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“星链”半年来变轨14万多次防碰撞
科技日报· 2025-08-01 07:57
星链卫星变轨机动情况 - 在2022年12月至2023年5月的半年内,星链卫星执行了144404次变轨机动,是此前6个月50666次的2.8倍 [1] - 其中第一代卫星变轨59414次,第二代卫星变轨84990次 [1] - 目前星链在轨运行卫星超过8000颗 [1] 太空碰撞风险现状 - 2021年星链仅有1700颗卫星时,全球航天器近距离接触事件(间距小于1公里)中50%与星链相关 [1] - 预计星链卫星数量达到12000颗时,该比例将升至90% [1] - 公司为防止卫星失控碰撞,会在预测到关键子系统故障前主动使卫星脱离轨道 [1] 行业竞争与争议 - SpaceX指责竞争对手AST公司的蓝鸟卫星未能解决碰撞风险问题 [2] - 指控内容包括低估碰撞风险、低估需避开的轨道物体数量、未充分评估重返大气层对地面威胁 [2] - 专家指出星链自主防撞系统使其他机构的碰撞预测更加复杂 [2]
AI新工具探索“被忽视的DNA区域”
科技日报· 2025-08-01 07:54
基因组研究技术突破 - 美国索尔克研究所开发出名为ShortStop的机器学习框架 用于探索被忽视的DNA区域并寻找疾病相关的微蛋白 相关研究发表在《BMC方法学》[1] - 微蛋白是组成氨基酸少于150个的小型蛋白质 传统方法难以检测 长期隐藏在基因组99%被视为"非编码"或"垃圾DNA"的区域中[1] - 越来越多证据表明这些微蛋白在调节健康与疾病过程中扮演重要角色 但传统研究方法主要关注编码大型蛋白质的DNA区域[1] AI工具技术优势 - ShortStop通过机器学习训练 能从大型基因数据库识别潜在smORF并预测具有生物学相关性的微蛋白 显著提高研究效率[2] - 采用双类别排序系统 通过比较真实smORF与计算机生成的随机"诱饵"序列 快速评估新发现smORF的功能性[2] - 团队应用ShortStop发现约8%的序列可能编码功能性微蛋白 并识别出以往方法遗漏的在人体细胞和组织中实际表达的微蛋白种类[2] 实际应用成果 - ShortStop可直接利用广泛存在的RNA测序数据 使许多实验室无需额外实验即可开展微蛋白研究[2] - 在肺癌相关遗传数据分析中 从肿瘤与正常肺组织对比识别出210种全新微蛋白候选者 其中一种在肿瘤组织中显著升高[2] - 该显著升高的微蛋白显示出作为肺癌生物标志物或治疗靶点的巨大潜力 验证了工具在疾病研究中的实用性[2]
纳米光子器件中实现光信号跨结构“穿梭”
科技日报· 2025-08-01 07:53
纳米光子器件互联技术突破 - 科研团队利用"尾流"效应成功解决纳米光子器件光信号跨结构传输难题,为光子信号远程连接、精确引导和方向控制开辟新路径[1] - 该技术有望显著提升光计算与信息处理能力,突破纳米光子器件集成度提升的关键瓶颈[1] 极化激元特性与应用挑战 - 极化激元作为特殊表面光波,能将光压缩在纳米尺度内实现强光场增强,具有超强光约束能力、低能量损耗和显著方向性[1] - 极化激元光场快速衰减导致难以跨结构传输,成为制约其在光子器件中实际应用的关键瓶颈[1] 新型光波模式创新机制 - 研究结合极化激元强聚焦能力与漏波定向传播特性,在层状材料中创造出类似"船尾波"的光波模式[1] - "光尾流"机制使高速光波从特定结构定向泄漏,实现极化激元跨材料传输[2] - 通过旋转材料层可调制光尾流方向、形状和传播速度,达到可控传输效果[2] 技术应用前景 - 该成果将纳米光约束与远场传输能力融合,推动技术向可控、集成的实用器件层面发展[2] - 对光计算、高速信息处理等领域技术发展具有重大意义[2]
新型防护材料可有效阻隔电磁辐射
科技日报· 2025-07-31 17:16
研究人员指出,丝状碳结构的排列方向对复合材料的屏蔽性能和导电性能有显著影响。丝状碳颗粒的行 为类似于波导:当颗粒垂直于电磁波入射面排列时,屏蔽效果最佳;相反,当结构与电磁波方向平行 时,屏蔽效率下降,波传输增强。与现有材料相比,使用聚合物复合材料不仅可实现对屏蔽效果的定向 调控,还可通过在聚合物中引入碳填料,将材料的耐磨性提升几个数量级,相较于传统涂层具有显著优 势。 (稿件来源:俄罗斯卫星通讯社 编辑整理:科技日报驻俄罗斯记者张浩) 由俄中两国科学家组成的国际研究团队,开发出一种基于包装聚合物的灵活轻便新型材料,可有效阻隔 对人体和设备有害的电磁辐射。 随着家用电子产品的广泛使用,电磁辐射危害也日益突出。研究发现,长期持续暴露在电磁辐射环境 下,可能对人体血液循环系统、神经系统和免疫系统造成损害,还可能导致设备故障,甚至引发工业事 故。目前,市场上的多数电磁防护材料均由金属制成,如防护屏、涂层和防护服等,金属材料的特性限 制了电磁防护设备的柔韧性并增加了产品重量。 俄罗斯波罗的海联邦大学、圣彼得堡彼得大帝理工大学、圣彼得堡国家航空航天仪器制造大学,以及中 国浙江大学的专家们合作,将线状与球状炭颗粒以最优空间 ...
机器人赛事汇聚东盟国家约1800名学生参与 广西科协倾力打造“东盟科普大家庭”
科技日报· 2025-07-31 17:16
赛事规模与参与情况 - 第22届广西青少年人工智能及机器人竞赛暨跨区域面向东盟国家邀请赛于7月28日至30日在广西贵港举行 国内约1600名选手和来自印度尼西亚、越南、马来西亚、泰国的约200名选手参赛 文莱中华中学派出4名师生观摩比赛 [1] - 东盟国家参赛规模进一步扩大 体现广西近年来促进东盟国家科技交流的成果 [1] 竞赛项目与技术特点 - 超级轨迹赛要求参赛选手自行组装机器人在2米×3米擂台上完成穿越障碍、触碰星际之门、精准射靶等6项任务 考核机器人设计调试和编程能力 [1] - 人工智能创意比赛展示创新项目如"BL"号智能水质生态监测巡检船 体现人工智能在生态监测领域的应用 [1] 科普交流平台建设 - 广西结合地域特色和区位优势 抓住"一带一路"机遇 发挥面向东盟桥头堡作用 致力于打造东盟国家科普大家庭 [2] - 中国科协2019年批准广西科协成立中国—东盟科普国际交流中心 整合科普、学会、高校、企业、科研院所等资源 打造高端国际科普交流平台 [2] 国际合作形式与成果 - 广西与东盟各国开展科普交流合作包括青少年科普活动、科普资源共建共享和科普场馆联建 通过"送培到东盟""同上一堂科学课"等活动输送优质科普资源 [2] - 通过科技文化交流搭建丰富科普资源平台 锻炼人才队伍 积累国际化教育资源 成熟国际合作机制 丰富广西科普活动资源 [2] 未来发展规划与基础设施建设 - 广西计划扩大科普合作面 提高科普内容质量 让科普资源辐射更多东盟国家 [2] - 广西科技馆正在打造东盟科技展 将人工智能科普展搬至中国—东盟技术转移与创新合作大会 崇左凭祥新建科技馆预计10月建成 成为中越科普交流新地标 [3] - 广西科协将继续吸引更多国家参与东盟科普大家庭 共同促进科技文化交流发展 [3]
国家防总部署全力做好防汛抢险救灾工作
科技日报· 2025-07-31 17:16
通知强调,突出做好江河洪水的防御工作,科学调度防洪骨干工程,强化水库、闸站等联合运用,特别 要做好蓄滞洪区运用准备。加强超警江河、超汛限水库巡护查险,提前预置抢险力量物资,发挥"老把 式"和新科技作用,用好专业技术力量,及时发现险情征兆,快速组织抢险处置。各类水库水电站防 汛"三个责任人"要到岗到位、履职尽责,强化巡查值守和应急抢护。 通知要求,科学调配救援力量和物资,根据灾害风险形势和抢险救援需求,特别是针对山洪地质灾害风 险区和涉水涉河重要基础设施、超汛限水库、超警堤段等,做好应急处突力量和救灾物资装备的预置布 防,确保发生突发紧急情况后第一时间响应、第一时间处置。加强抗洪抢险、排水除涝、应急发电等装 备配备,在高风险镇村等预置卫星电话等应急通信装备,努力保障极端条件下信息传递通畅。 此外,通知还要求盯紧守牢中小河流、堤防险工险段、中小病险水库和"头顶库"、山洪灾害风险区和地 质灾害隐患点以及低洼易涝区、施工工地、养老院、中小学校、医院等防汛薄弱环节和重点区域,迅速 开展针对性隐患排查整治,严防各类次生灾害。全面加强水利、交通、通信、电力、能源等重要基础设 施的安全防护和安全管控。严格落实直达基层责任人的 ...
辉煌60载 魅力新西藏|科技“酿”好酒 味道更香醇
科技日报· 2025-07-31 17:16
行业背景与市场定位 - 青稞酒作为西藏代表性饮品 拥有鲜明地方特色和悠久历史文化 但长期处于全国酒业市场小众地位 [1] - 传统青稞酒多由农户自行酿制 未经过蒸馏工艺 酒精度较低导致受众范围有限 [1] 技术创新与工艺突破 - 公司与西藏自治区农科院合作攻克青稞精深加工技术瓶颈 实现产业化品牌化高值化发展 [1] - 开发专用全自动化机械生产设备 包括每小时加工1500块大曲的自动化酒曲设备 年产量达1500吨 [2] - 采用特殊酒甑压力盖技术 在高海拔条件下制造适宜发酵的常压环境 避免高原低压破坏酿制过程 [2] - 运用自动化上甑机器人实现远程操作 显著降低工人劳动强度 [2] - 通过窖池深挖至3.9米 加装保温窖池盖等措施解决高原温差问题 [2] - 计划建设光伏板恒温系统 储存高原太阳能解决能源供应 消除四季与昼夜温差对酿酒影响 [2] 生产规模与产能建设 - 在昌都市察雅县吉塘镇雪通村建成现代化工厂 实现从原料制取到发酵贮存的全流程自动化生产 [1] - 自动化设备覆盖酒品生产全流程 包括原料制取发酵贮存等环节 [1] 产品升级与市场拓展 - 从制作工艺入手创新 打造高品质青稞酱酒产品 更符合大众口味需求 [1] - 通过技术创新使传统青稞酒从低度饮品转变为高度酱香型白酒 扩大潜在消费群体 [1] 产业链协同与农户增收 - 每年从西藏本地收购6000吨青稞原料 为本地农户创造2000余万元增收 [3] - 西藏自治区农科院提供技术指导与品种规划 保障青稞原料质量与产量 [3] 人才建设与就业促进 - 公司创造350个就业岗位 酿酒工人队伍中专科以上学历者占比达100% [3] - 建立培训机制将新员工分批送至内地培训3至6个月 提升员工素质 [3] - 计划拓宽培训范围 从技术人员延伸至销售管理类人才 打造高素质人才队伍 [3]
一汽解放:锻造商用车强劲“中国心”
科技日报· 2025-07-31 12:43
公司动态 - 一汽解放在长春发布4款智慧动力域产品 涵盖油气和新能源领域 标志公司在传统油气 新能源 氢能动力领域取得核心技术集团式突破 [1] - 智慧动力域为综合解决方案 集成发动机 变速箱 驱动桥及智能控制软件(IPU)于一体 [6] - 新能源智慧动力域布局包括纯电E平台 混动H平台 氢能F平台 其中纯电E平台产品EE270系统效率达92% 零下30摄氏度可快速启车不限速 [6] - 公司已建成电驱 电池系统全链条自主生产能力 创新多工况模拟下线检测系统和制造质量自动判别系统 [6] - 公司与宁德时代成立新能源解决方案公司 业务涵盖充换电运营 车电分离 整车租赁等 [6] 技术发展 - 动力系统发展分为三阶段:第一阶段以奥威6DL1发动机为标志进入电控时代 第二阶段以奥威6DM2发动机为标志实现体系节油 第三阶段打造智慧动力域 [5] - 纯电E平台产品EE270采用双电机 双四挡动力解耦技术 突破10项硬件技术 复用ER260域控软件技术 [6] 市场布局 - 公司向沙特TWT建筑公司 德邦物流等10家年采购量超千辆的企业代表授牌 构建覆盖国内核心物流企业及海外市场的高端客户网络 [7] - 公司通过数字化智能平台重构后市场生态 打造备品供应 技术支撑 渠道共享三位一体赋能体系及车辆全生命周期价值管理体系 [7] 战略规划 - 公司瞄准百亿营收目标 打造新营收与利润增长极 推动从传统制造向"服务+绿色生态"跨越升级 [6] - 公司以树立民族汽车品牌为己任 目标掌控核心技术 打造卓越产品 提供极致服务 [7]
中国核能建设打破“成本攀升魔咒”
科技日报· 2025-07-31 10:40
核心观点 - 中国在过去20年中成功将核能建设成本减半并实现稳定 通过稳定的法规和强化国内供应链等措施 为其他国家提供重要启示 [1][2] 全球核能发展态势 - 超过30个国家承诺到本世纪中叶将全球核电装机容量增长3倍 [1] - 美国设定2050年核电装机容量翻两番目标 [1] - 中国正在建设或规划中的反应堆超过30座 [1] - 法国宣布建造14座新反应堆计划 [1] - 亚马逊 谷歌和微软等科技巨头投资核能 为数据中心提供动力并减少碳排放 [1] 成本控制挑战与历史表现 - 核能行业长期遭受成本攀升困扰 美国建设成本增加约10倍 法国接近3倍 [1][2] - 成本上升因素包括缺乏标准化设计 材料和劳动力成本增加 法规变化和技术复杂性 [2] - 每瓦电成本随反应堆建设增加而不降反升 影响经济可行性 [2] 中国成本控制成功经验 - 建设成本在过去20年中减半并实现稳定 [1] - 得益于稳定监管环境 国内供应链发展和标准化反应堆设计等战略措施 [2] - 集中化监管体系 长期政策承诺和快速项目执行能力 使反应堆建设时间少于西方国家一半 [2] - 20世纪90年代至2005年提升自主创新能力 2005年至2010年显著提高生产能力 2011年后加快采用先进安全措施并发展自主研发先进反应堆型号 [2] 未来发展关键因素 - 需将可负担性与安全性 可扩展性 投资者信心和公众信任相结合 [3] - 否则核能仍将是一种世界难以承担的昂贵选择 [3]
超大型冲击式水轮机转轮锻件制造突破极限
科技日报· 2025-07-31 10:37
技术突破 - 中国一重牵头承担的"超大超厚转轮锻件冶—锻—热一体化强韧制造技术"核心课题成功通过"里程碑"节点验收 [1] - 全尺寸锻焊结构转轮锻件具备优异的高性能储备、组织均匀性与一致性,代表国际顶尖制造水平 [1] - 创新构建了材料成分优化设计、精准锻造成型控制、热处理工艺精细调控等全链条一体化强韧制造体系 [1] 产品特性 - 500MW级锻焊结构冲击式水轮机转轮由轮毂和水斗锻件焊接而成,具有超长服役寿命与极高可靠性 [1] - 超大、异形、高性能转轮体全尺寸锻件的制造属于世界级工程挑战 [1] 行业影响 - 该成果标志着我国掌握500MW级全尺寸冲击式水轮机转轮锻件的极端制造能力 [2] - 为国家重大水电工程建设和能源安全提供核心装备保障 [2] 研发成果 - 研发团队成功解决超大型冲击式转轮制造问题,建立全尺寸锻件高质量稳定制造的核心能力 [1] - 圆满达成课题节点目标,为未来工程应用铺平道路 [1]