2023年,农业科技和商业航天看什么,我们问了问产业科学家(后篇)

果壳硬科技 2023-03-01 09:55

过去一年虽步履艰难,但技术突破与科学家的努力并未止步,我们依然在各个热门赛道里看到了令人振奋的关键性突破和进展。


2023年初,“未来光锥”对话了12位著名的产业科学家,请他们总结了他们所在领域去年发生的重要技术突破,并请他们展望今年最值得关注的技术路线。令人欣喜的是,科学家们比以往更加务实和乐观,对未来我们依然满怀希望。


本系列是未来光锥团队特别策划的内容:第一期,我们和能源领域的科学家聊了聊新能源赛道的前沿进展第二期,我们讨论了合成生物学和新材料领域值得关注的赛道。本期,我们将重点关注农科科技和商业航天两个领域的技术方向。


👇👇👇


刘春明

北京大学现代农学院院长

中国科学院植物研究所二级研究员


2022年,种业领域技术上发生的最大突破


  • 过去一年,多年生水稻是将中国的水稻与非洲的多年生水稻进行杂交所取得的一个突破性进展,让水稻能够在播种、插秧之后多年生长。这个成果是云南大学与多个团队多年合作的结晶。


2023年,种业领域产业上最被看好的路线


  • 期待上述技术更加成熟完善。目前该技术还只适合亚热带地区,未来需要提升水稻的抗寒性、抗逆性,以实现在更大范围内推广;
  • 期待新技术保证病害不会连续在多年生作物中传播,植物需要稳定的抗性,包括抗虫特征等。


许建平
先正达集团院士
全球分子技术总监

2022年,农业基因编辑领域技术上发生的最大突破


  • 基因编辑从常见的编辑方式有了进一步的拓展,如结合引导编辑器的大片的DNA插入技术;新兴基因编辑工具,如TnpB/IscB,CasTn的结构和机理的阐明,有助新型工具和编辑方式的开发,应用将更为广泛;
  • 基因编辑产品在日本正式上市,印度等国家放松监管,我国基因编辑产品有望批准。这是基因编辑在农业中应用的里程碑事件;
  • 通过基因编辑的手段实现了单性生殖,为杂交制种,如杂交水稻的一系法生产杂交种子奠定了基础。该技术将大幅降低种子生产的成本和用地,是颠覆性技术;
  • 中国科学院遗传与发育研究所通过基因编辑提高了对小麦白粉病的抗性而对产量和熟期性状没有影响,证明了基因编辑技术的潜力。

2023年,农业基因编辑领域产业上最被看好的路线


  • 通过基因编辑工具实现对染色体的重排;
  • 通过基因编辑实现多性状的快速整合。

于晓洲
大连理工大学航空航天学院教授

2022年,微纳卫星领域技术上发生的最大突破


  • 微纳卫星特别是立方星的使用场景进一步拓展。美国空军研究实验室ASENT立方星发射进入了GEO地球同步轨道。美国Artemis登月计划使用的SLS运载火箭一次搭载了10颗立方星,其中4颗瞄准月球研究,另外3颗研究空间天气和地月空间的辐射环境:两颗立方星进行深空通信、等离子体推进和先进光学技术的验证;还有一颗将尝试部署一个太阳帆,使其能够飞掠一枚小型的近地小行星。
  • 2022年SpaceX多次发射任务都搭载了超过100个卫星,其中包含了大量的立方星;
  • 微纳卫星历史上由于质量小,不是火箭主载荷,因此不能选择最终轨道。随着欧美出现了多家能够提供Orbit Maneuvering Vehicle的公司,已经有许多立方星开始使用机动部署器实现卫星的精确快速部署,大幅拓展了立方星的使用场景与任务实时性。

2023年,微纳卫星领域产业上最被看好的路线


  • 2023年可以最终确定去年发射的一系列深空立方星(一种按照特定标准设计的微纳卫星)最终是否能够达到最初的预期目标,由于这些深空立方星需要利用新型推进系统进行多次复杂的轨道控制,因此有较大的挑战性;
  • 2023年包括Planet(已经发射519颗),Spire(已经发射160颗),Swarm(已经发射177颗)等星座都将发射新一代的卫星系统,和上一代相比其性能会有较大提升;
  • 与去年相比,今年的微纳卫星发射数量可能会有爆发性的增长,国外预计可以达到600颗以上;
  • 新型微纳卫星单机系统的性能与可靠性是否能有较大的进展,特别是国内外多款先进绿色无毒推进系统能否实现长时在轨可靠运行是今年的一个重要看点。

张晓敏
原北京理工大学宇航学院教授

2022年,商业航天领域技术上发生的最大突破


  • 中国航天科技集团六院宣布可重复使用液体火箭发动机试车成功,将为商业火箭提供动力,商业火箭和发射的低成本迎来新的曙光。

2023年,商业航天领域产业上最被看好的路线


  • 商业航天在大星座(巨星座)及应用的探索。

第一期:未来光锥策划 | 热门赛道看什么?我们问了12位产业科学家(一)

第二期:未来光锥策划 | 合成生物学和新材料,哪些技术最有戏?我们问了问产业科学家(二)


未来光锥策划



果壳硬科技 果壳旗下硬科技服务品牌,致力于连接科学家与投资人、创业者,在新一轮技术革命和资本流动中,做最懂硬核科技的团队。
评论
  • 国产光耦合器正以其创新性和多样性引领行业发展。凭借强大的研发能力,国内制造商推出了适应汽车、电信等领域独特需求的专业化光耦合器,为各行业的技术进步提供了重要支持。本文将重点探讨国产光耦合器的技术创新与产品多样性,以及它们在推动产业升级中的重要作用。国产光耦合器创新的作用满足现代需求的创新模式新设计正在满足不断变化的市场需求。例如,高速光耦合器满足了电信和数据处理系统中快速信号传输的需求。同时,栅极驱动光耦合器支持电动汽车(EV)和工业电机驱动器等大功率应用中的精确高效控制。先进材料和设计将碳化硅
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:18 157浏览
  • 光伏逆变器是一种高效的能量转换设备,它能够将光伏太阳能板(PV)产生的不稳定的直流电压转换成与市电频率同步的交流电。这种转换后的电能不仅可以回馈至商用输电网络,还能供独立电网系统使用。光伏逆变器在商业光伏储能电站和家庭独立储能系统等应用领域中得到了广泛的应用。光耦合器,以其高速信号传输、出色的共模抑制比以及单向信号传输和光电隔离的特性,在光伏逆变器中扮演着至关重要的角色。它确保了系统的安全隔离、干扰的有效隔离以及通信信号的精准传输。光耦合器的使用不仅提高了系统的稳定性和安全性,而且由于其低功耗的
    晶台光耦 2024-12-02 10:40 50浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-30 14:30 61浏览
  • 《高速PCB设计经验规则应用实践》+PCB绘制学习与验证读书首先看目录,我感兴趣的是这一节;作者在书中列举了一条经典规则,然后进行详细分析,通过公式推导图表列举说明了传统的这一规则是受到电容加工特点影响的,在使用了MLCC陶瓷电容后这一条规则已经不再实用了。图书还列举了高速PCB设计需要的专业工具和仿真软件,当然由于篇幅所限,只是介绍了一点点设计步骤;我最感兴趣的部分还是元件布局的经验规则,在这里列举如下:在这里,演示一下,我根据书本知识进行电机驱动的布局:这也算知行合一吧。对于布局书中有一句:
    wuyu2009 2024-11-30 20:30 82浏览
  • 国产光耦合器因其在电子系统中的重要作用而受到认可,可提供可靠的电气隔离并保护敏感电路免受高压干扰。然而,随着行业向5G和高频数据传输等高速应用迈进,对其性能和寿命的担忧已成为焦点。本文深入探讨了国产光耦合器在高频环境中面临的挑战,并探索了克服这些限制的创新方法。高频性能:一个持续关注的问题信号传输中的挑战国产光耦合器传统上利用LED和光电晶体管进行信号隔离。虽然这些组件对于标准应用有效,但在高频下面临挑战。随着工作频率的增加,信号延迟和数据保真度降低很常见,限制了它们在电信和高速计算等领域的有效
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:11 105浏览
  • 在现代科技浪潮中,精准定位技术已成为推动众多关键领域前进的核心力量。虹科PCAN-GPS FD 作为一款多功能可编程传感器模块,专为精确捕捉位置和方向而设计。该模块集成了先进的卫星接收器、磁场传感器、加速计和陀螺仪,能够通过 CAN/CAN FD 总线实时传输采样数据,并具备内部存储卡记录功能。本篇文章带你深入虹科PCAN-GPS FD的技术亮点、多场景应用实例,并展示其如何与PCAN-Explorer6软件结合,实现数据解析与可视化。虹科PCAN-GPS FD虹科PCAN-GPS FD的数据处
    虹科汽车智能互联 2024-11-29 14:35 147浏览
  • 学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习笔记&记录学习习笔记&记学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&记录学习学习笔记&
    youyeye 2024-11-29 14:30 116浏览
  • 在电子技术快速发展的今天,KLV15002光耦固态继电器以高性能和强可靠性完美解决行业需求。该光继电器旨在提供无与伦比的电气隔离和无缝切换,是现代系统的终极选择。无论是在电信、工业自动化还是测试环境中,KLV15002光耦合器固态继电器都完美融合了效率和耐用性,可满足当今苛刻的应用需求。为什么选择KLV15002光耦合器固态继电器?不妥协的电压隔离从本质上讲,KLV15002优先考虑安全性。输入到输出隔离达到3750Vrms(后缀为V的型号为5000Vrms),确保即使在高压情况下,敏感的低功耗
    克里雅半导体科技 2024-11-29 16:15 119浏览
  • 戴上XR眼镜去“追龙”是种什么体验?2024年11月30日,由上海自然博物馆(上海科技馆分馆)与三湘印象联合出品、三湘印象旗下观印象艺术发展有限公司(下简称“观印象”)承制的《又见恐龙》XR嘉年华在上海自然博物馆重磅开幕。该体验项目将于12月1日正式对公众开放,持续至2025年3月30日。双向奔赴,恐龙IP撞上元宇宙不久前,上海市经济和信息化委员会等部门联合印发了《上海市超高清视听产业发展行动方案》,特别提到“支持博物馆、主题乐园等场所推动超高清视听技术应用,丰富线下文旅消费体验”。作为上海自然
    电子与消费 2024-11-30 22:03 68浏览
  • 最近几年,新能源汽车愈发受到消费者的青睐,其销量也是一路走高。据中汽协公布的数据显示,2024年10月,新能源汽车产销分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%。而结合各家新能源车企所公布的销量数据来看,比亚迪再度夺得了销冠宝座,其10月新能源汽车销量达到了502657辆,同比增长66.53%。众所周知,比亚迪是新能源汽车领域的重要参与者,其一举一动向来为外界所关注。日前,比亚迪汽车旗下品牌方程豹汽车推出了新车方程豹豹8,该款车型一上市就迅速吸引了消费者的目光,成为SUV
    刘旷 2024-12-02 09:32 56浏览
  • 艾迈斯欧司朗全新“样片申请”小程序,逾160种LED、传感器、多芯片组合等产品样片一触即达。轻松3步完成申请,境内免费包邮到家!本期热荐性能显著提升的OSLON® Optimal,GF CSSRML.24ams OSRAM 基于最新芯片技术推出全新LED产品OSLON® Optimal系列,实现了显著的性能升级。该系列提供五种不同颜色的光源选项,包括Hyper Red(660 nm,PDN)、Red(640 nm)、Deep Blue(450 nm,PDN)、Far Red(730 nm)及Ho
    艾迈斯欧司朗 2024-11-29 16:55 152浏览
  • 光耦合器作为关键技术组件,在确保安全性、可靠性和效率方面发挥着不可或缺的作用。无论是混合动力和电动汽车(HEV),还是军事和航空航天系统,它们都以卓越的性能支持高要求的应用环境,成为现代复杂系统中的隐形功臣。在迈向更环保技术和先进系统的过程中,光耦合器的重要性愈加凸显。1.混合动力和电动汽车中的光耦合器电池管理:保护动力源在电动汽车中,电池管理系统(BMS)是最佳充电、放电和性能监控背后的大脑。光耦合器在这里充当守门人,将高压电池组与敏感的低压电路隔离开来。这不仅可以防止潜在的损坏,还可以提高乘
    腾恩科技-彭工 2024-11-29 16:12 117浏览
  • By Toradex胡珊逢简介嵌入式领域的部分应用对安全、可靠、实时性有切实的需求,在诸多实现该需求的方案中,QNX 是经行业验证的选择。在 QNX SDP 8.0 上 BlackBerry 推出了 QNX Everywhere 项目,个人用户可以出于非商业目的免费使用 QNX 操作系统。得益于 Toradex 和 QNX 的良好合作伙伴关系,用户能够在 Apalis iMX8QM 和 Verdin iMX8MP 模块上轻松测试和评估 QNX 8 系统。下面将基于 Apalis iMX8QM 介
    hai.qin_651820742 2024-11-29 15:29 149浏览
  • RDDI-DAP错误通常与调试接口相关,特别是在使用CMSIS-DAP协议进行嵌入式系统开发时。以下是一些可能的原因和解决方法: 1. 硬件连接问题:     检查调试器(如ST-Link)与目标板之间的连接是否牢固。     确保所有必要的引脚都已正确连接,没有松动或短路。 2. 电源问题:     确保目标板和调试器都有足够的电源供应。     检查电源电压是否符合目标板的规格要求。 3. 固件问题: &n
    丙丁先生 2024-12-01 17:37 55浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦