别看香港地域有限,许多人惯性认为它仅是国际金融枢纽,殊不知,在尖端科技的竞技场上,这座城市悄然握有多项令全球科研界高度关注的“硬核底牌”。

其中有4类前沿技术,不仅稳居全球第一梯队,更让长期领跑科技领域的美国,在相关方向上不得不加快步伐、奋力追赶。

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这些有望重塑产业格局的原创性突破,你了解几项?

看见未来的医学检测

与疾病较量,关键就在“早”字——早识别、早干预、早控制。香港科研人员在此维度上,已构建起全新范式。

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只需一张眼底成像图,即可推断颅内是否存在异常占位,这听起来宛如电影情节,但香港中文大学联合北京同仁医院研发团队,已将其转化为临床可用的技术成果。

他们共同训练出一套深度学习模型,专精于解析视网膜微结构图像中的隐性病理信号。

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其科学基础清晰可靠:视神经与中枢神经系统直接相连,脑组织代谢或血流变化,常通过视网膜血管形态、神经纤维层厚度等指标提前映射出来。

这套AI辅助系统如同一位经验丰富的“影像哨兵”,能敏锐捕捉连资深眼科医生都可能遗漏的早期征兆,并在病灶尚未显影前发出预警。

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全程无需穿刺、不依赖造影剂、不涉及放射暴露,仅需数秒拍摄即可完成初筛,为脑肿瘤、阿尔茨海默病等重大神经退行性疾病的超早期识别开辟了全新路径。

与此同时,香港大学谢坚文教授领衔的团队正着力破解癌症精准诊断难题。传统病理流程需对组织切片进行染色处理,再由人工镜下判读,耗时长、主观性强、通量低。

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他们自主研发的“CytoMAD”细胞分析平台,彻底颠覆了这一模式。

核心优势在于“免标记”——跳过繁琐染色步骤,直接利用光学相位差与微流控引导技术,驱动单个活细胞按序通过高精度传感通道,实现逐个高清成像与参数量化。

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该系统可在数分钟内完成数千细胞的动态表型分析,显著提升肺癌、乳腺癌等恶性肿瘤转移潜能评估的时效性与准确性,为临床决策赢得黄金窗口期。

让城市更安静的“降噪神器”

在都市通勤中,地铁运行带来的结构振动噪声,始终是困扰居民生活质量的世界级挑战。车轮与轨道碰撞产生的低频轰鸣与高频啸叫,极易引发听觉疲劳甚至神经衰弱。

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为攻克这一难题,香港科技大学工程团队提出一项极具巧思的解决方案——嵌入式钢轨颗粒阻尼装置。

其设计逻辑充满东方智慧:“以动制动”。该装置外形为紧凑型金属盒体,安装于既有轨道腰部,内部填充高密度微米级合金颗粒群。

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当列车驶过引发轨道振动时,颗粒在限域空间内发生多维随机碰撞与滑移摩擦,将机械振动能高效转化为热能消散,从而大幅削弱振动向周边环境的传递。

振动衰减即意味着声辐射降低,实测数据显示,该方案可使轨道区域噪声下降8至12分贝,且完全兼容现有基础设施,无需中断运营即可加装,后期维护成本极低。

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看似构造简单,却凝聚着材料力学、颗粒动力学与声学工程的跨学科智慧,堪称用最小干预解决最大痛点的城市静音典范。

捕捉瞬间的“动态”相机

日常摄影中,高速运动物体拖影、手持拍摄模糊、暗光环境下帧率不足等问题,长期制约成像质量。

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原因在于传统CMOS传感器采用全局快门或卷帘快门机制,以固定频率对整幅画面进行周期性采样,大量静态背景信息被重复采集,造成带宽浪费与延迟堆积。

而香港科技大学团队打造的“事件驱动型动态视觉传感器”,从根本上重构了图像获取逻辑。

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它仿生人类视觉神经响应机制,每个像素单元具备独立光强变化感知能力,仅在局部亮度发生阈值以上跃变时才触发数据输出。

相当于为每一像素赋予“自主警觉权”,画面恒定则沉默待命;一旦出现移动目标、光影闪烁或微小形变,毫秒级响应即刻启动。

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由此带来的性能跃升极为显著:数据吞吐量压缩至传统方案的5%以下,延迟低于0.1毫秒,彻底消除运动模糊现象。

这项技术已在智能交通系统中验证实效——自动驾驶车辆借助该传感器,可在30米外精准识别横穿马路的儿童轮廓;工业无人机搭载后,可在120公里/小时飞行状态下实时规避细如电线的障碍物,所见即所得,真实还原瞬态世界。

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来自纳米钻石的未来科技

钻石的价值,远不止于璀璨装饰。香港城市大学研究团队揭示了它的另一重身份:下一代量子功能材料的战略基底。

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他们掌握了一套独创的飞秒激光直写与可控蚀刻工艺,可将宏观钻石晶体精准加工为直径小于50纳米的阵列化“金刚石针”,并实现百微米尺度内的批量定向排布。

这些纳米尺度的金刚石并非单纯尺寸缩小,而是激发出氮-空位(NV)色心的稳定量子态,使其兼具超高自旋相干时间与室温光学可寻址特性。

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以此为基础开发的微型磁场探测器,灵敏度可达皮特斯拉量级,足以监测心磁图、脑磁图等生物弱磁信号;在量子计算领域,则可作为固态量子比特的高保真读出接口。

它既承袭天然钻石的化学惰性、热导率与机械强度,又融合纳米结构带来的比表面积优势与量子限域效应,在靶向药物递送、神经接口芯片、超精密导航等交叉场景展现出不可替代性。

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这是一次真正的“物质升维”,将地质纪元形成的碳结晶,锻造成驱动数字文明跃迁的核心元件。

被金融光芒掩盖的科技之心

听完上述案例,是否对香港的认知发生了根本性刷新?它不仅是资本流动的高地,更是硬科技策源的重镇。

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这些成果绝非偶然闪现,背后依托的是香港八大院校持续强化的基础研究能力、国际化人才梯队以及高度活跃的跨机构协作生态。

据国家科技部最新布局规划,已在港设立16家国家重点实验室及6家国家工程技术研究中心香港分中心,研究方向覆盖生物医药、人工智能、新材料、海洋工程等关键赛道。

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香港特区政府同步推出“产学研1+计划”与“创新及科技基金”,注资逾百亿港元,重点扶持从实验室原型到中试验证、再到规模化应用的全链条转化,加速科技成果向现实生产力跃迁。

因此,香港的现代性不仅闪耀于中环林立的玻璃幕墙之间,更深植于科学园里昼夜运转的洁净车间、大学实验室中跳动的数据流、以及青年工程师手中反复调试的原型机里——它是一座用理性与实干铸就的未来之城。

你还听说过哪些藏在香港高校与科创园区里的“隐形冠军”技术?欢迎在评论区分享你的发现。

信息来源:澎湃新闻 2022-04-28——量子器件制造新突破:港大实现精准打印纳米钻石

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传感器专家网 2024-01-09——香港大学:将神经形态引入量子传感,科学家研发新型视觉传感器,为超高灵敏度动态成像提供有力工具

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香港大学官网 2025-02-16——港大学者开发人工智能工具加速癌症诊断

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21经济网 2023-06-11——走访香港前沿科技:“创新是推动我们向前的引擎”

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