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售后服务上门服务电话,智能分配单据:(活力中国调研行)从火箭动力到太空算力 北京以AI加速“算力上天”
北京6月15日电 (记者 陈杭 卢晓娜)AI驱动火箭发动机研发范式革新,太空数据中心突破能源与散热等关键技术……北京当下正打通“算力上天”的关键环节。
记者近日走进北京新型研发机构、科创企业等,实地感受人工智能加速赋能科研与生产。
AI技术快速发展带动算力需求激增,目前国内外已建成的地面数据中心普遍存在占地广、能耗高、散热难等问题,将数据中心“搬”上太空成为全球产业布局热点。
北京太空数据中心建设正处技术验证阶段。“尽管整体建造成本较高,但一旦建成,运营成本极低。”北京星辰未来空间技术研究院副院长武江涛表示,太空数据中心优势在于能源供给免费且持续,太空太阳能利用效率远高于地面,且无需支付电费;散热依靠辐射散热板,无需配备大量水冷设备。
武江涛说,该院在能源获取和散热上取得创新突破,独创设计了聚光型太阳电池和石墨烯轻质散热系统,在地面完成工程化实验基础上,正通过试验星在轨进行验证,后续将逐步推进小规模、全系统应用。
在北京科学智能研究院内,人工智能赋能科学研究(AI for Science)有效帮助打破学科与学科、理论与实验、科研与产业之间的壁垒,火箭发动机研发周期由以年计缩短至按月计,推动更多原创性、引领性成果落地。
研究院副院长陈帜表示,火箭发动机作为高度复杂的工业产品,其研发过程对工程经验、试验验证和多轮迭代依赖较高,研发周期长、成本高,对设计效率和可靠性评估能力提出了更高要求。围绕火箭发动机,研发人员依托AI技术与行业经验,打造“设计—仿真—制造—试验”智能自动化研发平台“Prime一行”,打通从设计目标输入到仿真评估、制造验证和热试车反馈的全流程协同。
他表示,该平台有望提升传统研发流程中各环节之间的协同效率,支撑AI生成式设计、AI驱动燃烧仿真、金属增材制造及自动化流体测控等方向的研究,为发动机构型优化、一体化制造和可靠性提升提供新的技术路径。
火箭发动机核心材料需兼顾导热性、强韧性、高温强度等。“平台具备自主迭代和演进能力,可从海量元素排列组合中,精准筛选、锁定最优材料。”他表示,团队正研制可支撑小型火箭发射的新一代发动机,推力目标量级进一步提升。(完)
本周行业协会传递行业报告(活力中国调研行)从火箭动力到太空算力 北京以AI加速“算力上天”
北京6月15日电 (记者 陈杭 卢晓娜)AI驱动火箭发动机研发范式革新,太空数据中心突破能源与散热等关键技术……北京当下正打通“算力上天”的关键环节。
记者近日走进北京新型研发机构、科创企业等,实地感受人工智能加速赋能科研与生产。
AI技术快速发展带动算力需求激增,目前国内外已建成的地面数据中心普遍存在占地广、能耗高、散热难等问题,将数据中心“搬”上太空成为全球产业布局热点。
北京太空数据中心建设正处技术验证阶段。“尽管整体建造成本较高,但一旦建成,运营成本极低。”北京星辰未来空间技术研究院副院长武江涛表示,太空数据中心优势在于能源供给免费且持续,太空太阳能利用效率远高于地面,且无需支付电费;散热依靠辐射散热板,无需配备大量水冷设备。
武江涛说,该院在能源获取和散热上取得创新突破,独创设计了聚光型太阳电池和石墨烯轻质散热系统,在地面完成工程化实验基础上,正通过试验星在轨进行验证,后续将逐步推进小规模、全系统应用。
在北京科学智能研究院内,人工智能赋能科学研究(AI for Science)有效帮助打破学科与学科、理论与实验、科研与产业之间的壁垒,火箭发动机研发周期由以年计缩短至按月计,推动更多原创性、引领性成果落地。
研究院副院长陈帜表示,火箭发动机作为高度复杂的工业产品,其研发过程对工程经验、试验验证和多轮迭代依赖较高,研发周期长、成本高,对设计效率和可靠性评估能力提出了更高要求。围绕火箭发动机,研发人员依托AI技术与行业经验,打造“设计—仿真—制造—试验”智能自动化研发平台“Prime一行”,打通从设计目标输入到仿真评估、制造验证和热试车反馈的全流程协同。
他表示,该平台有望提升传统研发流程中各环节之间的协同效率,支撑AI生成式设计、AI驱动燃烧仿真、金属增材制造及自动化流体测控等方向的研究,为发动机构型优化、一体化制造和可靠性提升提供新的技术路径。
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【军武次位面】作者:天狼
最近,中国首艘电磁弹射航母"福建舰"的第七次海试工作正在紧锣密鼓的进行中。而根据最新卫星图像显示,这艘8万余吨的巨舰在海上进行了高速急转弯测试,甚至其右舷400米处疑似出现一个直径约700米的巨型"水雾团"。这一异常现象立即引发猜测:福建舰是否正在进行罕见的水下抗冲击试验?若属实,这将是国产航母迈向实战化的重要一步。但真相或许比想象中更为复杂。
▲国外商业卫星拍摄的“福建舰”最新的卫星照片
“福建舰”此前的多次海试已经验证了舰体性能、动力系统以及雷达、电子设备等核心技术,而第7次海试的重点似乎放在航母的操纵性和舰载机起降能力上。从曝光的照片来看,“福建舰”进行了2次往返直线航行,并且完成了一次S型急转弯。这种机动测试的意义主要体现在两个方面:
其中直线航行用于测试航母在“顺风-逆风”情况下的稳定性,并优化舰载机的起降条件。在逆风航行时,甲板风更强,有利于舰载机起飞;在顺风航行时,舰载机降落更加平稳。而S型急转弯测试,则是航母在高速状态下的小半径转弯测试,通常用于验证航母的机动性能、船体结构强度以及操舵系统的响应能力。这一测试对于未来实战中航母的灵活性至关重要。
考虑到“福建舰”的电磁弹射系统可能已经进入试验阶段,这次海试很可能涉及歼-15T、歼-35以及空警-600等舰载机的电磁弹射起飞和阻拦着舰测试。不过,目前尚未有官方证据直接证实这些舰载机是否已经在“福建舰”上完成了起降操作。
▲美国“福特”号航母进行抗冲击试验
而所谓的“水下爆炸冲击试验”,本质上是一种模拟战场环境下的极端考验,主要目的是验证舰艇在遭遇水下爆炸(如鱼雷、水雷等)时的生存能力。相比于陆地爆炸,水下爆炸的冲击波传播更快,杀伤力更强,容易对舰艇造成严重的结构损伤。现代航母虽然拥有先进的损管系统,但如果抗冲击能力不足,水下爆炸可能导致舰体变形、焊缝开裂,甚至危及动力系统和电磁弹射系统的稳定性。
美国“福特”号航母在进行抗冲击试验时,使用了18吨TNT当量的炸药,在100米范围内进行爆炸测试。而美国“罗斯福”号航母(尼米兹级)在1987年进行抗冲击试验后,直到“福特”号服役前,美军才再次进行同类测试。中国052D驱逐舰也曾公开进行过类似的测试,验证舰体抗爆能力。
一般来说,同一型号的舰艇如果已经完成了抗冲击试验,后续同级舰就不必重复测试。因此,如果未来003型航母(福建舰级)进行过抗冲击试验,那么后续同型航母可能无需再次测试。不过,如果中国未来研制核动力航母(004型),则仍需要进行独立的抗冲击测试。
▲“福建舰”的卫星照片
从卫星照片来看,“福建舰”右前方400米处出现了一个巨大“水雾团”,面积接近700×700米,远超一般水下爆炸的规模。这让人产生怀疑——如果这真的是一次水下爆炸抗冲击试验,那么其当量几乎达到战术核武器级别,而一般抗冲击试验的爆炸规模远小于此。
“福建舰”正在高速航行,而通常水下爆炸抗冲击试验是在舰艇静止状态下进行的,以确保收集到精准的数据。如果舰艇在高速行驶中进行这种试验,爆炸的冲击波可能无法均匀作用在舰体上,反而影响试验效果。因此,从试验逻辑上来看,这个“水雾团”更可能是自然现象,而非水下爆炸的产物。
仔细分析照片可以发现,这个“水雾团”并非典型的爆炸水柱形态,而是呈不规则状,并且在阳光照射下形成了明显的阴影。对比美国“福特”号的抗冲击试验照片来看,真实的水下爆炸水柱通常呈现球形或锥形,而不是矩形状。结合福建舰的航行轨迹来看,这片“水雾团”很可能是某种低空云层,刚好出现在航母附近,形成了视觉上的错觉。
▲美国“福特”号航母进行抗冲击试验
综合分析来看,“福建舰”此次海试的核心任务仍然围绕航母的机动性测试和舰载机起降系统测试展开。虽然未来可能会进行水下爆炸抗冲击试验,但从目前曝光的照片来看,并没有确凿证据表明“福建舰”已经进行该项测试。
那个引发争议的“水雾团”更可能是自然形成的云层,而非爆炸水柱。因此,所谓的“福建舰水下爆炸抗冲击试验”可能只是一个误读。不过,考虑到中国海军航母的发展节奏,未来福建舰极有可能按照航母标准,进行类似于“福特”号的抗冲击试验,以确保其在实战环境中的生存能力。
无论如何,“福建舰”的海试进展表明,中国第三艘航母距离正式服役已越来越近。随着未来更多试验的完成,这艘搭载电磁弹射系统的航母在2025年年内服役几乎已成定局。未来,我们将持续关注“福建舰”的最新动态,期待它早日服役,驰骋大洋!返回搜狐,查看更多