杨士中:四次“跨界”转行,皆因国家所需

每天,当一辆捷达轿车平稳停到重庆大学A区主教学楼前时,路过的师生们都知道,杨士中院士来上班了。从电机研究到计算机研发,再到人造卫星技术的突破,如今已86岁高龄的杨士中仍坚持每天工作,带领团队攻关空间太阳能电站关键技术。这辆陪伴他20多年的老捷达轿车,已是师生们眼中熟悉的风景。在主教学楼旁,一栋圆形的二层小楼即将竣工。楼顶上安装了杨士中院士团队验证空间太阳能电站技术的设备。“空间太阳能电站发电效率比地球高十几倍,取之不尽用之不竭,可以满足人类清洁能源的需要。”杨士中解释道,地球上水电、火电等资源有限,而当下太阳能的利用率也不高,因为太阳能在经过地球大气层时衰减了很多。但在距离地面3.6万公里的太空中,太阳能却非常充裕。能否在太空中建立一个太阳能电站,将空间太阳能转化为电能,再通过无线能量传输方式传到地面的电力系统?杨士中告诉记者:“这不是科幻,英美等国早已开始研究,我们不能落后于人。”2013年,杨士中和西安电子科技大学段宝岩院士......阅读全文

空间环境监测器在空间环境灾害事件中初显身手

  由中科院国家空间科学中心研制的装载于我国第二代极轨气象卫星FY-3C上的空间环境监测器于9月23日11时07分正式入轨服役,9月29日21点51分09秒加电开机。地面接收到的各工程参数和科学数据显示各单机工作正常、数据正常,并在开机15小时后准确监测到了FY-3C入轨以来的首次空间环境灾害事件。

太赫兹

太赫兹(Tera Hertz,THz)是波动频率单位之一,又称为太赫,或太拉赫兹。等于1,000,000,000,000Hz,通常用于表示电磁波频率。太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源;太赫兹技术是一个非常重要的交叉前沿领域,给技术创新、国民经济发展和国家安全提供了一个非常诱人的机遇。历史早期

2023年度重庆市科学技术奖揭晓

重庆市人民政府关于2023年度重庆市科学技术奖励的决定渝府发〔2024〕19号各区县(自治县)人民政府,市政府各部门,有关单位:为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神,认真落实市委六届二次、三次、

水处理中威格士柱塞泵常会遇见的问题

 威格士柱塞泵在很多水处理中是常用的,我们通常会碰到那些问题,下面为大家详细讲解下一些我们所遇到的大大小小问题: 威格士柱塞泵是液压系统的一个主要设备,它依托柱塞在缸体中往复运动,使密封作业容腔的容积发生变化来完成吸油、压油。柱塞泵具有额定压力高、构造紧凑、效率高和流量调节便利等优点,被广泛应用于高

纪念杨叔子院士,华科大成立“杨叔子班”

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507938.shtm“科学人文总相宜,大先生风范长存。”9月5日杨叔子院士诞辰90周年纪念会在华中科技大学(以下简称华科大)举行。纪念会上华科大首届“杨叔子班”亮相,来自华科大9个学院的33名学生获评杨叔

重庆大学有了AI辅导员

  记者1月2日从重庆大学获悉,该校人工智能辅导员“润欣”日前全面上线。这是全国思政领域率先建成使用的“大模型+跨业务系统融合”的多智能体人工智能辅导员。它能准确理解并快速响应用户的复杂提问,还能从庞大的知识库中精准检索相关信息,提供逻辑清晰的回复。  据了解,相较于其他仅限于问答的服务,“润欣”实

重庆大学镁电池项目获国际大奖

  记者5日从重庆大学获悉,该校国家镁合金材料工程技术研究中心联合广东国研、广东省科学院等单位合作完成的“镁离子电池”项目,近日在西班牙巴塞罗那举行的第79届世界镁业大会上荣获2022年国际“镁未来技术奖”。这是全球镁行业唯一的“未来技术奖”。  据了解,锂离子电池为信息产业、汽车产业和当代经济发展

重庆大学智谷校区正式启动建设

  3月18日,重庆大学智谷校区正式启动建设。校区总用地面积500余亩,总建筑面积约46.5万㎡,建成后可承载约10000名学生。其中,项目一期计划于2027年7月建成。  据介绍,智谷校区将秉承“现代化、智能化、生态化”理念,集“教学、科研、生活、文化”于一体,打造一个功能完善、环境优美、充满活力

这批空间基础设施项目有序推进中

今天(25日),第七届中国(国际)商业航天高峰论坛在武汉开幕。来自美国、俄罗斯、英国、法国等七个国家的航天领域人士与国内专家学者在线上、线下参与专题研讨。记者从论坛了解到,我国一批空间基础设施建设正在有序推进。我国首个卫星物联网“行云工程”将进入批量化组网建设据了解,我国正在建设的首个卫星物联网——

土壤酶活性空间变异机理研究中取得进展

  土壤中的各种胞外酶能够催化土壤有机质的分解,对生态系统碳、氮、磷等养分循环过程起着重要的调控作用,其活性特征是评价土壤健康状况和微生物群落功能的有效指标。受环境异质性及其对外界环境敏感性的影响,土壤酶的活性在较小空间尺度上仍表现出高度的空间变异,然而其影响因素目前还不清楚。  中国科学院武汉植物

太赫兹技术在反恐实战和武器安检中的应用

一、概述现在的恐怖威胁对人们的生活影响甚大,歹徒携枪而行、炸药随处爆炸、身体成了运载枪械、炸药、毒品的隐蔽载体,可以造成非常恶性的袭击事件。探查衣服内的武器和违禁品,最佳手段之一要推太赫兹成像探测,这种依靠飞秒激光技术发展起来的新技术,正在对未来的生活、着装和安防产生巨大的影响。太赫兹光谱研究成像技

2012-太赫兹科学仪器及前沿技术专题研讨会

  邀请函  一、大会信息  会议宗旨:为太赫兹科学仪器研制开发提供技术交流平台;  为太赫兹仪器选购提供技术咨询;  为太赫兹仪器使用提供技术支撑  会议时间:2012 年8 月8 日-10 日  会议地点:北京紫玉饭店  主办单位:中国仪器仪表学会、“太赫兹光电子学教育部重点实验室”、《现代科学

空间中心在太阳风能量进入地球空间的定量研究中获进展

   中国科学院国家空间科学中心空间天气学国家重点实验室的王赤研究员、韩金鹏博士等利用自主开发的三维全球磁流体力学模式(PPMLR-MHD)获得了全新的太阳风-磁层的能量耦合函数,在太阳风能量进入地球空间的定量研究中取得新进展。该成果发表在最新一期的国际学术期刊Journal of Geophysi

太赫兹成像

远距离穿墙术,铸就反恐作战新利器。如果问一下驻伊美军最怕的是什么,那答案肯定是路边炸弹,防不胜防的路边炸弹,成了驻伊美军不寒而栗的“头号杀手”,以至于让美国海军陆战队司令迈克尔·哈吉认为:“这种相对低级的武器将成为未来战争的一个标志。”在美军撤离伊拉克之前路边炸弹造成的伤亡一度不绝于耳。与此同时,不

太赫兹特点

特点编辑人们关注THz技术的原因是THz射线普遍存在,是人们认识自然界的有效线索和工具。但是相对于其他波段的电磁波比如红外和微波,对它的认识和应用非常匮乏。其次,THz射线有它自身的特点。THz 脉冲的典型脉宽在皮秒量级,不但可以方便地进行时间分辨的研究,而且通过取样测量技术,能够有效地抑制远红

太赫兹应用

太赫兹成像技术和太赫兹波谱技术由此构成了太赫兹应用的两个主要关键技术。同时,由于太赫兹能量很小,不会对物质产生破坏作用,所以与X射线相比更具有优势。THz时域光谱技术目前已经开始商业化运作,世界范围内已经有多家企业开始生产商用THz时域光谱仪,主要是中国,美国,欧洲和日本的厂家。THz时域光谱技术的

太赫兹雷达

高精度宽频带,让隐身兵器无所遁形。众所周知,雷达主要靠接收目标的反射信号来发现目标。如果目标表面能使雷达波被吸收或散射,就可大大减小被发现的概率,从而达到隐身的目的。因此,通常所说的隐身技术主要是靠形状、吸波涂层、形成等离子云吸收或改变雷达波的传播方向来实现隐身的。在隐身技术应用之后,常规的窄带微波

太赫兹特点

太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源;太赫兹技术是一个非常重要的交叉前沿领域,给技术创新、国民经济发展和国家安全提供了一个非常诱人的机遇。它之所以能够引起人们广泛的关注、有如此之多的应用,首先是因为物质的太赫兹光谱(包括透射谱和反射谱)包含着非常丰富的物理和化学信息,所以研究物质在该波段的光谱对

太赫兹简介

THz波(太赫兹波)或成为THz射线(太赫兹射线)是从上个世纪80年代中后期,才被正式命名的,在此以前科学家们将统称为远红外射线。太赫兹波是指频率在0.1THz到10THz范围的电磁波,波长大概在0.03到3mm范围,介于微波与红外之间。实际上,早在一百年前,就有科学工作者涉及过这一波段。在1896

太赫兹芯片

太赫兹芯片是一种全新的微芯片,是一种信号放大器,运行速度达到了1太赫兹,创下了最新的吉尼斯世界纪录。2018年4月23日,由中国电科13所研制的首款国产太赫兹成像芯片在首届数字中国建设峰会上正式发布。研发历史2014年11月,诺思罗普-格鲁曼公司芯片创造了新的吉尼斯世界纪录研发出了太赫兹芯片,能够达

太赫兹技术

太赫兹辐射是0.1~10THz的电磁辐射, 从频率上看, 在无线电波和光波, 毫米波和红外线之间; 从能量上看, 在电子和光子之间· 在电磁频谱上,太赫兹波段两侧的红外和微波技术已经非常成熟,但是太赫兹技术基本上还是一个空白,其原因是在此频段上,既不完全适合用光学理论来处理,也不完全适合微波的理论来

太赫兹通信

短亦有短的好,开辟战术通信新领域。在无线通信发展百余年后的今天,军事通信领域500MHz~5GHz频段资源已日趋稀缺,未来量子通信技术虽值得憧憬,但目前仍有些遥不可及。而太赫兹这一曾被“遗忘”的波段,集成了微波通信与光通信的优点,具有传输速率高、容量大、方向性强、安全性高及穿透性好等诸多特性,在军事

太赫兹历史

太赫兹(Tera Hertz,THz)是波动频率单位之一,又称为太赫,或太拉赫兹。等于1,000,000,000,000Hz,通常用于表示电磁波频率。太赫兹是一种新的、有很多独特优点的辐射源;太赫兹技术是一个非常重要的交叉前沿领域,给技术创新、国民经济发展和国家安全提供了一个非常诱人的机遇。[1] 

太赫兹光谱

太赫兹波,又称远红外辐射波,具备非常卓越的特性。许多常见的材料和组织对于太赫兹波都是半透明的,并表现出“太赫兹特性”,使得利用太赫兹波鉴别和分析样品成为可能。太赫兹光谱技术具备非常广泛的应用前景,比如在聚合物多晶型研究、聚合物研发、无机化学、气体光谱、固态物理、半导体物理以及药品研发等相关领域都可以

威士伯耐磨仪

依据标准:         ASTM D4157、BS EN ISO 12402-7、FTMS 191A 5304仪器说明:    本测试仪适用于测试织物/皮革/仿皮革的耐磨性能,为改良织物提供参考。工作原理:    将长条形试样织物安装于磨擦头的前后夹具上并施加一定的张紧力,在圆弧形磨擦台上安装上

威士伯耐磨仪

依据标准:         ASTM D4157、BS EN ISO 12402-7、FTMS 191A 5304仪器说明:    本测试仪适用于测试织物/皮革/仿皮革的耐磨性能,为改良织物提供参考。工作原理:    将长条形试样织物安装于磨擦头的前后夹具上并施加一定的张紧力,在圆弧形磨擦台上安装上

让种子在月球上发芽的人

   ●让种子在月球上发芽的,是怎样的一群人?这颗种子的萌发,背后有怎样的故事呢?  ●一个航天产品方案成熟后的研制周期通常在3年以上,嫦娥四号任务生物科普试验载荷能在两年内研制,这是重庆大学科研团队在重重限制中被“逼”出来的▲1月11日,北京航天飞行控制中心,科普载荷总设计师谢更新(右四)、副总指

科学家首次探测到虚磁场中“李—杨零点”

  近日,中国科学技术大学教授杜江峰团队和香港中文大学合作,在多体系统量子模拟方面取得重要进展,在国际上首次成功实现探测虚磁场中“李—杨零点”实验。该研究发表在《物理评论快报》上。  1952年,李政道和杨振宁证明了Ising铁磁模型在复数域内存在可以使系统配方函数为零的点(即“李—杨零点”),通过

2012-太赫兹科学仪器及前沿技术专题研讨会(第三轮通知)

邀请函  一、大会信息  会议宗旨:为太赫兹科学仪器研制开发提供技术交流平台;  为太赫兹仪器选购提供技术咨询;  为太赫兹仪器使用提供技术支撑  会议时间:2012 年8 月8 日-10 日  会议地点:北京紫玉饭店  主办单位:中国仪器仪表学会、“太赫兹光电子学教育部重点实验室”、《现

中国地质学会首批荣誉会士和会士名单公布

  为完善中国地质学会会员体系,建立学术和专业认可制度,大力弘扬科学精神,鼓励会员不断攀登科学技术高峰,推动地质科技进步,促进我国地质事业发展,在中国地质学会迎来百年华诞之际,根据《中国地质学会章程》精神,中国地质学会设立了会士制度。  按照《中国地质学会会士工作条例(试行)》和《关于开展中国地质学