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数字化骨密度分析仪

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数字化骨密度分析仪相关的论坛

  • 超声骨密度仪

    目前医院很多都以X线来作为骨密度的测试,但是目前发现超声的更好使用,无辐射,所有人群都适合包括孕妇,可以在整个孕期来观察骨密度的状况。

  • X射双能线骨密度仪(可测前臂和足跟,仅需5秒)

    EXA-3000骨密度仪产品说明:采用双能X线检测技术和CCD数字成像系统的完美结合,获得高清晰的测试影像及高精确度的骨密度测试结果,符合国际卫生组织骨密度金标准。EXA3000采用国际上最先进的锥型射线(cone beam)检测,不仅可以测量前臂,而且同时也能测量足跟。每次检测时间仅需5秒,速度达到普通双能骨密度仪的50倍,可以为医院带来极高的检测效率和良好的经济效益。另外,该设备可以扩展软件提供儿童骨龄测试及身高预测,使医生很容易的估算出儿童和青少年的成长异常,该产品在05年就获得了中国SFDA认证及CCC认证,是目前市场上最抢手的骨密度检测仪。技术参数:测定方法:双能X射线法 X光检测器:CCD检测器 测量部位:脚部跟骨和前臂 测量时间: 5秒(脚部跟骨) 5秒(前臂) 操作温度:15℃~32℃ 相对湿度:80%以上 电脑基本配置:操作系统Windows 2000/XP或以上 硬盘空间:10G 内存:128M 显示器:15寸彩色显示器或更高 输出接口:USB 1.1或更高 电压频率:100-120/220-240V,60Hz 仪器尺寸:410(W) × 670(L) × 373(H) mm 重量:27.45kg 测试结果:骨密度值(符合国际卫生组织金标准)T值Z值骨折风险评估前臂测试结果和足跟测试结果可以体现打印在一份报告上高清新数字DR 扫描图像儿童骨龄(需选配软件)儿童身高预测(需选配软件)可以测试手臂和足跟。全中文操作界面。 适用领域:妇产科药检室矫形科 骨科核医学科内分泌科理疗科 老年医学科航空航天医学 运动医学科临床及学院的生化研究室 儿科公司资质:获得CE认证韩国医疗器械制造许可证韩国发明专利0419344号 0458391号美国申请发明专利美国商标注册证日本商标注册证韩国商标注册证美国FDA认证.世界级高新技术医疗器械认证书

  • 【分享】数字化在线分析仪器

    1. 引言  作为一国工业现代化发达程度标志之一的精密仪器仪表产业,目前正经历着第二次跳跃(跨越)发展。第一次是从模拟式测量到数字化智能型高精度、高稳定性的数字化测量、运算分析、诊断、以及控制等功能的跨越发展。早在几年前工业网络及数字化在线分析器在过程自动控制中的应用,就已经率先在以石油和煤炭为主的能源工业,以钢铁、化工为主的原材料及化肥工业的流程上开展起来,并取得了令人鼓舞的成果。最近全国化肥行业会议已经形成决议,推荐建立我国自己的行业现场总线和网络通讯标准。这标志着我国工业过程生产自动化已经开始第二次跳跃,向以通讯为基础的网络化、信息化方向发展:具有检测、监控、信息传输特征的数字化仪器已经成为集监、管、控综合功能为一体的监管控网络系统最前端的网络神经元。这种网络化分布式智能计算系统以其高效率、大信息量、高度实时性之优势发展十分迅速,通过网络利用数字在线监测设备所提供的信息,实时掌控现场实时情况(数据/信息),已成为ERP体系中的重要资源并因此而迈进信息化阶段。  2. 数字化在线分析器在现代工业过程自动控制领域的作用及国内外现状  2.1 作用  为了了解这个作用有必要简略介绍工业过程自动控制的思想及其体系结构。工业流程自动化这一过程经近半个世纪的发展使现代生产在降低生产成本、控制产品质量、提高生产效率、减少能源消耗、充分利用企业资源以满足产品品种变化,质量不断提高等方面取得很大成绩,而作为在线气体分析仪器被纳入这个系统,除了上述这些因素以外,还有生产过程的安全监测,生产过程所造成或产生的污染情况的监测,这些对现代工业生产来说都需要实时性的检查与控制。工业流程自动控制系统的发展到目前大体形成如下图所表示的企业一级的体系结构。   图1: 一个现代工业自动化过程控制体系结构   现代流程制造企业的监督、管理与控制从技术实现方面考察,从下往上有三个主要层次:  1)FCS/DCS层,即现场总线网络层  2)MES层,即制造执行管理系统或生产执行系统层  3)ERP层,即企业资源规划层即高层管控层  FCS层是自动化最底层的现场控制器、现场数字化智能仪器设备互连的实时监测控制通讯网络,是全数字式的连接,它遵循ISO的OSI开放系统的互连参考模型的全部或部分通讯(握手)协议。这一层所完成的主要工作是:将总线上传输的信号按照“信息公路交通规则”进行编码、解码,转换、甄别、纠错、分配等等;由于其历史的原因,DCS接纳的在线仪器可以是数字式的也可以是模拟量输出的。当前一个发展趋势是FCS被部分或大部分纳入到DCS中,替换其信号获取的方式,现场进行大量的底层运算从而对风险较低的分布式计算模式的发展有极大促进。  MES可以为用户提供一个快速反应、有弹性、精细化的制造业环境,帮助企业减低成本、按期交货、提高产品和服务质量。不仅适用于众多的基础产业,还有如家电、汽车、半导体、通讯、IT、医药等行业,能够对单一的大批量生产和既有多品种小批量生产又有大批量生产的混合型制造企业提供良好的企业信息管理。目前不论是国外还是国内,都在大力发展MES以提高企业竞争力。  ERP层在于对一个生产段内部,或由数个生产段构成的一个完整的生产流程段,乃至整个企业进行资源的最优化管理,使其得到更加高效率的合理的使用。  作为要连入FCS的在线分析器的主要工作是:将物理信号转变成数字信号并对其进行转换、处理、运算、分析、编码存储、编码传输等,并对这个分析计算设备本身进行自适应调节,自整定,自标定以及检查报警、识别故障,记录状态并报告等等,要满足这些,在线分析仪器必须是数字化的,因为信息量的增大以及FCS结构的要求就是信息的全数字化流通。  这种系统结构有效地解决了DCS的结构性问题:在很大程度湖广泛的范围内化解了分布式控制集中式运算对系统的所承受的集中性风险,使中枢神经尽可能地避开这种风险。  图2展示了一个具有现场总线接口能力的数字化在线气体分析器接入工业自动监控网络体系。 图2 具有现场总线接口能力的数字化在线气体分析器接入工业自动监控网络  2.2 目前国内外数字化在线分析器的现状  诸如流量、压力、位移等数字化在线智能测控仪表等目前国际上已进入比较成熟的阶段,国内发展则十分迅速,但是数字化气体在线分析仪器在这方面的发展在我国却相对滞后。  1、国外一般情况  上个世纪80年代末90年代初开始,几个主要的国外在线分析器生产厂家如SIEMENS、ABB、ROSEMOUNT、YOKOGAWA、SICK│MAIHAK等将数字化的在线分析仪器打入中国市场。这些产品都是数字化产品,大部分具有数据通讯和网络通讯能力。其一般特点如下:   A) 对采集信号进行数字运算和分析;  B) 测量信号的输出表达均呈线性特性;   C) 测量信号屏幕直读,均有传统的模拟信号输出;  D) 具有数字补偿功能,有些是自动的,有些需要人工进行;  E) 有较强的自诊断能力;  F) 功能很强的通讯能力,通常的RS232/485等,也有网络或总线输出;  2、国内情况  目前国内有不少生产在线气体分析器的厂家,投入市场的数字式的在线分析器也有不少品种。模拟量输出如20mA的电流环路输出是必备的,相当一部分产品具有RS232或485串行口输出能力,但掌握的资料而言,目前只有北分瑞利集团北分麦哈克公司一家的产品具有现场总线接口能力。  导致目前这种状况的主要原因据了解有这样几个:  1、国内许多过程工业现场的条件不具备,很多仪器都是模拟量的,同时工业网络的建立需要一定的投资,建立、完善,这需要时间和资金的持续支持,这对国内众多中小型企业来说,呈现出较大的困难。工厂的设备更新改造不但需要资金、技术等的支持,对它也有一个认识过程,为这种设备更新的未来预期收益所投入的成本与所能得到的收益对企业来讲总是比较模糊而且这种收益并非能100%保证,如果不是对生产或安全有重大影响的情况时企业下这个决心有很大难度;  2、仅有这种功能的仪器但没有其运行的平台即较为成熟的工业网络也发挥不了作用,从而延缓甚至在一定程度上阻滞了仪器设备生产厂商的开发动力。虽然随着国外先进的成套设备的引进,仪器与平台安装并运行而且显现出很好的运行效果,但由于其价格偏高,使得众多用户想装备但也望而却步;  3、另一方面,国内DCS近一二十年的发展已经相对成熟,能够较顺利地将模拟仪器的输出纳入到工业网络系统中去,一部分用户并不急于更新提高,这更使供货商在这方面的投入意念不强,动力不足。  但是,发展是持续的而且是快速的。工业现代化产生成果的同时所带来的负面效应日益明显,更大地降低能源和原材料消耗,更严格地控制污染(排放),更加安全地生产等,使得国际现场总线技术及流程现场装备的发展势头十分迅猛,国内一些基础产业如能源、材料等工业领域早几年也已经开始运用,并且产生了良好效果,越来越多的工业部门认识到这些是现代工业过程自动化生产的重要目标和要求之一,是一个必然的发展趋势,而作为体现并实现这一思想的现场总线及其满足这一要求的在线分析器设备是促进并推动过程工业自动化向更高程度发展的必须具备的物质条件,为适应这种发展北京北分瑞利集团北分麦哈克公司推出了具有这种功能的产品。其更进一步的内容稍后还有介绍。

  • 光谱分析仪精密度差产生的原因

    在光谱分析仪测定过程中,精密度是重要指标之一,与光谱仪本身、方法设置、分析测试人员水平有关系,没有高精密度的方法,就无法保证数据的准确性。操作者在工作中会经常碰到测试数据波动大,常量分析ESD%大于2%等故障现象。这种现象就是数据精密度差的表现,也就是专业上所说的信号噪声大。上面阐述了等离子炬形成的条件,下面[url=http://www.huaketiancheng.com/][b]原子发射光谱仪[/b][/url]小编从环境因素、光源系统。试样引入系统和光学系统详细分析数据光谱分析仪精密度差产生的原因。  在环境因素中,环境温度没有在规定范围内时会发生谱峰偏移;排风量不稳定会使“火焰”跳跃。例如,排风口与阵风方向相对或者快速开关实验室推拉门,容易导致排风量忽大忽小。ICP光谱仪巨力振动源(如车间)、强磁场(光电直读光谱仪)接近,会导致数据不稳定。可以采取控制环境因素的办法来保证,它是保证光谱分析仪数据精密度的必要条件之一。  光谱分析仪开机后,光室温度变化应小于±1°C,若光谱分析仪温度未稳定在该值,光室内光学元素由于受温度影响,各光学元件的相对位移产生变化,导致待分析谱线位置漂移和分析数据失真。因此仪器主要应充分预热,在光室温度稳定在其仪器额定值时才可以进行测定。  在光源系统中,等离子炬温度也会影响其精密度变化,影响因素有载气流量。载气夜里、频率和输入功率和低点离电位的释放及。载气流量增大,中心部位温度下降;温度随载气气压的降低而增加;频率和输入功率的增大激发温度随之增高;引入低点离电位的释放剂的等离子体,其温度将增加。RF功率不稳定会影响数据精密度,如果RF功率有1%的漂移,元素强度值就能发生1%的变化,其原因是因为氩气不纯或者循环水温度突然发生变化造成的,可以用氩线的稳定性来检测。  在光谱仪试样引入系统中,首先要检测样品溶液是否均匀,比如容量瓶定容是否摇匀;查看仪器登记记录,检查等离子气的流量和压力、雾化气体的流速和压力及试液提升量等指标是否和上次一致,这是因为气体压力和流量的变化会影响到原子化效率和基态原子的分布导致数据精密度变差;由于仪器长时间进行检测工作,蠕动泵管弹性变差。蠕动泵管的经常挤压部位颜色变暗时,蠕动泵管则需要更换。上节所述进样系统毛细管、泵管、雾化器和中心管发生堵塞或者炬管太脏,会使雾化效率降低导致数据精密度表差,可采用延长冲洗时间,试样盒硝酸溶液(1+5)间隔进样等两种方式来解决,有机样品用煤油解决。泵夹优化不好,或者泵管泵夹松动,致使进样不均匀导致光谱强度值发生改变,可重新设置泵速,调节泵管,并且经常要给泵柱和轴承上油保持其润滑。  影响光谱分析仪的其他方面,分析谱线的选择不合适,多数靠近CID边缘20个像素的谱线强度通过较低也会导致数据精密度变差,尽管它们有的谱线没有光谱干扰,但是位于紫外区波长190nm元素谱线以下的建议少用,如果要用,应用99.999%的氩气吹扫检测器8h以上。快门故障或者狭缝积灰导致部分元素数据精密度变差,其特点是长波谱线、短波谱线要么分别变差要么同时变差。此故障可以采取延长积分时间来应急,等待维修人员维护。谱线积分时间不会增加信号的强度,但可以改善精密度与检出限。不过太长的积分时间将影响的分析速度。  对于用光电倍增管做检测器的光谱分析仪,还应该注意曝光很差也会影响数据的精密度,故障现象可以分为全部元素差和部分元素差。如果发生全部元素差的现象,操作者可以通过一次检查高压电源输出是否稳定,实验灯是否接触不了,高压插头是否没有插牢和积分箱输出控制芯片是否失效。光电倍增管座是否损坏,高压衰减器拔盘开关是否完好以及该元素的积分拨盘是否完好等方面确认故障。

  • 我们应该从哪些维度去规划数字化检测?

    1、检测计划的设置是规划要考虑的重要维度。为了更好的做质量管理,我们要做好相应的质量策划,如检验计划、取样计划、质量控制计划等。检验计划还包括量具、仪器、检验参数之间的配合。我们还需要从质量策划的维度设计取样计划。现场执行会涉及到检验过程的管理,取样,送样,接样,对任务的分派,任务优先级的调配安排,以及对检验过程的执行,数据的采集,数据完成后数据的确认的过程,以及和实验室本身的管理结合起来。这些都涉及到检验执行的层面。2、企业内部信息互联互通和系统集成企业不希望他们的每个系统变成信息孤岛,所以数字化检测涉及到企业内部信息的互联互通和其他第三方系统集成的问题。如何同MES,ERP,WMS等系统之间集成,如何互相配合,互相协同,发挥更大价值,也是我们数字化检测在规划时需要考虑的问题。3、什么样的场景适合做数字化检测总体而言,产品精度越高,检测的要求越高,设备越多,数据量越大,检测时间越长,数字化检测方案就能发挥越大的价值,比如精密零部件,电子电器、3C产品、航空航天、汽车及其零部件等诸多领域。转载

  • 【转帖】数字化精密量仪的发展趋势

    数字化测量技术是数字化制造技术中的关键技术之一。开发亚微米、纳米级高精度测量仪器,提高环境适应能力,增强鲁棒性,使精密测量装备从计量室进入生产现场,集成、融入加工机床和制造系统,形成先进的数字化闭环制造系统,是当今精密测量技术的发展趋势。 (1)数字化精密测量仪器的新动向——进入生产现场,非接触扫描测量倍受重视   三坐标测量机作为精密测量仪器的基本型主导产品,继续在机械制造业中得到重视和发展。以三坐标测量机为代表的精密测量仪器进入车间、服务于生产现场是发展的一个重要趋势。例如,LEITZ公司的精密三坐标测量机在车间用于测量大型齿轮就是一例。将数字化测量系统集成到数控加工机床上是另一个发展趋势。例如,秦川机床厂的CNC成型齿轮磨床集成了在机齿轮测量系统。与光学/激光非接触式扫描测量技术相结合,实现多功能、多种传感器的集成和融合,使坐标测量技术的应用更加丰富,更适用于生产现场。   ①汽车大型覆盖件的非接触扫描测量精确而快速   配备有光学/激光式非接触扫描传感器的水平臂三坐标测量机实现了对汽车大型覆盖件的快速精密检测。德国ZEISS公司和瑞典HEXAGON集团等世界著名三坐标测量机制造厂在该领域进行了开发。瑞典HEXAGON集团所属DEA公司的PRIMA   C1系列水平臂测量机在CW43L型连续伺服关节测座上,可配备触发式测头、连续扫描测头、光学或激光扫描测头等多种测头,以适应不同测量环境和任务的要求。德国ZEISS公司的PROR Premium坐标测量机配备有EagleEye导航系统和可控测座,能够在汽车车身大型覆盖件尤其是车身分总成的质量过程控制中,对工件的几何参数、表面和边缘的特征点、间隙和贴合性等实施高速精密测量。   ②带激光扫描测量系统的便携式柔性关节臂测量机功能增强   美国CIMCORE公司推出了配备有先进激光扫描测量系统的关节臂测量机。该仪器采用碳纤维材料制造,重量轻而刚性好,其中INFINITE系列的还具有无线通讯功能。仪器采用PC-DMIS软件,测量功能强。配上管件测量系统附件,还可实现对管件的长度、弯曲度、回弹等多种数据的测量和比较。测量范围为1.2m的仪器点测重复精度达0.010mm,空间精度达0.015mm。用于反求工程时,不仅测量速度快,而且可实现测量过程的实时显示和补漏测量数据的无缝拼接。该仪器可用于三坐标测量、三维造型、产品测绘、反求工程、现场测量以及模具设计制造等涉及到设计、制造、过程检测、在线检测以及产品最终检测等测量工作。美国FARO技术公司的FaroARM系列便携式三坐标测量臂具备类似的技术指标和性能。我国西安爱德华测量机公司2005年也公开展示了自主开发的柔性关节臂测量机的样机。   ③轴类零件光电非接触测量仪器发展迅速   汽车制造业的需求大大推进了轴类精密零件非接触测量技术的发展。瑞士TESA公司的TESA   Scan系列轴类零件快速扫描测量仪采用2个线阵CCD组件,通过工件的回转和轴向移动对工件进行投影扫描,可实现对轴类零件位置误差和形状误差的精确检测、对截面形状和轮廓度的评估比较以及统计质量分析,还能对零件的局部(如过渡曲线、微小沟槽等)进行放大测量。由于工件立柱可以倾斜,因而能对螺纹、蜗杆、丝杆等进行全参数精度的精确测量,这是该仪器PLUS系列的一大特色。仪器在直径方向上的分辨力为0.0003mm,精度2+(0.01D) µ m,重复性0.001mm。德国SCHNEIDER的WMM系列轴类及工具测量仪操作简单、测量速度高,特别适用于车间检查站。仪器采用高分辨力的 Matrix摄像头,可以快速获取测量数据。仪器数显分辨力为0.0001mm,长度测量不确定度为E2=(2.0+L/200)µ m(L单位为mm)。   ④中小尺寸平面类精密零件的二维、三维非接触测量仪器应用广泛   带CCD数字摄像头、激光测头、触发测头的多传感测头光学坐标测量仪器得到了快速发展。除德国MAHR公司的MARVISION系列三维光学坐标测量机、瑞士TESA公司的三坐标成像测量系统TESA SIO、德国SCHNEIDER公司的SKM系列3D多测头坐标测量机等典型产品外,美国OGP公司等著名厂商也有相应产品展示。日本三丰公司CNC视像测量系统系列产品中的SV350-pro型测量机采用了自制的超高精度、高分辨力、低膨胀玻璃光栅基准尺,仪器分辨力0.01µ m,X、Y轴测量精度为(0.3+L/1000)µ m,Z轴测量精度为(1+2L/1000)µ m。三丰公司的Hyper   MF型测量显微镜的X、Y轴测量精度超过日本标准规定的0级,达±(0.9+3L/1000)µ m,仪器分辨力0.01µ m,是用于精密模具、精密切削刀具以及超小半导体电子元件(如芯片和集成电路等)精密检测的理想选择。国内西安爱德华、东莞万濠、苏州怡信、深圳鑫磊以及北京天地宇等公司也开发了类似产品。贵阳新天光电公司近年注重新品开发,2004年成功推出了JX13C图像处理万能工具显微镜,采用金属光栅和高分辨力的CCD摄像头,仪器测量精度达到(1.0+L/100)µ m,采用半导体激光导向快速确定测量位置。JX15A/B型视频测量显微镜同样采用了CCD数字成像技术,将采集到的被测工件图像送入计算机进行处理,进行相应几何精度的检测,产品技术指标和水平上了一个档次。深圳智泰公司VMT系列的3D影像量测仪,在CCD视觉测量系统上配备上高精度触发式测头,实现了多功能测量。 (2)数控机床精度检测用激光测量技术的新进展   为确保数控切削加工的质量,除了在加工过程中和加工完成后对数控切削加工系统(包括工件在内)进行可行的监控检测外,在加工前对数控机床的精度和性能进行检测,以便确切了解掌握机床质量现状,进而进行必要的调整补偿,使其达到最佳运行性能,是一项非常重要的质量控制措施。   众所周知,国外著名厂商Renishaw、API及HP等公司生产的激光干涉仪测量系统和球杆仪等在数控机床的几何精度和运动精度的检测和监控中,无论在机床制造厂还是机床使用厂,都得到了广泛的应用。Renishaw公司的金牌M10激光干涉测量系统,配备了高精度、高灵敏度的温度、气压、湿度传感器及EC10环境补偿装置,在工作环境下测量精度得到进一步提高;API公司的Rmtea六维激光测量系统可同时测量6个数控机床精度项目的误差,缩短了检测时间,为生产现场数控机床的检测和诊断提供了更为快速高效的精密测量手段。成都工具研究所的MJS系列双频激光干涉仪,分辨力0.01µ m,测量软件覆盖了我国和世界主要工业国的数控机床精度标准评定方法和指标,动态采样功能可用于自动补偿。   美国光动(Optodyne)公司近年推出的基于体对角线的激光矢量测量技术是快速测量和补偿数控机床、加工中心三维空间位置误差的一个新途径。该技术由美国光动公司发明并获得专利,它遵循了ASME B5.54   (1)和ISO0230-6(2)机床测量标准中对体对角线误差测量的要求。对于构成(X,Y,Z)直角坐标系的三轴机床的21项几何误差,采用传统激光干涉仪等来进行检测相当费时。基于分步体对角线矢量测量原理,光动公司采用专利的激光多普勒位移测量仪,借助大平面反射镜完成四条对角线空间位置误差的测量,获得12组数据。通过计算确定机床12项基本误差(3项位移误差,6项直线度误差和3项垂直度误差),最终得到数控机床三维空间位置(定位)误差。该公司曾介绍了在加工中心上进行实际测量和补偿的应用实例,借此表明该测量新技术在数控加工机床的精度检测和精度补偿上的可行性。对该项测量技术的认识、推广应用的实际效果和前景值得行业关注。 结束语   数字化制造技术是先进制造技术的基础。在数字化制造技术的基础上,通过计算机技术、通讯技术将数控机床、数控刀具、数控测量仪器和加工对象(工件)以及相应的信息集成融合在一起,构成了的一个数字化闭环切削加工系统。可以认为这是CIMS理念中的一种具体实施形式。CIMS应该具有多样性,即具有不同水平和不同层次。从近年数控刀具闭环制造系统和圆柱齿轮、锥齿轮制造闭环系统的发展,可以得到启示:应结合实际,大处着眼,小处着手。专项(产品)数字化闭环制造系统也许是当前CIMS领域的一条切实可行的发展途径。   要提高我国机床工具行业的技术水平,增强竞争力,根本途径就是提高自主创新能力,发展具有自主知识产权的产品和技术。从近几届我国举办的国际机床展览会来看,我国精密工具行业的创新意识不断加强,创新能力不断提高,创新技术成果和产品不断出现。但是,我国精密工具制造行业的发展相比于我国机床制造行业数控机床的发展,无论在规模上还是技术先进程度上都差距较大,远远不能满足和适应先进制造行业如轿车制造业、航空航天制造业、微电子制造业等的需求。工具行业需要紧跟机床制造行业,加强合作,加快发展。

  • 数字化检测的价值

    给数据驱动的质量管理提供了可靠、及时、完整可追溯的质量数据数字化检测对于企业最直接的价值,就是给数据驱动的质量管理提供了可靠、及时、完整可追溯的质量数据,使后续的质量决策有了依据和基础。不论是用来做分析,还是应对客户要求提供检测报告,数字化检测提供了质量管理用数据说话的原材料。对于质量管理而言,都在强调数据驱动的质量管理,不论是精益六西格玛、卓越运营或是其他的质量改善方法,都强调用数据说话。如果没有数字化检测,很难做到真正意义上数据驱动的质量管理。对于质量管理系统而言,如果检测和数据采集的过程基于纸质表格的方式来做,就会存在数据的可靠性不能保证的问题。数字化检测系统能够确保质量策划(取样计划、检验计划、质量控制计划等)和具体质量方针得到严格执行,对检测过程进行引导和限制,进而保证了质量检验数据的可靠性。只有有了可靠、及时、完整可追溯的质量数据,我们后续才能去做更有价值和意义的质量分析与改进、报表呈现等工作,2、数字化检测是质量合规的好抓手数字化检测不仅可以提供可靠、及时的质量数据,还可以确保质量信息的可追溯。质量管理特别强调可追溯性,尤其是当企业发生质量问题的时候,需要从质量问题发生的点,追溯到生产过程、检验过程,以及生产设备的参数,原材料的批次,原材料的检验情况,乃至供应商生产原材料时的质量管理是怎么做的,以及供应商的质量检验和企业来料检验结果之间是否有差异,差异的原因等。这些可追溯的不同维度的质量数据,为企业质量管理改进、质量管理合规性提供了可以价值落地的切实有效的方法。

  • 智能电网数字化计量系统关键技术取得突破

    [align=center][b][size=16px]智能电网数字化计量系统关键技术取得突破[/size][/b][/align][size=15px][color=var(--weui-FG-2)]关注→_→[/color][/size] [size=15px]海纳计量[/size] [size=15px][color=var(--weui-FG-2)]2023-01-23 01:01[/color][/size] [size=15px][color=var(--weui-FG-2)]发表于河北[/color][/size][size=17px] 近日,2022年度电力创新奖授奖成果正式公布。其中,由中国电力科学研究院有限公司雷民、殷小东等人申报的“智能电网数字化计量系统关键技术及应用”技术成果荣获电力创新奖一等奖。[/size][size=17px] 作为电网电压、电流、电能的基础感知节点,计量系统是电网数字化转型的基础和重要组成部分。随着智能电网的发展,计量系统可靠测量能力不足,数据融合应用效率低,难以支撑电网数字化转型对海量准确计量数据的需求,攻克电网数字化计量系统关键技术迫在眉睫。[/size][size=17px] 据了解,中国电力科学研究院有限公司从2012年组建数字化计量技术攻关团队,在计量系统架构、计量溯源体系、数据融合应用三方面开展技术创新,提出自校准的数字化集中计量系统架构,攻克系统级计量数据的实时自监测自校准难题;提出基于量子技术的数字量值溯源方法和“众数—赫米特”暂态校验方法,溯源准确度大幅提升;发明了基于高速同步采样和潮流分布逻辑判断的电能分析技术,实现电力系统宽动态、快时变的电能精准计量。由此,推动建立了我国数字化计量溯源体系,为电力、铁路、航天等各行业高电压测量提供准确量值。[/size][size=17px] 目前,依托该项目成果,攻关团队在全国范围内科研院所、军工企业、生产制造企业和电网开展量值传递和现场检测,统一全国量值;支撑张北柔直工程、上海世博园建设、±1100kV直流输电等重大工程和全国智能变电站数字化计量系统的建设,有效保障我国重大工程安全稳定经济运行;在陕西美鑫、山西阳泉等大型冶金行业用户推广应用,国内首次实现数字化计量贸易结算,推动数字化计量系统的法治化建设。同时,该项目成果已在巴西、巴基斯坦和土耳其等国推广应用。[/size]

  • 数字化进程将走进实验室

    今后,实验室里的学生不用再手忙脚乱地计算一大堆数据,取而代之的是与实验同步的数字化数据分析。记者今天了解到,首个用数字化设备装备的“科学探究实验室”在济南回民中学启用。由此,我们不难看出,中学实验室将步入数字化时代。   以往,中学实验楼虽然一再翻新,除了实验台、通风柜等实验室家具更新外,实验室的实验基本依靠手工进行和演算。往往一堂45分钟的实验课,有一半时间是在计算实验数据,证明实验结论。受此局限,学生即使想进行多角度实验也力不从心。为充分支持学生进行多方面探究学习,我市决定在济南回民中学和济南九中试点建设数字化实验室。   今天,记者在济南回民中学看到了我市首个数字化“科学探究实验室”。该实验室采用现代先进测量技术,基于计算机平台使用,并融合传感技术、光机电一体化技术及软件技术。该实验室可满足物理、化学、生物等学科的实验需要,可供6个小组共36人同时上实验课。在“科学探究实验室”的首堂公开课上,高二(四)班的学生做实验验证了牛顿第二定律。记者看到,当实验滑轮车运动的时候,实验数据会即时传输到电脑中,并用坐标轴进行演示。学生刘宏超说:“以前有大量的时间用在计算数据上,现在可以将精力集中到设计实验上。”据了解,随着实验室家具不断科技化,数字化科学实验室试点的深入,我国中学实验室将步入数字化时代。

  • 颜色测量的数字化探寻

    颜色测量的数字化探寻 颜色测量的数字化也就是用计算机识别颜色,现实中我们对颜色的表述是:“目视感受+思维判断+语言描述”这样受到很多外部环境和人本身等因素的影响很大,使我们用颜色做定量分析时误差很大,有时更本就没有可比性,需要一种方法和理论来规范我们对颜色的认识和理解,用一种仪器来统一数据便于现代化的管理与交易。此方法和仪器应属物性测量的一种基础检测。历史背景:人类对颜色的认识是循序渐进的过程,是随着科学技术的发展不断认识提高,映入眼帘的颜色大部分是人造的颜色,因有了对颜色的管理技术我们的生活才出现了五彩缤纷的视觉感观,对颜色的检测技术也在不断地提高。1666年牛顿在剑桥大学的实验室,把太阳光从小狭缝引进暗室,通过三棱镜后,在屏幕上显示出一条美丽的彩带,红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色光,这种现象称做光的分解。随之在英国有很多科技人员进行了大量的科学实验和研究。1870年成立的英国百灵达公司(发明水中余氯的检测方法和仪器,水的浊度检测仪);1885年成立的罗维朋公司对液体颜色检测有大量的贡献。1915年成立总部位于美国密歇根州大激流市的爱色丽公司等等都对颜色的检测做出了标准的贡献。上世纪七十年代胶片相机大量普及,色彩管理分为两大类,第一为美国柯达的色彩管理系统,我国大部分行业以柯达标准为基础(暖色调),第二为日本富士和索尼公司的色彩管理(冷色调),发展中的以色列产品是以富士和索尼公司的色彩管理为基础。2000年前后电子计算机的色彩管理系统快速发展,1997年以美国微软、惠普、日本爱普生公司等电子行业的巨头制定了计算机的颜色标准SRGB色彩空间(Standard Red Green Blue)。这一标准应用非常广泛,其他许许多多的硬件及软件开发商也都采用了SRGB色彩空间做为其产品的色彩空间标准,逐步成为许多扫描仪、打印机、照相机、显示器、摄像头和软件的色彩空间标准。1998年美国Adobe公司推出Ps色彩空间标准,它拥有宽广的色彩空间和良好的色彩层次表现,它包含了SRGB色彩空间所没有完全覆盖的CMYK色彩空间,可以理解为大RGB色彩空间Windows系统色彩空间系统在win7以后有了很大提高和苹果的MAC OSX色彩空间不相上下。颜色模式:现行中颜色的管理模式分类1. R G B模式;2. H S B模式;3. Web模式;4. CMYK模式;5. L a b模式;6. 灰度模式;CCD扫描成像数字化分析:我们根据现有的技术和方法,进行了大量的筛选和改进,最终选择了扫描成像+软件分析这种方法来进行仪器的深层次的开发,结果输出为R G B模式的红绿蓝平均反射光密度值来表示物品的颜色数值。软件部分:美国 Image Pro Plus软件 Image-Pro Plus功能强大的2D和3D图像采集、处理、增强和分析软件,具有异常丰富的测量和定制功能。Image-Pro Plus 是顶级的图像分析软件包, 它适合于荧光成像、质量控制、材料成像及其它的多项科研、医学与工业应用。 Image-Pro Plus 是Image-Pro 软件系列中功能最强大的成员之一,它包含了异常丰富的增强和测量工具,并允许用户自行编写针对特定应用的宏和插件。 主要优势: 1,采用业经证明的解决方案——历经20余年的开发、改进以及用户反馈,Image-Pro Plus提供了全套的实用程序, 如采集、交流、处理、测量、分析、存档、汇报以及打印等。 2,把时间花在实处—— Image-Pro Plus用户友好的使用环境使得您不会将过多的时间浪费在学习使用软件上,而将更多的时间放在对图像的分析和了解上。 3,自动化研究—— 可使用Image-Pro Plus 的Auto-Pro 编程语言,将冗长的操作浓缩至一个单一按键或一次鼠标点击上。 4,添加多维成像—— 可用下述集成式插件模块来进一步扩展Image-Pro Plus 的功能:Scope-Pro 的自动显微镜控制、AFA 的高级荧光采集、SharpStack的 图像反卷积以及3DConstructor的三维重建和测量。 IPP软件功能及相关参数: 1、采集图象:支持多种专业CCD和模拟摄相头,支持twain接口。 2、图象增强、处理;自动、手动图象拼接;扩展视野景深;自动、手动图象位置校对,多维图象管理;彩色通道管理:多通道荧光的色彩叠加,适合于多重荧光标记观察、FISH荧光观察等;自动化报告生成器。 3、测量功能:随意对图象切割、测量、计数、分类;HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算;简单电泳条带分析;荧光强度分析等。可以选择面积、周长、角度等50多种测量方式。 4、分析功能:荧光共位性分析;空间和灰度校对;数据分析:将测量结果以统计值、单个测量值、三维浓度图和线形等方式输出,并可以将测量结果输出到EXCEL中处理。 5、自动、手动动态追踪:动态跟踪单个或多个物体运动轨迹。测量该物体的运动距离、速度、加速度、角度及显示所有状态下的测量结果。适合精子活力、各种粒子、浮游生物运动状态及细胞生长等动态指标测量。 6、可与其他插件连接,进行功能的拓展,如三、四维重建功能;电动显微镜控制;多时间、多标荧光、Z系列及多位置图象的自动采集和处理;二、三维反卷积运算。 图像输入 支持的图象文件格式有:TIFF、GIF、PCX、BMP/DIB、EPS、WMF、TGA、WPG和部分非标准格式。 支持下列流行图象板:BITFLOW、CORECO、DIPEX、DOME、EPIX、FLASHPOINT等,与扫描仪兼容。 图象显示模式:8、10、12、16、24、32BIT和真彩色下的:RGB、HIS、HSL。 面积百分比、颗粒计数、各种形态参数测量、位置参数测量、灰度光密度测量、数学形态学分析、图象的校准与校正、彩色图象的分割与分析、图象编辑等功能。 MediaCybernetics 提供的350多个图象处理、分析测量、文件操作和外部设备控制函数,为用户编制自己的应用软件提供了方便。 图像处理与增强功能 软件控制调节图象的对比度、图象噪声抑制、各种滤波算法和数学形态学算法对图象进行非常有效的处理,并提供快速FFT处理、图象的旋转、图象的放大、图象标注和打印。 特征范围的选取 对图象特征的选取有矩形框、圆形框和自画任意框等工具,由鼠标方便地控制。边缘检测 系统提供三种自动边缘和特征检测工具,用户可方便地检测出面积特征和点特征。 图像定标和校正及图像合成 可定标图象到任何测量单位,提供图象阴影的校正功能。 图像缝合和拼接使用图像缝合和拼接功能,可将多张分次获取的相邻图像完美 无缺的拼成一幅大图像。 景深扩展从部分聚焦的系列图像合成全聚焦的单幅图像 。 结果输出和打印 测量结果数据可转换成ASCII文件,并可直接进入MS EXCEL和MS WORD进行统计分析、打印。 美国 ImageJ软件ImageJ是一个基于java的公共的图像处理软件,它是由National Institutes of Health开发的。可运行于Microsoft Windows,Mac OS,Mac OS X,Linux,和Sharp Zaurus PDA等多种平台。其基于java的特点,使得它编写的程序能以applet等方式分发。ImageJ能够显示,编辑,分析,处理,保存,打印8位,16位,32位的图片,支持TIFF, PNG, GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS等多种格式。ImageJ支持图像栈功能,即在一个窗口里以多线程的形式层叠多个图像, [colo

  • 密度的测量

    目前国内印厂基本都配备有便携式密度仪,甚至有的企业有多台,足以看出数字化质量控制手段地位的举足轻重。其中最基本的一项功能便是密度的控制,可以测量四色和专色的密度,并且还可以实现自动匹配过滤器。另外最新的密度仪还能测量密度趋势,只要不退出该功能操作界面,即使交叉色相检测,也可以实现不同色相各自密度趋势的自动监控,受到印刷人员的极大青睐。

  • 《智能电网数字化计量系统关键技术取得突破》中术语的讨论

    [align=center][b][font=微软雅黑][size=16px][color=#333333]智能电网数字化计量系统关键技术取得突破[/color][/size][/font][/b][/align][align=center][font=微软雅黑][color=#808080][font=微软雅黑]发布时间:[/font][font=微软雅黑]2023-01-28[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][/align][font=微软雅黑][color=#333333][font=微软雅黑] 近日,[/font][font=微软雅黑]2022年度电力创新奖授奖成果正式公布。其中,由中国电力科学研究院有限公司雷民、殷小东等人申报的“智能电网数字化计量系统关键技术及应用”技术成果荣获电力创新奖一等奖。[/font][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]作为电网电压、电流、电能的基础感知节点,计量系统是电网数字化转型的基础和重要组成部分。随着智能电网的发展,计量系统可靠测量能力不足,数据融合应用效率低,难以支撑电网数字化转型对海量准确计量数据的需求,攻克电网数字化计量系统关键技术迫在眉睫。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]据了解,中国电力科学研究院有限公司从[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]2012年组建数字化计量技术攻关团队,在计量系统架构、计量溯源体系、数据融合应用三方面开展技术创新,提出自校准的数字化集中计量系统架构,攻克系统级计量数据的实时自监测自校准难题;提出基于量子技术的数字量值溯源方法和“众数—赫米特”暂态校验方法,溯源准确度大幅提升;发明了基于高速同步采样和潮流分布逻辑判断的电能分析技术,实现电力系统[/color][b][color=#ff0000]宽动态[/color][/b][color=#333333]、[/color][b][color=#ff0000]快时变[/color][/b][color=#333333]的电能精准计量。由此,推动建立了我国数字化计量溯源体系,为电力、铁路、航天等各行业高电压测量提供准确量值。[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333] [/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]目前,依托该项目成果,攻关团队在全国范围内科研院所、军工企业、生产制造企业和电网开展量值传递和现场检测,统一全国量值;支撑张北柔直工程、上海世博园建设、[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]±1100kV直流输电等重大工程和全国智能变电站数字化计量系统的建设,有效保障我国重大工程安全稳定经济运行;在陕西美鑫、山西阳泉等大型冶金行业用户推广应用,国内首次实现数字化计量贸易结算,推动数字化计量系统的法治化建设。同时,该项目成果已在巴西、巴基斯坦和土耳其等国推广应用。[/color][/font]

  • 英开发质谱成像技术新方法 推动癌组织分析数字化

    原标题:英开发出质谱成像技术运用新方法 推动癌组织分析进入数字时代 在癌症研究领域,质谱成像(MSI)是一种非常有前途的技术,但目前该技术的运用还受原始数据预处理、图像精确度及图像识别能力等问题限制。英国帝国理工学院近日发布新闻公报称,该校研究人员开发出一种新方法,可有效解决上述问题。新方法将改变病体组织的检测方式,从而推动癌症组织分析进入数字时代。相关研究成果刊发在最新一期《美国国家科学院院刊》上。 质谱成像技术主要是利用质谱直接扫描生物样品,分析化学成分在细胞或组织中的结构、空间与时间分布信息。这种成像方法不局限于特异的一种或几种蛋白质分子,可在生物组织样本中找到每一种蛋白质分子,并提供它们在组织中空间分布的精确信息。早在几年前,就有科学家提出利用该技术来确定生物组织类型的构想,但却一直没有设计出实用有效的方法。 新方法利用解吸电喷雾电离技术来优化数据预处理,提高图像精确度,并通过提取生物组织特定的分子印记来强化不同生物组织类型的生化特性,以增强图像识别能力。研究人员称,利用新开发的集成生物学信息平台,可将质谱成像技术获得的大量人体组织的具体信息数据,用于构建各种类型的组织数据库。通过多样本分析,并与传统的组织学分析结果进行比较,计算机就可以学习识别不同类型的组织,从而使癌变组织的解析变得相对简单高效。他们将自己设计的工作流程用于直肠结肠癌组织的检测,效果良好。 与标准组织学动辄几周才会得出完整结果的检测手段相比,利用质谱成像技术进行单一检测,仅需几小时即可获得更详尽的信息,不仅会显示组织是否发生癌变,还会显示癌症是哪一种类型和亚型。这些信息对于医生选择最有效的治疗方法十分重要。 研究人员指出,自19世纪后期染色技术用于显示组织结构以来,对组织病理学样本的分析方法鲜有变化。直到今天,染色法依然是医院组织学分析的主流手段,并且变得越来越复杂,耗费也越来越高。而质谱成像技术可能改变组织学的基本范式,科学家将不再根据组织的结构,而是根据它们的化学成分来定义组织类型。将来的检测不再依靠专家的眼睛,而是以海量数据为基础,仅一个检测所得到的信息就远比多个传统组织学检测所得到的更多。他们表示,新研究克服了一些质谱成像技术实际应用所遇到的障碍,将成为创建下一代完全自动化的组织学分析手段的第一步。 总编辑圈点 这是用互联网思维改造传统检测方法的一种尝试,它首先选取了质谱成像方法中最容易快速成像的解吸电喷雾电离技术,实现了数据快速采集;其次,通过将质谱成像得到的结果数字化,建立样本库,提高了数据规模,保证了分析精度;最后,与大数据、云计算等结合,可不断提高检测的准确性,为可靠应用提供保证。新思维已经提高了单个样本的检测精度,我们对它在群体和地区性疾病的检测预防方面也应有所期待。

  • 科研管理系统如何实现科研数字化管理

    [font=宋体]为了实现科研工作的数字化管理,加速科研管理数字化发展进程。结合科研机构自身特点,整合科研工作所需要的各类资源,以信息共享为目标建设[color=#236fa1]科研信息化管理平台[/color]。将先进的科研管理制度引入信息化管理流程,改变了传统的科研管理方式,为科研管理奠定数字化基础。实现信息共享,减少在科研管理工作量与复杂度,最终达到科研项目管理规范化,流程化,提高了工作效率,提升了管理水平的目的。首先,我们了解科研管理系统的功能有哪些呢?[/font][font=宋体][b]1、科研成果:[/b]提供对科研成果、知识产权等技术成果全面的管理,促进新技术的推广应用,并对优秀成果进行鼓励和奖励。一般可以分为科研论文、著作、获奖、成果转载、鉴定成果、艺术作品、专利等。[/font][font=宋体]1)论文成果:用于实现学校科研人员论文按人、按文献类型、按发表年度、按来源进行自动归类展示,并与科研人员承担的科研项目相关联,为个人业绩及各级各类统计提供有效完备的数据支撑。[/font][font=宋体]2)著作管理:用于著作权信息管理,可分为专著、编著、译著等多种类型。[/font][font=宋体]3)获奖管理:针对组织成果进行报奖后获奖情况的管理。成果获奖包括基本信息、获奖作者和衍生成果三部分。[/font][font=宋体]4)专利管理:专利信息管理。[/font][font=宋体][b]2、学术活动:[/b]学校主办或者参与的学术会议、发表的会议论文、国内国外的学术交流等。对学术活动进行查询、学术活动新增、学术活动修改、学术活动删除、统计管理记录存档和常用报表等功能。[/font][font=宋体][b]3、科研考核:[/b]科研考核主要是通过建立科研工作量的量化指标和设置岗位考核标准,通过对科研项目、科研成果、科研奖励、学术交流等信息的综合分析,计算科研人员和科研单位的科研工作量,由系统所设定信息自动判断是否通过考核。考核流程为:设立考核批次-在考核机构表中,针对不同机构进行机构人员考核。[/font][font=宋体][b]4、年度统计:[/b]科研考核年度统计分为科技和社科两部分,并且每年需要对不同的归口部门提交不同的科研数据,完成相应的科研统计上报工作。平台需要兼容教育部统计系统,并能进行同步升级,避免实现信息孤岛,实现业务的统一。[/font][font=宋体][b]5、系统管理:[/b]针对于系统中角色及学校定义角色进行权限分配。为科研人员进行角色、帐号、密码、权限分配以及对统计数据及基础数据的导出、对邮件服务器及页面操作帮助信息的填写等。[/font][font=宋体]1)用户管理:完成对申报单位、管理机构和评审专家等用户的身份认证,系统会根据用户类别分配权限及职能,从而提供个性化的服务。[/font][font=宋体]2)权限管理:通过了系统登陆审核的用户都具有使用上传、浏览、查询、导人、导出、打印等功能的权限。[/font][font=宋体]3)角色管理:分为管理员、专家、会员(包含项目负责人、项目成员)、普通访客。管理员拥有平台最高权限,发布及维护平台信息,人员权限分配,包含人员身份的审核及确定。[/font][font=宋体]以上是鸿仁科研管理平台的一些基本功能,鸿仁科研管理系统覆盖了科研业务全过程,包括科研项目管理、科技经费管理、成果鉴定管理、科技奖励管理、科技活动管理、科技资源管理、数据统计管理、工作流管理等。可以实现科研工作从项目申报到档案归档的全流程追溯和管理。未来鸿仁公司将乘势而行,紧跟云计算时代的发展潮流,立志成为国内信息化管理平台的开拓者。积极响应国家信息化和智能化进程的需求,持续推进信息化管理发展进[/font]

  • 【原创大赛】颜色测量的数字化探寻

    颜色测量的数字化探寻 颜色测量的数字化也就是用计算机识别颜色,现实中我们对颜色的表述是:“目视感受+思维判断+语言描述”这样受到很多外部环境和人本身等因素的影响很大,使我们用颜色做定量分析时误差很大,有时更本就没有可比性,需要一种方法和理论来规范我们对颜色的认识和理解,用一种仪器来统一数据便于现代化的管理与交易。此方法和仪器应属物性测量的一种基础检测。历史背景:人类对颜色的认识是循序渐进的过程,是随着科学技术的发展不断认识提高,映入眼帘的颜色大部分是人造的颜色,因有了对颜色的管理技术我们的生活才出现了五彩缤纷的视觉感观,对颜色的检测技术也在不断地提高。1666年牛顿在剑桥大学的实验室,把太阳光从小狭缝引进暗室,通过三棱镜后,在屏幕上显示出一条美丽的彩带,红、橙、黄、绿、青、蓝、紫色光,这种现象称做光的分解。随之在英国有很多科技人员进行了大量的科学实验和研究。1870年成立的英国百灵达公司(发明水中余氯的检测方法和仪器,水的浊度检测仪);1885年成立的罗维朋公司对液体颜色检测有大量的贡献。1915年成立总部位于美国密歇根州大激流市的爱色丽公司等等都对颜色的检测做出了标准的贡献。上世纪七十年代胶片相机大量普及,色彩管理分为两大类,第一为美国柯达的色彩管理系统,我国大部分行业以柯达标准为基础(暖色调),第二为日本富士和索尼公司的色彩管理(冷色调),发展中的以色列产品是以富士和索尼公司的色彩管理为基础。2000年前后电子计算机的色彩管理系统快速发展,1997年以美国微软、惠普、日本爱普生公司等电子行业的巨头制定了计算机的颜色标准SRGB色彩空间(Standard Red Green Blue)。这一标准应用非常广泛,其他许许多多的硬件及软件开发商也都采用了SRGB色彩空间做为其产品的色彩空间标准,逐步成为许多扫描仪、打印机、照相机、显示器、摄像头和软件的色彩空间标准。1998年美国Adobe公司推出Ps色彩空间标准,它拥有宽广的色彩空间和良好的色彩层次表现,它包含了SRGB色彩空间所没有完全覆盖的CMYK色彩空间,可以理解为大RGB色彩空间Windows系统色彩空间系统在win7以后有了很大提高和苹果的MAC OSX色彩空间不相上下。颜色模式:现行中颜色的管理模式分类1. R G B模式;2. H S B模式;3. Web模式;4. CMYK模式;5. L a b模式;6. 灰度模式;CCD扫描成像数字化分析:我们根据现有的技术和方法,进行了大量的筛选和改进,最终选择了扫描成像+软件分析这种方法来进行仪器的深层次的开发,结果输出为R G B模式的红绿蓝平均反射光密度值来表示物品的颜色数值。软件部分:美国 Image Pro Plus软件 Image-Pro Plus功能强大的2D和3D图像采集、处理、增强和分析软件,具有异常丰富的测量和定制功能。Image-Pro Plus 是顶级的图像分析软件包, 它适合于荧光成像、质量控制、材料成像及其它的多项科研、医学与工业应用。 Image-Pro Plus 是Image-Pro 软件系列中功能最强大的成员之一,它包含了异常丰富的增强和测量工具,并允许用户自行编写针对特定应用的宏和插件。 主要优势: 1,采用业经证明的解决方案——历经20余年的开发、改进以及用户反馈,Image-Pro Plus提供了全套的实用程序, 如采集、交流、处理、测量、分析、存档、汇报以及打印等。 2,把时间花在实处—— Image-Pro Plus用户友好的使用环境使得您不会将过多的时间浪费在学习使用软件上,而将更多的时间放在对图像的分析和了解上。 3,自动化研究—— 可使用Image-Pro Plus 的Auto-Pro 编程语言,将冗长的操作浓缩至一个单一按键或一次鼠标点击上。 4,添加多维成像—— 可用下述集成式插件模块来进一步扩展Image-Pro Plus 的功能:Scope-Pro 的自动显微镜控制、AFA 的高级荧光采集、SharpStack的 图像反卷积以及3DConstructor的三维重建和测量。 IPP软件功能及相关参数: 1、采集图象:支持多种专业CCD和模拟摄相头,支持twain接口。 2、图象增强、处理;自动、手动图象拼接;扩展视野景深;自动、手动图象位置校对,多维图象管理;彩色通道管理:多通道荧光的色彩叠加,适合于多重荧光标记观察、FISH荧光观察等;自动化报告生成器。 3、测量功能:随意对图象切割、测量、计数、分类;HE等染色方法的阳性灰度、阳性比例计算;简单电泳条带分析;荧光强度分析等。可以选择面积、周长、角度等50多种测量方式。 4、分析功能:荧光共位性分析;空间和灰度校对;数据分析:将测量结果以统计值、单个测量值、三维浓度图和线形等方式输出,并可以将测量结果输出到EXCEL中处理。 5、自动、手动动态追踪:动态跟踪单个或多个物体运动轨迹。测量该物体的运动距离、速度、加速度、角度及显示所有状态下的测量结果。适合精子活力、各种粒子、浮游生物运动状态及细胞生长等动态指标测量。 6、可与其他插件连接,进行功能的拓展,如三、四维重建功能;电动显微镜控制;多时间、多标荧光、Z系列及多位置图象的自动采集和处理;二、三维反卷积运算。 图像输入 支持的图象文件格式有:TIFF、GIF、PCX、BMP/DIB、EPS、WMF、TGA、WPG和部分非标准格式。 支持下列流行图象板:BITFLOW、CORECO、DIPEX、DOME、EPIX、FLASHPOINT等,与扫描仪兼容。 图象显示模式:8、10、12、16、24、32BIT和真彩色下的:RGB、HIS、HSL。 面积百分比、颗粒计数、各种形态参数测量、位置参数测量、灰度光密度测量、数学形态学分析、图象的校准与校正、彩色图象的分割与分析、图象编辑等功能。 MediaCybernetics 提供的350多个图象处理、分析测量、文件操作和外部设备控制函数,为用户编制自己的应用软件提供了方便。 图像处理与增强功能 软件控制调节图象的对比度、图象噪声抑制、各种滤波算法和数学形态学算法对图象进行非常有效的处理,并提供快速FFT处理、图象的旋转、图象的放大、图象标注和打印。 特征范围的选取 对图象特征的选取有矩形框、圆形框和自画任意框等工具,由鼠标方便地控制。边缘检测 系统提供三种自动边缘和特征检测工具,用户可方便地检测出面积特征和点特征。 图像定标和校正及图像合成 可定标图象到任何测量单位,提供图象阴影的校正功能。 图像缝合和拼接使用图像缝合和拼接功能,可将多张分次获取的相邻图像完美 无缺的拼成一幅大图像。 景深扩展从部分聚焦的系列图像合成全聚焦的单幅图像 。 结果输出和打印 测量结果数据可转换成ASCII文件,并可直接进入MS EXCEL和MS WORD进行统计分析、打印。 美国 ImageJ软件ImageJ是一个基于java的公共的图像处理软件,它是由National Institutes of Health开发的。可运行于Microsoft Windows,Mac OS,Mac OS X,Linux,和Sharp Zaurus PDA等多种平台。其基于java的特点,使得它编写的程序能以applet等方式分发。ImageJ能够显示,编辑,分析,处理,保存,打印8位,16位,32位的图片,支持TIFF, PNG, GIF, JPEG, BMP, DICOM, FITS等多种格式。ImageJ支持图像栈功能,即在一个窗口里以多线程的形式层叠多个图像, [colo

  • 招商局检测认证控股有限公司正在寻找科技质量部数字化管理岗职位,坐标北京市,谈钱不伤感情!

    [size=16px][color=#ff0000][b][url=https://www.instrument.com.cn/job/position-78797.html]立即投递该职位[/url][/b][/color][/size][b]职位名称:[/b]科技质量部数字化管理岗[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责:1、参与制订公司数字化发展战略和数字化建设,编制修订数字化发展规划;2、参与组建公司数字化组织体系与技术体系,推进数字化转型;3、参与公司数字化项目过程管控,指导下属公司制定数字化建设方案并监督执行。任职资格:1、熟悉国内外检验检测行业发展现状及数字化发展趋势,有较强的数字化专业知识以及数字分析、挖掘能力;2、熟练掌握数字化等相关工作软件;3、硕士及以上学历学位,工科类、管理类或数学、统计相关专业;具有海外留学经历,检验检测行业、先进制造业等相关行业经历者优先。[b]公司介绍:[/b] 招商局检测认证控股有限公司(简称“招商检测”)于2020年10月10日在北京西城注册成立,为招商局集团独资二级公司,是招商局集团“十四五”期间重点培育的战略新兴产业单元。目前,招商检测拥有4个国家质检中心,位列国内检验检测行业“第一梯队”,“十四五”期间致力于打造成为“中国领先、世界一流”的综合性检验检测认证高科技企业。...[url=https://www.instrument.com.cn/job/position-78797.html]查看全部[/url][align=center][img=,178,176]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/08/202108160948175602_3528_5026484_3.png!w178x176.jpg[/img][/align][align=center]扫描二维码,关注[b][color=#ff0000]“仪职派”[/color][/b]公众号[/align][align=center][b]即可获取高薪职位[/b][/align]

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    [b] [/b]品牌厂家[b]体检数字化摄影dr[/b]价格贵不贵?医用DR设备国外进口品牌以飞利浦、西门子为首,价格昂贵、后期维护维修费用高,只有大型医院或高端私人医院才能引进,国内的品牌也是众多,但质量方面也是参差不齐的。普爱医疗是国内知名的[b]体检数字化摄影d[/b]制造商,生产的DR产品种类繁多,包括数字化DR,移动DR以及多型号数字化DR,大型悬吊DR等,更重要的是品牌价格报价合理 骨质疏松的症状有很多,随着人的老去骨合成减少,骨钙丢失,骨质出现疏松,骨骼脆性增加,胸椎或腰椎很容易被压缩形成骨折。骨质疏松患者常出现胸闷、气短、呼吸困难等症状,给日常生活造成诸多不便。适量的运动有利于钙的增加,还能保持骨骼的强壮,每天坚持散步,既能锻炼身体,又可吸收光照。但运动也不能过度,因为骨质疏松症患者特别容易骨折。骨骼受伤别忘了去医院就诊,[b]体检数字化摄影dr[/b]是常见的医疗设备。[b][color=#999999] 普爱医疗[/color][/b]生产的数字高频移动式X射线摄影机具有人体特征参数设置,友好的液晶触摸屏图形界面,操作简单、方便。[align=center][img=PLX5200型数字高频移动式X射线摄影机,300,300]http://www.4000256366.com/files/product/20170630120314.jpg[/img][/align][align=center](普爱医疗品牌--[b][color=#E53333]PLX5200型数字高频移动式X射线摄影机[/color][/b])[/align] 1、具备高压wsrxfjl过压保护、管电流过流保护、输出过载保护的功能,更加安全可靠 2、使用专用超级电容为机器电源,降低了对网电源容量的要求 3、便于在病房、诊室等处使用,拍片质量更加稳定可靠 4、整机电动助力,防撞预警,横臂电动升降,操作更加简便 5、使用数字化便携式平板成像,液晶屏显示 6、主机硬盘可实现海量存储图像信息,方便历史图像与现场图像的对比 7、无需更换暗盒或IP板即可再次拍摄,也无需胶片冲洗和IP板读取过程 8、减少了病患的移动,更加安全,减少了多科室间的奔波 9、突出的操控jcvdtfsp性能,灵活的旋转伸缩臂,宽广的成像区 10、球管可围绕立柱进行大范围旋转,投照无死角 11、超大接触屏,全中文手写输入,交互式人机对话 医疗DR是一种放射科设备,在临床上应用广泛,在众多医用设备中算得上比较大型的设备。当然了,关于体检数字化摄影dr的介绍远不止这些内容,如果对产品感兴趣的话欢迎来电咨询:[b][color=#E53333]400-025-6366[/color][/b]。

  • 实施数字化检测需要规划哪些方面?

    1、思想心理建设。实施数字化检测后,作为供应商或生产线可能会暴露很多之前没有发现的质量问题,我们如何去面对或处理这些问题,或如何回应这些问题,需要提前做好思想建设。2、明确数字化检测的目标有些企业实行数字化检测可能只是需要输出质量报告。比如产品检测涉及的质量参数多,检测的场地不同(比如说有些是可以在生产现场就可以检测的,有些则要送到其他的场地,用不同的检验设备/仪器来检验)。最终需要把所有的检测数据、检验结果都在一个质量报告里体现。而有些客户做数字化检测不仅是为了输出质量报告,更多是为了获取及时准确可靠的数据,用来做来料质量管控,或者做生产质量管控,过程评价等,来应对客户要求或企业质量管理要求。 3、需要考虑生产过程的特点。需要数字化检测的生产过程是什么类型的?是多品种小批量的生产过程?比如说军工,航空航天,还是大批量生产的,比如说3C产品的,注塑,汽车零部件等。这些应用的场景不同,价值体现和数字化检测的要求和设置都会有差异。 4、现场的网络环境数字化检测系统需要在检测现场实施落地,需要考虑到系统和其他系统/设备的通讯,网络因素。有些企业IT管理比较严格的话,也会分不同的内部网络,还有军工类企业,有保密的要求。这些都是需要提前考虑的因素。

  • 让数字化有理有据,必维邀您参加第七届检验检测产业峰会

    [color=#000000]第三方检测行业正面临着前所未有的发展机遇与挑战,数据资产的力量日益凸显,为行业的转型升级提供了强大动力。由中国认证认可协会指导,我要测网(woyaoce.cn)(北京信立方科技发展股份有限公司旗下网站)联合南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)、中国认证认可协会检测分会共同举办的[/color][color=#000000]第七届检验检测产业峰会[/color][color=#000000]将于[/color][color=#000000]4月19日[/color][color=#000000]在[/color][color=#000000]苏州市苏州狮山国际会议中心[/color][color=#000000]举办。[/color][align=center][img=750_200.png]https://img1.17img.cn/17img/images/202404/wycimg/2689687f-cdb6-43d1-83a6-4b23f40b49c6.jpg[/img][/align][color=#000000]本届检验检测产业峰会以“融合创新 质领未来”为主题,围绕数字化、智能化等话题深入探讨新形势下如何通过创新发展,来推动检验检测行业高质量、高效率的可持续发展。中国认证认可协会、苏州市市场监督管理局、南京质检院领导将出席并致辞,国检集团、上海建科、胜科纳米、上海程析、建科股份、华测检测、中实国金(钢研纳克)、上海微谱、必维、广电计量、德国莱茵TUV等国内外知名检测机构与用户单位分享精彩报告。[/color][color=#000000][/color][color=#000000][/color][color=#000000][/color][color=#000000][/color][color=#000000][/color][color=#000000]必维国际检验集团 消费品事业部销售运营总监陆欣女士[/color][color=#000000]将带来主题为[/color][color=#000000]“聚焦TIC行业—让设备管理搭乘数字化精益专列”[/color][color=#000000]的报告。本次主题报告重点讲解必维在数字化高效管理体系的经验,来共同探讨检验检测行业的发展路径。欢迎各位行业同仁参与本届产业峰会。[/color][align=center][img=15陆欣.jpg]https://img1.17img.cn/17img/images/202404/wycimg/85f8de77-b2d3-4842-83b6-e1532fd62476.jpg[/img][/align][align=center]必维国际检验集团 消费品事业部销售运营总监 陆欣[/align][color=#000000]报告人简介:[/color][color=#000000][/color][color=#000000][/color][color=#000000][/color][color=#000000]职场廿余,在财务市场供应链运营多个岗位打拼为企业的成长与发展铺路造桥。[/color]第七届检验检测产业峰会具体简介一、会议时间:2024年4月19日 09:00-16:00二、会议地址:苏州市苏州狮山国际会议中心(江苏省苏州市虎丘区金山东路78号)三、组织架构:指导单位:中国认证认可协会主办单位:我要测网(woyaoce.cn)(北京信立方科技发展股份有限公司旗下网站)南京市产品质量监督检验院(南京市质量发展与先进技术应用研究院)中国认证认可协会检测分会[align=center][url=https://www.instrument.com.cn/accsi/2024/][img=报名.png,150,150]https://img1.17img.cn/17img/images/202403/wycimg/b1a4930f-4a27-47aa-b610-c19f34608ff3.jpg[/img][/url][/align][align=center]识别二维码报名[/align] 四、参会、嘉宾及规模 1、政府及市场监督管理总局相关领导; 2、协会学会相关领导; 3、产业园区负责人; 4、国内头部企业质量、生产、研发、合规等负责人; 5、第三方检测机构(国家队、外资、民营、事业单位)总监级以上; 6、仪器厂商、代理商、耗材试剂标准等高层; 7、投融资机构负责人; 8、媒体单位负责人。我要测网联合战略合作伙伴,结合全媒体矩阵优势,拟邀请以上嘉宾近400人参与第七届检验检测高峰论坛。五、报名联系方式:报告及参会报名:13363378226 金先生/18846772090 曹先生赞助及媒体合作:13363378226 金先生/18846772090 曹先生或发邮件至jinl@woyaoce.cn;caosc@instrument.com.cn。(注明单位、姓名、手机)咨询报名ACCSI2024官网:[url=https://accsi.instrument.com.cn/]https://accsi.instrument.com.cn[/url][align=right]北京信立方科技发展股份有限公司(我要测网)[/align][align=right]第十七届中国科学仪器发展年会组委会[/align][align=right]第七届检验检测产业峰会组委会[/align][align=right] 2024年4月[/align][align=center]会议日程(持续更新中)[/align][table][tr][td]内容[/td][td]嘉宾[/td][/tr][tr][td]主持人[/td][td]周琦CCAA科学技术委员会 秘书长、检测分会副会长[/td][/tr][tr][td]嘉宾致辞[/td][td]黄继先中国认证认可协会 常务副会长兼秘书长[/td][/tr][tr][td]嘉宾致辞[/td][td]周骏贵南京市产品质量监督检验院 院长[/td][/tr][tr][td]检验检测领域的数字化实践及启示[/td][td]陈璐中国国检测试控股集团股份有限公司 党委副书记、总经理[/td][/tr][tr][td]半导体第三方分析测试行业发展趋势及前景[/td][td]李晓旻胜科纳米(苏州)股份有限公司 董事长[/td][/tr][tr][td]检验检测数字化转型在建设工程领域的思考与探索[/td][td]李维涛上海建科检验有限公司 党委副书记、总经理[/td][/tr][tr][td]数智实验室,检测行业的新质生产力基座[/td][td]黄华上海程析智能科技有限公司 总经理[/td][/tr][tr][td]智慧化监测赋能城市基础设施检测新航道[/td][td]陈达虎建科股份新经济集团常安城市公共安全技术有限公司 副总经理[/td][/tr][tr][td]从华测数字化实践来思考检验检测行业高质量发展[/td][td]曾啸虎华测检测认证集团股份有限公司 集团副总裁,建筑工程及工业服务事业部总裁[/td][/tr][tr][td]能力验证在分析仪器及实验室检测质量控制中的应[/td][td]张亮北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 副总经理/高级工程师[/td][/tr][tr][td]检验检测报告法律风险及应对策略[/td][td]傅斌友中国认证认可协会 技术专家/博士[/td][/tr][tr][td]从大数据看第三方检测市场发展[/td][td]李晨晖北京信立方科技发展股份有限公司 我要测网事业部运营总监[/td][/tr][tr][td]TIC机构助力中国新兴产业跨越“绿色壁垒”[/td][td]夏波德国莱茵TUV大中华区产品服务事业群副总裁[/td][/tr][tr][td]技术型检测机构的发展及实践分享[/td][td]贾梦虹上海微谱检测科技集团股份有限公司 总裁[/td][/tr][tr][td][color=#000000]聚焦TIC行业—让设备管理搭乘数字化精益专列[/color][/td][td][color=#000000]陆欣[/color][color=#000000]必维国际检验集团消费品事业部 销售运营总监[/color][/td][/tr][tr][td]“以数赋能乘数而上——第三方检测机构如何激活数据资产[/td][td]于莉莉广电计量检测集团股份有限公司 总经理助理、数据科学分析与评价事业部总经理[/td][/tr][tr][td]食品检测行业现状及智能检测需求思考[/td][td]朱雨田深圳市计量质量检测研究院主任/高级工程师[/td][/tr][/table][size=14px][color=#707d8a][ 来源:我要测 ] 未经授权不得转载[/color][/size][size=14px][color=#707d8a][i]编辑:张圣斌[/i][/color][/size]

  • 数字化助古籍走出“深闺高阁”

    ??根据西部文博会(简称“[url=https://www.xbwbh.com/]文博会[/url]”)了解到,为查阅古籍文献,要出差到各地,探访各家图书馆——这是许多古籍研究者的共同记忆。在数字时代,这种情况正发生改变。国家图书馆(国家古籍保护中心)等6家单位近日在线新增发布古籍数字资源6786部(件)。至此,全国已累计在线发布古籍数字资源13万部(件)。依托数字化手段,卷帙浩繁的古籍走出“深闺高阁”,让文明触手可及。??兼顾“藏”与“用”??古籍,作为文物必须保护,作为文献必须为读者所用。兼顾“藏”与“用”,一直是古籍保护工作的重点,而数字化是最好的方法。中国古籍数字化起步于20世纪90年代。随着数字技术不断成熟,科技赋能古籍工作取得可喜进展。? 据文博会了解“2016年国家图书馆搭建起‘中华古籍资源库’平台,发布了普通古籍、甲骨、敦煌文献等数字资源,并全部实现免登录在线阅览。”国家图书馆副研究员南江涛介绍,国家图书馆还联合海内外收藏机构发布“法藏敦煌遗书”“天津图书馆古籍”“云南省图书馆古籍”等,基本搭建“国家古籍数字平台”架构。??随着“中华古籍保护计划”深入开展,各地图书馆陆续投入人力物力,大力推进古籍数字化。国家图书馆先后联合39家单位发布数字古籍,1月4日是第7次联合发布,其中不仅包含明清版刻,还有碑帖拓本等特色资源。相关数据显示,在现有的13万部(件)数字古籍中,超过10.2万部(件)归属于“中华古籍资源库”。??“这13万部(件)古籍数字资源,对于我们研究者来说格外珍贵。”北京大学中文系教授杨海峥感叹,在线查阅免去了往返奔波图书馆的时间,平衡了古籍的文物性与文献性。??AI助力古籍整理??把纸质古籍转化成数字文本,只是古籍保护的第一步。“现有的数字古籍大多由缩微胶片转换而成,分辨率低,使用也不方便。”杨海峥举例解释,这类古籍通常不具备检索功能,想查阅某个内容,需逐篇逐页阅读原文,很难快速找到想要的知识。??据文博会了解,人工智能的快速发展,为数字古籍的整理分类带来革命性变化。2022年10月,由字节跳动与北京大学数字人文研究中心合作研发的数字古籍平台“识典古籍”便是一个生动案例。??进入“识典古籍”的网站,记者看到《周易》《左传》《礼记》等陈列于首页上。随机点开一本,左侧为章节目录,右侧为正文,排版形式既顺应现代人的阅读习惯,又还原了古籍纸张的阅读美感。??“与一些数字化平台不同,‘识典古籍’是完全免费的,而且增加了简繁体转换、底本影像对照、全文检索等一系列便捷功能。”抖音集团企业社会责任部产品总经理唐垲鑫介绍,该平台主要应用了文字识别、自动标点和命名实体识别这3种技术,不仅能将影印本上的文字提取整理,还能通过序列标注识别文本中的人名、地名等信息,准确率达到96%至97%。??“平台已整理上线了685部经典古籍,共计7900多万字,主要来自《四部丛刊》。”唐垲鑫说,“识典古籍”已上线手机移动版,未来平台中的书目将持续更新。??业内人士预测,随着AI技术的运用,古籍文献中所蕴藏的古代历史文化知识将不断被抽取,构造成各种各样的知识库,并将以知识图谱的形式支持互联网前端应用。??跨界合作成趋势??事实上,在“识典古籍”上线之前,文保机构、科研院校与互联网公司的跨界合作已越来越普遍。比如,腾讯联合敦煌研究院开发了AI病害识别技术,帮助“问诊”敦煌千年壁画。??由于在产品研发、设计方面存在优势,互联网公司等社会力量的加入会进一步保障古籍数字化平台的服务质量。“我们有优秀的产品经理、设计师、软件工程师,能够不断优化数字古籍平台的产品功能。”唐垲鑫说。??“识典古籍”的诞生离不开专家学者支持。北京大学数字人文研究中心主任王军表示,北大在这次合作中负责人工审核与校对,弥补人工智能有识别错误率的短板,并利用自有学术平台,连接更多专业研究者和学生群体。??据文博会了解,专家认为,在古籍整理中,人文社科学者要积极介入,并加强与技术人员的合作,那样才能更好地利用机器而不是被机器牵着鼻子走,从而保证结果的准确性。??“高校古典文献学等相关专业如何培养兼具技术与学术能力的复合型人才、如何形成多学科交叉的课程体系等,都是需要综合考虑的问题。”王军说。

  • 【原创大赛】颜色测量数字化探寻-----应用实例三:浊度测量

    【原创大赛】颜色测量数字化探寻-----应用实例三:浊度测量

    颜色测量数字化探寻应用实例三:浊度测量 提起浊度测量大家马上想到分光光度计OD600,我们在这里探讨的是图像法,每一个像素值代表一个光度计值,根据面积求得平均值,此法的测量精度更高。浊度测量是颜色测量的一种特殊的方式,应用原理为朗伯比尔定律、光路采用吸光的方式用透射光,没有颜色校正,可以理解为黑白图像,如有颜色也是透射后的散光产生的微亮场,在讨论过程中可以忽略。模式为灰度模式,在8位图像中把最黑的区域设为0;把最亮的区域设为255,共分为256色级。如下图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_668916_3024149_3.jpg在计算机识别浊度中也叫做光密度检测,光密度(OD)分析是一个特殊的图像处理应用,它通过测量被传输的光数量(允许通过的)来确定样品中的物质含量。因为OD分析测量通过样品的光数量,所以只有当所分析的图像在进行捕捉时光源是从样品背后射出来的,OD测试才有意义。硬件的要求必须是透射光扫描(扫描成像是线性数据堆集成像所以背光的均匀性优于面阵相机成像)这样可以得到高质量的图片,光源为D65标准光源,动态密度值最大化。实验内容:两盒中国计量科学研究院的标准《细菌浊度标准物》1号 = 0 ;2号 = 0.5 ;3号 = 1 ;4号 = 2 ;5号 = 3 ;6号 = 4 。YZ-2000A 免疫动态比浊仪把两盒中的标准浊度瓶,两两配对摇匀后迅速分别用高分辨率1200dpi扫描出图片。见下图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317121952_01_3024149_3.jpg分别把图片转化成灰度图片。见下图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317135532_01_3024149_3.jpg第一组 1号瓶调出光强度曲线图和谱线轮廓图测量 见下图http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317145107_01_3024149_3.jpg画出测量区域http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317165528_01_3024149_3.jpg染色http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317155894_01_3024149_3.jpg确定平均密度值http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317174770_01_3024149_3.jpg计算http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317215969_01_3024149_3.jpg结果对比Density(mean)密度平均值1:0.01254279 2:0.01333637第二组 2号瓶http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317181859_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317305781_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317312036_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317312871_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317335534_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317340680_01_3024149_3.jpg结果对比Density(mean)密度平均值1:0.04113560 2:0.04011765第三组 3号瓶http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317354779_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317361271_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317363189_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317375968_01_3024149_3.jpg结果对比Density(mean)密度平均值1:0.08448845 2:0.08334527第四组 4号瓶http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317381860_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317413509_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317420011_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317420987_01_3024149_3.jpg结果对比Density(mean)密度平均值1:0.13116691 2:12823153第五组 5号瓶http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317512135_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317514052_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317522064_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317523930_01_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016090317532960_01_3024149_3.jpg结果对比Density(mean)密度平均值1:0.22388512 2:0.21364658第六组 6号瓶http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609031756_608252_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/09/201609031756_608254_3024149_3.jpghttp://ng1.17img.

  • 【原创大赛】工业异辛烷、甲乙酮密度测定方法探讨-宁波分析测试

    【原创大赛】工业异辛烷、甲乙酮密度测定方法探讨-宁波分析测试

    [align=center]工业异辛烷、甲乙酮密度测定方法探讨[/align][align=center]吴 超[/align][b]([/b]宁波海越新材料有限公司, 浙江 宁波 318003)[align=center] [/align]摘要:本文介绍用三种不同原理测定工业异辛烷、甲乙酮密度的方法,分别是重量法、密度计法、U型振荡管法。通过对比三种方法,提出U型振荡管法不论是在分析精度上,分析时间上和对分析人员要求上都是优于传统的重量法和密度计法,是未来自动化、智能化发展的趋势,值得推广。关键词:工业异辛烷 密度测定 重量法 密度计法 U型振荡管法一、密度三种测量方法简介:在工业异辛烷、甲乙酮产品测定中,密度是重要的物理参数之一,主要用于计量、贸易、核算消耗和收益,密度是在规定温度下物质每单位体积内的质量数即ρ=m/V,常规的测定方法就重量法和密度计法,U型振荡管法是近十年来的新方法。其中重量法对应的国家标准是《GB/T13377-2010原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法》,密度计法对应的国家标准是《GB/T 1884-2000原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法)》,U型振荡管法对应的国家标准是《GB/T 29617-2013数字密度计测定液体密度、相对密度和API比重的试验方法》考虑到经济实惠方便的前提下大多数采用密度计法,但使用密度计法测量时量筒内样品温度的不好控制会发生变化,人眼睛度数有较大偏差,有时候还会度数错误,密度计精度一系列原因导致测量结果误差较大。重量法是准确测定物质密度的唯一方法,一定体积量的毛细管比重瓶样品在规定的温度下用天平称重后进行计算得知密度,由于在空气中测定密度样品更加难以恒温控制温度,温度变化会带来误差,不能重复测定。U型振荡管法是一种新的分析方法,自1965年Hans Stabinger博士受命研究测量溶液密度之间的细微差别,但是他发现以往的密度测量方法不能提供精确的测量。于是开始和Hans Leopold教授研究振荡管测量液体密度的方法,1967年安东帕在Achema国际化工展览会上展出了世界上第一台数字式密度测量仪DMA, 将样品放入装有记数器的U型管内,然后U型管受到电子激发开始振荡,像管弦乐队指挥的音叉一样,振荡也会产生音律。在一个时轴上记录振荡频率,在一段时间和某一振幅内可以得到信号波。每次的频率会随着样品变化而不同,这一切都取决于样品的密度。从频率的差异中,可以精确地测定密度值。一旦仪器用水、空气进行校正,样品密度就可以被测量,包括相关参数,比如:浓度值可由密度计算得出。具有恒温快速,样品量少,分析精确高等优点。二、三种密度测量方法工作原理及优缺点:重量法:根据密度是在规定温度下物质每单位体积内的质量数即ρ=m/V。毛细管比重瓶不适用于测定按照GB/T 1087 测得雷德蒸气压超过50KPa或初馏点低于40℃的高挥发液体的密度和相对密度。由于我们的工业异辛烷产品蒸气压控制指标常年在50左右波动,初馏点温度基本在35℃波动,因此只能用重量法中的带刻度双毛细管比重瓶法,该方法要求水浴控制精度为0.05℃。我们实验室现有仪器天平为梅特勒-托利多ME204分析天平精度0.1mg,恒温水浴为大庆日上MD-3Z型密度测定仪精度为0.1℃,故温度无法满足重量法分析要求,另分析步骤中样品恒温需要20℃±0.05℃,恒温时间20min,还需消除静电干扰,重复称量至少三次以上。[img=,376,410]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808291050564177_8966_3389662_3.png!w376x410.jpg[/img]优点:是唯一最直接的测量密度方法。对于高标准时间充裕的实验室可以达到要求,可以消除温度变化,空[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/bp][color=#3333ff]气质[/color][/url]量、密度瓶膨胀带来的误差。缺点:操作繁琐,双毛细管比重瓶清洗困难,没有清洗干净时引入的误差较大。对于分析人员技术要求较高,方法分析重复性0.7Kg/m3,再现性1.0Kg/m3要求较低。密度计法:根据阿基米德定律(Archimedes law)浸在液体(或气体)里的物体受到向上的浮力作用,浮力的大小等于被该物体排开的液体的重力。其公式可记为F浮=G排=ρ液gV排液。每只密度计体积质量是一定的,其排液体的体积是相同的,因此可以从密度计上的刻度直接读出测定液体的密度。我们实验室现在使用的就是密度计法,该方法适用于按照GB/T 1087 测得雷德蒸气压小于100KPa的样品,要求简单,只需购买对应分度的经过计量院检定合格的密度计,温度控制要求为20℃±0.25℃,基本恒温20min即可达到,样品量500mL要求密度计底部浮起25mm,对人员度数要求较高。同一异辛烷样品不同人重复性度数误差可达0.2 Kg/m3,如果在算上温度变化导致样品挥发的误差可达到0.5Kg/m3,刚好卡边分析方法的重复性0.5Kg/m3。[img=,446,452]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808291104244681_1991_3389662_3.png!w446x452.jpg[/img] [img=,103,632]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808291105280214_5252_3389662_3.png!w103x632.jpg[/img]优点:分析环境温度控制要求容易达到,使用的仪器设备经济实惠缺点:对人员要求较高,样品用量大,样品数较多时分析时间较长,温度低于室温不好控制需要外加降温装置,温差变化较大时需要空调控制室温,密度计清洗时易摔碎。购买的密度计精度为0.5Kg/m3,方法分析重复性0.5Kg/m3,再现性1.2Kg/m3要求较低。U型振荡管法:充满样品的样品管纵向轴向高速转动,轻质转子(内置磁铁)悬浮在样品中同轴转动,转子由样品的剪切力驱动,被涡流力抑制。涡流力由磁铁产生,霍尔效应传感器测量转子速度,当转子速度平衡后,U形密度测量管测量液体的密度。最具代表性的是奥地利安东帕(Anton Paar GmbH)公司DMA M系类仪器,仪器最低配置温度控制精度0.05℃,密度精度0.1Kg/m3,仪器重复性达到0.05 Kg/m3, U型管具有自动清洗功能,操作简单,分析快速30S即可完成,仪器精度完全满足GB/T 29617中最低重复性要求0.11 Kg/m3。仪器校准只需用空气和纯水即可,方便快捷。[img=,690,357]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808291105498995_9418_3389662_3.png!w690x357.jpg[/img][img=,690,351]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808291106055172_7098_3389662_3.png!w690x351.jpg[/img][img=,349,200]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2018/08/201808291106211076_8557_3389662_3.png!w349x200.jpg[/img]优点:分析精度高,重复性较好,对人员技术要求低,分析时间快速,需要样品量少。缺点:仪器成本高,仪器故障后无法自行修复后期使用成本高。三、结果与讨论:结合以上三种分析方法的优缺点及现代快速分析技术要求下,在不是仲裁分析中U型振荡管法不论是在分析精度上,分析时间上,对分析人员要求上都是优于传统的重量法和密度计法,适合石化企业在线分析,及时上传数据,虽然前期投入较高,但是可以节省人力,水电等其他消耗资源,是未来自动化、智能化发展的趋势。参考文献: GB/T 13377-2010原油和液体或固体石油产品 密度或相对密度的测定 毛细管塞比重瓶和带刻度双毛细管比重瓶法 GB/T 1884-2000原油和液体石油产品密度实验室测定法(密度计法) GB/T 29617-2013数字密度计测定液体密度、相对密度和API比重的试验方法 2017 Anton Paar GmbH产品介绍说明书

  • 赋能数字化转型 色谱产品变动——访西门子(中国)有限公司产品经理沈毅和气相色谱及集成业务经理王凯

    西门子全面推进数字化业务的发展,助力各工业企业加速高质量发展。2023年售出过程[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]业务,统筹未来战略布局。仪器信息网采访了西门子(中国)有限公司产品经理沈毅和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]及集成业务经理王凯。[color=#ff6428][/color][align=center][img]https://5-img.bokecc.com/comimage/D9180EE599D5BD46/2024-01-02/ECA88EDDF11823C3FC9558351D509E7C-1.jpg[/img][/align][back=url(&][/back][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]00:00[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]/[/color][/size][/font][font=Arial, Helvetica, sans-serif][size=12px][color=#ffffff]08:20[/color][/size][/font][back=url(&]B[/back][font=web][size=24px][color=#ffffff]T[/color][/size][/font][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]高清[/back][/color][/size][size=12px][color=#dddddd][back=rgba(51, 51, 51, 0.5)]正常[/back][/color][/size]西门子通过组织架构调整、合并收购和构建生态,成功实现工业数字化转型升级,未来将通过品牌底蕴和技术基础释放价值,通过数字化赋能工业企业,助力高质量可持续发展。西门子剥离色谱业务是公司产品线的正常调整,也是未来战略规划的一部分。除了出售色谱业务外,公司还计划引入新的产品线,比如新型激光分析仪等,并将继续加强在线分析行业的推广和应用。在中国市场,西门子在线分析仪表业务在2023年保持了每年4亿的销售额,加上常规仪表业务,销售额超过10亿,保持平稳发展;截至2023财年,分析仪业务增长10%-20%。西门子非常关注中国市场变化,对于未来面临的机遇和挑战,将采取适应性措施,比如,整合现有的研发、销售等人员,成立战略产品部。未来,西门子不只提供进口仪表产品,还将推出中国本土化产品,为客户提供更全面的数字化服务。色谱业务出售后,将融入唯美德自动化系统的业务板块,成为单独的业务单元,从技术、产品和应用等多维度增强维美德自动化业务实力。唯美德将继续加大色谱业务的投入,包括研发、本地化等方面,为全球加工行业客户提供优质的[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱[/color][/url]产品和解决方案。自2024年4月1日起,西门子与唯美德公司将正式完成色谱业务的交接,所有的服务将平稳转移,并在原有承诺基础上,为客户提供更加高效的服务;更多详细计划将在适当的时候公布。[来源:仪器信息网] 未经授权不得转载[align=right][/align]

  • 【经验】数字化影像测量仪(CNC版)与手摇式影像测量仪的区别!!!!

    影像测量仪(又名影像式精密测绘仪)是在测量投影仪的基础上进行的一次质的飞跃,它将工业计量方式从传统的光学投影对位提升到了依托于数位影像时代而产生的计算机屏幕测量。值得一提的是,目前市面上有一种既带数显屏又接计算机的过渡性产品。从严格意义来说,这种仅把电脑用作瞄准工具的设备不是影像测量仪,只能叫做“影像式测量投影仪”或“影像对位式投影仪”。换句话说:影像测量仪是依托于计算机屏幕测量技术和强大的空间几何运算软件而存在的。影像测量仪又分数字化影像测量仪(又名CNC影像仪)与手摇式影像测量仪两种,它们之间的区别主要表现在如下几个方面:一:数字化CNC技术实现了点哪走哪:手摇影像测量仪在测量点A、B两点之间距离的操作是:先摇X、Y方向手柄走位对准A点,在用手操作电脑并点击鼠标确定;然后摇手到B点,重复以上动作确定B点。每次点击鼠标该点的光学尺位移数值读入计算机,当所有点的数值都被读入后计算机自动进行计算并得到测量结果,一切功能与操作都是分离进行的;数字化CNC影像测量仪则不同,它建立在微米级精确数控的硬件与人性化操作软件的基础上,将各种功能彻底集成,从而成为一台真正义上的现代精密仪器。具备无级变速、柔和运动、点哪走哪、电子锁定、同步读数等基本能力;鼠标移动找到你所想要测定的A、B两点后,电脑就已帮你计算测量出结果,并显示图形供校验,图影同步,既使是初学者测量两点之间距离也只需数秒钟。二:数字化技术实现了工件随意放置:手摇式影像测量仪在进行基准测量时,需要摇动工作平台,然后通过认为判断所要求的点。而数字化影像测量仪可以利用软件技术完成空间坐标系旋转和多坐标系之间的复杂换算,被测工件可随意放置,随意建立坐标原点和基准方向并得到测量值,同时在屏幕上呈现出标记,直观地看出坐标方向和测量点,使最为常见的基准距离测量变得十分简便而直观。三: 数字化技术能进行CNC快速测量:手摇式影像测量仪在进行同一工件的批量测量时,需要人工逐一手摇走位,有时一天得摇上数以万计的圈数,仍然只能完成数十个复杂工件的有限测量,工作效率低下。数字化影像测量仪可以通过样品实测、图纸计算、CNC数据导入等方式建立CNC坐标数据,由仪器自动走向一个一个的目标点,完成各种测量操作,从而节省人力,提高效率。数十倍于手摇式影像测量仪的工作能力下,操作人员轻松而高效.如有疑问请登陆www.yr17.net

  • 企业实施数字化检测的要求

    1、对检测员的要求:数字化检测降低了对检测员的要求。没有数字化检测前,检验员需要根据仪器的操作说明,或检验规程来进行检验操作。这些检验规程可能是打印成小册子,或通过电子屏幕呈现。检测员需要通过学习后,熟记规程的每一个步骤和要求,然后根据要求进行检验。现场检验时,又要求检验员的实操具有高准确度和完成度,遇到问题,还需要有丰富的经验去处理解决问题,对检验员的专业能力和个人素养要求比较高。有了数字化检测后,检验员只需要按照系统设定好的流程进行操作,检验准确度和完成度有了极大的提高,从而也提高了工作效率,降低了对检验员的要求。2、对检测设备的要求:数字化检测的系统需要具备足够柔性。数字化检测系统需要和不同的检测设备/硬件进行对接。企业检测时,不同的检测场景、不同的检测用途,对应有不同的型号/品牌的检测设备。这就要求数字化检测系统提供的设备接口足够多,柔性足够大,能和不同的仪器设备对接。企业检测场景也很多样化,有一个人一个量具,还有一个人多个量具,多人多个量具测量;有些产品可能需要多个人同时测量,也有可能一个人就可以测。测量还分直接测量或间接测量,有些尺寸可以直接测量得出,有些尺寸只能通过间接测量后再计算得出。这就要求数字化检测系统有更大柔性来匹配这些检测场景。做数据数字化采集时,会有一些冗余的数据,需要把冗余的数据剔除,只留下实际需要的数据,需要数字化检测的系统具备足够的柔性去匹配这些具体的细节。

  • 天津绘制噪声地图 一张地图数字化管理噪声信息

    闷热的夏夜,家住仁永名居小区的张女士却因为津沽公路上大货车发出的噪声不敢开窗通风。张女士的困扰不是个案,噪声已经影响到很多市民的日常生活,机动车、建筑工地、广场舞等都可能成为噪声源。某一区域内的主要噪声源有哪些?如何更准确地定位噪声源并进行监管?记者从环保部门获悉,本市首版数字噪声地图绘制工作近日启动,这张地图可令噪声污染可视化,为噪声污染治理提供技术支持。  记者从市环境监测中心了解到,目前噪声地图的编制工作已进入评价方法应用、噪声地图涉及区域人口调查及项目分报告编写阶段。  “噪声地图是城市数字化管理手段的重要组成部分,就是以数字和图像的形式呈现城市声环境质量,使‘所见即所听’成为现实,可以更好地服务于环境噪声管理。”环境监测中心有关负责人说。有别于一般的平面地图,噪声地图集合了更多的数字化元素,如噪声源地理位置、噪声级别、建筑的分布状况、道路状况等信息。经过综合、分析和计算,生成反映该区域的噪声水平状况的数据,各个地理位置的噪声值分布用不同颜色的噪声等高线、网格和色带来表示,一目了然,简单易懂。该负责人告诉记者:“市民对生活环境越来越关注,以后噪声水平或将和环境空气质量指数一样定期公布,通过地图可以直观地展示这些信息。”  据统计,目前本市声环境质量基本稳定,近几年来变化不大。建成区区域环境噪声昼间平均值为53.5分贝、夜间平均值为45.5分贝(均相当于一般说话音量大小)。据悉,本市已在重点区域安装噪声自动监测设备,实时传输分析噪声数据,这些数据将为噪声地图的绘制提供支持。

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