Отчет гоу впо «новосибирский государственный университет»




НазваниеОтчет гоу впо «новосибирский государственный университет»
страница9/9
Дата конвертации16.11.2012
Размер1.16 Mb.
ТипОтчет
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Радио и телевидение:

НГУ получил новый статус. // «Вместе. Новосибирск в деталях». Телестанция «МИР». 10 канал. (08.10. 2009 – 19.30, 00.00, 05.30; 09.10.09 – 07.30);

НГУ теперь НИУ // «События. 55 широта». Муниципальное телевидение. РБК. 21 канал. (08.10. 2009, 20.30);

Новый статус НГУ // «Вести-Новосибирск». ГТРК «Новосибирск». Телеканал «Россия» (08.10.2009, 18.25, 21.25);

У НГУ теперь новый статус. // «Новости 49». 49 канал. (08.10.2009 – 20.30, 09.10.2009 – 00.45, 10.00);

Новый статус НГУ. // «Оранжевое утро». 49 канал. (09.10. 2009 – 7.00, 08.00);

НГУ стал Национальным исследовательским университетом. // Новости радио «Мир».(10.10.2009);

НГУ получил новый статус. // Новости радио «Европа-плюс». (10.10.2009);

Интервью ректора НГУ В. А. Собянина в прямом эфире. // «Итоги недели». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (31.10.2009 – 20.00);

Ануфриева К. Инновационный лазерный кластер НГУ выиграл очередной научный грант // «Вместе. Новосибирск в деталях». Телестанция «МИР». 10 канал. (23.11. 2009 – 19.30, 00.00, 05.30);

Соколова Н. Юбилейный год НГУ. Всесибирская олимпиада по программированию им. И. В. Поттосина// «Вести-Новосибирск». ГТРК «Новосибирск». Телеканал «Россия» (01.12.2009, 15.00);

Статус национального исследовательского университета. Дискуссия. // Кабельный канал «ТВИК» (13.12.2009, 18.00, 22.00);

НГУ в пятерке лучших классических университетов страны // Новости радио «Европа-плюс». (17.12.2009);

НГУ в пятерке лучших классических университетов страны // Новосибирское радио «ГТРК Новосибирск» (22.12.2009);

Итоги года: ОБРАЗОВАНИЕ // «Итоги недели». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (02.01.2010 – 20.00);

Опрос: День студента в Новосибирске – что запомнилось в предыдущем году? // Новости радио «Мир» (24.01.2010);

Приоритеты прежние, подходы меняются// «Новости 49». 49 канал. (05.02.2010 – 20.30);

На собрании трудовых коллективов подвели итоги года // «Новости ОТС». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (05.02.2010 – 20.00, 23.30, 1.40);

Интервью с ректором НГУ В. А. Собяниным // «Оранжевое утро». 49 канал. (08.02.2010 – 7.00);

УЧСИБ-2010// «Новости 49». 49 канал. (10.03.2010 – 20.30);

УЧСИБ-2010 // «Новости ОТС». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (10.03.2010 – 20.00, 23.30, 1.40);

УЧСИБ-2010 // «Итоги недели». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (13.03.2010 – 20.00);

Визит В. В. Путина в НГУ // Новости. 1 канал (08.04.2010: 14.00, 17.00);

Визит В. В. Путина в НГУ // Время. 1 канал (08.04.2010: 20.00);

Визит В. В. Путина в НГУ // Утро России. Телеканал Россия (08.04.2010: 09.00, 10.00);

Визит В. В. Путина в НГУ // Вести. Телеканал Россия (08.04.2010: 18.00, 21.00);

Визит В. В. Путина в НГУ // Новости. Звезда (08.04.2010: 19.00, 23.00);

Визит В. В. Путина в НГУ // Сейчас. 5 канал (08.04.2010: 20.00);

Визит В. В. Путина в НГУ // Сегодня. НТВ (08.04.2010: 19.00, 23.15);

Визит В. В. Путина в НГУ // Новости. РБК (08.04.2010);

Визит В. В. Путина в НГУ // Новости. Россия 24 (08.04.2010);

Визит В. В. Путина в НГУ // Вести – Сибирь. Телеканал Россия (08.04.2010: 12.30);

Визит В. В. Путина в НГУ // Вести Новосибирск. Телеканал Россия (08.04.2010: 07.35, 9.35, 15.30, 18.15, 21.30);

Визит В. В. Путина в НГУ // «Новости 49». 49 канал. (08.04.2010: 20.30);

Визит В. В. Путина в НГУ // «Новости ОТС». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (08.04.2010: 20.00, 23.30, 1.40);

Визит В. В. Путина в НГУ // «Вместе – МИР». СТС. 10 канал (08.04.2010: 19.30, 00.00, 05.30);

Визит В. В. Путина в НГУ // «События. 55 широта». Муниципальное телевидение. РБК. 21 канал. (08.04. 2020, 20.30);

Визит В. В. Путина в НГУ // «Итоги недели». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (10.04.2010: 20.00);

Учи химию смолоду // Русское радио – Новосибирск (09.06. 2010; 17:00);

Команды двух новосибирских вузов получили гранты фонда Потанина // Вести Новосибирск. Телеканал Россия (05.07.2010: 15.30, 18.15; 06.07.2010: 15.30);

Число желающих поступить в НГУ выросло на 40 процентов // Русское радио – Новосибирск (24.07.2010);

В новосибирских вузах завершился первый этап приема документов // Русское радио – Новосибирск (29.07.2010);

Фундаментальное философское образование теперь можно получить в НГУ // «События. 55 широта». Муниципальное телевидение. РБК. 21 канал. (29.07.2010, 20.30);

Фонтан НГУ превратили в клумбу // «Вместе – МИР». СТС. 10 канал (29.07.2010: 19.30, 00.00);

Лазерные разработки НГУ внедрены в университете Канады // Русское радио – Новосибирск (10.08.2010);

Новосибирские ученые снабдили Канаду уникальным лазером // «Новости ОТС». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (11.08.2010: 20.00, 23.30, 1.40);

В НГУ открывается магистратура двух сетевых университетов // Русское радио – Новосибирск (16.08.2010);

В НГУ появится Центр инновационного развития // Вести Новосибирск. Телеканал Россия (24.08.2010: 18.15, 21.30; 25.08. 2010: 15.30, 18.15);

НГУ стал одним из победителей конкурсного отбора программ развития инновационной инфраструктуры // Муниципальное ТВ, канал РЕН ТВ «События. 54 широта» (27.08.2010, 19.30);

НГУ стал одним из победителей конкурсного отбора программ развития инновационной инфраструктуры // РБК Новосибирск (27.08.2010, 20.30);

Два международных проекта НГУ поддержаны Евросоюзом // Русское радио 105.2 FM (30.08.2010);

Два международных проекта НГУ поддержаны Евросоюзом // Радио ЮНИТОН (30.08.2010);

НГУ получит 150 миллионов // радио «Европа +» (30.08.2010);

НГУ занял третье место в рейтинге классических вузов, основанном на среднем балле ЕГЭ приемной кампании-2010 // Визит В. В. Путина в НГУ // Вести Новосибирск. Телеканал Россия (02.09.2010: 15.30, 18.15, 21.30);

НГУ занял третье место в рейтинге классических вузов // Муниципальное ТВ, канал РЕН ТВ «События. 54 широта» (02.09.2010, 19.30);

НГУ занял третье место в рейтинге классических вузов // Европа +, Новосибирск (02.09.2010);

НГУ вошел в тройку классических вузов с самыми умными абитуриентами // Русское радио – Новосибирск (6.09.2010);

В Новосибирской области к работе в школьных спецклассах привлекут преподавателей вузов // «События. 55 широта». Муниципальное телевидение. РБК. 21 канал. (15.09.2010, 20.30);

Фонд «Сколково» договорился о сотрудничестве с вузами РФ, в планах – взаимодействие с академическими структурами // РБК – Санкт-Петербург (20.09.2010);

К проекту «Сколково» присоединились ведущие российские вузы // Время. 1 канал (21.09.2010: 20.00);

К проекту «Сколково» присоединились ведущие российские вузы // Новости. Россия 24 (21.09.2010);

НГУ будет сотрудничать со Сколково // «Новости ОТС». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (21.09.2010: 20.00, 23.30);

НГУ будет сотрудничать со Сколково // Вести – Сибирь. Телеканал Россия (21.09.2010: 12.30);

НГУ будет сотрудничать со Сколково // «Новости 49». 49 канал. (21.09.2010: 20.30)

В Новосибирске стартовала Интерра-2010 // «Новости ОТС». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (23.09.2010: 20.00, 23.30, 1, 40);

Саммит университетов в рамках Интерры-2010 // «Новости 49». 49 канал. (24.09.2010: 20.30);

В Академгородке сегодня открывается фестиваль науки и инноваций // Русское радио – Новосибирск (24.09.2010);

НГУ опять победил в конкурсе мегагрантов // Муниципальное ТВ, канал РЕН ТВ «События. 54 широта» (08.10.2010, 19.30);

В НГУ откроется Центр инновационного развития // «Новости ОТС». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (12.10.2010: 20.00, 23.30, 1.40);

НГУ совместно с компанией «Унискан» вошел в число победителей мега-конкурса на получение госфинансирования для создания наукоемкого производства // Новости 49». 49 канал. (14.10.2010: 20.30);

Ляленкова Т. Международные и российские тренды в сфере высшего образования // Радио Свобода, Москва (31.10.2010, 18:00);

В НГУ прошли сразу 2 конференции // Вести Новосибирск. Телеканал Россия (01.11.2010: 15.30, 18.15; 06.07.2010: 15.30);

НГУ – победитель конкурса на получение грантов ведущих ученых // «Вместе – МИР». СТС. 10 канал (11.11.2010: 19.30, 00.00);

НГУ – победитель конкурса на получение грантов ведущих ученых // Русское радио – Новосибирск (09.11.2010);

НГУ начал строительство главного корпуса // Вести Новосибирск. Телеканал Россия (21.11.2010: 18.15, 21.30; 22.11.2010: 15.30, 18.15);

Строительство главного корпуса // «Вместе – МИР». СТС. 10 канал (23.11.2010: 20.30, 00.00);

Строительство главного корпуса // «Новости 49». 49 канал. (24.11.2010: 20.30);

Общественность поддержала строительство главного корпуса НГУ // «Итоги недели». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (20.11.2010 – 20.00);

Разработками новосибирских студентов интересуются в Европе и Америке «Новости ОТС». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (09.12.2010: 20.00, 23.30, 1.40);

В НГУ астрономы наблюдают за метеорным потоком Геминиды // «Новости 49». 49 канал. (14.12.2010: 20.30);

В НГУ астрономы наблюдают за метеорным потоком Геминиды // Вести Новосибирск. Телеканал Россия (14.12.2010: 18.15, 21.30; 15.12.2010: 18.15);

В НГУ астрономы наблюдают за метеорным потоком Геминиды // «Новости ОТС». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (15.12.2010: 20.00, 23.30);

Новосибирские школьники соревнуются за звание самого умного Вести Новосибирск. Телеканал Россия (15.12.2010: 15.30, 18.15);

Проект новосибирского ученого по ранней диагностике рака победил во Всероссийском инновационном конвенте // Русское радио – Новосибирск (16.12.2010);

Владислав Милейко победил во Всероссийском инновационном конвенте // Вести Новосибирск. Телеканал Россия (16.12.2010: 18.15, 21.30; 17.12.2010: 18.15, 20.30);

Проект новосибирского ученого по ранней диагностике рака победил во Всероссийском инновационном конвенте // Муниципальное ТВ, канал РЕН ТВ «События. 54 широта» (17.12.2010, 19.30);

Проект новосибирского ученого по ранней диагностике рака победил во Всероссийском инновационном конвенте // «Новости ОТС». Областная телерадиовещательная сеть (ОТС). 31 канал. (17.12.2010: 20.00, 23.30);

Проект новосибирского ученого по ранней диагностике рака победил во Всероссийском инновационном конвенте // «Новости 49». 49 канал. (17.12.2010: 20.30).

Дополнительная информация

1. В рамках проекта «Школа лидеров» проведены дискуссии и круглый стол, на которых обсудили развитие НГУ как Национального исследовательского университета.

2. В апреле разработан пресс-кит для журналистов, которые работали в НГУ во время визита В. В. Путина. Основная тема – вопросы развития университета.

3. Разработан буклет о последних значимых события в НГУ, который распространялся на Дне открытых дверей, выставке «УчСиб», в Музее истории НГУ.

4. В феврале совместно с телекомпанией «RUSSIAN TRAVEL GUIDE» (г. Санкт-Петербург) подготовлен фильм о НГУ в рамках цикла передач о Новосибирске.

5. В мае 2010 г. подготовлена публикация о новом статусе НГУ для каталога «Инновации-2010».

Приложение 2

Предложения НГУ в программы инновационного развития государственных корпораций «Росатом», «Ростехнологии» и ОАО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева»
Предложения в программу инновационного развития ГК «Росатом»

Анализ современных мировых тенденций развития атомной энергетики во многом определяется достижениями в области развития реакторной техники на быстрых нейтронах и топливных элементов с виброуплотненным МОКС-топливом. Передовая техника (в том числе и в области ядерной энергетики) базируется на достижениях фундаментальных исследований в таких областях, как: ядерная физика, материаловедение, автоматические системы управления и контроля, новые принципы обработки информации, оптическая метрология и многое другое.

В настоящее время нет готовых решений, которые можно использовать при создании системы автоматического обнаружения и измерения дефектов поверхности оболочки полностью снаряженных радиационно опасных ТВЭЛ, предназначенных для работы в реакторах на быстрых нейтронах. Широко используемые токовихревые методы обнаружения дефектов поверхности оболочки не пригодны для решения выше названной задачи в силу конструктивных особенностей ТВЭЛ. Поэтому необходимо искать новые подходы к решению проблемы полностью автоматического контроля дефектов поверхности оболочки таких ТВЭЛ.

Предлагается развернуть программу проведения НИОКР и создания изделий нового поколения по следующим направлениям развития систем автоматического управления и контроля:

Направления исследований и исполнители

Ожидаемые результаты

Новые высокопроизводительные информационные оптико-электронные системы контроля качества в процессе производства ТВЭЛ и ТВС с виброуплотненным МОКС-топливом для реакторов БН-800 и БН-600.

Фундаментальные исследования проводят:

НГУ, ИМ СО РАН, ИАиЭ СО РАН, РНЦ «Курчатовский институт», ОАО «ГНЦ НИИАР».

Прикладные исследования и разработки проводят:

НГУ, ИАиЭ СО РАН, ОАО «ГНЦ НИИАР», КТИ НП СО РАН, КТИ ВТ СО РАН, НГТУ.

Создание:

– методов автоматической диагностики качества ТВЭЛ и ТВС в процессе производства;

– новых высокопроизводительных алгоритмов автоматической обработки интерферограмм;

– новых оптико-электронных систем бесконтактного автоматического измерения геометрических параметров ТВЭЛ;

– создание новых оптико-электронных систем автоматического бесконтактного обнаружения и измерения дефектов поверхности оболочки ТВЭЛ.


Результаты выполнения НИОКР будут использованы для создания систем автоматического контроля в процессе производства качества ТВЭЛ и ТВС с виброуплотнённым МОКС-топливом активной зоны реакторов БН-800 и БН-600.
Предложения в программу инновационного развития ГК «Ростехнологии»

Анализ современных мировых тенденций развития фундаментальной оптической науки и техники во многом определяет облик и принципы построения приборов и методов оптоэлектроники на перспективу. Оптоэлектроника в наши дни представляет собой одну из наиболее быстро развивающихся областей науки и техники. Потребности отечественного хозяйства диктуют все более широкое использование этой области науки в повседневной жизни, в медицине и в оборонной сфере. Широкий спектр достижений оптической фундаментальной науки должен стать основой научно-технического и инновационного развития оптоэлектроники. Именно эти достижения будут надежным фундаментом современного оптоэлектронного производства, а наиболее высокая степень их использования в реальных приборах и системах определит лидирующие позиции ГК «Ростехнологии» в мире.

Передовая оптическая техника (в том числе и специальная) базируется на достижениях фундаментальных исследований в таких областях, как: когерентная и нелинейная оптика, фемтосекундная оптика, спектроскопия атомов, молекул и твердых тел, голография и интегральная оптика, новые типы лазеров, новые принципы обработки информации, сверхчистые оптические материалы, оптическая метрология и многое другое.

Предлагается развернуть программу проведения НИОКТР и создания изделий нового поколения по следующим направлениям развития оптоэлектроники.

Направления исследований и исполнители

Ожидаемые результаты

1. Новые оптические материалы и элементы оптоэлектроники.

Фундаментальные исследования проводят:

ИФП СО РАН, НГУ, ИАиЭ СО РАН, ФГУП «НПК «ГОИ им. С. И. Вавилова», ФГУП НИТИОМ «ГОИ им. С. И. Вавилова», ФГУП «НПО «ОРИОН».
Прикладные исследования и разработки проводят:

ФГУП «ЦКБ «Точприбор», НГУ, ИФП СО РАН, ИАиЭ СО РАН, НГТУ, СГГА, ФГУП «НПК «ГОИ им. С. И. Вавилова», ФГУП НИТИОМ «ГОИ им. С. И. Вавилова», ФГУП «НПО «ОРИОН».

Создание:

– электрооптических материалов на основе анизотропных наноструктур для систем обработки и передачи информации;

– фотонно-кристаллических материалов;

– материалов с большим значением температурного коэффициента сопротивления для микроболометрических фотоприемников;

– быстродействующих, широко-спектральных нелинейно-оптических элементов нового поколения для защиты от интенсивного излучения (в т. ч. лазерного) приемников излучения и органов зрения;

– оптических элементов для жёсткого ультрафиолетового диапазона;

– линейки тепловых некогерентных малоинерционных и малоразмерных излучателей ИКдиапазона с высоким КПД;

– новых технологий обработки поверхности материалов с целью получения высокоэффективных источников излучения и селективных эмиттеров с заданными излучательными характеристиками;

– мембранных зеркал с поверхностной плотностью меньше 1кГ/м2;

– широкополосных и мультиспектральных просветляющих и зеркальных покрытий, интерференционных фильтров и покрытий, работающих в условиях высоких температур с глубоким подавлением и ограничением мешающего излучения в видимой и ближней ИК областей спектра;

– малогабаритных вакуумных ультрафиолетовых ламп;

– органических наноструктурированных поглотителей газов и примесей;

– новых нанотехнологий получения матричных материалов с повышенной механической и лазерной прочностью при сохранении спектральных характеристик на рабочих длинах волн;

– зеркал на основе традиционных и новых (кремний, карбид кремния, инвар и др.) материалов, а так же облегченных зеркал с высоким коэффициентом зеркального отражения в широких спектральных диапазонах;

– фототермопластических материалов с повышенной светочувствительностью;

– дифракционных элементов нового поколения с предельно низкими световыми потерями и аберрационными искажениями;

– новых гибридных рефракционно-дифракционных объективов для оптических систем визуализации и идентификации целей в видимом и ИК диапазозонах с улучшенными массо-габаритными и оптическими характеристикам.

2. Новые оперативные устройства управления световым излучением для высокопроизводительных информационных оптических систем.

Фундаментальные исследования проводят ИАиЭ СО РАН, ИЛФ СО РАН, НГУ, ФГУП «НПК «ГОИ им. С. И. Вавилова», ФГУП НИТИОМ «ГОИ им. С. И. Вавилова».

Прикладные исследования и разработки проводят ФГУП «ЦКБ «Точприбор», НГУ, ИФП СО РАН, ИАиЭ СО РАН, ИЛФ СО РАН, НГТУ, СГГА, ФГУП «НПО «Астрофизика».

Создание нового поколения элементной базы для информационных оптических систем:

– управляемых оптоволоконных устройств со скоростью передачи данных в 100 Тбит/с;

– светомодулирующих микроканальных матриц для преобразования сверхбольших массивов электрических сигналов в когерентные оптические изображения;

– электрически управляемых голограмм для телекоммуникационных систем с быстродействием 10-70 нс;

– оптических логических элементов, основанных на взаимодействия оптических солитонов в нелинейных средах;

– высокоточных акустооптических систем управления лазерным лучом с быстродействием 10-20мкс;

– электро- и светоуправляемых жидкокристаллических наноструктурированных ПВМС с высоким быстродействием.

3. Лазерные средства нового поколения.
Фундаментальные исследования проводят НГУ, ИЛФ СО РАН, ИФП СО РАН, ИАиЭ СО РАН, ФГУП «НПК «ГОИ им. С. И. Вавилова», ФГУП НИТИОМ «ГОИ им. С. И. Вавилова», ФГУП «НПО «Астрофизика», ФГУП «НИИ «Полюс»
Прикладные исследования и разработки проводят:

ФГУП «ЦКБ «Точприбор», НГУ, ИЛФ СО РАН, ИФП СО РАН, ИАиЭ СО РАН, НГТУ, СГГА, ФГУП «НПО «Астрофизика», ФГУП «НИИ «Полюс»

Создание:

– высокоэффективных моноимпульсных лазерных излучателей с диодной накачкой диапазона 1,5 мкм;

– систем накачки твердотельных импульсных лазеров мощностью до 1000 Вт без жидкостного охлаждения;

– малогабаритных блоков накачки и управления излучением лазера;

– жидкостных и твердотельных генераторов синглетного кислорода на основе фуллеренсодержащих сред для мощных газовых лазеров;

– наноструктурированных прочных покрытий для лазерных элементов;

– элементов и узлов обеспечения одномодового режима излучения на уровне единиц киловатт с волоконными лазерными средами на основе методов фазировки нескольких каналов;

– лазера «белого» цвета;

– спектрально перестраиваемых узкополосных твердотельных лазеров с шириной линии генерации-(0,1x1) см-1;

– мощных твердотельных лазеров с диодной накачкой с выходной мощностью от 1 до 100 кВт;

– образцов высокомощных импульсных фотодиссоционных лазеров со специальной накачкой;

– прецизионных, высокостабильных, одномодовых, бесстоксовых лазеров нового поколения;

– сверхмощного лазера экзаваттного уровня с помощью нелинейной компрессии импульса;

– лазерно-оптической системы на основе фуллерен-кислород-иодного лазера для утилизации солнечной энергии, предназначенной для космического базирования;

– лазерной системы энергоснабжения космического аппарата.

Результаты выполнения программы НИОКТР будут использованы для создания и освоения в серийном производстве специальной и гражданской техники по следующим направлениям:

– космические оптико-электронные комплексы наблюдения и обнаружения,

– малогабаритные многофункциональные телескопы аэрокосмического базирования,

– оптико-электронные приборы и системы пеленгации, локации и управления,

– тепловизионные и многоспектральные приборы и прицелы,

– лазерные системы дальнометрии и передачи оптической информации,

– оптические дисплейные системы для самолетов, вертолетов, автомобилей и индивидуального применения,

– оптические и оптико-электронные системы для охранных комплексов и проведения контртеррористических операций,

– специализированная аппаратура для диагностики и лечения онкологических заболеваний,

– приборы и аппараты для акушерства, гинекологии, неонатологии и педиатрии,

– специализированная техника для профилактики, диагностики и лечения заболеваний дыхательных путей,

– энергосберегающие технологии и оборудование при строительстве и эксплуатации зданий, тепло и продуктопроводов.

Практическая реализация указанных направлений исследований в кратчайшие сроки возможна только в результате интеграции усилий фундаментальной науки, учебных заведений высшего профессионального образования и потенциала передовых производственных предприятий. Одной из возможных форм этой интеграции является создание ряда научно-образовательных центров (НОЦ) по основным направлениям исследований.

Приоритетными направлениями деятельности НОЦ должны являться:

обеспечение предприятий ГК высококвалифицированными кадрами по всему спектру научно-технических, производственных и организационно-управленческих специальностей;

развитие фундаментально-ориентированных и прикладных исследований в области фотоники и информационных технологий;

развитие процессов трансфера технологий и коммерциализации результатов научных исследований и разработок для передачи в серийное производство на предприятия ГК;

разработка программных документов, программ и планов развития предприятий ГК (в частности, программ инновационного развития предприятий ГК);

внедрение на предприятиях холдинга системы распределенного проектирования, моделирования и быстрого прототипирования в оптической отрасли (виртуальное предприятие);

разработка и внедрение новых технологий, информационно-управляющих систем и организационных решений, направленных на энергосбережение и бережливое производство на предприятиях ГК;

разработка и формирование системы поддержки привлечения дополнительных финансовых и материальных средств на решение совместных задач в рамках формируемой системы проектного менеджмента;

разработка и реализация комплекса мероприятий по развитию сетевого и кластерного взаимодействия как предприятий внутри ГК, так и с участием сторонних российских и зарубежных научно-образовательных организаций, инновационных и производственных предприятий;

создание и поддержка единого информационного пространства предприятий ГК и заинтересованных организаций, в том числе через разработку информационных порталов.

Предполагаемые результаты указанных направлений фундаментальных и прикладных исследований позволят вывести отечественную оптико-электронную науку и приборостроение на передовые мировые позиции, ликвидировать наметившееся отставание от зарубежного уровня в развитии элементной базы и технологий производства, повысить конкурентоспособность продукции и обеспечить рост экспортного потенциала холдинга.
Предложения в программу инновационного развития
ОАО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева»


В настоящее время государственная политика направлена на переход от сырьевой экономики к инновационной, основу которой должны составлять высокотехнологичные предприятия, обеспечивающие производство конкурентоспособной, а также не имеющей мировых аналогов продукции. Одним из таких предприятий является ОАО «Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева», которое выполняет значительный объем заказов на разработку и изготовление спутников связи и различного бортового оборудования космических летательных аппаратов по международным контрактам и заказам предприятий РФ.

Анализ современных мировых тенденций развития космических аппаратов показывает все более возрастающую роль систем связи, навигации и определения взаимного пространственного положения таких систем. При разработке таких систем используются новейшие оптические материалы и элементы оптоэлектроники, нелинейно-оптические элементы, технологии широкодиапазонных просветляющих покрытий, методы дифракционной оптики и радиофизики и т. д.

Предлагается развернуть программу проведения НИОКР и создания изделий нового поколения по следующим направлениям развития систем связи и позиционирования космических аппаратов.

Направления исследований и исполнители

Ожидаемые результаты

Новые высокоэффективные системы связи и позиционирования космических аппаратов.

Фундаментальные исследования проводят:

НГУ

КТИ НП СО РАН

ИАиЭ СО РАН

ИТМ ВТ СО РАН

ИТПМ СО РАН

ОАО «Информационные спутниковые системы им академика М. Ф. Решетнева»


Создание:

крупногабаритных трансформируемых систем сложной конфигурации с характерным размером > 102 м, в т. ч.: развертываемых панелей солнечных батарей и параболических антенн;

технологии изготовления преобразователей волновых фронтов и антенн с заданной диаграммой направленности для диапазонов длин волн ~ 1 мм, в т.ч.: разработка методики и комплекта программного обеспечения для расчета оптимальной формы подложек антенн в соответствии с заданной диаграммой направленности и рельефом и особенностями облучаемой местности, (форма подложки должна быть согласована с рельефом облучаемой местности, с расположением приемных станций), с количеством приемных станций, с расположением и параметрами передающих станций, разработка технологии изготовления прочных, максимально легких подложек из диэлектрических материалов в соответствии с рассчитанной формой и в условиях эксплуатации (космическое пространство), сохраняющих свою форму и качество, разработка технологии и аппаратных средств для нанесения металлического слоя толщиной несколько мкм на поверхность подложек с хорошей адгезией между металлической пленкой и поверхностью подложки (при характерных размерах подложек до нескольких метров), аппаратно-программного комплекса для обмера реальной формы изготовленных подложек с неопределенностью измерений не более λ/50, где λ – длина волны приемо-передатчиков, разработка методики расчета необходимой картины, образуемой металлической пленкой на поверхности подложки для формирования заданной диаграммы направленности и заданных поляризационных свойств, технологии и аппаратных средств для прецизионного удаления металлической пленки с подложки в соответствии с рассчитанной картиной;

аппаратных средств для производства высокоэффективных преобразователей волновых фронтов на основе гибридных оптических элементов для ИК, УФ и видимой области спектра в т. ч.: новых фотополимеров, быстродействующих фотопостроителей нового поколения, средств формирования мультиволновых дифракционных оптических элементов с большой глубиной профиля;

широкодиапазонных высокоэффективных преобразователей солнечной энергии с использованием элементов дифракционной оптики.


Для достижения указанных целей необходимо:

  • Разработать технологию и аппаратные средства для нанесения металлического слоя толщиной несколько мкм на поверхность подложки и с хорошей адгезией между металлической пленкой и поверхностью подложки.

  • Разработать и создать аппаратно-программный комплекс для обмера реальной формы изготовленной подложки с неопределенностью измерений не более λ/50, где λ – длина волны приемо-передатчиков.

  • Разработать методики расчета необходимой картины, образуемой металлической пленкой на поверхности подложки для формирования заданной диаграммы направленности и заданных поляризационных свойств.

  • Разработать технологию и создать аппаратные средства для прецизионного удаления металлической пленки с подложки в соответствии с рассчитанной картиной.

Характеристика ожидаемого народно-хозяйственного эффекта

В результате реализации проекта в РФ появится технология создания антенн с заданной диаграммой направленности и заданными поляризационными свойствами. Наличие данной технологии уменьшит весовую долю систем связи на создаваемых спутниках, повысит конкурентоспособность предприятий по созданию спутников связи для коммерческих целей, позволит отказаться от закупки за рубежом дорогостоящего оборудования.

Описание планируемых результатов

В ходе выполнения проекта будут разработаны и созданы:

– методики и комплект ПО для расчета дифракционных передающих и принимающих;

– технология изготовления прецизионных крупноразмерных трехмерных изделий из композитных материалов;

– отработана и апробирована методика безвакуумного нанесения металлических покрытий на диэлектрические основания.

– аппаратно-программный контрольно-измерительный и технологический комплекс для прецизионного обмера и поверхностного микропрофилирования большеразмерных изделий произвольной формы;

– изготовлены опытные образцы изделий.

В качестве объектов коммерциализации могут быть использованы:

– патенты на разработанные технологии (продажа лицензий на использование технологий);

– программное обеспечение для расчета антенн заданной диаграммой направленности (продажа комплектов программ);

– организация производства и продажи контрольно измерительных и технологических комплексов (поставки готового оборудования)

– организация производства и поставок «под заказ» антенн с заданными свойствами.

Характеристика разрабатываемой продукции

Технологическая цепочка производства антенн с заданной диаграммой направленности и заданными поляризационными свойствами базируется на прорывных, не имеющих мировых аналогов, решениях, в частности по линии микропрофилирования с одновременным контролем формы поверхности крупногабаритного изделия.

Предпосылки для успешного завершения проекта (реальность получения ожидаемого научно-технического результата):

  • Разработка программного обеспечения для расчета формы подложек и расположения металлизации на них. К настоящему времени в НГУ, КТИ НП СО РАН и ИАиЭ СО РАН накоплен большой опыт и имеется коллектив специалистов по расчету дифракционных оптических элементов для формирования волновых фронтов заданной формы в видимой УФ и ИК областях спектра. Данные методики, после некоторой доработки могут быть использованы для расчета дифракционных отражательных элементов в радиоволновой области спектра. Конвертация полученных файлов в формат одного из стандартных пакетов автоматического проектирования (в КТИ НП СО РАН имеется опыт написания таких программ) позволит получить рабочий чертеж изделия.

  • Разработка технологии изготовления прочных, максимально легких подложек из диэлектрических материалов в соответствии с рассчитанной формой и в условиях эксплуатации (космическое пространство), сохраняющих свою форму и качество. В настоящее время в ОАО «Информационные спутниковые системы им академика М. Ф. Решетнева» имеется опыт изготовления крупногабаритных изделий из различных композиционных материалов данная технология (при необходимых доработках) может быть применима при изготовлении подложек.

  • Разработка технологии и аппаратных средства для нанесения металлического слоя толщиной несколько мкм на поверхность подложки и с хорошей адгезией между металлической пленкой и поверхностью подложки. В ИТПМ им. С. А. Христиановича СО РАН разработана технология холодного газодинамического напыления. Преимуществом данной технологии является отсутствие необходимости создания большеразмерных вакуумных камер. В наибольшей степени это преимущество проявляется при нанесении покрытий на изделия с характерными размерами более 1 м. Данная технология может быть доработана и применена для нанесения металлических покрытий на подложки из композитных материалов.

  • Разработка и создание технологии и аппаратно-программного комплекса для обмера реальной формы подложки с неопределенностью измерений не более λ/50, ( где λ – длина волны приемо-передатчиков) а также для прецизионного удаления металлической пленки с подложки в соответствии с рассчитанной картиной. Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН (КТИ НП СО РАН) в соответствии с контрактом № 638-99В/99РМ405-5110 поставил в Ланчжоушский институт физики (ЛИФ, Академия космических технологий КНР) лазерный технологический комплекс LSP-2000. Комплекс позволяет, в частности, производить с помощью лазера прецизионное испарение поверхностного слоя трёхмерного изделия произвольной формы с характерным размером до 3000 мм. В ходе отладки, испытаний и опытной эксплуатации данного комплекса на территории ЛИФ стала очевидной основная область его использования – изготовление АЗДН. Технические возможности и характеристики комплекса позволяют производить обработку поверхностей подложек с необходимой точностью. Исследования, проведенные в КТИ НП показали, что данный комплекс может использоваться, после некоторых доработок, также в качестве контрольно-измерительной машины (КИМ) с рабочим объемом 3000×2000×1000 мм с неопределенностью измерений в произвольной точке объема менее 10 мкм.


Предпосылки для успешной коммерциализации (реальность получения результатов коммерциализации)

Главным критерием успешной коммерциализации проекта является получение дополнительной прибыли при использовании различными предприятиями результатов, полученных в ходе реализации проекта.

Одной из предпосылок успешной коммерциализации проекта является востребованность как разрабатываемой технологии в целом, так и отдельных технологических составляющих проекта на предприятиях различных отраслей промышленности.

В связи с применением новых технологий бесстапельной сборки самолетов, на предприятиях авиационной промышленности имеется потребность в прецизионных КИМ с рабочим объемом в десятки м3 и неопределенностью измерений не более 0.01 мм. Стоимость таких КИМ в полной комплектации, производимых за рубежом превышает $ 1 млн.

Технологический комплекс для микропрофилирования поверхностей, кроме указанных выше сфер, может также применяться при технологии поверхностного химфрезерования на предприятиях авиационной промышленности, а также при восстановлении свойств поверхностей наземных радиотелескопов.

Технология холодного газодинамического прецизионного напыления, применительно к обработке большеразмерных изделий, может быть применена на предприятиях авиационной, судостроительной и атомной промышленности РФ.

Потенциальные потребители научно-технического результата

Потенциальными потребителями научно-технического результата могут стать следующие предприятия и организации:

– ОАО «Информационные спутниковые системы им академика М. Ф. Решетнева» (г. Железногорск). На данном предприятии разрабатываются и создаются спутники различного предназначения. Практически на каждом спутнике производится установка приемо-передающих антенн. В настоящее время используются либо импортные, либо изготовленные по другим технологиям и менее эффективные антенны;

– ОАО «КнААПО» (г. Комсомольск на Амуре). При изготовлении деталей среднемагистрального лайнера «СуперДжет-100» используется технология химического фрезерования. Использование прецизионного лазерного технологического комплекса для микропрофилирования поверхности позволит повысить производительность труда;

– ОАО «ОКБ Сухого» (г. Москва). Технология расчета дифракционных излучающих и передающих антенн может быть использована при создании стендов для испытаний бортового радиооборудования. При этом значительно уменьшается стоимость стендового оборудования и его габариты.

Также потенциальными потребителями научно-технического результата могут быть РКК «Энергия», ФГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» и ряд других крупных корпораций и объединений.

1   2   3   4   5   6   7   8   9

Похожие:

Отчет гоу впо «новосибирский государственный университет» iconАвтореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата филологических наук Томск - 2006 Работа выполнена на кафедре русской и зарубежной литературы В гоу впо «Томский государственный университет»
Гоу  впо  «Томский государственный университет» по адресу: 634050 г. Томск, пр. Ленина, 36
Отчет гоу впо «новосибирский государственный университет» iconГоу впо «Благовещенский государственный педагогический университет» Стандарт предприятия
Утвержден и введен в действие приказом Ректором гоу впо бгпу №19-а от 24. 04. 2009
Отчет гоу впо «новосибирский государственный университет» iconСетевые структуры в модернизации общества и системы образования
Ромм Марк Валериевич – доктор философских наук, профессор кафедры социальной работы и социальной антропологии, декан факультета гуманитарного...
Отчет гоу впо «новосибирский государственный университет» iconГоу впо «Красноярский государственный педагогический университет им. В. П. Астафьева» Филиал гоу впо «кгпу им. В. П. Астафьева»
Идейно-художественное своеобразие романов б. Окуджавы «путешествие дилетантов» и «свидание с бонапартом»
Отчет гоу впо «новосибирский государственный университет» iconШкола-конференция молодых ученых   «Неорганические соединения и функциональные материалы»,   посвященная памяти профессора Ю. А. Дядина 
Николаева  Сибирского  отделения  ран  и  гоу  впо  Новосибирский  государственный 
Отчет гоу впо «новосибирский государственный университет» iconПрограммы вступительных испытаний, проводимых гоу впо "Поволжский государственный университет сервиса" самостоятельно в 2011 году I
Настоящие Программы вступительных испытаний, проводимых гоу впо "Поволжский государственный университет сервиса" (далее университет,...
Отчет гоу впо «новосибирский государственный университет» iconГоу впо «Российский государственный профессионально-педагогический университет» культура. Образование. Право
Культура. Образование. Право: Материалы Международной заочной научно-практической конференции (г. Екатеринбург, гоу впо «Российский...
Отчет гоу впо «новосибирский государственный университет» iconГоу впо «южно-уральский государственный университет» рассмотрены утверждены
Правительства РФ от 05. 04. 2001 №264, Устава государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования...
Отчет гоу впо «новосибирский государственный университет» iconЛитература ХХ века: 
Гоу впо «Магнитогорский                                              государственный университет» 
Отчет гоу впо «новосибирский государственный университет» iconГоу впо «воронежский государственный педагогический университет» Утверждаю
Федерального государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования...
Разместите кнопку на своём сайте:
TopReferat


База данных защищена авторским правом ©topreferat.znate.ru 2012
обратиться к администрации
ТопРеферат
Главная страница