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网状无线数据采集传输系统

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网状无线数据采集传输系统相关的资讯

  • 土壤多参数自动采集远程传输系统—SoilNet
    table width="630" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" align="center"tbodytr style=" height:25px" class="firstRow"td style="border: 1px solid windowtext padding: 0px 7px " width="126" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: windowtext windowtext windowtext currentcolor border-style: solid solid solid none border-width: 1px 1px 1px medium border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " valign="bottom" width="504" height="25"p style="text-align:center line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family:宋体"土壤多参数自动采集远程传输系统—SoilNet/span/strong/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="126" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"单位名称/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="504" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"北京师范大学/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="126" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系人/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="153" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"屈永华/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="148" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"联系邮箱/span/p/tdtd style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="203" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"qyh@bnu.edu.cn/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="126" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"成果成熟度/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="504" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□正在研发 □已有样机 □通过小试 □通过中试 √可以量产/span/p/td/trtr style=" height:25px"td style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="126" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"合作方式/span/p/tdtd colspan="3" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext currentcolor border-style: none solid solid none border-width: medium 1px 1px medium padding: 0px 7px " width="504" height="25"p style="line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"□技术转让 □技术入股 √合作开发 □其他/span/p/td/trtr style=" height:226px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="630" height="226"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"成果简介:/span/strong/pp style="text-align: center"img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201803/insimg/5c9d1b6a-f712-4841-bdf6-b1d567fec299.jpg" title="5.png" style="width: 500px height: 303px " width="500" vspace="0" hspace="0" height="303" border="0"//pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"S/spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"oilNet是具有无线数据采集与传输功能的土壤水分无线传感器节点。SoilNet由低功耗高精度无线数据采集终端和土壤温湿度传感器组成。数据采集终端具有自动采集与长时间低功耗运行能力,支持SDI-12国际上通用的传感器数据采集协议;支持1-5个土壤温湿度探头。温湿度传感器基于频率域的介电常数探测原理,与国际通用的土壤探测传感器规格兼容。/span/pp style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family:宋体"主要技术指标:/span/strong/pspan style=" line-height:150% font-family:宋体"指标描述可测参数土壤温度;土壤体积含水量测量精度与称重法比较,总体相对精度优于97%网络协议汇聚节点与服务器之间GPRS网络供电方式内置干电池部署方式自由模式,根据用户需要,可以按照10-300米间距部署可连续工作时间按照5分钟采样间隔,每天上传两次数据计算,可连续工作时间不低于1年/spanp style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"技术特点:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"1./spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"无需定期人工采集数据,SoilNet自动完成土壤传感器数据采集,实现传感器与数采系统无缝集成。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"2./spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"无需费力数次挖埋,SoilNet的一次布署,便可实现对仪器进行长期的远程实时监测,定期查看土壤温湿度数据。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"3./spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"大范围内长时间序列自动测量,可为遥感产品真实性检验提供地面测量数据。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"4./spanspan style=" line-height:150% font-family:宋体"可埋藏在地下50厘米深处,不影响农田作业。/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"应用领域:遥感土壤水分多尺度监测、地质灾害实时预警、智慧农业灌溉管理/span/p/td/trtr style=" height:75px"td colspan="4" style="border-color: currentcolor windowtext windowtext border-style: none solid solid border-width: medium 1px 1px border-image: none 100% / 1 / 0 stretch padding: 0px 7px " width="630" height="75"p style="line-height:150%"strongspan style=" line-height:150% font-family: 宋体"应用前景:/span/strong/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"遥感土壤水分多尺度监测、地质灾害实时预警、智慧农业灌溉管理/span/pp style="text-indent:28px line-height:150%"span style=" line-height:150% font-family:宋体"垃圾场灾害预测等/span/p/td/tr/tbody/tablepbr//p
  • 深圳朗石新一代DT10数据采集传输仪精彩亮相
    生态环境部在2019年发布了HJ 35X-2019系列水污染源在线监测系统新标准。新标准增加了对数据上报的要求,规定了数据传输的频次。数采仪需要分析数据有效性,接受平台反控采样器采样、送样和留样功能,并读取仪器的状态、设置、日志等。新标准对于数采仪的要求更高、规范更加严格。为响应新标准要求,方便用户水质监测运维工作,朗石自主研发了DT10数据采集传输仪(下称数采仪)。DT10数采仪是一款应用于水质在线监测系统进行数据传输上报的仪器,完全符合《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》(HJ 477-2009)的标准及《污染物在线监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017、 HJ/T 212-2005)传输协议。应用范围:可应用于地表水、污染源、水站、自来水厂等水质在线监测系统的数据采集传输,服务于工程项目公司、环境技术服务公司、各类型企业等。 朗石DT10数据采集传输仪产品特点:? 接口类型丰富,并配备以太网、全网通3G/4G等多种通讯方式;? 支持数据“一站多发”、自动补传、手动补发功能;? 新增超标告警及留样控制功能,真正实现“智慧运维”,为企业节省运维成本。 此次新产品发布,朗石公司特别举办了“全网预约免费试用”的活动,欢迎前来朗石官网或微信公众号咨询,
  • BOD测量数据无线传输!动态过程,一目了然!
    生化需氧量(Biochemical Oxygen Demand,BOD),是指水体中的好氧微生物在一定温度条件下,一定时间内,将水中有机物分解成无机质,在此过程中所需要的溶解氧量。 BOD可反映水体被有机物污染的程度,水体中所含有机物越多,则需要消耗的溶解氧量也越多,BOD值也越大。 图1 健康水体中的有机物含量少,溶解氧多,可供鱼类等水生生物呼吸之用(源/Quikr Exam) 为了使样品具有可比性,我们常用一个时间段内的溶解氧量的消耗量来表征BOD值。例如,我们通常设定实验温度为20℃,用水样培养微生物,测定水中溶解氧的消耗情况。如果这一时间段是5天,就称为5日生化需氧量,记做BOD5,单位一般用mg/L来表示。数值越大,说明水中含有的有机物越多,污染也越严重。表1 受有机物污染程度不同的水体测量得到的BOD值 人们通常用稀释接种法来测量生化需氧量,计算公式如下: BOD=(D1-D2)/ P 其中,BOD是生化需氧量(mg/L);D1是稀释水样的初始溶解氧量(mg/L);D2是稀释水样经20℃恒温培养箱培养n天之后的溶解氧量(mg/L);P是稀释因子,表示为水样体积(mL)与稀释后水样体积(mL)的比值。 这种测量方法有不足之处。例如,只有“点”上的数据,无法获得变化“过程”中的BOD数据;另外,如果想继续测量水样BOD在其他时间点的数据,如BOD20,样品测量瓶需取出恒温培养箱,测试样品就会被干扰,导致后续的测量数据准确度下降。而且,样品BOD的平台期是在什么时间达到的也不清楚。 针对这一测量难题,意大利VELP公司推出了BOD EVO无线传输自动测定仪。 BOD EVO无线传输自动测定仪采用压强传感器对样品生化需氧量进行测量。经稀释接种或含菌的水样被置于密闭的培养瓶中,水样中溶解氧不断被消耗,使得密闭样品瓶内的压强降低,仪器内置的压强传感器可一直监测此压强变化,根据压差变化,计算水样的BOD值。 这种测量方法有其一系列独到优点。 模拟自然条件,结果更真实可靠传统方法,样品接种稀释后满瓶测量,不再为样品提供多余氧气,且静置放置数天,这样瓶内微生物代谢产物容易集结,易产生区域性溶解氧匮乏,生化反应受抑制可能性加大;BOD EVO培养瓶内样品上方所含21%氧气不断溶入水样中,搅拌子连续搅拌,可为微生物生长提供充分的溶解氧和有机物。测量结果更真实可靠。 操作简单,测量方便传统法操作繁琐、准备样品时间长,量程窄,一般BOD值大于100mg/L时需稀释,且需人工测量初始、终止溶解氧量,在培养过程中需要专人看管。BOD EVO操作简单,软件功能强大,可预先设置好采样时间间隔,自动连续测量溶解氧。无线数据盒能自动接收传感器发送的数据,并将其传输到计算机中。整个测量过程,无需专人看管。专业软件允许实验员对数据进行监控、记录和分析,可自动生成实验报告。 无线数据传输BOD EVO可连续显示记录生化需氧量数据传统方法监测到的是“点”上的数据,如BOD5。若想了解整个过程的动态数据,几乎无法实现。BOD EVO连续显示各时间点的耗氧量并存储BOD数据,从而直观了解样品耗氧动力学过程。 BOD EVO可深入研究样品有机物生化降解过程根据水样耗氧曲线,可深入研究水样有机物生化降解反应过程中的“滞后现象”等。不得不说,BOD EVO是生化需氧量测量领域的一款革命性产品。
  • 环标《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》发布
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,规范污染源在线自动监控(监测)系统建设工作,实施国家环境保护标准《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ/T 212),统一性能指标,确保现场监测数据准确传输,制定本标准。本标准规定了污染源在线自动监控(监测)系统中数据采集传输仪的技术性能要求和性能检测方法。本标准适用于数据采集传输仪的选型使用和性能检测 对于污染源在线自动监控(监测)系统中具有数据采集传输功能的现场监测仪表,只规定其用于数据采集传输功能部分的性能指标和校验方法。  附录:污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求(HJ 477-2009)
  • 河南研发“无线传输分体式PCR检测仪校准装置” 为战“疫”增添利器
    在感染性疾病的诊断方面PCR技术在感染性疾病中尤其适用于检测一些培养周期长或缺乏稳定可靠检测手段的病原体。PCR的模板可以是DNA,也可以是RNA。模板的取材主要依据PCR的扩增对象,可以是病原体标本如病毒、细菌、真菌等。标本处理的基本要求是除去杂质,并部分纯化标本中的核酸。多数样品需要经过SDS和蛋白酶K处理。难以破碎的细菌,可用溶菌酶加EDTA处理。所得到的粗制DNA,经酚、氯仿抽提纯化,再用乙醇沉淀后用作PCR反应模板。PCR检测仪是用于新冠病毒核酸检测的关键设备,核酸检测是根据病毒的基因序列配制出相对应的引物和探针,利用PCR检测仪对待测样本进行扩增。近日,河南计量院研制出无线传输分体式PCR检测仪校准装置,基于自行设计的多通道温度检测模块,应用无线传输技术实现数据采集分析,设计指标满足《JJF 1527-2015 聚合酶链反应分析仪校准规范》的要求。只需将该装置的检测模块置入待校准的PCR检测仪中,工作人员无需进入实验室内部,即可对仪器进行校准,不但能够节约PCR检测实验室的管理运行成本和宝贵的防护资源,还能极大降低计量人员本身的感染风险,具有较好的推广应用价值。 无线传输是利用无线技术进行数据传输的一种方式。无线传输和有线传输是对应的。随着无线技术的日益发展,无线传输技术应用越来越被各行各业所接受。无线图像传输作为一个特殊使用方式也逐渐被广大用户看好。其安装方便、灵活性强、性价比高等特性使得更多行业的监控系统采用无线传输方式,建立被监控点和监控中心之间的连接。无线传输分为:1、模拟微波传输就是把视频信号直接调制在微波的信道上(微波发射机,HD-630),通过天线(HD-1300LXB)发射出去,监控中心通过天线接收微波信号,然后再通过微波接收机解调出原来的视频信号。2、数字微波传输就是先把视频编码压缩(HD-6001D),然后通过数字微波(HD-9500)信道调制,再通过天线发射出去,接收端则相反,天线接收信号,微波解扩,视频解压缩,临了还原模拟的视频信号,也可微波解扩后通过电脑安装相应的解码软件,用电脑软解压视频,而且电脑还支持录像,回放,管理,云镜控制,报警控制等功能;存储服务器,配合磁盘阵列存储;这种监控方式图像有720*576、352*288或更高的的分辨率选择,通过解码的存储方式,视频有0.2-0.8秒左右的延时。数据采集分析过软硬件结合,可以记录、显示和分析众多生命科学相关信号,可以完全代替传统的纸带记录仪、绘图仪、XY绘图仪、示波器和电压计。把信号变成便于数字处理的形式,以减少数字处理的困难。无论计算机的容量和计算速度有多大,其处理的数据长度总是有限的,所以要把长时间的序列截断。在截断时,会引入一些误差,所以有时要对截取的数字序列加权,如有必要,还可用专门的程序进行数字滤波。然后把所得到的有限长的时间序列按照给定的程序进行运算。例如作时域中的概率统计、相关分析,频域中的频谱分析、功率谱分析、传递函数分析等。数据采集分析应用领域包括:血流动力学、离体组织灌流、离体器官、灌流、微血管张力测定系统、微循环血流测定(激光多普勒)、新陈代谢研究(运动生理学、心肺功能测定)、电生理系统(细胞内、细胞外、电压钳)、超声血流量测定、植入式生理信号(血压、生物电、神经干放电、体温等)无线遥测、心理学、清醒动物血氧饱和度测定、人体无创血压、心输出量测定。PCR检测仪是利用聚合酶链反应技术对特定DNA扩增的一种仪器设备,PCR技术的原理类似于DNA的天然复制过程,其特异性依赖于靶序列两端互补的寡核苷酸引物,由变性-退火-延伸三个基本反应步骤构成。PCR的三个反应步骤反复进行,使DNA扩增量呈指数上升。反应最终的DNA扩增量可用y=(1+X)n计算。Y代表DNA片段扩增后的拷贝数,X表示平均每次的扩增效率,n代表循环次数。平均扩增效率的理论值为百分百,实际反应初期,靶序列DNA片段的增加呈指数形式,随着PCR产物的逐渐积累,被扩增的DNA片段不再呈指数增加,而进入线性增长期或静止期,即出现“停滞效应”,使平均效率达不到理论值。PCR扩增仪通常由热盖部件、热循环部件、传动部件、控制部件和电源部件等部分组成。被广泛运用于医学、生物学实验室中,例如用于判断检体中是否会表现某遗传疾病的图谱、传染病的诊断、基因复制以及亲子鉴定等。PCR检测仪分类PCR仪分为普通PCR仪,梯度PCR仪,原位PCR仪,实时荧光定量PCR仪四类。荧光定量PCR仪光学校准方法实时荧光定量PCR仪特异性更强,自动化程度更高,且有效地解决了PCR污染的问题,应用领域及应用量都不断增加。但其设计更为复杂,温度模块和光学系统设计同时影响其性能和实验准确性,为定量PCR仪校准带来了巨大挑战。采用生物试剂等方式对定量PCR仪荧光部分校准缺乏溯源性,无法分析误差来源,存在较大缺陷。采用Cyclertest 3D optical定量PCR仪光学校准系统对ABI 7500 Fast Real-Time定量PCR仪的温场部分和荧光系统进行了检测并对检测结果进行了分析,结果表明对温度模块和光学系统共同进行检测并分析相关性能够更科学全面地评估定量PCR仪性能,满足定量PCR仪校准需求。
  • 【梅特勒托利多天平新品专栏】如何应对多通道数据传输
    手工记录,不仅麻烦且容易出错。随着智能与自动化发展,越来越多的用户对天平有数据传输的需求。梅特勒托利多新一代全新和标准天平注重数据传输方案的解决,可帮助用户应对多样的数据传输需求。需求1:将天平的称量数据传输到电脑上的EXCEL里解决方案:Drop to cursor方案优势:无需任何软件,只需要一根数据线即可实现天平到电脑EXCEL数据的传输,并且支持传输时间、日期、样品ID号、单位等信息。需求2:将天平的称量数据导出到U盘里解决方案:U盘导出方案优势:可一键将称量数据导出到U盘,支持时间、日期、ID、结果状态等一系列信息,并且配有导出成功提醒,方便得知导出状态。需求3:同时传输几台天平的数据到系统里,最好还能对每台天平的称量数据进行图表分析解决方案:EasyDirect Balances方案优势:可同时管理几台天平的称量数据;可轻松查看结果并按日期、仪器、用户或样品进行筛选。将结果可视化为图表,以评估目标和允差范围,并进行统计以进行有效分析;支持XML、CSV、XLSX或PDF等格式每天、每小时甚至立即可以自动导出需要的数据;可提供调平、测试、校正和维修状态信息,为用户提供所有连接仪表的简单操作概览。需求4:将天平的称量数据传输到内部数据管理系统解决方案:MT-SICS方案优势:天平可以直接将称量数据传输到客户的数据管理系统,方便称量数据的采集和分析。下图为:某光伏客户太阳能电池偏在进行丝网印刷时,需要将电池片的银浆印刷量传输到客户的数据管理中。天平客户的系统操作界面客户的数据管理系统需求5:在一台天平上,配套外界设备(如:打印机等)并同时实现上述多种传输方式解决方案:多通道传输方案优势:可实现同时传输数据至不同设备,为数据管理和天平使用提供了更多的灵活性,基于此方案的典型应用,如:打印数据的同时,保存打印格式数据至U盘(软/硬备份一键完成);将数据同时传至企业内部管理系统和MT其他分析仪器等。梅特勒托利多新一代高级和标准天平提供丰富的接口,比如RS232,USB-A,USB-C以及LAN接口,满足客户多样性的有线和无线数据传输需求。
  • 小菲课堂|可无线传输的FLIR分离式热像仪,简化汽车检测的5种方式!
    适用于iOS和Android系统的分离式智能红外热像仪FLIR ONE Edge Pro,可广泛应用在电力、暖通、建筑等行业。今天小菲就重点给大家说下,它在汽修行业中如何快速准确地识别和诊断车辆中的各种问题,高效汽车检测,精确诊断,最终提高车辆性能和安全性的事实!1查找排气泄漏红外热像仪是识别车辆废气泄漏的重要工具。使用FLIR ONE Edge Pro检查排气泄漏时,检测人员可以快速轻松地扫描歧管、管道、可见接头和垫圈之间的连接,热像仪可以帮助显示可能表明存在排气泄漏的温度变化。此外,FLIR MSX(多波段动态成像)技术(专利号:CN201380073584.9)通过将可见光相机拍摄的细节信息实时添加至红外图像中,增加图像的清晰度,并在热读数中嵌入边缘和轮廓细节,从而为排气系统和排气系统内的任何异常情况创建了更全面的视觉信息。2诊断催化转化器问题催化转化器在减少车辆有害排放方面发挥着至关重要的作用,但由于其位置和热量特征,诊断这些部件的问题可能较困难。然而,FLIR ONE Edge Pro支持蓝牙和Wi-Fi连接,汽车检修人员可以在车辆周围随意移动,从不同角度捕捉催化转化器的详细热图像,而不受电缆或物理连接的限制。FLIR ONE Edge Pro机身小巧可分离,可以更轻松、更方便地进入这些狭小、难以进入的空间。3解决空调问题在识别汽车空调系统有问题时,热像仪是一个非常有用的工具。然而,要确定问题的根本原因可能比较困难,因为通风口在驾驶室内可见,而空调系统的大部分是隐藏的,难以接近。借助FLIR ONE Edge Pro的无线功能,汽车专业人士基本上可以同时看到系统的两个区域。Edge Pro的Ignite云服务无线传输功能允许多名技术人员同时查看系统的不同部分。这使他们能够快速找到可能影响系统性能的潜在问题,例如过热、制冷剂泄漏或堵塞等。空调系统可能发生泄漏正常工作的空调系统4检查制动鼓由于通道和能见度有限,传统的制动鼓检测可能比较困难。然而,有了FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪,在检查制动鼓时,它的无线传输功能让检测人员能够在车辆周围自由移动,从不同角度捕捉制动鼓的详细热图像。通过将热数据无线传输到智能手机或平板电脑,技术人员可以立即分析制动鼓的温度分布,识别潜在的异常情况,比如加热不均匀、过热或磨损迹象等。这些有价值的分析结果能够让用户及早发现问题,尽早采取维修措施,以确保最佳的制动性能和安全性。5检查除霜格栅的加热元件除霜格栅在确保寒冷天气条件下,也能看清窗外情况方面发挥着至关重要的作用,但加热元件出现问题会阻碍其功能。借助FLIR ONE Edge Pro,汽车专业人员可以更方便、更高效地对除霜网格进行检测。通过将热数据无线传输到智能手机或平板电脑,技术人员可以立即分析除霜格栅的温度分布,并且他们可以比传统热像仪更方便地比较车内和车外的情况。借助这种无线传输技术,用户可以在更短的时间内定位、诊断和修理潜在的问题,例如加热元件故障或效率低下、异常热点或冷点等。FLIR ONE Edge Pro智能红外热像仪彻底改变了汽修人员处理诊断和维护任务的方式。其无线技术促进了汽车行业更高效、更准确的检测,最终提高了车辆的可靠性,并优化了每个人的操作和安全性。随着热像仪在汽修行业应用越来越普遍如何选择一款高性价比的热像检测工具?FLIR ONE Edge Pro热像仪既能满足汽修的检测需求还能让检修过程有迹可循,赢得客户信任目前这款热像仪
  • 人类首次用激光在星际间进行图像数据传输
    图片来源:Xiaoli Sun, NASA Goddard  美国航天局日前利用激光束将名画《蒙娜丽莎的微笑》传输到绕月飞行的“月球勘测轨道飞行器”上,这是人类首次利用激光在星际间进行图像数据传输。  美国航天局发表声明说,这是该局利用“月球勘测轨道飞行器”进行激光通信试验的一部分。通常飞离地球的航天器都是利用无线电通信,“月球勘测轨道飞行器”是目前唯一绕其他星球飞行且能使用激光通信的航天器。  这幅名画首先被数字编码,分解为152×200个像素 然后每个像素都变为激光脉冲,从美国航天局位于马里兰州的戈达德航天中心发出,传输到近24万英里(约38万公里)外的“月球勘测轨道飞行器”上,数据传输速率约为300比特每秒。  “月球勘测轨道飞行器”上的仪器在接收到激光脉冲后重建图像,并通过传统的无线电系统再将图像传回地球,从而验证激光传输成功。  “在不久的将来,这种简单的激光通信技术可能成为卫星无线电通信的补充”,美国航天局专家戴维史密斯说,“再往后看,这种传输方式有可能实现比现有无线电通信线路更高的数据传输速率”。  美国“月球勘测轨道飞行器”项目耗资4.91亿美元,于2009年进入月球轨道,重点考察月球两极,为未来载人探月寻找合适的着陆点。
  • 从大量数据到大数据,King’s SDMS仪器数据采集及科学数据管理系统的应用
    对于实验室或检测机构,仪器设备是所有业务开展的基础,数据则是核心命脉,而传统的仪器设备原始数据收集方式,效率低耗时长、操作流程不规范、不易保存与查找、错误率高、易篡改等成了制约检测机构持续高速发展的瓶颈和弊端,这严重影响了实验数据的质量和实验室工作效率。 为适应当今的实验室数据化应用与分析,青软青之提供了King’s SDMS 仪器数据采集及科学数据管理系统,旨在满足检测领域对仪器设备数据自动采集和应用的全方位需求。系统通过构建智能数据解析服务中心,让各类仪器设备数据协议的繁杂简单化、标准化,为数据使用方提供规范的统一的目标数据,让整个数据采集过程更便捷、更高效、更准确、更安全。 从大量数据到大数据 检测数据是检测机构的血液,如何做到对实验得到的大量过程、结果数据高效的收集、分析、存储,从而形成统一的、结构化的数据以便使用呢?又如何让这个过程变得自动、便捷、可靠呢?King’s SDMS 仪器数据采集及科学数据管理系统的应用在以下方面得到了切实提升: 1、采集实验室设备生产过程中产生的各类数据,如:可读文件、数据库等,也包括可交互的通讯接口数据,如:串口(RS-232)、网口(TCP-IP)等。 2、提升检测数据准确性:确保分析任务符合质量规范,并通过系统自动采集仪器输出数据,以避免人为因素对数据的影响,保证了数据的真实性,提高了数据的准确性和可靠性。 3、全流程可追溯:实验数据在自动采集系统中得到全程记录和存储(含检测项目、检测结果,仪器名称、使用时间,使用人等信息),最终生成快捷,真实,完整的原始数据,为检测报告提供可追溯依据。 4、为分散的数据收集点,系统提供统一数据采集接入接口,全面覆盖所有数据源,解决了需要采集多种数据源时依赖多个平台或者工具来完成数据分散的挑战。 5、格式化收集到的原始数据,为LIMS或第三方提供查询服务。数据格式根据实验类型不同,大致可分为,实验数据、标物数据、称量数据等。 实验室设备现状及解决办法 纵观检测行业,仪器设备数量之多、种类之繁,即使是针对同一项目进行检测的仪器设备,由于制造商的不同所输出的数据也千差万别,如此造就了仪器设备数据采集实施难度加大、费用居高不下的局面。为此,King’s SDMS 仪器数据采集及科学数据管理系统提供多种采集方式支持,以满足不同仪器的数据采集需求。 Ø 文档型采集 支持word、excel、pdf、TXT、CSV等任何可读文件。 Ø 串口型采集 支持RS232、485、422等。 Ø 网络API采集 通过调用设备厂商提供的API接口,从设备上直接获取数据并实现自动化采集和存储,支持Restfull Api、webser-vice、RPC等。 Ø 设备直采 直接从设备获取数据,可定制与设备直接通讯,主动采集数据。 Ø 设备主动推送 系统提供身份认证和数据接收接口后三方设备可主动推送数据,无需人工干预,实现数据同步和更新。 King’s SDMS 仪器数据采集及科学数据管理系统具有完备的数据及业务交互功能,可独立运行也可与LIMS、ELN等现有业务系统,以及其他第三方行业专业系统灵活整合。大幅提高工作效率和质量,可轻松完成集团型及多实验室联合运营场景运营支撑。
  • 使用非数据依赖采集法实现氢/氘交换质谱数据自动化分析
    HDX-MS是一种基于蛋白质主链酰胺氢原子与氘水中氘原子交换而获取有关蛋白质高阶结构和动态信息的方法。该技术可以帮助研究蛋白质折叠机制、发现配体结合位点、突出变构效应,在生物医药行业中发挥重要作用。尽管HDX-MS在蛋白质分析中频繁使用,但它通常无法进行高通量分析,且受限于大于150 kDa蛋白的分析。此外,HDX-MS生成复杂的同位素峰型常伴有谱图重叠现象,导致氘代值被错误计算。随着样品复杂性的增加,这一问题会更加加剧。目前,数据处理的方法涉及到手动检查原始数据以筛选谱图,并丢弃有任何信号问题的肽段图谱。然而这种方法随着样品分子量和复杂程度的增加变得难以执行,且容易受到人为错误的干扰(图1)。因此迫切需要一种可以消除手动筛选数据的负担,同时能够兼容更复杂的谱图(来自复杂混合物或整个细胞裂解液样品的谱图)。本文作者使用了一种自动化HDX数据分析的方法,利用data independent acquisition(DIA)采集方法同时从MS1和MS2领域获取氘代数据,并开发了AutoHX软件来挖掘和分析HDX数据。图1.传统HDX-MS数据采集与分析流程和本文使用的数据采集和分析流程比较。针对使用HDX-MS时,碰撞诱导解离(CID)碎裂模式产生的肽段碎片会伴随着气相中的氘重组现象(即scrambling现象),会影响残基水平氘代值的准确测量这一问题,作者定量研究了HDX-MS2数据的特性。作者发现,scrambling与离子传输和碎裂能量有关,且在高传输效率的条件下scrambling较严重,因此首先使用较为温和的离子传输参数和碎裂能量能够降低scrambling程度。随后作者建立了可描述碎片氘代值与该肽段可碎裂位点数量之间的线性关系(图2)。随着碎片离子长度的增加,相应的碎片离子氘代值会线性增加,因此通过回归计算可以计算出整个肽段的氘代率。这种方法不仅利用了CID产生的碎片信息,同时更为准确的计算出肽段的氘代值,排除了肽段谱图重叠对计算氘代值的干扰。图2.在一条给定肽段中,HD scrambling中,氘代值与碎片长度的关系。接着作者提出使用DIA方法来获取HX-MS2实验中MS1和MS2域的氘化数据,以实现在不同质谱平台采集数据、采集复杂样品的信息、分析自动化数据,且使得通过CID产生的MS2中提取肽段氘代值成为可能。首先作者设置了尽可能小的DIA窗口,并使用了较大的窗口重叠区域,以最小化MS2谱图的复杂性并确保每条氘代肽段至少有一个窗口(图3)。同时,作者开发了一个名为AutoHX的软件(作为Mass Spec Studio中的插件),该软件自动选择理想的DIA窗口,并从MS1数据计算前体肽段的氘代值,以及从MS2数据计算所有碎片的氘代值。同时改进了HX-PIPE(为HDX-MS量身定制的搜索引擎),使其搜库结果直接应用于AutoHX的分析。随后AutoHX使用了一系列过滤器来从数据集中解析低质量信号,然后使用基于RANSAC的谱图分析器,为所有肽段及其碎片匹配最佳同位素集合,并绘制动力学曲线图。该方法显著提高了肽段序列覆盖的冗余度(图4),从而提高了测量质量。图3. DIA窗口设计示意。图4. 基于DIA采集模式得到的序列覆盖(糖原磷酸化酶B,phosphorylase B)与基于传统HDX-MS中MS1采集模式的结果比对。接着,软件会通过MS1和MS2数据收集到的肽段前体离子和肽段碎片离子的信息,计算出相应的氘代值,同时将所有重复组计算出的氘化值集合成一个分布(通常为正态分布),并从该正态分布中,选择最接近平均值的组合,即为精确的氘代值,利用每个时间点的氘代值生成HDX动力学曲线(图5)。作者将手动筛选检查的数据与自动分析法获得的氘代数据进行了比对,结果具有一致性,验证了自动化方法的准确性和可靠性(图6)。同时在做同一样本不同状态HDX比较实验时,AutoHX可以生成氘代差异的显著性差异分析图(Woods plot)(图7),用于比较不同状态下的蛋白结构和构象差异。图5. 氘代曲线的组合方式。图6.手动MS1数据分析和AutoHX自动计算的氘代率对比。图7.氘代差异分析流程示意图。最后作者用两个蛋白体系验证了该方法的实用性和可靠性。第一个体系为DNA聚合酶ϴ (Pol ϴ )与其抗生素药物novobiocin结合的结构变化。通过比较手动处理与自动化处理的数据,作者发现生成的氘代差异图结果相似,提示该方法具有较好的准确性,并能够定位结合带来的氘代上升和下降区域(图8)。第二个体系是DNA依赖性蛋白激酶(DNA-PKcs)与选择性抑制剂AZD7648的结合。使用AutoHX软件处理了六个HDX-MS实验的数据,快速生成了Woods图,发现大部分可检测到的稳定性增加集中在FAT和激酶结构域(图9b),还包括药物结合位点的铰链环区域(图9c),揭示了药物结合位点及其引起的动态性变化。这部分研究结果展示了自动化数据分析在药物结合研究中的有效性,特别是在分析大型蛋白质复合物和难以纯化的蛋白质时,为药物开发和疾病治疗提供了有价值的信息。图8.手动处理与自动处理的Pol ϴ 与novobiocin-bound Pol ϴ 的HDX数据作差对比。图9. DNA-PKcs+AZD7648的自动化HDX分析流程结果。总的来说,该研究开发了AutoHX软件,通过自动化数据分析和基于DIA的HX-MS2工作流程,显著提高了氢/氘交换质谱技术在蛋白质结构和药物结合分析中的效率与应用范围,使得这一领域技术更加易于使用并可供更广泛的科研社区应用。该工作的亮点,从实验设计上:考虑到了目前HDX-MS流程——数据采集、数据分析——中存在的瓶颈与局限。从方法学考察层面:方法验证科学严谨、周到。从技术上:大大降低了人工处理HDX-MS数据的成本,提高了检测能力,有提高检测通量的潜力。从科学思维上:利用了scrambling的规律,将普遍的问题转化成了机遇。HX-DIA提供了一个概念上的转变,降低了该技术的使用门槛,使该技术“平民化”。本文发表在Nat. Commun.上,题目为“Automating data analysis for hydrogen/deuterium exchange mass spectrometry using data-independent acquisition methodology”,作者是加拿大卡尔加里大学的David C. Schriemer。
  • “随钻成像测井仪器及井地数据传输系统”成果发布
    5月30日,由科技部、国家发展改革委、工业和信息化部、国务院国资委、中国科学院、中国工程院、中国科协、北京市政府共同主办的2023中关村论坛举行重大科技成果专场发布会,从面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康四大板块发布了20项成果。中国科学院地质与地球物理研究所“随钻成像测井仪器及井地数据传输系统”作为20项成果之一在本次发布会上正式向社会发布。   开发深层和非常规油气是保障我国未来能源安全的举措。随钻成像测井仪器利用井下传感器探测地层特性,在钻井过程中给钻头装上“眼睛”,是石油工业最核心的技术之一。中国科学院地质与地球物理研究所智能导钻科研团队攻克了强振动冲击条件下动态测量等多项关键技术,自主研制了高温石英加速度计、压力传感器等5种井下核心传感器,成功开发出地质参数成像测井仪器,实现了从随钻一维曲线测井到二维成像测井的技术跨越;同时,研发出将井下数据实时传输至地面的泥浆连续波高速传输系统,并取得了最高速率每秒12比特的重大技术突破,为油气高效开发提供了有力支撑。   在发布会现场,中国科学院地质与地球物理研究所所长底青云院士作为成果单位代表发表感言时表示:油气产业正在从资源为王向技术为王转变,解决深层油气、非常规油气“高效、低成本”开发这一难题,唯一的出路只有“技术创新”,研究所将持续开展技术攻关,创新井下智能钻进装备技术,实现自主钻遇油气藏,助力复杂油气高效勘探开发。   近十年来,研究所聚焦国家重大需求,布局攻关探测传感器与专用芯片等关键核心技术,研发深地精准探测技术与装备、深层油气高效开发技术与装备,支撑我国深层和非常规油气等资源的精准探测和高效开发。科研团队齐心协力,不断攻坚克难,取得了一系列的重大成果。本次发布的“随钻成像测井仪器及井地数据传输系统”作为智能导钻专项第一阶段成果实现了从关键技术突破、关键器件研制、系统集成和现场应用的全链条创新。科研团队将继续攻关深层、非常规油气勘探开发前沿理论和关键技术,在服务国家重大需求方面做出应有的贡献。
  • 污染源在线监控数据采集技术要求的公告
    关于发布国家环境保护标准《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》的公告  为贯彻《中华人民共和国环境保护法》,保护环境,防治污染,规范污染源在线自动监控(监测)系统建设和运行工作,现批准《污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求》为国家环境保护标准,并予发布。  标准名称、编号如下:  污染源在线自动监控(监测)数据采集传输仪技术要求(HJ 477-2009)  该标准自2009年10月1日起实施,由中国环境科学出版社出版,标准内容可在环境保护部网站(bz.mep.gov.cn)查询。  特此公告。
  • SUNS试验设备数据采集系统顺利通过CNAS性能评定
    2012 年11月16日-17日,中国合格评定国家认可委员会(简称CNAS)专家组一行分别来到深圳三思纵横科技股份有限公司总部及上海分公司,依照 &ldquo JJF 1103-2003 万能试验机计算机数据采集系统评定&rdquo 的国家标准,运用公正、科学、准确的方法,对我司生产的试验机产品计算机采集系统进行 了综合性能评定,这标志着我司自主研发的试验机产品数据采集系统又迈上了一个新的台阶。为做好评定工作,深圳总部由电拉事业部总经理陈跃龙和运营部总监董舫等相关人员全程陪同专家组完成评定;上海分公司成立了由质量部总监王俊峰组织,董事长李清太协同技术副总经理刘亚东牵头的专项小组,携相关研发人员和技术人员协同配合完成专家组工作。在深圳总部,两位专家主要针对应用新标准GB\T 228-2010之后的产品升级进行性能验证以及标准内容指导。我司技术人员向两位专家介绍了新产品的外观及性能方面的优化和升级,并在专家的现场指导 下,完成了不同试样的现场测定。在新标准的学习会议中,两位专家详细讲解了有关新标准GB\T 228-2010运用时需要注意的问题及难点,并耐心解答了工程师们的问题。 在上海分公司,专家组一行参观了我司生产车间环境,并全程查看了我司产品出厂检验流程,过程中QA人员按&ldquo GBT 228.1-2010 金属材料 拉伸 试验 第1部分:室温试验方法&rdquo 为专家演示试验机在试验过程中的伺服控制方法以及计算机采集系统的工作流程,并提供了试验结果的原始数据供专家再次深入分析。此次评定,CNAS专家组也为我司生产的试验机提出了宝贵的意见和建议,为促进公司发展、产品的进步有着更深远的意义。注:专家组一行两人分别为&mdash &mdash 国家钢铁材料测试中心、钢铁研究总院计量中心、全国标准样品技术委员会材料性能工作组秘书长、全国力值、硬度计量技术委员会委员周巍松主任及王春华教授。
  • 数据采集神器-奥豪斯SPDC软件
    SPDC软件是一款免费的奥豪斯自主研发的数据采集工具,支持RS232接口或以太网连接,对单台奥豪斯天平或秤的称重数据进行实时采集至Excel,方便数据分析和处理。数据采集平台SPDC软件适配奥豪斯的天平,水分仪,工业称重,pH电化学等产品。数据接口默认设置相同,软件自动识别COM端口号码。运行SPDC软件,可在几秒内完成连接配置,轻松开始数据采集。灵活的数据采集能力支持自动和手动数据传输,满足不同的数据采集需求。方便在线实时监控数据变化。自动打印:只需开启天平或者工业秤的自动打印功能,即可实现称重数据的自动传输,大大节省数据采集时间。手动打印:手动打印键可实现打印单个称重信息或者完整的打印条信息。打印条信息包括:日期和时间、天平ID、天平名称、用户名、称量结果等,符合数据追溯的要求。免费搭建实验数据MS EXCEL平台,为后期实验数据分析做好准备SPDC数据采集软件支持支持多种数据导出格式,包括MS Excel,Access, Text和 Word。数据采集导入Excel后,可以直接用Excel自带函数做数据分析。另外,SPDC还具有导入数据至自定义单元格的功能,即直接导入已经做好的实验表格,提升了数据录入的效率,减少出错的机会。如何获取SPDC 软件奥豪斯网站提供免费软件下载,或者售后服务热线:4008-217-188指导安装。如何使用SPDC软件奥豪斯集团成立于1907年,拥有遍布各地的营销、研发和生产基地。通过不断为各地用户提供优质的称量产品与完善的应用方案,奥豪斯产品已遍及环保、疾控、食药、教学科研、食品、新能源和制药工业等各种应用领域,赢得了广泛的认可与青睐。我们致力于提供符合各国安全、环境及质量体系的产品,涵盖电子天平、台秤、平台秤、案秤、摇床、台式离心机、加热磁力搅拌器、涡旋振荡器、干式金属浴、实验室升降台和电化学产品等。
  • 256X防爆称重仪表创新性的危险区域数据采集功能
    ind256x防爆称重仪表创新性的危险区域数据采集功能梅特勒-托利多全新ind256x本质安全防爆称重仪表通过创新的产品功能,为用户带来增值的解决方案。 用户典型配置用在哪些行业 精细&特殊化学品工业 染料、油墨 香精香料 基础化学品工业 原料药、生物制药等 具有爆炸性物质的军工行业 具有粉尘爆炸危险的行业 产品新亮点卓越的本质安全型保护技术 零风险的产品生命周期管理,消除安全隐患 危险气体和粉尘环境皆有认证,满足不同行业的安全要求 ip66防护等级的全不锈钢外壳,可以水冲洗,方便清洁,防止腐蚀 模块化设计以及友好的操作界面 可配置内置交流电源或直流电源(24v) 可配置外置防爆电池,适合移动称重 内置本质安全型通信接口,方便连接 支持中文显示菜单 可配置无线数据采集 模块化选配件,可以在危险1/21区使用 设置方法和标准无线用法一致 节省长距离布线成本 更加适合移动称重中的数据采集应用 多功能应用方案检重 通过图形化状态符号,清晰指示过/欠载状态 25条预置目标值,编辑配置简单 打印 支持自定义打印模板,可以预编辑保存在仪表中 称重的相关信息可以被配置和打印 数据追溯 可以保存60,000笔称重交易记录 3个自定义 id字段,可以作为辅助信息(例如员工号,物料号,批次号)打印或输入
  • 关于批准发布《生态环境监测现场移动端数据采集规范》团体标准的公告
    近日,上海市环境科学学会和浙江省生态环境监测协会发布关于批准发布《生态环境监测现场移动端数据采集规范》团体标准的公告,根据《上海市环境科学学会团体标准管理办法》《浙江省生态环境监测协会团体标准管理办法(试行)》的要求,《生态环境监测现场移动端数据采集规范》(T/SSESB 8-2023 T/ZJEEMA 0005-2023)团体标准按照规定程序编制,经专家组审查通过,现批准发布,发布日期为2023年9月25日,自2023年10月1日起实施。规范中对现场移动端和现场监测仪器发展现状进行阐述,并列出常用仪器名称和主要功能,如下所示:此外,规范还在功能要求中强调,现场移动端的功能应能覆盖场监测业务全流程,具体包括:任务下载。现场移动端应具备下载和查看现场监测方案或采样计划的功能,信息内容包括被测对象基本信息、任务名称和编号、监测类别、监测点位、监测项目、监测周期和频次、样品类别和数量、采样和分析方法、质量保证与控制要求、样品运输保存要求、监测人员。适用时还应包括生产工艺和污染治理设施信息、执行标准及限值、监测仪器设备、监测点位示意图、分包项目等内容。仪器出入库管理。现场移动端应具备通过射频识别(RFID)、扫码等方式采集现场监测仪器信息的功能,包括但不限于任务名称和编号、出入库日期和时间、使用时长、使用人等。适用时还应采集仪器检定校准和期间核查、日常维修维护等内容。点位布设。现场移动端应具备通过电子监测点位示意图、地理信息定位、扫码等方式记录监测点位信息的功能。适用时还应通过照相、文字补充描述等方式采集点位信息。样品采集和测试。(1)现场移动端应具备通过无线模块、串口等方式采集现场监测仪器数据的功能,包括但不限于现场监测过程参数、测试结果、仪器使用前后关键性能指标核查信息、仪器状态和质控信息。对于无法通过仪器采集的数据和信息,可采用手工录入方式。(2)现场监测仪器通讯协议要求应符合附录A要求,监测因子和信息编码应符合附录B要求,现场监测仪器软件宜具备监测流程管理和控制功能。(3)通过现场移动端或LIMS中预设的原始记录表单,将现场监测过程中采集的数据自动生成相关记录,原始记录表单的格式和内容应符合实验室管理体系要求。(4)可通过现场移动端添加现场质控样品。样品流转。现场移动端应具备样品流转记录功能,样品流转信息包括但不限于监测任务基本信息、样品类别、样品名称、数量、性状、采样人或送样人、保存剂、保存温度和避光情况等。适用时还应采集样品运输轨迹和时间等信息。任务上传。现场监测任务完成后,现场移动端中该任务下的所有采集的数据均应上传至LIMS,包括监测数据、质控数据、仪器信息、地理位置信息、监测点位示意图等。详细内容见附件:关于批准发布《生态环境监测现场移动端数据采集规范》团体标准的公告.pdf上海市环境科学学会关于《生态环境监测现场移动端数据采集规范(征求意见稿)》团体标准公开征求意见的函.pdf
  • 山东特检院顺利开展无线遥测科研项目
    从山东省质监局获悉,由省特检院起重机械检验中心与北京航天数据技术有限公司共同承担的科研项目“无线遥测数据采集系统在起重机械型式试验中的应用研究”近日取得阶段性成果。  随着起重机械行业的快速发展,目前广泛应用的有线测试方式不能很好的满足实际工作的需要。而采用无线遥测数据采集系统对塔式起重机进行远距离测试,可以克服传统有线数据采集传输方式的固有缺点,在起重机械检测技术创新方面开辟一条新路,尤其对于大型、超大型起重机械的应力测试有着更加深远的意义。同时,此项技术亦可推广应用于各类大型钢结构的应力测试,有着广阔的应用前景。  省特检院起重中心对此项科研项目高度重视,于2009年10月29日至30日对遥测数据采集系统进行了全面详细的现场试验,并对无线数据采集和有线数据采集两种方式进行了详细的对比。通过试验比对分析研究,对无线遥测数据采集系统在起重机械型式试验中应用存在的问题进行了细致的总结,指出设备研制下一阶段的重点和方向。此次试验是本项目的关键步骤,将为无线遥测数据采集系统在起重机械检验上的成功应用起到决定性的作用。
  • 《景德镇元明瓷微观特征初探》古陶瓷微观采集专用仪器
    p style="text-indent: 2em "近年来,古陶瓷微观鉴定成为陶瓷鉴定新思路,其科学、实用、便捷、廉价的优势,在广大收藏爱好者中得到了普遍运用,并且在陶瓷鉴定上,已经发挥出不可代替的作用。但由于古陶瓷微观鉴定方法刚刚起步,理论研究和样本系统尚未跟上,致使不少应用者不得其法,走入误区 文物界和目鉴行家也往往对之持怀疑态度。/pp style="text-indent: 2em "因此,严肃、认真、系统地对古陶瓷微观鉴定进行理论研究、经验总结和样本数据库的创建就十分迫切了。5月30日,中国收藏家协会“华源上手”培训部、景德镇陶瓷考古研究所与3R北京深入合作出版发行的古陶瓷微观鉴定学术专著——《景德镇元明瓷微观特征初探》一书出版上市,为陶瓷微观鉴定提供有效资料参考。/pp style="text-indent: 2em "该书介绍了古陶瓷微观鉴定的发展现状和基本方法,报告了景德镇元明瓷的微观现象和特征 集纳了景德镇考古研究所出土的约200件元明瓷标本的宏、微观图录,书中对权威标本微观特征的客观展示最具价值,是未来微观数据库的一块基石。/pp style="text-indent: 2em "有了古陶瓷微观鉴定权威书籍参考,最重要的环节就是要有古陶瓷微观采集专用仪器。《景德镇元明瓷微观特征初探》一书所采用的微观拍摄仪器为国内数码显微镜的领军品牌3R Anyty(艾尼提),运用无线200倍便携式显微镜深入到古陶瓷的釉、胎微观层面,按朝代、种类系统排列,并做了深入的比对、统计、研究,成为陶瓷微观鉴定标准仪器。/pp style="text-indent: 2em "Anyty(艾尼提)便携式无线显微镜是自带WiFi热点,可随时随地的与手机、平板等移动设备进行连接,突破传统显微镜的使用环境的局限性 另外Anyty(艾尼提)无线显微镜画面清晰、无色差,可使陶瓷微观数据更加精准 无线传输速度快,画面无延迟,以优质体验收到陶瓷研究领域用户的充分认可和好评,是陶瓷微观鉴定标准仪器。/pp style="text-indent: 2em "Anyty(艾尼提)便携式无线显微镜是陶瓷微观鉴定标准仪器,由3R国际集团北京爱迪泰克科技有限公司隆重出品,欢迎广大文博单位、拍卖公司、考古所以及个人收藏家咨询合作,为古陶瓷等微观鉴定、备案提供强有力支持。/p
  • 新品首发 | 必创科技2022年度旗舰新品Cat.1无线温振传感器VA530震撼来袭
    一款基于公网信号传输、部署更便捷的智能传感器,您想了解吗?通过手机随时查看设备运行工况的“设备智能听诊器”,您感兴趣吗?必创科技2022年度首款支持蓝牙、基于公网输出无需部署网关的旗舰新品正式上线啦~从客户需求角度出发精心打造低功耗技术持续优化适用场景更为广泛数据采集更加准确可靠传输方式选择灵活多样更适用于煤炭、冶金、石油石化、工业制造等多种智能化升级行业场景更便捷无需部署网关采用Cat.1,数据直接通过4G基站传输到客户平台端,高速率大数据量的传输方式,更有效为客户积累数据资源。蓝牙传输BLE 5.0 传输,通过BeeToolkit,可现场直接触发、读取采集数据,快速实现节点配置、校准操作,实时帮助用户掌握设备运行状态。更智能特有低功耗传感器协同处理技术,24h无间断监测设备启停状态内置高频响、高精度三轴加速度及温度传感器,两种感知单元融合检测,数据采集更准确,采集速度更高效通过内置的原始数据分析和异常识别算法,实时发送报警状态支持自定义数据采集,最大采样点数可达10000000点更适用支持Nano sim和eSIM,兼容移动、联通、电信3大运营商超低功耗,体积小巧,即装即用,整机使用年限达2年以上(传感器默认工作模式下测试结果)更安全防爆设计,有效避免火花风险,电池更换安全可靠,支持现场快速更换磁吸、螺柱、胶粘或选配防坠绳索及订制底座等多种安装方式可供用户选择,全方位保障用户设备安全平台服务Cat.1无线温振传感器VA530无缝链接必创科技监测平台BeeMonitor和BSC云平台系列产品,配置简单,访问便捷。用户可实时了解设备运行状态,实现故障预诊、健康状态定级和智能化维护。BSC云平台BeeMonitor监测平台系统架构为用户带来的价值提升设备运维效率,降低设备运维成本,减少维保人员劳动强度实现设备预测性维护,减少宕机时间,保障企业生产连续性故障智能预警,安全风险提前预知提醒,保障设备及人员安全,最大程度减少企业安全事故带来的损失帮助企业推进智能化升级,加快数智化管理进程必创科技多年深耕感知技术领域,始终坚持用品质赢得市场认可,力争为更多用户带来更高质量的产品与服务。
  • 公开征求|国家生态环境标准《污染物自动监控(监测)系统数据传输技术要求(征求意见稿)》意见
    为贯彻《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国海洋环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,指导污染物自动监控(监测)系统的建设,规范数据传输,保证各种污染物监控(监测)仪器设备、传输网络和监管部门应用软件系统之间的连通,制定本标准。本标准首次发布于 2005 年,本次为第二次修订,是对《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212-2017)的修订。近年来,固定污染源烟气连续监测技术规范、水污染源在线监测技术规范均进行了修订, 生活垃圾焚烧发电、火电、水泥、造纸等行业已出台了关于自动监测数据的标记规则和管理 规定,生态环境部也已制定发布了《污染物排放自动监测设备标记规则》,对自动监测数据 有效性判别和认定做出了规定,为管理部门运用自动监测数据、实现非现场监管执法、提高 监管执法效能、提高自动监测数据有效性方面奠定了基础。由于《污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》(HJ 212—2017)适用范围越 来越广,其产生的影响也越来越大,污染物排放过程监控逐渐的被重视。随着环境监管的深 入,排污单位在生产和治理过程中的用电监控的重要性日益显现。由此,新标准将排污单位 生产设施及污染治理设施用电监控系统纳入标准,同时也与即将出台的生活垃圾焚烧发电、 火电、水泥、造纸行业的关键工况参数与用电监控的相关技术规范相衔接,为行业管理奠定 基础。新标准对适用范围进行了扩充,适用于直接或间接实施环境监测或污染源监控(监测)的各类仪器仪表数据传输。为切实加强标准的实施,以促进环境监控(监测)及环保物联网的发展,需要从系统构 成角度和技术实现角度两方面入手。系统的各部分设计、生产、使用单位都需要充分理解并在实际工作中运用标准,使标准发挥出应有的作用。附件:征求意见单位名单.pdf污染物自动监控(监测)系统数据传输技术要求(征求意见稿).pdf《污染物自动监控(监测)系统数据传输技术要求(征求意见稿)》编制说明.pdf反馈意见建议格式.doc
  • 逸云天无线互联受限空间监测气体预警系统,构筑安全防护新高度
    为认真贯彻习近平总书记、李克强总理关于安全生产指示精神,落实省、市安全工作会议部署,从源头预防“受限空间”作业事故的发生,提高员工在“受限空间”作业的规范化、标准化,最大限度地保护员工的生命安全,扎实推进第21个全国“安全生产月”活动,城市建设要以人员安全为核心,进一步规范受限空间作业管理,对受限空间的气体检测、预警提出了近乎零失误的高要求。那么,如何能真正筑牢守好受限空间安全生产的堤坝呢? 对于任何进入受限空间作业的人员,了解氧气和可燃气体的含量非常重要,但受限空间需要了解的气体含量并不只有这两种,一氧化碳和硫化氢也同样让人们担心。所以,工人必须了解任何要进入环境的各种特殊危险,并采取适当的措施。 气体危险不可预测,而受限空间危险更大,因此,对于受限空间的生产作业来说,一套完善且专业的气体检测技术方案显得尤为重要。逸云天作为专业气体检测监控解决方案商,实力深耕气体检测行业16年,致力于为用户提供专业的气体监测解决方案。凭借着雄厚的产品研发实力、卓越的产品性能以及专业的场景气体检测解决方案,积累了丰富的案例和客户经验,深受市场和用户的好评,用实力诠释品牌力量。 针对受限空间作业生产这块,逸云天推出了无线互联受限空间监测气体预警系统技术方案——在进入受限空间作业前,作业人员先用移动式PTM600-S对受限空间进行采样检测,以检测密闭空间中的氧气,硫化氢和可燃气,也可以检测密闭空间的VOC挥发性有机化合物。确定安全后,工人可以进入作业。作业中,监测主机在受限空间外,施工工人佩戴一台便携式检测仪MS104K进行作业,随时检测所处环境的气体浓度状况,可布设防爆摄像头于内部,外边监护人员可通过手机或ipad进行查看监测数据和视频图像。必要时,可在内部增加中继设备延长传输距离。实现了远程高风险操作一体化监管,彻底解决行业痛点。 除了实现实时在线监测设备检测数据,逸云天的无线互联受限空间监测气体预警系统技术方案还可以远程查看现场参数,减少工作管理人员在控制室与现场间来回跑动,而在使用过程中,如果检测到气体浓度超标,逸云天气体检测仪会立刻报警,并通过仪器内部无线网络,报警信号会迅速传给网内其它的仪器,形成联动预警,所有工人可以同时进行撤离,充分保障人员安全。 值得一提的是,逸云天的这个受限空间解决方案有个基于物联网,专为工业应用设计开发的一个全方位的智慧云监测平台,它突破了原有系统的服务瓶颈,无限增大了监控覆盖范围和服务可扩张性,而且基于大数据分析,系统可以为用户提供实时在线监测,权限管理,现场泄漏源分析,数据变化趋势及统计,历史记录查询,轨迹追踪等功能应用。所有设备的测量数据及视频图像可远程传至后台,管理中心可以及时发现和处理现场事故,从而保障有关清洗作业的有序进行,真正保证受限空间工作人员的人身安全和财产安全。 受限空间广泛存在于各类工业特殊场所,并且存在特殊的风险,为此工作人员必须做好应对准备,作为先后获得30多项国家专利和荣誉证书,走在气体监测领域前端的逸云天,一直在不断创新和前进,凭借着精益求精的科研态度、专业的气体检测技术解决方案和灵活周到的服务,赋能于全国各地受限空间的安全生产。未来,逸云天将持续启航,为气体检测行业的发展加码助力,为受限空间安全生产赋能。
  • 启动大数据收集系统 南京监测尾气污染出新招
    江苏省南京市建立起一套机动车尾气排放的大数据收集和整理系统,利用全市518个遥测天线,通过专门的软件对采集到的数据进行统计分析。一张张直观的色彩渲染图,一个个精细的尾气排放数据,使得环保和交通部门可以一目了然地掌握道路污染情况,让机动车尾气排放管理和治污决策有了科学依据。目前,这套系统已投入应用中,取得了很好的效果。  南京在机动车上安装&ldquo 环保信息卡&rdquo 。市机动车排气污染监督管理中心技术科科长孟磊介绍,环保信息卡大小如信用卡,安装在每辆车的前挡风玻璃上,里面储存着车辆的各种信息,如车牌号、发动机排量、排放标准、有无违章、黄标车还是绿标车等等,每次经过监控装置时,环保信息卡发射出的信息,会被安装在监控装置上的天线自动接收。南京市机动车污染联防联控电子执法平台上面显示了经过环保监控天线的各种车辆的信息:10月30日,龙蟠中路长乐路以北东侧监控点,共有2213辆车通过。在这些车中,绿标车占76.9%,黄标车占0.2%,无标车占2.3% 排放等级中,国Ⅳ标准的排放车辆占61.9%,国Ⅲ的占24.4%,国Ⅱ的占11.6%。鼠标一点,可以看到每辆车的具体环保信息。  据介绍,目前南京全市共有167万辆机动车,其中140万辆汽车安装了这种环保信息卡。&ldquo 这些智能卡采用的是射频识别技术,可通过无线电讯号识别特定目标并读写相关数据。&rdquo 这些卡片就像汽车的信息终端,每辆汽车在经过监控点时,自动向天线发射汽车的信息,这样就可以了解到每台汽车的尾气排放情况。安装在全市道路的500个智能卡基站,通过感应经过车辆的智能卡信息,将每辆车的尾气排放数据传输到智能交通公司后台大数据分析中心。利用这个物联网系统,全市每天乃至全年所有路段的尾气排放量都可以精确计算出来。
  • 成都治扬尘出新招 车载扬尘信息采集系统昼夜巡查
    p  “车上面那个圆坨坨是啥子哦?”8日,武侯区永顺路上的城管执法车成了明星,省市多家媒体记者及部分市民纷纷要探个究竟。/pp  走近一看,球形体下面写着“可视化人居环境监控监测仪”。成都市城管委相关负责人介绍称,该仪器是车载扬尘信息采集系统,是成都市“扬尘治理和建筑垃圾处置监管信息系统平台”的监测哨兵,“设备会自动采集PM10、PM2.5以及声音分贝,工地附近的指标如果超过其他区域的均值,我们就会对相关公司提出警告。”/pp  “近年,随着成都市城市建设的飞速发展,扬尘污染也在同步增加。同时,生产过程中产生的废弃渣土、废旧砖瓦、混凝土等建筑垃圾,已成为成都市单一品种排放量最大、消纳处置最困难的固体废弃物。”8日,成都市城管委相关负责人对构建“扬尘治理和建筑垃圾处置监管信息系统平台”的原因作出解释。/pp  目前,该平台一期项目的硬件设备采购已全部完成,“具体包括,车载视频显示30台、车载球机30台、移动监测设备30套。这些设备已下发并部署到位。”/pp  那么,车载扬尘信息采集系统到底如何发挥作用呢?该负责人介绍,移动式车载球机通过车载扬尘、噪声监测系统收集数据,监测结果可以通过视频数据传输显示一体机展示并传输,“如果PM2.5达到80以上,会警示相关企业。同时,在重污染天气应急管理和扬尘污染监控方面也有重要作用。”/pp  据记者了解,各区(市)县安装车载扬尘信息采集系统的城管执法车已经到位,“白天随时巡查,晚上一般是9点到凌晨2点。”系统中已经接入地理信息,工地、运输企业等数据同步更新,随时供查看。/p
  • 【2023世界传感器大会】无源无线传感与智能微系统分场活动成功举办
    11月5日-7日,由河南省人民政府和中国科学技术协会主办的2023年世界传感器大会在河南郑州举行。中国移动研究院联合中国仪器仪表学会、无源物联网技术联合创新中心、清华大学-中国移动联合研究院承办了无源无线传感与智能微系统分场活动,来自政产学研用各界千余人次参会。会议邀请了加拿大工程院沈卫明院士、河南省科学技术协会王继芬副主席、郑州市政府陈立志副秘书长致辞。来自中国科学院、清华大学、北京大学武汉人工智能研究院、意大利国家应用物理研究所、电子科技大学、上海交通大学等多家国内外学术机构的专家学者发表主题演讲。沈卫明院士在致辞中阐述了智能微系统的发展趋势和尚存技术挑战,强调了智能微系统发展离不开产业通力合作,共同探索新场景新模式。河南省和郑州市政府领导在先后致辞中强调了学术交流是科学创新的重要源泉,倡导各界加强交流,启迪智慧,推动无源无线与智能微系统的发展。来自中国科学院的载人航天工程空间应用系统副总师钟红恩、意大利国家应用物理研究所主任Anna MIGNANI分享了航空航天、食品分析等场景下对于无源无线传感器的需求以及痛点问题,并提出了针对性的解决方案。清华大学仪器科学与技术研究所所长赵嘉昊介绍了智能微系统集成化关键技术和最近研究进展,提出智能微系统未来向微型化和系统化发展,基于先进封装技术,实现低功耗、高密度、异质异构集成。北京大学武汉人工智能研究院执行院长吴志强教授介绍了智能感知和数据智能在社会治理中的重要意义,通过人工智能、大数据、云计算、互联网等信息技术的加持,将会为每一座城市带来更加智能化的社会治理方式。电子科技大学李建教授介绍了无源标签通过集成感知能力、通信能力和标识能力,将在泛在感知、泛在智能的数字化场景中具有广阔应用前景。上海交通大学文玉梅教授介绍了基于RFID的无源自采能技术,通过采集环境中的射频能,转换为电能供传感器工作,实现了传感器终端的去电池化,解决了基于有线或电池的传感器终端存在的难以维护的行业痛点。最后,中国移动通信研究院物联网技术与应用研究所所长肖善鹏作了题为《无源无线智能微系统 构筑数实融合新时代》主题演讲,从无源化、无线化、集成化、智能化等方面,阐述了智能微系统变革的方向,并介绍了无源无线智能微系统融合创新实践。会上同步发布了《先进感知技术白皮书(1.0版)》,中国移动携手产业上下游共同探索传感前沿和传感融合最新的代表性技术,旨在更好的服务产业,加快先进感知技术的研究突破和落地应用。与会专家就智能微系统技术、产品及应用的未来发展进行了充分研讨,一致希望共同推动我国物联网传感器与智能微系统技术创新与应用落地,共建良好的产业发展生态,深度赋能产业数字化转型与升级,携手构筑数实融合新时代。
  • 英斯特朗发布两款数据采集系统,有效提高摆锤和落锤冲击测试的准确性
    英斯特朗,全球领先的材料和构件物性测试试验机制造商,于近日发布了CEAST DAS64K和DAS64K-SC,此两款系统设计用于在材料和构件测试框架内的高速数据采集。 该系统提供了4 MHz的数据采集速率,与之前的模式相比,在时间分辨率方面有效地增加了一倍。此优化功能可使在高速和低温的情况下,更加理想化地测试脆性材料或进行落锤试验。此款新型数据采集卡也可用于在改造现有系统的情况下,不影响该系统的性能特征。 DAS64K-SC系统提供单数据采集通道,而DAS 64K设计了多达4个独立的同步数据采集通道。数据可能来自不同的传感器,包括标准应变片式测量或压电仪器化锤头和落锤。在DAS 64K 系统下,由通用的传感器提供一个确定的电压或电流输出。所有的型号都适用于目前的CEAST 9000系列摆锤冲击试验机和CEAST 9300落锤冲击试验机,同时也支持老型号的仪器化锤头和落锤包括Instron? Dynatup?落锤试验机和非Instron品牌的冲击试验机。 对于高便捷的机器控制,数据采集、存储和全面的数据分析,英斯特朗进一步增强了CEAST VisualIMPACT软件的相关功能。此两款数据采集系统可以对每次测试和每个通道记录和储存高达65,536个数据点。配备有14位模数转换器,他们可以获得高达700kHz的带宽——此取决于采集速率。所有相关参数,例如式样速率,增益,数据点,触发模式和触发程度,包括对主触发数据采集通道的选择,将由一个与之相连的电脑设置。此款强大的VisualIMPACT软件套件设计用于控制CEAST摆锤和落锤系列冲击试验和相关的测试程序,同时通过用户友好界面以更好地支持对新数据采集系统的管理。它节省了加载和被吸收能量的数据,提供可视化的界面,同时通过统计方法获得相关数据并对其进一步分析。 近期CEASTVisualIMPACT软件进一步增强了其为个性化数据采集和分析而定义不同用户配置的功能。在CEAST DAS 64K 和DAS64K-SC数据采集系统中引入了这一额外的增强性能。对于VisualIMPACT第六版,该软件能够更全面的为锤头和落锤定义标定数据进行管理并且处理包括对更多通道的DAS配备。英斯特朗DAS64K数据采集系统关于英斯特朗:英斯特朗(INSTRON )是全球领先的材料和构件物性测试试验机制造商,美国五百强公司ITW集团旗下品牌,其产品被广泛运用于测试各种材料,组件和结构在不同环境下的力学性能和特性。 更多新闻垂询请联系:英斯特朗市场部蒋敏华 Kelly Jiang Tel: +86 21-62158568* 8301E-Mail: jiang_min-hua@instron.com 或者您可访问英斯特朗官方网站: www.instron.com用手机扫一扫,关注英斯特朗微信账号,获取更多英斯特朗的产品信息和测试tips
  • 物联网应用为仪器仪表带来无限机遇
    物联网是未来发展的焦点,物联网多领域的应用为仪器仪表行业提供了无限机遇。作为物联网最重要部分之一的传感器,将与仪器仪表构成物联网的基础层面。  就传感器类产品的输入端来说,要能够适应物联网物物相联,全面感知的应用要求,其应用测量对象将变得非常多样化,相对当前这类产品固定测量的温度、压力、流量等几种常规物理量,其测量的应用范围和功能要求就需要大大扩展,例如在线分析、光纤传感等而这实际上取决于传感器MEMS技术的发展情况。  最终得到推广的方案主要着眼于供热网的终端,利用通断时间通断面积法的分户热计量技术,在居民的户内安装温控器。而户内的温控器可以与管井中的控制器进行无线通信,进而控制热水阀门开启和关断,自动调节供热程度室内温度。  近年来,行业需求仍在不断推动着仪器仪表的发展。与国际企业相比,国内企业的发展尽管亦步亦趋,但在新需求的冲击下,也越来越与市场的需求同步。  物联网发展打开市场广度 尽管从应用的角度来看,仪器仪表只是物联网产业巨大规模下的一个产品分支,但物联网注重拓展应用领域的特点,相当于为仪器仪表行业打开了很多新的市场之门,为其创造出巨大的助推力。  对此,北京远东仪表有限公司副总经理、总工程师王悦谈到:从政策指引和国家扶持的角度来说,物联网对仪器仪表的推动作用是巨大的,当前物联网瞄准的行业众多,除了传统的工业领域之外,其在公共安全、安全生产、城市管理、节能减排等众多领域也有非常多应用,而每一类需求对仪器仪表的要求又是不一样的,所以仪器仪表行业可以说面对着无限机遇。  应用扩展寻求关键技术 事实上,传感器与仪器仪表同为构成物联网的基础层面的设备,其技术的关键离不开数据的输入与输出。而发展物联网面对广大应用行业,也要求相关的关键技术得到解决。  王悦指出,就类产品的输入端来说,要能够适应物联网物物相联,全面感知的应用要求,其应用测量对象将变得非常多样化,相对当前这类产品固定测量的温度、压力、流量等几种常规物理量,其测量的应用范围和功能要求就需要大大扩展,例如在线分析、光纤传感等而这实际上取决于传感器MEMS技术的发展情况。  而在数据的输出端,则必然涉及到网络层的数据传输,这要求输出数据的方式能够畅通无阻,除了当前的现场总线外,无线通信也将成为测量类产品一个必备的功能。当前,尽管无线等技术已经广泛应用于一些工业场合,但由于业界对其可靠性的观望态度,仍处于只监不控的现状。  谈到对于仪器仪表领域,物联网发展还存在一个主要问题,也就是接口规范问题。以物联网的应用广度,必然涉及到很多的协议,但每家厂商的产品协议又都不尽相同,在互通互联上会存在很大的阻碍。除此之外,一些政府主导的民生应用所需要的仪表产品,则要求体积小、成本低、高可靠性的同时满足低功耗特点,这更多的取决于MEMS技术的发展,这也是未来需要解决的一个方向。  供热计量系统成节能典型案例为此,远东仪表也专门成立了物联网事业部,主要职责是通过对物联网应用的探索和聚焦,针对应用和需求来提供特色专门解决方案。其中,节能降耗已经成为了物联网一个重要的应用领域。在这方面,远东仪表正在大力发展和推广的供热计量系统,就是一个典型的民用物联网节能实用案例。  王悦介绍,以前居民的供热系统基本不经过任何计量,其供热量相对比较粗放 而当前北京等地区通过大力推广分户热计量系统,意在利用这一新型计量系统使资源得到充分有效的利用,最大限度的避免浪费,最终实现落实供热节能的目的。另外一方面,通过对居民供热计量、供应燃气乃至供电量的准确计量可实现自主调节,按需用热,也为居民用户实实在在地省了钱。  最终得到推广的方案主要着眼于供热网的终端,利用通断时间通断面积法的分户热计量技术,在居民的户内安装温控器。而户内的温控器可以与管井中的控制器进行无线通信,进而控制热水阀门开启和关断,自动调节供热程度室内温度。而利用整个系统的功能,这些相关的数据都可以自动回馈到数据采集箱,并通过GPRS等通信方式进一步汇总到更上面的供热数据管理平台。  指出,与之前固定供热的方式相比,用户可以根据需求调节热量满足了居住舒适度要求,宏观上造成了供热总量的波动,为热源厂提供了节能的空间。而正是通过供热计量系统,热源厂可以采集到相关的数据作为参考,使热源的输出量更加合理,最终达到节能的目的。这就是仪器仪表融入物联网应用的一个典型案例。  谈到,在供热计量方面,受益于政府社会的大力推进广,这一种类的产品在五年之内预计将会有一个爆炸性的需求。他还指出,随着未来各领域应用要求的提高,仪器仪表还将不断面临新的研发需求,仍以节能减排领域为例,很多具体的应用还缺乏专用的仪器仪表产品,这都将促进仪器仪表行业的研发和产业化进程。
  • 物联网能为环境监测做些啥 欧美经验值得借鉴
    物联网是指通过各种信息传感设备,实时采集任何需要监控、连接、互动的物体或过程等各种需要的信息,与互联网结合形成的一个巨大网络。其目的是实现物与物、物与人,所有的物品与网络的连接,方便识别、管理和控制。  物联网的概念,最早于1998年提出,当时,美国麻省理工学院创造性地提出被称作EPC(Electronic Product Code)系统的&ldquo 物联网&rdquo 概念。到2008年,IBM提出了&ldquo 智慧地球&rdquo 的概念,将物联网提升到了美国国家战略层面,并引发了世界各国对物联网的追捧。  欧盟已将物联网正式确立为欧洲信息通信技术的战略性发展计划。2008年,欧洲物联网大会制定了欧洲物联网政策路线图,2009年,欧盟委员会正式出台多项权威文件,尤其发布了《欧盟物联网行动计划》。  环保物联网是物联网在环保领域的延伸,欧美在环保物联网方面做了哪些探索与应用?  城市实时监测无线传感网络&mdash &mdash 美国City Sense  City Sense是由美国国家自然科学基金会资助,由哈佛大学和BBN公司联合开发出的可以报告整个城市实时监测数据的无线传感网络项目。  City Sense通过在美国马萨诸塞州剑桥市的路灯上安装传感器,利用路灯的电力供应系统作为传感器运行时的电力能源,解决了电池寿命对于无线传感网运行的限制,有利于长期环境监测试验。每个节点都将含有一个内置PC机、一个无限局域网界面,利用WiFi无线网络技术,将监测信息回传到监测中心,监测信息包括压力、温度、相对湿度、风速、风向、降雨量、降雨强度、CO2、噪声,之后为用户提供City Sense网站信息查询。  City Sense通过把每个节点同相邻的节点相连形成网状,从而将分散在城市各处的远程节点和位于哈佛大学和BNN的中心服务器连接。在这一网络中利用一个1英里射程的小无线电装置,任何一个节点都可以从远程服务器中心下载软件或上传传感器数据。另外,根据微软公司提供的Virtual Earth和Sensor Map技术,网站的数据资料将覆盖到地图上。民众及学者便可透过网站追踪污染物扩散情形,并进行长期的监测,研究空气污染的解决方案。  City Sense收集数据的规模之大前所未有,未来传感器的用途将会呈现多种可能性,从计算大气污染物的传感器到用于测量噪声污染的麦克风,甚至可以通过轿车和公交车上的移动传感器收集信息。  富营养化监测和响应平台&mdash &mdash 美国MARVIN  美国佛罗里达海洋研究组织建设了一个简称为MARVIN的传感平台。MARVIN传感的目标主要是根据有害藻类富营养化相关水质变化提供即时的水质信息,其水质监测项目包括pH值、溶氧量、水温、导电度、叶绿素浓度、浊度、硝酸盐及磷酸盐、水位、水流速与方向、水中光合辐射光能以及全光等项目。这些传感器同时安装在一个浮舟之中,并搭载了一个气象塔,负责监测包括风速与风向、气温、相对湿度、气压及降雨量等项目。  MARVIN的信息传输方式是利用传感器收集监测数据信息后,通过天线传送讯号至卫星及手机等界面,提供远程信息的获取。MARVIN平台通常每小时取样两次,然后每小时或每三小时通过卫星将数据回传。  MARVIN平台需要每两周进行一次人工维护,维护人员会采用传统的采样和分析方法收集数据,用于校正在后处理过程中的MARVIN平台数据。除了FMRI实验室研究人员外,MARVIN数据还可以帮助建模人员观察水流循环和克卢萨哈奇河生物系统、帮助船长及应急管理人员及时了解实时水质情况、帮助游人预测赤潮是否会出现、帮助搜救队了解水流能见度、帮助学生学习生物圈的有关知识等。  垃圾回收奖励系统&mdash &mdash 美国Rewards for Recycling  美国密歇根南部垃圾处理和收集公司Richfield Management发起了一个新项目Rewardsfor Recycling。项目利用RFID技术(射频技术)向垃圾再循环处理的居民提供当地饭店或零售店的折扣,实现激励目的。  这套系统将标签封装在坚固、粘附性强的外壳里。标签粘贴在垃圾回收箱的正面和背面。垃圾箱的两张RFID标签含同一个唯一ID码。当垃圾收集卡车沿着收集路线前进时,安装在车辆内部的一台阅读器读取每个垃圾箱标签的ID码。阅读器与驾驶室内一台触摸屏计算机相连,计算机内含一台GPS接收器。Universal Tracking Systems设计、实施这套系统,并开发相关软件收集阅读器标签数据及每次标签读取和卡车的GPS坐标。软件利用这些数据可以升级一个中央数据库里各个家庭的垃圾回收记录。  项目发起半年以来,密歇根州Genesee和Oakland郡的6个城镇,共计8万个家庭已加入这场活动,在有些地区如Davidson镇,垃圾回收率从18%上升到50%。  穿戴式无线传感器监测系统&mdash &mdash 法国Sensaris  法国Sensaris公司研发出一种穿戴式无线传感器,可配戴在手腕上。这一传感器结合全球定位系统(GPS),并在其中装置蓝牙传输设备,由装有蓝牙的手机接收传感器的监测信息,然后再借助手机上网功能,将信息上传至当地的中央服务器。因此,无论是行人,还是骑自行车者,都可使用这套设备,这一设备可以让公众监测并汇报噪声和空气质量信息,通过互联网即时将最新资讯分享给各使用者。  目前此传感器提供了噪声和臭氧的监测功能,已大规模地部署在巴黎地区,以建构即时的污染地区地图。未来Sensaris计划增加其他空气污染物的监测,包括一氧化碳、二氧化碳和氮氧化物。  空气质量传感网&mdash &mdash 西班牙OSIRIS  OSIRIS是欧盟GMES(Global Monitoring for Environmentand Security)下的一个综合型计划,是欧洲对环境进行有效管理的一套综合信息基础架构,主要目标是研发和测试环境监控及防灾处理,通过部署完善的感测网,运用现场实地监测的感测系统,达到监测与防灾的效果。OSIRIS涵盖现场监测系统、资料整合和信息管理、服务三阶段流程。OSRIS针对空气质量及污染、地下水污染、森林火灾和工业建筑火灾4种情境进行了实验。  以空气质量传感网为例,可分为空气质量监测和空气污染监测两种情境。这一模拟示范区为西班牙Valladolid市,空气质量监测通过9个固定式空气质量监测站(安置于大楼顶端)监测CO、CO2、NO、NO2、O3以及气象因子,通过安置于公交车顶端的传感器移动监测NO、NO2等浓度和噪声污染。在适当时间将监测数据以无线技术传输至监控中心,并与附近固定式气象站信息结合,进行后续污染物扩散模拟预测分析,并且将资料集成后以图形的方式呈现在地图上,作为决策单位的预警系统。  空气污染情境则是在Valladolid近郊进行模拟,当运载有毒化学品的列车发生翻覆事故,造成有毒物质扩散。一旦接到报警,OSRIS会派出带有传感器的微型无人空中飞行器前往事发地点上空进行大气污染物采样,无人空中飞行器将通过地面控制站和OSRIS系统与监控中心沟通并传送信息,同时收集即时影像及气象信息供扩散模拟组进行分析,生成产生有毒气体扩散的时空模拟图,以便监控中心评估灾情程度以及需疏散的地区。
  • 钢研纳克获“全谱线阵CCD采集系统及其方法”发明专利
    钢研纳克检测检测技术有限公司(原北京纳克分析仪器有限公司)2010年9月申请的“全谱线阵CCD采集系统及其方法”发明专利顺利通过中华人民共和国国家知识产权局审核,专利证书于2012年3月下发。 该专利是一种全谱线阵CCD采集系统及其方法,适用于金属材料光谱分析测试领域。系统包括,参数配置系统、CCD采集系统、USB传输系统以及用户界面软件系统。用户界面系统发出指令,首先配置系统参数,包括CCD采集次数和单次积分时间,模数转换器的增益和偏置。然后开始采集,把光信号转换成电信号,模拟信号转成数字信号。再由USB传输系统将数字信号传输到计算机中,通过软件计算拟合成元素含量的图像。本发明的优点在于,能够做到多个CCD同时采集,高速传输;采用同轴电缆来传输CCD模拟信号,抗干扰能力强;对金属材料进行重复多次激发采集,采集结果稳定,重现性高。
  • 新技术实现太赫兹波“绕障”传输
    当前无线通信系统依靠微波辐射来承载数据,未来数据传输标准将利用太赫兹波。与微波不同,太赫兹信号可被大多数固体物体阻挡。在《通信工程》杂志上发表的一项新研究中,美国布朗大学和莱斯大学研究人员描述了他们如何通过弯曲光线来绕过这些固体障碍,从而解决未来无线通信的这一难题。大多数用户可能使用Wi-Fi基站,让整个房间充满无线信号。无论用户移动到哪里,他们都能保持连接。但在更高频率下,信号将是定向光束。如果用户四处移动,该光束必须跟随才能保持连接。一旦移到光束之外或有物体阻挡,用户就不会收到任何信号。研究人员通过创建太赫兹信号来规避这个问题。该信号可沿着障碍物周围的弯曲轨迹行进,而不是被障碍物阻挡。研究团队引入了自加速梁的概念。这些光束是电磁波的特殊配置,当它们穿过空间时会自然地向一侧弯曲。团队设计了发射器,以便系统操纵电磁波的强度和时间。凭借这种操纵光的能力,研究人员可使波更有效地协同工作,以便在固体物体阻挡部分光束时维持信号。光束沿着发射器中的模式重新排列数据来适应阻挡。当一种模式被阻止时,数据传输将切换到下一种模式,从而保持信号链路完好无损。通过使用这些弯曲光束,研究人员希望未来能使无线网络更加可靠,即使在拥挤或有阻碍的环境中也是如此。未来在办公室或城市等经常出现物理障碍的地方,将可实现更快、更稳定的互联网连接。
  • 扬尘检测仪在扬尘监测系统中的应用
    空气防治已经成为全民话题,打响蓝天保卫战的一枪就是整治工地扬尘!这些浮尘杂质危害人体健康。空气中的漂浮杂质、灰尘等过多时,其杂质附着细菌的可能性就越大,当人体吸入时,造成的危害也就越大。不仅如此,如果空气中的粉尘含有大量的铝粉、锌粉、硅铁粉、镁粉、铁粉、铝材加工研磨粉、各种塑料粉末、有机合成药品的中间体、小麦粉、糖、木屑、染料、胶木灰、奶粉、茶叶粉末、烟草粉末、煤尘、植物纤维尘等,很容易造成粉尘爆炸。也是空气污染的主要源头之一。为改善空气质量利用无线传感器技术和激光粉尘测试设备,建大仁科自主研发的全天候户外扬尘监控系统。利用物联网感知、数据无线通讯、数据库、地理信息系统、视频等先进技术,集数据采集、传输、多维数据展示与应用为一体,满足新形式下扬尘的环境监测、污染防治和科学决策需求,实现扬尘监管全面信息化,为环保、城建等监管部门联合执法提供数字化的监管手段,满足联合执法需求。线上云监控,线下无扬尘在施工现场粉尘排放状态可以通过粉尘监测系统被建立,每天24小时在线,实时跟踪和监视系统返回数据进行快速处理,施工现场超过实时报警的预定发射值。节能环保部门监测成本,提高监控效率。在线实时灰尘检测,自动控制,以及声光报警输出功能,当PM值达到了设定的限制自动启动雾炮,现场环境雾化喷涂灰尘措施,实现联动。除了可以实现扬尘监控以外,还可以监测PM2.5、PM10,PM1.0、TSP、噪声、温度,湿度,风速、风向等环境因子,各测试点的测试数据通过无线通讯直接上传到监测后台,大大节省了环保部门监测成本,提高监测效率。随着我国对环境治理要求越来越高,PM2.5越来越成为环境监测的重要指标,而空气中的扬尘作为影响PM2.5指标的重要组成部分,也成为各级环保部门监控的对象。结构组成扬尘在线监测仪由实时监测系统、数据显示分析系统、预警控制系统、喷淋系统(雾炮)、无线传输系统组成,可选配PM2.5、PM10,PM1.0、TSP、噪声、温度,湿度,风速、风向等十项监测因素、还可以配置视频监控、LED显示屏。扬尘在线监测系统:由扬尘监测单元、噪声监视单元,天气监测单元,数据采集和处理单元,LED屏幕显示单元,数据监测平台组成。扬尘监测单元:由PM2.5传感器、PM10传感器组成。(可拓展其他)通过传感器对扬尘进行连续自动监测,扬尘每分钟采集一次数据,并实时上传至服务器供后台程序统计和分析。噪声监测单元:由噪声传感器组成全天候户外噪声采集传感单元,对传感器的户外监测安全和数据准确性提供可靠保障;气象监测单元:风速传感器、风向传感器、气象多要素百叶盒组成为扬尘和噪声监测数据的后期分析提供气象参数保障;特别是通过风向对扬尘的运动趋势做科学预测和报警;在不同的气象条件下,对扬尘、噪声监测数据做科学的修正;数据采集处理单元:由扬尘监测主控核心组成该单元是整套系统的中枢,对所收取的监测数据进行判别、检查和存储;对采集的监测数据按照统计要求进行统计分析处理,将处理后的数据上报至云平台,并控制参数的本地化显示,实现环境参数与视频监控画面的融合;LED屏显示单元:由LED外显屏组成实时监测数据现场显示,给施工单位、城市居民以警示作用;予施工单位和城市居民自查、自控提供数据支撑;达到噪声扬尘超标及时控制降低功能;数据展示平台:由扬尘在线监测系统平台组成
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