美、英、日、澳举行2021年海上伙伴关系演习

业界 作者:全球技术地图 2021-10-21 13:56:07

科技战略


欧盟发布《2022年工作计划》,提出六大工作目标

据欧盟委员会官网10月19消息,欧盟发布《2022年工作计划》,促进疫情后欧洲实现更加绿色、公平、数字化和具有韧性的发展。该计划包括6个目标和42项政策举措。目标包括:一是实现欧洲绿色协议,提出碳清除认证监管框架,审查重型车辆的碳排放标准,设立社会气候基金,发行绿色债券;二是适应数字时代,包括审视竞争政策,提出单一市场应急工具,采用欧洲芯片法案,提出欧洲网络韧性法案,构建欧盟天基全球安全通信系统;三是为人民服务,包括迅速实施全球公司税框架,跟进《欧洲社会权利支柱行动计划》;四是建设世界上强大欧洲,包括制定新全球门户战略,提交新欧盟北约联合声明,建设欧盟防务联盟工作,提出国际能源战略和国际海洋治理行动计划;五是促进生活方式,促进欧盟高等教育,规范制药行业;六是推动欧洲民主,提出《欧盟媒体自由法案》,提出成员国间刑事诉讼转移的法律框架等。


美国国会研究服务部发布《防御入门:量子技术》报告

据美国国会研究服务部(CRS)官网10月20消息,CRS发布《防御入门:量子技术》报告。报告介绍了量子技术的关键概念、军事应用、资助和立法情况,提出国会需重点考虑的问题。报告指出,量子技术应用依赖于量子叠加、量子纠缠、量子位等基础概念。美国防科学委员会提出未来最可能有军事应用的三项技术为量子传感、量子计算和量子通信。目前,量子传感最成熟,用于辅助导航和定位,在GPS拒止环境中作战,获取情报和侦查,改进潜艇和探测器等。量子计算处于发展早期,其突破将推动人工智能和加密计算发展,开发自主武器系统和远程操作系统,解密敏感信息等。量子通信处于新生阶段,理论上可用于量子安全联网军用传感器,用于信息传输,但目前不能满足国防部任务需求。报告建议美国会进一步讨论:美国政府应如何投资材料科学、制造技术等量子辅助技术;量子技术军事化应用程序;量子技术对现有军事能力的威胁;如何开发量子加密技术等。


兰德公司发布《用结构化抽取方法识别技术挑战》报告

据兰德公司官网10月18消息,兰德公司发布《用结构化抽取方法识别技术挑战》报告,通过大规模专家调研评估在2040年可能改变作战规则的20项技术挑战,根据总体风险和后果严重程度归纳出3类技术集群。未来技术挑战评估标准包括国防部识别和预防障碍、技术开发或适应的可行性、应对困难、对行动的影响、对国家安全的影响、投资紧迫性、国防优先性等。20项技术挑战包括解决气候变化的地球工程、改进传感及储能和通信设备的雷区、自主无人机系统、虚拟现实、利用神经科学和脑成像技术的欺骗漏洞、量子计算、增强型人类对手、智能机器人、对手控制太空、反匿名、反访问、感应网格、生化武器、敌方空间通信、地方月球殖民、敌方战术发展、地球打击能力、太空干扰器、导弹、物联网等。其中,前9项需进行紧急投资,作为国防优先事项。


信息


美国拜登政府寻求美国企业帮助追踪网络罪犯

据路透社10月20日消息,美国司法部副部长丽莎·莫纳科(Lisa Monaco) 向美国企业传达一条信息,即美国司法部需要借助企业帮助,以打击网络犯罪分子。莫纳科表示,如果企业遭受网络攻击,且不与执法部门合作,将会损害国家的整体利益。2021年10月初,莫纳科公布了两项新的司法部执法举措,旨在针对加密货币和未能及时报告网络漏洞的政府供应商。莫纳科希望,可以从企业方得到更多关于其决定何时以及如何向美国政府报告网络攻击的消息。


美国消费者金融保护局就金融数据向科技巨头询问

据路透社10月20日消息,美国消费者金融保护局 (CFPB)将向包括Facebook、亚马逊和谷歌在内的科技巨头,询问如何处理消费者金融数据,作为促进消费者保护和金融业竞争的措施之一。知情人士透露,消费者金融保护局计划向科技公司发送一份长达55页的信息请求文件,并要求提供有关如何收集、使用和营销消费者金融数据的信息。近期,罗希特·乔普拉(Rohit Chopra)获参议院批准,于2021年9月出任CFPB局长。他曾担任联邦贸易委员会前民主党专员,对大型科技公司往往持强硬态度。


生物


美国国立卫生研究院发表关于新冠病毒起源错误信息的声明

据美国国立卫生研究院(NIH)官网10月20日消息,NIH发表声明,指出关于新冠病毒起源的错误信息占据“上风”,正在造成弊大于利的影响。NIH希望澄清由受NIH拨款的生态健康联盟对武汉病毒研究所进行蝙蝠冠状病毒研究的资助。对已发表的基因组数据和其他文件的分析表明,在NIH资助下研究的自然蝙蝠冠状病毒在遗传上与新冠病毒相距甚远,不可能引起COVID-19大流行。NIH强调,科学证据已经表明,新冠病毒很可能是自然界中病毒进化的结果,不是基因工程的产物。同时,NIH表示各国应放下猜忌,推进更多科学合作,找到新冠病毒起源的答案,以便为预防未来的大流行事件提供帮助。


美国加州大学科学家利用猫身上的细菌,创造出治疗皮肤感染的抗生素

据cnBeta网10月20日消息,美国加州大学的研究人员在猫的皮肤上发现一种细菌菌株“猫葡萄球菌”(S.felis),它能自然产生针对不同类型葡萄球菌的抗生素。存在于猫和狗身上的MRSP细菌能在物种之间“跳跃”,使人类发生感染,并导致严重湿疹。而且,这种特殊的病原体对通常用于处理细菌感染的抗生素具有抗药性。猫葡萄球菌能产生四种不同的抗菌肽,从而产生多种抗生素,以不同方式攻击病原体。几种不同的抗生素组合在一起工作,使MRSP病原体更难克服抗生素,显示出治疗湿疹等皮肤病的应用前景。


美国研究人员将猪肾首次移植到人体中,暂时未发生排异反应

据中国生物技术网10月20日消息,美国纽约大学朗格尼医学中心将来源于猪的肾脏首次移植到人体中,目前暂时未产生排异反应。如果手术成功,这将表明猪器官可被安全地用于拯救人类生命。猪器官移植到人体的过程中存在一个障碍:猪细胞中一种与人体无关的基因α-Gal会导致免疫系统立即排斥。该实验使用的肾脏来自一只经过基因编辑敲除了α-Gal基因的猪,避免了人体免疫系统的攻击。目前,移植猪肾的患者一切正常,没有产生排异反应。该手术是实现异种移植计划的重要一步,在不久的将来,异种移植每年将挽救数千人的生命。


能源


美国能源部拨款近4000万美元用于发展电网脱碳太阳能技术

据美国能源部网站10月19日消息,美国能源部向40个项目拨款近4000万美元,这些项目专注于聚光太阳能热发电(CSP)和光伏(PV)发电,通过将光伏系统的寿命从30年延长至50年、开发将太阳能用于燃料和化学品生产的技术以及推进新型存储技术来降低太阳能技术的成本。下一代太阳能发电、存储和工业技术是实现拜登政府100%清洁电力的气候目标所必需的,而这些项目将侧重于光伏研究、聚光太阳能热发电研究、抽水蓄能、PV及CSP研究进展。同时,能源部就支持美国太阳能制造的拟议研究领域和钙钛矿光伏的性能目标两项信息征求意见,鼓励太阳能行业的利益相关者、商业界、融资实体和其他人作出回应。


海洋


美、英、日、澳举行2021年海上伙伴关系演习

据国防科技信息网10月19日消息,美国、日本、英国和澳大利亚等四国海军近日在东印度洋海域举行了“2021年海上伙伴关系演习”(MPX 2021)。据悉,此次演习出动了包括美国海军“卡尔·文森”号航母、英国海军“伊丽莎白女王”号航母及日本海上自卫队“加贺”号直升机母舰在内的多艘舰船,演习内容涉及先进海上通信、反潜作战、空战和实弹射击等,同时还进行了海上补给、跨甲板飞行和海上拦截演练。


朝鲜称从潜艇上成功发射弹道导弹

据俄罗斯卫星通讯社10月20日消息,朝中社证实朝鲜国防科学院19日从潜艇“8·24英雄舰”上成功试射了潜射弹道导弹。据悉,此次发射的潜射弹道导弹采用了横向机动及滑翔跳跃机动等新型制导技术,据韩媒发布的消息,此次试射的弹道导弹射高为60千米,射程为430至450公里。此外,韩媒还称朝鲜上月共进行了4次导弹试射,包括新型远程巡航导弹、铁路机动弹道导弹、高超声速导弹和地对空导弹。


航空


美国航空环境公司演示“美洲狮”无人机与“弹簧刀”巡飞弹海上协同能力

据航空简报10月21日消息,美国航空环境公司在北约“认知环境图-海上无人系统21” (REPMUS21)演习中,成功演示了“美洲狮”(Puma)3 AE无人机和“弹簧刀”(Switchblade)300巡飞弹的海上协同能力。演示过程中,“美洲狮”3 AE无人机从美海军“卡森城号”(Carson City)舰艇上发射,位于特罗亚的海上作战中心 (MOC)操作人员通过该无人机识别机动目标,随后将目标位置信息通过“传感器到射手”(S2S)以数字方式传输至“弹簧刀”巡飞弹。巡飞弹随即从英国无人水面艇上发射,根据无人机提供的信息自动快速飞向目标,待目标进入其光学传感器视野范围后,巡飞弹操作人员会确认目标并指挥实施打击。


美空军下一代先进电子战飞机“罗盘呼叫”完成首飞

据综保防务进行时10月21日消息,美空军的下一代电子战飞机——EC-37B“罗盘呼叫”(Compass Call)完成首飞任务,预计于2022年交付空军。该机以新的湾流G550公务机为基础,配备有大量先进的电子战设备。与美空军现役的“罗盘呼叫”EC-130H电子战飞机相比,EC-37B飞行高度更高,速度更快,能够极大扩展其电子战系统的打击范围。L3哈里斯公司航空服务部门负责人萨沃表示,公司已对该型飞机开展多次测试,以使其具备携带大量电子设备的能力。


新材料


二维材料的新变化可能会改进电子、光学设备

据宾夕法尼亚州立大学网站10月20日消息,宾夕法尼亚州立大学的研究人员发现“调整”分层二维材料的界面和扭曲角,加强两层之间存在的本征电荷,可增强材料关键性能,进而开发新一代电子、光学设备。研究人员使用常规过渡金属二硫属化物(TMD)二维材料和Janus TMD二维材料进行实验,这些双层二维材料在层之间具有相互作用(范德华层间耦合),导致电荷转移。研究人员手动堆叠了两种类型的材料层,将每一层堆叠的角度进行调整,发现层间耦合强度也随之发生变化。控制二维材料层间耦合和诱导不同的光学、电子行为对于许多光电器件的性能具有重要意义。相关研究结果发表在《ACS Nano》期刊上。


先进制造


多国团队开发将机器人灵巧操作技能从模拟环境转移到真实机器人的系统

据TechXplore网10月20日消息,多伦多大学矢量研究所、苏黎世联邦理工学院和MPI Tubingen的研究人员开发了TriFinger系统,可以将机器人灵巧操作技能从模拟环境转移到真实的机器人上。研究人员在模拟环境中训练了一个强化学习代理,并创建了一种深度学习技术,可以根据机器人的观察来规划未来的行动。研究人员遵循的过程包括四个主要步骤:在物理模拟中设置环境、为问题规范选择正确的参数、学习稳健的策略以及在真实机器人上完成部署。未来,TriFinger系统将允许研究人员完全在模拟环境中以适度的计算资源制定策略,并将其部署在真正的低成本机器人上。相关研究结果发表在预印本平台arXiv上。

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由国际技术经济研究所整编

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研究所简介


国际技术经济研究所(IITE)成立于1985年11月,是隶属于国务院发展研究中心的非营利性研究机构,主要职能是研究我国经济、科技社会发展中的重大政策性、战略性、前瞻性问题,跟踪和分析世界科技、经济发展态势,为中央和有关部委提供决策咨询服务。“全球技术地图”为国际技术经济研究所官方微信账号,致力于向公众传递前沿技术资讯和科技创新洞见。


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