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1、前沿FRoNTlER“黑洞探针”计划通过观测宇宙中各种黑洞等致密会的进步。如果把基于粒子加速器、探测器和反应堆等天体及射线暴,研究宇宙天体的高能过程和黑洞物的实验设施。看成从“基本粒子”、原子核到原子与分子理,理解宇宙极端物理过程和规律。在这个计划中,正层次的显微镜和研究不同年龄宇宙的望远镜;那么,地在实施的项目有硬X射线调制望远镜、^y暴偏振探测面与空间的探测器和望远镜等,则是早期望远镜的直项目(POLAR)和空间变源监视器(SpaceVariable接发展,也是探索宇宙起源和微观粒子奥秘的显微镜。ObiectsMonitor,
2、SVOM)等。望远镜和显微镜见证了人类认识宇宙的进程,它们本“天体号脉”计划,就是对作为天体“脉搏”的各种身也已成为科学发展水平的一个标志。中国的望远镜波段电磁波和非电磁波辐射进行高测光精度和高定时和显微镜将使中华民族探索从宇观到微观物质结构的精度的探测。以理解各种天体的内部结构和各种剧烈梦想变为现实。活动过程。目前规划的主要项目是X射线时变和偏振本文按照物质结构的层次和学科的分野从显微卫星(X—rayTimingandPolarization。XTP)。镜到望远镜进行讨论.但由于学科的交融性与装置的“天体肖像”计划的目标是获得太
3、阳系外的恒星、行综合性。有些设施未能归入某一层次,因而有所缺失,星、白矮星、中子星、黑洞等天体的直接照片和星系中心、如蛋白质设施、生物种质资源库、强磁场装置和授时恒星形成区、超新星遗迹、喷流等结构的高清晰度照片肖中心等。更由于本人的知识水平有限,虽查阅了大量像。开展各个波段的深度成像巡天,并绘制各个波段宇宙文献,遗漏和谬误仍在所难免,敬请专家和读者指正。背景辐射的高精度天图。“暗物质探测”计划的第一步是在2015年前后发射一颗暗物质粒子探测卫星。通过高Ⅲ1张丽瑛,张兆德.海洋科学考察船的现状与发展趋势.船海工程,2010。39(4
4、):6O一63.分辨探测高能^y射线和电子能谱,寻找暗物质粒子。1中国科学院重大科技基础设施网页:http://lssf.cas.cn/.“宇宙灯塔”计划使用在2020年前后将发射的中【3】李德仁,邵振峰.中国对地观测卫星及其应用.科学,2007,59(6),国空间站作为天文观测和科学实验的平台,研究宇宙『4]赵永恒.天体光谱获取率最高的望远镜——LAM0sT.现代物理知识,2007,19(5):3—5.中剧烈和极端的物理过程和宇宙的起源与演化,探索『5]南仁东.500m球反射面射电望远镜FAST.中国科学:G辑,2005,和试验
5、利用宇宙中遥远脉冲星的x射线信号进行航35(5):449-466.『61韩金林.中国射电天文发展的机遇和挑战.科学,2011,63(1):4—7.天器自主定位和导航等。中国空间站将是中国科学家【7】甘为群,黄宇,颜毅华.太阳空间探测的过去与未来.中国科学:物理置于太空的一座耀眼的灯塔。向全世界科学家不断发学力学天文学,2012.42(12):1274—1281.f81张双南.我国空间天文发展的现状和展望.中国科学:物理学力学送它探测到的关于宇宙奥秘和物理规律的丰富信息。天文学,20l2,42(12):1308—1320.400年前
6、望远镜和显微镜两大发明,极大地深化关键词:海洋科考船遥感系统子午工程了人类对于物质世界的认识。推动了科学的复兴和社天文望远镜空间观测望远镜计划一搁辎研发团队利用感应器增强了人造觉。在实验室中,索伦森戴上眼罩和耳手的功能,通过感应器能够感知其触碰塞,能够感觉到假肢抓东西的强度。并世界首款信息反馈系统到的物体。人造手的工作原理是通过且还能感受到不同东西的形状和共性。假肢完成临床试验测量控制手指动作的人造肌腱的压力.尽管这些研究者很乐观地认为这【本刊讯】2013年,瑞士洛桑联邦并将其变成电流。但是,这个电流信号些植入的电极对人体神经系统
7、无害并理工大学和意大利比萨圣安娜高等学不太精确,神经系统不能辨别。通过电且会正常运作多年,但是他们还是基校的研发团队共同研发的世界首款具脑计算,可以把电信号转换成感应神经于临床试验安全限制条件的要求.在有信息反馈感应的假肢完成了临床试能识别的脉冲信号。德国弗赖堡大学一个月后.从索伦森身体中取出了这验。“仿生手”让36岁的丹麦截肢者索研发出超薄超精确电极.能使极弱的信些电极。伦森fD.Sorensen)在时隔9年后再次号直接传递到神经系统。下一步研究将围绕感应信息反馈体会到抓取物体的感觉。在2014年22013年1月26日。一个由专
8、业的电子微型化展开。这样可使假肢更轻月,科研人员对这一仿生技术的原型外科医生和神经科医师组成的团队.便。科学家们还将微调假肢感应技术,进行了测试。这项研究成果刊登在把几个跨神经元电极植入索伦森左臂使其拥有更好的触觉分辨率,并且增2014年2月5日出
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