- 2025-01-21 09:29:31標(biāo)準化白皮書
- “標(biāo)準化白皮書”是對某一領(lǐng)域或技術(shù)的標(biāo)準化過程、原則、規(guī)范及實踐進行詳細闡述的官方文檔。它通常由權(quán)威機構(gòu)或行業(yè)組織編制,旨在為該領(lǐng)域內(nèi)的從業(yè)者提供統(tǒng)一的參考和指導(dǎo)。白皮書內(nèi)容涵蓋標(biāo)準的制定背景、目的、適用范圍、關(guān)鍵術(shù)語定義、技術(shù)要求、測試方法、實施建議等,是確保技術(shù)一致性、促進互聯(lián)互通和提升整體效率的重要工具。在儀器行業(yè),標(biāo)準化白皮書對于推動技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量和加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有重要意義。
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標(biāo)準化白皮書相關(guān)內(nèi)容
標(biāo)準化白皮書資訊
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- 廣電總局發(fā)布《廣播電視和網(wǎng)絡(luò)視聽大數(shù)據(jù)標(biāo)準化白皮書(2020版)》
- 2020 年,發(fā)布《關(guān)于加強廣播電視公共服務(wù)體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》,提出“加快人工智能、大數(shù)據(jù)、云計算、區(qū)塊鏈等高新技術(shù)運用,實現(xiàn)內(nèi)容生產(chǎn)傳播方式變革”。
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標(biāo)準化白皮書問答
- 2023-05-30 10:12:19【白皮書下載】術(shù)中OCT輔助基因治 療(英)
- 術(shù)中OCT提高視網(wǎng)膜下基因增強治 療的手術(shù)安全性和治 療準確性基因增強治 療是一種眼部基因轉(zhuǎn)移方法,用于治 療當(dāng)功能蛋白不足表現(xiàn)為遺傳病時的常染色體隱性或X性染色體連鎖視網(wǎng)膜營養(yǎng)不良。這些基因缺陷引發(fā)特定視力障礙和/或視網(wǎng)膜變性。近期,基因治 療在視網(wǎng)膜營養(yǎng)不良中的應(yīng)用引發(fā)了人們巨大的興趣。視網(wǎng)膜下基因治 療藥物注射術(shù)的技術(shù)要求較高,具有一定難度。術(shù)中光學(xué)相干斷層掃描(術(shù)中OCT)可提供實時信息并向外科醫(yī)生提供反饋,包括對眼后段結(jié)構(gòu)的滲透深度、注射液的分布和傳播、載體回流以及術(shù)中黃斑中心凹的完整性。掃碼下載完整英文白皮書您是否想要進一步了解視網(wǎng)膜下基因治 療藥物注射術(shù)治 療視網(wǎng)膜營養(yǎng)不良?輸入您的信息后可下載完整白皮書。
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- 2025-12-24 17:56:12檢測報告自動生成系統(tǒng):智能化、標(biāo)準化、合規(guī)化的一站式解決方案
- 在數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速的背景下,檢測機構(gòu)面臨數(shù)據(jù)處理壓力大、合規(guī)要求嚴等挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)人工撰寫報告效率低、易出錯,難以保障格式統(tǒng)一與標(biāo)準合規(guī)。為此,青軟青之 King’s LIMS 集成檢測報告自動生成系統(tǒng),已在醫(yī)療、環(huán)境、食品、工業(yè)、建筑等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用,顯著提升檢測服務(wù)的質(zhì)量與效率。一、系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)提效:自動化替代人工撰寫、排版與校對,大幅縮短報告周期。規(guī)范:統(tǒng)一結(jié)構(gòu)、術(shù)語與標(biāo)準引用,確保專業(yè)性與一致性。保質(zhì):內(nèi)置校驗規(guī)則,自動識別異常與邏輯沖突,降低人為差錯。合規(guī):全過程留痕,滿足 CNAS、CMA、ISO/IEC 17025 等審計與追溯要求。二、核心能力1. 多源數(shù)據(jù)接入能力系統(tǒng)可無縫對接各類檢測設(shè)備,自動識別并結(jié)構(gòu)化提取樣品信息、檢測項目、實測結(jié)果、單位及限值等關(guān)鍵要素,打通數(shù)據(jù)“最后一公里”。青軟青之King’s SDMS 儀器數(shù)據(jù)采集及科學(xué)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)提供多種采集方式支持,以滿足不同儀器的數(shù)據(jù)采集需求,以確保多源異構(gòu)數(shù)據(jù)無縫接入。2. 智能規(guī)則與標(biāo)準引擎內(nèi)置覆蓋食品、纖維、建材等領(lǐng)域的數(shù)百項國內(nèi)外標(biāo)準。規(guī)則可按客戶、項目或樣品類型靈活綁定,實現(xiàn)精準合規(guī)控制。3. 數(shù)據(jù)自動處理與計算系統(tǒng)能夠自動關(guān)聯(lián)檢測因子、方法、儀器、人員等信息,完成所有數(shù)據(jù)的計算、處理和修約。4. 智能化報告生成能力基于選定模板與規(guī)則引擎,系統(tǒng)可根據(jù)檢測類型自動匹配相應(yīng)模板,一鍵生成檢測報告,實現(xiàn)“數(shù)據(jù)進、報告出”的端到端自動化。5. 全流程審核與電子簽發(fā)支持技術(shù)審核、質(zhì)量復(fù)核、授權(quán)簽字人等多級審批流程,集成合法有效的電子簽名,確保報告法律效力。所有審核意見、修改記錄全程留痕,支持退回、重審等,形成閉環(huán)管控。6. 自動歸檔與多通道分發(fā)系統(tǒng)自動生成全局唯 一的報告編號,按預(yù)設(shè)策略將終版報告歸檔至管理系統(tǒng)。同時支持通過郵件推送、API對接、客戶自助門戶等方式定向分發(fā),提升服務(wù)響應(yīng)速度與客戶體驗。7. 全方位安全與權(quán)限保障采用基于角色的細粒度權(quán)限控制,結(jié)合傳輸加密、存儲加密及操作日志審計,確保數(shù)據(jù)在“可用、可控、可審”的前提下安全流轉(zhuǎn),滿足等保及行業(yè)數(shù)據(jù)安全規(guī)范要求。該系統(tǒng)不僅是工具升級,更是檢測業(yè)務(wù)數(shù)字化、標(biāo)準化、智能化的關(guān)鍵載體。King’s LIMS 通過打通“數(shù)據(jù)—規(guī)則—模板—審核—交付”全鏈路,助力機構(gòu)在合規(guī)前提下實現(xiàn)高效、可靠、高質(zhì)量的服務(wù)輸出。
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- 2022-04-21 16:52:25電子舌實現(xiàn)菜肴成品味覺的標(biāo)準化
- 電子舌利用其味覺分析的優(yōu)勢,可以改變通過舌頭對味覺辨別以及對味道喜好的評價方法。電子舌對菜肴不同味道的測試,進而獲得數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行主成分分析及相關(guān)性分析處理,從而評判菜肴等級。電子舌還可以被大型酒店、餐飲連鎖店對菜肴味道的監(jiān)測和調(diào)節(jié)味型,可以替代傳統(tǒng)的菜肴調(diào)味技術(shù),從而實現(xiàn)菜肴成品味覺的標(biāo)準化 。將電子舌運用于中式菜肴加工,對菜肴標(biāo)準化 、工業(yè)化發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。 北京農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院采用日本INSENT公司的電子舌就27份宮保雞丁樣品進行味覺品質(zhì)分析,主要分析苦 味 、酸味 、苦味回味 、甜味 、豐富性,這些味覺指標(biāo)決定了宮保雞丁的味覺品質(zhì),菜肴味覺質(zhì)量不是簡單的數(shù)據(jù),而是能夠讓人感到舒服愉悅的一種狀態(tài)。
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- 2021-05-21 16:05:27【無損檢測白皮書】使用全聚焦方式改進相控陣超聲成像全聚焦方式
- 全聚焦方式(TFM)隨著可進行全聚焦方式(TFM)檢測的設(shè)備陸續(xù)進入市場,無損檢測(NDT)行業(yè)也在經(jīng)歷著一個技術(shù)進步突飛猛進的重要時期。全聚焦方式(TFM)的出現(xiàn)標(biāo)志著相控陣超聲檢測(PAUT)技術(shù)又向前邁出了重要的一步。然而,一些相控陣超聲檢測(PAUT)的從業(yè)人員可能仍然對全聚焦方式(TFM)及其與全矩陣捕獲(FMC)的關(guān)系,以及傳統(tǒng)相控陣超聲檢測(PAUT)和全聚焦方式/全矩陣捕獲(TFM/FMC)處理之間的差異,感到困惑。這則應(yīng)用注釋可使那些熟悉相控陣超聲檢測(PAUT)成像的檢測人員對全聚焦方式(TFM)成像有個基本的了解。為了使說明簡潔清晰,本文對超聲傳播模式方面的知識不予說明。傳統(tǒng)相控陣超聲檢測(PAUT)成像超聲相控陣技術(shù)的標(biāo)志是在被測工件中所需關(guān)注的位置聚焦和偏轉(zhuǎn)聲束的能力。相控陣聚焦方法為相控陣探頭的發(fā)射晶片和接收晶片使用延遲,以使短脈沖波形的渡越時間在所需關(guān)注的位置處實現(xiàn)同步。在樣件的聚焦區(qū)域,所生成聲束的寬度變窄,且相應(yīng)的探測分辨率顯著提高。物理聲束形成傳統(tǒng)相控陣在發(fā)射聲束的過程中使基本聲波以物理方式疊加在一起,生成一個在被測樣件內(nèi)特定深度上聚焦的聲束。發(fā)射晶片組形成一個孔徑,從這個孔徑產(chǎn)生一個相干聲脈沖。傳統(tǒng)相控陣發(fā)射脈沖的行為被稱為“物理”聲束形成。例如,在S掃描中,物理聲束形成的采集過程會為用戶指定的每個角度進行。合成聲束形成在發(fā)射器、散射體和接收器之間的聲學(xué)回路的末端,組成接收孔徑的晶片會將來自被測樣件的所有回波作為A掃描記錄下來。A掃描數(shù)據(jù)包含回波波幅和傳播時間。為了增強樣件中某個特定區(qū)域的接收靈敏度,A掃描被延遲并總和,好像聚焦是通過物理聲束形成而實現(xiàn)的。不過,這一次,所有的延遲和總和都發(fā)生在采集設(shè)備的軟件中。這種接收聲束形成被稱為“合成”聲束形成。合成聲束形成所需的所有計算都在專用的前端電子設(shè)備中進行,從而實現(xiàn)了快速、實時成像。傳統(tǒng)相控陣超聲檢測(PAUT)的局限性相控陣聚焦的好處是明顯提高了聚焦區(qū)域的靈敏度,從而可在局部區(qū)域提高探測性能。不過,這種提高的靈敏度僅 限于被測工件中某個可控且固定的深度。位于聚焦區(qū)域之外的反射體會顯得模糊不清,而且會比位于聚焦區(qū)域內(nèi)的同等大小的反射體看起來更大些。FMC(全矩陣捕獲):一種采集策略TFM(全聚焦方式):圖像的重建全聚焦方式(TFM):高分辨率圖像的構(gòu)建全聚焦方式(TFM)是相控陣基本聚焦原理在被測樣件的所限定關(guān)注區(qū)域(ROI)中的系統(tǒng)性應(yīng)用。關(guān)注區(qū)域(ROI)被分割成一個由位置或者“像素”組成的網(wǎng)格,而且網(wǎng)格中的每個像素會通過相控陣聲束形成的方法得到聚焦。到目前為止,全聚焦方式(TFM)是生成這種可在各個位置和深度上聚焦的關(guān)注區(qū)域圖像的最有效方法。然而,如果將通過物理聲束形成采集而實現(xiàn)的相控陣超聲檢測(PAUT)采集策略應(yīng)用于全聚焦方式,則生成單個全聚焦方式(TFM)圖像所用的時間會使人們對大多數(shù)無損檢測(NDT)應(yīng)用的部署望而卻步。例如,生成一個全聚焦方式(TFM)圖像所需的像素數(shù)遠遠高于生成一個可覆蓋相同關(guān)注區(qū)域的S掃描所需的不同角度的數(shù)量。通過物理聲束形成方式以100個不同角度進行掃查而獲得的一個S掃描需要100次采集,而由100 × 100像素構(gòu)建的全聚焦方式(TFM)圖像則需要10000次物理聲束形成采集。為了避免這個采集數(shù)量過多的問題,可以采用另一種采集策略:通過為發(fā)射相位和接收相位應(yīng)用合成聲束形成的方法,計算網(wǎng)格中的波幅值。這種采集策略需要對應(yīng)于關(guān)注區(qū)域(ROI)網(wǎng)格的每個像素位置的一組聚焦法則,以及一組原始基礎(chǔ)波形,即基本A掃描。獲取這組基本A掃描的有效方法是全矩陣捕獲(FMC)數(shù)據(jù)采集。FMC(全矩陣捕獲):一種用于實現(xiàn)全聚焦方式(TFM)的采集策略全矩陣捕獲(FMC)是一個采集過程,可以獲得所有成對的發(fā)射晶片和接收晶片生成的所有A掃描(波幅時間序列)。這些基本A掃描存儲在全矩陣捕獲(FMC)數(shù)據(jù)集中。為了獲得較好聚焦效果,應(yīng)該使用構(gòu)成探頭整個孔徑的所有晶片,通過合成聲束形成方式,生成全矩陣捕獲(FMC)數(shù)據(jù)集。在這種情況下,建立全矩陣捕獲(FMC)數(shù)據(jù)集所需的采集次數(shù)等同于探頭晶片的數(shù)量。全矩陣捕獲(FMC)數(shù)據(jù)集提供有關(guān)探頭每個晶片之間聲束傳播的所有信息,包括不同介質(zhì)交界處的反射以及由缺陷引起的散射等信息。任何類型的相控陣超聲檢測(PAUT)圖像都可以通過使用適當(dāng)選擇的延遲基于全矩陣捕獲(FMC)數(shù)據(jù)集重建,其中包括:扇形掃描、平面波成像(PWI)、動態(tài)深度聚焦(DDF)、全聚焦方式(TFM)等。雖然通過全矩陣捕獲(FMC)采集過程生成圖像所需的采集數(shù)量與相控陣超聲檢測(PAUT)可能大致相同,但是要處理單個全矩陣捕獲(FMC)數(shù)據(jù)集,卻需要很大的存儲容量、很寬的傳輸帶寬,以及很強的計算能力。取決于所用設(shè)備的電子器件,獲得全聚焦方式/全矩陣捕獲(TFM/FMC)結(jié)果的速度可能會比傳統(tǒng)相控陣超聲檢測(PAUT)更慢。以實驗案例說明相控陣超聲檢測(PAUT)和全聚焦方式(TFM)圖像的差異為了說明相控陣超聲檢測(PAUT)和全聚焦方式(TFM)成像之間的差別,我們在此介紹一個使用線性相控陣(PA)探頭對鋼塊中垂直分布的幾個相同的橫通孔(SDH)進行掃查的設(shè)置。這里的相控陣超聲檢測(PAUT)S掃描(圖a)和全聚焦方式(TFM)圖像(圖b)使用相同的檢測配置、OmniScan X3探傷儀、5L64-A2探頭、SA2-N55S-IHC楔塊,及32晶片孔徑獲得。在相控陣超聲檢測(PAUT)S掃描(圖a)中,每個A掃描都使用唯 一的22毫米聚焦深度獲得。處于聚焦區(qū)域內(nèi)的幾個橫通孔(SDH)以相似的波幅和大小出現(xiàn)在圖像中。位于聚焦深度以外較遠的橫通孔的圖像會出現(xiàn)失真現(xiàn)象,且波幅較低。因此要使被測樣件中的所有橫通孔獲得更為一致的定量效果,需要使用不同的聚焦深度生成多個圖像。在全聚焦方式(TFM)圖像(圖b)中,超聲聲束在每個像素上聚焦。可以看出,每一個橫通孔(SDH)的分辨率都非常好。雖然如此,我們還是可以觀察到,位于關(guān)注區(qū)域邊限處的橫通孔有些失真的現(xiàn)象。在相控陣超聲檢測(PAUT)和全聚焦方式(TFM)檢測的常見聲束形成過程中,這些失真現(xiàn)象是固有的。全聚焦方式(TFM)與相控陣超聲檢測(PAUT)的討論綜述全聚焦方式(TFM)的主要優(yōu)點是整個圖像都以聚焦的分辨率顯示,而相控陣超聲檢測(PAUT)圖像僅在聲束的聚焦區(qū)域中具有較高的分辨率。僅在傳統(tǒng)相控陣超聲檢測(PAUT)的接收階段進行的合成聲束形成,也會在全聚焦方式(TFM)檢測的發(fā)射階段進行,以使采集速率適用于無損檢測(NDT)應(yīng)用。合成聲束形成需要對通過全矩陣捕獲(FMC)獲得的基本A掃描應(yīng)用特定的延遲。注意,全矩陣捕獲(FMC)數(shù)據(jù)集可以為任何檢測的合成聲束形成提供基本數(shù)據(jù),包括相控陣超聲檢測(PAUT)和全聚焦方式(TFM)檢測。由于需要處理大量的全矩陣捕獲(FMC)數(shù)據(jù)才能生成全聚焦方式(TFM)圖像,因此在使用相同孔徑的情況下,全聚焦方式(TFM)的檢測效率可能會低于相控陣超聲檢測(PAUT)。雖然全聚焦方式(TFM)圖像在整個關(guān)注區(qū)域內(nèi)高度聚焦,但是它仍然會受到阻礙相控陣超聲檢測(PAUT)的相同的聲學(xué)局限性的影響。雖然在相控陣超聲檢測(PAUT)和全聚焦方式(TFM)中都會觀察到波幅的波動和圖像失真現(xiàn)象,但是在全聚焦方式(TFM)檢測中,被測樣件中一組大小相同的散射體在圖像中會表現(xiàn)得更為一致。需要相關(guān)產(chǎn)品的訂購和演示?快聯(lián)系我們!
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- 2020-08-27 13:52:08白皮書 | 使用XRF(X射線熒光)以滿足IPC規(guī)范
- 為幫助制造商提高PCB生產(chǎn)中的再現(xiàn)性和可靠性,IPC編寫了指南,為每種類型的表面處理提供合適的表面厚度。這些指南極其詳盡,包括如何使用XRF分析準確測量厚度的說明。制造商并非在法律上必須滿足IPC的規(guī)范,但是他們被視為生產(chǎn)可靠高質(zhì)量零件的工業(yè)標(biāo)準并被很多客戶指定為其電路板的規(guī)范。我們?nèi)ν扑]遵循IPC指南,以實現(xiàn)PCB生產(chǎn)制造的質(zhì)量和可靠性,尤其是使用XRF測量時更應(yīng)如此。在ZX2020指南中,我們ZD介紹XRF可測量的四種最常見的PCB表面處理。制造商的XRF分析指南,以滿足印刷電路板表面電鍍規(guī)范:?如果組件不符合要求怎么辦??為什么有些表面鍍層過厚和過薄同樣糟糕??XRF測量可能出錯的實例?建議如何設(shè)置您的XRF設(shè)備,以每次獲得正確的讀數(shù)四種最常見的PCB表面處理:?IPC-4552A 化鎳浸金?IPC-4553A 浸銀(Silver)?IPC-4554 浸錫?IPC-4556 化鎳鈀浸金現(xiàn)在復(fù)制打開下方鏈接,從日立下載電子版指南了解具體介紹。如需精美紙質(zhì)版指南,請留言備注具體郵寄方式。數(shù)量有限,寄完為止。https://hha.hitachi-hightech.com/zh/pages/guide-to-meeting-ipc-guidelines
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