美国无限期豁免韩企对华芯片设备出口禁令

栏目:教育教学  时间:2023-11-06
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  科技战略

  美能源部伯克利国家实验室通过超级计算机构建分析宇宙暗物质的软件系统

  据美国能源部10月5日消息,美能源部伯克利国家实验室通过超级计算机构建了分析宇宙暗物质的软件系统“Nyx”。该软件可根据理论预测当期的观测数据。如果观测数据显示出不同的情况,则表明观测结果存在问题,或者理论存在差距。美国能源部正支持该团队使用顶尖超级计算机运行该软件。该实验室已在美国国家能源研究科学计算中心进行了这项分析。现在,该团队正在扩展该软件,以充分利用美能源部超算设施。

  欧洲“工业、研究、能源和预算”委员会审议通过建立“欧洲战略技术平台”提案

  据欧洲议会10月9日消息, 欧洲“工业、研究、能源和预算”委员会初步通过关于建立“欧洲战略技术平台”(STEP)的议案。STEP进一步统筹各类欧盟计划和基金,为新技术投资提供高达1600亿欧元的资金。该平台主要扶持的方向包括:促进数字、净零排放、生物技术等领域关键技术发展;解决劳动力和技能短缺问题;鼓励并发展科技创新。欧洲议会提议将成立一个STEP委员会单独监督和管理该平台,确保该法规与《净零工业法》《关键原材料法》等法规共同发展。据悉,该项法规由欧盟委员会在2022年9月提出,下一步欧洲议会将在10月16日-10月19日进行全体投票。

  美发布《2023年核科学长期计划》,制定未来十年优先发展事项

  据美国物理研究所(AIP)10月9日消息,美国核科学咨询委员会(NSAC)4日发布《2023年科学长期计划》,提出了美国核科学界未来十年在科学研究、设施建设和劳动力发展方面的优先事项。据悉,美核科学界制定长期计划的历史可追溯至1979年,上一份长期计划于2015年发布,其中提出的远景目前已基本实现。本次发布的报告提出接下来的首要任务是迅速完成电子离子对撞机的建造,并利用三个独立的实验设计在国际范围内寻找无中微子双贝塔衰变的理论现象。伊利诺伊州的物理学教授Anne Sickles称:“总体目标是为政策制定者提供一份文件,说明核物理中有趣的问题是什么,以及该领域未来几年的目标是什么。”

  信息

  英国沃达丰公司将与美国英特尔公司合作开发Open RAN芯片组

  据路透社10月9日消息,英国沃达丰公司确认将与美国英特尔公司合作,在西班牙马拉加的园区联合开发Open RAN芯片组。Open RAN技术允许移动运营商混合和匹配来自不同供应商的设备,从而潜在地提高通信设备的灵活性,减少对单一供应商的依赖。目前,Open RAN技术的部署较为缓慢,通信市场仍主要由华为、诺基亚与爱立信的专有方案占据。沃达丰公司表示,将沃达丰的网络专业知识与英特尔在硅架构设计方面的优势相结合,将能够实现快速原型设计、验证和测试,最终加快芯片的大规模生产。目前,沃达丰已在罗马尼亚与Orange公司共享的网络站点上使用Open RAN技术进行了首次4G通话,并与诺基亚公司合作在意大利试点该技术。

  RISC-V基金会警告技术限制将阻碍全球科技创新

  据路透社10月10日消息,RISC-V基金会警告称,如果美国政府对开源技术进行限制,将减缓芯片技术的开发,从而阻碍全球科技行业的发展。当前,美国立法者正呼吁拜登政府对RISC-V技术实施出口管制,称“RISC-V技术向中国出口构成了国家安全风险”。RISC-V是一种开源芯片架构,可用于制造手机与计算机芯片。RISC-V基金会负责人卡莉斯塔·雷蒙德(Calista Redmond)表示,采用开放标准可以让公司更快速地取得创新,把时间花在创造差异化产品上,而不是重新构建框架。

  美国无限期豁免韩企对华芯片设备出口禁令

  据路透社网10月10日消息,美国无限期豁免韩企对华芯片设备出口禁令。美国政府近期通过出口管制部门和国家安全委员会经济安全对话渠道向韩方通报,决定将三星电子和SK海力士在华半导体工厂指定为“经验证最终用户”。若被纳入该清单,便无需额外获得许可,相当于美国对其的出口管制无限期暂停。SK海力士表示,欢迎美国政府决定延长对出口管制规定的豁免,这一决定将有助于稳定全球半导体供应链。

  清华大学研发出全球首颗支持片上学习的忆阻器存算一体芯片

  据俄罗斯卫星通讯社10月10日消息,清华大学研究团队研发出全球首颗支持片上学习的忆阻器存算一体芯片。该芯片在相同任务下实现片上学习的能耗仅为先进工艺下专用集成电路(ASIC)芯片的3%,可满足人工智能时代高算力低能耗的应用需求,为突破冯·诺依曼传统计算架构下的能效瓶颈提供了一种创新发展路径。相关研究发表在《科学》(Nature)杂志。

  生物

  英国生物银行更新规模最大最全面的蛋白质数据集,标志人类健康研究里程碑式成果

  据Ukbiobank官网10月4日消息,美国剑桥大学、英国牛津大学等多国科学家发表了蛋白质规模最大、最全面的蛋白质数据集,标志着人类健康研究的里程碑式的一步。该团队对英国生物银行(UK Biobank)54000多名参与者测量了近3000种循环蛋白质的丰度,确定了超14000种常见遗传变异与血液循环蛋白质之间的关联,其中80%以上是以前未知的,研究成果包括:全基因组关联研究;英国生物银行前20种最常见健康状况的血液蛋白水平分析;训练机器学习模型以确定血液蛋白预测人口因素的成功程度。该研究为生物医学界提供了全新的研究途径,帮助全世界科研人员增进对疾病发展的理解并确定潜在的治疗途径。相关研究成果发表于《自然》期刊。

  美国防部发布《2023年打击大规模杀伤性武器战略》

  据国土安全官网10月3日消息,美国防部公布了其非机密的《2023年打击大规模毁灭性武器的战略》(CWMD)。该战略式第三次迭代,替代2014年的版本。此次更新根据《2022年国家安全战略》中对当前和未来中国、俄罗斯带来的安全环境威胁和挑战的考虑,概述了国防部针对当前和新出现的大规模杀伤性武器(WMD)挑战而制定的四项优先事项:保卫美国免受WMD攻击;阻止美及盟国使用WMD;联合部队在生化辐射竞争环境中取胜;防止新的WMD威胁。

  东大和华为发布全球首个人体器官芯片医药大模型

  据科学网10月9日消息,东南大学科研人员在华为全联接大会2023上发布了全球首个人工智能和人体器官芯片结合的大模型成果。该模型融合了人体器官芯片和华为云盘古药物分子大模型,能够更好地复刻人体生理病理系统和功能,评估药物反应,在新药先导化合物发现、老药新用以及精准医疗等方面的优异性能,并在模型精度、节约药物设计时间、降低研发费用等方面都有了数量级的提升。

  美国GAO确定大流行病防备激励措施以应对高危病毒

  据hstoday官网10月3日消息,美国国立卫生研究院(NIH)确定了几个有可能导致未来大流行的病毒家族,截至2023年5月,针对其中一些病毒家族的已知药物仍未获得批准,或正处于由HHS资助的临床试验中。美国政府问责局(GAO)确定了一些加快抗病毒药物开发的技术,以及三种促进抗病毒药物开发的政策选择。

  美国科研团队开发出可穿戴传感器可监测“最后一道防线”抗生素

  据Hstoday官网10月5日消息,美国桑迪亚实验室开发出一种可穿戴传感器贴片,能够连续监测其中一种抗生素的水平。该团队将其早期开发的无痛微针与纳米级传感器相结合,一端是DNA链表面接头,一端是电敏化学物质,当DNA与被称作治疗严重细菌感染最后一道防线的万古霉素结合时会发生形变导致传感器检测到的电流增加,且该检测具备可逆性。该研究可快速了解身体发生的重大化学变化,未来可帮助更快诊断疾病并协助分诊。相关研究成果发表于《生物传感器和生物电子学》期刊。

  能源

  美国首次批准商业机组使用铀-235丰度超5%的核燃料

  据中核智库10月9日消息,美国南方核电公司宣布沃格特勒核电厂2号机组已获得美国核管会(NRC)批准,能够使用铀-235丰度达6%的耐事故燃料。该机组因此成为美国首台获准使用铀-235丰度超5%的核电机组,这意味着美国在使用先进核燃料方面取得里程碑式进展。南方核电公司与西屋公司(Westinghouse)此前签署合作协议,拟在沃格特勒2号机组装填4个耐事故燃料先导测试组件,包括ADOPT芯块(铀-235丰度达6%)、AXIOM燃料棒包壳和铬涂层包壳。预计这些燃料组件将于2025年初装入沃格特勒2号机组堆芯。

  海洋

  韩国自主开发的液氨货舱和储罐用高锰钢及应用技术正式成为国际技术标准

  据国际船舶网10月10日消息,韩国浦项制铁(POSCO) 自主开发的液氨货舱和储罐用高锰钢(High Manganese Steel) 及应用技术正式登记注册成为国际技术标准。韩国业界认为,今后随着液氨运输船以及氨燃料动力船等船舶的市场需求稳步增长,成本更为低廉的新型液氨货舱和储罐制造材料高锰钢也将成为市场热点。而韩国自主开发的液氨货舱和储罐用高锰钢及应用技术成为国际技术标准,将有力助推韩国船企占领环保燃料船舶市场的制高点,进一步提升韩国造船业的国际竞争力。

  美日韩举行联合海上演习

  据环球网10月10日消息,韩国国防部表示,美国核动力航母“罗纳德·里根”号预计将于12日停靠韩国釜山港,并一直停留到16日。报道还称,韩美两国海军近日在韩国济州岛附近海域与日本海上自卫队举行了联合海上演习。这是自 2016 年以来举行的首场此类演习,旨在威慑和应对朝鲜“不断升级的核威胁和导弹威胁”。

  美国洛·马公司将为美海军开发综合作战系统

  据国防科技要闻10月9日消息,美国洛·马公司将为美海军开发综合作战系统,该系统可确保海军“宙斯盾”驱逐舰、巡洋舰等舰船进行实时软件更新;将采用一种全数字方法,包括融合人工智能、开发-安全-运维、基于模型的工程等多种手段;支持基础设施即服务设计,具有跟踪软件/硬件更新的机制;软件项目的重点是开发和管理适合水面舰艇作战的综合作战系统软件,硬件项目的重点是舰艇计算资产的架构与维护。

  航空

  俄罗斯将列装首批“萨尔马特”战略导弹系统

  据俄罗斯塔斯尼姆网站10月8日消息,俄罗斯国防部表示,目前,俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克机械制造厂正在生产制造首批“萨尔马特”战略导弹系统,将在生产后进行列装。该导弹是确保俄国家防御能力的优先事项,将作为俄战略核力量陆基集群的基础武器之一,装备于俄罗斯战略导弹部队。目前,俄战略导弹部队总部正在推进首个“萨尔马特”导弹团的先期筹备工作。

  美海军授予诺格公司一份价值不详的合同,用于研发57毫米制导高爆弹药

  据NorthropGrumman网站10月5日消息,美海军授予诺格公司一份价值不详的合同,用于研发57毫米级制导高爆弹药。根据合同,该弹药将由美军Mk110舰炮发射,且无需对舰载武器系统进行任何修改。该弹药旨在对水面目标、无人机以及蜂群等小型、快速移动威胁进行防区外打击防御。该弹药的特点包括:一是可在飞行中实现连续机动;二是可通过弹载导引头捕获移动目标;三是可自行选择近炸或点炸模式。

  俄罗斯将列装首批“萨尔马特”战略导弹系统

  据俄罗斯塔斯尼姆网站10月8日消息,俄罗斯国防部表示,目前,俄罗斯克拉斯诺亚尔斯克机械制造厂正在生产制造首批“萨尔马特”战略导弹系统,将在生产后进行列装。该导弹是确保俄国家防御能力的优先事项,将作为俄战略核力量陆基集群的基础武器之一,装备于俄罗斯战略导弹部队。目前,俄战略导弹部队总部正在推进首个“萨尔马特”导弹团的先期筹备工作。

  航天

  美太空发展局授予通用原子电磁系统公司价值1420万美元合同,用于演示通信降级环境下星间激光通信能力

  据国防科技要闻10月9日消息,美太空发展局授予通用原子电磁系统公司一份价值1420万美元的合同,用于生产2颗配备光通信终端的小型卫星,并演示在通信降级环境下进行星间激光通信的能力。根据合同,该公司将在2颗小型卫星中托管“曼哈顿”光通信终端,在通信降级环境下测试终端通信连通性和稳定性。该合同旨在提供建立和维护符合太空发展局标准的链路能力,并计划于2025年前2颗交付小型卫星。

  法国阿里安公司“织女星”火箭重启发射任务,成功发射12颗小型卫星

  据SpaceNews网站10月9日消息,法国阿里安公司使用“织女星”(Vega)火箭于法属圭亚那库鲁发射场成功发射12颗小型卫星,将其送入太阳同步轨道。此次发射任务名为VV23,是自2022年12月“织女星”-C第二次发射失败以来,“织女星”系列火箭的首次发射。12颗小型卫星包括泰国“西奥斯”-2(THEOS-2)高分辨率地球观测卫星和中国台湾“福尔摩沙”-7R(FORMOSAT-7R)海风观测气象卫星2个主要有效载荷,以及10颗立方星。

  美陆军接收4套“星盾”系统,将对其开展相关测试

  据eurasiantimes10月7日消息,美陆军第五安全部队援助旅(SFAB)旅长布兰登·蒂格上校透露,该旅于10月1日接收了4套“星盾”系统。据悉,这些“星盾”系统将部署在太平洋联合多国战备中心,拟于10月底至11月初的轮换训练中进行相关测试。蒂格表示,“星盾”系统将为该旅在夏威夷斯科菲尔德军营演习期间实现持续通信发挥重要作用。

  新材料

  日本研究人员开发出一种回收聚酯塑料的新方法

  据EurekAlert网10月7日消息,日本东京都立大学(Tokyo Metropolitan University)的研究人员开发出一种回收聚酯塑料(包括PET)的新方法,该方法可以在常压下将聚酯转化为吗啉酰胺且几乎不产生化学废物。研究人员使用廉价溶剂吗啉和少量钛基催化剂将聚酯转化为吗啉酰胺,不仅可以转化为中间化合物来制造新的聚酯塑料,还可以通过化学反应来制造酮、醛和胺。新方法无需昂贵的试剂或苛刻的反应条件,并且几乎不产生化学废物。研究人员从PET饮料瓶中取出50克PET材料,将其与吗啉反应后得到了超过70克吗啉酰胺,收率达到90%。该方法可作为一种低成本、无废物的工艺选择以应对塑料废物污染问题。相关研究成果发表在《ACS Organic & Inorganic Au》期刊上。

  先进制造

  韩国研究人员开发出高承载力柔软机器人抓手

  据澎湃新闻10月9日消息,韩国科学技术院和韩国高等科学技术院共同开发出一种编织结构的软机器人抓手,可以用130克的材料抓起100公斤以上的物体。研究团队使用编织技术,将单线紧密缠绕在一起形成坚固的织物,由此产生的编织手仅重130克,却可以抓住100公斤重的物体。传统的相同自重的抓手最多只能举起20公斤。此外,新抓手成本低廉,且只需简单紧固塑料条即可生产,制造过程可在10分钟内完成,易于更换和维护,工艺效率优异。

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