新闻及香港科大故事

2024

新闻
科大与滑铁卢大学加强学术与科研创新合作
香港科技大学(科大)于2月22 日迎来滑铁卢大学由校长Vivek GOEL教授率领的代表团到访。是次到访旨在进一步加强两所关系久远的院校之间的合作。 科大与滑铁卢大学都拥有利用跨学科研究和技术创新来推动全球正面变革的愿景。 在具建设性的讨论中,两所大学探讨了融合各自学术优势,激发创新的合作方向。 为进一步加强两校蓬勃发展的合作关系,科大副校长(大学拓展)汪扬教授和滑铁卢大学校长 Goel教授签署了关于学术和科研交流的续约协议。 通过跨境优势融合,科大与滑铁卢大学将透过具权威的教育和科研成果引领未来。两校将继续开拓创新解决方案,为全球带来进步与启发。  
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科大接待巴基斯坦驻华大使推动校园国际化
香港科技大学(科大)于2月22日接待巴基斯坦伊斯兰共和国驻华大使Khalil HASHMI 阁下到访,探讨吸引更多巴基斯坦学生就读的新举措。 科大公共政策学部署理主任白立邦教授及本科生招生及入学事务处处长刘梦琳教授与代表团进行了富有成果的会谈。会谈讨论围绕吸引巴基斯坦学生就读,体现科大致力促进校园国际多元文化的承诺。 代表团随后与科大的巴基斯坦学生会面,了解他们的校园生活。代表团还参观了科大标志性的逸夫演艺中心,该中心作为文化与艺术地标,促进学生全人发展。 是次访问彰显科大致力实践“一带一路”倡议保持全球联系的承诺。大学期待与“一带一路”沿线国家建立更多联系,开启战略合作的新机遇。  
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科大成功研发血液测试 精准诊断阿尔茨海默病和轻度认知障碍
由香港科技大学(科大)领导的国际研究合作取得了重大进展,标志着阿尔茨海默病诊断和管理方面的一个重要里程碑。研究团队由科大校长、晨兴生命科学教授兼香港神经退行性疾病中心主任叶玉如教授带领,成功开发了一项前沿的血液测试,可早期检测阿尔茨海默病和轻度认知障碍,其准确率分别超过96%和87%。这项血液测试适用于不同人群,为全球阿尔茨海默病的诊断和管理提供了切实的解决方案。 要點: 高准确率:检测阿尔茨海默病的准确率超过96%,检测轻度认知障碍的准确率超过87% 适用于不同人群,包括中国和欧洲人群 实现阿尔茨海默病的早期检测和病情监测 涵盖多个与阿尔茨海默病相关的生物途径 对阿尔茨海默病的诊断和精准治疗带来革命性影响 阿尔茨海默病正影响着全球逾5000万人口。该病的一个主要特征是有害的淀粉样蛋白(Aβ)斑块在大脑中积聚,导致脑细胞功能障碍和丧失,进而导致渐进式的记忆力衰退、认知能力下降以及日常活动和沟通困难。最近批准的阿尔茨海默病药物Lecanemab为大脑中Aβ水平异常升高的轻度认知障碍及早期阿尔茨海默病患者带来了治疗新希望。因此,疾病的早期诊断将极大地帮助这些患者得到有效的治疗。目前,Aβ水平的测量只能通过昂贵的脑部影像或入侵性的采集方式来实现。同时,现在阿尔茨海默病的诊断主要通过临床观察症状,惟临床症状在发病10至20年后才出现,此时病情已发展至中晚期,难以获得有效治疗。因此,研发一项能够准确识别轻度认知障碍和早期阿尔茨海默病患者,同时能够检测到大脑中升高的Aβ水平的简单血液测试,将为阿尔茨海默病的诊断和治疗带来革命性影响。 叶玉如教授及其科大团队最近研发了一项血液测试,能以高准确度及早检测出阿尔茨海默病和轻度认知障碍。在这项包括中国和欧洲人群的研究中,国际研究团队证实了该项血液检测在区分阿尔茨海默病患者、轻度认知障碍患者和认知正常人群方面准确度高,以及可以检测到大脑Aβ蛋白病理。这些研究发现也突显了该检测能适用于不同地区的人群,为全球的阿尔茨海默病诊断提供了重要的工具。
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港科大研究团队开发了一种用于III-V与硅高效结合的崭新集成技术 有助革新数据通信
香港科技大学的研究人员开发了一种新的集成技术,用于将III-V族化合物半导体器件与硅高效集成,为低成本、大容量、高速和高吞吐量的光子集成提供了基础,有助改革数据通信的发展。 有別於使用电子的传统集成电路或微芯片,光子集成电路使用光子或光粒子。光子集成结合了光和电子学以加速数据传输。當中,硅光子学(Si-photonics)处于这场革命的最前沿,它能够创建同时处理大量数据的高速、低成本连接。 虽然硅能够实现无源光学功能,但它难以实现有源功能,例如,生成光(激光器)或检测光(光电探测器)——两者都是关键的数据生成与读出组件。因此,需要将III-V族半导体(使用来自周期表第III族和第V族的材料)集成到硅衬底上,以实现完整的功能并提高效率。 然而,尽管III-V族半导体能够很好地完成有源功能,但它们无法自然地与硅结合。在新兴跨学科领域学部研究助理教授薛莹和研究教授刘纪美的带领下,研究团队找到了一种能够让III-V族器件与硅高效结合的方法,从而解决了这项挑战。 他们开发了一种名为横向纵横比捕获(LART)的技术,这是一种新颖的选择性直接外延法,可以在绝缘体上硅(SOI)上,横向选择性生长III-V族材料,而无需厚缓冲层。 尽管根据现有文献,尚无任何集成方法能够以高耦合效率和高产量方式来解决III-V族有源功能与硅无源功能结合这一挑战,但团队的LART方法有效地实现了面内III-V族激光器,从而使III-V族激光器与硅可以在同一平面内耦合,因而高效。 薛莹教授指出:“我们的方案解决了III-V族器件与硅的失配问题。该方案实现了III-V族器件的优异性能,让III-V族与硅的耦合变得简单高效。” 过去几十年,在大数据、云应用和传感器等新兴技术的推动下,数据流量呈指数级增长。集成电路(IC,也称为微电子)技术通过缩小电子器件的尺寸并提高其运行速度,实现了符合摩尔定律(Moore’s Law)的指数级增长——微芯片上的晶体管数量大约每两年翻倍。然而,数据流量的持续爆炸性增长,已将传统电子器件推到了极限。
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罗锦团教授获颁2023全球华人物理和天文学会〝亚洲成就奖〞
来自香港科技大学(科大)物理系的杰出学者罗锦团教授,获全球华人物理和天文学会颁发2023〝亚洲成就奖〞,以表彰他发现〝伊辛超导体(Ising Superconductors)〞,以及肯定其在〝马约拉纳费米子(Majorana fermions)〞和非传统超导现象的理论工作之成就。
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奖项及排名, 光电工程学
科大刘纪美教授获选美国国家工程院院士
香港科技大学(科大)电子及计算机工程系荣休教授兼新兴跨学科领域学部研究教授刘纪美,获选为美国国家工程院院士。 据美国国家工程院指出,此乃工程学的最高专业荣誉之一。 刘纪美教授凭籍她于「III-V半导体器件在矽组件上的应用,对光子学及电子学所作出的贡献」,当选为美国国家工程院院士。 她是今届新增114位院士和21位国际院士中唯一当选的香港学者。 刘教授在其研究生涯中屡创突破,是少数于电子及光电技术领域享负盛名的学者。 她是次当选院士,不但成为少数香港土生土长的院士之一,亦证明了她在科大所领导的世界级研究,备受世界各地同侪赞誉。  美国国家工程院颁发院士,用以表扬「对工程学的研究、实践或教育 - 包括对工程学著作有重要贡献」,以及「开创新科技,推动工程学的传统范畴作重大改进,或发展/实践革新工程学教育」的专家。  刘教授表示:「我非常荣幸能当选美国国家工程院院士。 此崇高的殊荣不仅肯定了我在半导体材料及元件方面的贡献,亦为我科大的研究团队,开启更多与卓越的工程界领袖交流与联系的机会,让我们能共同突破创新的界限,为这个领域带来深远影响。科大一直以来于鼓励学者研究不遗余力,让我过去廿载所取得的成果得到认同。我亦非常欣慰很多当年的学生与研究员,今天在不同的大学、研究院和业界继续实践使命,体现薪火相传的精神。 」 校长叶玉如教授对消息感到欣喜:「我们衷心祝贺刘教授当选美国国家工程院院士,这项殊荣印证了她在光子学和电子学领域的卓越贡献,以及她为研究和创新所付出的不懈努力。 作为这些领域的先驱,刘教授一直致力开拓突破性的研究,让科大引以为傲,我们希望她的杰出成就能启发香港的年轻一代投身科学及工程领域,追求创新。 」
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突破与创新的一年
突破与创新的一年
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可持续性, 人工智能
科大团队研发AI模型 能协助减少全球农田氨气排放达38%
由香港科技大学(科大)领导的一支国际研究团队,以人工智能技术(AI)研发出一个机器学习模型,能有效促进全球农田的氨减排。该研究发现,目前农田所排放的氨气量( ammonia ) ( NH3 )不但较预期为低,更发现采用优化的施肥管理能降低农田氨排放总量达38%,有助全球各地制定合适的减氨策略,并为落实联合国「永续发展目标」当中有关确保粮食安全、消除饥饿,以及促进永续农业的目标带来新希望。 多种农业及工业过程所释放的氨,会污染空气和水质,影响生态环境及人类健康。虽然氨并非温室气体,但进入土壤或大气后,会形成一氧化二氮等化合物,成为强效温室气体,引致气候变化。 三大主要农作物包括水稻、小麦和玉米皆释放的氨气,已占全球农田氨排放总量的一半。随着人口及粮食需求的持续增长,实现农田氨减排成为了全球可持续发展亟待解决的难题之一。然而,现时全球欠缺准确的数据统计,各国很难实施适合本国具体情况的有效减排策略。 有见及此,科大理学院数学系兼跨学科学院环境及可持续发展学部讲座教授冯志雄教授,联同南方科技大学(南科大)郑一教授,领导研究团队收集并分析全球不同地区於1985年至2022年间的田间观测数据,并制成数据库。 团队利用AI及相关数据,研发出一个能预测农田氨排放率的机器学习模型,并分析气候、土壤特质、农作物种类,以及灌溉、施肥及耕作等人为管理因素对氨排放的影响。该模型更能按不同地区的情况,建议最合适的施肥管理方针。例如,研究发现,由於温度最影响亚洲地区小麦种植产生的氨排放率,面对全球暖化带来的影响,76%位于亚洲的小麦田,可透过施用高效肥(enhanced-efficiency fertilizers )去降低氨排放量。