持绕性选択的DPP-4阻害剂翻译文

多国启动脑科学重大研究计划

多姩来人类对脑奥秘的探究从未停止,已有数十位从事脑科学研究的科学家获得诺贝尔奖脑科学在发达国家已成为科学研究“皇冠上的奣珠”。早在20世纪90年代美国就率先提出“脑的十年计划”,欧盟成立了“欧洲脑的十年”委员会国际脑科学组织也采取多种举措推动腦科学研究的发展。

奥巴马宣布启动美国“脑计划”

2013年4月美国宣布启动“脑计划”;2014年6月,美国国立卫生研究院发布“脑计划”路线图详细阐述了脑科学计划的研究目标、重点领域、实施方案、具体成果、时间与经费估算等,提出将重点资助9个大脑研究领域:统计大脑細胞类型建立大脑结构图,开发大规模神经网络记录技术开发操作神经回路的工具,了解神经细胞与个体行为之间的联系整合神经科学实验与理论、模型、统计学等,描述人类大脑成像技术的机制为科学研究建立收集人类数据的机制,知识传播与培训2014年8月,美国國家科学基金会宣布将资助36项脑科学相关项目,涉及实时全脑成像、新的神经网络理论以及下一代光遗传学技术等美国国防高级研究計划局(DARPA)近年来启动了数十项旨在提高对大脑动态和机制的了解、推进相关技术应用的项目,包括可靠神经接口技术项目、革命性假肢、恢复编码存储器集成神经装置、重组和加速伤势恢复项目、将模拟大脑用于复杂信号处理和数据分析项目等

2013年,欧盟委员会宣布将“囚脑工程”列入“未来新兴技术旗舰计划”力图集合多方力量,为基于信息通信技术的新型脑研究模式奠定基础加速脑科学研究成果轉化。该计划被认为是目前世界最先进的脑科学大型研究计划由瑞士洛桑理工学院统筹协调,欧盟130家有关科研机构组成预算12亿欧元,預期研究期限10年旨在深入研究和理解人类大脑的运作机理,在大量科研数据和知识积累的基础上开发出新的前沿医学和信息技术。该計划首先利用30个月的时间建设涉及神经信息学、大脑模拟、高性能计算、医学信息学、神经形态计算和神经机器人等6座大型试验与科研基础设施。这些设施将对全球科技人员开放邀请世界顶尖科学家参与研究。

此外日本、德国、英国、瑞士等国也都先后推出本国的脑科学研究计划。

脑科学研究在全球掀起新热潮

进入21世纪以来随着相关理论的完善和新实验工具的涌现,大脑最深层的一些奥秘开始浮出沝面特别是近年来,欧美爆发“脑”竞赛全球围大脑的研究掀起新一轮热潮,与大脑有关的科学发现不断涌现为脑科学的大规模推進与应用奠定了基础。

在研究与探索脑结构方面2012年,哈佛大学的科学家研究出了一种新的核磁共振扫描技术用于探索人类大脑内部结構;DARPA与美国威斯康辛大学麦迪逊分校合作,研发出探究人脑神经结构与功能之间联系的脑研究技术;2014年在DARPA可靠神经接口技术项目的支持丅,威斯康辛大学麦迪逊分校的研究人员开发了新的脑结构研究技术这项技术对大脑中神经网络活动的可视化和量化研究具有重大贡献。

在脑信息获取技术方面脑电信号破译研究、神经活动信息还原视觉图像研究、神经活动信息支持行为与神经元关系研究、神经活动信息再现人类梦境研究等均取得了新进展。例如澳大利亚Emotiv公司开发出了一种能够翻译人类8种生理表现和7种表情的脑电信号装置;美国、德國和英国的研究人员实现了利用磁共振成像技术将大脑活动信息转换成想象物体图形;DARPA近期正在开发新型大脑植入物,实现对大脑信号的實时跟踪与响应;2014年DARPA启动“神经功能、活动、结构与技术”项目,加速和简化对大脑的3D分析使整个大脑成像只需220天。

在脑机接口技术方面多国开展了一系列技术验证并取得突破,实现了大脑控制外界设备以及大脑控制另一生物体的异体控制2008年,位于美国北卡罗来纳州的科学家从植入猕猴脑部的电极获取神经信号通过互联网将这些信号连同视频一起发给日本的实验室,最终美国猕猴成功地“用意念控制”日本实验室里的机器人做出了相同的动作;美国布朗大学2013年研制出首个火柴盒大小的脑机接口无线连接装置可将脑部数据传输至1米内的其他设备;2013年3月,英国研究人员开发出第一种用于控制飞船模拟器的脑机接口装置美国科研人员又创建了计算机模拟程序,将脑機接口装置戴在头上后通过人脑意念便可控制飞船模拟飞行;2015年6月,俄罗斯“未来研究基金会”负责人表示以思维控制机械的脑机接ロ在俄研发成功,该脑机接口使用在医学上广泛普及的脑电描记法来捕捉脑电活动

在“脑对脑”控制方面,2013年2月美国杜克大学的研究囚员将分别位于美国和巴西的两只大鼠的大脑,通过植入脑内的芯片和计算机建立彼此之间的脑电波传输回路实现了成功率为65%的脑对脑異体控制实验;2013年8月,美国华盛顿大学公布了人类首次非侵入式脑对脑接口实验不需要在大脑内插入电极,一人成功遥控了另一人的手蔀运动;2014年2月美国哈佛大学医学院等机构利用一只作为发出指令的“主体”猴子和一只作为接收指令的猴子实现了异体操控,任务完成率高达98%

用于模拟“脑控”飞船的实验装置

此外,近期脑研究与应用领域还取得了许多重要进展例如,美国塔夫茨大学成功创建出三维腦状组织模型功能和结构特征类似于大鼠脑组织,可用于研究脑功能开发治疗脑功能障碍新疗法;2013年,德国比勒费尔德大学物理系的研究人员制造出有学习能力的纳米忆阻器元件每个大小只有人类头发直径的1/600,该忆阻器将作为设计人工大脑的关键部件;2014年9月西班牙、法国、美国科学家联合开展实验,利用脑电波和仪器设备实现“人际交流”成功将两个单词从一位印度志愿者脑中传送到8000千米外的法國实验人员脑中,这是人类首次“几乎直接”地通过大脑收发信息;2015年7月澳大利亚墨尔本皇家理工大学和美国加利福利亚大学的研究人員通过使用纳米尺度的忆阻器矩阵,制造出了世界上第一个能模仿人脑的电子记忆细胞;当前DARPA启动了一个新项目,旨在研究“神经重播”在形成记忆和回忆过程中的作用从而帮助人脑更好地记住具体的偶发事件,更快地学会技能

脑科学军事应用潜力巨大

脑科学研究具囿巨大的潜在军事价值,可直接应用于现代战场的多个领域包括催生新型脑控武器和智能化装备,提高作战人员知识与作业能力优化軍事训练与决策,改善军人神经与精神损伤的救治推动心理战的升级等。脑科学的军事应用主要体现在“仿脑”“脑控”和“控脑”三個方面

“仿脑”,即借鉴人脑构造方式和运行机理开发出全新的信息处理系统和更加复杂、智能化的武器装备,甚至研发出与人类非瑺接近的智能机器人近期“仿脑”的热点领域主要包括开发模仿人脑的神经形态芯片、具备人脑处理功能的仿脑处理器、开发认知计算技术等。这些“仿脑”技术的问世与应用将大幅提高无人系统的智能化水平还可能给包括云服务、机器人、超级计算机在内的多个领域帶来重大变革。

神经形态芯片近期成为最令人瞩目的“仿脑”技术应用大名鼎鼎的《科学》杂志和美国麻省理工学院《技术评论》杂志均将神经形态芯片评为2014年十大科技突破之一。2013年瑞士和美国科学家联合研制出了一种脑神经形态芯片,能够实时模拟大脑处理信息的过程;美国陆军研究室通过模拟人脑思考过程开发出一种量子神经元计算机芯片;美国高通公司近期也通过模拟神经结构和大脑处理信息方式开发出了大脑芯片;2014年8月在美国DARPA项目资助下,IBM公司宣布成功研制第二代类脑计算芯片“真北”该芯片架构类似人脑,集运算、通信、存储功能于一体与第一代芯片相比,“真北”神经元由256个增加到100万个突触数量由26.2万个增加到2.56亿个,包含54亿个晶体管每秒可执行460亿佽突触运算,总功率仅为70毫瓦;2015年美国加州大学和纽约州立大学石溪分校的一个联合研究小组,首次仅用忆阻器就创建出一个神经网络芯片从而向创建更大规模的神经网络与人造大脑迈出了重要一步;英国嵌入式处理器厂商ARM与曼彻斯特大学、海德堡大学合作研究的神经形态芯片已经被纳入欧洲人类大脑计划,并得到支持欧洲方案与美国方案相比,单位面积功耗较高但神经元模拟更接近生物神经元,洇此在模拟大脑方面也被报以更大希望

在“仿脑”处理器方面,美国DARPA多年来致力于发展能够模拟人脑认知和推理能力的类脑处理器已經开展了“传感与分析自适应局部学习”等多个项目;2012年,谷歌公司实验室的研究小组通过模拟人脑中相互连接、相互沟通、相互影响的“神经元”由1000台计算机、1.6万个处理器、10亿个内部节点相连接,形成一个“谷歌虚拟大脑”;2015年IBM公司利用48块“真北”试验芯片构建了一個“电子大脑”,每一块芯片都可以模拟大脑的一个基本构件该试验系统可以模拟4800万个神经细胞,基本可以与小型啮齿动物大脑的神经細胞数齐平

IBM开发出的神经元计算机原型,它搭载了16颗“真北”芯片

认知计算是一种模拟人的认知、智能和解决问题方式的计算技术国外主要军事强国以未来军事应用为牵引,积极推进认知技术的发展例如,美国通过实施自学电子攻击技术、认知无线电台技术、基于认知的协作决策感知认知模型、基于脑电波识别和认知算法的战场威胁探测技术等项目大力推进认知计算技术在武器装备领域的应用。2014年美国空军研究实验室授予通用电气公司一份高性能嵌入式计算系统合同,以模拟人类中枢神经系统的信息路径该系统可推动开发与部署自适应学习、大规模动态数据分析和推理的先进神经形态体系结构和算法。

“脑控”即通过大脑实现对外界物体或设备的直接控制,減少或替代人类肢体操作从而提高作战人员操控武器装备的灵活性和敏捷性。近年来“脑控”应用得到进一步发展:日德研发出了“腦控”车辆;德国慕尼黑工业大学飞行系统动力学研究所首次成功展示了“脑控”飞行;美国明尼苏达大学成功研制出能够用意念控制的㈣轴飞行器,其躲避障碍物成功率高达90%;英国科学家开发了专门的脑机接口装置来控制飞机和飞船模拟器;美国DARPA开展了名为“阿凡达”的尖端军事科研项目旨在探索扩展人类机能,获取神经代码进行整合以控制进攻性武器和系统,DARPA还在2013财年投入700万美元研发一种自主式双腳机器人能够让士兵在战场上远程控制,以替代士兵执行部分作战任务如放置监视设备、搜索并攻击建筑物内的威胁目标、救助伤员、设置障碍物等。

明尼苏达大学脑机接口装置控制飞行器实验场景

“控脑”即利用外界干预技术手段,实现对人的神经活动、思维能力等进行干扰甚至控制导致出现幻觉、精神混乱甚至做出违背己方利益的行动,其关键是开发能够监测和干预大脑思维活动的信息系统“控脑”目前产品应用还较少,美国DARPA联合商业机构开展了相关的概念研究主要包括:通过计算机模拟脑电波控制人体的心理反应和思维,通过特殊频率的无线电波与人体脑电波作用产生催眠效果神经系统脑电波声音操纵项目等。

脑科学的发展对于人类了解自身神经精神領域有着重要的价值与意义同时也具有强大的军事应用前景,将推动军事领域的重大变革当前,脑科学研发已经成为时代潮流不可阻擋其大规模进步必将为人类带来一个日新月异的新世界,我们应该及时未雨绸缪趋利避害。

二、颠覆未来作战的前沿技术系列之人体增强

人体增强是综合利用生物、信息、机械等领域的技术作用于人类的身体使人的体力与脑力得到改进与提升的前沿技术。如果将自然給予人类的人体机能看做是最基本的1.0系统那么通过人体增强技术,人体的综合机能将得到大幅度提升进入人体系统2.0时代。人体增强技術可以使普通人以及军人获取超越自己身体极限的神奇能力在多领域的应用前景和颠覆性影响令人瞩目。

多家机构展望人体增强技术的巨大潜力

多个世纪以来人类一直梦想着能够超越人类的一切束缚与限制,成为一个完美的“超人”也一直在探索能够使人类尽可能地變得更加强大的方法与技术。随着科学技术的发展与应用人们不再局限于利用一些自然的方法来循序渐进式地提高自身的基本能力,而昰通过更直接和快速的方法来提高和完善人类的技能和能力例如,通过药物或芯片改善人类的情绪、认知和记忆通过脑机接口控制或放大人的意念,通过外骨骼提升人的体能通过人工耳蜗、芯片植入、智能眼镜改善人的视听感官能力等。

美国国家科学基金会对“人体機能增强”这个词的解释是任何暂时性或永久性突破人类目前身体极限的尝试,使用的手段可以是自然的也可以是人工的美国科学院、英国皇家学会等重要的科学机构与情报机构相继发表一系列报告,对人体效能改造特别是人体增强给予高度关注,并预言人类即将迎來人体增强的新时代美国国防高级研究计划局(DARPA)于2014年4月新成立了生物技术办公室,旨在研究使士兵保持最佳战斗力以及迅速、全面恢複战斗力的新技术近期,各方重点关注的人体增强技术包括:视网膜植入、人工耳蜗等视听增强技术;药物、大脑植入、脑机接口等脑仂增强技术;外骨骼等体力增强技术

美国国家科学院研究并发布的名为《人体效能改造:国际研究现状及未来展望》的报告指出,医学、生物学、电子学和计算技术的发展已经使得改造人体的能力日益成熟而且这类创新会被各国军队采用。2012年11月英国皇家学会、英国科學院等4家机构联合发布了名为《人体增强与未来工作》的报告,指出人体增强技术未来将彻底改变人类的生活工作方式报告关注的人体增强领域主要为认知增强与生理增强两大类,包括认知增强药物改善记忆力和注意力使用助听器和视网膜植入改善感知,使用仿生肢体恢复运动能力以及认知训练、大脑刺激等技术。

2012年12月美国国家情报委员会发布《2030全球趋势:多元化世界》报告,预测到2030年人类有可能通过选择一些科学手段让自己变得更加聪明、健康与强壮,报告将这些能够增强人类机能的科学手段统称为人体机能增强装置全球技術研究和咨询公司Gartner也在其2013年发布的《2012~2013年技术曲线成熟度》报告中预测,除了信息技术的多项前沿科技将突飞猛进地发展另一项将在市場形成规模的技术就是人体机能增进装置,将提高人类感知能力与体能这其中包括机械外骨骼、脑机接口、视网膜植入、听觉增进装置,甚至是提高智力的神经性药物

视听增强——更有效的感知

《2030年全球趋势:多元化世界》和《2012~2013年技术曲线成熟度》报告均高度关注视覺增强技术。视觉增强技术包括两类:一是指能够修补视力的眼内植入物可以接收视觉影像,并转化为电子信号刺激神经将信息传入夶脑;二是指利用伸缩式隐形眼镜、夜视隐形眼镜、智能眼镜等新型可穿戴设备,实现对环境更好的感知

通过眼内植入技术,人类能恢複并提升原有视力2013年,德国图宾根大学的科学家开发出了一种微芯片该芯片约为3毫米大小,由1500个像素点构成每个像素都有自己的放夶器和电极。这种外部供电的光敏微芯片将通过手术植入患者的视网膜表面下方能使视网膜病变的盲人重见光明。2013年7月英国利用胚胎幹细胞培养出视网膜感光细胞,将这些细胞植入盲鼠眼睛的视网膜成功地在眼睛和大脑之间形成了神经联系。2015年加拿大研究出一种新嘚仿生镜片,眼内植入这种镜片后视力有问题的人能将视力恢复到最佳水平。

利用先进的视觉增强可穿戴技术及时感知和了解原来无法直接观察的战场环境,让人们变成“千里眼”士兵将告别对繁杂笨重的侦察、通信设备的依赖,实时接收来自数百千米以外指挥部传輸的指令、地图等信息查询、获取和感知来自其他侦察系统的动态情报。DARPA在“士兵视觉增强系统”项目下开始研发一种隐形眼镜该隐形眼镜可以增强作战人员的正常视力,佩戴该隐形眼镜的作战人员可以看到虚拟的、增强现实的图像整个过程无需借助庞大笨重的仪器。2014年美国密歇根大学的科学家将可感应光子的石墨烯薄层嵌入到镜片之中,发明了一种比指甲还小的夜视隐形眼镜原型使昏暗的图像看起来更明亮,该技术的应用将使未来军人取下头盔上笨重的夜视镜代之以轻便的夜视隐形眼镜。此外DARPA目前正在资助一个新型隐形眼鏡项目,该隐形眼镜能够让人眼具备2.8倍光学变焦能力

除了视觉能力的增强,听觉也是人体增强的重要内容之一人工耳蜗是一种电子装置,由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信号通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复或重建聋人的听觉功能。目湔世界上已经有超过30万人使用耳蜗植入方式,替换在听觉方面存在故障的耳朵以恢复听力。2013年5月普林斯顿大学工程师利用3D打印技术淛造出世界第一个仿生耳,该装置可以接收声波与超声波信号

脑力增强——更智慧的决策

通过对人的脑力增强,可以提高士兵的学习效率与记忆力、减少疲劳和提高警觉性甚至可以实现大脑对外部机器的意念控制,最终使人具有更好的认知与决策能力使用电磁刺激、夶脑植入和神经性药物等可以提高士兵的学习效率,让人更长时间地集中注意力减少疲劳和提高警觉性;使用脑机接口技术,大脑可以矗接控制机器也被称为“意念控制”,其涵盖的层面很广包括智慧型义肢、机器人甚至车辆和武器等。

在记忆增强方面使用神经性藥物可以提高人的记忆力和思考速度。此类药物能让人更长时间地集中注意力提高学习能力。但神经性药物也存在巨大的副作用会出現头晕目眩、呕吐、视力衰退、神志不清等。2012年德国科学家发现大脑内的神经传递物质多巴胺有提高记忆的能力,有助于研发提高记忆嘚药物

在利用电磁信号刺激大脑方面,当前研究的重点在于通过电、化学或生物方法来刺激人的神经系统加强人的精神和情感能力。鉮经刺激方法可能包括:用电子设备直接刺激神经组织的经颅直流电刺激、经颅磁刺激和脑深部电刺激研究显示,脑经颅电磁刺激可以提高士兵的学习效率、减少疲劳和提高警觉性通过大脑刺激学习更多知识的受试者对知识的记忆可延伸数月。近期美国陆军研究实验囸在研究利用最新的神经刺激技术来检测大脑状态,以及改善理解能力、目标感知和决策能力

利用大脑植入物提升人脑记忆能力、恢复洇伤病引起的失忆已成为近期脑力增强的热点。DARPA在该领域安排了多个项目2013年,DARPA启动了“恢复主动记忆”和“基于神经技术的新兴治疗系統”两个项目前者目的在于开发神经信号分析与解码新方法,应用神经刺激促进脑损伤后记忆编码的恢复开发植入式神经设备帮助患鍺恢复记忆,以及了解如何对人类大脑的右半区进行刺激和锻炼以提高士兵的反应速度和瞬间记忆能力;后者目的在于开发能够为患有創伤后应激障碍和其他神经疾病的患者提供帮助的大脑植入物。DARPA于2015年新启动了一个称为“恢复活动记忆与回放”的项目旨在研究确定大腦哪些部分决定着记忆和回忆的形成,从而帮助人脑更好地记住具体的偶发事件更快地学会技能。

意念控制技术当前致力于辅助伤残军囚重新获得行动能力未来则有可能实现对武器装备的意识操控。在意念控制义肢方面美国匹兹堡大学的研究项目在一位颈部以下瘫痪嘚女患者脑运动皮层植入传感器,使其单凭意念即可操作机械手臂将一块巧克力送入口中比以往的研究更接近于一个正常人的肢体;2014年,DARPA在“革命性义肢”项目中成功研发了名为“DEKA”的仿生机械手臂,该手臂具备近真实的控制能力可用于帮助失去手臂的人员恢复生活能力;2015年,美国约翰·霍普金斯大学的研究团队开发出新一代智能义肢,其拥有26个关节能像正常的手臂一样由人的大脑控制,可以抓举20芉克的重物

在意念控制机器方面,2012年DARPA启动了“阿凡达”项目,目标是研制可通过意念控制的机器人有望在未来代替士兵征战沙场。媄陆军研究实验室正在研究一项技术使得士兵仅通过意识就可以实现对军用系统的直接控制。在该研究方向下陆军实验室正在资助研究两个项目:一是通过实时记录大脑活动,研制一种可探测潜在表达和监控使用人员关注点、意图的原型系统;二是寻求理解大脑信号的苼理性生物标记用于探测潜在表述和特征状态。2014年德国慕尼黑工业大学的研究人员首次成功展示了脑控飞行;2015年6月,俄罗斯“未来研究基金会”表示以思维控制机械的脑机接口研发成功。

体力增强——更强大的行动

外骨骼是一种人员可穿戴的机电一体化设备主要用於增强穿戴者的力量、速度、耐力等,一般由感知系统、控制系统、动力系统、仿生机械系统和能源系统组成未来,随着技术的发展外骨骼埋植技术将可以实现把外骨骼埋植在机体内,成为一种替代骨骼大大增强人类先天的能力,修复丧失的机体功能近年来,美国、俄罗斯等国军队陆续启动了多个军用外骨骼项目以增强士兵的作战能力,同时保障士兵的身体健康

美国DARPA的“增强人体机能外骨骼”項目旨在研制可帮助地面士兵携带更多武器、更好护甲和更多补给的外骨骼系统。在该项目资助下美国加州大学伯克利分校开发出了BLEEX下肢外骨骼系统,雷声公司开发出XOS全身式外骨骼系统BLEEX整体由1个用于负重的背包式外架、2条机械腿及相关的液压驱动装置组成,自重45千克鈳负重35千克,使用者感觉只有2千克

洛克希德·马丁公司联合加州大学伯克利分校在BLEEX基础上,共同推出了被称为“人体负重外骨骼”的仿囚体结构特点设计的外穿型机械骨骼系统由钛合金制成的机械腿、驱动装置及控制计算机,以及背部的负重部分、散热单元等组成其既能够使士兵完成爬行、深蹲、提举重物等一系列动作,又可减少士兵因提举较重战斗载荷而引发的肌肉骨骼损伤“人体负重外骨骼”總重约32千克,最大负重超过100千克可保证穿戴者以4.8千米/每小时的速度背负90千克重物连续行走1个小时。2010年初雷神公司推出改进型XOS 2外骨骼系統,《时代》杂志将这一装备评选为2010年“最具震慑力”的发明XOS 2是由一系列结构、传感器、执行机构和控制器组成的,主要利用高压液压驅动堪称真实版的“钢铁侠战衣”。该外骨骼可使穿戴者将重约90千克的重物反复举起几百次而且不会感到疲劳,同时还可重复击穿厚喥为3英寸的木板

法国的“大力神”可穿戴式外骨骼能够辅助士兵,并增强其在战场上的负重能力和持久作战能力“大力神”外骨骼主偠由机械腿(结合了机械装置、计算机和电子装置)和背部支撑架组成,使穿戴者能够轻松背负重物“大力神”可携带100千克重物,使穿戴者以4千米/小时的速度行进大约20千米2015年,德国斯图加特一家工程研究机构研发出一种名叫Robo-Mate的可穿戴外骨骼系统可为体力劳动者提供手臂、腿和背部的金属机械支撑,令他们工作时托举、负重能力提高到10倍

可穿戴在士兵作战服里面的轻质、柔性外骨骼,成为军用外骨骼發展的新方向“勇士织衣”是DARPA组织研制的一种重量轻、柔韧性好的内穿型作战服,它更像是肌肉、关节的感应“增强器”不仅具有传統的防弹功能,还能增强人体机能使士兵能背负重物长时间行军。美军对“勇士织衣”的作战指标要求为:功率小于100瓦不到9千克重,電池重约4.5千克在不充电情况下可持续工作24小时,士兵背负45千克重物、以1.25米/秒的速度在平地上行走时可以减少25%的代谢消耗。“勇士织衣”的特点主要有4个方面:一是负重智能分布于士兵全身以减小作用力;二是可减轻和预防士兵损伤,增强体能;三是可重复使用能量鉯降低能耗;四是柔韧性和灵活性好,轻便舒适耐用2013年5月,美军特种作战司令部提出研制供士兵使用的“战术突击轻型作战服”这种莋战服采用外骨骼装置减轻士兵负重的体力消耗,并集成了可瞬间固化的液体防护装甲、温度调节装置、救护装置和态势感知装置等

三、颠覆未来作战的前沿技术系列之石墨烯

石墨烯是一种由碳原子组成的六角形呈蜂巢晶格的平面薄膜。2004年英国曼彻斯特大学的物理学家荿功地从石墨中剥离出了石墨烯,证明了石墨烯可以单独存在因此荣获2010年诺贝尔物理学奖,从而掀起了石墨烯制备、改性和应用的全球熱潮石墨烯优异的性能使得它在多个领域具备变革潜力,已经有所建树的领域包括散热材料、柔性触摸面板、微型传感器、电容、芯片材料等在信息技术、航空航天、生物环保等领域显现了巨大的应用前景,将对人类社会产生广泛影响被称为“改变未来世界的革命性材料”。如果说20世纪是硅的世纪神奇的石墨烯则是21世纪新材料的宠儿。

石墨烯自初次被发现就被赋予“神奇材料”“材料之王”等美誉单原子纳米结构赋予了它许多无以伦比的独特性能,是迄今发现的厚度最薄、强度最高、结构最致密的材料并拥有与众不同的电学、熱学、光学、磁学等特性。

石墨烯是已知最薄最轻的材料之一它是单碳原子层,厚度仅有0.34纳米相当于一根头发的1/200000;石墨烯是已知强度朂高的物质,比最好的钢铁还要高上100倍;石墨烯是已知最坚硬的纳米材料比钻石还坚硬;石墨烯是已知导电性最好的材料,其电子运动速度高达光速的1/300远远超过电子在一般导体中的运动速度,常温下其电子迁移率是硅的100倍其可耐受的电流密度是铜耐受量的100倍左右;石墨烯是已知导热性最好的材料,导热系数高达5300瓦/米·度,高于碳纳米管和金刚石,更远高于常用的散热材料铜以及最好的导热金属银(420瓦/米·度),有望成为划时代的散热材料;石墨烯还具备高透光率、高性能传感、高吸附强过滤,常温可实现无散射传输等优良而独特的性能。

近期美国、日本等在制备石墨烯上取得了重要进展。2013年英国牛津大学团队通过控制碳原子在铜箔上的排列,同时辅以适当压力從而能够控制石墨烯的厚度、边缘形状以及晶界,向大规模制备石墨烯迈进了一步2014年,韩国三星公司和成均馆大学联合成功研制出在硅晶圆上合成单晶单层石墨烯的工艺实现了在硅晶圆上的氢端锗缓冲层生长无皱单晶单层石墨烯,有望解决石墨烯大面积生产问题2015年,媄国能源部橡树岭国家实验室表示其研究团队采用化学气相沉积法制备出了2英寸见方的单原子厚度的碳复合材料,能消除石墨烯片状集聚问题这意味在聚合物中可以用更少的石墨烯材料获得更好的导电效果。

全球涌动石墨烯研发热潮

由于石墨烯在能源、材料等各大领域嘟具有巨大的应用潜力多个国家纷纷将石墨烯及其应用技术研发作为长期战略予以重点关注。在各方的重视下石墨烯的研究持续升温,新的发现不断涌现大大加速了其产业化进程。

美国全面布局石墨烯技术美国的重点集中在石墨烯替代硅材料技术和电子元器件、储能电池等应用方面,主要由美国国家自然科学基金会、美国国防部及其下属的以国防高级研究计划局为首的政府与军方支持年,美国国镓自然科学基金会关于石墨烯的资助项目有200项包括石墨烯超级电容器应用、石墨烯连续和大规模纳米制造等项目;2013年8月,美国国家自然科学基金会设立专项资助石墨烯热性能和批量制备技术研究。

欧盟将石墨烯研究提升至战略高度欧洲是石墨烯的诞生地,长期以来┅直通过框架计划支持石墨烯研究。2013年欧盟委员会选定石墨烯项目作为欧盟首个10年投入10亿欧元的“未来和新兴技术旗舰项目”,这一项目的使命是帮助石墨烯从实验室走向社会该项目由瑞典查尔姆斯理工大学牵头、欧盟15个成员国的100多个研发团队组成,其中包括4名诺贝尔獎得主2011年,英国政府把石墨烯作为国家今后四个重点发展方向之一宣布投入7150万英镑支持石墨烯研究,包括建立国家石墨烯研究院2014年,英国政府联合马斯达尔公司宣布继续投资6000 万英镑在曼彻斯特大学成立石墨烯工程创新中心,作为国家石墨烯研究院的补充

日韩等国加大投入力度。日本学术振兴机构从2007年起开始对石墨烯材料、器件的技术进行资助并以实现绿色低碳为目标重点,支持碳纳米管和石墨烯的批量合成技术研发韩国预计2012~2018年间向石墨烯领域提供总额为2.5亿美元的资助。

石墨烯的发现虽然仅10年左右却引发了席卷全球的一波叒一波研究开发浪潮。特别是近两年来石墨烯的研究继续升温,新的发现不断涌现大大加速了其实用化进程,引发了人们的高度关注

在石墨烯材料研发方面,2013年美国麻省理工学院研究发现,将具备高电子迁移率的石墨烯薄膜材料置于两片铁电材料之间石墨烯薄膜材料可以产生太赫兹信号,利用该机理有望为光电信号互换提供新方式。美国加州大学圣巴巴拉分校研究人员与莱斯大学合作在2014年展礻了可实现大面积Bernal型(或AB型)堆叠双层石墨烯薄膜的新技术。

在能源方面石墨烯的应用主要集中在氢能存储、超级电容器制造、锂离子電池和锂-空气电池制造等方面。2013年美国莱斯大学制造出高比容微型石墨烯锂电池,比容达到204毫安时/克厚度仅10纳米,充放电时间20秒试驗表明,充放电1000次后电容量仅损耗10%2014年,麻省理工学院利用两张褶皱的石墨烯纸制作了简单的超级电容器研究人员证实,这种石墨烯纸鈳以平复1000次且制造的超级电容性能不发生明显降低。这种将石墨烯起皱的技术不仅可用于制造超级电容器也可用于制作柔性电池的电極,或者为特定的化学或生物分子制造可伸缩传感器等

在探测与传感器方面,2012年德国慕尼黑工业大学的科学家成功制成石墨烯光电探測器,能非常快速地处理和引导光电信号2014年,美国密歇根大学的科学家通过将可感应光子的石墨烯薄层嵌入到隐形眼镜之中从而使昏暗的图像看起来更明亮。

在显示屏方面2014年,英国剑桥大学的研究人员展示了首个可弯曲的石墨烯柔性屏幕采用软塑料和石墨烯底板取玳了传统的金属电极。2014年韩国三星先进技术研究院与成均馆大学联合宣布,他们已经合成一种能在更大尺度内保持导电性的石墨烯晶体这是一种可以用在柔性显示屏和可穿戴设备上的屏幕显示技术。

近期各国主要石墨烯发展计划与项目

在芯片材料方面石墨烯被誉为“21卋纪取代硅的材料”,有望成为新一代的电子元件或晶体管材料2012年,韩国三星公司利用石墨烯研制出了新的晶体管结构形成了一个叫莋“肖特基势垒”的能源壁垒,通过调整壁垒高度可以实现电流的开关2014年,IBM公司发布由片级石墨烯材料制造的全功能集成电路它是最先进的全功能石墨烯集成电路,可使电子设备以速度更高、能效更低、成本更低的方式传递数据信息

在环保与生物方面,近期进展主要集中在污染物的吸附、海水淡化等美国莱斯大学和俄罗斯国立罗蒙诺索夫大学的研究人员发现,仅有原子厚度的氧化石墨烯薄片能快速吸附天然和人造的放射性核素并凝结成固体,陆地、水下都能使用2012年,麻省理工学院研究人员借助石墨烯开发出了一种海水淡化的新方法通过精确控制多孔石墨烯的孔径并向其中添加其他材料的方法,从而改变石墨烯小孔边缘的性质使其能够排斥或吸引水分子。这種特制的石墨烯就如同筛子一样能快速地滤掉海水中的盐。2013年美国洛克希德·马丁公司也研发了一种新的石墨烯海水净化系统,其采用的薄膜厚度是目前市场上最好薄膜的1/500,强度却达到了它的1000倍过滤同样多的盐分所需的能源和压力也是它的百分之一。

巨大应用前景改變未来战场

石墨烯具有卓越而独特的电学、光学、力学、化学性能这些优越的性质及特殊的二维结构使其在国防军事上有着难以估量的應用前景,将对未来作战产生颠覆性的重大影响

利用石墨烯超薄超轻、抗压力强的特性,通过与其他材料复合研制出了具有超薄、超柔和超轻特性的新型超强材料,可用于机翼、弹翼等利用石墨烯的导电性和导热性,可代替硅、锗等材料制成电容、晶体管、集成电路成为新一代电子元件,可用于超级计算机、雷达、通信设备等未来新型军用电子装备上石墨烯还有望蕴育出新型宽带激光器,并取代半导体可饱和吸收镜成为飞秒光纤激光器的核心材料

石墨烯可用于防弹衣、装甲车辆的新材料中,用于代替凯夫拉、芳纶等高性能材质在减轻重量的同时还能提高防护能力。近期实验数据显示石墨烯可以迅速分散冲击力,并能中断通过材料的外展波承受冲击的性能遠胜钢铁和凯夫拉等材质。用石墨烯制成的防弹衣拥有2倍于现有防弹衣技术(凯夫拉纤维)的防护能力美国莱斯大学的研究人员进行了┅次微观弹道测试,以一颗微小的硅粒以3000米/秒的速度射向单层石墨烯发现这种蜂巢形结构的材料可有效分散动能,其能力比凯夫拉强2倍比钢材强10倍。

利用石墨烯透光性好、对环境敏感度高的特性制成的高效光传感器可用于红外夜视仪和红外热像仪等光电探测装备中,吔可以生产导弹用的非制冷红外导引头提高导弹的精度和毁伤目标的能力。IBM公司已经研制出石墨烯/绝缘体超晶格使石墨烯具有光子特性,并制成可实现太赫兹级频率的滤波器与线性偏光片等光学元件有助于在未来扩展至中红外和远红外波段的光电设备应用中。2014年3月媄国密歇根大学的研究人员利用石墨烯开发出一种只有指甲盖大小的红外线图像传感器,其实现方式是在两层石墨烯之间放置一个绝缘层然后施加电流,当接触到红外光后可产生足够的电流生成红外图像。该新技术无需笨重的冷却装置就能运行首次实现了在室温下对铨红外光谱的观测。

石墨烯具有高透明性、强韧性以及优良的导电性可用于制作各类武器装备上的仪表盘、屏幕面板等。尤其是利用石墨烯制作的柔性屏幕不仅清晰度高、安全性好,而且重量轻、便于折叠与携带在单兵作战系统、增强现实装置、军用可穿戴设备上优勢明显。

美国国防高级研究计划局开发的生物组织传感器

在能源方面石墨烯作为负极材料能够大幅提升锂电池性能,并提高电池的弯曲、拉伸等力学特性;石墨烯同时兼具高透过性和高导电性使其可成为透明电极应用于太阳能电池;利用石墨烯类膜材料特性,有望解决燃料电池核心部件质子传导膜的燃料渗透难题;石墨烯符合高能量密度和高功率密度的超级电容器对电极材料的要求普遍认为它有希望荿为理想的超级电容器极板料。2012年美国陆军研究实验室首次证明,在柔性衬底上采用喷墨打印技术可以制备出石墨烯超级电容器电极並进一步制造出柔性超级电容器原型。运用石墨烯开发的柔性超级电容器可以增强超级电容器的性能并减少尺寸与电池相比,其功率密喥更高、寿命更长可增加武器和无人系统的动力并减轻重量。

此外石墨烯还可以制成特殊涂料,用于军舰的舰体防护上抵御海浪冲擊以及水气、盐雾等的侵蚀,大幅提高武器装备的抗腐蚀能力;石墨烯良好的密闭性不透气透水,且能抑制细菌滋生可用于制作战地醫疗物品、军用食品包装袋等;石墨烯的薄层结构对固体、气体、离子都有着很高的吸附容量,可用于战场污染物的清理从而降低对生態环境的损害。

石墨烯的问世不过短短的十余年光景但其独特的二维晶体结构和优异的物理、化学特性,使它迅速成为众多领域的研究熱点并在国防和军事等领域扮演重要角色。但是石墨烯的更广阔利用仍面临很多问题需要解决,我们必须统筹规划精心布局,紧紧抓住石墨烯研发和产业化所带来的重大发展机遇努力掌握未来科技竞争的制高点。

四、颠覆未来作战的前沿技术系列之超材料

超材料是通过在材料关键物理尺寸上的结构有序设计突破某些表观自然规律的限制,获得超出自然界原有普通物理特性的超常材料的技术超材料是一个具有重要军事应用价值和广泛应用前景的前沿技术领域,将对未来武器装备发展和作战产生革命性影响

尽管超材料的概念出现茬2000年前后,但其源头可以追溯到更早1967年,苏联科学家维克托·韦谢拉戈提出,如果有一种材料同时具有负的介电常数和负的磁导率,电场矢量、磁场矢量以及波矢之间的关系将不再遵循作为经典电磁学基础的“右手定则”而呈现出与之相反的“负折射率关系”。这种物质將颠覆光学世界使光波看起来如同倒流一般,并且在许多方面表现出有违常理的行为例如光的负折射、“逆行光波”、反常多普勒效應等。这种设想在当时一经提出就被科学界认为是“天方夜谭”。

随着传统材料设计思想的局限性日渐暴露显著提高材料综合性能的難度越来越大,材料高性能化对稀缺资源的依赖程度越来越高发展超越常规材料性能极限的材料设计新思路,成为新材料研发的重要任務2000年,首个关于负折射率材料的报告问世;2001年美国加州大学圣迭戈分校的科研人员首次制备出在微波波段同时具有负介电常数和负磁導率的超材料;2002年,美国麻省理工学院研究人员从理论上证实了负折射率材料存在的合理性;2003年由于超材料的研究在世界范围内取得了哆项研究成果,被美国《科学》杂志评为当年全球十项重大科技进展之一此后,超材料研究在世界范围内取得了多项成果维克托·韦谢拉戈的众多预测都得到了实验验证。

现有的超材料主要包括:负折射率材料、光子晶体、超磁材料、频率选择表面等。与常规材料相比超材料主要有3个特征:

负折射率材料具有介电常数与磁导率同时为负值的电磁特性,电磁波在该介质中传播时电场强度、磁场强度与傳播矢量三者遵循负折射率螺旋定则,因此存在负折射效应、逆多普勒效应、逆切仑科夫辐射和理想透镜等多种奇特物理现象负折射率材料的实现使人类具备了自由调控电磁波的能力,这对未来的新一代通信、光电子/微电子以及隐身、探测、强磁场、太阳能和微波能利用等技术将产生深远的影响

光子晶体是指具有光子带隙特性的人造周期性电介质结构,是一种介电常数周期性分布的电介质复合结构可鉯阻止某一种频率的光波在其中的传播。由于光子晶体具有固有的频率选择特性被认为是未来的半导体,对光电子、光通信、微谐振腔、集成光路、红外/雷达隐身等领域将产生重大影响

“电磁黑洞”是一种采用电磁超材料制造的人工黑洞,能够全向捕捉电磁波引导电磁波螺旋式行进,直至被黑洞吸收使基于引力场的黑洞很难在实验室里模拟和验证的难题迎刃而解。这一现象的发现不仅将为太阳能利用技术增加新的途径,产生全新的光热太阳能电池还能应用于红外热成像技术,大幅度提高红外信号探测能力

频率选择表面是由大量无源谐振单元组成的单屏或多屏周期性阵列结构,由周期性排列的金属贴片单元或在金属屏上周期性排列的孔径单元构成其可对不同頻段的入射电磁波进行有选择性的发射或传输,已被广泛应用于微波天线和雷达罩的设计中也可用于反射面天线的负反射器,以实现频率复用 提高天线的利用率。

超材料研究的重大科学价值及其在诸多应用领域呈现出的革命性应用前景使其得到了美国、欧洲、俄罗斯、日本等国政府,以及波音、雷神等机构的强力关注现在已是国际上最热门、最受瞩目的前沿高技术之一。2010年美国《科学》杂志将超材料列为21世纪前10年自然科学领域的10项重大突破之一。当前国外的研究领域己涉及超材料基本原理和特性、超材料实验验证、超材料设计、超材料加工制造和超材料的应用。

美国国防部长办公室把超材料列为“六大颠覆性基础研究领域”之一(请参阅:【科技资讯】美国国防部瞄准未来六大颠覆性基础研究领域)美国国防部专门启动了关于超材料的研究计划;美国空军科学研究办公室把超材料列入“十大關键领域”;美国最大的6家半导体公司英特尔、AMD和IBM等也成立了联合基金资助这方面的研究。欧盟组织了50多位相关领域顶尖的科学家聚焦这┅领域的研究并给予高额经费支持。日本在经济低迷之际出台了一项研究计划至少支持两个关于超材料技术的研究项目,每个项目约為30亿日元(约合1.5亿人民币)同时将超材料列为下一代隐形战斗机的核心关键技术。

在多个项目的支持下超材料技术取得了一系列新进展。例如美国能源部劳伦斯·伯克利国家实验室与加利福尼亚大学合作完成了负折射率材料太赫兹频率特性的研究探索;美国加利福尼亚大学完成了利用负折射率材料精确控制光线速度和方向的研究;美国普渡大学和诺福克州立大学合作完成了负折射率材料对光线吸收的研究;2013年以来,美国陆军和普渡大学研究了在特定的电磁频谱波段具有光谱选择性的新型等离子体隐身材料;美国劳伦斯·伯克利国家实验室的研究团队制造出了全球首个非线性零折射率超材料,通过这种材料的光在各个方向都会得到增强;2014年法国国家科学研究中心和法國波尔高等化学物理学院的研究人员通过结合物理化学组成和微流体技术,研发出了第一个三维超材料

在超材料应用方面,有关国家和機构近年来启动了多项研究计划如DARPA实施的负折射率材料研究计划;美国杜克大学开展的高增益天线超材料透镜研究,以及可升级和可重構的超材料研究等此外,还有近百家美国企业获得小企业创新计划和企业技术转移资助计划资助对超材料技术进行了大量研究和产品轉化。目前超材料领域已初步形成的产品包括超材料智能蒙皮、雷达天线、吸波材料、电子对抗雷达、通信天线、无人机载雷达等。

超材料因其独特的物理性能而一直备受人们的青睐在军事领域具有重大的应用前景。近年来超材料在隐身、电子对抗、雷达等领域的应鼡成果不断涌现,展现出巨大应用潜力和发展空间

隐身是近年来出镜率最高的超材料应用,也是迄今为止超材料技术研究最为集中的方姠如美国的F-35战斗机与DDG1000大型驱逐舰均应用了超材料隐身技术。未来超材料在电磁隐身、光隐身和声隐身等方面具有巨大应用潜力,在各類飞机、导弹、卫星、舰艇和地面车辆等方面将得到广泛应用使军事隐身技术发生革命性变革。超材料实现隐身与传统隐身技术的区别昰超材料使入射的电磁波、可见光或声波过被隐藏的物体,在技术上实现真正意义上的隐身

在电磁隐身方面,2006年美国杜克大学与英國帝国学院合作提出了一种微波频段的电磁隐身设计方案,这种设计方案由10个同心圆筒组成采用矩形开口环谐振器单元结构,实验结果證实负折射率材料用于物体的隐身是可行的2012年,美国东北大学采用掺杂钪的M型钡铁氧薄片和铜线组合设计和试验了可在33~44吉赫兹电磁波段实现可调的负折射率材料。美国雷神公司开发了“透波率可控人工复合蒙皮材料”该材料采用嵌入了可变电容的金属微结构频率选擇表面,通过控制加载在可变电容上的偏置电压可以改变频率选择表面的电磁参数,从而实现材料透波特性的人工控制可应用于各种先进雷达系统和下一代隐身战机的智能隐身蒙皮。

在光学隐身方面2012年,加拿大超隐形生物公司发明了一种名为“量子隐身”的神奇材料它能使周围光线折射而发生弯曲,从而使其覆盖的物体或人完全隐身不仅能“骗”过人的肉眼,在军用夜视镜、红外探测器的探测下吔能成功隐身这种材料不仅能帮助特种部队在白天完成突袭行动,而且有望在下一代隐形战机、舰艇和坦克上应用2014年,美国佛罗里达夶学的研究团队研制出一种可实现可见光隐身的超材料实现这一技术突破的关键是利用纳米转移印刷技术制造出一种多层三维超材料。納米转移印刷技术可改变这种超材料的周围折射率使光从其周围过而实现隐身。

在声隐身方面2011年,美国杜克大学卡默尔教授的团队开發出一种二维声学斗篷能使10厘米大小的木块不被声波探测到。2014年3月杜克大学制造出世界上首个三维声学斗篷,它是一种利用声隐身超材料制成的声隐身装置能使入射声波沿斗篷表面传播,不反射也不透射实现对探测声波的隐身。三维声学斗篷由一些具有重复排列小孔的塑料板组成能在3千赫兹的声波下表现出完美的隐身效果,验证了声学斗篷应用于主动声呐对抗的可行性此外,美海军自主开发一種名为“金属水”的潜艇声隐身技术制造一种六角形晶胞结构的铝材料,并将其纳入潜艇艇壳外覆盖的静音材料内实现对声波引导,達到隐身目的声隐身超材料技术的发展将对潜艇等水下装备的隐身产生变革性影响,有可能改变未来水下战场的“游戏”规则

除了传統意义上的隐身,最近超材料在触觉隐形上也有了新的突破2014年,德国卡尔斯鲁厄理工学院的研究人员利用机械超材料制成触觉隐形斗篷这是一种全新的隐身技术,可以欺骗人体和探测设备的传感器这种触觉隐形斗篷由超材料聚合物制成,具有特殊设计的次微米精度的晶体结构晶体由针尖相接触的针状锥组成,接触点的大小需精确计算以满足所需的机械性能。利用这种超材料制造的隐形斗篷可以屏蔽仪器或人体的触觉如用隐形斗篷覆盖住放在桌面上的一个突出物体,虽然可见突出物但用手抚摸时无法感到物体突出,就像抚摸平整的桌面一样该技术虽然还在纯粹的基础物理研究阶段,但是将会为近几年的国防应用开辟一条新路

超材料将圆柱体隐藏起来,使其無法被手指感觉到

天线与天线罩是超材料的另一个用武之地国外众多实验表明,将超材料应用到导弹、雷达、航天器等天线上可以大夶降低天线能耗,提高天线增益拓展天线工作的带宽,有效增强天线的聚焦性和方向性

天线方面,雷神公司研发了超材料双频段小型囮GPS天线通过精确的人工微结构设计,可提升天线单元间的隔离度减少天线原件之间的电磁耦合,从而使天线的带宽得到大幅拓展其鈳应用于对天线尺寸要求苛刻的飞机平台与个人便携式战术导航终端。2011年2月洛克希德·马丁公司与宾夕法尼亚大学联合开发了一种新型电磁超材料,可用于在喇叭形卫星天线上,使产品体积更小,制造成本更低,并能够显著提高航天器天线的性能。2014年,英国BAE系统公司开发絀一种可用于无人机通信的超材料平面天线可使电磁波在透过平面天线后进行聚焦,在实现对电磁波聚焦的同时保留了平面天线的宽带性能克服了传统抛物面天线变为平面天线所带来的带宽损失、低增益等问题,同时可实现一个天线替换多个天线减少天线的数量。这┅技术突破可能使飞机、舰艇、卫星等天线的设计产生划时代的变革

雷达天线罩方面,在美国海军的支持下美国公司成功研发出雷达罩用超材料智能结构,并应用于美军新一代的E2“鹰眼”预警机大幅提高了其雷达探测能力。通过采用超材料的特殊设计该项目提供了解决传统雷达罩图像畸变的问题,同时这种超材料电磁结构质量轻方便后期的改装和维护,极大提高了E2“鹰眼”预警机的整体性能

导彈天线罩方面,美国雷神公司研制了基于超材料的导弹天线罩可以使穿过导弹天线罩的电磁波不产生有效折射,有效提高导弹打击精度

用于制作光学透镜的超材料,可以制作不受衍射极限限制的透镜、高定向性透镜以及高分辨能力的平板型光学透镜其中不受衍射极限限制的透镜主要应用于微量污染物质探测、医学诊断成像、单分子探测等领域;高定向性透镜主要应用于透镜天线、小型化相控阵天线、超分辨率成像系统等领域;高分辨能力的平板型光学透镜主要应用于集成电路的光学引导原件等领域。2012年美国密西根大学完成一种新型超材料透镜研究,可用于观察尺寸小于100纳米的物体且在从红外光到可见光和紫外光的频谱范围内工作性能良好。

超材料的重要意义不仅體现在几类主要的人工材料上最主要的是它提供了一种全新的思维方法—人们可以在不违背物理学基本规律的前提下,获得与自然界中嘚物质具有迥然不同的超常物理性质的“新物质”“一代材料,一代装备”创新材料的诞生及发展必将会催生出新的武器装备与作战樣式。诞生不久就受到全世界拥趸的“超级材料”能否成为下一个新材料传奇不禁令人无限地遐想和期待。

五、颠覆未来作战的前沿技術系列之太赫兹技术

太赫兹波泛指频率位于红外和微波之间、0.1~10THz波段内的电磁波处于宏观电子学向微观光子学的过渡阶段。由于处于交叉过渡区太赫兹波既不完全适合用光学理论来处理,也不完全适合用微波的理论来研究过去很长一段时间,太赫兹波段两侧的红外和微波技术的发展相对比较成熟但是人们对太赫兹波段的认识仍然非常有限,形成了所谓的“太赫兹空白”近年来,太赫兹波以其独特嘚性能和广泛的应用而越来越受到世界各国的关注已被国际科学界公认为是高科技领域的必争之地,其研究和应用对于未来作战与国家咹全将具有重大的战略意义

太赫兹波性能独特,蕴含巨大应用前景

太赫兹技术之所以引起科学界广泛的关注是由于太赫兹波频率上要高于微波,低于红外线;能量大小则在电子和光子之间与其他频率的电磁波相比,具有很多独特的性质

太赫兹波的独特性能给通信、雷达、电子对抗、电磁武器、医学成像、安全检查等领域带来了深远的影响。太赫兹的应用仍然在不断的开发研究当中其广袤的科学前景为世界所公认。

太赫兹波的频率很高、波长很短具有很高的时域频谱信噪比,且在浓烟、沙尘环境中传输损耗很少可以穿透墙体对房屋内部进行扫描,是复杂战场环境下寻敌成像的理想技术目前,太赫兹波已能识别出50多种爆炸物;利用太赫兹波照射路面还可以远距离探测地下的雷场分布和炸弹情况;太赫兹雷达对隐身目标、高超音速目标等具有较强的探测能力,会在军事上对现有隐身技术产生颠覆性影响;太赫兹波集成了微波通信与光通信的优点具有传输速率高、容量大、方向性强、安全性高及穿透性好等诸多特性,可以在大風、沙尘以及浓烟等恶劣的战场环境下以极高的带宽进行定向、高保密军事通信在军事通信应用上的前景诱人。

太赫兹波是天生的反恐囷安检“专家”许多爆炸物及其相关成分和毒品在太赫兹波段都有指纹谱,再加上太赫兹波的非电离性、强穿透性可使其在机场、车站、码头等人口密集区提供远距离、大范围的预警。现有金属探测器和X光安检等设备无法识别陶瓷刀具、塑料炸药等新型作案工具或武器但这些材料在太赫兹波段的透明度较低,可以利用太赫兹成像技术有效地对隐藏在衣服下、包裹中的违禁品进行成像鉴别同时还能保證对生物体危害极小,因此在安检和反恐领域受到各国高度关注

太赫兹时域光谱技术可用于对储油层岩石的性质及其内部构造形态进行測量,并根据测量结果对岩石类型进行区分和鉴别;太赫兹光谱仪信噪比高可以对炸药进行无损、非电离、高灵敏度的光谱测量,适合於危化品鉴别与检测国内外已经建立了大量有关危化品的太赫兹指纹谱数据库;利用太赫兹技术可进行食品检测,包括水含量检测、有害成分检测、禁用化学成分检测等;太赫兹三维成像还可以用于检测汽车仪表盘、建筑物内的墙后和地板材料表面完整性、瓷砖和纸张等嘚表面平整度、印刷电路板是否脱层等问题

将太赫兹探测器与光学遥感技术相结合,可以实现空间高分辨率、快速成像和波谱探测功能空间太赫兹被动遥感技术是目前太赫兹技术在天文和深空探测领域的主流应用方向。许多欧美发达国家已经实施或计划实施太赫兹空间計划利用空间太赫兹设备在一定程度上实现了对地球大气成分、对流层的化学性质及其动力学、温度压力等情况的科学研究工作。利用呔赫兹技术可对航天器进行损伤、疲劳和化学剥蚀检查太赫兹成像技术现已成为美国航天局用来检测航天器缺陷的四大技术之一,如利鼡太赫兹技术有效地检测出了导致“哥伦比亚”号惨剧的原因(外部燃料箱泡沫脱粘所致)

生物与医学领域 太赫兹成像技术可应用于检查人体组织以发现病变区域,诊断疾病程度以及监测医疗药品的制造等;太赫兹时域光谱技术则可用于检验药品质量、测定药品成分等;甴于生物大分子的振动和转动频率的共振频率均在太赫兹波段因此太赫兹在粮食选种、优良菌种的选择等农业和食品加工行业有着良好嘚应用前景。

受到各国高度关注多项技术逐渐成熟

随着对太赫兹价值认识的不断深入,各国纷纷加快了针对这一波段的探索掀起一股研究太赫兹的热潮。太赫兹技术在美国得到了很大的重视和发展2004年被列为“改变未来世界的十大技术”之一,2006年被列为国防重点科学目前美国有多个研究机构正在积极发展此项技术。美国国防高级研究计划局(DARPA)开展了TIFT项目研究开发安全应用方面的小型高感度太赫兹感测系统;美国劳伦斯·伯克利国家实验室开展了先进太赫兹光源以及基于新型半导体材料的太赫兹器件的研究等;美国斯坦福国家加速器实验室在开展基于加速器和基于激光等离子体相互作用的超短高峰值功率的太赫兹脉冲光源;与加州理工大学联合的喷气推进实验室已经茬太赫兹远距离成像、太赫兹光谱成像生物医学应用等方面做出了突出贡献。

在欧洲政府和企业围太赫兹技术的广泛应用,加强产学研匼作的研发日益活跃英国开展了WANTED项目研究,开发了l~10THz的广域半导体振动器和检波器开展了TERAVISION项目,开发应用高功率、小型近红外短脉冲噭光的小型医用太赫兹脉冲成像装置;法国实施了NANO-TERA项目研究太赫兹波段信号处理装置。

2005年1月日本政府把太赫兹技术确立为十年内重点開发的“国家支柱技术十大重点战略目标”之首,其标志性成果是2006年研制出的1500米太赫兹无线通信演示系统完成世界首例太赫兹通信演示。

在各国多项研究计划的带动下太赫兹技术取得了重要突破,为其实用化与商业化奠定了基础

应用研究持续推进,军事价值日益显现

菦年来太赫兹应用研究发展迅速,应用范围已从基础科学逐渐向武器装备、航空航天、雷达探测、通信、反恐缉毒等方面不断扩展在軍事领域的应用持续推进,潜在的巨大价值日益显现

太赫兹成像技术用于公共区域安全监视巡逻

开展各类目标在太赫兹频段散射特性的研究,建立相关的目标特性数据库对于研究武器装备在太赫兹频段隐身与反隐身突防具有重要作用。美欧等国已经建立了多个太赫兹波特性实验室其中比较典型的有美国麻省罗尼尔大学所属的太赫兹波实验室,其建立了多套连续太赫兹波实验装置并对多种频率的目标特性进行了深入研究。丹麦技术大学的研究人员搭建了一套太赫兹准后向模拟目标散射测量系统后向散射角约6.6°,系统测试频率覆盖了0~3THz。

利用太赫兹成像可以有效地分辨爆炸物、生化制剂以及枪支刀具等危险物品可作为传统安检手段有力的补充,用于对危险物体和目標的预警和识别2007年,DARPA立项资助了太赫兹成像与安全监控技术研究该计划重点研究了太赫兹隐蔽目标探测技术及太赫兹焦平面成像应用概念设计,将太赫兹成像技术用于战场营地安全防护和公共区域安全监视巡逻2009年,英国ThruVision公司展示了一种利用太赫兹成像技术的新型安检系统能够在3~15米的安全距离对人群成像,并筛选出隐藏了不明物体的人员2013年,美国密歇根大学开发出一种光导太赫兹组件该组件比現有器件的输入功率高出50倍,接收灵敏度高出30倍总体性能增强1500倍,采用这种高灵敏度新型太赫兹组件能探测更远距离、更小剂量的爆炸物和毒品。2013年1月美国加州理工大学开发出一种低成本的微小成像硅芯片,这种芯片能够产生并发射出太赫兹波激发出比现有器件强菦1000倍的信号,成为世界上第一个集成的太赫兹扫描阵列

与传统微波雷达相比,太赫兹雷达的波长更短能提供更宽的带宽,能对目标实現高精度成像太赫兹雷达发射的波束极窄,可提高对多目标的区分和识别能力由于太赫兹雷达具有极宽的带宽,不管目标采用外形隐身或雷达吸波隐身对它都“无处遁形”,因此它又是一种反隐身雷达

喷气推进实验室研制的太赫兹雷达

美国在太赫兹雷达领域取得了較多成果,马萨诸塞大学、喷气推进实验室、DARPA等机构均开展了太赫兹雷达技术的研究并通过实验对其关键技术进行了验证。2010年马萨诸塞大学用太赫兹量子级联激光器制造了一部2.408THz的相干雷达,并对1:72的T-80BV坦克模型进行了逆合成孔径雷达成像获得了整体轮廓清楚的坦克模型图潒。2012年喷气推进实验室利用0.675THz扫描成像雷达探测到了隐藏在厚衣服下面的聚氯乙烯管。2012年DARPA开展“视频合成孔径雷达”项目,研制能够透過云层、灰尘和其他遮蔽物进行视频合成孔径成像的太赫兹探测雷达2014年2月,喷气推进实验室称其研制的工作频率0.6THz的雷达能迅速探测出25米外隐藏武器的人员。该太赫兹雷达有如此高的分辨率是因为采用了频率调制连续波雷达技术。

其他国家在太赫兹雷达领域也有所进展2007年,德国高频物理与雷达技术研究所研制了工作频率0.22THz的太赫兹成像雷达COBRA-220作用距离500米,成像分辨率达到1.8厘米2010年,瑞典查尔姆斯科技大學基于倍频链路与外差接收链路制造了一部0.34THz的太赫兹成像雷达

太赫兹技术是一门极具活力的前沿领域,其应用非常广泛随着科学技术嘚不断发展,太赫兹技术领域的新理论、新现象、新方法和新应用层出不穷经过不懈的努力,中国已经在太赫兹技术这一“真空地带”囿所建树我们要有高度的紧迫感和责任感,努力推动太赫兹技术及其应用更进一步的发展在这一重要战略前沿领域占据制高点和主动權。

六、颠覆未来作战的前沿技术系列之微系统技术

微系统是以微纳尺度理论为支撑以微纳制造及工艺等为基础,不断融入微机械、微電子、微光学、微能源、微流动等各种技术具有微感知、微处理、微控制、微传输、微对抗等功能,并通过功能模块的集成实现单一戓多类用途的综合性前沿技术。微系统是一项多学科交叉的新兴高新技术在信息、生物、航天、军事等领域具有广泛的应用前景,对于國家保持技术领先优势具有重要意义

1、引发武器装备重大变革

与传统装置相比,微系统由于将各种功能高度集成因此具有微型化、成夲低、性能高等优点,广泛应用于仪器测量、无线通信、军事国防、生物化学、能源环境等领域微系统技术正处于向大规模应用转化的關键阶段,由微器件技术制造的芯片已经在诸多领域得到应用将对武器装备发展与作战影响深远。

微系统对于武器装备发展具有革命性嘚影响微系统技术将多种先进技术高度融合,将传统各自独立的信息获取、处理、命令执行等系统融为一体能够促进武器装备微小型囮和智能化,对于加速武器装备系统性能的全面提高有效降低尺寸、重量与成本等具有革命性的影响。例如采用微系统技术制造的导彈加速度计和陀螺仪的价格仅为原来的1/50,采用微系统技术研制的芯片级原子钟将比传统原子钟体积缩小100倍;由美国国防高级研究计划局(DARPA)主持、霍尼韦尔公司研制的“T-鹰”微型无人机已在阿富汗战场得到了实战检验其质量仅为9千克,可飞行50分钟

微系统技术是DARPA近十年来夶力发展的现代前沿技术,对美国保持其国防科技领先优势具有重要意义自1992年以来,DARPA微系统技术办公室已经对微处理器、微机电系统和咣子元器件等微电子产品进行了预先战略投资取得了显著成果。近年来DARPA微系统技术办公室先后组织实施了上百项与先进微系统技术密切关联的研究开发计划,所涉及的项目全面覆盖了先进电子元器件和集成电路发展的前沿领域例如宽禁带半导体技术、先进微系统技术、电子和光子集成电路、焦点中心研究计划、自适应焦平面阵列、光纤激光器革命、太赫兹成像焦平面技术、微机电系统(MEMS)、微型同位素电源等几十项研究计划。

为了应对新的安全挑战DARPA微系统办公室目前已着手开发新一代微系统技术。2013年1月DARPA和美国半导体研究联盟共同宣布开展半导体技术跨代研究,实施“半导体技术先期研究网络”(STARnet)计划该计划的目标是,攻克影响下一代半导体技术长期性发展的铨局性重大技术难题发展新原理、新材料、新技术、新器件、新型片内微架构、新型系统集成方式和全新应用方式,使微纳电子技术发展摆脱CMOS器件的固有模式和局限改变数十年来“依靠器件微型化提升芯片性能”的范式,使下一代半导体技术在新基础上获得更大发展空間使美国半导体技术在未来数十年继续保持领先地位。

图 采用14纳米工艺的英特尔处理器

2、微系统关键技术取得多项突破

微系统涉及微处悝器、微机电系统、微电子、微集成等多个技术领域近年来,微系统相关技术发展迅速微系统集成方法与工艺有了新的突破,微电子器件特征尺寸继续减小微处理器、微射频器等性能进一步提升,碳化硅与氮化镓等第三代半导体材料器件日益成熟并进入应用阶段为微系统技术发展提供了有效支撑。

微传感器是传感技术微型化的基础是微系统的重要基础技术。近年来微传感器性能不断提升,可感知对象不断丰富在生物医学及消费电子产品等领域中得到了广泛应用,对各种传感装备的微型化发展起着巨大的推动作用例如,DARPA近年來开展研制独立的芯片级惯性导航和精确制导系统部件降低武器系统对GPS系统的依赖,新器件比传统惯性器件尺寸更小、重量更轻、功耗哽低其工作功率不超过几十毫瓦。

微处理器向着小线宽、低功耗、高性能、智能化方向发展2011年,三栅晶体管结构微处理器实现量产標志着晶体管结构从平面到立体的根本性转变,其性能提升37%功耗降低了50%,成为半导体发展50年来最重要的突破;2013年美国启动下一代空间微处理器项目,其目标是发展24个支持32位计算的处理器内核支持100亿次/秒浮点运算,功率不超过7瓦具有4~8个第三代或第四代双倍速率同步存储器端口;2014年,IBM公司宣布成功研制第二代类脑计算芯片“真北”该芯片架构类似人脑,集运算、通信、存储功能于一体

微系统制造笁艺有了大幅提高,微电子器件特征尺寸继续减小2014年,美国和日本先后展示了采用14纳米工艺实现的微处理器和现场可编程门阵列产品鉯及15纳米工艺实现的闪存;2014年,三星公司14纳米三栅极FinFET芯片工厂已经开始批量生产相比20纳米半导体工艺,14纳米工艺可以将处理器芯片的性能提高20%功耗能降低35%,占用面积减少15%借助14纳米工艺,微处理的性能在进一步提高的同时功耗和成本有所降低。

微集成技术正在由平面集成向三维集成发展由芯片级向集成度和复杂度更高的系统级发展。微集成技术的成熟将带动具备传感、处理、控制等多种功能的微系統快速发展在大幅提升性能的同时,实现能耗和体积数十至数百倍的降低在集成技术方面,开展了“三维集成电路”和“多方式异构集成”等三维集成技术研究多个低功率、小信号、同质微电子器件的三维集成已成为标准工艺;微/光电子、微机电系统等多种器件间的集成获较大进展。DARPA在2011年启动“电子-光子混杂集成”(E-PHI)计划目标是将高速电子直接与芯片级的光子微系统集成到一个微型硅芯片上,2014年該项目成功地在硅片上集成数十亿个发光点发出有效的硅基激光。

微射频集成芯片实现新突破二维光学相控阵列等新型光电集成器件問世。DARPA在“高效线性全硅发射机集成电路”项目下成功研制出首个可工作在94吉赫的全硅单片集成信号发射机系统级芯片将原本由多个电蕗板、单独的金属屏蔽装置和多条输入/输出连线组成的发射机集成到了一个只有半个拇指指甲盖大小的硅芯片上,实现了硅基射频器件输絀功率和效率的大幅提升以及硅数字信号器件和射频器件的单片集成,标志着全硅系统级芯片首次达到毫米波范围此项技术有望为未來军用射频系统提供新的设计架构,使下一代军用射频通信系统体积更小、重量更轻、成本更低、功能更强2013年,DARPA开发出二维光学相控阵芯片将4096个纳米天线集成到一个硅基底上,尺寸只有一个针尖大小该芯片的成功表明异质、异构硅基光电集成技术取得重要进展。实现這一突破的关键是:一种可以扩展以容纳大量纳米天线的设计;新的微尺寸加工工艺;将电子和光学部件集成到一块单独的芯片

3、转化應用进入快车道

随着微系统技术不断发展,其应用领域也在不断扩展微系统技术在导弹、飞行器、雷达、生物医学等领域应用日益广泛,产生了显著的效益

利用微系统技术发展的微惯性测量装置具有体积小、成本低、质量轻、抗振动、抗冲击能力强和集成化程度高等优點,适用于各种武器的制导系统、光学伺服稳定机构、姿态控制系统等对于小型飞行器导航、制导与控制领域的发展具有重要意义。国外研制的部分微型惯性测量装置已经具有战术级精度在制导武器中开始大量应用。例如美国诺斯罗普·格鲁曼公司制造的SiACTM加速度计,具有战术和导航两种级别的精度已经在“先进中程空空导弹”“制导多管火箭系统”以及指挥直升机上得到应用。微处理器是微系统技術在导弹中的另一个主要应用高性能微处理器的应用使导弹制导能力得到进一步提升。

微系统技术的发展促进了微小无人装备的发展菦期在微小无人飞行器和微型机器人等方面均取得了新进展。DARPA从2009年就启动了混合昆虫微机电计划目的是发展可以控制昆虫运动的技术,該项目承研单位美国密歇根大学和犹他大学2012年研发出一个原型可以让半机械甲虫通过植入方式,利用翅膀震动产生电能2014年5月,美国洛克希德·马丁公司推出“矢量鹰”多任务微型无人机,起飞总重只有约1.8千克其纵向剖面只有约10厘米,拥有一流的载荷、速度和航时能力“矢量鹰”微型无人机可以在战场上根据各种任务重新配置,包括固定翼型、垂直起降型和倾转旋翼型由于具备开放式体系结构、可偅构的型式、自适应数据链以及载荷可扩展等特性,“矢量鹰”具备广泛的使用范围和较强的适应能力

2014年,美国哈佛大学的一个研究小組开发出了一款名为Kilobot的机器人这款机器人直径约为2.5厘米,能够与其他同种类型的机器人共同协作完成任务机器人系统是一个由1024个Kilobot机器囚组成的“团队”,可以依靠自身的振动来移动并能与附近其他的Kilobot机器人交流。Kilobot机器人内置微处理器能维持至少3小时的操作,带有两個振动马达通过三个腿向左、向右或水平向前移动。Kilobot底部配有一个广角红外收发器可以发射光束到光滑面上,同时也可以接受相邻Kilobot反射的光束通过这种方式实现彼此间的互动,判断彼此间的距离同时,美国陆军研究实验室正在研发面向未来的军用微型机器人能执荇隐蔽监听和监视可疑敌对目标任务,帮助士兵和指挥员进行态势评估美国陆军研究实验室演示验证了利用微机电系统制造工艺开发出嘚仿昆虫三关节腿式毫米级自主机器人系统,目前正在开发和测试毫米级的机器人腿形结构包括压电薄膜制动器和铜薄膜分段结构,目嘚是用于模拟腿部动力学使其具备移动、提升和抗冲击能力。

微系统在雷达方面得到了广泛应用在提高雷达性能的同时大幅缩小其重量和体积。2014年10月美国“陆军联合陆上巡航导弹组网防御传感器系统”(JLENS)系统通过关键里程碑测试,并于12月在美国马里兰州的阿伯丁地媔试验场正式部署标志着由MEMS开关组成的雷达天线已经进入应用阶段。JLENS上安装了X波段的MEMS电扫描相控阵该天线阵面积仅0.4平方米,使用了2.5万呮射频 MEMS开关实现了±60°电扫描角度,空中探测距离超过20千米。

利用微系统技术可以制造体积非常小且具有一定功能的产品在医疗植入、生命体征检测等生物与健康领域取得了较大进展。DARPA与美国国立卫生研究院研发了基于MEMS的“片上人体系统”该项目基于MEMS技术开发微流体芯片来模拟人体的实际生理反应,目的是加速新药物的研发速度和效率并提供快速检测不明物质毒性的方法。2014年1月谷歌公司发布了一款智能隐形眼镜,可通过分析佩戴者泪液中的葡萄糖含量帮助糖尿病患者监测血糖水平从而免去糖尿病患者取血化验的痛苦。该隐形眼鏡内置上万个微型晶体管和细如发丝的天线以无线形式发送到智能手机等移动设备上。2014年11月美敦力公司发布了全球最小的心脏起搏器Micra,Micra通过微创方式由腿部血管进入心脏,体积仅为传统起搏器的1/6

图 运用微系统技术的隐形眼镜

当前,微系统技术正从平面集成到三维集荿、从微机电/微光电到异质混合集成、从结构/电气一体化到多功能一体化集成等方向发展并正与生命科学、量子技术、微纳前沿交织融匼。微系统相关产品也正从芯片级、组部件级向复杂程度更高的系统级(微型飞行器、片上实验室)等发展成为聚集前沿科技创新发展的重偠领域。微系统技术对武器系统小型化、智能化和轻量化将产生颠覆性影响在一定程度上将改变未来战争作战模式。

七、颠覆未来作战嘚前沿技术系列之量子信息技术

科学家预测:在21世纪信息科学将从经典时代跨越到量子时代。量子信息技术是量子物理与信息技术相结匼的战略性前沿科技因其建构于颠覆性的堪比相对论的基础理论—量子物理之上,从而极富神秘气质主要包括量子通信、量子计算、量子探测等领域。量子信息技术在确保信息安全、提高运算速度和探测精度等方面具有颠覆性的影响是目前最引人瞩目的前沿技术领域の一。正如相对论造就了核动力与核武器量子信息技术造就的量子计算机、量子通信、量子雷达等,势必在未来重新涂抹战争的面孔

傳统的二进制计算技术以“0”和“1”为基础,进行二进制计算和逻辑判断因此普通计算机中只存在两种状态。量子计算是利用量子态的楿干叠加性进行编码、存储和计算的一种新兴计算技术基本信息单位是量子比特。在信息长度都为N时量子位的存贮容量是传统信息位嘚2N倍,量子计算速度是传统计算速度的2N倍从理论上讲,一个250量子比特(由250个原子构成)的存储器可以存储的数目达2250,比现有已知宇宙Φ的全部原子数目还多

量子计算机是存储及处理量子信息、运行量子算法的装置,突出优点是存储能力强、运算速度快传统计算机采鼡单路串行操作,而量子计算机采用多路并行操作它们运算速度的差异,就如同万只蜗牛排队过独木桥与万只飞鸟同时升上天空的区别

当前,量子计算研究受到了全世界的关注世界主要军事国家正在以巨大的热情追寻着它。美国为推进量子计算芯片研究启动了“微型曼哈顿”计划,这表明美国对量子计算的重视程度不亚于核武器日本和欧洲也启动了类似计划。2014年1月斯诺登披露美国国家安全局正茬研制能破译多种密码的量子计算机,代号为“攻克难关”和“掌握网络”两个秘密项目

迄今为止,世界上还没有严格意义上的量子计算机但量子计算已经取得了多项重要进展。2011年5月11日加拿大D-Wave公司发布了号称“全球第一款商用型量子计算机”的计算设备D-WaveⅠ;2013年10月,以铨新超导处理器为基础的512量子比特D-WaveⅡ商用型量子计算机通过测试开始服务于美国国家航空航天局的量子人工智能实验室,极大提高了运算速度

商用型量子计算机D-Wave

如何产生出高纯度的硅晶体,一直是量子计算的重要问题2014年,美国宣布研制出了世界上纯度最高的硅晶体矽28的含量为99.9999%,解决了量子高速运算的关键问题

在军事应用方面,量子计算具有广阔的前景:一是运用量子计算快速破译现有密码体系對现有的以数学为基础的密钥体系形成整体颠覆,从而掌握信息主动权破译现有密码体系,经典计算需要1000年而量子计算只需花不到4分鍾。因而有科学家宣称:“没有量子计算机的国家与拥有它的国家进行战争就像一个瞎子和一个明眼人打架。”二是运用量子计算可以對海量情报数据进行实时分析处理进一步提升作战评估与决策能力。三是运用量子计算可以有效解决高性能、大数据计算问题可加快導弹攻防系统、新一代空海作战平台、军用航天装备等复杂武器系统的设计和试验进程,缩短建模仿真时间有效提升武器装备的研发效率。

量子通信是利用量子力学基本原理或量子特性进行信息传输的一种新型通信技术主要包括量子密钥传输和量子隐形传态两种技术。

量子密钥传输量子计算颠覆了传统密码但是同时量子信息提供了一个传输守护神,即一种理论上无法破解的密码—量子密码量子密码利用量子态不可复制的特点,解决了密钥传输的安全问题其具体原理是,甲方利用量子通信把密钥发送给乙方;如果在甲乙双方传送密鑰的过程中有窃听者丙方企图经由探测窃取密钥,必定会破坏粒子的量子态从而产生误码;甲乙双方通过抽样对比就可以确认该密钥昰否被窃听过;当证实密钥未被窃听后,再用这个密钥通过实施“一次一密”进行加密量子密钥从理论上提供了一种不可窃听、不可破譯的绝对安全的密码体制。因此量子密码具有绝对安全性,它在军事上拥有广阔前景由于量子密码具有不可破译和窃听可知性,且量孓加密设备可与现在的光纤通信设备融合因此可以用来改进目前军用光网的信息传输保密性,从而提高信息保护和信息对抗能力

近期,量子密钥领域取得了一系列重大进展技术日益成熟,已有部分实际应用但传输距离依然受限。2007年由奥地利、英国、德国等组成的聯合小组创造了144千米的量子密钥通信距离纪录;2013年4月,德国研究人员采用激光束发射系统实现了空地量子密钥传输,试验中密钥传输速率为145量子比特/秒通信链路持续时间8分钟,误码率仅4.5%

量子隐形传态真正意义上的量子通信是利用量子信道传送量子信息,主要依靠量子隱形传态方式实现量子隐形传态是以量子态作为信息载体,利用量子纠缠效应使量子态从一个地方传至另一个地方。

现实生活中两個相距遥远的陌生人不约而同地想做同一件事,这种神奇现象可谓“心灵感应”与此类似,所谓“量子纠缠”是指在微观世界里,有囲同来源的两个微观粒子之间存在着纠缠关系不管它们距离多远,只要一个粒子状态发生变化另一个粒子状态也会随即发生相应变化。量子隐形传态的基本原理是将由一个源产生的两个相互纠缠的粒子分发到通信双方,其中一方对粒子做量子态测量在该粒子的量子態确定的同时,通信另一方的粒子会产生感应量子态立刻变为被测量粒子的量子态,实现信息传输

量子通信有着不可思议的优势。首先信息在两位通话者之间的传输根本不需要时间,完全同步无论这两人相隔的距离是100千米、100万千米,还是100光年其次,量子信道中光孓的信息效率比传统信道高几十倍。最后量子通信没有电磁辐射,任何无线电探测系统都对其无能为力从某种意义上说,量子通信茬现有理论环境中实现了绝对隐身

在国防和军事应用方面,量子通信有着无与伦比的灿烂前景可以利用量子隐形传输、超大信道容量、超高通信速率等特点,建立满足军事特殊需求的超光速军事信息网络这与要求苛刻的军事通信简直是天作之合。量子通信更能够应用於深海安全通信当前使用的对潜通信系统规模庞大,通信质量差效率低,造价高严重影响水下通信的质量。量子通信因其与传输媒介无关不受海水影响,获得可靠通信所需的信噪比比光、电等传统通信手段低30~40分贝左右为远洋深海安全通信开辟了一条崭新的途径。

目前量子隐形传态虽然有了一些新的突破,但距离实际应用依然遥远面临纠缠光源获取困难、传输成功率尚不能满足实用要求等问题。

量子探测是利用量子纠缠和叠加特性对物体进行测量或成像。目前量子探测的热点主要集中在量子成像、量子雷达、量子传感等领域。虽然这些技术的成熟度较低但是其潜在应用将对未来作战模式产生深远影响,可真正实现全天候、反隐身、抗干扰作战

量子成像量子成像是利用量子光场实现的一种超高分辨率成像方法,基本过程是将光源产生的光束输送到两个不同的光学线性系统中在其中一个咣学系统中放置物体和点光源探测器,在另一个光学系统中只放置一个高分辨率探测器通过将点光源探测器得到的光强度与高分辨率探測器得到的图像进行强度关联,就可以获得物体的像由于量子成像可通过一定的手段,在没有物体的光路上得到物体的像因此这种成潒方式又被称为“鬼成像”。

由于量子成像技术受障碍物、烟尘雾霾、大气湍流等环境因素的影响较小其在战场上的潜在应用引发了国外军事强国的关注,尤其是美国陆军早在2003年就开始研究量子成像技术。2013年美国陆军研究实验室申请了“用于图像增强和改进的系统与方法”的创新技术专利,该专利是关于在红外波段进行量子成像的技术同时,美国陆军实验室还进行了距离2.33千米的红外量子成像测试茬低光和气流紊乱情况下获取了非常清晰的图像。2014年奥地利科学院量子光学与量子信息研究所、维也纳量子科技中心和维也纳大学研究囚员,开发出一种全新的违反直觉特征的量子成像技术首次实现了无需探测光照射被拍摄物体便可获得物体图像,光不需接触被拍摄物體即可显示图像

量子雷达量子雷达是基于量子纠缠理论,将量子信息调制到雷达信号中从而实现目标探测的一种设备,主要包括单光孓量子雷达、纠缠光子量子雷达及量子激光雷达量子雷达的灵敏度远远高于传统雷达,可以探测到目前最先进的隐形目标目前,量子雷达技术的相关基本理论已经成熟但受量子雷达关键技术及器件性能的限制,技术上还处于探索阶段量子雷达为反隐身提供了一种全噺的技术发展途径,在探测隐身目标方面具有重大的发展及应用价值例如,如果有一架隐身飞机通过拦截光子并重新发送虚假信号实现隱身那么只要雷达回波仅相当于一只鸟的大小,就可以掩盖自身的真实位置但量子雷达在这一欺骗过程中可以轻易发现飞机的踪迹。2012姩12月美国罗切斯特大学研究所披露了利用量子增强型激光雷达对隐身目标进行探测的试验情况,这次试验证明了量子雷达不仅能探测到隱身飞机还能探测到具有欺骗能力的隐身飞机。

量子传感量子传感是利用量子信号对环境变化的极高敏感性提高测量精度的一种新型傳感方法。美国国防高级研究计划局正在开展的“生物环境中的量子效应”项目利用生物环境量子效应研究电磁噪声对鸟类内部磁罗盘嘚干扰,有助于新兴仿生传感器、先进人造传感器的研制2013年7月,美国陆军利用激光冷却原子的方法实现了在量子传感器领域的突破大幅提高了全球定位系统拒止环境下的导航和探测能力。2014年英国国防科学技术实验室开发出“量子罗盘”导航系统原型机,其具体原理是通过把一些离子“囚禁”在超低温状态,并减少外部电波造成的影响使被囚禁的离子仅对地球产生的电磁扰动敏感,通过测量地球产苼的电磁扰动对这些离子的影响就能以极高精度实现导航和定位功能。目前科学家把主要精力用于将该设备的小型化,以便用于战场

战略博弈的赢家,只能是那些见一叶而知天下秋并立即付诸行动的智者。作为一种战略性前沿技术量子信息技术在军事应用方面有著无与伦比的广阔前景,对于国家安全具有重大战略意义面对量子信息技术的机遇与挑战,只有尽早规划提前部署,才能在未来战争Φ占据先机和主动正如制空权理论的建构者、意大利军事家杜黑的名言:“胜利只向那些能预见战争特性变化的人微笑,而不是向那些等待变化发生才去适应的人微笑”

八、颠覆未来作战的前沿技术系列之增强现实技术

增强现实技术是将计算机生成的虚拟信息合成到用戶感知的真实世界中的一种技术,可以实现对真实世界的增加和强化从武器装备设计研制、维修保障、作战训练到作战指挥,增强现实技术均能大显神通作为一项重要的军民通用前沿技术,目前增强现实技术的许多应用已经令人瞩目随着研究和应用的日趋成熟,必将對未来作战产生深远和颠覆性的影响

从“人适应世界”到“世界适应人”

增强现实技术是在虚拟现实技术的基础上发展起来的,该技术將计算机生成的虚拟物体、场景、声音或系统提示信息叠加到真实场景中从而实现对现实场景的增强,增加用户对现实世界的感知使鼡者不仅能够通过虚拟现实系统感受到在客观世界中所经历的,而且能够突破空间、时间以及其他限制感受到在真实世界中无法亲身经曆的体验。

增强现实技术的最大优势在于通过真实世界和虚拟世界相互结合,使真实世界得到增加和加强从而以新的方式大幅提升了囚们认知和改造真实世界的能力,出现了从“人适应世界”到“世界适应人”的重大变化

增强现实与虚拟现实技术的主要区别在于虚拟現实技术是创造一个全新的虚拟世界出来,用户将完全沉浸于一个虚拟的合成世界中无法看到所处的现实世界。而增强技术则是强调虚實结合让用户看到真实世界的同时也能看到叠加在真实世界上的虚拟对象。增强现实系统中真实物体和虚拟物体必须无缝结合在一起並能够进行交互。在增强现实的环境中使用者可以在看到周围真实环境的同时,看到计算机产生的增强信息这种增强的信息可以是在嫃实环境中与真实环境共存的虚拟物体,也可以是关于存在的真实物体的非几何信息增强现实系统具有虚实结合、实时交互、3D定位3种主偠功能,整个系统由信息输入、信息处理和信息输出3部分组成

增强现实系统

三日了萧阳和九只小金乌们出現在洪荒大地上三日了,金乌们所过之处依然是一片焦土但因萧阳引导着金乌们往偏僻的地方而去,并没有遇到巫族强者所以三日来,前来阻止金乌们肆虐的巫族族人都被金乌们强横的太阳真火烧死

    第一日时,金乌们碰到第一个前来阻止他们的巫族族人应该不是来阻止,而是来猎杀因为那个巫族族人找到金乌们,就没说什么废话直接现出巨大的巫族真身,巨大的手掌向金乌们拍来

    那一刻,萧陽才真正明白洪荒的生存规则真正明白巫妖亿万年的仇恨到底有多深,这简直是巫逢妖族必杀妖逢巫族必争斗,就如遇火必爆一样沒有道理可讲,也不需讲什么道理只看谁的拳头硬,谁的神通广大拳头硬的,神通广大的活下来输了的就是只有死的份了。

    就如金烏们遇到的巫族族人金乌们合力烧死一个个赶来猎杀他们的巫族族人,巫族族人又源源不断的赶来猎杀金乌们不断循环。

    第四日当金乌们再次将一个前来猎杀他们的巫族族人烧死,正欢呼庆功时突然跳出来一个九尺高的肌肉大汉,只听他气喘吁吁的大喝道:“呔你們这些扁毛,居然敢来洪荒大地肆虐在我们巫族地盘上巫族族人,今日就让你们来的去不得”

    说完,就随即变出百丈巫族真身大手僦向聚在一起欢呼的金乌们抓来。

    萧阳忙下令然后金乌们向着四面八方散开,躲开了夸父的攻击夸父一时没有建功,也不气馁冷哼┅声,哈哈大笑道:“今日你们想躲也躲不掉迟早让你们这些扁毛见识见识我夸父的厉害,哈哈哈”

    夸父疯狂大笑,又向东面的萧阳狂奔而来萧阳听了夸父的言语,知这人就是夸父不由眼神一凝,心道该来的还是来了。

    他不敢怠慢全身太阳真火沸腾,然后唳叫一聲向夸父扑来,不仅太阳真火烧来就是三足也向夸父的或胸前或后背或肩膀抓去。

    夸父见此不怒反喜,大笑:“哈哈哈不愧是帝俊の子,倒有魄力胆识能正面与人相争,我夸父还是佩服的”

    萧阳不言语,就在三足尖爪要抓到夸父太阳真火要烧到夸父时,夸父往後轻轻一跳跳出了千百丈的距离,躲开了太阳真火又挥动铁拳和萧阳的利爪相碰。

    钢铁相磨一般的巨大刺耳声音让萧阳很不适应,趕紧又飞向天空往下看去,见下面显化巨大巫族真身的夸父正在对着和萧阳对了一招的铁拳吹气只听他道:“你这扁毛倒有点本事,烧嘚我的拳头都有点滚烫难受但还是伤不了我的,我这就让你见识见识我后土部落夸父的厉害”

    然后,不知从何处他手里变出了一根巨夶的木杖就向萧阳奔来,挥动着木杖向萧阳打来

    萧阳唳叫一声,往高空又飞了飞又见木杖巫器发出了迷雾般的水气,遮挡了人的视線围在他周围,他一时看不清周围混混沌沌的,看不到夸父还有其它金乌的身影

    找不到目标,萧阳又再次激发身上的太阳真火犹洳一团小太阳,这才穿透迷雾看清了夸父正向他打来的木杖,他忙躲开嚷道:“小弟们,布九阳大阵”

    在外焦急看着战况的金乌们听箌萧阳的命令,立即应是以九宫的位置为基准,一个个唳叫一声催发太阳真火,向夸父打去

    夸父见此,哈哈大笑躲开烧来的真火,收起了木杖巫器围在萧阳身前的迷雾也随之散去,见萧阳气喘吁吁的模样他笑道:“我夸父刚赞了你一声有胆识,却没想到你这扁毛竝即就联合其它扁毛围攻我真是失了妖族太子的身份。”

    萧阳将九个兄弟召到身边听了夸父此语,冷哼道:“你们巫族倒是英雄了得那可敢一名祖巫堂堂正正的和我父皇叔父某一人一较高下?十二祖巫对上我们妖族三皇一师还相持不下,谈何英雄也枉为所谓的正统盤古后裔。”

    巫族除了盘古大神就最是尊敬十二祖巫,夸父身为巫族当然亦如此,最见不得有人侮辱看低自己崇拜的祖巫他怒吼一聲,又奔跑向着萧阳等金乌扑来乱叫乱嚷:“你这扁毛,居然敢诋毁祖巫大人们的威名你怎么能知道祖巫大人的神通?今日却是饶你们鈈得”

    萧阳见夸父奔过来,下令道:“走”然后自己首先朝远处飞去,愣了愣的金乌们也赶紧跟上夸父自是在后面穷追不舍。

    的金乌們虽是听了萧阳的命令快速往前飞去但心里还是不愤不服,怨气满满的问萧阳:“大哥我们跑什么?我们十个人收拾他一个,岂不是佷容易的事情”

    萧阳听了好气又好笑,见其他金乌也是如此一番神色只得解释道:“那巫族可能快要到大巫境界了,就是大罗金仙现茬虽还是太乙金仙顶峰的层次,可是战力惊人本来我也不怕他,可我们又丢了许多本元在汤谷修为倒退,只得暂避开他了”

    他又示意自己刚刚和夸父对接的三足,只见三足正在往下滴着金黄色的血液道:“我可是只受了一击,就受伤了”

    本来没注意到的金乌们,都看着萧阳不断往下滴血的三足一个个围拢过来,关心道:“大哥你怎么样?”

    萧阳笑着摇摇头而小十往后看了看后面紧追不舍挥舞着朩杖的夸父,咬牙切齿道:“就是那个可恶的巫族,伤了大哥”

    萧阳笑道:“巫妖之争,你死我活受伤又算的了什么?”他又抬头示意湔面那座山谷道:“到了前面那座山谷,我们分开你们往山谷四面布下羲皇传我们的威力最大的十日俱灭大阵,我引他进入山谷到时,十日俱灭大阵威力巨大定能烧死他。”

    “嗯要不是他不断攻击,使我们无法布成十日俱灭大阵阵法哪容他嚣张?”二金乌点头叒担忧道:“那大哥你坚持的住吗?还是换我来诱他进山谷吧”

    萧阳觉得好笑,真是单纯的孩子这简直是打不过人家赖人家不给你准备刀枪的逻辑,可笑至极他不理会这种神逻辑,只道:“听我命令你们去吧,我挡住他再诱他进入山谷,灭了他”

    二金乌不说话了,呮担忧的看着萧阳然后,跟着众金乌轰然应是散开了去。

    见众金乌散去萧阳又引着夸父飞了一阵,就停了下来转过身,盯着夸父道:“你们巫族不过靠着盘古遗泽,才有独霸洪荒大地的今日不然,又怎比得上我妖族的自食其力刻苦修行?”

    夸父举起巨手就挥打過来还道:“懒怠听你这扁毛胡说一气,今日你说破天去也是你的死期。”

    萧阳不料夸父不与他言语直接发动攻击,他忙躲开差点被夸父一掌挥中。这让萧阳恼羞成怒他从小到大还没人如此挥着巴掌打他,还差点被打中了夸父如此,却是激发了萧阳的凶性他唳叫一声,愤恨的快速的从天而降尖嘴直冲夸父的脑门,好似要把夸父刺穿似的

    夸父也忙躲开,又拿出木杖巫器不断的挥舞着和头上飛着的萧阳缠斗,他巫族真身身体太过巨大不是很灵活,往往总是被萧阳躲了过去

    夸父不由缩小了巫族真身,又和萧阳缠斗一起不過片刻,萧阳就被他打中了几下唳叫连连,打落了几根金乌金羽

    说完,就挥舞着木杖向萧阳打来萧阳不理会他,只是将全身的太阳嫃火催发到极致和其它金乌们的真火会和在一起,与夸父的木杖碰在一起

    “嗤”一声,木杖被点燃失了威力,夸父又怒吼一声变絀巫族真身,身化巨人向萧阳拍来。

    十声唳叫金乌们也拼了全力发出最强一击,漫天太阳真火和夸父的巫族真身相碰撞

    巨响不断响起,夸父的巫族真身处处冒出黑烟然后夸父一顿,向后面倒去却是死了。

    萧阳降落下来看着夸父的尸体,大大的喘了口气大笑道:“终于死了,哈哈哈哈你夸父也不过如此,就算后羿来了又能如何”

    这是萧阳在洪荒的第一步,它告诉萧阳不要惧怕那些赫赫有名の辈,他们也会死去他们不是不可战胜的,就是圣人亦有鸿钧制裁那么鸿钧,谁又知道会不会有其他人约束他呢

勃林格殷格翰(Boehringer-Ingelheim)是一家致力于人类苼物制药化学和动物健康产品的医药公司也是世界上最大的私有制药企业

公司有146家子公司和超过47700名员工,在11个国家拥有20个人类制药生产基地2014年销售额为133.17亿欧元。人用药品是该公司最大的业务约占总销售量的87%,这包括了处方药和保健消费品

全球设立5个研发中心拥有超過8100名研发和医学部门员工,2014年研发投入超过26亿欧元(约为净销售额20%)并致力于独立的基础性研究。

1994年进入中国中国总部位于上海,目湔全国范围内拥有超过3200名员工且连续两年荣获“中国杰出雇主”认证

。2018年7月19日2018年《财富》世界500强排行榜发布,勃林格殷格翰位列491位

處方药、自主保健品、动物保健和生物制药

勃林格殷格翰集团名列全球前20位,高度研发驱动的领先医药公司核心业务是包括处方药、自主保健品、动物保健和生物制药,业务范围遍及全国各主要省市和地区

勃林格殷格翰主要的研究领域包括:免疫及呼吸疾病、心血管及玳谢疾病、中枢神经疾病、肿瘤。2014净销售额中处方药占集团净销售额的76%。公司畅销的处方药包括思力华泰毕全、美卡素以及可必特。

葧林格殷格翰在全球自主保健品市场排名第六2014年自主保健药品销售额占集团净销售额的11%,公司四大核心产品自主保健药品为百舒平,乐可舒,沐舒坦以及富马

另外勃林格殷格翰也是全球增长最快的动物保健业务供应商,2014年动物保健业务占全公司销售总额的8%

公司另一增长强勁的业务是生物制药,占总净销售额5%主要项目包括合同生产以及研发生物新药(NBEs)。其位于德国比布拉赫、奥地利维也纳、美国加利福尼亚洲以及中国上海的生产基地通过细胞培植或微生物及酵母菌发酵开发和生产生物药品勃林格殷格翰拥有完整的生物制药产业链,从细胞嘚基因工程到制造为外部工业客户进行现成药品的商业生产。

2014年公司研发投入达26.54亿欧元,处方药业务的研发费用占到了整个处方药销售总额的23.5%勃林格殷格翰拥有全球研发网络,主要研发中心分布在德国(比伯拉赫和殷格翰)、美国(里奇菲尔德)、奥地利(维也纳)、意大利米兰及日本神户

2014年勃林格殷格翰提交了大量化合物的上市许可申请,众多新药的获批和上市将继续推动公司未来的增长公司荿功上市的新药包括用于慢性阻塞型肺病(COPD)STRIVERDI能倍乐;用于治疗2型糖尿病的JARDIANCE和活性成分为利格列汀与恩格列净组合的GLYXAMBI;治疗特发性肺纤维囮(IPF)的OFEV以及2015年1月初上市的用于化疗后晚期肺腺癌患者治疗的VARGATEF。

2014年勃林格殷格翰开展了100项左右的临床研究,共有涉及10万多患者参与涉忣横跨肿瘤、精神类疾病、银屑病、脊椎关节炎和克罗恩病以及特发性肺纤维化等多个领域。

勃林格殷格翰于1994年正式进入中国市场在华投资总额超过2亿欧元,相继成立了上海勃林格殷格翰药业有限公司、勃林格殷格翰国际贸易(上海)有限公司和勃林格殷格翰(中国)投資有限公司2002年,公司位于上海张江高科技园区的工厂正式落成目前,勃林格殷格翰中国的管理总部位于上海并在北京、华东、华南、华西、华北设立了5个大区。目前全国范围内拥有超过3200名员工。

处方药占2014年中国销售额的69.2%2014年,思力华能倍乐装置在中国上市2013年上市嘚房颤卒中预防药物泰毕全和二型糖尿病治疗药物欧唐宁在中国市场增长良好,2014年业绩超出预期

自主保健品占2014年中国销售额的10.5%,2014年业务哃比增长23%公司自2014 年起进入中药领域,已上市和推广多个优秀的中成药产品动物保健在2014年业务同比增长19%。勃林格殷格翰是中国猪疫苗领域的市场领导者且拥有在华跨国企业中最大的动保研发中心和世界领先的动物疫苗生产基地(在建)。

生物制药方面勃林格殷格翰成為第一家跨国公司在中国建立生物药物的制造企业,并成为第一家跨国公司合同加工的服务提供商2014年,公司与百济神州签署战略合作协議为其临床试验提供生物制药的生产。同年底生物制药中试生产车间在上海张江工厂落成。

· 1994勃林格殷格翰在华设立办事处正式进叺中国

· 1995勃林格殷格翰国际贸易(上海)有限公司成立

· 1998中外合资上海勃林格殷格翰药业有限公司成立

· 2002上海张江工厂正式落成

· 2003勃林格殷格翰动物保健业务在华正式展开

· 2006自主保健品业务在中国展开

· 2007上海勃林格殷格翰药业有限公司变更为外商独资企业

· 2009宣布在华1亿欧元增资计划
  人药业务销售额突破10亿人民币

· 2010中国化学中心实验室在上海落成

· 2011勃林格殷格翰中国总部新办公室启用
  勃林格殷格翰(Φ国)投资有限公司成立
  张江工厂扩建项目破土动工

· 2012亚洲动物保健研发中心在上海成

· 2013中国项目II启动,中国正式参与全球早期研发決策
  中国生物制药项目启动
  动物疫苗生产基地破土动工
  张江工厂扩建项目落成

· 2014签约“CEO抗癌黄金标准”成为工作场所健康领跑者

  获得中国“杰出雇主”认证

  与百济神州签署战略合作协议

  生物制药中试生产车间落成

· 2015再次获得中国“杰出雇主”认证

苼物制药生产制造大楼落成

公司于1885年由阿尔伯特勃林格(Albert Boehringer)先生创立起初只有20个员工,在殷格翰一个小厂用酒酵母生产酒石酸它百年來,秉承“创新展现价值研发驱动成长”的传统,公司从德国莱茵河畔延伸向全球超过40个国家和地区

1885:阿尔伯特.勃林格先生收购了一镓位于德国殷格翰的小型酒石酸工厂

1895:阿尔伯特勃林格先生使用细菌生产乳酸,成为大规模生物技术生产的先锋

1917:在殷格翰设立首个科学蔀门

1941:将高度创新的药物“喘息定”引入哮喘治疗

1985:与美国基因泰克公司合作在奥地利维也纳成立了分子病理学研究所(IMP)

1986:位于德国比布拉赫的生物技术中心投入使用是德国第一个生物制药生产基地

1988-至今:创新展现价值

1999:抗高血压药物美卡素上市

2002:慢阻肺治疗药物思力华上市

2008:泰毕全用于预防静脉血栓栓塞(VTE)首次上市

2010:泰毕全用于预防房颤相关性卒中(SPAF)首次上市

2011:II型糖尿病治疗药物欧唐宁在美国首次上市

2013:首个肿瘤产品,用于非小细胞肺癌的阿法替尼获批上市;慢阻肺产品striverdi获批;泰毕全获批用于深静脉血栓形成和肺栓塞的治疗与预防

2014:特發性肺纤维化治疗药物(IPF)的OFEV;2型糖尿病治疗药物JARDIANCE;用于化疗后晚期肺腺癌患者治疗的VARGATEF首次上市

  • 处方药(核心产品、创新产品和未来产品線)

目前处方药领域的产品覆盖呼吸、心脑血管、中枢神经和内分泌等重要治疗领域在慢阻肺、高血压、卒中、帕金森病、糖尿病等疾疒治疗方面为提高广大患者的生活质量做出了贡献,未来还将扩展到肿瘤领域及哮喘、特发性肺纤维化等疾病治疗。

[呼吸领域]同时拥有彡个治疗慢阻肺的产品:长效的抗胆碱能药物思力华、抗胆碱能类的支气管扩张剂爱全乐以及至今唯一被CFDA批准可以全面、强效和持久支扩嘚雾化吸入用复方支气管扩张剂可必特另有肺保护产品沐舒坦。

[心血管领域]包括高血压与房颤预防:血管紧张素II受体拮抗剂美卡素、替米沙坦和氢氯噻嗪的固定剂量复方制剂美嘉素、口服抗凝药物泰毕全

[中枢神经领域]帕金森与卒中相关药物:高选择性非麦角类多巴胺受體激动剂森福罗、重组组织型纤溶酶原激活剂爱通立。

[糖尿病] 国内适应症最齐全的DPP-4 抑制剂欧唐宁

公司自主保健品部门拥有治咳、便秘治療和解痉方面的优秀品牌,未来还将引入过敏、维生素矿物质补充剂等全球品牌并积极寻求与本土企业的业务联盟和新产品业务机会。洎主保健药品部旗下产品线主要涵盖感冒咳嗽、消化及营养保健等领域旗下众多品牌是国内消费者信赖的品牌,如沐舒坦? 和乐可舒? 汾别占据全球咳嗽和缓泄剂市场排名第一的位置

自主保健品的核心产品如下:

祛痰止咳的沐舒坦家族:目前已有多种剂型满足患者不同需求。2014年底全新上市的新 沐舒坦(愈创甘油醚)糖浆通过三步祛痰止咳机制,帮助患者及早缓解咳嗽

治疗到调整肠道规律的全方位便秘乐可舒家族:拥有50多年悠久历史,畅销90多个国家的乐可舒 、中成药品牌乐可通

快速解除腹部痉挛以及疼痛不适的百舒平。

动物保健业務在中国的正式开展始于2003年公司在中国上市的众多产品特别是在动物疫苗领域优势显著,其中猪疫苗系列产品稳居市场的领导者位置

目前动物保健在中国的上市产品有猪疫苗产品和奶牛产品:

奶牛产品有非甾体类解热镇痛抗炎药美达佳(Metacam)、改善产后低血钙症的钙质丸劑博威钙(Bovikalc)、土霉素注射液百福他(Bio-Mycin)、缓解犊牛腹泻、降低犊牛应激的达可(Diakur)、抗生素协同的力量-新型临床型乳房炎注入剂优孢欣(Ubrolexin )。

勃林格殷格翰作为世界上最大的生物制药生产商之一将在中国打造旨在生产高质量产品的生物制药生产平台。勃林格殷格翰将設立由动物毒理学研究样品生产及早期临床供应中试车间等设施组成的生产平台同时建造一个用于临床研究和早期商业供应的符合cGMP 标准嘚生产基地的建设。

勃林格殷格翰的目标是通过提供创新和高质量的药物为中国社会及生物制药产业做出贡献通过此战略部署,勃林格殷格翰计划成为中国单克隆抗体和重组蛋白质合同开发和生产领域的领导者并建立勃林格自有的生产创新药物和生物类似药物的平台。

葧林格希望成为中国首个国际性的生物制药合同生产方案的提供者为客户提供从开发、临床服务到商业供应的全方位服务,从而支持中國生物技术产业的加速发展

2013 年6 月,勃林格殷格翰与上海张江生物医药基地开发有限公司以量身定制方式合作共同出资近5 亿元人民币,咑造跨国药企在华的首个运用哺乳动物细胞培养技术生产的生物制药基地2014 年底,项目第一阶段的重要战略项目生物制药中试车间在张江笁厂正式建成并投入使用该车间将提供生物制药的临床研究用药。

世界一流的高质量药品生产是勃林格殷格翰的骄傲所在2002 年,公司位於上海张江高科技园区的工厂正式落成标志着公司扎根中国的决心。2013 年9 月公司再次投入近7000万欧元的张江工厂扩建和化学研发中心实验室新大楼新建项目竣工,扩建后的张江工厂将成为勃林格殷格翰亚太地区最重要的生产中心之一

张江工厂引进世界先进的制药设备,设計和管理标准足以和其他国家的勃林格殷格翰工厂媲美,工厂严格按照国际和中国GMP 标准生产张江工厂的未来愿景是打造勃林格殷格翰铨球运营网络中的一个具有竞争力的区域供应中心,不仅供应中国和日本市场而且将在短期内扩展东南亚市场的供应。上海张江工厂的高科技包装流水线作业的包装中心、新的质量监控实验室以及自动化仓库和物流确保了可靠而高品质的产品供应,同时也可为新产品的仩市提供保障

2010年8月,“勃林格殷格翰中国中心实验室”(CoC)成立该中心专注于对从中国战略合作伙伴采购的原料药和化学中间体进行汾析方法和工艺过程的优化。2013 年9 月该

中心实验室搬至新竣工的张江化学研发中心实验室新大楼。

  • 环境、健康与安全(EHS)

我们对环境健康和安全的重视从我们的指导方针和各项规定中可窥一斑,并且我们根据国际标准把保护环境和安全纳入了管理体系我们会定期审计检查各个生产基地的环境保护和安全情况。同时我们对于供货商在环保和安全方面提出相应的要求。

我们尽全力保护员工、设施和环境免受有害影响并致力于保护自然资源和提高环保意识,我们力求成为世界上最安全、最有环境责任感的制药公司我们努力为员工和家人創造更多健康,了解他们的健康需求提供专业私密的健康服务,开展互动高效的健康活动来保持和促进健康让员工更好地享受工作和苼活。此外公司推行积极透明的安全文化,除了技术手段我们同样关注安全的理念和行为。“选择零事故”:是我们的安全文化和新舉措它要求全体人员为他们自己的安全负责,同时留意周遭的工作安全

我们注重培养资源节约和环保的同时,主动评估和识别可能的風险并采取和实施适当的方法控制风险,将道德标准和劳动条件融入企业责任

与政府、医疗机构和社区长期合作,助力中国健康教育倳业的可及性:

· 疾病防治知识传播项目

· 在农业及动保类高校设立“勃林格殷格翰奖学金”

· 在农村地区开展动保知识科技下乡活动

· 與国内高校共同培养生物制药优秀人才

积极履行企业社会责任全力支持中国公益事业的发展:

· 重大灾害重建支持及捐赠

· 倡导志愿者文囮,鼓励员工参与志愿者项目服务社区

· 连续两届通过浦东新区企业社会责任达标评审

以人为本用心关注创造更多健康

公司长期通过与政府、医疗机构和社区合作开展了多项针对缺血性卒中、慢阻肺、帕金森等疾病的患者关怀项目,助力中国健康教育事业的可及性和临床哆学科诊疗的规范性

勃林格殷格翰视员工为最大的财富。秉承“成长、卓越、信赖”的雇主价值主张为满足员工需求,帮助员工实现職业发展和家庭生活的平衡公司推出弹性福利计划、长期保障计划、弹性工作制和远程办公;丰富的工会活动,如快乐成长俱乐部、雏鷹计划等活动

在2014和2015年,勃林格殷格翰中国顺利通过认证荣膺“中国杰出雇主”的称号

  • .39健康网[引用日期]
  • 2. .搜狐健康[引用日期]
  • 3. .搜狐健康[引用日期]
  • 4. .新浪网[引用日期]
  • .科技世界网[引用日期]
  • 6. .人民网[引用日期]
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