-
Исследователи из МФТИ нашли решение проблемы перегрева активных плазмонных компонентов, необходимых для передачи данных в оптоэлектронных микропроцессорах будущего, которые будут работать в десятки тысяч раз быстрее современных, говорится в статье, опубликованной в журнале ACS Photonics.
Быстродействие компьютеров с большим количеством ядер, а именно так выглядят высокопроизводительные процессоры уже сегодня, определяется не столько скоростью работы одного ядра, сколько скоростью обмена данными между ядрами. Между тем, электрические медные межсоединения в микропроцессорах фундаментально ограничены по пропускной способности, и в настоящее время они уже не позволяют наращивать производительность процессоров. Другими словами, двукратное увеличение количества ядер не дает двукратного роста вычислительной мощности.
-
«Объединенная приборостроительная корпорация» создала и успешно испытала первые образцы высокоплотной радиоэлектроники нового поколения, в том числе цифровые, силовые и СВЧ модули. Изделия, построенные по технологии 3-DMS объемной сборки, не имеют аналогов в России и по ряду технических характеристик превосходят зарубежные образцы.
Модули высокой плотности произведены с использованием бескорпусной элементной базы. Это в разы уменьшает вес, габариты и надежность изделий, позволяя значительно расширить возможности аппаратуры. Новизна технических решений подтверждена патентами Российской Федерации.
Технологии 3-DMS планируется применять в производстве новой техники связи, автоматизированных системах управления, вычислительных комплексах, робототехнике, беспилотных летательных аппаратах. Благодаря уникальной конструкции и улучшенным характеристикам модули могут использоваться в различных видах радиоэлектронной аппаратуры, в отказоустойчивых бортовых системах самолетов и космических кораблей. В частности ими могут оснащаться доплеровские измерители скорости, угла сноса и высоты (ДИСС-МЛК), применяемые в гражданской и военной авиационной и ракетной технике.
«Новая технология выводит на принципиально новый уровень процесс сборки радиоэлектронной аппаратуры, — комментирует директор департамента инновационного развития „ОПК“ Александр Калинин. — В частности, она позволяет значительно повысить надежность оборудования, работающего в экстремальных условиях — на воде, в воздухе, в космосе, в регионах Арктики или Крайнего Севера. Использование 3-DMS технологии позволяет уменьшить габариты и массу изделий в 4-8 раз. При этом улучшаются его производительные характеристики и снижается энергопотребление. Прежде всего, такие высокие требования актуальны для техники, поставляемой в интересах космической отрасли, авиации и военно-морского флота».
-
Фото: Наталья Бочкова /ЛШ15/ Александр Глазков, дубненский инженер и предприниматель
Когда врачи не могут вернуть человеку возможность двигаться, видеть или слышать, за дело берутся инженеры-электронщики. Мы поговорили с таким инженером, а по совместительству директором фирмы «Эком» Александром Глазковым и увидели, как он и его коллеги создают высокотехнологичное оборудование для реабилитации инвалидов.
-
Поздравление с Новым Годом от директора компании МЦСТ Александра Кима.
Дорогие друзья, коллеги, соратники! Уходящий 2015-й год был трудным, он прошёл под знаком новых угроз и вызовов. Подтверждается правильность курса импортозамещения, выбранного руководством страны, с опорой на отечественные технологии.
Компания АО «МЦСТ» в кооперации с ПАО «ИНЭУМ им. И.С.Брука» в течение года вела активную работу по созданию отечественной вычислительной техники различных классов.
-
В рамках пресс-тура журналисты специализированных СМИ посетили производство НПО СтарЛайн «Победит 1». Гостей впечатлили передовые технологии, высокая производительность, 100% качество продукции и экологичность.
-
Томский университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) совместно с ООО «НПФ «Микран» разработал отечественный наночип нового поколения, который позволит повысить точность бортовых навигационных систем в условиях плохой видимости.
«Всего за несколько лет мы провели революцию и создали образцы высочайшей точности. Последний чип, который мы разработали, размером 0,5×0,5 мм. По существу, внутри — это компьютер», — заявил ректор ТУСУРа Александр Шелупанов, представляя чип на пресс-конференции в пресс-центре агентства «Интерфакс» в Томске во вторник.
Он пояснил, что наночип выполняет функцию малошумящего усилителя для активных фазированных антенных решеток (АФАР). С его помощью электроника на борту самолета может осуществлять навигацию в условиях плохой видимости и в присутствии большого количества посторонних сигналов.
-
Предприятие «Аэроприбор Восход» (входит концерн «Радиоэлектронные технологии») разработало систему измерения воздушных параметров для перспективного скоростного вертолета.
«Нами создана система измерения воздушных параметров для перспективного скоростного вертолета. Она может устанавливаться на любых типах вертолетов. Данная разработка осуществлялась совместно с ФГУП ЦАГИ (Центральный аэродинамический институт имени профессора Жуковского)», — сообщили в концерне КРЭТ.
Кроме того, в рамках беспилотных программ разработана система высотно-скоростных параметров для гражданского беспилотника.
«Система работает в воздушной среде в любое время суток, в любых климатических и географических условиях. Уникальной особенностью являются миниатюрные приемники полного и статического давления», - добавили в концерне.
-
ОАО «НИИЭТ» (г. Воронеж) завершило разработку уникальной для российской микроэлектроники технологии — многокристальной сборки сверхбольшой интегральной схемы на основе методов 3D-интеграции. Технология позволит освоить выпуск принципиально новой для российского рынка продукции в области микроэлектроники. Научно-исследовательскую работу ОАО «НИИЭТ» проводило совместно с АО «НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова».
-
«Группа компаний «Микрон» — крупнейший в России и СНГ производитель и экспортер микроэлектроники, входящий в отраслевой холдинг «РТИ» (АФК «Система»), а головная компания группы НИИ Молекулярной электроники является технологическим лидером российской полупроводниковой отрасли и входит в топ-5 ведущих микроэлектронных предприятий Европы.
Предприятие и его научное подразделение разрабатывают и производят современные отечественные микропроцессорные карты — банковские карты и электронные документы, средства радиочастотной идентификации, а также транспортные решения, интегральные схемы промышленного назначения, источники вторичного питания, прочие аналоговые схемы. На производственных мощностях «Микрона» выпускаются микросхемы управления питанием, дискретные полупроводниковые приборы, микропроцессоры, ВЧ-схемы, микросхемы стандартной логики и другие виды микросхем.
Все эти совместные достижения «Микрона» и НИИМЭ и предложены группой на соискание Национальной премии в области импортозамещения «Приоритет-2015».
-
В России проходит испытания новая бесплатформенная инерциальная навигационная система для отечественной палубной авиации. Об этом сообщил Даниил Бренерман, гендиректор Раменского приборостроительного конструкторского бюро (РПКБ), разработавшего аппаратуру.
По его словам, уже в ближайшее время завершится адаптация бесплатформенной инерциальной системы ко всем новым и модернизируемым летательным аппаратам Воздушно-космических сил России.
Бесплатформенная навигационная система (БИНС) предназначена для определения местоположения летательного аппарата, а также комплексной обработки и выдачи навигационной и пилотажной информации, при этом полностью автономно, то есть без использования спутниковой навигации и связи с наземными объектами.
-
ОРЕНБУРГ, 16 ноября. /Корр. ТАСС Наталия Вълкова/. В Оренбурге ученые создали «умные» очки для слепых и слабовидящих. Как рассказала ТАСС автор изобретения, студентка Оренбургского государственного аграрного университета Ангелина Филиппова, устройство будет стоить почти в 20 раз меньше импортных аналогов.
«Одни очки, оснащенные ультразвуковым датчиком, уже изготовлены. Обошлись они примерно в четыре тысячи рублей. Теперь мы изготовим очки с инфракрасным датчиком и сравним обе модели по чувствительности и себестоимости», — сказала Филиппова.
Очки, которые работают за счет передачи радиоволн с помощью встроенного приемника, помогут слепым ориентироваться на местности. Особенность оренбургской разработки в том, что в ней есть вибромоторы, посылающие тому, кто носит очки, предупреждение об опасности. Стоят они порядка четырех-пяти тысяч рублей вместо 100-150 тысяч.
-
Сегодня отечественная компонентная база используется в новой модификации ракеты «Союз-2». Системы управления пилотируемых «Союзов» и грузовых «Прогрессов» также оснащены нашими микросхемами. Российская микроэлектроника успешно работает на Международной космической станции. Главные центры, где создается компонентная база для космоса — Зеленоград и Курчатовский институт.
-
Конструкторское бюро НПО «Родина», одного из ведущих разработчиков и производителей систем управления, агрегатов и приводов для летательных аппаратов, объявило о разработке новейшего электронного блока управления.
Как считает заместитель генерального директора НПО «Родина» по науке Дмитрий Серебряный, новая разработка на российской микропроцессорной элементной базе обладает целым рядом преимуществ.
«Во-первых, нам удалось существенно сократить вес и габариты блока управления, что очень важно для всех летательных аппаратов, в которых каждый грамм на счету — отметил Дмитрий Серебряный. - Во-вторых, благодаря использованию современной микропроцессорной техники, удалось реализовать глубокий контроль систем управления и гибкие алгоритмы парирования отказных ситуаций. В-третьих, существенно упрощены наземные настройка и обслуживание систем управления».
Небо не прощает ошибок, как системных и конструкторских, так и производственных. Поэтому в НПО «Родина» используется современное контрольно-проверочное оборудование на базе высокопроизводительных систем National Instrument, обеспечивающее как достоверный контроль изделий в производстве, так и многостороннее полунатурное моделирование систем управления, реализующее все возможные, и даже с выходом за требуемые границы, изменения параметров полета. При этом обеспечивается резкое повышение производительности средств контроля, а также достоверность полученных результатов, что и обеспечивает требуемое качество продукции широко известной в отечественном авиапроме марки.
-
Завершается строительство самого большого в стране завода по производству микроэлектроники.
Третий квартал 2015 года.
-
Для реализации кластерного проекта «Создание инжинирингового центра исследования и проектирования элементов, устройств и систем на основе гетероинтегрированной электроники» получена установка, приобретённая за счет субсидии Минэкономразвития. В ближайшее время в рамках этой же субсидии Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники еще два блока для комплекса СВЧ-измерений.
Новое оборудование необходимо ТУСУР для того, чтобы развивать перспективное направление — гетероинтегрированная электроника. В рамках этого направления исследователи ТУСУР в партнерстве с АО «НПФ «Микран» будут создавать оборудование мирового уровня, которое будет применяться в системах связи и радиолокации нового поколения.
-
Этот материал был написан в конце 2013-го года, после моего визита в Зеленоград, в Зеленоградский нано-технологический центр. И что-то не срослось. Я тогда написал и опубликовал две статьи (про 3D принтер Picaso и про открытие производства микросхем), и эта статья была уже практически готова, но так и осталась лежать в черновиках. Шло время, статья все больше устаревала, но удалять было жалко. Долго думал что с ней делать, и все же решил её опубликовать. Я подумал — статья, хотя и устарела, но все же может быть полезна как иллюстрация того, чем занимаются молодые инженеры и ученные в таких вот модных сейчас бизнес-инкубаторах, и как такие инкубаторы работают. Так что не судите строго :)
-
Новыми резидентами Технополиса стали сразу 10 компаний. Общая сумма вложений в создание производств составит 3,5 млрд рублей. Среди новых резидентов большинство — отечественные производители медицинских изделий, медтехники и лекарственных средств, а также производители микроэлектроники.
-
Холдинг «Швабе» получил российский патент на изобретение «Способ ионно-плазменной очистки внутренней поверхности резонатора газового лазера».
Изобретение, разработанное сотрудниками предприятия Холдинга «Швабе» — АО «НИИ „Полюс“ им. М. Ф. Стельмаха», относится к области квантовой электроники, в частности — к способам очистки газоразрядных приборов.
В настоящее время имеется несколько способов ионно-плазменной очистки внутренней поверхности резонатора газового лазера. Но каждому из них присущи определенные недостатки. Данные методы либо не позволяют провести очистку всего внутреннего объема прибора или рабочей поверхности собственных электродов резонатора, либо не дают возможность выносить твердые загрязнения за пределы корпуса очищаемого изделия.
«В нашем способе все указанные недостатки были устранены. Планомерное проведение ионно-плазменной очистки внутренней поверхности резонатора газового лазера по нашей методике позволит в 8-10 раз увеличить срок службы прибора и в 2 раза повысить сохраняемость его рабочих параметров», — рассказал генеральный директор АО «НИИ «Полюс» Юрий Голяев.
Патент на изобретение удостоверяет авторство и исключительное право на его использование на территории России. Изобретение «Способ ионно-плазменной очистки внутренней поверхности резонатора газового лазера» будет находиться под защитой государства на протяжении 20 лет.
-
Изобретатели Военной академии Ракетных войск стратегического назначения разрабатывают систему оптико-электронного определения хорошо замаскированных объектов.
Об этом сообщил во вторник журналистам старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории академии Михаил Конюхов.
«Предположим, где-то в кустах сидит снайпер, на нем маскировочный костюм
и т. д. Нужно понять — это просто куст или там снайпер. Для этого мы облучаем каждый участок местности в разных диапазонах длин волн и по отраженному оптическому сигналу мы видим, к примеру, что один из зеленых объектов включает в себя неорганические элементы, а куст — это куст. Таким образом мы, промониторив обстановку вокруг, можем обнаружить замаскированные объекты», — сказал Конюхов в ходе проходящей в подмосковной Кубинке международной выставки «День инноваций Министерства обороны РФ». -
Отслеживание полётов дронов — одна из актуальных задач, поскольку беспилотники начинают активно использоваться для доставки грузов, мониторинга объектов и дистанционного зондирования Земли, сельского хозяйства. А к 2020 году в России для беспилотников могут открыть воздушное пространство.
Разработка учёных Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) позволит улучшить характеристики пассивных радаров и увеличить дальность действия существующих радиолокационных систем.
Оригинальность приёмного устройства пассивной радиолокационной системы, разработанного в ТУСУР, была подтверждена патентом на полезную модель, полученным в 2015 году.
Добавить новость
можно всем, без премодерации, только регистрация