”这是TB-2察打一体无人机在纳卡冲突中的真实写照。
在今年全国两会的“部长通道”上,科技部部长阴和俊带来一组关键数据:2025年,我国基础研究投入接近2800亿元,占全社会研发投入的比重首次突破7%,创下历史新高。《政府工作报告》也明确提出,要加强原始创新和关键核心技术攻关,继续提高基础研究投入比重。那么,被称为科技创新“总开关”的基础研究,究竟因何而重要?它到底能够带来怎样的变革?全释硬科技,来看总台记者的两会科技观察。
瞄准太空长期驻留,航天员中心正牵头申报地外生存地基研究设施;
国际子午圈大科学计划将加速推进,为航天活动织就一张更精准的空间天气预警网;
“中国天眼”将建设几十台40米口径天线组成的核心阵,将以前所未有的敏锐感官为宇宙观测打开全新视野。
这都是全国两会上代表委员们带来一批国之重器的最新动态,基础研究也再度成为热议的焦点。
纵观人类历史,每一次重大科技革命,其根源都可追溯到那些在当时看似“无用”的基础研究。
19世纪,麦克斯韦方程组为电磁学奠定了理论基础,最终催生了无线电与现代通信;20世纪,DNA双螺旋结构的发现,开启了基因编辑和精准医疗的崭新时代;而今天,支撑人工智能高速发展的深度学习算法,其数学原理同样可以追溯到半个多世纪前对神经网络的不懈探索。正是这些曾经看起来“无用”的基础研究,却成为今天世界科技发展最坚实、最深沉的底气。
而今天,这种“无用之用”的逻辑正在以另一种方式加速兑现。
面对百年未有之大变局,基础研究作为科技创新的“总开关”,其发展逻辑也在发生深刻变革。我国正推动基础研究从过去以自由探索式、兴趣导向的纯学理研究,转向目标导向与自由探索并重。
面向“十五五”,我国在量子信息、脑科学、生命健康、空天科技、深地深海、先进材料等前沿领域系统布局,紧扣国家战略需求目标开展有组织的科研,为破解“卡脖子”难题、培育新质生产力积蓄最为深厚的力量。
作为探索基础研究的国之重器,我国已布局建设77个国家重大科技基础设施,在建和运行的大科学装置超过60个。
展望未来,
江门中微子实验将捕捉“宇宙幽灵粒子”,有望开辟中微子通信新赛道;
北京高能同步辐射光源,将产生比太阳亮度高一万亿倍的X射线,解码微观世界,为新药研发和先进材料提供关键支撑;
紧凑型聚变能实验装置BEST将建成,有望通过核聚变点亮第一盏灯,为探索人类终极能源奠定基石。
但我们也必须清醒地看到,不少代表委员指出,我国基础研究投入占比与发达国家普遍15%的水平仍有距离。基础研究是一场“寂寞的长跑”,只有潜心坐住“冷板凳”,甘于长期坚守,才能真正实现从0到1的原创性突破,不断夯实科技强国的根基。 【编辑:刘阳禾】
潘建伟、陈腾云研究组基于清华大学马雄峰研究组提出的模式匹配量子密钥分发协议,利用极大似然估计的数据后处理方法精确地估算出两个独立激光器的频率差用于参数估计,并结合中科院上海微系统所尤立星团队研制的高效率单光子探测器,实现了实验室标准光纤百公里级、两百公里级、三百公里级以及超低损光纤四百公里级的安全成码,相较于之前的原始测量设备无关量子密码实验,成码率有明显提升,并且在三百公里和四百公里距离上较之前实验成码率提升了3个数量级。。
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