中國科技部國際合作司司長葉冬柏與流行病防范創新聯盟首席執行官理查德·哈切特近日簽署合作諒解備忘錄。根據備忘錄,雙方將加強在預防并控制流行性疾病方面的合作,包括支持公共健康領域的科研項目、開展疫苗的研發及國際科技合作與交流。
未來,雙方將充分利用各自優勢資源,積極分享抗擊新冠肺炎疫情科研實踐的經驗和做法,加強科學數據及信息共享;加強新冠疫苗開發者之間的交流與合作,甄選并支持具有合作價值并能發揮彼此優勢的成熟項目;加強與監管機構和組織的溝通和政策協調;加強與其他各國政府、科技和衛生領域的國際組織、雙邊和多邊合作機制的交流與合作。
專家表示,中國科技部與流行病防范創新聯盟簽署合作諒解備忘錄,對于促進中國與該聯盟在流行病防范與創新領域的國際科技合作交流具有重要意義。目前,新冠肺炎疫情持續蔓延,對全球公共衛生和經濟帶來重大挑戰,科技創新是人類應對疾病的最有力武器。新冠疫苗研發難度大,成本高,當前疫情在全球的爆發對疫苗提出迫切需求,亟須匯聚全球力量,開展務實有效的國際合作,加快疫苗研發和生產進程。

“墨子號”是中國成功發射的全球首顆量子科學實驗衛星
據了解,流行病防范創新聯盟于2017年1月成立,旨在通過加速疫苗研發,大大減少生產針對新興傳染病的疫苗所需的時間,并確保這些疫苗能夠及時部署,特別是部署到低收入國家的貧困人群里。新冠疫情爆發后,該聯盟先后資助多家企業、高校和科研機構開發新冠疫苗。
32年前,人類歷史上首次量子通信在實驗室誕生,傳輸了32cm。而今,中國人將這個距離擴展了1400多萬倍,實現了從地面到太空的多用戶通信。中國科學技術大學1月7日宣布,中國科研團隊成功實現了跨越4600km的星地量子密鑰分發,標志著我國已構建出天地一體化廣域量子通信網雛形。該成果已在英國《自然》雜志上刊發。
量子通信是量子科技三大方向之一,經過20多年努力,中國在該領域實現了從跟跑到領跑的重大轉變。2016年,中國成功發射全球首顆量子科學實驗衛星“墨子號”;2017年,建成世界首條量子保密通信干線“京滬干線”。
“墨子號”牽手“京滬干線”,中國科學技術大學潘建偉、陳宇翱、彭承志等與中國科學院上海技術物理研究所王建宇研究組、濟南量子技術研究院及中國有線電視網絡有限公司合作,構建了全球首個星地量子通信網。經過兩年多穩定性、安全性測試,實現了跨越4600km的多用戶量子密鑰分發。
“要實現廣域量子通信,存在光子損耗、退相干等一系列技術難題,比如光子數在光纖里每傳輸約15km就會損失一半,200km后只剩萬分之一?!迸私▊フf,科研團隊在光學系統等方面發展了多項先進技術,化解了這些難題。
潘建偉介紹,《自然》雜志審稿人評價稱,這是地球上最大、最先進的量子密鑰分發網絡,是量子通信巨大的工程性成就。
據了解,整個網絡覆蓋我國4省3市32個節點,包括北京、濟南、合肥和上海4個量子城域網,通過兩個衛星地面站與“墨子號”相連,總距離4600km,目前已接入金融、電力、政務等行業的150多家用戶。
1月6日,由中國氣象局、甘肅省政府等主辦的“甘霖-I”人工影響天氣無人機首飛儀式在甘肅金昌市舉行。這是目前中國第一架大型人工影響天氣無人機,其技術在世界人工影響天氣領域處于領先地位。
據了解,與目前人工增雨(雪)主要方式——地面發射增雨火箭彈、燃燒地面煙爐和有人機播撒增雨催化劑等相比,無人機增雨具有機動性好、作業時間長、工作環境舒適和安全風險低、執行效率高、機載數據可實時傳輸等特點,可解決目前人工增雨作業成本高、作業時空受安全限制多、作業手段單一、作業方式立體化程度不充分等系列短板問題。
當日,首飛成功的“甘霖-I”具備遠距離氣象探測能力、大氣數據采集能力和增雨催化劑播撒能力,同時擁有可靠的防除冰能力,具備復雜氣象條件下的作業能力,提高了人工影響天氣作業的效能。作為生態修復的“科技制高點”,其突破了大型無人機人工影響天氣作業的關鍵,豐富了人工影響天氣作業手段。
甘肅人工影響天氣無人機工程項目起源于祁連山生態修復對人工增雨(雪)的需求。據甘肅省氣象局介紹,甘肅祁連山區大型無人機增雨(雪)試驗的成功,不僅可極大提高人工增雨作業效率,還可進一步發揮西北區域人影能力建設工程的效益,并在全國起到大型無人機增雨的示范引領作用,帶動有關省份逐步建設大型無人機人工增雨能力。
中國氣象局副局長余勇說,該局將進一步與甘肅加強合作,支持開展祁連山區無人機人工增雨(雪)業務試驗工作,支持甘肅建設無人機飛行和試驗示范基地,推進無人機增雨系統從試驗向業務轉化,推廣應用。推動建立健全無人機人工增雨的相關行業標準,規范無人機行業發展與相關行業的業務應用,推動將無人機人工影響天氣技術列入重大科研計劃項目。
大科學工程高海拔宇宙線觀測站“拉索”(LHAASO)傳來喜訊。1月5日,從中國科學院高能物理研究所獲悉,“拉索”水切倫科夫探測器陣列(WCDA)三號水池注水達到正常工作水位,這標志著WCDA探測器全部建成,全陣列投入科學運行。這是“拉索”四種類型的探測器陣列中最早完成的一個陣列。
WCDA是“拉索”探測器陣列的重要組成部分之一,探測器總面積為78000平方米,由3個水池組成,內有3120個探測器單元,6240個光敏探頭。WCDA水池采用了國內首創的“薄壁混凝土現澆邊墻+軟基土工膜防滲系統+大跨度輕鋼屋面結構”設計,在沒有國標可參考的情況下,滿足了探測器對避光、防凍、防銹蝕和水位保持等的超高指標要求。

大科學工程“拉索”首個探測器陣列建成
“根據國際前沿發展動態,項目組在WCDA建設過程中進行了方案優化,在二號和三號水池中采用了我國自主研發的、具有國際上最大靈敏面積的新一代20寸光電倍增管,降低了探測器閾能,大幅增強了探測器在50~500GeV能段的伽馬射線探測能力?!薄袄鳌表椖渴紫茖W家、中國科學院高能物理所研究員曹臻說。
曹臻表示,WCDA的有效探測面積是國際上最大同類型實驗HAWC的4倍,能夠對銀河系內外的伽馬暴、快速射電暴、引力波電磁對應體等具備瞬變特性的高能輻射信號進行探測,具備5年~10年的國際領先優勢,預期將獲得一系列非常重要的觀測與研究成果。
“拉索”是國家重大科技基礎設施項目,位于四川省稻城縣海子山,由電磁粒子探測器陣列、繆子探測器陣列、水切倫科夫探測器陣列、廣角切倫科夫望遠鏡陣列組成。
被譽為“中國天眼”的500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)將于2021年4月1日正式對全球科學界開放,征集來自全球科學家的觀測申請。
據“中國天眼”運行和發展中心常務副主任、總工程師姜鵬介紹,面向全球科學界開放的第一年,預計分配給國外科學家的觀測時間約占10%。
按照科學目標和相關戰略規劃,“中國天眼”已確立多個優先和重大項目,其中包括多科學目標漂移掃描巡天、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,但觀測申請不限于這些領域。
“中國天眼”于2020年1月11日正式開放運行。在中國科學院國家天文臺主導建設之初,即確立了“中國天眼”將按國際慣例逐步開放的原則,以更好地發揮其科學效能,促進重大科學成果產出,為全人類探索和認識宇宙做出貢獻。