先进存储器科技重大专项申报指南.docx
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1、先进存储器科技重大专项申报指南一、专项目标本专项重点围绕5G+AI+云生态系统下的可穿戴式设备和智能家电产品对大存储容量和高存储密度代码型闪存(NORFlash)提出的迫切需求开展技术攻关、产品研制、应用示范,专项实施使我省的三维堆叠代码型闪存生产关键技术和产品达到国际领先水平,形成一批具有湖北特色、引领国内技术发展的先进技术成果,为实现我省集成电路产业的高速发展提供科技支撑。二、申报要求本专项以项目为单位整体组织申报,须覆盖指南方向的全部研究内容和考核指标,拟支持项目数1项,安排专项资金I(M)O万元。在三维堆叠代码型闪存的器件建模、芯片设计和工艺开发、可靠性和失效分析、高速缓存应用4个技术
2、方向,设4个课题。申报单位须自筹配套经费,配套经费总额与专项经费总额比例不得低于1。专项设1名项目负责人,每个课题设1名负责人。三、研究内容与考核指标课题1.三维代码型闪存器件建模及性能优化研究研究内容:面向代码型闪存(NORFlash)芯片大存储容量和高存储密度的迫切需求,开发提高浮栅晶体管性能的超临界处理方法;研究存储单元性能衰减的再恢复和再生方法;开展三维代码型闪存芯片的热管理建模研究;开展基于仿真的浮栅晶体管新材料新结构的研究。考核指标:存储单元的阈值电压小于3.9V;存储单元的漏电流小于3xlO-i2a;存储单元的饱和电流提高5%;申请/获得不少于5项发明专利。资助额度上限:200万
3、元。课题2.三维堆叠代码型闪存芯片设计及工艺制造技术研究内容:面向新兴电子产品对大存储容量和高存储密度代码型闪存(NoRFlash)芯片提出的迫切需求,研究基于三维特种工艺的代码型闪存芯片的设计技术,研究基于三维架构的代码型闪存半导体制造工艺技术,实现超越传统二维代码型闪存产品的业界最小的芯片面积和最高存储密度。考核指标:三维代码型闪存产品面积比相同容量的二维产品缩小30%以上,存储密度提升15%以上;工艺核心浮栅晶体管生产工艺技术达到55nm及以下水平;三维集成工艺核心工艺技术键合连接尺寸达到lm以下;申请/获得不少于5项发明专利。资助额度上限:300万元。课题3.三维堆叠代码型闪存的可靠性
4、及失效分析研究研究内容:针对三维堆叠代码型闪存(NC)RFlash)由于特殊设计和工艺带来的不同于平面器件的读写等其他电学操作特性,搭建三维堆叠代码型闪存测试系统,开发相应测试方案;对失效三维代码闪存芯片开展其失效分析工作,确定不同工作环境下失效模型和失效机理,提出三维堆叠代码型闪存提升可靠性的解决方案。考核指标:开发出针对三维堆叠代码型闪存的测试方案,测试频率21.2GHz,I/O通道2160。基于可靠性测试结果和三维闪存失效模型,提出提升可靠性的解决方案,使三维堆叠代码型闪存芯片满足擦写次数2105,保持时间2io年的可靠性要求。申请/获得不少于5项发明专利。资助额度上限:200万元。课题
5、4.高密度非易失存储与图像传感一体化芯片研制研究内容:面向生物医疗和人工智能时代的高像素新型图像传感中信息高速非易失缓存的需求,研究图像传感器的垂直电荷转移及其存储机制,将浮栅式闪存与图像传感相结合,开发新架构、工艺流程和应用芯片产品,实现存储与图像传感一体化,打破传统图像传感器缓存的“存储墙”难题,实现超小型像素尺寸和即时非易失缓存的技术突破。考核指标:研制出非易失存储与图像传感一体化芯片,器件架构和工艺完成产线验证,存储单元(像素)尺寸小于0.8m0.8m,存储容量不低于256Mb,实现高像素图像的即时非易失缓存功能。至少有1项技术实现国际首创或达到同类技术的国际领先水平;申请/获得不少于
6、5项发明专利。资助额度上限:300万元。光通信与5G网络科技重大专项申报指南一、专项目标本专项重点围绕解决5G网络建设中低成本低功耗无线覆盖和大容量/高带宽多业务统一承载问题,开展技术攻关、产品研制、应用示范,专项实施使我省低成本低功耗大容量高带宽的5G网络关键技术达到国内领先水平,形成一批具有湖北特色、引领国内技术和系统设备发展的先进技术成果,为实现我省5G和光通信融合发展提供科技支撑。二、申报要求本专项以项目为单位整体组织申报,须覆盖指南方向的全部研究内容和考核指标,拟支持项目数1项,安排专项资金100O万元。在5G网络无线前端的5G小基站、核心光模块及覆盖5G城域网各层级的统一承载网3个
7、技术方向,设3个课题。申报单位须自筹配套经费,配套经费总额与专项经费总额比例不得低于1。专项设1名项目负责人,每个课题设1名负责人。三、研究内容与考核指标课题L5G云化小基站关键技术研发及设备研制研究内容:面向低成本覆盖和低能耗覆盖的5G移动通信需求,重点开展5G云化小基站系统关键技术研究,突破5G小基站的云化协议栈技术、数据包加速技术、小区分裂技术、宽带射频前端技术,基于国产核心器件研制5G小基站系统设备,在5G网络开展应用。考核指标:解决协议栈云化、系统扩容、前端低功耗等关键技术问题,研制出满足5G室内应用场景的云化小基站系统,基带单元通过扩展单元支持不少于32个远端射频单元直接连接。基站
8、系统单小区峰值速率和远端单元功耗满足运营商商用需求。申请具有关键核心技术的知识产权10项以上。资助额度上限:330万元课题2.应用于5G承载网的50GPAM4光模块关键技术研究研究内容:面向5G中传承载光网络低成本高速光模块国产化芯片需求,研究低成本50GPAM4模块核心激光器研制技术,完成相关激光器芯片的研发及试制化;研究高速率、低功耗、高可靠性、高稳定性、易加工的器件封装工艺,研制低成本50GPAM4光模块,器件性能满足5G中传承载网的要求和IEEE相关标准,具备相应的规模生产能力。考核指标:基于自研的核心激光器芯片,实现50GPAM4光模块研制,核心指标达到:传输距离2T0km,边模抑制
9、比30dB,室温小信号调制带宽18GHz,波长范围为1304.51317.5nm,调制输出光功率L5dBm,模块工作温度范围支持070。C(室内应用),-4085。C(室外应用);完成低成本50GPAM4光模块系统及业务演示,传输距离2IOKn1,申请具有关键核心技术的知识产权专利5项以上,实现模块小批量生产和推广。资助额度上限:330万元课题3.超大容量5G分组切片智能承载网关键技术及设备研制研究内容:聚焦5G承载网对超大容量、超高带宽、超大连接、超低时延、简化运维的演进能力不足的问题,开展基于自主芯片的超大容量、超高带宽、分组切片承载设备(SPN)的技术和试验研究,开发新一代样机平台。重点
10、突破基于新型网络接口(FleXE)的低功耗超大超宽技术、超低时延切片技术、灵活组网技术、智能化管理与控制技术,研制基于自主芯片超大容量SPN承载设备。考核指标:利用自主芯片开发新一代全系列超大超宽SPN承载设备,全面覆盖5G新建城域网的接入/汇聚/核心,提供完整的5G城域网传输解决方案。设备整机交换容量不低于25.6T,单槽位带宽不低于L2T,整机功耗降低20%以上,P节点时延核心不高于IOUS/接入不高于3us,切片的最小颗粒度不高于IOMo申请具有关键核心技术的知识产权专利10项以上。资助额度上限:340万元测绘遥感大数据高效处理与智能分析科技重大专项申报指南一、专项目标本专项重点围绕解决
11、自主可控环境的测绘遥感大数据高效处理与智能分析亟待解决的问题,开展技术攻关、产品研制、应用示范和大规模应用推广,使我省相关测绘遥感与时空数据获取、信息提取、知识发现、空间感知认知、智能服务关键技术达到国内领先水平,形成一批展现湖北优势、引领国内技术和装备发展的先进技术成果,解决区域经济、社会发展过程中测绘遥感信息资源跨部门、跨层级、跨地域的数据治理与协同应用难题,为实现我省测绘遥感供给侧改革和测绘遥感信息服务升级转型提供科技支撑。二、申报要求本专项以项目为单位整体组织申报,须覆盖指南方向的全部研究内容和考核指标,拟支持项目数1项,安排专项资金I(X)O万元。在大规模时空信息流数据的实时接入与存
12、储管理、遥感大数据高效存储计算与智能分析、测绘遥感与时空大数据平台研制及数字政务与重大公共安全事件应急防控应用示范4个技术方向,设4个课题。申报单位须自筹配套经费,配套经费总额与专项经费总额比例不得低于l:lo专项设1名项目负责人,每个课题设1名负责人。三、研究内容与考核指标课题1.大规模时空信息流数据的实时接入与存储管研究内容:大规模时空信息流的高并发、低延时在线汇聚与实时接入;持续增长的异构时空信息流数据的动态存储管理;时空信息流数据的实时索引与更新;大规模时空信息流的多模态跨模态检索。考核指标:支持亿级移动对象的实时接入与管理;时空数据处理的速度达到10万条每秒;集成不少于10种实时观测
13、数据;管理的数据存储能力在I(X)亿条以上;在1亿条点记录中查询最近的10个点的查询时间平均值优于300毫秒;在1亿条轨迹记录中,矩形查询结果为1000条以内的查询时间平均值不大于500毫秒。资助额度上限:200万课题2,遥感大数据高效存储计算与智能分析研究内容:研究海量遥感影像的分布式存储与索引方法;研究遥感影像的并行处理策略,实现基于高性能计算的遥感数据快速处理;研究综合光学和SAR的多源遥感时间序列影像变化检测方法;基于深度学习的地理要素提取方法。考核指标:支持PB级时间序列遥感影像管理,矩形查询时间不大于3秒;遥感影像分布式处理并行效率达0.8以;支持融合SAR、光学多源遥感影像的4种
14、以上地物提取与变化检测,精度达90%以上;申请发明专利4项。资助额度上限:200万课题3.新一代测绘遥感与时空大数据智能服务平台研发研究内容:研发统一时空基准框架下多源时空大数据动态汇聚、集成和融合技术;研发大规模移动对象的流式计算技术;研发时空大数据多模式知识服务技术;研发面向自主可控环境的多维敏捷感知、海量数据共享、全局实时洞察、自学习迭代进化的测绘遥感与时空大数据智能服务平台,实现时空大数据高效治理与智能化服务。考核指标:支持移动对象的流式数据接入,单节点每秒万级响应;支持亿级规模的标签库动态创建与秒级联动;支持千万级节点规模的测绘遥感与时空大数据的应用知识图谱构建与机器学习模型训练;申
15、请发明专利10项以上;软件著作权2项以上。资助额度上限:400万课题4.智慧城市与重大公共安全事件应急防控应用示范研究内容:在重大公共安全应急响应和智慧城市相关社会治理、自然资源、规划等领域开展2-3项应用示范,深化测绘遥感与时空大数据高效处理与智能分析技术和平台在社会治理、应急管理、便民服务、交通安保等方面的应用,全面验证项目研究成果的功能和性能;在不同应用场景中培育产业创新发展生态综合体。考核指标:面向重大公共安全事件应急防控和公安、自然资源、社会治理、城市规划等应用领域形成1-2个行业的省市县、跨层级数字政务治理协同平台;面向1-2个市级行政区实现10个智能服务的应用示范;打造涵盖20家
16、为代表的产业上下游企业的生态综合体。资助额度上限:200万激光精密制造科技重大专项申报指南一、专项目标本专项重点围绕解决新材料、高密度、高质量、高效率的激光精密制造问题,开展技术攻关、产品研制、应用示范,使我省高端激光精密制造关键技术达到国内领先水平,形成一批具有湖北特色、引领国内技术和装备发展的先进技术成果,为提升我省高端激光装备制造水平和激光精密微细制造应用水平提供科技支撑。二、申报要求本专项以项目为单位整体组织申报,须覆盖指南方向的全部研究内容和考核指标,拟支持项目数为1项,安排专项资金100O万元。在新材料激光精密微细制造关键共性技术、高密度高效率多光束并行光场调控核心器件研发、光模块
17、高速激光微焊接装备及应用示范、高频电路板高速激光切割/制孔装备及应用示范4个技术方向,设4个课题。申报单位须自筹配套经费,配套经费总额与专项经费总额比例不得低于1:1。专项设1名项目负责人,每个课题设1名负责人。三、研究内容与考核指标课题1.新材料激光精密微细制造关键共性技术研究研究内容:针对LCP、MPE铜等特殊材料的激光加工难题及高精度、高效率、跨尺度的激光加工需求,采用超快/紫外/蓝光激光,深入研究激光与物质相互作用的机理,建立温度场应力场物理模型,分析高精密激光加工的微观过程,探索激光加工精度、效率、缺陷(热影响区、热裂纹)等因素的影响关系;攻克天线LCP材料超快加工、光模块100m尺
18、度的激光微细焊接、高频电路板精密切割/制孔等关键共性技术;开发激光能量与模式的同步在线监测系统,解决单一激光能量监测不能很好解决激光加工质量追溯的弊端;制定相关技术标准。考核指标:建立两种激光加工的物理模型,开发2套仿真优化分析软件;LCP材料切缝宽度W20%热影响区宽度10m,切割速度21ms;同步10焊点以上的焊点直径100m,焊接速度2120点/s;建立两种激光加工基础工艺数据库;开发一套激光能量与模式的同步在线监测系统;形成2套相关技术标准。资助额度上限:200万元课题2.高密度高效率多光束并行光场调控核心器件研发研究内容:针对高密高精高效加工的要求,开展多光束并行分光算法及实时调控研
19、究,突破光束形态、空间位置和能量密度独立控制的关键技术,达到光束形态与空间能量分布动态精准调控,实现制造工艺与多光束调控的协同控制,解决光模块微米级焊接灵活性差、高频电路板切割热效应明显、加工效率低等问题;开发多光束控制关键器件,在激光加工装备中实现应用。考核指标:最大输出光束可控数量2100束;多光束能量与设定值差异W10%;多光束能量均一性290%;动态切换频率220Hz;输出圆形平顶、方形平顶、环形等5种以上光斑模式。资助额度上限:200万元课题3.光模块高速激光微焊接装备和应用示范研究内容:针对光模块高集成度的微细加工需求,深入研究IOoUnl级高速激光微焊接装备技术。基于红外激光的高
20、功率和蓝光激光的高吸收/短波长特性,研究多光束能量的时间、空间控制,结合快速图像定位、运动多参数协同控制以及焊接质量的实时检测与自动修复,开发多工位高速激光精密焊接设备,实现光模块器件的高效加工。考核指标:激光功率A100W;激光波长:1064nm450nm;可焊接材料:铜、铝、钢、锡料等;最小焊点/焊缝尺寸WOm;最小加工速度:金属熔焊AlOO点/秒,锡焊20点/秒;系统定位精度10um;焊接成品率99.5%。推广光模块等应用的高速激光微焊接设备50台套。资助额度上限:200万元课题4.高频电路板高速激光切割/制孔装备及应用示范研究内容:针对高频电路板LCP、MPI等特殊材料的激光加工难题及
21、高精度、高效率、跨尺度的加工需求,深入研究高功率紫外激光的高速高稳定性分光分时和光束整形技术,利用全闭环数字振镜及其与多轴直线电机的协同控制技术,形成复杂海量加工图形的轨迹规划,解决热敏感多层柔性材料的切割/制孔工艺,研制大幅面双工位柔性材料加工通用设备,实现高频电路板的高效加工。考核指标:激光功率250W,激光波长:343nm或355nm;最大加工范围265OnlnI*55Onln1,双工位,系统定位精度WIoUn1(全幅面范围内);振镜加工幅面215OnIm*15OnIn1,全幅面焦点直径20m,远心角W2.5。;振镜最大加工速度10ms;最小加工孔径30m,通孔加工速度2500孔/秒,盲
22、孔加工速度200孔/秒;推广高频电路板激光加工设备100台套。资助额度上限:400万元智能网联汽车科技重大专项申报指南一、专项目标本专项重点解决智能网联汽车环境感知、决策规划、智能控制、车路协同、信息安全、测试评价及整车集成等自动驾驶关键技术问题,开展技术攻关、产品研制、应用示范,专项实施使我省智能网联汽车关键技术达到国内领先水平,形成一批具有湖北特色、引领国内技术和装备发展的先进技术成果,为实现我省智能网联汽车快速发展提供科技支撑。二、申报要求本专项以项目为单位整体组织申报,须覆盖指南方向的全部研究内容和考核指标,拟支持项目数为1项,安排专项资金100o万元。在智能网联汽车控制技术、车路协同
23、与信息安全技术、测试技术与装备、整车集成与示范应用4个技术方向,设4个课题。申报单位须自筹配套经费,配套经费总额与专项经费总额比例不得低于1。专项设1名项目负责人,每个课题设1名负责人。三、研究内容与考核指标课题L智能网联汽车自主式智能控制技术研究内容:研究复杂驾驶环境多模态融合感知技术;研究自动驾驶类人决策与混合增强智能驾驶技术;构建车辆动态路径规划与协同控制方法;突破智能网联汽车控制系统失效机理及其故障诊断与容错控制技术;开发可扩展高性能智能网联汽车域控制器。考核指标:突破智能网联汽车域控制器关键核心技术,开发智能网联汽车域控制器2款;车辆、行人、障碍物等关键目标检测准确率295%,检测响
24、应时间W100毫秒;开发SAE2/3级车辆人机交互及协同驾驶系统1套,实现在紧急避障、车道保持等驾驶工况下的车辆人机协同控制和驾驶权平稳切换;实现限定区域SAE4级自动驾驶,自动驾驶脱离率1次/500公里。资助额度上限:400万元课题2.智能网联汽车车路协同与信息安全关键技术研究内容:研究智能网联汽车多传感器融合的超视觉感知技术、车路多源传感器协同感知技术;开发基于多模式(LTE-V/DSRC/5G)通讯技术的车路感知一体化装备;研究融合智能路侧边缘计算的协同认知、决策与控制技术;研究智能网联汽车信息安全技术。考核指标:开发多模式车路信息可信交互的感知一体化设备1套,可支持不少于3种无线通信方
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