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世界一流大学和一流学科建设总体方案

世界一流大学和一流学科建设总体方案

世界一流大学和一流学科建设总体方案篇一:世界一流大学和一流学科建设实施办法统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法(暂行)第一章总则第一条为贯彻落实党中央、国务院关于建设世界一流大学和一流学科的重大战略决策部署,根据《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》(国发〔2015〕64号,以下简称《总体方案》),制定本办法。

第二条全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,按照“四个全面”战略布局和创新、协调、绿色、开放、共享发展理念,以特色、世界一流为核心,落实立德树人根本任务,以一流为目标、以学科为基础、以绩效为杠杆、以改革为动力,推动一批高水平大学和学科进入世界一流行列或前列,为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的梦提供有力支撑。

第三条面向国家重大战略需求,面向经济社会主战场,面向世界科技发展前沿,突出建设的质量效益、社会贡献度和国际影响力,突出学科交叉融合和协同创新,突出与产业发展、社会需求、科技前沿紧密衔接,深化产教融合,全面提升我国高等教育在人才培养、科学研究、社会服务、文化传承创新和国际交流合作中的综合实力。

到2020年,若干所大学和一批学科进入世界一流行列,若干学科进入世界一流学科前列;到2030年,更多的大学和学科进入世界一流行列,若干所大学进入世界一流大学前列,一批学科进入世界一流学科前列,高等教育整体实力显著提升;到本世纪中叶,一流大学和一流学科的数量和实力进入世界前列,基本建成高等教育强国。

第四条加强总体规划,坚持扶优扶需扶特扶新,按照“一流大学”和“一流学科”两类布局建设高校,引导和支持具备较强实力的高校合理定位、办出特色、差别化发展,努力形成支撑国家长远发展的一流大学和一流学科体系。

第五条坚持以学科为基础,支持建设一百个左右学科,着力打造学科领域高峰。

支持一批接近或达到世界先进水平的学科,加强建设关系国家安全和重大利益的学科,鼓励新兴学科、交叉学科,布局一批国家急需、支撑产业转型升级和区域发展的学科,积极建设具有特色、风格、气派的哲学社会科学体系,着力解决经济社会中的重大战略问题,提升国家自主创新能力和核心竞争力。

美国一流大学实验室及大型科学仪器设备管理的特色及启示

美国一流大学实验室及大型科学仪器设备管理的特色及启示

美国一流大学实验室及大型科学仪器设备管理的特色及启示王芳;田宏伟;段天林;王德贵【摘要】实验室和大型仪器在高校中发挥着举足轻重的作用.介绍美国约翰霍普金斯大学医学院实验室以及大型仪器设备平台的使用和管理模式,包括重视实验室安全和实验队伍建设的制度,全面开放共享的实验室管理理念,以及大型仪器平台的高效使用等方面的情况,以期为提高我校的实验室及大型仪器平台的建设提供借鉴与参考.【期刊名称】《实验室研究与探索》【年(卷),期】2018(037)010【总页数】4页(P258-261)【关键词】美国;一流大学;实验室管理;大型科学仪器设备;设备管理【作者】王芳;田宏伟;段天林;王德贵【作者单位】兰州大学基础医学院,兰州730000;兰州大学资产与实验室设备处,兰州730000;甘肃省人民医院,兰州730000;兰州大学资产与实验室设备处,兰州730000;兰州大学基础医学院,兰州730000;兰州大学资产与实验室设备处,兰州730000【正文语种】中文【中图分类】G4820 引言实验室和大型仪器不仅是高校开展教学、科研工作的重要基石,大型仪器的管理与利用也是体现高校教学、科研水平的重要标志[1]。

近几年来,兰州大学为创新“双一流”高校和“双一流”医学学科,通过积极申报相关专项经费和学校自筹经费的方式购买了一批先进的仪器设备,使医学院的实验条件得到极大改善。

目前医学实验中心现有设备2 000余台,其中100万元以上的设备就有30多台,包括前沿的质谱流式细胞仪,高内涵细胞分析系统,图像引导的小动物辐照系统,微滴式PCR系统等,为教师科研、学生创新能力和综合素质的培养创造了良好的条件。

因此,如何有效利用好国家的投入,管理好这些一流的实验室和设备,充分发挥其作用,是当前面临的一项重大挑战[2]。

约翰霍普金斯大学成立于1876年,是一所世界顶级的著名私立大学,是美国第一所研究型大学,也是北美顶尖大学学术联盟美国大学协会(AAU)的14所创始校之一。

【什么是国家实验室】中国国家实验室有几个

【什么是国家实验室】中国国家实验室有几个

【什么是国家实验室】中国国家实验室有几个一、国家实验室的缘起与发展回顾国家实验室缘起于欧洲,起因是发端于18世纪中叶,并于19世纪席卷欧洲、北美乃至整个世界的第一次工业革命。

早期的国家实验室包括英国于1842年建立的“国家化学实验室”(LGC),于1900年建立的“国家物理实验室”(NPL)以及美国于1901年建立的国立标准技术研究院(NIST)。

建立这些实验室的目的主要是为了满足当时工业技术快速发展的需要。

此后,为促进本国科学技术的发展,欧洲一些国家也陆续创建了一批综合性国立科研机构,如1911年德国建立的“威廉皇家协会”(“马普学会”的前身),1923年意大利建立的“国家研究委员会”等。

但总的说来,19世纪至20世纪初期,各国政府对科技活动的支持较为有限,这一时期的国家实验室制度体系还基本处于初级发展阶段。

导致国家实验室影响力迅速提升以及日后飞速发展的起因是第二次世界大战。

二战期间最富盛名的国家实验室是美国政府于1943年秘密组建的洛斯阿拉莫斯国家实验室。

由该实验室研制的两枚原子弹以其前所未有的摧毁性力量提前结束了这场旷日持久的战争。

不仅如此,以洛斯阿拉莫斯国家实验室为代表的,在这一时期形成的大体量、积聚世界顶级科学家、进行多学科交叉研究的组织形式与运行机制也延续至今。

二战结束后,世界进入冷战时期。

国家实验室对于增强综合国力(包括军事实力)的重要性及其意义已被普遍认知,扶持与新建这类新型国立研究机构也被纳入国家战略考量。

这一期间美、苏二国国家实验室在国际政治、军事与科技等领域一直扮演着举足轻重的角色。

以核技术与空间科学领域为例,前苏联于1949年成功引爆了原子弹,具体负责核武器研制工作的包括于1943年组建的前苏联科学院原子能科学研究所(即2号实验室),而美国对此作出的回应是于1952年组建了另一家研制核武器的国家实验室――劳伦斯利弗莫(LLNL)国家实验室,该实验室在不到6年的时间里即扩张至3000人。

与世界顶尖科学家对话与国际一流实验室接轨——张江实验中学STEM论坛纪实

与世界顶尖科学家对话与国际一流实验室接轨——张江实验中学STEM论坛纪实

着高涨的参与互动热情, 不少学生举手提问, 这些话题不仅 紧扣讲座的内容, 更结合了他们学过的知识片段和平时的信
息积 累。 比如, 学生们追 问 “ 脑 细胞以怎样的形式再 生, 能不 能通 过刺激来 加强 大脑的活跃 程度” 、 “ 今 天的脑 科学 成果 能不 能预 防老年痴 呆症的发生或缓解 不可逆 进程 ” 、 “ 大 脑 记忆 能不能被 复制和移植 ” 、 “ 脑 电波游 戏的内在机 理是 什
专业的讲座持续了一个多小时, 台下的学生始终保持

化方为圆
徐欣铭 华东师范大学张江学习 中 , 我们简单地 样只会死掉更多的 脑细胞。 这样, 就把知识运用到了 生活上, 把
了 解了 一下大脑的 结构, 对大脑有了 较为浅层次的 认识。 其实, 在 条条框框的 概念引 申 到了 我们的 实际中 。
会使脑细胞容易死亡, 所以 还是应该多 多用脑! ” 看来平时老师 的 思索; 在解答问 题的同 时, 又开启我们勤思好问的 大门, 继续学
说脑子不用会 “ 锈” 掉也是有道理的! 我们平时要劳逸结合. 注意 习 一思考一提问 , 如此如圆 一般循环下去。
休息。 同 时, 也应该积极应对难题, 而不是弃之一旁不予考虑, 那
色实验室群向周边学校开放、 由 S T E M俱乐部联络张江近百 家高新企业实验室向学生课题开放、 入驻张江的高校实验 室支持学生研究, 一直到中科院的科研院所都为学生打开了
科学 实验大 门的多级课题 研 究实验 保障系统经 验之后 , 黄
么” , 等等; 黄教授笑称这场头脑风暴的火爆程度一点也不
中 国 信 息 技 术 教 育 2 0 1 4 / 1 5 6 f 1
学习 的 过程中 会产生问题, 如大脑是如何工作的 等较为笼统的 大

卡文迪许实验室人才辈出结硕果

卡文迪许实验室人才辈出结硕果

卡文迪许实验室人才辈出结硕果1919年卢瑟福48岁了。

正当他踌躇满志地想把曼彻斯特物理实验室发展成为世界核物理的研究中心时,忽然接到老师汤姆逊先后四封热情洋溢的邀请信,请他出任第四任卡文迪许实验室主任。

卢瑟福又一次处在人生的重要转折点。

卡文迪许实验室是英国第一个公立的近代物理实验室。

它是为振兴英国19世纪后的物理学,为纪念剑桥第七代德文郡公爵卡文迪许而创办的。

经过三任主任:麦克斯韦、瑞利勋爵和汤姆逊的苦心经营,成了当时世界上实验室设备精良,人才济济的第一流物理实验室。

1894年,卢瑟福在新西兰坎特伯雷学院获得了数学、物理两个学科的第一名(这在该学院历史上是空前的),并获得了文学硕士学位。

并且经过自己一年的潜心努力,又获得了该学院理学学士学位。

学习期间,他在毕克顿教授指导下,从事交变磁场下铁的磁化及制造高效检波器的研究。

赫兹于1887年证实了电磁波的存在,并发现了电磁波的反射、折射、衍射和偏振,这个发现引起了国际上的轰动。

由于发射电波的仪器制作比较容易,而接收电波的检波器制作却相对困难,因此制作高效检波器就成了当时物理学界必须攻克的难关。

毕克顿指导他从事这项研究是极具眼光的。

然而,要做这样的实验,他们既没有豪华先进的实验大楼,更没有充足完备的仪器设施。

到哪里去做这样的实验呢?面对困难,富于创造力的卢瑟福并没有气馁。

他多方寻觅,终于找到了一间阴暗狭小、霉气潮湿的地下室。

由于有毕克顿教授的精心指导,以及从祖父和父亲那里继承下来的精湛的手工工艺,加上他超人的智慧和力量。

他终于用铜丝绕成线圈,做成了一个比传统金属检波器更灵敏的优质检波器。

他用自制的发射器和检波器能隔墙在60英尺范围内收发电报,这成为新西兰的第一份无线电报。

1894年11月卢瑟福宣读了他的第一篇论文“高频放电使铁磁化”,论文后来发表在新西兰研究所会报上。

而马可尼的无线电信号通讯和波波夫的600码无线电发送,都在卢瑟福发明无线电通讯后的一年即1895年才完成。

深圳湾实验室:打造国际一流科技创新高地

深圳湾实验室:打造国际一流科技创新高地

典型案例深圳湾实验室:打造国际一流科技创新高地文/陈岚深圳湾实验室位于深圳光明科学城核心启动区,于2018年11月14日正式授牌,规划总建筑面积40万m 2,实验室举办单位是深圳市科技创新委员会和北京大学深圳研究生院。

实验室秉承“立足深圳、问题导向、汇聚人才、支撑发展”的理念,致力于营造高效的创新体系与蓬勃的创新生态,着力打造粤港澳大湾区生命科学和生物医药领域的学术研究中心,力争成为国际一流的科技创新高地。

聚焦生命科学领域 快马加鞭推进建设布局深圳湾实验室整体按照“一核、两中心”方式进行布局,“一核”是依托光明科学城核心启动区,建立“基础研究+应用研究+技术攻关+示范推广”的科研体系;“两中心”是依托福田深港合作区、坪山国家生物医药产业基地等建设2个研究转化、科技孵化基地,从而深圳湾实验室(以下简称“实验室”)是广东省建设粤港澳大湾区国际科技创新中心和综合性国家科学中心的重大战略部署,也是支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大创新载体。

2018年11月实验室正式成立,作为广东省第二批启动建设的生物医药领域省实验室,在人才引进、平台建设、科研攻关、成果转化等方面均取得较大进展,为推动全省生物医药产业发展贡献了力量。

帿㖕弩㹊낉㹔⸅Ⱆ㣐嚁䎛⚎ 匬䒊㹊낉㹔⡤禹 㡫㣐䧶殜猰䪮⸂ꆀ20建立起特色鲜明、梯次衔接的新型孵化载体,促进和推动实验室相关技术和产品落地。

实验室紧紧围绕国家战略布局,以协同攻克生命健康重大科学难题为导向,以肿瘤、代谢与心血管、神经退行性、传染性等重大疾病的预防、诊断和治疗为焦点,以“IT+BT”(信息技术+生物技术)融合及多学科交叉为特色,开展疾病机理、生命信息、创新药物、医学成像等领域研究,支撑深圳市、广东省和粤港澳大湾区生物医药产业与临床医学快速健康发展。

实验室围绕科研、财务、人事、资产管理等重大事项,制订出台了89项规章制度,编制的建设实施方案已通过广东省科技厅批复。

目前,实验室共有在职人员994人,其中科研人员874人,双聘和兼职科研人员94人,各类高层次人才110人;其中院士6人、国家高层次人才18人、长江学者12人、“杰青”15人、“优青”(含港澳“优青”、海外“优青”)19人。

hxcpp研究所实验室入口

hxcpp研究所实验室入口

hxcpp研究所实验室入口
hxcpp研究所实验室是一个国际一流的研究机构,致力于研究计算机科学、技术和应用领域的前沿科技。

实验室入口在向广大科研人员开放,由于其先进的技术和完备的设施,一直受到社会各界的关注和重视。

实验室入口有以下几个方面:
一、研究方向
hxcpp研究所实验室致力于探索现代计算机科学、技术和应用领域的前沿技术,囊括了诸如人工智能、机器学习、深度学习、虚拟现实与增强现实、网络安全、信息安全及计算机系统优化等研究方向。

二、教学资源
实验室入口提供了一系列完善的教学资源,包括教材、实验室设备、计算机技术教育方案等,以及具备相关知识和技术研究能力的讲师和专家,为实验室的发展贡献了强大的技术支撑。

三、专业设备
实验室入口拥有先进的研究设备,为科研人员及其学生提供了完备的科研环境及条件。

在其中,人工智能相关研究设备,如面部识别设备、语音识别设备、激光雷达设备等,为人工智能研究带来了新的机遇和挑战。

四、科研成果
实验室入口取得了一系列重大科研成果,其中包括国家自然科学基金项目、国际学术学术交流项目、联合国技术开发计划项目等,为国内外学者提供了一个良好的学术交流平台。

五、学术活动
实验室入口定期在国内外学术领域举办大型会议、研讨会、学术讲座等,以及各种科技文化活动,为广大科研人员及其学生提供了一个技术交流、知识分享、合作创新的平台。

以上就是hxcpp研究所实验室入口的若干方面,它不仅为计算机领域的科研人员提供了一个展示自己研究成果、交流学术观点的平台,同时也为计算机科学和技术领域的学者、教师及同学们提供了一个持续发展的学习平台,引领其探索未来科技的潮流。

美国布鲁克海文国家实验室简介

美国布鲁克海文国家实验室简介

美国布鲁克海文国家实验室简介212?樱乞【瓤乏墨口,促进NK细胞产生INF一,对于调节NK细胞的功能和机体免疫力有重要作用.与IL-2共同享有某些生物学活性和受体组成.国外研究得出:IL—l5参与骨胳肌的合成代谢,瞻刺激TDAK的生长而体现出抗肿瘤的活性.l6I16:IL.16又称淋巴细胞趋化素.1994年命名,是多肽细胞因子.单体为14kDa,必须凝集为56kDa的四聚体才瞻发挥生物活性.一16由CD8T淋巴细胞产生,作用于表面表选CD4的细胞.IL一6既可诱导细胞的瞻动性又可活化T淋巴细胞.它与人类痰病密切相关.17EL-17tRouveir等从T细胞杂交唐中克隆出了一个鼠cDNA序列,称CTLA8,CTLA8raRNA的3端非翻译医古有与mRNA不稳定性有关的AU丰富序列.并发现其推定的氨基酸序列有57与一噬T细胞Jf一I'ChinJRadio1MedProt,June1998,I18,No.3疱疹病毒HVSI3相同.重组的HVSI3和mCTL'A8对多种类型细胞具有射胞因子活性.因此称mCTLA为IL一17.HVS13称为病毒素一17.它们的主要生物功能为t漱活NF-KI3,诱导奸维母细胞分泌IL一6,协同棚激T细胞增值.人IL?17eDNA序列已克隆,人IL一17是由T细胞产生.参考文献I盘伯泉.细胞和分子免疫学.北京,广州,上海,西安:世界圈书出版社,1995.2王波涛'.淋巴细胞及细胞因子对造血系统辐射敏感性的谓节作用.国外医学放射医学校医学丹册,1994,18(4) 197—201.(收穑l1997-01—17謦回:1998-02一10)美国布.鲁克海文国家实验室简介赵淑权何介蕞—,———\布鲁克海文国家实验室(BrooIdaarenNational Laboratory,简称BNL)位於纽约长岛中部.占地5265英亩.它隶属於国家瞻源部,以基础研究和应用研究为主,研究锾域涉及物理学,生物医学,环境科学和能源技术.在物理学方面,其研究与开发瞻力在美国和世界科技领域都占有重要地位.这里先后有五位科学家摘取丁诺贝尔物理学奖,被科学界誉为.诺贝尔物理学奖摇篮".着名美籍华人物理学家丁肇中博士就在这里的交变梯度同步加速器(A1ternattugGradientSyn- ehrotron,简称AGS),发现了J粒子.荣获1976年诺贝尔物理学奖..BNL的一大特色是它的多学科性.共有九个系t加速器研制系(AcceleratorDevelopment),交变梯度同步加速器系,应用科学系,生物系,化学系,医学系,国家同步加速器光源(Nat~lSynchrotronLightSource,简称NSLS)系,核能系和物理系.来自不同研究学科的研究人员常聚在一起.用多学科的方法解决了许多复杂的问题.专业知识的广度使BNL保持科学发现的前沿,成为新思想,新发展和新技术繁荣的地作者单位:200032上海,上海医科大学放射医学研究所0}).方.利用自身优势.不断开发高科技产品.是BNL的另一大特色.作为国家一流的实验室,不但在理论和方法上要不断创新.而且重视科技成果的应用与开发.他们灵活采取多种形式,同各大公可建立丁广泛联系,与工业界人士密切合作.共同参与高科技专利产品的开发与商品化过程,及时将科研成果转化为生产力,使产品不断更新换代,同时也为实验室充实了经费,用於支持新的科研项目开发和实验室设备的更新.BNL重视科技人才的开发与利用.该实验室拥有一流的实验设施,如NSLS,高通量中子柬反应堆(HighFluxBeamRctor,简称/-IFBR),AGS以及扫描透射电镜(ScanningTransms|0nElectronMicro. scope,简称STEM)等等,嗳弓『丁世界各地着名的科学家以及每年大约2800名来自各大学,工业和其他实验室的科研人员和大学生.在这些设施上进行数百项各种实验.他们从中发现人才,利用人才,并达到交流和信息沟通的目的.BNL的一流设施和极其巨大的智瞻.这两者的相互结合和彼此吸弓『.产生了快速的科学进步.BNL的科学家开发新的诊断显像技术.能观察到l0驰年6月第18卷第3器官功能和代谢的微小细节,以及对於恶性脑肿瘤有前途的新治疗方面的研究.在硼中子俘获治疗(BNCT)中,BNL的研究人员用"B标记脑肿瘤,然后用低能中子束照射该肿瘤.B吸收中子,经瞬间校裂变,产生能破坏癌细胞的a粒子.已证明在动物研究方面BNCT是成功的.单光子发射计算机断层(SPECT),是一种非破坏性校显像技术,用来获得人体几乎任何部分的显像.它是以注人人体的放射性药物为放射潭,利用可移动的探测器在体外从不同方位多次摄取放射性校素在体内的分布图像,再和计算机综合加工,重建为三雏图像.它不仅能分层显示脏器的形态改变,而且可以观察到脏器的功能动态变化,以及放射性药物在脏器内的代谢分布.BNL的科学家利用SPECT研究可卡固对人体主要器官和器官系统的影响.进一步开发后.可能有助於科学家解开可卡因蠹君子们的秘密.BNL利用HFBR和直线加速器同位素生产器inacIsotopeProducer;简称LIP)生产短寿命的棱紊,用於生命科学的研究.他们发现t一种抗体5OH一'19用'mTc标记.作为形象诊断.在动物实验中得到较好的效果,能对血块形成的部位作出明确的定位,能较早地对血管壁内的损伤部位作出形象诊断而给予治疗,能发现冠状动脉外科分流手术伤口是否正常盘合, 以及追踪经医学处理后血块的分散情况等.值得一提的是,1946年到1958年,美国在北马绍尔群岛进行了一系捌棱武器试验,比基尼和Enew~tak 岛一起作为B-3行动计剜的基础,形成太平洋试验场. 1954年3月1日在比基尼岛上爆炸了代号为"Bravo 的热校装置,爆炸产瓤比预期的大得多.达到1500万吨鳜.高放射性沉降物严重地况降在日本渣船和居住岛Rongelap,Ai~ignae,Rongerik和Uarik上,致使239名马绍尔居民,28名美国军人,以盈在福龙丸上23名日本渔民,受到了不同程度的照射.其中居民接受的剂量列在附表中.儿童甲状腺剂量大得多,是由於他们的甲状腺较小.从那时起,BNL的科学家一直在估算这次事故对马绍尔居民造成的辐射剂量.同时对全体马绍尔居民提供医疗服务.1974年,BNL实行综合辐射安全计划. 与劳伦斯?利弗莫尔国家实验室(Lawren~Liver- moreNationalLaboratory,简称LLNL)合作.BNL完成Rongelap居民受照剂量的估算.由于污染的结果. 居民继续接受照射.因此,1957年已返回家乡岛的Rongelap居民.在1958年,由绿色和平组织出面,他213附衰马绍尔居民接受的剂量估算(Gy)注,*包括幂些在子宫里受腻的;**不包括外照射剂量们再次搬家.LLNL负责测定来自环境和饮食来源的照射.BNL用全身计数器测定岛民体内cs的照射. 1981年BNL开始使用PERALS尿试验,这是橡树岭国家实验室(OakRidgeNationalLaboratory,简称ORNL)开发的,用来测定马绍尔居民体内的mPu水平.瑚Pu半衰期为24065年,食人后长期滞留在体内, 并且只能在尿或粪中才能测到它.在认真的调查以后, BNL发现,谤法不够灵敏,不能产生精确的结果.而且错误地把"P0识男|为Pu.BNL的研究人员继而开发一十测定尿钚的新方法,称为裂变径迹分析法(Fis—sionTrackAnalysis.简称FTA).谤法比PERALS试验灵敏300倍,于1987年首次使用.1988年9月,BNL的研究人员使用新的采样技术和FTA.分析了132十马绍尔居民的尿样,包括67十来自Rongelap居民的. LLNL的环境研究表明,Rongelap居民由於ⅢPu受到的平均照射剂量,在sO年内将为0.30mSv,BNL通过FTA尿分析得出的结果为0.40mSv.这些数值与来自cs的平均剂量加在一起,都大大低於国际放射防护委员会(ICRP)制定的5O年内50mSv的最大允许水平.BNL建於1947年,实际上是九所大学的联合体,它们是:哥伦比亚大学,康崇尔(Cornel1)大学,哈佛大学,约翰?茬普金斯大学,麻省理工学院,宾夕法尼亚大学,普林斯顿大学,岁切斯特大学和耶鲁大学.BNL 使大学联合体与联邦政府的资源结合起来,进行科学研究,这是任何单个大学的能力所不盈的.五十年来, 有不步知名的科学家在那里工作过.做出了许多令人感兴趣的科研成果.他们的一些经验是值得我们借鉴的.他们在马绍尔群岛长选四十余年的医学调查,重建家园的工作.和前苏联切尔诺贝利校事故一样.将作为历史的遗产.丰富了人们的知识.(收稿|1997-04—07惨回,1997.11.23)。

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实验室是科学的摇篮,是科学研究的基地,对科技发展起着十分重要的作用。

在国际上享有盛誉的著名实验室更被喻为科研领域的麦加,是科技工作者向往和追随的地方。

这些实验室往往代表了世界前沿基础研究的最高水平,诞生了一大批诺贝尔奖获得者和具有划时代意义的科技创新成果,是开展高层次学术交流的重要场所。

下面选取一些具有代表性的,分类加以介绍。

一、第一类是建立在大学里面,附属于大学或者是由大学代管的实验室。

例如:英国剑桥大学的卡文迪什实验室,莫斯科大学的物理实验室,荷兰莱顿大学的低温实验室,英国曼彻斯特大学的物理实验室,等等。

美国很多一流的研究型大学都为政府代管国家实验室,这些设在大学里的国家实验室作为原始性创新基地,在国家基础研究、技术开发和科技攻关中承担着重要使命。

1、加州大学伯克利分校的劳伦斯伯克利国家实验室(Lawrence Berkeley National Laboratory,简称LBNL)劳伦斯伯克利国家实验室位于美国加州大学伯克利分校,占地81公顷,毗邻旧金山湾。

它隶属于美国能源部,由伯克利代管。

劳伦斯伯克利实验室是1939年诺贝尔物理学奖得主欧内斯特.奥兰多.劳伦斯先生于1931年建立的,早期关注于高能物理领域的研究,建起了第一批电子直线加速器,发现了一系列超重元素,开辟了放射性同位素、重离子科学等研究方向,成为美国乃至世界核物理学的圣地。

它是美国一系列著名实验室:Livermore,Los Alamos,Brookhaven等实验室的先驱,也是世界上成百所加速器实验室的楷模。

劳伦斯伯克利国家实验室现在研究的领域非常宽泛,下设18个研究所和研究中心,涵盖了高能物理、地球科学、环境科学、计算机科学、能源科学、材料科学等多个学科。

劳伦斯伯克利实验室建立以来,共培养了5位诺贝尔物理学奖得主和4位诺贝尔化学奖得主。

劳伦斯伯克利国家实验室现有3800名雇员,其中相当一部分是伯克利分校的老师和学生,2004年的财政预算超过5亿美元。

特别值得提出的是,目前实验室的主任是朱棣文先生,他是极少数担任美国国家学术机构领导的华人之一。

2、麻省理工学院的林肯实验室(Lincoln Laboratory)MIT于1951年在麻省的列克辛顿(Lexington)创建了林肯实验室。

其前身是研制出雷达的辐射实验室。

该实验室是联邦政府投资的研究中心,其基本使命是把高科技应用到国家安全的危急问题上。

它很快在防空系统的高级电子学研究中赢得了声誉,其研究范围又迅速扩展到空间监控、导弹防御、战场监控、空中交通管制等领域,是美国大学第一个大规模、跨学科、多功能的技术研究开发实验室。

1957年该实验室建成全固态、可编程数字计算机控制的雷达系统(Millstone Hill radar),实现了对空间目标的实时跟踪,既能跟踪苏联卫星的活动,也能监控卡那维拉尔角的火箭发射。

后来,这发展成弹道导弹战略防御系统,其中关键性的技术是数字信号处理和模式识别。

在20世纪60年代初期,林肯实验室开发了卫星通信系统,导致8颗实验通信卫星的发射。

在20世纪70年代初期,实验室开始研究民航交通管制,强调雷达监控,进行恶劣气象的检测,开发了航空器的自动化控制装置。

在20世纪80年代,实验室为克服大气紊流的影响,开发了大功率激光雷达系统。

20世纪90年代,为NASA等开发了传感器。

现在,林肯实验室则在开发陆地图像处理设备。

为了支持庞大的创新研究,林肯实验室一直保持了在基础研究上的领先地位,例如表面物理、固态物理以及有关材料的优势。

它完成了开发半导体激光器的早期研究,设计了红外激光雷达,并开发了高精度卫星定位与跟踪系统。

林肯实验室在计算机图形学、数字信号处理理论以及设计与建造高速数字信号处理计算机等方面做出很大的贡献。

信号处理毕竟是实验室许多项目的核心技术,包括高吞吐率的通用信号处理器。

它在语音编码与识别方面也有许多出色工作,为自动翻译开拓了道路。

林肯实验室现有雇员2432人,它在2003财政年度的经费是5.226亿美元,其中91.6%即4.787亿美元来自美国国防部,这就不难理解MIT林肯实验室事实上是美国军事电子系统的大本营。

3、加州大学的洛斯阿拉莫斯国家实验室(Los Alamos National Laboratory,简称LANL)洛斯阿拉莫斯国家实验室位于美国新墨西哥州首府圣塔菲西北56公里处,成立于1943年,以研制出世界上第一颗原子弹而闻名于世。

洛斯阿拉莫斯是一个当之无愧的科学城和高科技辐射源。

实验室在二战期间由罗斯福总统倡议建立,是曼哈顿工程的一部分。

物理学家奥本海默是实验室的第一任主任。

该实验室是一所由能源部与加利福尼亚大学联合管理的多计划研究机构。

其研究工作分两大类:武器研究,包括开发满足目前军事需要的核弹头、设计试验先进技术方案,以及通过相关科学技术领域的实验与理论研究,维持一项创新性武器研究计划;非武器研究,包括核裂变、核聚变、中等物理加速、超导、计算科学、生物医学、地球科学、非核能及基础能源科学等。

这里云集了大批世界顶尖科学家,目前共有1.2万名雇员,每年经费预算高达21亿美元。

4、布鲁克海文国家实验室(Brookhaven National Laboratory,简称BNL)布鲁克海文国家实验室位于纽约长岛萨福尔克县(Suffolk County)中部,原址为第一、二次世界大战时的美国陆军厄普顿兵营。

该实验室成立于1948年,现隶属于美国能源部,由石溪大学和BATTELLE成立的布鲁克海文科学学会负责管理。

布鲁克海文国家实验室拥有3台开展研究用的反应堆和同步辐射光源、强场核磁共振仪、投射电子显微镜、扫描电子显微镜、正电子断层成像仪、回旋加速器等一大批大型仪器和设备。

除开创了核技术、高能物理、纳米技术等多个领域的研究外,该实验室还在生物、化学、医学、材料科学、环境科学、能源科学和技术等多学科开展研究。

大科学装置群的强大支撑能力和多学科交叉的环境,使布鲁克海文国家实验室在发展新型、边缘科学和突破重大新技术方面具有强大的能力,取得多项令世界瞩目的重大成果,并数次获得诺贝尔奖,成为著名的大型综合性科学研究基地。

布鲁克海文实验室拥有3000名雇员,每年还接待全球的超过4000名科学家的访问。

布鲁克海文的年度研究经费超过4亿美元。

5、加州理工学院的喷气推进实验室(Jet Propulsion Laboratory,简称JPL)喷气推进实验室是位于加利福尼亚州帕萨迪那美国国家航空航天局(NASA)的一个下属机构,负责为美国国家航空航天局开发和管理无人空间探测任务,行政上属于加州理工学院管理,前身是由航空大师西奥多.冯.卡门于1936年牵头成立的喷气动力研究所。

在国际科技界,喷气推进实验室如雷贯耳,它在美国导弹和航天发展史上起到了空前的作用,尤其是1958年“探险者1号”进入轨道,确立了其作为“太空开发计划之母”的地位。

目前喷气推进实验室共进行着45个项目的研发,各种无人探测器升空后的控制工作大都由其负责。

它还担负着对地球准确测量的任务,控制着全球的深空探测网络。

这里汇集了太空研究领域一流的科学家和工程师,员工总数超过5200人,年度研究经费达13亿美元。

6、橡树岭国家实验室(Oak Ridge National Laboratory,简称ORNL)橡树岭国家实验室是美国能源部所属最大的科学和能源研究实验室,成立于1943年,原称克林顿实验室,是曼哈顿秘密计划的一部分,现由田那西大学和Battelle纪念研究所共同管理。

20世纪50年代和60年代期间,橡树岭国家实验室主要从事核能、物理及生命科学的相关研究。

70年代成立了能源部后,使得橡树岭国家实验室的研究计划扩展到能源产生、传输和保存等领域。

目前,橡树岭国家实验室的任务是开展基础和应用的研究与开发,提供科学知识和技术上解决复杂问题的创新方法,增强美国在主要科学领域里的领先地位;提高洁净大量能源的利用率;恢复和保护环境以及为国家安全作贡献。

橡树岭国家实验室许多科学领域在国际上处于领先地位。

它主要从事6个方面的研究,包括中子科学、能源、高性能计算、复杂生物系统、先进材料和国家安全。

橡树岭国家实验室现有雇员3800多人和客座研究人员大约3000人,年度经费超过10亿美元。

7、阿贡国家实验室(Argonne National Laboratory,简称ANL)阿贡国家实验室是美国政府最老和最大的科学与工程研究实验室之一——在美国中西部为最大。

阿贡是1946年特许成立的美国第一个国家实验室,也是美国能源部所属最大的研究中心之一。

过去半个世纪中,芝加哥大学为美国能源部及其前身监管阿贡国家实验室的运行。

阿贡是从二次世界大战曼哈顿工程的一部分,芝加哥大学的冶金实验室的基础上发展起来的。

战后,阿贡接受开发和平利用原子反应堆的任务。

数年来,阿贡的研究不断扩大,包括了基础科学、科学设施、能源资源计划、环境管理、国家安全、工业技术开发等许多领域。

阿贡有两个场所:位于伊利诺州的东场所,占地1500英亩,是美国能源部芝加哥工作办公室所在地;位于爱达荷州的西场所,占地约900英亩,是阿贡多数主要核反应堆研究设施的所在地。

今天,阿贡的雇员超过3500名,运行经费约为4.75亿美元,支持200多个研究项目,从原子核研究到全球气候变化研究。

1990以来,阿贡曾与600多家公司、无数的联邦政府部门以及其他组织一道工作。

二、第二类实验室属于国家机构,有的甚至是国际机构,由好几个国家联合承办。

它们大多从事于基本计量,高精尖项目,超大型的研究课题,和国防军事任务。

例如:1、德国的联邦技术物理研究所(Physikalisch Technische Bundesanstalt,简称PTB)建于1884年,原名帝国技术物理研究所(Physikalisch Technische Reichsanstalt,简称PTR),相当于德国的国家计量局,以精密测量热辐射著称。

十九世纪末该研究所的研究人员致力于黑体辐射的研究,导致了普朗克发现作用量子。

可以说这个实验室是量子论的发源地。

谈到该实验室就须介绍物理学史上两位重要的人物。

第一个是1911年诺贝尔物理学奖获得者维恩Wilhelm Wien(1864-1928),他曾是该实验室的理论带头人,在这里工作长达近十年的时间。

他的主要贡献是发现了几个重要的热辐射定律。

第二位是1918年诺贝尔物理学奖得主普郎克,他发现的能量级对物理学的进展作出了重大贡献。

他是继维恩后曾在该实验室工作的一位重要的学术带头人。

2、英国的国家物理实验室(National Physical Laboratory,简称NPL)英国的国家物理实验室,是英国历史悠久的计量基准研究中心,创建于1900年。

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