重点专项2018年项目申报指引-国家科技部
科技部重大专项指南的要点与指引

科技部重大专项指南的要点与指引科技部重大专项是中国国家科技计划的一部分,旨在推动关键领域的科技创新和发展。
重大专项的指南和指引是对项目申请者和参与者的详细说明,帮助他们了解和遵循科技部的要求和规定。
本文将深入探讨科技部重大专项指南的要点与指引,以提供读者对该计划的全面理解。
第一部分:科技部重大专项的背景和目标在这一部分,我们将介绍科技部重大专项的背景和目标。
重大专项是为了解决国家面临的重大科技难题、改善产业技术水平、促进经济社会发展而设立的。
我们将探讨重大专项的历史发展、重大专项的范围和重点领域,并解释为何重大专项对于国家科技创新非常重要。
第二部分:科技部重大专项指南的概述在这一部分,我们将概述科技部重大专项指南的基本内容和结构。
重大专项指南包括项目申请的基本要求、申请流程、评审标准和资金支持等方面的详细说明。
我们将以从简到繁的方式,逐步介绍和解释这些要点,以便读者能够更好地理解和遵循指南。
第三部分:科技部重大专项指南的要点在这一部分,我们将深入探讨科技部重大专项指南的关键要点。
我们将以项目申请的各个环节为切入点,包括项目选题与定位、研发计划与实施方案、项目管理与评估等。
对于每个环节,我们将解释科技部的要求和指引,并提供实际案例和建议,以帮助读者更好地理解和应用指南。
第四部分:科技部重大专项指南的回顾与总结在这一部分,我们将对科技部重大专项指南进行回顾与总结。
我们将对前面部分的内容进行概括,并强调重要的指导原则和注意事项。
通过回顾与总结,读者将能够全面、深入地理解科技部重大专项指南,并能够灵活应用于实际申请过程中。
观点和理解:科技部重大专项指南的发布对于促进科技创新和发展起到了至关重要的作用。
通过提供明确的要求和指引,科技部为申请者和参与者搭建了一个科学、公正的申请和评审平台。
同时,重大专项指南的实施也有助于优化资源配置,提升科技项目的效益和产出。
因此,我们应该充分理解和遵循科技部重大专项指南,以确保科技创新能够更好地为国家发展和人民福祉服务。
变革性技术关键科学问题重点专项2018年度定向项目申

附件2“变革性技术关键科学问题”重点专项2018年度定向项目申报指南变革性技术是指通过科学或技术的创新和突破,对已有传统或主流的技术、工艺流程等进行一种另辟蹊径的革新,并对经济社会发展产生革命性、突变式进步的技术。
“变革性技术关键科学问题”重点专项重点支持相关重要科学前沿或我国科学家取得原创突破,应用前景明确,有望产出具有变革性影响的技术原型,对经济社会发展产生重大影响的前瞻性、原创性的基础研究和前沿交叉研究。
本专项2018年拟支持3个定向委托项目,国拨经费总概算为7500万元。
申报单位根据指南支持方向,面向解决重大科学问题和突破关键技术进行一体化设计。
鼓励围绕一个重大科学问题,从基础研究到应用研究全链条组织项目。
鼓励依托国家重点实验室等重要科研基地组织项目。
项目应整体申报,须覆盖相应指南方向的全部考核指标。
每个项目下设课题不超过5个,每个项目所含单位数不超过6家。
项目执行期一般为5年,申报项目特别需提出明确、有显示度的5年总体目标和2年阶段目标和考核指标(或研究进度);立项项目实行“2+3”分段式资助,在项目执行2年左右对其目—1—标完成情况进行评估,根据评估情况确定项目后续支持方式。
1.纳光电集成芯片及技术基础研究内容:面向高性能基础器件与芯片的变革需求,建立超小尺寸、超高速、超低能耗纳光电子器件与集成技术基础。
研究介观尺度下光场调控的新机理,实现可与微电子芯片融合集成的纳光子器件;研究纳光子器件和微电子器件的融合闭环反馈控制技术;研究纳光子器件和微电子器件融合集成和精准制备技术,实现高速低功耗光电集成芯片;发展超高时空分辨的探测技术,研究器件及芯片的超快动力学行为。
考核指标:阐明介观尺度下光场调控的新机理;研制纳光子器件与阵列单元,串扰<-20dB、工作波长覆盖近红外和通信波段、带宽>50nm、波长偏差<0.3nm;实现空间分辨率10nm、时间分辨率100fs超高时空分辨光学探测;实现纳光子器件与微电子芯片的融合集成,设计2~3种光电集成芯片,时间响应皮秒量级,功耗降低一个数量级。
先进轨道交通重点专项2018年度项目申报指南建议

先进轨道交通重点专项2018年度项目申报指南建议1. 背景介绍•先进轨道交通重点专项是指国家科技部面向轨道交通领域开展的重点研发计划。
该计划旨在加强我国轨道交通技术创新,提升我国轨道交通的核心竞争力和国际影响力。
2. 申报指南2.1 申报范围•先进轨道交通重点专项2018年度项目申报范围包括乘务服务、列车组装、车辆性能、车站安全等方面。
申请单位可以是企业、高校、科研院所等。
2.2 申报要求2.2.1 技术创新•项目应围绕轨道交通前沿技术、关键技术、新材料等方面展开研究,具有技术创新性和技术风险。
2.2.2 推广应用•项目研究的成果应具有推广应用的潜力和价值,并能对提高我国轨道交通建设和运营水平具有重要的促进作用。
2.2.3 合作研究•鼓励项目联合申报,加强各方合作。
申请单位应当明确各方的具体责任和合作模式,确保项目研究能够有序推进。
2.3 申报流程2.3.1 登录科技部网站•申请单位需先进行科技信息服务平台网站的注册,并登录科技部网站。
2.3.2 填写申报表格•在科技部网站上填写《重点研发计划2018年度项目申报书》。
其中应包括项目名称、研究内容、技术路线、预期成果和经费预算等方面的内容。
2.3.3 提交申报材料•申请单位应将申报书及相关附件提交至科技部,申请材料应包括申报书、申报依据、独立审核报告等。
2.4 评审过程2.4.1 专家评审•科技部将邀请国内外专家对申请项目进行评审,并根据专家评审结果进行初审。
2.4.2 现场答辩•经过初审的项目将进入现场答辩环节,对项目的研究内容、技术路线、组织实施能力和项目预期成果等进行认真审查和评估。
2.4.3 项目评估•经过专家评审和现场答辩后,科技部将根据政策要求和评估结果,决定是否立项并给出相应的资助金额。
3.•随着我国轨道交通事业的快速发展,先进轨道交通重点专项已经成为促进我国轨道交通技术创新和提高运营水平的重要手段。
申请单位应秉持开放、创新的精神,通过自身的努力和各方合作,共同推动我国轨道交通的发展进程。
量子调控与量子信息重点专项2018年项目申报指引1关联电子

“量子调控与量子信息”重点专项2018年度项目申报指南1、关联电子体系1.1拓扑超导等关联体系的量子态研究内容:拓扑超导等新型关联体系的新奇量子态与相变,及量子态的多场调控。
考核指标:发现一种新的拓扑超导材料;利用界面工程构筑二维拓扑超导等新型关联体系;建立极端条件下硬点接触和栅极调控等实验技术,在非超导的关联体系中调制出拓扑超导等非常规超导特性;揭示拓扑超导、高温超导等关联体系的新奇的量子相变特性,如量子Griffith奇异性;构筑小量子极限的高质量拓扑关联体系,揭示离散标度不变性、对数量子振荡等新奇量子有序态与量子规律。
1.2综合极端条件下的新型关联电子体系研究内容:综合极端条件下新型关联电子材料体系的制备,奇异的量子演生现象和物性的多场调控。
考核指标:揭示综合极端条件导致的新奇量子演生现象;建立综合极端条件下的新材料制备和表征技术,在10 GPa下合成出大于10立方毫米的大体积单晶,以及在大于1立方毫米的空间范围实现15 GPa静水压下的综合物性调控;构筑面向应用的磁-电耦合新材料体系;制备新型的高轨道关联电子体系,阐明由强自旋-轨道耦合造成的新奇量子效应和调控规律,建立系统的构效关系。
2、小量子体系2.1 新型二维量子功能材料和器件研究内容:二维原子晶体等原子/分子尺度新型量子功能材料的设计、可控生长、表征和功能调控,及原型量子器件的构建。
考核指标:建立量子材料构效关系新理论,设计数种具有新奇特性的二维原子晶体材料;建立高精度显微结构表征技术及局域谱学物性测量技术,实现毫电子伏能量分辨率上对量子材料的化学键合、电子结构、自旋、磁相互作用等的实验测量;构筑基于新型量子材料的原型量子器件。
2.2高压下的多尺度小量子复合体系研究内容:多尺度小量子复合体系的压致新结构、相变、量子效应,及量子限域体系界面的高压调控。
考核指标:建立百万大气压以上磁化率和低温红外高压原位调控技术,及15万大气压、2000摄氏度以上厘米级大腔体的制备技术;阐明高压下的结构变化规律,揭示压致相变、压致量子新效应及其机制;获得高压下转变温度超过百K的超导材料,韧性接近金属、硬度与单晶金刚石相比拟的厘米级纳米结构超硬块材;实现纳米尺度小量子复合体系的致密化、块材化,构筑宽温区和高性能热电原型器件。
“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项2018年度项目申报指南

国科发资〔2017〕298号附件4“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项2018年度申报指南为提升我国蛋白质研究水平并推动应用转化,按照《国家中长期科技发展规划纲要(2006-2020年)》的部署,根据《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》,科技部、教育部、中国科学院等部门组织专家编制了“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项实施方案。
专项围绕我国经济与社会发展的重大战略需求和重大科技问题,结合国际蛋白质研究的前沿发展趋势,开展战略性、基础性、前瞻性研究,增强我国蛋白质机器研究的核心竞争力,产出一批国际领先、具有长远影响的标志性工作,实现重点领域对国际前沿的引领,在原创性基础和理论研究中取得突破,为人口健康、医药与生物技术、现代农业、环境生态与能源、国家安全等领域中重大科学问题的解决和关键技术的发展,提供基础理论引导和技术方法支撑,形成我国经济转型过程中的特色突破点和优势方向。
2016年和2017年,“蛋白质机器与生命过程调控”重点专项围绕以上主要任务,共立项支持68个研究项目(其中青年科学家项目18项)。
根据专项实施方案和“十三五”期间有关部署,专—1—项将继续部署一批项目,拟优先支持11个研究方向,同一指南方向下,原则上只支持1项,仅在申报项目评审结果相近,技术路线明显不同,可同时支持2项,并建立动态调整机制,根据中期评估结果,再择优继续支持。
国拨总经费3.1亿元(其中,拟支持青年科学家项目不超过7个,国拨总经费不超过3500万元)。
申报单位根据指南支持方向,面向解决重大科学问题和突破关键技术进行一体化设计。
鼓励围绕一个重大科学问题或重要应用目标,从基础研究到应用研究全链条组织项目。
鼓励依托国家重点实验室等重要科研基地组织项目。
项目应整体申报,须覆盖相应指南方向的全部考核指标。
项目执行期一般为5年。
为保证研究队伍有效合作、提高效率,项目下设课题数原则上不超过4个,每个项目所含单位数控制在4个以内。
2018国家重点研发计划重点专项立项通知

2018国家重点研发计划重点专项立项通知下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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合成生物学重点专项2018年度定向项目申报指南
附件4
“合成生物学”重点专项2018年度
定向项目申报指南
合成生物学以工程化设计理念,对生物体进行有目标的设计、改造乃至重新合成。
“合成生物学”重点专项总体目标是针对人工合成生物创建的重大科学问题,围绕物质转化、生态环境保护、医疗水平提高、农业增产等重大需求,突破合成生物学的基本科学问题,构建几个实用性的重大人工生物体系,创新合成生物前沿技术,为促进生物产业创新发展与经济绿色增长等做出重大科技支撑。
本专项2018年拟支持1个定向委托项目,国拨经费总概算为2500万元。
申报单位针对重要支持方向,面向解决重大科学问题和突破关键技术进行一体化设计,组织申报项目。
鼓励围绕一个重大科学问题或重要应用目标,从基础研究到应用研究全链条组织项目。
鼓励依托国家实验室、国家重点实验室等重要科研基地组织项目。
项目执行期一般为5年。
为保证研究队伍有效合作、提高效率,项目下设课题数原则上不超过4个,每个项目所含单位数原则上不超过6个。
1.人工基因组合成与高版本底盘细胞构建
—1—
1.1原核生物基因组的人工设计与合成
研究内容:针对大肠杆菌等模式原核生物,开展人工基因组的理性设计与化学合成研究。
发展原核基因组深度设计、化学再造的新方法和新技术;进行基因组的系统简化和高度简约基因组的人工合成、组装与功能分析。
考核指标:建立人工基因组的模块化、适配性、正交性、成簇化的基本原则;创建大肠杆菌基因组设计合成与定制化重塑的方法;实现2~3种重要代谢通路等特殊功能的再造;化学全合成基因组3.5Mb以上。
有关说明:由中科院作为推荐单位组织申报,由中科院上海生命科学研究院作为项目牵头单位申报。
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煤炭清洁高效利用和新型节能技术-国家科技管理信息系统公共服务平台
附件1“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项2018年度项目申报指南建议为落实《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》,以及国务院《能源发展战略行动计划(2014—2020年)》、《中国制造2025》和《关于加快推进生态文明建设的意见》等提出的任务,国家重点研发计划启动实施“煤炭清洁高效利用和新型节能技术”重点专项。
根据本重点专项实施方案的部署,现提出2018年度项目申报指南建议。
本重点专项总体目标是:以控制煤炭消费总量,实施煤炭消费减量替代,降低煤炭消费比重,全面实施节能战略为目标,进一步解决和突破制约我国煤炭清洁高效利用和新型节能技术发展的瓶颈问题,全面提升煤炭清洁高效利用和新型节能领域的工艺、系统、装备、材料、平台的自主研发能力,取得基础理论研究的重大原创性成果,突破重大关键共性技术,并实现工业应用示范.本重点专项按照煤炭高效发电、煤炭清洁转化、燃煤污染控制、二氧化碳捕集利用与封存(CCUS)、工业余能回收利用、工业流程及装备节能、数据中心及公共机构节能等7个创新链(技术方向),共部署23个重点研究任务。
专项实施周期为5年(2016-2020年)。
1. 煤炭高效燃烧1.1新型高碱煤液态排渣锅炉关键技术(共性关键技术类)研究内容:研究液态排渣炉内钠、钾等碱金属的释放、捕捉特性与作用机制;研究开发适合全烧高碱煤的液态排渣燃烧关键技术;研究液态排渣低NOx燃烧技术;研发全烧高碱煤液态排渣锅炉关键设计、制造工艺及技术;开展高碱煤液态排渣锅炉关键技术示范与优化运行。
考核指标:实现纯燃高碱煤(碱金属含量≥4%)液态排渣关键技术在200~300MW等级机组的工业示范,连续运行≥168小时,锅炉出口NOx排放浓度≤400mg/m3,炉内钠、钾的捕捉率≥50%。
1。
2超低NOx煤粉燃烧技术(共性关键技术类)研究内容:开发超低NOx煤粉燃烧技术,包括:煤粉燃烧全过程的燃烧组织与抑制NOx生成技术、超低NOx燃烧燃尽技术、超低NOx燃烧优化控制集成技术,进行相关试验。
国家质量基础的共性技术研究与应用重点专项国家科技部
附件“国家质量基础的共性技术研究与应用”重点专项2018年度申报指南(征求意见稿)国家质量基础(NQI)由计量、标准、合格评定(检验检测和认证认可)共同构成,是联合国工业发展组织和国际标准化组织在总结质量领域100多年实践经验基础上提出的。
NQI支撑并服务于国民经济的各个领域,具有公共产品属性,技术性、专业性、系统性和国际性等特征鲜明,不仅被国际公认是提升质量竞争能力的基石,更是保障国民经济有序运行的技术规则、促进科技创新的重要技术平台、提升国际竞争力的重要技术手段。
新常态下,党中央、国务院提出把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来,NQI 的战略地位和基础作用更加凸显。
加强国家质量基础的共性技术研究与应用,对于推动我国经济发展保持中高速增长、迈向中高端水平,具有重要的现实意义。
为推进我国NQI的科技创新,驱动我国经济社会发展的质量提升,依据《国务院关于印发质量发展纲要(2011—2020年)的通知》(国发〔2012〕9号),《国务院关于印发国家计量发展规划(2013—2020年)的通知》(国发〔2013〕10号),《国务院关于印发深化标准化工作改革方案的通知》(国发〔2015〕13号)等文件精神,按照《国务院关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知》(国发〔2014〕64号)要求,科技部会同国家质量监督检验检疫总局等13个部门,制定了国家重点研发计划《国家质量基础的共性技术研究与应用》重点专项实施方案。
按照全链条设计、一体化实施的思路,聚焦产业转型升级、保障和改善民生、提升国际竞争力等国家重大需求,围绕计量、标准、合格评定(检验检测和认证认可)和典型示范应用5个方向设置11个重点任务:新一代量子计量基准、新领域计量标准、高准确度标准物质和量值传递扁平化、基础通用与公益标准、产业共性技术标准、中国标准国际化、基础公益检验检测技术、重要产业检验检测技术、基础认证认可技术、新兴领域认证认可技术和典型示范。
国家重点研发计划重点专项项目申报指南
国家重点研发计划重点专项项目申报指南国家重点研发计划是中国国家科技部为促进科技创新和经济发展而设立的一项重要政策,在国家发展中具有重要战略意义。
国家重点研发计划分为重大专项和重点专项,其中重点专项项目的申报是科技人员在相关领域中进行科学研究的重要途径。
为了帮助申请者更好地了解国家重点研发计划重点专项项目的申报流程和要求,特编写以下相关参考内容,以供参考:1. 项目背景:项目背景部分旨在介绍项目的科学问题、技术需求以及项目的创新性和重要性。
需明确说明项目的所属领域和所处的研究背景,概述国内外在该领域的研究现状和发展动态,指出目前所面临的技术难题和瓶颈。
同时,可引用过去研究取得的进展,说明本项目在这个基础上的创新点和研究意义。
2. 研究目标和内容:准确界定研究目标和内容是项目申报中关键的一步。
在研究目标中,需要明确列出项目希望达到的技术或者科学成果,强调其实用性和社会经济效益。
在研究内容中,应具体描述项目的核心任务、主要研究内容和所需技术手段,以及所采用的研究方法和方案。
3. 技术路线和实施方案:技术路线和实施方案的设计是项目成功实施的关键一环。
其中,技术路线应该包括研究方向、关键问题和解决方案等,重点突出研究的创新性和独特性。
实施方案则需要具体规划项目的时间进度、研究任务分工、团队组织与协调、实验设备和场地支持、项目资金与管理等方面,以确保项目按期顺利进行。
4. 预期成果和应用价值:明确预期成果和应用价值是项目申报的一个重要环节。
预期成果应准确描述项目实施后可能取得的科技成果,强调其技术创新和发展潜力。
应用价值则需要重点明确成果的社会经济效益、行业推动作用、产业升级等方面,体现项目的实际应用前景和带动作用。
5. 工作进展计划与预期效果评估:详细的工作进展计划是申报过程中不可或缺的一部分。
项目负责人需要明确列出项目的研究计划、研究步骤和阶段性成果。
同时,还需要制定详细的项目进度安排和项目预算计划,并提出科技成果评估的方案和方法,以评估项目的技术和经济效果。
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— 1 — 附件5 “重大自然灾害监测预警与防范”重点专项 2018年度项目申报指南
为贯彻落实党中央、国务院防灾减灾救灾工作重大部署,按照《关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革的方案》(国发〔2014〕64号)要求,科技部会同相关部门和地方,制定国家重点研发计划“重大自然灾害监测预警与防范”重点专项实施方案,围绕大地震灾害监测预警与风险防范、重大地质灾害快速识别与风险防控、极端气象灾害监测预警及风险防范、重大水旱灾害监测预警与防范、多灾种重大自然灾害评估与综合防范等5项重点任务开展科研攻关和应用示范,为提升国家防灾减灾救灾能力,保障人民生命财产安全和国家社会经济安全可持续发展提供科技支撑。 本专项总体目标是:面向重大自然灾害监测预警与防范的国家重大战略需求,针对重大地震灾害、重大地质灾害、极端气象灾害、重大水旱灾害综合监测预警与防范中的核心科学问题,在成灾理论、关键技术、仪器装备、应用示范、技术及风险信息服务产业化等方面取得重大突破,形成并完善从全球到区域、单灾种和多灾种相结合的多尺度分层次重大自然灾害监测预警与防范 — 2 —
科技支撑能力,推动关键技术、信息服务、仪器装备的标准化、产品化和产业化,建立一批高水平科研基地和高层次专业人才队伍,为我国经济社会持续稳定安全发展提供科技保障。 本专项要求以项目为单元组织申报,项目执行期2018—2021年。2018年度拟部署59个研究方向,国拨经费概算约12.5亿。鼓励产学研用联合申报。项目承担单位有义务推动研究成果的转化应用,为突发重大自然灾害有关应急工作提供科技支撑。对于典型市场导向且明确要求由企业牵头申报的项目,自筹资金与中央财政资金的比例至少要达到1:1以上。同一指南方向下,原则上只支持1项,仅在申报项目评审结果相近,技术路线明显不同时,可同时支持2项,并建立动态调整机制,结合过程管理开展中期评估,根据中期评估结果,再择优继续支持。所有项目均应整体申报,须覆盖全部考核指标。除有特殊要求外,每个项目下设课题数不超过6个,项目所含单位总数不超过10家。 项目示范鼓励在国家可持续发展议程创新示范区、国家可持续发展试验区、国家生态文明建设试点等区域开展。 本专项2018年项目申报指南如下: 1. 重大地震灾害监测预警与风险防范 1.1地震构造主动源监测技术系统研究 研究内容:研发利用人工震源监测区域性地壳介质变化的震源发射技术系统和综合信号接收系统;研发多主动源联合立体监 — 3 —
测技术系统;研发地下介质结构物性及力学状态变化的高分辨率、高精度的连续监测及其建模方法;研究大地震孕育发生与区域应力场及介质变化的物理模型及大地震危险性预测方法。 考核指标:要求人工震源绿色、环保,不对场地产生破坏;实现多源联合监测,深度不小于40km,水平距离不短于300km;介质波速变化测量精度优于0.1%,时间分辨率优于7天,监测系统能够监测到介质地震波速的日变和半日变等微弱变化;制定主动源监测技术规程1部,开发信号采集、解释和分析软件1套;提出基于区域应力场与介质变化的地震危险性预测模型(月时间尺度);所研制的技术系统在丝绸之路经济带强震多发区连续观测时间不少于2年。 1.2 识别地震错动前亚失稳阶段的室内实验与野外观测研究 研究内容:开展多物理场、多尺度断层力学实验和数值建模,研究断层失稳与物理场演化过程的关系,分析亚失稳阶段的必震标志,开展震例回溯性研究;开展实验室观测与野外观测的相似性研究,研制野外观测技术系统和信息分析系统;在特定区域和断层开展野外高频微震台阵连续观测,分析野外获得的海量数据,从中寻找亚失稳阶段的特征信息,建立大地震短临危险性判别标志。 考核指标:明确室内断层滑动失稳亚失稳阶段的特征;建立与室内实验相一致的野外断层滑动失稳亚失稳阶段的识别标志, — 4 —
提出强震短临预报新方法;高频微震台阵观测实现≥64通道的多系统对时,时间精度≤10μs,高频微震采样率至5kHz,信号频响DC—20Hz,温度精度≤1mK,完成技术规程1部,给出响应的
数据处理软件;在甘肃、云南等强震区开展野外观测,有效观测时间不少于2年。 1.3 基于断层带行为监测的地球物理成像与地震物理过程研究 研究内容:围绕重点地震危险区的断层带,开展有针对性的地球物理观测、模拟和实验,研究高分辨率三维介质结构、断层带结构、凹凸体分布、微震活动特征和介质参数变化特征,研究断层带持续加载状况下深浅部变形过程,以及应力迁移、破裂成核和级联破裂等与地震孕育发生有关的物理过程,构建大地震孕育发生的物理模型,寻找大地震发生的物理标志,发展基于物理模型的强震危险性判定技术。 考核指标:建立断层带深浅部精细探测与动力学行为观测的技术系统1套;研制基于应力迁移、破裂成核和级联破裂的强震危险性判定技术方法1套,可以识别震前1年内地震危险性变化,提出研究区6.5级以上强震的发震指标;三维介质结构纵、横向分辨率为2km和5km,断层带结构分辨率200m,地震监测能力0级,绝对定位精度小于300m,断层带连续形变模型精度达到
3mm;在云南和四川等强震多发区建立大型观测系统,运行时间
不少于3年。 — 5 —
1.4 地球物理探测卫星数据分析处理技术与地震预测应用研究 研究内容:研发卫星电磁波/场信息处理技术、电离层原位信息分析与处理技术、电离层结构层析成像技术;开展重力卫星数据处理关键技术研究;开发全球地磁场、重力场和电离层建模技术;开展同期全球7级、中国6级以上震例研究以及地震预测应用示范。 考核指标:电磁波/场反演分辨率1nT或1uV/m,电离层等离子体参数反演相对精度10%,提出具有完全自主知识产权的全球地磁场模型和电离层模型各1套;全球/区域重力场反演分辨率优于300km,反演精度优于1mGal,提出全球/区域重力场模型各一套;形成基于卫星数据的建立全球模型的技术标准(行业标准征求意见稿)1部;建立优化的地震电离层前兆特征统计模型库和统计样本序列。以川滇南北带为示范区,开展基于电磁卫星数据的地震预测应用示范。 1.5 综合利用空间观测技术的大地震孕育发生变形时空特征
研究 研究内容:针对天基、地基干涉合成孔径雷达(InSAR),全球导航卫星系统(GNSS)、甚长基线干涉测量技术(VLBI)、卫星激光测距(SLR)、北斗卫星等空间对地观测手段,研究全球和区域参考框架及数据快速解算技术;研发高光谱和激光探测与测量(LiDAR)等新型遥感数据地震应用技术;研究高精度三维形 — 6 —
变场测量技术与方法;研究中国大陆主要活动构造带及断裂带的分段运动特征;研究断层孕震变形特征和应力积累时空转化特征;研究基于大尺度形变场的大震危险性预测方法。 考核指标:非线性参考框架点全球均匀覆盖,框架点位精度优于1mm,速率精度优于1mm/a;北斗导航系统地形变应用的相关指标水平分量达到2~3mm,垂直向3~6mm;GNSS与InSAR联合提取高精度三维形变场速率水平分量精度优于1mm/a,垂直方向优于2mm/a;InSAR提取地表形变速率精度优于2mm/a;大气二氧化碳、甲烷等组分探测精度小于3ppm;LiDAR高程探测精度优于2cm,断层位移探测精度优于5mm/a;提出7级以上大地震孕育发生的三维形变场模型及地震危险性预测方法。 1.6 高精度地球物理场观测设备研制 研究内容:研制具有国际相当水平的流动超导重力仪;研制自动化地磁绝对观测系统和高精度磁力仪;研制基于光纤激光传感器的多参量(地形变、地温、旋转等)地震观测探头并完成组网观测。 考核指标:超导重力仪零漂小于0.5μGal/月,噪声不大于0.3μGal/√Hz;磁力仪地磁总强度测量准确度0.1nT,磁偏角和倾
角测量准确度0.25’;光纤激光传感器地形变静态应变测量精度优于1×10-10,地温测量精度优于0.001℃,旋转自噪声低于10-8rad/s/√Hz,单根光纤波分组网数量大于16。完成3套仪器样 — 7 —
机研制,申请发明专利数不少于3项。 1.7 新型便携式地震监测设备研发 研究内容:研发超小型绝对重力仪,研发小型化的地磁、地球化学组分、温度、压力、电磁波综合测量仪器;研发野外密集观测传感器网络技术,研发密集流动观测的自组网和远程传输与监控功能模块。 考核指标:所研制仪器和设备经过中试和野外观测验证,时间不少于6个月,符合部门入网标准要求;小型化的地磁、地球化学组分、温度、压力、电磁波综合测量仪器成本不高于同类型大型仪器成本的20%;超小型绝对重力仪尺寸不大于Φ50cm×100cm;适应于复杂野外观测环境,实现快速流动布设、
数据实时传输处理和实时监控功能,具有强抗干扰能力;具备无商业网络覆盖区组网能力;在强震多发区开展组网观测实验和验证;申请发明专利不少于2项。 1.8 井下地震监测设备研发 研究内容:制定井下地震观测技术标准;研制适应高压、高温环境的新型井下三分量宽频带地震计、三分量加速度计、两水平分量的地倾斜传感器、四分量应变传感器、地磁总强度传感器、地磁三分量传感器;研发井下地震观测信息传输、数据分析技术系统;研发井下地震观测信息控制、汇集与传输技术系统。 考核指标:传感器、信号传输系统等适于井下1000m的温度