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2011-02-23 10:43 |
2011年人们必须知道的科技概念
美国《大众机械》杂志在线版近日将十组科技名词连同其发展近况一一列出,下面是2011年人们必须知道的科技概念。 t#mW`rGE_ VmrW\rH@ 1.名词:飞轮储能 ^ MkT"> `zAo IQ 概念:指利用电动机带动飞轮高速旋转,将电能转化成机械能储存起来,在需要的时候再用飞轮带动发电机发电的储能方式。 `P9vZR; HPs$R[ 如果要重组我们的电网以便吸收更多的可再生能源,其前提是必须找到更好的储存能量方式。而一种已被谈论了数十年的解决方案如今正开始博取眼球——它就是飞轮储能。 v`B7[B4K3 6Gjr8 儿时玩过回力玩具车的人们可能会更好理解这种技术的基础原理——飞轮储能器中没有任何化学活性物质,也没有任何化学反应发生,旋转时的飞轮是纯粹的机械运动。当然一套飞轮系统要比回力车复杂得多了,它主要包括三个部分:储存能量用的转子系统、支撑转子的轴承系统以及转换能量和功率的发电机系统。与其他形式的储能技术相比,飞轮储能具有使用寿命长、储能密度高、不受充放电次数限制、安装维护方便、对环境危害小等优点。 P-ma~g>I O&]Y.Z9,A 说起来,飞轮储能技术的起点可不算成功,且“一误经年”。但就在2011年,首个大型“飞轮计划”即将展开——Beacon Power公司的“20兆瓦计划”将于纽约装置200个飞轮,每一个飞轮的磁悬浮球(转子)转速达到每分钟1.6万转。 u79.`,Ad& u2'xM0nQ 值得一提的是,飞轮储能在技术领域大受关注,还有一部分得益于动能回收系统在世界一级方程式汽车大赛(F1)上的运用。现在的F1赛事中,又再允许各个车队采用动能回收系统。这一部分的工作原理,是通过技术手段将车身制动能量存储起来,并在赛车加速过程中将其作为辅助动力释放利用。这种系统中,刹车时的动能回收后可以选择储存在飞轮或电池。 r7sPFM Kd
CPt! 而从技术上讲,相对于锂电池的长期能量储存,飞轮则更适合吸收汽车大力制动下释放的巨大能量流。作为世界最顶尖技术集成的体育项目,为赛车打造飞轮动能回收系统的FB公司,早在2008年公布的技术参数中飞轮转速就能达到每分钟64500转。 N4"%!.Y d;\x 'h2 很多人认为F1引入动能回收系统是为增加超车机会、提高比赛兴奋度,那就大错特错了。F1在领悟全世界汽车工业产业发展与保护环境这对矛盾时,毫不逊色于任何行业。国际汽联主席马克思·莫斯利在2006年就曾说过:“世界的趋势正在发生改变……如果现在我们不改革,必将错过这一趋势,F1将变得落后,并最终死亡。”其实,该原则也同样适用于其他所有行业。 ]>K%,}PS 0mL#8\'" 2.名词:无线空白电视信号频段 T$13"?sr= R%XbO~{u 概念:空白电视信号频段(white space),是指各电视频道之间的无线传输节目的频段。这些无线频谱的设计初衷,是为了防止无线传播的电视信号之间的干扰。 nK Rx_D$d iUqL / 如果我们能看到电磁谱在空间中的状态,必然会为它们的拥挤不堪而大惊失色。 waXA%u50 3/o-\wWO 早在2008年,在美国无线频谱拍卖结果公布不到一周之后,互联网搜索引擎巨头谷歌公司就向FCC(美国联邦通信委员会)提出一项建议,建议其将闲置的电视频段开放用于无线宽带接入。谷歌希望政府能够开放闲置的电视频段,用于无线网络的接入服务,以扩大无线网络的覆盖范围。 kc `Q-
N} ptGM' 据称,谷歌并不是为了发展某一任何特定业务而要求推动空白波段的使用。当时他们认为利用空白波段有多种商业模式可以应用,例如构建小型对等网络,或者建立选择性全国范围的无线载波。谷歌早已看到,很大范围的频谱范围没有被利用,或者利用并不充分。而与其他的自然资源不同,这种频谱不会消耗,如果不充分加以利用将会是一种巨大的浪费。 6gfv7V2H he&*N*of: 而更妙的是,空白电视信号频段利用的是短波,相对于我们熟悉的无线网络(WIFI)来讲,它在面对长距离以及墙体、树木等障碍物的阻隔时,表现的会更出色。现在,有先见之明的谷歌,已在美国俄亥俄州的一家医院与Spectrum Bridge公司共同协作一个试点项目,建成了一种类似“智能网格”的系统。 t)XNS!6#]? NvXds;EC 据悉,在微软公司的企业园区,也已经有了一个运用该技术而成的无线网络覆盖区。 eu~WFI ro7\}O:I 3.名词:水力压裂法 {$ 4fRxj 9>d$a2nc 概念:又称水压致裂法,是一种绝对地应力测量方法。 o
<8L,u(U 1p>5ZkHb 或许所有的美国人都在受益于“水力压裂法”,尽管半数以上的人可能没有听说过这个名词。 !0ySS {/ 31k.{dnm 在今时今日,美国各级政府、企业对页岩油产业的发展寄予了厚望。美国页岩油资源极其丰富,在科罗拉多州、犹他州和怀俄明州,被锁在页岩之中的油存量达上万亿桶以上,而正是凭借“水力压裂法”,以前根本不可能企及的大量页岩油正在被开采。 Lm"l*j4 CD%wi:C%| 这种技术方法,在测量时首先取一段基岩裸露的钻孔,用封隔器将上下两端密封起来;然后注入液体,加压直到孔壁破裂,随之记录压力随时间的变化,并用印模器或井下电视观测破裂方位。根据记录的破裂压力、关泵压力和破裂方位,利用相应的公式算出原地应力的大小和方向。 Ab
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[sy 该方法于20世纪50年代就被科学家在理论上进行论证,60年代加以完善,在分析了压裂液渗入的影响后,开始作出大量野外和室内实验工作。由于水力压裂法操作简便,且无须水力压裂法知道岩石的弹性参量,而得到广泛应用。由于页岩油在美国的战略资源地位和自身需求,美国已进行很多水力压裂法地应力测量,德国、日本和中国现在也已相继开展此项工作。资料显示,目前利用此法已能在5000米深处进行测量。 azz6_qk8 '~%1p_0dq 4.名词:医用同位素匮乏 RvvK`}/6 tlu-zUsi 概念:同位素是一种放射性元素,它是核医学显像研究中应用最广泛的放射性元素,可检测癌症、心脏病以及其他多种疾病在患者体内的扩散程度。 AM*V4}s*9k G $:T! 作为核医学显像研究中应用最广泛的放射性元素,医用同位素仅在美国,每天就要应用于至少5万项医疗程序。 '>_'gR0O 6~V$0Y>] 全世界约三分之一的医学影像用“万能核素”——锝99m,都是由加拿大乔克里弗核反应堆提供的。锝99m由于能够在人体内迅速衰变,而产生的辐射剂量却很小,成为了很多核医学检查的理想核素,如监测心血管血流以及癌细胞在骨组织中的扩散。 ~c,HE] B #0"Fw$Pc 不过,在2009年,乔克里弗核反应堆因发生重水泄漏需要关闭一段时间,加拿大政府于当年6月曾宣布其要停止乔克里弗核反应堆的运行,同时退出医用同位素生产领域。当时他们认为,其东部安大略省的乔克里弗核反应堆已经有50多年的历史,正常运行已经难以保证。 [Hy0j* 0Z8K +,'! 在那一年宣布“罢工”之时,却没有另一座替代核反应堆的出现。加政府的资金只好先用于乔克里弗核反应堆的维修,期望延长其寿命。此时已有人们担心,加拿大最终关停这一核反应堆、彻底退出医用同位素生产领域后,可能导致全球性医用同位素供应短缺,从而引发医疗危机。 !6\{q
M ^KhA\MzY 尽管维修过程进展缓慢,但在去年,这座反应堆经过15个月的停堆维修后,重新启动运行。这使那些严重依赖核医学的医疗机构得以暂缓一口气。然而,核医学界已发出严重警告,乔克里弗反应堆最终将于2016年彻底关闭,而目前,尚无替代方案。 )nJs9}( 0 BftW<1,U^ 5.名词:复合事件处理 =l&7~ :CNWHF4$ 概念:可看作一种处理串流(Streaming)的数据库处理。在关系数据库中所处理的资料是有许多行(Row)的数据表(table),复合事件处理将事件串流当作是数据表来处理,事件类型里的属性相当于数据表的字段。 *Ibl+ 8v\BW^z3 对于政府和企业来讲,处理包含海量信息、图片的庞大数据,已是例行公事。但现在,这一模式正在发生变化。 ,ClGa2O 4]u53` 以高吞吐量、高利用性、低延迟度为目标的复合事件处理,能够不仅仅处理单一的事件,也处理由多个事件所组成的复合事件。相较于以往简单事件,复合事件处理监测分析事件流(Event streaming),当特定事件发生时才去触发某些动作。 Eic/#j{4 f"q='B9_T\ 关于“复合事件”的概念,史丹佛大学的戴维·卢克汉姆与布莱恩·弗莱瑟卡早在上世纪90年代就已提出,在理论的架构中,使用模式比对、事件的相互关系、事件间的聚合关系,目的则是从事件云(event cloud)中找出有意义的事件,以便更加弹性使用事件驱动架构,并使企业或政府快速的开发出较复杂的架构。 DzYi>
E:* 7NV1w*>/ 以往,使用关联式数据库时,先将数据存入关系型数据库,再用某些语法将数据库里的数据表做处理;而像提供符合事件处理的StreamBase公司和Tibco公司,则再把处理数据的过程提前,不用通过保存的动作,就在串流中将事件做处理。因此采用的语言也不同。 ;S+*s 'e \ $}^u5Y 证劵交易、恐怖活动监视、可疑信用卡停用等等,运用复合事件处理的项目不一而足,而该方式的另一个优点就是模式比对的能力——找出事件中各集合的活动、历史事件中的因果关系、逻辑运算等等,触发新的事件反应,让企业或政府能够达到实时决策。而这些对比查询过程,都在内存内进行,不须经由储存装置。 ~~,\BhG? h)7{Cj 6.名词:光遗传学 xrxORtJ< | |