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2023十大科技趋势发布:科学与技术“各打半场”!

时间:2023-01-13 12:22 来源: 编辑:admin

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2023十大科技趋势发布:科学与技术“各打半场”原创 赵广立 科学网 2023-01-12 16:11文 | 《中国科学报》记者 赵广立“生成式AI的内容创作能力,预计将在2025年达到人类同等水平,...

2023十大科技趋势发布:科学与技术“各打半场”

 赵广立 科学网 2023-01-12 16:11

文 | 《中国科学报》记者 赵广立


“生成式AI的内容创作能力,预计将在2025年达到人类同等水平,达摩院预测,生成式AI将迎来应用大爆发……”

“后摩尔定律时代,芯片领域正寻求新的突围路径,基于先进封装技术的Chiplet(芯粒),可能重构芯片研发流程……”

“因云而生的云原生安全技术,将推动平台化、智能化的新型安全体系的成形……”

1月11日,阿里巴巴达摩院(以下简称达摩院)发布了2023十大科技趋势,其中既囊括了AI、芯片、云计算等领域正在酝酿的技术裂变,同时也给出了计算光学成像、城市数字孪生、双引擎智能决策等热门技术中肯的展望评估。

这是达摩院成立五年多来第五次推出年度十大科技趋势。不言而喻,“十大科技趋势”代表着达摩院从过往数年科技发展的变迁中,对最有潜力的技术领域的“投票站队”,并寻找它们在未来的演进脉络。

这个过程并不容易:就好像一个正待捕捉猎物的猎手一样,内心既充满着对猎物的热望,又要冷静地跟在这些技术身后,审慎地研判它们的下一个动向。

越是不确定的未来,越需要确定性的技术

或许会有人说,科技趋势预测准确率不可能达到100%,甚至只有一半准确、剩下一半不那么准确,这样的预测有多大用处?

对科技趋势的预测不是“猩猩掷飞镖”。用一种确定的方法,对不确定的未来进行预测预判,是人类的朴素追求。

今天人们对科技发展趋势的预测,承载的亦不仅仅是探索世界、阐明规律的好奇心,更包含了人们通过“押注”未来科技、破局发展困境的向往。

正如达摩院十大科技趋势项目特邀专家、《电脑报》创始人陈宗周所说,处在科学技术与生产力迅猛发展变化的时代,人类社会从来没有像今天这样需要穿透未来的思想洞见,从来没有像今天这样需要准确把握科技发展趋势。

换句话说,在变动不居的世界,没有什么比确定性的技术方向,更适合成为人类应对未知挑战的有效武器。

而通过预判科技趋势普及科学技术知识,让广大群众包括青少年不断了解最新科技发展动态与未来趋势,这样的长期工作同样重要。

然而,预言未来从来都是一件充满风险、具有挑战性的工作。人们见过戈登·摩尔这样的成功者,也见过误判趋势的失败者。拥有贝尔实验室的AT&T滑向颓势、举国之力的日本“五代机”项目遭遇惨败,尽管因素复杂,但误判趋势是其中的重要原因。

但这不是劝退人们放飞想象的理由。开展科技趋势研究,重要而具有时代价值。

较之于计较准确率高不高,人们更应该关注这样的研究是否足够坚持和深入,因为这是在不可抗力之外,提高预测准确度的重要标度。

这也正是达摩院成立5年多、年年都推出十大科技趋势的重大动机:向更深更广的技术领域寻求“确定性”、生产力和发展空间。

“致广大而尽精微”的方法论

面对未来科技发展趋势研究这项具有挑战性的高难度工作,达摩院在持续5年的探索中,摸到了哪些“石头”过河?

唐纳德·司托克斯在《基础科学与技术创新:巴斯德象限》中把科技从理论研究到应用落地,分为了波尔象限、巴斯德象限、爱迪生象限与皮特森象限,提出了以巴斯德象限为中心的研究思路。这一思路着重考量的是,基础研究“应用引发”。

达摩院2023十大科技趋势就采用了“巴斯德象限”研究思路:使用“定量发散、定性收敛”的分析方法,达摩院十大科技趋势项目团队从学术创新、技术突破、产业落地、市场需求等维度对主流技术趋势进行评估。

此外,研究团队先后访谈产、学、研、用领域近百位专家,力求“致广大而尽精微”,最终筛选出趋势榜单。

这是达摩院这些年在科技发展趋势研究中,逐渐建立起来的的一套方法论。这套方法论用更为宏大的视野研判技术发展趋势,基于理论关注度、技术可行性、产业化程度、社会价值等因素的综合衡量,最后遴选出最可能的十大科技发展方向。

为什么要在科技趋势研究中如此用心着墨?

达摩院院长张建锋感到,谋定而动,方能笃行致远。要在纷纷扬扬的潮流喧嚣中看清未来走向,需要在科学与技术、产业与应用之间,不断进行思想碰撞、达成共识、创造价值,方能“探寻更具确定性的未来和科技的前进方向”。

科学的下半场 VS 技术的上半场

据达摩院2023十大科技趋势项目成员秦钖的观察,人类经历的三次工业革命,都有着明显的上半场和下半场。其中,上半场的重要特征是“技术的涌现”,下半场则是“技术的固化”——他说的“固化”,更多指的是脱颖而出的技术最终在产业实践中被市场大规模选择。

让我们回望一下。

作为近代科学革命的集大成之作,牛顿撰写的《自然哲学的数学原理》在17世纪末发表。近一个世纪后,才有了瓦特改良的蒸汽机、织布工发明的珍妮纺织机。继而,第一次工业革命在英国发生。

第二次工业革命起始于电气时代。19世纪20年代,法拉第发明了人类历史上第一台电动机,10年后再次发现了电磁感应。但直到19世纪70年代,实用化的发电机才终于问世,拉开了电气时代的序幕。

第三次工业革命,图灵、冯·诺伊曼等人在20世纪50年代提出并完善了计算机的概念,开启了信息技术革命;但直到千禧年之后,个人计算机才大规模普及。许多今天我们习以为常的技术,都曾以“黑科技”或“潜力股”的身份示人,比如云计算、大数据挖掘、生物特征识别等等。

或许这正是科学技术最本质的特征:即便是颠覆性的科学突破,也需要持续性的技术迭代与创新,方能终于以日进一寸的累积改变人们的日常生活。映射到技术的变迁上,就是所谓的“上半场”“下半场”。

这也正印证了科技趋势研究的难之所在:当技术刚刚涌现,或者正在迭代过程之中,人们还难能看到它的发展步伐,更休论全貌。

而越是困难,就越是深刻地说明,科学突破的伟大,需要技术在产业实践的演进中用时间去证明。

一个健康向前的文明,当然需要伟大的科学突破以及对其的正名。

这或许正是达摩院审视2023年科技趋势所秉持的“Back to Basic”(回归本质)初心。它给了我们一份参考,能让我们从更宏大的视野,去把握科技的趋势,抓住发展的机遇。


附:达摩院2023十大科技趋势及简要介绍


重磅发布!2022 中国光学领域十大社会影响力事件(Light10)

科学网 2023-01-13 12:00

2022 中国光学领域十大社会影响力事件(Light10)是中国科技期刊卓越行动计划领军期刊Light: Science & Applications https://www.nature.com/lsa/)携手中国科学报社旗下科学传播旗舰品牌 科学网(https://www.sciencenet.cn/) 推出的年度榜单。
刚刚过去的2022年,面对疫情形势不断演变以及我们国家技术存在着被人“卡脖子”的难题,中国光学领域科研群体以昂扬的斗志排除万难,取得了很多非常了不起的创新与突破。
每年的“Light10”评选,旨在寻找中国光学领域的那些高“光”时刻,那些让我们感动、自豪、永远铭记的时刻。正如杨叔子院士曾说:“一个国家、一个民族,没有科学技术,就是落后,一打就垮;一个国家、一个民族,没有人文精神,就会异化,不打自垮。”“Light10”评选是为了吸引社会大众关注中国光学领域在过去一年的科学成果,吸引更多青少年了解、热爱、投身光学科研事业。
“Light10”自2019年起,已连续举办4年,2022年的评选,未到半程,不到3天时间内就有超过10万人参与(文章阅读人数突破10万+),引起了社会大众的广泛关注,社会影响力在不断提升。
通过本次活动,我们看到大量“中国光学”微信公众号用户的留言反馈,有人是对候选事件发表观点,有人是对活动流程优化提出合理化建议,还有更多的人对本次活动给予鼓励与支持。作为活动组织者,我们既感激又感动,为了给我们的用户提供更好的服务,未来,在后续举办的评选活动,我们将根据大家的意见,不断迭代并优化活动设计,将光学科普进行到底!
最后,无论是否入选“Light10”的20个候选名单,无论是否入选“Light10”,2022年中国科学家们的每一个发现、一项研究、每一组发明都是多年辛勤耕耘的成果,都代表了在科学研究领域的重大突破,向他们致以崇高的敬意。
我们不是生活在一个和平的年代,而是有幸生活在和平的中国。没有岁月静好,只是有人在为我们负重前行,所以我们永远支持科学团队的发明创造,不停超越,打破国外技术垄断,为我们祖国的科技发展做更大贡献,从而早日实现中华民族伟大复兴的中国梦!


Light: Science & Applications


Light: Science & Applications (中文名《光:科学与应用》,简称Light)https://www.nature.com/lsa/)于2012年3月创刊,是由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所与中国光学学会共同主办、与Springer Nature合作出版的中国第一本完全同行评议、完全开放获取的英文国际光学期刊,Light的最新影响因子为20.257,在120种光学期刊中排名前三,连续八年稳居世界光学期刊榜前三。


|科学网|


科学网(https://www.sciencenet.cn/以“构建全球华人科学社区”为核心使命的科学网于2007年1月正式上线运行,由中国科学报社运营。作为全球最大的中文科学社区,科学网致力于全方位服务华人科学与高等教育界,以网络社区为基础构建起面向全球华人科学家的网络新媒体,促进科技创新和学术交流。


活 动 说 明


主办方


中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,中国科学报社


承办方


Light: Science & Applications,科学网


媒体支持


环球科学、科研圈、研之成理、两江科技评论......


期刊支持


eLightLight: Advanced Manufacturing、《光学 精密工程》、《中国光学》、《发光学报》、《液晶与显示》


评选流程


本次评选共经过三轮,分别是:


第一轮:中科院长春光机所Light学术出版中心根据科学网大数据,用AI技术选出25个候选事件;


第二轮:根据新闻性、重要性、历史性、先进性与影响性5个维度,由光学领域专家(Light的作者、审稿人及编委)复选,投票选出20个候选事件;


第三轮(终轮):由社会大众投票海选,最终选出2022 中国光学领域十大社会影响力事件(Light10)。


特别提示


1. 主办单位不以任何名义收取任何费用,本次评选活动遵循公开、公平、公正、公益、科普的原则,严厉禁止以任何形式进行刷票等作弊行为,一经发现,将直接取消该参与者获奖资格,而不通知对方;我们将对扰乱活动及投票秩序的行为保留追究法律责任的权利。


2. 本次评选的所有内容和图片均由该候选事件所属的团队或个人提供,文中以艺术效果图作为配图的,不代表实际含义。


关于留言点赞活动


按最终的留言点赞数排名(截止时间:2023年1月5日12:00),一等奖 10个(第1-10名,每人1份),一等奖奖品是华为 MatePad 11(6+128G/WIFI);二等奖 10个(第11-20名,每人1份),二等奖奖品是HUAWEI WATCH GT 3(GT3 46mm 时尚款(咖色真皮表带));三等奖 10个(第21-30名,每人1份),等奖奖品是华为 HUAWEI FreeBuds 4E(降噪耳机);另外,凡留言被选中“上墙”,可获可获纪念品“Light盲盒”1份(Light盲盒内会随机装3-4种Light系列文创礼品,每种礼品1份。Light系列文创礼品目前有10种:1、雨伞 2、相框摆台 3、咖啡杯 4、记事本5、十周年纪念币 6、老虎毛绒玩具 7、短袖T恤 8、长袖Polo衫  9、“Light人物”专著《光·觉》 10、2023年日历)。获奖人奖品的领取方式以中国光学微信公众号发布的信息为准。


关于颁奖典礼


最终选出的“2022 中国光学领域十大社会影响力事件(Light10)”,有具体承担主体的,都将获得由主办方联合颁发的证书,主办方也将在2023年“Light Conference Week系列学术活动”举办颁奖典礼。请相关单位或团体在2023年1月31日前与主办方取得联系,商议后续颁奖事宜。联系邮箱:zhaoyang789@ciomp.ac.cn。


2022 中国光学领域十大社会影响力事件

Light10

入 围 名 单


说明:排名不分先后,按原报道发布日期排序


1. 突破半导体激光技术瓶颈!拓扑腔面发射激光器问世

中科院物理所陆凌团队将此前原创的“狄拉克涡旋”拓扑光腔,成功应用于面发射半导体激光芯片中,从原理上突破眼下半导体激光的技术瓶颈,同时多数量级地提高其出射功率和光束质量。研制出的拓扑腔面发射激光器,将有可能运用在手机的人脸识别、自动驾驶的激光雷达以及虚拟现实的三维感知等领域,相关研究成果发表于Nature Photonics (见TCSEL.com)。


2. 超高分辨率量子点发光二极管打开“元宇宙”通路

开发可在微小空间输出海量信息的极高分辨率近眼显示器,是进入“元宇宙”的重要途径。量子点材料因具有高色纯度、高发光效率等优异特性,在发光显示领域具有广阔应用前景。近眼显示中,消除“纱窗效应”要求显示设备达到万级PPI(每英寸所拥有的像素数目),因此,如何实现量子点发光二极管的极高分辨像素化,是一个核心关键问题。福州大学李福山教授团队联合中科院宁波材料所团队,巧妙将异相界面量子点自组装技术和转移印刷技术相结合,实现亚微米尺度无缺陷图案化的同时有效阻隔了漏电流,首次实现了兼具高发光效率和超高分辨率(最高25400PPI)的量子点发光二极管,打开了一条通向“元宇宙”的全新道路。相关成果发表于Nature Photonics


3. 量子直接通信距离首次达到100公里

北京量子信息科学研究院副院长、清华大学教授龙桂鲁团队和清华大学教授陆建华团队合作,设计和实现了一种相位量子态与时间戳量子态混合编码的量子直接通信新系统,通信距离达到100公里,是当前世界最长的量子直接通信距离。这样的指标可以在无中继条件下实现城市之间的点对点量子直接通信,同时可以支撑基于安全经典中继的广域量子网络一些应用。相关成果发表在Light:Science & Applications


4. 历久弥新,46阶非线性荧光赋能共聚焦62nm分辨率

已普及数十年的共聚焦显微镜有光路简单、可见即可得的优点,应用广,但分辨率受限通常在200nm以上。为此,华南师范大学詹求强教授课题组提出了迁移光子雪崩机理,攻克了光子雪崩效应难以在纳米尺度观测的长期难题,在常温纳米探针中实现了国际报道最高的46阶非线性响应荧光,基于此仅利用单束、300uW、连续激光实现了62nm (λ/14)分辨率,是传统共聚焦分辨率的4倍左右,并实现了亚细胞结构的观测。该成果通过纯物理法打破共聚焦技术瓶颈,为生物医学超分辨成像提供了简便方法。此外,在需要突破衍射极限的光传感、光存储、光刻等前沿领域也具有重要应用价值。相关成果发表于Nature Nanotechnology


5. 新型硅基光电子片上集成系统问世

北京大学教授王兴军课题组和美国加州大学圣芭芭拉分校教授John E. Bowers课题组在世界上首次报道了由集成微腔光梳驱动的新型硅基光电子片上集成系统,研究团队历时3年协同攻关,终于攻克了这一世界性难题。这个工作是集成光梳和硅光的完美结合,是世界学术界和产业界关注的焦点,它打通了光频梳从实验室走向产业化的最后一公里,从而可以真正让这项技术走向大规模应用。同时,它也解决了硅光多路并行光源的世界性难题,使硅光有了自己大脑。相关成果发表于Nature


6. 破解钙钛矿LED稳定性难题,超长寿命的钙钛矿LED诞生

浙江大学狄大卫教授与赵保丹研究员团队为钙钛矿LED稳定性问题提供了解决方案。他们在器件发光层中引入双极性分子稳定剂,抑制了电场下的离子迁移,获得了寿命远超预想的钙钛矿LED。在等同于高亮度OLED的光功率下,这些近红外钙钛矿LED的工作寿命为32675小时(3.7 年),首次达到满足实际应用的水平。在更低的辐亮度下,其寿命预期甚至有望达到270年。这些创纪录的器件在5 mA/cm²的恒定电流下持续工作5个月(3600小时),辐亮度仍无明显下降。相关成果发表于Nature Photonics


7. 我国科学家实现纳米尺度光操控

纳米尺度的光电融合是未来高性能信息器件的必然趋势,如何在原子尺度对光波精准操控是其中最关键的科学问题。为此,国家纳米科学中心戴庆课题组与合作者构建了高质量的石墨烯/α相氧化钼异质结,实现了极化激元等频色散轮廓的拓扑转变,打破了声子极化激元传输受材料晶向限制的瓶颈。进一步利用宽度仅有1.5μm二氧化硅平面透镜,实现了极化激元的纳米聚焦和无衍射渠化传输。该研究大幅提高了光子的精确操控水平,为设计亚波长纳米光学器件和进一步实现片上光电互联功能提供了重要基础。相关成果发表于Nature Nanotechnology,同期配发了新闻和评述文章予以高亮报道。


8. 永不堵塞的“光子高速公路”:无反射拓扑波导

在传统光学器件中,光遇到缺陷、无序、尖锐拐角等障碍时会产生背向反射,严重降低光学器件的传输性能。从根本物理原理上来说,原因在于传统光学器件同时存在两种沿相反方向传输的波导模式。为了克服这一限制,南方科技大学高振副教授,浙江大学杨怡豪研究员,电子科技大学周佩珩教授,南洋理工大学张柏乐教授、Chong Yidong教授、刘癸庚博士等研究人员首次提出并实现了一种三维光学拓扑陈绝缘体,成功观测到三维空间中完全无反射的鲁棒、单向光传输,即使遇到障碍物也能轻松绕过而不会产生任何背向反射。该工作构建了一种永不堵塞的“光子高速公路”,能够大幅提升光子在三维空间中传输效率和鲁棒性,未来有望应用于三维拓扑光学集成电路、拓扑波导、拓扑激光等诸多领域。与此同时,在该三维光学陈绝缘体中也发现了拓扑陈矢量和动量空间中的霍普夫纽结等新颖物理现象,对基础拓扑物理学同样具有重要意义。相关研究成果发表于Nature


9. 我国科学家首次实现纳米晶体激光3D打印,助力下一代三维光量子芯片

化学合成的纳米粒子种类丰富、性能优异,但如何进一步将其器件化、集成化和芯片化?技术工艺长期缺失。清华大学精密仪器系孙洪波教授、林琳涵副教授团队提出全新原理的光激发诱导化学键合技术,利用光生高能载流子调控纳米颗粒的表面化学活性,实现了纳米粒子的三维超精密激光装配,极限分辨率达到77 nm。该技术赋予3D纳米打印更多的神奇特性,为制备前所未有性能的光芯片与量子信息器件奠定了基础。相关成果发表于Science,获Physics Today、《光明日报》等国内外媒体的广泛报道。芝加哥大学Talapin教授评价:这项工作使得利用3D打印机一键生成多种功能器件的梦想有望变成现实。


10. 国内首款全自主计算光刻EDA软件研发成功

“OPC是芯片设计工具EDA工业软件的一种,没有这种软件,即使有光刻机,也造不出芯片。从基础研究到产业化应用,我们团队坚持最底层的代码一行行敲、最基础的公式一个个算,整整走了十年。十年磨一剑,就是要解决芯片从设计到制造的卡脖子问题。”华中科技大学机械学院刘世元教授团队成功研发我国首款完全自主可控的OPC算法软件,并已在宇微光学软件有限公司实现成果转化和产业化,填补了国内空白。