2025-01-21 09:30:56加速器探测
“加速器探测”是利用粒子加速器产生的高能粒子束,对物质内部结构、性质及反应过程进行研究的一种技术手段。通过精确控制粒子束的能量、方向和强度,加速器探测能够揭示原子核、基本粒子以及它们之间相互作用的基本规律。该技术在物理学、材料科学、医学及能源等多个领域有广泛应用,如粒子物理研究、放射治疗、同位素生产等。加速器探测技术的发展推动了人类对微观世界的深入理解和相关技术的进步。

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2023-05-22 15:04:20计算成像+AI | 元宇宙数字内容创作的“加速器”
动态资讯如何利用计算成像技术创造更大价值,是行业共同关注和探索的问题。近年来,元宇宙已经逐步渗透到人们生活的各个层面。计算成像技术能否帮助构建元宇宙?起到什么作用?日前在第五届“计算成像与应用” 专 题研讨会上,凌云光知识理性研究院研发总监王浩宇博士作了《基于计算成像的元宇宙,让虚拟照进现实》报告,分享了计算成像技术在构建元宇宙中的发展与应用,并展示如何利用它构建更加真实、逼真和生动的元宇宙。计算成像+AI,全方位指数级优化效率元宇宙将释放大量对实时3D数字内容的需求,元宇宙中一草一木、一砖一瓦等海量的数字内容,正等待着现实世界源源不断的创作供给。当前数字内容制作多为影视级大制作牵引,多为电影学院、传媒学院等专业艺术人才输出,数字内容制作面临人工多、智能少、效率低、难度大、成本高的痛点。通过光场感知技术,我们可以将现实世界中的信息输入到虚拟世界中,从而实现虚拟与现实的连接和交互。相较于传统光场成像技术,计算光学成像技术通过数学模型和计算方法对光学成像进行优化和改进,具有更高分辨率、更广泛视野、更高动态范围等成像优势。计算光场、AI算法、智能处理、XR等技术服务数字内容制作,能够提升内容制作工业化自动化智能化水平,极大提高数字内容的品质及效率,让普通工程师也具备创造艺术的能力。元宇宙3D化、视频化趋势下,计算成像技术与元宇宙的深度融合,将有望创造一个更加栩栩如生的虚拟世界。元宇宙数字内容创作一站式解决方案与服务凌云光基于计算成像与人工智能技术创新,拥有底层核心硬件、算法研发能力及整体系统设计与集成能力,旗下元客视界是国内领先的元宇宙数字内容创作工具平台提供商,相继开发了LuStage光场重建系统、FZMotion光学运动捕捉系统、InFisionXR虚实融合拍摄系统、以及可智能驱动和AI交互的Metaworks数字人产品,其深度沉浸、可交互性强、自由创意、空间层次感等优势为元宇宙数字内容创作提供了新鲜的灵感与方向。基于系统平台和软件平台,凌云光打造了面向高校院所的元宇宙产教科创平台,提供场景制作、动画制作、虚实拍摄等一站式解决方案与服务。既可搭建元宇宙创意展厅创造前沿新颖的元宇宙交互体验、搭建思政教育展厅梦回峥嵘岁月;也可助力高校开展元宇宙沉浸式教学,公司拥有近2000㎡实训基地,将以产业实际需求为牵引培养数字内容制作工程师。作为元宇宙前端的信息采集技术,计算光场成像技术的不断发展和应用,将给元宇宙带来更加真实和沉浸式的体验,推动元宇宙产业的快速发展。方案还支持开展元宇宙教学平台建设、协同创新平台、元宇宙联合实验室等各形式产学教研融合工作,欢迎拨打400 829 1996垂询。
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2022-12-30 11:41:53电力设备蒸汽冷凝水中乙二醇泄漏的早期探测
背景矿物燃料与核电力设施使用换热器,使工艺蒸汽冷凝回到液体形态。热交换器的工作原理是,通过从一种介质(蒸汽)中转移热量至另一种介质(空气、水、或乙二醇)中。很多新近的封闭式冷却水系统、电力设施使用乙二醇(C2H6O2)作为热传递液体,因为乙二醇有很高的热传递效率。虽然乙二醇是超级好的热传递流体,但如果它从冷却器中泄漏并进入冷凝蒸汽中时,会造成严重问题。在升高的温度与压力下,水中乙二醇会降解为有机酸,会酸化冷凝液,导致系统内快速的腐蚀。有机酸的增长也会严重破坏离子交换树脂床与矿物质脱除塔。发现早期针孔大的热交换器泄漏,对于保持维护电力设施与工艺设备的完整性,非常重要。虽然很多工厂使用痕量水平的胺来中和,来控制回路的pH,但这些胺常规地都是按照控制来自二氧化碳溶解产生的碳酸,来给药的。乙二醇泄漏造成的有机酸的大量流入,很容易压垮这种pH控制,并造成冷凝液明显的酸化。问题电厂通常检测pH与阳离子电导率来监测蒸汽回路水的纯度。然而,那些参数并不总是足够。充分早地探测乙二醇的早期泄漏以预防显著的下游问题十分重要。因为pH与阳离子电导率的偏离,仅仅在乙二醇分解之后才产生,这些检测对于探测泄漏来说,经常已经太晚了。水中乙二醇在热的高压蒸汽回路中降解。如果热交换器中发生泄漏,这种泄漏的现象在乙二醇降解之前,可能无法通过pH与电导率探测到。在这一点上,工艺设备(例如:矿物质脱除塔、树脂床、冷凝液抛光器、锅炉、涡轮机等)可能已经暴露在酸性的冷凝液或蒸汽中。乙二醇是一种含碳38.7%的有机分子,因此能够使用在线、连续的总有机碳(TOC)分析来探测到。Sievers® M系列在线TOC分析仪能够在乙二醇在冷凝液蒸汽中降解之前,更早地检测到乙二醇的泄漏。解决方案在Sievers分析仪进行的实验室研究中,Sievers M系列TOC分析仪表现出对乙二醇的回收率在97.3%-99.1% ,对于碳含量在0.5-25 ppm 碳 (1.3-64.7ppm 乙二醇)。Sievers M系列TOC分析仪的回收率总结如下表:在图2中,分析仪显示出对检测乙二醇有高的线性响应。基于定量回收率(≥97.3%),与高度的线性(R2=1.0000),Sievers M系列TOC分析仪很适用于检测冷凝液蒸汽中宽广范围的乙二醇浓度。几个著名的组织(EPRI、VGB、与 Eskom)建议100-300 ppb作为蒸汽循环补给水的合适的背景TOC水平。水或蒸汽循环中的这个TOC背景很好地位于Sievers M系列TOC分析仪的检测水平0.03 ppb之上,同时这个TOC背景也足够低,可以轻松检测背景TOC浓度之上的乙二醇泄漏造成的TOC偏移。由于乙二醇泄漏造成的事故的成本,从设备维修与更换、以及停产期间损失的能量产出等方面,可能是成百上千美元。由于乙二醇有毒并有危险,额外的缓和被污染的冷凝水也非常关键。使用Sievers M系列在线TOC分析仪,冷凝蒸汽每2分钟被分析一次,提供给设备操作者高解析度的数据,使用这些数据,可以快速识别并解决使用乙二醇溶液的热交换器的泄漏。参考文献1.Berry, D. and Browning, A. Guidelines for SelectingandMaintaining Glycol Based Heat Transfer Fluids.2011. Chem-Aqua, Inc.2.EPRI Lead in Boiler Chemistry R&D. PersonalCommunication. January 28, 2015.3.Ethylene vs. Propylene Glycol. www.dow.com.Accessed January4.22,2015.http://www.dow.com/heattrans/support/selection/ethylene-vs-propylene.htm.5.Heijboer, R., van Deelen-Bremer, M.H., Butter, L.M.,Zeijseink, A.G.L. The Behavior of Organics in aMakeup Water Plant. PowerPlant Chemistry. 8(2006):197-2026.Faroon, O., Tylenda, C., Harper, C.C., Yu, Dianyi,Cadore, A., Bosch, S., Wohlers, D., Plewak, D.,Carlson-Lynch, H. Toxicological Profile for EthyleneGlycol. 2010. US Agency for Toxic Substances andDisease Registry (ASTDR).7.Maughan, E.V., Staudt, U. TOC: The ContaminantSeldom Looked for in Feedwater Makeup and OtherSources of Organic Contamination in the Power Plant.PowerPlant Chemistry. 8(2006): 224-233.8.Rossiter, W.J. Jr., Godette, M., Brown, P.W., Galuk,K.G. An Investigation of the Degradation of AqueousEthylene Glycol and Propylene Glycol Solutions usingIon Chromatography. Solar Energy Materials. 11(1985): 455-467.9.Vidojkovic, S., Onjia, A., Matovic, B., Grahovac, N.,Maksimovic, V., Nastasovic, A. Extensive FeedwaterQuality Control and Monitoring Concept forPreventing Chemistry-related failures of Boiler Tubesin a Subcritical Thermal Power Plant. Applied ThermalEngineering. 59(2013): 683-694.
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2023-06-12 14:28:56ASD | ASD Fieldspec 4 光谱仪在塑料污染探测方面的应用
随着人类活动的增加,塑料垃圾在我们的日常生活中越来越常见。塑料污染对环境和生态造成了严重的影响,对人类的健康也有潜在的威胁。在这个背景下,如何高效地探测和处理塑料垃圾成为了全 球环保领域的重要研究课题。传统的塑料垃圾控制方案难以完全根除塑料垃圾的影响。近年来,新的探测方式已经成为塑料垃圾问题的热门解决方案。其中,遥感探测技术日益成为新的研究方向,今天我们来了解一篇相关论文,希望能够增强人们对光谱技术在塑料垃圾探测和处理中的认识和了解,同时也提高大家对环保问题的意识和重视。ASD Fieldspec 4 光谱仪在塑料污染探测方面的应用近年来,人们将重 点放在利用卫星、飞机和无人机的光学传感器等遥感技术探测塑料垃圾。随着对这些技术需求的不断增加,至关重要的是,不仅要了解原始塑料的诊断光谱特性,而且要了解代表各种环境塑料的风化和生物污染塑料的诊断光谱特性。目前,干塑料的光谱反射率已知,并已经应用于材料回收领域,但其仅限于干塑料测量的评估项目。为了能够识别河流、港口和海洋等水生环境中的塑料垃圾,需要获取塑料潮湿时或被淹没时的光谱特征。此外,其他水成分,如沉积物或藻类,也可能会进一步影响塑料物品的反射信号。迄今为止,只有有限数量的高质量数据集被发布在开放获取的存储库中,数据集中包括潮湿塑料垃圾和水中塑料垃圾的高光谱测量。由于环境中的塑料在聚合物类型、颜色、透明度、厚度、状态(原始的、生物污染的、风化的、皱褶的)和湿度(干燥的、潮湿的、浸没的)方面非常多样化,因此在科学界内构建能代表塑料在许多不同方面的可靠数据集至关重要。基于此,在本研究中,由比利时奥斯坦德法兰德斯海洋研究所、比利时根特大学水生生态学研究小组、佛兰德技术研究所(VITO)、比利时布鲁塞尔自然与森林水产管理研究所、研究基金会-佛兰德斯(FWO),比利时布鲁塞尔组成的一组研究团队收集了安特卫普港码头和特姆斯桥附近谢尔特河自然条件下的原始、风化和生物污染的塑料制品和塑料碎片样品,同时选择纯原始塑料聚合物,进行塑料样品人工风化模拟、生物污染模拟,利用ASD FieldSpec 4地物光谱仪规范测量由不同聚合物组成的塑料样品的干燥光谱反射率、潮湿和水下环境中(人工模拟环境)的光谱反射率,提出了一个利用ASD FieldSpec 4地物光谱仪获得的宏观塑性样品的高光谱反射率数据集。在人工风化实验中使用的紫外线室的参数在原始塑料标本上进行诱导生物膜生长实验的水族馆装置实验装置:(a)实验室设置(b)筒仓罐设置 结果光谱(b)显示低均匀场样品的伪重复,光谱(c)是所有伪重复的均值聚合物概述及研究期间进行的处理结论  本研究创建了一个数据集,其中包含10种塑料聚合物的光谱数据,这些聚合物经过了人工风化和人工生物污染处理,以及现场采集的塑料样品光谱数据。采集到的光谱可以作为未来遥感塑料检测技术的参考,有助于通过光谱分析了解塑性检测的复杂性。并不是所有可能的场景都可以以实验的方式进行测量,因此该数据集可以进一步用于比较和补充数值模拟。本文中所描述的数据集旨在通过增加关于原始塑料样品、人工风化和被生物污染的塑料样品的高光谱反射率的新信息,来补充现有的数据集。此外,该数据集提出了在各种水浊度条件下获得的塑料光学特征,通过在选定浓度的水中添加沉积物或藻类而获得。总之,遥感技术可用于海洋塑料污染的探测、观察和监测。然而,由于缺乏对环境塑料光学特征的了解,在设计适合检测塑料污染的算法方面就可以迈出一小步。所提出的高光谱数据集是在了解塑料碎片暴露于自然介质(如紫外线辐射或生物污染)时的光学特征方面向前迈进了一步。此外,根据所提供的数据,可以研究生物污染和风化对不同聚合物的影响。最 后,在本数据集中还描述和评估了塑料聚合物的条件(即干燥、潮湿或浸没在不同浊度下)。因此,本研究预计该数据集将有助于光谱波段的释义,并协助开发用于在(半)操作环境中观察、监测和识别塑料的算法。
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2020-12-25 15:05:13振动传感器探测距离一般是多少?
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2020-11-30 14:30:54ch4检测仪可否探测氢气?
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六参数监测
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自由电子激光器
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气态污染物
烟气排放监测
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受控核聚变
雷电监测定位仪
激光功率计
无人机监测
红外光电设备
臭氧监测仪
土壤振筛仪
噪声在线监测系统
液体恒温试验设备
电子探测器
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防雾检测装置
白细胞介素-6
高精度光纤宽带
气体继电器
稳态强磁场实验装置
土壤样品制备中心
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总碱度在线监测仪
激光诱导击穿光谱
超短脉冲激光
立体环境监测
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光电跟踪监视
食品检验检测