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数字化和绿色化转型是我国科技发展面临的机遇与挑战——访中国工程院院士邬贺铨

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导读:7月26-28日,2023世界光子大会暨第十四届光电子产业博览会在北京国际会议中心顺利召开!大会期间,仪器信息网特别采访了中国工程院院士邬贺铨。

仪器信息网讯 7月26-28日,2023世界光子大会暨第十四届光电子产业博览会在北京国际会议中心顺利召开!大会期间,仪器信息网特别采访了中国工程院院士邬贺铨。

当下全球科技创新竞争空前激烈,发展中的机遇和挑战并存。对此,邬院士表示,科技竞争一直以来都是各国竞争的一个重要着力点,现阶段由于经济压力以及整个社会的复杂度、不确定性越来越大,各国更多的把希望寄托在科技上,所以科技竞争激烈程度是历史上少有的,也意味着各国都非常重视科技,因此在科技上的进展会比以前更快,特别是信息技术仍然表现出旺盛的生命力。以摩尔定律为代表的信息技术走过了几十年,工艺线条已经可以与原子直径相比,所以很多年前就有人议论,摩尔定律已经走到头了,但现在来看,1nm工艺是有可能实现的,当然不完全是原有技术,还有更多的新技术的加入延长了摩尔定律的寿命。一定意义上也为信息技术的高速发展提供了很好的技术基础。

最近尤其引人注意的人工智能技术实际上与微电子技术有关。得益于算力数据的贡献,人工智能技术从去年年底开始,进入到深层次阶段,还要朝着通用人工智能方向发展,智能化为数字化的发展增添了新的动力。除了技术驱动外,数字化转型也是一个很好的需求牵引。中国现在逐渐步入高质量发展阶段,需要发挥数据作为生产要素的作用,对于数字化转型寄予更大的期待。这也给信息技术的发展开拓了很多空间。

除了数字化以外,绿色化既是我们科技发展的一个挑战,也是科技发展的一个机遇。比如,多年以来我国汽车少有自主品牌,即便有其中的自主技术也不多,但随着新能源汽车的发展,中国汽车还在很大的增长空间,所以中国的新能源汽车正好赶上了结合中国的市场需求,有了很好的发展机会。现在不仅仅是中国市场,我们新能源汽车还大量出口。绿色化还表现在光伏、风、电等新能源的供给上。中国承诺了双碳的目标,也非常积极的推动新能源的利用。这也使得中国迅速的成为新能源应用以及新能源技术产品的大国,这些背后都是科技的力量。技术的驱动,市场的数字化绿色化转型创造的空间,使得我们面对的发展空间还很大。国际上的打压更增加了我们发展自主可控新一代技术的决心和实际的部署。邬院士认为,现在虽然也还是一个国际竞争很激烈的领域,但是不管打压如何,中国的科技的发展速度不会下降,还会以竞争的姿态,以市场为目标,不断的提升我们的竞争力。

邬院士主要的研究领域是通信。谈到其中重点关注的创新技术和未来应用时,据介绍,光纤通信是现在通信的主要媒介,长距离通信主要靠光纤,干线的光纤现在单波长400G已经商用,至少可以开80个波长,也就是说一根光纤可以提供32T的容量。近年来,光纤通信的发展一直在加速,单波长800G很快就会商用,而且波长仅仅是c波段的80波,还可以做到120波,甚至还可以扩展到l波段和s波段,光纤容量远未到瓶颈,还有很大的发展空间。不仅仅是干线,接入网也在提速。现在百兆宽带在中国的渗透率已经超过95%,千兆的接入过几年普及率可能会超过50%,大大加快社会的数字化进程,为算力、VR、AR等应用提供很好的基本基础条件。此外,不仅在消费应用方面,在智慧城市、工业的应用等方面也会加速。

由于技术的驱动和需求,我们国家光通信的能力的发展还会加速。目前来看中国的光通信光纤光缆产业,我国每年生产全世界一半的光纤光缆,中国市场每年也消耗全世界一半的光纤光缆,中国的主要设备供应商也在全球的光电通信设备的产能供应上占了一半以上。中国在光通信产业上是名副其实的大国,也会受到西方以美国为首的发达国家的一些打压,出于保护他们自身利益和市场的目的,会通过断供等方式来限制我们国家的发展,但在光通讯上相对来讲影响不大,这是因为微电子受限于我们的加工能力,而光电子的产品并不像微电子对工艺线条要求严格,所以我们现在还是有能力自主研发光电子产品。邬院士随后表示,当然在高端光电子产品上,我们还有一些差距,还需要继续的努力。

除了光通信外,邬院士还希望未来通过光学的能力来弥补一些微电子上的短板,比如探讨如何用光学的办法来支撑我们算力的发展。

来源于:仪器信息网

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仪器信息网讯 7月26-28日,2023世界光子大会暨第十四届光电子产业博览会在北京国际会议中心顺利召开!大会期间,仪器信息网特别采访了中国工程院院士邬贺铨。

当下全球科技创新竞争空前激烈,发展中的机遇和挑战并存。对此,邬院士表示,科技竞争一直以来都是各国竞争的一个重要着力点,现阶段由于经济压力以及整个社会的复杂度、不确定性越来越大,各国更多的把希望寄托在科技上,所以科技竞争激烈程度是历史上少有的,也意味着各国都非常重视科技,因此在科技上的进展会比以前更快,特别是信息技术仍然表现出旺盛的生命力。以摩尔定律为代表的信息技术走过了几十年,工艺线条已经可以与原子直径相比,所以很多年前就有人议论,摩尔定律已经走到头了,但现在来看,1nm工艺是有可能实现的,当然不完全是原有技术,还有更多的新技术的加入延长了摩尔定律的寿命。一定意义上也为信息技术的高速发展提供了很好的技术基础。

最近尤其引人注意的人工智能技术实际上与微电子技术有关。得益于算力数据的贡献,人工智能技术从去年年底开始,进入到深层次阶段,还要朝着通用人工智能方向发展,智能化为数字化的发展增添了新的动力。除了技术驱动外,数字化转型也是一个很好的需求牵引。中国现在逐渐步入高质量发展阶段,需要发挥数据作为生产要素的作用,对于数字化转型寄予更大的期待。这也给信息技术的发展开拓了很多空间。

除了数字化以外,绿色化既是我们科技发展的一个挑战,也是科技发展的一个机遇。比如,多年以来我国汽车少有自主品牌,即便有其中的自主技术也不多,但随着新能源汽车的发展,中国汽车还在很大的增长空间,所以中国的新能源汽车正好赶上了结合中国的市场需求,有了很好的发展机会。现在不仅仅是中国市场,我们新能源汽车还大量出口。绿色化还表现在光伏、风、电等新能源的供给上。中国承诺了双碳的目标,也非常积极的推动新能源的利用。这也使得中国迅速的成为新能源应用以及新能源技术产品的大国,这些背后都是科技的力量。技术的驱动,市场的数字化绿色化转型创造的空间,使得我们面对的发展空间还很大。国际上的打压更增加了我们发展自主可控新一代技术的决心和实际的部署。邬院士认为,现在虽然也还是一个国际竞争很激烈的领域,但是不管打压如何,中国的科技的发展速度不会下降,还会以竞争的姿态,以市场为目标,不断的提升我们的竞争力。

邬院士主要的研究领域是通信。谈到其中重点关注的创新技术和未来应用时,据介绍,光纤通信是现在通信的主要媒介,长距离通信主要靠光纤,干线的光纤现在单波长400G已经商用,至少可以开80个波长,也就是说一根光纤可以提供32T的容量。近年来,光纤通信的发展一直在加速,单波长800G很快就会商用,而且波长仅仅是c波段的80波,还可以做到120波,甚至还可以扩展到l波段和s波段,光纤容量远未到瓶颈,还有很大的发展空间。不仅仅是干线,接入网也在提速。现在百兆宽带在中国的渗透率已经超过95%,千兆的接入过几年普及率可能会超过50%,大大加快社会的数字化进程,为算力、VR、AR等应用提供很好的基本基础条件。此外,不仅在消费应用方面,在智慧城市、工业的应用等方面也会加速。

由于技术的驱动和需求,我们国家光通信的能力的发展还会加速。目前来看中国的光通信光纤光缆产业,我国每年生产全世界一半的光纤光缆,中国市场每年也消耗全世界一半的光纤光缆,中国的主要设备供应商也在全球的光电通信设备的产能供应上占了一半以上。中国在光通信产业上是名副其实的大国,也会受到西方以美国为首的发达国家的一些打压,出于保护他们自身利益和市场的目的,会通过断供等方式来限制我们国家的发展,但在光通讯上相对来讲影响不大,这是因为微电子受限于我们的加工能力,而光电子的产品并不像微电子对工艺线条要求严格,所以我们现在还是有能力自主研发光电子产品。邬院士随后表示,当然在高端光电子产品上,我们还有一些差距,还需要继续的努力。

除了光通信外,邬院士还希望未来通过光学的能力来弥补一些微电子上的短板,比如探讨如何用光学的办法来支撑我们算力的发展。