内部流场结构

仪器信息网内部流场结构专题为您整合内部流场结构相关的最新文章,在内部流场结构专题,您不仅可以免费浏览内部流场结构的资讯, 同时您还可以浏览内部流场结构的相关资料、解决方案,参与社区内部流场结构话题讨论。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

内部流场结构相关的耗材

  • Phoenix photonics 全光纤结构可调波片
    全光纤结构可调波片产品介绍:全光纤结构可调波片:筱晓光子全光纤结构的可调波片是一种小巧的,容易操作的全光纤结构的器件,可以在很宽的波长范围内工作.通过对器件引脚注入电流进行控制和改变器件内部的线性双折射,从而改变输入的偏振态.全光纤结构的可调波片可以在整个邦加球(Poincare Sphere)循环内改变光的输入偏振态.筱晓光子公司针对不同的应用领域提供了两种结构的全光纤可调波片:? 单模光纤输入,单模光纤输出型? 保偏光纤输入,保偏光纤输出型(集成光纤偏振器)产品特点:? 全光纤结构? 简单电流控制? Full cycle of Poincare Sphere? 低插入损耗? 高回波损耗应用领域:? 光纤传感领域? 偏振态扫描? 偏振控制? 器件测试? 光纤偏振仪单模光纤型可调波片这种光纤波片可以提供完整的邦加球(Poincare Sphere)循环,输出光纤产生的偏振态范围和输入偏振态相关. 如下图所示:保偏光纤型可调波片这种结构的光纤波片包含了一个光纤偏振器,偏振器被集成在波片的前端,并且和输入保偏光纤的慢轴对准.该光纤偏振器的作用是用来”净化”输入的线性偏振态,输出为保偏光纤.这种器件使得输出的偏振态能够覆盖整个大邦加球循环(the great circle on the Poincare sphere),输出光纤的偏振态可以被改变为左旋圆偏振(left circular),右旋圆偏振(right circular),和正交线性偏振态(orthogonal linear states). 如下图所示:技术指标的说明:1. 器件可以在整个波长范围内工作,长波长工作时需要较大的电流.2. 保偏光纤型器件的插入损耗是假定输入偏振态光轴对准的插入损耗,不包括连接器.封装尺寸:所有器件的封转尺寸相同,但是可能有细微差别.订货信息:说明: 不是所有类型的器件都可以有下列的所有选择,请您在购买前与我们的销售人员联系以便确保您的需求能够得到满足.
  • Memetis 微流控微型电磁开关阀 进样阀
    Memetis 微流控微型电磁开关阀图片简介微流体应用需要更小,但非常强大的阀门,微型阀门节省了宝贵的安装空间,最重要的是,大量应用这一器件的便携式设备,无论是在家庭诊断,或是在偏远的户外操作,还是在实验室灵活工作——从显微镜到培养箱——正变得变得越来越不可或缺。德国Memetis微流控微型电磁开关阀,可提供常开(NO)和常闭(NC)两种型号,其内部材质为形状记忆合金,具有可控性好,低功耗,结构非常紧凑,生物相容性好,工作静音等优势。可以方便的集成到用户的其他器件上,因为其低功耗,也可以大量应用在便携设备中。规格参数规格参数类别常开或常闭适配介质流体,气体尺寸20mm*5mm*8.5mm内部体积μl最大压力(输入)2.0bar最大背压(输出)1.2bar切换时间:开/关0.1s/0.2s(1bar压力下)工作温度10-50℃使用次数1,000,000次*更多参数,详见DataSheet。功能图解Memetis微流控微型电磁开关阀,体积小巧,易于集成于芯片夹具或manifold上,以下为应用平台展示。???应用系统样品制备细胞培养荧光标记药物筛选
  • 台式全保偏结构掺镱离子光纤放大器-YDFA 1064nm 50W
    激光台式掺镜光纤放大器YDFA内部采用了高功率、高性能的多模半导体泵浦源,高稳定性的波分复用器(合束器),以及高增益系数的掺镱离子光纤。YDFA采用全保偏结构的“一体化全光纤系统”设计,电源、控制部分和光学系统高度集成,提供用户易于使用的交钥匙激光器系统。工作波长1064nm输出功率50W技术参数优点宽增益带宽高信噪比杰出功率稳定性高功率输出应用领域: OPA泵浦 泵浦探测 激光测距 超连续谱产生技术指标激光参数单位值工作波长nm1015-1090输入功率mW5输出功率W10/20/50增益峰值波长nm1064光学噪声系数dB8输出偏振随机/线性偏振输出光纤输出准直头(1W)电气、环境和机械参数电源电压VAC100-240(50Hz/60Hz)工作温度℃15~35工作湿度%20~80(non-condensing)储存温度℃-20~+50储存湿度%20~80(non-condensing)机器重量kg7外观尺寸mm(LxWxH) 483x498x141

内部流场结构相关的仪器

  • 应用简介:该装备采用X光透射原理,对被测物进行实时在线检测分析,广泛应用于电池行业,主要对产品内部缺陷进行实效分析。该装备配置一套自主研发的自动测量软件,能对被测对象进行自动测量和自动判断,并显示判断结果界面,使用户可以轻松挑出不良品。 产品特色:测量功能:直线距离、圆直径、同心圆、点与圆心距离等测量,可实现2.5D检测。CNC功能: 记忆编程,自动记录检测运动路径,定位准确,方便小批量重复检测。导航定位功能:超大导航窗口,鼠标点击被测图像任意区域,自动快速定位到目标检测点。图像处理功能:支持多种图像格式,对检测图像可进行实时处理和在线保存。机械运动结构:载物台固定;X光管、图像增强器三轴运动(X、Y、Z)速度可控;运动装置配备滚珠丝杆,同步轮步进驱动,使运动更加平滑、稳定。
    留言咨询
  • 一,超连续白光光源用六边形微结构光纤一,超连续白光光源用六边形微结构光纤超连续白光光源基于非线性效应产生的脉冲光谱展宽。与其他材料或普通光纤相比,我们设计的超连续白光光源用微结构光纤具有优秀的色散调整能力,可获得高效的光频率转换。光源系统可广泛应用于光谱分析、光纤测试、传感等领域。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 超连续白光光源用六边形微结构光纤,超连续白光光源用六边形微结构光纤通用参数产品特点耐高温耐久性、高抗弯曲强度和密封性实现了嵌入光纤、光纤束及尾纤进入高真空环境焊接的可能性光谱输出平坦输出波段可定制化设计高稳定性、使用寿命长产品应用材料表征、光谱分析共聚焦成像、光学相干断层成像生物应用技术研究、流体细胞仪高温环境苛刻的化学环境核辐射环境高功率激光传输医疗应用光纤束焊接光学性能产品编码:MOF_SC_SCP5/150/270纤芯直径:5.0±0.3 μm微结构周期:3.3±0.1 μm零色散点:1.06 μm 可定制包层直径:150±3 μm涂覆层直径:270±3 μm材质:纯石英涂层材料:聚酰亚胺/丙烯酸树脂涂层材料:聚酰亚胺/丙烯酸树脂筛选强度:100 kpsi微结构空气孔直径1.6 ± 0.1µ m几何参数交货长度1 - 500 m包层直径150 ± 1 µ m涂敷层直径270 ± 5 µ m芯包层同心度≤3 µ m包层不圆度≤0.5筛选强度100 kpsi光源系统参数:超连续谱光源重复频率:15~30 kHz光谱展宽:450~2400 nm总输出功率:>200 mW脉冲宽度:<2 nm光束质量 TEM00:M21.1产品结构:超连续光谱发生用微结构光纤及其色散曲线二,超连续白光光源用六边形微结构光纤二,超连续白光光源用六边形微结构光纤多芯光纤作为一种先进的特种光纤,可以拥有多达 37 个纤芯。不同于利用包层掺氟的技术制备的传统实芯多芯光纤,此种多芯微结构光纤在包层中引入超高占空比的微结构,此种技术可提高光纤纤芯和包层的折射率差至少两个量级。此外此种特种光纤具有全硅材料的特性,光纤内无需引入掺杂离子,大大提高光纤使用寿命。此种特种光纤用于大容量光通讯系统中,最高可提高单根光纤信息容纳能力 37 倍,并使各通道之间拥有极小的串扰。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 多芯微结构光纤 7/19/37/51芯 / 微结构保偏光纤 / 大模场微结构光纤,多芯微结构光纤 7/19/37/51芯 / 微结构保偏光纤 / 大模场微结构光纤通用参数 技术参数光学性能:光纤材料:高纯SiO2通道间串扰: -80 dB/100 km衰减系数@1550nm 1 dB/km零色散波长:1050 nm色散值:@1550nm20 ps/nm.km单模截至波长:1060 nm模场直径 @1550nm 1.7 ± 0.3 μm数值孔径:0.48 ± 0.05几何参数:交货长度:1 - 5000 m纤芯数量7、19、37、51芯纤芯直径:2.1 ± 0.3 μm纤芯间距 12.5 μm 裸纤直径:150 ± 3 μm 涂敷层直径:250 ± 3 μm(丙烯酸酯)180 ± 3 μm(聚酰亚胺)芯包层同心度:≤ 3 µ m包层不圆度:≤ 0.5涂敷性能:涂层材料:聚酰亚胺/聚丙烯酸树脂/硅胶等机械性能:筛选强度: 100 kpsi两种七芯微结构光纤截面微结构保偏光纤产品简介:保偏光纤被广泛应用于航天航空、工业制造、无人驾驶、通信等多个领域。基于模场几何形态非中心对称性提高纤芯的双折射,实现保偏,这种实现方式的光纤结构复杂,需要较高的制备技术。在以光学相干检测为基础的干涉型光纤传感器中,使用保偏光纤能够保证线偏振方向不变,提高相干信噪比,以实现对物理量的高精度测量。保偏光纤作为传感单元,光纤陀螺及光纤水听器等可被用于军事,而保偏光纤又是其核心部件,因而保偏光纤曾被西方发达国家列入对我国禁运的清单。大模场微结构光纤产品简介:大模场面积的光纤已经广泛应用于激光传能、光纤传感、生物成像等领域。该光纤不仅仅可以在医疗上应用与激光美容,激光碎石,更能适应在高温、强腐蚀、高辐照的恶劣环境下用于激光传能,传感。通过包层引入空气孔,提高了纤芯的数值孔径,急大的避免了光纤的弯曲损耗。此外由于采用纯石英材料,避免通过掺杂改变玻璃折射率。这一方式使光纤具备了较高激光损伤阈值,良好的透过率,并避免了光暗化效应。同等模场面积下,性能远超传统的阶跃型光纤。聚酰亚胺涂覆大模场微结构光纤已通过生物相容性认证,为世界首创。三,微结构多芯传感光纤三,微结构多芯传感光纤相较于普通阶跃型光纤,特殊设计的微结构光纤可具有超低损耗、更好的光学模式、耐受氢腐蚀以及采用单一材料(纯石英,无掺杂)等优异特性,可急大提高分布式光纤传感系统的感知灵敏度、系统稳定性、测量空间精度以及光纤使用寿命。光纤结构和参数可定制化生产。光纤类根据数量价格,合同金额原则上不低于3500元 微结构多芯传感光纤,微结构多芯传感光纤产品特点● 耐高温● 耐久性、高抗弯曲强度和密封性● 实现了嵌入光纤、光纤束及尾纤进入高真空环境焊接的可能性产品应用● 高温环境● 苛刻的化学环境● 核辐射环境● 高功率激光传输● 医疗应用● 光纤束焊接技术参数光学性能参数属性纤芯材料高纯二氧化硅模场直径@1310 nm 2.8 ± 0.5 µ m@1550 nm 3 ± 0.5 µ m衰减系数@1310 nm 1 - 2 dB/km@1550 nm 1 - 2 dB/km几何参数交货长度1 - 30 km包层直径150 ± 1 µ m涂敷层直径180 ± 5 µ m芯包层同心度≤3 µ m包层不圆度≤0.5涂层材料聚酰亚胺长期使用温度-55 - 300 ℃短期耐受温度400 ℃筛选强度100 kpsi产品结构制作平台
    留言咨询
  • Eclipse场流分离仪 400-860-5168转0653
    仪器简介: The Eclipse AF4(Asymmetric Flow Field Flow Fractionation)是美国怀雅特技术公司 (Wyatt Technology Corp. )采用不对称场流分离技术最新开发生产的场流分离系统。 The Eclipse AF4是分子生物学、纳米科技和环境分析研究中不可或缺的重要工具,可用于多种生物和合成大分子高聚物的分离;相对于传统SEC/GPC而言,The Eclipse AF4具有极大的动态分离范围:从几个纳米到几个微米。 The Eclipse AF4结合Wyatt公司的DAWN系列多角度激光光散射检测器、QELS动态光散射检测器、ViscoStar粘度检测器和rEX(dn/dc)检测器联机使用,在对大分子快速分离同时,可以得到各个分离组分高分子的详细信息&mdash 请参考Wyatt公司多角度激光光散射仪介绍。 主要应用领域: (1)蛋白质、脂质体、病毒、抗体以及聚合物颗粒; (2)各种不同结构的纳米微粒; (3)胶体悬浮物; (4)CMP胞嘧啶核苷酸浆体、腐殖酸和棕黄酸等。技术参数: 分离范围:2nm - 20um,依据样品的特性; 交叉流速:0mL/min - 8.3mL/min,最大流速可达10 mL/min(交叉流速加检测器流速) ; 分离通道压力:最大30bar, 软件控制过压关机,33bar打开过压释放阀; 隔膜宽度:125,190,250,350,490um; 预切滤膜:再生纤维:10KD、30KD; 聚亚砜膜:2 KD、5 KD、10 KD、30 KD; 醋酸纤维:10 KD。 Eclipse 标准分离通道:压力30bars,耐酸碱性范围PH1 - 14,通道内无任何金属活性点。 底 座:PEEK;上座:铝制外壳,聚碳酸酯内膜;Buna O形环:frit不锈钢; 有机溶剂选项配置:分离通道上层玻璃内膜;Kalrez O形环; 溶剂:水相, 有机相可选; 压力传感器:0 - 100 bar; LiquiFlow测量进样流速:0 - 1mL/min; LiquiFlow调节/测量流速:0 - 8.3mL/min; 2马达驱动针阀:精密的电子控制器用于控制所有的内部元件,外围连接件以及前面板得LCD显示 Ethernet数据传输; 软件控制电子输入/输出:从自动取样器的触点闭合输入,到启动ASTRA的触点闭合输出,触点闭合输出触 发探测器自动调零。主要特点:(1)宽广的动态量程:2 nm - 20 um; (2)快速分析:10 - 30min; (3)不存在剪切应力; (4)超高分离能力与超速离心机媲美; (5)分离部件拆卸清洗简便易行; (6)防腐蚀分离流道(生物相容性)经久耐用; (7)可与MALS等检测设备直接联机。
    留言咨询

内部流场结构相关的方案

  • 不同压损与转速时的横流扇内部流场结构的PIV测量
    室内机的流 场结构会因为不 同的压损值以及搭配的不 同转速时会有所不 同,主要分成兩 种形式。当压损较小时,通过横流 扇而被提供动能的流 体,大多能沿著背板的几何形狀 朝下游移动。若 当压损逐渐提高,在低转速下的流 场结构会产生明显的差異 ,在葉 輪 侧靠近出口处区域与舌部下方的之间,回流 区范围有显著的扩大趋势,在靠近葉 輪 部分流 体的运动方向可被观测出有被卷吸回葉 輪 的情形,大多是受到高速旋转的葉 輪 在通过舌部後,产生的低压结构所引致的现象。此时若 提高葉 輪 的转速,将有助於提供流 体更 多的动量 ,可使舌部附近的回流 区结构缩小,同时在横流 扇入口上方的回流 区结构也明显受到抑制。然而,当压损值提高时,不 同转速下的流 场结构相当類 似,葉 輪 上方的入风口处,都 有明显的回流 结构,部分情形下甚至可达近一半的入口面积。另外,出风口处的回流 区结构相当大,速度 较大的区域皆集中在弧形背板处,并且造成出口处的气流 速度 产生骤降 的现象。当压损在特定范围以上时,本研究之横流 扇的出风特性有明显的变化,即便 再提高转速,仍无法提供流 体产生足够的动量 ,以形成有效的气流 流 动,风扇运转已偏離 有效操作点。经由上述的实验结果中得知,此横流 扇结构在低压损或是高转速下的出风流 场结构多能沿著背板进而流 至出风口。倘若 压损提高或转速降 低时,出口风速锐减,室内机的送风性能明显降 低。因此,此室内机的几何形狀 应针对不 同的压损下的送风性能讨論 ,进行 改良 设计,本文以PIV进行 量 测,提供一种快速有效的研究方法。
  • 硅藻化石内部结构电镜观察
    本文介绍了对单细胞植物硅藻的内部结构进行电镜观察和元素分析的方法。硅藻是一类具有色素体的单细胞植物,常由几个或很多单细胞组成各种各样的形态...
  • 研究薄片层体系的内部结构
    小角X射线散射(SAXS)是研究有纳米尺寸的薄片层结构样品如表面活性剂、药物载体和生物膜等非常有价值的工具。它能帮助了解结构是由于它对电子密度变化的灵敏性决定。因此,这类样品内部的层状结构能被测定,如核壳结构内核和外核各自的厚度、片层的层间距和长间距。

内部流场结构相关的论坛

  • 直通式调节阀内部流场分析

    0.前言调节阀是一种起控制作用的阀门,由控制机构和增减流量的阀体够成。调节阀一般情况下为直通式的,分为2种:单座式和双座式调节阀,双座式的最大流通量大,在运行过程做更为稳定,故所能使用的场合更多。如今,在流体机械和工程领域,调节阀在诸多问题中起到重要作用。调节阀的基本工作原理是:通过感知动作信号,然后更具信号做出相应动作,即机械位移(如直线、转角等),由此改变阀门开度,达到控制相关参数的目的。现今我国对调节阀的性能研究工作比较少,由于起步晚,目前可用的理论知识和科技手段比较匮乏,而且进入科技人员和经费的投入也很少,主要依赖经验设计,参考国外的一些理论资料和样品进行产品开发,而自主产品研发工作很少。随着计算机技术和硬件设备的日新月异,流体力学研究也越来越多的基于这一优势,逐步形成计算流体力学,计算机数值模拟已成为研究流体力学的三大方法之一,它不仅不受人力和实际工程环境制约,更重要的是可以得到整个负荷变化范围内的流动信息。基于计算机技术和计算流体力学,几十年来,也衍生了很多流体流动前后处理的适用软件,如techplot,grapher,gambit,ansys以及cfx等除了功能齐全经济适用的专业软甲开发,在数值算法方面,进展也越来越显著,除了传统的TVD差分算法和SIMPLE算法,很多研究者也正专注于一些新观点以及新概念,计算机数值模拟的优势必将更加突。相比于从传统的机械角度出发,数值模拟更大程度上提高了调节阀的技术含量与产品质量,对于调节阀的不断优化和使用性能有深远意义。1.数值模拟控制方程湍流流动的瞬时控制方程如下:http://www.klevalve.com/up_files/month_1509/201509010016418139.jpg标准k-ε两方程模型中湍动耗散率ε表示为:http://www.klevalve.com/up_files/image/article/2015/09/01/166263.81.jpg(5)湍动黏度μt是k和ε的函数:http://www.klevalve.com/up_files/image/article/2015/09/01/166263.82.jpg(6)在标准k-ε模型中,常数C1ε、C2ε、Cμ、σk、σε为经验值,可通过试验得到:1ε=1.44,C2ε=1.92,Cμ=0.09,σk=1.0,σε=1.3当流动为不可压,且不考虑用户自定义的源项时,Gb=0,TM=0,Sk=0,Sε=0,这时,标准k-ε模型为:http://www.klevalve.com/up_files/image/article/2015/09/01/166263.83.jpg(7)http://www.klevalve.com/up_files/image/article/2015/09/01/166263.84.jpg(8)方程(7)及(8)中的Gk展开式为:http://www.klevalve.com/up_files/image/article/2015/09/01/166263.85.jpg(9)2.直通式调节阀计算模型图1为某一型号的直通式调节阀结构图,本文的主要工作是应用AutoCAD软件对该调节阀的不同开度建立模型,然后导入fluent软件的gambit模块划分网格,通过设置合适的计算方程,边界条件等进行网格节点上的数值迭代计算,最后得出该直通式调节阀25%,5%两种开度下的速度云图,压力云图,速度矢量图,并对图进行分析,以便对后续的流道优化做准备。其中边界条件为:阀前(密封面处)介质压力约为4.85MPa,温度260℃;阀后管道压力为0.5MPa,温度为260℃。http://www.klevalve.com/up_files/month_1509/201509010018015127.jpg图1 直通式调节阀结构图2.1 流道几何模型的建立本文利用autoCAD建模软件,对图1所示的直通式调节阀内部流道建立不同开度下的模型,经验证本模型在三维模拟和二维模拟下得出的结论对计算结果影响不大,故简化为二维模型。图2是调节阀开度25%时流道模型的二维图,图2中对阀芯和阀杆进行了简化,计入2种不同开度对流态影响的范围之内。http://www.klevalve.com/up_files/month_1509/201509010018289915.jpg图2 25%开度下的流道二维简化模型2.2 网格划分本算例的流道模型简化为二维模型,所以直接使用gambit一体化生成四边形非结构化网格。图3是25%开度下调节阀流道模型的网格结构图,总共有90531个网格。其中,通过网格无关性验证发现当网格个数达到9万多时网格疏密对技术结果影响不大,数值模拟计算结果已满足要求。http://www.klevalve.com/up_files/month_1509/201509010018583377.jpg图3 25%开度下流道模型的网格结构图3.流场可视化分析当残差曲线收敛后,进行流场可视化分析,主要是流道压力分布云图,速度分布云图及速度矢量图的分析。3.1 25%开度下流场可视化分析该调节阀25%开度下的压力分布云图和速度分布云图如图4、图5所示。由图可知,整个流场主要在水流通过节流处(即阀瓣处流通截面很小处,通过改变此处截面大小控制流量)时,压力和速度梯度发生剧烈变化,这是由于流通面积突然减小,根据伯努利方程可知速度迅速增大,并且从图中可知阀前后压力变化极大,变化梯度集中在节流处;在阀门管道进出口处,压力和速度又趋向均匀。由于进出口高度差相对很小,且进出口截面积相同,故流道的压降主要用于克服调节阀前后的阻力。http://www.klevalve.com/up_files/month_1509/201509010019248490.jpg图4 25%开度下压强分布云图(单位:Pa)http://www.klevalve.com/up_files/month_1509/201509010019489761.jpg图5 25%开度下速度分布云图(单位:m/s)在25%开度下的速度矢量图、局部放大图如图6和图7所示。阀门进口处流速大小变化很小,且不出现径向的脉动现象。当水流经过节流处时,速度值变化很大,随着流通面积的减小,速度随之增大;水流通过节流处后,出现一段喷射现象,然后流束慢慢扩大,靠近出口处管径又逐渐均匀,流动状态也随之平稳。水流从节流处喷射进入阀腔中时,产生明显的涡旋现象,同时在出口处也同样生成漩涡,结合压力云图和总流方程可知,漩涡处能量损失很大。其中如图7,靠近出口处的漩涡,最为强烈,对比图4可知,此处也是流道中压强最低的区域。http://www.klevalve.com/up_files/month_1509/201509010020409291.jpg图6 25%开度下速度矢量图(单位:m/s)http://www.klevalve.com/up_files/month_1509/201509010021014477.jpg图7 25%开度下靠近出口漩涡区速度矢量放大图(单位:m/s)3.2 5%开度下流场可视化分析如图8、图9分别是5%开度下该直通式调节阀的压力云图和速度云图。从图中可看出,由于开度很小,阀芯与阀座间的节流段过流

  • 移液枪的内部结构

    可有单通道可调[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/9p][color=#3333ff]移液枪[/color][/url]的内部结构图分享

内部流场结构相关的资料

内部流场结构相关的资讯

  • 英研制新型X射线摄影机 揭示物质内部结构
    据美国物理学家组织网近日报道,英国科技设施委员会(STFC)将和格拉斯哥大学合作,建造迄今为止拍摄速度最快的X射线摄影机:每秒450万帧,可记录瞬间爆发的图像。将它安装于大型研究设备上,有助于从分子和原子水平揭示物质内部结构,开发新型药物及用于其他重要研究领域。  该摄影机也是英国科技设施委员会与欧洲X射线自由电子激光仪(X射线自由电子a激光仪)合作的首批实验终端设备之一,将于明年交付欧洲X射线自由电子激光仪委员会,并于2015年开始运行。欧洲X射线自由电子激光仪委员会代表团在参观了英国科技设施委员会之后,已经签订了300万英镑的样机建造合约。  欧洲X射线自由电子激光仪位于德国北部汉堡附近,由德国牵头,欧洲11个国家共同合作建造,总耗资达10亿欧元,设施长约3.4公里。利用超导加速技术给电子加速,其产生的X射线闪光比传统X光源要亮10亿倍,每次闪光持续不到10亿亿分之一秒。利用这一激光高强度、短脉冲的属性,使拍摄单个分子三维结构的X射线图像成为可能。而目前最先进的X光摄影机只有通过X光束持续不断地轰击物体才能拍摄,X射线自由电子激光仪产生的极短暂而高强度闪光并不适合。  新的摄影机专为X射线自由电子激光仪超短超强的X光而设计,为欧洲X射线自由电子激光仪进一步发挥其强大的探测功能提供了用武之地,有助于理解物质属性,从原子水平绘制病毒结构,精确定位单个细胞的分子组成等。  英国科技设施委员会蒂姆尼古拉斯博士指出,为X射线自由电子激光仪建造尖端摄影机设备,表明了英国在先进微电子学和高技术成像设备设计方面的能力,也将给人们的生活带来巨大变化。  欧洲X射线自由电子激光仪开发公司领导马库斯库斯特博士表示,X射线自由电子激光仪代表了欧洲研究设备的主要进步,加上英国科技设施委员会在成像设备制造方面的先进技术,将帮助X射线自由电子激光仪发挥它最大的潜力。
  • 首张原子内部结构图亮相 颠覆物理学家传统观念
    荷兰研究人员拍摄到的世界首张原子结构图,图中颜色不同是因为原子内部微粒密度不同。  荷兰物质基础研究基金会的研究人员日前拍摄到了世界首张原子内部结构照片。 在这项开创性实验中,研究人员用激光、显微镜和能够把拍摄对象放大2万倍的特殊镜头对氢原子内部进行观察研究,并对其进行拍摄。该研究小组的负责人阿尼塔斯托多纳说:“我们对这一成果非常满意。”这项实验颠覆了量子物理学家们的观念。之前,由于原子内部微粒非常微小、脆弱,拍摄原子内部结构照片曾被认为是不可能完成的任务。  研究人员介绍称,选择氢元素作为研究对象,是因为它结构简单,拍摄氢的原子照片要比获取其他元素原子照片更为容易。目前,该小组将研究目标转向结构更为复杂的氦元素,研究是否成功还有待确认。  对于这项实验,加拿大渥太华大学物理学家杰夫伦德恩表示:“这个实验很有趣,这主要是因为它的研究对象是氢元素。”氢元素广泛存在于宇宙万物中。 伦德恩指出,该研究小组基本上开创了一项新技术,它将成为科学家们“一个非常有用的工具”。
  • 高功率显微镜助力机器学习快速揭示细胞内部结构
    借由高功率显微镜和机器学习,美国科学家研发出一种新算法,可在整个细胞的超高分辨率图像中自动识别大约30种不同类型的细胞器和其他结构。相关论文发表在最新一期的《自然》杂志上。  领导该COSEM(电子显微镜下细胞分割)项目团队的奥布蕾魏格尔说,这些图像中的细节几乎不可能在整个细胞中手动解析。仅一个细胞的数据就由数万张图像组成,通过这些图像追踪该细胞的所有细胞器,需要一个人花60多年时间。但是新算法可在数小时内绘制出整个细胞。  除了《自然》上两篇文章外,研究团队还发布了一个数据门户“开放细胞器”,任何人都可通过该门户访问他们创建的数据集和工具。这些资源对于研究细胞器如何保持细胞运行非常宝贵,过去科学家们并不清楚不同细胞器和结构怎样排列——它们如何相互接触及占据多少空间。现在,这些隐藏的关系首次变得可见。  在过去十年中,研究团队使用高功率电子显微镜从多种细胞中收集了大量数据,包括哺乳动物细胞。  最新的机器学习工具可在电子显微镜数据中精确定位突触,即神经元之间的连接。研究人员调整了算法来绘制或分割细胞中的细胞器,该分割算法为图像中的每个像素分配一个数字,这个数字反映了像素离最近的突触有多远,算法使用这些数字来识别和标记图像中的所有突触。COSEM算法的工作方式与之类似,但维度更多。研究人员根据每个像素与30种不同类型的细胞器和结构中的每一种的距离对每个像素进行分类。然后,算法整合所有这些数字来预测细胞器的位置。  研究人员表示,利用这些数字,该算法还能判断特定的数字组合是否合理。例如,一个像素不能既位于内质网内,同时又位于线粒体内。  为了回答诸如细胞中有多少线粒体或它们的表面积是多少等问题,研究团队构建的算法结合了有关细胞器特征的先验知识。经过两年的工作,COSEM研究团队最终找到了一套算法,可为迄今为止收集的数据生成良好的结果。  目前,研究团队正在将成像提升到更高的细节水平,并进一步优化工具和资源,创建一个更为广泛的细胞标注数据库和更多种细胞和组织的详细图像。这些成果将支持未来的新研究领域——4D细胞生理学,以了解细胞在构成有机体的不同组织中的相互作用。
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