Архив метки: Наука

Первую продукцию выпустило предприятие, созданное томской инновационной компанией «МОЙЕ Керамик-Имплантате» совместно с индийской Shagun Cares Inc


Резидент ОЭЗ «Томск» «МОЙЕ Керамик-Имплантате» объявил о выпуске первой партии инструментария для установки производимых компанией керамических эндопротезов суставов. Для организации производства инструментария создано российско-индийское совместное предприятие в Нью-Дели (Индия).

Продукция этого предприятия уже зарегистрирована в России и Европе и имеет необходимые сертификаты качества. Здесь планируется выпускать до тысячи наборов инструментов в год. При этом произведенный в Индии инструментарий изготовлен в точном соответствии с немецкими стандартами, но его себестоимость ниже. Это позволит обеспечить инструментом максимально большое количество клиник по всему миру.

«Синтез жесткого контроля качества с низкими производственными издержками позволил создать конкурентоспособный продукт для активного продвижения керамических эндопротезов суставов на мировой рынок», – отмечают в томской инновационной компании.

Напомним, что в феврале 2012 года в томской ОЭЗ совместное российско-немецкое предприятие «МОЙЕ Керамик-Имплантате» начало первое в России (второе в мире) производство эндопротезов мелких суставов из циркон-оксидной нанокерамики – «материала будущего», который, по результатам клинических исследований, подтвердил свое превосходство над металлом и обеспечивает максимальный комфорт пациентов.

Проектная мощность «МОЙЕ Керамик-Имплантате» – 8 тыс. имплантатов в год, уже в 2012 году будет выпущена первая тысяча эндопротезов суставов.

 

Компьютер за 35 долларов добрался до заказчиков

Стартовали поставки компьютера Raspberry Pi ценой в 35 долларов США. Об этом сообщается в блоге разработчика устройства — некоммерческой организации Raspberry Pi Foundation.

Продажей компьютеров занимаются британские дистрибуторы RS Components и Element14. Они получили первую партию Raspberry Pi из десяти тысяч устройств и приступили к доставке компьютеров заказчикам, в том числе и зарубежным.

Прием предварительных заказов на компьютерыоткрылся в конце февраля. Устройства из первой партии раскупили за несколько минут, указывает CNET News.

Компьютеры поступят к покупателям с задержкой. Изначально планировалось доставить устройства в марте, но в срок не уложились из-за возникших трудностей. Сначала сборщики компьютера перепутали сетевые коннекторы, а затем готовые Raspberry Pi внепланово отправили на испытания на электромагнитную совместимость.

Заказ на компьютер из следующей партии можно сделать на сайтах RS Components и Element14.

Компьютер Raspberry Pi использует 700-мегагерцевый процессор ARM и оснащен 256 мегабайтами оперативной памяти. У него есть разъем Ethernet, HDMI, слот для карт SD и два порта USB. Он поставляется в виде платы без корпуса, монитора и периферийных устройств.

http://lenta.ru/news/2012/04/17/shipping/

ТГУ готовит квалифицированных специалистов для предприятий космической отрасли

Когда в нашей стране начинают говорить о космосе, сразу вспоминаются грандиозные проекты, которые были в СССР, а теперь постепенно возрождаются и в России. Система ГЛОНАСС, программирование спутникового интеллекта, Лунная программа – но за каждым таким событием стоит глобальная работа огромной отрасли, и первым звеном этой цепочки всегда была подготовка квалифицированных специалистов.

 

Заказ на выпускников физико-технического факультета ТГУ в космической отрасли сформирован на пять лет вперед, – декан факультета Эрнст Шрагер показывает подписанные договоры и соглашения о сотрудничестве с такими крупнейшими космопредприятиями, как ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева, ракетно-космическая корпорацией «Энергия» им. С.П. Королева, ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина». – Каждый год представители этих компаний приезжают в Томск, чтобы «заманить» к себе наших молодых инженеров.

Уже не раз топ-менеджеры предприятий космической отрасли подчеркивали: выпускники ФТФ – больше чем просто инженеры. В советское время для таких специалистов было особенное определение: инженеры-исследователи. Это люди, которые не просто полностью готовы к работе на реальном предприятии и владеют всеми необходимыми навыками, но и способны глубоко погрузиться в теоретические основы, а значит, им по силам развивать это производство и совершенствовать его.

– Об уровне подготовки в ТГУ у нас сложилось хорошее мнение. Мы приезжаем не во все вузы, а к тем, в ком мы заинтересованы, – объясняет Сергей Жижин, ведущий специалист по кадрам Российского федерального ядерного центра – Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. – Студентам мы предлагаем не только интересную работу по специальности, но и отличные условия как работы, так и жизни.

Зарплата вчерашнего студента, например, в городе Сарове (там расположен РФЯЦ – ВНИИЭФ) сравнима с зарплатой профессора в университете. Карьера выпускников ТГУ обычно стремительно идет вверх: быстро погружаясь в работу, они уже через короткое время проявляют себя как высококлассные специалисты. Этому способствует и тот факт, что подготовка спецов в ТГУ осуществляется адресно – по конкретному заказу конкретных предприятий. Самый яркий пример такого сотрудничества научного и промышленного сектора – совместная магистратура ФТФ и ОАО «Газпром космические системы» (крупного спутникового оператора и создателя космических и телекоммуникационных систем, г. Королев). Специально созданная кафедра «Промышленные космические системы» стала базовой для подготовки кадров для этого инновационного предприятия. Двухлетнее обучение проходит одновременно в ТГУ и в Королеве, и в итоге выпускники получают квалификацию, требуемую именно этой компании.

– Я с детства влюблен в космос, в его бесконечную тайну и красоту звезд и всегда мечтал активно участвовать в его освоении. Обучение на кафедре дает возможность внести свой вклад в развитие этого направления и открывать неизведанное, работая в команде компании с высокой динамикой роста, – уверен Иван Попович, магистрант 1-го года ­обучения кафедры «Промышленные космические системы».

А компания «Газпром космические системы» уверена в магистранте ТГУ и готова принять его на работу после выпуска.

Татьяна АРСЕНЬЕВА

Выпускники ФТФ – больше чем просто инженеры. В советское время для таких специалистов было особенное определение: инженеры-исследователи.

Магистранты кафедры «Промышленные космические системы» возле центра управления полетами компании «Газпром космические системы»

СПРАВКА

ФТФ начинался с баллистики

История физико-технического факультета ТГУ началась 80 лет назад, когда в Томске был открыт Научно-исследовательский институт математики и механики. Новый НИИ состоял из двух секторов: сотрудники первого занимались чистой математикой, а второго – баллистикой внешней и внутренней. Экспериментальные стрельбы в то время проводились прямо в подвальном помещении главного корпуса ТГУ, а кроме того, за городом был построен полигон с 30-метровой вышкой. Спустя годы это направление развилось настолько, что получило название томской баллистической школы.

Со временем сектор баллистики выделился в отдельную структуру, которую стали называть спецотделом, а студенческую его часть – спецотделением. Об «оружейной» направленности не было принято говорить вслух. Но в 1950 году вышло постановление правительства о минимальном количестве студентов на факультете, и спецотделение было решено присоединить к уже существовавшим в ТГУ факультетам, сначала к мехмату, затем к физическому факультету. Но вскоре стало понятно, что баллистикам тесно в этих рамках. Подрастало молодое научное поколение, «зубры науки» защищали докторские диссертации – все это говорило о самостоятельности такого направления. Так 50 лет назад, в июне 1962 года, в ТГУ появился новый факультет – физико-технический, который уже тогда готовил инженеров исследовательского профиля, уникальных специалистов для работы в сфере баллистики, динамики полета, вычислительной математики, аэромеханики и термодинамики.

Сейчас на ФТФ четыре направления подготовки: техническая физика, прикладная механика, баллистика и гидроаэродинамика, а также мехатроника и робототехника.

 

Лазер на двоих

В НИ ТПУ открылась лаборатория лазерной техники и технологий


В церемонии открытия лаборатории приняли участие ректор университета Петр Чубик и директор томского НИИ полупроводниковых приборов Юрий Курило.

Ректор НИ ТПУ и руководитель НИИ ПП на открытии новой лаборатории не случайно главные гости – приобретенное в Санкт-Петербурге новейшее оборудование политехники будут изучать совместно с сотрудниками НИИ.

– Это уникальная лаборатория. Оборудование способно производить лазерную резку дерева, стекла, пластика, гравировку и исследовать эти процессы, – с восхищением говорит ректор НИ ТПУ Петр Чубик. – Здесь будет проходить подготовка кадров для аспирантуры и докторантуры, обкатка оборудования для производств.

Новое оборудование общей стоимостью более 20 млн рублей привезли из Санкт-Петербурга. Использование таких лазерных приборов позволит отрабатывать технологические процессы еще до того, как предприятие решится его приобрести: осуществлять лазерную сварку и гравировку, заниматься созданием трехмерных (3D) моделей. На новые станки у ученых и производственников много планов.

– Фактически это научное подразделение НИ ТПУ, которое сегодня работает на НИИ ПП, – поясняет генеральный директор томского НИИ ПП Юрий Курило. – Изучив это оборудование, можно будет решить, возможно ли применить его в нашем производстве (и как это нужно делать) или в принципе нельзя. Содержать специальный отдел нам довольно дорого, поэтому изучать процессы работы на оборудовании здесь будут и наши сотрудники. Итогом таких исследований будет новый технологический процесс – технологическая последовательность операций, ведущая к достижению результата. Такая линейка двигает и науку, и производство вперед.

Такое оборудование, возможно, будут применять и на будущем заводе светодиодных технологий, который планируется построить на территории томской ОЭЗ

На открытии лаборатории Петр Чубик и Юрий Курило получили в подарок собственные портреты, выполненные на деревянной поверхности с помощью новых станков.

Танцующий робот из ТПУ победил на «РобоФест-2012»

 

Накануне в Москве завершился IV Всероссийский робототехнический фестиваль «РобоФест-2012» (6-7 апреля) – одно из крупнейших мероприятий в Европе в области инновационных технологий, робототехники и мехатроники для детей и молодежи. 

Команда Национального исследовательского Томского политехнического университета заняла первое место в номинации «Соло» в соревнованиях по направлению «Андроидная робототехника», где были представлены танцы андроидных роботов.

В состав команды ТПУ вошли студенты второго курса Института кибернетики Курганов Сергей и Шеломенцев Егор, которые занимаются в лаборатории «Робототехника» Студенческого технологического бизнес-инкубатора. Всего в мероприятии приняли участие свыше 400 школьных и студенческих команд из 40 регионов России. Они продемонстрировали свою подготовку в решении технических задач в более чем 15 видах соревнований по робототехнике.

«РобоФест-2012» является отборочным этапом 3 крупнейших международных конкурсов: Всемирной олимпиады роботов в Малайзии и соревнований по робототехнике в США и Гонконге. Представлять Россию на этих крупнейших конкурсах будут именно финалисты Робофеста.

«РобоФест-2012»  является центральным событием Программы  «Робототехника: инженерно-технические  кадры инновационной России», которая  реализуется Федеральным агентством по делам молодежи и Фондом «Вольное Дело», при поддержке Министерства образования и науки РФ. С 2008 года Программа выявляет, отбирает и работает с талантливыми молодыми людьми, которые связывают свое будущее с инженерно-техническими профессиями.

ПРЕСС-СЛУЖБА ТОМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Томские ученые разработали систему «Ясень» для мониторинга лесных пожаров

Комплекс уже успешно прошел испытания. Нынешней весной была организована переподготовка специалистов, которым предстоит заниматься мониторингом лесопожарной обстановки региона. Одна из частей системы «Ясень» — мобильная оперативная группа. В ее распоряжении самолет-беспилотник, который запускается для просмотра пожароопасной обстановки. С.Семыкин, заведующий отделом информационных телекоммуникационных систем и баз данных группы компаний «Инком»: «Используется в тех случаях, когда невыгодно или невозможно использовать самолет, например, если есть сильная задымлённость». Самолет оснащен видеокамерой, тепловизиром и разными датчиками. Без перерыва он может летать в течение 1,5 часов. Несколько лет назад создание системы «Ясень» произвело настоящую революцию в области сбора и обработки информации о лесных пожарах. До конца XX века ее передавали либо голосом, либо азбукой Морзе. М.Сонькин, директор группы компаний «Инком»: «Во всех авиаотделениях лесхозов стояли радиостанции. Мы предложили использовать существующую радиосеть, подключить к ней специализированный процессорный сигнал и передавать информацию на компьютер». Антенна на крыше автомобиля передает полученную информацию прямо в центральный диспетчерский пункт. Мониторинг пожаров с помощью системы «Ясень» ведется и в наземной обстановке, а в передаче информации задействованы все возможные на сегодня каналы связи.

«Вести-Томск», Россия 1

Взгляд сверху

В НИИ космических технологий ТУСУРа активно развивается направление по получению и использованию данных дистанционного зондирования Земли из космоса

 

Данное направление, подчеркивают сотрудники Научно-исследовательского института космических технологий (НИИ КТ), относится к числу наиболее перспективных во всем мире. Для активизации этой деятельности в ТУСУРе в 2011 году в НИИ КТ было создано специализированное подразделение. Предполагается, что оно будет выполнять функции профильного центра междисциплинарных компетенций, а также обеспечивать межведомственные контакты университета по направлению дистанционного зондирования Земли.

 Получить, расшифровать и защитить

– К числу основных междисциплинарных задач, решением которых занимаются сотрудники подразделения, относятся как участие в реализации проектов по созданию аппаратно-программных комплексов и их элементов, так и разработка, апробация и реализация современных технологий хранения, обработки данных дистанционного зондирования Земли, обеспечение требований информационной безопасности в данной сфере, – рассказывает проректор по научной работе ТУСУРа профессор Александр Шелупанов. К числу важнейших относится и развитие новых технологий подготовки и повышения квалификации специалистов в перечисленных сферах.

Получение, хранение, переработка и интерпретация данных дистанционного зондирования Земли предполагают широкий спектр работ: от сугубо технических и аппаратно-инструментальных до инженерно-экологических и прогностических. Разумеется, все они могут быть осуществлены только путем совместной деятельности с российскими и зарубежными партнерами. Наиболее значимые из них: ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева, Уральский федеральный университет, инженерно-технологический центр «СКАНЭКС», «Совзонд» и др.

Уникальные наработки может предложить и ТУСУР. Например, обеспечить защиту данных дистанционного зондирования Земли при их получении, обработке, хранении и передаче.

– Защита от хакерских технологий данных дистанционного зондирования Земли очень актуальна в сфере национальной безопасности, – подчеркивает заместитель заведующего кафедрой комплексной информационной безопасности электронно-вычислительных систем доцент Роман Мещеряков. – А это, в свою очередь, приводит к росту спроса на специалистов в сфере обеспечения информационной безопасности в данной области.

Спрос опережает предложение

Современные космические технологии, в частности технологии дистанционного зондирования Земли, начинают выполнять все более важную роль в деятельности ситуационных центров ГО и ЧС, градостроительном планировании, проектировании линейных и иных объектов в нефте- и газодобыче, энергетике, развитии автодорожных и железнодорожных сетей. Соответственно, в каждой из действующих в данных сферах крупных проектных и эксплуатационных организаций появляются соответствующие подразделения. Возрастает и потребность в квалифицированных кадрах. Более того, сегодня все мэрии крупных городов, администрации регионов, федеральные министерства и их региональные представительства активно используют космические технологии и сервисы в своей деятельности.

– Все это свидетельствует о том, что спрос на квалифицированных специалистов в сфере космических технологий дистанционного зондирования Земли будет еще долгое время опережать предложение, – уверен директор НИИ КТ Юрий Шиняков. – И удовлетворить его – задача именно лучших университетов России, поскольку последствия деятельности недоученных выпускников могут иметь катастрофические результаты.

Их предотвращением должны заниматься и специалисты-ученые в области фундаментальных аспектов развития космических технологий дистанционного зондирования Земли, убежден Александр Шелупанов. Научная, технологическая и методологическая базы в этой сфере очень быстро обновляются, поэтому помимо разработки перспективных теоретических направлений научным школам необходимо будет постоянно обучать новым технологиям специалистов-практиков, заниматься разработкой методологии и адекватных технологических приемов преподавания в этой сфере.


Мониторинг рек с помощью дистанционного зондирования Земли во время половодья и паводков поможет предупредить чрезвычайные ситуации

ФОТО: SCANEX.RU

Томские студенты разработали новое приложение для мобильных телефонов

Студенты Томского университета систем управления и радиоэлектроники в рамках работы в группах проектного обучения по проекту Mobile Applications выпустили приложение «Ru-En Разговорник», разработанное для операционной системы Android.

Как поясняют в ТУСУРе, неотъемлемой частью мобильных телефонов являются приложения, которые позволяют общаться и работать в любой момент времени. Разработанное томскими ребятами приложение будет полезно всем, кто хочет с легкостью путешествовать по миру и изучать английский язык. Примечательно, что продукт не имеет прямых аналогов.

Характеристики приложения:

  • • база фраз отсортирована по категориям, что позволяет быстро находить необходимую в зависимости от ситуации информацию;
  • • информация представлена удобным способом: русская фраза — перевод ее на английский — транскрипция на русском языке;
  • • озвучивание английских слов;
  • • не требуется соединение с Интернетом.

8 апреля приложение «Ru-En Разговорник» было размещено в официальном магазине компании Android.

Пресс-служба администрации Томской области

В Томской области будут возмещать затраты на продвижение научно-исследовательских разработок и инновационной продукции в европейские страны

В администрации Томской области подписано соответствующее постановление, устанавливающее порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с выполнением работ и оказанием услуг по продвижению научно-исследовательских разработок и инновационной продукции организаций области в европейские страны.

Таким образом областные власти намерены стимулировать продвижение томских научно-исследовательских разработок и инновационной продукции на европейский рынок.

Субсидия предоставляется на возмещение, например, затрат, связанных с проведением обследования и отбора на территории Томской области разработок и инновационной продукции, имеющих высокий потенциал для коммерциализации на рынках европейских стран. Также возмещаться будут расходы, связанные с привлечением зарубежных экспертов в области трансфера технологий для организации стажировок и образовательных мероприятий и оказания консалтинговых услуг и так далее.

Пресс-служба администрации Томской области

Разработка томских ученых заинтересовала зарубежных врачей-урологов

На прошедшем во Франции XXVII конгрессе Европейской ассоциации урологов доклад профессора СибГМУ Александра Гудкова был признан лучшим по направлению «Новые исследования. Инновации». Профессор Гудков презентовал медицинский прибор для электроимпульсной литотрипсии, представляющий новое направление в лечении мочекаменной болезни. Томская разработка вызвала большой интерес зарубежных коллег.

Нечаянно, но не случайно

На ежегодном конгрессе Европейской ассоциации урологов собираются тысячи ученых со всего мира, презентуя новые исследования в урологии, новинки в области трансплантации почек, лечения мочекаменной болезни и др. По каждому из направлений определяется лучший докладчик.

– Тем, кто претендует на лучшие доклады, сразу создаются особые условия: возможность показать больше слайдов, уделить докладу больше времени. Я не претендовал ни на что, просто выступил и уехал домой, конгресс продолжался еще три дня, – рассказывает заведующий кафедрой урологии СибГМУ профессор Александр Гудков. – А спустя несколько дней я получил SMS с поздравлениями от коллеги из Индии, потом из Австрии, Германии, c Кипра о том, что мой доклад признан лучшим. Посмотрел в Интернете – действительно так. Для меня это стало неожиданностью.

Союз физики и медицины

Выступление Александра Гудкова было посвящено новому методу лечения мочекаменной болезни. Ученый рассказал об использовании прибора для электроимпульсной литотрипсии «Уролит 105-М». В других странах он пока не применяется, а вот российские, и в частности томские, пациенты с ним уже знакомы. «Уролит 105-М» – это совместная разработка врачей и ученых ТНЦ СО РАМН, ИФПМ СО РАН, технических специалистов ООО «МедЛайн» (г. Томск) и компании Lithotech Medical (Израиль), которую в России опробовали уже тысячи пациентов. Разработка прибора и его испытания продолжались около шести лет. В России технической стороной проекта руководил доктор технических наук Марат Лернер, медицинскими исследованиями – профессор Александр Гудков.

– Метод электроимпульсной литотрипсии основан на известном физическом принципе – так называемом электроимпульсном дроблении минералов, известном еще с 60-х годов прошлого века. Его использовали в Институте высоких напряжений в области бурения, дробления железобетонных изделий, просто мы нашли новую возможность применения этого способа в такой узкой области, как урология, – рассказывает заведующий лабораторией физикохимии высокодисперсных материалов (ЛФХВМ) Института физики прочности и материаловедения СО РАН Марат Лернер.

Все плюсы импульса

Для лечения мочекаменной болезни сегодня применяются разные способы. У 70% пациентов камни удается вывести естественным путем, остальным 30% приходится идти на литотрипсию (дробление камня), в самых сложных случаях – на открытую операцию.

Бесконтактная (дистанционная) литотрипсия в России применяется у 10% пациентов (в мире этот способ ограничивается 1–5% пациентов) – область ее применения ограничена. Гораздо чаще в мировой практике применяют контактные методы дробления камней (с проникновением оборудования в организм пациента через специальные зонды): ультразвуковой, пневматический, механический, электрогидравлический и лазерный. Наиболее эффективными считаются последние два.

Электроимпульсный метод дроб­ления камней, разработанный томичами, принципиально новый для мировой урологической науки.

– Наш способ отчасти похож на электрогидравлический, когда возле камня происходит электрический разряд, и ударная волна через жидкость воздействует на камень, который разбивается. Но этот способ считается травматичным: разряд происходит в жидкости, которая иногда может отбросить камень и повредить мочеточник, – говорит Александр Гудков. – У нашего метода есть принципиальное отличие. Электрический разряд благодаря определенным параметрам импульса развивается в объеме камня, при этом выделение энергии в окружающую жидкость минимально. В результате при разрушении камня практически отсутствует риск повреждения живой ткани.

Марат Лернер озвучивает и другие плюсы:

– Сегодня в мире все чаще пользуются лазерным способом, который считается золотым стандартом для литотрипторов и является нашим ближайшим конкурентом. Но и он по сравнению с нашим прибором имеет недостатки: во-первых, лазерный зонд, который считается очень гибким инструментом, все равно невозможно согнуть более чем на 90 градусов. В нашем же приборе его можно практически завязать узлом, что позволяет работать со всеми видами современных эндоскопов. Во-вторых, при лазерной литотрипсии камень испаряется постепенно, и такое воздействие требует длительного времени. В-третьих, цена оборудования: лазерный аппарат стоит около 100 тыс. долларов (дешевые аппараты, недавно появившиеся на рынке, – около 60 тыс. долларов), наш электроимпульсный примерно в 6 раз дешевле, и это хорошая альтернатива для России и наших небогатых соседей.

На пути к мировому рынку

За шесть лет с момента создания прибора он прошел необходимые клинические исследования на территории России, усовершенствовался. Сегодня прибор производится томской компанией «МедЛайн», однако на широкое распространение литотриптора «Уролит» в России или участие государства в оснащении медицинских учреждений страны-разработчики не надеются. Тем не менее о томском оборудовании сегодня знают почти во всех регионах страны, есть интерес у Украины, Казахстана, Белоруссии.

– Европейские клиники и производители оборудования тоже проявляют внимание к разработке, но мы пока не можем даже показать его в работе – нет европейского сертификата СЕ, – рассказывает Марат Лернер. – Получить такой документ очень непросто. Нам, например, предъявили требования, чтобы каждый элемент в приборе был куплен у известного сертифицированного производителя, но на такую замену нужно время, дополнительные испытания, работа с документацией. Тем не менее, понимая, что мы уже близки к получению сертификата, в этом году решили заявить о разработке на международной конференции, информировать о ней зарубежную общественность.

Получить европейский сертификат томичи рассчитывают уже осенью 2012 года.

 

Покупка разработки известной компанией с мировым брендом – одна из лучших перспектив для продвижения такого рода оборудования, считают томские разработчики.

«Сейчас готовлюсь к поездке в Америку – доклад по нашей разработке буду читать в Чикаго, а в следующем году – в Орландо», – рассказывает о планах Александр Гудков

Литотрипсия (дроб­ление) – неинвазивная (не требует повреждения кожи) процедура, применяемая для дробления почечных камней, размер которых не позволяет им самостоятельно пройти через мочевыводящие пути. Под действием ударных волн камень разрушается до мелких частей, которые смогут пройти через мочевыводящие пути. Литотрипсия позволяет пациентам в некоторых случаях избежать полостной операции.

 

Михаил Бурцев:
когда роботы поработят человека?

Михаил Бурцев, к.ф.-м.н., научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, старший научный сотрудник НИИ НФ им. Анохина РАМН

Михаил Бурцев, к.ф.-м.н., научный сотрудник ИПМ им. Келдыша РАН, старший научный сотрудник НИИ НФ им. Анохина РАМН:

– Делать прогнозы в области развития искусственного интеллекта (ИИ) – дело неблагодарное. В 1960–1970-х годах предсказывалось, что уже через 10 лет мы создадим искусственный интеллект, который будет равен интеллекту среднестатистического человека. Не сбылось.

Сегодня у нас существуют системы, которые помогают человеку решать интеллектуальные задачи. Успешно работают поисковики, такие как Google, обладающие элементами искусственного интеллекта. Есть ИИ, который встроен в различные бытовые приборы, начиная от стиральных машин и заканчивая роботами-пылесосами. В штате Невада законодательно разрешено выдавать лицензии на автомобили, которые могут ездить без водителей, такие авто разработал Google.

Робот-пылесос – это хорошо, но перед ним стоит очень простая задача. А вот собрать посуду со стола и загрузить ее в посудомоечную машину роботы пока не могут. Все дело в том, что чашки стоят разным образом, могут быть разной формы, из разного материала. И сегодня основная задача исследователей – развитие систем в сторону их большей автономности, большей адаптивности к окружающей среде.

Что будет, если мы все-таки создадим ИИ? Не вытеснит ли он интеллект естественный? По этому вопросу есть разные мнения. От утопических: ИИ будет нам помогать, с его помощью мы расширим свои когнитивные возможности и станем частью суперинтеллекта, до антиутопических: роботы захватят мир и истребят человечество. Я придерживаюсь более сбалансированной точки зрения.

Судя по тому, как развивалась природа, я считаю маловероятным исход, при котором ИИ будет враждебно настроен по отношению к человеку. У него просто не будет смысла конкурировать с людьми. Человек же не конкурирует с кроликами: нам нечего с ними делить. Поэтому исследования будут продолжаться. Можно сказать, что в нашей работе мы соревнуемся с эволюцией, которая в течение 3,5 млрд лет привела к возникновению такого сложного существа, как человек. Мы пытаемся понять, как этот результат был получен, и пройти этот путь гораздо быстрее.

 

ТГУ выиграл федеральный грант на создание опытного производства особых хирургических нитей

Хирургические шовные материалы используются в медицине и ветеринарии для соединения тканей. Ученые ТГУ разрабатывают технологию, которая позволит создавать нити с разными сроками рассасывания – в зависимости от потребностей медицины.

 

Сейчас в России рассасывающиеся нити производятся в малых количествах, причем только мультифиламентные. Их сплетают из нескольких волокон, поэтому они имеют неровную поверхность. Это приводит к дополнительному микротравмированию тканей при операции. Кроме того, попадание содержимого раны в промежутки между волокнами создает условия для дополнительного инфицирования. Чтобы сделать мультифиламентные нити более гладкими, на них наносят специальные покрытия. В результате стоимость шовного материала возрастает.

В ТГУ разработают импортозамещающую технологию производства монофиламентных нитей. Они будут гладкими, эластичными, гибкими и биологически инертными, а значит, удобными для использования хирургами. К тому же нити не будут вызывать дополнительного воспаления и повреждения тканей у пациентов.

Нити будут поставляться в специальной стерильной герметичной упаковке, поэтому их не нужно будет дополнительно обрабатывать перед операцией. Специальное антимикробное покрытие нитей будет создавать дополнительный обеззараживающий эффект.

Ученые ТГУ будут изготавливать нити из материала отечественного производства при жестком контроле качества сырья. Поэтому шовный материал будет более качественным и дешевым, чем зарубежные аналоги. Партнерами при реализации проекта будут малые предприятия инновационного пояса ТГУ, а также Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева, Институт хирургии им. А.В. Вишневского, СибГМУ и др.

Вклад в космическую копилку

НИИ космических технологий ТУСУРа выполняет крупный заказ ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнева

Сергей Сунцов (слева) и Юрий Шиняков работают над совместным проектом ТУСУРа и ОАО «ИСС»

Сотрудники НИИ космических технологий ТУСУРа выполняют работу, направленную на создание методов и средств повышения надежности функционирования бортовой аппаратуры космических аппаратов, а также создают систему автоматического контроля информационных магистралей спутников. Совместный проект ТУСУРа и ОАО «Информационные спутниковые системы» им. академика Решетнева (ОАО «ИСС») реализуется в рамках 218-го постановления Правительства РФ по развитию кооперации российских вузов и высокотехнологичного производства. Такое сотрудничество должно стимулировать развитие наукоемкого производства и инновационной деятельности в экономике России.

Надежность высшей пробы

Согласно мировым стандартам, каждый спутник должен отработать без поломок на орбите не менее 15 лет, это оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения. Ведь создание спутника – очень долгий и высокотехнологичный процесс, а стоимость каждого космического аппарата – несколько миллиардов рублей.

Решение о создании в ТУСУРе НИИ космических технологий было принято в 2010 году: три научно-исследовательские лаборатории вуза, которые работают на космическую отрасль, объединили для более эффективного поиска новых научных решений

– Ни одна техника на Земле не сможет такой продолжительный период работать без ремонта, а на орбите спутник ремонтировать невозможно, поэтому требования столь высоки, – объясняет начальник отдела конструирования бортовой РЭА ОАО «ИСС» Сергей Сунцов. – Для того чтобы гарантировать надежную работу космического аппарата, перед отправкой на орбиту нужно провести очень тщательные его испытания.

Но каким образом можно испытать спутник? Как узнать, что будет с ним через 15 лет, да и где на Земле создать «космические» условия? Для того чтобы решить эти задачи, ученые ТУСУРа занимаются разработкой средств имитационного моделирования.

– Когда речь заходит о конкретном приборе, перед инженером встает масса вопросов, в частности о надежности электронных систем или электромагнитной совместимости, – продолжает Сунцов. – Тусуровцы разрабатывают программный продукт, с помощью которого можно моделировать взаимовлияния электрических сигналов в проводниках печатных плат и кабелей бортовой аппаратуры, и помогают нам его освоить. С помощью компьютера мы сможем смоделировать все с очень высокой точностью – как спутник будет выдерживать тепловые нагрузки, космическую радиацию…

– Основная наша задача – это исследование надежности функционирования бортовой аппаратуры в течение длительного срока. Мы должны просчитать и сделать так, чтобы оборудование в космосе не перегрелось и не произошел отказ, – пытается простыми словами разъяснить специфическую терминологию директор НИИ космических технологий доктор технических наук Юрий Шиняков. – Этот проект стоимостью более 60 млн рублей рассчитан на 2011 и 2012 годы.

Объединить усилия

ОАО «ИСС» (г. Железногорск, Красноярский край) – одно из ведущих предприятий российской космической отрасли, которое вот уже не первый десяток лет занимается созданием космических комплексов различного назначения. Сотрудничество с томскими вузами у предприятия давнее, общие проекты есть и с ТУСУРом, и с ТГУ, и с ТПУ… Решение о создании в ТУСУРе НИИ космических технологий было принято в 2010 году, после того как университет получил очередной заказ по космической тематике в рамках 218-го постановления Правительства РФ.

– Три научно-исследовательские лаборатории вуза, которые работают на космическую отрасль, объединили для более эффективного поиска новых научных решений. За полтора года мы закупили оборудование и программное обеспечение, сегодня продолжаем оснащение, – рассказывает директор НИИ космических технологий Юрий Шиняков.

Автоматизирован-ный контроль

В НИИ космических технологий трудятся более 30 человек, часть ученых полностью задействованы в проекте, часть совмещают исследования с преподавательской деятельностью, есть и студенты, ведь одна из задач ­218-го постановления – вовлечение молодежи в разработку новых научно-технических средств и аппаратуры. К примеру, много студентов задействовано в проекте создания автоматизированной системы контроля.

– Мы совершенствуем контрольную аппаратуру для испытания космических аппаратов, – рассказывает руководитель проекта заведующий лабораторией измерений и контроля Антон Лощилов. – Спутники состоят из нескольких блоков, образующих информационные магистрали, которые между собой соединены кабелями. Эти линии и нужно диагностировать – насколько хорошо передаются данные, отследить сохранность каналов между разными системами спутника. В ручном режиме эти измерения занимают долгие недели, наша задача – создать систему контроля, которая позволит выполнить весь набор измерений в автоматизированном режиме за одно подключение.

На сегодня готовность системы составляет около 80%, ее испытания начнутся в июне, а окончательное завершение проекта планируется к концу 2012 года. Если испытания пройдут успешно, НИИ космических технологий ТУСУРа, возможно, получит новые заказы на подобный комплекс.

Солнечные батареи

НИИКТ также продолжает работу по еще двум направлениям, связанным с солнечной энергетикой.

– Мы ведем разработку автономной энергетической установки на основе фотоэлектрических преобразователей солнечной энергии, – поясняет Юрий Шиняков. – Солнечная энергетика активно развивается для наземных условий, но, в принципе, зародилась она для нужд космоса: более 90% всех космических аппаратов работают с использованием солнечной энергии. Решаем две технические задачи повышения коэффициента преобразования падающей солнечной энергии для наземных энергетических установок. Планируем повысить энергетическую эффективность на 30–50% путем одновременной реализации непрерывного автоматического слежения фотоэлектрических панелей за солнцем и отбора мощности в оптимальной рабочей точке вольт-амперной характеристики солнечной батареи.

Пока все это разрабатывается для наземных целей, впрочем, если опыт будет успешным, сможем предложить свои технические решения также и ОАО «ИСС».

• В настоящий момент в небе над Землей около 70 российских спутников, из них 24 работают в системе ГЛОНАСС, созданной «ИСС». Ежегодно запускается 10–15 спутников

 

Константин Сонин прочтет лекцию «Что такое экономика «ресурсного проклятия»? для томичей

Константин Сонин, российский экономист, профессор, проректор Российской экономической школы, прочтет для томичей лекцию «Что такое экономика «ресурсного проклятия»? в рамках лекционной программы Фестиваля актуального научного кино 360 градусов.

Лекция Сонина представляет собой исторический анализ развития экономик ведущих стран мира. Профессор Сонин познакомит слушателей с результатами эмпирических исследований 1990-ых годов, расскажет о политической экономике «ресурсного проклятия» и влиянии природных ресурсов на качество политических институтов и государственного управления. В ходе выступления профессор Сонин попробует дать ответ на главный вопрос: является ли Россия примером «ресурсного проклятия»?

«Что такое экономика «ресурсного проклятия»?» – вторая из пяти лекций, которые входят в программу Фестиваля актуального научного кино 360 градусов. Он проходит в Томске с 21 по 27 марта. В программе — 15 фильмов, победителей и номинантов крупнейших международных кинофестивалей. Организаторами фестиваля выступают Политехнический музей (Москва), Фонд Сколково и Открытый университет Сколково. Региональным организатором является Некоммерческое партнерство «Онто».

Лекция состоится сегодня, 20 марта, в 18:00 в Библиотеке им. А.С. Пушкина (ул. Карла Маркса, 14)

Прямая трансляция с лекции будет осуществляться на сайте Multi Media Bank: http://emmb.ru/

По итогам фестиваля 360 градусов на научно-развлекательном телеканале «24 Техно» выйдет дайджест о главных событиях фестиваля. Следите за анонсами на сайте www.24techno.ru. Информацию о том, как настроить телеканал, спрашивайте у вашего оператора платного телевидения.

Подробности по тел. 22-70-90 и по эл.адресу: 360.tomsk@gmail.com.

Фестиваль в twitter https://twitter.com/#!/360Tomsk

Фестиваль в facebook http://www.facebook.com/FilmFestTomsk

Фестиваль Vk http://vk.com/kino360vtomske

Научные школы ТГУ: дань традиции

За последние годы 36 ведущих научных школ ТГУ были поддержаны грантами президента РФ. В этом году почетной награды удостоены еще две школы: на этот раз материальное поощрение получили физики и ботаники. Сумма гранта для научных коллективов, в которые входят десятки человек, невелика: 500 тыс. рублей в год. Однако сам факт присуждения гранта президента РФ свидетельствует о высокой оценке многолетней деятельности ученых. Получение такого гранта – большая честь для ученых, представляющих научную школу.

Инвентаризовать природу

Научная школа «Исследование растительного покрова Сибири и сопредельных районов Центральной Азии: структура, генезис, эволюция» – одна из старейших в Томском государственном университете. У истоков направления стоял основатель первого за Уралом гербария Порфирий Крылов. За плечами ученого уже были исследования флоры центральной части России и Урала, Сибирь же манила неизведанными пространствами. Вместе с Крыловым в начале становления научной ботанической школы в Томском университете работал физиолог растений, ботаник и географ Василий Сапожников.

За 125 лет существования гербария традиции удалось сохранить, а фонды – приумножить. Сегодня томский гербарий входит в число самых крупных в России и на территории СНГ – насчитывает более полумиллиона образцов.

Гербарные фонды эстафетной палочкой любовно передавались из рук в руки последователями Крылова – Лидией Сергиевской, Антониной Положий. Сегодня школой руководят Александр Ревушкин – профессор, проректор ТГУ по научной работе, и Ирина Гуреева – заведующая гербарием, профессор кафедры ботаники.

– Мы должны знать, в каком окружении живем, какими биологическими ресурсами располагаем, что можем использовать, а что должны охранять. Исследование растительного покрова, изучение его изменений должны проводиться постоянно, – объясняет Ирина Гуреева. – Над этим мы работаем.

Лазеры на благо

Фундамент научной школы «Исследование физических процессов в молекулярных и атомных системах, создание на их основе органических оптических материалов, нелинейных кристаллов, фоточувствительных структур и лазеров» был заложен в 1935 году. В Томск из Санкт-Петербурга приехала Наталья Прилежаева – ученица известного советского физикохимика Александра Теренина. Под ее руководством в ТГУ была создана база для проведения спектроскопических исследований атомов и молекул. Теоретические знания тут же нашли практическое применение: опираясь на разработанные методы спектрального анализа, во время войны в лаборатории исследовали пригодность промышленных материалов к производству вооружения.

С появлением первых лазеров в 1960 году в ТГУ начались исследования по изучению физики лазеров и их создание. В 1963 году в лаборатории спектроскопии впервые в Томске был создан газовый лазер. Эта работа стала основой нового направления в исследовании физических процессов в атомных и молекулярных системах. Сегодня в этом направлении работают ректор ТГУ Георгий Майер (руководитель научной школы), профессора Татьяна Копылова, Анатолий Солдатов, Виктор Артюхов, Александр Войцеховский, Олег Толбанов, Юрий Андреев.

Сегодня в рамках школы работают более 50 сотрудников, объединены усилия физиков, радиофизиков, химиков. Это дает возможность не только получать новые фундаментальные знания по физике молекулярных и атомных систем, но и создавать устройства на их основе (лазеры, оптические и молекулярные сенсоры, органические светодиоды, фотоприемники и т.д.).

– Когда есть хорошая база, научный фундамент и увлеченные исследователи, возможно решить любые задачи, которые ставятся государством, – солидарны профессора Виктор Артюхов и Татьяна Копылова.

Как рождаются школы

Примета научной школы: сильный лидер и команда последователей, которые готовы планомерно развивать направление.

Беседы с представителями научных школ ТГУ проходят в кабинетах, со стен которых пристально наблюдают портреты ученых, стоявших у их истоков.

– Мы чувствуем себя частью научной школы, продолжателями традиций и своим ученикам, студентам обязательно рассказываем о тех, кто заложил эти научные направления, – солидарны ученые.

И это уважение к учителям, пожалуй, является не менее важной приметой сильной научной школы, чем выдающиеся научные достижения.

 600 тысяч от президента

Помимо научных школ президентских грантов были удостоены и четверо молодых ученых ТГУ. Какой же наукой нужно заниматься сегодня, чтобы получить столь весомую поддержку? Победители конкурса рассказали о своих исследованиях.

Глеб Артемов, биологический институт

Тема: «Пространственная организация районов прикрепления хромосом к ядерной оболочке у малярийных комаров».

– Все знают, что набор генов определяет признаки живого организма. Причем этот набор одинаков во всех клетках. Свойства отдельных тканей и органов определяются тем, какие гены в данных клетках активны, а какие «молчат». Активность генов регулируется разными способами. Один из механизмов регуляции – организация генов в пространстве клеточного ядра. В этой сфере проводят сегодня не так много исследований, а нас интересует пространственная организация генов не только с точки зрения функционирования тканей, важно выяснить, какую роль она могла сыграть в эволюции.

Модельным объектом исследований является малярийный комар. Хромосомы этих насекомых в некоторых тканях крепятся к ядерной оболочке. Виды малярийных комаров различаются по тому, как эти хромосомы организованы в пространстве клеточного ядра. Наша задача – выявить секрет этих различий на молекулярно-генетическом уровне.

Евгений Борзенко, физико-технический факультет

•Тема: «Разработка теоретических основ технологии формования изделий из высоко-энергетических полимерных композиций с учетом их реологических и термохимических свойств».

– Я изучаю полимеры в жидком состоянии для того, чтобы еще до начала технологических процессов выявить возможные причины дефектов готовых изделий, а затем дать рекомендации по выбору параметров оборудования. Другими словами, дать теоретические рекомендации на уровне качества и количества, которые позволят улучшить производство. Эти разработки могут применяться как на отечественных, так и на зарубежных предприятиях, начиная от заводов по производству пластиковых бутылок до предприятий оборонного комплекса, где в технологических процессах реализуются течения реологически сложных жидкостей, то есть тех, которые мы традиционно жидкостями не называем.

НИИ ПММ и ФТФ ТГУ традиционно занимаются вопросами ракетостроения на твердом ракетном топливе. Производство такого топлива должно быть очень качественным, а значит, нужны рекомендации еще и по безопасности.

Александр Козулин, физико-технический факультет

•Тема: «Исследование технических средств и физических механизмов формирования микро- и наноструктуры при динамических воздействиях на металлы и сплавы».

– Одним из перспективных направлений в науке сейчас является изучение наноматериалов. И нам интересно деформационное поведение этих материалов в различных конструкциях. Проект направлен на изучение модифицированных легких сплавов – магниевых, алюминиевых, которые широко используются в автомобиле-,

авиастроении, в космической промышленности и других областях. Модификация сплавов заключается в том, что мы с помощью специальной механической обработки из обычных крупнокристаллических материалов получаем субмикро- и наноструктурные материалы. Материалы в наноструктурном состоянии показывают лучшие прочностные свойства, не достижимые их крупнокристаллическими аналогами.

На нашей кафедре есть комплекс уникальных установок, которые позволяют проводить исследования самим, не обращаясь к другим организациям. У нас есть и ноу-хау: мы проводим эксперименты в динамике, что возможно не в каждой лаборатории.

Михаил Шеремет, механико-ма-тематический факультет

•Тема: «Математическое моделирование нестационарных режимов термогравитационной конвекции тепловыделяющей жидкости в технологических объектах».

– Горячие слои жидкости, являясь более легкими, в процессе нагревания поднимаются, а холодные опускаются – это и есть термогравитационная конвекция в жидкости. Основной акцент моей работы сделан как раз на конвективный теплоперенос, на исследование характеристик течения в этом режиме. В качестве объекта исследования выступают различного рода технологические комплексы – замкнутые или полуоткрытые контейнеры, в которых содержится тепловыделяющая жидкость.

Анализ процессов я провожу при помощи математического моделирования на компьютере. Преимущество такого метода заключается в том, что эксперимент не позволяет проводить анализ влияния сразу нескольких факторов (приходится делать серию опытов), а иногда подобные эксперименты ставить даже небезопасно. Эта тема очень актуальна для металлургии, химической и атомной промышленности, а также в связи с катастрофами на АЭС.