Fédération de Russie · Résolution

Об утверждении федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы

Russie Législation nationale
Собрание законодательства РФ. – № 48 от 26 ноября 2001 г. – Ст. 4514. Читать в СЗ РФ
Voir le document original

Le texte intégral est hébergé par l’organisation qui le publie. lawenc.com indexe les métadonnées et renvoie vers la source officielle.

Texte intégral

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 8 ноября 2001 г. N 779 г. Москва

Об утверждении федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы (далее именуется - Программа).

2. Министерству промышленности, науки и технологий Российской Федерации - государственному заказчику - координатору Программы обеспечить организацию работ по выполнению мероприятий Программы.

3. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерству финансов Российской Федерации и Министерству промышленности, науки и технологий Российской Федерации при формировании проектов федерального бюджета на 2002-2006 годы включать Программу в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета. Установить, что в ходе реализации Программы отдельные мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодно корректировке с учетом возможностей федерального бюджета.

4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации оказывать содействие государственным заказчикам Программы в ее реализации.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Касьянов __________________________

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2001 г. N 779

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА" на 2002-2006 годы

Паспорт федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы

Наименование- федеральная целевая программа "Национальная Программы технологическая база" на 2002-2006 годы

Наименование,- распоряжение Правительства Российской дата и номер Федерации от 26 апреля 2001 г. N 591-р решения о разработке Программы

Государственные- Министерство промышленности, науки и заказчики технологий Российской Федерации - Программы государственный заказчик-координатор, государственные заказчики: Министерство Российской Федерации по атомной энергии, Министерство образования Российской Федерации, Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии, Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, Российское авиационно-космическое агентство, Российское агентство по боеприпасам, Российское агентство по обычным вооружениям, Российское агентство по системам управления, Российское агентство по судостроению

Основные- Министерство промышленности, науки и разработчики технологий Российской Федерации, Министерство Программы Российской Федерации по атомной энергии, Министерство образования Российской Федерации, Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, Российское авиационно-космическое агентство, Российское агентство по боеприпасам, Российское агентство по обычным вооружениям, Российское агентство по системам управления, Российское агентство по судостроению, государственное унитарное предприятие "Государственный центр системных исследований"

Цель Программы- развитие национальной технологической базы, способной обеспечить разработку и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции для решения приоритетных задач в области социально-экономического развития и национальной безопасности России

Основные задачи- разработка промышленных технологий, Программы критически важных для обеспечения разработки и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции; технологическое перевооружение отечественной промышленности на основе передовых технологий; создание научно-технологического задела; разработка технологий подготовки и повышение профессионального уровня кадров для высокотехнологичных отраслей промышленности; активизация процессов коммерциализации новых технологий

Сроки реализации- 2002-2006 годы Программы

Перечень основных - проведениенаучно-исследовательских и мероприятий опытно-конструкторских работ по разработке Программы базовых критических технологий и системных технологий межотраслевого значения (технологии новых материалов, технологии микроэлектроники, технологии вычислительных систем, технологии телекоммуникаций, радиоэлектронные, микроволновые и акустоэлектронные технологии, оптоэлектронные, лазерные и инфракрасные технологии, технологии информационных систем, ядерные технологии нового поколения, технологии промышленного оборудования, технологии перспективных двигательных установок, технологии энергетики и энергосбережения, химические технологии и катализ, технологии спецхимии и энергонасыщенных материалов, биотехнологии, технологии транспортных систем, уникальные технологии экспериментальной отработки и испытаний, технологии обеспечения устойчивой и экологически чистой среды обитания, технологии подготовки кадров для развития национальной технологической базы); комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных технологий, продукции и их научно-технического уровня на основе внедрения международных стандартов качества и сертификации; прогнозные исследования, мониторинг состояния, выявление проблем сохранения и развития технологий

Исполнители- научные и промышленные организации России, мероприятий отбираемые на конкурсной основе в Программы соответствии с Федеральным законом "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд"

Объемы и источники - всего - 12994 млн. рублей, финансированияв том числе: Программы а) за счет средств федерального бюджета - 7740,8 млн. рублей, из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 5253,2 млн. рублей, на капитальные вложения - 2324,9 млн. рублей, на прочие нужды - 162,7 млн. рублей; б) за счет средств внебюджетных источников - 5253,2 млн. рублей. Объемы и источники финансирования программных мероприятий ежегодно уточняются исходя из реальных возможностей экономики и федерального бюджета на соответствующий год

Контроль за- контроль за реализацией Программы исполнением осуществляет государственный заказчик - Программы координатор Программы - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации совместно с другими государственными заказчиками Программы

Ожидаемые конечные - создание современной технологическойбазы, результаты необходимой для разработки и производства реализации высокотехнологичной, наукоемкой продукции Программы мирового уровня в области важнейших технических систем (воздушного, морского и наземного транспорта, ракетно-космической техники, машиностроительного, энергетического оборудования, вычислительной техники, систем управления, связи и информации), медицинской техники, оборудования и изделий медицинского назначения и лекарственных средств, обеспечивающей в целом технологические аспекты национальной безопасности России, возможности для равноправного международного технологического сотрудничества, увеличение доли высокотехнологичной продукции и услуг в структуре экономики; сохранение и создание более 850 тыс. рабочих мест на отечественных предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности; формирование научных и технологических основ для кардинального изменения структуры экспорта в пользу наукоемкой продукции с увеличением ее доли в 2-2,5 раза за счет резкого повышения потребительских свойств и конкурентоспособности выпускаемой продукции, закрепления традиционных и освоения новых сегментов мирового рынка

Экономическая- в 2002-2006 годах показатели по чистому эффективность дисконтированному доходу составят 1439,3 млн. Программы рублей, индекс доходности - 1,15; налоги, поступающие в федеральный бюджет, составят 21382,5 млн. рублей, что превысит размер инвестиций за тот же период и создаст бюджетный эффект в размере 6843,2 млн. рублей; индекс доходности инвестиций (рентабельность) бюджетных ассигнований составит 1,65, а срок окупаемости бюджетных ассигнований (период возврата инвестиций) - около 1 года, что свидетельствует о высокой эффективности Программы

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы (далее именуется - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2001 г. N 591-р с учетом полученных в 1996-2000 годах результатов реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" (1996-2005 годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1996 г. N 986. Работы по указанной федеральной целевой программе начались в 1996 году. Основные исполнители работ на базе имеющегося задела приступили к выполнению первоочередных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, имеющих определяющее значение для сохранения и развития в приоритетном порядке отечественных технологических разработок. Указанные работы финансировались за счет консолидации части бюджетных средств, выделяемых на поддержку государственных научных центров, а также их собственных средств. Однако в дальнейшем темпы развертывания работ резко снизились в связи с недостаточным уровнем финансирования. В целом в 1996-2000 годах из федерального бюджета на эти цели было выделено менее 5 процентов запланированного объема средств. По этой причине многие из начатых разработок были приостановлены, объемы работ практически по всем направлениям указанной федеральной целевой программы значительно сокращены. Тем не менее, несмотря на сложные экономические условия, по ряду технологических направлений к настоящему времени удалось получить достаточно значимые результаты: разработаны и внедрены в промышленное производство высококачественные композиционные материалы на основе углеродных волокон конструкционного назначения. Их использование позволило создать уникальные конструкции крыла самолета Су-37, что на 30 процентов снизило массу крыла и в 1,5-2 раза увеличило ресурс высоконагруженных элементов конструкции самолета; впервые в России разработаны конструкция, базовый технологический маршрут и технологические процессы изготовления монохромных электролюминесцентных полимерных плоских индикаторов (экранов) с высокими функциональными характеристиками, не уступающие лучшим мировым образцам, маршрутные технологии сверхбольших интегральных схем уровня 0,5 мкм, создан 6-координатный станочный модуль бездефектного микрошлифования электронных материалов; разработаны и экспериментально подтверждены принципиальные технологические основы создания полупроводниковых и твердотельных лазеров с диодной накачкой и их элементной базы; разработаны основы технологии создания геоинформационных систем нового поколения на основе сложноструктурированных баз данных дистанционного зондирования и принципов виртуальной реальности; созданы технологии производства прецизионных реакторных и конструкционных материалов на основе циркония для оболочек твэлов и других элементов и узлов действующих и разрабатываемых реакторов атомных электростанций, позволяющие увеличить срок службы и повысить безопасность атомных электростанций; разработаны базовые основы экологически безопасной технологии очистки оружейного плутония, включая иммобилизацию высокоактивных отходов в минералоподобные матричные системы, пригодные для длительного контролируемого хранения; создана промышленная технология и разработан технический проект установки для дезинфекции питьевой воды и очистки сточных вод с использованием ускорителя электронов, обладающей уникальными характеристиками по производительности, сроку службы и стоимости обработки вод; разработаны технологии биосинтеза рекомбинантного белка терапевтического назначения NEF-вируса иммунодефицита человека в биореакторах нового поколения; по всем основным технологическим направлениям выполнены работы по созданию научно-технического задела, включая разработку базовых основ, расчетно-теоретическое и экспериментальное обоснование, что позволяет при обеспечении достаточного финансирования работ перейти к этапу создания пилотных промышленных технологий, предназначенных для непосредственного использования при производстве конкурентоспособной наукоемкой продукции нового поколения. С учетом новых требований, предъявляемых к федеральным целевым программам, потребовалось внести существенные изменения в концепцию и содержание Программы. В соответствии с протоколом совещания в Правительстве Российской Федерации от 9 октября 2000 г. N ИК-П7-98пр в составе Программы должны быть реализованы технологические направления, ранее включенные в отдельные федеральные целевые программы: "Российские верфи", "Развитие электронной техники в России", "Создание технических средств связи, телевидения и радиовещания", "Разработка и применение технологий двойного назначения "Спецхимия". Программа разработана с учетом этих требований и на основе одобренных Правительством Российской Федерации приоритетов и критериев формирования федеральных целевых программ, предлагаемых к финансированию за счет средств федерального бюджета на 2002 год. Программа учитывает особенности современной международной и внутренней ситуации и исходит из необходимости не допустить отставания от мирового уровня по критическим технологиям в области важнейших видов наукоемкой продукции. В Программе используются понятия, которые означают следующее: "технология" - совокупность научно-технических знаний, процессов, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при разработке, производстве или эксплуатации продукции; "базовая технология" - технология, лежащая в основе создания широкого спектра наукоемкой продукции и прямо не связанная с каким-либо видом конкретных технических систем; "критическая технология" - технология, разработка и использование которой обеспечивают интересы государства в сфере национальной безопасности, экономического и социального развития; "национальная технологическая база" - совокупность технологий, важнейших научно-производственных комплексов и интеллектуального потенциала производственного персонала, владеющего, развивающего и реализующего указанные технологии в приоритетных областях науки, техники и промышленности, обеспечивающих жизнедеятельность и безопасность страны. Технологическая оснащенность государства всегда являлась одной из важнейших задач, так как национальные интересы России самым непосредственным образом определяются развитием национальной технологической базы. Достижение приоритетных долгосрочных целей национальной политики страны требует решения ряда крупнейших экономических и научно-технических задач, связанных с коренной перестройкой промышленности. Существенные изменения в связи с этим должны произойти в системе образования, подготовки и повышения квалификации кадров. В макроэкономическом плане необходимо кардинальным образом изменить структуру энергетического баланса, энергоемкость промышленности, структуру и эффективность трудовых ресурсов, резко повысить фондоотдачу. Эти проблемы в мировой практике решаются за счет внедрения новейших технологий и их достаточно быстрого обновления. Обладание передовыми технологиями является важнейшим фактором развития национальной экономики и обеспечения национальной безопасности любой страны. Преимущество страны в технологической сфере обеспечивает ей приоритетные позиции на мировых рынках и одновременно увеличивает ее оборонный потенциал, позволяя компенсировать за счет качества высоких технологий диктуемые экономическими потребностями необходимые количественные сокращения сил и средств вооруженной борьбы. Программа направлена на решение следующих основных задач: 1) создание передовой технологической базы высокотехнологичных отраслей реального сектора экономики, в том числе: разработка новых технологий, обеспечивающих конкурентоспособность производимой продукции, реализацию производственных процессов с высокой производительностью и гарантированным потребительским качеством продукции; снижение ресурсоемкости и энергоемкости отечественных производств; разработка новых технических принципов для создания машин и производств будущего; повышение уровня импортозамещения и независимости отечественной промышленности от импортных технологий; увеличение доли продукции высокой степени переработки для преодоления сырьевого уклона в производственной структуре экономики; обеспечение гибкости производств для быстрого приспособления (переориентации) их к новой рыночной конъюнктуре; 2) информатизация общества, совершенствование средств телекоммуникаций; 3) повышение жизненного уровня и обеспечение здоровья нации; 4) обеспечение безопасности функционирования сложных технических систем; 5) создание транспортной инфраструктуры будущего; 6) обеспечение экологической чистоты производств и комфортной среды обитания; 7) совершенствование подготовки кадров в интересах развития экономики. Процесс развития базовых технологий в разных странах неравномерен. В настоящее время США, объединенная Западная Европа, Канада и Япония являются представителями высокоразвитых в технологическом отношении стран. Большая группа государств стремится овладеть современными технологиями. Ряд стран Восточной и Юго-Восточной Азии добились значительных успехов на этом направлении. По такому пути идут и развивающиеся страны. Программа исходит из того, что в настоящее время в России нет ни возможности, ни необходимости создавать все технологии собственными силами. Необходимо использовать технологические достижения других развитых стран, включиться в международное технологическое пространство на правах равного партнера, то есть предложить собственные технологические достижения и при этом найти свою технологическую нишу. Для этого надо иметь достаточно высокий национальный технологический уровень. Обороноспособность страны требует определенной технологической независимости от внешних рынков. Поэтому, опираясь на международное сотрудничество и разделение труда, необходимо иметь возможность создавать целый ряд технологий, которые, с одной стороны, гарантируют требуемый уровень обороноспособности, а с другой стороны, обеспечивают конкурентоспособность российских товаров на внутреннем и международном рынках. Сравнительный анализ уровня развития в России базовых и критических технологий по отношению к уровню развития подобных технологий в США и других странах показывает, что практически по всем технологиям в настоящее время наблюдается отставание от мирового уровня. Вместе с тем уровень отечественных технологий по большинству показателей пока еще позволяет занять достойное место в мировом процессе технологического развития. Для успешного решения задачи подъема отечественной промышленности как главного фактора устойчивого роста экономики страны необходима современная, динамично развивающаяся технологическая база, способная обеспечить создание и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции, которая должна со временем занять опережающие позиции в экономическом развитии нашей страны и стать основным источником пополнения федерального бюджета. Опыт стран Запада подтверждает, что наличие передовых наукоемких технологий является важнейшим фактором обеспечения национальной безопасности и развития экономики страны. Передовые в технологическом отношении страны, обладающие мощным частным промышленным сектором, который вкладывает значительные средства в развитие наукоемких технологий, имеют также приоритетные государственные программы развития базовых и критических технологий. Для России государственная поддержка - это важнейший путь сохранения и развития наукоемкой технологической базы. В нашей стране, несмотря на реализуемые федеральные целевые программы технологической направленности и выделение на них значительных бюджетных средств, состояние технологической базы продолжает ухудшаться. Накопленный ранее технологический потенциал разрушается. Технологическое отставание от передовых стран по отдельным направлениям достигло критического предела. Основная причина такого положения заключается в том, что большинство программ промышленно-технологического профиля, финансируемых из федерального бюджета, в значительной степени были ориентированы на создание конкретных видов конечной продукции, базирующихся, как правило, на уже имеющихся технологических достижениях. В развитие же собственно технологий, особенно базовых, лежащих в основе широкого спектра наукоемкой продукции и определяющих ее новые, перспективные свойства, существенные средства практически не вкладывались, что замедляло их развитие и ограничивало возможности создания в перспективе новой конкурентоспособной продукции. Реализация основных положений технологической политики России, направленной на достижение приоритетных целей социально-экономического развития страны в условиях жестких финансовых и других ресурсных ограничений, требует сосредоточения усилий на развитии и государственной поддержке в первую очередь критически важных для кардинального перевооружения экономики технологиях. Именно такой подход положен в основу формирования системы мероприятий Программы. Программа должна формироваться и реализовываться как составная часть единого комплекса федеральных целевых программ на 2002-2006 годы, обеспечивающего развитие реального сектора экономики и включающего в себя такие программы, как "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы, "Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники" на 2002-2006 годы и "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса" на 2002-2006 годы. При этом результаты фундаментальных исследований и разработок по программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям науки и техники" на 2002-2006 годы будут составлять основу для разработки промышленных базовых технологий, предусмотренных в Программе. В свою очередь научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию важнейших системных технологий межотраслевого значения, ведущиеся в рамках Программы, приведут к созданию необходимого технологического базиса для реализации инвестиционных проектов развития отраслей промышленности, а также для технологического перевооружения преобразуемых и вновь создаваемых предприятий и корпораций в рамках программы "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса" на 2002-2006 годы. Для осуществления взаимодействия при реализации всех программ и исключения дублирования отдельных работ при государственном заказчике-координаторе создается центральный координирующий орган - президиум координационных советов Министерства промышленности, науки и технологий Российской Федерации по федеральным целевым программам, возглавляемый Министром промышленности, науки и технологий Российской Федерации. Программа будет реализовываться на основе следующих принципов: комплексность решения наиболее актуальных проблем научно-технического и технологического развития страны; сосредоточение основных усилий на развитии критических технологий, имеющих межотраслевое значение для повышения технологического уровня и конкурентоспособности отечественной промышленности; непрерывность инновационного цикла, реализуемого на основе кооперации исполнителей, от фундаментальных исследований и разработки экспериментальных критических технологий до опытно-конструкторской разработки пилотных промышленных технологий, предназначенных для создания на их основе образцов наукоемкой продукции нового поколения; гибкость выбора конкретных проектов, реализуемых в рамках Программы, возможность межотраслевого маневра бюджетными средствами и их концентрации на приоритетных направлениях для обеспечения наибольшей эффективности Программы; обеспечение эффективного управления реализацией Программы и контроля за целевым использованием выделенных средств; конкурсный отбор проектов для реализации в рамках Программы с целью обеспечения наибольшей ее эффективности; создание условий для продуктивного сотрудничества государства и частного бизнеса, основанных на сочетании экономических интересов и соблюдении взаимных обязательств.

2. Цель, задачи и сроки выполнения Программы

Целью Программы является развитие национальной технологической базы, способной обеспечить создание и производство конкурентоспособной наукоемкой продукции для решения приоритетных задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России. Для реализации указанной цели требуется выполнение ряда краткосрочных и долгосрочных задач, включающих: разработку промышленных технологий, необходимых для обеспечения разработки и производства конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках наукоемкой продукции; технологическое перевооружение отечественной промышленности на основе передовых технологий мирового уровня; создание научно-технологического задела; подготовку и повышение профессионального уровня кадров в сфере науки и производства; активизацию процессов коммерциализации новых технологий. Целевые установки Программы, ее основные задачи, состав программных мероприятий направлены в конечном итоге на повышение конкурентоспособности отечественной наукоемкой продукции и обеспечение на этой основе выхода на внутренний и мировые рынки высокотехнологичной продукции и услуг. Достижение целей Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных программных мероприятий, ни одно из которых не может быть успешно выполнено автономно, вне связи и без опоры на достижения, получаемые в процессе реализации других мероприятий. В результате общий эффект от реализации Программы существенно превосходит сумму результатов выполнения ее отдельных мероприятий. Каждое программное мероприятие представляет собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ, требующих значительных ресурсных и временных затрат, и не может быть выполнено в результате разовых или краткосрочных действий. В Программе предусмотрена система количественных показателей, позволяющих оценить степень соответствия результатов ее реализации поставленным целям, в том числе: показатели социально-экономической эффективности (количество сохраняемых и создаваемых новых рабочих мест, в том числе по регионам и отраслям, доля высокотехнологичной наукоемкой продукции в структуре экспорта, бюджетный эффект, срок окупаемости инвестиций); показатели научно-технического уровня технологий (по каждому технологическому направлению Программы заданы характеристики уровня развития технологий по отношению к мировому уровню, которые должны быть достигнуты в результате реализации Программы); функционально-технические показатели основных видов продукции на базе технологий, разрабатываемых в рамках Программы. Программа выполняется в 2002-2006 годах в один этап.

3. Система программных мероприятий

Программные мероприятия включают в себя работы по следующим разделам: технологии новых материалов; технологии микроэлектроники; технологии вычислительных систем; технологии телекоммуникаций; радиоэлектронные, микроволновые и акустоэлектронные технологии; оптоэлектронные, лазерные и инфракрасные технологии; технологии информационных систем; ядерные технологии нового поколения; технологии промышленного оборудования; технологии перспективных двигательных установок; технологии энергетики и энергосбережения; химические технологии и катализ; технологии спецхимии и энергонасыщенных материалов; биотехнологии; технологии транспортных систем; уникальные технологии экспериментальной отработки и испытаний; технологии обеспечения устойчивой и экологически чистой среды обитания; технологии подготовки кадров для развития национальной технологической базы; комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных технологий, продукции и их научно-технического уровня на основе внедрения международных стандартов качества и сертификации; прогнозные исследования, мониторинг состояния, выявление проблем сохранения и развития технологий. Основу программных мероприятий составляют 18 технологических направлений (разделов Программы), необходимых для достижения цели Программы. Перечень мероприятий Программы представлен в приложении N 1.

Технологии новых материалов

Основные цели осуществления мероприятий этого раздела состоят в удержании приоритетных позиций в области высокопрочных конструкционных материалов, преодолении опасного отставания от передовых стран по ряду важнейших направлений современного материаловедения, сохранении и наращивании отечественного научно-технического потенциала в этой области. Мероприятия раздела предусматривают разработку и освоение технологий перспективных материалов широкой номенклатуры от традиционных конструкционных сплавов с существенно более высокими показателями до новейших неравновесных и "интеллектуальных" материалов с качественно новыми свойствами: высокопрочных коррозионно-стойких и жаропрочных материалов на основе сталей, титановых и алюминиевых сплавов и композитов для перспективного оборудования ТЭК, морской и авиакосмической техники нового поколения, атомной энергетики и медицины (направления работ 1-6 и 10 приложения N 1), обеспечивающих резкое повышение потребительских качеств и конкурентоспособности продукции на мировом рынке; принципиально новых многофункциональных покрытий (направление работ 7 приложения N 1), позволяющих обеспечить длительное (до 30-40 лет) сохранение работоспособности и эксплуатационных качеств машиностроительных деталей и конструкций транспортных средств, нефтегазопроводов, буровых платформ и другой техники; новых интерметаллических материалов и композиций, полимерных и термопластичных композиционных материалов с регулируемыми многофункциональными свойствами, обеспечивающих повышение физико-механических характеристик и снижение массогабаритных параметров конструкций автомобилей, судовых энергоустановок и агрегатов авиационной и ракетно-космической техники, оптических приборов, способствующих ликвидации зависимости российских производителей от импортных поставок этих материалов (направления работ 8, 9, 11, 12 приложения N 1). Практическое освоение технологий позволит решить комплекс важных народно-хозяйственных проблем, в том числе создать решающие предпосылки для сохранения приоритета страны в ряде важнейших областей техники (снижение веса конструкций авиационной и космической техники на 30-50 процентов, увеличение ресурса конструкций бурового оборудования в 4-7 раз и др.); повысить функциональные свойства и конкурентоспособность машиностроительной продукции, включая глубоководные инженерные сооружения, новейшие экологичные системы для автотранспорта, конструктивные элементы нефте- и газодобывающего, горно-рудного и химического оборудования, новых элементов с высоким уровнем свойств для компьютерных, радиотехнических и приборных комплексов нового поколения, новых видов экологически чистых источников энергии; сохранить созданный в предыдущие годы в России материаловедческий научно-технический потенциал. Освоение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому разделу требует совершенствования экспериментально-стендового оборудования, а также технического перевооружения предприятий для внедрения новых технологий. Для этих целей предусматривается выделение капитальных вложений на модернизацию комплексов технологического оборудования для создания новых конструкционных и функциональных материалов и на организацию производства микропорошков и изделий из них (направления работ 13, 14 приложения N 1).

Технологии микроэлектроники

Главными направлениями работ в области развития отечественных технологий микроэлектроники, включенных в этот раздел, являются: разработка базовых технологий производства новых поколений сверхбольших интегральных схем с топологическими размерами элементов 0,1-0,25 мкм для аппаратуры сверхвысокого быстродействия и сверхскоростной обработки информации, что позволит увеличить производительность радиоэлектронной аппаратуры обработки цифровой информации в 5-8 раз и в 3-4 раза снизить энергопотребление, обеспечить национальный рынок дешевыми и разнообразными комплектующими путем создания спектра программируемых сверхбольших интегральных схем, различающихся по производительности (направления работ 15-17 приложения N 1); разработка технологий производства микромеханических элементов и создания нанотехнологических комплексов для наноэлементов и терабитных микромеханических запоминающих устройств, что позволит создавать принципиально новую микросистемную технику с использованием искусственного интеллекта, а также разрабатывать сверхбольшие интегральные схемы с уровнем 9 2 интеграции до 10 эл./см , создать наноэлектронные приборы, значительно превосходящие традиционные аналоги по эффективности, стоимости, надежности, ресурсу, массогабаритным параметрам и энергопотреблению (направления работ 18-20 приложения N 1); разработка технологий планарной микроэлектронной обработки стеклянных и иных подложек для создания полноцветных эффективных плоских экранов для обеспечения жизнедеятельности и безопасности сложных технических средств, организации серийного производства плоских цветных плазменных телевизионных приемников и широкоформатных индикаторных табло с размерами по диагонали от 0,5 м до 10 м (направления работ 21, 22 приложения N 1); разработка базовых технологий и конструкций силовых полностью управляемых модулей на токи до 100 А и напряжение до 4500 В, что позволит развить прорывное направление силовой электроники, значительно сократит сроки разработок и серийного освоения конечной радиоэлектронной продукции и обеспечит ее конкурентоспособность (направления работ 23, 24 приложения N 1). Реализация разработок указанных технологий микроэлектроники позволит существенно потеснить позиции зарубежных фирм на внутреннем рынке за счет замены импортных комплектующих, увеличить экспортный потенциал микроэлектроники и радиоэлектронной аппаратуры, изготовленной на ее основе, увеличить количество занятых в микроэлектронике и связанных с ней отраслях, гарантировать устойчивую работу институтов и заводов. Освоение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому разделу требует совершенствования экспериментально-стендового оборудования, а также технического перевооружения предприятий для внедрения новых технологий. Для этих целей предусматривается выделение капитальных вложений на широкомасштабное производство сверхбыстродействующих интегральных схем (направление работ 25 приложения N 1).

Технологии вычислительных систем

В этом разделе планируются мероприятия по разработке: технологий производства и монтажа электронных модулей на частоте 800-1200 МГц (направление работ 26 приложения N 1), что необходимо для создания современных конкурентоспособных электронных устройств вычислительной техники и средств автоматизации, с повышением при этом качества и снижением их себестоимости; технологий создания компьютеров и вычислительных комплексов высокой и сверхвысокой производительности, нейрокомпьютеров, перспективных операционных систем и систем управления базами данных для аппаратных платформ (направления работ 27-30 приложения N 1). Эти технологии позволят создать интегрированные открытые компьютерные среды для проектирования системных и прикладных программных продуктов, обеспечивающих поддержку концептуального проектирования программ, методологии RAD, коллективного проектирования, а также реализацию новейших моделей взаимодействия "человек-компьютер", обеспечить высокую степень защиты информации, функционирование в реальном масштабе времени, а также возможность реализации многопроцессорного и многопотокового режимов работы, создать технологические основы для развития индустрии программирования, обеспечения системных и прикладных программных продуктов следующего поколения, конкурентоспособных как на российском, так и на мировом рынках, обеспечения паритетного участия российских производителей в международном разделении труда в части системных программных средств, обеспечить технологическую независимость России в области производства и применения суперкомпьютеров и специализированных вычислительных комплексов, необходимых для решения важнейших задач национальной безопасности и защиты российских интересов.

Технологии телекоммуникаций

Основные мероприятия Программы в области телекоммуникаций соответствуют основным положениям Доктрины информационной безопасности Российской Федерации и предусматривают разработку: перспективных интегрированных систем и комплексов связи третьего поколения (спутниковой, радиорелейной радиосвязи), навигации, опознавания и передачи данных для стационарных и подвижных объектов - авиационных, морских и сухопутных (направление работ 31 приложения N 1), что позволит уменьшить в телекоммуникационных системах номенклатуру программно-аппаратных средств в 1,5 раза, в 1,5-2 раза снизить массогабаритные характеристики и энергопотребление, обеспечить электромагнитную совместимость систем спутниковой связи, радиосвязи, систем навигации и опознавания на транспортных средствах сухопутного, воздушного, морского базирования; цифровых высокоскоростных систем и комплексов передачи информации по волоконно-оптическим линиям связи, систем связи на основе АТМ-технологий, коммутационного и терминального оборудования с использованием средств мультимедиа, обеспечивающих снижение массогабаритных характеристик и энергопотребления оборудования в 1,5-2 раза, снижение эксплуатационных расходов на обслуживание оборудования, повышение в 2 раза доли отечественной телекоммуникационной техники на внутреннем рынке, снижение объемов закупки импортного оборудования (направление работ 32 приложения N 1); систем и комплексов цифрового телевизионного и радиовещания в общеевропейском стандарте MPEG-2 (направление работ 33 приложения N 1), что позволит обеспечить развитие рынка телекоммуникационных услуг в Российской Федерации и внедрение в России цифрового телевизионного и радиовещания. Реализация мероприятий этого раздела позволит сократить отставание России в этой области, снизить объем импорта телекоммуникационных систем и комплексов и, таким образом, укрепить информационную безопасность страны. Освоение результатов разработанных технологий, предусмотренных в этом разделе, требует проведения модернизации стендовой базы для обеспечения испытаний волоконно-оптических линий связи (направление работ 35 приложения N 1).

Радиоэлектронные, микроволновые и акустоэлектронные технологии

Работы этого раздела направлены на преодоление технологического отставания от мирового уровня. Предусмотрено проведение работ в следующих областях: радиоэлектронные технологии, включающие технологии создания нового поколения высокоточных помехозащищенных радиолокационных средств, в том числе радиолокационных станций с твердотельными активными фазированными антенными решетками, обеспечивающих создание нового поколения средств с уникальными функциональными свойствами в целях повышения эффективности и конкурентоспособности перспективных образцов авиационной и ракетно-космической техники, реализации экстремальных технических характеристик, обеспечения информационной защиты наземных, морских, воздушных и космических объектов, создание радиоэлектронных систем мониторинга состояния окружающей среды, подповерхностной локации, обнаружения и пресечения незаконного перемещения наркотических средств (направления работ 36-46 приложения N 1); акустоэлектронные технологии (направления работ 47-49 приложения N 1) создания высокоэффективных систем подводного наблюдения на базе гидроакустических антенн нового поколения, производство пьезокристаллических материалов, металловолоконных пластин и систем звуковидения в целях создания и внедрения многоуровневой мультистатической системы подводного наблюдения для национального и международного мониторинга ядерных испытаний, землетрясений и стартов баллистических ракет, оснащения перспективных систем аппаратурой звуковидения в мутных и слабопрозрачных средах; микроволновые технологии, включающие технологии создания мощных транзисторов и монолитных СВЧ-микросхем, унифицированных высокоплотных приемо-передающих модулей активных фазированных антенных решеток, которые позволят создать технологическую базу, обеспечивающую развитие твердотельного приборостроения мирового уровня для радиоэлектронных систем, обеспечить научно-технический задел для внедрения технологии сверхкороткоимпульсной (5-10 нс) радиолокации, создать новое поколение вакуумных сверхмощных СВЧ-приборов с высокими эксплуатационными характеристиками, магнитооптических систем, специальных материалов, отражающих и поглощающих покрытий (направления работ 50-53 приложения N 1). Освоение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому разделу требует совершенствования экспериментально-стендового оборудования, а также технического перевооружения предприятий для внедрения новых технологий. Для этих целей предусматривается выделение капитальных вложений на создание мощностей по выпуску газоразрядных индикаторных панелей для телевизоров с плоским экраном (направление работ 54 приложения N 1).

Оптоэлектронные, лазерные и инфракрасные технологии

Работы данного раздела предусматривают разработку базовых технологий по следующим направлениям: технологии создания твердотельных лазеров с диодной накачкой, которые имеют самые широкие перспективы применения, включая лазерную информатику (связь, прецизионные измерения, получение, передача и обработка изображений, голографическая память и т. п.), лазерную энергетику (передача энергии на большие расстояния лазерным лучом, получение лазерной энергии из солнечной, тепловой, химической и других источников энергии, преобразование лучевой энергии в электрическую), лазерную обработку материалов (размерная обработка, плавление, сварка, преобразование агрегатных состояний, в том числе на поверхности материалов) (направление работ 55 приложения N 1); технологии фотоники и оптоэлектроники на полупроводниковых гетероструктурах, ориентированные на создание принципиально новых элементов и систем фотонной обработки информации с производительностью, многократно превосходящей предельную производительность электронных информационно-обрабатывающих устройств, что позволит создать новые типы оптоэлектронных приборов для систем передачи, обработки и отображения информации производственного и экологического контроля, медицины (направление работ 56 приложения N 1); технологии производства новых марок оптического стекла, в том числе лазерных стекол, кристаллов, получения оптических элементов из стекла, керамики, полимерных материалов и оптических покрытий (в том числе нанокомпозиционных пленочных), оптических структур для управления лазерным излучением; технологии производства оптического волокна и оптоволоконных датчиков, в том числе активного волокна, волноводных планарных и канальных структур на различных материалах; прогрессивные технологии для создания ряда оптических приборов нового поколения общепромышленного и научного характера; технологии создания фотолитографических объективов высокого разрешения для производства сверхбольших интегральных схем нового поколения с элементом разрешения 0,1-0,15 мкм; технологии и оборудование для прецизионной обработки оптических деталей (направления работ 57, 59-61 приложения N 1); технологии создания многоэлементных фотоприемников на основе фотодиодов из теллурида кадмия-ртути, гетероструктур, в том числе матричных фотоприемных устройств нового поколения для различных спектральных диапазонов с повышенной в 10-12 раз чувствительностью, предусматривающие их применение в тепловизионных приборах и системах массового использования в медицине, охране окружающей среды, строительстве, топливно-энергетическом комплексе и навигации; технологии создания ИК-фотоприемников для длинноволнового инфракрасного диапазона; технологии создания микрохолодильных систем для ИК-фотоприемных устройств; технологии создания новых материалов для многоэлементных ИК-фотоприемников; базовые технологии для создания оптических вычислителей и специализированных бортовых процессоров с увеличенной более чем на три порядка по сравнению с существующими аналогами скоростью обработки информации и пропускной способностью каналов, нового поколения высокоэффективных лазеров с полупроводниковой диодной накачкой, роботизированных устройств с элементами искусственного интеллекта, лазерных технологических и медицинских приборов, спектрофотометрических приборов и ряда других приборов; технологии построения сверхпроводниковых и неохлаждаемых полупроводниковых структур, акустически управляемых оптических датчиков и тонкопленочных элементов (направления работ 58, 62, 63-69 приложения N 1). Работы по этому разделу позволят создать гамму универсальных оптико-электронных приборов общепромышленного назначения нового поколения для решения целого ряда задач, в том числе для измерения линейных и угловых величин с повышенной надежностью, точностью и производительностью, с автоматическим управлением и обработкой результатов измерений на основе достижений вычислительной, полупроводниковой и лазерной техники, а также обеспечить производство конкурентоспособной продукции как на внутренних, так и на зарубежных рынках. Освоение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому разделу требует совершенствования экспериментально-стендового оборудования, а также технического перевооружения предприятий для внедрения новых технологий. Для этих целей предусматривается выделение капитальных вложений на организацию серийного производства фотоприемников на основе p-i-n фотодиодов, на создание модернизированного комплекса для светотехнических испытаний и на модернизацию трассового комплекса (направления работ 70-72 приложения N 1).

Технологии информационных систем

Работы по данному разделу Программы включают следующие направления: технологии мониторинга, трехмерного дистанционного зондирования с автоматическим обнаружением и распознаванием наземных и воздушных объектов (информационно-лазерные технологии, технологии синтезированного стереовидения, технологии автоматического анализа сцен), основанные на эффекте слияния видеоинформации, получаемой от устройств различной физической природы. Полученные результаты могут быть использованы в интересах построения интеллектуальных автоматизированных и автоматических систем дистанционного зондирования нового поколения - космических авиационных наземных (направление работ 73 приложения N 1); технологии обработки сигналов и видеоинформации. Интеллектуальные измерительные комплексы на базе обработки видеоинформации позволят создавать текстурированные метрические модели рельефных объектов, входящих в состав сложных сцен наблюдения. Промышленный выпуск комплексов бесконтактных измерений обеспечит повышение производительности труда на участках производства, связанных с измерениями, повысит квалификацию персонала, что будет являться базой для увеличения объема производства, сохранения валютных резервов, замещения импортной техники отечественной (направление работ 74 приложения N 1); технологии имитационного моделирования сложных социально-технических систем (направление работ 75 приложения N 1); создание интерфейса "человек - машина" на основе систем виртуальной реальности. Результаты работ могут быть использованы в системах обучения, тренажа, при принятии решений в интересах повышения качества управления объектами и процессами различного уровня (направление работ 76 приложения N 1); технологии электронного сопровождения наукоемкой продукции на всех этапах жизненного цикла на основе CALS-стандартов (направление работ 77 приложения N 1); технологии для систем анализа ситуаций, принятия решений, прогнозирования и управления (направления работ 78, 79 приложения N 1). Создание и широкое использование технологий, разработка которых предусмотрена в этом разделе Программы, обеспечит: включение отечественных производителей в международную кооперацию при проектировании и производстве сложной наукоемкой продукции; создание современных геоинформационных систем широкого назначения, экономичное и оперативное составление ресурсных кадастров с высокой точностью; оптимальное построение промышленно-технических и природоохранных комплексов; создание интеллектуальных транспортных систем, измерительных комплексов, интеллектуальной робототехники; эффективную организацию процессов проектирования, производства и технической эксплуатации сложной наукоемкой техники, повышение качества выпускаемой продукции, резкое сокращение сроков и стоимости ее создания, снижение эксплуатационных затрат; создание национальных и региональных ресурсных кадастров и систем электронного картографирования и прогнозирования добычи полезных ископаемых, поддержание общественного порядка и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, возможность исследования динамики экологической обстановки; создание интерактивных программно-технических комплексов имитационного моделирования, обеспечивающих оптимальное построение и функционирование промышленно-технических, народнохозяйственных, природоохранных и других комплексов; создание различных типов систем, использующих технологии виртуальной реальности в различных областях народного хозяйства; создание нового поколения тренажеров и эффективных обучающих машин. Освоение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому разделу требует совершенствования экспериментально-стендового оборудования, а также технического перевооружения предприятий для внедрения новых технологий. Для этих целей предусматривается выделение капитальных вложений на создание производственных мощностей под выпуск радионавигационных устройств с использованием новых технологий (направление работ 80 приложения N 1).

Ядерные технологии нового поколения

В этом разделе Программы предусматривается комплекс работ по: разработке технологий делящихся и радиоактивных материалов на основе урана и плутония (металлы, сплавы, соединения), разработке уникальных радиационных и радиопучковых технологий (направления работ 81-83 приложения N 1); разработке технологий переработки облученного ядерного топлива, других радиоактивных материалов и обращения с радиоактивными отходами (направления работ 84, 85 приложения N 1); разработке нейтронно-поглощающих материалов (направление работ 86 приложения N 1). Реализация программных мероприятий по этому разделу позволит: создать реакторы повышенной безопасности с увеличением ресурса работы активных зон в 1,5-2 раза, в том числе для энергетических двигательных установок двойного назначения; осуществить замкнутый топливный цикл ядерной энергетики без воспроизводства нового плутония; повысить безопасность реакторов атомных электростанций, в энергетических реакторах достигнуть глубины выгорания топлива 3 (80 - 90) х 10 кВт. сут/т; решить задачу использования в исследовательских реакторах низкообогащеного урана до 20 процентов; повысить выработку энергии в реакторах двухцелевого назначения на величину до 20 процентов; создать специальное топливо для трансмутации малых актиноидов и сжигания плутония в быстрых реакторах; создать конкурентоспособные высококондиционные делящиеся материалы для атомной энергетики и атомной техники; создать экологически безопасные и безотходные технологии комплексной переработки руд, в том числе методом подземного выщелачивания, с целью расширения сырьевой базы для производства урана и редких металлов; создать новые материалы с быстрым спадом наведенной активности и материалы, обладающие повышенной радиационной стойкостью для обеспечения повышенного срока службы (до 60 лет) и экологической безопасности конструкций транспортных и стационарных атомных энергетических установок; обеспечить экологически безопасные и эффективные способы переработки облученного ядерного топлива с извлечением из него практически всех ценных элементов техногенного происхождения, безопасное длительное хранение и радиационно-эквивалентное захоронение радиоактивных отходов без нарушения природного радиационного баланса; создать систему очистки и дезактивации зданий, сооружений и оборудования при снятии с эксплуатации ядерных объектов; разработать принципиально новую безреагентную технологию и оборудование для дезинфекции питьевой воды и очистки сточных вод; создать методы и средства радионуклидной томографии для контроля высоконагруженных объектов (брикетированные отходы атомной энергетики перед их захоронением, детали и узлы летательных аппаратов, элементы газо- и нефтепроводов); разработать новую экологически чистую и энергоэкономичную технологию поверхностной обработки стальных серийных изделий для повышения их эксплуатационных свойств (увеличение микротвердости в 3 раза, износостойкости в 2-4 раза) и ресурса изделий; обеспечить потребности народного хозяйства (экология, медицина, пищевая промышленность, микроэлектроника и др.) в современных импортозамещающих фильтрационных материалах; создать систему утилизации стержней регулирования, отработавших в реакторах на быстрых нейтронах, с целью обеспечения замкнутого цикла использования обогащенного карбида бора.

Технологии промышленного оборудования

Работы этого раздела направлены на сохранение и развитие позитивных тенденций в разработке технологий для промышленного оборудования и в создании предпосылок для их ускоренного развития в интересах машиностроительного комплекса всех отраслей промышленности Российской Федерации. При этом решаются первоочередные и наиболее важные задачи текущего и перспективного периодов, главными из которых являются: в сфере организации и управления производством - разработка компьютерных систем автоматизированного проектирования и управления технологическими процессами производства (направление работ 87 приложения N 1); в металлургическом производстве - разработка технологий и создание перспективных систем электрошлакового переплава для получения крупных слитков стали, высокопроизводительных и экологически чистых печей, разработка новой технологии изготовления многослойных листов, биметаллов, в том числе из труднообрабатываемых материалов, и тонкой фольги с повышенными характеристиками (направление работ 88 приложения N 1); в горяче- и холодноштамповочном производстве - разработка технологий и создание оборудования нового поколения с повышенными технико-экономическими показателями (точность, энергопотребление, экологичность), разработка новых технологий изготовления высокоточных, в том числе тонкостенных, крупногабаритных, сложнопрофильных деталей из легких, жаропрочных, высокопрочных сплавов и сталей (направления работ 89, 93, 94 приложения N 1); в механообрабатывающем производстве - разработка технологий и создание оборудования с числовым программным управлением с увеличенным (до 4-6) числом координат обработки, более высокой скоростью и точностью обработки изделий, в том числе оборудования, реализующего прецизионную и сверхпрецизионную технологию - нанотехнологию (направления работ 90-92 приложения N 1); в термоупрочняющем производстве и производстве защитных покрытий - разработка гаммы новых комбинированных технологий с использованием различных энергетических полей, реализация которых позволит существенно (в 3-10 раз) снизить трудоемкость упрочняющих процессов, получить сверхизносостойкие и высокоэффективные антикоррозийные покрытия (направления работ 95-98 приложения N 1). Реализация указанных программных мероприятий позволит: обеспечить совершенствование существующих и создание новых технологий и комплексов технологического оборудования в приоритетных направлениях производства машиностроительной продукции; значительно увеличить номенклатуру технологического оборудования и продукции на основе конкурентоспособных на внутреннем и внешнем рынках "прорывных" технологий, инициирующих развитие в других областях науки и техники; создать системы автоматизированного проектирования и оптимизации процессов, включающие в себя геометрическое моделирование, проектирование технологического процесса, динамическое моделирование и разработку постпроцессоров, а также системы автоматического управления реализацией спроектированных технологий, предусматривающие в том числе функции сбора и обработки информации, контроля качества и изготовления продукции; существенно повысить экологическую безопасность промышленных производств и улучшить состояние экологии.

Технологии перспективных двигательных установок

В этом разделе Программы предусмотрено развитие следующих базовых и системных технологий: технологии создания газотурбинных двигателей нового поколения для авиации и энергетики, газотрубопроводного и наземного транспорта, сельского хозяйства и других отраслей экономики страны (направления работ 99, 100 приложения N 1). Выполнение предусмотренных в данном разделе Программы работ в области технологий газотурбинных двигателей нового поколения создаст необходимую технологическую базу для повышения надежности и ресурса перспективных авиационных двигателей в 1,5-2 раза, сокращения вредных выбросов в 2-3 раза, существенного (на 10-20 децибел) снижения уровня шума, улучшения массогабаритных и расходных характеристик, а также для создания новых высокоэффективных модульных газотурбинных установок для энергетики с коэффициентом полезного действия более 50 процентов и ресурсом до 100 тыс. часов; ключевые технологии, обеспечивающие создание солнечных энергодвигательных установок с электронагревным тепловым аккумулятором и многорежимным водород-кислородным ракетным двигателем для средств межорбитальной транспортировки и энергоснабжения космических аппаратов в течение всего срока их активного существования на рабочих орбитах (направление работ 101 приложения N 1). Использование солнечных энергодвигательных установок на базе разработанных технологий позволит в сравнении с современными средствами межорбитальной транспортировки с жидкостными ракетными двигателями или ракетными двигателями твердого топлива повысить целевую эффективность космического аппарата на высокой рабочей орбите за счет значительно большей массы космического аппарата и его целевой аппаратуры (в 1,5-2 раза при выведении на геостационарную орбиту) и более высокого уровня ее энергообеспечения или (при той же массе космического аппарата) использовать ракеты-носители более легкого класса, что, в свою очередь, позволит примерно вдвое снизить затраты на выведение объектов на геостационарную орбиту и осуществлять запуски с космодрома Плесецк; технологии в области двигателей и энергоустановок многоцелевого назначения для создания двигателей малой мощности многоцелевого назначения с качественно новыми характеристиками по ресурсу и экономичности, в том числе экологически чистых дизельных установок, работающих на альтернативных видах топлива (направление работ 102 приложения N 1). Реализация программных мероприятий этого раздела обеспечит: развитие научно-производственного потенциала для создания конкурентоспособных на мировом рынке экономичных, надежных и экологически чистых газотурбинных и поршневых двигателей для авиации, наземного транспорта и промышленной энергетики, солнечных энергодвигательных установок для средств межорбитальной транспортировки и энергоснабжения космических аппаратов (направления работ 99,100 приложения N 1); разработку конструктивно-технологических решений, позволяющих существенно повысить безопасность эксплуатации перспективных газотурбинных двигателей, увеличить их ресурс (в 2-5 раз) и безотказность (на 5-20 процентов), уменьшить удельную массу (на 10-40 процентов) и металлоемкость, существенно сократить сроки создания, снизить стоимость и уменьшить трудоемкость эксплуатации газотурбинных двигателей различного назначения, снизить уровни шума (на 10-20 децибел) и эмиссии вредных веществ (в 2-3 раза) авиационных газотурбинных двигателей по сравнению с существующим уровнем (направления работ 99, 100 приложения N 1); создание высокоэффективных двигателей и энергоустановок малой мощности (до 1 МВт) многоцелевого назначения (авиация общего назначения, наземный транспорт, промышленные установки), отвечающих требованиям по топливной экономичности, ресурсу и экологии (направление работ 102 приложения N 1); создание конкурентоспособных на мировом рынке экологически чистых, экономичных, надежных газотурбинных установок для энергетики мощностью от 2 до 30 МВт, потребность в которых для России составляет более 20 тыс. единиц общей мощностью более 120000 МВт (направления работ 99, 100 приложения N 1); создание принципиально новых средств межорбитальной транспортировки и энергоснабжения космических аппаратов, обеспечивающих более чем в 2 раза повышение эффективности аппаратуры или при заданном уровне эффективности - снижение в 2-3 раза удельной стоимости выведения на высокоэнергетические орбиты (направление работ 102 приложения N 1).

Технологии энергетики и энергосбережения

В этом разделе Программы предусмотрено проведение технологических разработок по следующим направлениям: разработка уникальных, не имеющих мировых аналогов интеллектуальных систем высокоскоростных электроприводов для атомной энергетики и нефтегазовой промышленности (направление работ 104 приложения N 1); разработка осветительных устройств и ультрафиолетовых облучателей нового типа на основе безэлектродных ламп с СВЧ-возбуждением, обеспечивающих 50-процентную экономию потребляемой энергии при одновременном четырехкратном увеличении светового потока, мобильных бактерицидных установок для медицины (направления работ 105-107 приложения N 1); разработка уникальных плазмохимических реакторов для применения в водородной энергетике для утилизации радиоактивных отходов и химического оружия; разработка мощных широкополосных усилителей для перспективных систем телекоммуникации, позволяющих сократить в 3-4 раза количество орбитальных ретрансляторов, значительно повысить дальность действия и помехозащищенность систем связи, телеуправления и навигации (направление работ 107 приложения N 1); разработка технологии выработки электроэнергии на тепловых электростанциях с пониженным уровнем выбросов пыли и оксидов в атмосферу за счет использования высоковольтных разрядов (направление работ 109 приложения N 1). Работы по этим направлениям позволят обеспечить: создание комплексных электротехнических систем, обеспечивающих генерирование мощного (несколько десятков кВт в непрерывном режиме) потока электромагнитного, ультрафиолетового, светового, СВЧ-излучения, что способствует решению на новом уровне проблем многоканальной связи и телекоммуникаций, созданию высокоэффективных плазмохимических технологий, а также решению многих задач в области специальной радиотехники; создание систем широкодиапазонного и точно управляемого интеллектуального электропривода. Эти вопросы касаются машиностроения, металлургии, транспорта и охватывают широкий круг задач техники двойного назначения (направление работ 103 приложения N 1); создание системы эффективной газоочистки выбросов энергетических и других промышленных предприятий в атмосферу с использованием высоковольтных разрядов, что может оказать существенное влияние на обеспечение охраны среды обитания человека; разработку новой элементной базы электроэнергетики, в том числе: безэлектродных осветительных устройств с СВЧ-возбуждением, обеспечивающих 50-процентную экономию энергии при значительном увеличении светового потока; электропроводов с уникальной термостойкой изоляцией, обеспечивающей рабочую температуру до 500 градусов по Цельсию; высоковольтных плазменно-вакуумных приборов; натрий-хлоридных аккумуляторов с высокой энергоемкостью. Освоение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому разделу требует совершенствования экспериментально-стендового оборудования, а также технического перевооружения предприятий для внедрения новых технологий. В этих целях предусматривается выделение капитальных вложений на создание стендов для испытаний высоковольтных устройств в натурных условиях (направление работ 110 приложения N 1).

Химические технологии и катализ

Основная часть научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому разделу Программы ориентирована на создание катализаторов и каталитических технологий нового поколения для нефтехимического комплекса (направление работ 111 приложения N 1). В результате выполнения предусмотренных работ будут созданы: катализаторы и каталитические технологии нового поколения для углубленной переработки углеводородного сырья (включая нефть, газ и нефтяные остатки) в моторные топлива и нефтехимические продукты высокой товарности (бензол); опытные образцы установок получения синтез-газа и водорода по новой технологии, обеспечивающей снижение в 2-4 раза капитальных и на 30-40 процентов текущих затрат на производство; научно-технические основы для вовлечения в теплопроизводство до 10 млн. тонн в год некондиционных видов топлива. Значительное внимание в этом разделе Программы уделено разработке технологий синтеза и созданию опытно-промышленного производства жизненно важных импортозамещающих лекарственных средств широкого спектра действия (направление работ 112 приложения N 1). Реализация этих технологий позволит резко сократить импорт дорогостоящих лекарственных препаратов, обеспечив здравоохранение более дешевыми высококачественными препаратами российского производства. На удовлетворение актуальных потребностей электронной, химической промышленности, машиностроения и других отраслей направлены мероприятия по разработке технологий производства химических продуктов для создания новых материалов, соответствующих современному научно-техническому уровню, в том числе новых жидкокристаллических и электролюминесцентных материалов для устройств отображения информации, нового поколения мембран для утилизации производственных стоков вредных производств (направление работ 113 приложения N 1). Реализация научно-технических разработок по этому разделу позволит: обеспечить использование в различных отраслях промышленности (химической, нефтехимической, металлургической, машиностроительной, электронной) новых разработок, большинство из которых по своему техническому решению и ожидаемым практическим результатам заметно превышают мировой уровень и имеют потребительский рынок в России и за рубежом; получить дополнительно до 15 тыс. тонн в год высокооктановых бензинов; осуществить техническое перевооружение предприятий медицинской, нефтехимической и других отраслей промышленности.

Технологии спецхимии и энергонасыщенных материалов

Основные мероприятия этого раздела Программы связаны с созданием технологий: элементной базы спецхимии (окислители, пластификаторы, поверхностно-активные вещества, олигомеры, аддукты, целлюлоза из древесного сырья и др.) для гражданских и оборонных нужд, в том числе для экспортных поставок (направления работ 117, 118 приложения N 1); производства баллиститных порохов и твердого ракетного топлива на базе высокопроизводительного оборудования и средств автоматического управления процессами, адаптированных к условиям и возможностям российских заводов-изготовителей (направления работ 114, 115 приложения N 1); изготовления зарядов смесевых твердых ракетных топлив нового поколения для перспективных ракетно-космических комплексов, космических, магнитогазодинамических генераторов и других систем различного назначения с повышением производительности в 1,5-2 раза и одновременным снижением энергоемкости производства (направления работ 116, 118 приложения N 1); создания конкурентоспособной на мировом рынке гражданской продукции - генераторов аэрозольного пожаротушения для различных отраслей хозяйства, технических алмазов и другой продукции (направления работ 119, 120 приложения N 1). Реализация мероприятий этого раздела Программы позволит: сохранить одно из важнейших научных и технических направлений - спецхимию и энергонасыщенные материалы (твердые ракетные топлива, корпуса ракетных двигателей из композиционных материалов, пороха, взрывчатые вещества и пиротехнические составы), сохранить высококвалифицированные научные, инженерные и рабочие кадры, производственные мощности, использовать в народном хозяйстве имеющиеся в области спецхимии научно-технические достижения фундаментального, технологического и конструкторского характера; улучшить технико-экономические показатели, повысить пожаровзрывобезопасность и экологичность производств спецхимии; обеспечить устойчивый выход на мировой рынок конкурентоспособной продукции и технологий; сохранить на российских предприятиях более 35 тыс. рабочих мест. Освоение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому разделу требует совершенствования экспериментально-стендового оборудования, а также технического перевооружения предприятий для внедрения новых технологий. Для этих целей предусматривается выделение капитальных вложений на реконструкцию и создание малотоннажного технологического комплекса по выпуску инструмента для прецизионной обработки изделий и на организацию быстропереналаживаемого автоматизированного производства по переработке баллиститных, смесевых топлив и других материалов спецхимии (направления работ 121, 122 приложения N 1).

Биотехнологии

В этом разделе Программы предусмотрены мероприятия по следующим направлениям в области биотехнологий: внеклеточный синтез функционально активных белков и полипептидов в биореакторах нового поколения для создания противовирусных, антибактериальных и противоопухолевых лекарственных препаратов (направление работ 123 приложения N 1); создание новых лекарственных препаратов на основе эндогенных пептидов, рекомбинантных белков и модифицированных пуриновых оснований для лечения лейкозов, опухолевых, вирусных и других опасных заболеваний (направления работ 125, 128 приложения N 1); создание препаратов генетически направленного действия, средств и методов генной диагностики и терапии (направления работ 126, 127 приложения N 1); разработка устройств поверхностного плазмонного резонанса и биомолекулярных взаимодействий для диагностики опасных бактериальных и вирусных заболеваний, включая СПИД, туберкулез и вирусные гепатиты (направление работ 124 приложения N 1). В результате выполнения работ будут разработаны методы и технологии производства следующих препаратов и продуктов: генно-инженерный гемоглобин человека, важнейшие гормональные препараты (различные типы интерферонов, интерлейкинов и других циктокинов); рекомбинатные вакцины на основе новых векторов, гибридные антитела для диагностики; антибактериальные и антивирусные полипептиды для медицинского и ветеринарного использования; одноцепочечные антитела и мини-антитела для диагностики заболеваний и направленной доставки лекарств к клеткам-мишеням внутри организма; ферменты, атакующие нуклеиновые кислоты, в том числе нуклеаз для противовирусной терапии и специфические рестриктазы для генно-инженерных работ; рибозимы и антисмысловые нуклеиновые кислоты для генно-инженерных работ, для противораковой и противовирусной терапии; биологически активные вещества генетически направленного действия и высокоэффективные нетоксичные терапевтические препараты на основе аналогов и производных олигонуклеотидов. Кроме того, будут разработаны методы сверхчувствительной ранней диагностики раковых, вирусных и бактериальных заболеваний на основе обнаружения единичных молекул чужеродного генетического материала методом молекулярных колоний. Реализация программных мероприятий позволит: расширить фундаментальные и прикладные научные исследования в наиболее перспективных отраслях биотехнологии, обеспечив научную базу для развития промышленного производства; внедрить технологии производства новых препаратов и продукции, обеспечить ими внутренний рынок, экспортировать технологии и продукцию; обеспечить работой ведущих ученых, технологов, инженеров и конструкторов, владеющих уникальными базовыми технологиями, сохранив большое количество рабочих мест.

Технологии транспортных систем

Основные мероприятия раздела связаны с разработкой технологий: создания и прогнозирования развития перспективной судовой техники (направление работ 129 приложения N 1); комплексного проектирования и создания сложных транспортно-технологических комплексов, предназначенных для освоения минеральных ресурсов и запасов углеводородов, минеральных и биологических ресурсов, в том числе в экстремальных условиях Северного морского пути (направления работ 130, 133 приложения N 1); проектирования и создания принципиально новых высокоэффективных и экономически рентабельных технических средств транспортных систем (направление работ 131 приложения N 1); производства компонентов систем водного транспорта, включая лазерные обрабатывающие машины и оптико-волоконные системы (направления работ 132, 134 приложения N 1); создания нового гидроакустического, навигационного и электротехнического оборудования и их компонентов, удовлетворяющих требованиям Международной морской организации и национальных регистров и правил (направление работ 136 приложения N 1); управления физическими полями в системе "человек - технический объект - окружающая среда" для обеспечения снижения шума, вибраций и электромагнитных полей на транспорте, создания безопасных условий для человека (направление работ 135 приложения N 1). Реализация программных мероприятий обеспечит: сохранение и развитие научно-производственного потенциала в области создания компонентов транспортных систем; освоение новых интермодальных транспортных коридоров; повышение экономической эффективности перевозок в 1,2-1,4 раза; создание современной наукоемкой продукции с высоким экспортным потенциалом, соответствующей мировому уровню; разработку криогенных технологий, экспериментального и проектно-конструкторского задела для обеспечения перехода к широкому использованию в будущем сжиженного природного газа, а затем жидкого водорода в аэрокосмической технике, наземном и водном транспорте; существенное повышение качества, снижение себестоимости и трудоемкости создания объектов транспорта, расширение областей их применения, повышение надежности и экологической безопасности; сбалансированное и взаимоувязанное развитие различных транспортных систем; освоение промышленностью передовых технологий производства сложных объектов; сохранение более 200 тыс. рабочих мест на предприятиях России. Освоение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому разделу требует совершенствования экспериментально-стендового оборудования, а также технического перевооружения предприятий для внедрения новых технологий. Для этих целей предусматривается выделение капитальных вложений на техническое перевооружение стендового комплекса для испытаний колесной и гусеничной техники (направление работ 137 приложения N 1).

Уникальные технологии экспериментальной отработки и испытаний

Программные мероприятия этого раздела предусматривают: совершенствование структуры экспериментально-испытательной базы, повышение научно-технического уровня технологий экспериментальной отработки и испытаний, модернизацию и развитие испытательных, измерительных и моделирующих средств, комплексов и стендов (направления работ 138-148 приложения N 1); реконструкцию и техническое перевооружение испытательных полигонов (направления работ 149-159 приложения N 1). Выполнение этих мероприятий позволит: обеспечить развитие уникальной стендовой, испытательной базы с одновременным развитием технологий и методик экспериментальной отработки и испытаний, а также проведение сертификации уникального стендового оборудования предприятий, способного обеспечить создание конкурентоспособной на мировом рынке продукции; поддержать на мировом уровне научно-технический потенциал уникальных испытательных средств; осуществить модернизацию уникальной стендовой, испытательной базы и использовать ее для выполнения мероприятий программ международного сотрудничества и сертификации продукции; использовать экспериментальную базу для проведения поисковых научно-исследовательских работ, направленных на создание научно-технического задела, необходимого при разработке перспективных базовых технологий, решении прикладных и фундаментальных задач; существенно сократить затраты на разработку и создание конкурентоспособной на мировом рынке наукоемкой промышленной продукции. Освоение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому разделу требует совершенствования экспериментально-стендового оборудования, а также технического перевооружения предприятий для внедрения новых технологий. Для этих целей предусматривается выделение капитальных вложений на создание авиационно-ракетного трека, на проведение строительно-монтажных работ по оснащению уникальных стендовых комплексов новым измерительным и диагностическим оборудованием, на модернизацию летно-моделирующих комплексов, на создание пилотажного стенда для авиатехники, на создание системы автоматизированного управления и контроля для испытаний химических лазеров двойного назначения, на создание комплексов для гидродинамических, акустических и прочностных испытаний морской техники двойного назначения, на модернизацию стендовой базы для обеспечения разработки технологии создания и проведения испытаний судовой техники, на модернизацию синхротрона для отработки нанотехнологий сверхбыстродействующих интегральных схем, на модернизацию экспериментальной базы контрольно-измерительных систем и опытного производства для исследований газовых лазеров, на оснащение уникального полигонного комплекса специализированным оборудованием для испытаний служебного и гражданского стрелкового оружия и патронов и на создание комплекса измерительной аппаратуры для испытаний инфракрасной техники (направления работ 149-159 приложения N 1).

Технологии обеспечения устойчивой и экологически чистой среды обитания

В этом разделе Программы представлен комплекс мероприятий по разработке базовых технологий, лежащих в основе широкого спектра конкурентоспособных систем очистки газовой, жидкой и твердой сред от опасных химических и радиоактивных веществ, технических средств защиты человека, систем жизнеобеспечения герметизированных объектов, в том числе: мер по обеспечению устойчивой экологически чистой среды жизнедеятельности общества средствами градостроительства (направления работ 161, 165 приложения N 1); технологий производства фильтрующих, сорбирующих регенеративных и защитных материалов многофункционального назначения для создания систем очистки воздуха производственных помещений, индивидуальных средств защиты человека в экстремальных ситуациях, систем водоочистки, предотвращения вредных выбросов и рекультивации загрязненных земель (направления работ 160, 162 приложения N 1); технологий наблюдения за состоянием природной среды, обнаружения и предупреждения аварийных ситуаций (направления работ 163, 164 приложения N 1). Реализация этих мероприятий позволит: обеспечить условия для рационального территориального и пространственного развития системы расселения, процессов урбанизации, производственной, социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, сохранения окружающей среды; разработать прогнозы устойчивого пространственного размещения людских и материальных ресурсов, научных, интеллектуальных и культурных центров для развития и формирования национальной технологической базы; разработать новые типы энергосберегающих производственных и жилых зданий на основе использования технологий новых материалов, в том числе биотехнологий, и технологий снижения энергопотребления в градостроительстве до 40 процентов; создать высокоэффективные системы очистки техногенных выбросов в атмосферу, водоемы и почву, доведя их до уровня мировых стандартов; обеспечить с помощью новых технологий активную рекультивацию и восстановление экологического равновесия городских земель и сельскохозяйственных угодий, а также акваторий, загрязненных в результате хозяйственной деятельности и чрезвычайных ситуаций; повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 25-40 процентов за счет восстановления плодородия почв, обеспечить получение экологически чистой сельхозпродукции; создать системы экологического мониторинга окружающей среды с чувствительностью, в 100 раз превышающей чувствительность существующих систем, обладающих высокой селективностью вредных примесей и экспрессностью не более 2-5 сек. Освоение результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по этому разделу требует совершенствования экспериментально-стендового оборудования, а также технического перевооружения предприятий для внедрения новых технологий. Для этих целей предусматривается выделение капитальных вложений на создание экспериментальной базы для исследования нового способа лазерной дезактивации материалов (направление работ 166 приложения N 1).

Технологии подготовки кадров для национальной технологической базы

Важнейшей частью национальной технологической базы является ее кадровая составляющая - ученые, специалисты, рабочие. На протяжении последних десяти лет резкий спад производства, сокращение научных исследований, конверсия оборонных отраслей и структурная перестройка промышленности сопровождались высокой динамикой изменения требований к квалификации и, как следствие, к содержанию, формам и объемам подготовки кадров, соответствующих новым социально-экономическим условиям. Для решения этих и других проблем подготовки кадров необходимо создать государственную систему кадрового обеспечения национальной технологической базы, обеспечивающую адекватное восполнение интеллектуального потенциала высокотехнологичных отраслей промышленности в интересах национальной безопасности и устойчивого развития страны. Программные мероприятия этого раздела включают: нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение кооперации высшей школы и промышленности в реализации базовых технологий в приоритетных областях жизнедеятельности страны (направление работ 167 приложения N 1); базовые технологии подготовки высококвалифицированных специалистов в области экономики, управления и права для повышения профессионального уровня внешнеторговой деятельности организаций с учетом особенностей функционирования международных рынков (направление работ 168 приложения N 1); разработку технологий профессиональной ориентации и довузовской подготовки учащейся и работающей молодежи (направление работ 169 приложения N 1). В результате реализации этих мероприятий должна быть восстановлена, усовершенствована и развита федеральная межотраслевая система подготовки и повышения квалификации национальных кадров с учетом потребностей отраслей промышленности, а также необходимости создания общего научно-технологического пространства Содружества Независимых Государств. Выполнение работ, предусмотренных разделами 19 и 20 Программы, необходимо для: реализации мер по повышению конкурентоспособности отечественных технологий на основе внедрения международных стандартов качества и сертификации (направления работ 170-176 приложения N 1); выявления проблем сохранения и развития технологий в интересах обеспечения технологической безопасности Российской Федерации, создания информационной системы оперативного контроля за реализацией мероприятий Программы и выбора приоритетов технологического развития (направления работ 177, 178 приложения N 1).

4. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение Программы предусматривает смешанную систему инвестирования с привлечением: средств федерального бюджета; внебюджетных средств, формируемых за счет собственных средств организаций и предприятий - исполнителей Программы, с возможным привлечением отечественных и иностранных инвесторов (банков, фондов, коммерческих структур). Для финансирования работ по Программе на 2002 год предусматривается выделение средств федерального бюджета по разделу функциональной классификации 06 "Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу" в размере 1000 млн. рублей на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и 455,4 млн. рублей на капитальные вложения. Капитальные вложения направляются на модернизацию и совершенствование экспериментально-стендового и испытательного оборудования, необходимого для создания и опытной промышленной отработки новых технологий. Это позволит выполнить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по Программе на современном уровне и создать технологическую основу для разработки и производства нового поколения конкурентоспособной наукоемкой продукции в области авиационного и морского транспорта, ракетно-космической техники, вычислительных устройств, энергетического оборудования и экологических систем и в других областях. Финансирование в дальнейшем промышленного освоения новых технологий намечается осуществлять с привлечением дополнительных внебюджетных источников, что может быть осуществлено за счет создания необходимых условий и предпосылок для повышения заинтересованности инвесторов и самих предприятий в создании на базе новых технологий конкурентоспособной продукции. Объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по всем технологическим направлениям Программы за счет внебюджетных средств составит 50 процентов от общей стоимости работ и будет уточняться по результатам проведения конкурсного отбора исполнителей - разработчиков технологий. Структура и источники финансирования Программы представлены в приложении N 2, распределение бюджетных средств по государственным заказчикам - в приложении N 3. Распределение ассигнований по технологическим направлениям Программы будет уточняться в установленном порядке в ходе выполнения программных мероприятий и с учетом актуальности проектов для обеспечения национальных интересов государства. Финансирование работ (проектов) по Программе будет осуществляться на конкурсной основе. Контроль за эффективностью использования средств обеспечивается государственными заказчиками Программы.

5. Система управления реализацией Программы

Управление и контроль за реализацией Программы осуществляются государственным заказчиком - координатором Программы - Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации совместно с другими государственными заказчиками Программы. Программа имеет межотраслевой, межведомственный характер, отвечает интересам развития большинства отраслей народного хозяйства, производящих и потребляющих высокотехнологичную наукоемкую продукцию. В качестве государственных заказчиков по основным программным мероприятиям выступают одиннадцать федеральных органов исполнительной власти. Исполнителями Программы являются научные и научно-производственные организации различной ведомственной принадлежности. Эти особенности Программы должны быть адекватно учтены при формировании системы управления ее реализацией. Государственный заказчик-координатор осуществляет общее руководство реализацией Программы, формирует органы управления ее реализацией. Конкретная структура системы управления, задачи и функции входящих в нее органов управления (без образования юридического лица) регламентируются положением о порядке управления реализацией Программы, утверждаемым Министерством промышленности, науки и технологий Российской Федерации по согласованию со всеми государственными заказчиками Программы. Для осуществления планирования работ, формирования приоритетов по направлениям разработок и контроля за научно-техническим уровнем разрабатываемых технологий создается экспертный совет по координации и научному сопровождению Программы, в состав которого включаются ведущие ученые и специалисты страны в области технологического развития, компетентные представители государственных заказчиков, других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, ведущих предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. При ведущих научных центрах по каждому технологическому разделу Программы создаются секции экспертного совета, осуществляющие непосредственное научное сопровождение и контроль работ. Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов, заключаемых государственными заказчиками с головными исполнителями программных мероприятий. Головные исполнители программных мероприятий по технологическим направлениям определяются по конкурсу, организуемому государственными заказчиками Программы, из числа ведущих научных организаций соответствующего технологического профиля или временных их объединений (консорциумов) по выполнению программных мероприятий. Головные исполнители в соответствии с государственным контрактом обеспечивают выполнение технологических проектов, необходимых для реализации утвержденных программных мероприятий, организуют на контрактно-конкурсной основе необходимую кооперацию соисполнителей. Разработанные в ходе реализации Программы технологии могут быть переданы исполнителям инвестиционных проектов и программ коммерческого характера в счет вклада государства при формировании общего инвестиционного пакета конкретного проекта. Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации совместно с другими государственными заказчиками ежегодно в установленный срок представляет доклады о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации.

6. Оценка эффективности реализации Программы

Реализация мероприятий Программы будет определять технологические возможности страны на длительную перспективу и способствовать созданию научно-технологических основ для повышения качества жизни, подъема экономики и равноправного участия в мировых рынках высокотехнологичной наукоемкой продукции. Успешное выполнение Программы позволит: преодолеть наметившееся опасное для безопасности страны отставание от мирового уровня по критическим технологическим направлениям; обеспечить передовую технологическую базу для производства конкурентоспособной высокотехнологичной наукоемкой продукции мирового уровня в области важнейших технических систем (воздушного, морского и наземного транспорта, ракетно-космической техники, машиностроительного, энергетического, в том числе атомного, оборудования, вычислительной техники, систем управления, связи и информации), медицинской аппаратуры, лекарственных средств и другой наукоемкой продукции, обеспечивающую в целом технологические аспекты развития экономики и укрепления безопасности России, создание предпосылок для равноправного международного технологического сотрудничества; обеспечить сохранение и создание около 850 тыс. рабочих мест на предприятиях высокотехнологических отраслей экономики; создать научные и промышленно-технологические основы для кардинального изменения структуры экспорта в пользу наукоемкой конечной продукции с увеличением ее доли в 2-2,5 раза за счет резкого повышения потребительских свойств и конкурентоспособности выпускаемой продукции, закрепления традиционных и освоения новых сегментов мирового рынка. Прогнозная оценка качественного уровня развития базовых и критических технологий по отношению к мировому уровню показывает, что выполнение Программы позволит повысить уровень развития и существенно сократить отставание России в высоких технологиях, являющихся основой мирового развития в XXI веке. В результате выполнения Программы будет значительно улучшена среда обитания, созданы экологически чистые материалы и технологии, повышена надежность и безопасность функционирования сложных человекомашинных систем, существенно снижена вероятность техногенных катастроф и уровень их экологических последствий.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------¦Стои- ¦ В том числе ¦ Ожидаемые результаты ¦мость -+-----------------------------------¦ ¦всего ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ ¦(млн. ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦руб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лей)* ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Технологии новых материалов Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1.Создание высокопрочных, 53,4 10,2 10,2 10,6 11 11,4 создание, подготовка промышленного хорошо свариваемых ---- ---- ---- ---- --- ---- производства материалов и их сталей, сварочных 26,7 5,1 5,1 5,3 5,5 5,7 использование для создания материалов и технологии конструкций изделий морской и сварки для авиакосмической техники, перспективного стройиндустрии, машиностроения, оборудования оборудования для ТЭК, топливно-энергетического обеспечивающих резкое повышение комплекса (ТЭК), морской потребительских качеств и и авиакосмической конкурентоспособности продукции на техники нового поколения мировом рынке; создание высоконадежных элементов конструкций активных зон атомных и термоядерных реакторов, а также ледостойких буровых платформ

2.Создание принципиально 39,8 7,6 7,6 7,8 8,2 8,6 использование для изготовления новых высокопрочных ---- --- --- --- --- --- высокопрочных корпусных конструкций азотистых сталей 19,9 3,8 3,8 3,9 4,1 4,3 авиакосмической и морской техники аустенитно-ферритного и нового поколения, обеспечивающих мартенситного классов с существенное снижение риска высокой коррозионной коррозионного растрескивания и стойкостью и повышенной увеличение междокового периода вязкостью для морских судов; использование в использования в медицине для изготовления авиакосмической имплантантов, эндопротезов и др. технике, медицине, для обеспечения экономии бурильных трубах, дефицитного и дорогостоящего сырья трубопроводах, судовой и исключения эффекта "никелевой арматуре, насосах и в аллергии" другой продукции, эксплуатируемой в экстремальных условиях

3.Создание контейнеров для 11,6 2,2 2,2 2,2 2,4 2,6 повышается надежность, безопасность отработанного ядерного ---- --- --- --- --- --- и экономичность продукции; топлива (ОЯТ) судовых 5,8 1,1 1,1 1,1 1,2 1,3 результаты работы находятся на и стационарных атомных мировом уровне, обеспечивают энергетических создание уникальных контейнеров для установок (АЭУ) с транспортировки и длительного (до использованием 100 лет) хранения ОЯТ конструкционных малоактивированных радиационностойких основных и сварочных материалов нового поколения

4.Создание комплексно 37,8 7,2 7,2 7,4 7,8 8,2 позволит обеспечить создание легированных свариваемых ---- --- --- --- --- --- авиакосмической техники, титановых сплавов для 18,9 3,6 3,6 3,7 3,9 4,1 строительство глубоководных авиакосмической техники, аппаратов, атомных энергетических судостроения, атомной установок с увеличенным в 1,5-2 энергетики и медицины раза ресурсом работы, улучшить качество медицинской аппаратуры в хирургии, ортопедии, стоматологии, кардиологии и др.

5.Создание новых 78,8 15 15 15,6 16,2 17 обеспечивается создание корпусных высокопрочных ---- --- --- ---- ---- --- конструкций кораблей, самолетов, свариваемых, термически 39,4 7,5 7,5 7,8 8,1 8,5 вертолетов, ракет и космических неупрочняемых аппаратов нового поколения, алюминиевых сплавов для современных скоростных паромов типа морских судов, "катамаран", обтекателей авиационной и глубоководной техники с уникальными ракетно-космической техническими характеристиками (на техники, скоростных 30-50 процентов выше мировых), поездов и автомобильной силовых элементов скоростных промышленности поездов и новых автомобилей; стоимость изготовления продукции со сплавами из скандия будет снижена в 1,5-2 раза

6.Разработка и промышленное 7,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 обеспечивается высокая коррозионная освоение перспективных --- --- --- --- --- --- стойкость металла шва в потоке сварочных материалов и 3,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 свинца и радиационная стойкость, технологий сварки для увеличивается в 2 раза срок службы изготовления конструкций, повышается надежность энергетического их работы при температурах до 1050 оборудования градусов в условиях коррозионного и безопасных АЭС с эрозионного воздействия и жидкометаллическим конкурентоспособность продукции на теплоносителем на основе мировом рынке; результаты работы свинца применимы при создании газотурбинных установок нового поколения, высокотемпературных установок нефтеперерабатывающих, нефтехимических и металлургических производств

7.Создание принципиально 70,2 13,4 13,4 13,8 14,4 15,2 будут освоены пилотные технологии новых многофункциональных ---- ---- ---- ---- ---- ---- получения многофункциональных покрытий с высоким уровнем 35,1 6,7 6,7 6,9 7,2 7,6 покрытий с высоким уровнем физических, экологических, каталитической активности, физико-химических, магнитных и электрофизических эксплуатационных параметров, высокой коррозионной-, характеристик и эрозионной, и износостойкостью; эффективных технологий их приоритетные технологии позволят нанесения при изготовлении существенно улучшить функциональные деталей и конструкций характеристики и перспективной техники, конкурентоспособность обеспечивающих авиакосмической техники, эксплуатацию изделий новой транспортных средств, техники во всех нефтегазопроводов, буровых климатических условиях в платформ, электронных систем, течение 30-40 лет систем связи, оптоэлектроники, приборных, навигационных и вычислительных комплексов; будет обеспечена гибкость производств для быстрого приспособления (переориентации) их к новой рыночной конъюнктуре

8.Создание новых 48 9,2 9,2 9,4 9,8 10,4 повышение физико-механических интерметаллических -- --- --- --- --- ---- характеристик высокопрочных материалов и композиций 24 4,6 4,6 4,7 4,9 5,2 конструкционных материалов в на основе алюминидов 1,2-1,5 раза, снижение в 1,2-3 раза переходных металлов, габаритно-весовых показателей при неравновесных аморфных одновременном уменьшении до 50 и нанофазных структур процентов стоимости композитов, со специфическими снижение на 15-25 процентов веса свойствами конструкций автомобилей, энергетических установок судов и судовых агрегатов, ракет и авиакосмической техники, повышение в 2-7 раз срока службы конструктивных элементов нефте- и газодобывающей, горнорудной и химической промышленности

9.Разработка полимерных, 92,4 17,6 17,6 18,4 19 19,8 снижение массы корпусных металлополимерных ---- ---- ---- ---- --- ---- конструкций на 20-30 процентов, и термопластичных 46,2 8,8 8,8 9,2 9,5 9,9 повышение шумопоглощения и композиционных увеличение демпфирующей способности материалов с регулируемыми конструкций, снижение заметности многофункциональными судов и летательных аппаратов в свойствами широком диапазоне длин волн; увеличение удельной мощности и ресурса электросиловых преобразователей в 2-3 раза; снижение стоимости и трудоемкости изготовления размеростабильных приборных платформ; ликвидация зависимости российских производителей от зарубежных фирм в производстве материалов этого класса

10. Создание новых жаропрочных 53,610,2 10,2 10,6 11 11,6 обеспечение надежной работы конструкционных материалов ---- ---- ---- ---- --- ---- высокотемпературных установок и сплавов, разработка и 26,8 5,1 5,1 5,3 5,5 5,8 нефтеперерабатывающих, промышленное освоение нефтехимических и металлургических технологий изготовления производств в условиях воздействия деталей и конструкций на рабочих сред и критических их основе температур; снижение ресурсоемкости и энергоемкости производства деталей перспективных газотурбинных и жидкостных ракетных двигателей

11. Разработка технологии7,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 использование квазикристаллов в изготовления --- --- --- --- --- --- качестве покрытий изделий позволяет квазикристаллических 3,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 резко уменьшить коэффициент трения, материалов для износ и истирание подложки; уменьшения трения, упрочнение квазикристаллическими электрохимической наполнителями таких матриц, как защиты и водородной сталь, интерметаллизы на основе энергетики алюминия, приводит к повышению прочности в сочетании с ростом пластичности; квазикристаллические материалы найдут широкое применение в области катализа, радиационной и электрохимической защиты, водородной энергетики; одним из преимуществ технологий изготовления квазикристаллических материалов является их экологическая чистота

12. Разработка составов и109 20,8 20,8 21,6 22,4 23,4 получение активных элементов базовых технологий ---- ---- ---- ---- ---- ---- лазерного качества с высокой изготовления лазерных 54,5 10,4 10,4 10,8 11,2 11,7 надежностью при работе в импульсных стекол нового поколения, режимах с высокой выходной оптических стекол, мощностью излучения; снижение ситаллов, халькогенидных себестоимости активных элементов; стекол, радиационно повышение качества оптического стойких стекол, стекла по однородности; светочувствительных, изготовление крупногабаритных термохромных и ситалловых заготовок для электрохромных астрозеркал; производство стекол, заготовок имплантантов для стоматологии и очковых стекол нового ортопедии; производство оптических поколения элементов с нелинейными свойствами для ИК-оптики

Инвестиционные проекты (капитальные вложения)
13. Модернизация комплексов137 17,5 20 25 20 54,5 экспериментальная отработка технологического --- ---- -- -- -- ---- технологий создания новых оборудования для создания 137 17,5 20 25 20 54,5 конструкционных и функциональных новых конструкционных и материалов для судостроения и функциональных материалов других отраслей промышленности, на ФГУП ЦНИИ КМ обеспечение испытаний облученных "Прометей", конструкционных материалов г. Санкт-Петербург

14. Организация производства14 7 7 - - - обеспечение широкомасштабного микропорошков для создания -- - - выпуска соединительных, новых конструкционных 14 7 7 уплотнительных и износостойких материалов на базе ГУП деталей и исключение существенным "ЦНИИМ", образом необходимости импортных г. Санкт-Петербург закупок для нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, дорожно-строительной и металлургической промышленности

ВСЕГО по разделу I 760,4 140,7 143,2 145,2 145,4 185,9 ----- ----- ----- ----- ----- ----- в том числе: 455,7 82,6 85,1 85,1 82,7 120,2

НИОКР 609,4 116,2 116,2 120,2 125,4 131,4 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 304,7 58,1 58,1 60,1 62,7 65,7

капитальные вложения 151 24,5 27 25 20 54,5 --- ---- -- -- -- ---- 151 24,5 27 25 20 54,5

II. Технологии микроэлектроники
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
15. Разработка базовых594,6 113,2 113,2 117,8 122,6 127,8 базовая технология сверхбольших технологий производства ----- ----- ----- ----- ----- ----- (СБИС) и сверхскоростных (ССИС) новых поколений СБИС и 297,3 56,6 56,6 58,9 61,3 63,9 интегральных схем на кремнии ССИС с минимальными достигнет предельно достижимых размерами элементов минимальных топологических 0,1-0,25 мкм для размеров, что обеспечит: аппаратуры сверхвысокого достижение максимальной тактовой быстродействия и частоты 500 МГц и степени сверхскоростной обработки 7 8 информации, в том числе интеграции 10 -10 транз/кр.; базовой технологии снижение стоимости проектирования и производства спецстойких сборки РЭА специального и общего СБИС с минимальными назначения в 2-3 раза, снижение размерами элементов энергопотребления в 3-4 раза; 0,5-0,8 мкм и повышение функциональных полупроводниковых возможностей аппаратуры и снижение приборов стоимости единичной функции в 10-20 раз; современная технологическая база для серийного производства радиационно стойкой элементной базы позволит наладить серийный выпуск КМОП СБИС со степенью интеграции до 5 2 х 10 вент/кр. при сохранении группы стойкости 2У-3У, что позволит сохранить технологическую независимость и обеспечить безопасность работы атомных станций России

16. Разработка371,8 70,8 70,8 73,6 76,6 80 технологическая база среды технологической среды ----- ---- ---- ---- ---- -- сквозного проектирования (базы), ориентированной 185,9 35,4 35,4 36,8 38,3 40 элементной базы и аппаратуры; на сквозное сокращение сроков внедрения автоматизированное перспективной элементной базы в проектирование элементной разработки аппаратуры; обеспечение базы и аппаратуры, технологической независимости при включающей библиотеки разработке конкурентоспособной элементов, библиотеки продукции; создание центров макроблоков (IP), проектирования, сертификации и технологическое аттестации пластин, разработанных обеспечение приборных по алгоритмам российских разработок с привлечением заказчиков; разработка и зарубежных партнеров, реализация механизма создание единой базы технологического взаимодействия в данных разрабатываемых рамках единой среды и разработки российских проектов, в элементной базы и аппаратуры; том числе разработка создание фонда разрабатываемых технологии проектирования проектов; создание микроэлектронных ядер и конкурентоспособной технологии моделей для обработки, проектирования IP-блоков с сжатия, передачи и характеристиками, не уступающими распознавания мировым достижениям, позволяющей в информации в системах кратчайшие сроки и с наименьшими мультимедиа, затратами создавать телекоммуникации и унифицированные комплексы информационного сверхвысокой производительности, мониторинга функционирующие в реальном масштабе времени для различных применений, что обеспечит жизнедеятельность и повысит безопасность сложных технических систем

17. Создание73,6 14 14 14,6 15,2 15,8 в настоящее время за рубежом на приборно-технологического ---- -- -- ---- ---- ---- основе SiGe серийно выпускаются базиса производства 36,8 7 7 7,3 7,6 7,9 СВЧ - транзисторы мощностью до 0,2 сверхбыстродействующих Вт на диапазон частот до 3,0 ГГц и БИС типа БиКМОП и на освоены в производстве основе SiGe для специализированные ИС для средств телекоммуникационных связи, производство ИС широкого систем и перспективных применения (операционных и систем техники инструментальных усилителей) отсутствует; отсутствует отечественная технология БИС на основе БиКМОП; разработка таких БИС позволит реализовать анализаторы спектра с высокой разрешающей способностью для аппаратуры специального применения; результаты работ позволят улучшить характеристики отечественной измерительной и приемопередающей техники, систем радиолокации, средств телекоммуникаций

18. Разработка технологий98,8 18,8 18,8 19,6 20,4 21,2 впервые создаются трехмерные производства ---- ---- ---- ---- ---- ---- микроизделия по технологии, микромеханических 49,4 9,4 9,4 9,8 10,2 10,6 обеспечивающей получение элементов для субмикронных трехмерных изделий без микросистемной техники использования дорогостоящих литографических процессов, которые сегодня являются основой "кремниевой" технологии

19. Создание интеллектуальных98,8 18,8 18,8 19,6 20,4 21,2 реализация проекта позволит развить нанотехнологических ---- ---- ---- ---- ---- ---- наукоемкое, с низкой энерго- и комплексов для 49,4 9,4 9,4 9,8 10,2 10,6 материалоемкостью производство наноэлементов и электронной техники - нового терабитных поколения конкуренто-способных микромеханических накопителей, превосходящих запоминающих устройств существующий уровень на несколько порядков по емкости и скорости передачи данных, что приведет к качественным изменениям информационных технологий

20. Разработка зондовых и98,8 18,8 18,8 19,6 20,4 21,2 реализация проекта позволит создать ионных нанотехнологий ---- ---- ---- ---- ---- ---- приборы, значительно превосходящие формирования элементов 49,4 9,4 9,4 9,8 10,2 10,6 традиционные аналоги по с размерами менее 10 нм и эффективности, надежности, ресурсу, исследование эмиссионных массогабаритным параметрам и характеристик нанотрубных энергопотреблению; в полной мере углеродных структур появится возможность разрабатывать микросистемную технику на принципах искусственного интеллекта, а также разрабатывать СБИС с уровнем 9 2 интеграции до 10 эл/см ; конкурентоспособность разработанной на основе таких приборов радиоэлектронной аппаратуры значительно возрастет

21. Разработка базовой74,6 14,2 14,2 14,8 15,4 16 разработка новых технологий и технологии планарной ---- ---- ---- ---- ---- -- создание на этой основе микроэлектронной 37,3 7,1 7,1 7,4 7,7 8 технологического оборудования для обработки стеклянных изготовления цветных монохромных и иных подложек для жидкокристаллических, матричных, устройств отображения автоэлектронных и полноцветных информации полимерных плоских экранов; разработка полноцветных эффективных плоских экранов и организация их серийного выпуска с размерами по диагонали 31-75 см и яркостью 2 200-600 кд/м ; обеспечение жизнедеятельности и безопасности сложных технических систем

22. Разработка базовых75,6 14,4 14,4 15 15,6 16,2 создание технологического толстопленочных ---- ---- ---- --- ---- ---- оборудования для изготовления технологий создания 37,8 7,2 7,2 7,5 7,8 8,1 плазменных панелей с плотностью полноцветных -1 газоразрядных индикаторных элементов 40-50 см и панелей переменного тока эффективностью до 0,8 лм/Вт; организация серийного производства плоских цветных плазменных телевизионных приемников и широкоформатных индикаторных табло с размерами по диагонали от 0,5 м до 10 м

23. Разработка базовых58,8 11,2 11,2 11,6 12,2 12,6 выпуск отечественных силовых конструкций и технологий ---- ---- ---- ---- ---- ---- модулей на токи до 1400 А и производства серии 29,4 5,6 5,6 5,8 6,1 6,3 напряжение 1200, 1800, 2500, 3300, универсальных 4500 В, предназначенных для интегрированных применения в преобразовательном силовых IGBT-модулей и оборудовании, мощностью от десятков модулей прижимной кВА до десятков МВА в конструкции нового электроприводах транспортных поколения на токи до средств 1400 А и напряжение до 4500 В

24. Разработка базовых53,6 10,2 10,2 10,6 11 11,6 обеспечение выпуска силовых модулей конструкций и технологий ---- ---- ---- ---- --- ---- различных конструкций и назначения производства полностью 26,8 5,1 5,1 5,3 5,5 5,8 управляемых силовых полупроводниковых приборов с изолированным затвором (IGBT) и быстровосстанавливающихся диодов (АКВ) на токи до 100 А (на кристалл) и напряжение 1200, 1800, 2500, 3300, 4500 В

Инвестиционные проекты (капитальные вложения)
25. Расширение производства155 140 15 - - - создание сверхчистого производства сверхбыстродействующих --- --- -- для обеспечения потребности интегральных схем в ОАО 155 140 15 отечественного рынка в сверхбольших "Ангстрем", г. Москва интегральных схемах с топологическими нормами 0,35-0,5 микрона для использования в специальных видах электронной техники и в различных отраслях промышленности и народного хозяйства

ВСЕГО по разделу II 1754 444,4 319,4 316,8 329,8 343,6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- в том числе: 954,5 292,2 167,2 158,4 164,9 171,8

НИОКР 1599 304,4 304,4 316,8 329,8 343,6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 799,5 152,2 152,2 158,4 164,9 171,8

капитальные вложения 155 140 15 - - - --- --- -- 155 140 15

III. Технологии вычислительных систем
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
26. Разработка технологий27,2 5,2 5,2 5,4 5,6 5,8 разработанные и экспериментально производства и монтажа ---- --- --- --- --- --- опробованные технологии позволят электронных модулей 13,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 создать производственные участки на частоте 800-1200 МГц для выпуска электронных модулей на частоте 800-1200 МГц, что необходимо для производства современных конкурентоспособных электронных устройств вычислительной техники и средств автоматизации; повышение качества и выхода годных МПП и модулей позволит снизить их себестоимость; опосредованный экономический эффект работы в масштабах страны может составить сотни миллионов рублей, в том числе за счет отказа от импорта готовых электронных устройств; социально-политический эффект от внедрения разработок - существенный вклад в обеспечение технологической независимости страны

27. Развитие технологий107 20,4 20,4 21,2 22 23 создается задел по направлениям: разработки системного и ---- ---- ---- ---- -- ---- 1) технологии представления прикладного программного 53,5 10,2 10,2 10,6 11 11,5 спецификаций параллельных и обеспечения распределенных компьютерных комплексов, операционных систем и предметных областей для основных классов компьютерных приложений, 2) технологии баз знаний, 3) технологии параллельного программирования, 4) технологии взаимодействия "человек - компьютер", включая технологии виртуальной реальности; на основе этого задела будут созданы интегрированные открытые компьютерные среды для проектирования системных и прикладных программных продуктов, обеспечивающих поддержку концептуального проектирования программ, методологии RAD, коллективного проектирования, а также реализацию в программных продуктах технологий баз знаний и новейших моделей взаимодействия "человек - компьютер"; в результате выполнения работ будет создана комплексная технологическая оснастка российской индустрии программного обеспечения, позволяющая создавать программные продукты мирового уровня или опережающие мировой уровень по функциональности и качеству исполнения; сбыт этой продукции позволит расширить участие отечественного производителя как на российском, так и на мировом рынках компьютерных программ; экономический эффект как от продаж разработанных технологических средств, так и от продаж создаваемой с их помощью программной продукции может составить сотни миллионов рублей

28. Исследование архитектур,53,6 10,2 10,2 10,6 11 11,6 в результате работ будет разработка и подготовка ---- ---- ---- ---- --- ---- актуализирована технология производства 26,8 5,1 5,1 5,3 5,5 5,8 проектирования СБИС и получена микропроцессоров и технологическая документация для микропроцессорных СБИС производства комплектов СБИС и для высокопроизводительных микропроцессоров для компьютеров, в компьютеров и том числе комплекта СБИС для вычислительных комплексов обработки сигналов и изображений, процессоров сигналов, СБИС для нейрокомпьютеров, микропроцессоров реального времени, СБИС для межпроцессорных коммутаторов

29. Разработка технологий228 43,4 43,4 45,2 47 49 будут разработаны кластерные создания компьютеров и ---- ---- ---- ---- ---- ---- компьютерные системы на основе вычислительных 114 21,7 21,7 22,6 23,5 24,5 электронных и оптоэлектронных комплексов высокой и коммутаторов, бинарные компьютеры сверхвысокой на основе эмуляционных комплектов производительности, СБИС, суперкомпьютеры и рабочие нейрокомпьютеров и станции на основе сигнальных адаптивных вычислительных микропроцессоров с быстродействием систем до 100 Тфлопс на универсальных микропроцессорах и 10 млрд. оп/сек на сигнальных, нейрокомпьютеры на основе аналого-цифровых и цифровых нейрочипов, в частности, на основе СБИС Нейрон, самообучаемые электронно-вычислительные (аналого-цифровые) машины нейронного типа, межотраслевой параметрический ряд управляющих микросупер-ЭВМ для адаптивных ИВС с элементами искусственного интеллекта, высокопроизводительные вычислительные комплексы с самоорганизующимися ОС на основе использования виртуальной сенсорики; будет реализована технология LONWORKS; будет разработан программно-технический комплекс (ПТК), который позволит сократить затраты на промышленную разведку и освоение нефтегазовых залежей за счет реализации трехмерных моделей; будет создан ПТК для сетевой структуры систем управления воздушными и морскими судами по технологии автоматического зависимого наблюдения с системой "ГЛОНАСС/GPS"; при этом ожидаемый результат составит: тактовая частота 1000 Мгц, наработка на отказ 100000 ч, коэффициент готовности 0,99999, объем ОЗУ до 10 Гбайт, объем ВЗУ-RAID до 50 Гбайт, магистраль сетевая Ind.Eth. (ВОЛС); будет разработан многоканальный регистратор с использованием активной защиты и твердотельного накопителя, позволяющий в малых габаритах осуществить сохранность информации при воздействии высоких о температур (t = 11000 С) и больших ударных нагрузок; будут созданы базовые модульные вычислительные средства для построения сверхпроизводительных вычислительных комплексов гидроакустических систем подводных и надводных кораблей

30. Создание и развитие53,6 10,2 10,2 10,6 11 11,6 будут созданы операционные системы перспективных ---- ---- ---- ---- --- ---- для перспективных аппаратных операционных систем и 26,8 5,1 5,1 5,3 5,5 5,8 платформ, обеспечивающие высокую СУБД степень защиты информации и обладающие свойствами: мобильность, поддержка интернет-технологий и режима реального времени, реализация многопроцессорного и многопотокового режимов работы, в том числе унифицированная гибконастраиваемая операционная система для адаптивных вычислительных систем с элементами искусственного интеллекта; будет обеспечиваться лицензионная чистота программных продуктов и воспроизведения международных стандартов на программные интерфейсы и интерфейсы представления данных

ВСЕГО по разделу III 469,4 89,4 89,4 93 96,6 101 ----- ---- ---- ---- ---- ---- 234,7 44,7 44,7 46,5 48,3 50,5

в том числе НИОКР 469,4 89,4 89,4 93 46,6 101 ----- ---- ---- ---- ---- ---- 234,7 44,7 44,7 46,5 48,3 50,5

IV. Технологии телекоммуникаций
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
31. Разработка технологий356 67,8 67,8 70,4 73,4 76,6 обеспечение взаимодействия и создания перспективных --- ---- ---- ---- ---- ---- совместимости систем спутниковой интегрированных систем 178 33,9 33,9 35,2 36,7 38,3 связи, радиосвязи, систем навигации и комплексов связи и опознавания на транспортных третьего поколения средствах сухопутного, воздушного, (спутниковой, морского базирования; разработка радиорелейной радиосвязи), локальных бортовых информационных навигации, опознавания и сетей на базе ВОЛС (ARING636); передачи данных для создание конкурентоспособного стационарных и подвижных отечественного оборудования, объектов (авиационных, повышение безопасности полетов и морских и сухопутных) и навигации; уменьшение номенклатуры поддерживающих базовые программно-аппаратных средств в системные технологии 1,5 раза; снижение массогабаритных характеристик и энергопотребления в 1,5-2 раза; снижение эксплуатационных расходов на обслуживание оборудования; сохранение существующих и создание новых (2,5-3,0 тыс.) рабочих мест

32. Разработка технологий331,8 63,2 63,2 65,6 68,4 71,4 разработка оборудования, создания отечественных ----- ---- ---- ---- ---- ---- отвечающего требованиям стратегии цифровых высокоскоростных 165,9 31,6 31,6 32,8 34,2 35,7 АТМ-и мультимедиатехнологий для систем и комплексов применения в ВСС России и передачи информации по ведомственных сетях с учетом волоконно-оптическим поэтапного, эволюционного перехода линиям связи, систем существующих сетей на новые связи на основе технологии, в том числе технических АТМ-технологий, средств подвижной и радиосвязи коммутационного и третьего поколения; терминального оборудования создание комплекса оборудования для с использованием средств широкополосных цифровых сетей мультимедиа интегрального обслуживания на базе АТМ-технологий как одного из стратегических направлений развития сетей связи общего пользования, корпоративных и ведомственных сетей, средств абонентского радиодоступа, обеспечение требований их информационной безопасности; обеспечение импортозамещения; создание новых рабочих мест: 0,5 тыс. чел. - в науке, 2,5 тыс. чел. - в промышленности

33. Разработка технологий222,4 42,4 42,4 44 45,8 47,8 разработка студийного и производства систем и ----- ---- ---- -- ---- ---- абонентского оборудования для комплексов оборудования 111,2 21,2 21,2 22 22,9 23,9 работы в перспективных сетях цифрового телевизионного телевизионного вещания, и радиовещания в соответствующего общеевропейскому общеевропейском стандарте стандарту MPEG-2; MPEG-2 2002-2004 годы - опытные зоны (гг. Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Москва) 2005-2006 годы - интеграция опытных зон в общероссийскую сеть и в международные сети цифрового телевизионного вещания; обеспечение интерактивного режима в целях предоставления нового вида услуг населению (многопрограммность, повышение качества изображения и звука, Интернет, заказ программ, электронные платежи и др.); создание опытных зон цифрового телевизионного и радиовещания для экспериментального подтверждения оптимальности выбора стандартов и построения системы распределения цифровых телевизионных сигналов применительно к условиям России; передача сигналов по линиям связи в едином цифровом стандарте независимо от функционального назначения (телефония, передача данных, телевидение, звуковое вещание, мультимедиа и др.) и за счет этого повышение эффективности использования любых линий связи; экономия частотного ресурса в 3-4 раза; организация производства нового сектора массового телевизионного оборудования, в том числе в рамках межгосударственной программы (Россия - Белоруссия) - "Союзный телевизор"

34. Разработка технологий124 23,6 23,6 24,6 25,6 26,6 разработка и организация серийного создания метрологического --- ---- ---- ---- ---- ---- производства автоматизированного радиоизмерительного 62 11,8 11,8 12,3 12,8 13,3 радиоизмерительного оборудования, в том числе метрологического оборудования универсальных общего применения для использования автоматизированных как в процессе создания комплексов на основе радиоэлектронной аппаратуры магистрально-модульной (научные и промышленные архитектуры предприятия), так и в процессе эксплуатации радиоэлектронных систем и комплексов; сохранение отечественного сектора производства современного конкурентоспособного радиоизмерительного оборудования с ориентацией на создание нового поколения автоматизированных измерительных и диагностических систем на основе модульного принципа построения (VXI); снижение объема закупок импортной измерительной техники (импортозамещение); сокращение в 1,5-2 раза трудоемкости контрольно-поверочных и регулировочных работ при производстве техники средств связи; повышение качества выпускаемой продукции; экономия электроэнергии в 1,5-2 раза; сохранение квалифицированных кадров

Инвестиционные проекты (капитальные вложения)
35. Модернизация стендовой4 0,3 0,5 1,4 1,8 - значительное расширение базы для обеспечения - --- --- --- --- использования волоконно-оптических испытаний 4 0,3 0,5 1,4 1,8 линий связи с одновременным волоконно-оптических улучшением их технических, линий связи на базе ФГУП экономических и эксплуатационных СПО "Арктика", характеристик г. Северодвинск, Архангельская область

ВСЕГО по разделу IV 1038,2 197,3 197,5 206 215 222,4 ------ ----- ----- ----- ----- ----- в том числе: 521,1 98,8 99 103,7 108,4 111,2

НИОКР 1034,2 197 197 204,6 213,2 222,4 ------ ---- ---- ----- ----- ----- 517,1 98,5 98,5 102,3 106,6 111,2

капитальные вложения 4 0,3 0,5 1,4 1,8 - - --- --- --- --- 4 0,3 0,5 1,4 1,8

V. Радиоэлектронные, микроволновые и акустоэлектронные технологии
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
36. Разработка и27,2 5,2 5,2 5,4 5,6 5,8 создаются элементы системы, совершенствование ---- --- --- --- --- --- экспериментальные образцы, цифровых методов и систем 13,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 программное алгоритмическое обработки обеспечение САПР, совместимой с сверхширокополосных CALS-технологией СВЧ-сигналов в реальном масштабе времени для РТР, РЭП на основе перспективных цифровых, нейрокомпьютерных и нанотехнологий

37. Разработка технологии32,6 6,2 6,2 6,4 6,8 7 технологии создания создания радиолокационных ---- --- --- --- --- --- радиотехнических систем с и радиотехнических 16,3 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 улучшенными характеристиками адаптивных систем, углового и спектрального разрешения функционирующих в для аппаратуры и приборов сверхширокополосном измерительной техники, систем диапазоне частот, ближней навигации, для комплексной обеспечивающих обработку, системы воздействия на каналы запоминание и формирование распространения электромагнитного сигналов по пеленгу и излучения сверхширокополосного несущей частоте диапазона, для защиты объектов от террористов путем радиоэлектронного подавления радиоканалов дистанционного подрыва, для информационной защиты объектов; технологии защиты ЛА на основе использования пространственно-помехового комплекса; часть ожидаемых результатов не имеет аналогов в мире

38. Разработка и29,4 5,6 5,6 5,8 6 6,4 разрабатываются новые принципы совершенствование ---- --- --- --- - --- синтеза систем РЭРП на базе базовых технологий 14,7 2,8 2,8 2,9 3 3,2 новейших технологий обработки (аппаратурно-технических сигналов, конформных антенных и технологических решеток, микро- и СВЧ-технологий, решений), создание цифровой техники; разрабатываются эффективных систем и экспериментальные образцы по комплексов наиболее важным направлениям радиоэлектронной техники; разрабатываемые средства разведки и подавления не имеют аналогов в мире радиоэлектронных средств (РЭРП) в целях обеспечения защиты наземных, морских, воздушных и космических объектов

39. Создание технологии поиска 10,42 2 2 2,2 2,2 создание технологий для комплексной неоднородности в верхнем ---- - - - --- --- радиоакустической системы слое Земли до глубин 100 м 5,2 1 1 1 1,1 1,1 повышенной мощности панорамного на основе комплексирования просмотра грунта с целью информации радио- и обнаружения и визуализации акустических каналов неоднородности в грунте, поверхностно-распределен- обнаружения с высоким разрешением ных датчиков малоразмерных неоднородностей (< 0,5 м) с поверхности Земли без предварительного бурения каротажных скважин на относительно небольших глубинах, что обеспечит решение различных народно-хозяйственных задач

40. Исследование свойств32,6 6,2 6,2 6,4 6,8 7 обеспечение решения проблемы технологии ---- --- --- --- --- --- обнаружения объектов с малой ЭПР на сверхкороткоимпульсной 16,3 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 фоне интенсивных отражений от радиолокации с местности при однозначном измерении зондирующими сигналами координат длительностью 5-10 нс, разработка, изготовление и испытание образцов аппаратуры

41. Исследование путей43 8,2 8,2 8,6 8,8 9,2 создание научно-технического задела создания видеоимпульсных ---- --- --- --- --- --- для нового направления в сканирующих антенных 21,5 4,1 4,1 4,3 4,4 4,6 радиолокации, основанного на решеток применительно к современных достижениях бортовым радиолокационным полупроводниковых генераторов системам мощных сверхкоротких импульсов и сверхбыстрой обработки сигналов

42. Разработка и26,2 5 5 5,2 5,4 5,6 создание ряда радиолокационных совершенствование ---- --- --- --- --- --- средств ММДВ; создание базовых технологий 13,1 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 конкурентоспособной продукции (аппаратурно-технических, технологических решений и программно-алгоритмичес- кого обеспечения) для создания нового поколения высокоточных помехозащищенных радиоэлектронных средств высокочастотных диапазонов волн

43. Разработка конструкторских 9,41,8 1,8 1,8 2 2 повышение эффективности РЛС с решений, программно-алго- ---- --- --- --- - - твердотельной активной ФАР при ритмического 4,7 0,9 0,9 0,9 1 1 обнаружении перспективных обеспечения ЦАФАР скоростных, высотных, малоразмерных целей; существенное снижение стоимости разработки и производства наземных и бортовых РЛС

44. Разработка технологии24,2 4,6 4,6 4,8 5 5,2 создание единой информационной сети создания единой ---- --- --- --- --- --- позволит обеспечить круглосуточной интегрированной сети 12,1 2,3 2,3 2,4 2,5 2,6 информацией о воздушной, сбора, объединения и метеорологической и надводной предоставления обстановке заинтересованные радиолокационной федеральные службы, что приведет к информации от обзорных повышению эффективности их работы РЛС различного назначения и диапазона волн

45. Исследование и разработка50,4 9,6 9,6 10 10,4 10,8 разработка технологии позволит технологии создания ---- --- --- -- ---- ---- создать принципиально новую радиоэлектронного 25,2 4,8 4,8 5 5,2 5,4 систему, использующую комплекса радиолокационные, лазерные, высокомобильных и магнитно-ядерные резонансные и стационарных другие средства, развертывание систем обнаружения которой на одном из направлений транспортных средств и нелегальной транспортировки пресечения незаконного наркотиков может привести к выводу перемещения наркотиков в из начального оборота наркотиков на интересах различных сумму порядка одного млрд. долларов потребителей

46. Исследования и разработка35,6 6,8 6,8 7 7,4 7,6 разработка комплекса базовой технологии ---- --- --- --- --- --- государственных стандартов, создания и обеспечения 17,8 3,4 3,4 3,5 3,7 3,8 определяющих порядок выполнения функционирования единой НИОКР по созданию унифицированной унифицированной системы системы мониторинга окружающей мониторинга окружающей среды на базе комплексов с среды на базе комплексов, беспилотными летательными в том числе с беспилотными аппаратами; разработка базовой летательными аппаратами технологии создания и совершенствования программного обеспечения для создания системы, обеспечения ее функционирования, обработки, хранения и распределения по потребителям добываемой информации

47. Разработка технологий34,6 6,6 6,6 6,8 7,2 7,4 рабочая конструкторская создания новых ---- --- --- --- --- --- документация и опытный образец высокоэффективных систем 17,3 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7 фрагмента гидроакустической системы подводного наблюдения, в для национальной и международной том числе с использованием системы мониторинга; внедрение гидроакустических антенн национального фрагмента в нового поколения международную систему в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний; опытные образцы базовых морских и береговых элементов системы; основные компоненты отечественного изготовления: туннельные датчики давления, комбинированный высокочастотный морской кабель, приборы предварительной обработки сигналов на базе МКМ-технологии; информационная независимость России в системе международного мониторинга, обеспечивающей Договор о всеобщем запрещении ядерных испытаний; поддержание технологического паритета с ведущими иностранными государствами в области создания систем подводного наблюдения

48. Разработка технологии41 7,8 7,8 8,2 8,4 8,8 будут разработаны базовая нанотехнологического ---- --- --- --- --- --- технология и пьезокерамические производства 20,5 3,9 3,9 4,1 4,2 4,4 материалы для акустоэлектронных пьезокерамических изделий с параметрами, не материалов для уступающими лучшим мировым образцам акустоэлектронных (PZT-5, PZT-8, PZT-4), организован изделий систем связи, серийный выпуск этих материалов и гидроакустики, медицины конкурентоспособных изделий на их и датчиков различного основе; экономический эффект от назначения реализации изделий на основе разработанных материалов составит не менее 30 млн. рублей

49. Разработка технологии27,2 5,2 5,2 5,4 5,6 5,8 будет разработана технология производства ---- --- --- --- --- --- производства металловолоконных металловолоконных пластин 13,6 2,6 2,6 2,7 2,8 2,9 пластин и на их основе и систем звуковидения в звуковизионная аппаратура, мутных и слабо прозрачных позволяющая видеть объекты в мутной средах непрозрачной воде; использование аппаратуры при: инспекции подводных газонефтепроводов, обнаружении утечек; спасательных работах на воде; наблюдении за работой бурового инструмента морских нефтяных платформ; дальность действия - 50 м, 10 м, 1,5 м (в зависимости от варианта конструкции); угол поля зрения - 30-40 градусов; максимальная глубина погружения - до 200 м

50. Разработка базовых69,2 13,2 13,2 13,4 14,4 15 технологии проектирования, технологий изготовления ---- ---- ---- ---- ---- --- изготовления и серийного выпуска мощных транзисторов и 34,6 6,6 6,6 6,7 7,2 7,5 мощных транзисторов и монолитных монолитных СВЧ-микросхем СВЧ-микросхем на основе на основе гетероструктур гетероструктур материалов группы материалов группы А В А В для бортовой и наземной 3 5 3 5 для современных бортовых и аппаратуры радиолокации и средств наземных радиоэлектронных связи нового поколения; реализация систем, унифицированных предлагаемого комплекса НИОКР по приемно-передающих данному направлению позволит модулей с высокой создать новый класс отечественных плотностью упаковки для радиоэлектронных систем на базе АФАР дцм и см диапазонов последних достижений в области СВЧ-полупроводниковой электроники и развить технику активных фазированных антенных решеток; это обеспечит выпуск современной конкурентоспособной продукции с высоким экспортным потенциалом, которая в техническом и качественном отношении будет соответствовать лучшим мировым достижениям в этой области

51. Реконструкция базовых58,8 11,2 11,2 11,6 12,2 12,6 переход на новый технический унифицированных ---- ---- ---- ---- ---- ---- уровень отечественной технологии технологических процессов 29,4 5,6 5,6 5,8 6,1 6,3 изготовления мощных вакуумных для разработок и выпуска СВЧ-приборов нового поколения с мощных вакуумных СВЧ- высокими эксплуатационными приборов и характеристиками и повышенной комплексированных долговечностью для дальнейшего устройств на их основе развития высокопотенциальных бортовых и наземных радиоэлектронных систем, а также миниатюрной аппаратуры миллиметрового диапазона

52. Разработка технологии54,6 10,4 10,4 10,8 11,2 11,8 технологии производства изготовления современных ---- ---- ---- ---- ---- ---- твердотельных микроэлектронных гетероструктур, 27,3 5,2 5,2 5,4 5,6 5,9 гетероструктур на основе арсенида широкозонных галлия, нитрида галлия и карбида полупроводниковых кремния на пластинах диаметром до соединений и новых 100 мм, обеспечивающих последующую диэлектрических материалов размерную обработку менее 0,1 мкм для приборов и МИС СВЧ-техники

53. Разработка технологии и32,6 6,2 6,2 6,4 6,8 7 создание метрической аппаратуры базовых конструкций ---- --- --- --- --- --- нового поколения для исследований установок нового 16,3 3,1 3,1 3,2 3,4 3,5 параметров полупроводниковых поколения для структур, активных элементов и МИС автоматизированного СВЧ в процессах их изготовления и измерения параметров финишных операций сдачи продукции с нелинейных моделей СВЧ- целью повышения процента выхода полупроводниковых годных изделий, их долговечности и структур, мощных надежности при эксплуатации транзисторов и МИС СВЧ-диапазона

Инвестиционные проекты (капитальные вложения)
54. Создание мощностей по130 10 12 22 20 66 производство отечественных больших выпуску газоразрядных --- -- -- -- -- -- плазменных панелей на базе новых индикаторных панелей 130 10 12 22 20 66 технологий для телевизоров с для телевизоров с плоским большим экраном и других средств экраном на базе ОАО отображения информации "Плазма", г. Рязань коллективного пользования с равномерным цветным изображением и высокой разрешающей способностью

ВСЕГО по разделу V 769 131,8 133,8 148 152,2 203,2 ----- ----- ----- --- ----- ----- в том числе: 449,5 70,9 72,9 85 86,1 134,6

НИОКР 639 121,8 121,8 126 132,2 137,2 ----- ----- ----- --- ----- ----- 319,5 60,9 60,9 63 66,1 68,6

капитальные вложения 130 10 12 22 20 66 --- -- -- -- -- -- 130 10 12 22 20 66

VI. Оптоэлектронные, лазерные и инфракрасные технологии
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
55. Исследования и разработка66,2 12,6 12,6 13,2 13,6 14,2 создание научных основ и элементной технологий производства ---- ---- ---- ---- ---- ---- базы для разработки приборов и твердотельных лазеров 33,1 6,3 6,3 6,6 6,8 7,1 систем на основе высокоэффективных с диодной накачкой. твердотельных лазеров нового Совершенствование и поколения с КПД не ниже 10 создание элементной базы процентов, уровнем мощности до 1 твердотельных лазеров кВт для использования в промышленности, медицине, связи и в различных информационных системах

56. Разработка новых72,6 13,8 13,8 14,4 15 15,6 разработка технологии создания технологий фотоники и ---- ---- ---- ---- --- ---- принципиально новых элементов и оптоэлектроники на 36,3 6,9 6,9 7,2 7,5 7,8 систем фотонной обработки полупроводниковых информации с производительностью, гетероструктурах многократно превышающей предельную производительность электронных информационно-обрабатывающих систем (в том числе разработка технологии выращивания функциональных полупроводниковых гетероструктур, диагностика и сертификация функциональных параметров, создание образцов элементов и систем); создание на основе полупроводниковых гетероструктур новых типов оптоэлектронных приборов (инжекционных источников излучения, светодиодов, биполярных, биполярноподобных транзисторов и т. д.) для систем передачи, обработки и отображения информации производственного и экологического контроля, медицины и т. д.

57. Отработка базовых83 15,8 15,8 16,4 17,2 17,8 создание технологий получения технологий производства ---- ---- ---- ---- ---- ---- высокоточных асферических деталей новых марок оптического 41,5 7,9 7,9 8,2 8,6 8,9 диаметром до 100 мм (асферичность стекла с заранее заданными до 300 мкм) на основе прогрессивных свойствами, лазерных и оригинальных методов формирования стекол, оптических асферических поверхностей в кристаллов, получения полимерном слое, нанесенном на оптических элементов из сферическую поверхность невысокой стекла керамики и точности, оптических покрытий для полимерных материалов, в дорожных знаков на основе том числе монокристаллов нанокомпозиционных пленочных фторидов кальция и магния светофильтров; технологий получения для фотолитографических дифракционных решеток для объективов; технологий компрессии лазерных импульсов сборки и юстировки наносекундной длительности ближней фотолитографических части ИК-спектра (для неодимовых и объективов, включая титан-сапфировых технологических создание лазеров) и оптических элементов для специализированных торцевой подсветки экранов стендов; технологий персональных компьютеров оптических покрытий, переносного типа, элементов включая нанокомпозиционные управления излучением лазеров, пленочные; новых используемых в системах оптической технологий производства связи и т. д. оптических структур для управления лазерным излучением

58. Разработка базовых72,6 13,8 13,8 14,4 15 15,6 создание технологии получения технологий построения ---- ---- ---- ---- --- ---- светочувствительных многоэлементных сверхпроводниковых 36,3 6,9 6,9 7,2 7,5 7,8 структур со свойствами и неохлаждаемых высокотемпературной полупроводниковых сверхпроводимости, фотоприемных структур и устройств на устройств, в том числе охлаждаемых их основе; двухцветных субматричных технологии изготовления фотоприемников, интегрированных в крупноформатных единый криостат для сканирующих матричных фотоприемных высокочувствительных систем, комплексов на основе акустически управляемых фотодиодов из теллурида интегрально-оптических датчиков для кадмия - ртути, регистрации оптического излучения, квантоворазмерных линий оптической связи, гироскопов гетероструктур и примесных (оптических датчиков) и др. материалов ИК-диапазона элементов когерентной оптики; спектра (3-5 и 8-12 мкм); создание эпитаксиальных пленок для технологии получения производства лазерных кинескопов, эпитаксиальных пленок, не имеющих аналогов в мире акустически управляемых интегрально-оптических датчиков и тонкопленочных элементов оптически и электрически управляемых транспарантов, формирование микрорисунков на интегральных и оптоэлектронных схемах нанометрового масштаба

59. Совершенствование44 8,4 8,4 8,8 9 9,4 создание промышленных образцов технологии производства -- --- --- --- --- --- оптического волокна для линий связи оптического волокна 22 4,2 4,2 4,4 4,5 4,7 со сверхнизкими потерями и и оптоволоконных оптических линий передачи датчиков, в том числе информации; создание образцов активного волокна, датчиков физических величин для волноводных планарных и контроля производственных процессов канальных структур на в машиностроении, атомной различных материалах энергетике, химической промышленности; разработка базовой технологии получения активного волокна, позволяющего усиливать оптические сигналы в магистральных линиях связи, что позволит увеличить расстояния между рентрансляторами до 200 км

60. Разработка на основе55,6 10,6 10,6 11 11,4 12 создание нового поколения прогрессивных технологий ---- ---- ---- --- ---- -- спектрофотометров, спектрометров с гаммы аналитических 27,8 5,3 5,3 5,5 5,7 6 повышенным разрешением, световых оптических приборов для микроскопов, рефрактометров, решения широкого спектра поляриметров, автоматизированных задач общепромышленного приборов и систем и др. и научного характера в базовых отраслях: металлургии, нефтехимии, машиностроении, лесопромышленном и аграрном комплексах, а также для обеспечения контроля за окружающей средой в режиме мониторинга

61. Создание прогрессивных55,6 10,6 10,6 11 11,4 12 разработка гаммы специального технологий и оборудования ---- ---- ---- --- ---- -- оборудования, включающего: для обработки кристаллов 27,8 5,3 5,3 5,5 5,7 6 специальное, механизированное и и асферической оптики автоматизированное заготовительное оборудование, обработку и контроль параметров заготовок оптических деталей, полирования и доводки, обработки кристаллов, асферической оптики, прецизионной обработки оптических деталей из нетрадиционных материалов; создание новых видов шлифовальных и полировочных материалов и инструмента

62. Разработка и освоение4,2 0,8 0,8 0,8 0,8 1 промышленное освоение МКП с технологии --- --- --- --- --- --- пленочными усилителями с повышенной мелкоструктурных 2,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 информативностью - разрешающей малошумящих МКП с способностью не менее 72 штр/мм, пленочными усилителями улучшенными пороговыми электронного потока и на характеристиками (фактор шума не их основе более 1,5, долговечность не менее электронно-оптических 10 тыс. ч.), что обеспечит создание преобразователей электронно-оптических четвертого поколения для преобразователей и техники ночного техники ночного видения видения новых поколений с увеличенной минимально в 1,5 раза дальностью их эффективного действия

63. Разработка базовых5,2 1 1 1 1 1,2 организация серийного производства технологий получения --- --- --- --- --- --- типового ряда тепловизионной гетероэпитаксиальных 2,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 техники двойного назначения в структур спектральной области 3-5 мкм с фоточувствительных чувствительностью на уровне лучших слоев полноформатной зарубежных аналогов (не более ИК-матрицы и 7 2 производственно-техноло- 5 х 10 Вт/см ) гического базиса создания фотоприемных устройств с использованием современных кремниевых мультиплексоров

64. Разработка технологии7,4 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 в результате выполнения работы создания болометрических --- --- --- --- --- --- будет создана конкурентоспособная матриц и пироэлектрических 3,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 на мировом уровне аппаратура электронно-оптических ночного видения с характеристиками преобразователей на уровне лучших зарубежных изображения со аналогов спектральной чувствительностью в диапазоне 8-14 мкм

65. Разработка технологии21,2 4 4 4,2 4,4 4,6 достижение перспективного мирового создания сложных ---- - - --- --- --- технико-экономического уровня полупроводниковых 10,6 2 2 2,1 2,2 2,3 технологий, материалов и изделий; композиций с низкими выполнение работы позволит создать оптическими потерями, новое поколение высокоэффективных, многоэлементных компактных, высоконадежных интегральных твердотельных и полупроводниковых управляемых излучательных лазеров, а также высокоточных матриц и диэлектрических лазерных гироскопов с круговой и отражающих и просветляющих линейной поляризацией покрытий, а также высокодобротных кольцевых резонаторов

66. Разработка технологии3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 разработка технологии промышленного создания охлаждаемых --- --- --- --- --- --- изготовления крупногабаритных крупногабаритных 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 зеркал из самосвязанного карбида зеркал диаметром до 2 м кремния с отличным качеством для мощных лазеров поверхности (СКО <= 25 А) позволит значительно улучшить качество излучения лазерных систем средней и большой мощности; будут разработаны конструкция и технология изготовления охлаждаемых зеркал диаметром 1,5 м и диаметром 2 м; будут разработаны методики и аппаратура контроля зеркал

67. Разработка технологии4,2 0,8 0,8 0,8 0,8 1 разработанные методы и аппаратура улучшения угловой --- --- --- --- --- --- линейной и нелинейной адаптации расходимости излучения 2,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 излучения мощных ИК-лазеров мощных лазеров на основе позволят обеспечить расходимость методов линейной и -5 нелинейной адаптивной луча лучше 10 рад, что повысит оптики возможности лазерных систем различного назначения и существенно расширит область применения передовых лазерных технологий

68. Разработка базовых3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 создание конкурентоспособной на технологий производства --- --- --- --- --- --- мировом рынке радиоэлектронной твердотельных 1,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 аппаратуры гражданского и военного оптоэлектронных микросхем назначения с использованием в корпусах для оптических вычислителей и поверхностного монтажа специализированных бортовых процессоров с увеличенной более чем на три порядка по сравнению с существующими аналогами скоростью обработки информации

69. Разработка базовой5,2 1 1 1 1 1,2 создание нового поколения технологии производства --- --- --- --- --- --- высокоэффективных индикаторов полупроводниковых 2,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 мирового уровня расширенного индикаторов нового диапазона свечения для широкого поколения в широкой применения в народнохозяйственной и видимой области спектра специальной аппаратуре на основе антистоксовых люминофоров

Инвестиционные проекты (капитальные вложения)
70. Организация серийного190 40,4 75 30 44,6 - масштабное производство производства --- ---- -- -- ---- фотоприемников нового поколения на фотоприемников на основе 190 40,4 75 30 44,6 базе новых технологий; p-i-n фотодиодов на базе удовлетворение потребностей ГУП "НПО "Орион", отечественного рынка в г. Москва фотоприемниках на основе р-i-n фотодиодов, применяемых при производстве лазерных дальномеров, систем наведения, дистанционных оптических систем управления, в космических системах мониторинга природных ресурсов, охранных системах и системах оптической связи

71. Создание51 1 10 20 20 - обеспечение испытаний и отработка модернизированного -- - -- -- -- крупногабаритных оптических и комплекса для 51 1 10 20 20 оптико-электронных приборов и светотехнических систем космических аппаратов испытаний на базе ФГУП двойного назначения "НИИКИ ОЭП", г. Сосновый Бор, Ленинградская область

72. Модернизация трассового103 4 9 30 20 40 завершение модернизации уникальной лазерного комплекса на --- - - -- -- -- испытательной трассы (единственной базе ГУП "Государственный 103 4 9 30 20 40 в России и в Европе) протяженностью научно-исследовательский 20 км для обеспечения натурных испытательный лазерный испытаний лазерной техники нового центр (полигон) "Радуга", поколения г. Радужный, Владимирская область

ВСЕГО по разделу VI 847 141,2 189,8 179,6 188 148,4 ----- ----- ----- ----- ----- ----- в том числе: 595,5 93,3 141,9 129,8 136,3 94,2

НИОКР 503 95,8 95,8 99,6 103,4 108,4 ----- ---- ----- ----- ----- ----- 251,5 47,9 47,9 49,8 51,7 54,2

капитальные вложения 344 45,4 94 80 84,6 40 --- ---- -- -- ---- -- 344 45,4 94 80 84,6 40

VII. Технологии информационных систем
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
73. Разработка базовых96,6 17,6 17,6 19,6 20,4 21,4 обеспечение экономичного и технологий ---- ---- ---- ---- ---- ---- оперативного составления ресурсных мониторинга, 48,3 8,8 8,8 9,8 10,2 10,7 кадастров с высокой точностью, дистанционного создание высокоэффективных зондирования и информационных систем геоинформационных систем

74. Разработка базовых110,2 21 21 21,8 22,8 23,6 технологии высокопроизводительных технологий обработки ----- ---- ---- ---- ---- ---- высокоточных бесконтактных сигналов и 55,1 10,5 10,5 10,9 11,4 11,8 измерений, технологии машинного видеоинформации для зрения и информационной систем машинного зрения, робототехники цифровой фотограмметрии и информационной робототехники

75. Разработка базовых130 24,8 24,8 25,6 26,8 28 комплексы программных средств для технологий имитационного --- ---- ---- ---- ---- -- использования в системах моделирования сложных 65 12,4 12,4 12,8 13,4 14 управления, моделирования, социально-технических экспериментальной обработки и систем испытаний, обеспечивающие уменьшение и исключение потребности в дорогостоящих или опасных натурных испытаниях

76. Разработка базовых72,6 13,8 13,8 14,4 15 15,6 базовые технологии нового поколения информационных технологий ---- ---- ---- ---- --- ---- тренажеров, высокоэффективных взаимодействия "человек - 36,3 6,9 6,9 7,2 7,5 7,8 обучающих систем широкого машина" на основе систем применения виртуальной реальности

77. Разработка технологий141,6 27 27 28 29,2 30,4 комплексы программных средств для создания ----- ---- ---- -- ---- ---- внедрения в промышленности автоматизированных систем 70,8 13,5 13,5 14 14,6 15,2 безбумажных технологий проектирования и проектирования и производства, производства наукоемкой обеспечивающие резкое уменьшение техники, основанных на затрат и сроков создания сложных безбумажных технологиях технических систем (CALS-технологиях)

78. Разработка базовых99,8 19 19 19,8 20,6 21,4 макетные образцы систем на основе информационных ---- --- --- ---- ---- ---- новых информационных технологий технологий для создания 49,9 9,5 9,5 9,9 10,3 10,7 систем анализа различных ситуаций, контроля процессов и объектов, систем принятия оперативных решений, планирования, прогнозирования, управления

79. Разработка базовых106 20,2 20,2 21 21,8 22,8 комплексы программно-технических информационных технологий --- ---- ---- ---- ---- ---- средств для использования в систем сжатия, кодирования 53 10,1 10,1 10,5 10,9 11,4 информационно-управляющих и защиты информации устройствах технических систем

Инвестиционные проекты (капитальные вложения)
80. Расширение производства215,3 120 35,3 30 30 - обеспечение организации радионавигационных ----- ---- ---- -- -- крупномасштабного серийного устройств на ФГУП "РИРВ", 215,3 120 35,3 30 30 производства спутниковых г. Санкт-Петербург навигационных приемоизмерителей "ГЛОНАСС/GPS" К-161 для объектов наземного, воздушного и морского базирования

ВСЕГО по разделу VII 972,1 263,4 178,7 180,2 186,6 163,2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- в том числе: 593,7 191,7 107 105,1 108,3 81,6

НИОКР 756,8 143,4 143,4 150,2 156,6 163,2 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 378,4 71,7 71,7 75,1 78,3 81,6

капитальные вложения 215,3 120 35,3 30 30 - ----- --- ---- -- -- 215,3 120 35,3 30 30

VIII. Ядерные технологии нового поколения
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
81. Разработка безопасных169 32,2 32,2 33,4 34,8 36,4 топливный цикл за счет технологий ядерного ---- ---- ---- ---- ---- ---- использования вторичного плутония в топливного цикла и 84,5 16,1 16,1 16,7 17,4 18,2 ядерной энергетике приведет к получения улучшению экологической обстановки, уран-плутониевого экономических показателей топлива на основе оксидов плутониевого производства и решению и нитридов для реакторов проблемы утилизации накопленного различного назначения плутония

82. Создание базовых135,6 25,8 25,8 26,8 28 29,2 повышение эксплуатационных технологий новых видов ----- ---- ---- ---- -- ---- характеристик и безопасности ядерного топлива для 67,8 12,9 12,9 13,4 14 14,6 ядерных реакторов различного реакторов различного назначения; назначения использование нового топлива позволит: в энергетических реакторах достигнуть глубины 3 выгорания (80-90) х 10 квт/сут т, повысить безопасность реакторов АЭС при протекании тяжелых аварий; в исследовательских реакторах решить задачу использования низкообогащенного урана до 20 процентов; в реакторах двухцелевого назначения повысить энерговыработку на величину до 20 процентов; сжигаемый плутоний энергетического качества в ВВЭР-1000 позволит осуществить замкнутый цикл ядерной энергетики России без воспроизводства нового плутония; создание отечественной безотходной и экологически чистой плазменной технологии позволит получить порошки оксидов урана, пригодные как для изготовления из них таблеток керамического сорта, так и для получения гексафторида урана; создание опытно-промышленной технологии изготовления твэлов для реакторов различного назначения; создание участка для изготовления топлива и опытных твэлов; модернизация установки и выдача исходных данных для создания промышленного аппарата по переработке плава уранилнитрата

83. Создание технологий72,6 13,8 13,8 14,4 15 15,6 расширение сырьевой базы России получения природного урана ---- ---- ---- ---- --- ---- редкоземельных элементов и редких металлов из 36,3 6,9 6,9 7,2 7,5 7,8 (природного урана и рения) за счет российских источников вовлечения в комплексную сырья переработку месторождений способом подземного выщелачивания; экономический эффект с 2004 года составит 90 млн. рублей ежегодно; создание технологии переработки отвального гексафторида урана позволит: исключить хранение больших количеств обедненного урана по изотопу U-235 отвального гексафторида урана (менее 0,1% U-235) за счет перевода его в безопасную для хранения форму; возвратить в ядерный топливный цикл и народное хозяйство дефицитный фтор; создание технологий комплексной переработки руд позволит создать минерально-сырьевую базу урана и редких металлов (Zr, Ta, Nb, F, Be, W, Mo, Li, Bi, Re и др.), используемых в ядерном топливном цикле; разработка и испытание технологии и оборудования получения обогащенных редкоземельных концентратов; создание на СХК опытной установки для конверсии отвального гексафторида урана; разработка технологии, оборудования и создание пилотной установки

84. Разработка технологий135,6 25,8 25,8 26,8 28 29,2 обеспечение экологической переработки отработавшего ----- ---- ---- ---- -- ---- безопасности на всех стадиях топлива, других 67,8 12,9 12,9 13,4 14 14,6 обращения с отходами и отработавшим радиоактивных материалов и ядерным топливом на предприятиях и обращения с радиоактивными организациях Российской Федерации; отходами повышение экономичности ядерной энергетики за счет использования замкнутого ядерного цикла

85. Разработка уникальных130,2 24,8 24,8 25,8 26,8 28 создание лазерной технологии комплексных ядерных ----- ---- ---- ---- ---- -- очистки и дезактивации технологий с 65,1 12,4 12,4 12,9 13,4 14 металлоконструкций, узлов и использованием элементов реакторов АЭС позволит: ускоренных пучков уменьшить в ~1000 раз объем электронов, ионов и загрязняющих веществ, стоимость лазерной плазмы для работ по утилизации и захоронению решения различных задач отходов; реализовать возможность народного хозяйства дистанционной обработки наиболее опасных узлов, элементов и металлоконструкций, повысить безопасность работ; годовой экономический эффект от применения технологии составит ~3 млн. рублей в год; создание экспериментального комплекса лазерной дезактивации, новой экологически чистой и энергоэкономичной технологии поверхностной обработки стальных серийных изделий потоками высокотемпературной импульсной плазмы для повышения их эксплуатационных свойств (увеличение микротвердости в 3 раза, износостойкости в 2-4 раза и др.) и ресурса изделий, опытного образца технологической плазменной установки; лазерная технология разделения изотопов средних масс (углерод, кислород, кремний и др.) позволит увеличить объемы производства изотопов для применения в медицине, биологии, химии чистых материалов и др. отраслях техники; данная технология позволит уменьшить стоимость этих изотопов и выйти с ними на внешний рынок; экономический эффект от продажи на внутреннем и внешнем 13 рынках изотопа С составит 0,7 млн. рублей в год; создание участка 13 для получения изотопа С производительностью до 4 кг в год; создание методов и средств радионуклидной томографии для контроля высоконагруженных объектов техники (брикетированные отходы атомной энергетики перед их захоронением, детали и узлы летательных аппаратов, элементы газо- и нефтепроводов), опытного образца радионуклидного томографа; внедрение принципиально новой безотходной, безреагентной технологии при очистке сточных вод; создание промышленной установки для электронной дезинфекции питьевой воды и обработки сточных вод (стоимость обработки не превысит 3 0,25 руб./м ); экономический эффект около 30 млн. рублей в год; обеспечение потребностей народного хозяйства (экология, медицина, пищевая промышленность, микроэлектроника и др.) в современнейших фильтрационных материалах; отказ от импорта; сохранение уникального ускорительного комплекса; экономический эффект при производстве ТМ в объеме 100 тыс. 2 м в год составит около 6 млн. рублей

86. Усовершенствование28,4 5,4 5,4 5,6 5,8 6,2 модернизация технологической базы технологии изготовления ---- --- --- --- --- --- производства систем регулирования стержней регулирования 14,2 2,7 2,7 2,8 2,9 3,1 реакторов на быстрых нейтронах реакторов БН-600 и БОР-60 позволит: создать замкнутый цикл на основе использования обогащенного карбида рефабрицированного бора и избавиться от импорта карбида бора карбида бора; снизить себестоимость изготовления стержней в 2 раза; создать схему утилизации стержней регулирования, отработавших в реакторах БН-600, БН-350 и БОР-60

ВСЕГО по разделу VIII 671,4 127,8 127,8 132,8 138,4 144,6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 335,7 63,9 63,9 66,4 69,2 72,3

в том числе НИОКР 671,4 127,8 127,8 132,8 138,4 144,6 ----- ----- ----- ----- ----- ----- 335,7 63,9 63,9 66,4 69,2 72,3

IX. Технологии промышленного оборудования
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
87. Разработка21,2 4 4 4,2 4,4 4,6 в результате разработки будут программно-технических ---- - - --- --- --- созданы системы автоматизированного средств 10,6 2 2 2,1 2,2 2,3 проектирования и оптимизации автоматизированного процессов, включающие в себя проектирования и геометрическое моделирование, управления проектирование технологического технологическими процесса с учетом кинематической процессами схемы оборудования, динамического формообразования моделирования: постпроцессоры, конструкций обеспечивающие оборудование с из полимерных ЧПУ-управляющими процессами, а композиционных также система автоматического материалов (ПКМ) управления для реализации спроектированных технологий на многокоординатном оборудовании с ЧПУ, включающая сбор и обработку информации, контроль качества и изготовления; использование этих систем в серийном производстве наукоемкой продукции обеспечит сертификацию производства в соответствии с международными стандартами; создание высокоточного импортозамещающего оборудования с ЧПУ

88. Разработка новых31,4 6 6 6,2 6,4 6,8 техническое перевооружение экологически чистых, ---- - - --- --- --- сталеплавильного производства ресурсосберегающих 15,7 3 3 3,1 3,2 3,4 (уменьшение потерь металла на 5-6 технологий процентов, уменьшение пылевыделения и оборудования в 7-10 раз); получение новых марок металлургического, биметаллов, листов из прокатного и литейного интербиметаллидов (увеличение производств, в том ресурса работы деталей в 2-4 раза, числе для получения сокращение расхода алюминиевых высокоточных сложных сплавов, нержавеющих сталей); заготовок из цветных, улучшение качественных показателей титановых и жаропрочных производства литых изделий сплавов (сокращение потерь дорогостоящих сплавов на основе Ti и Ni) и др.

89. Создание новых20 3,8 3,8 4 4,2 4,2 техническое перевооружение ресурсосберегающих -- --- --- -- --- --- кузнечно-прессового производства; технологий и 10 1,9 1,9 2 2,1 2,1 повышение КИМ до 0,5-0,8; снижение высокопроизводительного трудоемкости механической обработки оборудования (объемная, на 30-40 процентов; экономия холодная листовая дорогостоящих материалов (титан и штамповка, прокатка, др.) локальное формообразование, порошковая металлургия) с целью получения высокоточных заготовок из различных, в том числе труднообрабатываемых материалов

90. Создание технологий и21,2 4 4 4,2 4,4 4,6 будет создано оборудование гаммы оборудования ---- - - --- --- --- сверхточной обработки, поставка сверхточной обработки, 10,6 2 2 2,1 2,2 2,3 аналогов которого из США, Японии и контроля качества и Великобритании запрещена микрорельефа (стратегическое оборудование), поверхностей изделий обеспечено отклонение формы нанотехнологии обработанной поверхности от заданной не более 0,1 мкм, шероховатость Rz не более 0,01 мкм

91. Создание нового поколения6,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 импортозамещение; повышение технологий и комплекса ---- --- --- --- --- --- точности и чистоты обработки в 2-3 оборудования с ЧПУ 3,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 раза; создание экспортно-пригодной и интегрированной САП для продукции электроэрозионной обработки, обеспечивающих существенное расширение области применения, повышение точности и чистоты обработки в 2-3 раза и экологической безопасности

92. Создание высокоточного20 3,8 3,8 4 4,2 4,2 импортозамещение; повышение импортозамещающего --- --- --- -- --- --- производительности обработки в 2-3 оборудования, в том числе 10 1,9 1,9 2 2,1 2,1 раза; сокращение времени подготовки с ЧПУ на базе производства в 5-7 раз высокочастотных промышленных ПЭВМ с интегрированными системами САП, для высокопроизводительной многокоординатной обработки сложных корпусных деталей

93. Создание нового поколения6,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 импортозамещение; повышение сверхтвердых ---- --- --- --- --- --- стойкости инструмента в 2-3 раза; инструментальных 3,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 снижение себестоимости обработки в материалов 1,2-1,3 раза; экономия с повышенными остродефицитного материала физико-механическими (вольфрама) - 30-40 кг на 1000 ед. характеристиками и инструмента инструмента на их основе для высокопроизводительной обработки труднообрабатываемых материалов

94. Разработка новых базовых6,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,4 увеличение ресурса работ деталей в комбинированных ---- --- --- --- --- --- 3-4 раза; снижение трудоемкости в технологий 3,1 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7 3-10 раз; экономия электроэнергии; термоупрочняющей экономия дефицитных дорогостоящих обработки, обеспечивающих сталей и сплавов повышение эксплуатационных характеристик обрабатываемых деталей

95. Создание современных20 3,8 3,8 4 4,2 4,2 импортозамещение (сокращение технологий -- --- --- -- --- --- импортных закупок на 80 процентов); и импортозамещающего 10 1,9 1,9 2 2,1 2,1 снижение энергопотребления при оборудования для сварке на 30-40 процентов; процессов сварки, в повышение качества сварки (снижение том числе при трудоемкости на исправление изготовлении дефектов сварки на 60 процентов); цельносварных создание цельносварных конструкций крупногабаритных пассажирских самолетов, конструкций железнодорожных вагонов, автомобилей

96. Создание нового поколения4,2 0,8 0,8 0,8 0,8 1 импортозамещение (экономия валюты средств контроля и ---- --- --- --- --- --- 1,5-2,0 млн. дол./год); повышение измерения, в том 2,1 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 конкурентоспособности продукции на числе на основе внешнем рынке универсальных и специализированных координатно-измерительных машин и лазерных устройств

97. Разработка новых18 3,4 3,4 3,6 3,6 4 повышение износостойкости и несущей высокоэффективных --- --- --- --- --- -- способности покрытий в 2-3 раза; экологически чистых 9 1,7 1,7 1,8 1,8 2 повышение коррозионной стойкости в технологий 2-4 раза; повышение ресурса изделий и оборудования нанесения в 2-2,5 раза многофункциональных износостойких покрытий

98. Создание нетрадиционных8,4 1,6 1,6 1,6 1,8 1,8 увеличение ресурса работ деталей в технологий и оборудования ---- --- --- --- --- --- 2 раза за счет повышения обработки материалов 4,2 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 эксплуатационных характеристик на основе обрабатываемых материалов высокоэнергетического (плотность, ударная вязкость, воздействия (лазерная, теплопроводность и др.) ионно-плазменная, электронно-ионная и др. технологии)

ВСЕГО по разделу IX 183 34,8 34,8 36,2 37,6 39,6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 91,5 17,4 17,4 18,1 18,8 19,8

в том числе НИОКР 183 34,8 34,8 36,2 37,6 39,6 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 91,5 17,4 17,4 18,1 18,8 19,8

X. Технологии перспективных двигательных установок
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
99. Разработка технологий124 23,6 23,6 24,6 25,6 26,6 обеспечение создания создания --- ---- ---- ---- ---- ---- конкурентоспособных газотурбинных высокотемпературных 62 11,8 11,8 12,3 12,8 13,3 двигателей 2010-2015 годов с легких турбокомпрессоров предельными параметрами, повышением газотурбинных двигателей в 2-5 раз ресурса и в 2-3 раза нового поколения безотказности, улучшением топливной экономичности на 5-20 процентов, снижением удельной массы на 1-20 процентов, экологически чистых ГТУ для ТЭК и транспортных силовых установок с КПД более 50 процентов и ресурсом до 100 тыс. час.; уменьшение стоимости создания газотурбинных двигателей на 25-40 процентов

100. Разработка технологий33,6 6,4 6,4 6,6 7 7,2 внедрение результатов работы создания перспективных ---- ---- ---- ---- ---- ---- обеспечит соответствие российских газотурбинных 16,8 3,2 3,2 3,3 3,5 3,6 газотурбинных двигателей постоянно двигателей различного ужесточающимся международным нормам назначения, по шуму и эмиссии; результаты соответствующих работы позволят уменьшить уровень международным шума на 10-20 децибел, достигнуть и национальным малых уровней эмиссии: несгоревших экологическим углеводородов - менее 50 г/кН, требованиям, в том оксидов азота - менее 35-50 г/кН, числе работающих дыма - менее 15 единиц (в 3 раза в экстремальных условиях меньше существующего уровня)

101. Разработка технологий84 16 16 16,6 17,4 18 обеспечение создания двигателей создания -- --- --- ---- ---- --- малой мощности многофункционального высокоэффективных 42 8 8 8,3 8,7 9 назначения с качественно новыми двигателей и характеристиками: по топливной энергоустановок малой экономичности в 1,5-2 раза, ресурсу мощности (до 1000 кВт) в 2-5 раз, экологические показатели многоцелевого по NO - не более 3 ppM; создание назначения (авиация x общего назначения, экологически чистых дизельных водный и наземный установок, работающих на газовых и транспорт, промышленные альтернативных видах топлива установки)

102. Разработка ключевых33,6 6,4 6,4 6,6 7 7,2 использование разрабатываемых технологий создания ---- --- --- --- --- --- технологий позволит: повысить тепловых аккумуляторов 16,8 3,2 3,2 3,3 3,5 3,6 целевую эффективность космического и энергоблоков аппарата на высокой рабочей орбите для солнечных за счет значительно большей массы электродвигательных КА и его целевой аппаратуры (в установок 1,5-2 раза при выведении на геостационарную орбиту) или при той же массе КА использовать ракеты-носители более легкого класса, что открывает возможность осуществлять запуски с космодрома Плесецк; снизит стоимость выведения КА на высокоэнергетические орбиты в 2-3 раза

ВСЕГО по разделу X 275,2 52,4 52,4 54,4 57 59 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 137,6 26,2 26,2 27,2 28,5 29,5

в том числе НИОКР 275,2 52,4 52,4 54,4 57 59 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 137,6 26,2 26,2 27,2 28,5 29,5

XI. Технологии энергетики и энергосбережения
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
103. Создание малогабаритных176,6 33,6 33,6 35 36,4 38 обеспечивается создание: систем интеллектуальных ---- ---- ---- ---- ---- --- высокоскоростного электропривода с комплексов регулируемого 88,3 16,8 16,8 17,5 18,2 19 высоким (90 процентов) КПД электропривода электрической части и микропроцессорным управлением для атомной энергетики, нефтедобычи и других отраслей

104. Создание высоковольтных и49,4 9,4 9,4 9,8 10,2 10,6 в радиоэлектронике: создание мощных преобразовательных ---- ---- ---- ---- ---- ---- усилительных устройств СВЧ, в том установок для мощных 24,7 4,7 4,7 4,9 5,1 5,3 числе мобильного базирования, радиоэлектронных обеспечивающих создание систем устройств, энергетики, дальней радиолокации, транспорта телекоммуникации в энергетике: использование высокочастотных преобразователей для радикальной перестройки принципов передачи и регулирования систем передачи энергии и мощных энергетических установок на железнодорожном транспорте: создание систем электроснабжения подвижных составов, работающих непосредственно от контактной сети постоянного и переменного тока напряжением 3 Кв.

105. Создание мощных35,6 6,8 6,8 7 7,4 7,6 ожидается достижение характеристик, осветительных ---- ---- ---- ---- ---- ---- соответствующих мировому уровню или устройств на основе 17,8 3,4 3,4 3,5 3,7 3,8 превышающих его: 30-50 процентов безэлектродных экономия потребляемой ламп с СВЧ-возбуждением электроэнергии при одновременном разряда четырехкратном увеличении освещенности; исключение материальных потерь от пожаров и взрывов по вине систем освещения; будут обеспечены создание мобильных бактерицидных установок для полевой медицины и высокий уровень конкурентоспособности на внутреннем и зарубежном рынках

106. Создание мощных13,8 2,6 2,6 2,8 2,8 3 разрабатываемые усилители на базе широкополосных усилителей ---- ---- ---- ---- ---- ---- пучково-плазменных приборов будут СВЧ-колебаний на основе 6,9 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 иметь мощность излучения в пучково-плазменных непрерывном режиме, относительную приборов для систем ширину полосы рабочих частот и телекоммуникаций полный КПД, существенно превышающие параметры усилителей на традиционных приборах СВЧ; разрабатываемые усилители позволят существенно изменить характеристики систем телекоммуникаций: увеличить количество каналов связи, радиовещания, телевидения и управления, как минимум, в 10 раз по сравнению с современным уровнем; в космических системах телекоммуникаций сократить количество орбитальных ретрансляторов в 3-4 раза, упростить их конструкцию и систему управления; увеличить дальность действия радиолокационных и радионавигационных систем в 2-5 раз; значительно повысить помехозащищенность систем связи, телеуправления, радиолокации и навигации

107. Разработка основ17,8 3,4 3,4 3,6 3,6 3,8 разработка пилотного проекта термических и ---- ---- ---- ---- ---- ---- плазмохимического реактора на плазмохимических 8,9 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 принципиально новом управляемом технологий для СВЧ-разряде с частотно- энергетики и экологии модулированным возбуждением и на основе СВЧ-разрядов использованием мощного широкополосного пучково-плазменного усилителя; проведение на данной базе исследований по применению неравновесной СВЧ-плазмы в водородной энергетике (разложение воды и метана), экологии (переработка радиоактивных отходов, элементов химического оружия, очистка газов), ионно-плазменных технологий модификации поверхности, а также высокотемпературных СВЧ-технологий с управлением частоты

108. Разработка элементной базы 12423,6 23,6 24,6 25,6 26,6 создание ключевых элементов электроэнергетических ---- ---- ---- ---- ---- ---- электроэнергетических систем технологий, включая 62 11,8 11,8 12,3 12,8 13,3 (комбинированного СИТ-МОП силовые транзистора, плазменно-вакуумных полупроводниковые и высоковольтных приборов, плазменно-вакуумные высокотемпературной изоляции для приборы, проводов и шин), натриевых высокотемпературную аккумуляторов изоляцию и химические источники тока

109. Разработка технологии31,4 6 6 6,2 6,4 6,8 производство электроэнергии выработки ---- -- -- ---- ---- ---- тепловыми электростанциями с электроэнергии ТЭС с 15,7 3 3 3,1 3,2 3,4 уровнем выбросов твердых частиц, использованием оксидов серы и азота в дымовых комплексной газах, соответствующих нормативам пылегазоочистки на Российской Федерации и основе высоковольтных международным соглашениям о разрядов трансграничном переносе; модернизация действующих и оборудование вновь строящихся золоуловителей на основе применения высоковольтных электрических разрядов; повышение эффективности золоулавливания до 99,5-99,8 процентов, очистки от оксидов на 50-80 процентов; экономический эффект составит 21,1 млрд. рублей

Инвестиционные проекты (капитальные вложения)
110. Создание подвижных52 4 8 10 10 20 модернизация высоковольтных стендов комплексных стендов --- -- -- --- --- --- и электротехнического оборудования для испытания 52 4 8 10 10 20 для обеспечение натурных испытаний высоковольтных новых высоковольтных устройств по устройств в натурных заказам различных отраслей условиях на базе промышленности (электронно-лучевых ГУП "ВЭИ им. Ленина", и СВЧ-приборов на новых физических г. Москва принципах, безэлектродных высокоэкономичных источников света, бактерицидных источников света и др.)

ВСЕГО по разделу XI 500,6 89,4 93,4 99 102,4 116,4 ----- ---- ---- ---- ----- ----- в том числе: 276,3 46,7 50,7 54,5 56,2 68,2

НИОКР 448,6 85,4 85,4 89 92,4 96,4 ----- ---- ---- ---- ---- ---- 224,3 42,7 42,7 44,5 46,2 48,2

капитальные вложения 52 4 8 10 10 20 --- -- -- --- --- --- 52 4 8 10 10 20

XII. Химические технологии и катализ
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
111. Создание катализаторов и136,4 26 26 27 28 29,4 разработка и испытания каталитических технологий ---- --- --- ---- --- ---- высокоэффективных катализаторов и нового поколения 68,2 13 13 13,5 14 14,7 каталитических процессов нового нефтехимического комплекса поколения для переработки Российской Федерации углеводородного сырья, в том числе природного газа, с целью получения ароматических соединений и моторных топлив, обеспечивающих экономическую безопасность России в стратегически важных областях топливно-энергетического комплекса, нефтехимической промышленности, а также для создания технологического задела для смены сырьевой базы нефтехимической, химической промышленности и энергетики; реализация разработанных каталитических технологий позволит сократить потребление нефти на производство моторных топлив на 10-15 процентов и произвести дополнительно до 15 тыс. т высокооктановых бензинов, ликвидировать дефицит бензола (0,5 млн. т/год), снизить в 2-4 раза капитальные и на 30-40 процентов текущие затраты на производство синтез-газа, существенно уменьшить удельный расход энергоресурсов и сырья, утилизировать углеводородные газы (ресурс попутного нефтяного 3 газа - более 8 млрд. м ), выбрасываемые в атмосферу

112. Создание технологий37,8 7,2 7,2 7,4 7,8 8,2 разработка технологий и создание синтеза медицинских ---- ---- ---- ---- ---- ---- опытно-промышленного производства материалов, 18,9 3,6 3,6 3,7 3,9 4,1 жизненно важных импортозаменяющих лекарственных средств лекарственных средств широкого и препаратов нового спектра действия (обезболивающих, поколения нейролептиков, противовоспалительных, сердечно- сосудистых, противотуберкулезных и др.), новых материалов медицинского назначения (клей Сульфакрилат, препараты на основе иммобилизованных лекарственных форм); лабораторная разработка препаратов второго поколения для каталитической и фотодинамической терапии онкологических и неонкологических заболеваний; реализация отечественных технологий позволит отказаться от импорта лекарственных препаратов в объеме до 2,5 млрд. долларов США в год, обеспечить потребности более дешевыми качественными препаратами, сократить сроки лечения в 2-4 раза

113. Разработка технологий134,6 25,6 25,6 26,6 27,8 29 создание химических продуктов для производства ---- ---- ---- ---- ---- ---- производства новых материалов, малотоннажных химических 67,3 12,8 12,8 13,3 13,9 14,5 соответствующих современному продуктов для техническому уровню (нового производства новых ассортимента позитивных материалов фоторезистов для полупроводниковых приборов и интегральных схем емкостью до 1 Мбит; новых жидкокристаллических и электролюминесцентных материалов с улучшенными электрооптическими характеристиками для устройств отображения информации; мембран нового поколения и мембранных процессов на их основе для утилизации производственных стоков предприятий химической, микробиологической, медицинской промышленности; нового класса адсорбентов-катализаторов для ликвидации техногенных катастроф, использования в средствах индивидуальной и коллективной защиты населения)

ВСЕГО по разделу XII 308,8 58,8 58,8 61 63,6 66,6 ----- ---- ---- ---- ---- ---- 154,4 29,4 29,4 30,5 31,8 33,3

в том числе НИОКР 308,8 58,8 58,8 61 63,6 66,6 ----- ---- ---- ---- ---- ---- 154,4 29,4 29,4 30,5 31,8 33,3

XIII. Технологии спецхимии и энергонасыщенных материалов
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
114. Разработка непрерывных29,4 5,6 5,6 5,8 6 6,4 будет создан автоматизированный автоматизированных ---- ---- ---- ---- -- ---- технологический комплекс для технологических процессов 14,7 2,8 2,8 2,9 3 3,2 производства порохов и ракетных производства зарядов нового поколения с баллиститных порохов и производительностью потока до твердых ракетных 800 кг/час, диаметром зарядов от топлив на базе 5 мм до 800 мм различных рецептур высокопроизводительного (зарубежный уровень - до 100 оборудования и средств кг/час, диаметр зарядов до 300 мм); автоматического будет обеспечено снижение выбросов управления процессами, в атмосферу вредных продуктов в адаптированных 10000 раз, замкнутая система к российским водооборота, снижение энергозатрат заводам-изготовителям в 3-5 раз, выпуск новой отечественной продукции для внутренних нужд и на экспорт

115. Создание технологических47,4 9 9 9,4 9,8 10,2 создание производственных процессов изготовления ---- ---- ---- ---- ---- ---- технологических процессов, зарядов из смесевых 23,7 4,5 4,5 4,7 4,9 5,1 обеспечивающих переработку твердых ракетных топлив высокоэффективных экологически нового поколения для чистых СТРТ для ракетных систем; перспективных ракетных выпуск экспортно-ориентированной комплексов, для продукции, конкурентоспособной на космических мировом рынке; повышение коммерческих объектов, производительности в 1,5-2 раза, магнитогазодинамических снижение энергоемкости производств, генераторов и других повышение уровня взрывозащищенности систем различного назначения

116. Создание и20,2 3,8 3,8 4 4,2 4,4 повышение весовой эффективности совершенствование ---- ---- ---- -- ---- ---- корпусов на 20-25 процентов; технологических процессов 10,1 1,9 1,9 2 2,1 2,2 создание новых полимерных производства корпусов композиционных материалов, РДТТ из композиционных теплозащитных, экранирующих материалов для покрытий и технологий их перспективных переработки ракетных комплексов и изделий народнохозяйственного назначения

117. Создание новых технологий6,4 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 выпуск новой продукции для изготовления ---- ---- ---- ---- ---- ---- обеспечения отечественного и пиротехнических изделий 3,2 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 зарубежного рынков различного назначения

118. Развитие технологий34,6 6,6 6,6 6,8 7,2 7,4 разработка новых и модернизация элементной базы ---- ---- ---- ---- ---- ---- существующих технологических спецхимии: окислители, 17,3 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7 процессов получения компонентов пластификаторы, смесевых и баллиститных ракетных поверхностно-активные топлив, крепящих составов, вещества, олигомеры, бронепокрытий для серийных и аддукты, целлюлоза из перспективных изделий различного древесного сырья назначения, для создания и другое. малотоннажных модульных Исследования по экологически чистых безотходных модернизации производств, обеспечение высокого существующих и разработке качества продукции спецхимии и ее новых конкурентоспособности на мировом технологий производства рынке, выпуск технической и компонентов технологической документации, ракетных топлив для создание пилотных установок, выпуск ракетных опытных партий различных комплексов различного компонентов и проверка их в назначения реальных составах с учетом современного и перспективного состояния сырьевой базы отрасли

119. Создание новых технологий30,4 5,8 5,8 6 6,2 6,6 создание и разработка технологии взрывчатых веществ и ---- ---- ---- -- ---- ---- промышленного производства нового средств инициирования, 15,2 2,9 2,9 3 3,1 3,3 поколения взрывчатых смесей, в том промышленные взрывные числе эмульсионных для технологии горнодобывающей промышленности, обеспечивающих повышение безопасности работ, снижение вредных выбросов в 4-5 раз, уменьшение затрат в 1,5-3 раза

120. Разработка технологий в140,6 26,8 26,8 27,8 29 30,2 отработка технологий для области спецхимии и ---- ---- ---- ---- ---- ---- производства принципиально новой и энергонасыщенных 70,3 13,4 13,4 13,9 14,5 15,1 конкурентоспособной продукции, в материалов. Отработка том числе жизненно важной и технологий для отвечающей интересам национальной производства безопасности страны; в результате принципиально новой и выполнения программы разработки и конкурентоспособной применения технологий будут созданы продукции производства с ежегодной реализацией конечной продукции с суммарным объемом до 3,5 млрд. рублей в год и получением годовой прибыли более 750 млн. рублей

Инвестиционные проекты (капитальные вложения)
121. Создание технологической53 11 17 10 15 - создание уникальных стендов для базы для экспериментальной --- --- --- --- --- огневых испытаний новых разработок отработки и испытаний 53 11 17 10 15 и обеспечения производства средств пожаротушения гражданской продукции с и промышленных взрывчатых использованием технологии спецхимии веществ на ФГУП "ФЦДТ "Союз", г. Дзержинский, Московская область

122. Реконструкция и создание30 2 2 13 13 - обеспечение специальной малотоннажного --- -- -- --- --- производственной и технологической технологического комплекса 30 2 2 13 13 базы для отработки новых рецептур по отработке промышленных продукции спецхимии взрывчатых веществ нового поколения на ФГУП "ЦНИИХМ", г. Москва

ВСЕГО по разделу XIII 392 71,8 77,8 84 91,8 66,6 ----- ---- ---- ---- ---- ---- в том числе: 237,5 42,4 48,4 53,5 59,9 33,3

НИОКР 309 58,8 58,8 61 63,8 66,6 ----- ---- ---- ---- ---- ---- 154,5 29,4 29,4 30,5 31,9 33,3

капитальные вложения 83 13 19 23 28 - --- --- --- --- --- 83 13 19 23 28

XIV. Биотехнологии
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
123. Разработка технологии29,4 5,6 5,6 5,8 6 6,4 в проекте будет использован метод внеклеточного синтеза ---- ---- ---- ---- -- ---- получения биологически активных функционально активных 14,7 2,8 2,8 2,9 3 3,2 соединений биосинтетическим путем в белков и полипептидов в биореакторах нового поколения, биореакторах нового используя только поколения для создания белок-синтезирующий аппарат клетки; на их основе лекарственных основное преимущество такого противовирусных, подхода перед традиционным антибактериальных и заключается в обеспечении противооопухолевых независимого биосинтеза препаратах. Наработка необходимого продукта от других препаративных количеств ненужных биологических процессов, биологически активных происходящих в живой клетке; метод соединений и передача их является оригинальным и защищен для медико-биологических международным патентом; получаемые испытаний продукты являются конкурентоспособными на отечественном и зарубежных рынках

124. Разработка технологии29,4 5,6 5,6 5,8 6 6,4 разработка технологии создания производства устройств на ---- ---- ---- ---- -- ---- оптоэлектронных основе поверхностного 14,7 2,8 2,8 2,9 3 3,2 высокочувствительных сенсоров плазмонного резонанса и нового поколения на основе белковых биомолекулярных и органических монослоев и взаимодействий для молекулярной самосборки в сочетании диагностики опасных с высокими технологиями лазерной, бактериальных и вирусных интегрально- и волоконно-оптической заболеваний, включая СПИД, техники; сравнительно невысокая туберкулез, вирусные себестоимость, экологическая гепатиты чистота и технологичность изготовления предполагают широкое применение в медицине по диагностике известных и новых вирусных заболеваний, по антигенному мониторингу окружающей среды, в биотехнологии для контроля стадий процесса производства биологически активных веществ, контроля среды на наличие ОВ, ВВ и наркотиков

125. Разработка технологии46,4 8,8 8,8 9,2 9,6 10 перспективным направлением создания новых ---- ---- ---- ---- ---- ---- разработки подобных препаратов лекарственных препаратов 23,2 4,4 4,4 4,6 4,8 5 является поиск и дизайн ингибиторов на основе аналогов ангиогенеза, индуцированного эндогенных пептидов злокачественными новообразованиями; человека, обладающих целый ряд перспективных ингибиторов противоопухолевым и анагиогенеза разрабатывается на ангиогенным основе синтетических (RGD-пептиды) и антиангиогенным или эндогенных (эндостатин и эффектами ангиостатин) фрагментов функциональных белков; приоритетными являются разработки коротких пептидов, аналогичных дипептиду IM 862, обладающему высоким антиангиогенным потенциалом и противоопухолевой активностью; в результате выполнения проекта будет проведен синтез наиболее высокоативного соединения, наработаны опытные партии препаратов, проведены медико-биологические испытания препаратов и разработана научно-техническая документация на препарат

126. Разработка технологий59,8 11,4 11,4 11,8 12,4 12,8 будут разработаны отечественные получения лекарственных ---- ---- ---- ---- ---- ---- технологии и организовано средств на основе 29,9 5,7 5,7 5,9 6,2 6,4 производство современных рекомбинантных белков лекарственных препаратов на основе человека для лечения рекомбинантных белков человека, опухолевых, вирусных таких, как интерферон-гамма и других опасных (ИФН-гамма) с использованием заболеваний человека и трансгенных животных, продуцирующих организация производства белковый препарат в молочной субстанций и лекарственных железе, колниестимулирующие форм создаваемых факторы, факторы некроза опухолей и препаратов интерлейкины; препараты обладают многофакторной биологической активностью (противовирусной, антибактериальной и противоопухолевой); будут наработаны опытные партии препаратов и проведены медико-биологические испытания

127. Разработка технологии45 8,6 8,6 9 9,2 9,6 создание производственной базы, синтеза ---- ---- ---- ---- ---- ---- новых подходов и новых технологий реакционно-способных 22,5 4,3 4,3 4,5 4,6 4,8 получения стратегически важных производных биологически активных соединений олигонуклеотидов и их ген-направленного действия на аналогов для создания основе олигонуклеотидов, на их основе препаратов высокоспецифичных противовирусных, ген-направленного действия противоопухолевых и для использования в иммуномодулирующих препаратов клинической нового поколения для защиты практике в качестве иммунной системы от действия высокоспецифичных ионизирующего излучения и современных токсических агентов; будут созданы противовирусных, производные олигонуклеотидов, противоопухолевых и устойчивые в организме и способные иммуномодулирующих каталитически воздействовать на препаратов нового целевые нуклеиновые кислоты; будут поколения разработаны многокомпонентные системы олигонуклеотидных конъюгатов, позволяющие повысить специфичность и эффективность воздействия на нуклеиновые кислоты; будут созданы производные олигонуклеотидов для стимуляции иммунной системы

128. Разработка биотехнологий45 8,6 8,6 9 9,2 9,6 будут разработаны эффективные получения лекарственных ---- ---- ---- ---- ---- ---- биотехнологические способы средств нового поколения 22,5 4,3 4,3 4,5 4,6 4,8 получения современных отечественных для лечения лейкозов, препаратов на основе вирусных и аутоиммунных модифицированных нуклеозидов, заболеваний на основе организовано производство модифицированных аналогов субстанций препаратов и создана пуриновых оснований база для синтеза исходных соединений и генноинженерных ферментов реакции трансгликозилирования - ключевой стадии биотехнологического синтеза

ВСЕГО по разделу XIV 255 48,6 48,6 50,6 52,4 54,8 ----- ---- ---- ---- ---- ---- 127,5 24,3 24,3 25,3 26,2 27,4

в том числе НИОКР 255 48,6 48,6 50,6 52,4 54,8 ----- ---- ---- ---- ---- ---- 127,5 24,3 24,3 25,3 26,2 27,4

XV. Технологии транспортных систем
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
129. Разработка технологий191,2 36,4 36,4 37,8 39,4 41,2 обеспечение сбалансированного и создания и ----- ---- ---- ---- ---- ---- взаимоувязанного развития прогнозирования развития 95,6 18,2 18,2 18,9 19,7 20,6 транспортных систем, повышение перспективной судовой транспортно-технологической и техники, в том числе экономической эффективности работы базовых информационных транспортных систем технологий взаимодействия "человек - машина"

130. Разработка и191,2 36,4 36,4 37,8 39,4 41,2 разработка схемных решений и усовершенствование ----- ---- ---- ---- ---- ---- обоснование взаимных связей сложных технологий создания 95,6 18,2 18,2 18,9 19,7 20,6 транспортных и добычных технических сложных транспортно- комплексов; повышение интенсивности технологических освоения ресурсов, эффективности их комплексов, транспортировки, исключение предназначенных чрезвычайных ситуаций и повышение для освоения запасов экологической безопасности углеводородов, минеральных и биологических ресурсов

131. Разработка базовых249,2 47,4 47,4 49,4 51,4 53,6 разработка наукоемких технологий в технологий создания ----- ---- ---- ---- ---- ---- обеспечение повышения технического принципиально новых 124,6 23,7 23,7 24,7 25,7 26,8 уровня продукции отечественных высокоэффективных предприятий, выхода инновационной технических средств продукции и высоких технологий на транспортных систем внутренний и внешний рынки; ХХI века, в том числе разработка аванпроектов перспективных перспективных высокоэффективных принципиально новых образцов транспортных средств энергетических и двигательных установок, базовых криогенных технологий, сертификация, стандартизация

132. Разработка технологий в202,8 38,6 38,6 40,2 41,8 43,6 получение базовых прикладных области прикладной ----- ---- ---- ---- ---- ---- результатов, разработка гидродинамики, 101,4 19,3 19,3 20,1 20,9 21,8 конструктивных рекомендаций и новых строительной механики, архитектурно-компоновочных решений, ледотехники и теории создание нормативно-технической проектирования в документации, необходимой для обеспечение создания проектирования и создания перспективных компонентов перспективных компонентов и материалов транспортных транспортных систем, включая систем на основе программные расчетные комплексы результатов завершенных фундаментальных исследований

133. Разработка технологий202,8 38,6 38,6 40,2 41,8 43,6 создание проекта высокоэффективного создания транспортных и ----- ---- ---- ---- ---- ---- транспортного комплекса для технических средств 101,4 19,3 19,3 20,1 20,9 21,8 круглогодичного снабжения для использования в труднодоступных районов Севера и экстремальных Дальнего Востока и обеспечения природных условиях транспортных перевозок по Северного морского пути Севморпути

134. Разработка промышленных202,8 38,6 38,6 40,2 41,8 43,6 разработка проектов современных технологий и оборудования ----- ---- ---- ---- ---- ---- сборочных производств и цехов на для производства 101,4 19,3 19,3 20,1 20,9 21,8 базе принципиально новых компонентов систем водного технологических процессов, нового транспорта, включая поколения высокопроизводительных лазерные обрабатывающие машин и оборудования; сокращение машины и оптоволоконные сроков строительства компонентов системы транспортной системы в 1,5-2 раза

135. Развитие технологий202,8 38,6 38,6 40,2 41,8 43,6 создание объектов новой техники, управления физическими ----- ---- ---- ---- ---- ---- отвечающих современным требованиям полями в системе 101,4 19,3 19,3 20,1 20,9 21,8 по допустимому воздействию человек - технический физических полей на человека, объект - окружающая среда технические системы и окружающую для обеспечения снижения среду шума, вибрации и электромагнитных полей на транспорте и транспортно- производственных комплексах, интенсификации технологических процессов, создания безопасных условий для человека

136. Разработка технологий305,8 58,2 58,2 60,6 63 65,8 повышение научно-технического создания и монтажа нового ----- ---- ---- ---- ---- ---- уровня морского приборостроения и гидроакустического, 152,9 29,1 29,1 30,3 31,5 32,9 электротехники навигационного и электротехнического оборудования и их компонентов, удовлетворяющих требованиям ИМО и национальных регистров и правил

Инвестиционные проекты (капитальные вложения)
137. Модернизация комплексов32 2 2 10 18 - существенное расширение для испытаний гусеничных -- - - -- -- возможностей стендовой базы в части и колесных машин в ОАО 32 2 2 10 18 полномасштабных натурных испытаний "ВНИИтрансмаш", современной автотракторной техники г. Санкт-Петербург (не менее 150 объектов в год) с автоматизированной обработкой результатов испытаний

ВСЕГО по разделу XV 1780,6 334,8 334,8 356,4 378,4 376,2 ------ ----- ----- ----- ----- ----- 906,3 168,4 168,4 183,2 198,2 188,1

в том числе:

НИОКР 1748,6 332,8 332,8 346,4 360,4 376,2 ------ ----- ----- ----- ----- ----- 874,3 166,4 166,4 173,2 180,2 188,1

капитальные вложения 32 2 2 10 18 - -- - - -- -- 32 2 2 10 18

XVI. Уникальные технологии экспериментальной отработки и испытаний
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
138. Исследования и разработки49,8 9,4 9,4 9,8 10,4 10,8 обеспечение исследований по для модернизации комплексов ---- --- --- --- ---- ---- аэрогидродинамике, прочности, уникальных аэродинамических 24,9 4,7 4,7 4,9 5,2 5,4 динамике и управляемости труб, газодинамических авиационно-космических систем и установок, стендов: транспортных средств с прочностных, использованием современной гидродинамических и для элементной базы при уменьшении отработки динамики и систем энергетических затрат на проведение управления летательных исследований в 1,2-1,5 раза аппаратов в обеспечение развития технологий авиационных и космических транспортных средств и энергосбережения

139. Исследования и разработки49,8 9,4 9,4 9,8 10,4 10,8 отработка аэрогазодинамики, для модернизации комплекса ---- --- --- --- ---- ---- тепломассообмена, статической, аэрогазодинамических 24,9 4,7 4,7 4,9 5,2 5,4 теплостатической, вибро- и ударной и прочностных испытаний прочности перспективных ракетных космической техники в двигательных установок обеспечение развития технологий перспективных двигательных установок

140. Исследования и разработки55,6 10,6 10,6 11 11,4 12 обеспечение исследований для модернизации комплекса ---- ---- ---- --- ---- -- гидродинамики, прочности, акустики, гидродинамических, 27,8 5,3 5,3 5,5 5,7 6 отработки управляемости, прочностных, акустических мореходности, прочности и исследований и отработки в акустических характеристик судов обеспечение развития технологий судостроения

141. Исследования и разработки35,6 6,8 6,8 7 7,4 7,6 обеспечение экспериментальной для модернизации комплексов ---- --- --- --- --- --- отработки и сертификации высотных испытательных 17,8 3,4 3,4 3,5 3,7 3,8 авиадвигателей и их узлов в стендов и инженерно- высотных, скоростных и специальных технических систем для условиях при сокращении затрат на исследования и доводки их проведение в 1,6 раза авиационных двигателей и энергетических установок в обеспечение развития технологий перспективных двигательных установок и энергосбережения, в том числе систем мощной сверхвысоковольтной электротехники

142. Исследования и разработки16,8 3,2 3,2 3,4 3,4 3,6 обеспечение разработки криогенных для модернизации комплексов ---- --- --- --- --- --- компонентов и их производства, а уникальных стендов в 8,4 1,6 1,6 1,7 1,7 1,8 также технологии обеспечения ими обеспечение развития потребителей технологий катализа и спецхимии, оптоэлектронных и лазерных технологий, мощных холодильных и криогенных систем и др.

143. Исследования и разработки46,4 8,8 8,8 9,2 9,6 10 обеспечение летных исследований и для модернизации ---- --- --- --- --- -- испытаний авиационно-космической комплексов наземных 23,2 4,4 4,4 4,6 4,8 5 техники всех назначений с стендов, сооружений и сокращением затрат на их проведение оборудования, летающих в 1,5-2 раза; повышение точности лабораторий и воздушных определения метрологических командно-измерительных характеристик цифровых систем пунктов для наземных и измерения и анализа информации в летных исследований различных областях летательных аппаратов и их систем в обеспечение развития технологий транспортных средств и энергосбережения, аттестации элементов уникальной поверочной и эталонной базы страны

144. Исследования и разработки25,2 4,8 4,8 5 5,2 5,4 обеспечение разработки и создания для модернизации комплекса ---- --- --- --- --- --- металлических и композиционных испытательных стендов и 12,6 2,4 2,4 2,5 2,6 2,7 конструкционных материалов с оборудования для повышенными механическими разработки и создания характеристиками, защитных конструкционных материалов материалов для их использования в различного назначения в условиях комплексного воздействия обеспечение развития климатических факторов технологий новых материалов

145. Исследования и разработки46,4 8,8 8,8 9,2 9,6 10 обеспечение испытаний современных и для модернизации ---- --- --- --- --- -- перспективных радиоэлектронных уникальной стендовой, 23,2 4,4 4,4 4,6 4,8 5 средств на основе испытательной базы ресурсосберегающих моделирующих радиоэлектронных технологий средств, комплексов и систем двойного применения в обеспечение развития технологий телекоммуникаций и энергосбережения, радиоэлектронных и информационных технологий

146. Исследования и разработки26,2 5 5 5,2 5,4 5,6 обеспечение светотехнических для модернизации ---- --- --- --- --- --- испытаний оптико-электронных комплексов уникальных 13,1 2,5 2,5 2,6 2,7 2,8 приборов и систем в различных научно-исследовательских, областях спектра на уровне мировых испытательных комплексов стандартов; реализация нового в области оптических, направления в метрологии оптико-электронных и сканирующих и матричных лазерных систем, оптики, тепловизионных и радиометрических оптического приборов материаловедения, метрологического обеспечения испытаний тепловизионной и радиометрической аппаратуры в обеспечение развития оптоэлектронных технологий

147. Исследования и разработки29,2 5,8 5,8 5,8 6 5,8 обеспечение исследований, испытаний для модернизации ---- --- --- --- - --- и изготовления новых поколений комплексов уникального 14,6 2,9 2,9 2,9 3 2,9 матричных и многорядных ФП и ФПУ оборудования для испытаний общего и специального применения фотоприемников и фотоприемных устройств в обеспечение развития технологий микроэлектроники и промышленного оборудования

148. Исследования и разработки12,8 2,4 2,4 2,6 2,6 2,8 обеспечение функциональных и для модернизации ---- --- --- --- --- --- ресурсных испытаний всех видов комплексов уникальных 6,4 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 моторно-трансмиссионных установок и стендов по разработке и отладки систем управления испытаниям систем и гусеничных машин с учетом агрегатов многоцелевых современных требований к процессам гусеничных машин в испытаний (автоматизация обработки обеспечение развития информации, сокращение технологий транспортных подготовительных работ и др.) средств

Инвестиционные проекты (капитальные вложения)
149. Создание авиационно-100 10 20 20 20 30 реконструкция единственного в ракетного трека на базе --- -- -- -- -- -- России и одного из крупнейших в ФКП "ГкНИИПАС", 100 10 20 20 20 30 мире стенда для обеспечения п. Белозерский, Московская испытаний авиационной техники область нового поколения с учетом международных норм и правил и расширение возможностей стенда по испытаниям в интересах космических и других специальных средств

150. Проведение строительно-169 10 20 40 30 69 завершение реконструкции высотных монтажных работ по --- -- -- -- -- -- стендов для проведения испытаний оснащению уникальных 169 10 20 40 30 69 авиационных двигателей гражданской стендовых комплексов авиации нового поколения, их новым измерительным элементов и других специальных и диагностическим систем оборудованием ГДП "НИЦ ЦИАМ", г. Лыткарино, Московская область

151. Создание пилотажного110 11 18 25 20 36 сохранение, модернизация и стенда для авиатехники --- -- -- -- -- -- расширение прочностной на ГУП "ЦАГИ 110 11 18 25 20 36 испытательной базы для обеспечения им. Н.Е.Жуковского", проведения испытаний г. Жуковский, авиационно-космической техники Московская область нового поколения и проведения фундаментальных, поисковых и прикладных исследований по аэродинамике, акустике, динамике полета, прочности конструкций и газодинамике

152. Модернизация летающих176 6 25 35 35 75 восстановление и модернизация лабораторий на базе --- - -- -- -- -- летно-моделирующего комплекса для самолетов Ту-154, Ил-76 176 6 25 35 35 75 обеспечения испытаний современной ФГУП "ЛИИ им. М.М.Громова", авиационной техники и проведения г. Жуковский, Московская опережающих исследований по область отработке концепции создания перспективных летательных аппаратов

153. Создание системы113 3 15 25 20,7 49,3 обеспечение экспериментальной автоматизированного --- - -- -- ---- ---- отработки лазерных технологий и управления и контроля для 113 3 15 25 20,7 49,3 испытаний современной лазерной испытаний химических техники лазеров двойного назначения на базе ОАО "НПО "Энергомаш", г. Химки, Московская область

154. Создание комплексов для126,4 12 15 20 20 59,4 расширение возможностей стендовой гидродинамических, ----- -- -- -- -- ---- базы для обеспечения испытаний акустических и прочностных 126,4 12 15 20 20 59,4 морской техники двойного испытаний морской техники назначения, создания двойного назначения конкурентоспособных кораблей и на базе ФГУП "ЦНИИ судов, проведения испытаний по им. акад. А.Н.Крылова", гидродинамике, безопасности, г. Санкт-Петербург гидроакустике, энергетике (в т. ч. атомной)

155. Модернизация стендовой15,7 0,2 0,5 7 8 - разработка технологий производства базы для обеспечения ---- --- --- - - судовых герметизированных кабелей разработки технологии 15,7 0,2 0,5 7 8 на российских предприятиях взамен создания и проведения поставок с Украины и проведение их испытаний судовых испытаний герметизированных кабелей на ФГУП "ЦНИИ СЭТ", г. Санкт-Петербург

156. Модернизация100 20 20 20 15 25 обеспечение создания СБИС по синхрофазотрона --- -- -- -- -- -- нанотехнологии с топологическими для отработки 100 20 20 20 15 25 нормами до 0,1 мкм и проведение нанотехнологий испытаний электронной техники и сверхбыстродействующих технологических процессов в интегральных схем на экстремальных условиях ФГУП "НИИФП им. Ф.В.Лукина", г. Москва

157. Модернизация85 10 15 20 40 - сохранение единственной в России экспериментальной -- -- -- -- -- стендовой базы для обеспечения базы по отработке и 85 10 15 20 40 разработки и выпуска малых партий исследованиям газовых редких химических компонентов лазеров на базе конструкционных материалов при криогенных температурах на ФГУП "РНЦ "Прикладная химия", г. Санкт-Петербург

158. Оснащение уникального66,7 10 10 20 26,7 - расширение возможностей уникального полигонного комплекса ---- -- -- -- ---- полигонного комплекса и проведение специализированным 66,7 10 10 20 26,7 полномасштабных натурных испытаний оборудованием для современного стрелкового оружия испытаний гражданского двойного назначения с стрелкового оружия использованием ФГУП "ЦНИИточмаш", электронно-вычислительной техники и г. Климовск, САLS-технологий Московская область

159. Создание комплекса94,6 3 11 20 20 40,6 обеспечение комплексных испытаний и измерительной аппаратуры ---- - -- -- -- ---- метрологической аттестации для испытаний 94,6 3 11 20 20 40,6 инфракрасной техники двойного инфракрасной техники на назначения на базе новых базе ФГУП "НПО ГИПО", технологий: измерение г. Казань, Республика спектроэнергетических, Татарстан температурных и частотных характеристик объектов

ВСЕГО по разделу XVI 1550,2 170,2 244,5 330 336,8 468,7 ------ ----- ----- --- ----- ----- 1353,3 132,7 207 291 296,1 426,5

в том числе:

НИОКР 393,8 75 75 78 81,4 84,4 ----- ---- ---- -- ---- ---- 196,9 37,5 37,5 39 40,7 42,2

капитальные вложения 1156,4 95,2 169,5 252 255,4 384,3 ------ ----- ----- --- ----- ----- 1156,4 95,2 169,5 252 255,4 384,3

XVII. Технологии обеспечения устойчивой и экологически чистой среды обитания

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
160. Разработка базовых52,4 10 10 10,4 10,8 11,2 создание новой материальной базы технологий производства ---- -- -- ---- ---- ---- специальных материалов, продуктов, фильтрующих, сорбирующих, 26,2 5 5 5,2 5,4 5,6 катализаторов, спецпоглотителей, регенеративных и защитных сорбентов для проектирования материалов средств и систем очистки воздуха многофункционального (фильтрующего и изолирующего типа), назначения для создания систем регенерации воздуха; систем очистки воздуха в повышение комфортности пребывания в производственных средствах защиты; помещениях, защиты конкурентоспособность на мировом человека в экстремальных рынке; снижение материалоемкости и ситуациях, применения энергоемкости коллективных средств для медицинских целей защиты и систем промочистки в 1,5-2 раза

161. Разработка технологий15,8 3 3 3,2 3,2 3,4 обеспечение очистки природной воды производства систем ---- --- --- --- --- --- от механических примесей, водоочистки и 7,9 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7 органических соединений, водоподготовки радиоактивных элементов, солей тяжелых металлов; создание сорбентов, обладающих универсальными свойствами, и водоочистительных фильтров на их основе; возможность многократной регенерации сорбентов в процессе эксплуатации, повышение срока службы сорбентов в 6-8 раз; снижение массогабаритных характеристик универсальных фильтров в среднем в 2 раза; повышение ресурса работы фильтров в 2-3 раза

162. Исследования и разработка22,2 422 4,2 4,4 4,6 4,8 предотвращение вредных выбросов в технологий реактивации и ---- --- --- --- --- --- окружающую среду путем утилизации утилизации, позволяющих 11,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 крупнотоннажных отходов предприятий исключить загрязнение водоочистки и водоподготовки, окружающей среды вредными предприятий химико-фармацевтической выбросами, обеспечить промышленности, предприятий с рекультивацию загрязненных угольно-сорбционной технологией земель извлечения благородных металлов; снижение затрат на применение сорбентов на 70-80 процентов; повышение урожайности сельскохозяйственных культур на 15-80 процентов, получение экологически чистой продукции растениеводства, улучшение качества кормов в животноводстве; снижение экологической нагрузки в местах хранения, применения и удаления из ракет компонентов ракетного топлива

163. Исследования и разработка34,6 6,6 6,6 6,8 7,2 7,4 мониторинг окружающей среды технологий обнаружения и ---- --- --- --- --- --- (неорганических, предупреждения аварийных 17,3 3,3 3,3 3,4 3,6 3,7 элементорганических, ситуаций на основе галоидорганических, перевозных, переносных и фосфорорганических, нитросоединений стационарных приборов и и др.); дистанционное наблюдение за установок с использованием объектами (например, газопроводами) метода молекулярных ядер с подвижной техники; определение конденсации взрывчатых веществ; контроль изделий высшей категории герметичности (ТВЭЛы АЭС, трасс-газопроводы, топливные системы самолетов); контроль технологии производства особо чистых веществ; определение микропримесей в чистых помещениях; неразрушающий контроль средств защиты и др.

164. Развитие технологий10,4 2 2 2 2,2 2,2 получение информации о состоянии наблюдения за состоянием ---- - - - --- --- природной среды для более точного природной среды 5,2 1 1 1 1,1 1,1 составления долгосрочного прогноза погоды; моделирование переноса загрязняющих веществ; обеспечение управления информационными ресурсами в области природопользования в единой системе, что сократит расходы на сбор, хранение и обработку отраслевых банков данных

165. Разработка базовых67 12,8 12,8 13,2 13,8 14,4 повышение качества и безопасности технологий по обеспечению ---- ---- ---- ---- ---- ---- среды жизнедеятельности, повышение устойчивой и экологически 33,5 6,4 6,4 6,6 6,9 7,2 эффективности инвестиций в чистой среды градостроительство в 2-3 раза; жизнедеятельности снижение энергопотребления в общества средствами градостроительстве, новом градостроительства строительстве и реконструкции до 40 процентов; экономический эффект от использования новых типов зданий 70-80 млн. руб.; снижение трудозатрат при монтаже в 5-10 раз; сокращение ввоза сырьевых материалов из-за рубежа в 2-2,5 раза; замена до 20 процентов природного топлива топливосодержащими отходами

Инвестиционные проекты (капитальные вложения)
166. Создание экспериментальной 2,21 1,2 - - - отработка лазерной технологии базы для исследования --- - --- обеспечения экологически чистой нового способа лазерной 2,2 1 1,2 дезактивации поверхности дезактивации материалов материалов, загрязненных ФГУП "ВНИИНМ" радиоактивными веществами им. академика А.А.Бочвара, г. Москва

ВСЕГО по разделу XVII 204,6 39,6 39,8 40 41,8 43,4 ----- ---- ---- -- ---- ---- 103,4 20,3 20,5 20 20,9 21,7

в том числе:

НИОКР 202,4 38,6 38,6 40 41,8 43,4 ----- ---- ---- -- ---- ---- 101,2 19,3 19,3 20 20,9 21,7

капитальные вложения 2,2 1 1,2 - - - --- - --- - - - 2,2 1 1,2 - - -

XVIII. Технологии подготовки кадров для национальной технологической базы
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
167. Научно-методическое53,6 10,2 10,2 10,6 11 11,6 создание государственной системы сопровождение подготовки ---- ---- ---- ---- --- ---- кадрового обеспечения национальной кадров для промышленных 26,8 5,1 5,1 5,3 5,5 5,8 технологической базы, определяющей предприятий, организаций условия взаимодействия учебных и научных учреждений, заведений с промышленными реализующих базовые предприятиями, организациями, технологические научными учреждениями, органами их направления федеральной управления федерального и целевой программы регионального уровня по вопросам "Национальная совместной целевой подготовки технологическая база" специалистов, в том числе и специалистов по критическим технологиям; создание учебно-научно-производственных центров на базе предприятий, организаций и учреждений - головных организаций разделов Программы; организация опережающей целевой подготовки научных и инженерно-технических кадров по приоритетным направлениям науки, техники и технологий, в том числе в рамках государственного плана подготовки инженерных и научных кадров для отраслей промышленности (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 2001 г. N 53); предоставление дополнительных образовательных услуг студентам и специалистам, включая дополнительное (второе) образование; открытие и расширение в вузах целевой подготовки специалистов по технологическим направлениям Программы; организация стажировок студентов, аспирантов и специалистов в ведущих отечественных и зарубежных университетах и фирмах

168. Разработка базовых31,4 6 6 6,2 6,4 6,8 разработка научно-методической технологий подготовки ---- - - --- --- --- документации, регламентирующей кадров для развития 15,7 3 3 3,1 3,2 3,4 целевую подготовку кадров; национальной восстановление традиционных форм технологической базы сотрудничества между вузами и предприятиями - участниками федеральной программы (организация производственных практик, деятельности отраслевых факультетов и лабораторий, базовых кафедр и филиалов кафедр, передача научного оборудования вузам c баланса на баланс); научно-методическое обеспечение военно-технического сотрудничества и экспорта конкурентоспособной наукоемкой продукции предприятий - участников Программы

169. Разработка технологий14,8 2,8 2,8 3 3 3,2 базовые технологии довузовской профессиональной ---- --- --- --- --- --- подготовки; научно-методическое ориентации и довузовской 7,4 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 обеспечение профориентационной подготовки учащейся и работы с молодежью; организация и работающей молодежи проведение международных и всероссийских научно-технических конференций, конкурсов и семинаров учащейся молодежи, студентов и молодых ученых

ВСЕГО по разделу XVIII 99,8 19 19 19,8 20,4 21,6 ---- --- --- ---- ---- ---- 49,9 9,5 9,5 9,9 10,2 10,8

в том числе НИОКР 99,8 19 19 19,8 20,4 21,6 ---- --- --- ---- ---- ---- 49,9 9,5 9,5 9,9 10,2 10,8

XIX. Комплекс мер, направленных на повышение конкурентоспособности отечественных технологий, продукции и ихнаучно-технического уровня на основе внедрения международных стандартов качества и сертификации

Прочие нужды
170. Разработка нормативных5 - 3,8 1,2 - - правовая и нормативная правовых актов по - --- --- регламентация деятельности по стандартизации, 5 3,8 1,2 разработке стандартов, обеспечению сертификации, единства измерений, аккредитации метрологии, подтверждению органов по сертификации, соответствия подтверждению соответствия и аккредитации, продукции, работ и услуг ответственности установленным требованиям в производителя за качество интересах повышения качества и безопасность продукции отечественной наукоемкой продукции и защиты российского рынка от некачественного рынка

171. Разработка комплекса7,1 - 3 2,5 0,8 0,8 государственные стандарты, государственных --- - --- --- --- устанавливающие требования к и межгосударственных 7,1 3 2,5 0,8 0,8 технологической продукции и стандартов в области услугам, создаваемым в результате наукоемких технологий реализации мероприятий Программы и продукции, создаваемых в результате реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база"

172. Разработка и11 - 5,5 3,1 1,4 1 комплект стандартов, стандартизация -- --- --- --- - регламентирующих структуру и компьютерных технологий 11 5,5 3,1 1,4 1 функции систем управления качеством и систем управления продукции (КС УКП). Компьютерные качеством продукции системы управления качеством предприятий, продукции, соответствующие соответствующих требованиям современной системы требованиям новых международных стандартов; международных сертификация созданных типовых КС стандартов ИСО серии УКП и организация их 9000 версии 2000 года широкомасштабного тиражирования на и CALS-стандартам реформируемых предприятиях и в создаваемых интегрированных корпоративных структурах

173. Создание и обеспечение5,4 - 2,5 1 1 0,9 информационные ресурсы в области функционирования --- --- - - --- стандартизации, метрологии, информационной системы, 5,4 2,5 1 1 0,9 подтверждения соответствия, в том числе баз и банков аккредитации и качества продукции; данных, по техническим предоставление доступа к регламентам и нормативным информационным ресурсам широкому документам в соответствии кругу отечественных и зарубежных с положениями соглашений потребителей; обеспечение ответов ВТО на запросы стран - членов ВТО по техническим регламентам, государственным стандартам и системам подтверждения соответствия

174. Разработка эффективных7 - 3,5 1,5 1 1 аккредитация органов по механизмов сертификации - --- --- - - сертификации систем качества и отечественных систем 7 3,5 1,5 1 1 испытательных лабораторий в качества, базирующихся на зарубежных системах сертификации и международном опыте и заключение соглашений о взаимном обеспечивающих их признании результатов сертификации международное признание и испытаний; создание благоприятных условий для продвижения российской наукоемкой продукции на международные рынки

175. Создание нового поколения16,4 - 9,6 4,8 2 - повышение точности измерения, эталонов и стандартов ---- --- --- - совершенствование метрологического измерений в области 16,4 9,6 4,8 2 оснащения промышленности в гравиметрии, оптического интересах повышения качества и электромагнитного выпускаемой продукции и обеспечения излучения, измерения технологической безопасности частоты и времени

176. Исследования влияния3,6 - 1,3 0,7 0,8 0,8 разработка предложений по качества продукции и --- --- --- --- --- направлениям государственной услуг на реализацию 3,6 1,3 0,7 0,8 0,8 политики в области обеспечения национальных интересов высокого качества продукции и России в экономической, услуг, производимых отечественными социальной, военной и предприятиями других сферах

ВСЕГО по разделу XIX 55,5 - 29,2 14,8 7 4,5 ---- ---- ---- - --- 55,5 29,2 14,8 7 4,5

в том числе 55,5 - 29,2 14,8 7 4,5 прочие нужды ---- ---- ---- - --- 55,5 29,2 14,8 7 4,5

XX. Прогнозные исследования, мониторинг состояния, выявление проблем сохранения и развития технологий

Прочие нужды
177. Прогнозные исследования и31,8 - 6,9 8,1 8,1 8,7 определение и обоснование обоснование приоритетов в ---- --- --- --- --- приоритетов в области критических области технологического 31,8 6,9 8,1 8,1 8,7 базовых технологий, подготовка развития рекомендаций по потребному объему и распределению бюджетных средств

178. Разработка и обеспечение75,4 - 13,1 17,9 22 22,4 создание информационной системы, функционирования ---- ---- ---- -- ---- обеспечивающей оперативный контроль информационной системы 75,4 13,1 17,9 22 22,4 хода и результатов работ по обеспечения реализации реализации Программы Программы

ВСЕГО по разделу XX 107,2 - 20 26 30,1 31,1 ----- -- -- ---- ---- 107,2 20 26 30,1 31,1

в том числе 107,2 - 20 26 30,1 31,1 прочие нужды ----- -- -- ---- ---- 107,2 20 26 30,1 31,1

____________ * В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - объем финансирования из федерального бюджета.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы

Структура и источники финансирования федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы

----------------------------------------------------------------------------¦ Стои- ¦ ¦ В том числе ¦ мость - ¦ +--------------------------------- ¦ всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (млн. ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦рублей)* ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ---------------------------------------------------------------------------- Объем средств - всего 12994 2455,4 2432,7 2573,8 2671,3 2860,8 ----- ------ ------ ------ ------ ------ 7740,8 1455,4 1432,7 1534 1588,1 1730,6 в том числе:

НИОКР10506,4 2000 2000 2079,6 2166,4 2260,4 ------- ---- ---- ------ ------ ------ 5253,2 1000 1000 1039,8 1083,2 1130,2

капитальные вложения2324,9 455,4 383,5 453,4 467,8 564,8 ------ ----- ----- ----- ----- ----- 2324,9 455,4 383,5 453,4 467,8 564,8

прочие нужды162,7 - 49,2 40,8 37,1 35,6 ----- ---- ---- ---- ----- 162,7 49,2 40,8 37,1 35,6 ____________ * В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - объем финансирования из федерального бюджета.

_______________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы

Распределение бюджетных средств по государственным заказчикам на период реализации Программы

--------------------------------------------------------------------------------¦Стои- ¦ В том числе ¦мость - +------------------------------------ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(млн. ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦рублей) ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год -------------------------------------------------------------------------------- Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации - всего 1755,7 307,9 331,9 352 369,3 394,6

в том числе: НИОКР 1596,5 303,9 303,9 316 329,2 343,5 капитальные вложения 52 4 8 10 10 20 прочие нужды 107,2 - 20 26 30,1 31,1

Российское агентство по системам управления - всего2374,9 627,8 420,1 423,3 431 472,7

в том числе: НИОКР 1774,6 337,8 337,8 351,3 366 381,7 капитальные вложения 600,3 290 82,3 72 65 91 Российское авиационно-космическое агентство - всего 954,3 94,5 152,5 201,7 184,7 320,9

в том числе: НИОКР 286,3 54,5 54,5 56,7 59 61,6 капитальные вложения 668,3 40 98 145 125,7 259,3

Российское агентство по судостроению - всего1086,7 183 189 212,4 215,5 286,8

в том числе: НИОКР 803,6 153 153 159 165,7 172,9 капитальные вложения 283,1 30 36 53,4 49,8 113,9

Российское агентство по обычным вооружениям - всего839,7 122,3 178,9 187,1 208,8 142,6

в том числе: НИОКР 288,4 54,9 54,9 57,1 59,5 62 капитальные вложения 551,3 67,4 124,0 130,0 149,3 80,6

Российское агентство по боеприпасам - всего295,7 47,3 58,3 68,3 94,3 27,5

в том числе: НИОКР 127,7 24,3 24,3 25,3 26,3 27,5 капитальные вложения 168 23 34 43 68 -

Министерство Российской Федерации по атомной энергии - всего 270,6 52,1 52,3 53,1 55,3 57,8

в том числе: НИОКР 268,4 51,1 51,1 53,1 55,3 57,8 капитальные вложения 2,2 1 1,2 - - -

Государственный комитет31,5 6 6 6,2 6,5 6,8 Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу - всего

в том числе НИОКР 31,5 6 6 6,2 6,5 6,8

Министерство природных ресурсов28,9 5,5 5,5 5,7 6 6,2 Российской Федерации - всего

в том числе НИОКР 28,9 5,5 5,5 5,7 6 6,2

Министерство образования47,3 9 9 9,4 9,7 10,2 Российской Федерации - всего

в том числе НИОКР 47,3 9 9 9,4 9,7 10,2

Государственный комитет Российской Федерации по стандартизации и метрологии - всего55,5 - 29,2 14,8 7 4,5

в том числе прочие нужды 55,5 - 29,2 14,8 7 4,5

_______________

Informations clés
Type de document Résolution
Date d'adoption