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    2021未來科學大獎獲獎名單公布:袁國勇、裴偉士、張杰、施敏獲獎

    【TechWeb】9月12日消息,未來科學大獎于今天正式對外公布2021年獲獎名單,其中,袁國勇、裴偉士憑借他們發現了冠狀病毒(SARS-COV-1)為導致2003年全球重癥急性呼吸綜合征(SARS)病原,以及由動物到人的傳染鏈,為人類應對MERS和COVID-19冠狀病毒引起的傳染病產生了重大影響的貢獻摘得“生命科學獎”;

    張杰因其通過調控激光與物質相互作用產生精確可控的超短脈沖快電子束,并將其應用于實現超高時空分辨高能電子衍射成像和激光核聚變的快點火研究的貢獻獲得“物質科學獎”;

    施敏因其在對金屬與半導體間載流子互傳的理論認知做出的貢獻,促成了過去50年中按“摩爾定律”速率建造的各代集成電路中如何形成歐姆和肖特基接觸的關鍵技術取得的成就榮膺“數學與計算機科學獎”。

    根據官方的介紹,袁國勇和裴偉士的研究小組于2003年治療了中國香港的第一例重癥急性呼吸綜合征(SARS)患者,并從臨床標本中分離出冠狀病毒(SARS-COV-1),為設計診斷和病癥鑒定提供了必要信息 (Lancet April 19, 2003)。袁國勇對野生蝙蝠中SARS類冠狀病毒的持續研究,大大擴展了我們對人畜共患病宿主、跨物種傳播障礙、發病機制、與疾病和診斷的認識。鑒于蝙蝠衍生的類似SARS的冠狀病毒的高流行率,他們的研究預測了類似SARS的流行病可能再次出現,并強調了公共衛生防備的重要性。正如所料,蝙蝠冠狀病毒HKU4/5被認為是引起了流行性中東呼吸綜合征的MERS-CoV病毒的前身。

    從2003年的全球重癥急性呼吸綜合征(SARS)到2019新型冠狀病毒肺炎(COVID-19),袁國勇和裴偉士的研究對我們認識和治療這種新興傳染疾病做出了重大貢獻,對這些疾病的應對提供了證據和策略。

    “物質科學獎”獲得者張杰,表彰他通過調控激光與物質相互作用產生精確可控的超短脈沖快電子束,并將其應用于實現超高時空分辨高能電子衍射成像和激光核聚變的快點火研究。

    據悉,自從 J. J. Thomson 發現陰極射線的一個多世紀以來,電子束在科學技術中的作用越來越突出。各種電子顯微鏡的發展讓人類可以直接觀察到物質的微觀結構,例如材料的晶體結構以及質子和中子中的夸克和膠子。高能電子束使微結構的精確塑造和材料特性的創新變革成為可能。

    張杰博士是開發利用太瓦到拍瓦激光束有效生成受控、高強度快電子束(~100 keV 到 10 MeV)方法的先驅。利用這一技術,張杰領導的研究團隊在快電子束方面取得了一系列重大突破,包括高效產生非熱電子、用激光調節電子束能量、實現高定向電子發射,以及創時空分辨世界紀錄的電子束成像。

    張博士對快電子束的研究最初是為了研究慣性約束聚變 (ICF)。這個過程如果實現,可以為人類提供無限的能量供應。高強度超短脈沖快電子束為 ICF 提供了快速點火的關鍵工具,張博士是對這一新物理過程最早探索者之一??焖冱c火方法將燃料點火與壓縮分開,使這兩個過程可以獨立優化,同時避免不穩定性。

    “數學與計算機科學獎”獲得者施敏,表彰他對金屬與半導體間載流子互傳的理論認知做出的貢獻,促成了過去50年中按“摩爾定律”速率建造的各代集成電路中如何形成歐姆和肖特基接觸的關鍵技術。

    施敏教授對跨金屬/半導體 (金/半)載流子的傳輸理論和實踐,做出了基礎性和開創性的貢獻。他對于大范圍摻雜(/) 和工作溫度 (硅: 77K-373K;砷化鎵:50K-500K)的金/半接觸特性,通過跨金/半界面勢壘的量子隧道穿越、熱電子發射、鏡像力降低、和二維統計雜質變化的共同效應都做出了分析和實驗。這些對硅和砷化鎵半導體的前沿貢獻, 不僅奠定了歐姆和肖特基 (歐/肖)接觸的科學理論基礎,并且開啟了制造近代半導體器件的可擴展途徑。在接下來的50年中,它們被廣泛的用于計算、通信、傳感、控制、成像和記憶之芯片電路的制造,對人類生活和文明有巨大貢獻。

    資料顯示,未來科學大獎設立于 2016 年,是由科學家、企業家群體共同發起的民間科學獎項。未來科學大獎關注原創性的基礎科學研究,獎勵在中國大陸(內地)、香港、澳門和臺灣做出杰出科技成果的科學家(不限國籍)。獎項以定向邀約方式提名,并由優秀科學家組成科學委員會專業評審,秉持公正、公平、公信的原則,保持評獎的獨立性。

    未來科學大獎目前設置“生命科學獎”、“物質科學獎”和“數學與計算機科學獎”三大獎項,每個獎項獎金約 650 萬人民幣(等額 100 萬美元)。2016年至今,未來科學大獎共評選出24位獲獎者,獲得了科學和社會領域的廣泛認可。他們均是來自生命科學、物理、化學、數學、計算機等基礎和應用研究領域極具成就的科學家。

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