〔仅供领导参阅〕
武汉市科学技术局主办
武汉科技情报中心承办 2008年05月26日
【高新技术】
信源通科技首创世界最小CDMA模块
美国高通公司QUALCOMM(NasdaqNM:QCOM)中国一级合作公司、中国第四大CDMA终端产品供应商——信源通科技(深圳)有限公司,已率先研发出全球最小CDMA模块。这不仅预示着CDMA产品在稳定性、可靠性、集成度、灵活性等方面有了质的跃升,更预示了中国CDMA模块市场高端化、精细化的发展趋势。
信源通科技是世界500强之一、独占国际CDMA市场99.5%份额的无线技术和芯片开发巨头美国高通公司的中国一级合作公司,也是中国第四大CDMA终端产品供应商,是国内CDMA和3G领域的专业研发机构和终端产品制造企业。公司成立于2006年1月,以素有中国硅谷之称的深圳南山高新技术产业园为总部,在北京、西安设有技术研发中心,是国内极少数拥有美国高通、MTK双解决方案的全方案服务商之一。其战略愿景和目标是成为国内C网相关产品的主流供应商,推动C网、G+C/C+G相关产品商用化进程,占据C网模块市场50%以上市场份额,成为行业的领导者。
微电子所研制成功高性能Ku波段功率放大器模块
近日,中国科学院微电子所在新型微波功率放大器模块研究领域获得突破性进展。微电子研究所—四川龙瑞微电子实验联合研制成功的Ku波段功率放大器模块,在13.7-14.5GHz频率范围内,总工作效率达到13.6%。该模块通过了严格的高低温可靠性测试,关键技术指标都达到了国内一流水平。
Ku波段微波功率放大器模块是卫星通信等应用领域的核心部件。随着应用系统的不断演进,研制小型化、大功率、高效率和高可靠性的微波功率放大器模块,具有重要意义。
我国科学家分离出控制水稻产量基因
《自然—遗传学》网络版发表了中科院院士、华中农业大学教授张启发团队的研究论文,报道了他们首次发现并成功克隆的一个同时控制水稻株高、抽穗期和每穗粒数的QTL(quantitativetraitlocus,数量性状位点)基因,该基因被命名为Ghd7。
研究结果表明,野生型Ghd7等位基因可使抽穗期大大延长,株高和每穗粒数显著增加。在武汉夏天气候下,含有野生型Ghd7等位基因的近等基因系较轮回亲本珍汕97抽穗晚23天,株高增加30厘米,穗粒数增加一倍,且茎秆粗壮抗倒,单株产量可提高50%。
研究还表明,该基因与水稻品种的生态地理适应性有密切关系,热带亚热带地区的高产品种、杂交稻、野生稻都含有野生型Ghd7等位基因,而该基因功能的丧失或突变,则允许水稻在生长期较短的高纬度地区种植。因此,该基因对水稻增产和生态适应性发挥了关键作用。
在理论上,这一研究证明,植物的数量性状可由主效基因控制;为理论界早先提出的一因多效(一个基因对植物性状具有多重作用)找到了一个很好的例子;为研究一个基因何以控制多个性状提供了难得的机会;人们可以利用这一基因通过生物改良技术来提高水稻产量。研究人员谨慎地表示,是否可以利用该基因改良其他作物,可能具有探讨价值。
自主创新移动多媒体技术让公众随时随地看奥运
由我国自主创新的移动多媒体广播(CMMB)技术将服务于2008年北京奥运会。目前已在北京、上海、青岛、秦皇岛等8个城市提供试验信号,预计7月初将在全国37个大中城市播出。
届时,公众将通过CMMB移动多媒体广播网络,在公交车、出租车、地铁站等随时随地收看奥运会精彩瞬间,甚至利用手机也能体验“科技奥运”带来的无限享受。
CMMB采用“天地一体”的技术体系,即:利用大功率卫星通过广播信道和分发信道实现覆盖全国100%国土的移动多媒体广播信号覆盖,利用无线移动通信网络构建回传通道实现交互,形成单向广播和双向互动相结合、中央和地方相结合的无缝覆盖的系统。在技术试验的基础上,逐步建立覆盖全国城乡、面向多种移动便携接收终端的移动多媒体广播服务体系。
我国最大的动臂塔式起重机研制成功
近日,国家科技支撑计划课题、我国最大的动臂塔式起重机在中联重科研制成功,并通过相关部门检测交付使用。这一产品填补了国内特大型动臂塔式起重机的空白,其主要技术性能指标达到国际先进水平。
此次研制成功的国内最大动臂塔式起重机为630吨·米。动臂塔机是垂直运输货物的机械设备,是现代工业与民用建筑领域主要施工机械之一,主要应用于城市超高层建筑施工、桥梁工程、港口工程、电力建设工程、水利工程等。
韩国科学家开发出智能皮肤天线
韩国电子和电信研究所与浦项工业大学的研究人员最近联手开发了一种包含有嵌入式微带天线的智能皮肤材料。这种智能皮肤将能成为飞机或其他交通工具不可分割的一个组成部分,可用于雷达、通信、广播接收及GPS等。
这种智能皮肤天线为将结构面作为天线提供了一种新范例,因为这种新型天线被集成嵌入结构表面,外观非常美观,将不再需要外部空间来安装天线。在飞机上安装的伸出型天线会削弱飞机结构的机械强度,因此,采用智能皮肤天线也有助于改善飞机结构的性能。
研究表明,这种新型多功能智能皮肤天线有望取代从车辆中伸出的许多传统天线,平板天线设计还能导致车辆无线通信系统的创新。依赖于无线通信的消费电子设备,也将可以使用智能皮肤天线。
美国西北大学和普渡大学联合研发出“纳米显示屏”
美国西北大学和普渡大学研制出一种新型纳米技术显示器,此新式显示屏将发光二极管嵌入透明的纳米线中,可以直接安装在汽车挡风玻璃上,还可以在真实物体上覆盖多层信息。与电脑配合使用,也可以使用在眼镜上,让用户在街上行走的时候能看到餐馆信息,并且不用停步就能看到菜单。由于这种显示屏透明且能弯曲,还可用于制造电子报纸和电子书,能持续不断地更新视频和图片,非常流畅。
此纳米技术显示屏中的全部柱状物能产生绿光,亮度和大多数电视机差不多,但科学家还不能显示单个的像素。该小组正在与汽车制造商联系,计划将此技术提供给一家新成立的小公司,期望5年内实现批量生产。科学家表示,此纳米技术显示屏的应用将能匹敌液晶显示屏,最先会出现在手表和手机的显示屏上,之后将用于大型电视机的显示屏上。
英国欲用公路收集太阳能
英国高速公路局计划在一段公路下面安装管道,夏天用来收集太阳能,冬季再利用这些能量。专家希望这个方案能解决路面结冰问题。官员也将尝试着利用这个系统给建筑物供冷暖气,降低能源费用,减少温室气体。
伯克郡英国交通研究实验室(TRL)的科学家在多丁顿附近一条车流量较小的公路上进行为期2年的试验后,这项计划随之诞生。2006年科学家发现,试验路面在夏季收集的热量足以让它在整个冬季温度一直保持在零摄氏度以上。经过加热的路面的温度平均比周围地面高3摄氏度。该试验还显示,路面散发的热量还能用来为建筑物供冷暖气。赫特福德郡哈特菲尔德的一所学校正通过操场下面的类似管子进行试验。荷兰鹿特丹也将更大规模利用这项技术,用来预防一座高速高架桥结冰和为四座办公室供暖。
【科技产业】
第二代生物质燃料试图避免与粮争地
全球目前最大的以木材和纤维素为原料、年产15000吨生物质柴油的生产装置在德国投入使用,该装置建在位于萨克森州弗赖贝格的科林公司里,它以发明生物质制柴油技术而闻名。经过数年的研制和试生产,科林公司终于实现了不依靠油菜、玉米等粮油作物为原料,而利用速生林木材、麦秸和其他生物质废弃物工业化生产柴油。
利用粮油作物为原料生产柴油的被称为第一代生物质燃料。全球粮食紧张的严峻形势说明,依靠占用粮油耕地来大量发展生物质燃料的策略是错误的,也是无法可持续发展的。为了解决全球粮食紧缺,并兼顾到全球能源紧缺问题,发展第二代生物质燃料有重要意义。第二代生物质燃料的原料主要是速生林木材、麦秸、稻壳和其他纤维素原料,这些原料来源广泛,不增加粮食作物的耕地负担,而且生产生物质柴油的效率高。据德国科林公司的专家计算,如果德国生物质燃料的混合比例是10%的话,需要年产生物质燃料约400万吨,如采用第一代生物质燃料的原料,则要消耗约500万吨油菜籽和600万吨的其他粮食作物,种植面积达30000平方公里。而采用第二代生物质燃料的原料,同样年产400万吨燃料,只需占用面积7500平方公里。
美国推出新型热电材料 能有效将废弃热能转化为电能
美国GMZ Energy近日宣布推出一款突破性的新型材料,有助于制造新一代更加清洁、能效更高的产品。这种新型热电材料使用了纳米技术,清洁环保,能够有效地将废弃的热能转化为电能,从而为绿色消费品及工业品的发展铺平道路,推动未来的可持续发展。
GMZ热电材料由清洁环保的合成物质组成。这种铋-锑-碲合金先被压成大约只有头发宽度千分之一的纳米颗粒,然后通过GMZ创新制造流程,经过加热挤压在一起。该制造流程将纳米颗粒散布到团状材料中,以便散发进入的热能。因此,该材料能够在电能传导的同时减缓热能传导,从而改变热能的流动方向,驱动电子和能量,使其不会散逸。GMZ材料带来的好处,即在于更有效地管理、引导和优化产品所使用的能源。
该款GMZ材料功能众多、应用广泛。它能优化电冰箱及空调的制冷功能,并能利用汽车尾气排放系统的热源产生动力。由于GMZ材料已经研发成功,并具有成本效益及易于采用等特点,因此具备商业可行性。它可以用于现今许多产品,能减少能源消耗和温室气体排放。
日本:开发高品质光通信技术 传输速率达100Gbps
日本KDDI 研究所开发出光OFDM(正交频分复用)高速传送技术,在世界首次成功实现不使用分散补偿光纤长途传送每秒100Gb的信号,达到现有以太网技术标准10倍的通信速度。该成果是KDDI接受日本独立行政法人信息通讯研究机构“随机接入技术的研究开发”委托研究课题的内容之一。该技术的开发为日本在传输速率100Gbps的新一代以太网通信标准争夺中占据了主动。
此次,为了将光OFDM传送的信号速度从40Gbps提高到100Gbps,KDDI研究所开发了更加高效的OFDM信号发生技术,并且通过将信号低速化,把信号亮灭的间隔延长到原来的1万倍,从而无须在传送途中为了修补传送错误而增加特殊光纤,使用现有以太网光纤即可将100Gbps的信号稳定传送到1000公里之外。KDDI计划在2012年实现该技术的实用化,面向企业提供数据通信服务。
【标题新闻】
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(本期供稿人:余淳 张文莲 李玲 胡伟 校对:张文莲)
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