找回密码
 立即注册
搜索
日产 讴歌 福特 极氪 林肯 阿尔法 保时捷 奔腾 长城 东风 哈弗 Jeep 捷途 岚图 理想 兰博基尼 名爵 马自达 玛莎拉蒂 欧拉 奇瑞 smart 沙龙 坦克 特斯拉 蔚来 沃尔沃 小鹏 雪佛兰 高合 奥迪 丰田 本田 雷克萨斯 英菲尼迪 捷达 捷豹路虎 阿斯顿 马丁 罗密欧 标致 宾利 长安 法拉利 红旗 几何 凯迪拉克 领克 劳斯莱斯 路特斯 MINI 迈凯伦 哪吒 起亚 荣威 三菱 斯巴鲁 腾势 魏牌 五菱 现代 雪铁龙 宝骏 大众 宝马 比亚迪

项昌乐:推动低空经济产业从“概念热”走向“实质兴”

[XinWen.Mobi 原创复制链接分享]
xinwen.mobi 发表于 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
项昌乐院士:破解低空经济三大“痛点”,推动产业从“概念热”到“实质兴”
政策碎片化、技术瓶颈突出、人才缺口巨大,这位中国工程院院士系统性地为低空经济的现实挑战开具“药方”。

低空经济,这个集新基建、新质生产力、新科技与新消费于一体的战略性新兴产业,正站在历史的风口,成为拉动经济社会高质量发展的重要引擎。

但在中国工程院院士、大连理工大学党委书记项昌乐看来,低空经济的进阶之路依然充满挑战:技术瓶颈突出、基础设施滞后、政策协同不足、人才缺口巨大。

01 产业痛点:概念热背后的“硬骨头”
在项昌乐院士看来,低空经济的核心价值在于塑造未来产业竞争制高点、驱动全要素生产率跃升、重构区域增长格局等多维度赋能。

低空经济与物流、旅游、农业、交通等领域的深度融合,正催生出一系列创新应用场景。

随着eVTOL(电动垂直起降飞行器)和飞行汽车等新业态的快速崛起,碳纤维复合材料、高能量密度电池等关键领域的技术突破,不仅提升了低空装备的性能,更能推动整个产业链升级。

在理想与繁荣背后,多重挑战不容忽视。

技术瓶颈已成为阻碍产业发展的突出短板,基础设施建设的滞后则加剧了低空经济产业的发展阻力。更为复杂的是跨部门政策协同、安全监管标准统一等制度性问题。

此外,公众对空域使用的认知也需要进一步普及。

02 政策协同:“碎片化”走向“一体化”治理
我国低空经济领域政策碎片化问题相当突出,尤其是在适航认证和空域管理方面,已经成为产业发展的制度障碍。

目前,中央与地方政府已在探索协同推进模式。国家已出台《通用航空装备创新应用实施方案(2024—2030年)》《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》等政策,并在合肥、杭州、苏州、深圳等多个城市开展低空经济试点示范。

各地也在积极制定地方性政策,探索特色发展路径。

“这种‘中央顶层设计+地方创新实践’的协同推进模式,正在加快推动形成多层次、系统化低空经济政策体系。”项昌乐院士表示,后续可推动构建“技术标准—法规体系—基础设施”三位一体协同框架。

对于如何整合这些碎片化政策,项昌乐院士提出了三点具体建议。

首先要建立统一的顶层设计与标准体系,制定覆盖适航认证、空域划设、飞行运行、安全监管等全流程的技术标准和规范。

其次要建立协同高效的空域监管机制,推进空域改革,实施分级分类管理,建立多方联动的监管体系。

最后还要完善基础设施与信息共享平台建设,推动“物理—数字—能源”三网融合,实现飞行器实时监控和空域动态管理。

03 区域发展:低空经济的“辽宁模式”
“避免同质化竞争,是各地发展低空经济的关键。”项昌乐院士强调,低空经济发展必须立足区域资源禀赋、产业基础、空域条件和政策环境。

他提出了“需求导向、精准定位、政策协同、生态构建”的系统化发展路径,旨在推动低空经济与本地优势产业深度融合,打造差异化竞争力。

以辽宁省为例,该省拥有航空601所、沈飞集团、航发606所、沈阳黎明公司“两厂两所”等优质航空资源,具备雄厚的高端航空装备研发制造实力。

结合环渤海地区日益增长的物流与交通需求,辽宁省正着力推进环渤海、跨黄海区域低空物流运营网络建设,并加速打造国家级低空装备制造产业集群。

在大连市,当地围绕其独特的海洋区位优势,精准聚焦海岛运输、海上监测、港口物流以及旅游服务等特色需求,开发低空应用场景。

通过这种“因地制宜”的发展模式,既能充分发挥区域比较优势,又能避免资源浪费与低效扩张,为全国低空经济区域协同发展提供了参考样本。

04 技术突破:从“骨架蓝图”到“智慧大脑”
作为长期从事多域智能系统和特种车辆理论与技术研究的专家,项昌乐院士深知技术突破是低空经济“实质兴”的基础。

他将低空装备研发涉及的关键核心技术概括为五大领域,每一项都是产业发展的“关键拼图”。

第一是总体构型与结构设计技术,作为低空装备的“骨架蓝图”,其核心在于依据多样化的应用场景需求,驱动构型设计的多元化发展。

第二是能源动力系统,堪称低空装备的“心脏”。目前动力技术正向纯电、油电、氢电混动多元化发展。

纯电方案具有效率高、零排放和低噪声等优势;氢电混动方案则具备长续航、绿色清洁、能量密度高等优点,应用前景广阔。

第三是飞行控制系统,是低空飞行器自主运行的“智慧大脑”。其核心在于构建一个安全、可靠、高效、智能的闭环控制系统。

第四是空域管控系统,作为释放低空经济潜力的“中枢神经”。其核心在于建立空域安全、高效、规模化运行的核心管控系统。

第五是安全保障技术,这是低空经济发展的“生命线”。需要建立覆盖“空域—飞行器—基础设施—数据”全链条的防御手段。

项昌乐院士进一步指出,当前低空装备正加速向电动化、无人化、智能化三大方向发展。

电动化满足长续航、低噪声需求;无人化实现自主飞行与作业;智能化依托AI赋能环境感知、自主决策与协同作业,助力低空经济数字化转型。

05 人才培养:高校与企业的“双向奔赴”
低空经济的快速发展带来了高层次复合型人才的巨大缺口。对此,国家已经高度重视,教育部2024年增设“低空技术与工程”本科专业,2025年6月进一步布局低空领域博士学位授权点。

项昌乐院士建议借鉴德国双元制教育模式,既要让企业走进校园,也要把校园建立在企业中。

高校在新概念动力、结构轻量化设计等领域已经开展了系列原创性研究,但面向工程适用性的验证仍然不足。

而低空领域近年来涌现出一批优秀的科技创新型企业,亟需进一步完善高校教师与研究生融入企业的协同机制。

“高校与企业的深度合作,是培养实践创新人才的关键。”项昌乐院士强调。

06 飞行汽车:跨界融合的新生态
面对众多车企“向上布局”飞行汽车的趋势,项昌乐院士认为,飞行汽车将填补城市低空交通空白,为缓解地面拥堵提供创新解决方案。

其陆空协同特性可依托现有道路基础设施起降,同时利用低空空域资源,通过垂直起降技术推动出行方式向“地面—低空—高空”立体交通体系升级。

更重要的是,飞行汽车将推动航空与汽车产业的跨界融合:航空工业可借鉴汽车产业大规模制造与供应链管理经验降低成本,汽车产业能吸收航空领域空气动力学、轻量化材料、飞行控制等技术积累。

当前全球范围内已形成激烈的产业竞争格局,我国传统车企与航空创新企业正加速布局飞行汽车赛道。国内市场规模已突破百亿,并保持高速增长态势,有望成为低空经济的核心支柱方向。

从技术路线看,飞行汽车主要分为分体式与一体式两种:分体式采用模块化架构,飞行模块、陆行模块与载荷舱体可灵活组合;一体式则将飞行器与车辆底盘集成。

项昌乐院士团队2022年研制的全球首款载人级两座智能飞行汽车,便采用分体式架构,实现最大飞行重量650公斤、最高飞行速度100公里/小时、地面行驶时速80公里,完成了多场景陆空联运测试。

从政策碎片化到“技术标准—法规体系—基础设施”三位一体协同框架的构建;从各地同质化竞争到因地制宜的特色发展路径;从五大关键技术瓶颈到电动化、无人化、智能化的清晰发展方向——低空经济的“实质兴”路径逐渐清晰。

随着飞行汽车逐步从实验室走向市场,一幅“地面—低空—高空”三维立体的交通图景正在徐徐展开。

而这场由技术、政策、人才共同驱动的变革,已经按下加速键。

回复

使用道具 举报

QQ|周边二手车|手机版|标签|新闻魔笔科技XinWen.MoBi - 海量语音新闻! ( 粤ICP备2024355322号-1|粤公网安备44090202001230号 )

GMT+8, 2025-12-12 06:33 , Processed in 0.081394 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

消息来源网络

快速回复 返回顶部 返回列表