下一代的航空宇航推进技术博士可能会是什么样的

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据新华社电英国著名物理学家斯蒂芬·霍金12日在纽约宣布,将同俄罗斯商人尤里·米尔纳、美国
网站脸书创始人扎克伯格合作建立一个新的太空探索项目,建造大批微型星际飞船,并以五分之一光速的速度将它们发射前往半人马座阿尔法星,如果成功的话,这可使飞船用约20年时间到达距离地球4.37光年的半人马座阿尔法星附近。半人马座阿尔法星是距离太阳系最近的恒星之一,但现有最快宇宙飞船也需花费3万年时间才能飞到那里&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&微型星际飞船会安装上名为“光帆”的
布篷,通过地面发射高能
助力推进,“光帆”可吸收激光能量,带动微型飞船前行。由于飞船的质量非常小,在太空中又几乎没有阻力,在激光的不断加速下,理论计算显示其速度可达五分之一光速。&&&&&&&&&&&&&&高能激光:福晶科技、华工科技、大族激光&等&&&&&&&纳米概念:西藏城投&楚江新材&拓邦股份&新纶科技&等&&&&&&&太空探索概念:
科技&轴研科技&航天通信&航天电子&航天发展&&航天电器&航天晨光等
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人类史上第一次,我们将能触碰群星&&&&&&&&&&&&&&1610年,开普勒在给伽利略的信中说,“倘若船和帆能够捕捉天庭的微风,必将有人勇敢地踏入那片虚无。”&&&&&&&1864年,麦克斯韦从理论证明光具有动量,因此可以对物体施加推力。&&&&&&&1899年,列别捷夫成功地实验观察到了光压。&&&&&&&1976年,第一个光帆设计在JPL成型。&&&&&&&2010年,第一个实用光帆
器升空。&&&&&&&&&&&&&&现在已经2016年,是时候了。&&&&&&&&&&&&&&在尤里o加加林成为第一位进入太空的人类后55年,霍金和俄罗斯亿万富翁尤里o米尔纳——他的名字便得自加加林——启动了“突破摄星”计划。“突破摄星”计划是一项投资达一亿美元的研究与工程计划,旨在为最终的星际航程奠定基础。计划第一步是研发能达到相对论速度的光驱动“纳米飞行器”——航行速度最高可达光速的20%。在这样的高速下,探测器能在3天到达冥王星,发射后仅仅20年就能到达离我们最近的星系,4.37光年外的半人马α星(南门二)。计划预计总共耗资50到100亿美元,米尔纳投资的一亿美元都将用于研发。&&&&&&&760)this.width=760" onclick="self.open(this.src);"galleryImg="no">半人马α星是距离我们最近的恒星系统。图片来源:ESA/Hubble/NASA&&&&&&&“在人类史上第一次,我们所能做的不只是仰望星空,”米尔纳说。“现在,我们能真正登上群星。”
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研究人员在探索光子的推进力,这是最新项目“星系探索定向推进”(Directed&Energy&Propulsion&for&Interstellar&exploratioN,DEEP-IN)的关键所在。DEEP-IN项目依赖于光子的推进力,即
阵列所发出的光子能用于推动
器飞行。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  这意味着,未来的星际旅行中,小型宇宙飞船将有可能达到相对论性飞行——速度接近光速
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NASA研发光子推进技术&可将火星旅行时间缩短为3天&&&&&&&&&&&&&&.&&&&&&&据美国国家航空
局网站2016年2月报道,美国国家
局(NASA)于2月发布了题为《到星系间去》(Going&Interstellar)的视频报道,称加州大学圣芭芭拉分校的菲力普o卢宾教授带领的团队与NASA开展合作,他们研究的光子推进技术,可以将人类探索火星的旅行时间缩短到3天。&&&&&&&&&&&&&&卢宾教授在他的长达47页的论文中,给出了利用光子推进的太空旅行的路线图,并称“电磁加速的极限是光速,而化学系统的极限是化学过程的能量”。卢宾教授在2015年获得NASA授予的“概念验证性研究”资金,研究利用光子推进为星系间航天器提供动力。在该项研究中,他们考察将位于地球轨道上的
投向极薄的航天器,在真空中将航天器推进到更快的速度,来自激光中的光子推进航天器,就像来自太阳的光子推动太阳帆推进器一样。&&&&&&&&&&&&&&目前,在微观层面,人类可以实现对亚原子加速达到相对论速度(接近光速),而在宏观层面,例如火箭,却“可怜地慢”。卢宾教授团队的目标是找到一个介于二者之间的位置。&&&&&&&&&&&&&&卢宾指出,使用可将航天发射系统(SLS)火箭送入轨道的同等量的时间(10分钟)和化学能(50-100万千瓦),他所提出的系统,可以航天器推进到30%光速的速度,能在几日之内将100千克的航天器送到火星。SLS火箭是NASA“火星之旅”任务预计将使用的火箭。1977年发射的“旅行者”1号是目前速度最快的空间飞行器,它的速度是17千米/秒;而卢宾教授团队的系统,可以将质量在100吨以上的航天器推进到1000千米/秒的速度。实现以后,人类只需要15年即到达距离太阳最近的恒星——半人马座阿尔法星(距太阳4光年)。(王晓宇&编译)&&&&&&&(来源:中国载人网)
早在1953年,空间技术的先驱者德国科学家E.&Saenger&就预言了使用光辐射进行空间推进的可能性。&&&&&&&&&&&&&&1969年,美国空军火箭推进实验室(AFRPL)的R.L.Geisler&提出了利用
辅助火箭推进的概念,相关研究成果于1972&年6&月发表。几乎与此同时,美国Avco&Everett实验室的A.&Kantrowitz&在Astronautics&&Aeronautics杂志上发表了名为“Propulsion&to&Orbit&by&Ground-Based&Lasers”的论文。他认为,利用地基
发出的激光束轰击化学惰性推进剂能够提供一种可以克服化学推进系统低比冲限制的新型推进方式。其基本原理是将远程激光能量导入推进器,使推进剂工质温度急剧上升,形成
高压气体或等离子体从喷管中喷射出来,从而产生推力。学术研究以此为激光推进概念正式提出。&&&&&&&&&&&&&&  2000年&10月,美国伦斯勒理工学院在空军的资助下,Myrabo等研究人员利用激光推进技术发射了重50g、直径为120mm&的微型火箭,实现了持续飞行12.7s,飞行高度71m的纪录。&&&&&&&&&&&&&&  美国现正设计可以把飞行器发射到30km&以上高度的&100kw氧化碳脉冲激光器,下一步将用更大的系统把飞行器发射到大气层边缘。估计送1Kg载荷入轨需要约&1MW功率的激光器,目前可达到的最大激光功率是几兆瓦。
除了美国进行
推进研究外,中国、俄罗斯、法国、日本等国家也在这一领域进行了许多研究。&&&&&&&&&&&&&&  20&世纪60&年代初期,&俄罗斯研究人员对激光辐照导致材料蒸发产生的压力进行了研究,并于20&世纪60&年代中期开展了激光击穿和加热气体的理论研究。20&世纪70&年代,在俄罗斯科学院院士A.M.Prokhorov&的领导下,开展了激光大气呼吸推进器的研究。他们使用平均功率25W、最大单脉冲能量15J&的CO2
推进圆锥形的推进器沿着玻璃管运动,获得了50dyne/W&的冲量耦合系数。&&&&&&&&&&&&&&  法国采用氩-氧气压,加热室压力5.3*105Pa,激光器功率300W,获得0.1N的连续推力,比冲137s,
效率为18%。如果采用氢气,还可以提高发动机的比冲。&&&&&&&&&&&&&&  日本较早进行了激光推进的研究,目前已有三所大学在研究激光推进器。据报道,日本在1996年首次将空间自由飞行器(SFU)成功回收后,要在第二次飞行中完成激光在空间产生的能量的传输和激光产生的能量作为推动器推力实验,获得用激光能量进行空间推进的各种性能参数,以便推动实际应用。2002年日本研究人员报道了用连续&CO2激光实现推进的实验结果,在真空中测得的能量转换效率达到37%。同时,还报道了用于推进的激光等离子加速机理的研究。
我国从九十年代开始
推进技术研究,起步较晚。&&&&&&&&&&&&&&华中科技大学许得胜教授,
物理所张杰教授,哈尔滨工业大学王骐教授,中科院电子所柯常军教授、傅恩生教授等,分别对激光推进原理及应用进行了基础研究。中国工程物理研究孙承纬较详细地研究了大气吸气模式下空气等离子体点爆炸驱动原理。2000年以来,
指挥技术学院洪延姬教授,华中科技大学、中国科技大学等单位开展了激光推进的理论,进行了相关的实验研究,在激光推进机理研究、激光维持爆轰波传播过程的流体动力学数值模拟、激光束经光船内表面的聚焦性能研究、光船设计和加工、光船以吸气模式进行推进的实验方案设计取得了阶段性成果。&&&&&&&&&&&&&&  2001年,中国科技大学唐志平教授等研究人员应用单次脉冲激光烧蚀模式实现把一个重5.87g的模拟子弹发射到&1.48m的高度。&&&&&&&&&&&&&&  2003年,中国科学院电子学研究所与中国科技大学联合进行了TEA&CO2脉冲
推进抛物面型飞行器的实验,实现了大气模式下的激光推进,垂直飞行高度超过了1m,实验测得的冲量耦合系数达到27.7&dyne·s/J。。&&&&&&&&&&&&&&  2004&年,我国正式立项(国家973&项目和国家自然科学基金项目)支持激光推进的研究,使我国的激光推进研究进入了新阶段。&&&&&&&&&&&&&&  2005&年,中国科学院电子所通过给飞行器施加一定转速的方法,&解决了自由飞行状态下激光推进飞行器飞行的稳定性问题,&并且成功地将一个质量为4.2&g、焦距10&mm&的抛物面型飞行器用单脉冲能量13&J、重复频率50&Hz&的TEA&CO2激光器在大气呼吸模式下推进到2.6m&的高度,飞行时间为1.75&s。&&&&&&&&&&&&&&  日我国首个激光推进及其应用国家重点实验室由科技部批准成立
背景&&&&&&&&&&&&&&:华中科技大学背景
貌似有资金关注
人类史上第一次,我们将能触碰群星&&&&&&&&&&&&&&1610年,开普勒在给伽利略的信中说,“倘若船和帆能够捕捉天庭的微风,必将有人勇敢地踏入那片虚无。”&&&&&&&1864年,麦克斯韦从理论证明光具有动量,因此可以对物体施加推力。&&&&&&&1899年,列别捷夫成功地实验观察到了光压。&&&&&&&1976年,第一个光帆设计在JPL成型。&&&&&&&2010年,第一个实用光帆
器升空。&&&&&&&&&&&&&&现在已经2016年,是时候了。&&&&&&&&&&&&&&在尤里o加加林成为第一位进入太空的人类后55年,霍金和俄罗斯亿万富翁尤里o米尔纳——他的名字便得自加加林——启动了“突破摄星”计划。“突破摄星”计划是一项投资达一亿美元的研究与工程计划,旨在为最终的星际航程奠定基础。计划第一步是研发能达到相对论速度的光驱动“纳米飞行器”——航行速度最高可达光速的20%。在这样的高速下,探测器能在3天到达冥王星,发射后仅仅20年就能到达离我们最近的星系,4.37光年外的半人马α星(南门二)。计划预计总共耗资50到100亿美元,米尔纳投资的一亿美元都将用于研发。&&&&&&&760)this.width=760" onclick="self.open(this.src);"galleryImg="no">半人马α星是距离我们最近的恒星系统。图片来源:ESA/Hubble/NASA&&&&&&&“在人类史上第一次,我们所能做的不只是仰望星空,”米尔纳说。“现在,我们能真正登上群星。”
日,第73届雨果奖揭晓,中国作家刘慈欣凭借科幻小说《三体》获最佳长篇故事奖。&&&&&&&&&&&&&&《三体》三部曲小说,讲述了地球文明和三体文明在宇宙中的兴衰历程。作品对人类历史、物理学、天文学、社会学及哲学等均有涉及,从科幻的角度对人性进行了深入探讨,全书格局宏大,立意高远,被誉为迄今为止中国当代最杰出的科幻小说,是中国科幻文学的里程碑之作,将中国科幻推上了世界的高度。&&&&&&&《三体》被众多大佬推崇,直至成为“超级IP”,影片定于2016年7月在中国上映&&&&&&&&&&&&&&&&&&相信宇宙探索的话题在中国今年要更加火热了
打开市场。
今年2月,美国
干涉引力波天文台(LIGO)宣布人类首次直接探测到引力波,证实了爱因斯坦100年前所做的预测。同为黑洞专家的英国天文物理学大师霍金表示,他相信这是科学史上重要的一刻。有关专家预测,引力波探测研究将拉开新一轮全球太空竞争的序幕,更是大国科技实力的“大比拼”。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&然后,中国开建引力波探测实验室---中国引力波探测“天琴计划”&&&&&&&目前引力波的测量方法以激光干涉为主,高功率
以及功率放大设备是其中的核心,因此我们可以从技术发展的角度关注激光器企业。&&&&&&&华工科技为激光
领先上市公司,产品有应用于
、精密仪器、军工电子等领域。另外,国内引力波探测计划天琴计划的起草团队大部分科研工作者均来自于华中科技大学引力实验中心,这一中心在引力研究方面为国内领先
中科大潘建伟院士及其团队“
安全传输创世界纪录”,并随后入选2014年中国十大科技进展新闻&&&&&&&&&&&&&&阿里云联合中国科学院在上海成立全新的“中国科学院-
实验室”&&&&&&&阿里云与
联合发布量子加密通信产品,被舆论界评为“对全球量子研究和云计算发展具有里程碑意义”;&&&&&&&英国物理学会旗下期刊《物理世界》公布2015年度国际物理学领域十大突破,中科大潘建伟院士团队的“多自由度量子隐性传态”的研究成果荣登榜首。&&&&&&&&&&&&&&据报道,中国已开始建设世界上最远距离的光纤量子通信干线—连接北京和上海,距离达到2000公里,有望于两三年内投入使用。&&&&&&&华工科技&(&
&&&&&&&子公司华工正源的首席科学家王肇中教授正在研制的量子点
正是服务于国家的量子通讯系统,属于量子通讯中所需要的量子点激光器。&&&&&&&福晶科技(
)固态激光&&&&&&&公司是全球领先非线性光学晶体与激光晶体
制造商,是LBO、BBO非线性光学晶体元器件、Nd:YVO4激光晶体元器件以及Nd:YVO4+KTP胶合晶体等产品全球规模最大制造商,是国内最大KTP非线性光学晶体元器件制造商。
日,中国科学院上海光机所强场
物理重点实验室宣布其利用超强超短激光成功产生了反物质——超快正电子源,这也是我国科学家首次利用激光成功产生反物质,这一发现将在材料的无损探测、激光驱动正负电子对撞机、
诊断等领域具有重大应用。&&&&&&&&&&&&&&长期以来,科学家们一直在探索“利用激光产生反物质”的有效方法,为了获得反物质——超快正电子源,上海光机所经历了长达15年的持续研究。
据新华社电&继前一天,科学大佬斯蒂芬·霍金在中国开通发出第一条自编信息后,中国网友各种攀亲戚、求科普宇宙的调侃火速攻占评论区,粉丝数直彪270万成功晋升新一代国际网红,昨天,霍金再放大招,发出第二条微博,宣布将同俄罗斯商人尤里·米尔纳、美国
网站脸书创始人扎克伯格合作建立一个新的太空探索项目,建造大批微型星际飞船,并以五分之一光速的速度将它们发射前往半人马座阿尔法星。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&霍金和米尔纳同时在纽约新世贸中心观景台宣布了这一名为“突破射星”的计划(如图)。当天是联合国确定的第六个国际载人
日,也是人类首次载人航天飞行55周年纪念日。&&&&&&&&&&&&&&米尔纳在新闻发布会上说,“突破射星”计划的初步投资将为1亿美元,用来开发制造使用
推进的微型星际飞船,并在当前一代人的时间内实现飞到半人马座阿尔法星的目标。&&&&&&&&&&&&&&据介绍,计划建造的微型星际飞船名为“纳米飞行器”,它由一块名为“星片”的电脑
作为船体。米尔纳在发布会上展示了“星片”的成品原件。该芯片仅有二三厘米见方,几克重,但集成了摄像机、光子推进器、导航和传输部件,是具有完整
功能的飞行器,而制造成本仅相当于一部iPhone手机。&&&&&&&&&&&&&&该芯片会安装上名为“光帆”的
布蓬,通过地面发射高能激光助力推进,“光帆”可吸收激光能量,带动微型飞船前行。由于飞船的质量非常小,在太空中又几乎没有阻力,在激光的不断加速下,理论计算显示其速度可达五分之一光速。如果成功的话,这可使飞船用约20年时间到达距离地球4.37光年的半人马座阿尔法星附近。半人马座阿尔法星是距离太阳系最近的恒星之一,但现有最快宇宙飞船也需花费3万年时间才能飞到那里。&&&&&&&&&&&&&&“我和霍金想表达的信息是,这是历史上第一次我们可以明确地说,星际航行是一个可实现的目标,”米尔纳说。&&&&&&&&&&&&&&据了解,“突破射星”计划由曾任美国航天局艾姆斯研究中心主任的彼得·沃登主持。该计划名称的前半部分与米尔纳此前牵头设立的科学大奖“突破奖”的名称相同,沃登现任该奖基金会主席。&&&&&&&&&&&&&&这一计划还得到参加发布会的物理学家弗里曼·戴森、阿维·洛布,及美国退役航天员梅·杰米森等多人的支持。此外,扎克伯格也参与出资,成为霍金、米尔纳之外的第三名董事会成员。&&&&&&&&&&&&&&“今天,我们决心向探索宇宙再迈出一大步,”霍金在发布会上说,“因为我们是人类,向往飞翔是我们的天性。”
周在美国纽约贾维茨会议中心开幕。&&&&&&&&&&&&&&数十家
、耗材制造、软件开发等公司将在一周内举办展览、演示、讲座等系列活动,介绍3D打印行业内的新技术和新趋势,同时寻求更广泛的合作。&&&&&&&  经过数年发展,3D打印技术正在大步走向成熟化、规模化、实用化和易用化,已不在局限于打印模型、玩具等消费级产品。知名工业级3D打印机生产商Arcam在2015年的财报显示,公司2015年的净销售额增加了70%,并致力于向各种医疗和航空航天企业提供金属3D打印解决方案。美铝公司也于近期与空客公司达成协议,为空客商用飞机供应3D打印的
机身、发动机挂架等零部件。
人类梦想:星际航行
中国会不会像开始引力波探测“天琴计划”一样,立项光子
“突破摄星(Breakthrough&Starshot)”计划由美国宇航局(NASA)艾姆斯研究中心前总监沃尔登带领。背后的金主是俄罗斯投资人尤里o米尔纳。除霍金外、Facebook创始人马克o扎克伯格也参与了该计划的监督委员会。目前,该计划已经获得高达1亿美元的经费支持。&&&&&&&&&&&&&&760)this.width=760" onclick="self.open(this.src);" class="lazy" src="placeHolder.png"
data-original="https://image.taoguba.com.cn/img//9qkxqsvyi6oh.jpg@!topic">&&&&&&&米尔纳和霍金主持新闻发布会&&&&&&&760)this.width=760" onclick="self.open(this.src);" class="lazy" src="placeHolder.png"
data-original="https://image.taoguba.com.cn/img//962phq0jn6oh.jpg@!topic">&&&&&&&“纳米飞行器”主要由两部分构成:计算机
大小的“星芯片”和不过几百个原子那么厚的“太阳帆”。其中,仅有数克重的星芯片上携带着摄影、导航和
等设备。&&&&&&&760)this.width=760" onclick="self.open(this.src);" class="lazy" src="placeHolder.png"
data-original="https://image.taoguba.com.cn/img//0w37nxco7y6o.jpg@!topic">&&&&&&&地球上需要建设巨大的
发射器阵列,向太空发射聚焦激光束&&&&&&&760)this.width=760" onclick="self.open(this.src);" class="lazy" src="placeHolder.png"
data-original="https://image.taoguba.com.cn/img//qmojmyj86ohv.jpg@!topic">&&&&&&&地球上发射功率强大的聚焦激光束,推动太阳帆加速飞行,把“纳米飞行器”加速到光速的五分之一&&&&&&&&&&&&&&所谓太阳帆,是靠太阳光的光压推动帆面,进而提供推力的结构。由于太阳光的光压很微小,星际旅行所需的太阳帆面积要非常庞大,而且要先把太阳帆折叠起来,用火箭把它带入太空,然后在太空中展开。太空中没有任何空气阻力存在,依靠这种微弱推力能为足够大面积的太阳帆提供&10e^-55~&10e^-3g左右的加速度&&&&&&&&&&&&&&按照计划,科学家需要先在地球上建造大规模的地基激光发射器,然后发射一个
器,将数千个“纳米飞行器”带入太空。“纳米飞行器”进入太空后张开光帆,地面上的激光发射器聚焦激光束,发射强大能量的激光,把激光打在光帆上,提供“纳米飞行器”飞行的动力。
疗法望掀医疗革命&概念股站上风口&&&&&&&&&&&&&&  据媒体报道,日本科学家研究发现,毫米大小的水滴可在激光照射下移动,并带动比自身大许多的物体。科学家表示这一激光技术将可用于将药物
到人体的特定部位。&&&&&&&  业内人士指出,对于普通药物而言,通常在进入体内后仅有极少一部分能够真正作用于病变部位。这是制约药物疗效,并导致药物毒副作用的根本原因。获取具有像导弹一样精准靶向能力的药物是人类的一个梦想,也是药物开发的终极目标。日本科学家此项激光技术未来一旦取得突破,并应用在靶向药物领域,将增加药物的利用效率,提高疗效,降低成本,减少毒副作用,是医疗领域一项重大突破,应用价值及商业价值不容小觑。&&&&&&&  实际上,激光自诞生之初,就有科学家尝试将其应用于医疗中。近年来,由于激光技术应用快速拓展,欧美等国家在激光医疗领域取得了一系列的突破,处于世界领先水平。虽然与欧美国家相比,我国激光
在产业规模、核心技术及推广应用等方面,存在一定的差距,但中国人口基数大,且随着中国人均收入的增加,对于医疗条件的要求越来越高,因而业内人士预计激光产业将有着较好的发展前景。同时,激光医疗行业是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(年)》所确定的重点领域,这一政府的支撑也将不断促进激光医疗行业的发展,鉴于激光医疗产业未来广阔的市场前景,A股相关概念股值得重点关注。&&&&&&&  华工科技(
)是中国激光技术及其应用的领军企业,国家“863”高技术成果产业化基地,在激光发射器、光器件等领域拥有独特的优势。核心子公司华工激光是中国最大的激光设备及等离子切割设备制造商之一,是国家重点高新技术企业、国家标准制定的牵头组织和承担单位。公司拥有国家认定的企业技术中心、激光先进制造技术省级重点实验室,同时依托激光加工国家工程研究中心、激光技术国家重点实验室、激光工艺加工展示中心三个国家级才智平台,承担国家重点项目和重大科技攻关项目。激光应用的不断突破,为行业提供了新的发展空间。&&&&&&&  福晶科技(
)致力于成为全球激光领域晶体及光学
的领导者。公司主要从事非线性光学晶体、激光晶体及精密光学元器件的研发、生产和销售。公司是全球最大的LBO、BBO以及胶合晶体供应商,也是全球重要的Nd:YVO4晶体供应商,控股子公司青岛海泰光电技术有限公司是国内最大的KTP晶体生产商。公司产品是固体
,产品已被全球各大激光器公司广泛采用。公司品牌“C
CH”已在全球激光界树立起高技术、高品质、优质服务的市场形象,被业内誉为“中国牌晶体”。&&&&&&&  大港股份(
研究所为合作伙伴,共同发展公司激光产业。公司与中国科学院半导体研究所等共同投资成立的控股子公司中科大港,是国内专业从事激光探测应用和高功率激光加工应用服务的高新技术企业,申请了
三级保密资格认证,并积极拓展下游民用加工激光应用。中国科学院半导体研究所作为国家最高科研院所代表机构,其内设的全固态光源实验室主要从事高功率全固态激光器及其应用研究,高功率全固态激光器整体技术处于国内领先水平。在中国科学院半导体所先进激光技术支持下,公司激光领域发展值得期待。
霍金开狂吸粉&成蹿升速度最快“网红”&&&&&&&&&&&&&&4月12日,英国物理学家史蒂芬·霍金在微博发出了第一条微博,震动了国内的网络江湖。从当天上午10点12分,霍金正式发布第一条微博,截至4月13日早晨8点40分,霍金教授的微博粉丝达到了200万。不少媒体感慨,霍金教授堪称蹿升速度最快的“网红”。&&&&&&&到现在,粉丝人数已经超过307.8万
2015年,Y.K.Bae公司宣布,其“光子
推进器”(PLT)有史以来第一次仅使用激光就成功加速了一个重450克的
器模型。该项目由NASA“创新先进概念”(NIAC)第二阶段合同资助。NIAC为NASA下一代太空任务资助最有潜力的概念。&&&&&&&&&&&&&&&&&美国康奈尔大学机械与副教授梅森-派克博士(还担任过NASA的首席技术专家)称,PLT有潜力彻底改变太空任务的设计&&&&&&&&&&&&&&·据NASA网站2016年2月报道·美国国家
局(NASA)官方网站2016年2月发布了一个题为《星系间旅行》的视频报道,称加州大学圣芭芭拉分校的菲力普o卢宾教授带领的团队与NASA合作,他们研究的光子推进技术,可以将航天器推进到30%光速的速度,从而将人类拜访火星的旅行时间缩短到3天。&&&&&&&  卢宾教授在他的长达47页的论文中,给出了利用光子推进的太空航行的线路图,并称:“电磁加速的极限是光速,而化学系统的极限是化学过程的能量”。卢宾教授在2015年获得NASA授予的“概念验证性研究”资金,研究利用光子推进为星系间航天器提供动力。在该项研究中,他们考察将地球轨道激光投向极薄的航天器,在真空中将航天器推进到更快的速度,来自激光中的光子推进航天器,就像来自太阳的光子推动太阳帆推进器一样。
核心竞争力哪家强?
当然是那些有参与研究及实验背景的了:华中科技大学、
、哈尔滨工业大学、中国工程物理研究、中国科技大学&&&&&&&&&&&&&&原帖由懒得要死在&23:17发表&&&&&&&核心竞争力哪家强?
首个“中国
日”将至&2016年中国航天好戏连台&&&&&&&&&&&&&&自2016年起,每年4月24日设立为“中国航天日”。这是为了日长征一号火箭将我国第一颗人造地球卫星“东方红一号”成功送入太空。今年的4月24日是首个“中国航天日”。&&&&&&&&&&&&&&&  “长征七号”首飞、“天宫二号”发射、神舟十一号载人飞行……2016年中国航天好戏连台,接踵而至的重大任务让北京航天飞行控制中心再次进入满负荷紧张运转的备战状态。
国家空间科学中心牵头的中国空间科学中长期发展规划研究团队完成了《空间科学规划研究报告》,提出了至2030年我国空间科学发展战略目标及路线图。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  据新华社消息,报告提出,至2030年,中国空间科学要在宇宙的形成和演化、系外行星和地外生命的探索、太阳系的形成和演化、超越现有基本物理理论的新物理规律、空间环境下的物质运动规律和生命活动规律等热点科学领域,通过系列科学卫星计划与任务以及“载人”相关科学计划,取得重大科学发展与创新突破,推动航天和相关高技术的跨越式发展。&&&&&&&  为了实现这一战略目标,报告提出了2020年、2025年、2030年的分阶段目标,并提出了一系列空间科学计划。如黑洞探针计划,目标是研究宇宙天体的高能过程和黑洞物理;天体号脉计划,旨在理解各种天体的内部结构和剧烈活动过程,主要项目包括中国引力波计划等;系外行星探测计划,拟探索太阳系外类地行星等,初步回答“宇宙中是否存在另一个地球”这一基本问题;火星探测计划,拟以全球遥感、区域巡视和取样返回等方式探测火星;&“腾云”计划,研究空间特殊环境下的生命活动规律等;&“桃源”计划,旨在探索地外生命和智慧生命,研究普适的生命起源、演化与基本规律等。&&&&&&&  国家空间科学中心主任吴季表示,空间科学是当今自然科学重大发现与突破不断涌现的热点学科。我国暗物质卫星成功发射,实践十号卫星、量子科学实验卫星、硬X射线调制望远镜卫星等今年将陆续发射,反映出我国空间科学正在进入历史上最好的发展时期。在刚刚闭幕的全国
上,&“宇宙演化”、“生命起源”等作为今后五年中国将重点突破的基础前沿科学领域被列入“
”规划纲要,为我国空间科学的未来发展提供了强大动力。
当国外的在想着星际航行的时候,国内的还在讨论二十年前房子遗留下来的历史问题
霍金这个大忽悠,说过什么靠谱的话?
该计划已经获得高达1亿美元的经费支持,计划预计总共耗资50到100亿美元
国际合作2030发展战略发布&&&&&&&&&&&&&&中国证券网讯(记者&严洲)4月18日从
科工局获悉,日前,国家航天局国际合作协调委员会会议在京召开。工业和
部副部长、国家航天局局长许达哲出席会议并做重要讲话,国家航天局副局长吴艳华主持会议。&&&&&&&&&&&&&&会议全面总结“十二五”以来航天国际合作成就,发布《中国航天国际合作2030发展战略》,部署2016年国际合作重点工作,健全协调委员会工作机制。&&&&&&&许达哲强调,中国航天能力不断增强,为进一步开放合作、协同创新奠定了基础,要转变观念,深刻认识中国航天国际合作重大战略意义,积极打造中国航天国际合作新格局,要务实高效,建立航天国际合作协作工作机制,推动一批标志性战略合作项目实施,大力推动宇航产品、卫星应用&“走出去”,助推中国商业。
大陆天宫二号积极测试准备发射
吗?平台横盘很久了。
我国首台空间3D打印机研制成功&&&&&&&&&&&&&&新华社重庆4月19日晚间消息,
重庆研究院与中科院空间应用中心近日共同研制成功我国首台空间3D打印机,并于日前在法国波尔多完成了抛物线失重飞行试验,其可打印最大零部件尺寸超过美国国家
局(NASA)3月26日运至国际空间站的升级版3D打印机打印尺寸。实现了
和复合材料2种材料,以及失重、超重和正常重力3类工艺参数的4种模型的微重力打印,获得了微重力环境对3D打印工艺参数影响的实验数据,为我国2020年完成空间站建造及后期运营奠定了基础。&&&&&&&&&&&&&&此次我国首台空间3D打印机研制成功,标志着我国
技术已站在了世界前列。据前瞻产业研究院报告认为,预计到2016年国内3D打印市场规模可到达100亿元,约为2012年的十倍,并成为全球最大的3D打印市场。业内研究报告也指出,未来几年中国3D打印市场仍将保持40%左右的增长速度,到2018年有望突破200亿元。产业相关概念股未来市场潜力无限。
&&&&&&&&&&&&&&烦请把标题&“黑科技:光子
推进器--人类星际航行的起步!&”&改为:航天梦想:五分之一光速前进,人类星际航行的起步!
&已经处理,谢谢。
日,首个“中国
日”,埋伏好,等大老板出来讲话了
在A股做多几天就是亏啊、、、
国新办4月22日(星期五)下午3时举行新闻发布会,请工业和
部副部长、国家国防科技工业局局长、国家
局局长许达哲介绍首个“中国航天日”及中国有关情况,并答记者问。
资金没有想象力,只会炒作古老的化学能推进,最有价值的光子
推进器都没人炒,五分之一光速啊!!!
&中国火星探测计划或公布 
概念股受关注&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&------&&&&&&&&&&&&&&&  本周五下午,国新办将举行新闻发布会,国家
&局局长许达哲将介绍首个“中国航天日”(4月24日)及中国有关情况。业内预期,届时中国火星探测计划最新进展或将公布。另外,俄罗斯总统普京6月访华,两国在
&领域或有重大合作项目宣布。据俄官方新闻网站俄罗斯卫星网4月10日报道,俄罗斯航天集团负责自动空间系统的副总经理透露,集团和俄罗斯科学院正在与中国伙伴积极谈判落实太空领域大型合作项目的问题。&&&&&&&&&&&&&&&  今年是中国航天事业创建60周年,中国在空间技术、空间应用、空间科学三大领域实现了快速发展,未来最受瞩目的是火星探测计划。据悉,探测初步方案已通过专家审核,将采用“绕、落、巡”三阶段的发展思路,拟于明年发射“嫦娥五号”,后年发射“嫦娥四号”,并在2020年前后执行自主火星探测任务。这是继神舟载人、嫦娥
&后又一个重大太空探索项目。短期看,火星探测最新进展公布、中俄签署太空项目合作协议等事件均有助于提升航天通信(
)、航天科技(
)等太空探测概念股关注度。
华中科技大学研发出全球首台
早期检测设备“诞生”&&&&&&&&&&&&&&04-28&08:54&来源:证券网&&&&&&&据中新社4月27日消息,中国一科研团队27日宣称,研制出全球首台适用于人体全身的临床全数字“正电子发射断层成像仪”(简称“PET”),可精准检测到最小尺寸病灶,大幅提前癌症发现时间。该成果来源于华中科技大学首个国家重大科学仪器设备开发项目“超高分辨率PET的开发和应用”,由武汉光电国家实验室(筹)研究员、华中科技大学生命学院教授谢庆国带队完成。&&&&&&&&&&&&&&  谢庆国介绍,首台人体临床“全数字PET”的空间分辨率已达到2.2毫米,比当前进口设备的最高水平提升近一倍。该机器有望推动面向癌症早期检测的PET检查向普及化发展。&&&&&&&&&&&&&&  及高性能
》十大领域中的重点领域。据介绍,由中国
的“全数字PET”,已成为业界大势所趋。&&&&&&&&&&&&&&  华中科技大学旗下上市公司:
清华大学魏飞
项目将于五月下旬投产&&&&&&&&&&&&&&作者:张&蕾 时间:&&&&&&&&&&&&&&由清华大学魏飞教授牵头
、石墨烯项目,北京北方国能科技有限公司碳纳米管研发总部进展顺利,目前已经完成工程施工、设备安装工作,正在进行石墨烯材料的生产前的各环节最后调试工作,预计五月下旬投产使用,石墨烯杂化物年产量为2-4吨,为世界首个量产为吨级石墨烯杂化物制备基地。&&&&&&&北方国能科技公司是主要从事石墨烯杂化物等新材料批量制备与生产的高新技术企业。该项目租赁开发区厂房4500平米用于研发高性能碳纳米管和石墨烯材料,计划总投资4000万元,公司产品目前主要应用在
器、锂电池等储能领域,并已成为“能源纳米碳技术的引领者”。
到&<input class="tp_input01" type="text" id="yt_bottom"
onkeypress="javascript:var keyNif(window.event){keyNum=event.keyCode}else if(event.which){keyNum=event.}if(keyNum==13){var pageNo=document.getElementById('yt_bottom'). pageNo = parseInt(pageNo.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '')); if(pageNo == '' || isNaN(pageNo) || pageNo 1){return alert('请输入正确的页数');}window.location.href='/Article/1462040/'+pageNo+''}"/>页&&<input class="tp_input02" type="button" onclick="javascript:var pageNo=document.getElementById('yt_bottom'). pageNo = parseInt(pageNo.replace(/(^\s*)|(\s*$)/g, '')); if(pageNo == '' || isNaN(pageNo) || pageNo 1){return alert('请输入正确的页数');}window.location.href='/Article/1462040/'+pageNo+''" value="跳转">末页下一页上一页首页共1/1页
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