Ihab 带领他的团队四年来第二次荣获研发奖。这一享有盛誉的奖项表彰了全球范围内开发的最有前途的新产品、新工艺、新材料和新软件。有人可能会说,这些奖项体现了创新的实际行动。在谈到合作时,计算机科学家 Siva Rajamanickam 和他的团队获得了 R&D 100 奖,Siva 说这个项目是在休息室开始的。“我和一位同事在休息室闲逛时问了一个问题,‘帐篷里最高的杆子是什么?’意思是,材料工作流程中最昂贵的部分是什么,”Siva 说道。“我的同事解释了他们如何花费数月时间进行密度泛函理论模拟,并指出如果可以加快这个过程,将会‘改变游戏规则’。“那次谈话让我开始思考如何为 DFT 构建一个人工智能模型。我向同事提出了这个想法,他对此表示怀疑——我没有材料科学背景,所以我是一个局外人,他建议我可以做得比他们几十年来做得更好。但他向我推荐了两位 DFT 专家,他们恰好
桑迪亚国家实验室(Sandia National Laboratories)始于1945年,是Z部的Z部,是洛斯阿拉莫斯(Los Alamos)的军械设计,测试和装配部门。该师搬到了阿尔伯克基附近的桑迪亚基地,进入飞机场并与军队合作。最终,增长促使与Los Alamos分离。1949年11月1日,西亚电气公司的全资子公司桑迪亚公司开始管理桑迪亚。Sandia是1979年立法的国家实验室。在1993年,桑迪亚公司成为马丁·玛丽埃塔(后来,洛克希德·马丁)公司。2017年5月1日,霍尼韦尔国际公司(Honeywell International,Inc.1949鉴于库存监视的持续责任。直到1960年,在美国的核武器存储站点提供了监视人员。1950年代为木炸弹概念开发了低维护成分,其中武器可以在库存中准备好多年,而几乎没有维护。1956年在加利福尼亚州利弗莫尔开设了第二个实验室。1958年抗击组件和降落伞系统启用了核弹的交付。1960 Tonopah测试范围取代了Salton Sea Test Base作为Sandia的永久测试范围。1960年地球设计工作中出现了terradyanics的科学。 1960年提出了宽松的行动链接,以防止未经授权使用核武器。 1960年层流流动室设计。 1962 Strypi火箭发射了为高空Dominic核试验系列携带核装置。1960年地球设计工作中出现了terradyanics的科学。1960年提出了宽松的行动链接,以防止未经授权使用核武器。1960年层流流动室设计。1962 Strypi火箭发射了为高空Dominic核试验系列携带核装置。1962年开始了B61设计程序,以创建灵活的轻质战术热核武器。1962年开始在与重新进入的车辆完全集成的独立目标弹头上工作;导致了波塞冬3个重新进入的海军合同。1963年的桑迪亚数据处理,逻辑和电力系统上的Vela卫星发射以检测核爆炸。1966年帮助定位了在西班牙帕洛马雷斯(Palomares)的飞机碰撞中损失的核弹。在1968年建立了一个独立的安全小组来评估武器设计。1970年推出了用于运输核武器的安全拖车;后来为核材料设计并测试了抗事故容器。1972年开始研究和培训反恐。 1973年开始了有关增强化石燃料恢复,太阳能,风能,光伏和融合的研究。 1974年被任命为废物隔离试点工厂的技术顾问; Wipp于1999年收到了其第一次运输的transuranic废物。 1980年,该国战略石油保护区被任命为岩土技术顾问。 1981年燃烧研究机构在Sandia/CA开业;全球研究人员可供选择。 1983年有助于评估对策和战略防御计划的脆弱性。 1983年发表了有关紧张层超晶格的研究,这些材料允许科学家量身定制半导体。 1984将69位数字的Mersenne编号置于测试和挑战武器安全法规的努力中。 1991年沙漠风暴中使用的Sandia-Advanced合成孔径雷达(SAR)。 1993收到了中子发电机生产的任务分配。1972年开始研究和培训反恐。1973年开始了有关增强化石燃料恢复,太阳能,风能,光伏和融合的研究。1974年被任命为废物隔离试点工厂的技术顾问; Wipp于1999年收到了其第一次运输的transuranic废物。1980年,该国战略石油保护区被任命为岩土技术顾问。 1981年燃烧研究机构在Sandia/CA开业;全球研究人员可供选择。 1983年有助于评估对策和战略防御计划的脆弱性。 1983年发表了有关紧张层超晶格的研究,这些材料允许科学家量身定制半导体。 1984将69位数字的Mersenne编号置于测试和挑战武器安全法规的努力中。 1991年沙漠风暴中使用的Sandia-Advanced合成孔径雷达(SAR)。 1993收到了中子发电机生产的任务分配。1980年,该国战略石油保护区被任命为岩土技术顾问。1981年燃烧研究机构在Sandia/CA开业;全球研究人员可供选择。 1983年有助于评估对策和战略防御计划的脆弱性。 1983年发表了有关紧张层超晶格的研究,这些材料允许科学家量身定制半导体。 1984将69位数字的Mersenne编号置于测试和挑战武器安全法规的努力中。 1991年沙漠风暴中使用的Sandia-Advanced合成孔径雷达(SAR)。 1993收到了中子发电机生产的任务分配。1981年燃烧研究机构在Sandia/CA开业;全球研究人员可供选择。1983年有助于评估对策和战略防御计划的脆弱性。1983年发表了有关紧张层超晶格的研究,这些材料允许科学家量身定制半导体。 1984将69位数字的Mersenne编号置于测试和挑战武器安全法规的努力中。 1991年沙漠风暴中使用的Sandia-Advanced合成孔径雷达(SAR)。 1993收到了中子发电机生产的任务分配。1983年发表了有关紧张层超晶格的研究,这些材料允许科学家量身定制半导体。1984将69位数字的Mersenne编号置于测试和挑战武器安全法规的努力中。1991年沙漠风暴中使用的Sandia-Advanced合成孔径雷达(SAR)。1993收到了中子发电机生产的任务分配。1994年合作监测中心开始主持来自世界各地的武器控制专家。1995响应基于科学的库存管理计划,增强了测试和计算基础架构。1996 Sandia/Intel Asci红色机器达到1.06 TERAFLOPS;它最终达到了3.2 teraflops的峰值,并且一直是世界上最快的计算机。
5 月 7 日至 8 日,包括桑迪亚在内的多个国家实验室在华盛顿特区举办的国家竞争力人工智能博览会上共享了最大的展位之一。此次会议为美国能源部提供了一个机会,展示美国科学家、研究人员和工程师如何携手推进和应用人工智能的力量。由于 ChatGPT 等最新进展,更多人现在可以轻松地与人工智能互动并使用人工智能,但人工智能对桑迪亚来说并不陌生。实验室的科学家和工程师一直在为虚拟冒险创建和应用人工智能和机器学习算法——参议员马丁·海因里希于 5 月 7 日在人工智能博览会上与桑迪亚的 JARVIS 演示进行了互动。照片由 Carol Young 提供
能源部长 Samuel Bodman 前往桑迪亚宣布建立每年拨款 500 万美元的国家固态照明研究与开发中心,其中包括来自能源部五个纳米科学研究中心的研发。桑迪亚被指定为牵头实验室,每年获得约 300 万美元用于等离子体发光二极管 (LED)、纳米线模板基板、量子点纳米荧光粉和纳米工程成核层等项目。6 月,Julia Phillips (1100) 主持了能源部基础能源科学研讨会,主题为“固态照明的基础研究需求”,以确定这种节能技术所需的其他基础研究。(http://www.sc.doe.gov/bes/reports/list.html) (1100) ER&N 集成光子晶格的 LED 发出的光
❖位于新墨西哥州中部位于阿尔伯克基的柯特兰空军基地❖建立:1949年:❖三个国家核安全管理局(NNSA)实验室之一之一,❖人口:15,941❖地区:8,699英亩
技术的不断进步建立在零部件大大小小的改进基础之上,而零部件是大型系统的基本组成部分。今年的桑迪亚实验室成就清单突出了许多这样的进步,从革命性的从钢制安全壳深处提取数据的方法(无需穿透钢壳),到高温电容器的突破,这种电容器可以在燃料电池的高工作温度下以以前五倍的能量密度储存电能。这些进步对于提高未来军用和民用系统的性能至关重要。当今世界最令人担忧的威胁之一是恐怖组织可能获得大规模杀伤性武器 (WMD) 并在美国城市引爆。过去一年来,桑迪亚实验室一直强调采取多层次的方法来防御此类威胁。我们大大加强了本国和世界其他地区(如乌兹别克斯坦)核电站的安全。我们正在开发新的传感器来检测此类威胁武器,以便拦截和销毁它们。最近的进展包括从固定位置、无人驾驶飞机和卫星上安装新的大规模杀伤性武器传感器探测器。一项重大进展是一种将生物分子浓缩 1,000 倍的新方法,以提高我们检测和识别威胁物质的能力。在歌剧院
技术上市亮点:微系统使能光伏 - 利用实验室指导的研发资金,桑迪亚设计了微系统使能光伏 (MEPV),以减小半导体尺寸和材料成本并提高太阳能电池性能。较小的光伏电池具有柔韧性,几乎牢不可破,并且可以集成到许多不同的材料中。它们利用的能量可以为柔性、可塑性或平板形式的设备供电,用于各种应用,包括太空卫星、无人机或士兵或露营者的便携式电源。一家位于新墨西哥州的小型初创公司 mPower Technologies 于 2017 年获得 MEPV 许可,目前正在根据其 DragonSCALES™(半导体有源层嵌入式太阳能)设计为美国陆军和其他机构开发和测试太阳能模块。该技术可以自由地将太阳能功能集成到几乎任何形状的建筑物、衣服、便携式电子设备或车辆中。
本报告描述了研究和参与的关键领域,并通过显著的成就、期刊出版物、专利以及技术会议和演讲总结了桑迪亚的贡献。希望读者能够发现我们进一步发展合作伙伴关系以创建现代电网并应用我们努力成果的方法。本文描述的大部分工作由美国能源部电力办公室和美国能源部能源效率和可再生能源办公室内的关键项目资助。正如我们在去年的报告中指出的那样,我们成功的贡献者不胜枚举,但我们的团队希望向美国能源部的众多计划和项目赞助商表示深切的感谢,他们通常同样充当技术合作者;我们在工业、学术界、公用事业和其他国家实验室的众多合作伙伴;以及桑迪亚的研究员和商业伙伴,他们的领导和创造力使本文描述的成就成为可能。