“大科学装置前沿研究”重点专项2018年度项目申报指南
2018寿阳重点研发计划项目申报指南
2018寿阳重点研发计划项目申报指南第一篇:2018寿阳重点研发计划项目申报指南2018年度寿阳县重点研发计划项目申报指南根据市政发〔2016〕23号文件的有关规定和晋中市科技计划项目申报指南以及寿阳县经济和农村工作会议精神,将原有的工业攻关计划、农业攻关计划、社会发展计划合并为重点研发计划。
现就组织实施2018年度寿阳县重点研发计划项目有关事宜通知如下:一、支持领域和方向(一)工业方面1、现代煤化工、新能源应用、先进制造、新材料四大产业链的关键技术和共性技术的研发。
现代煤化工领域,重点支持煤层气、焦炉煤气清洁高效利用技术研发;低阶煤利用技术研发;甲醇及其下游产品开发技术。
新能源应用领域,重点支持太阳能光优发电设备的研发;煤层气、光伏、风力、生物质能等能源电力项目方面的研发。
先进制造领域,重点支持智能化、高性能、高端煤机设备的研发;高端石油钻具的研发。
新材料领域,重点支持高品质特殊用途纸的研发;新型建筑保温材料、高性能防水材料、新型建筑涂料等的研发;纳米新材料的研发。
2、在战略新兴产业和特色优势产业等领域取得重大技术突破,具有较强市场竞争优势的技术转让和技术研发项目。
(二)农业方面1、地方常规种质资源的开发与利用,包括杂粮品种、特色大田作物品种、畜产品、林产品。
2、功能农、畜、林产品的开发。
3、设施农业产业提质增效技术开发,包括设施农业水肥一体化技术开发、设施农产品无害化利用支撑技术研究、特色经济作物种苗脱毒快繁技术集成应用研究、设施农业智能化控制及远程监控技术研究。
4、道地中药材种质资源的开发利用及野生道地中药材生长环境的研究。
5、有机、无机、菌肥的开发利用与大田秸秆利用的研发。
6、农产品加工技术研发,包括地方特色产品、酿造产品、杂粮产品的加工技术研发。
7、现代农业装备技术开发,包括小型、山地、精准、多样、智能农机具的研发,设施农业专业机具的研发应用。
8、农业信息化技术研发。
(三)社会发展方面1、资源环境方面,重点支持围绕提高资源利用效率、减少污染物排放,节能、节水、节材、节地和资源综合利用等方面进行的关键共性技术研究。
重点专项2018年项目申报指引
重点专项2018年项目申报指引前言为了更好地支持国家重点专项和科技项目的研究,促进科技创新,国家科技部发布了2018年项目申报指引,本文将对其中的重点内容进行介绍和解析。
重点专项项目申报重点专项是针对国家中长期科技发展战略和重大需求,通过集中投入、集成创新、重点突破,推进关键技术、前沿领域创新,促进科技进步的一项重要举措。
根据2018年项目申报指引,重点专项项目分为青年科学家计划、重大科学研究计划和重点研发计划三部分。
青年科学家计划青年科学家计划是国家为鼓励青年学术和科技创新而设立的一项项目,旨在提高我国青年科技工作者的科技创新能力和水平。
2018年的青年科学家计划申报分为两个阶段:1.第一阶段:建议书阶段。
截止时间为3月31日,申请人可以通过科技部门的官网在线提交建议书,重点内容包括项目简介、研究思路、研究内容和研究方法等。
2.第二阶段:正式申报阶段。
根据建议书的评审结果,科技部门将筛选出获得批准的项目并通知申请人提交正式申请书。
申请人需在规定时间内准备好正式申请书,提交相关材料。
正式申报的截止时间为6月30日。
重大科学研究计划重大科学研究计划是国家基础研究计划(973计划)和国家重点基础研究发展计划(863计划)的新型继承,旨在促进基础科学、前沿技术、前沿学科等方面的发展,提高我国在全球科技领域的地位。
2018年的重大科学研究计划申报也同样分为两个阶段:1.第一阶段:建议书阶段。
截止时间为5月15日,申请人需要提交建议书以及相关的申报材料。
2.第二阶段:正式申报阶段。
根据建议书的评审结果,科技部门会通知获得批准的项目负责人,要求提交正式申请。
正式申请的截止时间为10月15日。
重点研发计划重点研发计划是为更好地支持国家战略和经济社会发展需要而设立的国家级科技计划。
重点研发计划将在全国范围内计划性地推进关键领域和关键环节的科技创新。
2018年的重点研发计划包括预先研究、面上项目和重点专项三种类型。
“大科学装置前沿研究”重点专项
“大科学装置前沿研究”重点专项大科学装置前沿研究是指对大科学装置的运行及相关领域的前沿问题进行深入研究和探索,以促进科学技术的创新和发展。
大科学装置是指规模庞大、技术先进的科学实验装置,以解决科学领域相关问题为目的。
大科学装置前沿研究的重点专项是指在国家科技计划中对大科学装置前沿研究进行的重点支持和资助。
大科学装置前沿研究的重点专项具有重要的科学意义和技术应用前景。
首先,大科学装置前沿研究可以推动科学领域的突破和创新。
大科学装置通常具有超强的科学研究能力和测量能力,可以开展高精度的实验和观测,从而获取更多的科学数据,揭示自然界的规律和机制。
其次,大科学装置前沿研究可以促进科学技术的交叉与融合。
大科学装置通常包括物理、化学、生物、地球等多个学科的交叉与融合,可以促进不同学科之间的相互合作和交流,推动科学技术的综合创新。
再次,大科学装置前沿研究可以培养和储备科学人才。
大科学装置需要具备高水平的科研人才和技术人才,对年轻科学家进行培养和选拔,可以提高科研人员的水平和能力,为科学技术的发展注入新鲜血液。
大科学装置前沿研究的重点专项主要包括以下几个方面。
首先,针对大科学装置的核心技术和关键部件进行研究和开发,保障大科学装置的正常运行和发挥最佳性能。
其次,针对大科学装置运行过程中面临的重大科学问题,进行前沿科学研究和实验验证,探索未知领域和新的科学方法。
再次,加强大科学装置的国际合作与交流,推动国际科学界的共同研究和运营。
此外,还要注重大科学装置的科学普及与教育,向公众普及科学知识,培养科学素质和科学精神。
大科学装置前沿研究的重点专项需要重视政策和机制的支持,加强科学研究的组织和管理。
首先,需要建立科学评估和监督机制,对大科学装置前沿研究的成果和进展进行评估和监督,确保科研人员的诚信和科学研究的质量。
其次,需要加强科研人员的培训和队伍建设,提高科研人员的创新能力和团队合作精神。
再次,需要优化科研经费的分配和管理,加大对大科学装置前沿研究的资金投入,确保科研人员的研究经费和条件。
科技部公布41个2018年度国家重点研发计划重点专项申报指南(征求意见稿)
科技部公布41个2018年度国家重点研发计划重点专项申报
指南(征求意见稿)
近日,科技部各专业司局陆续在国家科技管理信息系统公共服务平台发布所管理的重点专项2018年度项目申报指南建议的征求意见稿。
动源君梳理发现,首批征求意见的指南数量达到41个,同时征求意见的时间也由去年的7月底至8月初提前到今年的5月底至6月初,时间上提前了近2个月,动源君估计今年的正式指南发布时间也会提前2个月即在8月份对外公布,这样的安排给后续的预申报、正式申报和视频评审留出了时间,也解决了部分申报单位反映的预评审周期过长,尤其是跨越春节假期的问题。
与去年第一批公布的指南相比较,“重点基础材料技术提升与产业化”重点专项未在首批征求意见的名单中,“重大科学仪器设备开发”专项列入高新领域重大专项。
根据相关规定,科技部牵头组织征集部门和地方的重大研发需求,围绕国家重大战略和相关规划的贯彻落实,根据“自下而上”和“自上而下”相结合的原则,会同相关部门和地方研究提出国家重点研发计划的总体任务布局,经咨评委咨询评议后,提交联席会议全体会议审议。
重点专项的年度项目申报指南,由科技部会同重点专项实施方案编制参与部门及专业机构编制,重点专项专家委员会专家为指南编制提供专业支撑。
指南编制工作应充分遵循实施方案提出的总体目标和任务设置,细化分解形成重点专项年度项目安排。
经公开征求意见与审核评估后,项目申报指南才会对外公布。
下图为动源君就2017年和2018年的重点专项做的对比,点击可查看指南(征求意见稿)原文。
科技部发布国家重点研发计划12个重点专项2018年度项目申报指南
permeability associated with cleat pattern in a coal seam of the [18] 潘荣锟. 载荷煤体渗透率演化特性及在卸压瓦斯抽采中的应
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PAN Rongkunꎬ CHENG Yuanpingꎬ DONG Junꎬ et al. Research
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on permeability characteristics of layered natural coal under differ ̄
bility evolution model for coal seam being drained by pressure relief
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重点专项2018项目申报指南-国家科技部
重点专项2018项目申报指南-国家科技部附件11“主动健康和老龄化科技应对”重点专项2018年度项目申报指南健康是人类最普遍最根本的需求,人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。
随着经济社会的发展,尤其是我国人口老龄化快速发展,我国国民对健康的需求快速增长,人们在希望“好看病、看好病”的同时,更加关注疾病的预防、个体功能的完善、健康状态的良好,以及健康寿命的延长。
本专项旨在贯彻落实党的十九大精神,落实全国科技创新大会和全国卫生与健康大会要求,以及《“健康中国2030”规划纲要》、《“十三五”卫生与健康科技创新专项规划》(国科发社〔2017〕147号)、《关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发〔2013〕40号)、《关于加快发展养老服务业的若干意见》(国发〔2013〕35号)、《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号)、《关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》(国发〔2016〕60号)、《国家残疾预防行动计划(2016—2020年)》(国办发〔2016〕66号)、《残疾预防和残疾人康复条例》(中华人民共和国国务院令第675号)及《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》(国发〔2015〕40号)等战略部署,突出“战—1—略前移、关口前移”,聚焦健康风险因素控制、老龄健康服务等关键问题,融合移动互联网、大数据、可穿戴、云计算等新一代信息技术,以健康失衡状态的动态辨识,健康风险评估与健康自主管理为主攻方向,重点突破人体健康状态量化分层、健康信息的连续动态采集、健康大数据融合分析、个性化健身技术等难点和瓶颈问题,构建以主动健康科技为引领的一体化健康服务体系,提升健康保障能力和自主性;发展适合我国国情的科技养老服务标准及评价体系,推进养老、康复、护理、医疗一体化的老龄服务体系建设,构建连续性服务的生命全过程危险因素控制、行为干预、疾病管理与健康服务的技术产品支撑体系,为积极应对人口老龄化提供科技支撑。
“大科学装置前沿研究”重点专项2019年度指南建议(征求意见稿)
“大科学装置前沿研究”重点专项2019年度项目申报指南(征求意见稿)大科学装置为探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革提供极限研究手段,是科学突破的重要保障。
设立“大科学装置前沿研究”重点专项的目的是支持广大科研人员依托大科学装置开展科学前沿研究。
为充分发挥我国大科学装置的优势,促进重大成果产出,科技部会同教育部、中国科学院等部门组织专家编制了“大科学装置前沿研究”重点专项实施方案。
“大科学装置前沿研究”重点专项主要支持基于我国在物质结构研究领域具有国际竞争力的两类大科学装置的前沿研究,一是粒子物理、核物理、聚变物理和天文学等领域的专用大科学装置,支持开展探索物质世界的结构及其相互作用规律等的重大前沿研究;二是为多学科交叉前沿的物质结构研究提供先进研究手段的平台型装置,如先进光源、先进中子源、强磁场装置、强激光装置、大型风洞等,支持先进实验技术和实验方法的研究和实现,提升其对相关领域前沿研究的支撑能力。
专项实施方案部署14个方面的研究任务:1)强相互作用性质研究及奇异粒子的寻找;2)Higgs粒子的特性研究和超出标准模型新物理寻找;3)中微子属性和宇宙线本质的研究;4)暗物质直接探测;5)新一代粒子加速器和探测器关键技术和方法的预先研究;6)原子核结构和性质以及高电荷态离子非平衡动力学研究;7)受控磁约束核聚变稳态燃烧;8)星系组分、结构和物质循环的光学-红外观测研究;9)脉冲星、中性氢和恒星形成研究;10)复杂体系的多自由度及多尺度综合研究;11)高温高压高密度极端物理研究;12)复杂湍流机理研究;13)多学科应用平台型装置上先进实验技术和实验方法研究;14)下一代先进光源核心关键技术预研究。
2016到2018年,“大科学装置前沿研究”重点专项围绕以上14个方面研究任务,共立项支持了47个研究项目。
根据专项实施方案和“十三五”期间有关部署,2019年将围绕核物理等领域的专用大科学装置和多学科平台型大科学装置继续部署项目,拟优先支持4个研究方向,8个子任务。
2018年度市科技重大专项申报指南.doc
附件32018年度市科技重大专项申报指南一、生物医药优先主题1:创新药物研发针对治疗恶性肿瘤、心脑血管疾病、感染性疾病、免疫性疾病等严重危害人体健康的重大疾病,研制具有自主知识产权、重大创新、重大产业化前景和重大市场效应的化学药物和生物技术药物。
优先主题2:仿制药物研发依据技术进步和政策法规要求,开展临床急需或短缺的仿制药物的研发;进行已上市仿制药质量和疗效一致性评价的相关技术研究,提高药品的质量与标准;开展具有市场竞争力、出口潜力大及有利于提升药品质量和疗效的关键医药中间体和新型药用辅料的研发。
优先主题3:中药材品质提升围绕亳州道地、特色、大宗中药材,开展良种选育繁育研究和基地建设,开展中药材野生抚育、野生变种植研究,建立符合规范化标准种植要求的中药材种植基地;开展中药材产地加工、炮制、提取、仓储、运输等关键技术和商品规格研究,制定相关规范和标准。
优先主题4:中药新品种和新剂型研发围绕名老中医验方,研究开发中药新品种和新剂型;对确有疗效的中药传统制剂和中药大品种进行再次研究开发;利用我市道地、特色中药资源,开展符合保健食品管理要求的技术研究和相关产品开发。
针对中药大品种,选择常用剂型,开展中药剂型改进、设计和适应性评价的关键技术研究;开展以改善中药固体制剂防潮、提高缓控释制剂的载药量、片剂的可压性和注射剂的增溶性等辅料筛选与评价技术研究。
优先主题5:中医“治未病”辨识方法与干预技术研究开展以“养生保健”为主的“治未病”相关的人体健康状态辨识方法研究,完善“治未病”的理论体系,研究“治未病”的自我调理与干预的有效方法和中医技术,建立干预效果评估方法;研究“治未病”的服务模式。
优先主题6:中药饮片标准化炮制技术及质量标准研究炮制技术研究基于“亳法”饮片炮制经验,研究常用中药饮片的炮制机理,建立规范化、标准化的炮制工艺,统一亳州市饮片炮制规范,并联合省内主管部门,共同研究建立安徽省中药饮片炮制规范。
科技部关于发布国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项2018年度项目申报指南的通知
科技部关于发布国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项2018年度项目申报指南的通知文章属性•【制定机关】科学技术部•【公布日期】2018.02.06•【文号】国科发资〔2018〕40号•【施行日期】2018.02.06•【效力等级】部门规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】科技计划正文科技部关于发布国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项2018年度项目申报指南的通知国科发资〔2018〕40号各省、自治区、直辖市及计划单列市科技厅(委、局),新疆生产建设兵团科技局,国务院各有关部门科技主管司局,各有关单位:根据国务院印发的《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)的总体部署,按照国家重点研发计划组织管理的相关要求,现将“重大科学仪器设备开发”重点专项2018年度项目申报指南予以发布。
请根据指南要求组织项目申报工作。
有关事项通知如下。
一、项目组织申报要求及评审流程1. 申报单位根据指南支持方向的研究内容以项目形式组织申报,项目可下设课题。
项目应整体申报,须覆盖相应指南方向的全部考核指标。
项目申报单位推荐1名科研人员作为项目负责人,每个课题设1名负责人,项目负责人可担任其中1个课题的负责人。
2. 项目的组织实施应整合集成全国相关领域的优势创新团队,聚焦研发问题,强化基础研究、共性关键技术研发和典型应用示范各项任务间的统筹衔接,集中力量,联合攻关。
3. 国家重点研发计划项目申报评审采取填写预申报书、正式申报书两步进行,具体工作流程如下。
——项目申报单位根据指南相关申报要求,通过国家科技管理信息系统填写并提交3000字左右的项目预申报书,详细说明申报项目的目标和指标,简要说明创新思路、技术路线和研究基础。
项目申报单位应与所有参与单位签署联合申报协议,并明确协议签署时间;项目申报单位和项目负责人须签署诚信承诺书。
从指南发布日到预申报书受理截止日不少于50天。
2018年度河北省重点研发计划新兴产业前沿技术开发专项项目申报指南[范文]
2018年度河北省重点研发计划新兴产业前沿技术开发专项项目申报指南[范文]第一篇:2018年度河北省重点研发计划新兴产业前沿技术开发专项项目申报指南[范文]2018年度河北省重点研发计划新兴产业前沿技术开发专项项目申报指南一、先进装备制造专题(一)总体安排以高端化、智能化、绿色化、服务化为主攻方向,着力突破一批关键共性技术,研发一批高端装备制造产品,大力发展整机装备与系统,加快突破核心部件,促进产业链协调发展,为形成智能高效、绿色低碳、结构优化的先进装备制造业体系提供科技支撑。
(二)支持重点优先主题一:先进交通装备研发及应用(指南代码:3000901)围绕汽车整车、汽车零部件、轨道交通、船舶行业,提升关键技术及装备研制能力。
加快促进SUV、轿车、中小型客车、皮卡车等乘用车和专用汽车产业价值链的提升,重点发展具有自主知识产权的整车产品及发动机、变速器、转向、底盘、覆盖件等关键零部件,在汽车辊压件、冲压件、安全件、轻量化、可靠性等方面开展技术攻关。
重点发展高速动车组、城轨列车、磁悬浮列车及铁路专用车等。
加强新型船舶设计和先进造船技术研究,自主开发船用配套设备,加强修船技术研究,增强大型船舶、特种船舶的修理和改装能力。
优先主题二:智能制造装备研发及应用(指南代码:3000902)针对河北省装备制造在创新设计、数字控制、加工工艺等方面的要求,大力发展工业机器人、专用机器人、新型传感器、数控加工设备、智能仪器仪表等智能化装备及产品。
重点发展焊接、搬运、装配、涂装等工业机器人及应用于特殊环境下的安防、巡检、排爆、抢险探同步的大型输送设备等,研究提高整机和动力系统、液压系统、传动系统及关键零部件的可靠性、安全性和耐久性的技术,提高大型专用成套设备的技术水平。
(三)绩效目标形成国内领先的新产品、新装备20项,培养科研团队20个,申请或授权发明专利或实用新型专利40件。
(四)项目安排本专项包括5个优先主题,支持项目20项左右。
国家重点研发计划大科学装置前沿研究重点专项
5
Joao Guimaraes da Costa
6
2018YFA0404400
高精度核物理实验研究
中国科学院近代 物理研究所
张玉虎
7
2018YFA0404500
星系结构、演化与宇宙 中国科学院国家
学研究
天文台
毛淑德
8
2018YFA0404600
SKA前期数据处理系统 中国科学院上海
建设和相关科学预研
天文台
金山
3
2018YFA0404100
高精度反应堆中微子与 中国科学院高能 天体中微子物理研究 物理研究所
曹俊
4
2018YFA0404200
基于高海拔宇宙线观测 中国科学院高能 站LHAASO的科学研究 物理研究所
胡红波
5
2018YFA0404300
高能环形正负电子对撞 中国科学院高能 机关键技术研发和验证 物理研究所
国家重点研发计划“大科学装置前沿研究”重点专项 拟立项的2018年度项目公示清单
序号 项目编号
项目名称
项目牵头 承担单位
项目 负责人
1
2018YFA0403900
CMS实验Run-2数据的物 中国科学院高能
理研究物理研究所来自陈国明22018YFA0404000
ATLAS实验Run-2数据物 理分析
南京大学
洪晓瑜
9
2018YFA0404700
射电技术方法前沿研究
中国科学院紫金 山天文台
任远
10
2018YFA0404800
极强光场条件下 QED 效应研究
上海交通大学
何峰
中央财政经费 项目实施周期
(万元)
大科学装置前沿研究重点专项项目申报指引
国科发资〔2017〕298号附件5“大科学装置前沿研究”重点专项2018年度项目申报指南大科学装置为探索未知世界、发现自然规律、实现技术变革提供极限研究手段,是科学突破的重要保障.设立“大科学装置前沿研究”重点专项的目的是支持广大科研人员依托大科学装置开展科学前沿研究.为充分发挥我国大科学装置的优势,促进重大成果产出,科技部会同教育部、中国科学院等部门组织专家编制了大科学装置前沿研究重点专项实施方案。
大科学装置前沿研究重点专项主要支持基于我国在物质结构研究领域具有国际竞争力的两类大科学装置的前沿研究,一是粒子物理、核物理、聚变物理和天文学等领域的专用大科学装置,支持开展探索物质世界的结构及其相互作用规律等的重大前沿研究;二是为多学科交叉前沿的物质结构研究提供先进研究手段的平台型装置,如先进光源、先进中子源、强磁场装置、强激光装置、—1—大型风洞等,支持先进实验技术和实验方法的研究和实现,提升其对相关领域前沿研究的支撑能力。
专项实施方案部署14个方面的研究任务:1. 强相互作用性质研究及奇异粒子的寻找;2。
Higgs 粒子的特性研究和超出标准模型新物理寻找;3. 中微子属性和宇宙线本质的研究;4. 暗物质直接探测;5. 新一代粒子加速器和探测器关键技术和方法的预先研究;6。
原子核结构和性质以及高电荷态离子非平衡动力学研究;7. 受控磁约束核聚变稳态燃烧;8。
星系组分、结构和物质循环的光学-红外观测研究;9. 脉冲星、中性氢和恒星形成研究;10. 复杂体系的多自由度及多尺度综合研究;11. 高温高压高密度极端物理研究;12。
复杂湍流机理研究;13. 多学科应用平台型装置上先进实验技术和实验方法研究;14. 下一代先进光源核心关键技术预研究。
2016和2017年,大科学装置前沿研究重点专项围绕以上14个方面研究任务,共立项支持了37个研究项目。
根据专项实施方案和“十三五”期间有关部署,2018年将围绕粒子物理等领域的专—2—用大科学装置和多学科平台型大科学装置继续部署项目,拟优先支持10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。
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“大科学装置前沿研究”重点专项2018年度项目申报指南
1. Higgs粒子的特性研究和超出标准模型新物质寻找
1.1 CMS实验Run-2数据的物理研究
研究内容:利用CMS实验获取的Run-2数据进行物理分析研究,研究希格斯粒子的性质;寻找超越标准模型的新物理现象。
考核指标:测量希格斯粒子的质量,精度比Run-1结果提高20%,测量希格斯到4轻子截面的精度提高1倍,观测ttH过程显示度达到5倍标准差,检验希格斯与top夸克的耦合是否与标准模型相符合。
寻找ZZ和WW新的共振态,如果没有找到新粒子,则新粒子产生截面的上限有显著下降,在1TeV,窄宽度假设下,新粒子产生截面的上限下降1倍。
观测标准模型稀有过程电弱规范玻色子加光子加喷注末态的显示度达到5倍标准差,检验其产生截面是否与标准模型预言相符合。
1.2 Atlas实验Run-2数据物理分析
研究内容:利用ATLAS实验获取的Run-2数据进行物理分析研究,测量希格斯粒子粒子的性质,寻找超出标准模型的新物理现象。
考核指标:对希格斯粒子性质的测量,统计误差为主的情况下的测量精度比Run-1数据提高2-3倍,系统误差为主的测量着重研究改进系统误差的方法;首次确定希格斯粒子的费米子衰变模式并测量其耦合性质;首次在LHC 13TeV能区对标准模型过程进行精确检验,特别是完成WW和ZZ散射过程的寻找和测量研究;对SUSY、W’/Z’,重希格斯粒子等超出标准模型新粒子的寻找,可以利用这些分析的敏感度在Run-2
数据的显著提高,从实验上进一步排除或观测到这些粒子产生的迹象。
2. 中微子属性和宇宙线本质的研究
依托大亚湾中微子实验设施和和高海拔宇宙线观测设施、开展中微子属性和宇宙线本质前沿科学问题的研究。
2.1 中微子实验物理研究
研究内容:利用大亚湾实验装置进行中微子theta13参数测量和新物理寻找;中微子振荡的全局分析;针对江门中微子实验的超新星中微子、地球中微子研究。
考核指标:将大亚湾实验对theta13的测量精度提高到3%;利用大亚湾数据完成惰性中微子等一系列新物理寻找工作;建立中微子实验数据全局分析技术;完成江门中微子实验超新星中微子和地球中微子的灵敏度研究。
2.2 大面积宇宙线观测及宇宙线本质研究
研究内容:依托高海拔宇宙线观测站精确测量银河宇宙线的成份、能谱及各向异性,观测银河系内外高能伽马射线发射源,探测太阳高能宇宙线粒子。
考核指标:获得跨越30 TeV到3 EeV共5个量级的宇宙线分成份能谱和各向异性数据,300 GeV-1 PeV宽广能区内点源及弥散伽马射线的能谱,发现百个河内外新伽马源和高能粒子的加速源;对银河系内外宇宙线的起源、加速和传播,黑洞、中子星等致密天体高能物理过程的研究,及暗物质粒子的间接探测和其他新物理学规律研究取得重要
进展。
3. 新一代粒子加速器和探测器关键技术预研
3.1 高能环形正负电子对撞机关键技术验证
研究内容:正负电子对撞机加速器关键技术和高能量分辨探测技术的样机验证。
考核指标:高能量加速器上高分辨探测技术验证。
完成粒子径迹探测器内层硅径迹探测器原型机,通过束流试验验证主要设计指标,空间分辨3-5微米(um);探讨硅径迹探测器的耐辐照性能,设计剂量为(总电离剂量)1MRad的硅探测器;完成时间投影室原型样机及其宇宙线和束流实验验证设计结论,解决可能边际问题的影响;高颗粒度成像型量能器原理样机和紧凑型厚度小于6mm的气体/闪烁体灵敏层的强子量能器样机,解决散热、工艺和测试等关键问题,束流实验验证主要设计结论。
4. 原子核结构和性质以及高电荷态离子非平衡动力学研究
4.1 高精度核物理实验研究
研究内容:产生远离稳定线原子核,以精确系统测量短寿命原子核质量为重点,并利用其他实验方法研究弱束缚核结构和动力学。
考核指标:发展高精度、高灵敏度实验技术和方法,在国际上率先建立基于双TOF探测器的等时性原子核质量测量谱仪,原子核质量测量精度达到~10-7。
在实验研究方面,发现2-3个新的晕结构或集团奇特结构;研究2-3个弱束缚核反应系统动力学;在轻质量丰中子区,研
究原子核壳层结构的演变;在质子滴线区,研究同位旋对称性;合成3-5个极端缺中子新核素,探索重核素存在的极限;探索产生、分离、鉴别丰中子重核素和超重核素的技术和方法。
与理论工作者合作,给出具体作用条件下原子核内有效相互作用的新形式,发展和完善描述弱束缚核性质的理论。
5. 星系组分、结构和物质循环的光学-红外观测研究
5.1 星系结构、演化与宇宙学研究
研究内容:依托LAMOST大规模光谱巡天观测,结合国际大型星系巡天计划和宇宙学与星系形成数值模拟,研究星系的结构、形成、演化和宇宙物质的构成及宇宙尺度广义相对论检验等重大科学问题。
考核指标:建立数目超过一万个的近邻星系对样本,重构600 Mpc 内的近邻宇宙密度场;利用积分场数据测量近万个星系恒星形成历史信息,明确星系各组分及其空间分布,建立星系化学-动力学模型;发展测量星系形状的方法,使测量的系统误差小于弱引力透镜信号的百分之一;发展测量红移畸变的理论和方法,以高精度测量红移1以上的重子声波振荡及k 6. 脉冲星、中性氢和恒星形成研究
6.1 SKA数据处理和相关科学
研究内容:紧密围绕国际大科学工程SKA,研究大视场高动态的低频射电成像,以实现宇宙再电离成像为首要科学目标,进行科学准备。
考核指标:立足21CMA并与WMA合作,建设简易验证SKA1-low 系统,掌握多波束数字合成技术和高动态的大视场成像技术;获得半径
为10度的深度低频图像,掌握前景去除技术,预选并主导未来SKA1-low 宇宙再电离成像观测天区;拟定中国SKA 科学方案,参与SKA 早期科学准备;完成SKA区域数据中心设计和原型建设。
6.2 射电技术方法前沿研究
研究内容:立足南极五米太赫兹望远镜、FAST望远镜下一代观测设备等,探索和发展最前沿的射电技术与方法。
考核指标:建立针对大型及高精度天线的设计、制造及测量关键技术与方法;确定影响射电天文接收机关键部件带宽与灵敏度的物理机制,为研制倍频程以上超宽带、接近量子极限高灵敏度射电天文接收机提供理论基础;完成下一代太赫兹观测设备相关原理芯片或系统的研制。
太赫兹超导探测器及接收机性能达到或优于国际同类探测器水平;建立针对相位阵馈源及多波束接收机的关键技术与方法;建立针对超宽带(>5GHz)、高时间分辨率(亚毫秒量级)、高频谱分辨率(~50kHz)的射电天文信号处理关键技术与方法。
7 高温高压高密度极端物理研究
7.1 极强光场条件下QED效应研究
研究内容:依托现有数拍瓦飞秒激光装置,开展极强光场条件下量子电动力学(QED)效应的理论研究和实验探索。
考核指标:提升现有装置的激光强度及激光束品质,功率大于5拍瓦、强度达到5×1021W/cm2;发展描述极强光场与物质相互作用中QED效应的物理模型,完成相应的数值模拟程序研制,获得辐射反作
用、伽马光子发射以及正负电子对产生等物理规律;设计实验方案,实现具有显著QED效应的极端强场与物质相互作用的实验室模拟。