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数理科学部十一五资助工作市公开课获奖课件省名师优质课赛课一等奖课件.ppt

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,*,本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考,不能作为科学依据。本资料仅供参考,不能作为科学依据。谢谢。本资料仅供参考!,数理科学部十一五资助工作,汲培文,国家自然科学基金委员会数理科学部,2月 香港,国家自然科学基金委员会,1/62,汇报内容:,数理领域基本情况,十一五优先发展领域,与香港地域合作情况,重点资助方向,推进学科发展思绪,2/62,一、数理学部基本情况,1.机构设置,学部主任,学部常务副主任,学部副主任,物理科学二处,物理科学一处,天文科学处,力学科学处,数学科学处,综合处,3/62,2.主要资助内容,数学科学处:,基础数学,、,应用数学,、,计算数学,与科学工程计算,等。,力学科学处:,动力学与控制,、,固体力学,、,流体力学、生物力学、环境力学和交缘力学等。,天文科学处:,宇宙学和星系物理、恒星物理,与星际物质、太阳和太阳系、天体测量、天体力学、时间与频率、天文仪器、天文学史 等,二、数理学部基本情况,4/62,二、数理学部基本情况,2.主要资助内容,物理科学一处:,凝聚态物理(结构、力学和热学,性质、电子结构、电学、磁学和光学性质)、原子和分子物理、光学、声学等。,物理科学二处:,基础物理、粒子物理、核物理、核技术与应用、加速器物理与探测技术、等离子体物理、同时辐射方法与技术等。,5/62,二、数理领域基本情况,3、度各科学部项目资助情况(项数百分比),6/62,二、数理领域基本情况,度各科学部项目资助情况(经费百分比),7/62,二、数理领域基本情况,度数理学部各科学处资助情况,年度,科学处,面上项目,自由,青年,地域,同意数,同意金额,同意数,同意金额,同意数,同意金额,同意数,同意金额,累计,771,18215,579,14449,172,3340,20,426,数学,212,3420,159,2795,43,445,10,180,力学,184,4632,138,3668,44,920,2,44,天文学,36,1227,25,900,9,275,2,52,物理学,182,4817,140,3829,40,938,2,50,物理学,157,4119,117,3257,36,762,4,100,累计,916,24972,692,19995,199,4320,25,657,数学,248,5151,184,4161,53,748,11,242,力学,220,6562,160,5143,56,1309,4,110,天文学,55,1661,41,1248,13,384,1,29,物理学,216,6330,167,5069,44,1108,5,153,物理学,177,5268,140,4374,33,771,4,123,8/62,二、数理领域基本情况,度数理学部各科学处资助情况(项数百分比),9/62,二、数理领域基本情况,度数理学部各科学处资助情况(经费百分比),10/62,二、数理领域基本情况,度数理学部各科学处重点项目资助情况,科学处,申请,项数,资助,项数,资助金额,(万元),资助率,(),平均资助强度,(万元,/,项),数学科学处,150,29,2930,19.33,101.03,力学科学处,53,27,4570,50.94,169.26,天文科学处,27,21,3432,77.78,163.43,物理科学一处,130,37,6110,28.46,165.14,物理科学二处,52,32,4719,61.54,147.47,累计,412,146,21761,35.44,149.05,11/62,二、数理领域基本情况,度数理学部各科学处重点项目资助情况,(项数百分比),12/62,二、数理领域基本情况,度数理学部各科学处重点项目资助情况,(经费百分比),13/62,二、数理领域基本情况,度数理学部各科学处重大项目资助情况,科学处,资助项数,资助金额(万元),数学科学处,0,0,力学科学处,2,1300,天文科学处,0,0,物理科学一处,1,800,物理科学二处,4,2700,累计,7,4800,14/62,二、数理领域基本情况,度数理学部各科学处人才类项目资助情况,科学处,出色,海外,港澳,群体,项数,经费,项数,经费,项数,经费,项数,经费,数学,34,2330,17,680,4,160,3,720,力学,24,2300,11,440,1,40,3,1080,天文,12,1160,6,240,0,0,2,720,物理,I,28,2700,10,400,4,160,3,1080,物理,II,28,2700,8,320,0,0,4,1440,累计,126,11190,52,2080,9,360,15,5040,15/62,二、数理十一五优先领域,数学主要分支领域及相互渗透与交叉,主要科学问题,:,数论与代数几何;,群与代数及其表示理论;,整体微分几何、流形和复形拓扑学;,当代分析,随机分析和无穷维分析;,非线性偏微分方程,变分理论与几何分析;,动力系统与常微分方程;,经典和量子系统数学问题,随机系统数学问题。,16/62,二、数理十一五优先领域,离散和随机问题数学理论,主要科学问题,:,网络中离散、随机性问题;,量子通信数学理论;,数据挖掘理论与方法;,不确定性管理与建模;,复杂非线性系统建模;,生物学中微阵列分析中统计方法;,生物信息学方法研究中医药问题;,金融市场风险度量与金融避险工具设计。,17/62,二、数理十一五优先领域,超常环境和复杂介质力学行为与多场耦合效应,主要科学问题,:,多耦合场下复杂介质本构关系、破坏力学与可靠性;,可压缩湍流机理,非定常流动演化机理及其控制;,高超声速推进与热防护,高温非平衡流动;,自然环境演化力学规律,重大灾害成灾机理与预测;,生物组织应力与生长,生物、生灵材料力学与仿生力学。,18/62,二、数理十一五优先领域,微纳米力学与跨尺度关联,主要科学问题,:,纳米尺度上本构关系、尺度效应与失效机理;,生物体系在微纳米尺度上力学行为;,微尺度流动及连续与稀薄过渡区流动机理与表征方法;,微机电系统和纳机电系统力学设计、制备与表征;,多尺度力学与跨层次、跨尺度关联理论和计算方法。,19/62,二、数理十一五优先领域,重大工程与装备中关键力学问题,主要科学问题,:,大型工程系统刚、柔、液耦合动力学、振动与控制;,复杂工程系统安全性与可靠性评价,大型工程装备故障诊疗与预测;,国家安全中装备爆炸与冲击、运载与动力、超高速发射技术及其高时空分辨率表征与测试;,空天飞行器系统轻质、强韧、抗撞击、防热结构及其材料一体化设计理论和方法;,深海环境下资源开采中大型设施结构振动与非线性响应、流固土耦合与渗流。,20/62,二、数理十一五优先领域,宇宙结构形成与演化,主要科学问题,:,宇宙学参数测定,尤其是暗物质和暗能量物理性质;,宇宙中各种天体和结构形成,结构形成过程中关键物,理过程;,星系形成与演化;,星系中超大质量黑洞增加与其宿主星系中恒星形成关系;,活动星系核辐射、结构与演化。,21/62,二、数理十一五优先领域,恒星形成、演化与太阳活动,主要科学问题,:,恒星形成与早期演化;,恒星结构与演化和恒星大气;,恒星晚期演化和致密天体及其相关高能现象;,银河系结构与演化;,太阳系外和太阳系行星形成、演化观察和理论;,太阳磁场和速度场精细结构和演化;,太阳暴发活动(尤其是耀斑和日冕物质抛射)及其对日,地空间天气影响。,22/62,二、数理十一五优先领域,量子受限和电子关联效应研究,主要科学问题,:,受限、介观系统量子现象和宏观量子效应;,强关联和低维凝聚态系统基本物理问题及新理论方法;,纳米结构表征、物性研究与性能调控;,微纳量子器件与单原子、单分子器件关键物理问题;,超冷原子、分子体系量子性质及其应用基础;,复杂原子分子体系动力学过程。,23/62,二、数理十一五优先领域,波时域、频域、空间域相干控制及其应用基础,主要科学问题,:,超快、超强激光产生与新技术;,超快现象与强场光物理;,纳米光子学、光电子基础物理;,红外、,THz,和,X,射线激光产生及其应用;,亚波长结构中光传输、激发与控制;,量子光学与光频标中新现象、新效应;,复杂介质中声波传输与检测及声与物质相互作用;,水声探测新原理、新方法。,24/62,二、数理十一五优先领域,强子物理和,TeV,物理,主要科学问题,:,高精度非微扰量子色动力学计算;,B,物理与,CP,破坏、粲物理、强子结构和新强子态(多夸,克态、胶子球、混杂态等)研究;,黑格斯粒子;,超对称和超对称粒子;,超出电弱标准模型新物理;,顶夸克;,标准模型中高阶辐射修正计算和准确测量;,TeV,物理与宇宙学和高能天体物理相关研究;,广义相对论在微观和宇宙尺度检验及其可能发展,弦,理论及其应用。,25/62,二、数理十一五优先领域,极端条件下核物理和核天体物理,主要科学问题,:,远离稳定线原子核新结构形态和效应;,超重新核素及近滴线新核素合成与性质研究;,高温高密强相互作用体系性质与相变;,相对论重离子碰撞与新物质形态;,核内非核子自由度;,核天体过程中主要反应截面测量和天体演化网络计算以,及相关星体性质和演化;,高速旋转原子核结构、原子核新集体运动模式和新,同核异能态。,26/62,二、数理十一五优先领域,核技术及其应用新原理和新方法,主要科学问题,:,与大科学装置(同时辐射、散裂中子源、受控核聚变、高,能物理与核物理大型试验等)相关试验物理技术和先进,探测技术及方法;,射线与生物体系等物质作用机理;,高性能辐射源技术和探测器技术;,核技术应用中辐射防护技术和数据获取与处理技术;,核分析技术;,等离子体技术;,提升核技术准确度、灵敏度、空间和时间分辨率、在线,和实时检测能力等性能。,27/62,二、数理十一五优先领域,极端条件下物质行为与效应,主要科学问题,:,极低温下电子特征和囚禁光子、电子、原子行为;,超强激光与物质作用及超短激光传输特征;,超强磁场下物质结构、性质和相互作用基本规律;,超高压下物质结构、性质和相互作用基本规律;,高离化态原子与中性原子分子及团簇碰撞;,声空化现象及其产生极端物理条件和效应;,大马赫数和高声雷诺数等极端条件下非线性声学现象;,建立极端条件相关试验方法和新原理探索。,28/62,二、数理十一五优先领域,量子调控,主要科学问题,:,量子受限结构中量子相干现象;,基于电子与光子过程量子调控;,基于自旋量子输运和调控;,宏观量子效应和超越经典电子效应电子量子 特征作为信 息载体探索;,光子、声子带隙材料结构、特征及其在信息技术中应用;,分子电子学物理原理及其在信息技术中潜在应用。,29/62,二、数理十一五优先领域,科学与工程计算,主要科学问题,:,工业问题中建模分析与优化;,金融风险分析与预测;,地球系统模拟;,大气、海洋、地下水和石油等复杂流体计算;,材料物理中多尺度计算;,复杂生命系统计算、模拟与控制技术;,高性能计算方法和技术;,大规模科学计算软件平台。,30/62,二、数理十一五优先领域,生命主要活动定量与整合研究,主要科学问题,:,非编码,RNA,功效、蛋白质结构功效模拟与预测;生物大分子相互作用网络动力学及系统生物学;脂类分子、结构蛋白分子自组装纳米体系及分子马达生物医学功效物理、化学、力学性质;系统整合生物学理论与方法;从动态和整体角度研究细胞信号通路间相互作用(,Crosstalk)、,信号转导反馈调控和信号转导网络;定量、整合研究复杂疾病发生过程;发展定量硕士命活动新技术和新方法、建模理论。,31/62,二、数理十一五优先领域,纳米科学与技术基础研究,主要科学问题,:,纳电子器件量子效应和单电子行为特征;纳米结构量子效应、尺度效应和边界效应;纳米结构测试和表征;突破硅基微电子技术极限新原理器件及其科学基础;纳米传感、检测、存放与显示器件;相关纳米材料与纳米颗粒生物学效应;生物单分子与单细胞识别、操纵控制原理;纳米结构仿生制造及生物学功效及信息获取与智能系统仿生学原理;生物与医学用纳米材料设计与可控合成、修饰及宏量制备技术;基于微系统与纳米技术微型医疗诊疗技术与方法等。,32/62,二、数理十一五优先领域,新材料物理特征、制备技术与器件研究,主要科学问题,:,材料微结构与材料物性内在关联与规律;材料尺度效应、多尺度耦合机制和复合效应;材料计算设计与物性预测新理论与新方法;非常规超导机制和新型高温超导材料探索;新型功效材料与器件结构设计、制备与组装;宽带隙半导体材料与器件性能和机理;,THz,材料与器件设计物理机理与技术;极端条件下材料物性以及特需新型功效材料性质及其应用。,33/62,三、与香港地域合作情况,1、资助了10项青年合作基金:,香港汉字大学 1人,香港科技大学 4人,香港大学 2人,香港理工大学 1人,香港城市大学 2人,2、支持了一批与内地合作,3、支持了少许,RGC,项目,34/62,四、重点资助方向数学,1,、全纯映照重整化理论若干问题研究,1,)全纯映照重整化变换特征刻画与参数化研究;,2,)整函数与代数重整化变换动力学研究;,3,)全纯映照遍历理论研究;,4,)整函数理论中动力系统方法及相关问题。,2,、群与代数表示理论,1,)有限群模表示理论、代数群表示和结合代数表示理论以及当代导出范围理论研究。,2,)以,Hall-,代数为桥梁,考查,Quiver,表示、三角范围等与量子群和李理论深刻联络,建立几何表示有效模型;考查代数群、量子群及相关有限维代数表示,深入丰富,Kazhdan-Lusztig,理论。,35/62,四、重点资助方向,3,、科学计算中线性和非线性数值代数问题研究,1,)线性与非线性方程组高效算法和求解方法;,2,)代数特征值反问题数值求解;,3,)高阶代数方程高精度算法;,4,)非线性最小二乘问题数值方法;,5,)结构矩阵特征值数值方法。,4,、非线性椭圆与非线性抛物型方程,1,)非线性椭圆与非线性抛物型方程(组)定性理论;,2,)“,blow up”,现象和奇异集分析;,3,)自然科学、工程技术和社会科学等领域所提出非线性椭圆与非线性抛物型方程及相关耦合方程组。,36/62,四、重点资助方向,5,、生物信息学与最优化方法,用最优化方法硕士物信息学中问题。,1),基因工程中相关问题;,2),蛋白质结构预测和分子对接;,3),从系统层次对生物对象研究;,4),生物信息处理中相关问题。,6,、流形拓扑学,1),建立计算李群和齐性空间相关上同调环以及,Chow,环有效算法;,2),稳定同伦群计算,配边理论与,K,理论研究;,3)3,流形双曲结构、纽结不变量理论以及不可压缩曲面及相关问题。,37/62,四、重点资助方向,7,、分形几何中若干前沿问题,1),分形基本结构研究;,2),重分形分析;,3),分形上偏微分方程;,4,)与应用相关一些问题。,8,、弦理论中几何不变量,1,)镜面对称猜测研究;,2,),K,等价代数流形量子上同调关系;,3,)弦,Orbifold,理论研究;,4,)相对,Gromov-Witten,不变量研究;,5,)局部化技巧;,6,)开弦与规范场理论研究。,38/62,四、重点资助方向,9,、非平衡信号自适应处理数学理论、算法和应用,1,)信号自适应经验模式分解收敛性和复杂性,二维推广及其对应理论、算法和应用;,2,)内模函数本质以及和,Hilbert,变换关系;,3,)时,频分布:,Hilbert,谱数学基础及其应用;,4,)经验模式分解与多尺度分析内在联络。,39/62,四、重点资助方向力学,1、重大装备中动力学、振动与控制问题,2、机械系统非线性动力学特征试验研究,3、材料多尺度力学行为与跨尺度关联,4、智能材料与结构力学问题及多场耦合对应,5、超常环境下材料与结构力学行为,6、材料动力学特征与抗侵彻机理,7、湍流结构新概念和新方法,40/62,四、重点资助方向,8,、超高速空泡航行体流动特征和机理,9,、超高温气体流动,10,、超常颗粒多相流动力学模型,11,、与人类疾病成因及诊治相关生物力学研究,12、计算力学新技术与新方法;,13、试验力学新方法与新技术。,41/62,四、重点资助方向天文学,1,、星系宇宙学,1,)宇宙学参数,尤其是暗物质物理性质、暗能量状态方程及暗物质和暗能量含量、分布、组分、属性等;,2,)宇宙中各种天体和结构形成,结构形成过程中关键物理过程;,3),星系形成与演化;星系中超大质量黑洞增加与其宿主星系中恒星形成关系,尤其是反馈过程及其作用;,4,)活动星系核辐射、结构与演化;,2,、恒星形成、演化和暴发,1,)恒星形成和其早期演化,尤其是对大质量恒星形成和在星系环境下恒星大规模形成观察和理论研究;,2,)恒星结构与演化,恒星晚期演化和致密天体;,3,)银河系结构和演化以及太阳系外行星形成、演化观察和理论。,42/62,四、重点资助方向天文学,3,、天体测量和天体力学,1,)天体测量与天体力学理论和方法,多波段天文参考架建立与研究,2,)行星与恒星系统动力学,包含行星内部结构与动力学过程,3,)太阳系自然与人造天体动力学,4,)应用天文学和天体测量在银河系研究中应用,5,)天文地球动力学。,43/62,四、重点资助方向物理,I,1,受限量子体系,研究对象为电子波函数受到限制零维、一维和二维结构,重点支持以下方向试验与理论课题:,1,)受限量子体系新奇电、光、磁、热等性能;,2,)低维结构制备与表征技术;,3,)量子和自旋器件中关键物理问题;,4,)研究量子效应关键设备与技术方法。,2,、新功效材料物理,研究新功效材料基本物理特征,重点关注实现其功效特征以及在国家主要技术领域中关键物理问题,包含:,1,)新功效氧化物基本物理特征;,2,)光电功效新材料中基本物理机理;,3,)以自旋为信息载体新功效材料和器件基本物理特征;,4,)新型功效材料生长机理和动力学过程。,44/62,四、重点资助方向物理,I,3,、关联电子系统中新奇现象,关联电子系统中新奇现象包括到对关联多电子系统和低维凝聚态系统反常物理性质认识和了解,包含,1,)氧化物材料及非常规超导机制;,2,)低维关联电子系统特殊物理性质、金属,-,绝缘体转变、不一样有序态竞争和共存及量子相变;,3,)重费密子系统性质及其超导机制;,4,)关联金属及莫特绝缘体中基本问题;,5,)量子霍尔效应及二维电子系统关键问题;,6,)新型关联电子系统奇异行为。,4,、软物质体系结构、输运和动力学研究,本研究方向侧重软物质中规律和特征探索,促进物理学伎俩和方法在化学、生命、环境等领域利用和发展。,1,)流体在受限环境下非量子物性和流动规律;,2,)颗粒物质物性;,3,)复杂体系中非线性物理现象和规律探索;,4,)相关界面现象。,45/62,四、重点资助方向物理,I,5,、物质结构和性质计算和模拟,1,)电子、电子和跨尺度高精度理论计算方法;,2,)新型功效材料计算设计和物性预测;,3,)低维凝聚态体系结构和动力学性质;,4,)光、声与物质相互作用模拟和计算;,5,)极端条件下物质结构性质和相互作用基本规律(尤其是对当前试验条件难以到达条件);,6,)发展处理激发态问题有效计算方法;,7,)复杂系统模拟和物性研究。,6,、冷原子、分子物理及应用,研究在超低温条件下,原子、分子量子体系新现象及其应用。,1,)冷原子、分子体系制备及量子统计特征;空间冷原子物理;,2,)原子、分子光学;,3,)冷原子分子量子光学和非线性光学;,4,)冷原子、分子应用(原子芯片在冷原子物理研究中应用、精密光谱,冷原子频标,光钟,原子干涉仪、陀螺仪,重力梯度仪、物理常数精密测量);,5,)单原子、分子在不一样环境下物性研究。,46/62,四、重点资助方向物理,I,7,、单原子、分子物理,1,)单原子、分子操控;,2,)单原子识别和痕量分析;,3,)单原子、分子器件物理。,8,、超快、超强光物理,1,)亚飞秒、阿秒激光产生;,2,)飞秒、亚飞秒、阿秒超快现象;,3,)强场物理;,4,)极端条件下原子、分子、团簇行为;,5,)周期量级极端超快激光物理与非线性光学;,6,)超快强光场精密操控与量子相干控制;,9,、微纳光子学,1,)人工带隙材料与光子晶体光集成;,2,)亚波长结构中光传输、激发、纠缠与控制;,3,)光子晶体微腔及微腔中量子效应;,4,)准相位匹配材料及其应用;,5,)有机电子学和光电子学;,6,)纳米等离子体光子学(,nanoplamonics,)。,47/62,四、重点资助方向物理,I,10,、量子信息,1,)可控单光子源和新型红外单光子探测等关键量子器件;,2,)量子信息存放、传输、操控、克隆、识别;,3,)量子纠缠源产生、纯化和量子中继原理与方法;,4,)固态量子计算试验和理论;,5,)基于量子光学量子计算试验和理论。,11,、噪声产生、传输与控制,1,)流固耦合系统噪声与振动控制理论;,2,)结构声有源控制理论和方法;,3,)智能化声学材料、低频声波吸收和隔离;,4,)流体动力噪声理论模型和计算方法;,5,)环境噪声场预测模型。,48/62,四、重点资助方向物理,I,12,、新型声学换能器及其阵列,研究新型发射与接收声换能器及其阵列。包含:,1,)声学换能器阵列及其声场建模;,2,)新型声学换能材料与宽带大功率声学换能器;,3,),MEMS,、光纤等声学传感器。,13,、国家重大需求技术中应用物理基础,以国家急需技术为牵引,开展相关物理机理探索与应用研究,重点支持以下研究内容:,1,)围绕能源技术开展新材料物理研究;,2,)围绕光电技术开展材料与器件物理研究;,3,)围绕强激光应用技术开展光与物质相互作用研究;,4,)围绕海洋观察与开发应用声学。,49/62,四、重点资助方向物理,II,1,基于复杂网络复杂系统动力学及统计行为研究,1,)研究互联网等技术网络上交通动力学微观描述;网络信息传输能力量化描述及增强策略;网络结构优化设计和网络系统高效管理、抗灾变、抗攻击策略。,2,)建立网络级联动力学模型,研究网络整体拓扑结构及网点局域动力学级联行为影响;研究网络各种同时行为及网络同时性能控制策略。,3,)以重现真实复杂系统统计特征为旨,提出含有网络结构复杂系统模型,包含生物网络模型、地震模型、经济统计模型、复杂适应系统自组织演化模型;并对这些复杂网络模型协同、博弈和共存行为进行动力学和统计物理研究。,2,TeV,能区物理,1,)深入探讨怎样在高能对撞机上发觉黑格斯粒子、超对称和超对称粒子并对其性质进行研究;,2,)提出和研究超出标准模型其它新物理模型;,3,)利用试验准确测量,top,夸克性质,探索和检验新物理模型;,4,)标准模型中高阶辐射修正计算和准确测量;,5,)与试验工作者合作,为我国试验工作者提出有意义研究课题。,50/62,四、重点资助方向物理,II,3,HIRFL-CSR,上强子物理研究谱仪模拟系统建立,1,)建立与兰州重离子装置冷却储存环(,HIRFL-CSR,)强子物理相关事例产生器,提供相关物理过程中末态粒子产生截面、动量分布和空间分布等;,2,)建立模拟系统框架、标准和开发模拟软件平台;,3,)开发各子探测系统模拟软件,详细描述各部分探测器几何结构、材料介质、相互关系以及粒子在其中输运等;,4,)研究几个主要物理目标在探测器中响应,优化探测器设计方案;,5,)利用开发,CSR,模拟软件系统,研究物理信号与各种本底信号之间关系,分析各主要物理目标可行性;,6,)提供未来试验数据物理分析所需要模拟系统软件。,51/62,四、重点资助方向物理,II,4,基于汤姆逊散射超短脉冲硬,X,射线光源关键物理及技术问题研究,1,)超短超强激光束和高亮度电子束相互作用物理过程研究;,2,)超短超强激光产生、传输、聚焦性能研究,包含其稳定性和重复性测量;,3,)高亮度超短脉冲电子束团产生、加速、压缩、传输和性能测量;,4,)试验研究电子束与激光束散射作用时间同时技术;,5,)汤姆逊散射光子产额理论预估和试验测量。,5,用于毒品,/,爆炸物探测新方法学研究,1),探索毒品,/,爆炸物探测新原理和新方法;,2,)研究高性能,X,射线探测方法,高速三维成像技术和危险品特征分析技术;,3,)研究新型散射探测方法,利用低能量小剂量,X,射线检验人体隐藏毒品爆炸物;,4,)研制能够快速检测、准确报警毒品爆炸物检测系统。,52/62,四、重点资助方向物理,II,6,强流加速器中空间电荷效应理论与试验研究,利用国内现有试验条件,针对正在建设中强流质子加速器详细情况,开展线性与非线性、束流发射度增加与粒子损失机制等空间电荷效应和克服此效应以提升流强方法理论与试验研究。,1,)研究高亮度直流、连续波负氢束产生、中性化和注入技术。,2,)研究强流直线加速器和束流输运中空间电荷效应和束流损失机制。,3,)研究强流盘旋加速器中心区综合试验技术和高束流负载引发高频不稳定性问题和高频数字式控制技术;,研究强流同时加速器中空间电荷效应和注入、高频俘获和加速过程中束流损失控制。,53/62,四、重点资助方向物理,II,7,低气压多频等离子体与材料表面相互作用,1,)研究多频、多极激励放电方式产生低气压等离子体机理,以及频率耦合效应对等离子体产生、约束及输运影响;,2,)试验测量诊疗和数值计算模拟不一样频率及功率匹配效应,以及对入射到基片表面离子能量和角度分布调制行为;,3,)建立这种放电等离子体与基片表面相互作用物理模型,为等离子体刻蚀和合成薄膜材料等工艺参数优化提供科学依据。,8,快,Z,箍缩等离子体物理特征研究,1,)建立丝阵负载快,Z,箍缩内爆等离子体产生、发展和,X,光辐射过程理论模型,研制对应数值模拟程序。,2,)试验研究单、双层丝阵快,Z,箍缩等离子体形成、内爆、不稳定性发展物理过程以及辐射特征;研究脉冲功率驱动源与负载匹配条件。,3,)研究,X,光背光和,X,光特征谱线示踪等先进诊疗技术;探索利用聚变中子诊疗等离子体温度等诊疗技术。,4,)发展与快,Z,箍缩试验研究相适应负载制备技术,如:超细均匀金属丝阵负载、氘化聚合物纤维负载等。,54/62,四、重点资助方向物理,II,9,同时辐射时间分辨技术与及其应用研究,1,)同时辐射泵浦探测,(pump-probe),时间分辨试验技术研究,其关键技术包含实现激光脉冲和同时辐射脉冲同时与延迟技术、快速光开关技术和快速采谱试验技术;,2,)同时辐射时间分辨试验方法研究,实现快时间分辨,(,sns),衍射、散射或谱学试验应用;,3,)实际应用中验证时间分辨试验技术与方法。,10,夸克物质产生硬探针信号和集体效应研究,1,)高能部分子与高温高密夸克物质相互作用;,2,)夸克物质集体膨胀性质研究;,3,)夸克胶子系统强子化软过程理论模型研究。,55/62,五、推进学科发展思绪,1,、采取各种形式促进交叉,同时重视培养交叉,跨科学部学科交叉项目和学部内交叉项目,以及学科内交叉项目,譬如学部内四大门类数学、力学、天文、物理交叉;学科内各个分支领域交叉(比如数学学科内不一样领域交叉);,物理学科与材料、信息、化学交叉、融合与区分,数理主要侧重于机理研究;,数理科学与生命科学、地球领域交叉及发展,譬如:新生物信息提取方法,量子力学和分子力学结合,结构生物信息学、结构生物学试验数据与原子模型结合等。,经过学术研讨会、讲习班等方式克服“语言、文化、思维、思绪、方法、伎俩、习惯”等方面壁垒和障碍。,56/62,五、推进学科发展思绪,2,、对一些微弱领域与方向给予特殊支持,数学在其它学科中应用;,行星物理,计算力学软件研究与发展;,原子分子物理与精密测量基础;,辐射物理和防护化学;,试验技术与方法。,57/62,五、推进学科发展基本思绪,3,、不一样学科领域采取不一样资助模式、资助规模(资助率),数学、力学、天文、物理四大门类,有理论、试验研究等,差异非常大,资助率不能反应实际情况。,试验类项目,尤其是大科学试验项目,需要团体,不可能由一个主要研究人员率领几个硕士申请项目,其特点是团体研究需要经费强度高;,理论类项目则侧重主要研究人员作用,其特点是研究组小型化、面宽一些。,58/62,五、推进学科发展思绪,4,、重视青年人才队伍培养,采取各种方式加大对,40,岁以下青年学者资助。比如,,加大青年科学基金资助百分比;,举行,40,岁以下青年学者沙龙或专题学术研讨会,为青,年人才成长提供学术交流和思想碰撞机会;,继续举行高级讲习班,为青年教师、博士后和硕士提,供一个高起点、大范围、多领域学术交流平台,让他,们了解最前沿学科动态、促进优异知识结果交流、,拓宽学术视野、活跃学术思想、促进学术争鸣。,59/62,五、推进学科发展思绪,5、积极组织高水平国际合作与交流项目,不断提高资助项目研究水平和显示度,利用国际合作渠道,发挥数理科学国际合作基础好优势和特点,支持中国有特色有优势项目参加国际合作,同时注意做好意在培养青年人才和提升国内研究水平、开拓新研究方向国际合作和交流活动。,推进与,LHC、RHIC/STAR、B,介子工厂、,ILC,等大型国际试验装置合作研究。,60/62,五、推进学科发展思绪,6,、采取各种方式促进超前研究思想产生和发展,面上项目实施多层次资助方式,加强对探索性强项目标支持;,对有利于促进创新思想产生和发展试验技术和方法研究与发展项目给予高强度资助;,重点项目标立项和资助,采取指南公布项目数多于实际资助数和公布研究方向、申请者提出详细研究课题方式。,61/62,国家自然科学基金委员会数理科学部,谢谢大家!,62/62,
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