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德国高科技战略扫描,运20列装空军后首飞

发布时间:2019-10-24 01:32编辑:金沙国际官网浏览(133)

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    运-20大型运输机入列空军后成功首飞

    迄今,基于天文观测而获得的10项诺奖成果中,有6项出自射电望远镜观测。

    爱制造也爱创新——德国高科技战略扫描 德国制造,享誉全球的高品质产品的代名词,然而这并不能代表德国工业的全部。随着全球进入后工业时代,高技术竞争日趋激烈,锐意创新也是德国工业着力打造的形象。 德国已出台的“工业4.0”战略,更像一种制造业的智能化战略加强版,而科技创新的孵化,必须花更多的心思。最能体现这一心思的莫过于去年出台的德国新高科技战略。 聚焦社会生活,促进成果转化 德国联邦教研部最新发布的《联邦科研和创新报告》说,“高科技战略3.0”实施一年多以来,其科研创新投入、参与科研创新的人数、科研产出等均有所增长。 德国政府2014年9月通过的“高科技战略3.0”旨在将创意迅速转化为创新产品和服务,以维持德国作为经济大国、出口大国和创新领导国的地位。与前两个版本相比,新高科技战略内涵更加丰富,囊括了从创意产生到转化为商品和服务的全过程。 “高科技战略3.0”最强调的核心要素,是优先发展与社会财富和个人生活质量相关的项目。这些项目分布在六大领域,分别是数字经济和社会、可持续经济与能源、创新工作环境、健康生活、智能交通以及公共安全。 其中,数字经济和社会包括当今备受关注的“工业4.0”、大数据和云计算等概念;可持续经济与能源致力让生产与消费更加有效、环保,更能与社会兼容;创新工作环境让新的工作组织形式、更强大的定向服务、价值创造过程中的更多互动变得可行;健康生活有望在提升健康和幸福的同时,开拓世界级市场;智能交通除了能提升交通效率和运力,还为新的商业模式带来了机会;公共安全则致力于避免让小故障酿成大损失,同时重点关注网络安全问题。 维持研发投入,重视中小企业 近年来,德国政府投入研发领域的资金稳步增长。最新数据显示,2016年德国联邦政府的研发资金支出高达158亿欧元,较2006年增长70%。德国各领域在研发上的投入总额早在2012年便达到约795亿欧元,占当年国内生产总值的2.98%,在欧洲国家处于领先地位。 然而最近几年,德国中小企业用于创新的支出并未持续增长,增长动力主要来自大型企业。因此,政府计划采取措施,提升对创新型和发展强劲的中小企业集群的投入,助其研究和创新。 “高科技战略3.0”的计划包括一系列支持中小企业创新的项目,比如搭建一个中小企业共享的平台,解决单个中小企业无法开展独立科研的问题;帮助研发能力较强的中小企业开展高风险研究,并确保成果能够在不同领域扩散。政府还为中小企业提供咨询,帮助它们对接欧盟推出的“地平线2020”创新研究项目,走向国际市场。 营造创新氛围,鼓励多方参与金沙国际官网, “高科技战略3.0”强调“创新友好型框架”,即国家帮助营造有利创新的条件,让创意得以发展并转化为经济成果,同时进一步鼓励技术创新活动和企业家精神。 这些条件包括公平的竞争环境、开放的市场、充足的融资机会、知识产权保护、技术和创新领域的人才力量、继续发展科技标准与准则、促进开放的创新准入等。考虑到政府订单会对产业及研究机构产生强大影响,新战略还强调各级政府应加大对创新型产品和服务的需求。 创新计划的发展和优化离不开民众的积极参与,德国政府为此采取了一系列新措施,如培育参与技术创新的友好氛围、帮助民众更加方便理解并参与技术创新政策的制定和讨论、进一步发展各界创新交流的机制。 2006年,德国首次出台联邦层面的跨部门“高科技战略”,重点挖掘健康和安全生活、通信和移动生活、技术跨界三大领域的潜力,引入包括“尖端集群竞争”、“创新联盟”等激励机制。2010年德国再次推出升级版科技发展战略“高科技战略2020”,主要聚焦气候与能源、健康与营养、物流、安全性和通信五大领域,从国家需求出发应对全球性挑战。去年出台的“高科技战略3.0”是德国高科技战略的进一步升级。

    本报成都7月7日电 记者李建文报道:中国自主发展的运-20大型运输机入列空军后成功首飞。中国空军新闻发言人申进科在7日举行的“空军运-20飞机列装首飞记者见面会”上称,这是中国空军战略投送力量建设的又一次起飞,是空军飞行员放飞强军梦想的又一次起飞。

    7月3日,位于贵州黔南州平塘县大窝凼的世界最大单口径射电望远镜——500米口径球面射电望远镜的最后一块反射面单元成功吊装,这标志着FAST主体工程顺利完工。这只“观天巨眼”预计于今年9月全部竣工,将开始探索宇宙深处的奥秘。 天眼是500米口径球面射电望远镜的形象说法,不过,射电也是天文学中的独特说法,在其他学科里通常叫做微波和无线电波。射电望远镜的研发和使用是因为探索太空的需要。因为宇宙中有很多电磁波是光学望远镜所探测不到的,这就需要射电望远镜来观测。20世纪,天文学界就已经借助射电望远镜发现了脉冲星、宇宙微波背景辐射等。迄今,基于天文观测而获得的10项诺贝尔奖成果中,有6项出自射电望远镜观测的结果。 宇宙中各种波段的射线、紫外线、各种天体和黑洞等,需要通过各种望远镜以及太空探测器来观测,而各种望远镜主要是进行巡天观测。中国现在建造的FAST除了可以对各种天体、脉冲星、黑洞、星体演化和外星文明进行搜索研究外,还可以通过接收各种波段的光电信号对宇宙进行观测。 这可以从两个方面来完成,一是通过FAST对宇宙各种波段的光电信号进行接收来观测,二是转接人类发射的深空探测器所搜索到的宇宙各种光电信号。因为深空探测器飞离地球越远,它探索和发回地球的信号就会越来越弱,因此需要有强大的地面望远镜来接收这些微弱的信号。 例如,美国的旅行者1号于1977年9月5日发射,它曾到访过木星及土星,是离地球最远和飞行速度最快的人造飞行器,也是真正意义上飞出太阳系的深空探测器,它在木卫一上发现了火山活动,也探测到了土星环的复杂结构。中国的嫦娥二号卫星也创造了中国深空探测最远距离纪录,达到7000万公里。 未来,旅行者1号和嫦娥二号卫星等深空探测器对其他天体,如木星和土星探测的信号就可能有赖于FAST这样的射电望远镜来转接,由此我们才能知道来自其他遥远天体上的信息,如是否有土壤、山川湖海、冰雪、氧气等。 无论是光学望远镜还是射电望远镜,它们都是地球的眼睛。不过,FAST的地球“最大天眼”称号可能保持不了太久,很可能被阵列射电望远镜所取代。SKA目前正在南非台地高原地区和西澳大利亚州默奇森郡沙漠区进行建造,其接收面积达一平方千米,建成后将是世界上最大的综合孔径射电望远镜,也是国际天文界建造的有史以来最大的科学工程。SKA由多国参与修建,在目前SKA公开发布的11个工程中,中国参与了其中6个研发工作。 在我看来,仰望星空不只是一种“诗意的生活”,更是对星空的探索和科学发现,同时要把探索宇宙的研究成果服务于人类社会。也正因此,地球上的FAST、SKA越多,地球之眼越深邃,人类对宇宙的认识就会越深刻、全面。

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