Как-то давно я был на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Алабушево, и там посетил завод «Электронинвест», который делает электронику специального назначения, причем полностью на 100% из отечественных компонент. И я тогда попросил прислать мне список заводов, которые поставляют электронные компоненты «Электронинвесту», и это оказалось не коммерческой тайной, и такой список мне прислали.
На фото SMD установщик как раз заряжен нашими отечественными резисторами.
Итак, вот кто поставляет компоненты на завод «Электронинвест», обеспечивая 100% замену импортным аналогам.
Госкорпорация «Росатом» анонсировала выход нового цифрового программного модуля «Логос Электромагнитное излучение» («Логос ЭМИ»), разработанного РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Это стало следующим важным этапом в создании отечественной CAE-системы тяжелого класса для многодисциплинарного моделирования физических процессов после выхода продуктов «Логос Гидрогеология» и «Логос Платформа» в 2021 году.
Первый модуль самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М, необходимой для проведения экспериментов по так называемому управляемому инерциальному термоядерному синтезу и исследований свойств вещества в экстремальных состояниях — при сверхвысоких давлениях и температурах, к настоящему времени запущен в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Об этом сообщил заместитель директора по лазерным системам ВНИИЭФ академик Сергей Гаранин, выступивший 8 декабря в формате видеоконференции на научной сессии Общего собрания Российской академии наук, посвященной 75-летию атомной отрасли РФ.
Лазерная установка будет выполнять ряд самых разных функций. Ее площадь равна примерно двум футбольным полям — длина 360 метров, а высота с дом в 10 этажей.
Телескоп ART-XC, созданный в РФЯЦ-ВНИИЭФ (г. Саров, предприятие Госкорпорации «Росатом») совместно с Институтом космических исследований РАН
ART-XC — первый российский рентгеновский телескоп с оптикой скользящего падения с применением полупроводниковых детекторов на основе кадмий-теллура. Внедренные технологии увеличивают разрешающую способность и чувствительность телескопа в десятки раз
15 апреля в Сарове Нижегородской области завершился важный этап сооружения лазерной установки нового поколения. Камера взаимодействия после завершения сборки была перенесена в основное здание, где планируется производить эксперименты по управляемому инерциальному термоядерному синтезу.
Камера взаимодействия — это центральный элемент установки, сфера диаметром 10 метров и весом около 120 тонн, в которой должно происходить взаимодействие лазерной энергии с мишенью. При таких габаритах транспортировка камеры является невероятно сложной технической операцией, поэтому ее изготовление проводилось непосредственно рядом с местом строительства.
Специалисты Российского федерального ядерного центра — ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в «Росатом») разработали новую технологию двухлучевой лазерной сварки алюминиевых сплавов и конструкционных сталей.
По данным ядерного центра, изобретение уже запатентовано и может применяться в различных отраслях машиностроения для сварки изделий из конструкционных сталей и алюминиевых сплавов. Процесс сварки обеспечивается двумя лазерами — импульсным и непрерывным. Это позволяет избежать образования трещин, а также проводить соединение трудносвариваемых конструкционных сталей и алюминиевых сплавов, в том числе сложной геометрии. Помимо этого, появляется возможность проводить сварку как в закрытом помещении, так и на воздухе.
По словам одного из разработчиков технологии — научного сотрудника института экспериментальной физики Николая Дьянова, спектр решаемых задач можно значительно расширить за счет комбинирования различных типов лазеров (непрерывные, квазинепрерывные, импульсные…) и параметров лазерного излучения (длин волн, мощности излучения и так далее).
Новая технология уже применяется в подразделениях РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также на ФГУП «ПО «Маяк» в Озерске.
Уникальный оптический суперкомпьютер, который имеет огромные преимущества перед традиционными ЭВМ, разработан в Российском федеральном ядерном центре — Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (предприятие госкорпорации «Росатом» РФЯЦ-ВНИИЭФ в Сарове), разработка уже запатентована, сообщили РИА Новости в РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Речь идет о так называемой фотонной вычислительной машине (ФВМ), в которой вычислительные процессы «построены» на взаимодействии импульсов лазерного излучения, а не на работе электронных компонентов, как в обычных ЭВМ. Такая ФВМ состоит из электрической и «световой» частей. Машинный код (то есть набор инструкций) переводится в лазерные импульсы. Кванты света, фотоны, по волноводам попадают в фотонный процессор, где происходит взаимодействие лазерных импульсов, и над ними совершаются такие же логические операции, как и в электронно-вычислительных машинах. Далее лазерные лучи покидают процессор и возвращаются в электронную часть компьютера, где оптическая информация вновь преобразуется в электрическую и оказывается доступной пользователю.
Сотрудники Российского федерального ядерного центра ВНИИЭФ (РФЯЦ-ВНИИЭФ, входит в Госкорпорацию «Росатом») представили первый опытный образец лазерного обрабатывающего станка и заявили о готовности начать его промышленное производство.
Станок создан на базе технологий ядерного центра и предназначен для применения в отраслях промышленности, где необходима особая устойчивость оборудования к износу. Суть технологии состоит в повышении термоупрочнения деталей, подверженных дополнительным нагрузкам и износу, с помощью направленного лазерного излучения. Поверхностное упрочнение или наплавка детали позволяет увеличить срок ее службы и сократить производственные издержки.
Аппарат ингаляционной терапии оксидом азота «Тианокс» для лечения нарушений легочного кровообращения прошел клинические испытания, его внедрение в практику позволит увеличить среднюю продолжительность жизни россиян, рассказал журналистам директор Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ ядерной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Валентин Костюков.
Молодой российский ученый из Сарова создал сопроцессор, который в несколько раз лучше Intel. Изобретение Ильи Осинина победило в конкурсе федерального уровня, а его создатель получил финансирование по Президентской программе исследовательских проектов.
Осинин является кандидатом технических наук. На конкурс Российского научного фонда от отправил свой «Модулярно-логарифмический сопроцессор для массовых арифметических вычислений».
МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Сотрудники Российского
федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская
область) совместно со специалистами Российской академии наук
установили новый мировой рекорд степени сжатия вещества. В ходе
эксперимента было достигнуто давление в 100 миллионов
атмосфер, сообщил научный руководитель центра академик Радий
Илькаев.
Научный коллектив НИТУ «МИСиС» разработал
комплекс акустооптического управления лазерными импульсами для
установки инерциального термоядерного синтеза нового поколения.
Новая аппаратура, обладающая рекордными параметрами эффективности
и разрешения, откроет широкие возможности управления режимами
работы мощных лазерных установок класса
Мega-science
Ученые из НТУЦ Акустооптики НИТУ «МИСиС» совместно
с коллегами из РФЯЦ-ВНИИЭФ создали уникальный комплекс
аппаратуры для управления излучением мощных фемтосекундных
лазерных систем — источников сверхсильных световых полей для
задач исследования экстремальных состояний вещества
и управляемого термоядерного синтеза.
«Об актуальности и значимости проекта разработки
комплекса аппаратуры для создания лазерных импульсов
с уникальными показателями эффективности свидетельствует
вручение авторам изобретения — молодым ученым НИТУ „МИСиС“
инженеру Александру Чижикову и ведущему научному сотруднику,
кандидату физико-математических наук Константину Юшкову, —
премии Правительства РФ в области науки и техники
за 2016 год»,
В Астраханской области завершено строительство объекта для
Российского федерального ядерного центра — Всероссийского НИИ
экспериментальной физики (РФЯЦ ВНИИЭФ). Центр возводили в течение
двух лет — с сентября 2014 года по сентябрь этого года,
сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Спецстроя РФ 28 октября.
Человечество должно снизить потребление углеводородов, и это
возможно сделать за счёт развития ядерной энергетики, увеличив её долю в выработке электроэнергии до 25% од 2050 года, заявила
генеральный директор Всемирной ядерной ассоциации Агнета Райзинг
на открытии Международного Форума «АТОМЭКСПО 2016». Но на деле
сегодня всё более активно развиваются направления «мирного
атома», не связанные с энергетикой. Ряд таких проектов представил
на Форуме Российский федеральный ядерный центр — ВНИИЭФ.
Среди разработок представлен комплекс «Аргус» для получения
изотопа Молибден-99 медицинского назначения. Сегодня Молибден-99
применяется при диагностике онкологических, кардиологических и некоторых других заболеваний. Новый комплекс позволит снизить
стоимость получения изотопа при обеспечении ядерной безопасности,
удобных условий эксплуатации и снижении количества персонала. «Мы сконцентрировали инвестиции, и в 2018 году ожидаем завершения
этой части проекта и начало продаж», — сообщил директор ВНИИЭФ
Валентин Костюков.
Первую очередь самой мощной в мире лазерной установки УФЛ-2М
запустят в Сарове (Нижегородская область) в конце 2017
года, сообщил журналистам директор Российского федерального
ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского
института экспериментальной физики (Саров) Валентин Костюков
на форуме «Атомэкспо-2016».
Лазерная установка нового поколения предназначена
для фундаментальных исследований в области физики
высоких плотностей энергии, в том числе — применения
лазерного термоядерного синтеза в энергетике. УФЛ-2М будет
иметь двойное назначение, одно из которых — военное.
Эксперименты в области физики плотной горячей плазмы
и высоких плотностей энергии, которые проводятся
на подобного рода установках, могут быть направлены
на создание термоядерного оружия. Второе направление —
энергетическое. Лазерный термоядерный синтез может использоваться
для разработки энергии будущего.
Рентгеновские изображения сферической камеры,
зарегистрированные в момент максимального сжатия и в исходном
состоянии. а) в исходном состоянии; б) в момент максимального
сжатия. Пунктиром показан результат функциональной обработки
полученного изображения
Президент РАН Владимир Фортов, выступая на общем собрании
академии, которое прошло в конце марта 2015 года, в числе
выдающихся научных достижений России отметил
мировой рекорд, который установили специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ,
сумевшие сжать плазму гелия и дейтерия при экстремально высоких
давлениях до 50 миллионов атмосфер.
О работах по этой тематике рассказал ведущий научный сотрудник
Института гидродинамики и физики взрыва (ИФВ) Российского
федерального ядерного центра — ВНИИЭФ (г.Саров) доктор
физико-математических наук Михаил Мочалов.
На прошедшей 9 – 11 мая в Конгресс-центре г. Куала-Лумпур
(Малайзия) 24-й Международной выставке инновационных и новых
технологий ITEX'13 в составе экспозиции
Нижегородской области удостоены золотой медали и диплома
изобретатели НГТУ.
Удостоены золотой медали и диплома изобретатели НГТУ: Программный комплекс исследования внутренних
гравитационных волн (авторы: Куркина О. Е., Тюгин Д.Ю.,
Гиниятуллин А.Р., Куркин А.А.).
Специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ завершили разработку компактной суперЭВМ производительностью 5 терафлоп, сообщил заместитель начальника отделения Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей Гребенников 6 июня в ходе форума "АТОМЭКСПО 2012". По его словам, суперЭВМ уже сдана госкомиссии.
Проект реализуется ядерным центром в рамках государственной программы развития суперкомпьютеров и грид-технологий. К настоящему моменту ВНИИЭФ уже поставил заказчикам 57 суперЭВМ терафлопного класса, что, как отметил А. Гребенникова, составляет 35% потребностей российских предприятий.