太阳磁场精确测量中红外观测系统(AIMS望远镜)
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全球首台、世界最大!上周末,大国工程捷报频传
环球网资讯· 2025-10-20 08:04
空天信息探测 - 全球首台太阳磁场精确测量中红外观测系统(AIMS望远镜)通过国家验收并正式启用,填补国际中红外太阳磁场观测空白[1] - AIMS望远镜采用离轴光学系统设计,核心部件全面实现国产化,提升天文仪器自主创新能力[3] - 望远镜从建设阶段转入科学产出阶段,其观测数据将为太阳物理前沿研究及空间天气预报提供重要支撑[5] 天文观测研究 - 研究团队利用“中国天眼”(FAST)探测到新的来源于恒星黑子区域磁场的毫秒级射电暴,填补对太阳系外恒星小尺度磁场认知空白[5] - 该成果对于推动太阳系外的空间天气研究具有重要意义[5] 高铁工程建设 - 渝万高铁石沱长江大桥首节钢梁成功架设,正线长度1416.9米,大桥全面进入结合梁施工阶段[6] - 大桥建成后将创下四项世界第一:世界首次采用公铁合建双联塔、世界首次采用公铁同层分幅主梁、6主塔高253米为世界最高双联主塔、主跨跨度608米为世界最大公铁合建同层分幅混合梁斜拉桥[6] - 渝万高铁建成通车后,重庆至万州的运行时间将缩短至1小时以内[8] 水电能源建设 - 金沙江上游昌波水电站成功实现大江截流,该电站是国家“十四五”重大工程,为国内在建规模最大的调压室群水电项目[8] - 水电站预计2028年实现首批机组投产发电,建成后平均每年可生产清洁电能超43亿千瓦时,相当于每年节约标准煤约140万吨,减少二氧化碳排放量近360万吨[8]
全球首台、世界最大!上周末 大国工程捷报频传
央视新闻· 2025-10-20 07:16
空天信息探测领域 - 全球首台太阳磁场精确测量中红外观测系统(AIMS望远镜)通过国家验收并正式启用,填补了国际中红外太阳磁场观测的空白 [2] - AIMS望远镜采用离轴光学系统设计,核心部件全面实现国产化,标志着公司天文仪器自主创新能力的提升 [2] - 北京大学研究团队利用“中国天眼”(FAST)探测到一种新的来源于恒星黑子区域磁场的毫秒级射电暴,填补了太阳系外恒星小尺度磁场认知的空白 [3] 重大工程建设进展 - 渝万高铁石沱长江大桥首节钢梁成功架设,标志着大桥全面进入结合梁施工阶段,正线长度为1416.9米 [4] - 石沱长江大桥建成后将创下四项世界第一:世界首次采用公铁合建双联塔、世界首次采用公铁同层分幅主梁、6主塔高253米为世界最高双联主塔、主跨跨度608米为世界最大公铁合建同层分幅混合梁斜拉桥 [4][8] - 渝万高铁建成通车后,重庆至万州的运行时间将缩短至1小时以内,极大方便沿线群众出行 [5] - 金沙江上游昌波水电站成功实现大江截流,该电站是国内在建规模最大的调压室群水电项目,预计2028年实现首批机组投产发电 [6] - 昌波水电站建成后平均每年可生产清洁电能超43亿千瓦时,相当于每年节约标准煤约140万吨,减少二氧化碳排放量近360万吨 [6]
千帆极轨18组卫星成功发射;消息称台积电2nm晶圆代工价格计划上调50%,高通或将三星列入第二选择丨智能制造日报
创业邦· 2025-10-19 11:25
天文观测与航天科技 - 全球首台中红外波段太阳磁场专用观测设备正式启用,填补国际中红外太阳磁场观测空白[2] - 中国成功发射千帆极轨18组卫星,卫星顺利进入预定轨道[2] 低空经济与航空制造 - 智能超轻型飞行器亮相全球创业者峰会,搭载先进飞控系统,具备自主决策与自动避障能力,预计明年六月批量交付[2] - 该飞行器可应用于低空文旅、运动赛事、飞行培训等特定场景[2] 半导体制造与设备 - 台积电计划将2nm晶圆代工价格上调50%,此前N3P工艺价格上调预计导致高通移动端芯片涨价16%,联发科芯片售价上涨约24%[2] - 高通CEO表示在晶圆代工方面会尽可能保留多种选择,业界解读其可能将三星列入第二选择[2] - 中微公司成都研发及生产基地暨西南总部项目正式开工,一期占地约50亩,建筑面积约7万平方米,计划于2027年建成投产,专注薄膜沉积设备等半导体高端制造设备[2] - 公司计划在今后五到十年通过有机生长和外延扩展,逐步覆盖集成电路关键领域50%至60%设备[2]
全球首台中红外波段太阳磁场专用观测设备正式启用
央视新闻· 2025-10-17 09:59
(文章来源:央视新闻) 今天(10月17日),中国科学院国家天文台对外发布,由该天文台主导建设的全球首台太阳磁场精确测 量中红外观测系统(AIMS望远镜)近日已通过国家验收并正式启用。该望远镜填补了国际中红外太阳 磁场观测的空白。AIMS望远镜建设于青海冷湖赛什腾山D观测平台(海拔4000米),作为全球首台中 红外波段太阳磁场专用观测设备,自2015年启动研制以来,实现了多项关键技术突破。科研团队通过 12.3微米中红外波段观测,实现太阳磁场直接测量方法的突破,将磁场测量精度提升到优于10高斯量 级,解决了太阳磁场测量百年历史中的一个瓶颈问题。 ...