中國電子信息工程科技發(fā)展研究(綜合篇2020-2021)
《中國電子信息工程科技發(fā)展研究.綜合篇.2020—2021》旨在分析研究電子信息領(lǐng)域年度科技發(fā)展情況,綜合闡述國內(nèi)外電子信息領(lǐng)域年度重要突破及標志性成果,集中展現(xiàn)我國信息與電子領(lǐng)域工程科技的年度新進展、新特點和新趨勢,為我國科技人員準確把握電子信息領(lǐng)域發(fā)展態(tài)勢提供參考,為我國制定電子信息科技發(fā)展戰(zhàn)略提供支撐。《中國電子信息工程科技發(fā)展研究.綜合篇.2020—2021》分“總論”和13個“專題”兩大部分,對2020—2021年度電子信息工程科技各領(lǐng)域的全球發(fā)展態(tài)勢、我國發(fā)展現(xiàn)狀、我國發(fā)展展望以及熱點亮點等方面展開具體探討。
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目錄
《中國電子信息工程科技發(fā)展研究》編寫說明
總論
一、中國信息與電子工程科技十四大趨勢 3
二、中國信息與電子工程科技十六大挑戰(zhàn) 6
專題
專題一 微電子光電子 13
編寫說明 14
專家組和撰寫組名單 15
專題研究 17
一、全球發(fā)展態(tài)勢 17
二、我國發(fā)展現(xiàn)狀 19
三、我國未來展望 21
四、我國熱點亮點 22
(一) 人工智能芯片 22
(二) 集成電路制造技術(shù) 24
(三) 存儲芯片 25
(四) 高速光模塊 26
(五) 硅基光子集成 28
(六) 混合光子集成 30
五、領(lǐng)域年度熱詞 32
六、領(lǐng)域指標 33
參考文獻 35
專題二 光學(xué)工程 37
編寫說明 38
專家組和撰寫組名單 39
專題研究 41
一、全球發(fā)展態(tài)勢 41
(一) 仿生光學(xué)技術(shù)發(fā)展與應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展 41
(二) 大口徑空間反射鏡制造技術(shù)發(fā)展加速 41
(三) 超高精度面形干涉檢測技術(shù) 42
(四) 散射介質(zhì)實現(xiàn)圖像恢復(fù)技術(shù)不斷突破 42
(五) 計算光學(xué)三維層析顯微成像方法不斷提出 42
(六) 激光器性能不斷提高,器件向多元化發(fā)展 43
(七) 激光雷達性能不斷提高,應(yīng)用向消費級擴展 43
二、我國發(fā)展現(xiàn)狀 44
(一) 國內(nèi)仿生技術(shù)成果顯著 44
(二) 國內(nèi)大口徑制造技術(shù)成果顯著 45
(三) 國內(nèi)高精度檢測取得階段成果 45
(四) 國內(nèi)散射成像技術(shù)發(fā)展迅猛 46
(五) 國內(nèi)計算顯微成像成果顯著 46
(六) 國內(nèi)激光器研究成果突出 47
(七) 國內(nèi)激光雷達成果顯著 47
三、我國未來展望 48
(一) 未來仿生光學(xué)將向多元化、功能集成及傳感融合的方向發(fā)展 48
(二) 未來大口徑空間光學(xué)制造技術(shù)將向輕量化、超高精度發(fā)展 49
(三) 光學(xué)檢測精度從亞納米逐步發(fā)展到皮米級 49
(四) 新型散射成像技術(shù)向深度學(xué)習(xí)、智能化及多技術(shù)協(xié)作方向發(fā)展 49
(五) 新型計算顯微成像技術(shù)向產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)轉(zhuǎn)化 49
(六) 基于相干合成的激光器向關(guān)鍵技術(shù)突破、性能指標提升發(fā)展 50
(七) 激光雷達向芯片化、固態(tài)化、智能化發(fā)展 50
四、我國熱點亮點 51
(一) 多元化的仿生光學(xué)技術(shù)研究 51
(二) 先進光學(xué)制造技術(shù)及裝備 52
(三) 超高精度面形干涉檢測技術(shù) 53
(四) 散射光學(xué)成像技術(shù) 56
(五) 非干涉、無標記、高通量三維顯微成像 58
(六) 高功率單頻光纖激光技術(shù) 61
(七) 激光雷達探測技術(shù) 63
五、領(lǐng)域年度熱詞 64
六、領(lǐng)域指標 65
參考文獻 67
專題三(1) 感知-遙感 71
編寫說明 72
專家組和撰寫組名單 73
專題研究 75
一、全球發(fā)展態(tài)勢 75
(一) 光學(xué)遙感技術(shù) 75
(二) 紅外及多光譜/高光譜遙感技術(shù) 77
(三) 激光遙感技術(shù)與應(yīng)用 80
(四) 微波遙感技術(shù)及應(yīng)用 82
(五) 遙感軍事應(yīng)用 83
(六) 遙感國土資源和生態(tài)變化應(yīng)用 84
(七) 遙感海洋應(yīng)用 84
二、我國發(fā)展現(xiàn)狀 85
三、我國未來展望 93
四、我國熱點亮點 96
五、領(lǐng)域年度熱詞 101
六、領(lǐng)域長板 102
七、領(lǐng)域指標 102
參考文獻 104
專題三(2) 感知-傳感器 107
編寫說明 108
專家組和撰寫組名單 109
專題研究 111
一、全球發(fā)展態(tài)勢 111
(一) 化學(xué)生物傳感器助力新冠病毒、重大疾病標志物即時檢測 111
(二) CMOS圖像傳感器智能化集成度更高、應(yīng)用領(lǐng)域更廣 112
(三) 超大規(guī)模、超小像素紅外傳感器快速發(fā)展 113
(四) 紫外探測器市場潛力巨大,多種類型傳感器性能穩(wěn)步提升 115
(五) MEMS傳感器向更高精度、超低功耗、智能化方向發(fā)展 116
二、我國發(fā)展現(xiàn)狀 117
(一) 化學(xué)生物傳感器聚焦前沿交叉融通 117
(二) 商用型和科學(xué)級CMOS圖像傳感器不斷涌現(xiàn) 120
(三) 民用紅外測溫儀在疫情防控中大顯身手 120
(四) 不同類型紫外傳感器快速發(fā)展 121
(五) 太赫茲傳感器步入安檢應(yīng)用領(lǐng)域 122
(六) 國產(chǎn)MEMS傳感器實現(xiàn)大批量穩(wěn)定供貨 122
三、我國未來展望 123
四、我國熱點亮點 124
五、領(lǐng)域年度熱詞 127
參考文獻 128
專題四 測量計量與儀器 133
編寫說明 134
專家組和撰寫組名單 135
專題研究 137
一、全球發(fā)展態(tài)勢 137
(一) 電參量計量與測試 137
(二) 原子鐘與時頻傳遞 138
(三) 集成電路制造成套工藝缺陷在線檢測 139
(四) 工業(yè)CT 139
(五) 太赫茲精密波譜技術(shù) 140
(六) 掃描電子顯微鏡技術(shù) 140
(七) 北斗高精度應(yīng)用終端計量檢測 141
(八) 病原微生物快速檢測 141
(九) 原子力顯微鏡 141
(十) 新冠病毒快速精準檢測技術(shù)和試劑 142
(十一) 復(fù)雜自由曲面的超精密無損測量技術(shù) 142
二、我國發(fā)展現(xiàn)狀 143
(一) 電參量計量測試 143
(二) 原子鐘與時頻傳遞 143
(三) 面向先進節(jié)點的集成電路缺陷在線檢測 145
(四) 工業(yè)CT 145
(五) 小型太赫茲光纖波譜系統(tǒng) 146
(六) 掃描電子顯微鏡技術(shù) 146
(七) 組合式北斗高精度定位關(guān)鍵參數(shù)計量檢測 146
(八) 北斗高精度終端信號可信性計量檢測 147
(九) 病原微生物核酸檢測技術(shù) 147
(十) 原子力顯微鏡 147
(十一) 新冠病毒檢測技術(shù)和試劑的準確性與國際互認迫在眉睫 149
(十二) 復(fù)雜自由曲面的超精密無損測量技術(shù) 150
三、我國未來展望 150
(一) 電參量計量測試 150
(二) 原子鐘與時頻傳遞 151
(三) 集成電路缺陷在線檢測 152
(四) 工業(yè)CT 152
(五) 高精密太赫茲波譜系統(tǒng) 152
(六) 掃描電子顯微鏡 152
(七) 構(gòu)建衛(wèi)星導(dǎo)航計量多域全參數(shù)智能計量測試與評價體系 153
(八) 高精度終端信號可信性計量檢測 153
(九) 一體化全自動核酸檢測技術(shù) 153
(十) 原子力顯微鏡 154
(十一) 新冠病毒檢測關(guān)鍵原材料和核心元器件開發(fā)與檢測能力提升 154
(十二) 復(fù)雜自由曲面的超精密無損測量技術(shù) 154
四、我國熱點亮點 154
(一) 電參量計量測試 154
(二) 原子鐘與時頻傳遞 155
(三) 集成電路缺陷在線檢測 155
(四) 工業(yè)CT 156
(五) 高性能太赫茲波譜系統(tǒng) 156
(六) 掃描電子顯微鏡技術(shù) 157
(七) 天通/北斗一體化計量比對校準終端 158
(八) 北斗高精度終端信號可信性計量檢測 158
(九) 新冠病毒核酸一體化自動檢測儀器與試劑盒研制成功 158
(十) 新型冠狀病毒檢測精準校準體系的建立與國際互認 159
(十一) 復(fù)雜自由曲面的超精密無損測量技術(shù) 160
五、領(lǐng)域年度熱詞 160
六、領(lǐng)域指標 164
參考文獻 166
專題五 電磁空間 171
編寫說明 172
專家組和撰寫組名單 173
專題研究 175
一、全球發(fā)展態(tài)勢 175
(一) 在防空預(yù)警探測領(lǐng)域,面向未來威脅,實現(xiàn)綜合作戰(zhàn)能力跨越式升級發(fā)展 175
(二) 在反導(dǎo)預(yù)警探測領(lǐng)域,強化反導(dǎo)攔截能力,持續(xù)加快反導(dǎo)建設(shè)步伐 175
(三) 在空間目標監(jiān)視領(lǐng)域,加快研發(fā)部署新一代太空監(jiān)視裝備,保護重要軍民用太空資產(chǎn) 176
(四) 在天基雷達領(lǐng)域,向著高分辨率、大幅寬觀測方向發(fā)展,星上處理需求迫切 176
(五) 在艦載雷達領(lǐng)域,向多功能、綜合射頻方向發(fā)展,;磳(dǎo)力量逐步提升 176
(六) 在機載雷達領(lǐng)域,重點推進智能化、分布式、網(wǎng)絡(luò)化、無人化 177
(七) 在地基電子對抗領(lǐng)域,電子戰(zhàn)實戰(zhàn)應(yīng)用不斷增加,電子攻擊技術(shù)裝備快速發(fā)展 177
(八) 在艦載電子對抗領(lǐng)域,電子戰(zhàn)系統(tǒng)加速升級改進,舷外電子戰(zhàn)成為艦船自衛(wèi)的重要手段 178
(九) 在機載電子對抗領(lǐng)域,電子戰(zhàn)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、分布式技術(shù)特征得到集中體現(xiàn),裝備發(fā)展有序推進 178
(十) 在民用領(lǐng)域,雷達技術(shù)廣泛應(yīng)用、發(fā)展迅速 179
二、我國發(fā)展現(xiàn)狀 179
(一) 軍用雷達裝備技術(shù)與國際先進水平呈現(xiàn)全面并跑、局部領(lǐng)跑的局面 179
(二) 電子對抗裝備的實戰(zhàn)效能和協(xié)同運用水平仍有巨大提升空間 179
(三) 天基對地微波遙感與國外同步發(fā)展,深空探測尚需追趕國際先進水平 180
(四) 民用雷達產(chǎn)業(yè)國內(nèi)起步較晚,正迎頭趕上 180
三、我國未來展望 181
(一) 雷達物理形態(tài)向平臺一體化、高集成方向發(fā)展 181
(二) 雷達硬件架構(gòu)向?qū)拵?shù)字化、陣面可重構(gòu)方向發(fā)展 181
(三) 雷達軟件架構(gòu)向開放式、通用化方向發(fā)展 181
(四) 電子偵察向跨域敏捷協(xié)同方向發(fā)展 182
(五) 電子進攻向多專業(yè)深度聯(lián)合方向發(fā)展 182
四、熱點亮點 182
(一) 防空預(yù)警雷達 182
(二) 反導(dǎo)預(yù)警雷達 185
(三) 空間目標監(jiān)視雷達 186
(四) 艦載雷達 188
(五) 機載雷達 190
(六) 天基雷達 192
(七) 地基電子對抗 194
(八) 艦載電子對抗 196
(九) 機載電子對抗 197
(十) 前沿技術(shù)的研究和應(yīng)用 199
(十一) 民用雷達領(lǐng)域 200
參考文獻 205
專題六(1) 網(wǎng)絡(luò)與通信 207
編寫說明 208
專家組和撰寫組名單 209
專題研究 211
一、全球發(fā)展態(tài)勢 212
(一) 前沿創(chuàng)新 213
(二) 技術(shù)創(chuàng)新 216
(三) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 218
二、我國發(fā)展現(xiàn)狀 219
(一) 前沿創(chuàng)新 220
(二) 技術(shù)創(chuàng)新 220
(三) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 221
(四) 機遇挑戰(zhàn) 221
三、我國未來展望 222
(一) 前沿創(chuàng)新 222
(二) 技術(shù)創(chuàng)新 223
(三) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展 223
四、我國熱點亮點 224
(一) 移動通信 224
(二) 數(shù)據(jù)通信 226
(三) 光纖通信 228
(四) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng) 230
(五) 移動互聯(lián)網(wǎng) 232
(六) 物聯(lián)網(wǎng) 233
(七) 邊緣計算 235
(八) 量子通信 237
五、領(lǐng)域年度熱詞 240
參考文獻 245
專題六(2) 海洋信息 247
編寫說明 248
專家組和撰寫組名單 249
專題研究 251
一、全球發(fā)展態(tài)勢 251
(一) 基礎(chǔ)理論方面 251
(二) 關(guān)鍵技術(shù)方面 252
(三) 基礎(chǔ)設(shè)施方面 254
(四) 政策法規(guī)方面 254
(五) 產(chǎn)業(yè)能力方面 255