全球著名地实验室简介

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实验室简介研究气候变化的重要研究所

实验室简介研究气候变化的重要研究所

实验室简介研究气候变化的重要研究所实验室简介–研究气候变化的重要研究所实验室背景研究气候变化是当今全球科学界最为关注的领域之一。

随着全球变暖以及气候极端事件的增多,对气候变化的深入了解和研究变得尤为重要。

为了应对这一全球挑战,我们建立了致力于研究气候变化的重要实验室。

实验室设施与设备介绍我们的实验室位于广阔的自然环境中,环境优美,气候条件适宜研究。

实验室占地面积广大,内部设施齐备,设备先进。

1. 气象观测设备我们实验室配备了世界一流的气象观测设备,包括自动气象站、全球定位系统(GPS)等。

这些设备用于测量和记录大气温度、湿度、风速、降水量等气象要素。

通过实施长期的气象观测,我们可以获得大量准确的气象数据,为研究气候变化提供重要支持。

2. 数据分析与模拟系统为了更好地理解和预测气候变化,我们建立了高性能的数据分析与模拟系统。

该系统可以处理大规模的气象数据,并运用先进的模型与算法进行气候模拟,从而揭示气候变化的趋势和规律。

3. 光谱仪与气候探测仪器光谱仪与气候探测仪器是实验室内不可或缺的设备。

我们通过使用这些仪器,可以进行大气成分和气候因子的定量测量与分析。

光谱仪可以帮助我们研究大气层中各种气体的浓度变化,而气候探测仪器则用于测量大气辐射、水汽含量等关键气候参数。

4. 实验室专用软件平台为了更好地管理、分析和展示实验数据,我们开发了一套实验室专用的软件平台。

该平台可以实现数据的自动化采集、整理和处理,并提供可视化和交互式的数据展示功能。

这些功能有助于提高研究效率和数据质量。

实验室研究成果与重点领域1. 气候变化机制研究我们的实验室致力于揭示气候变化的机制。

通过分析气候数据和应用先进的气候模型,我们努力寻找各种自然因素和人类活动对气候变化的影响机制。

这一研究旨在为制定应对气候变化的政策和措施提供科学依据。

2. 气候变化的生态影响研究我们关注气候变化对生态系统的影响。

通过定量分析气象和生态数据,我们研究气候变化对生物多样性、植被覆盖、农作物产量等的影响,以及生态系统的适应性和脆弱性。

国外著名国家实验室情况及启示

国外著名国家实验室情况及启示

国外著名国家‎实验室(一)美国著名国家‎实验室简况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。

全球著名的实验室简介汇总

全球著名的实验室简介汇总

全球著名的实验室简介汇总实验室是科学研究的重要场所,它们为科学家们提供了进行实验和研究的基础设施和资源。

全球范围内有许多著名的实验室,它们在不同领域中做出了重要的贡献。

以下是一些全球著名的实验室的简介:1. 欧洲核子中心(CERN):位于瑞士和法国边境的CERN是世界上最大的粒子物理学研究机构。

CERN的主要目标是研究宇宙的起源以及物质的基本构成。

该实验室建造了世界上最大的粒子加速器-大型强子对撞机(LHC),并成功发现了希格斯玻色子。

2. 斯坦福线性加速器中心(SLAC):位于美国加利福尼亚州的斯坦福大学校园内,SLAC是著名的高能物理研究中心。

该实验室建造了世界上第一台电子线性加速器,并在物理学的各个领域做出了突破性的贡献。

3. 麻省理工学院人工智能实验室(MIT AI Lab):作为全球最知名的人工智能研究机构之一,MIT AI Lab是由麻省理工学院设立的。

该实验室的研究重点包括机器学习、自然语言处理和机器人技术等领域,其成果对人工智能发展具有重要影响。

4. 伦敦国王学院癌症研究中心(King's College London Cancer Research Center):作为英国顶尖的癌症研究机构之一,该实验室致力于癌症治疗和预防方面的研究。

研究人员在基因组学、免疫学和药物开发等领域做出了显著的贡献。

5. 哈佛大学医学院斯莫利生化研究中心(Harvard University Medical School Smolka Biochemistry Research Center):该实验室位于美国哈佛大学医学院内,专注于生物化学和分子生物学方面的研究。

研究人员在解析生物分子之间相互作用的机制方面取得了重要的突破。

6. 澳大利亚昆士兰大学量子计算与通讯实验室(University of Queensland Quantum Computation and Communication Laboratory):该实验室是全球领先的量子计算和通讯研究机构之一。

实验室简介研究生物多样性的重要实验室

实验室简介研究生物多样性的重要实验室

实验室简介研究生物多样性的重要实验室实验室简介:研究生物多样性的重要实验室实验室简介:实验室名称:研究生物多样性实验室研究领域:生物多样性保护与管理、物种鉴定与分类、生物多样性评估与监测第一部分:实验室介绍与背景研究生物多样性的实验室是一支致力于生物多样性保护和管理的科研团队。

实验室拥有一流的设备和技术,汇聚了众多专业研究人员、研究生及科研助理。

我们的目标是推动生物多样性领域的理论和实践发展,为保护和利用生物多样性提供科学依据。

第二部分:研究方向本实验室主要注重以下研究方向:1. 生物多样性保护与管理:我们研究并提出保护和管理生物多样性的策略和方法,以确保物种和生态系统的长期稳定。

通过调查和分析物种分布、POP(人口生物地理学)和种群动态等,我们努力寻找最佳的保护措施,并提供决策的科学依据。

2. 物种鉴定与分类:我们利用DNA分子标记技术和形态学特征等手段,对生物样本进行鉴定和分类。

我们致力于发现新物种、研究物种起源演化、解决物种鉴定和分类难题,为物种保护和生态系统恢复提供科学支持。

3. 生物多样性评估与监测:我们致力于发展基于DNA条形码和遥感技术的快速生物多样性评估方法和监测手段,以更准确地了解和掌握生物多样性的时空分布格局和变化趋势。

我们的研究成果可为生态系统保护规划、环境监测和生物资源利用管理提供科学依据。

第三部分:实验室的研究成果我们实验室的研究成果在国内外生物多样性领域具有重要影响力。

我们发表了大量高水平的科研论文,并取得了一项项重要研究成果。

1. 研究成果一:鉴定和描述了多个海洋物种的新分类单位,填补了相关研究的空白。

2. 研究成果二:通过对珍稀濒危野生动植物的保护和监测,推动了保护区的设立和管理,为保护生物多样性做出了积极贡献。

3. 研究成果三:提出了一种全新的物种评估方法,有效地指导了自然保护区的建设和管理,实现了生物多样性与经济发展的良性互动。

第四部分:国际交流与合作为了拓展实验室的影响力,促进国际间的学术交流与合作,我们积极参与国际生物多样性保护组织和学术会议。

实验室简介大气科学实验室

实验室简介大气科学实验室

实验室简介大气科学实验室实验室简介——大气科学实验室大气科学实验室是一间致力于研究和探索大气现象的科研机构。

本实验室汇集了一批对大气科学充满热情和专业知识的科学家和学者,他们的研究领域涵盖了大气的物理、化学和气候学等多个方面。

通过实验、观测和模拟等手段,大气科学实验室努力揭示大气系统的运行规律,为解决全球气候变化等重大问题提供科学依据。

一、实验室结构和设备大气科学实验室拥有先进的实验设备和仪器,为科研工作提供了良好的条件。

实验室主要包括以下几个部分:1. 气象观测站:观测站通过自动气象站、气象雷达、探空仪等设备,定时收集并记录气象数据,包括气温、湿度、风速、气压以及降水量等,用以分析和研究大气变化的规律。

2. 实验装置:实验装置用于模拟和研究大气中的复杂物理和化学过程,包括大气颗粒物形成、大气污染物的传输和转化等。

实验室配备了气溶胶生成系统、模擬大气环境箱、大气辐射表征装置等高精度仪器,为科学家们的研究提供了有力的支持。

3. 数据处理中心:实验室设有专门的数据处理中心,用于处理收集到的大量观测数据和实验数据。

科研人员可以利用数据处理技术进行数据分析、模型构建和数值模拟等工作,为大气科学研究提供可靠的数据支持。

二、研究方向和成果大气科学实验室的研究方向涵盖了大气物理、大气化学、气候变化等多个领域,旨在增进人们对大气现象和气候变化的了解。

实验室的主要研究成果包括:1. 大气污染研究:实验室通过模拟和实验探究大气污染物的排放、传输和转化过程,揭示了大气污染的来源和形成机制,并提出了相应的防治策略。

2. 气候模拟和预测:实验室利用数值模型对气候系统进行模拟和预测,研究气候变化的规律和趋势,为气候变化的评估和应对提供科学依据。

3. 大气辐射与气候效应:通过观测和实验,实验室深入研究了大气中的辐射过程及其对气候的影响,为全球气候变化机制提供了重要参考。

4. 大气扩散与输送过程:实验室开展了一系列观测和模拟实验,研究大气中气体和颗粒物的扩散和输送规律,为大气环境治理和资源利用提供了科学支持。

全球著名的实验室简介【范本模板】

全球著名的实验室简介【范本模板】

[国外著名实验室版本一]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 ,LosAlamos , 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。

世界著名的物理实验室(二)2024

世界著名的物理实验室(二)2024

世界著名的物理实验室(二)引言概述:本文将介绍世界上著名的物理实验室,以帮助读者了解这些实验室在物理研究方面的重要性和影响力。

本文将分别从以下五个大点展开探讨:1. CERN(欧洲核子研究组织);2. 美国费米实验室;3. J-PARC(日本高能物理研究中心);4. 德国马克斯·普朗克研究所;5. 欧洲同步辐射装置。

1. CERN(欧洲核子研究组织)- 位于瑞士和法国边境地区,是世界上最大的粒子物理实验室之一。

- CERN的主要设施包括大型强子对撞机(LHC)和阿尔法实验室等。

- 研究人员在CERN进行重要的粒子物理实验,例如寻找希格斯玻色子和探索暗物质。

- CERN还积极推动国际合作,为全球科学家提供开放的研究和合作平台。

2. 美国费米实验室- 位于美国伊利诺伊州,是美国能源部的国家实验室之一。

- 费米实验室的主要研究领域是高能物理和加速器技术。

- 实验室拥有强大的粒子加速器设施,如德州超导超环加速器(TESLA)和粒子注入器。

- 研究人员在费米实验室进行各种实验,包括探索新粒子、研究物质的基本结构等。

- 费米实验室还与其他实验室和机构进行广泛的合作,促进科学研究的发展。

3. J-PARC(日本高能物理研究中心)- 位于日本茨城县,是亚洲最大的高能物理研究中心之一。

- J-PARC的主要设施包括加速器综合研究设施和中子科学设施。

- 实验室的研究领域包括核物理、素粒子物理、中子科学等。

- J-PARC的研究人员通过进行各种实验,例如加速器驱动的中子源实验等,推动科学的进展。

- J-PARC也与其他国际实验室和机构开展广泛的合作项目。

4. 德国马克斯·普朗克研究所- 马克斯·普朗克研究所是德国最大的自然科学研究机构之一。

- 研究所的物理学部门开展了许多重要的研究项目,例如量子物理学和凝聚态物理学。

- 研究人员在马克斯·普朗克研究所有多个实验室进行各种物理实验,以推动科学的发展。

实验室简介数学实验室

实验室简介数学实验室

实验室简介数学实验室实验室简介:数学实验室实验室简介数学实验室是一个专为研究和探索数学领域的科学实验室。

实验室拥有一支由数学专家和研究人员组成的团队,致力于推动数学的前沿研究和应用。

本实验室设立的目的是为了提升数学领域的创新能力,并推动数学知识在各个领域的应用。

实验室设备与资源数学实验室配备了一系列先进的计算设备和专业软件,用于进行复杂的数学计算和数据分析。

此外,实验室还拥有丰富的数学文献和期刊,为研究人员提供了广泛的参考资料。

研究人员还可以利用实验室提供的网络资源,与全球其他数学研究机构进行交流和合作。

研究方向数学实验室的研究方向十分广泛,涵盖了许多数学领域的重要问题和挑战。

以下是我们实验室目前主要关注的几个研究方向:1. 应用数学:我们致力于将数学方法应用于其他学科和实际问题中。

通过建立数学模型和开发相关算法,我们希望能够解决一些实际的工程、经济和生物等问题。

2. 纯粹数学研究:我们关注数学的基本原理和结构,探索其中的奥秘。

在这个领域,我们研究各种数学理论和概念,如代数、几何、拓扑等,以推动数学学科的发展。

3. 数字与计算数学:随着计算机技术的发展,数字和计算数学变得越来越重要。

我们致力于开发高效的计算方法和算法,以解决大规模的数值计算和优化问题。

研究成果数学实验室近年来取得了丰硕的研究成果。

我们的专家和研究人员在各个数学领域发表了许多高水平的学术论文,并获得了许多重要的科研项目和奖项。

我们的成果已经被广泛应用于各个领域,为社会经济发展和科学研究做出了重要贡献。

学术交流与合作为了促进学术交流和合作,数学实验室定期举办学术研讨会和讲座,邀请国内外的著名数学家和学者分享他们的研究成果和观点。

同时,实验室积极参与国际学术会议和合作项目,与世界各地的研究机构进行交流与合作。

招聘信息如果你对数学研究感兴趣,并愿意加入我们的团队,数学实验室欢迎您的加入。

我们提供良好的学术氛围和优厚的研究条件,期待您的加入。

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[国外著名实验室版本一]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,其研究围又迅速扩展到空间监控、导弹防御、战场监控、空通管制等领域,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 . . 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。

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