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新科技硬實力見長 2021年“新生”大科學(xué)裝置盤點
2021年12月22日 09:52:30 來源:化工儀器網(wǎng) 作者:江魚 點擊量:8552

2021年,幾項功能強大的大科學(xué)裝置相繼誕生,新一代硬科技正在崛起。

  【化工儀器網(wǎng) 項目成果】近日,中國工程院院刊《Engineering》評選的“2021全球十大工程成就”在京發(fā)布。其中,一款科學(xué)大裝置“中國天眼”FAST望遠鏡入選。自上世紀(jì)80年代起來,我國一批科學(xué)大裝置相繼建成并投入使用。自北京正負電子對撞機、遙感衛(wèi)星地面站誕生,到如今中國天眼”FAST望遠鏡、光能同步輻射光源建立,到這些大科學(xué)裝置承載的意義已經(jīng)不止于科學(xué)本身,而在于衍生的一系列創(chuàng)新成果,覆蓋生物、材料、生物技術(shù)、深空探測、超導(dǎo)等多個領(lǐng)域。
 
  2021年,幾項功能強大的大科學(xué)裝置相繼誕生,新一代硬科技正在崛起。(以下盤點本盤點僅限網(wǎng)絡(luò)公開資料,如有遺漏歡迎補充。)
 
  500米口徑球面射電望遠鏡(FAST):面向世界科學(xué)家開放
 
  2021年3月31日零點,F(xiàn)AST面向世界開放,邀約各國天文學(xué)家,征集觀測申請。據(jù)了解,F(xiàn)AST觀測預(yù)計將有10%的觀測時間分配給國外科學(xué)家。觀測申請的研究領(lǐng)域?qū)⒉蛔鱿拗?,科學(xué)界重點關(guān)注項目,如多科學(xué)目標(biāo)漂移掃描巡天、中性氫星系巡天、銀河系偏振巡天、脈沖星測時、快速射電暴觀測等會優(yōu)先考慮。這個有“天眼”之稱的球面射電望遠鏡正式開始新的旅程。
 
  實際上,早在2017 年 FAST突破了天文望遠鏡百米工程的極限,穩(wěn)定地獲取了目標(biāo)源射電信號。FAST表面共有 4500 塊三角形主動反射面,將能夠覆蓋 30 個足球場大的信號聚集在一顆小藥丸大小的空間里,監(jiān)聽宇宙微弱的射電信號。這個“小藥丸”就是放在饋源艙內(nèi),類似收集衛(wèi)星信號的喇叭式接收器。而且在地下,還埋藏著超過10萬根光纖,為FAST數(shù)據(jù)傳輸提供保障。
 
  借助全新的設(shè)計思路,F(xiàn)AST迄今已發(fā)現(xiàn) 300 余顆脈沖星,并在快速射電暴等研究領(lǐng)域取得重大突破。目前,該裝置是目前世界上最大、最靈敏的單口徑射電望遠鏡,它的觀測能力是德國波恩 100 米望遠鏡的10 倍,是美國阿雷西博300 米望遠鏡的2.25 倍。
 
  在宣布面向世界開放的兩個月前,F(xiàn)AST 發(fā)現(xiàn)了四個在宇宙少年時期的快速射電暴,拓展人類宇宙視野,在探索宇宙起源方面更進一步。
 
  首個地球系統(tǒng)模擬大科學(xué)裝置啟用:把地球搬進實驗室
 
  2021年6 月23 日,“地球系統(tǒng)數(shù)值模擬裝置”在北京懷柔科學(xué)城落成啟用。這是我國研制成功的首個具有自主知識產(chǎn)權(quán)的地球系統(tǒng)模擬大科學(xué)裝置,它融合了大氣科學(xué)、計算科學(xué)和計算機技術(shù),模擬地球的現(xiàn)狀,預(yù)測未來的氣候變化。
 
  地球科學(xué)一直面臨著實驗條件的問題。地球作為一個龐大的研究對象,無法保證實驗室環(huán)境和真實環(huán)境全部一致。更重要的是,一般實驗中包括“破環(huán)環(huán)境”這一環(huán)節(jié),而在地球?qū)嶒炛袇s無法展開。如今,地球系統(tǒng)模擬大科學(xué)裝置解決了這一難題。
 
  地球系統(tǒng)模擬裝置又稱地球模擬實驗室,即對地球系統(tǒng)進行數(shù)值模擬。研究人員以地球系統(tǒng)觀測數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),利用描述地球系統(tǒng)的物理、化學(xué)和生命過程及其演化的規(guī)律在超級計算機上進行科學(xué)計算?;谟嬎憬Y(jié)果,科學(xué)家們可以重現(xiàn)地球過去、模擬現(xiàn)在、預(yù)測未來。目前,模式水平分辨率最高達到10-25公里,大氣模式25公里,海洋模式10公里,一天可以計算出地球多個圈層10年左右的變化。
 
  據(jù)了解,該款模擬裝置的核心軟件是由中國科學(xué)院大氣物理研究所自主研發(fā)的地球系統(tǒng)各圈層數(shù)值模擬軟件。相比國際上其他氣候系統(tǒng),該款軟件是地球模式,具備地球大氣圈、水圈、冰雪圈、巖石圈和生物圈的演變規(guī)律,更全面地考慮地球生態(tài)、生物地球化學(xué)、氣候系統(tǒng)的相互作用,模擬效果更加真實、準(zhǔn)確、系統(tǒng)化。
 
  該款地球模擬實驗室的建成有助于研究人員建立起“生態(tài)—氣溫—二氧化碳濃度—碳排放量”的關(guān)系,對溫室氣體核算、未來升溫預(yù)估提供有力的模擬支撐。該項大科學(xué)裝置將服務(wù)于應(yīng)對氣候變化、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、雙碳愿景目標(biāo)、 防災(zāi)減災(zāi)等國家重大需求,是未來地球科學(xué)研究的重要技術(shù)支撐。
 
  高能同步輻射光源:走進微觀
 
  6月28日,高能同步輻射光源(HEPS)首臺科研設(shè)備安裝,標(biāo)志著這一大科學(xué)裝置正式進入設(shè)備安裝階段。周長近1.4 公里的北京高能同步輻射光源是我國第一臺高能同步輻射光源,也將是世界上最亮的第四代同步輻射光源之一。
 
  高能同步輻射光源可制造能量高、亮度強的同步光。當(dāng)同步光照射在物質(zhì)上時,就會產(chǎn)生光電子發(fā)射、離子或中性原 子脫離、吸收、散射等現(xiàn)象??蒲腥藛T通過觀察、檢測這些反應(yīng),研究在原子、分子尺度上各種物質(zhì)的微觀結(jié)構(gòu)和運動規(guī)律。迄今為止,高能同步輻射光源幫助人類分析了蛋白質(zhì)、DNA、RNA、核糖體、核小體、 病毒等70%的生物大分子結(jié)構(gòu)。此外,同步輻射光源已成為尖端科學(xué)研究及工業(yè)應(yīng)用不可或缺的實驗利器,可廣泛用于 材料、生物、醫(yī)藥、物理、化學(xué)、地質(zhì)等領(lǐng)域。
 
  如今,我國正在建設(shè)的高能同步輻射光源實現(xiàn)了加速器、光束線等多個關(guān)鍵技術(shù)上的創(chuàng)新。探測器是同步輻射實驗的核心設(shè)備,以往我國同步輻射光源上的探測器主要依賴進口,此次的高能同步輻射光源采用的是研究團隊自主研制出新型X 射線像素陣列探測器樣機,保證高能光源建成后,擁有高光譜亮度。
 
  多維多通道分離純化預(yù)研裝置:推進中醫(yī)藥科學(xué)化
 
  2021年7月,多維多通道分離純化預(yù)研裝置在2021上海合作組織傳統(tǒng)醫(yī)學(xué)論壇上開展推介。據(jù)了解,該款原創(chuàng)性設(shè)計出多維多通道分離純化預(yù)研裝置,總長近40米,是應(yīng)對中藥復(fù)雜性物質(zhì)組成的重要利器。
 
  多維多通道分離純化預(yù)研裝置可以將其300至500個化合物單獨分離純化出來,分析中藥到底含有多少化合物,化合物的含量、結(jié)構(gòu)等多個基礎(chǔ)信息,從而深度剖析中藥,從根本上提升中藥研究的深度。同時,該裝置還是一個自動化、智能化的系統(tǒng),可以極大地提高中藥研究的效率。人工分離出幾十個化合物,需要耗費兩三年,但是多維多通道分離純化預(yù)研裝置三至五天就能完成一個藥材的幾百個化合物分離純化,效率十分高。
 
  一直以來,中藥基礎(chǔ)研究水平和核心技術(shù)研發(fā)能力不足被認為是造成中藥發(fā)展困境的主要原因之一。多維多通道分離純化預(yù)研裝置打破了這一困境,實現(xiàn)對藥物的活性成分進行定量定性的研究,為中醫(yī)藥的產(chǎn)業(yè)化提供第一手的科學(xué)數(shù)據(jù),可以更加穩(wěn)定地將中藥有效成分提取分離出來,這對推動中藥高水平研究和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展有著極大的作用。
 
  高海拔宇宙線觀測站:睜眼看宇宙
 
  2021年10月17日,高海拔宇宙線觀測站通過工藝驗收,開始正式探索高能宇宙線起源。
 
  宇宙線是宇宙高能粒子流的總稱,如同來自宇宙的雨滴,攜帶著多種信息抵達地球。高海拔宇宙線觀測站如同一個集雨裝置,每天能夠捕獲幾十億個高能宇宙線。目前,高海拔宇宙線觀測站包括18臺廣角切倫科夫望遠鏡交錯排布組成的復(fù)合陣列,78000平方米水切倫科夫探測器,1188個繆子探測器和5195個電磁粒子探測器組成的一平方公里地面簇射粒子陣列,占地總面積約1.36平方公里。
 
  高海拔宇宙線觀測站建立同時進行了多項技術(shù)創(chuàng)新,可以多方位、多變量地測量宇宙線。其一是遠距時鐘同步技術(shù),確保整個陣列的每個探測器同步精度可達亞納秒水平,并在高速前端信號數(shù)字化、高速數(shù)據(jù)傳輸、大型計算集群協(xié)助下滿足了多種觸發(fā)模式并行的技術(shù)要求。另外,高海拔宇宙線觀測站是國內(nèi)首次大規(guī)模使用硅光電管,超大光敏面積微通道板光電倍增管等探測技術(shù),提高了伽馬射線測量的空間分辨率,達到了更低的探測閾能。
 
  歷時四年,科研團隊在今年7月完成了觀測站全陣列建設(shè)。值得一提的是,在建設(shè)期間,高海拔宇宙線觀測站發(fā)現(xiàn)了宇宙最高能量光子、完成測定了標(biāo)準(zhǔn)燭光的超高能段亮度等多個科任務(wù),也為開展大氣、環(huán)境、空間天氣等前沿交叉科學(xué)研究提供了重要實驗平臺,并成為多邊國際合作共同開展高水平研究的科學(xué)基地。
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