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聚焦新型基础设施建设 哈尔滨工程大学 主动谋划加快布局
5月10日,央视《新闻联播》以“我国加快推进新型基础设施建设”为题,报道了*近平***高度重视基础设施发展,强调适度超前部署新型基础设施建设。报道指出,“十五五”开局之年,各地抢抓发展机遇,加快系统布局,推动新型基础设施建设跑出“加速度”。其中展示了*近平***视察哈尔滨工程大学,对全校师生作出殷切嘱托的重要历史时刻。
*近平***高度重视基础设施发展,强调适度超前部署新型基础设施建设。“十五五”开局之年,各地抢抓发展机遇,加快系统布局,推动新型基础设施建设跑出“加速度”。
*近平***高度重视新型基础设施发展,不仅对构建新型基础设施体系作出全局谋划,提出“要适度超前,布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施”,“打造集约高效、经济适用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系”,并对网络强国、数字中国、交通强国、能源强国等作出一系列具体部署,强调要“加快建设高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化综合性数字信息基础设施”,为新时代推动新型基础设施发展提供了思想指引和根本遵循。
哈尔滨工程大学深入贯彻落实*近平***视察学校重要讲话重要指示精神,始终坚持“四个面向”战略导向,紧贴强国强军需要,深耕“三海一核”特色优势领域,以体系化布局推动基础研究实现跨越式发展,原始创新能力与服务国家重大战略水平迈上新台阶,成为我国船海核领域基础研究的人才主力军和重大科技突破策源地。
强化顶层设计 优化基础研究系统布局
学校深刻把握基础研究的战略性、长期性、基础性特点,把加强基础研究作为推动学校科研高质量发展的重要工作,从政策体系、平台布局、机制创新等方面系统谋划,形成了支撑基础研究长远发展的完备体系。
学校专门出台《哈尔滨工程大学关于加强基础研究与推进重大任务的指导意见》,明确基础研究发展的主攻方向、重点任务和保障措施,聚力以科研大突破带动学科高质量发展,为全校基础研究工作提供了清晰的行动纲领,形成了集中力量攻坚关键核心基础问题的政策导向。
瞄准国家重大战略需求和世界科技前沿,学校建成了一批支撑高水平基础研究的重大科研平台:
牵头完成水声技术、智能航行器2个全国重点实验室重组,参与共建4个全国重点实验室,成立汉江国家实验室全国首个分中心,获批建设教育部极端海洋环境波动场前沿科学中心、复杂动力学与控制创新中心,构建了国家级创新平台集群。
重大科技基础设施建设取得突破,国际首创的国家级重大项目非线性声学水池建设取得阶段性进展,航行器复杂动力学与控制试验设施建成投用,牵头的深远海领域国家重大基础设施列入黑龙江省重大基础设施建设项目库,相关试验系统入选国家发改委首批新域新质能力建设项目,为基础研究提供了世界一流的试验条件。
跨学科交叉平台布局不断完善,获批船舶工业互联网国家产教融合创新平台,构建了覆盖“产学研用”全链条的创新生态体系,为多学科交叉基础研究提供了重要支撑。
不断加大基础研究投入力度,国家自然科学基金立项总量创历史新高,年均增长率达22%,形成了以国家级项目为核心、多元化投入协同支撑的基础研究经费保障体系,为科研人员潜心开展基础研究提供了稳定支持。
聚焦前沿攻坚 取得一批引领性原创突破
学校坚持聚焦“三海一核”特色领域的基础科学问题集中攻坚,在多个基础前沿方向实现了从“跟跑”到“并跑”“领跑”的跨越,形成了一批引领性的原创成果。
首创气泡统一方程,精准预测气泡动力学行为,成功破解气泡动力学理论世界性难题,形成气泡动力学学科高峰方向,为深海勘探、大型船舶设计等领域提供了核心理论支撑。提出纤维集成理论,解决了复杂光路与器件在光纤内的高度集成和温度自动补偿问题,为高精度光纤传感技术发展奠定了理论基础。创新多物理场超材料理论,推动超材料理论体系实现新突破,支撑了多参量光纤传感、无线能量传输等领域的技术革新。
海洋非线性声散射声场动态观测与闭环调控技术达到国际领先水平,相关研究获海洋领域国家自然科学基金重大科研仪器研制项目支持,为我国海洋强国建设提供了核心技术支撑。水空跨介质航行技术与机理研究取得重大进展,获批国家自然科学基金重大项目,突破了跨域航行器的核心基础理论瓶颈。极地冰-水-固-气耦合动力学研究领域形成优势,获批国家自然科学基金创新研究群体(B类)、合作创新研究团队,为我国极地开发战略提供了理论支撑。
深海仿生软体机器人、海底观测敏捷水下机器人、肿瘤治疗纳米技术等前沿交叉领域研究成果相继在Science、Nature子刊等国际顶级学术期刊发表,Science、Nature正刊/子刊发文量同比增长3.2倍,体现了学校基础研究的国际影响力持续提升。
强化供需对接 推动基础研究成果服务国家战略
学校始终坚持基础研究与国家需求紧密结合,着力打通基础研究、应用开发、成果转化的创新链条,把基础研究优势转化为服务国家使命的实际效能。
研制高精度光纤陀螺检测与诊断重大科学仪器,解决了我国高端装备核心器件的关键检测难题。国际首创集船舶性能仿真、合同设计、数字化送退审于一体的船舶CAE工业软件“浪花平台”,打造了统一的数智底座与求解器底座,为我国船舶工业自主可控提供了核心工具支撑。先进电能变换与信息传输、深远海水下自持供电等技术取得突破,支撑了我国深海开发装备的自主可控发展。学校EPC总承包的“水文检测平台”项目有效完善了海上火箭发射装备体系,推动海洋工程装备与航空航天技术融合发展,为我国航天强国建设提供了重要支撑。
深化开放合作 构建基础研究国际合作新格局
学校主动融入全球创新网络,积极参与全球科技治理,在优势领域开展高水平国际科技合作,基础研究的国际化水平显著提升。
作为荣誉会士单位加入海洋负排放国际大科学计划,深度参与全球碳中和治理,为应对全球气候变化贡献中国智慧、中国方案。围绕海洋船舶、高端装备、新材料等重点领域,联合多国开展国际合作研究36项,极地、深海等领域多项合作议题列入中俄总经理定期会晤委员会相关会议纪要,倾力打造向北开放合作新高地。
面向“十五五”,哈工程主动谋划参与或牵头实施优势领域国际大科学计划和大科学工程、国际联合平台,布局船海核领域大科学装置与公共分析测试平台,拓展服务航空航天、电子等行业。 |