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  • 美国《关键和新兴技术清单2024》
    近日,美国发布《关键和新兴技术清单2024》,共18项关键和新兴技术,同时,对每项技术的子领域进行了描述。  报告指出:关键和新兴技术是对美国国家安全具有重要意义。2022年国家安全战略确定了三项国家安全利益:保护美国人民的安全,扩大经济繁荣和机会,实现和捍卫美国民主价值观。NSTC于2020年成立了这个快速通道行动小组委员会,以确定关键和新兴技术,为国家安全相关活动提供参考。该清单确定了有潜力的CET,并建立在2020年10月《关键和新兴技术国家战略》的基础上,该战略包含了优先CET的初步清单。  这份更新后的文件扩展了最初的CET清单和2022年2月的更新,为每个CET确定了子领域,并在可能的情况下重点关注继续出现和现代化的核心技术。虽然有时会提到赋能或支持技术,但其他赋能能力,如现代化、技术能力强的劳动力,则被排除在外。尽管某些使能能力没有明确包括在内,但它们对促进和保护所有CET仍然至关重要。  虽然这不是一份战略文件,但这份更新的CET清单可能会为美国政府和机构在技术竞争力和国家安全方面的具体措施提供参考。这份清单还可以为未来跨CET及其组成部分子领域的优先排序提供借鉴 然而,这份清单不应作为政策制定或资金筹措的优先清单。相反,这份清单应该被用作一种资源:为未来提升美国技术领导力措施提供借鉴 与盟友和合作伙伴合作,推进和保持共同的技术优势 开发、设计、管理和使用CET,为社会带来实实在在的利益,并与民主价值观相一致 并制定美国政府应对美国安全威胁的措施。例如,各部门和机构在制定支持国家安全任务、竞争国际人才以及保护敏感技术不被挪用和滥用的技术研发计划时,可以参考本CET清单。  为了生成这一更新的CET清单,美国科技政策办公室(OSTP)通过美国国家科学技术委员会(NSTC)并与国家安全委员会(NSC)组织协调,进行了跨部门审议。负责的NSTC小组委员会包括来自总统办公厅18个部门、机构和办公室的主题专家,他们确定了其所在组织认为可能对美国国家安全至关重要的CET子领域。因此,这份更新的CET清单由NSTC和NSC协调,反映了各部门对2022年CET修订建议。  关键和新兴技术子领域如下:  1.高级计算  •高级超级计算,包括人工智能应用  •边缘计算和设备  •高级云服务  •高性能数据存储和数据中心  •先进的计算架构  •高级建模和仿真  •数据处理和分析技术  •空间计算  2.先进工程材料  •设计材料和材料基因组学  •具有新颖性能的材料,包括对现有性能的实质性改进  •新出现的材料特性表征和生命周期评估技术  3.先进的燃气轮机技术  •航空航天、海事和工业开发与生产技术  •全权数字发动机控制、热段制造和相关技术  4.高级网络化传感和特征管理  •有效载荷、传感器和仪器  •传感器处理和数据融合  •自适应光学  •地球遥感  •地球物理传感  •签名管理  •病原体以及化学、生物、放射性和核武器和材料的检测和鉴定  •运输部门感知  •安全部门感知  •卫生部门感知  •能源部门感知  •制造业感知  •建筑部门感知  •环境部门感知  5.先进制造  •先进的增材制造  •先进的制造技术和技术,包括支持清洁、可持续和智能制造、纳米制造、轻金属制造以及产品和材料回收的技术和技术  6.人工智能(AI)  •机器学习  •深度学习  •强化学习  •感官感知和识别  •人工智能保证和评估技术  •基础模型  •生成人工智能系统、多模式和大型语言模型  •用于培训、调整和测试的合成数据方法  •规划、推理和决策  •改善人工智能安全、信任、安全和负责任使用的技术  7.生物技术  •新型合成生物学,包括核酸、基因组、表观基因组和蛋白质合成与工程,包括设计工具  •多组学和其他生物计量学、生物信息学、计算生物学、预测建模和功能表型分析工具  •亚细胞、多细胞和多尺度系统的工程  •无细胞系统和技术  •病毒和病毒递送系统的工程  •生物/非生物界面  •生物制造和生物加工技术  8.清洁能源发电和储存  •可再生能源发电  •可再生和可持续的化学品、燃料和原料  •核能系统  •聚变能  •储能  •电动和混合动力发动机  •电池  •网格集成技术  •能效技术  •碳管理技术  9.数据隐私、数据安全和网络安全技术  •分布式账本技术  •数字资产  •数字支付技术  •数字身份技术、生物识别技术和相关基础设施  •通信和网络安全  •增强隐私的技术  •用于数据融合和改进数据互操作性、隐私和安全性的技术  •分布式保密计算  •计算供应链安全  •增强现实/虚拟现实中的安全和隐私技术  10.定向能  •激光器  •高功率微波  •粒子束  11.高度自动化、自主和无人值守系统(UxS)和机器人  •地面  •空中  •海上  •空间  •支持数字基础设施,包括高清(HD)地图  •自主指挥和控制  12.人机工程  •增强现实  •虚拟现实  •人机协作  •神经技术  13.高超音速技术  •推进  •空气动力学和控制  •材料、结构和制造  •检测、跟踪、表征和防御  •测试  14.综合通信和网络技术  •射频(RF)和混合信号电路、天线、滤波器和组件  •频谱管理和传感技术  •新一代无线网络  •光链路和光纤技术  •陆地/海底电缆  •卫星通信和平流层通信  •延迟容忍网络  •网状网络/独立于基础设施的通信技术  •软件定义的网络和无线电  •现代数据交换技术  •自适应网络控制  •弹性和自适应波形  15.定位、导航和定时(PNT)技术  •为机载、天基、地面、地下和水下环境中的用户和系统提供多样化的PNT赋能技术  •干扰和欺骗检测技术、算法、分析和网络监控系统  •抗干扰/拒绝和强化技术  16.量子信息与使能技术  •量子计算  •量子器件的材料、同位素和制造技术  •量子传感  •量子通信和网络  •支持系统  17.半导体与微电子  •设计和电子设计自动化工具  •制造工艺技术和制造设备  •超越互补金属氧化物半导体(CMOS)技术  •异构集成和高级封装  •用于人工智能、自然和恶劣辐射环境、射频和光学组件、高功率设备和其他关键应用的专用/定制硬件组件  •用于先进微电子技术的新型材料  •微机电系统(MEMS)和纳米机电系统(NEMS)  •非冯诺依曼计算的新型架构  18.空间技术和系统  •太空服务、组装和制造以及赋能技术  •经济高效的按需和可重复使用的太空发射系统的技术推动者  •能够进入和使用顺月空间和/或新型轨道的技术  •用于天基观测的传感器和数据分析工具  •太空推进  •先进的航天器发电  •新型航天器热管理  •载人航天推动者  •弹性和路径多样的空间通信系统、网络和地面站  •太空发射、射程和安全技术
  • 2015年十大新兴技术,两项“基因技术”入选!
    p   世界经济论坛发布了2015年度十大新兴技术,飞行机器人、仿人脑芯片等十大突破性的科技进展入选。 /p p   此榜单每年发布一次,由世界经济论坛新兴技术跨界理事会选出该年最有潜力解决全球长期挑战的技术成果,旨在促使人们关注新兴技术的潜力及蕴藏的风险。 /p p   今年的十大新兴技术体现了创新在改善人们生活、推动行业变革和维护地球生态方面的巨大力量。 /p p    strong 1.燃料电池汽车 /strong /p p   燃料电池与蓄电池不同,不需要外接充电,只需使用氢气和天然气等燃料,便能直接产生电力。在使用中,燃料电池和蓄电池相互配合开展工作,燃料电池负责产生电力,蓄电池则负责存储电力。因此,燃料电池汽车属于混合动力汽车,且很有可能配备回馈制动系统。 /p p   燃料电池汽车的性能可媲美任何传统燃料汽车。燃料电池汽车巡航里程长,一箱燃料最高可供行驶650公里(燃料通常为压缩氢气),而加满一箱氢燃料仅需3分钟。氢气是清洁燃料,水蒸气是其燃烧产生的唯一排放物,因此,以氢气为燃料的燃料电池汽车将可做到零排放。 /p p   大规模生产低价氢气并非易事,而氢气输送基础设施匮乏也是一个重大挑战。我们须像汽柴油加油站一样大力建设相关基础设施,并最终取代汽柴油加油站。目前,氢气的远距离运输,哪怕是在压缩的状态下,在经济上并不可行。好在新型氢气存储技术,比如不需要高压存储的有机液体运输装置等,会很快降低远距离运输成本,并减少气体存储以及泄漏存在的风险。 /p p    strong 2.下一代机器人 /strong /p p   机器人技术的进步,逐渐使人机协作成为一种日常可见的现实。性能更强、造价更低的传感器使得机器人能更好地洞察周边环境并做出反应。设计师从人手等复杂生物结构出色的灵活性中汲取了灵感,制造出应变能力越来越好、越来越灵活的机器人。此外,受益于云计算革命的发展,机器人互联程度日益提高,可以远程获得指令和信息,不再需要编程为全自动型机器。 /p p   随着机器人新时代的到来,这些机器人逐步走下大型制造业的流水线,走向更为多样的工作岗位。通过使用卫星定位技术,机器人能像智能手机一样,用来协助除草和收割,推动农业作业精密化。日本已经开始了机器人护士的试点,这种机器人能帮助病人下床,撑扶中风患者,帮助患者恢复对四肢的控制。 /p p   体积更小、更为灵活的机器人也相继问世,这些机器人可以便捷地进行编程,处理一些人工干起来费力或感觉不适的制造类工作。 /p p    strong 3.可循环利用的热固性塑料 /strong /p p   塑料分为热塑性塑料和热固性塑料。热固性塑料只能一次性加热、一次性成型。加热后,热固性塑料分子发生改变,经过了“硬化”,哪怕经受高温、高压,其形状和强度也会保持不变。 /p p   热固性塑料自身的特性使其在现代制造业中不可或缺,但同时也使得它们无法循环利用。最终,大部分热固性聚合物只能变为垃圾进行填埋。 /p p   2014年,这一领域迎来了重大进展,《科学》杂志刊发了一篇具有里程碑意义的文章,宣布发现了一种可循环利用的新型热固性聚合物。这种名为“聚六氢三嗪”(简称PHT)的聚合物可放入强酸中溶解,从而打破聚合物关联,分离出单体部分,然后重新组合为新产品。 /p p   我们希望可循环利用的热固性聚合物能在5年内取代不可循环利用的热固性塑料,到2025年时在新生产的产品中实现全面覆盖。 /p p    strong 4.精密基因工程技术 /strong /p p   传统基因工程一直饱受争议。然而,新技术正在兴起,使我们可以直接“编辑”植物的遗传密码,以提高植物营养成分、更好地适应气候变化等。 /p p   这些技术包括锌指核酸酶(ZFNs)、转录激活因子样效应物核酸酶(TALENS)和近期推出的可在细菌中演化为病毒防御机理的CRISPR-Cas9系统。这种系统使用核糖核酸分子来锁定目标DNA,并在目标基因组中按照一组已知的、用户选定的序列进行剪切。这样,便能抑制不需要的基因,或者将该基因进行改良,使其发挥出与自然变异别无二致的功用。通过采用“同源重组”的办法,CRISPR也可用于精确地向基因组中植入新的DNA序列乃至完整的基因。 /p p   基因工程另一个有望取得重要进展的领域是将核糖核酸干扰技术(RNAi)用到农作物身上。核糖核酸干扰可有效预防病毒和真菌病原体,保护植物免受病虫害,减少对化学杀虫剂的需求。病毒基因已广泛用于保护木瓜树免遭环斑病毒侵害。以夏威夷为例,采用此法十多年来,并没有出现病毒抗药性增强的迹象。此外,核糖核酸干扰也能惠及主要粮食作物,预防小麦秆锈病、稻瘟病、马铃薯晚疫病、香蕉枯萎病等。 /p p    strong 5.增材制造技术 /strong /p p   增材制造技术是与减材制造完全相反的工艺。增材制造技术先从液体或粉末等碎料着手,然后再利用数字模板,将碎料打造成三维形状。 /p p   与批量生产不同,3D产品可以根据终端用户需求,实现高度的个性化。例如,美国隐适美公司(Invisalign)就利用顾客牙齿的电脑造影,制作出最贴合顾客嘴部结构的牙齿矫形仪。还有一些医学应用正引领3D打印朝生物科学的方向迈进:如今,通过直接打印人体细胞,已有望制作出活体细胞,在药物安全筛查和最终的细胞修复与再生等方面开发出有潜力的应用。在生物打印领域,打印肝细胞层的美国生物技术公司Organovo是一个先行者,其打印的细胞层主要用于进行药物测试,且最终可能会用于制作移植用人体器官。生物打印已经被用于制作皮肤、骨骼、心脏和血管组织。 /p p   增材制造技术的下一个重要阶段将会是以3D技术打印线路板等集成电子元件。然而这种办法很难打印处理器等纳米级电脑配件,因为要将用各种不同材质制作而成的不同电子元件组合为一体并不容易。现在,4D打印有望带来新一代的产品,这些产品可根据温度和湿度等环境变化自行调整。这可用于服装、鞋类以及一些医疗产品,如旨在改变人体机能的植入物等。 /p p    strong 6.自然发生的人工智能 /strong /p p   简单而言,人工智能(AI)就是一门让电脑来代替人类干活的科学。近年来,人工智能取得了重大进展:我们大多数人手中的智能手机都能识别人类的语言,很多人都在机场边检排队时体验过人脸识别技术。无人驾驶汽车和无人机正处于测试阶段,尚未如外界所期待的一样投入广泛使用,但对于一些学习和记忆任务而言,机器肯定要强于人类。 /p p   与普通软硬件相比,人工智能可帮助机器感知环境变化并做出应对。自然发生的人工智能则在此基础上更进了一步,机器可通过消化海量信息进行自动学习。卡内基梅隆大学的“永不停止的语言学习”项目(NELL)便是一例。这套计算机系统不仅能查阅数以亿计的网页来读取现成的材料,还能在此过程中主动提高自身阅读和理解能力,以求在未来进一步提升表现。 /p p   与下一代机器人一样,机器在某些任务的执行上显然要优于人类。有鉴于此,完善后的人工智能将会带来生产力的显着提高。大量证据表明,无人驾驶汽车有助于减少道路交通中发生的碰撞和由此引发的人员死伤等问题,因为机器可避开人类容易犯的错误,如注意力不集中、视觉误差等问题。智能机器能在更短的时间内获得更多信息,并能不带任何人类式的偏见去做出应对,因而在疾病诊疗上或能完成得比医学专家更为出色。当前,肿瘤学上正在部署“华生”系统,来协助开展诊疗工作。 /p p    strong 7.分布式制造技术 /strong /p p   分布式制造技术将颠覆我们的产品生产方式和销售方式。传统制造业是把原材料收集起来,加以组装,并在大型集中式的工厂中把产品制作成形,之后再原样分销至顾客手中。分布式制造技术则把原材料和生产方式分散化,而产品的最终生产将在终端顾客的身边完成。 /p p   从本质上说,分布式制造技术的概念是尽可能多地用数字信息取代实体供应链。以椅子制作为例,其流程是将有关椅子部件切割的数字方案发送到当地的生产中心,再用CNC刳刨机等由计算机控制的切割工具进行切割,然后由顾客或当地的制作车间进行组装,变为成品。美国家具企业AtFAB公司目前已经采用了这一模式。 /p p   当前,分布式制造技术在使用上高度依赖自助式的“创客运动”,即爱好者们利用本地的3D打印机、用本地的材料来生产产品。这当中有开源思维的元素,即消费者可以根据自身需求和喜好来制作个性化的产品。 /p p   分布式制造技术能使当前一些模式化的物品变得更为多样化,比如智能手机和汽车等等。产品的体积大小不成问题。英国FacitHomes公司已经在用个性化的设计和3D打印来为客户量身定制房屋。 /p p    strong 8.能够“感知和躲避”的无人机 /strong /p p   近年来,无人驾驶飞行器,即无人机,已成为一国军事实力的重要组成部分,但也引发了不少争议。此外,无人机在农业、航拍和其他许多频繁需要低成本空中巡查工作的任务中也有广泛应用。但截至目前,这些无人机仍都有人类飞行员,只不过这些飞行员是在地面远程操控飞行器的飞行。 /p p   下一步,无人机技术将要开发可以自主飞行的机器,应用领域将进一步拓宽。要做到这一点,无人机必须能感知周围环境并做出应对,调整飞行高度和飞行线路,避免与途中其他物品发生碰撞。在自然界中,鸟类、鱼类和昆虫均能成群结队地集合在一起,每一只动物几乎都能与身边的伙伴同步瞬时移动,并以团队为单位飞行或游动。无人机不妨对此加以模仿。 /p p    strong 9.神经形态技术 /strong /p p   目前,哪怕最先进的超级计算机,其复杂程度也无法与人脑相媲美。计算机是线性的,主要依靠高速中枢,在中央处理器和存储芯片之间实现数据的来回移动。相比之下,人脑则处于全方位的互联状态,人脑中的逻辑和记忆紧密关联,其密度和多样性均是现代计算机的数十亿倍。神经形态芯片旨在用与传统硬件完全不同的方式处理信息,通过模仿人脑构造来大幅提高计算机的思维能力与反应能力。 /p p   近年来,计算机微型化使得传统计算性能得到大幅提升,但存储器与中央处理器之间数据的不断移动会消耗大量能源,产生多余热量,这一瓶颈限制了计算机的进一步改进。相比之下,神经形态芯片能效更高、性能更强,可将负责数据存储和数据处理的元件整合到同一个互联模块当中。从这一意义上说,这一系统与组成人脑的数十亿计的、相互连接的神经元颇为相仿。 /p p   神经形态技术将是高性能计算的下一个发展阶段,它能够大幅提升数据处理能力和机器学习能力。IBM公司2014年8月所公布的百万神经元级别的TrueNorth芯片,在执行某些任务时,其能效可达传统中央处理器的数百倍,首次与人脑的大脑皮层有了可比之处。神经形态芯片计算能力显着提高,能耗和体积却要小得多,更为智能的小型机器或将引领计算机微型化和人工智能的下一阶段。 /p p   其潜在用途包括:可更好地处理和应对图像信号的无人机、更为强大、更为智能的相机和智能手机、有助于解读金融市场奥妙或进行天气预报的大规模数据透视。未来,计算机可以自主地进行预测和学习,而不是仅仅按照预先编写好的程序行事。 /p p    strong 10.数字化基因组 /strong /p p   人体基因组由32亿个DNA碱基对组成,历史上第一次对其排序时,花了数年时间,耗资高达数千万美元。但今天,仅需几分钟,便可完成个人基因组的排序和数字化,花费也仅需数百美元。所得数据可通过U盘传输到笔记本电脑上,随后十分便捷地通过互联网进行共享。这种技术仅需很低的成本,便能瞬时探明我们每个人所独有的遗传结构,将为进一步推动医疗个性化、改善医疗效果带来一场革命。 /p p   人类健康所面临的许多最难对付的挑战,不管是心脏疾病还是癌症,都有着与之对应的遗传因素。有了数字化技术之后,医生能通过观察肿瘤的基因结构来决定如何治疗癌症患者。同时,这一新知识也有助于制定具有高度针对性的疗法,使精确用药成为可能,从而改进患者特别是癌症患者的治疗效果。 /p p    span style=" COLOR: #002060" strong 备注:作者系IBM公司首席创新官兼副总裁、世界经济论坛新兴技术跨界理事会主席 /strong /span /p
  • 美国发布2024版关键和新兴技术清单 共18类技术领域
    2024版美国关键和新兴技术清单是由白宫科技政策办公室(OSTP)、国家科学技术委员会(NSTC)和国家安全委员会(NSC)共同牵头组建的“关键和新兴技术快速行动”小组委员会在两年时间里通过跨部门联合研究凝练形成的。在编制新版清单过程中,包括商务部、国防部、能源部、农业部、卫生与公共服务部、国土安全部、交通部、国家航空航天局、国家科学基金会等18个联邦政府部门机构的专家共同参与,最终就清单内容的更新达成共识。2024版美国关键和新兴技术清单包括了先进计算、先进制造、人工智能、清洁能源、半导体与微电子等共18类技术领域。与2022版清单相比,2024版清单在大的技术领域上基本保持了稳定,主要区别是将2022版清单中的核能技术、金融技术领域分别并入清洁能源技术、数据和网络安全技术领域,并新增了定位、导航和定时(PNT)技术领域。从清单中的具体技术内容看,2024版清单主要在人工智能技术、数据和网络安全技术、下一代通信技术、无人系统技术、定位导航技术、空间技术等方面显著加强了技术布局。这些新变化代表了美国联邦政府对于近未来关键技术的分析判断,也体现了美国国家科技政策对近两年来科技发展新趋势和全球形势变化迅速积极的响应。NSTC指出,更新后的关键和新兴技术清单可以为美国政府和联邦机构指示有助于提升美国技术竞争力和国家安全的具体方向,并为未来技术发展的优先顺序提供信息,从而帮助长远保障美国的技术领导力,保持关键领域的竞争优势,并有效应对国家安全威胁。NSTC特别提示,美国各行政部门和机构在制定保障国家安全、竞争国际人才以及保护敏感技术的相关计划时,可以将CETs清单作为重要的参考依据。在生物技术板块,合成生物学,组学,细胞、亚细胞和多尺度系统工程,病毒工程和生物制造等被列入2024版关键和新兴技术清单。附表1 美国三版关键和新兴技术清单的技术领域对照2024版2022版2020版•先进计算•先进工程材料•先进燃气轮机发动机技术•先进网络感知和特征管理•先进制造•人工智能•生物技术•清洁能源发电和储存技术•数据隐私、数据安全和网络安全技术•定向能技术•高度自动化、无人系统(UxS)和机器人技术•人机界面技术•高超音速技术•综合通信和网络技术•定位、导航和定时(PNT)技术•量子信息和使能技术•半导体与微电子技术•空间技术和系统 •先进计算•先进工程材料•先进燃气轮机发动机技术•先进制造•先进网络感知和特征管理•先进核能技术•人工智能•自主系统和机器人•生物技术•通信和网络技术•定向能技术•金融技术•人机界面技术•高超音速技术•量子信息技术•可再生能源发电和储存技术•半导体与微电子技术•空间技术和系统•先进计算•先进传统武器技术•先进工程材料•先进制造•先进传感•航空发动机材料•农业技术•人工智能•自动系统•生物技术•化学、生物与放射学和核(CBRN)缓解技术•通信和网络技术•数据科学和存储•分布式记账技术(区块链技术)•能源技术•人机交互技术•医学和公共健康技术•量子信息科技•半导体和微电子技术•空间技术美国2024年版关键和新兴技术清单具体内容先进计算• 先进超级计算,包括AI应用程序• 边缘计算与设备• 高级云服务• 高性能数据存储和数据中心• 高级计算体系结构• 高级建模与仿真• 数据处理与分析技术• 空间计算先进工程材料• 设计材料与材料基因组学• 全权限数字发动机控制、热段制造和相关技术先进燃气轮机发动机技术• 航空航天、海事和工业开发与生产技术• 具有新特性的材料,包括对现有特性的实质性改进先进网络感知和特征管理• 有效载荷、传感器和仪器• 传感器处理与数据融合• 自适应光学• 地球遥感• 地球物理传感• 签名管理• 病原体、化学、生物、放射性和核武器及材料的检测和特性 • 运输部门感知技术• 安全部门感知技术• 卫生部门感知技术 • 能源部门感知技术• 制造业感知技术• 建筑物扇区感知技术• 环境部门感知技术先进制造• 先进增材制造• 先进制造技术和工艺,包括支持清洁、可持续和智能制造、纳米制造、轻质金属制造以及产品和材料回收的技术和工艺人工智能(AI)• 机器学习• 深度学习• 强化学习 • 感官感知与识别• AI性能保证和评估技术 • 基础模型 • 生成型人工智能系统、多模态和大型语言模型• 用于训练、调整和测试的合成数据方法 • 计划、推理和决策制定 • 改善AI安全、信任、保密和负责任使用的技术生物技术• 新型合成生物学,包括核酸、基因组、表观基因组和蛋白质合成与工程,包括设计工具• 多组学和其他生物计量学、生物信息学、计算生物学、预测建模和功能表型分析工具 • 亚细胞、多细胞和多尺度系统工程• 无细胞合成生物学 • 病毒工程和病毒传递系统• 生物/非生物界面技术• 生物制造与生物加工技术清洁能源发电和储存技术• 可再生能源发电• 可再生和可持续的化学品、燃料和原料 • 核能系统• 聚变能• 储能装置• 电动和混合动力发动机 • 电池组• 网格集成技术 • 节能技术• 碳管理技术数据隐私、数据安全和网络安全技术• 分布式账本技术• 数字资产 • 数字支付技术• 数字身份识别技术、生物特征识别技术和相关基础设施 • 通信和网络安全• 隐私增强技术• 数据融合技术和改进数据互操作性、隐私和安全性• 分布式保密计算• 计算供应链安全• 增强现实/虚拟现实中的安全保密技术定向能技术• 激光器• 高功率微波 • 粒子束高度自动化、无人系统(UxS)和机器人技术• 地面无人系统 • 航空无人系统 • 海洋无人系统 • 空间无人系统 • 数字基础支持设施,包括高清(HD)地图•自主指挥与控制技术 人机界面技术• 增强现实• 虚拟现实• 人机协同• 神经技术高超音速技术• 推进力技术 • 空气动力学与控制技术• 材料、结构和制造技术• 检测、跟踪、表征和防御技术• 测试技术综合通信和网络技术• 射频(RF)和混合信号电路、天线、滤波器和部件 • 频谱管理和感知技术 • 下一代无线网络技术 • 光链路和光纤技术• 陆地/海底电缆 • 卫星通信和平流层通信 • 延迟容忍网络 • Mesh网络/基础设施独立通信技术• 软件定义的网络和无线电技术• 现代数据交换技术• 自适应网络控制• 弹性和自适应波形技术定位、导航和定时(PNT)技术• 为机载、天基、地面、地下和水下环境中的用户和系统提供多样化的PNT支持技术 • 干扰、破坏和欺骗检测技术、算法、分析和网络监控系统• 抗干扰/拒绝和加固技术量子信息和使能技术• 量子计算• 量子器件的材料、同位素和制造技术 • 量子传感 • 量子通信与网络 • 支持系统半导体与微电子技术• 设计和电子设计自动化工具 • 制造工艺技术和制造设备• 超越互补金属氧化物半导体(CMOS)技术 •异构集成与高级封装 • 用于人工智能、自然和恶劣辐射环境、射频和光学组件、大功率设备和其他关键应用的专用/定制硬件组件• 先进微电子新材料 • 微机电系统(MEMS)和纳米机电系统(NEMS)• 一种新的非冯诺依曼计算体系结构空间技术和系统• 空间服务、装配和制造以及使能技术• 具有成本效益的按需和可重复使用空间发射系统的技术促成因素 • 能够进入和使用顺月空间和/或新轨道的技术• 用于天基观测的传感器和数据分析工具 • 空间推进 • 先进空间飞行器发电技术 • 新型航天器热管理技术 • 多功能载人航天器• 弹性和路径多样性空间通信系统、网络和地面站• 航天发射、航程和安全技术

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  • 【分享】新兴显示技术崛起 OLED与SED竞逐主流地位

    [font=楷体_GB2312]移动生活时代的来临、数字电视的风起云涌,使得显示器市场更加强调轻薄、高清晰度、人性化等功能的需求。从传统的黑白、彩色、超平、纯平CRT显示器,到如今大放异彩的LCD、PDP平面显示器,显示产业的规模日渐壮大。显示技术的不断进步带动了显示产业跨越式的发展,OLED与SED技术的突飞猛进已威胁到LCD与PDP的霸主地位,成为未来显示领域竞争实力颇强的两颗新星。  目前,LCD与PDP被公认为是盘踞平面显示技术的两股主流技术,市场调研公司iSuppli表示,LCD TV正在迅速取代CRT TV,2009年LCD电视将占总体电视出货量的31%,而2004年则仅占5%。与此同时,在2004~2008年间,PDP也将有 42%的年复合增长率。  依目前市场分布看来,PDP以20英寸以上的大型显示器为主,LCD则是大小通吃。然而尽管LCD与PDP在显示器市场中各据山头,且有排山倒海的增长气势,但终究仍须面对其技术发展上的弱点。PDP面临的首要缺点是发光效率及面板寿命的问题;而LCD则需加强反应速度、克服视角不够宽广及背光模块所带来的厚度及耗电问题。这些有待突破的瓶颈自然也就成了新兴显示技术伺机而起的关键切入点。[/font]

  • 未来五年新兴传感器技术

    传感器是一种物理装置或生物器官,能够探测、感受外界的信号、物理条件(如光、热、湿度)或化学组成(如烟雾),并将探知的信息传递给其他装置或器官。传感器技术在发展经济、推动社会进步方面的重要作用,是十分明显的。世界各国都十分重视这一领域的发展。相信不久的将来,传感器技术将会出现一个飞跃,达到与其重要地位相称的新水平。 作为传感网的基础元件,在今后将有十分广阔的发展前景。目前新型传感器技术包括固态硅传感器技术、光纤传感器技术、生物芯片技术、基因芯片技术、图像传感器技术、全固态惯性传感器技术、多传感器技术等在这一领域,重点发展新原理、新效应的传感技术,传感器智能技术,传感器网络技术,微型化和低功耗技术,以及传感器阵列及多功能、多传感参数传感器的设计、制造和封装技术。国内经营传感器的仪器仪表供应商也在增多。“十二五”将以智能传感器作为重点,进行关键技术攻关。在这一领域,重点发展新原理、新效应的传感技术,传感器智能技术,传感器网络技术,微型化和低功耗技术,以及传感器阵列及多功能、多传感参数传感器的设计、制造和封装技术。

  • 数字技术的应用将会产生新型的采购组织 !

    数字技术的应用将会产生新型的采购组织 !

    [color=#cc0000][b]数字技术,让梦想照进现实。尽管许多人为这种新型采购组织的理想状态所吸引,并且认为切实可行,但是要把“理想”变为现实,需要借助数字技术。[/b][/color][color=#cc0000][b]事实上,新型采购组织的形成除了企业自身发展的需求以外,还有数字化大浪潮的“推波助澜”。[/b][/color][color=#cc0000][b]因此,要实现这一新的采购理想,数字技术的应用是关键,利用数字技术或有助于显著降低采购部门的成本,并通过实现节约成本之外的更大业务价值来大幅提高其投资回报率。[/b][/color][color=#cc0000][b]而在所有数字技术中,云计算、产业物联网、数据分析和认知系统这四项将成为采购能力发展的关键。[/b][/color][color=#cc0000][b][img=,600,490]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2019/06/201906211330220426_2793_1841897_3.jpg!w600x490.jpg[/img][/b][/color]

新兴技术相关的资料

新兴技术相关的仪器

  • 新型LMA 系列直线电机平移台新型LMA 系列直线电机平移台特点: 优选直线电机,满足高速、高精度、高扭矩的要求,精度达到卓立汉光“超高精密”的标准 采用进口超高精密(SP级)线性滑块导轨,产品负载能力大、运动平稳,具有超高运动精度,达到国际先进水平 左右两侧均采用双光电开关(非接触式),起到减速、限位作用 左右两侧均采用双油压缓冲器,有效阻止高速碰撞 在多重保护的基础上,又增加聚氨酯防撞垫块,进一步提高安全性 可选择不同精度的玻璃式光栅尺或者钢带式光栅尺,配置灵活新型LMA 系列直线电机平移台技术指标型号LMA-TR-100LMA-TR-200LMA-TR-400LMA-TR-600LMA-TR-800LMA-TR-1000导轨形式线性滑块导轨,四滑块编码器分辨率(μm)0.1,1,5(可选)行程(mm)1002004006008001000理论最大速度(m/s)3510重复定位精度(mm)≤0.001(同光栅尺及控制器有关)定位精度(mm)±0.005或±0.010(同光栅尺及控制器有关)直线度(μm /100mm)<3<5平直度(μm/100mm)<5<8偏摆(″)<10<15俯仰(″)<15<20水平负载(Kg)253555自重(Kg)101216202530
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  • 产品描述电动马达,又称为马达或电动机,是一种将电能转化成机械能,并可再使用机械能产生动能, 用来驱动其他装置的电气设备。 电动机种类非常繁多,但可大致分为交流电动机及直流电动 机以用于不同的场合。由于人们对航空航天领域的电性能越来越感兴趣,新型电动马达的开 发和测试也越来越多,在开发阶段,使用 JULABO PRESTO 对冷却介质进行jing确温度控制和流量控制,以测试新型电动马达的性能表现。产品特点* 5.7 英寸工业彩色触摸屏;* 可以检测和控制流量,泵压,温度等参数,适用于汽车无线电充系统性能测试。* EHC 高效分段冲击换热技术,大幅度提高了设备的加热制冷速率以及设备的长期耐用性;* ACC 动态制冷控制技术,高温下同样拥有很低的功率积ji制冷,保障温度稳定性,同时可以确保系统在高温下的快速制冷降温;* ICC 智能动态温度控制 , 稳定性为 ±0.01℃;* 强大的智能循环泵 , 可以选择一个阶段或一个特定的泵压;* 液压密封,可以直接使用防冻液作为循环介质;* 设计多重通讯数据接口,使其轻松接入各类通讯网络;* 日常操作均在正前方,管路连接均在仪器后方;* 回路过滤器确保应用系统中的杂质不会进入到管路中;* 可选配远程控制单元,对设备进行远程设置,并且可以辅助记录测试参数* 可以检测和控制流量,泵压,温度等参数,适用对新型电动马达性能做测试和评估 技术参数:型号NEM-50NEM-92测试温度范围(℃)-20~+90-40~+150流量范围(L/min)9~269~26温度稳定性(℃)±0.05~±0.1±0.05~±0.2显示分辨率5.7 英寸 TFT / 0.015.7 英寸 TFT / 0.01加热功率(kW)612制冷功率(kW @20℃)7.525泵流量(L/min)35~7626~80泵压(bar)0.48~3.20.5~3.0压缩机1 级,水冷型2 级,水冷型换热器无有二级循环泵无有导热介质防冻液Thermal HL60温控系统外形尺寸(cm)53×66.5×126cm95×127×190cm
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  • Arthur™ 新型荧光细胞计数仪3通道(明场、绿色荧光和红色荧光)桌面图像分析仪,可供用户使用最先进的光学器件对悬浮细胞进行检测,包括GFP和RFP表达、细胞凋亡、细胞存活率(活细胞、死细胞和总细胞数)和细胞周期和细胞计数测定。根据测定的复杂程度和相机捕获的区域数量,Arthur™ 仅需25μL样品就能在10秒至2分钟内进行典型分析。优点先进的准确性- 获得全面、精准的测定结果- 使用图形数据获取细胞图像和可靠的计数结果- 柱状图并选择细胞大小计数多功能性(灵活性)- 与多种真核细胞相容- 对悬浮细胞进行各种测定(GFP/RFP表达、细胞凋 亡、细胞存活率、细胞周 期和细胞计数)高速细胞计数和分析- 在1分钟内执行3通道数量分析- 仅用25μL样品就能进行典型分析使用方便- 快速设置,操作简单- 无需系统维护- 用户友好的界面与LCD触摸屏分析和应用Arthur™ 具有两个荧光通道(绿色和红色)以及明场通道。您可以进行多类型的检测与分析:- 细胞计数和存活率- GFP和RFP表达- Annexin V凋 亡分析- 细胞周期分析分析和应用技术参数
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新兴技术相关的耗材

  • 新型溶氧电极
    新型溶氧电极CellOx 700 特性: 无流速要求 不须极化 校正简单,在空气中校正 双温度补偿 有效的自我清洗 维护保养非常省 最新型的WTW 溶氧电极,综合了TriOxmatic系列独有的设计原理,采用革命性的多阴极测试原理,该电极的显著优点是可测试完全不流动的样品。电极反应灵敏,可感测到1%的变化量,电极的测试值与真实值的最大误差小于1%,取决于实际流速。因此,CellOx 700非常适于某些“苛刻“的应用,如监测不流动的湖水。 另一个显著优点是永久极化,因为电极内置一个电池,寿命至少10年。与普通的电流测试溶氧电极不同,CellOx 700不须极化(极化通常要几个小时)。因此该电极尤其适于野外测试。CellOx 700型电极的出现是WTW 溶氧电极技术的另一个里程碑。与TriOxmatic系列电极不同,它可在样品不流动的情况下测试,因此适于特殊的场合。
  • 新型冠状病毒试剂盒
    【产品名称】新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(数字PCR法)【包装规格】24人份/盒【预期用途】冠状病毒是一类具有囊膜、基因组为线性单股正链的RNA病毒,直径约80-120nm,目前只感染人、鼠、猪、猫、犬、禽类脊椎动物。新型冠状病毒(2019-nCoV)经确认为新的变种,可引起病毒性肺炎,轻者发热干咳,重者呼吸困难甚至休克。本试剂盒用于新型冠状病毒(2019-nCoV)的核酸检测,结果可用于新型冠状病毒感染患者或疑似新型冠状病毒感染患者的辅助诊断,为感染患者提供分子诊断依据。本试剂盒检测结果仅供临床参考,不得作为临床诊断的唯*一标准。建议结合患者临床表现和其他实验室检测对病情进行综合分析。【检验原理】本试剂盒利用液滴式数字PCR技术结合Taqman荧光探针技术,对新型冠状病毒(2019-nCoV)进行定性检测。通过数字PCR芯片,将样本随机分配到生成的数万个油包水液滴中,将液滴进行PCR反应,PCR反应结束后读取每个液滴的荧光信号,并利用泊松分布原理进行统计与分析,从而实现对新型冠状病毒(2019-nCoV)特异性基因拷贝的精*准检测。
  • 新型多孔不锈钢材料
    多孔不锈钢主要应用于石油化工、冶金、航空航天、生物制药、气流分布、能源、食品、环保、稳流等行业,如催化剂过滤、药液提纯、气体除尘、牛奶果汁净化浓缩等。此外,多孔不锈钢还常被用作陶瓷、分子筛、高分子等功能材料的载体。产品描述:  我公司使用了多种生产技术,开发生产出了新型多孔不锈钢材料。  外径:5mm—100mm  长度:10mm—1500mm  孔径:0.2um—50um  形状:管式、片式  可根据用户要求定制各种规格的多孔不锈钢滤芯。我公司可按客户要求定制、研发各种多孔金属材料、器件与设备。新型多孔不锈钢材料特点:1、机械强度高、韧性好2、耐压性高,易于连接和密封3、稳定性好,抗热震性强4、孔径可控5、使用寿命长,经济效益高
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