******中心-****学院(1)国产采购项目(项目编号:****)比选公告
根据****事业发展需要,受****委托,********大学****中心-****学院(1)国产采购项目以比选方式进行采购,现公开邀请符合资格条件的供应商参加。
一、项目情况
1.项目名称:******中心-****学院(1)国产采购项目
2.项目编号:****
3.预算金额(人民币):****600.00元,最高限价:****870.00元。
4.采购需求:详见附件2。
5.合同履行期限:成交供应商应在签订本合同之日起120个日历日内,将合同附件所列全部货物以及随附单证和技术资料等送达采购人指定地点,以采购人出具的收货证明上的日期为最终交货日。
二、参与供应商应同时具备以下资格条件
1.具有独立承担民事责任和相应履约的能力;
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
4.参加本次采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
5.提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函;
6.****大学列入失信行为记录名单的供****大学****中心曝光台查阅),不得参与本项目的采购活动;
7.本次采购活动不接受联合体响应,成交供应商不得转包。
三、获取比选采购文件的时间、地点和方式
1.时间:2024年1月19日至2024年1月24日,每天09点00分至12点00分,14点00分至17点00分(**时间,法定节假日除外);
2.地点:****(**省**市红谷滩区嘉言路668号用友产业园二期1号科研楼BC区4楼)。
3.方式:现场或线上
(1)采用现场获取比选采购文件时需提交的资料:营业执照复印件加盖公章、法定代表人授权书原件、授权人及被授权人身份证正反面复印件;
(2)采用线上获取比选采购文件时将营业执照复印件加盖公章的扫描件、法定代表人授权书(含授权人及被授权人身份证正反面)加盖公章的扫描件、项目信息登记表(格式见附件)通过电子邮件的方式发送至****@qq.com邮箱;
(3)比选采购文件售价:每份200元,售后不退。必须在获取比选采购文件截止时间前以现金或转账的方式缴纳(户名:****;开户行:中国银行**市金源支行;账号:200****82524;转账时备注项目编号,以个人名义转账时需再备注参选人名称),否则视为未获取比选采购文件,参选将被拒绝。
四、递交响应文件的截止时间、评审时间和地点
1.递交响应文件截止时间(响应截止时间)及地点:2024年1月26日09点00分(**时间),****(**省**市红谷滩区嘉言路668号用友产业园二期1号科研楼BC区4楼)开标室一。
2.评审时间:2024年1月26日09点00分(**时间)。
3.评审地点:****(**省**市红谷滩区嘉言路668号用友产业园二期1号科研楼BC区4楼)。
4.对已获取本项目比选采购文件但未在递交响应文件截止时间前递交响应文件的,视为自动放弃响应资格。
五、公告期限
自本公告发布之日起7个日历日。
六、信息发布媒体
本项目所有采购信息将在“****、****中心、中国招标投标公共服务平台(https://bulletin.****.com/)、****”网站发布。
七、采购联系信息
1.项目建设单位:****学院;
2.项目建设单位技术联系人及联系方式:洪老师,电话139****6693;
3.项目采购组织单位:****和****;
4.项目采购组织单位联系人及联系方式:****,赵老师,电话0791-****5290/****5292。
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附件:
项目信息登记表
项目名称 | |
采购编号 | |
获取文件登记日期 (由代理机构填写) | |
供应商全称 | |
联系人姓名 | |
联系电话 | |
电子邮箱 (请准确填写,以便您接收采购文件及项目相关信息) | |
备注 | |
附件2:
一、标的清单
序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 主要规格 | 单价 (人民币/元) | 单价最高限价(人民币/元) | 是否为核心产品 |
1 | 电磁学综合实验平台 | 国产 | 14 | 件 | 显示方式:≥5寸彩色液晶屏显示,具有实验导航功能 | 21000.00 | 19950.00 | 否 |
2 | 液体声光效应及声强声速测量实验仪 | 国产 | 6 | 件 | 声速测试:行波/驻波声速(水中)测试相对误差≤5% | 49000.00 | 46550.00 | 否 |
3 | 声场纹影可视化及声悬浮实验平台 | 国产 | 6 | 件 | 搭建纹影光路 | 32000.00 | 30400.00 | 否 |
4 | 基于LabVIEW的空气热机实验仪 | 国产 | 6 | 件 | 通过实验理解热机原理及热机循环过程 | 19800.00 | 18810.00 | 否 |
5 | 气体比热容比测定仪 | 国产 | 6 | 件 | 通用计时计数器:≥2.4英寸 | 5000.00 | 4750.00 | 否 |
6 | 模块化力学综合实验平台 | 国产 | 6 | 件 | 复摆:用相图法探究复摆的非线性运动行为,摆长约≥0.7m,摆角最大达±90°,且可360°转动; | 22000.00 | 20900.00 | 否 |
7 | 变温霍尔效应测试仪 | 国产 | 3 | 件 | 磁场强度大小可实时量化调节且显示,显示范围0-1800GS,精度:≤1GS; | 26000.00 | 24700.00 | 否 |
8 | 微机塞曼效应(电磁铁) | 国产 | 6 | 件 | 精密光学导轨,长度≥600mm,款型:凹字型双脊柱燕尾槽; | 40000.00 | 38000.00 | 否 |
9 | 数码光学实验仪系统 | 国产 | 3 | 件 | 激光源:532nm,10mW,安装支架具有二维俯仰、角度微调功能; | 142000.00 | 134900.00 | 是 |
10 | 光学防震平台 | 国产 | 4 | 件 | 上台面平整度,0.02-0.05mm/600mm*600mm | 15000.00 | 14250.00 | 否 |
11 | 手动磁浮力测量装置 | 国产 | 6 | 件 | 永久磁铁,表磁≥5000 Gs | 32000.00 | 30400.00 | 否 |
12 | 表面等离激元 | 国产 | 3 | 件 | 可变光阑:最小通光口径φ=2mm; | 49000.00 | 46550.00 | 否 |
13 | 电磁波综合实验平台 | 国产 | 6 | 件 | 工作频率范围:138MHz-4.5GHz | 49000.00 | 46550.00 | 否 |
14 | PID控温热学综合实验仪 | 国产 | 6 | 件 | 存储量≥90组实验数据。 | 12800.00 | 12160.00 | 否 |
注:供应商针对以上货物的单项报价不得超过其单价最高限价,否则作无效响应处理。
二、技术要求
(一)电磁学综合实验平台(14件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、电磁综合通用测试仪:显示方式:≥5寸彩色液晶屏显示,具有实验导航功能,调节方式:采用光电编码器与数字轻触按键相结合的方式,其中按键采用完全独立模块设计方式,方便后期维护,电流输出范围:0~10mA,分辨力0.1mA,误差≤±5%;电压输出范围:0~9.99V,分辨力0.01V,误差≤±5%;电压测量范围1:-199~199mv;分辨率0.01mv,误差≤±5%; 电压测量范围2:-1.99~1.99v;分辨率0.1mv,误差≤±5%; 电流测量范围:0~±199uA,分辨率1uA,误差≤±5%。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ▲1、实验内容:霍尔传感器原理及特性(测量霍尔电压VH与磁感应强度B的关系;测量霍尔电压VH与工作电流IS的关系;计算霍尔元件的灵敏度KH;测量C型电磁铁、螺线管、共轴线圈中磁感应强度B的大小及分布情况;学习用“对称交换测量法”消除负效应产生的系统误差);磁阻类传感器原理及特性(研究各向异性磁阻传感器AMR特性;研究巨磁电阻传感器GMR特性;研究隧道磁电阻传感器TMR特性); ▲2、电源:多通道同时输出,两路可调输出和一路固定电压输出(固定电压为2.5V/3.3V/5V可切换),具有主从跟踪功能,恒压恒流功能,CH1、CH2可主从跟踪、可并联或串联使用,四位LED数码管显示,同时显示各路输出的电压和电流值,内部采用纯铜环型变压器,具备低纹波,低噪声,过压保护,过流保护、短路保护保护,三通道:CH1:0-30V,0-3A;CH2:0-30V,0-3A;CH3:2.5V/3.3V/5V Fixed,3AMAX,显示分辨率:CH1:10mV,1mA;CH2:10mV,1mA;CH3:1mV,1mA,电源输入:AC220V±10%,50/60Hz; #3、接线转接盒:采用接线排它性设计,防止用户误接线导致原件损坏;含霍尔元件接线方式、励磁电流接线方式、霍尔效应与磁阻效应切换开关、霍尔电流换向开关、励磁电流换向开关; ★4、电磁铁参数:C型电磁铁:线径0.6mm,1750匝,长时间使用时励磁电流≤0.8A,磁隙为8mm,中心点最大磁感应强度>220mT;螺线管:总长300mm,线圈内径30mm,外径42mm,共3200匝,线径0.6mm,长时间使用时励磁电流≤0.8A,两端挡板厚15mm;共轴线圈(一对):线圈有效半径为100mm,匝数为310匝,线径0.6mm,长时间使用时励磁电流≤0.8A; ★5、传感器模块:横向霍尔传感器模块:锑化铟半导体芯片,磁感应方向与探测杆移动方向垂直,四芯航空插头;轴向霍尔传感器模块:砷化镓半导体芯片,磁感应方向与探测杆滑动方向一致,四芯航空插头;各向异性磁传感器模块(AMR): 传感器可绕法线方向旋转0~90°,磁感应方向为传感器轴线方向;巨磁电阻传感器模块(GMR):磁感应方向为传感器轴线方向;隧道磁电阻传感器模块(TMR):磁感应方向为传感器轴线方向;磁性隧道结模块(MTJ):磁感应方向为传感器轴线方向;轨道:长100cm,宽10cm,最小刻度1mm;二维移动座(含滑块):可调高度不低于150mm,含传感器模块安装孔,四芯插头。 | 技术要求响应/偏离表 |
(二)液体声光效应及声强声速测量实验仪(6件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | 1、行波声场工作模式 ★1.1实验光路的搭建与调试; ★1.2液体中声速的测量; ▲1.3换能器频率特性的测定(水中声强和频率关系); ▲1.4换能器功率特性的测定(水中声强和输入电功率关系); 2、驻波声场工作模式 ★2.1驻波声场的远场衍射; ★2.1.1搭建光路,得到驻波光栅衍射条纹; ★2.1.2变程干涉法测量液体声速; ▲2.1.3对单帧衍射图像分析条纹间距,计算液体声速; 2.2驻波声场的直观显示 ★2.2.1搭建光路,实现超声光栅的可视化成像; ★2.2.2变程干涉法测量液体声速; ▲2.2.3对单帧光栅成像的图像分析条纹间距,计算液体声速。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ★1.1声速测试:行波/驻波声速(水中)测试相对误差≤5%; ★1.2声强测试:声强(水中)测试范围不低于0-0.4W/cm2; ▲1.3超声换能器:发射准直平面超声声场,中心频率1.5-2.0MHz; ▲1.4激光器:He-Ne激光器,波长632.8nm; ★1.5图像传感器:分辨率2592×1944; #1.6成像透镜:平凸柱面透镜; ★1.7高频功率信号源:频率调节范围1.5~2.0MHz,幅度调节范围5~40Vpp; 1.8专用实验软件: ▲1.8.1图像预览、采集、拍照、保存等功能; ▲1.8.2数据分析功能:光强分布曲线生成功能、滤波、寻峰、峰级次标定、峰间距测量、峰高测量、贝塞尔函数求解、声速计算、声强计算功能等; ▲1.9含专业配套数据采集平台、用于安装软件及实验数据的测试分析。 | 技术要求响应/偏离表 |
(三)声场纹影可视化及声悬浮实验平台(6件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ▲1、搭建纹影光路; ▲2、通过频闪法观察超声探头的声场,测量波长,计算声速; ▲3、观察超声波的反射与干涉; ▲4、测量超声菲涅尔透镜的焦距; ▲5、观察超声波的单缝衍射; ▲6、观察双探头球面超声波的干涉叠加; 7、声悬浮实验: ▲7.1在纹影系统下通过频闪光和恒定光两种方式观测驻波声场; ▲7.2实现竖直方向的驻波一维声悬浮; #7.3探究悬浮位置与驻波声场的关系。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | 1、技术指标 ▲1.1产品组成:实验平台、光学调整架、反射镜、半反半透镜、光源、工业相机、菲涅尔超声透镜、超声探头、超声发生器等; ▲1.2同轴纹影系统 配合球面反射镜,针对纹影可实现完美的无色差点对点成像,整个光学系统由独立模块组成。配合分离式双独立平台,在快速有效的操作前提下,可锻炼学生光路调节能力。该光学系统包含: ★1.2.1反射镜:球面反射镜,焦距f=750mm; ★1.2.2半反半透镜:分光比T:R=1:1(@45°入射角度),通光尺寸≥58mm3x48mm; ▲1.2.3LED光源:白光LED光源,驱动电压3V; ▲1.2.4相机:黑白相机,25923x1944,像元2.0um; ★1.2.5镜头:f35mmF1.7; ▲1.2.6分离式双独立平台:平台A:40cm3x40cm,用于安装反射镜及超声探头 平台B:40 cm3x60cm,用于安装观测端光学器件(相机、半反半透镜、LED光源等); 2、专用测试仪 #2.1 LED驱动:两种驱动方式,3.0V稳压驱动和高频驱动; #2.2超声驱动:35~45KHz连续正弦波驱动; ▲2.3频率调节及显示:35~45KHz,四位数显,显示分辨率0.01Hz; 3、声学设备 ▲3.1超声探头:球面波探头,中心频率40±1KHz;平面波探头,中心频率40±1KHz; #3.2声悬浮配件:聚苯乙烯泡沫颗粒、螺旋升降平台(调节范围0~40mm); ▲4、软件主要功能:成像功能:连接相机,实现相机设置,预览拍照等基本功能; 图像处理:可通过图像运算,凸显纹影图像; 测量功能:可实现图像像素长度测量; ★5、含专业配套数据采集平台、用于安装软件及实验数据的测试分析。 | 技术要求响应/偏离表 |
(四)基于LabVIEW的空气热机实验仪(6件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、通过实验理解热机原理及热机循环过程; ▲2、测量不同输入功率(冷热端温差改变)下热功转换效率,间接验证卡诺定理; ▲3、测量热机输出功率随负载的变化关系,计算热机实际效率。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ▲1、实验系统性能指标:启动温差:≤120K;输入功率:≤140W; 2、模块性能指标 #2.1热机实验装置(电加热); ★2.2汽缸容积约:20.8ml;输入电压:8~36V;调节步距:0.1V;电功转换效率:约1%;实际输出功率0.1~1W;力矩计刻度盘:(0~25)×10-3N m;飞轮挡光间隔:4°; ★2.3带双路脉冲光电门,采集频率最大为10kHz; 3、数据采集器 ★3.1模拟信号输入×4; ▲3.2实时采样率:4通道共200kHz采样率,每通道每秒50K次实时采样、实时画曲线图,并保存数据; ▲3.3传输数据:热端温度、冷端温度、压强信号; ★3.4数字信号输入×2; #3.5传输数据:转动角度、转动速度; #3.6数字信号输出×2:电气标准:TTL兼容;高电平:+5V;低电平:<0.5V;用于控制电加热器工作功率等; 4、软件功能 ▲4.1实时采集并显示容积和压强变化曲线及两者的相位关系; ★4.2实时显示压强与容积的关系曲线(P-V图),并计算曲线面积; ▲4.3能够通过软件控制电加热器的通断,并在转速过高(>15n/s)时自动停止加热保护实验装置,在转速低于8n/s时自动恢复加热; #4.4实时保存运行的数据,并可导出原始传感器数据; #4.5数据接口选择灵活,方便学生接线,并显示接口对应的数据; ▲4.6具有实验原理、实验内容、仪器介绍、背景资料和软件帮助等功能; ▲5、含专业配套数据采集平台、用于安装软件及实验数据的测试分析。 | 技术要求响应/偏离表 |
(五)气体比热容比测定仪(6件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | #1、实验功能:了解振动法测量气体比热容比的原理;掌握智能计数计时器的使用方法;计算气体的比热容比及其不确定度; ★2、通用计时计数器:≥2.4英寸,显示区域≥36.72*48.96mm,背光类型LED,≥4按键操作,具有开始/暂停任意切换;计数范围0-80组,任意可调;时间分辨力为≤0.001秒,误差为≤0.004%,最大功耗≤0.3W;二通道同时接光电门采集数据,可通用于自由落体、单摆、三线摆等数据采集。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | #1、实验功能:了解振动法测量气体比热容比的原理;掌握智能计数计时器的使用方法;计算气体的比热容比及其不确定度; p2、小球:质量≤11g,直径≤14mm;光电门:U型/槽型光电开关,含指示灯,660nm红外光源,响应时间≤1ms,检测范围0-30mm,环境要求30~+65℃,可调气泵,排气量≥3.5L/min,电源AC220V;二口烧瓶:容积≥2000mL,烧瓶底部形状:平底,储气瓶:容积≥2500mL。 | 技术要求响应/偏离表 |
(六)模块化力学综合实验平台(6件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、实验内容至少包含:单摆、三线摆、碰撞打靶、自由落体、复摆、LabVIEW数字化双法表面张力、学生利用手机和通用tracker运动学分析软件开展各种运动轨迹的视频分析; ▲2、实验平台底座采用铝合金或钢质材料加工,为多孔板组合式结构,可自组设计搭建实验。孔径M6,25×25mm阵列,螺纹孔数≥100个。底板尺寸:≥300×450mm,配≥3个磁性底座,悬挂臂可在水平面360度旋转及高度自由调节。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ê1、计时计数器:三通道同时接光电门采集数据,可通用于自由落体、单摆、三线摆等数据采集,液晶屏显示,自定义总周期数0-99,计时回查,精度0.001s;机械式游标卡尺,测量范围0-150mm,测量精度0.02mm;电子天平:范围0-500g,精度≤0.1g;光电门:舌宽≥60mm; p2、三线摆:用三线摆测定圆柱体、圆盘、圆环、钢球的转动惯量;验证转动惯量的平行轴定理,下圆盘直径约170mm,上下盘距离连续可调,调节范围80~400mm,采用轴转动方式启动载物台,载物台摆放刚体位置分不少于6档可调; p3、单摆:单摆测重力加速度;研究单摆摆动周期随初始摆角变化关系;掌握利用多周期测量提高摆动周期测量精度的实验方法,摆长连续可调,调节范围于100mm~600mm,单摆摆绳固定点高度也连续可调,调节范围80mm~500mm,调节精度≤2mm。摆球直径15mm,释放小球采用电磁铁磁吸装置,该装置上下连续调节距离为≥40mm,前后连续调节为≥60mm; ▲4、碰撞打靶:研究碰撞过程中物体的机械能转换;研究对心碰撞和非对心碰撞的异同,摆长连续可调,单摆摆绳固定点高度连续可调,调节范围100mm~600mm,调节精度≤2mm。含三种摆球,直径分别为15mm、20mm、25mm。实验过程中可更换摆球。被碰撞小球三种,直径分别为15mm、20mm、25mm。配摆球释放位置定位装置,保证实现对心碰撞,释放小球采用电磁铁磁吸装置,该装置上下连续调节距离为≥40mm,前后连续调节为≥60mm; ▲5、自由落体运动:配置不少于3个光电门,舌宽60mm,可灵活自由拆卸及高度调节,可在水平面360度旋转,上下调节范围为80mm,释放高度连续可调范围40mm,支架高度约100cm,光电门3个,槽宽约50mm,小球直径包含15mm、20mm、25mm三种; p6、复摆:用相图法探究复摆的非线性运动行为,摆长约≥0.7m,摆角最大达±90°,且可360°转动; 7、液体表面张力: ▲7.1提拉法测量表面张力,基于硅敏拉力传感器,采用数据采集器,基于LabVIEW编程,程序具有二次开发功能,可以测量拉力随液面高度实时变化的完整曲线,测控软件包括拉力传感器标定、位移传感器定标、张力的测定,软件界面横坐标显示位移量的变化,纵坐标显示拉力的变化; ★7.2张力传感器:量程:0-5g或0-10g;非线性、迟滞、不重复性≤0.5Fs;零点漂移:≤0.5% Fs/h;满量程输:≥30mv; ★7.3数据采集卡:≤0.002%FSR;支持测量模式,单次测量、连续测量、单次任意点测量;差分通道内阻10M-80Mohm内置输入缓冲器;采用USB供电,无需外部电源;连续采集速度:2.5sps-30ksps;模拟通道数量不低于4通道差分;主频倍频≥60MHz;AD量程:±2.5v,±0.625v,±312.5mv,±156.25mv,±78.126mv; ★7.4位移传感器:行程0mm-100mm,重复精度0.01mm; ▲7.5同时完成两种测试方法:传统万用表纯手动实验和采用数据采集器及LabVIEW软件采集数据。 | 技术要求响应/偏离表 |
(七)变温霍尔效应测试仪(3件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ê1、测试仪显示方式:≥5寸彩色液晶屏显示,显示内容含:实时环境温度、目标温度、腔内温度、升降温模式、工作电流、霍尔电压、磁场强度,采用接线连接排它性设计,避免误接线导致霍尔元件损坏,测试仪采用**命光电编码器调节,按键板采用独立模块设计,方便后期维护。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ▲1、实验功能:测量室温下的霍尔电压,描绘 和 曲线,计算霍尔系数 ,计算载流子浓度以及霍尔迁移率 (或电导率);测试不同温度下的霍尔电压,描绘 曲线,计算半导体的禁带宽度 ;测磁阻温度特性;测不同类型霍尔元件在变温下的对比实验;既可定量调节电流也可定量调节磁场两种方式完成实验; ★2、控温及制冷方式:控温方式:采用PID控温方式,范围:环境温度之下20℃,环境温度之上40℃;精度:小于等于0.1℃;制冷方式,采用半导体制冷片; ★3、磁场强度大小可实时量化调节且显示,显示范围0-1800GS,精度:≤1GS; ▲4、电源:多通道同时输出,两路可调输出和一路固定电压输出(固定电压为2.5V/3.3V/5V可切换),具有主从跟踪功能,恒压恒流功能,CH1、CH2可主从跟踪、可并联或串联使用,四位LED数码管显示,同时显示各路输出的电压和电流值,内部采用纯铜环型变压器,具备低纹波,低噪声,过压保护,过流保护、过功率、短路保护、过温度保护,三通道:CH1:0-30V,0-3A;CH2:0-30V,0-3A;CH3:2.5V/3.3V/5V Fixed,3AMAX,显示分辨率:CH1:10mV,1mA;CH2:10mV,1mA;CH3:1mV,1mA,电源输入:AC220V±10%,50/60Hz; #5、霍尔元件直流恒流源工作电压测量范围:0~199.99mV,分辨率0.01mV,误差≤±5%;霍尔元件工作电流0~10mA,灵敏度>1000mV/(mA.T),不等位电位差:<10mV。 | 技术要求响应/偏离表 |
(八)微机塞曼效应(电磁铁)(6件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、控制电源,电磁铁由恒流源输出,电流调节范围:0.35-1.7A,集成笔形汞灯输出端口,输出电流:10-15mA,双路独立控制; p2、精密光学导轨,长度≥600mm,款型:凹字型双脊柱燕尾槽; p3、一维平移升降滑台,宽度范围:0-40mm,平移台调节范围:±6.5mm,调节精度:≤0.01mm。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ★1、仪器的组成:电磁铁、控制电源、导轨、滑台、聚光镜及偏振片、滤光片、F-P标准具、高清CCD相机、软件分析系统等; p2、电磁铁,独立可旋转底座,最大磁感应强度B≥1.15T,旋转角度0-100°;升降调节范围:0-15mm,滑台表面预留多间距孔位,可搭配各类升级配件; p3、升降滑台,宽度:≥65mm,升降调节座调节范围:0-25mm,滑台表面预留多间距孔位,可搭配各类升级配件; #4、精密二维调节架,调节精度:≤0.25mm/R; #5、聚光镜,镜片类型:消色差胶合透镜,直径:≥40mm,焦距:≥135mm; #6、偏振片,读数精度:1°; ▲7、F-P标准具:空气隙石英间隙≤2 mm,中心波长≥589.3nm,分辨能力λ/ dλ≥2×105,高反射带宽≥100nm; p8、干涉滤光片:中心波长≥546.1 nm,透射带宽≤10nm,峰值透过率≥80%; ★9、光谱采集系统,相机像素:≥500万,USB输出端口; ★10、含专业配套数据采集平台、用于安装软件及实验数据的测试分析。 | 技术要求响应/偏离表 |
(九)数码光学实验仪系统(3件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | 1、液晶空间光调制器的基础性能研究 ★1.1空间光调制器结构测量(像元、开口率测量); ★1.2研究并测量空间光调制器的振幅调制特性,同时完成液晶配向角的测量; ★1.3研究并测量空间光调制器的相位调制特性; ★1.4根据相位调制实现波前调制; 2、基于液晶空间光调制器的波动光学 ★2.1衍射实验; ★2.2迈克尔逊干涉仪实验; ★2.3光栅衍射及光谱测量; 3、基于液晶空间光调制器的傅里叶光学 ★3.1阿贝成像及空间滤波; ★3.2 Talbot自成像; ★3.3相移式数字全息技术。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ★1、EDK空间光调制器:反射式液晶面阵结构;最大相位调制:2π@532nm;成像区域:12.5mm×7.1mm(对角线0.55”);像素尺寸:6.4um,开口率:93.9%,分辨率:1920×1080;输入刷新速率:60Hz,输入接口:HDMI1.4;工作波段:400~700nm(最佳工作波段532nm);灰度/电压控制:8bit256阶;****中心对齐安装孔,方便光路的搭建与安装,安装孔位M6或英制1/4”,二维俯仰、角度微调功能; ★2、激光源:532nm,10mW,安装支架具有二维俯仰、角度微调功能; ★3、平面反射镜:镀铝反射镜,Φ25.4mm,R>95%(@400~700nm),适配二维调节结构; ★4、针孔滤波器:20×显微物镜,40um精密针孔;物镜座平移调节范围13mm,测微计精度10um;针孔座可二维调节,调节范围±1.5mm; ★5、平凸透镜:3个,用于准直/聚焦/成像,Φ25.4mm,f=150mm; ★6、偏振器:Φ25.4mm,消光比优于99.8%,角度调节分辨率2°,偏振方向为0刻度方向; ★7、可调光阑:手动调节,光圈调节范围Φ1~12mm; ▲8、分光棱镜:消偏振分光棱镜@450-650nm,25.4×25.4×25.4(mm); #9、光学防震平台:铁磁不锈钢双层蜂窝型,800mm×500mm,安装孔位M6-25; ▲10、衰减器:直径25.4mm;T=75%、T=50%、T=30%、T=10%各一; #11、格栅样件:周期性格栅结构,5 lines/mm,用于方向滤波; ▲12、全息样件:全息测试样件及配套快装镜架; ▲13、工业相机:黑白、像元2.0um,分辨率2592×1944,位深8bit,USB2.0接口,支持线性原始数据输出; ▲14、光功率计:有效面积9.8×9.8mm2;波长400~730nm,峰值波长550±20nm;响应时间30us;三位半数显;档位20uW/200uW/2mW/20mW(@633nm),分辨率0.01uW(@20uW档位); ▲15、专用实验软件:该软件为整体式软件,支持32位/64位win系统,按实验数量分为10个模块,这些模块包含以下3个主要功能: ▲15.1空间光调制器; ▲15.1.1实验灰度图生成功能:通过调整参数可生成不同的灰度图(**:不同方向的平面波、不同焦距的球面波、狭缝、不同周期的闪耀光栅等); ▲15.1.2实验灰度图导入功能:可将生成的实验所需的灰度图导入空间光调制器;16 含专业配套数据采集平台、用于安装软件及实验数据的测试分析; ▲15.1.3外部导入功能:除去实验的灰度图外,还可导入任意外部灰度图,支持拓展使用; ▲15.2相机系统; ▲15.2.1可实时预览实验图像,进行图像的采集; ▲15.2.2可实时设置相机参数(**增益、曝光时间等); ▲15.2.3可实时预览指定区域灰度值(最大值、最小值、平均值),判断过曝情况; ▲15.3分析功能;可针对各子实验,快速分析图片数据,主要有: ▲15.3.1获得图像特定位置光强分布曲线,对其进行快速滤波,计算相差; ▲15.3.2根据相机记录的全息图通过数字的方法再现拍摄物; ▲16、****实验室增补设备,供应****实验室原有设备兼容匹配(原设备型号:ZKY-PPE0100)。 | 技术要求响应/偏离表 |
(十)光学防震平台(4件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、上台面平整度,0.02-0.05mm/600mm*600mm;表面粗糙度≤0.8μm;台面阵列标准M6孔距25mm*25mm;上表面:6-8mm 430高导磁不锈钢。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ▲1、尺寸1500mm长×900mm宽×800mm高(±20mm),蜂窝台面厚度200mm±10mm; #2、带收放仪器层; #3、台面内部支撑:钢制蜂窝状支撑结构,焊接工艺,强度高; #4、边墙:内层碳钢板,外层为黑色铝塑板,四角用不锈钢板包角; ▲5、下台面:底板4~6mm厚碳钢,内部做防锈漆,表面喷黑塑处理。 | 技术要求响应/偏离表 |
(十一)手动磁浮力测量装置(6件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、待测样品YBaCuO超导块;样品直径≥30 mm,厚12~18 mm,磁浮力≥4.5Kg; ★2、永久磁铁,表磁≥5000 Gs。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ▲1、装置由超导体低温容器、移动机构、压力传感器、位移传感器、数据显示装置以及控制系统构成,可以测量超导材料与永磁体之间的相互作用力; ★2、力测量范围0~40 Kg,力测量精度≤0.2 N,准确度≤0.05%; ▲3、电阻位移传感器线性度0.1%,位移测量精度≤0.1 mm; ▲4、测试温度:≥77.3 K; ★5、磁体移动范围:0~40 mm; #6、测量装置的超导样品与磁铁之间的距离由位移传感器测量,通过RS232接口输入微机处理数据。拉压力传感器测量的相互作用力也可通过RS232接口输入微机处理数据; ▲7、含专业配套数据采集平台、用于安装软件及实验数据的测试分析; #8、液氮及液氮容器(用户自备)。 | 技术要求响应/偏离表 |
(十二)表面等离激元(3件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ê1、SPR传感器(金膜):镀膜工艺确保在共振时吸收峰尖; ★2、传感器角度测量平台:角度测量精度<1′。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ▲1、实验功能:观察表面等离激元共振现象,研究其共振角随折射率的变化;学习理解全反射中倏逝波的概念和应用;理解和掌握共振角、折射率的测量方法及原理;学习测量实时动态液体浓度变化的方法; ê2、激光器功率650nm,长期功率稳定性≤0.5%;线宽≤0.005nm;光斑直径≤3mm; #3、可变光阑:最小通光口径φ=2mm; ▲4、光强接收筒:通光口径≥4mm,受光面直径≥8mm; ★5、数字式检流计:电流量程1x10-10-1.999x10-4A; ▲6、偏振片(X2):通光口径φ=25.4mm; ▲7、波片(含镜架):1/4λ和1/2λ各一个,通光口径φ=12.7mm; ê8、偏振框、波片框360°可调,最小刻度:1°; p9、玻璃堆厚度:20mm,折射率n=1.5。 | 技术要求响应/偏离表 |
(十三)电磁波综合实验平台(6件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | 1、电磁波及传播特性实验 ▲1.1认识电磁波实验; ▲1.2认识场矢量实验; ▲1.3位移电流验证实验; ▲1.4可视化电磁波感应器制作实验; ▲1.5辐射衰减规律实验; ▲1.6干涉法测量空间电磁波参量; 2、电磁波极化特性实验 ▲2.1垂直极化电磁波实验; ▲2.2水平极化电磁波实验; ▲2.3左旋圆极化电磁波实验; ▲2.4右旋圆极化电磁波实验; ▲2.5极化轴比实验; 3、电磁波反射与行驻波特性实验 #3.1垂直极化波反射合成与行驻波特性实验; #3.2水平极化波反射合成与行驻波特性实验; #3.3左旋圆极化波反射合成与行驻波特性实验; #3.4右旋圆极化电磁波合成与行驻波特性实验; 4、电磁波辐射特性与天线实验 ▲4.1半波对称振子天线实验; ▲4.2环天线与极化认知实验; ▲4.3线天线结构影响辐射方向性的感知实验; ▲4.4八木定向天线设计实验; ▲4.5螺旋天线极化认识实验; ▲4.6法向模螺旋天线与轴向模螺旋天线辐射方向识别实验; ▲4.7天线增益测试实验; ▲4.8天线方向图测试实验。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ★1、工作频率范围:138MHz-4.5GHz;额定发射功率:32dBm;极化:可重构,包括垂直线极化、水平线极化、左旋圆极化、右旋圆极化; ★2、实验云台:H面360°,E面360°,分辨率1°; ★3、射频接口:SMA,N型; 4、软件功能: ▲4.1采用模块化、工具化软件设计思路,方便使用者通过软件快速进入各子实验; ▲4.2数据采集及处理功能:可实时采集接收到的电磁波信号,并进行图形化显示; ▲4.3仿真功能:提供电磁波仿真、电磁波极化仿真,可直接通过改变物理量查看仿真波形变化; ▲4.4实验辅助功能:软件在实验界面设置有知识点概括、公式标注、实验操作简介等辅助功能,方便使用者随时查阅及掌握相关知识。 ▲4.5含专业配套数据采集平台、用于安装软件及实验数据的测试分析。 | 技术要求响应/偏离表 |
(十四)PID控温热学综合实验仪(6件)
序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、PID控温,采用液晶显示屏,实时显示加热过程的温度、功率调节曲线等参数,具有某个温度点达到稳定后提示功能“开始做实验”; ▲2、嵌入式软件具有数据存储、回查功能、实验时间设置、环境温度设置、功能键说明等; ▲3、存储量≥90组实验数据。 | 技术要求响应/偏离表 |
2 | 基础技术指标 | ★1、系统组成:PID温控仪、粘滞系数实验装置、线膨胀实验装置、蓖麻油、秒表、千分尺; ▲2、实验功能:落球法测不同温度下液体的粘滞系数、测量金属的线膨胀系数; p3、具有实验定位装置,内径1.2±0.2mm,外径44.6±2mm,高63±3mm; p4、粘滞系数的测量范围约0.1--50pa.s; ▲5、样品管:内径23±1.2mm,外径40±0.5mm高度400±5mm; ★6、控温精度≤0.1°C;温度误差≤0.2°C;控温范围:室温~60℃; ▲7、循环水量:5±0.5L/min; ▲8、测量精度:≤5%; ★9、后期可拓展测量铜管和铝管两种材料线胀系数测量; ▲10、采用可靠**命轻触按健操作,具有防无水干烧检测功能,保证仪器安全运行; #11、每套仪器配大号元件盒1个。 | 技术要求响应/偏离表 |
注:
“★”代表实质性指标,不允许负偏离,任何一项负偏离作无效响应处理;
“▲”代表重要指标,“#”代表一般指标,“▲”和“#”指标均允许负偏离,负偏离将影响其评审得分,但不作无效响应处理。