盛夏八月,西北工业大学“科创筑梦·超凝科技”实践队走进深圳、珠海,把课堂搬进科研院所、科创企业、城市展馆与海洋科技平台。从量子芯片的微观世界到超级计算的澎湃算力,从低空特种装备的工程应用到深远海观测探测技术,实践行程沿着“基础研究—技术攻关—工程应用—国家需求”的创新脉络有序铺展,让青年学子在真实科创场景中,重新丈量专业所学与国家战略需求之间的紧密联系。
沿创新链条 从量子原理读懂工程落地
深圳国际量子研究院内,一枚枚量子芯片静静陈列,科研人员从量子叠加、量子纠缠的基本原理讲起,逐一梳理超导、硅基等技术路线,以及从材料制备、器件设计、微纳加工到系统集成的完整研发链条。原本只在教材和新闻中出现的抽象概念,在实物和装置前变得可触可感。队员们意识到,小小芯片的背后,是多学科协同、长期实验积累与持续工程迭代共同托举的体系化工程。
极低温稀释制冷系统与量子器件测控装置旁,科研人员的讲解让大家看到了成果诞生的“另一面”。超导量子比特需要在毫开量级的低温环境中稳定运行,芯片从制备走向性能验证,离不开精密测控、参数标定和误差校准。围绕制冷原理、测试精度、核心部件国产化等话题,队员们与科研人员深入交流,更直观地体会到:前沿突破既依赖理论创新,也离不开实验装备、工艺流程和测试能力的长期打磨。
视线从基础研究转向工程应用,实践队来到西北工业大学深圳研究院、军民融合展示中心及相关科创企业。高端装备制造、智能无人系统、先进复合材料等成果与学校“三航”特色紧密呼应;低空特种装备的实际案例,则把“成果转化”拆解为清晰的工程过程——从方案论证、性能迭代,到核心器件国产化、质量检测,再到真实场景适配,一项技术真正走出实验室,需要在性能、可靠性与应用需求之间反复校准。
高精度射线检测装置前,队员们的认识进一步向工程细节延伸。无损检测直接关系航空航天部件、国防元器件等高端装备的质量与安全,看似只是研发流程中的一个环节,却关系到成果能否可靠进入工程应用。通过与一线科研人员交流检测精度和设备技术进展,大家更加明白:科技创新既需要前端突破,也需要严谨的工程验证、成熟的制造工艺和可靠的质量保障共同守住落地底线。
当天的交流还延伸至西北工业大学深圳校友之家。校友代表结合深耕湾区科创领域的经历,分享对产业布局、成果转化和人才成长的观察,谈到从校园走向国家战略一线所需要的专业积累与实践能力。科研平台、企业现场与校友座谈相互衔接,团队看到的已不再是几个孤立的参访点,而是一条由基础研究、技术攻关、工程验证走向产业应用和人才汇聚的创新链。
探算力底座 从城市坐标理解湾区创新
随后,实践视角从微观器件和工程现场转向支撑科研创新的“算力底座”。国家超级计算深圳中心主机运行区域,成排设备持续高速运转,机房内液冷散热系统持续运行。核心芯片、自主操作系统、并行计算、高速互联网络……工作人员将“算力”这一看似无形的概念,拆解为可见、可感的国家科技基础设施。
结合航空航天数值模拟、流体力学仿真、材料基因组计算等典型科研案例,工作人员详细介绍了超级计算在基础研究领域的具体应用,并延伸阐释其在气象预测、防灾减灾、生物医药、智能制造、智慧城市等民生与产业场景的广泛价值。队员们围绕算力调度、能耗效率、跨域科研协作等问题深入交流,逐步明晰:超级计算的核心意义不止于“运算更快”,更在于为复杂科学与产业难题提供高效计算、仿真验证、方案优化的核心能力,为前沿科创突破与产业转型升级提供长期、稳定、坚实的算力底座与基础支撑。
走出超算中心,实践队继续走进新田社区、深圳博物馆、深圳城市规划馆和改革开放展览馆。科技平台之外,社区治理、城市记忆、空间规划和改革开放进程提供了理解深圳的另一组坐标。将两类场景联系起来,成员们看到,一座创新城市既需要实验室和重大科技基础设施不断突破,也离不开产业协同、人才流动、公共治理与开放环境的共同作用。“湾区创新”由此不再是宏观概念,而成为技术、产业与城市相互支撑的鲜活实践。
赴蔚蓝课堂 从海洋科技体悟“三航”使命
行程后半段,实践线索由深圳转向珠海,也从“向新”“向城”延伸到“向海”。珠海海洋科普中心内,对深耕航空、航天、航海“三航”领域的西工大学子而言,“航海”不再只是熟悉的学科关键词——海洋生态、观测系统、深海装备和智能无人平台共同呈现出海洋科技的系统性,也让海洋强国建设有了更加具体的技术场景。
海洋生态展区里,珊瑚礁、红树林、海草床等典型生态系统通过模型、标本和影像呈现,海洋污染治理、生物多样性保护、海岸带生态修复等内容随之展开。队员们意识到,向深远海探索既需要提升探测、观测与作业能力,也需要充分理解并守护海洋生态系统。科技创新与生态保护并非两条分开的路径,而共同构成经略海洋的重要内容。
海洋科技展区内,南海四基观测系统、海基与陆基观测平台、智能无人系统母船等展项,将“海洋观测”转化为一套持续感知、获取数据和组织作业的技术体系。从近海监测到远洋探索,从水下探测到智能无人作业,背后需要材料、结构、控制、通信、能源和数据处理等多学科能力协同支撑。队员们围绕海洋观测技术路线、水下探测装备、数据采集处理和智能无人系统应用展开交流,课堂中的专业知识在真实任务面前被重新串联。
深海科考模拟、VR海洋探秘和智能无人系统母船作业模拟,让部分技术原理从“观看”变为“参与”。在操作、提问和讨论中,水下作业、遥感观测和智能探测变得更加直观。随后,团队还走进中山大学南方海洋实验室、北京理工大学珠海校区等科研与教育阵地,继续了解高校科研平台和青年人才培养。一次海洋科技研学,也由此延伸为对专业方向和未来科研选择的进一步思考。
多日行程串联起量子科技、装备研发、超级计算、城市创新和海洋科技等不同场景,也让团队拼出一幅更完整的科技创新图景。量子研究让人看到原始创新离不开长期积累,装备研发与精密检测强调工程可靠性和细节,超级计算展现重大科研背后的基础设施能力,海洋科技则把专业学习放到国家需求与生态保护的坐标中审视。大家深刻体会到,科研贵在扎实,无论是科研人员对关键问题的长期攻关,还是工程师对技术指标的反复验证,都离不开每一个环节的严谨把控。
带着这些收获回到校园,实践队成员将把调研中的问题和思考继续带进课堂与实验室,在专业学习中夯实根基,在科创实践中提升解决实际问题的能力。深珠之行的意义,不只在于接触了多少前沿平台,更在于让大家看清了所学知识通往国家需要的路径,并以更明确的方向继续前行。
(中国日报陕西记者站)