
- 2025-01-10 17:04:47人工智能等技术
- 人工智能等技术是指利用计算机系统模拟、延伸和扩展人的智能,包括机器学习、深度学习、自然语言处理、计算机视觉等多个领域。这些技术能够处理大量数据,进行复杂决策,甚至在某些方面超越人类智能。它们被广泛应用于各个领域,如科学仪器行业中的数据分析、预测维护、智能控制等,极大地提高了工作效率和准确性。随着技术的不断发展,人工智能等技术正逐步改变着我们的生活和工作方式。
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- 国家发改委强调加强大数据人工智能等数字技术集中应用 仪器行业如何响应?
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人工智能等技术问答
- 2023-06-16 11:46:22新品预告 | 徕卡自主共聚焦显微镜登场:人工智能引领自动化显微新时代
- 生物样品中稀有事件的检测和分析与癌症和阿尔茨海默症等研究领域相关。该图像显示了Aivia提供支持的自主显微镜检测到的有丝分裂。依托基于人工智能分析软件的稀有事件检测技术,发挥自主共聚焦显微镜的功能。徕卡显微系统宣布推出由Aivia 提供支持的自主显微镜,让科学家能够从实验中自动提取最为相关的数据,从而获得更多科学发现。6月30日14:00-14:20Leica Al图像分析软件Aivia报告人:南希 徕卡客户成功专家14:20-15:00Al驱动的自主共聚焦显微镜报告人:徐建平 徕卡共聚焦产品经理15:00-15:20样机演示报告人:游换阳 徕卡应用专员15:20-15:30交流答疑报告人:南希/徐建平长按识别二维码预约报名这项基于人工智能的全新共聚焦显微镜检测工作流程可以自动检测稀有事件。它根据用户定义的感兴趣对象来触发稀有事件扫描。通过自动检测实验期间多达90%的稀有事件,用户可以从中获得更多发现。通过关注采集过程中获得的重要数据,获得结果的时间最多可以缩短70%。Aivia提供支持的工作流程可以大幅减少研究人员花在显微镜上的时间(多达75%),从而提高生产率以完成更多工作。 徕卡显微系统生命科学和应用显微镜副总裁James O'Brien表示:“Aivia提供支持的自主显微镜以简单易用的方式将人工智能融入日常实验环境。研究人员现在可以建立共聚焦显微镜工作流程,解决深入的实验和生物学问题,如果没有自动化流程,这些问题根本无法解决或者处理起来非常费力。这个解决方案为他们提供了出色的全新选择,以获得能够回答他们研究问题的实验结果。”稀有事件检测工作流程基于STELLARIS共聚焦系统上两大组件的相互作用。通常,分析生物样品的全景扫描。如果基于Aivia人工智能技术的图像分析软件检测到稀有事件,相关位置就会发送回STELLARIS的控制软件中的Navigator Expert。接着,根据用户定义的设置以3D高分辨率方式自动扫描已识别的稀有事件。使用Aivia提供支持的自主显微镜,用户仅需在初始设置阶段进行交互操作,就能更快、更准确地检测感兴趣对象。不同实验可以采用相同的设置以确保一致性。由于仅会识别并捕捉感兴趣对象,因此大大减少了数据采集和最 终分析时间。这种排他性还意味着可以大幅节省存储空间。
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- 2021-12-06 10:33:57人工智能 创新监测 | 与浙江省杭州生态环境监测中心试点开展水质监测AI人工智能实验室
- 人工智能 创新监测 | 与浙江省杭州生态环境监测中心试点开展水质监测AI人工智能实验室 按照生态环境部“十四五”生态环境监测规划和《上海市全面推进城市数字化转型“十四五”规划》要求,加强生态环境监测数字化工作,是进一步完善生态环境监测技术体系的发展方向,也是运用数字化技术、数字化思维、数字化认知在生态环境监测领域实现数字赋能、流程再造、价值创新的新探索。 北裕仪器深耕水质检测仪器细分行业十余年,着眼于仪器智能互联与大数据应用服务,与浙江省杭州生态环境监测中心开展“生态环境监测Al人工智能实验室”合作项目建设,试点打造国内领先的生态环境监测AI人工智能实验室。 2021年11月30日,浙江省杭州生态环境监测中心组织召开“生态环境监测 AI 人工智能实验室”省级试点项目技术验收会,项目顺利通过2021年度技术研究验收。 验收专家组专家们高度肯定了“生态环境监测AI人工智能实验室”项目试点工作开展以来的建设成效,认为该项目极具创新性,研究成果丰硕。项目对标生态环境监测数字化改革要求,首次实现了地表水样品高锰酸盐指数、总磷、总氮、氨氮四个指标水质分析全过程智能化的技术目标,达到了国内领先水平。在推动人工智能、物联网等新技术在生态环境监测领域的应用和推进生态环境样品的智能化监测等方面具有较高的推广价值,一致同意通过验收。 共话数字、共建智能,为水质监测赋能 浙江省杭州生态环境监测中心的前身为杭州市环境监测中心站,成立于1976年4月。经深入调研,杭州生态环境监测中心选定两家不同技术路线的单位开展“生态环境监测Al人工智能实验室”试点项目,推动生态环境领域关键技术突破,力求在数字化改革“创新监测技术体系,重塑监测流程”方面做先行者,打造行业新典范。 试点项目将实现批量地表水样品从采样到分析出报告等全过程的自动化监测,初期覆盖国家采测分离“9+X”项目中总磷、总氮、氨氮、高锰酸盐指数等指标。在浙江省杭州生态环境监测中心的水质监测AI人工智能实验室,北裕仪器“智慧无人实验室系统”正在有序地运行并开展样品分析工作。 智慧无人实验室系统,开放性实现水质检测智能化 “智慧无人实验室系统”以开放兼容的数字化设计理念,以自动化、模块化系统管理的方式,将样品进行标记、上线、录入,完成自动分发、测定、样品回收和数据传送。所有水质指标分析测定过程,全部依据国家/行业标准,确保测定结果的准确性,提高分析工作效率。“智慧无人实验室系统”实现水质分析的自动化和智能化,以满足检测管理要求的客观性、准确性、可追溯和大数据管理的要求。同时,系统预留开放式端口,后期可实现更多的指标监测。 在浙江省杭州生态环境监测中心的大力支持和推动下,水质监测AI人工智能实验室试点项目的开展,开启了生态环境领域分析检测单体仪器向高端装备发展的新思路,为国产科学仪器的自主创新提供了实践展示的平台。在宝山区科创主阵地建设之际,北裕仪器将一如既往的坚持“做别人没有做过的、做别人没有做好的”的创新理念,力争在“水质监测技术数字化转型”上有新作为和新贡献。
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- 2023-06-25 11:35:09斯派超邀您共聚杭州风电人工智能及智能运维大会
- 第三届风电人工智能及智能运维大会暨第二届海上风电建设与运维大会将于6月29-30日在杭州召开。作为全 球在用油监测领域的强势品牌,斯派超科技受邀以展商身份出席本次大会并在会议上做报告并诚邀您赴会。时间:2023年6月29日-30日地点:杭州宝盛水博园大酒店(杭州市萧山区水博路118号)斯派超报告题目:《风电行业润滑管理整体解决方案——即时油液监测》报告时间: 6月29日下午15:10-15:30扫码预约参会↑FieldLab 58C便携式现场油液监测系统FieldLab 58C 是一款由电池供电的集成式油液分析系统,可在现场提供快速且全面的油液分析。简单易用无需溶剂或试剂,所需样品量少界面直观、操作简单,最小化误操作引入误差内置操作视频,方便用户使用现场便携结构坚固、电池充电、适合现场使用4个检测模块集成在一个转运箱当中 a.X荧光元素分析光谱模块 b.滤膜压差法颗粒计数模块 c.红外光谱模块 d.运动粘度模块(40°C)检测参数全面可在10分钟之内完成4个模块测试,得到多达20多个检测参数测试仅消耗12ml油样完全符合ASTM标准智能诊断,报警限支持自定义设定触摸屏界面设计、内置油液诊断及管理软件油液分析报告清晰易懂、带诊断结果和维护建议内置常见转动设备组件的报警限值用户可自定义报警限和诊断设置,并可不断完善 MiniLab 53 工业现场油液监测系统MiniLab53工业设备综合油液监测实验室通过3个简单的测试模块,可进行全面的现场油液分析。磨粒分析油样消耗量约10ml, 4分钟之内完成全部测试颗粒计数, 磨粒分类(智能铁谱)铁磁性颗粒尺寸、数量及浓度分布(铁量分析,直读铁谱)理化指标油样消耗量约50ul, 1 分钟检测时间水分, TAN/TBN, 氧化度、硝化度、硫化度、烟炱等无需有机溶剂运动粘度油样消耗量约60ul, 0.5-5 分钟检测时间40℃运动粘度(实测),100℃运动粘度(计算)无需有机溶剂
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- 2022-11-18 16:15:48反应离子刻蚀技术
- 反应离子刻蚀概述:反应离子腐蚀技术是一种各向异性很强、选择性高的干法腐蚀技术。它是在真空系统中利用分子气体等离子来进行刻蚀的,利用了离子诱导化学反应来实现各向异性刻蚀,即是利用离子能量来使被刻蚀层的表面形成容易刻蚀的损伤层和促进化学反应,同时离子还可清除表面生成物以露出清洁的刻蚀表面的作用。主要用于Si、SiO2、SiNx、半导体材料、聚合物、金属的刻蚀以及光刻胶的去除等,广泛应用于物理,生物,化学,材料,电子等领域。 工作原理:通常情况下,反应离子刻蚀机的整个真空壁接地, 作为阳极, 阴极是功率电极, 阴极侧面的接地屏蔽罩可防止功率电极受到溅射。要腐蚀的基片放在功率电极上。腐蚀气体按照一定的工作压力和搭配比例充满整个反应室。对反应腔中的腐蚀气体, 加上大于气体击穿临界值的高频电场, 在强电场作用下, 被高频电场加速的杂散电子与气体分子或原子进行随机碰撞, 当电子能量大到一定程度时, 随机碰撞变为非弹性碰撞, 产生二次电子发射, 它们又进一步与气体分子碰撞, 不断激发或电离气体分子。这种激烈碰撞引起电离和复合。当电子的产生和消失过程达到平衡时, 放电能继续不断地维持下去。由非弹性碰撞产生的离子、电子及及游离基(游离态的原子、分子或原子团) 也称为等离子体, 具有很强的化学活性, 可与被刻蚀样品表面的原子起化学反应, 形成挥发性物质, 达到腐蚀样品表层的目的。同时, 由于阴极附近的电场方向垂直于阴极表面, 高能离子在一定的工作压力下, 垂直地射向样品表面, 进行物理轰击, 使得反应离子刻蚀具有很好的各向异性。所以,反应离子刻蚀包括物理和化学刻蚀两者的结合。 刻蚀气体的选择对于多晶硅栅电极的刻蚀,腐蚀气体可用Cl2或SF6,要求对其下层的栅氧化膜具有高的选择比。刻蚀单晶硅的腐蚀气体可用Cl2/SF6或SiCl4/Cl2;刻蚀SiO2的腐蚀气体可用CHF3或CF4/H2;刻蚀Si3N4的腐蚀气体可用CF4/O2、SF6/O2或CH2F2/CHF3/O2;刻蚀Al(或Al-Si-Cu合金)的腐蚀气体可用Cl2、BCl3或SiCl4;刻蚀W的腐蚀气体可用SF6或CF4;刻蚀光刻胶的腐蚀气体可用氧气。对于石英材料, 可选择气体种类较多, 比如CF4、CF4+ H2、CHF3 等。我们选用CHF3 气体作为石英的腐蚀气体。其反应过程可表示为:CHF3 + e——CHF+2 + F (游离基) + 2e,SiO 2 + 4F SiF4 (气体) + O 2 (气体)。SiO 2 分解出来的氧离子在高压下与CHF+2 基团反应, 生成CO ↑、CO 2↑、H2O ↑、O F↑等多种挥发性气体。对于锗材料、选用含F 的气体是十分有效的。然而, 当气体成份中含有氢时, 刻蚀将受到严重阻碍, 这是因为氢可以和氟原子结合, 形成稳定的HF, 这种双原子HF 是不参与腐蚀的。实验证明, SF6 气体对Ge 有很好的腐蚀作用。反应过程可表示为:SF6 + e——SF+5 + F (游离基) + 2e,Ge + 4F——GeF4 (挥发性气体) 。 设备:典型的(平行板)RIE系统包括圆柱形真空室,晶片盘位于室的底部。晶片盘与腔室的其余部分电隔离。气体通过腔室顶部的小入口进入,并通过底部离开真空泵系统。所用气体的类型和数量取决于蚀刻工艺;例如,六氟化硫通常用于蚀刻硅。通过调节气体流速和/或调节排气孔,气体压力通常保持在几毫托和几百毫托之间的范围内。存在其他类型的RIE系统,包括电感耦合等离子体(ICP)RIE。在这种类型的系统中,利用RF供电的磁场产生等离子体。虽然蚀刻轮廓倾向于更加各向同性,但可以实现非常高的等离子体密度。平行板和电感耦合等离子体RIE的组合是可能的。在该系统中,ICP被用作高密度离子源,其增加了蚀刻速率,而单独的RF偏压被施加到衬底(硅晶片)以在衬底附近产生定向电场以实现更多的各向异性蚀刻轮廓。 操作方法:通过向晶片盘片施加强RF(射频)电磁场,在系统中启动等离子体。该场通常设定为13.56兆赫兹的频率,施加在几百瓦特。振荡电场通过剥离电子来电离气体分子,从而产生等离子体 。在场的每个循环中,电子在室中上下电加速,有时撞击室的上壁和晶片盘。同时,响应于RF电场,更大质量的离子移动相对较少。当电子被吸收到腔室壁中时,它们被简单地送到地面并且不会改变系统的电子状态。然而,沉积在晶片盘片上的电子由于其DC隔离而导致盘片积聚电荷。这种电荷积聚在盘片上产生大的负电压,通常约为几百伏。由于与自由电子相比较高的正离子浓度,等离子体本身产生略微正电荷。由于大的电压差,正离子倾向于朝向晶片盘漂移,在晶片盘中它们与待蚀刻的样品碰撞。离子与样品表面上的材料发生化学反应,但也可以通过转移一些动能来敲除(溅射)某些材料。由于反应离子的大部分垂直传递,反应离子蚀刻可以产生非常各向异性的蚀刻轮廓,这与湿化学蚀刻的典型各向同性轮廓形成对比。RIE系统中的蚀刻条件很大程度上取决于许多工艺参数,例如压力,气体流量和RF功率。 RIE的改进版本是深反应离子蚀刻,用于挖掘深部特征。
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- 2023-07-03 13:26:49纤维素测定仪技术特点
- 纤维素测定仪技术特点: 1.可同时处理3个样品 2.样品量:0.5-3g 3.重现性:
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