劉朝暉
反物質(zhì)是不是真實存在?夸克能不能再被細分?宇宙中究竟還有沒有類似地球的宜居星球?人類能不能控制熱核聚變?面對大量動植物進入瀕危狀態(tài),人類能不能設(shè)法留住它們?……當人類已經(jīng)能夠?qū)⒆约核蜕显虑?,但仍有許多基礎(chǔ)科學理論問題亟須解決。
重大突破,科研儀器先行——從億萬光年之外的宇宙星辰,到組成世界的基本粒子,科學發(fā)現(xiàn)與技術(shù)創(chuàng)新越來越離不開功能強大的科研儀器,特別是大科學裝置,已經(jīng)成為現(xiàn)代科學技術(shù)諸多領(lǐng)域取得突破的必要條件。
作為重大科技基礎(chǔ)設(shè)施,大科學裝置在提高我國自主創(chuàng)新能力方面占據(jù)重要地位。早在上個世紀80年代,北京正負電子對撞機的建成就對我國高能物理的發(fā)展起到至關(guān)重要的作用。近些年,散裂中子源、強磁場裝置、同步輻射光源、大型天文望遠鏡……一項項大科學裝置先后被列入相關(guān)規(guī)劃,其中一部分已經(jīng)建成并投入使用。
這些裝置的建設(shè),使我們在科學與技術(shù)上大大縮小了與國外的差距,從完全學習,到能夠自主研制,并在某些方面能并駕齊驅(qū),甚至一定程度的領(lǐng)先。圍繞這些裝置,也建成了一些科學與技術(shù)中心,發(fā)揮了輻射、示范、引領(lǐng)及推動作用,并且成為極為重要的人才培養(yǎng)基地。在大力推動科技創(chuàng)新,建設(shè)科技強國的征途中,這些大科學裝置成為了“國之重器”。
中科院國家空間科學中心研究員吳季曾介紹,100多年來諾貝爾物理學獎的成果,大概1950年以前,只有1項是來自于大科學裝置的。到1970年以后,就有超過40%是來自于大科學裝置,比如天文望遠鏡,或者科學衛(wèi)星、加速器等等。到了1990年以后,這個比例高達48%,就是說在科技強國的競爭中,由政府主導的、有組織的定向基礎(chǔ)研究突破當中,所占的比例會越來越高。
從“兩彈一星”到“神舟五號”,每一次重大的科學突破,都與我國的大科學工程聯(lián)系在一起。特別是改革開放后,一大批大科學裝置的陸續(xù)建成和運行,滿足了國內(nèi)日益增長的科研需求,極大地推動了我國科技研發(fā)的進步,并產(chǎn)生了相當一批在國際上領(lǐng)先的科研成果。尤其是黨的十八大以來,中國在大科學裝置建設(shè)上更是持續(xù)發(fā)力,一份份科研捷報鼓舞人心。
自上世紀90年代以來,中科院高能物理研究所借助北京正負電子對撞機,獲得了多項重大成果,居于國際領(lǐng)先水平,成為世界高能物理研究中心之一。同時還“一機兩用”,成為我國眾多學科的同步輻射大型公共實驗平臺。
外形猶如一個美麗的螺旋貝殼,坐落在上海張江高科技園區(qū)的上海光源,是我國迄今為止最大的大科學工程,同時也是目前世界上性能最好的第三代中能同步輻射光源之一。作為耗資12億元、建設(shè)歷時52個月的大科學裝置,上海光源能夠提供的高能X射線亮度,達到普通X光機的上億倍,為中國生命科學、材料科學、環(huán)境科學、石油化工等幾乎所有現(xiàn)代科學領(lǐng)域?qū)ξ⒂^世界的研究,提供前所未有的工具。
2015年7月,作為全球生命科學領(lǐng)域首個綜合性大科學裝置,總投資7.56億元的國家蛋白質(zhì)科學中心(上海)設(shè)施通過驗收。過去,許多科學家耗費數(shù)年才解析一個蛋白質(zhì)分子結(jié)構(gòu),如今在中心位于上海光源的蛋白質(zhì)研究專用線站上,為蛋白質(zhì)分子拍一張照只需0.1秒,看清一個蛋白質(zhì)結(jié)構(gòu),不再以年為計時單位,最短只需2分30秒。這里有國內(nèi)磁場強度領(lǐng)先的裝置,可以為蛋白質(zhì)復雜三維結(jié)構(gòu)進行核磁“拍照”。先進的集成化電鏡分析系統(tǒng),則可以對蛋白質(zhì)進行接近原子分辨率的觀測,相當于看清一根頭發(fā)絲直徑的幾十萬分之一。
2016年9月25日,有著“超級天眼”之稱的500米口徑球面射電望遠鏡(FAST)在貴州平塘的喀斯特洼坑中落成啟用。這座造價6.67億元人民幣的世界上最大口徑的射電望遠鏡仰望蒼穹,諦聽來自宇宙最深處的聲音。今年2月,國家天文臺發(fā)布消息,F(xiàn)AST望遠鏡已首先發(fā)現(xiàn)距離地球分別為1.6萬光年和4100光年的兩顆脈沖星,并被國際天文界確認。在河北興隆,天文學家已經(jīng)可以在這里使用世界上口徑最大的大視場光學望遠鏡LAMOST巡天,獲取在世界上遙遙領(lǐng)先的光譜數(shù)據(jù)。
在合肥,被稱為“人造太陽”的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置,在全球首次實現(xiàn)了穩(wěn)定的101.2秒穩(wěn)態(tài)長脈沖高約束模等離子體運行,創(chuàng)造了新的世界紀錄,為人類開發(fā)利用核聚變清潔能源奠定了重要的技術(shù)基礎(chǔ),將我國磁約束核聚變研究帶入世界前沿;而科學島強磁場科學中心已經(jīng)具備了產(chǎn)生45萬高斯強磁場的技術(shù)能力,磁場強度達到地球磁場強度的90萬倍。
此外,在云南昆明,生物學家可以在被譽為中國“植物諾亞方舟”的西南野生生物種質(zhì)資源庫,建立保存生物種質(zhì)資源的科學研究體系,從而為我國經(jīng)濟社會發(fā)展提供生物資源戰(zhàn)略儲備。在廣東,散裂中子源首次打靶成功,標志著我國成為繼美、英、日之后第4個擁有散裂中子源的國家……
截至去年底,我國在建和投入運行的重大科技基礎(chǔ)設(shè)施總量已接近50個,總體水平基本進入國際先進行列。FAST將在未來20年保持世界領(lǐng)先地位,并在建設(shè)過程中產(chǎn)生了超過30項自主創(chuàng)新專利成果。這些大科學裝置為載人航天、探月工程、新藥創(chuàng)制、大型客機研制、核心電子器件研制、高分辨率對地觀測等國家重大科技任務提供支撐,取得了四夸克粒子(由4個夸克組成的新粒子)物質(zhì)發(fā)現(xiàn)、重大流行病跨種傳播機制等一批原創(chuàng)科技成果。催生出了重離子治療癌癥、低溫超導材料規(guī)?;苽涞纫慌咝录夹g(shù),在保障國計民生和國家安全中發(fā)揮著不可替代的作用。
在中科院院士、高能物理研究所所長王貽芳看來,大科學裝置的建設(shè)過程不同于簡單的房屋建造,建設(shè)本身就是一個科研的過程,能考驗和提高一個國家的工業(yè)制造能力。王貽芳認為,對于大科學裝置,“首先要在科學上有意義,其次還要在技術(shù)上能夠?qū)崿F(xiàn)?!?/p>
隨著我國國力的不斷增強,在大科學裝置上的投入今非昔比。如在廣東東莞的中國散裂中子源項目,總投資達20多億元。但建設(shè)大科學裝置,并不只是錢的事?!凹夹g(shù)的邊界并不好把握”,王貽芳說,標準低了,缺少突破性。采用的技術(shù)激進一些,就存在失敗的可能?!耙虼?,大科學裝置在立項前,必須經(jīng)過非常專業(yè)的論證和判斷,最終的成敗也與項目負責人的經(jīng)驗和能力有很大關(guān)系。”
大科學裝置,往往瞄準國際最先進水平、對制造工藝也有著極嚴苛的要求,對企業(yè)是一個十分難得的提高技術(shù)水平的契機。中科院院士、LAMOST項目首席科學家崔向群就表示,LAMOST(大天區(qū)面積多目標光纖光譜天文望遠鏡,又稱郭守敬天文望遠鏡)的建設(shè)過程,就得益于我國國力的增強和工業(yè)基礎(chǔ)的提升。國內(nèi)的一些特殊材料生產(chǎn)企業(yè)、造船廠、軸承生產(chǎn)企業(yè)、玻璃生產(chǎn)企業(yè)等都在其中做出了貢獻。
大科學裝置建設(shè)中取得的新技術(shù)成果也被廣泛應用在其他重大工程中,比如中國互聯(lián)網(wǎng)的誕生是北京正負電子對撞機的“副產(chǎn)品”,而它的建造和之后的每一次升級改造,都促進了相關(guān)企業(yè)的技術(shù)提升。而為FAST研發(fā)的抗疲勞索網(wǎng)技術(shù)及索網(wǎng)工程管理,應用在了港珠澳大橋的建設(shè)中。
中科院上海應用物理研究所所長趙振堂認為,大科學裝置的建設(shè)過程中,不但鍛煉了科研隊伍、研發(fā)出很多關(guān)鍵設(shè)備,還培育起了很多能夠生產(chǎn)這些設(shè)備的高技術(shù)企業(yè)。據(jù)介紹,自由電子激光設(shè)備招標時,很多分布于長三角的企業(yè)都來投標,關(guān)鍵設(shè)備絕大多數(shù)實現(xiàn)了國產(chǎn)。其中,波蕩器、直線加速器等主要設(shè)備還實現(xiàn)了對外出口。
參與國際合作與競爭的利器
大科學裝置的建設(shè),也直接帶動了科技人才的匯集。在上海,科創(chuàng)中心建設(shè)活力迸發(fā),人才集聚效應顯現(xiàn),正在不斷吸引活躍在世界前沿領(lǐng)域的頂尖科學家加盟,同時歷練一批屬于中國自己的頂級科學家。緊鄰大科學裝置,上??萍即髮W的專任教師隊伍中,已集聚起包括多位諾貝爾獎獲得者、美國國家科學院院士、英國皇家學會院士等在內(nèi)的一批頂尖海外人才。
在不少科學家看來,大科學裝置更是一個開放的平臺,可以讓我們在國際合作與競爭中更具話語權(quán),是參與國際前沿科技競爭的利器。
2007年,大亞灣反應堆中微子實驗在我國啟動,它不僅成為具有重要國際影響力的大型基礎(chǔ)科學研究項目,也是中美兩國歷史上最大的合作項目之一。
崔向群說,從2011年9月到2015年6月,經(jīng)過3年巡天,LAMOST共觀測了2669個天區(qū),已對外釋放了約570萬條光譜數(shù)據(jù),其中成功獲取高質(zhì)量恒星光譜462萬個,比世界上所有已知光譜巡天項目獲取的數(shù)據(jù)總數(shù)還要多。這些別國沒有的數(shù)據(jù),讓我們占據(jù)了學術(shù)的高地,可以通過國際合作來彌補我們在光譜處理等技術(shù)上的短板。
通過上海光源項目,中科院上海應用物理所與英國、日本、法國、德國等國家的同步輻射光源及其研究機構(gòu)建立了全面的合作與交流關(guān)系,并與美國五大實驗室保持著密切的人員交流與技術(shù)合作。
這樣的例子不勝枚舉。透過這些扎根中國的大科學裝置,國際合作的含義早已超越了“湊份子”的階段。中外科研人員互訪、合作開展科研項目、聯(lián)合培養(yǎng)研究生等越來越豐富的手段,讓中國在科技全球化的浪潮中,逐漸成長為一個融合與開放的樞紐。