,解决了检测信号弱等诸多难题,成功开发了LRGA-6000激光拉曼光谱气体分析仪。设备融合10项授权发明专利,通过对仪器的发生装置、收集装置、探测装置等核心硬件进行激光功率增加、气体压力提高、作用光程增长、散射光大范围收集等技术创新,以及采用基于Ar基底自动扣除、基于标定气体干扰自动修正等激光拉曼特有的软件算法,消除环境温度、压力、干扰气体等对被测气体的影响,实现了对低密度过程气体的高精度监测,已广泛应用于天然气、乙烯裂解气、生物质燃气、变压器油溶解气、煤化工等各大领域。在热值监测领域,激光拉曼光谱技术具有突出优势。以往旧式热值仪往往只能监测总碳氢化合物的热值总量且易受水分影响,而湖北锐意激光拉曼光谱气体分析仪可以分别监测显示各组分热值,采用的特征指纹谱技术具有极强的抗干扰能力。在气体监测领域可取代气相色谱(GC)与质谱(MS):LRGA-6000激光拉曼光谱气体分析仪技术参数LRGA-3100激光拉曼光谱气体分析仪技术参数应用案例1、武汉某大型轧钢厂加热炉热值监测项目2、 非洲某大型天然气开采监测项目(二)煤气分析仪(便携型)湖北锐意煤气分析仪可同时监测8种气体浓度并自动计算显示煤气/天然气热值,且多组分同时测量无交叉干扰。据以往用户使用案例的监测结果统计来看,湖北锐意煤气分析仪在热值监测方面平均为用户节省约10%的燃烧热能,此数据反应到庞大的工业产量基数上,为用户企业节省了十分可观的燃料成本。湖北锐意红外气体分析技术包含公司授权专利12项。其中消除交叉气体干扰技术集成非分光红外气体传感器(针对CO、CO2、CH4和CnHm检测)、热导H2传感器以及电化学O2传感器,并通过软件进行修正得到准确的八组分浓度数据并计算热值。基于该技术开发的煤气分析仪能够与昂贵的在线气相色谱仪作用相当,省却了载气等长期耗材,并具备热值分析功能。主要应用于煤化工、钢铁冶金等领域的煤气成分及热值测量、高校科研院所的气体取样分析以及新能源行业的气体成分测量等。Gasboard-3100P煤气分析仪技术参数应用案例1、抚顺某石油化工研究院生物质原料热解实验室检测项目(三)便携红外天然气热值分析仪天然气作为一种新型清洁燃料也是一种混合气体,不同气源生产的天然气组分会有所不同,在天然气用作燃料时,因组分不同导致其热值出现差异。目前无论是工业还是民用,都对天然气具有依赖性。对燃烧过程中气体浓度及热值的连续监测,可精确了解天然气的燃烧效率,对于降低企业生产成本、改善大气环境、实现可持续经济发展等具有积极作用。湖北锐意便携式红外天然气热值分析仪可同时测量多种气体浓度,并自动计算天然气热值,可取代燃烧法热值仪。相较于适用于高校与职业院校教学科研/实验实训、燃气具生产企业、燃气计量检测部门、节能监测部门、环保和配气等行业、天然气公司、液化气厂、液化气站等。Gasboard-3110P便携式红外天然气热值分析仪技术参数
  • 澳大利亚通报计算机和计算机显示器的强制性能效要求
    为了提高电器设备和各行业产品能源利用效率,提升显著的经济和环境效益,澳大利亚颁发了温室和能源最低标准法规(简称GEMS)并于2012年10月1日起生效,新的GEMS法规涵盖了以往的主要政策工作,包括强制性的最低能效标准(简称MEPS)和能源星级标签要求(简称ERLs),其主要目的是提高管制产品的能效,确保消费者能够做出选择,以提高能源、利用效率,降低能源消耗、能源成本和温室气体排放。GEMS法规规定凡是涵盖的产品,无论是在澳大利亚制造或出口至澳大利亚,在GEMS决定生效日期之后,必须满足决定的相关能效要求。  2013年6月12日,澳大利亚发布了G/TBT/N/AUS/75号通报,GMES法规中关于计算机和显示器的决定草案。  温室和能源最低标准(计算机)决定2013草案中规定了计算机产品的最低能效和产品性能要求,并给出了相关的测试方法,该决定拟于2013年10月1日起生效。其涵盖的主要设备包括台式计算机、一体式台式机、笔记本电脑、平板电脑(同时支持物理键盘和触摸屏)、小型服务器,不包括手持式计算设备(如PDA、掌上电脑或智能手机等)、游戏机、手持游戏设备、刀片式个人电脑、工作站、移动式工作站、不在小型服务器范围中的服务器设备、平板电脑(只支持触摸屏)、瘦客户机式计算机、高端的D类计算机。其中台式机、一体式台式机、笔记本电脑、平板电脑(同时支持物理键盘和触摸屏)须满足AS/NZS 5813.3: 2012中的年度典型能耗要求,小型服务器产品需要满足AS/NZS 5813.3: 2012中空闲状态和待机状态下的功耗要求。  其依据的主要标准:  AS/NZS 4665.1: 2005 外部电源性能要求第1部分:测试方法和能效标签  AS/NZS 5813.1: 2012 信息技术设备-计算机能效要求第1部分:能效测试方法  AS/NZS 5813.3: 2012 信息技术设备-计算机能效要求第2部分:计算机最低能效要求  AS/NZS 5814.1: 2012 信息技术设备-内部电源能效要求第1部分:能效测试方法  温室和能源最低标准(计算机显示器)决定2013草案中规定了计算机显示器产品的最低能效和能效标签要求,并给出了相关的测试方法。该决定拟于2013年10月1日起生效。其涵盖的主要设备包括对角尺寸不大于60英寸的计算机显示器,不包括专门用来显示数字信号或数字图片的电子显示器、专门用于显示广告的电子显示器、高性能电子显示器、专用电子显示器以及类似组合产品、电视机用显示器等类似装置。根据其显示器尺寸和分辨率,显示器应满足按照公式计算出的相应能效要求,显示器还应按照星级指数计算公式标识出相应的星级标签。  AS/NZS 4665.1: 2005 外部电源性能要求第1部分:测试方法和能效标签  AS/NZS 5815.1: 2012 信息技术设备-计算机显示器能效要求第1部分:能效测试方法
  • 小菲课堂|找准热像仪的距离系数比,才能获得清晰的热图像!
    距离目标多远,红外热像仪仍能精确测温?答案取决于诸多因素,但需要谨记:想要借助热像仪看到目标,并不一定意味着您的距离越近,获得目标的测量值越精确。类如医院的视力检查,当您坐在检查室里看视力表时,您或许能看清字母最小的那一行,但如果距离再远一点,您还能看得清吗(即精确“测量”它们)?为了确定能够测量的MAX距离,您需要了解红外热像仪的光斑尺寸比(SSR),也称作距离系数比(D:S比),能够决定您距离特定尺寸(光斑尺寸)的目标有多远(测量距离),仍能精确测量目标温度。光斑尺寸比保持恒定公式:SSR = 距离/光斑尺寸SSR为36:1的热像仪能在距离被测物36英尺(约11米)处测量直径1英尺(约0.3米)的目标,或距离被测物36米处测量直径1米的目标,或距离144米处测量直径4米的目标。需要注意的是,距离系数比保持恒定。计算光斑尺寸比假设需要在距离120英寸(约36.5米)处用FLIR E8红外热像仪对直径1英寸(约0.3米)的待测目标进行精确的温度测量。如何确定您的热像仪能否做到这一点,换句话说,如何确定您的热像仪的SSR是否大于120:1? 首先,您需要知道热像仪的瞬时视场角(IFOV)参数。视场角视场角(FOV)基本上就是您在热像仪屏幕上能看到的范围,而IFOV是单一像素的角度投影。每个像素能够覆盖的区域大小取决于待测目标的距离:离目标越近,每个像素覆盖的区域越小。IFOV即“距离系数比”中的“尺寸”。光斑尺寸比举例计算您可以利用热像仪的视场角和分辨率计算IFOV,也可以在线浏览,FLIR为每台热像仪创建了一个视场角计算器,让您省去大部分计算。若要访问计算器,点击FLIR热像仪系列名称,查看有关系列中全部热像仪的清单。点击您所使用的红外热像仪旁的“FOV calc.”,快速查找任意给定距离(单位为英尺或米)的IFOV(单位为英寸或毫米)。如果使用FLIR E8红外热像仪的视场角计算器,输入10英尺(120英寸/3米),得到的IFOV为0.31英寸(约7.8毫米),该数值为单一像素(1×1)的可测量尺寸。通过将这些数值代入S公式:SSR = 距离/光斑尺寸。我们得到的距离系数比为120:0.31。简而言之,0.31英寸大约为1英寸的1/3,因此该计算结果得出的结论就是:该热像仪能够在120英寸(3米)远的距离测量1/3英寸(约7.8毫米)的物体。但这并不是完全正确的,该单一像素测量值被称为“光斑尺寸比理论值”。尽管该数值真实准确,但会令人误解,因为它必定达不到高精确度。光斑尺寸比:理论≠实际光斑尺寸比理论值仅能反映单一像素内非常小范围的温度,但是单一像素测量值可能不准确的原因有很多:● 红外热像仪会产生坏像元;● 物体反射:镜头划伤或太阳光反射会造成错误的正读值或错误的高读数;● 物体温度较高:例如螺栓头,可能与单一像素宽度相近,但像素是正方形的,而螺栓头是六角形的;● 没有完美的光学组件:光学系统中通常会存在一些失真影响测量值。在实际情况下,为了获得最精确的温度测量值,您的确需要尽可能多地获取待测目标的像素。一两个像素可能足以定性地确定温差的存在,但它可能无法精确反映整个区域范围内的平均温度。我们建议确保用至少3×3像素的面积,覆盖待测物体数值所在的热区。为了计算3×3像素的SSR,只需将您的IFOV乘以3,得出3×3像素而不是1×1。此数值会更加精确。如果将之前的IFOV(0.31英寸)乘以3,会得到:0.31×3=0.93英寸,最终得出的SSR为120:0.93,这意味着您能从120英寸(3米)处精确测量尺寸将近1英寸的目标。光斑尺寸比确实很重要,因为它能够帮助您了解红外热像仪是否能够在需要的距离处精确地测量温度。如果需要对较小的目标进行远距离测量,那么了解红外热像仪的光斑尺寸比以及您是否位于精确测量范围内至关重要。红外热像仪的分辨率越高,您能在更远的距离处精确获取待测目标足够多像素的可能性也就越高。数字变焦并不能提高测量精确度,更高的分辨率或较窄的视场角才是关键所在。如果您正计划进行红外热成像调查,请考虑您是否能在保证安全的前提下足够接近待测目标以获取精确读数。总之,没有数据胜过基于不准确的数据作出错误的结论!
  • 用科学仪器试解“达芬奇密码”
    当树木被制成待用的板材,种类和产地就容易成为“达芬奇密码”。  木材识别是木材解剖学和木材科学的重要研究内容之一,主要用在植物分类、珍稀树种保护、合理使用木材、寻找代用材、保护生态环境等方面。作为副产品,木材识别技术的发展也为维护消费者利益,解开家具行业的“达芬奇密码”提供了科学依据。  市场需要破解方法  上海达芬奇家居股份有限公司宣称,在其动辄百万元的家具上,使用了一种叫白杨荆棘根的名贵木材,这种木材只在意大利一个偏僻小镇才有。而据央视《每周质量报告》的调查,这所谓的“名贵木材”只不过是一种高分子的树脂材料、大芯板和密度板。  随着名贵木材资源的越来越紧缺,家具市场上以次充好,用其他材料冒充木材的情况也日渐增多。据家具销售商介绍,目前市场上就有用橡木、水曲柳等纹理接近黑胡桃木的木材,通过染色等手法欺骗消费者,甚至有用纸制材料冒充柚木的情况出现。  如果有一种技术手段,可以简单准确地鉴别木材的种类、产地等情况,相信市场上的“达芬奇密码”就会越来越少,家具行业也会越来越规范。  在国家自然科学基金的资助下,中国林业科学研究院研究员程放、杨忠等人利于微观图像特征、红外光谱等技术对木材进行识别研究。尽管研究者的初衷并非家具鉴定,但木材识别技术的发展,必将为消费者提供一种辨伪识假的工具。  为区分树种提供一种方法  “我们的主要目的是为专家进行树种区分提供一种方法或途径,像辨别达芬奇家具用料、产地之类的问题,目前还做不到。”程放说,“我们作一些微观的木材特征识别研究,有很大局限性。木材是一种生物材料,个体内部结构特征受生长环境、生长位置(阳面或阴面)、气候带,甚至某次灾害天气等影响很大。想做成市场化的检测产品,还有一定难度。”  和文物鉴定有“眼学”与科学仪器分析鉴定相似,木材识别也可分为宏观识别、微观识别和辅助识别。宏观识别是指在肉眼下或借助放大镜,依据所观察到的木材宏观构造特征来识别,一般只能识别出木材大的类别。微观识别是指在显微镜下观察木材细胞组织的微观特征,据此来鉴定木材。由于木材是由许多细胞组成的,微观特征识别更有参考价值。  2002年,在国家自然科学基金的支持下,程放开始对木材特征图像进行识别研究。他们利用木材图像的颜色、灰度、纹理等内容实现树种的相似性匹配检索,提取色调、饱和度、亮度、对比度、二阶角矩、方差和、长行程加重因子、分形维数、小波水平能量比重等特征参数,依据最大相似性数学原理进行识别研究。  “从原理上说,不同种类的木材在显微镜下的微观特征是不同的,我们所做的就是将木材在显微镜下的特征建立一个数据库,用显微镜加摄像头的方式,对要判别的木材和数据库进行比对,如果相似度达到某一范围就认为是同一类。” 程放说。  在国家自然科学基金的资助下,该课题收集整理了562 种阔叶树材横切面的显微特征数字化图像资料。在管孔分布类型的识别研究中,研究者通过试验,使用了一种新的将灰度数学形态学与最大类间方差法相结合的图像分割算法,对识别图像进行多分辨率下的预处理,得到了很好的“粗视”滤波效果。  通过试验设计不同的计算机识别流程,研究人员针对识别目标的特点,经过选取、组合特定的结构元素和形态学运算,以及二值图像的骨架化处理,达到了计算机识别阔叶树材横切面上管孔的三种不同类型以及管孔分布呈现的方向性、火焰形状和树枝交叉形状的研究目标。表明了数学形态学在木材特征图像的分析、识别研究中具有良好的操作灵活性和针对性。为木材特征图像检索技术积累了基础数据。  距应用还有一小步  2009年,中国林业科学研究院木材工业研究所副研究员杨忠申请的国家自然科学基金项目“基于近红外光谱技术的木材识别研究”获准立项。杨忠开始用另一种方法进行木材识别探索。  “木材树种识别的方法很多,有微观图像法、遗传法(DNA标记)、化学法(稳定同位素)和近红外光谱(NIR)技术等。近红外光谱分析技术,是近年来分析化学领域迅猛发展的高新分析技术,在食品、药品、农业等领域已广泛使用。”杨忠说。  近红外光谱分析技术也需要对木材进行光谱分析,并和数据库中的树种信息进行比对。2003年,日本专家利用近红外光谱分析技术识别了8种木材。经过几年努力,中国林科院木材工业研究所也建立了20余种木材的近红外光谱数据库,并申请了红木的近红外光谱识别方法的发明专利。  “红外光谱的方法有它的优点,但也有局限性,对某些树种区分效果不好。”杨忠说,“该技术还需更多的木材标本光谱数据,建立更有代表性的数学模型。这又涉及化学计量学等领域,我们正在选些树种作验证,但还无法识别到种和产地。这项技术将来有进行市场化的前景,但目前还只是基础研究,我们也是作些初步的探索。”  “我们当时挑选了构造特点较突出的几类阔叶材管孔类进行研究。但真正能识别的只是其中的几类。该项目结题后我没再进行这方面的研究。据我所知,国家自然科学基金后来又资助了几个这方面的项目,也都做得不错,但目前计算机自动识别木材还只能区分到类或属。”程放说。
  • 爱拼才会赢 好礼奖不停——梅特勒托利多中国网站拼图游戏正式开赛
    动动您的鼠标,互换任意两张图片的位置,拼出完整的图片即告胜利! 完成高难度段游戏时间最短的前五名玩家将可进入我们的“Top 5 ”排行榜,并分别获赠瑞士军刀礼盒一个;另外,我们还特别准备了魔术计算器笔、卡通电脑擦和相框礼盒等精美礼品送给积极参与我们活动的玩家们。还等什么呢,“爱拼才会赢 好礼奖不停”,梅特勒托利多中国网站拼图游戏等你来参加!请点击此处进入该游戏screen.width-300)this.width=screen.width-300"游戏进行时:即日起至2008年3月30日 奖项设置:本游戏分高、中、低三个难度段供玩家选择。高难度段完成游戏时间最短的前5名玩家可分别获得瑞士军刀礼盒一个。另外,高、中、低三种难度段完成游戏时间最短的前100名玩家将可依次分别获得魔术计算器笔、卡通电脑擦和相框礼盒一个。screen.width-300)this.width=screen.width-300"screen.width-300)this.width=screen.width-300"screen.width-300)this.width=screen.width-300"screen.width-300)this.width=screen.width-300"游戏规则:点击鼠标,可互换任意两张图片的位置。拼出完整图片即大功告成。咨询热线:screen.width-300)this.width=screen.width-300"客户互动中心——即时拨打 随时倾听本活动解释权归梅特勒托利多所有。
  • 2015-09:第十四届中国生态学大会
    9月23-25日,“第十四届中国生态学大会”在成都市隆重召开。作为生态环境领域的一流科研仪器供应商和科研共同体的重要组成部分,北京力高泰科技有限公司(即基因有限公司农业环境科学部)受邀参加了本次盛会。本次大会由中国生态学学会主办,中国科学院成都生物研究所承办,会议主题为“创新生态科学,建设美丽中国”。会议邀请到近2000余名生态环境领域的专家学者,通过特邀报告、专题报告、墙报、全国生态学研究生论坛等形式,探讨了森林生态系统对全球变化的响应与适应、生态系统碳氮水通量的联网观测与集成研究、生态遥感与应用等26个热点话题。第十四届中国生态学大会是中国生态学研究领域的一次盛会,我公司高度重视此次会议,组成了由公司总经理张政先生亲自带队参会、参展的代表团亲赴成都。为了让与会人员对生态系统监测设备有更加直观的了解,我公司特地从北京带来了LI-6400XT光合作用分析系统、GHG-涡度协方差分析系统、LI-8100A土壤碳通量测量系统提供与会人员现场试用,并向这些专家学者介绍了光合作用、涡度协方差和土壤碳通量测量的关键技术问题。陆地生态系统CO2和水热通量的长期观测研究一直是国际上关注的热点问题。截止目前,利用微气象学原理的涡度协方差技术是唯一能直接测定生物圈与大气间物质与能量通量的标准方法,成为国际通量观测网络的主要技术。陆地生态系统温室气体通量和能量交换研究是全球变化研究的一个重要手段,涡度协方差技术利用微气象学原理直接测定生物圈与大气圈的物质和能量交换,已成为国际通量观测的标准方法和主要技术。美国LI-COR公司的GHG涡度协方差分析系统已成为涡度协方差技术研究工具的代表,其SMARTFlux实时在线通量计算模块具有数据采集、自动修正、自动计算通量、无线下载数据并实时远程管理及使用通量最终结果等功能,真正实现足不出户即可全程监控各站点涡度协方差设备工作状态。而其独有的FLUXSuite软件则可实现多台站数据管理,根据不同用户设置分级权限,合理安全地管理通量网络数据。LI-6400XT 光合作用测量系统是光合作用研究的经典产品,在文献发表质量和数量、用户认可度和仪器可靠度、测量准确度和精度等多个方面出类拔萃,是光合作用研究的首选工具。LI-6400XT的四通道红外CO2/H2O分析器位于叶室头部,消除了使用长管将叶室气体引入分析器时产生的测量时滞和误差,是目前市场上精度最高、响应最快的光合作用测量系统。除温室气体测量之外,我公司还向与会人员介绍了植物叶面积指数监测、植物茎流监测、土壤水分特性监测、气象因子监测等多个领域的最新技术方法。LI-2200C冠层分析仪、Dynamax包裹式/插针式植物茎流计、Decagon 土壤水分监测系统、Dynamax科研级气象站等多款仪器获得了与会人员的好评。参加学术会议是了解市场需求的必要手段,我公司也热忱欢迎专家学者提出需求,我们将针对性地提供技术方案和实现方法,竭诚为中国最广大的科研工作者服务。
  • 采用ACQUITY UPLC H-CLASS系统对氯雷他定及其相关物质进行分析
    开发方法时采用ACQUITY UPLC H-CLASS系统方法相比目前的HPLC方法约快5倍,且可获得与之等同甚至更加优化的的数据结果。 这一系统为实验室进行USP法定HPLC方法提供了理想的解决方案, 为探索如何将现有方法转化成更经济有效的UPLC方法开辟了途径.目标 成功地将分析氯雷他定的HPLC测定方法转换至ACQUITY UPLC H-CLASS系统, 再转换成UPLC优化方法。背景 对药物和药品的检验,通常是检测杂质和相关物质及药品活性物质(API)含量,以确保药品的安全有效性。美国药典对这些物质法定的检测方法通常是采用长柱的HPLC,运行时间较长。针对氯雷他定和氯雷他定片(这是一种用于治疗过敏的抗组胺药物),对于相关物质(RS)的分析,USP方法采用4.6mmx15cmL7柱,以1.0mL/min流速等度洗脱,时间约为20min。氯雷他定相关物质分析的第二个方法(指定为检测2)通过一个不同的综合途径,采用4.6mmx25cm L1柱,以1.2 mL/min流速梯度洗脱,时间为50min,以便分离其中一种杂质。对一个实验室来说,分析时间的缩短都将显著降低实验室的分析成本。解决方案 USP提供的方法严格按照法规中的描述,用传统的HPLC系统(AllianceHPLC系统配置一个2998光敏二极管阵列检测器)。整个分析在ACQUITY UPLC H-CLASS系统上运行。比较这两种方法的结果(保留时间重现性,相关保留时间和杂质峰),证明了ACQUITY UPLC H-CLASS系统在执行这类检测方法方面, 较之传统HPLC的性能等同,甚至略胜一筹. 使用仪器自带的ACQUITY UPLC柱转换计算器可将HPLC方法无缝转换成UPLC方法。采用这种全新的计算方法,可分析整个样品集,其结果(保留时间重现性,相关保留时间和杂质峰)与HPLC结果相比较:可大幅降低运行时间,将等度洗脱的20min缩短至4min, 在ACQUITY H-CLASS系统上运行HPLC方法所得到的结果比传统HPLC系统(图1)上所得到的结果更优化。 图1.Alliance HPLC系统上运行HPLC分别与 ACQUITY UPLC H-CLASS系统上运行HPLC和运行UPLC 所得到的氯雷他定及其相关物质色谱图的比较小结 用于分析氯雷他定及其相关物质所使用的HPLC方法成功地在沃特世 ACQUITY UPLC H-CLASS系统上重现。该系统上得到的数据与Alliance HPLC系统相同,符合USP方法的要求。 借助于ACQUITY UPLC 柱转换计算器,检测方法可转换成ACQUITY UPLC H-CLASS系统上的UPLC方法。这种全新的UPLC方法比目前的HPLC方法快约5倍,获得同样的甚至更加优化的数据。更快捷地获得高质量的数据,增强实验室的生产力并降低单个样品的成本. 沃特世ACQUITY UPLC H-Class系统为实验室进行USP法定HPLC方法提供了理想的解决方案, 为探索如何将现有方法转化成更经济有效的UPLC方法的技术平台开辟了途径.
  • 电科思仪发布超导量子计算测量仪器
    近日,电科思仪正式发布多通道任意波形发生仪器,该仪器主要应用于超导量子计算领域,可对量子比特进行调控与测量,在量子计算、量子通信等领域具有广泛应用前景。该仪器突破了多通道精密同步、高质量波形处理、多路信号接收与快速反馈等技术难题,具有调控信号纯度高、可任意编程、多通道精密同步等特点。量子科技正在成为新一轮科技革命和产业变革的前沿领域,具有重大科学意义和战略价值,相关测试测量技术对于量子科技发展至关重要。电科思仪立足于国家重大战略需求,不断提升关键核心技术竞争力,推动量子测试测量等技术取得显著突破,为我国超导量子信息技术的快速发展提供测试测量保障。
  • 2015-11:第二届全球变化与生物入侵国际学术研讨会在台州召开
    2015年11月6-9日,第二届全球变化与生物入侵国际学术研讨会暨第三届进化生物学论坛在浙江省台州市临海华侨大酒店召开。北京力高泰科技有限公司(即基因有限公司农业环境科学部)应邀参加了此次会议,并展示了用于全球变化通量监测的GHG涡度协方差分析系统,以及用于土壤碳通量测量的LI-8100A土壤碳通量自动测量系统等多款仪器。本次会议由中国生态学会入侵生态学专业委员会和种群生态学专业委员会主办,探讨了“全球变化趋势和诱因”、“个体、种群、群落和生态系统对全球变化的响应与适应机制”、“外来植物入侵机理、危害、防治和风险评估”、“全球变化与生物入侵相互作用格局、机制和后果”等多个议题,来自多个国家和地区的近200位学者参与了会议讨论。特别值得一提的是,与会专家对我公司LI-COR GHG涡度协方差分析系统在全球变化通量监测中的出色表现给予了充分肯定。LI-COR GHG涡度协方差分析系统是监测大气CO2、CH4、H2O通量变化的最佳工具,内置的SMARTFlux远程在线监测和管理模块和Fluxsuite软件更是让其如虎添翼,不但能实现单个台站的通量数据的在线计算和远程传输,还可以实现多个站点联网观测和分级管理。GHG涡度协方差分析系统输出的数据可直接用于文章发表,为野外通量观测提供了极大的便捷性。与会专家学者就GHG涡度协方差分析系统的观测参数、监测精度、安装架设等相关问题进行了详细咨询,表现出浓厚的兴趣,在公司展台前展开了热烈讨论。我公司区域销售经理崔振才先生、赵晓琰女士就与会学者关心的问题进行了耐心而细致的解答。本次参会和参展得到了会议承办单位台州学院的大力支持,我公司在此表示感谢。
  • 京企发布国内首台相干光量子计算机
    量子计算机从实验室走向产业化应用的步伐正在加快。北京玻色量子科技有限公司日前发布了自研100量子比特相干光量子计算机——“天工量子大脑”,该成果目前已在通信、金融、生物医药、交通等产业领域进行了真机应用测试。量子计算,是一种遵循量子力学规律调控量子信息单元进行计算的新型计算模式。随着电子计算机赖以提升算力的摩尔定律逐渐走到尽头,人们对新一代计算工具无比渴求,量子计算机正是备受关注的新一代计算工具的代表。量子比特是量子计算机的基本信息单元,当前,在实验室里制备单个或少量的量子比特对量子物理学家来说已经不再是难题,如何制备出成百上千的量子比特并使其在系统中稳定运行,成为量子计算技术从实验室走向产业应用的最大挑战。据悉,“天工量子大脑”具有100个计算量子比特,可以解决最高超过100个变量的数学问题,已达国际领先水平。此外,它还实现了上百规模光量子之间的“全连接”控制,具备完整的可编程能力,也就是对应不同的应用场景和不同算法时硬件无需修改,完全通过软件配置就能实现可扩展、可编程,充分利用光量子计算优势,极大降低了实际问题的建模复杂度。公司首席技术官魏海介绍,当光穿过非线性材料时,其光子的波长和相位都会发生变化,在精准控制其能量和相位的过程中,在相空间会出现量子叠加态效应,这也是“天工量子大脑”实现加速计算的根本原因,玻色量子技术团队利用该效应,完成了100光量子比特的并行加速计算。为了满足光量子存储运算的极高精度需求,实现超过100个量子比特的存储,技术团队自主研发了一款光量子计算专用光纤恒温控制设备——“量晷”,该设备能将光纤的温度变化稳定在千分之一摄氏度量级,即能够做到0.001摄氏度的温度稳定维持,有效避免环境温度波动带来的光纤内存长度误差。为了导入计算问题的参数矩阵,玻色量子自研了光量子测控一体机——“量枢”,集光量子测量反馈、系统状态检测、计算流程控制等功能于一体,同时控制、读取和执行快速反馈来操控100个计算量子比特。量子计算应用在产业的实际场景中,究竟有何优势?平安银行LAMBDA创新实验室负责人崔孝林介绍,其在“天工量子大脑”上实现了对德国信用数据集特征筛选计算的加速,在不到一毫秒的时间内完成了相关问题的求解。这一计算速度与传统的经典计算机最优算法相比,至少实现了100倍加速。北京航空航天大学教授、数据智能与智慧管理工信部重点实验室主任吴俊杰也举例说道,在复杂环境下的动态决策问题困扰了其很久,量子计算为其提供了新的解决思路和技术路径。北京量子信息科学研究院科研副院长、清华大学物理系教授龙桂鲁说,在量子计算机的多种技术路径里,“天工量子大脑”所属的相干伊辛机是最经济实用的,也是当前具产业化应用条件的方向之一。据悉,玻色量子2020年11月成立于北京朝阳区,其团队来自斯坦福、清华、中科院等顶尖院所,目前其成果已率先在金融、通讯、生物医药、交通等领域进行了应用探索,推动光量子计算领域实用化与产业化。3个月前,因“天工量子大脑”在通信、金融等领域的巨大潜力,玻色量子团队获得了中国移动的产业投资,这也是量子计算行业里首例来自产业领域的战略投资。
  • 博纯推出中文网站www.permapure.com.cn
    美国博纯公司继PermaPure在华注册“博纯”商标后,在新的一年内又推出全新的中文网站“www.permapure.com.cn”。 作为一家高科技企业,博纯中文站点的推出将有利于公司在中国推广其独特的技术,扩大用户基础。新站点将帮助中国客户更全面、具体的认识博纯公司,并更深入的了解我们强大且多样的产品线。 网站特色:“客户支持”板块下的“工具和计算器”将为客户提供便捷服务,可以作为日常工作中的常用工具,内设“温度转换”和“露点计算器”;针对中国用户,“应用案例”板块将更新发布本地化的成功案例,其中的“在线反馈”功能提供后台信息传送,拓宽了与客户的沟通渠道。 新的中文网站涵盖了包括产品、技术和应用等相关信息。欢迎点击访问,来电咨询产品相关,同时为我们提出宝贵的改进意见。关于博纯成立于1972年,总部位于美国的博纯(Perma Pure)有限责任公司是国际领先的气体处理设备制造商。我们为全世界医疗、工业和科学、氢燃料电池和环境监测应用领域提供气体采样和预处理类产品如,干燥器、加湿器、过滤器、冷凝器、特种气体洗涤器及完整采样系统等。博纯(Perma Pure)已经成为医疗设备市场中呼吸气体干燥器的主要供应商,应用包括麻醉监护、呼吸监测及代谢测试中对呼出气体进行干燥,同时可对呼吸器的供气或供氧进行加湿。近年来,公司也开始向燃料电池厂商提供加湿器,并逐步成为环保和流程气体分析仪器的OEM供应商,应用包括电化学传感器(用于气体检测)、红外分析、化学发光、总碳测定(TOC)和颗粒测量的样气脱水处理。博纯(Perma Pure)公司在1978年向DuPont公司买下了Nafion材料生产特许权,Nafion的膜渗透脱水技术以其独特的原理和优异的性能闻名于业内。一直以来博纯(Perma Pure)运用Nafion® 技术,连同其他创新多样的技术和专业知识,为客户提供全面的样气处理应用解决方案。公司于1992年加入英国豪迈集团(Halma p.l.c.),豪迈旗下子公司的产品主要用于保护人们的生命安全和改善生活质量。依托豪迈全球性业务的支持,公司在技术、投资以及生产上获得了长足发展。公司已获得ISO9001:2000认证,相关产品也均获得CE认证。拥有完整的样气处理器件和成套系统,各种气体分析应用的客户化解决方案以及几十年来的产品应用经验和成功案例,相信我们在样气预处理方面的专业能力将为您的业务发展提供长久助力。销售联系方式夏黎明先生 中国区销售经理博纯中国上海市长宁区仙霞路137号盛高国际大厦1801室 邮编:200051 电话:021-52068686传真:021-52068191 电子信箱: fxia@permapure.com 网址:http://www.permapure.com.cn
  • 上海大学依托国仪量子教学机开启量子计算实验课程
    2020年8月26日,上海大学理学院量子人工智能科学技术研究中心(Quantum Artificial Intelligence for Science and Technology, QuArtist)依托国仪量子金刚石量子计算教学机开启第一堂量子计算实验课。1. 量子技术发展背景&现状2014年,英国《自然》杂志吹响“第二次量子革命”的号角。以量子信息技术为代表的量子调控,是量子力学的最新发展,其带来了“第二次量子革命”。人类对量子世界的探索已从单纯“探测时代”走向主动“调控时代”,成为解决人类对能源、环境、信息等需求的重要新手段、新技术。2018年9月,美国发布了量子信息发展国家战略书,特别强调了量子技术和量子科技在国家战略中的重要性。欧盟从2018年开始,投入10亿欧元实施“量子旗舰”计划。英国早在2014年就发布了量子科技发展蓝图并在牛津大学等高校建立量子研究中心,投入约2.5亿美元培养人才。2016年,我国发布了《“十三五”国家科技创新规划》,其中强调了量子技术发展的重要性,量子通信与量子计算被列为“十三五”科技规划100项重大技术与工程项目的前三位。谷歌量子技术团队2019年10月谷歌公司发布论文宣称已成功演示“量子霸权”,引来中外媒体纷纷报道,其研发的量子系统只用了约200秒就完成了经典计算机大约需要1万年才能完成的计算任务,这一划时代的技术进展是量子计算研究也是量子技术应用的一个重要里程碑。IBM亦成功研制50多比特的量子计算机原型,虽然技术离真正付诸实用尚需时日,但美国已经在考虑对量子计算等技术领域设置出口禁令,我们不禁要问中国如何在未来的量子技术应用领域不被外国“卡脖子”并实现领先?2. 量子教育量子技术应用广泛现阶段,与量子技术快速发展不相适应的是,我国量子技术从业人员严重缺乏,工程技术人员对量子技术的理解不够深入、实操能力不足,这些已严重限制该技术发展和应用。人才的匮乏源于教育的缺失,更源于教育方式的桎梏,虽然目前很多高校开设了量子力学相关课程,但是现有的课程和教材从思维模式和体系结构上,大多侧重讲述物理原理和基础方案的验证性实验,缺乏类似工科专业教学的案例、教材和实验资源。“物理定律不能单靠“思维”来获得,还应致力于观察和实验。—— 普朗克”量子力学的教育,离不开量子理论和实验的紧密结合。推进量子力学学科建设,完善和创新学科教学内容、教学方法、教学手段,不仅符合我国建设量子技术科技强国的国家需求,还能解决高校量子技术相关应用型人才培养的实际问题。3. 上海大学理学院QuArtist中心教学机开课上海大学理学院量子人工智能科学技术研究中心(Quantum Artificial Intelligence for Science and Technology, QuArtist)于2019年5月31日正式挂牌成立。QuArtist中心由国际著名物理学家Enrique Solano担任中心主任。上海大学QuArtist中心QuArtist中心致力于量子计算和人工智能的基础和应用的前沿研究,将以21世纪“量子二次革命”为契机,融合量子计算与人工智能,建设量子软件和量子硬件的世界级中心作为发展的核心目标。QuArtist中心的愿景是为颠覆性量子技术创造一个极具影响力和占主导地位的生态系统,将艺术,科学,技术和企业家精神相融合,最大限度地提高创造力和生产力。QuArtist中心将结合高端人才、辛勤工作和原始创新三大要素,为科创中心的建设贡献力量。自从了解到国仪量子的金刚石量子计算教学机设备以来,QuArtist中心积极与我们联系并就量子计算相关课程开设和量子教育发展进行沟通交流。8月26日,国仪量子应用工程师应邀至QuArtis中心的老师及研究生同学开启了第一堂“量子计算实验课”,现场演示了金刚石量子计算教学机进行量子计算基础实验的相关原理和功能。我们详细专业的理论讲解及生动有趣的现场展示受到了QuArtis中心师生一致好评。课后,上海大学理学院陈院长评价道:金刚石量子计算教学机在QuArtist中心现场进行了调试,培训,让平日里退相干,Rabi振荡,Dynamical Decoupling这些理论概念通过量子计算教学机让同学们都有了感性的认识。整合资源,将企业生动教育教学资源引入第一、第二课堂,不断提升学生的学习能力,不仅是为未来服务国家和社会蓄能,更是为攻克国家科技创新和企业发展“卡脖子”技术贡献上大智慧。QuArtis中心开课现场此外,上海大学计划将基于国仪量子金刚石量子计算教学机给研究生及理学院的本科生开设量子计算课程,新学期开学后就会启动开课筹备相关工作,其中包括课程内容选择,课程方案设计等。国仪量子也将依据专业技能和经验积极配合上海大学做好课程开设相关工作,基于其课程定位提供定制服务,一起为我国量子教育发展及量子技术人才培养贡献力量。4. 金刚石量子计算教学机简述金刚石量子计算教学机是国仪量子为了更好地促进量子力学和量子计算相关的教学,推出的全球首款、面向大众的基于金刚石中NV色心,以自旋磁共振为原理的设备,通过控制光、电、磁等基本物理量,实现对NV色心发光缺陷的自旋进行量子操控和读出,从而实现量子计算等功能的教学仪器。该仪器可以在室温大气下运行,无需低温真空环境,使得设备有着几乎为零的运行成本,桌面型的设计让它能适应各种不同的教学环境,无论是课堂还是实验室,都能轻松进行量子力学和量子计算实验教学。不仅如此,金刚石量子计算教学机丰富的硬件模块支持学生动手搭建和调试,多功能的软件支持支持自定义脉冲序列编写。国仪量子金刚石量子计算教学机金刚石量子计算教学机可以帮助和促进高校、科研机构在开设、优化大学物理实验课、近代物理实验课、量子信息科学专业课程的相关工作,方便教师展示教学,激发学生的兴趣和想象力,提高学科水平和教学质量。基于金刚石量子计算教学机,国仪量子可以提供包括实验室建设、教学讲义、教学视频、教学课件、示范课培训等量子计算教学相关的整体配套解决方案定制服务,让学校和老师们更轻松的开设相关实验课程。QuArtist中心量子计算实验课堂的顺利开启对上海大学在量子教育的发展创新有着重要的意义,未来国仪量子也将与包括上海大学在内的国内各大高校院所共同努力、砥砺前行,为量子教育事业的发展、为量子技术人才的培养、为中国高科技的发展与创新、为量子技术科学强国做出更多贡献!
  • 千元大奖等你拿---默克密理博微生物达人才华篇
    微生物实验达人驾到!不要再拿着自己的实验结果孤芳自赏或暗自叹息,快快加入默克密理博微生物达人才华篇的比赛,只要秀出您的“微生物”宝贝,就能获得“微生物达人”徽章,入围第二轮决赛的用户即可获得“趣味计算器”,更有机会赢取终极大奖。不愿上传图片?您也可以 申请为“评审专家”, “评审专家”享有第二轮决赛的投票选举权,不仅能直接获得微生物达人徽章一枚,更有默克密理博三通道计时器等你拿。 50 位“评审专家”名额有限,快来申请吧! 详情可查看活动专题页:http://www.foodmate.net/huodong/moke2/【活动规则】一.上传图片或者提交视频,参与比赛 1. 参赛照片必须是原创,完全由参赛者创造,不得包含任何被第三方拥有或需要第三方同意才可以使用的照片。参赛者的参赛照片必须没有违反任何法律或版权,商标,宣传权利,隐私权或任何第三方的其他权利。2. 为体现比赛的公正性,参赛照片及任何描述不得包含任何商业化信息;不得含有黄色,暴力,粗俗,或攻击性描述、图片或语言。3. 所有提交的作品,主办单位享有终身使用权,参赛作品获奖后,其作品的发布权归主办单位所有,获奖者享有其作品的著作权。4. 主办方对本次大赛所有内容拥有最终解释权。二.报名申请“e-评审专家” “e-评审专家”总数限制为50名,每周最多报名20位,已经参加活动的不允许申请评审专家,若发现同时申请参与比赛和e-评审专家,其获奖资格将被取消。三.活动时间安排参与时间:即日起至12月8日评选时间:12月9日-12月18日【活动奖品】1、“优秀微生物达人之才华大奖” :飞利浦数码相框(1名)2、“优秀微生物达人”奖:趣味计算器(10 名)3、“e-评审专家”特别大奖:默克密理博三通道计时器(3 名)4、“微生物达人“奖:微生物达人徽章(不限),参与活动即可获得,包括50位“e-评审专家。【作品评选】1.第一轮评选----“特约专家评选”,专家对所有参赛作品进行评分,总分就高选出前10名优秀作品,成为本次活动的“优秀微生物达人”。2.第二轮评选----50位“e-评审专家”网上投票评选,票数最多者获胜,揭晓最终“优秀微生物达人之才华大奖”1位。3.50位“e-评审专家”中,最先投中“优秀微生物达人之才华大奖”的前三位“e-评审专家”,将获得“e-评审专家特别大奖”。评判基本原则提前公布,给大家参考:1. 实验结果图片或视频清晰度2. 各项基本信息完整3. 实验结果图片或视频美观程度4. 实验结果信息合理程度5. 实验图片或信息描述亮点此次活动由默克密理博发起,食品伙伴网协助开展,从业多年的你在做微生物实验时是否有着曾自以为荣,引以为傲的靓图美图,不要犹豫了,拿出来大家共享之,让行业内的专家们现身评价吧!希望本次活动会给广大参赛者的实验室生活带来帮助和乐趣!默克密理博微生物检测业务我们提供全面的微生物产品和专业的服务,产品线从培养基,微生物过滤系统,无菌检测系统,快速检测系统,到环境监测系统等。涵盖从原料测试到生产过程中控到终端产品检测所有环节的微生物质量控制,保证公共卫生,食品饮料,饮用水,医疗器械及制药等各种行业。默克密理博微生物检测一直处于微生物检测产品生产研发的前沿,希望和您一起让微生物检测变得简单可靠。
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制