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信息学科特点及十二五规划思路-科技在线
Design Methodologies for Low Power SOC 信息科学部 2010年12月3日 厦门 汇报提要 信息科学部机机构设置 综合处 信息科学一处(电子学与信息系统) 信息科学二处(计算机) 信息科学三处(自动化) 信息科学四处(半导体、光学与光电子学) 信息科学继续向纵深方向发展,微观的更微观,宏观的更宏观,并展现出多尺度的丰富景象 我国信息领域学术水平日益接近国际水平,人才资源丰富,中青年骨干力量崛起 量子通信等部分研究领域已具有和国际水平相当的研究基础和实力,以3G移动通信为代表面向应用的研究发展水平接近国际先进水平 整体上我国在信息领域的研究工作仍然是跟踪为主 以纳米级集成电路为代表的基础器件的研究依然落后,科学实验环境和手段亟待加强,缺乏原始性重大创新 既要注重结合科学发展前沿开展的基础研究工作,又要注重结合国家发展战略需求开展应用基础研究工作 既要支持知识发现性基础研究,又要支持技术发明或技术(工艺)创新性基础研究 信息科学部申请与资助概况 三类项目资助计划 其他类型项目资助计划一览表 1. 学科发展战略 信息科学是研究信息产生、获取、存储、传输、处理、显示、利用及其相互关系的科学 未来五年,信息科学的发展思路是 立足学科发展前沿研究与满足社会经济发展需求并重,推动学科自身发展和促进新兴交叉学科发展并重,支持优势分支学科与扶持薄弱分支学科并重,努力实现我国信息科学与技术全面协调可持续发展 1. 学科发展战略 鼓励紧密结合物理、材料等相关学科的基础研究成果,开展高效、节能、环保、安全与可靠的新型电子器件、光与微纳器件研究,开展信息获取与信息处理器件等薄弱学科的基础与集成研究 重点支持智能感知、下一代通信、新型计算模型与系统、复杂系统控制、协调与优化等领域的基础理论和关键技术研究 1. 学科发展战略 系统支持下一代网络及各种物联网络的应用基础研究 积极推动信息科学与物理、化学、数学、材料、工程、认知、生物、医学、地球及社会科学等领域的交叉研究 2. 科学部优先发展领域 (1)新型信息材料与器件 主要研究内容:自旋电子材料与器件;单光子探测与发射器件;适于高频大功率、高温电子的宽带隙材料与器件;适合平面工艺和未来大规模集成的碳基材料与器件;有机/聚合物光子器件、半导体激光器、高效太阳能电池等 (2)纳米级集成电路 主要研究内容:纳米尺寸的MOS器件及存储器件;微纳传感、能量获取与转换电路;可重构与容错多核SoC;极低功耗电路,单片超高速混合信号系统;纳米尺度SoC电子设计自动化、集成电路芯片测试、器件模型 2. 科学部优先发展领域 (3)微纳光子学与光电集成 主要研究内容:高速高稳定电-光/光-光采样技术,光学数据复合和校准技术,高速光电子器件;光-光耦合超快非线性动力学问题,微波与光波的相互作用,低成本光生微波技术和射频光发送与光调制;大规模光纤传感网络理论与实现技术,恶劣环境下光纤传感技术和时分波分复用组网技术 (4)毫米波、太赫兹与红外器件 主要研究内容:器件设计、仿真与测试;毫米波集成电路;太赫兹理论与技术;中远红外探测;超导电子器件、人工电磁材料和器件 2. 科学部优先发展领域 (5)高分辨率探测成像 主要研究内容:多维高分辨探测成像;微弱信号检测与认知探测成像;探测成像信号处理,数据解译与目标重建 (6)强场与超强场激光技术 主要研究内容:超强、超快、高信噪比光场的产生;强相干光辐射产生的机制与效应;基于激光加速的超高相位空间密度高能电子与离子束的产生;极端超快电子动力学探测及强场量子相干控制;X射线波段的超快非线性光学;分子和电子的四维成像 2. 科学部优先发展领域 (7)传感网络与仿生感知基础 主要研究内容:智能敏感材料及高性能微纳传感器;仿生感知机理与实现方法;异构传感网络拓扑与网络协议;传感网络数据与能量管理;多源传感信息融合;传感器网络可靠性、安全性 (8)未来无线通信理论与技术 主要研究内容:网络信道的建模与系统重构,网络信息论;有限频谱资源与低能耗的高效宽带移动传输与协同;多域多网协同无线网络理论与网络自优化技术;移动网络组织与智能管理;移动通信中频谱、天线、空间、计算和网络等的认知及应用 2. 科学部优先发展领域 (9)低功耗艾级超级计算、新型计算系统 主要研究内容:艾级超级计算机的新型体系结构与基础软件,艾级超级计算机的功耗分析与最优降耗方法研究,生物计算等新型计算模型与系统,云计算环境的核心基础设施与支撑技术 (10)网络计算 主要研究内容:可扩展、低能耗的后IP网络拓扑与网络路由关键技术;无线网络拓朴、演变与互连技术,信息物理融合系统的机制与关
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