细说全球十大最尖端科技
能源技术是于20世纪七十年代开始研发的一种科学技术,他的主要用途是用于能源探测和能源提取,除此之外,能源技术经过多年的发展,已经非常成熟,这项技术已经得到广泛应用。
根据中电传媒数据库,2012年以来我国能耗水平明显降低。2012~2020年全国能源消费总量分别增长3.9%、3.7%、2.2%、0.9%、1.4%、2.9%、3.3%、3.3%、2.2%,年平均增速控制在3%以内。与同期GDP增速相比,2012~2020年单位国内生产总值能耗分别降低3.6%、3.8%、4.8%、5.6%、5.0%、3.7%、3.1%、2.6%、0.1%。9年间单位GDP能耗共降低超过28%,“十三五”期间累计下降近14%。
中国坚定地表态:二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和,这是中国对世界的承诺及未来经济发展信心。中国是世界上最大的发展中国家,未来必然会超越发达国家,成为全球环保强国。
国外方面,世界主要国家和地区对能源技术的认识各有侧重,尤其重视具有潜在颠覆影响的战略性能源技术开发,从而降低能源创新全价值链成本。比如美国的《全面能源战略》、欧盟的《2050能源技术路线图》、日本的《面向2030年能源环境创新战略》、俄罗斯的《2035年前能源战略草案》等。
2019年,美国和日本是IEA所有成员国中对RD&D公共投入最多的两个国家。两国的RD&D公共投入合计占到成员国总投入的近一半(47%)。紧随其后的是德国、法国、英国、加拿大、韩国、意大利和挪威。由于得益于“地平线2020”研发创新框架计划,2019年欧盟能源技术RD&D公共投入总额位列全球第三,仅次于美国和日本。
美国政府高度重视能源技术研发,投入大量研发资金,维持其在全球能源技术领域的地位。早在2017年,美国联邦政府就投入73亿美元支持RD&D,较前一年增长9%。大部分RD&D资金用于清洁能源技术研究,包括核能(尤其是小型核反应堆),碳捕集、利用和封存(CCUS),能效等。
美国在CCUS领域处于全球领先地位。截至2019年底,美国拥有10个大型CCUS项目,每年捕集超过2500万吨二氧化碳。2020年4月,DOE明确将提供1.31亿美元资助多个CCUS研发项目。其中的4600万美元用于支持燃煤或燃气电厂二氧化碳捕集技术的前端工艺设计。
欧盟制定了具体的发展目标和技术路线图,比如“3个20%”目标,即到2020年可再生能源电力占比提高20%、能效提高20%、碳排放量相比1990年水平减少20%。
2020年6月,德国政府通过了《国家氢能战略》,设定到本世纪中叶实现碳中和的目标,并计划成为氢技术的全球领导者。德国的战略认为,从长远来看,只有可再生能源生产的氢(绿氢)才是可持续的,这将是未来投资的重点领域。德国政府预计,到2030年,氢的需求量折合约90~110太瓦时。为了满足部分需求,到2030年德国将建成总装机容量达5吉瓦的海上(或陆上)可再生能源发电厂。
英国在2008年就通过《气候变化法案》,法案确立的远期目标是到2050年将碳排放量在1990年的水平上降低至少80%。英国世界上第一个以法律形式确立到2050年实现“净零排放”的主要经济体,将清洁发展置于现代工业战略的核心。
英国2019年清洁能源发电量已经超过化石燃料发电量,并计划在2025年前逐步淘汰所有燃煤发电。2019年3月,英国发布《海上风电行业协定》,计划到2030年将英国海上风电装机容量增加到30吉瓦,满足英国三分之一的电力需求。
日本福岛县10兆瓦级可再生能源电解水制氢示范厂(FH2R),是目前世界上最大的可再生能源制氢装置。该设施于2020年3月7日开始运行,进行清洁廉价制氢技术的生产试验。该设施在18万平方米场地内铺设了20兆瓦太阳能发电装置,接入10兆瓦电解水制氢装置,设计生产能力每小时1200标准立方米氢气。开始运行期间能够年产200吨氢气,生产过程中二氧化碳净排放为零。
能源是推动经济和社会持续发展的根本动力,人类每一次寻求新能源的行为都会引发能源革命,而每一次新能源革命又必然伴随着能源科学技术的进步。能源不仅是经济资源,更是战略资源和政治资源。
能源科学技术发展具有周期长、投资大、惯性强、排他性的特点,不顾需求盲目发展将会导致资源和社会财富的巨大浪费和损失。要推动能源技术革命,必须遵循能源领域的特点和规律。能源技术革命应该明确时空定位,适应本国国情。
2、磁悬浮技术
所谓磁悬浮技术(简称EML技术或EMS技术),是指利用磁力克服重力使物体悬浮的一种技术。
全球目前的悬浮技术主要包括:磁悬浮、光悬浮、声悬浮、气流悬浮、电悬浮、粒子束悬浮等,其中磁悬浮技术比较成熟。磁悬浮技术形式主要可以分为:系统自稳的被动悬浮和系统不能自稳的主动悬浮等。
磁悬浮列车,是由无接触的磁力支撑、磁力导向和线性驱动系统组成的新型交通工具,主要有超导电动型磁悬浮列车、常导电磁吸力型高速磁悬浮列车以及常导电磁吸力型中低速磁悬浮。
全球磁悬浮技术的研究起源于德国。1842年,英国物理学家Earnshow就提出了磁悬浮的概念,他认为: 单靠永久磁铁是不能将一个铁磁体在所有六个自由度上都保持在自由稳定的悬浮状态。早在1922年,德国工程师赫尔曼·肯佩尔就提出了电磁悬浮原理,并于1934年申请了磁悬浮列车的专利。70年代后,德国、日本、美国、加拿大、法国、英国等发达国家相继开始筹划进行磁悬浮运输系统的开发。而美国和前苏联则分别在七八十年代却放弃了这项研究计划。而德国、中国和日本仍在继续进行磁悬浮系统的研究,并均取得了令世人瞩目的进展。
日本于1962年开始研究常导磁浮铁路。由于超导技术快速发展,从70年代初转而研究超导磁浮铁路。1972年首次成功地进行了2.2吨重的超导磁浮列车实验,其速度达到每小时50公里。1977年12月在宫崎磁浮铁路试验线上,最高速度达到了每小时204公里,到1979年12月又进一步提高到517公里。1982年11月,磁浮列车的载人试验获得成功。1995年,载人磁浮列车试验时的最高时速达到411公里。
德国对磁浮铁路的研究始于1968年(当时为联邦德国)。德国在研究初期,是以常导和超导并重,到1977年,先后分别研制出常导电磁铁吸引式和超导电磁铁相斥式试验车辆,试验时的最高时速达到400公里。1978年,决定在埃姆斯兰德修建全长31.5公里的试验线,并于1980年开工兴建,1982年开始进行不载人试验。列车的最高试验速度在1983年底达到每小时300公里,1984年又进一步增至400公里。德国在常导磁浮铁路研究方面的技术已趋成熟。
英国与日本和德国相比,英国对磁浮铁路的研究起步较晚,从1973年才开始。但是,英国则是最早将磁浮铁路投入商业运营的国家之一。1984年4月,伯明翰机场至英特纳雄纳尔车站之间一条600米长的磁浮铁路正式通车营业。旅客乘坐磁浮列车从伯明翰机场到英特纳雄纳尔火车站仅需90秒钟。令人遗憾的是,在1995年,这趟一度是世界上唯一从事商业运营的磁浮列车在运行了11年之后被宣布停止营业,其运送旅客的任务由机场班车所取代。
全球有3种类型磁悬浮技术,一是日本的超导电动磁悬浮、二是德国的常导电磁悬浮、三是中国的永磁悬浮。永磁悬浮技术是中国大连拥有核心及相关技术发明专利的原始创新技术。据技术人员介绍,日本和德国的磁悬浮列车在不通电的情况下,车体与槽轨是接触在一起的,而利用永磁悬浮技术制造出的磁悬浮列车在任何情况下,车体和轨道之间都是不接触的。
中国永磁悬浮与国外磁悬浮相比有五大方面优势:一是悬浮力强。二是经济性好。三是节能性强。四是安全性好。五是平衡性稳定。槽轨永磁悬浮是专为城市之间的区域交通设计的,列车在高架的槽轨上运行,设计时速230公里,既可客运、又可货运。
3、海王星海底观测站
"海王星"海底观测站,是加拿大在西部太平洋沿岸省份不列颠哥伦比亚的埃斯奎莫尔特海军基地建设海底观测站。由加拿大全球著名的巨头阿尔卡特-朗讯公司研发。从2009年底开始传送观测数据。
"海王星"海底观测站包括5个13吨重的像太空舱一样的设备。这些设备放置在温哥华岛西海岸海底,并与海底光缆连接。设备内有数以百计的观测仪器,全球各地的研究人员足不出户就能够通过互联网实时观测海底世界。
巴恩斯曾经说:"人类的捕鱼活动已经下潜至海底大约1200米的区域。随着时间的推移,捕鱼深度还将继续加大。但对于生物如何在海洋深处生存,我们却知之甚少。"巴恩斯将"海王星"形象地称之为"信息水龙带"。它的启动标志着一项耗资800万美元、历时8年完成的工程达到顶峰。
"加拿大海王星"是世界上最大的海底有线局域网。"海王星"网将传输数百个海底仪器和传感器获取的数据。这些数据将直接从太平洋洋底传到互联网上,并且是以全年365 天,每天24小时这种不间断方式传输。这个海底网络每年可产生50太字节(TB,一千千兆字节)数据。通过这些数据,科学家能够了解从地震动力学到气候变化对水柱产生的影响,再从深海生态系统到鲑鱼迁移的各种各样的信息。
加拿大不列颠哥伦比亚省维多利亚大学项目办公室的克里斯·巴恩斯表示:"这是一场革命,为海洋环境带来了电力设施和高带宽互联网这两大新要素。我们已经站在为海洋进行配线的边缘。"
加拿大“海王星”海底观测技术主要应用于:观测海底火山的活动状态;实时监测本区地震和海啸活动;探索矿物、金属和碳氢化合物资源;深究海洋与大气间的相互作用、气候变化;海洋温室气体的循环过程;海洋生态体系的奥秘;海洋的周期变动,能源和资源的滋生再生过程;海洋哺乳动物群落;海洋渔业储备;污染和毒性绽放等方面
4、甚大天线阵
甚大天线阵(Very Large Array,缩写为VLA)是由27台25米口径的天线组成的射电望远镜阵列,位于美国新墨西哥州的圣阿古斯丁平原上,坐标34°04′43.49″N 107°37′05.81″W,海拔2124米,是世界上最大的综合孔径射电望远镜。
甚大天线阵属美国国立射电天文台。由27面直径25米的抛物面天线组成,Y型排列,每臂长2.1千米。有3种组合模式,最长基线为36千米。可在6个波段工作,并可作圆偏振(左旋和右旋)和线偏振测量。在厘米波段,最高空间分辨率达角秒量级(角秒,又称弧秒,是量度角度的单位,即角分的六十分之一。),与地面光学望远镜的分辨率相当;灵敏度比全球其他射电望远镜高一个量级,其成像时间8~10小时。根据观测要求,可分别作连续谱、射电谱线和甚长基线干涉测量的观测研究工作。
甚大天线阵每个天线重230吨,架设在铁轨上,可以移动,所有天线呈Y形排列,每臂长21千米,组合成的最长基线可达36千米。甚大天线阵隶属于美国国家射电天文台(NRAO),于1981年建成,工作于6个波段,最高分辨率可以达到0.05角秒,与地面大型光学望远镜的分辨率相当。
科学家已利用甚大阵发现了水星上的水、一般恒星周围辐射出明亮电波的日冕、银河系中的微类星体、遥远星系周围经重力作用产生的爱因斯坦环、及遥远伽玛射线爆发的电波同位对照影像。甚大阵巨大的规模让天文学家能够以研究超高速宇宙喷流的详细信息,甚至描绘出银河系的中心。
5、火控技术
火控技术也称作火力控制系统,这项技术可广泛用于工厂制造、武器制造领域,这项技术能提高武器的综合作战能力。
全称火力指挥与控制工程,是控制射击武器自动实施瞄准与发射的装备的总称,其构成:
1、目标跟踪器 2、火力控制计算机 3、系统控制台 4、射击控制仪 5、接口设备 6、必要的外围设备
作用:获取战场态势和目标的相关信息、计算射击参数、提供射击辅助决策、控制火力兵器射击,评估射击效果
武器火控系统。是控制武器自动或半自动地实施瞄准与发射的装备的总称。武器火力控制系统的简称。比如现代火炮、坦克炮、战术火箭和导弹 、机载武器(航炮 、炸弹和导弹)、舰载武器(舰炮、鱼雷、导弹和深水炸弹)等大多配有火控系统。
对于非制导武器配备火控系统而言,可提高瞄准与发射的快速性与准确性,增强对恶劣战场环境的适应性,以充分地发挥武器的毁伤能力。对于制导武器配备火控系统而言,由于发射前进行了较为准确的瞄准,可以改善其制导系统的工作条件,提高导弹对机动目标的反应能力,减少制导系统的失误率。
火控系统中常用的观测器材有:雷达、光学或激光测距仪、红外或微光夜视仪、战场侦察电视、声测器材、声纳等。对于固定目标,还可使用地图与航空(或卫星)照片。搜索到目标之后应进一步对目标的类型(车辆、飞机、导弹、舰船、兵器、人员等)、型号、数量及其敌我属性进行辨识。图像辨识技术的应用已使目标辨识自动化,而敌我辨识最有效的设备是电子敌我识别器。
航空火力控制系统,由控制飞机火力方向、密度、时机和持续时间的机载设备构成的系统。它将飞机引导到目标区,并搜索、接近、识别和跟踪目标,测量目标和载机的运动参数,进行火力控制计算,控制武器发射方式、数量和装定引信。
对于需要载机制导的武器它还进行发射后的制导。轰炸机的火力控制系统包括突防、导航、瞄准投弹和防御设备。轰炸机的多门炮可由一人操纵。计算光学瞄准具将一球形炮塔瞄向目标,而其他炮塔则靠伺服系统控制跟随动作。
现代歼击机装有用数字计算机控制的火力控制系统,由有下视能力的脉冲多普勒雷达、惯性导航系统、大气数据计算机等组成。驾驶员通过平视显示器、下视仪和多功能显示器获得敌我的信息,控制和管理导弹、机炮、火箭和炸弹的瞄准、发射和投放
反坦克导弹控制系统 早期的反坦克导弹采取管式发射、光学跟踪和有线制导。由于采用光学制导系统(红外线、激光),射手只需要将与光学跟踪器(如红外线测角仪)同步的瞄准镜的十字线对准目标,导弹就能自动地修正它与瞄准线间的偏差而飞向目标,因而能减小射手控制导弹的难度,提高命中率
火控雷达( fire control radar),包含了雷达扫描系统和火力控制系统,是通过计算机辅助系统,实现对整个武器系统的综合有效利用的过程。一般在综合武器平台如飞机、军舰(都携带多种可并发的武器)上使用。可以限时获取战场态势和目标的相关信息;计算射击参数,提供射击辅助决策;控制火力兵器射击,评估射击的效果。
6、朱诺号木星探测器
朱诺号木星探测器,是美国宇航局“新疆界计划”实施的第二个探测项目(第一个项目是已于2006年发射的新地平线号探测器)。
朱诺号木星探测器是美国宇航局"新疆界"计划实施的第二个探测项目(另一个是2006年发射的新地平线号)。"朱诺"由美国洛克希德·马丁公司建造,宇航局下属喷气推进实验室负责整个探测任务的运行。
探测器的名字"朱诺"是罗马神话中天神朱庇特的妻子。朱庇特施展法力用云雾遮住自己,但朱诺却能看透这些云雾,了解朱庇特的真面目,因此探测器取这个名字是借用寓意,希望它能解开这颗云遮雾绕的气态巨行星隐藏的秘密。
2011年8月5日12时25分,朱诺号木星探测器从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角点火升空,展开远征木星之旅。2015年7月,美国宇航局发布"朱诺"号探测器预计在2016年7月4日抵达木星。2016年1月13日下午2点(北京时间1月14日凌晨3点),美国朱诺号打破依靠太阳能提供能源的探测器最远航行记录,当时它距离太阳约7.93亿千米,相比较地球到太阳的距离只有约1.5亿千米。
2017年7月11日上午9时55分,“朱诺”号木星探测器经过近木点,正式飞掠太阳系著名风暴系统——木星“大红斑”,在其上空约9000公里的地方飞过。
"朱诺"号探测器携带着3块太阳能板,每块宽2.7米,长10米。升空后一个小时内,3块太阳能板将慢慢展开,媒体形象地把这3块太阳能板称为"太阳能翅膀"。2017年4月,环绕木星轨道飞行9个月后,"朱诺"号将超过欧洲航天局的"罗塞塔"号彗星探测器,成为单纯依靠太阳能动力飞行里程最长的航天器。
"朱诺"号太阳能板可提供14千瓦的电力,进入木星轨道后,提供的电力仅为400瓦,只能点亮少量电灯泡。因此,"朱诺"号上的科学仪器和机载计算机均高度节能,同时研究团队还为"朱诺"号精心设计了环绕木星运行的轨道,使其尽可能多地接收阳光。
这种太阳能电池板具有高效的光能利用率,这也决定了其尺寸庞大:长度达到8.9米,宽度达到2.7米。足以为五只标准灯泡提供电力,如果太阳能电池板面对太阳的角度进行优化,最大可产生12-14千瓦的电力。由于木星以及卫星附近具有强大的高能粒子场,辐射强度超过除了太阳以外任何有人类探测器到达过的地方,辐射带由木星赤道开始,穿过木卫二欧罗巴,向外拓展650000公里所以包括太阳能电池板在内的各种外设和内设都要做好各种屏蔽辐射的处理以承受强烈的X射线的照射。
"朱诺"号总巡航距离超过7亿1600万公里,速度超过16,000 km/h(4.4 km/s)。在一个地球年的时间里,它会环绕木星33次。2011年8月5日升空之后,朱诺号的巡航路线会先从地球进行重力助推,在两年后(2013年10月)再会合地球。 2016年,它将会进行切入轨道点火,将速度减慢后进入周期为11天的极轨道。
"朱诺"上装有9台探测设备,包括一部广角彩色摄像机,可以向地球发回彩色图像。当朱诺号进入轨道后,红外线及微波探测仪器将会测量来自木星大气层深处的热辐射源。这些观测将会补充及证实先前对木星成分的研究包括探测水及氧的分布。
朱诺号也会研究造成木星大气层诸多形态及现象的环流。同时,其他仪器会对木星的引力场及两极磁层的数据进行采集。全部朱诺号任务安排在2017年10月完毕届时探测船将已环绕木星33圈,最后会离开轨道并堕入木星中。
朱诺还将使用其通讯设备考察木星的重力场,这是其"重力科学实验"项目的一部分。通过发射信号回地球并观察其多普勒效应,科学家们将能够考察木星重力场对信号的影响。
7、航空技术
航天技术是指将航天器送入太空,以探索开发和利用太空及地球以外天体的综合性工程技术,又称空间技术。
航天技术构成:
1、航天运载器技术。航天运载器技术是航天技术的基础。若把各种航天器送到太空,必须利用运载器的推力克服地球引力和空气阻力。常用的运载器是运载火箭。
运载火箭主要由:动力系统、控制系统、箭体和仪器,仪表系统组成。目前人们发展了多级运载火箭。多级运载火箭是由几个能独立工作的火箭沿轴向串联组成。
2、航天器技术。航天器是在太空沿一定轨道运行并执行一定任务的飞行器,亦称空间飞行器。航天器分无人航天器和载人航天器两大类。
无人航天器按是否环绕地球运行又分为:人造地球卫星和空间探测器等,其中人造地球卫星按用途分为:1)科学卫星:用于探测和研究;2)应用卫星:直接为国民经济和军事服务;2)技术试验卫星:用于技术试验和应用卫星试验.空间探测器按探测目标分为月球探测器,行星(金星,火星,水星,土星等)探测器和星际探测器.
载人航天器按飞行和工作方式分为:载人飞船,空间站和航天飞机等.其中载人飞船可分为:卫星式载人飞船,登月式载人飞船和行星际载人飞船等;空间站可分为:单一式空间站和组合式空间站。
2、航天测控技术.航天测控技术是对飞行中的运载火箭及航天器进行跟踪测量,监视和控制的技术.为了保证火箭正常飞行和航天器在轨道上正常工作,除了火箭和航天器上载有测控设备外,还必须在地面建立测控(包括通信)系统。
地面测控系统由分布全球各地的测控台,站及测量船组成。航天测控系统主要包括:光学跟踪测量系统,无线电跟踪测量系统,遥测系统,实时数据处理系统,遥控系统,通信系统等.
从1957年10月4日世界第一颗人造地球卫星上天,到1990年12月底,前苏联、美国、法国、中国、日本、印度、以色列和英国等国家以及欧洲航天局先后研制出约80种运载火箭,修建了10多个大型航天发射场,建立了完善的地球测控网,世界各国和地区先后发射成功4127个航天器。其中包括3875个各类卫星,141个载人航天器,111个空间探测器,几十个应用卫星系统投入运行。到上世纪末,已有5000多个航天器上天。
航天技术是现代科学技术的结晶,它以基础科学和技术科学为基础,汇集了20世纪许多工程技术的新成就。力学、热力学、材料学、医学、电子技术、光电技术、自动控制、喷气推进、计算机、真空技术、低温技术、半导体技术、制造工艺学等对航天技术的发展起了重要作用。
航空中的五大技术阶段
1、火箭技术 :火箭技术推动了人类航天发展的历史。火药是中国古代的四大发明之一。早在公元1000年宋朝唐福献应用火箭原理制成了战争武器,13世纪初传到外国。传说在14世纪末,中国有个学者万户在坐椅背后安装47支当时最大的火箭,两手各持大风筝,试图借助火箭的推力和风筝的升力升空。但最终是一声爆炸之后,碎片纷飞,人找不见了。为纪念这位全球第一个试验火箭飞行的勇士,月球表面东方海附近的一个环形山以万户命名。
19世纪末20世纪初,近代火箭技术和航天飞行先驱者的代表人物有:前苏联的齐奥尔科夫斯基,美国人戈达德和德国奥伯特。
齐奥尔科夫斯基,一生都在从事火箭技术和航天飞行的研究。在他的经典著作中,对火箭飞行的思想进行了深刻论证,他最早从理论上证明用多级火箭可以克服地心引力进入太空。他建立了火箭运动的基本数学方程,奠定了理论基础。他首先提出了使用液体推进剂火箭的倡议,短短30年就实现了。
美国的戈达德博士,在1010年开始进行近代火箭的研究工作。他在1919年的论文中提出了火箭飞行的数学原理,指出火箭必须具有7.9km/s的速度才能克服地球的引力。他认识到,液体推进剂火箭具有极大的潜力,1926年3月他成功在研制和发射了世界上第一枚液体推进剂火箭,飞行速度103km/h,上升高度12.5米,飞行距离56米。
德国的奥伯特教授在他1923年出版的书中不仅确立了火箭在宇宙空间真空中工作的基本原理,而且还说明火箭只要能产生足够的推力,便能绕地球轨道飞行。
真正近代火箭的出现是在第二次世界大战时的法西斯德国。早在1932年德国就发射A2火箭,飞行高度达3公里。1942年10月发射成功V-2火箭(A4型),飞行高度85公里,飞行距离190公里。V-2火箭的发射成功,把航天先驱者的理论变成现实,是现代火箭技术发展史的重要一页。
2、卫星技术 :人造地球卫星的计划设想早在1945年就在美国出现,美海军航空局已着手研究一种把科学仪器送入太空的卫星。1957年10月4日,前苏联用“卫星”号运载火箭把世界上第一颗人造地球卫星送入太空,卫星呈球形,外径0.58米,外伸4根条形天线,重83.6公斤,卫星在天上正常工作了三个月。同年11月3日,前苏联发射了第二颗卫星,卫星呈圆锥形,重508.3公斤,这是一颗生物卫星,除利用小狗"莱伊卡"作生物试验外,还有于探测太阳紫外线,X射线和宇宙线。按今天标准衡量,前苏联的第一颗卫星只不过是一个伸展开发射机天线的圆球,但却是世界第一个人造天体,把人类几千年的梦想变成现实,并开创了航天新纪元。
3、空间探测 :空间探测的主要目的是:了解太阳系的起源、演变和现状;空间探测器实现了对月球和行星的逼近观测和直接取样探测,开创了人类探索太阳系内天体的新阶段。
4、月球探测 :月球是地球的唯一的天然卫星,自然成为空间探测的第一个目标。直接考察月球有助于更好地了解地-月系统的起源,月球是未来航天飞行理想的中间站和人类进入太阳系空间的第一个定居点。
5、载人航天 :载人航天在航天中占有重要位置。虽然航天器携带装置精确、灵敏度高、能自动观察、操作、储存、处理数据。
前苏联自1961年4月到1970年9月共发射了17艘载人飞船("东方"号6艘、上升号2艘?quot;联盟号9艘)。1965年3月航天员在"上升"号上第一次走出飞船,1966年1月两艘"联盟"号飞船第一次在轨道上交会对接,并实现两个航天员从一艘飞船向另一艘飞船转移。
1971年到1982年发射了7艘重量为18~20吨的"礼炮"号空间站,截至1985年还发射了27艘载人飞船("联盟"T号、TM号)和25艘无人飞船(进步号)用作天地往返运输系统。1986年发射了和平号空间站,成为未来永久性空间站的核心舱,将于90年代建成由7个舱组成的大型空间站。
俄罗斯计划21世纪前期发射无人和载人火星飞船以及建立载人月球基地。设计寿命为五年的"和平号"空间站运行了十五年,于2001年3月23日13时59分安全地坠落在南太平洋海域
航天技术是20世纪中叶飞速发展起来的一门尖端技术,是当今世界高科技群体中对现代社会和国民经济发展最有影响的科学技术之一。人造卫星的上天,让地球变成一个“地球村”。航天技术与信息技术相结合,推动了人类的“知识爆炸”,根据统计,卫星上天40多年来,人类的发明创造超过了过去2000年的总和。
8、中国天眼
中国天眼。500米口径球面射电望远镜(Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope),简称FAST,它位于贵州省黔南布依族苗族自治州平塘县克度镇大窝凼的喀斯特洼坑中,工程为国家重大科技基础设施,“天眼”工程由主动反射面系统、馈源支撑系统、测量与控制系统、接收机与终端及观测基地等几大部分构成,因此,500米口径球面射电望远镜被誉为“中国天眼”,由我国天文学家南仁东先生于1994年提出构想,历时22年建成,于2016年9月25日落成启用。
中国天眼是由中国科学院国家天文台主导建设,具有我国自主知识产权、世界最大单口径、最灵敏的射电望远镜。综合性能是著名的射电望远镜阿雷西博的十倍。此项科技发明,可推动世界天文学的发展,并代表着望远镜技术的成熟。
FAST的形成原因。1993年东京召开的国际无线电科学联盟大会上,包括中国在内的10国天文学家提出建造新一代射电"大望远镜"。他们期望,在世界电信号环境恶化到不可收拾之前,能够多收获一些射电信号。所以,建造FAST的动机基于此。1994年7月,FAST工程概念被提出。
中国天眼FAST索网,是全球跨度最大、精度最高的索网结构,也是全球第一个采用变位工作方式的索网体系。其技术难度可想而知,比如高应力幅钢索研制,FAST工程对拉索疲劳性能的要求相当于规范规定值的2倍,国内外均没有可借鉴的经验或资料作为参考。其研制工作经历了反复的"失败-认识-修改-完善"过程,最终,历时一年半时间才完成技术攻关。
这个成果已在国际专家评审会上得到国外专家组的认可,成功在FAST工程上得到应用。中国天眼索网诸多技术难题的不断攻克,并且形成了12项自主创新性的专利成果,其中发明专利7项。
中国天眼FAST建成后,成为世界上最大口径的射电望远镜,FAST与号称"地面最大的机器"的德国波恩100米望远镜相比,中国天眼的灵敏度提高大约10倍;与排在阿波罗登月之前、被评为人类20世纪十大工程之首的美国Arecibo300米望远镜相比,其综合性能提高约10倍。作为世界最大的单口径望远镜,FAST将在未来20~30年保持世界一流设备的地位。
FAST的设计技术方案,除了在观测中性氢线及其他厘米波段谱线,开展从宇宙起源到星际物质结构的探讨、对暗弱脉冲星及其他暗弱射电源的搜索、高效率开展对地外理性生命的搜索等6个方面实现科学和技术的重大突破外,还将作为一个多学科基础研究平台,有能力将中性氢观测延伸至宇宙边缘,观测暗物质和暗能量,寻找第一代天体。
9、火星探测漫游者
火星探测漫游者(,MER)是 美国国家航空航天局 的 2003年 火星探测 计划。这项计划主要目的:是将勇气号和机遇号两辆火星车送往火星 ,对火星这颗红色行星进行实地考察。
火星探测漫游者于2003年发射使用,它主要用于在火星上收集数据和实地考察,这代表着人类星球探测技术的进步。
著名的轴承巨头Imken曾经向NASA(美国航空航天局)的"火星探测漫游者"提供了超精密轴承,进一步巩固了它在航天工业领域领先供应商的地位。 Starsys Research公司-"火星探测漫游者"项目的合作伙伴之一,在13个不同的"火星探测漫游者"设计上都装上了Timken的球轴承,包括在轮子上的散开和运转齿轮箱,太阳能阵列驱动板,摄像机杆等装置。
Timken对轴承做了很多次测试,以确保能在条件苛刻的环境中能正常运行。多数的测试都是在自然条件里分析进行的,包括确认不同的承载,以此保障轴承应力不超出应有范围。 Starsys还自己做了测试,来保证轴承是在一定的扭矩下工作,这样发动机才不超负荷运转。
人类为何要进行火星探测?据科学家的研究,火星探测的意义主要有以下几个方面:
由于火星是地球上人类可以探索的距离较近的行星之一。在40亿年以前,火星与地球气候相类似,拥有河流、湖泊甚至可能还有海洋,因此,未知原因让火星变成今天这个模样。探索火星气候变化的原因对保护地球气候具有重大意义。
其次,火星拥有一个巨大的臭氧洞,太阳紫外线无遮挡地照射到火星上。这或是海盗1号、海盗2号没有找到有机分子的原因。人类对于火星研究,有助于了解地球臭氧层一旦消失,对地球产生的极端后果。特别是去火星上寻找历史上曾经有过的生命的化石,成为行星探测中最激动人心的目的之一,假如真正找到,意味着只要满足条件,人类生命就能在宇宙中其他行星上再次崛起。
火星探测是成为新技术的试验场地,比如大气制动,它利用火星资源产生氧化剂和燃料返程、用遥控自动仪和取样远程通讯等。从长期来看,火星是一个可供人们移居的星球。火星离地球最近、或是最有可能适合生命形态的另外一个世界,并且已得到了科学家的一致认同。
截止到目前,人类向火星发射的43个探测器中,成功的仅有18个,成功率还不到50%。1960年,前苏联发射了第一颗火星探测器-火星一号,但这次探测没有成功,之后陆续发射了几颗也失败了。自1960年开始直到1971年间,苏联进行的火星探测计划几乎都以失败告终。直到1971年,苏联向火星发射了3颗探测器,虽然失败了,但其中火星3号成为了首颗在火星着陆的探测器,它仅仅工作了20秒,甚至还来不及发回一张照片。
1964年,美国发射了两颗探测器:水手3号和水手4号。水手3号失败了,但水手4号却成功了,并且向地球发回了21张照片。科学家发现,火星的大气密度比人们认为的还要稀薄,人类获得了火星表面的大气压,但至今没有侦测到磁场。
1996年,美国的火星环球侦测者号发射成功,这枚探测器持续工作了10年,直到2006年才失去讯号联络,它是世界上最成功的火星探测任务之一,因为此次观测的火星地面范围为有史以来最大。它利用所携带的一些专业仪器,进行海拔高度测量,科学家绘制了火星的地形图。
2001年,美国发射“奥德赛”火星探测器,用来测试火星的地址和气候,在2002年,发现了火星表面和近地表层中可能有丰富的冰冻水。2011年,美国发射了好奇号火星探测器,这是一台采用核动力驱动的火星车,现在仍然还在工作。
2003年,欧洲航天局的“火星快车”探测器,搭载猎兔犬二号探测器成功登陆火星,但失去了联系。2015年初,美国国家航空航天局的火星探测轨道飞行器MRO发现了疑似失踪的猎兔犬2号,轨道图像显示此着陆器已成功登陆火星,但最终未能打开电池板,因此无法与地球取得联系。当时欧洲空间局以为此着陆器已坠毁于火星表面,没想到它这样失踪了十多年。
欧洲凭借火星快车任务,在火星探测上取得了重大发现。比如据火星快车号太空飞船上的高分辨率立体相机HRSC拍摄的照片显示,在火星北极附近一个未命名的环形山的底部,有一块水凝结成的冰。2004年,火星快车号探测器的紫外线和红外线大气层光谱仪发现了火星极光的存在。
目前,火星快车号已绕火星转达5000多次,传回了大量的资料和地表影像,也为火星探测做出了巨大的贡献。
2013年,印度发射了一颗火星探测器,成功进入火星轨道。此项任务是印度的首个行星际探测任务。印度ISRO是继俄罗斯RSA、美国NASA、欧盟ESA之后第四个成功进行火星任务的太空机构。
2019年10月11日,中国火星探测器首次公开亮相,计划2020年发射,并计划在2021年之前降落在火星。值得一提的是,受到天体运行规律的约束,每26个月才有一次火星探测有利发射最佳时机。而从2016年起到2020年前后仅有3次发射机会,全世界将迎来火星探测的高峰。
2020年,中国首次火星探测将一次实现"环绕、着陆、巡视"三个目标,这是其他国家第一次实施火星探测所未有的,面临的挑战也是前所未有。火星距离地球最远达4亿公里,中国的火星探测器在器箭分离后,经过约7个月巡航飞行被火星引力捕获。
中国首次火星着陆的地点将会是火星低纬地带,是靠近火星赤道的某片区域,但现在精确的位置还无法确定。着陆器在火星表面软着陆时存在非常多的不确定性,也是任务的重大难点之一。执行首次火星任务的探测器一共会携带13台(套)科学载荷,比如执行火星全球探测的各类遥感相机和浅层地表雷达。相比重量为140公斤的中国首台月球车"玉兔",首台火星巡视器的重量约为200公斤,可以工作92个地球日。
10、美国国家点火装置
美国国家点火装置(NIF,即激光聚变装置),位于美国加利福尼亚州,由劳伦斯·利弗莫尔国家实验室研制。该计划自1994年开工以来延期了很多次,其最终目标是2010年实现聚变反应,并达到平衡点,即激光在聚变反应中产生的能量大于它们所消耗的能量。
国家点火装置计划建造和运行花费超过35亿美元,容纳NIF装置的建筑物长215米,宽120米,相当于三个足球场。美国国家点火装置于1997年建成,值得一提的是,美国国家点火装置是世界上最大的激光器,主要用于核聚变的研究。
国家点火装置,可把200万焦耳的能量通过192条激光束聚焦到一个很小的点上,从而产生类似恒星和巨大行星的内核及核爆炸时的温度和压力。在此基础上,科学家可以实施此前在地球上无法实施的许多试验。
美国国家点火装置共有3个任务: 第一个任务,是让科学家用它模拟核爆炸,研究核武器的性能情况,这成为美国建设国家点火装置的目的,保证美国在无需核试验的情况下保持核威慑力。
第二个任务是使科学家进一步了解宇宙的秘密。科学家可使用国家点火装置模拟超新星、黑洞边界、恒星和巨大行星内核的环境之下进行科学试验。这些试验大部分不会保密,将为科学界提供大量此前无法获取的数据。
第三个任务是为了保证美国的能源安全。科学家希望从2010年开始借助国家点火装置来制造类似太阳内部的可控氢核聚变反应,最终用来生产可持续的清洁能源。若取得成功,将是有历史意义的科学突破。
NIF是美国国家核安全管理局(NNSA)的库存管理计划的关键环节。NIF是目前世界上最大和最复杂的激光光学系统,用于在实验室条件下实现人类历史上的第一次聚变点火。192束矩形激光束将在30英尺的靶室中实现会聚,其中靶室内含有直径为0.44厘米的氢同位素靶丸。发生聚变反应时,温度可达到1亿度,压力超过1000亿个大气压。
2012年7月23日电 据国防科技信息网报道,美国国家点火装置(NIF)实现了单束激光能量打破了美国的记录。
据美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室之前报告,美国国家点火装置7月5日发射了192束激光,并使其融合成了一个激光脉冲,产生了500万亿瓦特峰值功率,这比美国在任何特定时刻内使用的总电量还要高1000多倍,是人类历史上发射的能量最大的激光脉冲。
拥有世界上最大激光装置的NIF发出了192束经过光学放大的电磁辐射发光,所有的发射都是在几百万亿分之一秒内进行,传递了500万亿瓦特(百万兆瓦)的"峰值功率"以及1.85兆焦耳的紫外线激光
加州州长施瓦辛格在此前落成典礼上发表的讲话说,这一激光系统的建成是加州和美国的伟大成就,它将有可能使美国的能源结构发生革命性变化,因为它将教会人们驾驭类似太阳的能量,使其转变成驾驶汽车和家庭生活所需要的能源。
2021年全球12大科技热词
来源 | 数据观综合(转载请注明来源)
编辑 | 蒲蒲今年,全球各大科技公司的CEO从1990年代的科幻小说中汲取灵感提出了“元宇宙”,半导体行业供应链限制使得消费电子行业、汽车行业动荡不安,新冠疫情催生了实时语音社交平台的发展,互联网行业的去中心化概念以及COP26联合国气候谈判中提到的净零排放等概念席卷全球。2021年即将过去,路透社科技报道团队发布了他们评选出的2021年全球科技界最热概念,涵盖元宇宙、Web 3、NFT、晶圆厂等12个热门方向,以供大家了解今年的科技发展趋势。
元宇宙
(Metaverse)今年3月,“元宇宙第一股”Roblox登陆纽交所,上市首日市值就冲破400亿美元,也正式把“元宇宙”的概念推向了资本市场乃至全世界。5月,微软CEO萨蒂亚·纳德拉表示,公司正在努力打造一个“企业元宇宙”。8月,图像处理和人工智能芯片生产商英伟达宣布,推出全球首个为元宇宙建立提供基础的模拟和协作平台。8月底,字节跳动斥90亿元巨资收购国内VR硬件品牌Pico(小鸟看看),加码布局VR。10月,Facebook正式更名为Meta,扎克伯格表示,从现在开始,将是元宇宙优先,而不是Facebook优先。
2021年被认为是元宇宙元年。随着多家互联网巨头乃至许多初创公司纷纷聚焦这一赛道,元宇宙的市场空间正在被业界所期待。据彭博行业研究预计,元宇宙相关业务的市场规模将在2024年达到8000亿美元,2030年将快速扩张到15000亿美元,6年时间里几乎实现翻倍增长。
元宇宙一词诞生于1992年的科幻小说《雪崩》,小说描绘了一个庞大的虚拟现实世界,在这里,人们用数字化身来控制,并相互竞争以提高自己的地位,到现在看来,描述的还是超前的未来世界。虽然关于“什么是元宇宙”目前仍在争议,但元宇宙该具备哪些基本特征却得到业界的普遍认可。这些基本特征包括:沉浸式体验,拥有身临其境的感官体验;虚拟化分身,拥有一个或多个虚拟世界身份;开放式创造,拥有海量可供开展虚拟创造活动的数字资源;强社交属性,拥有比现实世界更加多元、更强交互的社交模式;稳定化系统,拥有安全、稳定、有序的虚拟经济社会系统。
值得注意的是,目前元宇宙产业仍处于“社交+游戏场景”的奠基阶段,还远未实现全产业覆盖和生态开放、经济自洽、虚实互通的理想状态。元宇宙的概念布局仍集中于游戏社交领域,技术生态和内容生态都尚未成熟,场景入口也有待拓宽,理想愿景和现实发展之间仍存在漫长的“去泡沫化”阶段。
Web 3Web 3是今年以来区块链领域颇受关注的一个概念,被认为是互联网未来的发展趋势。相关数据显示,在过去的一年时间里,不少国家/地区的民众对于Web 3兴趣大增,网络搜索量持续大幅上涨。
Web 3即Web 3.0,是互联网范式从Web 1.0到Web 2.0不断迭代升级的下一阶段。
在Web 1.0阶段,用户通过浏览器获取信息,这个过程是网站到用户的单向行为,Web 1.0时代的典型代表网站包括新浪、网易等门户网站。
在Web 2.0时代,巨头的崛起为生活带来了便利,但也引发了种种有关垄断的担忧,批评者认为,权力集中在亚马逊、谷歌、苹果、Facebook、Twitter等少数几家巨头平台手里,它们掌控者大量在互联网上共享的数据和内容。
对于Web 3,目前并未有一个明确的定义,但在支持者的宏伟愿景里,它是一个乌托邦版的互联网。
在Web 3的世界里,分享照片、与朋友交流和在线购物将不再需要通过大型科技公司,而是通过区块链上的众多小型竞争服务来实现。这意味着可以绕开目前科技垄断巨头制定的一切费用、规则和限制。在这个互联网世界里, 人们控制着自己的数据,并在区块链上创建所有这些活动的公共记录。
Web 3的首次爆发是在去中心化金融领域,以及被称作NFT的数字藏品行业。然而,这些探索也没有为其他应用指明方向。前者的吸引力很大程度上在于帮助个人在撇开中介机构的情况下完成交易,从而规避金融监管,而后者一直是投机活动的热土。
语音社交
(Social Audio)2021年年初,整个硅谷都在探讨直播音频聊天应用Clubhouse将成为社交媒体的未来。
今年年初,埃隆·马斯克就凭借一己之力带火了一款语音社交软件Clubhouse。这款于2020年上线的产品在未全面开放邀请的情况下周活跃用户达到200万。并且在今年1月,Clubhouse宣布获得1亿美元B轮融资,估值达到10亿美元。
据Sensor Tower数据显示,2月7日,Clubhouse在德国、意大利、日本、中国香港和中国台湾等地区都已登顶,成为当天苹果商店下载量第一的移动应用。而在1月初,这款应用在各大市场的排名还普遍在500名以外。
在国内外不少平台,Clubhouse邀请码的价格被炒到“天价”:eBay价格达到近百美元;淘宝售价近300元,月销超90个;闲鱼售价则在几十到几百不等。
与此同时,Clubhouse的爆火也点燃了中文互联网世界对语音社交的热情,一场“国产Clubhouse抢位赛”各就其位:春节前,阿里在钉钉上线了 MeetClub 模块;3月5日,快手版Clubhouse“飞船”发布,进行小范围内测;还有消息称,字节跳动内部正在开发类似Clubhouse的产品;此外,腾讯、小米也在音频社交领域有新动作……
Clubhouse不仅成为了现在硅谷最热门、最火爆、最传奇的语音社区软件,同时也是中国互联网上一款现象级的App产品。
非同质化代币
(NFT)NFT,全称Non-FungibleToken,即非同质化代币。不同于加密货币、央行数字货币、稳定币等可不分面额大小、灵活的花费与找零,每一个NFT都是独一无二、不可分割、不可随意替换的存在。
今年以来,NFT正在快速走红。3月,推特创始人Jack Dorsey把自己的第一条推特做成了NFT后,被竞价到了290万美元的高价。6月,全球知名国际艺术品拍卖行巨头苏富比,以1180万美元的惊人高价卖出一种名为“CryptoPunk”的数字艺术品,创下了该系列出售史以来的最高纪录。NBA球星詹姆斯的一个扣篮精彩瞬间NFT视频,被拍到了20.8万美元。
除此之外,村上隆、盆栽哥、大坂直美、马斯克、孙宇晨、Gucci、《花花公子》《时代周刊》、奥迪、LV等都盯上NFT了。一张图、一首歌、一段视频,乃至一个表情包,主要与NFT相关,身价就能爆炸式增长。
去中心化 (Decentralization)今年,去中心化(Decentralizing),即将权力和运营从公司或政府等中央机构转移到用户手中,成为科技行业的一个关键主题。
去中心化是区块链技术的最重要的特点之一,什么是去中心化?比如我们在淘宝平台上购物,淘宝平台实际上就是中心化的平台,对于买家和卖家来说,都需要通过淘宝平台进行交易。“中心化”的问题在于,所有数据都存储在中心服务器里,一旦服务器瘫痪,整个网络都会出现问题。除此之外,用户数据集中在几家互联网平台手上,由于数据管理不透明,一旦数据泄露,后果是灾难性的,
而所谓的“去中心化”就是把类似淘宝这样的平台去掉,重新建立一个大家都可以共同管理数据、可以自由交易的新规则。“去中心化”的好处在于,数据信息不再集中,不存在数据泄露和服务器瘫痪的问题。所以,去中心化被认为是互联网的伟大变革。
而这种变革可能会影响到社会的方方面面,例如行业和市场的组织方式,以及一些平台的内容审核等功能。
分布式自治组织
(DAO)DAO( 英文全称Decentralized Autonomous Organization),直译为去中心化的自治组织。
DAO作为一个去中心化的自治组织,其组织的管理和运营规则是以智能合约的形式编码在区块链上,从而能够在没有集中控制或第三方干预的情况下自主运行。这种设计下程序是透明的,且不受中心机构的影响,通过智能化管理手段和通证经济激励,实现自运转、自治理、自演化,进而实现组织的最大效能和价值流转的组织形态。
DAO能以过去不可能实现的去中心化方式交换经济价值——该组织中没有绝对的领导者和执行者之分,每个人既是领导者,也是执行者,他们依赖共同的利益和目标展开协作,商定如何分配回报、掌控风险,并在未来共享项目的所有收益(或者其它的公共利益)。
Friends With Benefits ,简称FWB DAO,是当下热门的DAO,它以高质量的文化创意交流出名,甚至它还有一个NFT画廊。FWB最初因为获得来自a16z等几家著名风投机构千万美元的投资迅速出圈。
Stonks
(“Stocks(股票)”的错误拼写)
Stonks这个对股票(Stocks)的错误拼写,源起于今年年初知名的“散户大战华尔街”运动。许多美股散户聚集在Reddit的WallStreetBets等论坛上,集体推高了GameStop和AMC等原本并非被华尔街特别关注的股票,引起了一阵金融平权和动荡的争议。
游戏金融
(GAMEFI)
2019年GameFi概念被提出,初始定义为Game Finance,即在游戏中加入了金融属性的元素。GameFi概念成型是在2021年2月份以后,GameFi定义成为了Game+NFT+DeFi的综合性理念,通过区块链分布式的结构,用游戏呈现去中心化金融和NFT(非同质化数字资产)的价值。
一方面使游戏具有金融属性的买卖投资概念,一方面让GameFi资产具有唯一性和不可篡改属性,对参与者的资产安全作出保障。
2021年3月之后,从东南亚开始,GameFi概念的部分区块链游戏成功吸引了一大批跟风者,7个月时间里,GameFi概念区块链游戏从十多个迅速上涨至863个。
DeFi热度趋于平稳和NFT的流行为GameFi提供了生存土壤,使得诸多GameFi项目的市场表现较为积极,并迅速形成了独立领域,与DeFi和NFT并列为2021年最为火爆的区块链领域。
山寨币
(ALTCOIN)Altcoin是Alternative Coin的缩写,这个术语涵盖了比特币以外的所有数字加密货币,是比特币代替品的意思,在国内也被称为“山寨币”、“代币”或“竞争币”。
因为比特币有很多缺陷,所以出现了很多想要改进比特币的项目,包括目前第二大加密货币以太坊(ETH),以及特斯拉CEO埃隆·马斯克力推的“狗狗币”等等,这些项目的代币都被称为Altcoin。
不过,即使Altcoin代币通常在技术特性上更为先进,但截至目前还没有任何一种Altcoin可以动摇比特币的地位,无论是价格、认同度,还是市值上都无法与比特币相匹敌。
完全自动驾驶测试版
(FSD BETA)FSD BETA是特斯拉今年向公众发布了升级后的全自动驾驶(Full Self-Driving)软件测试版,其实是一种驾驶辅助功能系统。
今年9月,特斯拉宣布FSD Beta版本开始公测,用户可以下载更新并在自己的道路驾驶中进行测试。FSD Beta允许车主进入“城市道路自动巡航”功能,但该功能尚不完善。车主无需手握方向盘,可在城市环境下自动导航,与其他车辆、行人、骑行者和宠物并驾齐驱。但车主仍需保持警觉,双手放在方向盘上,准备随时自主驾驶。
值得一提的是,特斯拉FSD只是名叫自动驾驶,目前还做不到真正的自动驾驶,用户必须时刻注意。特斯拉与加州汽车管理局(DMV California Department of Motor Vehicles)之间的一系列电子邮件表明,尽管这家汽车制造商的 ADAS 系统正在大幅改进,但是在短时间内,特斯拉仍然无法让用户拥有全自动驾驶的体验。
晶圆厂
(FABS)“Fabs”是半导体加工厂的简称,今年成为了一个热门词汇,因为从汽车到电子产品等各种产品的全球短缺,都被归咎于这些工厂的芯片短缺。
今年,需求增长和半导体工厂停产造成了全球芯片短缺,据悉,短缺的芯片主要是电源管理芯片和驱动芯片,而这些芯片的生产主要以晶圆代工厂(FABS)为主。受芯片短缺影响最严重的是汽车行业,其他比如智能手机厂商、家电企业等都受到芯片短缺的影响。
近日,芯片制造商英特尔首席执行官帕特·盖尔辛格(Pat Gelsinger)表示,他预计芯片短缺将持续到2023年。
对于芯片短缺持续的时间,高通CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙(Cristiano Amon)、英飞凌CEO莱因哈德·普洛斯(Reinhard Ploss)、戴姆勒CEO康林松(Ola Kallenius)也发表了不同的看法。
今年12月初,阿蒙表示,全球芯片短缺情况正在缓解,预计明年情况将有所改善。普洛斯曾在今年11月上旬表示,2022年芯片供应仍将持续紧张,汽车生产和芯片供应可能会在明年第三季前达到平衡。今年9月份,康林松表示,从明年到2023年,汽车制造商仍可能会面临芯片短缺问题,不过届时供应短缺的情况应该不会那么严重。
NET ZERO (净零排放)净零排放是指通过以“碳清除”的方式从大气层去除温室气体,平衡和抵消人为造成的温室气体排放,来达到净值为零的碳排放量。与我国提出的“碳中和”是一个意思。
今年早些时候,联合国秘书长为11月为期两周的联合国气候峰会(COP26)设定了明确的预期,敦促所有国家设定“清晰可信的”净零目标。格拉斯哥结束时,承诺这一目标的缔约方的总数达到了74个。
“净零排放”与“零碳排放”的区别是,零碳排放是指没有二氧化碳排放的过程,但是立即停止所有温室气体排放,对每个国家来说都是巨大的挑战,特别是一些国家在没有任何限制的情况下,因此提出一种叫做“净零排放”的方法。
“净零排放”需要我们更有效地使用更少的资源,并为未来作出更大的技术改变,比如用清洁的活动取代所有温室气体排放活动。另外,我们还必须从空气中捕捉温室气体,并将其永久储存起来。
国际能源署发布的《2050年净零排放:全球能源部门路线图》报告显示,到2050年全球实现二氧化碳净零排放是一个重要且艰巨的目标,需要前所未有的能源转型。该机构呼吁各国政府采取切实行动以实现该目标。报告指出,已有越来越多国家承诺在未来几十年内实现碳中和或净零排放,这是一个巨大进步。然而,即使这些承诺完全落实,到2050年全球二氧化碳排放仍将达到约220亿吨。
去年9月,我国在第七十五届联合国大会上提出:“中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。”
目前,全球已有136个国家提出了净零排放承诺,这些国家GDP的总和相当于全球的90%。▐ 白皮书
未来已来:全球XR产业洞察
数字规则蓝皮报告(2021年)
数据跨境合规治理实践(2021)
2021年中国独角兽企业发展研究
数字孪生技术应用白皮书(2021)
中国数字经济发展观察报告(2021)
▐ 国际要闻
阿里云,四个全球第一
“福布斯中国发布企业科技50强
突发!美国又拉黑34家中国实体
美财政部将商汤科技列入“涉军企业名单”Gartner发布2022年重要战略技术趋势▐ 政策新规
多省市发布“十四五”科技创新规划
国家智能制造标准体系建设指南(2021版)
工信部批复!全国首个区块链发展先导区
工信部印发《“十四五”大数据产业发展规划》
科技部支持三座城市建设新一代人工智能创新发展试验区
▐ 数据观出品
2021数博会:数据观的身影
紫光重组落地!阿里OUT,智路建广联合体IN哪吒闹海,威马发威,二线造车新势力异军突起聚焦数字贸易发展新趋势 数据观助力2021年服贸会专业化传播❏“数据观”亮相纽约时代广场
相关问答
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IT全称InformationTechnology,即信息技术,是信息科技行业的通称,主要包括计算机以及网络通讯等领域。IT行业是主要以电脑或者以通讯为主的的行业。互联网公司...
科技全称是什么?
科学与技术,就是这个吧。科学与技术,就是这个吧。
黑科技全称?
日常生活中,我们常说的黑科技更多的是指网络的新名词,即指高科技泛滥之后演变出来更强大或者更先进的技术以及创新、软硬件结合等,也包括基于现有技术的改进升...
中关村国家?
中关村是中国北京高科技产业中心,不是国家。中关村,全称中关村科技园区,是中国高新技术产业聚集区,1988年5月经国务院批准成立。它是中国第一个国家级高新技...
科技科全称?
答:河北省农林科学研究院科技科。答:河北省农林科学研究院科技科。
滨农科技全称?
山东滨农科技有限公司中国科技行业领先企业山东滨农科技有限公司创建于2003年,现公司厂区占地面积1000余亩,拥有员工2500多人。为进一步提高管理水平,开拓国...
上海丰丰电子全称是什么?
上海丰丰电子全称:上海丰丰电子科技有限公司上海丰丰电子科技有限公司,成立于2002年,位于上海市,是一家以从事专业技术服务业为主的企业。企业注册资本50万...
神州的全称?
及燕山山脉作为汉民...九州的范围东至东海,含辽东地区在内,北以戈壁大漠及燕山山脉作为汉民族地区与草原游牧民族地区的分界线。西以河西走廊,巴蜀与藏地相接...
企业法人的全称是?
中华人民共和国的法人分为企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人。企业法人是指具有符合国家法律规定的资金数额、企业名称、章程、组织机构、住所...
富士康公司名字全称是?
富士康全名叫富士康科技集团,富士康科技集团是中国台湾鸿海精密集团的高新科技企业,鸿海精密集团于1974年成立于中国台湾省台北市,在1988年在深圳地区投资建立...