国际物理学界高度评价了这一发现 。《自然》杂志评论称“找到一个四夸克构成的粒子将意味着宇宙中存在奇特态物质” 。《物理评论快报》发表题为《新粒子暗示存在四夸克物质》的评论,指出“如果四夸克解释得到确认,粒子家族中就要加入新的成员,我们对夸克物质的研究就需要扩展到新的领域 。”
据了解,《物理》杂志每年会评选出一些真正在物理学界引起轰动的成果,综合考虑其在网络上的影响力、成果和发现的出人意料性或者衍生出更先进技术的可能性 。
二十四、中国散裂中子源工程输出功率创国际首例:
科技日报2013年从中国航天科工集团公司二院获悉,由该院23所承担的散裂中子源工程RFQ 4616V4电子管高频功率源项目设备日前通过验收,成为该工程首个通过验收的项目,填补了国内电子管工作于高频率、宽脉宽、高功率状态下的空白 。
散裂中子源工程由中科院高能物理研究所牵头,是国家重大科技基础设施,建成后将在物理学、化学、生命科学、材料科学、纳米科学、医药、国防科研和新型核能开发等领域,为我国基础研究和高新技术开发研究提供功能强大的研究平台 。
RFQ 4616V4电子管高频功率源项目是散裂中子源工程首个对外正式签订项目 。23所承接该项目后,经关键技术攻关、工程技术设计和系统调试与试验,实现了4616V4电子管及谐振腔在工作频率324MHz、重复频率25Hz、脉宽700μs的工作状态下,输出功率超过350kW,创造了国际首例 。
二十五、全球首台商用石墨烯飞秒光纤激光器:
中国泰州巨纳新能源有限公司研制的商用石墨烯飞秒光纤激光器(Fiphene)问世,成为全球首台商用石墨烯飞秒光纤激光器 。该激光器还创造了脉冲宽度最短(105fs)和峰值功率最高(70kW)两项石墨烯飞秒光纤激光器世界纪录 。
飞秒光纤激光器的应用领域非常广阔,包括激光成像、全息光谱及超快光子学等科研应用,以及激光材料精细加工、激光医疗(如眼科手术)、激光雷达等领域 。传统的飞秒光纤激光器核心器件——半导体饱和吸收镜(SESAM)采用半导体生长工艺制备,成本很高,且技术由国外垄断 。
在飞秒光纤激光器领域,石墨烯被认为是取代SESAM的最佳材料 。2010年诺贝尔物理学奖获得者撰文预测石墨烯飞秒光纤激光器有望在2018年左右产业化 。要实现真正的产业化,需要解决高质量石墨烯制备、大规模低成本石墨烯转移、石墨烯与光场强相互作用、石墨烯饱和吸收体封装以及激光功率稳定控制等一系列关键技术 。
巨纳新能源有限公司经过多年持续研究,成功攻克了这些关键技术,率先实现了石墨烯飞秒光纤激光器的产品化,主要性能指标均高于同类产品,具有很高的性价比和很强的市场竞争能力 。
二十六、中国5G通讯技术全球领先:
2020年,中国的基站建设规模居全球首位,这是工信部副部长刘烈宏在2020年世界5G大会上的介绍 。中国已累计开通5G基站超过70万座,终端连接数超过1.8亿个 。
自商用以来,中国5G的覆盖越来越广 。比如在海拔6500米的珠峰营地部署5G网络,覆盖了珠峰峰顶,保障2020珠峰高程测量登山队登顶作业;部署的5G煤矿专网,先后实现了在地下534米至地下800米的网络覆盖,完成多个5G 智能煤业应用创新 。
全球移动通信系统协会(GSMA)一直高度关注中国的5G发展 。GSMA大中华区战略合作总经理庞策告诉采访人员,中国的5G终端连接数全球领先,预计在2020年底将达到2亿,占全球5G连接总数超过85% 。
中国消费者智能手机购买量占比超过全球30%,全球75%的智能终端来自中国 。国内三大运营商在独立组网领域持续发力,建设进度远超其他国家 。中国移动已建成全球最大规模5G独立组网网络 。虽然5G技术尚未在全世界普及,但一些国家已经启动了6G技术的研发 。美国电信行业解决方案联盟邀请苹果、英特尔、谷歌等科技巨头企业组建“6G联盟” 。中国也于去年11月,由科技部会同发改委、工信部等部门组织了6G技术研发工作启动会 。另据公开资料,华为、中兴等也成立了6G研发团队,对一些关键技术进行攻关 。根据预测,6G技术面世需要大约10年时间 。2030年前,5G仍将是最主要的通信技术 。
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