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美企Lux Aeterna推进研发可重复使用卫星 | 每日全球科技要闻

2025-06-26 22:03:00来源:科创板日报
责任编辑:第一黄金网
摘要
英国发布新贸易战略 英国政府发布首个脱欧后贸易战略,提出到2030年将英国打造为全球“最具连接力”的国家。战略亮点包括:

英国发布新贸易战略

英国政府发布首个脱欧后贸易战略,提出到2030年将英国打造为全球“最具连接力”的国家。战略亮点包括:解锁50亿英镑出口机会,扩大出口融资至800亿英镑,加强贸易防御体系,推动服务业和绿色高增长产业发展。新政强调快速落地、更敏捷的贸易协定,并聚焦中小企业、数字贸易与重点产业支持。新战略还通过与美印欧达成重大协议,优化关税与市场准入,助力就业和经济增长,强化英国在全球贸易体系中的竞争力与韧性。

特朗普政府强行征用NSF总部

美国住房与城市发展部(HUD)计划接管国家科学基金会(NSF)在弗吉尼亚亚历山大的总部大楼,NSF员工对此事毫不知情,感到震惊和无助。目前,NSF未来办公地点未有明确安排,相关搬迁和经费尚未落实。此次变动源于HUD欲搬离旧址,而新总部内还计划为HUD高层配备专属套间和设施。事件引发NSF员工对美国政府对科技投入与官员待遇优先级的质疑。

欧盟发布《太空法案》

欧盟委员会发布的《太空法案》,致力于统一欧盟成员国的空间规则,提升行业安全、韧性与可持续性。法案重点包括加强空间碎片追踪与管理、强化网络安全、推动环境责任,并通过减负和创新支持促进企业跨境发展。新规适用于所有在欧提供服务的空间运营商,助力欧洲太空市场公平竞争、简化准入,提升全球竞争力。该法案将与欧洲空间经济发展愿景同步推进。

美企Lux Aeterna推进研发可重复使用卫星

美国初创公司Lux Aeterna宣布研发可重复使用的Delphi卫星,计划2027年搭载SpaceX火箭首飞并回收,目标彻底改变卫星“用后即弃”的传统模式。该设计借鉴NASA经典隔热罩,解决卫星重返大气层难题,获得美军及风险投资支持,已完成400万美元种子融资。项目若成功,将大幅降低发射成本,提升卫星任务灵活性,并为未来空间经济拓展应用场景。

德国初创SWARM打造AI昆虫生物机器人

德国生物机器人公司SWARM Biotactics获1000万欧元种子轮融资,推进“可控昆虫+AI”新型生物机器人在高风险及不可接近区域应用。该公司研发的蟑螂等昆虫背包集成AI、传感器和通讯系统,实现集群智能导航和实时数据采集,突破传统机器人在废墟、复杂地形等场景的局限。新资金将用于扩展与欧美防务和救灾机构的实地试点,加速产品量产和全球化布局,推动昆虫机器人在国防、应急和工业检测等双重用途领域落地。

加拿大启动AI算力基金

加拿大政府宣布开放“AI算力接入基金”申请,将为中小企业提供最高3亿加元支持,助力其获得高性能算力,开发本土AI产品。该举措属于20亿加元的“加拿大主权AI算力战略”,旨在提升AI产业规模、加速AI在生命科学、能源、制造等领域应用,并增强国家创新力和经济韧性。政府还将投资建设AI数据中心和超算系统,推动科研与产业数字化转型,巩固加拿大在全球AI领域的领先地位。

美国能源部试点私营先进核试验堆加速审批新模式

美国能源部(DOE)启动创新试点计划,首次允许私营开发商在非国家实验室场址、无需核管会(NRC)许可下,建设和运行三座先进核试验堆,目标2026年7月实现临界。该计划基于特朗普时代行政命令,利用DOE授权流程、民资投入和加速安全评审,为新一代核技术提供“快车道”,推动技术创新商业化。项目要求设计成熟、资金及供应链完备,并由DOE全程监管。该举措打破长期核监管惯例,引发行业关注DOE与NRC监管边界,未来或将重塑美国核能创新生态。

英特尔详解18A工艺技术

英特尔在VLSI会议论文上详细披露18A工艺优势,核心指标较Intel 3显著提升:芯片密度增30%、效能提升25%、功耗最多降38%、面积减少约28%。18A采用第二代GAA晶体管RibbonFET及PowerVia背面供电,大幅提升性能与能效,并优化SRAM密度,接近台积电先进制程。18A还通过JEDEC高标准可靠性测试,简化设计流程,兼容Foveros等先进封装技术,首发产品Panther Lake处理器即将亮相。

丹麦工大实现半导体纳米激光器关键突破

丹麦工大团队在IEEE期刊发表研究,介绍半导体纳米激光器在超低能耗和深亚波长光约束方面取得突破。团队开发出基于光子晶体、深亚波长腔和Fano共振的新型纳米激光器,实现室温超低阈值电流(低至730 nA)和高性能脉冲输出,打破传统激光器物理模型限制。该成果为芯片级光通信和类脑计算等高效光子应用奠定基础。

悉尼大学团队研制全球首款绝对零度量子控制芯片

悉尼大学David Reilly教授团队开发出全球首款可在-273°C超低温下直接控制自旋量子比特的冷控芯片,突破量子计算扩展瓶颈。该芯片采用标准CMOS工艺,功耗极低,可无损控制单比特与双比特操作,且不影响量子比特相干性,为实现大规模低能耗量子计算奠定基础。成果已发表于《Nature》,相关团队已成立公司推动技术商业化。

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