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立体放大镜

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立体放大镜相关的资讯

  • 纳米“放大镜”可将光线放大一万倍
    美国威斯康星大学麦迪逊分校的科学家日前开发出一种能将光线放大一万倍的光学设备。让人称奇的是,这种神奇的“放大镜”只有几纳米大。研究人员称,该研究有望大幅提升相机弱光拍摄性能,在提高太阳能电池的转化效率上也有很大潜力。相关论文发表在近日出版的《物理评论快报》杂志上。  光在某些方面和声音很像,可以产生共振,借助这种方式可将周围的光线放大。威斯康星大学麦迪逊分校的科学家,正是借助这一原理制造出了纳米“放大镜”。它实际上是一种纳米共振器,该设备能让光的波长变短,收集大量的光能,然后在一个非常大的区域将其散射出去。这意味着它的散射光能用于成像,能像放大镜一样,放大物体的光学尺寸。  负责此项研究的该校电子与计算机工程学助理教授余宗福(音译)说:“就像琴弦能让周围的空气发生振动,产生美妙的音乐一样,这个非常小巧的光学器件能从周围吸收光线,产生让人惊讶的强大输出。”  余宗福说,他们正在开发基于该技术的光电传感器,这样的设备将能帮助摄影师在弱光条件下拍出图像质量更好的图像。在成像领域,这样的能力要显著优于传统的玻璃和树脂镜片,因为这些传统光学材料更容易受到自身尺寸和光线方向的影响。  鉴于纳米共振器能吸收大量光线的能力,该技术在提高太阳能光电转化效率方面也具有很大潜力。由于纳米共振器具有较大的光学截面,也就是说,其发光尺寸远远要大于其自身实际物理尺寸的大小,这样所带来的一个好处是,可以摆脱在类似的系统中经常会出现的、让人头痛的发热问题,让被动散热成为可能。  研究人员称,这种纳米共振器对光散射能力显著优于之前的设备,在光传导和光传感领域开辟了一条新的途径。
  • 固体核磁共振“超级放大镜”观察催化反应网络
    2016年,中国科学院大连化学物理研究所(以下简称大连化物所)院士包信和和研究员潘秀莲等提出的OXZEO催化技术发布于《科学》杂志。该项技术自提出以后就广受关注,并且入选了当年的“中国科学十大进展”。  近日,基于OXZEO催化剂设计概念,大连化物所院士包信和、研究员侯广进等利用固体核磁共振技术,在金属氧化物分子筛(OXZEO)双功能催化剂催化合成气转化机理研究领域取得了新进展。相应研究成果于6月23日发表在《自然-催化》上。  重要的催化过程与复杂的反应网络  催化技术在资源利用、能源转化和环境保护等诸多领域发挥着关键作用,是人类现代社会发展速度与质量的重要保证。而石油资源是当代能源和材料的核心来源。近年来,随着石油资源的日益匮乏,寻找补充性乃至替代性技术路径,以此满足现代社会发展日益旺盛的能源和材料需求尤为重要。  我国长期以来“富煤、缺油、少气”的资源结构,导致石油资源长期高度依赖进口。但是石油进口依赖国际环境,价格不可控,获取也容易受限。此外,人们对生态环境的保护意识也在不断增强,改良乃至废止高污染、高排放化工过程的呼声越来越高。但同时,生产效率又不能被牺牲,这使得催化研究领域面临很大的挑战。  针对国家的需求和能源现状,包信和从20世纪90年代回国起就全身心投入到能源小分子催化转化的科学研究中,带领团队深入的开展基础研究,聚焦“纳米限域催化”领域,一干就是二十余年。2016年,包信和与潘秀莲等在煤基合成气转化制低碳烯烃的研究中,创建了OXZEO催化过程。随着研究的不断深入,OXZEO催化概念已拓展成为碳资源转化的重要平台。  然而,OXZEO催化体系中涉及合成气经C1物种到多碳产物的转化过程,其反应网络非常复杂,包含催化剂表面众多的活化过程和复杂的多碳中间体,如何确定其活性组分和中间产物成为研究的难题,反应机理研究面临着挑战。  独特的设计思路  长期以来,基于在表界面催化及固体核磁共振谱学表征领域积累的丰富研究经验,包信和和侯广进等想到可以借助固体核磁共振方法对复杂多碳物种及其所处吸附相化学环境的原子超高分辨表征的优势,实现对OXZEO催化转化过程中催化剂表面活化多碳中间体的准确鉴别。  “在中科院和大连化物所的大力支持下,为研究团队搭建了优异的仪器平台,特别是前些年中科院的修购计划支持了包括高场800MHz固体核磁共振谱仪等的仪器装备,为催化反应机理研究提供了重要的设备保障。”侯广进说。  先进的表征技术和优秀的研究平台是团队在催化反应机理领域克难攻坚的利器。  基于对OXZEO催化过程的大量反应实践,研究团队发现,以甲醇催化转化为代表的传统C1转化反应机理并不能准确解释OXZEO催化体系中观察到的很多实验现象。为了充分论证OXZEO催化体系中包含的特殊反应路径,基于ZnAlOx金属氧化物是典型的合成气转化制甲醇催化剂,而H-ZSM-5分子筛是经典的甲醇转化制烃催化剂。于是团队提出要建立一个ZnAlOx/H-ZSM-5模型催化体系,可以说,这是一种独特的设计思路。  “如果我们可以在模型体系中观测到不同于甲醇直接转化过程报道过的中间体,并能够与OXZEO催化过程中观测到的独特反应现象相关联,”论文的第一作者纪毅说,“我们就可以说明OXZEO双功能催化概念是独特的,而我们观测到的关键中间体也对应了OXZEO催化中涉及的独特反应路径。”  研究人员利用模型催化体系,借助准原位固体核磁共振-气相色谱联用的分析检测方法,观测了从初始碳-碳键生成到稳态转化过程中,包括表面多碳羧酸盐、多碳烷氧基、BAS吸附环戊烯酮、环戊烯基碳正离子在内多种中间体的动态演化过程。检测到了数量众多、种类丰富的含氧化合物中间体物种,揭示了合成气直接转化的OXZEO过程与传统甲醇转化的重要区别,有力的解释了OXZEO合成气转化过程中烯烃及芳烃产物独特的高选择性。  接下来“向前也向后”  在上述研究的基础上,团队进一步提出和论证了一氧化碳和氢气在分子筛中也参与了含氧化合物的生成,并初步建立了OXZEO催化转化过程中C1中间体到多碳产物的反应网络和反应机理。  除了模型催化体系外,研究人员还在多种OXZEO催化剂上均观测到了关键中间体,验证了包括含氧化合物路径在内的反应机理的普适性。  但是,团队的研究工作不止于此,后续的基础研究会“向前也向后”。  “我们会进一步深入开展金属氧化物上C-O、H-H键活化以及C-H键形成的机理研究,进而拓展到其它碳资源转化领域如二氧化碳加氢等。”论文共同第一作者高攀告诉《中国科学报》。  与此同时,大家心里都有一个“梦”,就是将催化机理研究与实际反应密切结合,尽早实现OXZEO过程的工业化。  “基础研究需要一步一个脚印的积累,如果这些催化化学中基础科学问题的研究成果能够帮助应用研究学者建立一套完整的催化体系,设计出更高效的、理想化的催化剂,那我们的梦想就一定能实现。”侯广进提到。  有了前进的方向,整个团队将卯足精神,向前冲锋。侯广进对组内人员也提出了希望:“每个人都要有自己的思考,带着研究性思想去做工作,及时沟通交流,团队合作,协力攻坚,相信我们一定会取得更多、更好的研究成果。”  “作为包老师研究团队中的一个研究组,核磁共振是我们的特色也是优势,与其他几个研究组形成学科交叉、优势互补。最终目标,肯定是要从基础研究推向实际应用。”侯广进说。
  • 全航程监测海水pH值 北冰洋成全球海洋酸化“放大镜”
    p  航程12000多海里,执行我国第九次北极科学考察的“雪龙”号9月26日回到母港——位于上海的中国极地中心码头。/pp  在本次科考中,科考队以“雪龙”号为平台,围绕海洋酸化等热点问题,进行了深入全航程监测。br//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201809/uepic/a9f1a932-2366-451c-b917-28209df4f667.jpg" title="工作人员取冰.jpg" alt="工作人员取冰.jpg"//pp  什么是海洋酸化?在北冰洋开展海洋酸化研究有何特别意义?目前北冰洋酸化研究存在什么困难?/pp  全航程监测北冰洋海水pH值/pp  和全球变暖“祸出同因”, 海洋酸化同样源于人类向大气过量排放的二氧化碳。/pp  不同的是,全球变暖是由于排入大气中的二氧化碳温室效应作用,海洋酸化是溶入海水中的二氧化碳和水发生化学反应,产生大量碳酸根和氢离子,变成北冰洋“汽水”。随着溶于海水的二氧化碳不断增加,海水pH值和碳酸钙饱和度持续下降。/pp  走航观测是本次海洋酸化研究的一个重要组成部分。正因如此,对自然资源部海洋三所助理研究员祁第来说,从上海出发,经过日本海、鄂霍次克海、白令海,直到北冰洋高纬海区,以及自北冰洋返回上海,“雪龙”号69天的航程具有特别意义。/pp  “船开出去后,借助船体加装的高精度pH走航观测系统,每隔20分钟,我们就能获得表层海水的高时空分辨率数据,初步统计,此次北极科考获得了两千多个点的、跨越多个经纬度的北极大空间尺度的高分辨pH走航数据。”祁第告诉记者。/pp  海洋酸化是个很缓慢的过程,如果精度不高这种变化根本看不到。祁第说,这次科考中除了pH走航系统能进行全航线监测外,还设置了40多个水文站位。水文站位采样,是将重达200多公斤的CTD放入海中进行相关作业。CTD由24个10升的采水瓶和一些测试仪器组成。每下降到一定深度,采水瓶会自动采集海水样品。船上实验室的电脑也会实时接收并显示仪器观测到的海洋数据。/pp  祁第告诉记者,此次作业中,CTD下沉至4000多米的海底,一般需经过4个多小时,才能完成作业。尽管采样工作量大,却是获取海洋全水深酸化数据的最可靠手段。此外,水文站位的表层数据还可以和走航数据进行比对校正,确保了走航观测数据精度的可靠性。/pp  为了解海冰覆盖下的海水酸化状况,本次考察设置了9个短期冰站和1个长期冰站。当船到达某一个冰站,工作人员将搭乘从船上放下的小艇,行至浮冰上,借助冰芯钻取及采集手段、半自动采水系统采集样品,并利用海洋环境多参数分析仪,现场分析温度和盐度。但冰站作业却是探究海冰融化驱动酸化机制的最直接办法。/pp  酸化比太平洋或大西洋等快4倍多/pp  1999年,经国务院批准,我国首次北极科学考察队搭乘“雪龙”号极地科学破冰船首航北冰洋。当年的科考任务中,把如今仍不被很多人所熟悉的海洋酸化研究列入其中,正是时任领队兼首席科学家陈立奇研究员主持。/pp  上世纪80年代,作为我国最早选派到美国学习全球变化科学的学者之一,陈立奇参与了“海气实验计划”的全球计划。大量实践和研究使他敏锐地意识到,人类活动对全球变化的作用,已经接近并超过自然变化的强度和变率。/pp  “从工业化到本世纪初,海洋平均pH下降0.1的时间,从每百年单位进入每十年。”谈及研究的初衷,陈立奇回忆,当时的推测是,在这种全球变化背景下,作为生态系统结构简单、对气候和环境变化也最敏感的地区,北冰洋会首先感应到这种酸化加速并被放大。/pp  过去20年,北极升温幅度是全球平均升温的6.7倍。北极快速升温导致北冰洋海冰大量融化,每年夏季开阔水域超过1000万平方公里,高浓度的二氧化碳容易入侵北极海水,导致其上层水体的酸度升高。/pp  与此同时,全球变化和北极变暖引起的北极海洋环流和大气模态异常,让北冰洋酸化雪上加霜。北冰洋海冰覆盖面积快速后退,诱发太平洋携带“腐蚀性”的酸化海水大范围入侵,这也是导致北冰洋酸化海水快速扩张的最主要原因。/pp  如今多项研究已证明,北冰洋是全球海洋酸化“领头羊”。/pp  “北冰洋是我们观测到的第一个如此迅速且大范围、长时间酸化加重的大洋,比在太平洋或者大西洋观测到的结果要快4倍以上。”祁第说,历经9次北极科考,基于对过去20年来所有横穿北冰洋航次数据的精细分析,结合历次我国北极科考航次的数据集成后发现,北冰洋酸化水体以每年1.5%速度快速扩张,并预估酸化水体将在本世纪中叶覆盖整个北冰洋。/pp  组成全球观测网,用数据说话/pp  2016年,一则新闻引发关注。在澳大利亚东部海岸绵延2300公里的“国宝”大堡礁,由于珊瑚大规模白化,已导致北部和中部区域约35%的珊瑚死亡或濒临死亡。白化现象最严重的部分珊瑚礁中,一半以上珊瑚已经死亡 剩余珊瑚中有一部分无法从白化恢复正常,死亡比例将进一步上升。/pp  海洋酸化带来的影响打破了地理边界。/pp  在北冰洋,翼足目类海螺是北冰洋食物链中重要的一环,是北极三文鱼和鲱鱼重要的食物。2013年发布的《北极海洋酸化评估:决策者摘要》,指出北极海洋正在酸化,并对海洋生物和渔业资源构成威胁。/pp  祁第解释,在pH值较低的海水中,为了保护自己,这些钙化生物会长得越来越小、外壳越来越厚。作为饵料,它们的价值也会下降,这将影响渔业和水产养殖等,进而通过食物链破坏整个生态系统。/pp  从时间横轴来看,从第三次北极考察开始,我国北极科考酸化研究安装了船载走航二氧化碳观测系统,不仅可以观测海洋吸收二氧化碳的量和潜力的变化,还可以为评估海洋酸化提供重要数据 基于中美国际合作,第四次北极科考开发的净群落生产力走航观测系统,扩展了生物过程对海洋酸化的影响研究和贡献评估。/pp  祁第表示,当前海洋酸化演化成全球生态环境危机,尽管在北冰洋开展海洋酸化研究有着“一叶而知秋”的重要意义,但也面临重重困难,数据是一大瓶颈。/pp  目前来自欧盟、美国、加拿大、日本和韩国等的科学家,都对北冰洋海洋酸化的研究给予了高度关注,并对北极陆架海域和南部海盆海水的酸化状况、海冰融化、生物过程、太平洋冬季水入侵影响等进行了研究。面对全球大洋研究最为匮乏的区域之一,这些国家的科研人员同样受困于高时空尺度的数据。/pp  几年前我国提出了以北冰洋和北太平洋酸化为重点海区的观测网计划(nPAOA-ON)。“我们对北冰洋酸化的研究表明,在全球气候变化驱动下的海洋酸化没有国界,人类需要携手聚焦典型海域酸化实时监测,组成全球观测网并对酸化趋势和影响评估,采取应对和减缓措施,以构筑保障海洋生态屏障。”陈立奇说。/pp  此次科考中,我国同样邀请了法国、美国科学家,乘坐“雪龙”号采集海洋酸化数据,就这一全球环境热点问题开展科学合作。/pp  “就目前的研究而言,海洋酸化的损害后果仍难以评估。”但祁第可以肯定的是,要了解酸化对海洋生态系统意味着什么,需要用数据说话,开展长期监测研究。/p
  • Optika立体显微镜新年大促销
    Optika立体显微镜新年大促销OPtika显微镜由意大利M.A.D公司生产,该公司是研究和制造显微镜的专业生产厂家,拥有接近40年的科学仪器生产历史。其生产的显微镜种类丰富,配件齐全,广泛应用于教学、科研及工业领域,满足各类用户要求。为了答谢这一年来广大客户对Optika产品的支持和厚爱,德祥科技特推出Optika新年答谢新老顾客大促销活动。希望Optika卓越的性能以及德祥*的服务能为您新的一年里给您带来更便捷更*的产品。促销型号:SZM-1、SZM-2促销价:SZM-1:4500RMB SZM-2:5400RMB截止日期:售完为止。数量有限,欲购从速!!!技术参数: 品牌 意大利Optika 意大利Optika 型号 SZM-1 SZM-2 放大倍数 7x-45x 7x-45x 瞳孔间距 51-75mm,带屈光补偿 51-75mm,带屈光补偿 变倍比 6.428:1 6.428:1 工作距离 100mm 100mm 观察筒 双目,可360° 旋转,带45° 倾角 三目,可360° 旋转,带45° 倾角 视场数 20 20 目镜 广角10x, 高眼点 广角10x, 高眼点 调焦系统 同轴粗调和精调, 左/右单轴水平旋钮 同轴粗调和精调, 左/右单轴水平旋钮 照明系统 反射和透射光源, 12V/15W卤素灯, 带亮度调节 反射和透射光源, 12V/15W卤素灯, 带亮度调节 联系人:江小姐 电话: 020-22273835传真: 020-22273368 E-mail: Meara_Jiang@tegent.com.cn 欢迎访问德祥: www.tegent.com.cn 更多产品详情和咨询,欢迎垂询:德祥热线:4008 822 822德祥官网:www.tegent.com.cn邮箱:info@tegent.com.cn
  • 中科院成功研制激光扫描实时立体显微镜
    据中国科学院网站消息,日前,中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室(简称:瞬态室)超分辨成像团队研制成功双光子激发激光扫描实时立体显微镜,首次把基于双目视觉的立体显微方法和高分辨率双光子激发激光扫描荧光显微技术结合在一起,实现了对三维荧光样品的高速立体成像,相关研究成果发表在2016年12月刊的PLOS ONE 杂志上,并被授权国家发明专利(专利号ZL201210384895.4)。  当代生命科学研究对光学显微技术提出了越来越高的要求——更高的空间分辨率、更大的成像深度、更快的成像速度。特别是对于生物活体显微成像来说,生物组织对光的散射使得噪声大大增强,严重影响了空间分辨率和成像深度。为了提高成像深度,双光子激发激光扫描荧光显微技术自20世纪90年代提出后被广泛应用于神经成像等领域,但是其逐点扫描的成像方式严重制约了成像速度。因为高分辨率光学显微镜的景深很小,要对样品完成三维成像,通常需要数十层乃至上百层的二维图像进行叠加重建得到,图像采集和处理一般需要数分钟甚至数十分钟,要快速实时地获取和显示三维图像非常困难。  瞬态室超分辨成像团队在研究员姚保利和叶彤的带领下,以双目视觉原理和贝塞尔光束产生扩展焦场为基础,提出了由四个振镜组成的激光束立体扫描装置,实现了对贝塞尔光束的横向位置和倾角共三个维度的控制,突破了只有两个自由度的传统激光扫描不能实时切换视角的限制。通过对四振镜立体扫描装置的优化设计和控制,实现了对贝塞尔光束的三自由度快速扫描,可在毫秒量级进行双视角切换,从而解决了激光扫描立体显微成像系统中双光路同时成像的技术难题,首次实现了基于双视角实时激光扫描的立体显微成像和显示系统。该系统可对样品进行立体动态成像和实时双目立体观测,其三维成像速度比传统的逐点扫描方式提高了一到两个数量级。该双光子立体显微系统为活体生物的三维实时成像和显示提供了一种新的观测工具。  “它可以让我们像观看立体电影一样实时地观测动态的三维微观世界,无需光切片,无需耗时的三维图像重构。”杨延龙如此总结这套系统的特点,他负责设计和完成了其中的立体扫描和成像显示的关键部分。“双目视觉成像是非常高效的三维信息获取方式,但是现有的体视显微镜,空间分辨率和景深互相制约,我们利用三自由度扫描的贝塞尔光束进行非线性荧光激发突破了这种限制。”  这项研究先后在中科院“百人计划”和国家自然科学基金的支持下,从基本原理验证、关键技术突破,到原理样机完成,经历了从基础研究到应用集成的各个环节。目前,课题组正在与国内外相关科研机构开展生物医学应用的合作研究,期望尽快将该项技术应用于生物活体三维快速成像和显示领域。花粉和荧光小球样品的红蓝立体图像(可佩戴红蓝眼镜观看)
  • 光学显微镜技术和应用简介
    自然界中一些最基本的过程发生在微观尺度上,远远超出了我们肉眼所能看到的极限,这推动了技术的发展,使我们能够超越这个极限。早在公元4世纪,人们发现了光学透镜的基本概念,并在13世纪,人们已经在使用玻璃镜片,以提高他们的视力和放大植物和昆虫等对象以便更好地了解他们。随着时间的推移,这些简单的放大镜发展成为先进的光学系统,被称为光学显微镜,使我们能够看到和理解超越我们感知极限的微观世界。今天,光学显微镜是许多科学和技术领域的核心技术,包括生命科学、生物学、材料科学、纳米技术、工业检测、法医学等等。在这篇文章中,我们将首先探讨光学显微镜的基本工作原理。在此基础上,我们将讨论当今常用的一些更高级的光学显微镜形式,并比较它们在不同应用中的优缺点。    什么是光学显微镜?  光学显微镜用于通过提供它们如何与可见光相互作用(例如,它们的吸收、反射和散射)的放大图像来使小结构样品可见。这有助于了解样品的外观和组成,但也使我们能够看到微观世界的过程,例如物质如何跨细胞膜扩散。  显微镜的部件以及光学显微镜的工作原理  从根本上说,显微镜包括两个子系统:一个用于照亮样品的照明系统和一个成像系统,该系统产生与样品相互作用的光的放大图像,然后可以通过眼睛或使用相机系统进行观察。  早期的显微镜使用包含阳光的照明系统,阳光通过镜子收集并反射到样品上。今天,大多数显微镜使用人造光源,如灯泡、发光二极管(LED)或激光器来制造更可靠和可控的照明系统,可以根据给定的应用进行定制。在这些系统中,通常使用聚光透镜收集来自光源的光,然后在聚焦到样品上之前对其进行整形和光学过滤。塑造光线对于实现高分辨率和对比度至关重要,通常包括控制被照亮的样品区域和光线照射到它的角度。照明光的光学过滤,使用修改其光谱和偏振的光学过滤器,可用于突出样品的某些特征。图1:复合显微镜的基本构造:来自光源的光使用镜子和聚光镜聚焦到样品(物体)上。来自样品的光被物镜收集,形成中间图像,该图像由目镜再次成像并传递到眼睛,眼睛看到样品的放大图像。  成像系统收集与样品相互作用的照明光,并产生可以查看的放大图像(如上图1)。这是使用两组主要的光学元件来实现的:首先,物镜从样品中收集尽可能多的光,其次,目镜将收集的光中传递到观察者的眼睛或相机系统。成像系统还可包括诸如选择来自样品的光的某些部分的孔和滤光器之类的元件,例如仅看到已从样品散射的光,或仅看到特定颜色或波长的光。与照明系统的情况一样,这种类型的过滤对于挑出某些感兴趣的特征非常有用,这些特征在对来自样本的所有光进行成像时会保持隐藏。  总的来说,照明和成像系统在光学显微镜的性能方面起着关键作用。为了在您的应用中充分利用光学显微镜,必须充分了解基本光学显微镜的工作原理以及当今存在的变化。  简单复合显微镜  单个镜头可以用作放大镜,当它靠近镜头时,它会增加物体的外观尺寸。透过放大镜看物体,我们看到物体的放大和虚像。这种效果用于简单的显微镜,它由单个镜头组成,该镜头对夹在框架中并从下方照明的样品进行成像,如下图2所示。这种类型的显微镜通常可以实现2-6倍的放大倍率,这足以研究相对较大的样本。然而,实现更高的放大倍率和更好的图像质量需要使用更多的光学元件,这导致了复合显微镜的发展(如下图3)。图2:通过创建靠近它的物体的放大虚拟图像,将单个镜头用作放大镜。图3:左:简单显微镜。右:复合显微镜。  在复合显微镜中,从底部照射样品以观察透射光,或从顶部照射样品以观察反射光。来自样品的光由一个由两个主要透镜组组成的光学系统收集:物镜和目镜,它们各自的功率倍增,以实现比简单显微镜更高的放大倍率。物镜收集来自样品的光,通常放大倍数为40-100倍。一些复合显微镜在称为“换镜转盘(nose piece)”的旋转转台上配备多个物镜,允许用户在不同的放大倍数之间进行选择。来自物镜的图像被目镜拾取,它再次放大图像并将其传递给用户的眼睛,典型的目镜放大率为10倍。  可以用标准光学显微镜观察到的最小特征尺寸由所使用的光学波长(λ)和显微镜物镜的分辨率决定,由其孔径数值(NA)定义,最大值为NA =1空中目标。定义可区分的最小特征尺寸(r)的分辨率极限由瑞利准则给出:  r=0.61×(λ/NA)  例如,使用波长为550nm的绿光和典型NA为0.7的物镜,标准光学显微镜可以分辨低至0.61×(550nm)/0.7≈480nm的特征,这足以观察细胞(通常为10µm大小),但不足以观察较小生物的细节,例如病毒(通常为250-400nm)。要对更小的特征成像,可以使用具有更高NA和更短波长的更先进和更昂贵的物镜,但这可能不适用于所有应用。  在标准复合显微镜(如下图4a)中,样品(通常在载玻片上)被固定在一个可以手动或电子移动以获得更高精度的载物台上,照明系统位于显微镜的下部,而成像系统高于样本。然而,显微镜主体通常也可以适应特定用途。例如,立体显微镜(如下图4b)的特点是两个目镜相互成一个小角度,让用户可以看到一个略有立体感的图像。在许多生物学应用中,使用倒置显微镜设计(如下图4c),其中照明系统和成像光学器件都在样品台下方,以便于将细胞培养容器等放置在样品台上。最后,比较显微镜(如下图4d)常用于法医。图4:复合显微镜。a)标准直立显微镜指示(1)目镜,(2)物镜转台、左轮手枪或旋转鼻镜(用于固定多个物镜),(3)物镜、调焦旋钮(用于移动载物台)(4)粗调,(5)微调,(6)载物台(固定样品),(7)光源(灯或镜子),(8)光阑和聚光镜,(9)机械载物台。b)立体显微镜。c)倒置显微镜。  光学显微镜的类型  下面,我们将介绍一些当今可用的不同类型的光学显微镜技术,讨论它们的主要操作原理以及每种技术的优缺点。  亮视野显微镜  亮视野显微镜(Brightfield microscopy,BFM)是最简单的光学显微镜形式,从上方或下方照射样品,收集透射或反射的光以形成可以查看的图像。图像中的对比度和颜色是因为吸收和反射在样品区域内变化而形成的。BFM是第一种开发的光学显微镜,它使用相对简单的光学装置,使早期科学家能够研究传输中的微生物和细胞。今天,它对于相同的目的仍然非常有用,并且还广泛用于研究其他部分透明的样品,例如透射模式下的薄材料(如下图5),或反射模式下的微电子和其他小结构。图5:亮视野显微镜。左图:透射模式-在显微镜下看到的石墨(深灰色)和石墨烯(最浅灰色)薄片。在这里,图像上看到的亮度差异与石墨层的厚度成正比。右图:反射模式-SiO2表面上的石墨烯和石墨薄片,小的表面污染物也是可见的。  暗视野显微镜  暗视野显微镜是一种仅收集被样品散射的光的技术。这是通过添加阻挡照明光直接成像的孔来实现的,这样只能看到被样品散射的照明光。通过这种方式,暗场显微镜突出显示散射光的小结构(如下图6),并且对于揭示BFM中不可见的特征非常有用,而无需以任何方式修改样品。然而,由于在最终图像中看到的唯一光是被散射的光,因此暗场图像可能非常暗并且需要高照明功率,这可能会损坏样品。  图6:亮视野和暗视野成像。a)亮视野照明下的聚合物微结构。b)与a)中结构相同的暗视野图像,突出显示边缘散射和表面污染。c)与a)和b)相似的结构,被直径为100-300nm的纳米晶体覆盖。仅观察到纳米晶体散射的光,而背景光被强烈抑制。  相差显微镜  相差显微技术(Brightfield microscopy,PCM)是一种可视化由样品光路长度变化引起的光学相位变化的技术.这可以对在BFM中产生很少或没有对比度的透明样品进行成像,例如细胞(如下图7)。由于肉眼不易观察到光学相移,因此相差显微镜需要额外的光学组件,将样品引起的相移转换为最终图像中可见的亮度变化。这需要使用孔径和滤光片来操纵照明系统和成像系统。这些形状和选择性地相移来自样品的光(携带感兴趣的相位信息)和照明光,以便它们建设性地干涉眼睛或检测器以创建可见图像。图7:人类胚胎干细胞群落的相差显微图像。  微分干涉显微镜  与PCM类似,微分干涉显微镜(differential interference contrast microscopy,DICM)通过将由于样品光路长度变化引起的光学相位转换为可见对比度,从而使透明样品(例如活的未染色细胞)可视化。然而,与PCM相比,DICM可以实现更高分辨率的图像,并且减少了由PCM所需的光学器件引入的清晰度和图像伪影。在DICM ,照明光束被线性偏振器偏振,其偏振旋转,使其分裂成两个偏振光束,它们具有垂直偏振和小(通常低于1µm)间隔。穿过样品后,两束光束重新组合,从而相互干扰。这将创建一个对比度与图像成正比的图像差在两个偏振光束之间的光相位,因此命名为“差”干涉显微镜。DICM产生的图像出现与采样光束之间的位移方向相关的三维图像,这导致样品边缘具有亮区或暗区,具体取决于两者之间的光学相位差的符号(如下图8)。图8:微分干涉对比显微镜。左:DICM的原理图。右图:通过DICM成像的活体成年秀丽隐杆线虫(C.elegans)。  偏光显微镜  在偏振光显微镜中,样品用偏振光照射,光的检测也对偏振敏感。为了实现这一点,偏振器用于控制照明光偏振并将成像系统检测到的偏振限制为仅一种特定的偏振。通常,照明和检测偏振设置为垂直,以便强烈抑制不与样品相互作用的不需要的背景照明光。这种配置需要一个双折射样品,它引入了照明光偏振角的旋转,以便它可以被成像系统检测到,例如,观察晶体的双折射以及它们的厚度和折射率的变化(如下图9)。图9:偏光显微镜。橄榄石堆积物的显微照片,由具有不同双折射的晶体堆积而成。整个样品的厚度和折射率的变化会导致不同的颜色。  荧光显微镜  荧光显微镜用于对发出荧光的样品进行成像,也就是说,当用较短波长的光照射时,它们会发出长波长的光。示例包括固有荧光或已用荧光标记物标记的生物样品,以及单分子和其他纳米级荧光团。该技术采用了滤光片的组合,可阻挡短波长照明光,但让较长波长的样品荧光通过,因此最终图像仅显示样品的荧光部分(如下图10)。这允许从由许多其他非荧光颗粒组成的样品中挑出和可视化荧光颗粒或已被染料染色的感兴趣细胞的分布。同时,荧光显微镜还可以通过标记小于此限制的粒子来克服传统光学显微镜的分辨率限制。例如,可以用荧光标记标记病毒以显示其位置在生物样品的情况下,可以表达荧光蛋白,例如绿色荧光蛋白。结合各种新颖形式的样品照明,荧光显微镜的这一优势实现了“超分辨率”显微镜技术,打破了传统光学显微镜的分辨率限制。荧光显微镜的主要限制之一是光漂白,其中标记物或颗粒停止发出荧光,因为吸收照明光的过程最终会改变它们的结构,使它们不再发光。图10:荧光显微镜。左:工作原理-照明光由短通激发滤光片过滤,并由二向色镜反射到样品。来自样品的荧光通过二向色镜,并被发射滤光片额外过滤以去除图像中残留的激发光。右图:有机晶体中分子的荧光图像(晶体轮廓显示为黄色虚线)。由于来自其他分子和晶体材料的荧光,背景并不完全黑暗。  免疫荧光显微镜  免疫荧光显微镜是主要用于在微生物的细胞内的生物分子可视化的位置荧光显微镜的具体变化。在这里,用荧光标记物标记或固有荧光的抗体与感兴趣的生物分子结合,揭示它们的位置。(如下图11)图11:免疫荧光显微镜。肌动蛋白丝(紫色)、微管(黄色)和细胞核(绿色)的免疫荧光标记的两个间期细胞。  共聚焦显微镜  共聚焦显微镜是一种显微镜技术,它可以逐点成像来自样品的散射或荧光。不是一次对整个样品进行照明和成像,而是在样品区域上扫描源自点状光源的照明点,敏感检测器仅检测来自该点的光,从而产生2D图像。这种方法允许以高分辨率对弱信号样本进行成像,因为来自采样点之外的不需要的背景信号被有效抑制。在这里,所使用的波长和物镜在所有三个维度上都限制了成像光斑的大小。这允许通过将物镜移动到距样品不同的距离,在样品内的不同深度处制作2D图像。然后可以组合这些2D图像“切片”以创建样本的3D图像,这是所讨论的其他宽视场显微镜技术无法实现的,并且还允许以3D方式测量样品尺寸。这些优势的代价是无法一次性拍摄图像,而是必须逐点构建图像,这可能非常耗时并阻碍样本的实时成像(如下图12)。图12:单分子荧光的共聚焦荧光图像。小点对应于单个分子的荧光,而较大的点对应于分子簇。此处的荧光背景比简单的荧光显微镜图像弱得多,如亮点之间的暗区所见。  双光子显微镜  双光子显微镜(Two-photonmicroscopy,TPM)是荧光显微镜的一种变体,它使用双光子吸收来激发荧光,而不是单光子激发。在这里,通过吸收两个光子的组合来激发荧光,其能量大约是单个光子激发所需能量的一半。例如,在该方案中,通常由单个蓝色光子激发的荧光团可以被两个近红外光子激发。在TPM中,图像是逐点建立的,就像在共聚焦显微镜中一样,也就是说,双光子激发点在样品上扫描,样品荧光由灵敏的检测器检测。与传统荧光显微镜相比,激发和荧光能量的巨大差异导致了多重优势:首先,它允许使用更长的激发波长,在样品内散射较少,因此穿透更深,以允许在其表面下方对样品进行成像并创建3D样品图像。同时,由于激发能量低得多,光漂白大大减少,这对易碎样品很有用。激发点周围的荧光背景也大大减少,因为有效的双光子吸收仅发生在激发光束的焦点处,因此可以观察到来自样品小部分的荧光(如下图13)。  TPM的一个缺点是双光子吸收的概率远低于单光子吸收,因此需要高强度照明,如脉冲激光,才能达到实用的荧光信号强度。图13:双光子显微镜。花粉的薄光学切片,显示荧光主要来自外层。  光片显微镜  光片显微技术是荧光显微术的一种形式,其中样品被垂直于观察方向的薄“片”光照射,从而仅对样品的薄切片(通常为几微米)进行成像。通过在样品在光片中旋转的同时拍摄一系列图像,可以形成3D图像。这要求样品大部分是透明的,这就是为什么这种技术通常用于形成小型透明生物结构的3D图像,例如细胞、胚胎和生物体。(如下图14)图14:光片显微镜。左:工作原理。右:通过荧光成像用光片显微镜拍摄的小鼠大脑的荧光图像。  全内反射荧光显微镜  全内反射荧光(Totalinternal reflection fluorescence microscopy ,TIRF)是一种荧光显微技术,可通过极薄(约100nm厚)的样品切片制作2D荧光图像。这是通过照明光的渐逝场激发样品的荧光来实现的,当它在两种不同折射率(n)的材料之间的边界处经历全内反射时就会发生这种情况。消逝场具有与照明光相同的波长,但与界面紧密结合。在TIRF显微镜中,激发光通常在载玻片(n=1.52)和样品分散的水介质(n=1.35)之间的界面处发生全内反射。渐逝场的强度随距离呈指数下降来自界面,这样在最终图像中只能观察到靠近界面的荧光团。这也导致来自切片外区域的荧光背景的强烈抑制,这允许拾取微弱的荧光信号,例如在定位单个分子时。这使得TIRF非常适用于观察参与细胞间相互作用的荧光蛋白(如下图15)的微弱信号,但也需要将样品分散在水性介质中,这可能会限制可以测量的样品类型。图15:TIRF图像显示培养的视网膜色素上皮细胞中的蛋白质荧光。每个像素对应67nm。  膨胀显微镜  膨胀显微镜背后的基本概念是增加通常需要高分辨率显微镜的样品尺寸,以便可以使用标准显微镜技术(尤其是荧光显微镜)对其进行成像。这适用于保存的标本,例如生物分子、细胞、细菌和组织切片,可以使用下图16中所示的化学过程在所有维度(各向同性)均匀扩展多达50倍。扩展样本可以隔离感兴趣的个别特征通常是隐藏的,可以使它们透明,从而可以对它们的内部进行成像。图16:膨胀显微镜的样品制备。细胞首先被染色,然后连接到聚合物凝胶基质上。然后细胞结构本身被溶解(消化),使染色的部分随着凝胶各向同性地膨胀,从而使染色的结构更详细地成像。  光学显微镜中的卷积  除了使光学系统适应特定用例之外,现代光学显微镜还利用了数字图像处理,例如图像去卷积。该技术通过补偿光学系统本身固有的模糊,可以提高空间分辨率以及光学显微镜拍摄图像的定位精度。这种模糊可以在校准步骤中测量,然后可以用于对图像进行去卷积,从而减少模糊。通过将高性能光学元件与先进的图像处理相结合,数字显微镜可以突破分辨率的极限,以更深入地观察微观世界。(如下图17)图17:图像解卷积。左:原始荧光图像。右:解卷积后的图像,显示细节增加。  光学显微镜与电子显微镜  光学显微术通常使用可见光谱中的光波长,由于瑞利准则,其空间分辨率固有地限制为所用波长的大约一半(最多约为200nm)。然而,即使使用具有高NA和高级图像处理的物镜,也无法克服这一基本限制。相反,观察较小的结构需要使用较短波长的电磁辐射。这是电子显微镜的基本原理,其中使用电子而不是可见光照亮样品。电子具有比可见光短得多的相关波长,因此可以实现高达10000000倍的放大倍数,甚至可以分辨单个原子。(如下图18)  图18:同心聚合物结构中纳米晶体放大15000倍的扫描电子显微镜图像,即使是细微的细节,例如基材的孔隙,也能分辨出来。  总结与结论  光学显微镜是一种强大的工具,可用于检查各种应用中的小样本。通过调整用于特定用例的照明和成像技术,可以获得高分辨率图像,从而深入了解样品中的微观结构和过程。文中,我们讨论了各种光学显微镜技术的特点、优势和劣势,这些技术在光线照射和收集方式上有所不同。显微镜种类优点技术限制典型应用亮视野显微镜结构相对简单,光学元件很少低对比度、完全透明的物体不能直接成像,可能需要染色对彩色或染色样品和部分透明材料进行成像暗视野显微镜显示小结构和表面粗糙度,允许对未染色样品进行成像所需的高照明功率会损坏样品,只能看到散射图像特征细胞内颗粒成像,表面检测相差显微镜实现透明样品的成像复杂的光学设置,需要的高照明功率会损坏样品,通常图像较暗跟踪细胞运动,成像幼虫微分干涉对比显微镜比PCM更高的分辨率复杂的光学设置,需要的高照明功率会损坏样品,通常图像较暗活的、未染色的细胞和纳米颗粒的高分辨率成像偏光显微镜来自样品非双折射区域的强背景抑制,允许测量样品厚度和双折射需要双折射样品成像胶原蛋白,揭示晶体中的晶界荧光显微镜允许挑出样品中的单个荧光团和特定的感兴趣区域,可以克服分辨率限制需要荧光样品和灵敏的检测器,光漂白会减弱信号成像细胞成分、单分子、蛋白质免疫荧光显微镜使用抗体靶向可视化特定的生物分子大量样品制备,需要荧光样品,光漂白识别和跟踪细胞和蛋白质共聚焦显微镜低背景信号,可以创建3D图像成像速度慢,需要复杂的光学系统3D细胞成像,荧光信号较弱的成像样品,表面分析双光子显微镜样品穿透深度、背景信号低、光漂白少成像速度慢,需要复杂的光学系统和大功率照明神经科学,深层组织成像光片显微镜图像仅样品的极薄切片,可通过旋转样品创建3D图像成像速度慢,需要复杂的光学系统细胞和生物体的3D成像全内反射荧光显微镜强大的背景抑制,极精细的垂直切片成像仅限于样品的薄区域,需要复杂的光学系统,样品需要在水介质中单分子成像,成像分子运输膨胀显微镜提高标准荧光显微镜的有效分辨率需要对样品进行化学处理,不适用于活体样品生物样品的高分辨率成像  参考:  1. Rochow TG, Tucker PA. A Brief History of Microscopy. In: Introduction to Microscopy by Means of Light, Electrons, X Rays, or Acoustics. Springer US 1994:1-21. doi:10.1007/978-1-4899-1513-9_1  2. Smith WJ. Modern Optical Engineering: The Design of Optical Systems. McGraw-Hill 1990. ISBN: 0070591741  3. Shribak M, Inoué S. Orientation-independent differential interference contrast microscopy. Collected Works of Shinya Inoue: Microscopes, Living Cells, and Dynamic Molecules. 2008 (Dic):953-962. doi:10.1142/9789812790866_0074  4. Gao G, Jiang YW, Sun W, Wu FG. Fluorescent quantum dots for microbial imaging. Chinese Chem Lett. 2018 29(10):1475-1485. doi:10.1016/j.cclet.2018.07.004  5. Chalfie M, Tu Y, Euskirchen G, Ward W, Prasher D. Green fluorescent protein as a marker for gene expression. Science. 1994 263(5148):802-805. doi:10.1126/science.8303295  6. Baranov M V., Olea RA, van den Bogaart G. Chasing Uptake: Super-Resolution Microscopy in Endocytosis and Phagocytosis. 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  • 北京“十四五”将建温室气体立体监测网
    记者5日从北京市生态环境局获悉,“十四五”期间,北京将建立天空地一体化的温室气体立体监测网络,用来科学表征北京市空气中温室气体浓度水平以及变化趋势。在线监控等技术手段助力环境执法党的十八大以来,北京市生态环境质量改善取得里程碑式突破,绿色低碳发展走在全国前列。2021年,北京市空气质量首次全面达标,联合国环境署评价北京大气治理为“北京奇迹”。环境科技是改善生态环境质量的有力武器。在传统监测方法的基础上,北京通过科研先行、试点应用,方法成熟后全面推广的方式,稳步采用先进的采样、数据传输、分析及预测预报等技术,支持构建了国际一流的天空地三维立体环境及污染源监测体系,提升动态化、精细化管控水平。热点网格、车载移动监测、在线监控等技术手段成为环境执法的秘密“武器”,北京还开展了无人机的应用,提高了执法监管的科技化和精准化水平。覆盖街乡镇的高密度监测网络,开展动态网格污染研判评估、获取污染高值区域和点位,为监管执法提供精准依据。重型柴油车远程在线监控系统实现了对几十万辆重型柴油车的实时监控。除传统的环境要素外,生物多样性、温室气体监测等体系的构建也已纳入工作安排。探索开展城市生态系统碳汇监测北京市生态环境监测中心副主任鹿海峰表示,温室气体监测是支撑减污降碳协同增效的一个重要技术手段。“十四五”期间,北京将逐步建立自动监测为主、遥感监测为辅,走航和手工监测为补充的天空地一体化的温室气体立体监测网络,用来科学表征北京市空气中温室气体浓度水平以及变化趋势。同时开展典型行业温室气体排放监测,进一步探索开展城市生态系统碳汇监测,进行减污降碳协同分析与评估,为北京市实现碳达峰碳中和目标,推进减污降碳协同增效提供有力的技术支撑。12月5日,北京市“科技赋能打好污染防治攻坚战”新闻发布会举行。去年,北京市空气质量六项主要污染物首次全面达标。记者获悉,北京市生态环境监测中心在空气质量监测网络建设、PM2.5来源解析、空气质量预报预警、污染源非现场监测等多个方向持续加大科研力度,产生了一系列创新性科研成果,有力支撑了空气质量改善。焦点1 率先建成城市PM2.5实时监测系统据鹿海峰介绍,自2012年起,北京按新实施的《环境空气质量标准》在全国率先建成了城市PM2.5实时监测系统并逐小时对社会发布,综合应用自动监测技术、组分监测技术、卫星遥感监测技术及地基雷达监测技术等手段,建成了国际一流的天空地三维立体监测体系,实时监测北京空气中的主要污染物变化情况;同时将物联网、大数据、人工智能技术有机融合,建立了千余个小型化传感器组成的街乡镇高密度监测网络。通过智能识别监测数据,建立动态网格污染研判评估系统,为生态环境执法提供精准依据,实现由传统现场“点对点”监管模式向远程“点对面”模式的转变。此外,通过构建“市-区-街乡镇”三级管理体系,全面提升了大气PM2.5污染的精细化、精准化、智能化管理水平。焦点2 将打造生态环境监测“智能感知”基地在开展水生态监测与评价方面,北京市生态环境监测中心充分利用卫星遥感、环境DNA技术等多种创新监测手段,持续开展涵盖理化指标、水生生物和生境状况三方面的水生态综合监测,并逐步完善本地化水生生物DNA条形码数据库。同时以水生态系统完整性为重点,初步构建了符合北京市地域特征的水生态监测与评价技术体系,全面科学客观评价全市水生态环境质量现状,剖析水生态问题产生的原因,为水生态环境管理和水生态修复成效评估提供重要技术支撑,助力推进水生态环境质量实现从“清澈见底”到“鱼翔浅底”的转变。下一步,北京市生态环境监测中心将推进大数据、区块链、人工智能等新技术在监测领域的深度应用,打造国际领先的生态环境监测“智能感知”创新示范基地,借助科技力量全力支撑打好污染防治攻坚战。焦点3 利用物联网等实时追踪联网车辆排放鹿海峰介绍,北京还推进污染源非现场监测,用数据精细刻画污染源特征。2018年以来,北京市生态环境监测中心在全国率先推进重型车排放远程在线监测技术,应用物联网、大数据技术手段,突破海量高并发数据接收与解译瓶颈,搭建了国际上首个重型车排放远程在线监测示范平台,实时追踪联网车辆的排放状态,哪里车多、哪些车违规上路、哪些车“带病”运行,都可以一目了然。深化重点排污单位自动监控数据应用,根据自动监控数据综合分析感知生产变化情况、污染物排放情况以及治理设施运行情况等。同时,这些数据经过聚合分析,对于各个区域、行业的运行与排放,可以实现逐小时的动态表征,支撑行业精细化监管。焦点4 发布三轮PM2.5源解析助力管理决策污染来源解析是识别PM2.5组分特征及主要贡献污染源的重要技术手段。鹿海峰称,北京开展三轮PM2.5源解析,助力管理决策。2014年,北京率先在全国首个发布PM2.5源解析结果,当时国内相关技术领域尚处空白,市生态环境监测中心用一年的时间组织研发了PM2.5中200余种化合物的监测方法,探索PM2.5源解析技术,迈出了历史性的一步,明确指出当时北京市大气环境PM2.5的主要来源分别是“机动车、工业源、煤炭、扬尘”。基于常量组分和痕量示踪物监测方法体系,北京于2018年发布第二轮PM2.5源解析报告,并成为第一个更新PM2.5源解析结果的城市,明确燃煤治理得到明显成效,移动源跃升为大气PM2.5首要来源。随后,市生态环境监测中心自主创新解析路线,实现区域传输定量评估及二次有机物定量解析两个突破,解析技术路线达到国际先进水平、精细化程度国际领先,并发布了第三轮PM2.5来源解析最新研究成果。源解析结果支撑了北京市“清洁空气五年行动计划”“蓝天保卫战三年行动计划”的措施制定。
  • 徕卡(LEICA)最新立体显微镜将亮相中国半导体封装测试技术研讨会
    江文公司将在5月13日-5月16日举办的第六届中国半导体封装测试技术与市场研讨会(大连)展出LEICA以下最新产品:1,ZAPO亚微米级立体显微镜2,神龙系列立体显微镜M205C,变倍比1:20.5同时将介绍电子行业用电镜和光镜一体化制样设备TXP系列.
  • 2014雾霾立体监测与预警应用学术研讨会成功举行
    近期,&ldquo 2014年雾霾立体监测与预警应用学术研讨会&rdquo 在无锡召开。本次学术研讨会由国家环境光学监测仪器工程技术中心、中国仪器仪表学会环境与安全检测仪器分会联合主办,中科院安徽光学精密机械研究所、无锡中科光电技术有限公司承办。来自中国环境监测总站、中国气象局、中国环境科学研究院、北京大学、复旦大学、南京信息工程大学、暨南大学、中国科学院大气物理研究所、遥感与数字地球研究所、城市环境研究所、多地省市环境监测站及气象局业务部门的两百余位专家学者参加了本次研讨会。  在会上,与会专家学者共同研讨了当前雾霾立体监测与预警面临的新任务、新问题、新机遇;交流了该领域的新技术、新装备、新进展。围绕雾霾监测与预警的发展需求及质量控制、标准体系现状与进展,厘清了我国雾霾立体监测技术与应用在技术路线、重点产品、质量控制、标准建设未来发展的方向和策略,以促进环境监测技术对环境管理的支撑作用和产业发展。  会议由中科院安徽光机所刘建国所长主持,特邀嘉宾中国工程院魏复盛院士、中国环境监测总站李国刚副站长致开幕词,与会专家汇报了各自研究的成果与进展。特邀嘉宾中国工程院刘文清院士报告了&ldquo 区域大气污染立体监测技术与应用案例&rdquo ;北京大学环境科学与工程学院副院长邵敏教授报告了&ldquo 大气复合污染防控中的VOCs研究需求&rdquo ;中国气象局大气成分观测中心张晓春主任报告了&ldquo 中国气象局环境气象观测业务及其发展需求&rdquo ;中科院大气边界层物理和大气化学国家重点实验室主任王自发研究员报告了&ldquo 嵌套网格空气质量预报模式NAQPMS自主研制与应用&rdquo ;复旦大学环境科学与工程系主任杨新教授报告了&ldquo 单颗粒气溶胶质谱对污染过程的动态分析&rdquo ;中科院遥感与数字地球研究所遥感科学国家重点实验室副主任陈良富研究员报告了&ldquo 空气质量卫星遥感监测技术进展&rdquo ;上海市环境监测中心伏晴艳总工报告了&ldquo 基于系留气球的大气环境垂直观测研究&rdquo ;中国环境监测总站潘本锋高工(代)报告了&ldquo 颗粒物激光雷达在大气复合污染(灰霾)中的应用&rdquo 等。  会议期间,与会专家领导参观了无锡中科光电技术有限公司陈列于会场展示区的偏振气溶胶激光雷达、微波辐射计等雾霾立体监测系统核心设备,对该类国产设备给予了极高的关注及好评,殷切期望中科光电等国内企业,以气象、环保业务需求为导向,不断进取,推动大气环境立体监测产业的蓬勃发展。
  • 反假币实验室落户天津 警方教您三招轻松辨真伪
    日前公安部反假币实验室天津工作站在市公安局经侦总队挂牌成立,公安部经侦局、物证鉴定研究所专门派员向工作站进行授牌。据悉,天津是除广东、云南以外,第三个被公安部授牌成立反假币实验室的省市。  实验室将对假币追根溯源  反假币实验室工作站通过对假币油墨、纸张、制版、防伪线、图案差异点等特征进行综合分析,研判假币流出地域、犯罪群体,为破获案件指明方向,引领实战。其服务作用将辐射华北乃至北方各区域。  相关负责人表示,一直以来,公安机关始终保持对假币犯罪的严打高压态势,有效遏制了假币犯罪的猖獗势头,切实维护了人民币信誉和广大群众的切身利益,假币犯罪发案量持续降低,流通领域假币数量持续减少。成立反假币实验室,是加强反假币技术建设、夯实反假币工作基础的重要举措,对追踪假币源头、从根本上遏制假币犯罪具有重要意义。  天津未现生产、制作窝点  今年1月至11月,全市公安机关共破获各类假币违法犯罪案件120余起,抓获10余名犯罪嫌疑人,收缴假币近200万元,一举打掉一个在全市各区县流窜作案80余起的假币犯罪团伙。  &ldquo 多年以来,在天津公安机关工作中未发现生产、制作假币的窝点,涉案假币处于流通和投放环节。&rdquo 据了解,目前天津假币犯罪仍以持有、使用假币犯罪为主,占全部假币犯罪案件的90%以上。  据公安部统计,2009年开展为期10个月打击假币专项行动中,全国公安机关共破获假币犯罪案件1807起,缴获假人民币6.84亿元。目前,假币犯罪呈集团化、专业化,流动性强,犯罪地域广,且犯罪手段多样,反侦查能力强的特点。  看、听、摸三招辨真伪  眼看 用眼睛仔细观察票面。现在大部分假币都做出了水印,但水印的质量、清晰度、图案的立体感与真币有很大差距。  手摸 摸纸币时要轻,真币的手感光滑、厚薄均匀、坚挺有韧性,且票面上的行名、盲文、国徽和主景图案有凹凸感。  耳听 手持钞票用力抖动、手指轻弹或两手轻轻拉动钞票,均能发出清脆响亮的声音。  火眼金睛识假币  目前发现的第五套人民币假币主要特点为:  1.伪造固定人像、花卉水印  假人民币的水印所在位置纸张明显偏厚或图案无须迎光透视也清晰可见,立体感较差。  2.伪造安全线  假安全线与纸张结合较差,极易抽出或线上的微缩文字较为粗糙,无全息图案。  3.伪造凹版印刷图案  假币正背面主景图案颜色不正、缺乏层次、明暗过渡不自然。特别是人像图案目光无神,发丝线条模糊、无凹凸感。  4.伪造隐形面额数字  假币图文线条与真币差别较大,而且即使与票面垂直角度观察也可以看到。  5.伪造胶、凹印微缩文字  在放大镜下观察,假币文字模糊不清或文字不全。  6.伪造光变油墨面额数字  假币无真币特有的颜色变换特征,用手摸无凹凸感或颜色变换与真币有明显区别。  7.伪造有色、无色荧光图案  在紫外线光下观察,假币无有色、无色荧光图案或颜色及亮度与真币有一定区别。  作者:常健
  • 微型显微镜实现放大物体新革命:可放进口袋
    据国外媒体9日报道,它和一枚50便士的硬币一样重,小到足以放到裤子口袋中,但这种开创性新型显微镜的作用可没有大打折扣。这种装置叫Foldscope,可提供2000多倍的放大效果,有望彻底改变放大物体的方式。  一种可能彻底改变物体放大方式的新型显微镜已在秘鲁亚马逊雨林进行测试。这张照片显示,几只蚂蚁在显微镜下保护一只水蜡虫。  这种装置叫Foldscope,可提供2000多倍的放大效果,它和一枚50便士的硬币一样重,小到足以放到裤子口袋中,或许会彻底改变物体放大的方式。  波梅兰茨对这种微型显微镜进行了测试。这位野外生物学家在南美洲用它拍摄到鼠尾草花的这张特写照。  波梅兰茨对这种微型显微镜进行了测试。这位野外生物学家在南美洲用它拍摄到鼠尾草花的这张特写照。  美国加利福尼亚州洛杉矶市野外生物学家波梅兰茨(照片显示)测试了微型显微镜Foldscope。  照片显示,一只蜘蛛感染冬虫夏草。这种寄生真菌取代了蜘蛛体内的组织。  在这张用手机拍摄的照片中,100美元纸币的纤维清晰可见。  波梅兰茨将微型显微镜Foldscope连接到手机上,然后拍摄到这些不同寻常的照片。  这张用微型显微镜Foldscope拍摄的照片展示了一株马利筋草的绚烂细节。美国野外生物学家艾伦-波梅兰茨对它进行了试验。他在秘鲁亚马逊雨林中停留一个月,用这种微型显微镜捕捉到一系列惊人照片。这位25岁科学家用它拍摄了一组照片,展示了一只被感染的蜘蛛和一片被虫瘿覆盖的叶子。其他照片还展示了一朵花瓣的细胞和一只未知螨虫的放大图像。  美国加利福尼亚州洛杉矶市的波梅兰茨表示:“使它成为革命性工具的是它探测致病因素或研究未知物种的方式。还有一点就是它的售价不到1美元。这使它可以得到广泛使用,或许适用于数百万人,例如孩子、医护人员和野外生物学家等。有时我们在野外根本不知道我们要观察什么,直到很晚的时候才明白这一点。”  这位科学家说:“在有些情况下,你回到实验室,想获得一些不同于野外的发现,例如收集更多信息或进行更多的观察。但微型显微镜Foldscope使你在野外就可直接研究目标,然后你可以带它们回实验室,开展更加细致的科研工作。”  波梅兰茨将微型显微镜Foldscope连接到手机上,然后拍摄到这些不同寻常的照片。该装置的尺寸是70毫米乘20毫米,重量仅0.3盎司(约合8.5克)。相比之下,一部传统显微镜却重达512盎司(约合15公斤)。  不到10分钟内,可将一张平面纸组装成微型显微镜Foldscope。使用者可用折纸方法将它制作而成。这种微型显微镜是加利福尼亚州斯坦福大学生物工程系普拉卡什实验室一个研究小组的智慧结晶。  波梅兰茨说:“微型显微镜Foldscope并不能替代可提供更高分辨率、更强大的传统显微镜。但后者有很多缺点,例如很大,又昂贵,还只能在实验室内使用。微型显微镜Foldscope被设计成一种便携式工具,可随时随地使用,让你及时近距离观察微观世界。我认为它不会取代传统显微镜,却毫无疑问,它会弥补传统显微镜的不足。大多数孩子从未用过传统显微镜,所以微型显微镜Foldscope可帮助贫穷地区的学生探索微观世界和科学。”
  • 北京大学第三医院340.40万元采购超净工作台,立体显微镜
    详细信息 北京大学第三医院设备购置项目C-IVF公开招标公告 北京市-朝阳区 状态:公告 更新时间: 2024-01-08 北京大学第三医院设备购置项目C-IVF公开招标公告 2024年01月08日 17:31 公告概要: 公告信息: 采购项目名称 北京大学第三医院设备购置项目C-IVF 品目 货物/设备/医疗设备/其他医疗设备 采购单位 北京大学第三医院 行政区域 北京市 公告时间 2024年01月08日 17:31 获取招标文件时间 2024年01月08日至2024年01月15日每日上午:9:00 至 11:00 下午:13:30 至 16:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥300 获取招标文件的地点 北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704 开标时间 2024年01月29日 09:30 开标地点 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座7层第十一会议室 预算金额 ¥340.400000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 李思哲、和学娟、刘莎 项目联系电话 010-84865055-559、131 采购单位 北京大学第三医院 采购单位地址 北京市海淀区花园北路49号 采购单位联系方式 陈老师,010-82266699 代理机构名称 中信国际招标有限公司 代理机构地址 北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704室 代理机构联系方式 李思哲、和学娟、刘莎,010-84865055-559、131 项目概况 北京大学第三医院设备购置项目C-IVF 招标项目的潜在投标人应在北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704获取招标文件,并于2024年01月29日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0733-23113049 项目名称:北京大学第三医院设备购置项目C-IVF 预算金额:340.400000 万元(人民币) 采购需求: 招标产品的名称,数量、简要技术要求及相关内容 品目 产品名称 数量 品目设备预算 (人民币:万元) 简要技术要求 1 IVF-ICSI工作站 3套 74.4 用于辅助生殖体外受精单人观察,可双人操作。其它要求详见招标文件。 2 IVF工作站(双人位) 3套 78 用于辅助生殖体外受精双人观察,双人操作。其它要求详见招标文件。 3 单人体外受精超净工作台/工作站 1套 23 用于辅助生殖体外受精单人观察,单人操作。其它要求详见招标文件。 4 倒置显微镜 3套 63 观察培养皿中的细胞结构形态、大小和排列,要求配置不少于四个物镜,机身端口具备4种分光模式,具备霍夫曼观察功能,使未染色的细胞和细节呈现轻微的立体感。配玻璃恒温台。用于研究生物活细胞的生长、分裂和运动。其它要求详见招标文件。 5 显微操作系统 3套 57 用于倒置显微镜下的细胞注射操作,要求手动微调控制移动范围可达10mm。其它要求详见招标文件。 6 体视显微镜 3套 45 三目,双目观察的同时外接相机,可快速变焦,切换观察所有区域,并配玻璃恒温热台,满足细胞培养冷冻和解冻期间的双眼立体视觉、细胞等级确认等工作要求,其它要求详见招标文件。 评标方法和标准:综合评分法 采购用途:自用。 资金来源:财政性资金,且资金已落实。项目总预算为人民币340.4万元。投标报价中单品目报价超过对应品目设备预算的投标,均按无效投标处理。且每套产品单价不可为无限循环小数。 投标人资格条件: 1. 符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)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; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2. 近三年内被 信用中国 网站列入失信被执行人和税收违法黑名单的、被 中国政府采购网 网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4. 本项目不接受联合体投标,不允许转包,不允许将部分项目分包 合同履行期限:合同签订后30天内到货 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: \ 3.本项目的特定资格要求:医疗器械注册证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或备案凭证,其它具体要求详见投标人须知前附表2.1。 三、获取招标文件 时间:2024年01月08日 至 2024年01月15日,每天上午9:00至11:00,下午13:30至16:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704 方式:线上报名、线下领取招标文件。1、线上报名:中招联合招标采购平台线上报名,网址www.365trade.com.cn。(1)凡有意参加的潜在投标人,请前往中招联合招标采购平台免费注册,技术支持电话:010-86397110。注册成功后,方可登录报名 (报名时需在平台上传加盖公章的单位介绍信扫描件,格式自拟)。(2)潜在投标人应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、报名资料确认等流程所需的时间,报名务必在招标文件发售截止时间半个工作日前完成,否则将无法保证成功报名。 2、线下领取招标文件地点:北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704。(需要携带加盖公章的单位介绍信扫描件)招标文件售后不退,可免费提供电子版招标文件。未成功报名及缴费购买招标文件的潜在投标人均无资格参加投标。 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:2024年01月29日 09点30分(北京时间) 开标时间:2024年01月29日 09点30分(北京时间) 地点:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座7层第十一会议室 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 1采购代理机构信息: 项目联系人:李思哲、和学娟、刘莎 联系方式:010-84865055-559、131 传真:010-84865255 Email:lisz@biddingcitic.com或hexj@biddingcitic.com 联系地址:北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704室 2招标公告期限:本公告发布之日起5个工作日。 3项目需要落实的政府采购政策: (1)鼓励节能政策:在技术、服务等指标同等条件下,优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。 (2)鼓励环保政策:在性能、技术、服务等指标同等条件下,优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。 (3)扶持中小企业政策:若投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定属小型、微型企业的,并依据财库〔2022〕19号的规定,评审时其投标报价享受10%的价格折扣。符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定属于残疾人福利性单位的;或符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)属于监狱企业的,均视同小型、微型企业,不重复享受政策。 (4)扶持不发达地区和少数民族地区政策。 4 采购代理机构账户信息: 账号:7110210182600030709 开户行:中信银行北京京城大厦支行 开户名称:中信国际招标有限公司 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:北京大学第三医院 地址:北京市海淀区花园北路49号 联系方式:陈老师,010-82266699 2.采购代理机构信息 名 称:中信国际招标有限公司 地 址:北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704室 联系方式:李思哲、和学娟、刘莎,010-84865055-559、131 3.项目联系方式 项目联系人:李思哲、和学娟、刘莎 电 话: 010-84865055-559、131 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:超净工作台,立体显微镜 开标时间:2024-01-29 09:30 预算金额:340.40万元 采购单位:北京大学第三医院 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:中信国际招标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 北京大学第三医院设备购置项目C-IVF公开招标公告 北京市-朝阳区 状态:公告 更新时间: 2024-01-08 北京大学第三医院设备购置项目C-IVF公开招标公告 2024年01月08日 17:31 公告概要: 公告信息: 采购项目名称 北京大学第三医院设备购置项目C-IVF 品目 货物/设备/医疗设备/其他医疗设备 采购单位 北京大学第三医院 行政区域 北京市 公告时间 2024年01月08日 17:31 获取招标文件时间 2024年01月08日至2024年01月15日每日上午:9:00 至 11:00 下午:13:30 至 16:00(北京时间,法定节假日除外) 招标文件售价 ¥300 获取招标文件的地点 北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704 开标时间 2024年01月29日 09:30 开标地点 北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座7层第十一会议室 预算金额 ¥340.400000万元(人民币) 联系人及联系方式: 项目联系人 李思哲、和学娟、刘莎 项目联系电话 010-84865055-559、131 采购单位 北京大学第三医院 采购单位地址 北京市海淀区花园北路49号 采购单位联系方式 陈老师,010-82266699 代理机构名称 中信国际招标有限公司 代理机构地址 北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704室 代理机构联系方式 李思哲、和学娟、刘莎,010-84865055-559、131 项目概况 北京大学第三医院设备购置项目C-IVF 招标项目的潜在投标人应在北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704获取招标文件,并于2024年01月29日 09点30分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:0733-23113049 项目名称:北京大学第三医院设备购置项目C-IVF 预算金额:340.400000 万元(人民币) 采购需求: 招标产品的名称,数量、简要技术要求及相关内容 品目 产品名称 数量 品目设备预算 (人民币:万元) 简要技术要求 1 IVF-ICSI工作站 3套 74.4 用于辅助生殖体外受精单人观察,可双人操作。其它要求详见招标文件。 2 IVF工作站(双人位) 3套 78 用于辅助生殖体外受精双人观察,双人操作。其它要求详见招标文件。 3 单人体外受精超净工作台/工作站 1套 23 用于辅助生殖体外受精单人观察,单人操作。其它要求详见招标文件。 4 倒置显微镜 3套 63 观察培养皿中的细胞结构形态、大小和排列,要求配置不少于四个物镜,机身端口具备4种分光模式,具备霍夫曼观察功能,使未染色的细胞和细节呈现轻微的立体感。配玻璃恒温台。用于研究生物活细胞的生长、分裂和运动。其它要求详见招标文件。 5 显微操作系统 3套 57 用于倒置显微镜下的细胞注射操作,要求手动微调控制移动范围可达10mm。其它要求详见招标文件。 6 体视显微镜 3套 45 三目,双目观察的同时外接相机,可快速变焦,切换观察所有区域,并配玻璃恒温热台,满足细胞培养冷冻和解冻期间的双眼立体视觉、细胞等级确认等工作要求,其它要求详见招标文件。 评标方法和标准:综合评分法 采购用途:自用。 资金来源:财政性资金,且资金已落实。项目总预算为人民币340.4万元。投标报价中单品目报价超过对应品目设备预算的投标,均按无效投标处理。且每套产品单价不可为无限循环小数。 投标人资格条件: 1. 符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的规定: (1)具有独立承担民事责任的能力; (2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度; (3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力; (4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录; (5)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; (6)法律、行政法规规定的其他条件。 2. 近三年内被 信用中国 网站列入失信被执行人和税收违法黑名单的、被 中国政府采购网 网站列入政府采购严重违法失信行为信息记录名单的(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的政府采购活动。 3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外,为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加该采购项目的其他采购活动。 4. 本项目不接受联合体投标,不允许转包,不允许将部分项目分包 合同履行期限:合同签订后30天内到货 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: \ 3.本项目的特定资格要求:医疗器械注册证、医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或备案凭证,其它具体要求详见投标人须知前附表2.1。 三、获取招标文件 时间:2024年01月08日 至 2024年01月15日,每天上午9:00至11:00,下午13:30至16:00。(北京时间,法定节假日除外) 地点:北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704 方式:线上报名、线下领取招标文件。1、线上报名:中招联合招标采购平台线上报名,网址www.365trade.com.cn。(1)凡有意参加的潜在投标人,请前往中招联合招标采购平台免费注册,技术支持电话:010-86397110。注册成功后,方可登录报名 (报名时需在平台上传加盖公章的单位介绍信扫描件,格式自拟)。(2)潜在投标人应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、报名资料确认等流程所需的时间,报名务必在招标文件发售截止时间半个工作日前完成,否则将无法保证成功报名。 2、线下领取招标文件地点:北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704。(需要携带加盖公章的单位介绍信扫描件)招标文件售后不退,可免费提供电子版招标文件。未成功报名及缴费购买招标文件的潜在投标人均无资格参加投标。 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:2024年01月29日 09点30分(北京时间) 开标时间:2024年01月29日 09点30分(北京时间) 地点:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦A座7层第十一会议室 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 1采购代理机构信息: 项目联系人:李思哲、和学娟、刘莎 联系方式:010-84865055-559、131 传真:010-84865255 Email:lisz@biddingcitic.com或hexj@biddingcitic.com 联系地址:北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704室 2招标公告期限:本公告发布之日起5个工作日。 3项目需要落实的政府采购政策: (1)鼓励节能政策:在技术、服务等指标同等条件下,优先采购属于财库〔2019〕19号公布的节能产品政府采购品目清单中的产品。 (2)鼓励环保政策:在性能、技术、服务等指标同等条件下,优先采购属于财库〔2019〕18号公布的环境标志产品政府采购品目清单中的产品。 (3)扶持中小企业政策:若投标人符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定属小型、微型企业的,并依据财库〔2022〕19号的规定,评审时其投标报价享受10%的价格折扣。符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕 141号)的规定属于残疾人福利性单位的;或符合《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库(2014)68号)属于监狱企业的,均视同小型、微型企业,不重复享受政策。 (4)扶持不发达地区和少数民族地区政策。 4 采购代理机构账户信息: 账号:7110210182600030709 开户行:中信银行北京京城大厦支行 开户名称:中信国际招标有限公司 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:北京大学第三医院 地址:北京市海淀区花园北路49号 联系方式:陈老师,010-82266699 2.采购代理机构信息 名 称:中信国际招标有限公司 地 址:北京市朝阳区新源南路六号京城大厦A座7层704室 联系方式:李思哲、和学娟、刘莎,010-84865055-559、131 3.项目联系方式 项目联系人:李思哲、和学娟、刘莎 电 话: 010-84865055-559、131
  • 世界海洋日 | 奥谱天成“立体海洋感知与预警系统”助力海洋生态监测
    今年6月8日,是第十四个“世界海洋日”和第十五个“全国海洋宣传日”,主题为“保护海洋生态系统 人与自然和谐共生”。目前,全球海洋治理领域还包括海水酸化、海洋微塑料污染和非法、不报告、不管制捕鱼等热点问题,而海洋生物多样性保护、国际海底区域和南北极治理,也是持续受到关注的重点议题。海洋区域范围大,需要大范围的快速监测,又需要局部的精细监测,因此,需要各种不同类型的仪器设备,来辅助人们监测海洋环境的变化。奥谱天成开发的生态环境立体感知与预警系统,采用天空 ( 无人机载 )、海面 ( 船载设备、智能浮标 ) 及海底 ( 水下无人船载 ) 立体监测方式,搭载了多种光谱融合技术的高端传感设备,实现对生态环境时间和空间全方位立体感知。应用场景演示系统亮点该系统创新性地采用高光谱成像技术、多光谱成像技术、远程深紫外荧光技术、远距离偏振成像技术、水下荧光技术、水下地物光谱、水下高光谱等多种光谱融合技术的传感设备,具备了工作性能稳定、自动化程度高、故障率低、分析速度快和维护成本低等特点。测量参数可视化信息平台奥谱天成“立体海洋感知与预警系统”可以实现海陆空三位一体的全方位海洋生态环境监测,不仅可以助力海洋生态环境保护,更是提升了我国海洋高端探测设备在全球市场的竞争力和占有率。奥谱天成“海洋项目”正是凭借着立体海洋感知与预警系统,通过厦门市海洋局审批,获批总经费4576万元!
  • “霾伏的真相”-立体监测
    大气环境作为国民经济和社会可持续发展重点关注领域,建立大气环境监测系统,准确了解灰霾分布、发展趋势,开展重污染天气灰霾成因解析,为环境规划与管理、环境影响与评价、环境监督与执法、污染控制及政府宏观决策提供科学依据,对于改善人类的生存环境、提高人民生活质量、保持社会稳定发展具有重要的深远意义。   采用先进环境监测技术,监测大气污染变化是必然的选择。先进环境监测技术与仪器是环境保护的重要基础、环境管理的基本手段。先进环境监测技术与仪器的发展是环境监测向前发展的必要条件,是推动环境监测实现监测技术现代化的巨大动力。  无锡中科光电技术有限公司作为中国立体监测与数据分析服务标杆性企业,在中国科学院安徽光学精密机械研究所的大力支持下,中科光电成功产业化了针对颗粒物和气体成分分析的大气颗粒物监测激光雷达、大气臭氧探测激光雷达(以下简称:颗粒物激光雷达、臭氧激光雷达)与多轴差分吸收光谱仪等地基遥感设备,同时在整体解决方案层面,公司把仪器工程、环境科学和气象科学紧密结合,形成了一系列针对灰霾研究与来源追踪的、具有竞争优势的解决方案,为我国灰霾治理提供有力的技术支撑。一、 大气复合污染(灰霾)立体监测解决方案  大气复合污染(灰霾)立体监测解决方案结合近地面空气质量监测、近地面颗粒物污染。  物物理特征监测、近地面颗粒物化学特征监测、近地面大气光化学反应特征监测、地基遥感监测、机载星载监测、区域气象气候数据,实现对污染物的全指标、全区域监测,为空气污染源解析及空气污染预测预报提供可靠依据,摸清本底污染物浓度变化影响,对大气灰霾污染控制措施的执行效果、判断标准的实施情况及改善环境的进展进行评价。二、大气颗粒物监测激光雷达组网观测解决方案  大气颗粒物监测激光雷达组网观测解决方案旨在建设完整的区域灰霾实时监控、预报预警、应急联动决策系统,说清各省、市区域内大气污染物的局地和区域输送来源,量化特定地区的污染物排放总量,识别邻省、市间跨界输送污染物种类,解决区域内跨界输送污染事件纷争,了解和分析大气污染物的输送过程,说清大气环境中污染物变化趋势,解析逆温层结构,评估大气稳定度,说清大气污染扩散能力,为灰霾预警预报工作提供可靠数据。三、“地空一体化”扬尘在线监控系统解决方案  “地空一体化”扬尘在线监控系统由扬尘噪声在线监控系统、大气颗粒物扫描激光雷达、系统监控平台等部分组成。系统可全面实时获得主要建筑工地、道路、码头、混凝土搅拌站、重点工业工矿企业等污染源排放的扬尘(TSP、PM10、PM2.5)质量浓度、噪声、视频、录音、温度、湿度、风速风向等近地面数据,同时结合大气颗粒物扫描激光雷达获得的区域水平及立体空间内扬尘分布,解析区域内扬尘消光系数,退偏振度、边界层高度、能见度等信息,说清扬尘沉降情况、区域间扬尘的输送,从而实现对整个城市区域内扬尘来源,现状,发展变化趋势的掌握。应用量化数据和直观图片,对扬尘施工进行有效过程管控,做到科学取证、快速执法、精准管理。 四、大气复合污染灰霾移动监测解决方案  大气复合污染灰霾移动监测解决方案旨在针对城区和区域污染现状,对重点污染区域中污染物的变化特征及规律进行移动观测和探索,研究路线规划区域内的重点工业污染面源污染物的排放特征,摸清 “局地污染物”的排放对污染形成的贡献。大气复合污染灰霾移动监测是对固定站点监测空白区域、天气突发区域监测的有力补充,同时应用灰霾移动监测系统可开展走航追踪观测,对典型时段的具体原因进行追踪分析,以掌握区域污染天气的全面性,为6小时、12小时、24小时的短期空气质量预测的时效性和精确度提高,提供数据支撑。五、超级站数据分析服务  1)说清现状。通过综合分析数据如实反映环境质量现状和污染来源的真实情况。  2)深度分析。最大限度的发挥各种监测数据的应用价值,集结有效数据,说清污染特征、污染来源及污染变化趋势,为环境污染的预警预测提供有效的数据支撑。  3)突出特色。对汇总数据进行特色加工形成监测报告,让管理机关等不同层面的人得到其想要的结果。  4)提出建议。站在全局的角度去思考,找出存在的问题,分析问题的形成原因,从开展环境管理和发展区域经济的影响因素方面分析原因,针对存在的问题提出相应的合理可行的建议。 六、超级站运营维护服务  目前我国环境监测体系人员队伍建设不足,无力进行相关的研究及设备监管工作,使得投入无产出,资源大量无端浪费。同时多样化的环境指标所带来的环境监测设备品牌多、商家多、服务水平参差不一、管理人员联系困难、费用管理困难等问题日益突出。超级站运营维护服务通过专业化、标准化的服务理念及流程,对超级站进行唯一的服务接口、统一的质量要求、统一的维护资料、长期稳定可靠的服务管理,为各有需求单位提供定制化的服务,保证环境监测数据的真实可靠。   中科光电自成立以来定位于区域性大气环境立体监测,重点发展、推广环境立体监测技术和解决方案。站在新时代的前端,中科光电秉承着“协同,创新,责任,客户”的核心价值观和“受客户尊重,令员工自豪”的企业愿景,励志成为中国立体监测与服务标杆性企业,愿为中国“突围霾伏”时刻准备着、奉献着!
  • 基于投影微立体光刻的3D打印技术及其应用
    作者:葛锜、李志琴、王兆龙、Kavin Kowsari、张旺、何向楠、周建林、Nicholas X Fang单位:1 Southern University of Science and Technology, China2 BMF Material Technology Inc., Shenzhen, China3 Hunan University, China4 Massachusetts Institute of Technology, USA5 Singapore University of Technology and Design, Singapore1文章导读投影微立体光刻(Projection Micro Stereolithography – PμSL)是一种基于面投影光固化原理的高精度(最高可达0.6微米)增材制造(3D打印)技术。该技术可以用于制造具有跨尺度与多材料特性的高精度复杂三维结构,在力学超材料、光学器件、4D打印、仿生材料及生物医学等领域具有广阔的应用前景。南方科技大学、深圳摩方材科技有限公司、湖南大学、麻省理工学院等单位的葛锜、李志琴、王兆龙、周建林、Nicholas X Fang等作者在《极端制造》期刊(International Journal of Extreme Manufacturing, IJEM)上发表《基于投影微立体光刻的3D打印技术及其应用》综述,系统介绍了投影微立体光刻3D打印技术的研究背景、最新进展及未来展望。2研究背景增材制造,又称3D打印,是一种以数字模型文件为基础,将部件离散成二维图形或者路径,通过逐层叠加的方式构造三维物体的快速成型技术。对比于传统制造方法,3D打印因具有制造高精度复杂三维结构、节省材料、方便快捷等优点,已被应用到航空航天、生物医疗、电子、汽车等国民经济领域。自被发明以来,3D打印发展出了各种不同的技术,包括熔融沉积成型(FDM)、墨水直写(DIW)、喷墨(Inkjet)、立体光刻(SLA)、选区激光烧结/熔融(SLS/SLM)、双光子(TPP),以及基于数字光处理(DLP)的连续液体界面制造(CLIP)、大面积快速打印(HARP)、投影微立体光刻技术(PμSL)等。对比于其他3D打印技术,投影微立体光刻技术因其可同时实现高分辨率与大幅面3D打印(图1),被应用于前沿领域的复杂三维结构制造,并产生了一系列具有影响力的科研成果。南方科技大学葛锜副教授、湖南大学王兆龙助理教授与麻省理工学院Fang教授团队联合深圳摩方材科技有限公司针对投影微立体光刻3D打印技术在最近所做的相关代表性工作逐一地进行了详细介绍。图1 不同3D打印技术的打印精度与幅面范围3最新进展投影微立体光刻是一种通过将构成三维模型的二维离散图案投影到光敏树脂表面,激发局部光固化反应的方式,逐层叠加成型三维结构的3D打印技术。通过对光路系统、光源以及打印工艺的优化,最高打印精度可达到0.6微米。面投影微立体光刻因其能够快速一体化成型高精度、跨尺度、多材料复杂三维结构,在力学超材料、光学器件、4D打印、仿生材料以及生物医药方面应用广泛。深圳摩方科技有限公司将原有投影微立体光刻3D打印技术进行发展与升级(图2a),并成功地将其转化为工业级3D打印装备,实现了稳定的超高精度-大幅面3D打印(精度:2微米,幅面:50毫米×50毫米;精度:10微米精度,幅面:94毫米×52毫米幅面),用于力学超材料、生物医疗器件、微力学器件及精密结构件等工业应用(图2b-j)。图2 投影微立体光刻3D技术及其相关工业级应用。(a)高精度-大幅面投影微立体光刻3D打印技术原理;(b)-(j)工业级应用典型案例。在实现跨尺度、多材料3D打印方面,采用面投影与图形扫描技术相结合的方法实现了跨尺度3D打印(图3a),采用吹气辅助投影微立体光刻法(图3b)与流体控制法(图3c)实现了多材料三维结构的快速打印。图3 跨尺度、多材料3D打印。(a)面投影与图形扫描结合实现跨尺度3D打印;(b)吹气辅助多材料3D打印;(c)流体控制辅助多材料3D打印。在实现力学超材料方面,通过投影微立体光刻3D打印技术一次成型以拉压变形占主导的八隅体桁架结构超轻-超硬力学超材料(图4a),通过多材料投影微立体光刻3D打印技术一次成型由两种不同刚度和热膨胀系数材料构成的负热膨胀系数超材料(图4b)。图4 力学超材料。(a)超轻-超硬力学超材料;(b)负热膨胀系数超材料。在光学器件打印方面,采用面投影立体光刻灰度曝光与表面浸润相结合的方法,实现光学镜头的3D打印(图5a),以及振动辅助与灰度曝光相结合的方法,实现表面纳米级光滑度的微透镜阵列3D打印(图5b)。图5 光学器件。(a)灰度曝光与表面浸润相结合实现光学镜头3D打印;(b)振动辅助与灰度曝光结合实现微透镜阵列3D打印。在4D打印方面,通过开发形状记忆光敏树脂,实现了大变形4D打印(图6a)、多材料4D打印(图6b)、自修4D打印(图6c),4D打印超材料结构(图6d)与4D打印吸能结构(图6e)等案例。图6 4D打印。(a)大变形4D打印;(b)多材料4D打印;(c)自修4D打印 (d)4D打印超材料结构;(e)4D打印吸能结构。4未来展望尽管面投影微立体光刻3D打印技术在近年来取得了快速的发展,但仍面临着如海量的图片数据传输与存储、多材料体素打印精确控制、高精度陶瓷打印等问题,亟待解决。5作者简介葛锜博士葛锜博士,南方科技大学机械与能源工程系长聘副教授。长期从事面投影微立体光刻3D打印技术研究,主要研究领域为4D打印、多功能3D打印、软物质力学、软体机器人、柔性电子等。王兆龙博士王兆龙博士,湖南大学机械与运载工程学院助理教授,长期从事微立体光刻3D打印,光学超材料及微流与热控理论及技术研究,先后参与包括重点国际(地区)合作研究项目及国家重点研发计划在内的多项国家自然科学基金和科技部重点研发项目。目前承担湖南省优秀青年基金及广东省重点领域研发计划等多项科研项目。Nicholas X. Fang博士Nicholas X. Fang博士,麻省理工学院机械系教授,长期从事包括微立体光刻3D打印技术在内的微纳技术研究,研究领域包括纳米光学、声学超材料、微纳制造、软物质等。本篇文章来自专辑:《极端制造》2020年第2期文章
  • 空气网格化监管系统进入立体化监测时代
    p style="text-align: right "  i——北京伟瑞迪科技有限公司、国信聚远科技服务(北京)有限公司和山东山宇环境科技公司联合推出大气环境立体化网格监管系统/i/pp  为切实推进生态环境攻坚专项行动,打好重点区域大气污染综合治理攻坚战,强化督查已经成为新的环境执法长效机制。环境治污,监测先行。在推进环境管理从污染防治向环境质量管理转变、努力满足人民群众对生态环境质量更高期待和要求的新形势下,致力于国内城市精准治污的高效网格化环境监管系统应运而生。因其精准、科学,能有效提升治理区域大气污染的工作效率,能为环境监管提供数据和技术支持等优势,成为城市环境监测的新主流,也备受一些地方政府的喜爱。/pp  目前,主流网格化环境监管系统的解决方案是将某个城市以乡镇、社区(村)为单元,分级划定大气污染防治管理网格,大范围、高密度的布点,建设基于传感器技术的空气质量监测“微站”,做到城市区域网格全覆盖,实时监测每个网格内主要污染物的动态变化和趋势,客观真实反映污染现状,快速捕捉污染异常排放行为并自动报警,形成一张空气监测的“天网”。/pp  除此之外,网格化环境监管系统可同步将“微站”和现有的空气质量标准站点结合起来,进行监测数据叠加、对比分析和校准,从而获取全城市高密度、高频度的空气污染物浓度监测数据,运用基于GIS的后台数据分析系统,进行监测数据的筛查校准、统计分析和动态图绘制,实现城市区域大气污染物浓度的时空动态变化趋势分析,对污染源起到最大程度的监管作用,为环境执法和决策提供直接依据。/pp  然而,现有网格化环境监管系统仅能提供近地面的“微站”监测数据,无法获取不同高度层的污染变化趋势,只能依靠污染物扩散趋势进而去判断、追溯污染来源 “微站”监测数据准确度相对较低,在监测数据质量控制上大都采用监控平台与标准的常规大气自动监测站数据进行比对和基因算法校准的方式。总之,现有网格化监管系统还有不少亟须提升、完善的地方。/pp  针对现有网格化监管系统之不足,北京伟瑞迪科技有限公司、国信聚远科技服务(北京)有限公司和山东山宇环境科技公司强强联合,综合利用“微站”技术、傅里叶变换红外光谱技术和激光雷达探测技术,以提升网格化环境监管系统效能为中心,开放融合,集众所长,集成天地一体化立体监测、精准溯源、靶向管控及科学评估等最先进的物联网理念和技术,既将“精准”放在对污染源的精准把控上,又追求对数据的监测精准上,鼎力推出城市大气环境立体化网格监管系统,可实现对城市空气VOCs等有害气体、细颗粒物、臭氧的立体化、网格化、全方位、全过程监控。/pp  该系统根据城市无组织排放源的分布特点,在城区、商业餐饮、工地、环路和主干道、工业园区、工矿企业边界等敏感区域,构建以傅里叶变换红外光谱技术和激光雷达探测技术为网格中心,以“微站”为网格高密度监测点的立体化、网格化、全方位实时监测网络。/pp  平台包括网格监测、空气质量监控预警、污染溯源、趋势分析、应急响应、决策支持等功能模块 拥有在线监测、执法监督、精细管理、精准溯源、统计应用、在线指挥功能,成为集众所长、多项融合、开放包容的的环保大数据平台。通过物联网技术手段,实现生态环境攻坚的精准施策和靶向管控。具备以下特点:/pp  1、“立体式”协同监测网络和专业性的数据校准体系。充分考虑城市产业结构和排污强度,针对不同地区不同排污特点,通过科学合理的“组合布点”适当细化网格,“微站”与“边界站”相结合,组成“立体式”协同监测网络和专业性的数据校准体系。/pp  2、地面污染源监测无死角,智能高效的溯源解析。除网格化监测数据之外,系统还可收集气象数据、重点污染源在线监测数据、空气质量标准化监测站点数据,根据浓度水平和变化数据,为精准治理提供依据,为治理考核提供技术支撑。消除监管盲区,提升环境监管效能。/pp  3、多种污染物实时快速分析,三维空间数据精准展示:可同时监测多种污染气体,时间分辨率精确到1min。采用遥感傅里叶变换红外光谱技术,远距离对气体多组份混合排放物进行实时监测、连续自动快速分析,可获得地面或高空大区域三维空间数据。可测定大气中污染物的总携载量、污染源排放量、烟羽的动态分布、大气扩散参数及进行定量研究点源、监测优化选点等,实现环境监测数据模型化、精细化、准确化。/pp  4、监测与监管的协同联动,便捷、综合化的监管。系统发现异常排放,可自动报警并将报警信息发送至相关责任单位,实现监测与监管协同联动。污染物数据可通过监控中心、手机APP等管理平台实时查看,科学分析,实时捕捉和快速锁定主要污染排放来源。/pp  5、基于空气质量监测数据,进行定量化、精细化分析。建立气体污染快速决策与评估体系,分析城区的污染来源及贡献,并提出不同的污染减排建议,对产生的环境影响进行评估,弄清大气重污染的成因和来源,为城区及时了解污染现状及污染物来源提供技术支撑,同时为城市大气污染防治提供科学有效的综合解决方案。/pp  istrong关于伟瑞迪/strong/i:北京伟瑞迪科技有限公司是以国家重点高等院校研究技术成果为基础成立的创新型高科技企业,致力于提供智慧环保、环境监测、污染防控、安全管理等系统解决方案和专业的技术应用服务。先后推出工业园区气体污染在线立体防控系统、城市空气质量实时多尺度智能分析决策系统、LDAR综合管理系统和噪声扬尘在线监测系统等,可真正实现工业园区和城市污染源的实时精细网格化管理,快速有效提升区域空气质量。/pp  istrong关于国信聚远/strong/i:国信聚远科技服务(北京)有限公司是我国环境光学领域高科技创新企业,构建了基于傅里叶变换红外光谱、紫外差分吸收光谱和激光雷达等为核心的多种技术平台,可提供区域环境监测、化工园区环境监测、安全预警应急监测、污染源在线监测和区域无组织排放实时监测等多种技术设备与解决方案。/p
  • 刑侦新产品:立体足迹激光扫描采集分析仪
    在近日召开的陕西省刑事新技术培训班上,一款名为“立体足迹激光扫描采集分析仪”的刑事技术新产品在会上进行了功能展示,引起在座基层刑事技术民警的浓厚兴趣,大家在展台亲手操作使用设备,他们认为,推广此项技术对提高办案质量和办案速度势必起到积极作用。此前,该仪器在全国第六届好痕迹检验技术研讨会上得到足迹专家的一致好评,目前已获我国独立知识产权最高级别的发明专利。  以往,在国际上,提取立体足迹通常采用是高灌注法,不但效率低,而且需要操作者具有一定的提取经验,尤其是在针对雪地、灰尘等软基客体的足迹时,难度更大,一单提取失败无法挽救,是现场的重要物证遭受损失。立体足迹激光 扫描采集分析仪的问世,掀开了刑事技术研究崭新的一页,该设备的非接触提取和数字化处理取代了百年来一直靠手工制模提取和经验型检验的模式,为刑侦专家快速有效处置案件事故提供先进实用的科技手段。该分析仪的主要技术特点是:  实现数字化无损提取现场立体足迹  该仪器能够快速、准确、无损地提取现场立体足迹。利用现代激光扫描三位测量和计算机技术,实现了对现场立体足迹原物大、原始形态的数字化采集、存储和传输,直接记录并显示足迹各部位的三维数据,如足迹重压点位置及深度、鞋底磨损形态及范围等。亦可用于提取轮胎等其他立体痕迹。采集设备与足迹不直接接触,从根本上解决了外界对足迹的干扰破坏,真正实现了原始无损提取,避免了“实物填充法”带来的人为破坏和变形,以及后期材料干缩、裂纹等问题,为综合利用提供了条件,为准确 检验鉴定奠定了基础。  多功能数字化辅助检验工具  利用软件模拟比较显微镜原理,研究出立体足迹辅助检验专家传统,设计出双视窗检验、三维重建显示、重压点检验自动搜索、磨损面检验、坐标网络、深度伪彩三维贴图、标注方式长度角度面积的双视窗数据同步对比测量等 一系列专业化设计的辅助检验工具。首次实现了对现场足迹的重压点和磨损变形的辅助检验。使经验专家型进入了数字化定量检验。坐标检验和网络格检验工具,给各类足迹特征检验提供了一个快捷有效的检验手段,尤其是游动式坐标检验工具,可把0点定在任一特征位置,依此扩展进行定量化检验,使检验更加灵活、方便和实用。  机械化还原现场立体足迹  系统根据三维测量数据,直接计算出雕刻机加工代码,利用三维雕刻机,直接对高密度板等板材加工雕刻,实现对立体足迹的加工还原。既可还原造型客体(鞋底)模型,也可还原承受客体(凹痕)模型,还原足迹具有高精度、不变形、易保存,经久、耐磨、抗摔,便于携带等优点。  今年6月,应湖北省公安刑警总队痕迹室之约,研制单位技术人员携带该设备赶到武汉,会同五位全国著名足迹专家,利用该仪器对震惊全国的“12.7”案件的现场证据进行检验分析,因嫌疑人在逃,嫌疑人家里遗留的鞋子与现场遗留的足迹缺乏行走的样本比较,五位足迹专家意见不一致。之前,因该案件现场能提取的足迹痕迹和其他有价值的痕迹、线索有限,使安检一度进展不顺利。技术人员使用该仪器吧现场提取的足迹痕迹检材和嫌疑人家里提取的鞋子进行扫描分析,并把结果送给专家进行研判,使专家意见得到统一,锁定了犯罪嫌疑人。
  • 西安光机所研制出同时获取立体和多光谱图像的方法及设备
    4月22日,中科院西安光学精密机械研究所收到专利证书,“一种同时获取立体和多光谱图像的方法”获得国家发明专利授权,专利号为“ZL200810018240.9”。  长期以来,人们对未知世界的探索从未间断过。随着科学技术的不断发展,人们对太空空间领域的探索更加频繁。对太空空间领域的探索主要应用光学遥感技术,通过一个光学相机收集光信号,再遥感传输到地面生成图像,从而进行进一步科学研究。目前,利用这种光学相机生成的地面图像多数还停留在黑白图像阶段,少数可以实现获取立体和多光谱图像的方案还存在诸多困难,如其关键组件面阵CCD芯片是专门研制设计的,而且设计非常复杂,无法采用商业上很容易买到的通用CCD芯片,因而价格昂贵。  中科院西安光学精密机械研究所科研人员在开展立体和多光谱图像获取方法的研究中,研制出一种同时获取立体和多光谱图像的方法及设备,解决了面阵CCD芯片设计复杂、价格昂贵的技术问题。  该设备包括成像光学系统,设置于成像光学系统焦点的焦面组件。其特殊之处在于:所述焦面组件包括依次设置的滤光片、视场光阑以及面阵CCD 所述面阵CCD连接有数字采集处理系统。其优点是系统中最主要的两个部件广角光学系统与普通的面阵CCD都很容易从市场上买到,且规格型号多,价格便宜,研制周期短,比之于专门研制CCD焦平面的技术方案节省经费与缩短研制周期。  同时获取立体和多光谱图像的方法包括以下步骤:1)由成像光学系统将被测量目标光信号汇聚照射在滤光片上 2)滤光片放置在焦面前,光信号经过滤光后得到特定谱段的光信息,再经视场光阑选择,成像在面阵探测器上 3)对被测量目标进行推扫或摆扫,通过与面阵探测器连接的数字采集处理系统获得被测量目标在各个视场下经过不同滤光片滤光的图像序列 4)分别提取同一滤光片下的二维图像,获得场景目标的多光谱图像序列,提取探测器第一行及最后一行的场景图像,立体配对后,合成场景立体图像。
  • 区域颗粒物时空立体分布雷达组网监测
    p■ 系统概述/pp 近年来,对于环境质量检测的联网综合监测系统的需求越来越迫切,这一类联网综合测量系统的特点是利用分布在区域内相关的多个单点测量设备的数据,再结合相关气象及环境信息数据,使用一定的算法分析模型计算出区域内各空间位置的环境数据从而对区域内总体的环境质量情况有一个明确的掌握和了解,进而还可以预算出未来一段时间内的区域环境质量情况变化做到对环境质量的提前预警预报。激光雷达设备由于其能向一定程度的高空探测环境数据,所以如果使用相关算法分析模型利用激光雷达测量的高度空间的环境测量数据作为基础数据来进行计算繁衍,就可以在很大程度上进行区域内空间立体环境质量数据的监测和预测,对于整个区域的立体空间环境监测和预报有着很大的现实意义,比如一个城市区域或一个工业园区空间立体监测等。/ppimg title="640.webp.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/53deeae0-078b-4d52-a0a2-cc8b1303ed58.jpg"//pp■ 系统功能说明/pp(1) 雷达组网解决的问题/pp※ 空间立体评价区域环境空气质量:区域污染的时空立体演变情况、区域污染的生消过程、典型区域污染过程的解析、区域污染的主要来源等;/pp※ 区域污染贡献率问题:区域污染输送通量计算,本地污染及外来污染所占的贡献率;/pp※ 区域环境空气质量预警预测:通过相应的计算模型结合环境气象信息来预测未来一段时间内空间立体区域的环境空气质量变化;/pp(2)雷达组网系统主要有四个部分的功能/pp※ 区域内联网的雷达设备信息及状态监视/pp※ 区域内联网的各雷达单点设备数据收集与显示/pp※ 区域立体空间雷达数据的由点到面的同化繁衍计算/pp※ 区域立体空间雷达数据的未来发展预测数据的计算/pp /pp(3) 雷达组网系统中实时雷达测量数据主要有以下类型/pp※ 355消光系数/pp※ 532消光系数/pp※ 退偏振度/pp※ 波长指数/pp※ 颗粒物浓度空间分布/pp※ 边界层/pp※ 能见度/pp※ 光学厚度/pp※ 污染物分布/pp※ 污染物输送通量/pp(4) 雷达组网系统会使用相关计算模型结合相关环境和气象数据来进行区域空间立体雷达检测数据的同化繁衍计算,可以在系统中进行立体空间雷达数据的展示/pp style="TEXT-ALIGN: center"img title="6401.webp.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/f30a694d-a87f-4f6b-b39e-6c3efec20b9b.jpg"//pp※ 各高度水平层面的雷达数据繁衍计算/pp※ 各垂直剖面的的雷达数据数据繁衍计算/pp(5) 雷达组网系统会使用相关计算模型结合相关环境和气象数据来进行区域空间立体雷达检测数据的未来一段时间的预测计算,可以对未来的空气质量的变化趋势进行提前预警预测/ppbr//pp 安徽蓝盾LGJ-01激光雷达系统以激光为光源,运用空间遥感技术原理,利用其发射的激光与大气的相互作用,产生包含气体分子和气溶胶粒子有关信息的辐射信号,再结合相关反演算法就可以从中得到关于气体分子和气溶胶粒子的信息。/pp 本激光雷达同时发射出355nm和532nm激光,利用接收望远镜收集气溶胶、沙尘暴粒子等对激光的后向散射信号,通过接收355nm信号以及532nm的2路消偏信号,分析其回波强度和消偏振特性,可解析出大气中粒子的属性,识别沙尘暴粒子(非球形)及气溶胶粒子的垂直廓线信息。/pp 该款雷达可置于室内、室外环境(配置箱体)。/pp 适用于:环境监测、气象探测、相关研究单位。/pp style="TEXT-ALIGN: center"img style="WIDTH: 1px HEIGHT: 1px" title="6402.webp.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/04c46d7b-7571-4eba-acc3-91b50e2c18ac.jpg"/img style="WIDTH: 357px HEIGHT: 327px" title="6402.webp.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/22393891-a47c-4092-b5ef-91ac27bb9f77.jpg"//ppbr//pp关注微信公众号“蓝盾环保”请扫描以下二维码,为您提供及时的环保行业动态信息和解决方案!/pp style="TEXT-ALIGN: center"img style="WIDTH: 307px HEIGHT: 244px" title="6403.webp.jpg" src="http://img1.17img.cn/17img/images/201601/uepic/3f91991c-3402-4a9a-92a0-fdc9f5958ad4.jpg"//p
  • 污染物监测升级 无人机助力大气环境立体监测
    p  伴随着一声“开始降落”的指令,在河北望都县农村环境研究站,新研制的无人机大气立体监测装备完成污染物监测和数据传输任务之后稳稳落地。/pp  12月中旬,中国科学院生态环境研究中心痕量气体大气化学研究组协同多家单位成功开展了无人机大气立体监测系统实验。据项目负责人张成龙介绍,这一监测系统首次将低功耗大流量颗粒物采样技术、多通道真空气体采样技术与无人机技术结合,契合了当前大气污染科学迫切需要全方位精细化监测的需求。/ppstrong  填补大气环境监测和研究盲区/strong/pp  在对流层大气中,大气污染物多从近地面垂直向上或水平扩散,作为大气化学反应重要驱动力的太阳辐射则自上而下传输。因此,张成龙认为,大气环境化学研究不能只关注近地面污染,还要关注一定高度范围(特别是边界层)内的大气层结构和成分变化,否则很难全面揭示对流层实际的大气化学反应过程。/pp  此前已有多种大气环境垂直监测方法得到应用,如大气边界层塔、有人飞机、气球及气艇等。但边界层塔位置固定,高度通常在300米以下,且多建于城市地区 有人飞机只能在数百米及以上的高度飞行 气球或气艇抗风能力和移动性差,需要填充大量氦气,单次运行成本高。这些方法已经无法满足新时期大气污染研究的需求。/pp  “无人机的机动性和灵活性可以有效弥补上述缺陷,让原来不容易接近的地方变得容易到达,使大气监测真正做到动态性和立体性。”张成龙说,“农村地区不同于城市地区,它的下垫面多为农田和低矮村庄,大气污染物处于较低大气层,正好是无人机适合飞行和采集样本的高度。”/pp  无人机大气立体监测系统为农村大气面源污染的深入研究提供重要工具,也为区域大气氧化性、大气光化学过程及二次颗粒物形成等深入 研究提供基础数据。/ppstrong  精准化大气研究工具/strong/pp  记者了解到,在中科院无人机大气监测系统实验成功之前,市场上已经有少数无人机产品应用于环境监测领域并和政府环境执法活动展开合作。对此,为本次无人机大气监测系统提供无人机设备的华翼天基科技有限公司相关负责人表示:“市场上的无人机设备不仅用于环保,也用于电力、消防等,并不专业,只是搭载几种空气传感器,远远不能解决大气多样化和精准化的监测需求。”/pp  为此,张成龙带领团队为提升系统精准化做出了一系列努力。/pp  在传感器选择阶段,研发团队找到曾对传感器精度做了长期比对工作的南京信息工程大学教授庞小兵进行取经。庞小兵告诉《中国科学报》记者,大气传感器会受到大气温度、湿度、其他共存成分以及电信号噪音的干扰,因此要通过多种技术手段降低上述因素对传感器精度的影响。/pp  最终,他们确定了具有较强抗干扰能力、能在实际大气气体中提取精确信息的低功耗大流量颗粒物采样器、多通道真空气体采样器以及传感器。传感器可一次性记录和传输10种参数,包括颗粒物、PM2.5和PM10等常规污染物参数。除此之外,采样设备随无人机升空之前,要经过地面标准台站的数据校准 无人机升空之后,还要保证提前计算设计好的采样器体积、续航能力等均满足远程控制、GPS三维定点悬停以及收集足够分量大气样品的要求。/pp  该立体监测系统攻克了低功耗大流量颗粒物采样以及多通道真空气体采样等关键技术,实现大气颗粒态、气态以及液态等样品的立体化定点采样,为大气污染全方位立体化的精确诊断提供重要的技术支持。/ppstrong  从无到有的科研“创业”/strong/pp  在张成龙看来,这次无人机大气监测系统的实验成功是一次从无到有的科研“创业”。没有充足的资金来源,参与研制并提供传感器、采样器、无人机的企业也没有向他索取任何费用,但他们却向着一个共同的目标努力。/pp  这支由交叉学科领域的人员临时搭建的“梦之队”,不断突破技术难点,根据大气采集监测系统需要满足的科研要求对产品进行完善。华翼天基相关负责人表示:“为了提升监测系统在高空收集样品时的抗风能力和稳定性,我们专门为无人机设计了气动外形结构。”/pp  谈到无人机大气监测系统的应用前景,张成龙则认为“一千个人有一千个想法”。目前也有一些科研单位出于兴趣联系他们。在立体化精准化大气化学研究工具的应用前景之外,他大胆设想,未来在火灾、垃圾焚烧、环境污染执法等应急监测领域,无人机可以到达人们无法接近的地方发挥更大的作用,希望不同行业的人看到这个系统都能对其应用萌生不同的想法。/pp/p
  • 伟瑞迪 I 空气网格化监管系统进入立体化监测时代
    导读:构建以傅里叶变换红外光谱技术和激光雷达探测技术为网格中心,以“微站”为网格高密度监测点的立体化、网格化、全方位实时监测网络。——北京伟瑞迪科技有限公司、国信聚远科技服务(北京)有限公司和山东山宇环境科技公司联合推出大气环境立体化网格监管系统  为切实推进生态环境攻坚专项行动,打好重点区域大气污染综合治理攻坚战,强化督查已经成为新的环境执法长效机制。环境治污,监测先行。在推进环境管理从污染防治向环境质量管理转变、努力满足人民群众对生态环境质量更高期待和要求的新形势下,致力于国内城市精准治污的高效网格化环境监管系统应运而生。因其精准、科学,能有效提升治理区域大气污染的工作效率,能为环境监管提供数据和技术支持等优势,成为城市环境监测的新主流,也备受一些地方政府的喜爱。目前,主流网格化环境监管系统的解决方案是将某个城市以乡镇、社区(村)为单元,分级划定大气污染防治管理网格,大范围、高密度的布点,建设基于传感器技术的空气质量监测“微站”,做到城市区域网格全覆盖,实时监测每个网格内主要污染物的动态变化和趋势,客观真实反映污染现状,快速捕捉污染异常排放行为并自动报警,形成一张空气监测的“天网”。  除此之外,网格化环境监管系统可同步将“微站”和现有的空气质量标准站点结合起来,进行监测数据叠加、对比分析和校准,从而获取全城市高密度、高频度的空气污染物浓度监测数据,运用基于GIS的后台数据分析系统,进行监测数据的筛查校准、统计分析和动态图绘制,实现城市区域大气污染物浓度的时空动态变化趋势分析,对污染源起到最大程度的监管作用,为环境执法和决策提供直接依据。然而,现有网格化环境监管系统仅能提供近地面的“微站”监测数据,无法获取不同高度层的污染变化趋势,只能依靠污染物扩散趋势进而去判断、追溯污染来源 “微站”监测数据准确度相对较低,在监测数据质量控制上大都采用监控平台与标准的常规大气自动监测站数据进行比对和基因算法校准的方式。总之,现有网格化监管系统还有不少亟须提升、完善的地方。  针对现有网格化监管系统之不足,北京伟瑞迪科技有限公司、国信聚远科技服务(北京)有限公司和山东山宇环境科技公司强强联合,综合利用“微站”技术、傅里叶变换红外光谱技术和激光雷达探测技术,以提升网格化环境监管系统效能为中心,开放融合,集众所长,集成天地一体化立体监测、精准溯源、靶向管控及科学评估等最先进的物联网理念和技术,既将“精准”放在对污染源的精准把控上,又追求对数据的监测精准上,鼎力推出城市大气环境立体化网格监管系统,可实现对城市空气VOCs等有害气体、细颗粒物、臭氧的立体化、网格化、全方位、全过程监控。  该系统根据城市无组织排放源的分布特点,在城区、商业餐饮、工地、环路和主干道、工业园区、工矿企业边界等敏感区域,构建以傅里叶变换红外光谱技术和激光雷达探测技术为网格中心,以“微站”为网格高密度监测点的立体化、网格化、全方位实时监测网络。  平台包括网格监测、空气质量监控预警、污染溯源、趋势分析、应急响应、决策支持等功能模块 拥有在线监测、执法监督、精细管理、精准溯源、统计应用、在线指挥功能,成为集众所长、多项融合、开放包容的的环保大数据平台。通过物联网技术手段,实现生态环境攻坚的精准施策和靶向管控。具备以下特点:  1、“立体式”协同监测网络和专业性的数据校准体系。充分考虑城市产业结构和排污强度,针对不同地区不同排污特点,通过科学合理的“组合布点”适当细化网格,“微站”与“边界站”相结合,组成“立体式”协同监测网络和专业性的数据校准体系。  2、地面污染源监测无死角,智能高效的溯源解析。除网格化监测数据之外,系统还可收集气象数据、重点污染源在线监测数据、空气质量标准化监测站点数据,根据浓度水平和变化数据,为精准治理提供依据,为治理考核提供技术支撑。消除监管盲区,提升环境监管效能。  3、多种污染物实时快速分析,三维空间数据精准展示:可同时监测多种污染气体,时间分辨率精确到1min。采用遥感傅里叶变换红外光谱技术,远距离对气体多组份混合排放物进行实时监测、连续自动快速分析,可获得地面或高空大区域三维空间数据。可测定大气中污染物的总携载量、污染源排放量、烟羽的动态分布、大气扩散参数及进行定量研究点源、监测优化选点等,实现环境监测数据模型化、精细化、准确化。  4、监测与监管的协同联动,便捷、综合化的监管。系统发现异常排放,可自动报警并将报警信息发送至相关责任单位,实现监测与监管协同联动。污染物数据可通过监控中心、手机APP等管理平台实时查看,科学分析,实时捕捉和快速锁定主要污染排放来源。  5、基于空气质量监测数据,进行定量化、精细化分析。建立气体污染快速决策与评估体系,分析城区的污染来源及贡献,并提出不同的污染减排建议,对产生的环境影响进行评估,弄清大气重污染的成因和来源,为城区及时了解污染现状及污染物来源提供技术支撑,同时为城市大气污染防治提供科学有效的综合解决方案。关于伟瑞迪:北京伟瑞迪科技有限公司是以国家重点高等院校研究技术成果为基础成立的创新型高科技企业,致力于提供智慧环保、环境监测、污染防控、安全管理等系统解决方案和专业的技术应用服务。先后推出工业园区气体污染在线立体防控系统、城市空气质量实时多尺度智能分析决策系统、LDAR综合管理系统和噪声扬尘在线监测系统等,可真正实现工业园区和城市污染源的实时精细网格化管理,快速有效提升区域空气质量。  关于国信聚远:国信聚远科技服务(北京)有限公司是我国环境光学领域高科技创新企业,构建了基于傅里叶变换红外光谱、紫外差分吸收光谱和激光雷达等为核心的多种技术平台,可提供区域环境监测、化工园区环境监测、安全预警应急监测、污染源在线监测和区域无组织排放实时监测等多种技术设备与解决方案。
  • 热烈祝贺中科光电大气立体监测走航车下线
    2016年11月10日,中科光电大气立体监测走航车在中国科学院安徽光学精密机械研究所举行隆重的下线仪式。参加走航车下线仪式的领导有:中科光电首席科学家刘文清院士、中科院合肥物质研究院刘建国副院长、聚光科技(杭州)股份有限公司创始人王健博士、聚光科技(杭州)股份有限公司叶华俊董事长、无锡中科光电技术有限公司万学平总经理及安光所与中科光电相关技术骨干。  中科光电立体监测走航车以刘文清院士提出的移动走航观测平台为支撑,搭载了高能高频颗粒物激光雷达、多轴差分吸收光谱仪、温湿度雷达、激光风廓线雷达等地基遥感监测设备,能够在100公里/小时的时速下获取高时空分辨率的环境气象数据,通过三维可视化数据集成分析系统,可实时反应区域和局地空气质量演变过程,为区域空气质量变化进行“情景复盘”并辅助预报预警决策支撑, 能够在重污染天气应对、重大空气质量安保、区域空气优良天气达标管理、空气质量站点精细化动态化分析管理中发挥重要作用。  中科光电立体监测走航车,依托国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”专项中的重大项目“大气污染多平台一体化监测技术”平台,紧密依靠中国科学院安徽光学精密机械研究所技术团队,经过近一年的技术论证、设计,经过天津、北京、南昌、杭州G20、广州、安阳等地外场测试与服务,克服我国地域条件、气候复杂等因素,测试过程实现设备、车辆连续走航观测2万公里无维护的记录,在保障单次续航时间超过10小时的基础上,顺利实现了批量生产。  中科光电将不断提升与完善立体监测产品、解决方案与应用服务能力,为保障空气质量、改善空气质量,早日实现“中国蓝”贡献自己的力量。专家领导详细了解走航车的配置及特点专家领导在走航车前合影留念走航车参加中国环境监测总站重污染天气保障技术交流
  • 开放融合,集众所长,北京伟瑞迪创新推出城市环境空气立体网格化监管系统
    为切实推进生态环境攻坚专项行动,打好重点区域大气污染综合治理攻坚战,强化督查已经成为新的环境执法长效机制。强化督查在方法上突出执法重点,在区域上突出污染防治重点地区;在行业上紧盯“散乱污”企业,集中优势兵力,注重执法效率;切实传导压力,严肃追责问责。环境治污,监测先行在推进环境管理从污染防治向环境质量管理转变、努力满足人民群众对生态环境质量更高期待和要求的新形势下,如果依然沿用过去环保部门传统的人工排查和监管,显然会力不从心。只有依靠科技手段,精准找到污染源头、科学施策,对症下药,才能让每一处污染无处遁形,才能形成真正的科学决策!近年来,致力于国内城市精准治污的高效网格化环境监管系统应运而生。因其精准、科学,能有效提升治理区域大气污染的工作效率,能为环境监管提供数据和技术支持等优势,成为城市环境监测的新主流,也备受一些地方政府的喜爱。甘肃兰州、山东济南、河南郑州、北京通州、山东济宁、河北廊坊等市已经实施了城市网格化监测系统,而且正在如火如荼的迅猛发展。网格化环境监管系统网格化环境监管系统,顾名思义,就是将某个城市以乡镇、社区(村)为单元,分级划定大气污染防治管理网格,大范围、高密度的布点,建设基于传感器技术的空气质量监测“微站”,做到城市区域网格全覆盖,实时监测每个网格内主要污染物的动态变化和趋势,客观真实反映污染现状,快速捕捉污染异常排放行为并自动报警,形成一张空气监测的“天网”。“微站”和现有的空气质量标准站点可同步结合起来;进行监测数据叠加、对比分析和校准,从而获取全市高密度、高频度的空气污染物浓度监测数据。运用基于gis的后台数据分析系统,进行监测数据的筛查校准、统计分析和动态图绘制,实现城市区域大气污染物浓度的时空动态变化趋势分析,对污染源起到最大程度的监管作用,为环境执法和决策提供直接依据。一般来说,网格化环境监管系统由感知层、平台层和应用层三个部分组成,其显著特点有“四可一高效一及时”,即:结果可信,污染可管、事件可查、行为可控、处置高效、发现及时。网格化监管体系建设是问题不断解决、措施不断完善、功能不断升级、效能不断提升的过程。目前,已建设网格化环境监管系统的城市感知层的神经末梢大都是网格人员或视频图像采集系统。对于网格内所有污染源类型、规模、治污设施运行等依靠统计台账来监管;对于企业的环境违法行为依靠人工巡查、发现、上报;依靠污染物扩散趋势进而去判断、追溯污染源;在监测数据质量控制上大都采用与标准的常规大气自动监测站数据进行比对和基因算法校准的方式。总的来说,该系统还有不少亟须提升、完善的地方。伟瑞迪公司是一家以提升网格化环境监管系统效能为中心的公司,是以国家重点高等院校研究技术成果为基础成立的创新型高科技企业,致力于提供智慧环保、环境监测、污染防控、安全管理等系统解决方案和专业的技术应用服务。先后推出工业园区气体污染在线立体防控系统、城市空气质量实时多尺度智能分析决策系统、ldar综合管理系统和噪声扬尘在线监测系统等,可真正实现工业园区和城市污染源的实时精细网格化管理,快速有效提升区域空气质量。伟瑞迪开放融合,集众所长,与山东山宇环境科技公司和国信聚远科技服务(北京)有限公司达成战略合作,集成天地一体化立体监测、精准溯源、靶向管控及科学评估等最先进的物联网理念和技术,既将“精准”放在对污染源的精准把控上,又追求对数据的监测精准;鼎力推出城市大气环境网格化立体监管系统。 该系统根据城市无组织排放源的分布特点,在城区、商业餐饮、工地、环路和主干道、工业园区、工矿企业边界等敏感区域高密度布点(1~3×1~3平方千米),建设全面覆盖区域的网格实时监测网络。平台包括网格监测、空气质量监控预警、污染溯源、趋势分析、应急响应、决策支持等功能模块;拥有在线监测、执法监督、精细管理、精准溯源、统计应用、在线指挥等功能,成为集众所长、多项融合、开放包容的的环保大数据平台。通过物联网技术手段,实现生态环境攻坚的精准施策和靶向管控。网格化环境监管系统优势★“立体式”协同监测网络,实现城乡全覆盖。专业性的数据校准体系,充分考虑各城市产业结构和排污强度,针对城市、商业、乡镇、工业企业、工业园区、道路交通、建筑工地、区域边界、污染物传输通道等多种监测对象和参数,通过科学合理的“组合布点”适当细化网格,在城区近郊及远郊区县、传输通道上建立边界站,组成“立体式”协同监测网络和专业性的数据校准体系,实现对城乡监测网络全覆盖。★消除监管盲区,提升环境监管效能。地面污染源监测无死角,智能高效的溯源解析。二代“黑匣子”、厂界噪声和有组织及无组织排放特征污染物监测“微站”,可以24小时在线监控小微污染源工况、治污设施运行情况和主要污染物的动态变化及趋势;实时捕捉企业污染异常排放行为并自动报警,并精准锁定到具体排放污染源;对企业违法行为进行溯源和查证。结合气象数据,重点污染源在线监测和空气质量标准化监测站点环境质量参数的浓度水平和变化数据,为精准治理提供依据,为治理考核提供技术支撑。★实现多种污染物实时快速分析,三维空间数据精准展示。系统可同时监测多种污染气体,时间分辨率精确到1min。采用遥感傅里叶变换红外光谱技术,远距离对气体多组份混合排放物进行实时监测、连续自动快速分析,可获得地面或高空大区域三维空间数据。可测定大气中污染物的总携载量、污染源排放量、烟羽的动态分布、大气扩散参数及进行定量研究点源、监测优化选点等,实现环境监测数据模型化、精细化、准确化。★便捷、综合化的监管,实现与监测的协同联动。系统发现异常排放,可自动报警并将报警信息发送至相关责任单位,实现监测与监管协同联动。污染物数据可通过监控中心、手机app等管理平台实时查看,科学分析,实时捕捉和快速锁定主要污染排放来源。★优质的软件平台,灵活的方案配置。通过中心端软件平台,实现多站点数据集成、分析、上报和发布。可根据政府管理机构的不同部门、不同级别的不同需求定制开发多种监管功能,可分大气环境监管型或环境监督执法型。★低成本运行,高密度布点。微观站设备成本投入低,适合大范围、高密度布点。可实时、连续、长期运行,操作简单,维护方便,运行成本低,运维费用较低。★提供科学有效的综合解决方案。基于空气质量监测数据,进行定量化、精细化分析,建立气体污染快速决策与评估体系,分析城区的污染来源及贡献,并提出不同的污染减排建议,对产生的环境影响进行评估,弄清大气重污染的成因和来源,为城区及时了解污染现状及污染物来源提供技术支撑。
  • 委员会诊“生病的土壤”:立体治污刻不容缓
    就土壤保护问题,黄巧云委员(左)、徐旭东委员(中)、李长安委员展开热烈讨论。  网友点题  在本报2013全国两会QQ群(198762817),网友“我的爱国心”提问:我是黄梅人,春节回乡下,看到田里有堆积的废弃农药瓶,残留在瓶中的都是浓度极高的原装农药,这些农药一旦流进农田,就会形成污染,危及粮食安全。  记者跑腿  5日,在北京国际会议中心,记者就土壤污染问题,特邀三位驻鄂全国政协委员解答。  三位委员在各自的科研领域都颇有建树,分别是:中国地质大学地球科学院教授李长安、中科院水生所副所长徐旭东、华中农业大学资源与环境学院院长黄巧云。  现场答题  现状:土壤“生病”危及食品安全  李长安:网友这个问题提得很好,也是我长期关注的领域。空气、水、土壤是人类赖以生存的三大要素。空气和水污染了,还能较快修复,但是,土壤一旦“生病”,被重金属、各种有毒化学物入侵,就很难修复。修复土壤可是一个世界级难题。  黄巧云:的确如此。一般来说,“带病”土壤污染分天然的和次生的,天然的是指一些地区土壤本身就含有毒重金属元素,比如铜矿、铝矿 次生的是指健康的土壤被人类“伤害”,比如乱扔废旧电池、生活垃圾。还有雾霾天后再降雨,有毒物质随雨水流入土壤,最终沉降下来。  徐旭东:总体而言,污染威胁主要来自两方面:一是工业“三废”。随着工厂不断向工业园区聚集,一些良田不同程度受到污染。二是农业面源污染,主要来自农药化肥地膜的施用以及畜禽养殖污染。一些地区养猪场、养鸡场的粪便、垃圾和废水在未处理的情况下随意向周边排放,污染土壤。这些“带病”土壤一般含有镉、砷、汞等有毒重金属或石油类有机物。如果种粮食、蔬菜,会直接影响粮食安全、食品安全。  对策:立体治污刻不容缓  李长安:治理“生病”的土壤也不是没有办法,比如说,在被污染的土地上,栽种可以吸附重金属的植物,然后集中起来焚烧处理,或者通过微生物降解。但是耗资巨大,且效果不明显。所以说,眼下最重要的,是尽快启动我国“带病”土壤现状调查,掌握土壤“致病”原因,分类而治。  同时,国家要尽快出台相关的法律和法规,使土壤污染防治工作步入法制化轨道。像大气和地表水一样,建立土壤土质的污染监测站点。严厉打击污染土壤行为,严惩肇事者。  黄巧云:农民环保意识也要提高,需要在农民群众中大力开展环保宣传工作,让他们将生活垃圾分类管理、废旧电池集中回收、农药器皿合理存放、养殖业废弃物达标排放等变成自觉行为。  农村垃圾的分类、回收、处理,以及人员和设备的投入等都需要大量的资金,国家要加大对农村环境监管和治理资金的投入,确保环保人员到位、环保设施正常运行,从根本上解决广大农村地区面临的迫切需要解决的环境污染防治的难题。  徐旭东:空气、水、土壤交叉污染,要想保护土壤,必须立体治污。换来“碧水蓝天”,首先得绿色转型,推动产业升级,阻止污染继续恶化。同时,严格保护粮食主产区的土壤环境,将保护重点放在遏制外源污染和侵蚀上,杜绝工业废物向粮食主产区的排放。提高农业投入品的安全系数,完善农业对土地、光能、空气、水体利用等自身活动的良性循环。
  • 网络讲座|实体瘤微环境和类器官分析——三维立体成像成新趋势
    图像数据采集和分析为深入分析高度异质的肿瘤细胞和可塑多变的肿瘤微环境提供了宝贵的空间分布信息,这是传统组化或2D成像的方法无法企及的,伴随样本前期制备必需步骤切片而带来伪信号、人为偏碍和后期数据叠加拟合引入误差等因素带来巨大局限性。三维整体光片成像该技术为肿瘤免疫治疗药物开发早期阶段开展药物递送途径、监测免疫细胞浸润等研究提供更直观的数据依据。光片成像与免疫细胞浸润示踪以CAR-T细胞用于实体肿瘤治疗为例,CAR-T细胞向肿瘤实体内部有效浸润、分布及持续存在时间是开发构建CAR-T细胞早期的重要评价依据,但现有研究技术缺乏能获取相关数据的方案,更无法使之可视化。在用于胰腺癌细胞治疗方案前期开发中,科学家构建了CD66c-LNGFR+ 的二代CAR T细胞,并采用较长波长可激发的荧光染料Vio 667 Dye对之进行标记(可有效提升光片成像信号强度并降低信噪比)。三维成像图中可清晰观察到实体肿瘤内部坏死区域(黑色无信号),CD66c-LNGFR+ CAR-T治疗可令肿瘤血管化程度明显提高(Rhodamin-Lectin标记血管)但该CAR-T细胞不具备较好浸润肿瘤实质的作用(Vio667仅位于肿瘤表层的信号分布)。三维立体成像效果:类器官3D光片成像在当前领先的肿瘤类器官在个体化治疗的药物筛选应用中,类器官鼻祖Hans Clevers也极为认同三维整体成像技术能更好提取类器官立体空间中特定细胞位置与分化的关系,是类器官研究的技术趋势。同时结合高通量成像方法,可有效降低不同实验批次的组内差异,为获得治疗有效性预测提供稳定可靠的依据。网络直播课程作为目前较领先的成像技术,完整组织三维光片成像技术尚未普及。基于当前最先进光片成像系统美天旎UltraMicroscope和在肿瘤免疫学的专业积淀,我们将介绍当前最为领先的完整组织三维立体成像的方法实现高分辨率的实体肿瘤微环境可视化分析。此次网络课程包含如下内容:大样本组织三维立体光片成像的基本原理满足光片成像的样本制备解析大样本组织三维立体光片成像技术在肿瘤免疫学中的应用概述如何针对多个肿瘤样本进行图像采集及数据分析实例展示光片成像在细胞浸润肿瘤实体并进行示踪的应用识别描下方二维码免费注册观看直播(可收看直播和回放)
  • 广西大学315.10万元采购脑立体定位仪
    基本信息 关键内容: 脑立体定位仪 开标时间: 2022-03-15 09:00 采购金额: 315.10万元 采购单位: 广西大学 采购联系人: 张文华 采购联系方式: 立即查看 招标代理机构: 广西科文招标有限公司 代理联系人: 梁伟贞 代理联系方式: 立即查看 详细信息 广西科文招标有限公司关于科研设备采购(GXZC2022-G1-000169-KWZB)的公开招标公告 广西壮族自治区-南宁市-西乡塘区 状态:公告 更新时间: 2022-02-21 项目概况 科研设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件,并于 2022年03月15日 09:00(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:GXZC2022-G1-000169-KWZB 项目名称:科研设备采购 预算总金额(元):3151000 采购需求: 标项名称:广西大学脑立体定位仪系统数量:12预算金额(元):3151000简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:序号 标的的名称 单项预算(万元) 数量 单位 简要技术需求或者服务要求1 小动物呼吸麻醉系统 9 1 套 流量可控范围0.1--4L/min,5个分支独立控制2 小动物微量给药系统 9.8 1 套 夹持注射器量程范围0.5-1000ul,线性推力: 11lbs/min 3 脑立体定位仪系统 18 1 套 操作臂上下、左右、前后移动范围80mm,搭配高精度丝杆,运行精度1μm4 机械痛测定仪 13.7 1 台 使用高精确度和高灵敏度压力传感器,可施加的压力范围0-450g,分辨率0.1g。5 红外热痛测试仪 9.7 1 台 允许支架容纳6只大鼠或12只小鼠进行测试。6 冷热盘测痛仪 9.6 1 台 温度可在 0-65℃范围内进行调节,调节精度为 0.1℃7 甩尾测痛仪 8.8 1 台 数字控制程序 用户可自定义“cut-off”时间。8 大、小鼠条件性位置偏爱系统 38 1 套 尺寸约总长60cm*中间长12cm*总宽31cm*中间宽10cm*高 31cm。9 小动物行为视频分析系统 98 1 套 采用模块化设计,可以处理并分析实时影像,也可以处理已经录制好的影像,影像视频格式必须支持常见的MPG、MPEG、AVI、DIVX、VOB等格式。10 大、小鼠转棒仪 18.5 1 台 加速设定范围5-70rpm可调16cm降落高度。11 步态记录分析系统 68 1 套 动物跑道前后墙壁长度范围7.6cm-61cm可调,以及130cm x 68cm固定跑道。12 大、小鼠跑步机 14 1 台 跑带速度3-80m/min可调,步进量1m/min。 最高限价(如有):/ 合同履约期限:详见采购文件 本标项(否)接受联合体投标备注: 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 时间:2022年02月21日至2022年03月15日 ,每天上午00:00至12:00 ,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外) 地点(网址):政采云平台 方式:供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件) 售价(元):0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年03月15日 09:00(北京时间) 投标地点(网址):“政采云”平台 开标时间:2022年03月15日 09:00 开标地点:“政采云”平台 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 1、投标保证金(人民币):30000元。保证金专用银行账号:开户名称:广西科文招标有限公司开户银行:广西北部湾银行南宁分行营业部银行账号:01010120906156892、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定,对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。4、网上查询地址:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)。5、本项目需要落实的政府采购政策:(1)政府采购促进中小企业发展。(2)政府采购支持采用本国产品的政策。(3)强制采购节能产品;优先采购节能产品、环境标志产品。(4)政府采购促进残疾人就业政策。(5)政府采购支持监狱企业发展。(6)扶持不发达地区和少数民族地区政策6、投标注意事项:(1)投标文件提交方式:本项目为全流程电子化政府采购项目,通过“政采云”平台(http://www.zcygov.cn)实行在线电子投标,供应商应先安装“政采云电子交易客户端”(请自行前往“政采云”平台进行下载),并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台,供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式。(2)供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南(见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购):https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r;及时完成CA申领和绑定(见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南)。(3)未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动,潜在供应商应当在投标截止时间前,完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右,投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章,建议各投标人抓紧时间办理。(4)为确保网上操作合法、有效和安全,请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。注:投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交,投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的,视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件,“政采云”平台将予以拒收。7、CA证书在线解密:供应商投标时,需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA认证)登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密,否则后果自负。8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问,可登录“政采云”平台(https://www.zcygov.cn/),点击右侧咨询小采,获取采小蜜智能服务管家帮助,或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:广西大学 地 址:广西南宁市西乡塘区大学东路100号广西大学 项目联系人:张文华 项目联系方式:0771-3274121 2.采购代理机构信息 名 称:广西科文招标有限公司 地 址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 项目联系人:梁伟贞 项目联系方式:0771-2023650 附件信息: 569.0K × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:脑立体定位仪 开标时间:2022-03-15 09:00 预算金额:315.10万元 采购单位:广西大学 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:广西科文招标有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 广西科文招标有限公司关于科研设备采购(GXZC2022-G1-000169-KWZB)的公开招标公告 广西壮族自治区-南宁市-西乡塘区 状态:公告 更新时间: 2022-02-21 项目概况 科研设备采购招标项目的潜在投标人应在政采云平台获取招标文件,并于 2022年03月15日 09:00(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:GXZC2022-G1-000169-KWZB 项目名称:科研设备采购 预算总金额(元):3151000 采购需求: 标项名称:广西大学脑立体定位仪系统数量:12预算金额(元):3151000简要规格描述或项目基本概况介绍、用途:序号 标的的名称 单项预算(万元) 数量 单位 简要技术需求或者服务要求1 小动物呼吸麻醉系统 9 1 套 流量可控范围0.1--4L/min,5个分支独立控制2 小动物微量给药系统 9.8 1 套 夹持注射器量程范围0.5-1000ul,线性推力: 11lbs/min 3 脑立体定位仪系统 18 1 套 操作臂上下、左右、前后移动范围80mm,搭配高精度丝杆,运行精度1μm4 机械痛测定仪 13.7 1 台 使用高精确度和高灵敏度压力传感器,可施加的压力范围0-450g,分辨率0.1g。5 红外热痛测试仪 9.7 1 台 允许支架容纳6只大鼠或12只小鼠进行测试。6 冷热盘测痛仪 9.6 1 台 温度可在 0-65℃范围内进行调节,调节精度为 0.1℃7 甩尾测痛仪 8.8 1 台 数字控制程序 用户可自定义“cut-off”时间。8 大、小鼠条件性位置偏爱系统 38 1 套 尺寸约总长60cm*中间长12cm*总宽31cm*中间宽10cm*高 31cm。9 小动物行为视频分析系统 98 1 套 采用模块化设计,可以处理并分析实时影像,也可以处理已经录制好的影像,影像视频格式必须支持常见的MPG、MPEG、AVI、DIVX、VOB等格式。10 大、小鼠转棒仪 18.5 1 台 加速设定范围5-70rpm可调16cm降落高度。11 步态记录分析系统 68 1 套 动物跑道前后墙壁长度范围7.6cm-61cm可调,以及130cm x 68cm固定跑道。12 大、小鼠跑步机 14 1 台 跑带速度3-80m/min可调,步进量1m/min。 最高限价(如有):/ 合同履约期限:详见采购文件 本标项(否)接受联合体投标备注: 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无 3.本项目的特定资格要求:无 三、获取招标文件 时间:2022年02月21日至2022年03月15日 ,每天上午00:00至12:00 ,下午12:00至23:59(北京时间,法定节假日除外) 地点(网址):政采云平台 方式:供应商登录政采云平台https://www.zcygov.cn/在线申请获取采购文件(进入“项目采购”应用,在获取采购文件菜单中选择项目,申请获取采购文件) 售价(元):0 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年03月15日 09:00(北京时间) 投标地点(网址):“政采云”平台 开标时间:2022年03月15日 09:00 开标地点:“政采云”平台 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 1、投标保证金(人民币):30000元。保证金专用银行账号:开户名称:广西科文招标有限公司开户银行:广西北部湾银行南宁分行营业部银行账号:01010120906156892、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商,不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。3、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)的规定,对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商,不得参与政府采购活动。4、网上查询地址:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西政府采购网(zfcg.gxzf.gov.cn)。5、本项目需要落实的政府采购政策:(1)政府采购促进中小企业发展。(2)政府采购支持采用本国产品的政策。(3)强制采购节能产品;优先采购节能产品、环境标志产品。(4)政府采购促进残疾人就业政策。(5)政府采购支持监狱企业发展。(6)扶持不发达地区和少数民族地区政策6、投标注意事项:(1)投标文件提交方式:本项目为全流程电子化政府采购项目,通过“政采云”平台(http://www.zcygov.cn)实行在线电子投标,供应商应先安装“政采云电子交易客户端”(请自行前往“政采云”平台进行下载),并按照本项目招标文件和“政采云”平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至“政采云”平台,供应商在“政采云”平台提交电子版投标文件时,请填写参加远程开标活动经办人联系方式。(2)供应商应及时熟悉掌握电子标系统操作指南(见政采云电子卖场首页右上角—服务中心—帮助文档—项目采购):https://service.zcygov.cn/#/knowledges/tree?tag=AG1DtGwBFdiHxlNdhY0r;及时完成CA申领和绑定(见广西壮族自治区政府采购网—办事服务—下载专区-政采云CA证书办理操作指南)。(3)未进行网上注册并办理数字证书(CA认证)的供应商将无法参与本项目政府采购活动,潜在供应商应当在投标截止时间前,完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。完成CA数字证书办理预计7日左右,投标人只需办理其中一家CA数字证书及签章,建议各投标人抓紧时间办理。(4)为确保网上操作合法、有效和安全,请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章,妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个采购活动。注:投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交,投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的,应当先行撤回原文件,补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的,视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件,“政采云”平台将予以拒收。7、CA证书在线解密:供应商投标时,需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书(CA认证)登录“政采云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密,否则后果自负。8、若对项目采购电子交易系统操作有疑问,可登录“政采云”平台(https://www.zcygov.cn/),点击右侧咨询小采,获取采小蜜智能服务管家帮助,或拨打政采云服务热线400-881-7190获取热线服务帮助。 七、对本次采购提出询问,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:广西大学 地 址:广西南宁市西乡塘区大学东路100号广西大学 项目联系人:张文华 项目联系方式:0771-3274121 2.采购代理机构信息 名 称:广西科文招标有限公司 地 址:广西南宁市民族大道141号中鼎万象东方D区五层 项目联系人:梁伟贞 项目联系方式:0771-2023650 附件信息: 569.0K
  • 海南省海洋立体观测与信息重点实验室揭牌成立
    日前,海南省海洋立体观测与信息重点实验室在三亚崖州湾科技城正式揭牌。中国工程院院士蒋兴伟出席活动。据介绍,该实验室主要面向国家海洋强国和海南自贸港建设重大战略需求,针对当前我国的核心战略海域—南海的环境信息观测和服务能力薄弱的现状,立足中国海洋大学三亚海洋研究院在南海立体观测与信息服务方面的雄厚技术基础,围绕“南海立体观测网”和“南海海洋大数据中心”两大主线开展攻关,获取南海复杂海洋环境的长期、立体、实时数据,并开展融合信息服务,支撑国家海洋安全、资源开发、生态环境保护、海洋经济、防灾减灾、科学研究等方面战略需求,打造国际深海立体观测与信息领域的国际高地,助力三亚崖州湾科技城打造“深海科技城深海创新中心”,推动海洋强国建设和海南自贸港建设。据了解,中国海洋大学三亚海洋研究院围绕深海、南繁(水产)等领域提升原创性引领性科技攻关能力,着力打造推动海洋科技实现高水平自立自强的深海前沿阵地。目前,三亚海洋研究院逐步升级完善海地空天一体化的“南海立体观测网”,支撑海洋强国建设;2022年,开展了3个科考作业航次,完成了潜标的再布放,并集成了锚系浮标、水下滑翔机等多样化实时观测装备,形成南海复杂海洋环境实时立体观测能力,相关成果入选2022年度中国海洋与湖沼十大科技进展;牵头推动建设“南海海洋大数据中心”,集成开发海洋动力环境、生态环保等系列数据产品,为亚洲最深导管架平台—“海基一号”的海上安装提供精细化的内波预报信息保障;制定《海洋固有光学参数测量仪定标技术规范》《海洋光谱辐射计辐射定标技术规范》2项国家海洋行业标准。
  • 兰州大学505.54万元采购荧光显微镜,立体显微镜
    详细信息 兰州大学显微镜及互动教学系统等仪器设备采购项目公开招标公告 甘肃省-兰州市-城关区 状态:公告 更新时间: 2022-12-25 兰州大学显微镜及互动教学系统等仪器设备采购项目公开招标公告 兰州大学显微镜及互动教学系统等仪器设备采购项目公开招标公告 2022年11月25日 23:50 来源:中国政府采购网 项目概况兰州大学显微镜及互动教学系统等仪器设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和兰州大学采购管理办公室主页 (http://zbb.lzu.edu.cn)获取招标文件,并于2022年12月16日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:LZU-2022-391-HW-GK 项目名称:兰州大学显微镜及互动教学系统等仪器设备采购项目 预算金额:505.5400000 万元(人民币) 最高限价(如有):505.5400000 万元(人民币) 采购需求: 相关内容详见招标文件第三章 采购项目需求。 标段名称及标段编号 预算金额(万元) 标的名称 计量单位 数量 是否进口 第一标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-01) 144 显微数码互动教室 套 3 否 第二标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-02) 96 显微数码互动系统 套 1 是 第三标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-03) 86.94 数码带屏一体显微镜 台 23 是 相差显微镜 台 1 成像倒置显微镜 台 2 第四标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-04) 39.6 倒置荧光显微镜 台 2 否 普通显微镜 台 20 体视显微镜 台 20 第五标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-05) 99 实时全景深显微镜 台 1 是 第六标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-06) 40 基因编辑与显微注射平台 套 1 是 合同履行期限:第一标段:合同生效后90个日历日内供货。第二标段:合同生效后90个日历日内供货。第三标段:合同生效后90个日历日内供货。第四标段:合同生效后5个日历日内供货。第五标段:合同生效后90个日历日内供货。第六标段:合同生效后180个日历日内供货。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求:第一、四标段:无第二、三、五、六标段:对提供进口产品的投标人须提供投标产品生产厂家针对本项目的专项授权函原件或区域总代理针对本项目的转授权函原件(提供转授权函的,还须提供生产厂家对区域总代理的授权函复印件且该复印件须加盖区域总代理公章)。 三、获取招标文件 时间:2022年11月28日 至 2022年12月02日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59。(北京时间,法定节假日除外) 地点:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和兰州大学采购管理办公室主页 (http://zbb.lzu.edu.cn) 方式:本项目采用电子招投标,所有供应商必须办理数字证书后方可登记和投标。 符合本公告要求的供应商,须按以下流程在兰州大学采购管理办公室电子招投标系统(供应商)(http://company.lzu.edu.cn/CG-GS/gongSiLogin.initDenglu.action)上注册并完成在线登记: 1. 确认企业公章证书(KEY)办理完成并与公司注册账号绑定,确认证书驱动安装完成,并使用证书方式登陆电子招投标系统(供应商)。 2.核对注册信息准确性和证照扫描件真实性,根据公告及系统要求完善供应商基本信息;公告中要求供应商具备的资格条件,相关证照必须扫描上传至“资质”栏目内。 3. 选择要投标的项目点击在线登记,按要求完整、准确填写登记信息,核对无误后保存并提交。 4. 登记信息使用数字证书签名并提交审核,此过程可能需要输入证书PIN码,注意不是供应商注册的密码。 5. 供应商登记后应及时登陆兰州大学采购管理办公室供应商库查看审核情况,根据审核要求补充、完善相关信息,审核通过即为登记成功。同时可以通过“下载采购文件”模块自行免费下载采购文件。 注:如有问题,请联系技术支持,电话:13811001607 售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和。 售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年12月16日 09点00分(北京时间) 开标时间:2022年12月16日 09点00分(北京时间) 地点:兰州西部投资咨询有限公司开标室(兰州市城关区南关什字世纪广场B座26楼)。 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 1、投标文件递交方式:此项目是远程开标(不见面开标),投标文件通过兰州大学投标程序客户端上传到电子招投标平台。供应商应按招标文件规定的投标截止时间登录 “ 兰州大学采购管理办公室电子招投标系统(供应商)”参加远程开标(不见面开标),并应自开标时间截止前 30 分钟签到,签到完成在开标时间开始起半小时内自行完成开标解密,否则投标无效。详见操作说明(见附件)。 2、未尽事宜详见第二章投标须知前附表。 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:兰州大学 地址:兰州市天水南路222号 联系方式:刘老师、曹老师 0931-8912932 zbk@lzu.edu.cn 2.采购代理机构信息 名 称:兰州西部投资咨询有限公司 地 址:兰州市城关区南关什字世纪广场B座26楼 联系方式:李伟山 17793580008 3014570993@qq.com 3.项目联系方式 项目联系人:彭老师 电 话: 13919826012 × 扫码打开掌上仪信通App 查看联系方式 基本信息 关键内容:荧光显微镜,立体显微镜 开标时间:2022-12-16 09:00 预算金额:505.54万元 采购单位:兰州大学 采购联系人:点击查看 采购联系方式:点击查看 招标代理机构:兰州西部投资咨询有限公司 代理联系人:点击查看 代理联系方式:点击查看 详细信息 兰州大学显微镜及互动教学系统等仪器设备采购项目公开招标公告 甘肃省-兰州市-城关区 状态:公告 更新时间: 2022-12-25 兰州大学显微镜及互动教学系统等仪器设备采购项目公开招标公告 兰州大学显微镜及互动教学系统等仪器设备采购项目公开招标公告 2022年11月25日 23:50 来源:中国政府采购网 项目概况兰州大学显微镜及互动教学系统等仪器设备采购项目 招标项目的潜在投标人应在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和兰州大学采购管理办公室主页 (http://zbb.lzu.edu.cn)获取招标文件,并于2022年12月16日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。 一、项目基本情况 项目编号:LZU-2022-391-HW-GK 项目名称:兰州大学显微镜及互动教学系统等仪器设备采购项目 预算金额:505.5400000 万元(人民币) 最高限价(如有):505.5400000 万元(人民币) 采购需求: 相关内容详见招标文件第三章 采购项目需求。 标段名称及标段编号 预算金额(万元) 标的名称 计量单位 数量 是否进口 第一标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-01) 144 显微数码互动教室 套 3 否 第二标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-02) 96 显微数码互动系统 套 1 是 第三标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-03) 86.94 数码带屏一体显微镜 台 23 是 相差显微镜 台 1 成像倒置显微镜 台 2 第四标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-04) 39.6 倒置荧光显微镜 台 2 否 普通显微镜 台 20 体视显微镜 台 20 第五标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-05) 99 实时全景深显微镜 台 1 是 第六标段(标段编号:LZU-2022-391-HW-GK-06) 40 基因编辑与显微注射平台 套 1 是 合同履行期限:第一标段:合同生效后90个日历日内供货。第二标段:合同生效后90个日历日内供货。第三标段:合同生效后90个日历日内供货。第四标段:合同生效后5个日历日内供货。第五标段:合同生效后90个日历日内供货。第六标段:合同生效后180个日历日内供货。 本项目( 不接受 )联合体投标。 二、申请人的资格要求: 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定; 2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无 3.本项目的特定资格要求:第一、四标段:无第二、三、五、六标段:对提供进口产品的投标人须提供投标产品生产厂家针对本项目的专项授权函原件或区域总代理针对本项目的转授权函原件(提供转授权函的,还须提供生产厂家对区域总代理的授权函复印件且该复印件须加盖区域总代理公章)。 三、获取招标文件 时间:2022年11月28日 至 2022年12月02日,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59。(北京时间,法定节假日除外) 地点:中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)和兰州大学采购管理办公室主页 (http://zbb.lzu.edu.cn) 方式:本项目采用电子招投标,所有供应商必须办理数字证书后方可登记和投标。 符合本公告要求的供应商,须按以下流程在兰州大学采购管理办公室电子招投标系统(供应商)(http://company.lzu.edu.cn/CG-GS/gongSiLogin.initDenglu.action)上注册并完成在线登记: 1. 确认企业公章证书(KEY)办理完成并与公司注册账号绑定,确认证书驱动安装完成,并使用证书方式登陆电子招投标系统(供应商)。 2.核对注册信息准确性和证照扫描件真实性,根据公告及系统要求完善供应商基本信息;公告中要求供应商具备的资格条件,相关证照必须扫描上传至“资质”栏目内。 3. 选择要投标的项目点击在线登记,按要求完整、准确填写登记信息,核对无误后保存并提交。 4. 登记信息使用数字证书签名并提交审核,此过程可能需要输入证书PIN码,注意不是供应商注册的密码。 5. 供应商登记后应及时登陆兰州大学采购管理办公室供应商库查看审核情况,根据审核要求补充、完善相关信息,审核通过即为登记成功。同时可以通过“下载采购文件”模块自行免费下载采购文件。 注:如有问题,请联系技术支持,电话:13811001607 售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和。 售价:¥0.0 元,本公告包含的招标文件售价总和 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点 提交投标文件截止时间:2022年12月16日 09点00分(北京时间) 开标时间:2022年12月16日 09点00分(北京时间) 地点:兰州西部投资咨询有限公司开标室(兰州市城关区南关什字世纪广场B座26楼)。 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 1、投标文件递交方式:此项目是远程开标(不见面开标),投标文件通过兰州大学投标程序客户端上传到电子招投标平台。供应商应按招标文件规定的投标截止时间登录 “ 兰州大学采购管理办公室电子招投标系统(供应商)”参加远程开标(不见面开标),并应自开标时间截止前 30 分钟签到,签到完成在开标时间开始起半小时内自行完成开标解密,否则投标无效。详见操作说明(见附件)。 2、未尽事宜详见第二章投标须知前附表。 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:兰州大学 地址:兰州市天水南路222号 联系方式:刘老师、曹老师 0931-8912932 zbk@lzu.edu.cn 2.采购代理机构信息 名 称:兰州西部投资咨询有限公司 地 址:兰州市城关区南关什字世纪广场B座26楼 联系方式:李伟山 17793580008 3014570993@qq.com 3.项目联系方式 项目联系人:彭老师 电 话: 13919826012
  • 卫星干涉成像光谱仪和CCD立体相机通过鉴定
    由中国科学院西安光学精密机械研究所承担研制,曾为我国首次探月工程做出突出贡献的嫦娥一号卫星干涉成像光谱仪和CCD立体相机,于5月25日在西安通过了中国科学院西安分院组织的成果鉴定。  以中科院国家天文台李春来研究员为组长的专家鉴定委员会认为,嫦娥一号探月卫星干涉成像光谱仪采用干涉光谱成像技术,在国际上首次对月球成功实施了可见-近红外宽谱段连续光谱及光谱图像探测,是国内首台成功应用的星载干涉成像光谱仪 该仪器具有很高的信噪比(S/N)与调制传递函数(MTF),是一台集光、机、电、算为一体的高端光学遥感设备 该项目在“行平场”、“不同光谱仪的对比方法”、“干涉仪胶合时剪切量的精密控制”以及“具有特色的付氏光学系统设计”方面形成一批自主知识产权,申请发明专利四项,已授权三项 该仪器成功应用于嫦娥一号探月卫星,获取了全月面79%区域清晰的多光谱图像,是国际上第一次获取480nm-960nm范围的32谱段的连续光谱和图像,为月球科学家研究月表物质成份提供了具有自主知识产权的原生信息源,并产生了大量的应用成果。  以杨元喜院士为组长的专家鉴定委员会认为,嫦娥一号卫星CCD立体相机优化集成了光、机、电等高新技术,确保了月面高精度成像和摄影测量,获得了与国外现有月球图像相比更为清晰、层次更加丰富的全月面图像 该相机采用广角、远心、消畸变光学系统及带有掩模板的面阵CCD立体成像等技术,有效减小了附加曝光影响、系统体积及定标压力 相机的立体成像系统具有高的信噪比(S/N)与调制传递函数(MTF) CCD立体相机已经成功应用于嫦娥一号探月卫星工程,申请发明专利2项(公开中),授权实用新型1项,为月球科学家研究月球的地形地貌与地质学构造提供了具有自主知识产权的原生信息源,产生了大量的应用成果。  鉴定委员会认为,嫦娥一号探月卫星干涉成像光谱仪和CCD立体相机总体水平为国际先进,并建议这些技术在国防、民用及深空探测等领域进一步推广应用。
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