Fédération de Russie · Résolution

О федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Russie Législation nationale
Собрание законодательства РФ. – № 7 от 12 февраля 2007 г. – Ст. 883. 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 29 января 2007 г. N 54 г. Москва

О федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 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 2007-2011 годы.

2. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.

Председатель Правительства Российской Федерации М.Фрадков __________________________

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2007 г. N 54

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "НАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА" на 2007-2011 годы

П А С П О Р Т федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Наименование Программы - федеральнаяцелевая программа "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Дата принятия решения- распоряжение Правительства Российской о разработке Программы Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1761-р

Государственные- Федеральное агентство по промышленности, заказчики Программы Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию, Федеральное космическое агентство, Российская академия наук, Сибирское отделение Российской академии наук

Государственный- Министерство промышленности и энергетики заказчик - координатор Российской Федерации Программы и подпрограммы

Основные разработчики- Министерство промышленности и энергетики Программы Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное космическое агентство, Российская академия наук

Цель и задачи Программы - цель Программы- обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе создания и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. Задачи Программы: создание новых передовых технологий и оборудования, необходимого для их реализации, на уровне экспериментальных линий, демонстрационных установок и (или) опытных образцов, подтверждающих готовность технологических решений к промышленной реализации; разработка программ (планов) внедрения разработанных технологий в производство с оценкой необходимых затрат и источников их финансирования; активизация процессов коммерциализации новых технологий; создание перспективного научно-технологического задела для разработки наукоемкой продукции; решение проблем улучшения экологической ситуации в стране

Важнейшие целевые- количество переданных в производство индикаторы и показатели технологий, обеспечивающих конкурентоспособность конечного продукта, - 215-246 (здесь и далее - за весь период действия программы без учета подпрограммы); количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений и закрепляющих права на объекты интеллектуальной собственности, полученные в ходе выполнения Программы, в том числе права Российской Федерации, - 206-241; количество разработанных технологий, соответствующих мировому уровню или превышающих его, - 195-233

Сроки и этапы- Программа выполняется в 2007-2011 годах в реализации два этапа: Программы I этап (2007-2009 годы) - выполнение быстрореализуемых проектов, базирующихся на уже имеющемся научно-техническом заделе; II этап (2008-2011 годы) - выполнение сложных комплексных проектов по созданию перспективных прорывных технологий, реализуемых в новых поколениях наукоемкой продукции и ориентированных на недопущение технологического отставания от передовых стран

Подпрограмма- подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы

Объемы и источники- всего по Программе (с подпрограммой) - финансирования 99458 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: а) за счет средств федерального бюджета - 49549 млн. рублей, из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 35929 млн. рублей; на капитальные вложения - 13620 млн. рублей; б) за счет средств внебюджетных источников - 49909 млн. рублей. Всего на 2007 год - 11200 млн. рублей, в том числе: а) за счет средств федерального бюджета - 6300 млн. рублей, из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 5100 млн. рублей; на государственные капитальные вложения - 1200 млн. рублей; б) за счет средств внебюджетных источников - 4900 млн. рублей. Всего по подпрограмме - за счет средств федерального бюджета - 23200 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 15880 млн. рублей; на капитальные вложения - 7320 млн. рублей. Всего по подпрограмме на 2007 год - 3800 млн. рублей, из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 2600 млн. рублей; на капитальные вложения - 1200 млн. рублей

Ожидаемые конечные- выполнение Программы в полном объеме результаты реализации позволит: программы и показатели создать промышленно-технологические социально- основы для производства нового поколения экономической конкурентоспособной наукоемкой продукции эффективности мирового уровня в области важнейших технических систем (авиационной и морской техники, машиностроительного и энергетического оборудования, информационно-управляющих систем), электронной компонентной базы, специальных материалов и другой высокотехнологической продукции, что в целом обеспечит технологические аспекты безопасности страны и развитие ее экономики; сформировать технологические предпосылки для повышения темпов экономического роста за счет увеличения в структуре экономики доли продукции с высоким уровнем добавленной стоимости; обеспечить сохранение и создание новых рабочих мест в организациях высокотехнологичных отраслей промышленности; сократить общее технологическое отставание России от передовых стран с сохранением и развитием приоритетного положения отечественных разработок по ряду важных технологических направлений; расширить возможности для равноправного международного сотрудничества в сфере высоких технологий; создать эффективные средства защиты населения от опасных быстрораспространяющихся инфекций и биотерроризма, а также сформировать технологические основы развития и совершенствования систем защиты предприятий, населения и территорий России от поражения токсическими веществами в результате возможных террористических актов, техногенных и природных аварий и катастроф; обеспечить технологические возможности для улучшения экологической обстановки за счет применения высокоэффективных методов и средств контроля и нейтрализации вредных выбросов в окружающую среду; обеспечить в 2007-2011 годах поступление в федеральный бюджет налогов в размере 70848,7 млн. рублей, что превысит размер бюджетных расходов за тот же период и создаст бюджетный эффект в размере 38388,1 млн. рублей; обеспечить индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований 2,18, а окупаемость бюджетных ассигнований (период возврата) в течение 1,5 года

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1761-р. Основной проблемой, на решение которой направлена Программа, является недостаточная конкурентоспособность отечественной наукоемкой промышленности, связанная с отставанием уровня ее технологического развития от уровня передовых стран. Возникновение этой проблемы имеет достаточно продолжительную историю. Более 10 лет (с начала 1990-х годов) сколько-нибудь значимые средства в технологическое развитие наукоемких отраслей промышленности не вкладывались. В результате нарастающими темпами происходило физическое и моральное старение активной части основных производственных фондов предприятий. Работы по созданию и внедрению в производство новых высокоэффективных технологий, необходимых для выпуска конкурентоспособной инновационной продукции, практически не финансировались. Все это на фоне резкого роста технологической оснащенности промышленности передовых стран на базе освоения высоких технологий привело к тому, что технологическое отставание отечественной промышленности достигло критического уровня. Ситуация начала меняться к лучшему только с начала 2000-х годов, когда были приняты решения о разработке и реализации ряда федеральных целевых программ технологической направленности. Среди этих программ особое место занимала федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы, непосредственно ориентированная на разработку критических базовых технологий, необходимых для создания и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. Тем не менее до настоящего времени проблема остается все еще нерешенной. Масштаб и сложность проблемы, ее высокая общегосударственная значимость требуют применения адекватных методов и механизмов, обеспечивающих реализацию первоочередных задач. В настоящее время существует единственный достаточно отработанный и эффективный механизм решения подобных проблем - федеральная целевая программа, позволяющая сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и согласовать мероприятия по целевым задачам, срокам и ресурсам. В Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации, одним из важнейших механизмов решения проблем в сфере науки и технологий была определена федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы. Проведенный анализ хода и результатов реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы позволяет утверждать, что эта программа достаточно успешно выполнена в целом. Однако в настоящее время уже очевидна необходимость ее развития в виде новой программы, что обусловлено следующим: развитие технологий в мире является непрерывным, постоянно обновляющимся процессом; вследствие ряда объективных причин, связанных главным образом с недостаточным финансированием и ограниченным периодом реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы, не удалось решить такую важную задачу, поставленную Президентом Российской Федерации, как обеспечение технологической независимости и информационной безопасности Российской Федерации в области развития электронной компонентной базы, используемой в стратегически значимых системах. Решение этой задачи в полном объеме должно стать одним из главных приоритетов Программы; в последнее время в мире проявились и стали актуальными новые тенденции и направления технологического развития, которые либо вообще не были учтены в действовавшей программе, либо были затронуты в ней лишь фрагментарно; обострение конкурентной борьбы на внешнем, а также (в связи с предстоящим присоединением России к Всемирной торговой организации) и на внутреннем рынках с учетом поставленной руководством страны задачи резкого увеличения темпов роста валового внутреннего продукта требует интенсификации инновационных процессов, ускорения разработки и передачи в производство новых передовых технологий, которые могли бы составить технологическую основу для создания и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции, что может быть эффективно осуществлено в рамках специально ориентированной на эти цели федеральной целевой программы. Обозначенная проблема и мероприятия Программы непосредственно связаны с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации и направлены на решение следующих системных задач: преодоление технологического отставания России от ведущих стран мира, недостаточной инновационной активности российских компаний, повышение уровня значительной части научно-технических разработок; развитие высокотехнологических секторов российской экономики в целях обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности отечественных товаров; создание условий для многократного увеличения объемов выпуска наукоемкой продукции; замещение импортной продукции и переход на этой основе в стадию стабильного роста инновационно активного промышленного производства; обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства; обеспечение позитивных структурных сдвигов, направленных на увеличение доли перерабатывающих отраслей в общем объеме продукции и доли высокотехнологичной наукоемкой продукции в перерабатывающих отраслях; закрепление конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей инновационной продукции и высоких технологий на внутреннем и внешнем рынках. Переход к инновационному пути развития страны на основе избранных приоритетов определен в качестве главной цели государственной научно-технологической политики в утвержденных Президентом Российской Федерации Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу. Программа направлена на создание технологического фундамента инновационного развития и удовлетворение потребностей отечественной наукоемкой промышленности в новых базовых технологиях, обеспечивающих новые функциональные качества и конкурентоспособность производимой продукции. Программа должна стать катализатором коммерциализации результатов научно-технической деятельности и повышения уровня капитализации предприятий и организаций - разработчиков новых технологий за счет введения результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот. В этих целях мероприятия Программы ориентированы на технологическое обеспечение реализации следующих крупных комплексных проектов, требования к которым вытекают из анализа задач социально-экономического развития страны, обеспечения национальной безопасности и потребностей бизнеса: освоение водородной энергетики; переход к промышленному производству и управлению материальными потоками на основе электронного документооборота и радиочастотной идентификации (интегрированная логистика); создание перспективной отечественной транспортной техники с использованием международной кооперации; обеспечение здоровья нации и защиты человека от биотерроризма и поражения токсичными веществами; создание нового поколения морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях; создание перспективных электронных технических систем различного назначения на основе применения отечественной электронной компонентной базы. Предполагается, что реализация указанных комплексных проектов будет осуществляться на основе принципов частно-государственного партнерства. При этом Программа предусматривает разработку и практическое внедрение критических базовых технологий, необходимых для реализации этих проектов, а также для создания и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня. Для решения поставленных задач необходимо обеспечить создание и промышленное освоение технологий по следующим направлениям: технологии новых материалов; общемашиностроительные технологии; базовые технологии энергетики; технологии перспективных двигательных установок; химические технологии и катализ; технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях; технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний. Кроме того, предусматривается выполнение подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы, входящей в состав Программы (далее - подпрограмма). Необходимость разработки подпрограммы в области электронной компонентной базы диктуется высокой значимостью этого направления для технологической инфраструктуры страны, значительным объемом бюджетного финансирования, комплексностью решаемых проблем, что требует реализации значительного числа взаимосвязанных программных мероприятий, четкой координации и управления в рамках отдельной подпрограммы. Протоколом совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 1 апреля 2006 г., утвержденным Президентом Российской Федерации, предусматривается разработка подпрограммы в составе Программы. Мероприятия Программы и подпрограммы сформированы с учетом необходимости обеспечения их взаимосвязи с таким расчетом, чтобы результаты, полученные в ходе реализации мероприятий по одним направлениям, могли использоваться в интересах решения проблем по другим направлениям, предусмотренным Программой и подпрограммой. Инновационный процесс включает в себя: фундаментальные исследования и прикладные поисковые работы ("пробирочные" технологии); разработку промышленных технологий; разработку и производство инновационного продукта. Программа реализует второй этап инновационной цепочки - разработку технологий, предназначенных для непосредственного использования в промышленности. Последующие этапы инновационного процесса являются сферой деятельности бизнес-сообщества. При этом государственная поддержка конкретных разработок осуществляется через ведомственные (отраслевые) программы, использующие результаты реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002-2006 годы. Конечным продуктом Программы являются промышленные технологии, предназначенные для применения в коммерческих проектах, связанных с производством конкретного инновационного продукта. Мероприятия Программы формируются с таким расчетом, чтобы исключить возможное дублирование других программ технологической направленности. Реализация Программы будет осуществляться на основе следующих принципов: комплексность решения наиболее актуальных проблем научно-технического и технологического развития страны; сосредоточение основных усилий на развитии базовых технологий, имеющих межотраслевое и многоотраслевое 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 промышленных технологий, предназначенных для создания образцов наукоемкой продукции нового поколения; гибкость выбора конкретных проектов, реализуемых в рамках Программы, возможность межотраслевого перераспределения бюджетных средств и их концентрация 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; создание условий для продуктивного сотрудничества государства и частного бизнеса, основанных на сочетании экономических интересов и соблюдении взаимных обязательств. 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 их персонала в приоритетных областях науки, техники и промышленности, обеспечивающая безопасность и инновационное развитие страны.

II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели Программы

Целью Программы является обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе создания и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. Для реализации указанной цели будут решены следующие краткосрочные и долгосрочные задачи: создание новых передовых технологий и оборудования, необходимого для их реализации, на уровне пилотных линий, демонстрационных установок и (или) опытных образцов, подтверждающих готовность технологических решений к промышленной реализации; разработка программ (планов) внедрения разработанных технологий в производство с оценкой необходимых затрат и источников их покрытия; активизация процессов коммерциализации новых технологий, в том числе путем введения в хозяйственный оборот прав на эти технологии как на результаты научно-технической деятельности; организация межотраслевой кооперации и обмена информацией, получение синергетического эффекта; создание перспективного научно-технологического задела для разработки наукоемкой продукции следующих поколений; решение проблем улучшения экологической ситуации в стране. Выполнение Программы планируется осуществить в 2007-2011 годах. Планировать реализацию Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие динамичности мировых тенденций и изменения приоритетов в области развития высоких технологий. Программа реализуется в 2 этапа: I этап (2007-2009 годы) - выполнение быстрореализуемых проектов, базирующихся на уже имеющемся научно-техническом заделе; II этап (2008-2011 годы) - выполнение сложных комплексных проектов по созданию перспективных прорывных технологий, реализуемых в новых поколениях наукоемкой продукции и ориентированных на недопущение технологического отставания от передовых стран или закрепление приоритета отечественных разработок по основным стратегически важным направлениям. В качестве целевых индикаторов и показателей реализации Программы выбраны: количество переданных в производство технологий, обеспечивающих конкурентоспособность конечного продукта; количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений и закрепляющих права на объекты интеллектуальной собственности, полученные в ходе выполнения Программы, в том числе права Российской Федерации; количество разработанных технологий, соответствующих мировому уровню или превышающих его. Целевые индикаторы и показатели реализации Программы (без подпрограммы) представлены в приложении N 1. Достижение цели Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных программных 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 посредством разовых или краткосрочных действий. Указанное обстоятельство требует специальной организации процедур реализации программных мероприятий в рамках единой системы программно-целевого планирования, начиная с взаимосогласованного формирования требований к технологиям и заканчивая оптимальным распределением ресурсов. Эта задача возлагается на органы управления Программой.

III. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают проведение работ по развитию значительного числа критических технологий, включенных в утвержденный Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 г. Перечень критических технологий Российской Федерации. Основу программных мероприятий составляют 8 базовых технологических направлений. Мероприятия Программы по каждому из этих направлений представлены в приложении N 2.

1. Технологии новых материалов

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов: 1) технологии металлов и сплавов, сварки и наплавки. Будут разработаны новые технологии получения конструкционных металлов и сплавов на основе новейших достижений металлургии и металловедения, обладающих высоким уровнем эксплуатационных свойств, которые обеспечат приоритетное развитие базовых отраслей промышленности России (в том числе авиакосмической промышленности, судостроения, топливно-энергетического комплекса) и создание конкурентоспособных образцов новой техники различного назначения. Новые технологии обеспечат создание: высокопрочных экономнолегированных хорошо свариваемых сталей для строительных и судостроительных конструкций, железнодорожного транспорта, грузоподъемного оборудования, военной и специальной техники; хладостойких (в том числе при сверхнизких температурах) низколегированных хорошо свариваемых сталей различного уровня прочности для газо- и нефтедобывающих морских платформ, подводных и наземных трубопроводов высокого давления; коррозионно-стойких азотсодержащих сталей для химической и целлюлозно-бумажной промышленности, энергетики, медицины, военной и специальной техники; сталей, плакированных нержавеющей коррозионно-стойкой сталью, а также двухслойных высокопрочных сталей с плакировкой из стали с высоким сопротивлением коррозионно-механическому разрушению для ледостойких морских буровых платформ, судов ледового плавания, военной и специальной техники; теплоустойчивых, жаростойких, малоактивируемых радиационно стойких сталей и сплавов для энергетического и атомного машиностроения; сплавов на основе цветных металлов для высокопрочного наземного, воздушного и морского транспорта, обладающих повышенными эксплуатационными качествами; 2) технологии аморфных, квазикристаллических материалов, интерметаллидов, функционально-градиентных покрытий и перспективных функциональных материалов. Материалы с аморфной, квазикристаллической и интерметаллидной структурой и функционально-градиентные покрытия обеспечат принципиально новый уровень свойств по сравнению с кристаллическими аналогами. Это позволит создавать конкурентоспособные изделия различного назначения, работающие в экстремальных условиях эксплуатации, в том числе: системы комплексной защиты конструкций, приборов, силовых сетей и персонала от магнитного, электромагнитного и рентгеновского излучения, вибрации, температурных, механических и коррозионных воздействий, воздействия агрессивных сред; устройства для записи и хранения информации; элементы систем управления особо точной техникой; эффективные устройства для накопления и безопасного хранения водорода для транспортных систем и энергетических установок; системы очистки, дезактивации и опреснения воды; теплообменные модули энергетических установок с предельными теплофизическими характеристиками; особо чувствительные сенсорные устройства для измерения физических полей; изделия медицинской техники; функциональные материалы и многослойные структуры на основе материалов с фотонной запрещенной зоной, бактериородопсина, синтетических органических и неорганических фотопреобразующих, фотохромных и светоизлучающих материалов для создания перспективной оптоэлектронной техники, оптических носителей информации, хемососенсоров, регуляторов химических реакций различного типа, компонентов интегральной оптики, а также для применения в перспективных информационных системах и в системах защиты ценных бумаг; 3) технологии полимеро-, керамо- и металломатричных композитов и технологии создания на их основе многофункциональных высокопрочных конструкционных материалов. В рамках реализации этого комплексного проекта предусматривается: разработка полимеро-, керамо- и металломатричных, а также древесно-полимерных композитов, в том числе "интеллектуальных" полимерных композиционных материалов и "интеллектуальных" конструкций для теплонапряженных элементов двигательных установок, пар трения, обеспечит создание многофункциональных конструкционных материалов, обладающих комплексом свойств, недостижимых при использовании традиционных материалов. Особого эффекта следует ожидать при создании конструкций, работающих в экстремальных условиях и входящих в изделия авиационной и ракетно-космической техники, кораблестроения, гидротурбостроения, насосостроения, двигателестроения, тяжелого и транспортного машиностроения, строительной индустрии; разработка высокопрочных размерно-стабильных антифрикционных углестеклопластиков и подшипников скольжения из них, металлополимерных композиционных материалов для ледостойких систем, электрохимической катодной защиты от коррозии металлических конструкций, полимерных и металлополимерных полифункциональных слоисто-армированных и объемно-армированных композитов для корпусных и фундаментных конструкций, керамоматричных композитов для гибридных и керамических подшипников качения, работающих при температурах свыше 2000°С, древесно-полимерных композитов в целях создания конкурентоспособной на мировом рынке продукции, функционирующей в экстремальных условиях эксплуатации, в том числе: немагнитных радиозащищенных корпусов глиссирующих судов и кораблей нового поколения, экранопланов, морских сооружений для шельфовой добычи углеводородного сырья, крупногабаритных надстроек и башенно-мачтовых конструкций сложной формы, рамных фундаментов для виброактивного оборудования; экологически чистых, размерно-стабильных, высокоскоростных и тяжелонагруженных узлов трения скольжения из антифрикционных углестеклопластиков, работающих при смазке водой и агрессивными жидкостями, рулевых, выдвижных и дэйдвудных устройств судов, надводных и подводных кораблей различных классов и назначения, а также подшипников и торцевых уплотнений вала насосов атомных ледоколов, центробежных насосов поддержания пластового давления нефтегазодобывающих систем, подшипников скольжения направляющих аппаратов гидротурбин, узлов трения скольжения повышенной надежности грузоподъемных машин, шагающих экскаваторов, дробилок щебня и других механизмов, работающих в диапазоне температур от криогенных до 140°С; ударовиброзащитных полимерных композиционных материалов для защитных экранов, корпусов, обтекателей гидро- и радиолокационных комплексов двойного назначения и блоков положительной плавучести для обитаемых и необитаемых глубоководных аппаратов геолого-разведочного, спасательного и военного назначения; узлов трения качения и скольжения из керамоматричных композитов, работающих при температурах свыше 2000°С в составе двигателей нового поколения; ледостойких систем электрохимической защиты от коррозии металлоемких корпусов атомных ледоколов и судов ледового плавания, плавучих и стационарных ледостойких морских буровых платформ для добычи углеводородного сырья на континентальном шельфе арктических морей России и перспективных объектов Военно-Морского Флота различного назначения; высокопрочных, легких, экологически безопасных, водостойких конструкций на основе древесно-полимерных композиционных материалов для судостроения, железнодорожного транспорта, домостроения; разработка высокотемпературных керамических композиционных материалов, обеспечивающих работоспособность, ресурс и надежность эксплуатации в условиях окислительных сред и продуктов сгорания топлива элементов теплонагруженных конструкций при температурах эксплуатации на 300-400°С выше существующих; разработка металлических композиционных материалов для рабочих температур до 1600°С за счет армирования матриц на основе интерметаллидов Ti, Ni, Nb тугоплавкими оксидными волокнами, композиционных материалов на основе оксидалюминиевой керамики с рабочей температурой до 1350°С и диоксидциркониевой керамики с рабочей температурой до 2000°С, работоспособных в окислительных и реакционных средах, повышающих экономическую эффективность изготовления изделий на их основе; разработка экономичных конструкционных и функциональных изотропных металлических композиционных материалов на алюминиевой, титановой, медной, магниевой матрице, армированной порошками (нанопорошками, нановолокнами) высокопрочных соединений и квазикристаллами с повышенными характеристиками прочности, модуля упругости, твердости и расширенным набором триботехнических свойств, позволяющих повысить экологичность широкого класса двигательных установок, снизить шум и эмиссию двигателей на 25-30 процентов; разработка экологически безопасных полимерных композиционных материалов на основе жгутовых, тканых угле-, стекло-, органогибридных наполнителей, отвечающих новым техническим требованиям, в том числе в части функций адаптации, самодиагностики и расширения диапазона рабочих температур, и обеспечивающих при изготовлении трехслойных сотовых и монолитных конструкций уменьшение веса конструкции на 30-50 процентов по сравнению с чисто металлическими, снижение трудоемкости производства изделий в 1,5 раза, влагопоглощения на 15-20 процентов, повышение их герметичности, ресурса, надежности и экономической эффективности применения полимерных композиционных материалов в 1,5 - 2 раза. Ожидаемый объем продаж к 2010-2011 годам функциональных материалов с принципиально новыми свойствами составит 1,1 млрд. рублей в год, композитов и керамических материалов - 500 млн. рублей в год, неметаллических материалов и покрытий - 330 млн. рублей в год.

2. Общемашиностроительные технологии

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов: 1) разработка технологий и автоматизированного оборудования для изготовления конструкций из композиционных материалов. Будут созданы отечественные технологии, оборудование, современное опытное производство изделий из композиционных материалов с объемом производства на первом этапе до 1800 млн. рублей с последующим увеличением до 12600 млн. рублей в год. Разработка новых технологий позволит создать конкурентоспособное высокоэффективное оборудование для изготовления конструкций из композиционных материалов при снижении веса конструкций авиационной, морской и наземной транспортной техники на 25-30 процентов и снижении стоимости элементов конструкций транспортной техники на 30-40 процентов. Такое снижение веса и стоимости конструкций позволит повысить экономическую эффективность эксплуатации самолетов гражданской авиации не менее чем на 15-20 процентов. По мере осуществления экспериментальных отработок новые технологии будут внедряться на серийных образцах космической, авиационной, судостроительной и другой техники; 2) создание типоряда термопластоавтоматов нового поколения для различных отраслей промышленности (атомной, авиационной, космической, оборонной и других). Будут созданы термопластоавтоматы нового поколения производительностью в 1,5 - 2 раза выше существующих; 3) разработка технологий изготовления дисков и валов из жаропрочных сплавов нового поколения, производимых методом порошковой металлургии. Реализация разработанных технологий обеспечит снижение трудоемкости изготовления продукции на 40-70 процентов и рост производительности обработки в 3-10 раз; 4) разработка ресурсосберегающих технологий и создание высокоскоростного, интегрированного оборудования для многокоординатной механообработки и оборудования для обработки металлов давлением. Разработанные технологии позволят создать новое интегрированное оборудование на базе механотронных модулей для высокопроизводительной и высокоскоростной механической обработки деталей сложной формы, обеспечивающее повышение производительности в 3-10 раз, точности обработки в 3-5 раз и высокое качество изготовления деталей. Указанные технологии будут применяться в производстве высокотехнологичной продукции (авиационной, ракетно-космической, морской техники, оборудования для топливно-энергетического комплекса, нефтедобычи, гидротурбостроения); 5) разработка технологической базы машиностроения на основе применения методов адаптивного прецизионного позиционирования инструмента на базе измерений в нанометровом диапазоне. Реализация проекта позволит на 1-2 порядка повысить точность обработки деталей на модернизированных станках и создать новое высокоточное обрабатывающее оборудование для прецизионной обработки -9 деталей с точностью до 10 м, что обеспечит технологическое перевооружение базовых отраслей промышленности Российской Федерации с использованием прецизионного оборудования, повышение конкурентоспособности отечественной станкостроительной продукции, а также создание широкой номенклатуры производимых на этом оборудовании товаров высокого качества; 6) разработка технологий создания автоматизированных систем проектирования, производства и сопровождения наукоемкой техники с использованием электронного документооборота. Будут разработаны комплекс мероприятий по внедрению новых стандартов, обеспечивающих легитимное использование документации в электронной форме, порядок и механизмы использования нормативной базы при осуществлении практической деятельности, необходимые методические материалы и программное обеспечение, проведена промышленная апробация интегрированной системы; 7) создание технологий и оборудования для лазерной обработки, сварки трением интегральных конструкций, лазерного послойного синтеза деталей из металлических порошков, нанесения многофункциональных покрытий, в том числе специализированного оборудования и технологий сварки с использованием энергии трения интегральных конструкций летательных аппаратов, двигателей из алюминий-литиевых и титановых сплавов для авиации, морской техники, атомных и тепловых электростанций производительностью, превышающей в 5-10 раз современный уровень (ресурс изделий сложной техники будет повышен в 3-5 раз); разработка научно-технической, технологической и конструкторской документации на новые технологии сварки интегральных конструкций летательных аппаратов из высокопрочных алюминиевых сплавов; 8) создание технологии и оборудования для лазерного послойного синтеза деталей из металлических порошков. Разработка новой технологии обеспечит создание оборудования, позволяющего сократить продолжительность технологической подготовки производства трудоемких изделий сложной формы в 3-5 раз и ускорить внедрение в производство новых изделий в среднем в 2,5 - 3 раза.

3. Базовые технологии энергетики

Технологии неядерной энергетики

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов: 1) создание технологий гарантированного электроснабжения для обеспечения безопасности особо ответственных объектов. Работы по данному направлению обеспечат создание высокозащищенных систем внутреннего электроснабжения мощностью от 200 до 15000 кВт для объектов группы 1 (категория 1а) с использованием новых автономных источников энергии. В процессе выполнения работ будет создана демонстрационная энергетическая система и разработана основополагающая элементная база. Будут также разработаны опытные образцы компактных передвижных электростанций мощностью 100-200 кВт на основе генератора - силового преобразователя с микропроцессорным управлением с высокоскоростными (до 100 тыс. об/мин) газовыми турбинами с электромагнитными подшипниками для гарантированного электропитания потребителей. Реализация этих мероприятий позволит обеспечить как гарантированное энергоснабжение особо ответственных потребителей, так и широкое внедрение малой энергетики при строительстве объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных объектов, удаленных от энергосетей; 2) создание технологий и оборудования для изготовления фотоэлектрических преобразователей и фотоприемных модулей на основе многослойных наноструктур. Будут разработаны технологии и оборудование для изготовления фотоэлектрических преобразователей и фотоприемных модулей с коэффициентом полезного действия более 30 процентов и организовано на их основе производство космических солнечных батарей с удельным энергосъемом более 300 Вт/кв. м и увеличенным более чем в 2 раза сроком службы. Для получения "солнечного" электричества в наземных условиях будут разработаны технологии и переданы для промышленного производства наноструктурные фотопреобразователи и модули с коэффициентом полезного действия более 35 процентов при 1000-кратном концентрировании наземного солнечного излучения и в 1,5 - 2 раза меньшей стоимостью по сравнению с существующими преобразователями; 3) разработка ключевых технологий водородной энергетики. Будут разработаны: эффективные и безопасные методы и технологии получения, хранения и использования водорода, научные основы и базовые технологии развития атомно-водородной энергетики, опытные установки для производства синтетического топлива в составе атомно-водородных комплексов; атомно-водородные комплексы и системы получения водорода с использованием возобновляемых источников энергии, включая биотехнологии; энергосистемы малой и средней мощности (до 200 кВт) на базе электрохимических генераторов для транспортных средств и систем энергоснабжения специальных объектов; технологии хранения и распределения водорода, обеспечивающие безопасность эксплуатации водородной инфраструктуры на всех этапах (от производства до использования водорода), включая элементную базу средств контроля и измерения; агрегатная и электротехническая базы, обеспечивающие эффективное и безопасное функционирование всех систем водородной энергетики; 4) разработка базовых технологий силовой электроники - мощных полупроводниковых и вакуумных управляющих элементов и переключателей. Будут разработаны технологии и освоено производство силовой элементной базы нового поколения для выпуска конкурентоспособных силовых полупроводниковых приборов, в которых остро нуждаются различные отрасли народного хозяйства, в том числе электроэнергетика, транспорт, машиностроение, добывающая промышленность, оборонная техника. Будет решена задача импортозамещения и будут разработаны базовые технологии производства наиболее востребованных приборов для современной электропреобразовательной техники, отсутствие отечественного производства которых сегодня ставит под угрозу технологическую независимость и безопасность России, включая IGBT-модули, в том числе на ток до 3000 А и напряжение до 6500 В, запираемые тиристоры с жестким выключением (IGCT) на ток до 6000 А, напряжение до 8000 В, "интеллектуальные" силовые приборы и модули с интегрированными элементами драйверов управления, самозащиты и самотестирования на ток до 2000 А, мощные светоуправляемые приборы с оптоволоконной гальванической развязкой цепи управления. Наряду с силовыми полупроводниковыми приборами будут разработаны технологии вакуумных ключевых приборов, имеющие большую по сравнению с силовыми полупроводниковыми приборами электрическую прочность, быстродействие, стойкость к пробоям и воздействию электромагнитного излучения; 5) разработка технологий и оборудования для создания перспективных высокоэнергетических химических источников тока. Разработка новых технологий и специального технологического оборудования позволит создать производство конкурентоспособных химических источников тока со следующими характеристиками: удельная энергия до 200-600 Вт ч/кг (превышение существующего уровня в 2-5 раз); удельная мощность до 150-1500 Вт/кг (превышение существующего уровня в 3-10 раз); диапазон рабочих температур от минус 50°С до плюс 65°С; срок сохраняемости до 20 лет, срок службы до 10-12 лет. Реализация этого направления позволит: создать современные высокоэффективные системы автономного электропитания особо ответственных энергопотребителей на промышленных и военных объектах; увеличить сроки активного существования космических аппаратов; повысить сроки функционирования переносных средств управления и связи; увеличить эффективность и время функционирования морских погружных, буксируемых и сбрасываемых средств многоцелевого назначения; повысить напряжение бортовой сети автомобильной и бронетанковой техники до 42 В, расширить температурный диапазон и увеличить время работы при стартерном режиме без снижения мощности; исключить применение драгоценных металлов и сократить использование дефицитных материалов (в том числе иностранного производства) в качестве электроактивных и конструкционных компонентов химических источников тока.

Технологии ядерной энергетики нового поколения

Указанное технологическое направление предусматривает реализацию следующих комплексных проектов: 1) разработка и создание технологии и оборудования для получения новых видов ядерного топлива, в том числе уранплутониевого для реакторов различного назначения. Реализация этого проекта позволит: повысить конкурентоспособность ядерного топлива российского производства на мировом энергетическом рынке; создать реакторы и ядерное топливо нового поколения повышенной безопасности с увеличением ресурса работы активных зон в 1,5 - 2 раза, способных работать как в стационарном, так и в маневренном энергетическом режиме; снизить на 15-20 процентов себестоимость электроэнергии, вырабатываемой атомными электростанциями, за счет уменьшения доли топливной составляющей; создать высокоэффективные ядерные энергетические установки для флота и малой атомной энергетики, в том числе плавучих энергоблоков, для районов Дальнего Востока и Крайнего Севера; вовлечь в топливный цикл запасы оружейного плутония, что позволит существенно сократить потребность в уране, снизить затраты на горно-геологические работы и разделение изотопов урана; 2) создание конструкционных материалов, сплавов, соединений и технологий изготовления изделий из них для ядерной техники. Реализация этого проекта позволит: получать чистые по радиогенным и балластным примесям ядерные материалы для их последующего использования в оборонной и гражданской технике; обеспечить прорыв в разработке материалов с особыми физическими свойствами (сверхпроводящий кабель, магнитные материалы со сверхвысокими параметрами, материалы с повышенным поглощением гамма-излучения и другими), что позволит существенно продвинуться в создании современной ядерной техники (ускорители, установки термоядерного синтеза, установки для перевозки ядерного топлива, ядерные энергетические установки различного назначения); разработать новые технологии производства оболочечных и корпусных материалов тепловыделяющих элементов и активных зон реакторов различного назначения с целью повышения полноты выгорания ядерного топлива в 2 раза, увеличения ресурса работы корпусов реакторов до 60 лет и ускоренного снижения уровня наведенной активности; 3) разработка новых экономически и экологически эффективных технологий хранения, транспортировки и переработки отработанного ядерного топлива, других радиоактивных материалов и обращения с радиоактивными отходами. Выполнение работ по указанному проекту позволит: осуществить новый этап реализации концепции замкнутого ядерного топливного цикла, в процессе которого снизится стоимость переработки отработавшего ядерного топлива в 1,4 раза, сократится количество образующихся при этом среднеактивных отходов в 3 раза, высокоактивных в 1,5 раза, расход содовых реагентов в 10 раз, снизится объем продуктовых потоков в 1,5 раза; разработать энергосберегающие, экономически эффективные, экологически безопасные технологии и аппаратуру обращения с высокоактивными отходами, в том числе решить вопросы их иммобилизации в минералоподобные матричные материалы, что позволит сократить объем высокоактивных отходов, подлежащих захоронению, и в несколько раз сократить производственные площади, необходимые для обращения с отходами; 4) разработка уникальных комплексных ядерно-физических технологий с использованием пучков нейтронов, электронов, ионов и лазерной плазмы для решения различных задач оборонного и гражданского назначения. Разработка технологий, предусмотренных в указанном проекте, позволит: создать портативные мобильные комплексы обнаружения взрывчатых делящихся веществ; создать быстродействующие мобильные системы прецизионного таможенного контроля и мостовых конструкций; разработать технологии и оборудование по лазерному обогащению элементов средних масс; разработать новые материалы для изделий атомной промышленности; создать методы и средства радионуклидной томографии для контроля высоконагруженных объектов и принципиально новой безреагентной технологии для дезинфекции питьевой воды и очистки сточных вод; 5) усовершенствование стендовой базы атомной энергетики. Реализация проекта позволит: продлить эксплуатацию исследовательского реактора МИР.М1 - уникальной и единственной в отрасли экспериментальной базы для испытаний элементов активных зон, обосновать работоспособность и безопасность вновь создаваемого топлива; продлить ресурс эксплуатации систем и оборудования, повысить безопасность и привести системы органов управления реактора БОР-60 в соответствие с нормативной документацией, обеспечить непрерывную и безопасную эксплуатацию в течение продлеваемого срока.

4. Технологии перспективных двигательных установок

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов: 1) разработка критических технологий многоцелевого назначения и демонстрационных узлов для создания перспективных конкурентоспособных газотурбинных двигателей. Разработка новых технологий позволит создавать конкурентоспособные газотурбинные двигатели различного назначения с принципиально новым уровнем основных технических и экономических показателей, включая: повышение топливной экономичности на 20-30 процентов для энергоустановок, на 10-15 процентов для авиадвигателей; приведение экологических характеристик в соответствие с перспективными международными нормами по шуму и эмиссии вредных выбросов; увеличение ресурса двигателей в 2 раза; снижение стоимости разработки, производства и эксплуатации в 1,5 - 2 раза. Новые технологии также будут внедряться на эксплуатируемых образцах техники при их модернизации; 2) разработка критических технологий и образцов - прототипов высокоскоростных воздушно-реактивных двигателей, разработка технологий проектирования и изготовления теплонапряженных конструкций двигателей, охлаждаемых водородом и (или) углеводородным топливом, камер сгорания с рабочей температурой до 3000 К с использованием новых высокотемпературных материалов и покрытий. Разработанные технологии позволят приступить к активному использованию области гиперзвуковых скоростей полета летательными аппаратами следующих типов: трансконтинентальные гиперзвуковые самолеты с глобальной дальностью полета и крейсерской скоростью свыше 5000-8000 км/час; многоразовые авиационно-космические транспортные системы, выводящие на околоземную орбиту полезную нагрузку массой 5-8 тонн с обеспечением принципиально новой техники вывода на орбиту без космодромов и отчуждаемых территорий с сокращением стоимости в 5-10 раз; 3) разработка технологии создания цилиндров низкого давления нового поколения для турбоустановок атомных и тепловых электростанций. Работы по указанному направлению обеспечат создание отечественных конкурентоспособных быстроходных турбин большой и малой мощности для стационарных и судовых энергетических установок, а также для энергообъектов специального назначения, расположенных вдали от источников централизованного энергообеспечения. Потребность российского рынка в газотурбинных двигателях для транспортных и стационарных газотурбинных установок составляет 300-600 млрд. рублей в год.

5. Химические технологии и катализ

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов: 1) разработка каталитических процессов и технологий производства отечественных наномодифицированных катализаторов нового поколения для более глубокой переработки нефтяного газового сырья в олефины, ароматические углеводороды и мономеры. Реализация этого проекта позволит обеспечить разработку: катализаторов глубокой переработки нефти и попутного газа, соответствующих мировому уровню, повышающих эффективность расходования природных ресурсов, обеспечивающих снижение загрязнения атмосферы Земли, содержащих значительно меньшее количество драгоценных металлов и имеющих существенно меньшую цену по сравнению с существующими катализаторами; проектной документации по созданию или реконструкции типовых установок получения ароматических углеводородов и олефинов; 2) разработка технологий производства нового поколения полимерных композиционных материалов для экстремальных условий эксплуатации. В рамках этого проекта предусматриваются: разработка технологий производства термопластических резин специального назначения, обеспечивающих сокращение в 2,5 - 3,5 раза капитальных затрат на смесительное оборудование, в 1,5 - 2 раза затрат электроэнергии и производственных площадей по сравнению с существующими производствами; разработка промышленных технологий переработки сверхмолекулярного полиэтилена и создание опытных и опытно-промышленных производств материалов и изделий на его основе. Эти полимерные композиционные материалы необходимы для машиностроения, строительства, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, электропромышленности, автомобилестроения, авиации, медицины, атомной промышленности и других отраслей. Использование полимерных композиционных материалов позволит сократить в 2 - 2,5 раза капитальные затраты на смесительное оборудование, в 1,5 - 2 раза - затраты на электроэнергию по сравнению с существующими технологиями; 3) разработка мембранно-каталитических материалов и технологий нового поколения. Будут разработаны технологии для производства катализаторов, необходимых для получения высококачественного экологически чистого бензина, фторсодержащей продукции, масложировой продукции, мембранных материалов, используемых в сельском хозяйстве, химической промышленности, в металлургии и металлообработке, в пищевой промышленности и других отраслях. В целом вновь разрабатываемые и осваиваемые катализаторы и технологии обеспечат к 2012 году производство продукции химического и нефтехимического комплекса России на сумму до 14 млрд. рублей ежегодно.

6. Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях

В рамках данного базового технологического направления предусматривается осуществление следующих комплексных проектов: 1) разработка технологий создания и прогнозирования перспективной судовой техники и технологий реализации технических средств XXI века, включая технологии использования в судовых энергетических установках водородного топлива. Учитывая, что к настоящему времени традиционные конструктивные решения в области повышения экологической, конструктивной и навигационной безопасности эксплуатации судов практически исчерпали себя, в рамках этого направления будут разработаны принципиально новые технологические решения по созданию конкурентоспособных высокоэкономичных судов различного назначения, в том числе: морских транспортных судов (универсальных сухогрузных, контейнеровозов, лесовозов, танкеров) в первую очередь ледового плавания с новыми обводами корпусов, конструкцией и материалом корпуса, обеспечивающими снижение энергозатрат при их эксплуатации и весовых характеристик на 10-15 процентов, повышенную на 20-25 процентов ледопроходимость, с увеличенной в 1,2 - 1,4 раза экономической эффективностью перевозок; транспортных судов смешанного плавания с новыми типами движительно-рулевых комплексов, обеспечивающих увеличение скорости судов на 0,5 - 0,6 узла и повышение маневренности и управляемости судов; новых типов автоматизированных промысловых судов (больших, средних и малых) для добычи и переработки рыбы и биологических ресурсов, а также производственно-транспортных рефрижераторов для работы в Мировом океане. Целевыми показателями разрабатываемых технологий создания судов следующего поколения являются: снижение затрат в процессе эксплуатации на 15-25 процентов; повышение коэффициента безопасности эксплуатации судов в 2,5 раза; снижение издержек производства (сокращение трудоемкости работ и сроков постройки судов в 1,5 - 2 раза); 2) разработка технологий создания сложных транспортно-технологических комплексов для работы в экстремальных условиях Арктики. Для ускорения освоения природных и биологических ресурсов морей северных и восточных регионов России, Мирового океана и интенсификации использования трасс Северного морского пути будут разработаны новые передовые технологии и технические средства, обеспечивающие создание специальных судов. Разработанные технологии позволят создать технические сооружения и транспортные средства, которые обеспечат освоение запасов углеводородов и минеральных ресурсов на российском арктическом шельфе, а также создать предпосылки для превращения Северного морского пути в регулярно действующую транспортную магистраль. Будут разработаны новые технологические решения по повышению ледостойкости, ледопроходимости на 20-25 процентов и безопасности морской техники для работы на замерзающем шельфе, будет создан научно-технический задел для разработки перспективных высокоэффективных конкурентоспособных компонентов транспортных систем; 3) научное обеспечение разработок перспективных высокоэффективных конкурентоспособных компонентов транспортных систем. Будут разработаны технологии, направленные на снижение сопротивления движению судов и создание высокоэффективных движителей, что должно обеспечить экономию в расходах на топливо до 20 процентов, конструктивную безопасность и снижение уровня аварийности на флоте за счет резкого увеличения ресурса сварных несущих конструкций морской техники, создание перспективных высокоэффективных конкурентоспособных компонентов транспортных систем; 4) разработка промышленных технологий для обеспечения конкурентоспособности производства компонентов систем водного транспорта. Предусматривается разработка технологий для технического перевооружения и развития производственных мощностей, выпускающих такие технические средства транспортных систем, как транспортные и добывающие суда, плавсооружения, а также комплектующие изделия к ним (судовые энергоустановки, механизмы, устройства, движители, арматура, оборудование и приборы), в том числе на основе малоотходных или безотходных производств. Разработанные промышленные технологии и оборудование позволят в 1,5 - 2 раза сократить продолжительность создания компонентов систем водного транспорта, обеспечив конкурентоспособность отечественных производственных предприятий на мировом рынке судостроительной продукции; 5) разработка технологий, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных транспортных средств. Указанные технологии направлены на: совершенствование ранее созданной номенклатуры средств автоматизации с целью поддержания объектов транспортных систем в состоянии, удовлетворяющем требованиям национальных регистров, доведения техники до уровня лучших зарубежных образцов и обеспечения возможности замещения импорта; создание новых навигационных комплексов с использованием систем спутниковой связи по направлениям, связанным с аппаратурной интеграцией, созданием развитой системы обеспечения безопасности движения, выполнением требований эргономики для снижения роли человеческого фактора в причинах аварий и катастроф, внедрением экспертной системы "Помощник экипажа в опасных ситуациях" и новых технологий эксплуатации; 6) разработка и развитие технологий моделирования сложных транспортных технических систем в интересах внешнего проектирования и оценки тактико-технико-экономической эффективности транспортных систем (комплексный проект). Будут разработаны новые технологии моделирования (комбинированного и операционно-динамического моделирования), что позволит повысить быстродействие вычислений при сохранении необходимой точности расчетов, обеспечить реализацию современных методов проектирования сложных транспортных систем и существенно сократить сроки их разработки. Реализация базовых технологий направления приведет к снижению энергозатрат на эксплуатацию северного флота на 20-25 процентов, увеличению экономической эффективности перевозок в 1,2 - 1,4 раза, увеличению безопасности эксплуатации в 2,5 раза. Объем реализованной продукции к 2012-2015 годам составит около 140 млрд. рублей.

7. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов: 1) разработка технологий генной и клеточной инженерии для создания средств диагностики, профилактики и защиты человека от опасных заболеваний и биотерроризма. Разработка подходов персонализированной медицины с использованием достижений современной молекулярной медицины (фармакогеномика, протеомика, биоинформатика). Будут созданы эффективные технологии получения современных лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний и медицины катастроф, включая: цитокины и их антагонисты (интерфероны, интерлейкины и их рецепторы) - средства первого выбора противоинфекционной защиты и коррекции иммунитета организма для достижения адекватного ответа на патогены (будут разработаны протоколы для индивидуального подбора цитокинов и их индукторов, что обеспечит переход к персонализированной медицине); терапевтические антитела для лечения опухолевых и аутоиммунных заболеваний, в том числе антидоты к наркотикам и отравляющим веществам; генно-инженерные ферменты и препараты на их основе; ростовые факторы и их ингибиторы, в том числе факторы роста сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях и их блокирования при опухолевых процессах; гормоны, в том числе новые аналоги инсулина быстрого и пролонгированного действия, для лечения заболеваний эндокринной системы; генно-инженерные факторы и компоненты крови, крайне необходимые для медицины катастроф и стихийных бедствий; 2) разработка биотехнологий получения принципиально новых медицинских препаратов на основе низкомолекулярных биорегуляторов для профилактики и лечения вирусных и бактериальных инфекций человека. Создание и развитие биотехнологической базы синтеза фармпрепаратов на основе белков, пептидов, нуклеозидов. Будут созданы принципиально новые технологии и средства, основанные на современных достижениях молекулярной биологии, комбинаторной химии, предназначенные для предупреждения и терапии возвращающихся и возникающих инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит, туберкулез, грипп, включая птичий), а также потенциальных агентов биотерроризма (возбудители сибирской язвы, ботулизма и других). Это позволит впервые организовать в России современный и мобильный технологический консорциум, включающий все стадии процесса создания эффективных средств профилактики и защиты человека от опасных инфекций, отвечающий международным тенденциям организации противовирусной и антибактериальной защиты на государственном уровне; 3) разработка технологий обнаружения и нейтрализации особо опасных инфекций и патогенных биотоксинов в живых организмах, продуктах питания и окружающей среде. Будут разработаны: современные технологии мониторинга опасных инфекций, включая чуму, сибирскую язву, сальмонеллез и другие, позволяющие осуществить их быстрое обнаружение и идентификацию; новые технологии обнаружения природных биотоксинов, в том числе ботулинических, стафилококковых, столбнячного, дифтерийного, сибиреязвенного, холерного, рицина, микотоксинов, позволяющие проводить одновременный анализ более чем 10 токсинов; оригинальные диагностические наборы для обнаружения и идентификации карантинных микроорганизмов; средства нейтрализации токсинов в организме человека на основе человеческих антител (сибиреязвенного токсина, ботулинических нейротоксинов и других). В результате будет создана технологическая платформа производства аналитических и терапевтических средств нового поколения против опасных инфекций и природных биотоксинов, попадающих в живые организмы в результате естественного инфицирования, террористических актов, техногенных и природных катастроф; 4) разработка технологий и организация производства современного оборудования для уничтожения опасных химических веществ, бактериальных и вирусных патогенов, находящихся в воздухе закрытых помещений. Будут разработаны стационарные, мобильные, а также встраиваемые в вентиляционные каналы современные системы воздухоочистки на основе технологий фотокатализа для практического использования в закрытых специальных помещениях (клиниках, диспансерах, хирургических блоках, других медучреждениях) и на предприятиях химической, микробиологической промышленности для постоянной очистки воздуха, а также для использования в экстремальных ситуациях; 5) базовые технологии создания перспективных материалов, сорбентов, универсальных поглотителей, катализаторов для систем жизнеобеспечения, средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего типов, кожи человека, средств коллективной защиты, систем водоочистки и водоподготовки, систем промочистки. Реализация мероприятий позволит: устранить отставание от мирового уровня в области средств индивидуальной и коллективной защиты фильтрующего и изолирующего типов; обеспечить возможность разработки и серийного производства средств защиты человека, конкурентоспособных на мировом рынке и имеющих опережающий уровень характеристик по сравнению с зарубежными аналогами (универсальность фильтрующе-поглощающих систем, снижение массогабаритных характеристик в 1,2 - 1,8 раза, снижение тепловых нагрузок на человека в средствах индивидуальной защиты на 50 процентов, увеличение времени безопасного пребывания в зоне заражения в 2-5 раз); решить вопросы импортозамещения по средствам водоочистки и водоподготовки, исключить применение хлора и озона; 6) базовые технологии комплексного контроля экологического состояния окружающей среды на основе качественно новых принципов реализации радиометрического метода дистанционного контроля и метода молекулярных ядер конденсации. Будут созданы: технологии неразрушающего контроля средств индивидуальной и коллективной защиты человека на основе метода молекулярных ядер конденсации; многоцелевые переносные автоматические приборы для осуществления неразрушающего контроля шихтовой части средств защиты фильтрующего типа; многоуровневые системы дистанционного контроля состояния окружающей среды. Разработанные технологии позволят: снизить стоимость системы контроля и расширить область ее применения (контроль фильтро-вентиляционных установок метрополитена, ультрамалых течей, обнаружение скрытых закладок взрывчатых веществ); повысить в 5-10 раз оперативность обнаружения техногенных эксцессов, достоверность информации, точность координатной привязки и оконтуривания зоны чрезвычайных происшествий; обеспечить снижение затрат на 40-50 процентов при формировании единой государственной системы экологического мониторинга; 7) технологии диагностики и профилактики состояния здоровья человека. Реализация программных мероприятий этого направления позволит: повысить качество диагностики различных патологических изменений организма человека; обеспечить оперативный мониторинг течения различных заболеваний в процессе лечения и диспансерного наблюдения; формировать наиболее эффективные комплексные индивидуализированные программы лечения различных заболеваний; объективно оценивать эффективность новых средств профилактики и лечения различных заболеваний, действие экологических (в том числе производственных), физических и химических факторов на организм человека с учетом индивидуальной чувствительности к ним, устанавливать специфику действия на анатомические и функциональные системы; создать принципиально новую технологию лечения человека с помощью физических факторов (световая, ультразвуковая, лазерная и другие технологии), что позволит значительно сократить применение химических лекарственных средств.

8. Системно-аналитические исследования проблемы развития базовых технологий

Работы по этому направлению предусматривают: выявление мировых тенденций развития базовых технологий, обоснование приоритетов и разработку рекомендаций по реализации технологических проектов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы; разработку информационных технологий для управления реализацией Программы; разработку предложений по совершенствованию механизмов и нормативного правового обеспечения внедрения в промышленное производство базовых технологий, в том числе в сфере охраны и защиты прав Российской Федерации на разработанные технологии от несанкционированного использования; исследование проблем развития базовых критических технологий; проведение сравнительного анализа уровня развития отечественных технологий по отношению к мировому уровню.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Расходы на реализацию Программы с учетом подпрограммы составляют 99458 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 49549 млн. рублей, из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 35929 млн. рублей и на капитальные вложения - 13620 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 49909 млн. рублей. Расходы на реализацию Программы без учета подпрограммы составляют 60998 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 26349 млн. рублей, из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 20049 млн. рублей и на капитальные вложения - 6300 млн. рублей; за счет средств внебюджетных источников - 34649 млн. рублей. В Программе предусмотрено смешанное (бюджетное и внебюджетное) финансирование таких программных мероприятий, как разработка технологий и создание экспериментально-стендовой и опытно-производственной баз. Источниками внебюджетных средств являются собственные средства организаций - исполнителей работ и привлеченные средства (кредиты банков, заемные средства других организаций, средства потенциальных потребителей технологий). На этапах опытно-промышленного освоения технологий и создания соответствующих производств, требующих капитальных вложений, внебюджетные средства (собственные финансовые средства организаций - разработчиков технологий, в том числе амортизационного фонда, а также средства бизнес-структур, заинтересованных в коммерциализации технологий) используются для разработки проектно-сметной документации, проведения строительно-монтажных работ, модернизации инфраструктуры опытных производств и стендов. Государственные капитальные вложения направляются на модернизацию и совершенствование экспериментально-стендового и испытательного оборудования, а также на реконструкцию и дооснащение опытного производства, необходимого для создания и освоения новых технологий. Это позволит выполнить на современном уровне предусмотренные Программой научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых технологий и обеспечить возможность внедрения результатов этих работ в производство. Финансирование промышленного освоения новых технологий будет осуществляться с привлечением дополнительных внебюджетных источников в соответствии с разработанными исполнителями работ и согласованными с потенциальными потребителями технологий программами (планами) внедрения этих технологий в производство с оценкой необходимых затрат и источников их покрытия. Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в приложении N 3, объемы финансирования Программы и подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников - в приложении N 4, распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам Программы - в приложении N 5. Замещение внебюджетных средств средствами федерального бюджета не допускается.

V. Механизм реализации Программы, включающий в себя управление Программой и взаимодействие государственных заказчиков

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров), предусматривающих разработку и поставку продукции для федеральных государственных нужд, заключаемых с исполнителями программных мероприятий по результатам проведения открытого конкурса. Государственным заказчиком - координатором Программы и подпрограммы является Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, а государственными заказчиками Программы и подпрограммы - Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию, Федеральное космическое агентство, Российская академия наук и Сибирское отделение Российской академии наук. Государственные заказчики Программы и подпрограммы проводят открытые конкурсы по соответствующим базовым технологическим направлениям и по их результатам заключают государственные контракты (договоры), предусматривающие выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации государственной политики в области технологического развития. Государственные заказчики Программы и подпрограммы обеспечивают реализацию инвестиционных проектов Программы в соответствии с их полномочиями. Руководителем Программы является Министр промышленности и энергетики Российской Федерации, заместителем руководителя Программы - руководитель Федерального агентства по промышленности. Руководитель Программы несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы. Ответственность организаций - исполнителей программных мероприятий (проектов) предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями государственного контракта (договора). Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, выполняя функции государственного заказчика - координатора Программы и подпрограммы: осуществляет контроль за деятельностью государственных заказчиков Программы и подпрограммы; направляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы; направляет в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации сведения о заключенных контрактах (договорах), предусматривающих финансирование работ, в том числе работ, связанных с закупкой и поставкой продукции для федеральных нужд, а в Министерство образования и науки Российской Федерации - сведения о проектах, предусматривающих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского назначения; представляет ежегодно, до 1 февраля, в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации, а по проектам, предусматривающим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского назначения, - в Министерство образования и науки Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств; подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, а также уточняет с учетом предложений Федерального агентства по промышленности и других государственных заказчиков Программы и подпрограммы механизм реализации Программы, целевые индикаторы и затраты на осуществление программных мероприятий; организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы; вносит при необходимости в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о прекращении ее выполнения; подготавливает и до 1 марта 2012 г. представляет в установленном порядке в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации. Система управления реализацией Программы предусматривает координацию мероприятий, предусмотренных Программой, с мероприятиями таких федеральных целевых программ, как "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2012 годы", "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года", "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года". Основные задачи координации мероприятий - исключение дублирования и максимально эффективное использование достижений в сфере разработки технологий. Координация осуществляется межведомственными рабочими группами, создаваемыми совместно государственными заказчиками соответствующих программ. Механизм управления реализацией Программы определяется положением об управлении реализацией Программы, которое разрабатывается Федеральным агентством по промышленности и утверждается руководителем Программы. Положение устанавливает также состав и функции экспертного совета по координации и научному сопровождению Программы. В состав экспертного совета входят ведущие ученые и специалисты страны в области технологического развития, представители государственных заказчиков Программы и подпрограммы.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

Исходные данные для расчета социально-экономической эффективности Программы приняты в соответствии с данными, приведенными в приложении N 2 к Программе. Социально-экономическая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями. Показатели коммерческой эффективности: чистая прибыль предприятий - 47207 млн. рублей; чистый дисконтированный доход - 30252,6 млн. рублей; индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистому доходу предприятий - 1,71; срок окупаемости (период возврата) инвестиций за счет всех источников финансирования по чистому доходу предприятий - 3 года; внутренняя норма доходности инвестиций (при норме дисконтирования, принятой для расчета 0,15) - 1,73. Показатели бюджетной эффективности: налоги, поступающие в бюджет, - 70848,7 млн. рублей; бюджетный эффект - 38388,1 млн. рублей; срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств по налоговым поступлениям - 1,5 года; индекс доходности (рентабельность) бюджетных средств по налоговым поступлениям - 2,18; удельный вес средств федерального бюджета (степень участия государства) в общем объеме финансирования - 0,766. Основные показатели социально-экономической эффективности реализации Программы приведены в приложении N 6. При определении коммерческой и бюджетной эффективности Программы по методике оценки социально-экономической эффективности Программы, приведенной в приложении N 7, были приняты следующие условия: расчеты произведены с учетом фактора времени путем приведения (дисконтирования) будущих результатов к показателям расчетного года при норме дисконтирования 15 процентов; величина всех налогов и отчислений, поступающих в бюджет и внебюджетные фонды, определена в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации; расчеты всех экономических показателей произведены в действующих прогнозных ценах каждого года расчетного периода (2007-2011 годы) с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации до 2009 года дифференцированно для промышленной продукции и капитальных затрат. Реализация Программы будет определять технологические возможности страны на длительную перспективу и создаст технологическую основу для повышения качества жизни, экономического роста и равноправного участия России в мировых рынках высокотехнологичной наукоемкой продукции. Выполнение Программы позволит: создать промышленно-технологическую основу для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции нового поколения (авиационной и морской техники, автомобильного транспорта, машиностроительного и энергетического оборудования, информационно-управляющих систем), электронной компонентной базы, специальных материалов и другой высокотехнологичной продукции; сформировать предпосылки для повышения темпов экономического роста за счет увеличения в структуре экономики доли продукции с высоким уровнем добавленной стоимости; обеспечить сохранение и создание новых рабочих мест на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности; сократить общее отставание России от передовых стран, сохраняя и развивая достигнутый приоритет по ряду важных направлений, расширить возможности для равноправного международного сотрудничества в сфере высоких технологий; создать эффективные средства защиты населения от опасных быстрораспространяющихся инфекций, а также сформировать основу развития и совершенствования систем защиты предприятий, населения и территорий России от поражения токсическими веществами при возможных террористических актах, техногенных и природных авариях и катастрофах; обеспечить технологические возможности для улучшения экологической обстановки за счет применения высокоэффективных средств контроля и нейтрализации вредных выбросов в окружающую среду.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Целевые индикаторы и показатели реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы(без подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы)

-------------------------------------------------------------------¦Едини-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ца ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦2011 ¦изме- ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦год ¦рения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------- Обобщенные индикаторы и показатели Программы

Количество переданных в- 8-12 41-47 61-69 49-56 56-62 производство технологий

Количество патентов и- 16-22 49-56 58-65 45-53 38-45 других документов, удостоверяющих новизну технологических решений

Количество вновь- 11-17 42-48 55-63 45-53 42-52 разработанных технологий, соответствующих мировому уровню

Индикаторы и показатели Программы по базовым технологическим направлениям
Технологии новых материалов
Количество переданных в- 3-4 26-28 36-37 26-27 27-28 производство технологий

Количество патентов и- 10-11 27-28 35-36 19-20 16-17 других документов, удостоверяющих новизну технологических решений

Количество вновь- 6-8 28-29 38-39 24-25 17-18 разработанных технологий, соответствующих мировому уровню

Общемашиностроительные технологии
Количество переданных в- 1 4-5 8-9 9-10 9-10 производство технологий

Количество патентов и- 1-2 4-5 8-9 8-9 5-6 других документов, удостоверяющих новизну технологических решений

Количество вновь- 1-2 2-3 4-5 5-6 7-8 разработанных технологий, соответствующих мировому уровню

Базовые технологии энергетики
Количество переданных в- 1-2 3-4 4-5 4-5 4-5 производство технологий - всего в том числе в отношении - 1 1-2 1-2 1-2 2 технологий ядерной энергетики нового поколения

Количество патентов и- 1-2 4-5 5-6 6-8 5-6 других документов, удостоверяющих новизну технологических решений, - всего в том числе в отношении - 1 2 3 3-4 3 технологий ядерной энергетики нового поколения

Количество вновь- 1 2-3 4-5 4-6 6-8 разработанных технологий, соответствующих мировому уровню, - всего в том числе в отношении - 1 1-2 2-3 3 4-5 технологий ядерной энергетики нового поколения

Технологии перспективных двигательных установок
Количество переданных в- 1-2 3-4 4-5 5-6 7-8 производство технологий

Количество патентов и- 1-2 2-3 2-3 3-4 3-4 других документов, удостоверяющих новизну технологических решений

Количество вновь- 1-2 2-3 1-3 3-4 4-6 разработанных технологий, соответствующих мировому уровню

Химические технологии и катализ
Количество переданных в- - 1 5-6 1-2 1 производство технологий

Количество патентов и- 2-3 6-8 4-6 3-4 3-4 других документов, удостоверяющих новизну технологических решений

Количество вновь- 1-2 4-5 3-4 2-3 1-3 разработанных технологий, соответствующих мировому уровню

Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях
Количество переданных в- 1 1 1-3 1-2 3-4 производство технологий

Количество патентов и- - 1 1 2-3 3-4 других документов, удостоверяющих новизну технологических решений

Количество вновь- - 1 1-2 2-3 1-2 разработанных технологий, соответствующих мировому уровню

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностикии защиты человека от опасных заболеваний

Количество переданных в- 1-2 3-4 3-4 3-4 5-6 производство технологий

Количество патентов и- 1-2 5-6 3-4 4-5 3-4 других документов, удостоверяющих новизну технологических решений

Количество вновь- 1-2 3-4 4-5 5-6 6-7 разработанных технологий, соответствующих мировому уровню

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

М Е Р О П Р И Я Т И Я федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Технологии новых материалов

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
1. Технологии металлов и3564* 298 436 552 984 1294 сплавов, сварки и наплавки, ----- --- --- --- --- ---- в том числе: 1282 149 218 276 276 363 а) по конструкционным создание технологий для корпусным сталям: изготовления конструкций и изделий в обеспечение разведки, добычи и хладостойкие до минус 60°С транспортировки углеводородного хорошо свариваемые сырья на шельфе северных морей; малоуглеродистые стали, изготовление опытных образцов в том числе плакированные, сталей в промышленных целях - высокой прочности, 2008-2009 годы, передача немагнитные высокопрочные технологий в серийное нержавеющие азотсодержащие производство - 2010-2011 годы; стали;

б) по конструкционным сталям создание технологий: для энергетики:

стали и сплавы с повышенной для судового и стационарного жаропрочностью, энергомашиностроения, в том числе жаростойкостью и коррозионной паротурбинных установок, стойкостью; работающих на паре сверхкритических (t = 600-620°С, давление до 30-35 МПа) параметров;

стали с повышенным для установок глубокой переработки сопротивлением водородному нефти и каменного угля в среде охрупчиванию; водорода высокого давления до 30 МПа и при температуре до 500°С, а также принципиально нового технологического оборудования для производства водорода в промышленных масштабах;

стали с повышенным для стационарных и судовых атомных сопротивлением радиационному реакторов с повышенной и тепловому охрупчиванию, безопасностью, увеличенным до отличающиеся быстрым спадом 40 лет ресурсом с обеспеченным наведенной активности; спадом радиационной активности до биологически безопасного уровня в течение 3-5 лет;

стали для средств безопасной для обеспечения надежности и транспортировки, длительного безопасности российских атомных хранения и утилизации энергетических установок для отработавшего ядерного стационарных и плавучих атомных топлива и радиоактивных электростанций; отходов; организация производства опытных партий - 2008-2009 годы, разработка и передача промышленных технологий на серийные заводы - 2010-2011 годы;

в) по конструкционным цветным создание технологий: металлам и сплавам: для корпусов ядерных реакторов и малоактивируемые свариваемые другого энергетического титановые сплавы и их оборудования; полуфабрикаты;

высокопрочные свариваемые для глубоководных аппаратов с титановые сплавы с пределом увеличенной глубиной погружения; текучести не менее 980 МПа;

высокопрочный свариваемый прессованных и катаных коррозионностойкий полуфабрикатов для морских и экономнолегированный скандием наземных транспортных средств алюминиймагниевый сплав с нового поколения; пределом текучести не ниже 260 МПа;

конструкционные металлы и для экономнолегированных сплавы, плакированные жаропрочных изделий орторомбическими алюминидами энергетического машиностроения, титана; авиации и судостроения;

медно-никелевый сплав с для листов, цельнотянутых и сварных содержанием 10-12 процентов труб, обеспечивающих повышение в никеля; 1,5 - 2 раза коррозионной стойкости и срока эксплуатации;

алюминиево-железоникелевая и для упрочняемых судовых гребных марганцево-алюминиевая бронзы винтов с обеспечением повышения их с повышенными в 1,5 раза коррозионно-усталостной прочности характеристиками прочности; на 10-30 процентов; организация опытно-промышленного производства - 2010-2011 годы;

г) по технологиям сварки и создание технологий: наплавки:

новые сварочные материалы в для сварки и наплавки изделий из виде проволок сплошного низко- и высоколегированных сталей, сечения и порошковых титановых и медных сплавов, проволок, агломерированных и обеспечивающих повышение их активирующих флюсов; коррозионной стойкости в 1,2 - 2 раза, работы удара при отрицательных температурах на 20-30 процентов при изготовлении изделий топливно-энергетического комплекса и транспортных систем;

технологии сварки корпусных для повышения качества сварки на сталей, титановых сплавов в 20-40 процентов, производительности толщинах до 550 мм, труда при сварке в 1,5 - 3 раза, технологии сварки под флюсом срока службы в 1,5 - 2 раза; и в защитных газах изделий топливно-энергетического комплекса;

технологии наплавки в для повышения надежности, защитных газах изделий из коррозионной стойкости и срока высокопрочных сталей новыми службы изделий в 1,5 - 2 раза; медно-никелевыми сплавами с организация опытно-промышленного повышенной коррозионной производства - 2010-2011 годы; стойкостью и арматуры из титановых сплавов;

д) по высокожаропрочным создание технологий: литейным и деформируемым никелевым сплавам:

вакуумная выплавка литых для уменьшения в 2-3 раза супержаропрочных интервала легирования, содержания безуглеродистых сплавов серы, кислорода и азота = 1030 МПа, достижение рабочих ниобия: температур для интерметаллидных изотермическая экструзия и сплавов на основе никеля, титана и штамповка, термообработка ниобия до 1250°С и на основе ниобия полуфабрикатов для лопаток до 1400°С; компрессора низкого и организация опытного производства - высокого давления 2010-2011 годы; газотурбинных установок из жаропрочных титановых сплавов, интерметаллидов на основе никеля (плотность 3 = 550 МПа, модуля упругости высокопрочных бериллиевых 150 ГПа, удлинения на 5-8 сплавов процентов; разработка технических регламентов на технологии - 2007 год, изготовление опытных образцов - 2008-2009 годы, передача технологий в промышленное производство - 2010-2011 годы

2. Технологии аморфных,4808 436 538 638 1381 1815 создание технологий для квазикристаллических ---- --- --- --- ---- ---- обеспечения: материалов, интерметаллидов, 1804 218 269 319 431 567 функционально-градиентных покрытий и перспективных функциональных материалов, в том числе:

каталитические конверторы степени конверсии до 80 процентов; углеводородного сырья в водородное топливо для гиперзвуковых летательных аппаратов, корабельных и автомобильных систем;

системы сепарации водорода на эффективности очистки не ниже основе молекулярных мембран; 99 процентов;

эффективные накопители уровня водородопоглощения водорода на основе до 3 процентов; интерметаллидов;

альтернативные удельной энергоемкости более водоактивируемые источники 250 Вт час/кг; энергии; 3 каталитические системы производительности до 10 м /час для очистки и опреснения воды; мобильных госпиталей, центров реабилитации и больниц;

аморфные волокна Al O и высокотемпературной (1600-2000 К) 2 3 теплозащиты и теплоизоляции оплеток материалы из них; кабелей, огнезащитных экранов;

керамические композиционные температуры эксплуатации материалы для газотурбинных 1350-1650 К, прочности на изгиб установок-шнуров, 250-300 МПа, высокой стойкости к уплотнительных материалов, истиранию и ресурса более оплеток термопар, подложек 1000 часов, стойкости в агрессивных для катализаторов, фильтров средах; очистки выхлопных газов дизельных двигателей;

керамические композиционные рабочей температуры до 2000 К; материалы для низкоинерционных высокотемпературных термических установок;

квазикристаллические высоконагруженных узлов трения с материалы и рабочей температурой 600-700°С, металлокерамические не требующих смазки; материалы, используемые для сухих подшипников скольжения;

квазикристаллические значительного расширения рабочих материалы и характеристик по температуре металлокерамические применения, контактным давлениям, материалы, используемые для коэффициенту трения, твердых смазок и присадок в антиприхватывающим и горюче-смазочных материалах, антифрикционным свойствам; прокладках и уплотнениях;

лакокрасочные покрытия на увеличения износостойкости покрытий основе эпоксидных и в 2 - 2,5 раза и прочности полиамидных матриц с сцепления в 1,5 - 2 раза; использованием мелкодисперсных квазикристаллов различных типов;

многослойные ионно-плазменные повышения ресурса работы лопаток упрочняющие покрытия с турбин в 1,5 - 2 раза, рабочих использованием неорганических температур до 1150°С, стойкости соединений металлов на базе лопаток промышленных турбин, имплантации легирующих работающих в условиях сульфидной элементов в поверхностный коррозии до 30 000 часов; слой жаропрочных сплавов;

фторполиуретановые защитные и атмосферостойкости до 20 лет вместо камуфлирующие эмали и системы 5-9 лет; покрытий для антикоррозионной защиты алюминиевых, магниевых сплавов и сталей, а также для защиты от атмосферных воздействий полимерных композиционных материалов;

термопластичные материалы рабочей температуры до + 170-180°С, остекления для изделий ресурса работы до 15 лет, авиационной техники и "серебростойкости" более 3 минут, транспорта; ударной вязкости (для слоистого 2 остекления) до 60-70 кДж/м ;

радиопоглощающие и коэффициента отражения - минус экранирующие материалы для 15 дБ и менее, коэффициента обеспечения электромагнитной ослабления - не менее 10 дБ/мм, совместимости обеспечения требований СанПиН по радиоэлектронной аппаратуры; уровню магнитного поля промышленной частоты - 0,25 - 0,5 мкТл;

3 новые тиоколовые герметики; плотности 1,2 - 1,25 г/см (вместо 3 1,8 г/см );

пожаробезопасные сокращения технологического цикла термоэластопласты, изготовления не менее чем в 3 раза, изготавливаемые с рабочей температуры от минус 60° до использованием способа 180°С (вместо минус 40° до 160°С) в безотходной и безрастворной диапазоне частот 100-2500 Гц; динамической вулканизации, и вибропоглощающие материалы с повышенной стойкостью к воздействию горюче-смазочных материалов;

многослойные структуры на создание фотоуправляемых основе бактериородопсина, молекулярных материалов для супер- синтетических органических и нейрокомпьютеров, запоминающих фотопреобразующих соединений; устройств, датчиков, светодиодных систем;

фотонно-кристаллические создание нанокомпозитов для нового метаматериалы с гибридной поколения элементной базы планарно-объемной топологией информационных и на основе нанокомпозитов - телекоммуникационных систем, коллоидных кристалл- планарных кристаллов толщиной 1-5 полупроводников мкм при размере монокристаллических 2 областей не менее 5 x 5 мм (количество светоизлучающих -14 -3 элементов - 10 /см , время -13 переключения - 10 с, спектральный диапазон - 400-2000 нм); разработка технических регламентов на технологии - 2007-2008 годы; изготовление опытных образцов - 2008-2009 годы; организация производства опытных партий - 2010-2011 годы

3. Разработка полимеро-, керамо- 1526218 166 212 402 528 создание технологий: и металломатричных композитов ---- --- --- --- --- --- и технологий создания на их 763 109 83 106 201 264 основе многофункциональных, конструкционных материалов, в том числе:

ударовиброзащитные полимерные для наземных, амфибийных, морских композиционные материалы и транспортных средств нового синтактные пены; поколения длиной до 50 м, сооружений шельфовой добычи углеводородного сырья, крупногабаритных многоярусных надстроек и башенно-мачтовых конструкций сложной формы протяженностью до 25 м, высоконагруженных рамных фундаментов под виброактивное оборудование размерами до 6 х 8 м;

модифицированные для обеспечения работоспособности антифрикционные угле- в диапазоне температур от стеклопластики и сверхнизких до высоких, при смазке бронзофторопласты, водой и агрессивными жидкостями при полимероматричные и контактных давлениях до 60 МПа и керамоматричные композиты с скоростях скольжения до 40 м/сек, высокой трещиностойкостью и при сухом трении при контактных износостойкостью в давлениях до 30 МПа и скоростях агрессивных средах для узлов скольжения до 0,2 м/сек; трения качения и скольжения;

композитные анодные материалы для защиты металлоемких корпусов и аноды для ледостойких плавучих и стационарных ледостойких систем электрохимической морских буровых платформ, атомных защиты от коррозии; ледоколов и судов ледового плавания и объектов Военно-Морского Флота;

водостойкие, для обеспечения создания многофункциональные материалы высокопрочных, легких, экологически на основе древесно-полимерных безопасных, водостойких конструкций композитов; для судостроения, железнодорожного транспорта, домостроения;

высокотемпературные для обеспечения работоспособности, (1300-1600°С) керамические ресурса и надежности эксплуатации материалы для деталей и деталей, работающих в окислительных элементов теплонагруженных средах и продуктах сгорания топлива конструкций; при температурах эксплуатации на 300-400°С выше существующих, снижения веса деталей в 2-3 раза, снижения уровня вредных выбросов энергетических установок транспортных систем в 5-10 раз, повышения экономической эффективности технологических операций на 30-40 процентов за счет снижения их энергоемкости, материалоемкости и себестоимости при использовании недефицитных исходных компонентов;

керамоматричные композиты для для обеспечения высокой гибридных и керамических трещиностойкости и износостойкости подшипников качения с высокой подшипников качения, работающих в точностью механической агрессивных средах при температурах обработки; свыше 2000°С, для двигателей, машин и механизмов нового поколения с повышенными показателями надежности;

композиционные материалы на для обеспечения работоспособности основе оксидоалюминиевой деталей и узлов из керамики, металлических металлокерамического материала и композиционных материалов, в композитного керамического том числе экономичные материала при температурах до конструкционные и 1400°С, работающих в окислительных функциональные изотропные и реакционных средах, повышения металлокерамические материалы экологичности широкого класса на Al, Cu, Mg, Ti, Ni, Nb, Мо двигательных установок, снижения и других матрицах; шума и эмиссии двигателей на 25-30 процентов;

высокопрочные полимерные для адаптации, самодиагностики и композиционные материалы на расширения диапазона рабочих основе жгутовых, тканых, температур, снижения веса угле-, стекло-, органно- и конструкций на 30-50 процентов, гибридных наполнителей при изготовлении трехслойных сотовых и монолитных конструкций по сравнению с чисто металлическими, снижения трудоемкости производства изделий из полимерных композиционных материалов в 1,5 раза, влагопоглощения на 15-20 процентов, повышения герметичности, ресурса, надежности и экономической эффективности в 1,5 - 2 раза; разработка технических регламентов на технологии - 2007 год, изготовление опытных образцов - 2008-2009 годы, передача технологий в промышленное производство - 2010-2011 годы

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты*** ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦годы** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Реконструкция и техническое982** - 148 180 360 294 создание опытного прокатного перевооружение федерального ----- --- --- --- --- производства, модернизированного государственного унитарного 491 74 90 180 147 участка лазерной сварки, предприятия "Центральный лаборатории физико-химического научно-исследовательский анализа материалов, оснащенной институт конструкционных современным аналитическим материалов "Прометей", оборудованием*** г. Санкт-Петербург (государственный заказчик - Федеральное агентство по науке и инновациям)

5. Реконструкция и техническое1094** - 162 198 262 472 создание экспериментальной и перевооружение федерального ------ --- --- --- --- лабораторно-исследовательской базы государственного унитарного 547 81 99 131 236 для отработки технологии литья, предприятия "Всероссийский выплавки и получения полуфабрикатов научно-исследовательский и деталей из высокопрочных институт авиационных алюминиевых сплавов; материалов", г. Москва создание интерметаллидных сплавов (государственный заказчик - на основе никеля, титана и ниобия; Федеральное агентство по сверхлегких алюминийлитиевых, промышленности) алюминийбериллиевых, коррозионно- стойких магниевых сплавов, опытного производства для промышленного освоения разработанных технологий получения конструкционных и функциональных материалов и конкурентоспособной продукции на их основе; создание опытно-производственных участков по получению: неметаллических материалов и покрытий, высокотемпературных оксидных волокнистых материалов, аморфных, квазикристаллических материалов, интерметаллидов и функционально-градиентных покрытий; композиционных и керамических материалов***

6. Реконструкция и техническое490** - 88 100 108 194 создание экспериментальных перевооружение открытого ----- -- --- --- --- производственных участков для акционерного общества 245 44 50 54 97 изготовления термохимических "Холдинговая компания реакторов паровой конверсии "Ленинец", г. Санкт-Петербург углеводородного сырья*** (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

7. Реконструкция и техническое522** - 98 114 110 200 создание опытного производства для перевооружение федерального ----- -- --- --- --- отработки технологий изготовления государственного унитарного 261 49 57 55 100 судокорпусных конструкций из предприятия "Средне-Невский полимерных композиционных судостроительный завод", материалов, включающего г. Санкт-Петербург, автоматизированное оборудование, пос. Понтонный обеспечивающее получение стабильных (государственный заказчик - параметров изделий*** Федеральное агентство по промышленности)

8. Реконструкция и техническое132** - 20 22 50 40 создание опытного производства перевооружение федерального ----- -- -- -- -- высокопрочных углеродных государственного унитарного 66 10 11 25 20 материалов, эксплуатируемых при предприятия "Научно- высоких температурах и воздействии исследовательский институт коррозионных сред*** "Графит", г. Москва (государственный заказчик - Федеральное агентство по науке и инновациям)

9. Реконструкция и техническое202** - 30 32 50 90 создание опытного комплекса перевооружение открытого ----- -- -- -- -- технологического оборудования для акционерного общества 101 15 16 25 45 малотоннажного производства "Научно-производственное радиопоглощающих композитов, объединение "Магцентр", обладающих высокой прочностью и г. Владимир минимальной массой*** (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

10. Реконструкция и техническое152** - 24 28 56 44 создание автоматизированного перевооружение федерального ----- -- -- -- -- исследовательского стенда для государственного унитарного 76 12 14 28 22 проведения испытаний и аттестации предприятия "Российский конструкционных материалов с научный центр "Прикладная высокими теплофизическими химия", параметрами*** г. Санкт-Петербург (государственный заказчик - Федеральное агентство по науке и инновациям)

11. Реконструкция и техническое304** - 46 48 76 134 создание малотоннажного перевооружение федерального ----- -- -- -- --- производства полимерно- государственного унитарного 152 23 24 38 67 композиционных и керамических предприятия "Обнинское материалов с высокими прочностными научно-производственное характеристиками*** предприятие "Технология", г. Обнинск, Калужская область (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

12. Реконструкция и техническое152** - - 22 46 84 создание технологической базы для перевооружение открытого ----- -- -- -- расширения производства полимерных акционерного общества 76 11 23 42 светодиодов*** "Светлана", г. Санкт-Петербург (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

13. Реконструкция и техническое422** - 56 36 118 212 создание опытно-производственного перевооружение открытого ----- -- -- --- --- участка для расширения производства акционерного общества 211 28 18 59 106 композитных материалов на основе "Центральный научно- бактериородопсина и материалов с исследовательский запрещенной фотонной зоной для технологический институт обеспечения производства 3D "Техномаш", г. Москва структур оптической обработки (государственный заказчик - информации*** Федеральное агентство по промышленности)

По базовому технологическому 14350 952 1812 2182 4003 5401 направлению "Технологии новых ----- --- ---- ---- ---- ---- материалов" - всего 6075 476 906 1091 1526 2076

в том числе:

научно-исследовательские и 9898 952 1140 1402 2767 3637 опытно-конструкторские работы ----- --- ---- ---- ---- ---- 3849 476 570 701 908 1194

капитальные вложения 4452 - 672 780 1236 1764 ---- --- --- ---- ---- 2226 336 390 618 882

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Общемашиностроительные технологии

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
14. Разработка технологии и1790 134 280 318 457 601 разработка технологических автоматизированного ---- --- --- --- --- --- процессов изготовления препрегов по оборудования для изготовления 695 67 140 159 142 187 расплавной электронно-ионной и конструкций из композиционных пленочной технологиям, материалов опытного оборудования для автоматизированной многокоординатной (5-7 координат) выкладки (для силовых конструкций летательных аппаратов, широкохордных лопаток из полимерных композиционных материалов для авиадвигателей); разработка технологии создания ферменных конструкций из композиционных материалов с улучшенными весовыми характеристиками и стоимостными показателями (на 30-40 процентов), опытного оборудования для выкладки по двум видам технологий (выкладка препрега на плоскую форму, выкладка препрега на криволинейную форму, в том числе двойной кривизны, типа "широкохордная лопатка"); создание технологии и опытного оборудования для объемного армирования (3D армирования) с целью повышения живучести конструкций из полимерных композиционных материалов, технологии и оборудования для изготовления крупногабаритных силовых деталей из полимерных композиционных материалов методом пропитки под давлением (RТМ- технология); изготовление опытного оборудования - 2009-2011 годы

15. Создание типоряда396 80 56 52 90 118 создание опытных образцов типоряда термопластавтоматов нового --- -- -- -- -- --- термопластавтоматов нового поколения для различных 198 40 28 26 45 59 поколения для различных отраслей отраслей промышленности промышленности с (атомной, авиационной, производительностью в 1,5 - 2 раза космической, оборонной выше существующих, и других) изготовление опытных образцов - 2009-2010 годы, внедрение в промышленное производство - 2011 год

16. Разработка технологий246 32 74 140 - - создание технологий изготовления изготовления дисков и валов --- -- -- --- дисков и валов из жаропрочных из жаропрочных сплавов нового 123 16 37 70 сплавов нового поколения, поколения, производимых обеспечивающие снижение методом порошковой трудоемкости на 40-70 процентов, металлургии рост производительности обработки в 3-10 раз, передача в промышленное производство - 2010 год

17. Разработка ресурсосберегающих 159856 134 150 543 715 разработка технологии и технологий и создание ---- -- --- --- --- --- высокоскоростного, высокоскоростного, 399 28 67 75 99 130 многокоординатного, интегрированного оборудования интегрированного оборудования на для многокоординатной базе мехатронных модулей с механообработки и параллельной кинематикой, оборудования для обработки интеллектуальными системами металлов давлением управления и линейными цифровыми приводами для механической обработки деталей из высокопрочных сталей, алюминиевых и титановых сплавов, повышающие производительность в 3-10 раз, точность в 3-5 раз; создание семейства гибких станочных систем для изготовления деталей по модульной технологии в условиях перекомпонуемого производства. В результате выполненных мероприятий получим сокращение в 3-5 раз трудоемкости технологической подготовки производства деталей, сроков перехода на выпуск новых деталей в 2-3 раза, высокое качество изготовления деталей; организация опытного производства (установочной партии) станочных систем - 2011 год

18. Разработка технологической546 208 152 186 - - разработка базового комплекса базы машиностроения на основе --- --- --- --- адаптивного прецизионного применения методов 273 104 76 93 позиционирования режущего адаптивного прецизионного инструмента для управления позиционирования инструмента инструментом непосредственно в ходе на базе измерений в технологического процесса обработки нанометровом диапазоне на основе оптических измерений обрабатываемой поверхности детали и обрабатывающей поверхности инструмента; создание наноструктурированного инструмента повышенной твердости и износостойкости, средств измерения размеров обрабатываемой детали в процессе обработки с точностью 10 нм и временем измерения 1 мс, средств локального измерения физических характеристик материала с пространственным разрешением 50 нм; создание установочной партии станков и инструмента - 2011 год

19. Разработка технологий2724 224 270 338 817 1075 разработка комплекса мероприятий по создания автоматизированных ---- --- --- --- --- ---- внедрению документов новых систем проектирования, 1062 112 135 169 279 367 стандартов, дополнений и изменений производства и сопровождения к существующим, обеспечивающих наукоемкой техники, легитимное использование основанных на электронном документации в электронной форме, документообороте порядка и механизмов внедрения нормативной базы в практическую деятельность; создание необходимого программного обеспечения, проведение промышленной апробации интегрированной системы; масштабное тиражирование системы - 2010-2011 годы

20. Создание технологий и1000 54 56 82 349 459 создание специализированного оборудования для лазерной ---- -- -- -- --- --- оборудования и технологии сварки с сварки, сварки трением 300 27 28 41 88 116 использованием энергии трения интегральных конструкций, интегральных конструкций нанесения многофункциональных летательных аппаратов и двигателей покрытий из алюминийлитиевых и титановых сплавов, обеспечивающих сокращение цикла изготовления изделий в 5-10 раз, повышение ресурса изделий в 3-5 раз; создание опытно-промышленной установки сварки линейным трением в 2010-2011 годах, лазерного сварочного технологического оборудования для изготовления крупногабаритных изделий из интегральных конструкций, в том числе интегральных конструкций летательных аппаратов из высокопрочных алюминиевых сплавов; создание технологий и специализированного оборудования для нанесения самосмазывающихся покрытий на инструменты и детали машин (увеличение поверхностной прочности инструментов и деталей машин в 3-5 раз, снижение коэффициента контактного трения в 2-3 раза); выпуск опытно-промышленной серии оборудования - 2010-2011 годы

21. Создание технологии и1140 44 34 70 429 563 применение технологии и оборудования для лазерного ---- -- -- -- --- --- оборудования для лазерного послойного синтеза деталей из 570 22 17 35 214 282 послойного синтеза деталей из металлических порошков металлических порошков сократит продолжительность технологической подготовки производства трудоемких изделий сложной формы в 3-5 раз и ускорит запуск в производство новых изделий в среднем в 2,5 - 3 раза; передача в промышленное производство - 2011 год

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты*** ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦годы** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Реконструкция и техническое200** - 30 36 48 86 создание опытного производства по перевооружение ----- -- -- -- -- изготовлению деталей и открытого акционерного 100 15 18 24 43 крупногабаритных и ферменных общества "Национальный конструкций из композиционных институт авиационных материалов*** технологий", г. Москва (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

23. Реконструкция и техническое150** - 26 30 34 60 создание опытного производства для перевооружение ----- -- -- -- -- изготовления деталей повышенной открытого акционерного 75 13 15 17 30 точности, обеспечивающей общества "Национальный 3-кратную экономию остродефицитных институт авиационных сырьевых материалов с технологий", г. Москва использованием оборудования (государственный заказчик - послойного лазерного синтеза Федеральное агентство по порошков из титановых сплавов*** промышленности)

24. Реконструкция и техническое40** - 6 10 8 16 создание специализированной опытно- перевооружение ---- - -- - -- производственной базы для сварки открытого акционерного 20 3 5 4 8 трением и лазерной сварки*** общества "Национальный институт авиационных технологий", г. Москва (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

25. Реконструкция и техническое408** - 52 60 106 190 создание стендового комплекса перевооружение федерального ----- -- -- --- --- полунатурного моделирования государственного унитарного 204 26 30 53 95 процессов электронного предприятия "Государственный документооборота в промышленном научно-исследовательский производстве на основе электронных институт авиационных систем", средств идентификации*** г. Москва (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

26. Реконструкция и техническое154** - 28 30 34 62 создание опытно-производственного перевооружение открытого ----- -- -- -- -- участка для производства методом акционерного общества 77 14 15 17 31 порошковой металлургии дисков и "Всероссийский институт валов из жаропрочных сплавов нового легких сплавов", г. Москва поколения, обеспечивающего (государственный заказчик - повышение жаропрочности (до Федеральное агентство по 600-700°С) и сопротивлением к промышленности) усталости и разрушениям (в 1,5 - 2 раза)***

27. Реконструкция и техническое90** - 12 24 20 34 создание опытного производства для перевооружение федерального ---- -- -- -- -- диагностики конструкций и изделий государственного унитарного 45 6 12 10 17 машиностроения*** предприятия "Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н.Крылова", г. Санкт-Петербург (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

28. Реконструкция и техническое168** - 38 40 32 58 создание опытного производства перевооружение ----- -- -- -- -- измерительных устройств для открытого акционерного 84 19 20 16 29 обеспечения производства станков с общества "Центральный научно- адаптивной системой управления исследовательский режущим инструментом*** технологический институт "Техномаш", г. Москва (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

29. Реконструкция и техническое58** - - 10 18 30 создание производственного участка перевооружение открытого ---- -- -- -- по изготовлению системы акционерного общества 29 5 9 15 прецизионного адаптивного "Станкостроительный завод управления режущим инструментом для "Красный пролетарий", обеспечения модернизации и выпуска г. Москва новых станков*** (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

30. Реконструкция и техническое92** - 12 24 32 24 создание опытного производства перевооружение федерального ---- -- -- -- -- покрытий нового поколения для узлов государственного унитарного 46 6 12 16 12 трения*** предприятия "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей", г. Санкт-Петербург (государственный заказчик - Федеральное агентство по науке и инновациям)

По базовому технологическому 10800 832 1260 1600 3017 4091 направлению ----- --- ---- ---- ---- ---- "Общемашиностроительные 4300 416 630 800 1033 1421 технологии" - всего

в том числе:

научно-исследовательские и 9440 832 1056 1336 2685 3531 опытно-конструкторские работы ---- --- ---- ---- ---- ---- 3620 416 528 668 867 1141

капитальные вложения 1360 - 204 264 332 560 ---- --- --- --- --- 680 102 132 166 280

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Базовые технологии энергетики

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
31. Создание технологий756 58 98 120 207 273 создание высокозащищенных систем гарантированного --- -- -- --- --- --- внутреннего электроснабжения на электроснабжения для 278 29 49 60 60 80 мощности от 200 до 15000 кВт для обеспечения безопасности объектов группы 1, категории 1а с объектов особо ответственного использованием новых автономных энергопотребления источников энергии, в том числе атомных реакторов; создание демонстрационной энергетической системы и элементной базы, компактных передвижных электростанций мощностью 100-200 кВт на основе высокоскоростных (до 100 тыс. об/мин) газовых турбин с электромагнитными подшипниками для использования широким кругом автономных потребителей; изготовление опытно-промышленных образцов передвижных электростанций мощностью 100-200 кВт на основе высокоскоростных турбин - 2010-2011 годы

32. Создание технологий и600 108 98 96 129 169 создание технологии оборудования для изготовления --- --- -- -- --- --- фотоэлектрических преобразователей фотоэлектрических 300 54 49 48 64 85 и фотоприемных модулей с преобразователей и коэффициентом полезного действия фотоприемных модулей на более 30 процентов (в условиях основе многослойных структур околоземного космоса) и организация на их основе производства космических солнечных батарей с удельным энергосъемом более 2 300 Вт/м и увеличенным более чем в 2 раза сроком службы; создание технологии фотопреобразователей и модулей с коэффициентом полезного действия более 35 процентов при 1000-кратном концентрировании наземного солнечного излучения, а также оборудования для производства наземных фотоэнергосистем, обеспечивающих снижение в 1,5 - 2 раза стоимости "солнечного" электричества; планируемый годовой объем производства - более 2000 млн. рублей; передача технологии в производство начиная с 2009 года

33. Разработка ключевых1260 178 126 144 351 461 создание атомно-водородных технологий водородной ---- --- --- --- --- --- комплексов и системы получения энергетики 430 89 63 72 89 117 водорода с использованием возобновляемых источников энергии, включая биотехнологии; создание энергосистемы малой и средней мощности (до 200 кВт) на базе электрохимических генераторов для транспортных средств и систем энергоснабжения специальных объектов; разработка технологий хранения и распределения водорода, обеспечивающих безопасность эксплуатации водородной инфраструктуры на всех этапах от производства до использования водорода, включая элементную базу средств контроля и измерения; создание агрегатной и электротехнической базы, обеспечивающей эффективное и безопасное функционирование всех систем водородной энергетики; передача технологий в производство начиная с 2008 года

34. Базовые технологии силовой848 74 126 144 218 286 разработка технологий для электроники - мощных --- -- --- --- --- --- изготовления: полупроводниковых и вакуумных 424 37 63 72 109 143 сверхмощных IGBT-модулей на токи до управляющих элементов и 3000 А, напряжения до 6500 В; переключателей запираемых тиристоров с "жестким" управлением на токи до 6000 А, напряжения до 8000 В; силовых полупроводниковых приборов на основе широкозонных материалов (карбид кремния и алмаз); вакуумных ключевых приборов, имеющих электрическую прочность до 150 кВ, быстродействие до нс, стойкость к пробоям и воздействию электромагнитного излучения; начало опытного производства - 2010-2011 годы

35. Разработка технологии и680 52 98 106 183 241 разработка технологий для создания оборудования для создания --- -- -- --- --- --- литийионных аккумуляторов и батареи перспективных 340 26 49 53 92 120 на их основе со следующими высокоэнергетических показателями: химических источников тока удельная энергия до 200-600 Вт ч/кг (превышение существующего уровня в 2-5 раз); удельная мощность до 150-1500 Вт/кг (превышение существующего уровня в 3-10 раз); диапазон рабочих температур от минус 50° до плюс 65°С; срок сохраняемости до 20 лет, срок службы до 10-12 лет. Это позволит создать современные высокоэффективные системы автономного электропитания особо ответственных энергопотребителей на промышленных и военных объектах, увеличить сроки активного существования космических аппаратов, повысить сроки функционирования переносных средств управления и связи, снизить массогабаритные характеристики средств военной и гражданской техники, обеспечить широкий диапазон температур их функционирования, увеличить эффективность и время функционирования морских погружных средств многоцелевого назначения, повысить напряжение бортовой сети автомобильной техники до 42 В; передача в опытное производство литийионных аккумуляторов и батарей на их основе - 2011 год

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты*** ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦годы** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. Реконструкция и техническое266** - 32 50 102 82 создание стендов и производственно- перевооружение ----- -- -- --- -- технологического оборудования для государственного унитарного 133 16 25 51 41 промышленного освоения сверхмощного предприятия "Всероссийский электротехнического оборудования электротехнический институт (сверхмощных IGBT-модулей на токи имени В.И.Ленина", г. Москва до 3000 А, напряжение до 6500 в, (государственный заказчик - запираемых тиристоров с "жестким" Федеральное агентство по управлением на токи до 6000 А, науке и инновациям) напряжения до 8000 в)***

37. Реконструкция и266** - 32 50 92 92 создание научно-исследовательской техперевооружение ----- -- -- -- -- лабораторно-стендовой, опытно- федерального государственного 133 16 25 46 46 производственной и учебно- унитарного предприятия лабораторной базы для проведения "Исследовательский центр исследований и стендовой отработки им. М.В.Келдыша", топливных элементов и системы г. Москва получения водорода с использованием (государственный заказчик - возобновляемых источников энергии, Федеральное космическое обеспечения мелкосерийного агентство) производства электрогенераторов мощностью до 200 кВт***

38. Реконструкция и техническое458** - 66 68 116 208 создание производства, оснащенного перевооружение ----- -- -- --- --- современным оборудованием, для открытого акционерного 229 33 34 58 104 изготовления литийионных общества "Научно- аккумуляторов и батарей на их технологическая компания основе со следующими показателями: "Ригель", удельная энергия до 200-600 г. Санкт-Петербург Вт ч/кг (превышение существующего (государственный заказчик - уровня в 2-5 раз); Федеральное агентство по удельная мощность до 150-1500 промышленности) Вт/кг (превышение существующего уровня в 3-10 раз); диапазон рабочих температур от минус 50° до плюс 65°С; сохраняемость до 20 лет, срок службы до 10-12 лет***

39. Техническое перевооружение80** - 48 32 - - создание технологической базы, производственного корпуса ---- -- -- оснащенной оборудованием для государственного научного 40 24 16 получения многослойных гетеро- учреждения "Институт структур InGaAs/AlGaAs и физических проблем" InAs/InGaSb с квантовыми ямами и Сибирского отделения гетероструктур Ge/Si с квантовыми Российской академии наук, точками с целью разработки г. Новосибирск промышленной технологии (государственный заказчик - фотоприемных модулей инфракрасного Российская академия наук) диапазона с параметрами выше мирового уровня***

40. Реконструкция и техническое126** - - 32 34 60 создание производственной базы для перевооружение федерального ----- -- -- -- организации производства государственного унитарного 63 16 17 30 фотоприемных модулей инфракрасного предприятия "Научно- диапазона*** производственное предприятие "Пульсар", г. Москва (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

41. Реконструкция и техническое24** - 24 - - - создание технологической базы для перевооружение ---- -- производства фотоэлектрических государственного научного 12 12 преобразователей и фотоприемных учреждения "Физико- модулей*** технический институт им. А.Ф.Иоффе" Российской академии наук, г. Санкт-Петербург (государственный заказчик - Российская академия наук)

42. Реконструкция и техническое132** - - 28 52 52 создание технологической базы для перевооружение федерального ----- -- -- -- производства фотоэлектрических государственного унитарного 66 14 26 26 преобразователей и фотоприемных предприятия "Научно- модулей*** производственное предприятие "Квант", г. Москва (государственный заказчик - Федеральное космическое агентство)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Технологии ядерной энергетики нового поколения

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
43. Разработка и создание842 146 164 206 141 185 технологии и оборудования для --- --- --- --- --- --- получения новых видов 421 73 82 103 70 93 ядерного топлива для разработка и создание технологий и реакторов различного оборудования обеспечат: назначения, в том числе: повышение в ядерных реакторах малых энергетических установок создание и лицензирование энерговыработки на 40 процентов, ядерного топлива использование урана с обогащением дисперсионного типа и твэлов до 20 процентов в соответствии с на его основе; международной программой нераспространения ядерных материалов, создание предпосылок для экспорта этих установок; изготовление ядерного топлива дисперсионного типа - 2009-2010 годы;

создание ядерного топлива с повышение технико-экономических низким обогащением; показателей производства, безопасности и эксплуатационной надежности исследовательских реакторов, обеспечение конкурентоспособности российских твэлов и тепловыделяющей сборки на мировом рынке, расширение возможностей экспорта тепловыделяющей сборки (реализация поручения президентов Российской Федерации и США по разработке топлива низкого обогащения для использования в исследовательских реакторах от 24 февраля 2005 г. (г. Братислава)); реакторные испытания ядерного топлива с низким обогащением - 2008 год, серийное производство низкообогащенного топлива начиная с 2011 года;

создание ядерного топлива с универсальное технологическое инертной матрицей; решение для утилизации малых актинидов, повышение безопасности реакторов в случае аварийных ситуаций; разработка технологического регламента - 2009 год, реакторные испытания ядерного топлива с инертной матрицей - 2011 год;

создание опытно-промышленного повышение коэффициента производства высокоплотного воспроизводства активной зоны, нитридного топлива для выгодного сочетания теплофизических быстрых реакторов нового свойств и связанной с этим поколения повышенной мощности безопасностью работы реактора; разработка регламента и технологической инструкции на изготовление нитридного топлива - 2010 год

44. Создание конструкционных756 128 142 178 133 175 создание конструкционных материалов материалов и сплавов, --- --- --- --- --- --- и сплавов для изделий ядерной технологий изготовления 378 64 71 89 67 87 техники обеспечит: изделий из них для ядерной техники, в том числе:

создание технологии получение циркония с низким (менее производства 0,005 процента) содержанием гафния, конкурентоспособной возможность создания новых циркониевой продукции, поколений материалов со сроком обеспечение снижения эксплуатации до 6 и более лет и себестоимости производства возможность повышения мощности циркония в 2 - 2,5 раза за ядерных реакторов; счет значительного снижения разработка технологического затрат на разделение циркония регламента - 2009 год, и гафния; разработка технологической инструкции - 2010 год;

разработка перспективных использование оболочечных технологий изготовления материалов быстрых реакторов нового дисперсно-упрочненных поколения с повышенными параметрами ферритно-мартенситных сталей эксплуатации; и особо тонкостенных труб из передача технологий в промышленное них для оболочек твэлов; производство - 2010-2011 годы;

промышленное освоение увеличение ресурса энергетического малоактивируемых основных и оборудования перспективных атомных сварочных материалов энергетических установок XXI века применительно к оборудованию различного назначения, повышение атомных энергетических экологической безопасности при установок повышенной эксплуатации, снижение дозовых надежности и ресурса; нагрузок на персонал при проведении ремонтных работ, удешевление процесса утилизации радиационно опасного оборудования после завершения срока службы; увеличение ресурса основного оборудования атомных энергетических установок в 1,5 - 2 раза, а также снижение уровня наведенной радиоактивности в 100 и более раз; разработка нормативной документации на малоактивируемые материалы - 2009 год; создание технологических создание отсутствующего в настоящее процессов производства время промышленного производства гафния, сплавов на его основе гафния, позволяющего исключить и изделий из гафний импорт гафния и повысить экспортный содержащих материалов потенциал России; разработка технологических регламентов на процессы получения изделий из гафния и его сплавов - 2010 год

45. Разработка новых экономически 746140 156 194 111 145 разработка эффективных технологий и экологически эффективных --- --- --- --- --- --- хранения, транспортировки и технологий хранения, 373 70 78 97 55 73 переработки отработанного ядерного транспортировки и переработки топлива обеспечит: отработанного ядерного топлива, других радиоактивных материалов и обращения с радиоактивными отходами, в том числе:

создание экологически минимизацию количества вторичных безопасных ресурсосберегающих отходов, снижение затрат на технологий и оборудования утилизацию радиоактивных отходов по переработки отработанного сравнению с действующей ядерного топлива, технологией, создание нового кондиционирования, прогрессивного оборудования, отверждения радиоактивных обеспечивающего высокое качество отходов и транспортировки отвержденных форм радиоактивных радиоактивных материалов; отходов, осуществление отверждения текущих и накопленных радиоактивных отходов с получением экологически безопасных форм, что приведет к снижению риска техногенных радиоактивных аварий и обеспечению безопасной транспортировки радиоактивных материалов; разработка технологических регламентов на технологии - 2009-2010 годы;

создание комбинированной сокращение в 2-5 раз объемов технологии дезактивации с вторичных отходов, что удешевит использованием паро- дальнейшее обращение с ними, инжекционного метода сократит количество реагентов, необходимых для дезактивации, и позволит получить вторичные отходы в компактной форме; разработка технологического регламента технологии дезактивации - 2009 год, внедрение технологии в промышленное производство - 2010-2011 годы

46. Разработка уникальных344 40 44 56 88 116 обеспечение высокоэффективной комплексных ядерно-физических --- -- -- -- -- --- очистки металлических поверхностей технологий 172 20 22 28 44 58 технологического оборудования и с использованием пучков помещений от радиоактивного нейтронов, электронов, ионов загрязнения на месте их размещения и лазерной плазмы для решения при отсутствии вторичных жидких различных задач оборонного и радиоактивных отходов и пониженных гражданского назначения, в дозовых нагрузок на персонал, том числе: уменьшение количества образующихся создание мобильного комплекса жидких радиоактивных отходов в 30 лазерной дезактивации раз и более; объектов атомной изготовление опытно-промышленного промышленности и Военно- образца мобильного комплекса Морского Флота; лазерной дезактивации - 2008 год; разработка технического проекта промышленной установки лазерной дезактивации - 2010 год;

внедрение пучковых методов повышение эксплуатационных свойств модификации поверхностных турбинных лопаток, увеличение срока свойств материалов с целью их службы, уменьшение потерь, повышения эксплуатационных связанных с остановкой свойств высоконагруженных турбогенераторов для замены объектов техники; лопаток, устранение нетехнологичных операций при изготовлении лопаток, что дает экономию электроэнергии и исключение экологически вредных последствий производства; выпуск опытной партии турбинных лопаток - 2010 год;

разработка технологии и создание опытного производства технологического оборудования длинномерных высокотемпературных 2-го поколения сверхпроводников высокого качества, высокотемпературных а также новых электрофизических сверхпроводников методом устройств на их основе, которые лазерного напыления могут применяться при создании систем ускорителей заряженных частиц, установок термоядерного синтеза, криомашин, генераторов, накопителей энергии, трансформаторов; выпуск опытно-промышленной партии высокотемпературных сверхпроводников 2-го поколения - 2011 год

47. Усовершенствование стендовой510 46 54 66 149 195 создание усовершенствованной базы базы атомной энергетики, --- -- -- -- --- --- обеспечит сохранение и развитие продление эксплуатации 255 23 27 33 74 98 уникальных реакторных установок и исследовательского реактора стендов для испытаний элементов МИР.М1, реакторной установки активных зон, обоснования БОР-60 и других работоспособности и безопасности экспериментальных стендов и топлива вновь создаваемых, а также установок атомной энергетики совершенствования топлива существующих ядерных энергетических установок, продление ресурса эксплуатации систем и оборудования, повышение безопасности реакторных установок и обеспечение непрерывной и безопасной эксплуатации в течение продлеваемого срока; разработка документации и программы проведения модернизации - 2008 год; проведение работ по модернизации - 2009-2011 годы

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты*** ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦годы** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48. Реконструкция и техническое236** - 40 82 42 72 создание: перевооружение федерального ----- -- -- -- -- опытно-экспериментальных участков и государственного унитарного 118 20 41 21 36 пилотных технологических установок предприятия "Всероссийский для создания ядерного топлива научно-исследовательский нового поколения повышенной институт неорганических безопасности с увеличением ресурса материалов им. А.А.Бочвара", работы активных зон в 1,5 - 2 раза; г. Москва (государственный демонстрационных установках и заказчик - Федеральное экспериментальных участков по агентство по атомной выпуску опытно-промышленных партий энергии) ядерного топлива для реакторных и промышленных испытаний; опытно-промышленного производства высокоплотного нитридного топлива***

49. Реконструкция и техническое160** - 40 32 32 56 создание опытно-промышленных перевооружение федерального ----- -- -- -- -- участков по производству государственного унитарного 80 20 16 16 28 циркониевых сплавов с повышенным предприятия "Всероссийский уровнем свойств для применения в научно-исследовательский ядерных энергетических установках институт неорганических для флота и малой ядерной материалов им. А.А.Бочвара", энергетики, выпуску г. Москва опытно-промышленных партий (государственный заказчик - конструкционных материалов нового Федеральное агентство по поколения с целью расширения атомной энергии) номенклатуры выпускаемых изделий из них для ядерной энергетики и других отраслей промышленности***

50. Реконструкция и техническое166** - 50 40 30 46 создание экспериментальных участков перевооружение федерального ----- -- -- -- -- и пилотных установок для отработки государственного унитарного 83 25 20 15 23 технологий хранения, предприятия "Всероссийский транспортировки и переработки научно-исследовательский отработанного ядерного топлива с институт неорганических целью снижения риска техногенных материалов им. А.А.Бочвара", аварий, связанных с хранением г. Москва радиоактивных отходов, и решения (государственный заказчик - экологических проблем на Федеральное агентство по предприятиях отрасли*** атомной энергии)

51. Реконструкция и техническое104** - 21 33 18 32 создание опытно-промышленных перевооружение федерального ----- ---- ---- -- -- участков и мобильных комплексов для государственного унитарного 52 10,5 16,5 9 16 контроля высоконагруженных объектов предприятия "Всероссийский атомной техники, обнаружения научно-исследовательский взрывчатых веществ, а также институт технической физики и приборов для контроля и управления автоматизации", г. Москва защиты атомных реакторов с целью (государственный заказчик - повышения безопасности атомной Федеральное агентство по энергетики*** атомной энергии)

По технологическому 3864 500 711 887 744 1022 направлению "Ядерные ---- --- ----- ----- --- ---- технологии нового 1932 250 355,5 443,5 371 512 поколения" - всего

в том числе:

научно-исследовательские и 3198 500 560 700 622 816 опытно-конструкторские работы ---- --- --- --- --- --- 1599 250 280 350 310 409

капитальные вложения 666 - 151 187 122 206 --- --- ---- --- --- 333 75,5 93,5 61 103

По базовому технологическому 9360 970 1459 1757 2228 2946 направлению "Базовые ---- --- ----- ----- ---- ---- технологии энергетики" - 4380 485 729,5 878,5 983 1304 всего

в том числе:

научно-исследовательские и 7342 970 1106 1310 1710 2246 опытно-конструкторские работы ---- --- ---- ---- ---- ---- 3371 485 553 655 724 954

капитальные вложения 2018 - 353 447 518 700 ---- ----- ----- --- --- 1009 176,5 223,5 259 350

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Технологии перспективных двигательных установок

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
52. Разработка критических986 103,2 169 195,2 224 294,6 создание технологий для отработки технологий и демонстрационных --- ----- ---- ----- ---- ----- конструктивно-технологических узлов в обеспечение создания 453 51,6 84,5 97,6 94,7 124,6 решений узлов авиадвигателей и высокоэффективных малошумных энергоустановок нового поколения, надежных малоступенчатых обеспечивающих: компрессоров и вентиляторов повышение коэффициента полезного действия на 2-5 процентов, выполнение перспективных сертификационных требований к безопасности эксплуатации, соответствие экологических характеристик требованиям международных норм по шуму; проведение экспериментальных исследований опытных образцов - 2010-2011 годы

53. Разработка критических864 90,4 148,2 171 196,3 258,1 создание технологий для отработки технологий и демонстрационных --- ---- ----- ---- ----- ----- конструктивно-технологических узлов в обеспечение создания 412 45,2 74,1 85,5 89,5 117,7 решений узлов авиадвигателей и высокоэффективных надежных энергоустановок нового поколения, обладающих большим ресурсом обеспечивающих: высокотемпературных турбин и соответствие экологических экологически чистых камер характеристик требованиям сгорания международных норм по эмиссии вредных выбросов, увеличение температуры газа перед турбиной для авиадвигателей до 1900-2100 К, для энергоустановок - до 1700-1800 К, увеличение наработки двигателя до отправки в ремонт в 2 раза, увеличение ресурса основных деталей авиадвигателей гражданской авиации до 20-40 тыс. циклов, энергоустановок до 10-15 тыс. циклов; проведение экспериментальных исследований опытных образцов - 2010-2011 годы

54. Отработка критических1234 131 211,6 244,2 279,6 367,6 создание технологий для отработки технологий в системе базового ---- ---- ----- ----- ----- ----- конструктивно-технологических газогенератора для семейства 527 65,5 105,8 122,1 100,9 132,7 решений узлов авиадвигателей и авиационных двигателей нового энергоустановок нового поколения, поколения и газотурбинных обеспечивающих: установок для топливно- повышение топливной экономичности энергетического комплекса, на 10-15 процентов в отношении транспорта и других отраслей авиадвигателей, экономики на 20-30 процентов - в отношении энергоустановки; улучшение весовых характеристик авиадвигателей на 10-15 процентов для гражданской авиации, на 40-50 процентов - для военной авиации; уменьшение стоимости производства и эксплуатации более чем в 1,5 - 2 раза; снижение затрат на создание каждого нового типа двигателя на 8-9 млрд. рублей, сокращение срока создания двигателя до 4-5 лет; проведение экспериментальных исследований базового газогенератора - 2010-2011 годы

55. Разработка критических1202 123,6 206,2 238 274 360,2 создание технологий для технологий и образцов- ---- ----- ----- --- ----- ----- использования гиперзвуковых прототипов высокоскоростных 551 61,8 103,1 119 115,4 151,7 скоростей полета с числами Маха воздушно-реактивных 5-15 в диапазоне высот двигателей в обеспечение Н = 18-45 км крылатыми создания силовых установок летательными аппаратами следующих для гиперзвуковых летательных типов: аппаратов космического и трансконтинентальные гиперзвуковые гражданского назначения. самолеты с глобальной дальностью Разработка технологий полета и крейсерской скоростью проектирования и изготовления 5000-8000 км/час (сокращение теплонапряженных конструкций времени полета в 3-5 раз); двигателей, охлаждаемых многоразовые авиационно- водородом и (или) космические транспортные системы углеводородным топливом камер со стартовой массой 350 тонн, сгорания с рабочей выводящие на околоземную орбиту температурой до 3000 К с любого наклонения без космодромов использованием новых и отчуждаемых территорий полезную высокотемпературных нагрузку массой 5-8 тонн, с материалов и покрытий соответствующим сокращением стоимости в 5-10 раз (снижение затрат на вывод полезной нагрузки на 1-5 млрд. рублей); проведение стендовых испытаний образцов - 2010-2011 годы

56. Технологии создания цилиндров 17017,8 29 33,6 38,7 50,9 создание технологий для освоения низкого давления нового --- ---- ---- ---- ---- ---- производства отечественных поколения для турбоустановок 85 8,9 14,5 16,8 19,4 25,4 конкурентоспособных быстроходных атомных и тепловых турбин большой и малой мощности для электростанций стационарных и судовых энергетических установок, а также для энергообъектов специального назначения с повышенной экономичностью; изготовление опытного образца цилиндра низкого давления - 2009-2011 годы

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты*** ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦годы** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57. Реконструкция и техническое1098** - 164 294 226 414 создание экспериментальной базы перевооружение федерального ------ --- --- --- --- для отработки новых технологий государственного унитарного 549 82 147 113 207 газотурбинных установок предприятия "Центральный гиперзвуковых двигателей и институт авиационного проведения исследовательских, моторостроения имени доводочных и сертификационных П.И.Баранова", г. Москва испытаний*** (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

58. Реконструкция и техническое422** - 62 114 88 158 создание опытно- перевооружение ----- -- --- -- --- экспериментального производства открытого акционерного 211 31 57 44 79 для отработки экспериментальных общества "Корпорация интегральных конструкций "Тактическое ракетное гиперзвуковых летательных вооружение", г. Королев аппаратов*** (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

59. Реконструкция и техническое66** - 11 17 14 24 создание модельных и натурных перевооружение федерального ---- --- --- -- -- стендов парогазовых турбин для государственного унитарного 33 5,5 8,5 7 12 обеспечения экспериментального предприятия "Всероссийский подтверждения технических научно-исследовательский и характеристик цилиндров низкого проектно-конструкторский давления и оценки эффективности институт атомного новых технических решений*** энергетического машиностроения", г. Москва (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

По базовому технологическому 6042 466 1001 1307 1340,6 1927,4 направлению "Технологии ---- --- ----- ----- ------ ----- перспективных двигательных 2821 233 500,5 653,5 583,9 850,1 установок" - всего

в том числе:

научно-исследовательские и 4456 466 764 882 1012,6 1331,4 опытно-конструкторские работы ---- --- --- --- ------ ------ 2028 233 382 441 419,9 552,1

капитальные вложения 1586 - 237 425 328 596 ---- ----- ----- --- --- 793 118,5 212,5 164 298

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Химические технологии и катализ

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
60. Каталитические процессы и963 124 168 183 211 277 создание технологий для технологии производства ----- --- --- ---- --- --- производства катализаторов и отечественных 481,5 62 84 91,5 105 139 процессов глубокой переработки наномодифицированных углеводородного сырья, катализаторов нового соответствующих мировому уровню, а поколения для более глубокой по селективности выходов переработки нефтяного и продуктов - превышающих его; газового сырья в олефины, изготовление промышленной установки ароматические углеводороды и по переработке попутных газов и мономеры проведение испытаний промышленных партий катализаторов в глубоком каталитическом крекинге тяжелых фракций нефти на российских нефтеперерабатывающих заводах - 2010-2011 годы

61. Технологии производства1030 168 60 76 314 412 создание технологий для нового поколения полимерных ---- --- -- -- --- --- производства: композиционных материалов для 315 84 30 38 70 93 термопластичных резин специального экстремальных условий назначения, обеспечивающих в эксплуатации 2,5 - 3,5 раза сокращение капитальных затрат на смесительное оборудование, сокращение в 1,5 - 2 раза затрат электроэнергии и производственных площадей по сравнению с существующими производствами; металлизированных теплоотражающих слоистых резинотканевых и полимернотканевых материалов; слоистых резинотканевых и полимернотканевых материалов широкого спектра свойств; резинотканевых и полимернотканевых материалов для строительной индустрии; опытного производства термопластичных резин и тканевых материалов на его основе мощностью 500 т/год и с ежегодным объемом реализации 300 млн. рублей; создание промышленных технологий по переработке сверхмолекулярного полиэтилена, опытного и опытно- промышленного производства: сверхпрочных волокон из сверхмолекулярного полиэтилена, используемых для производства средств бронезащиты; композиционных материалов, в том числе резинотехнических, включающих сверхмолекулярный полиэтилен для увеличения морозостойкости, работающих в экстремальных условиях с высокими нагрузками; защитных покрытий металлических поверхностей на основе сверхмолекулярного полиэтилена для горнодобывающего оборудования и других изделий. Экономический эффект от внедрения разработанных технологий и материалов на его основе составит не менее 570 млн. рублей в год; производство катализаторов на промышленных установках полимеризации - 2010-2011 годы

62. Мембранно-каталитические1333 148 234 254 301 396 создание технологий и их материалы и технологии нового ----- --- --- --- ----- ----- промышленные испытания для поколения 666,5 74 117 127 150,6 197,9 производства катализаторов и процессов получения экологически чистого ("зеленого") бензина, фторсодержащей продукции, масложировой продукции, мембранных материалов; промышленное производство катализаторов гидрирования и риформинга - 2009 год, промышлен- ное производство масложировой продукции, экологически чистого бензина с пониженным содержанием ароматики - 2010-2011 годы. Экономический эффект от внедрения этих разработок должен составить не менее 10,5 млрд. рублей в год

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты*** ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦годы** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63. Реконструкция и техническое260** - 32 72 56 100 создание линии по производству перевооружение ----- -- -- -- --- сверхпрочного волокна из федерального государственного 130 16 36 28 50 сверхмолекулярного полиэтилена*** унитарного предприятия "Научно-исследовательский институт синтетического волокна с экспериментальным заводом", г. Тверь (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

64. Реконструкция и техническое60** - 12 16 32 - создание опытной технологической перевооружение ---- -- -- -- линии по производству государственного научного 30 6 8 16 лекарственных субстанций из сырья учреждения "Институт растительного происхождения для катализа" Сибирского лечения СПИДа*** отделения Российской академии наук, г. Новосибирск (государственный заказчик - Российская академия наук)

65. Реконструкция и техническое160** - 28 40 92 - создание опытного производства перевооружение ----- -- -- -- углеродкомпозиционных государственного научного 80 14 20 46 наноразмерных материалов и учреждения "Институт проблем катализаторов на их основе*** переработки углеводородов" Сибирского отделения Российской академии наук, г. Омск (государственный заказчик - Российская академия наук)

По базовому технологическому 3806 440 534 641 1006 1185 направлению "Химические ---- --- --- ----- ----- ----- технологии и катализ" - всего 1703 220 267 320,5 415,6 479,9

в том числе:

научно-исследовательские и 3326 440 462 513 826 1085 опытно-конструкторские ---- --- --- ----- ----- ----- работы 1463 220 231 256,5 325,6 429,9

капитальные вложения 480 - 72 128 180 100 --- -- --- --- --- 240 36 64 90 50

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
66. Разработка технологий2026 94 184 298 626 824 создание технологий для создания и прогнозирования ---- -- --- --- --- --- обеспечения повышения технического перспективной судовой техники 613 47 92 149 140 185 уровня продукции и повышения ее и технологий реализации конкурентоспособности на внутреннем технических средств XXI века, и внешнем рынках (снижение затрат включая технологии в процессе эксплуатации судов на использования в судовых 15-25 процентов, повышение на 20-25 энергетических установках процентов ледопроходимости, водородного топлива повышение коэффициента безопасности эксплуатации судов в 2,5 раза, снижение издержек производства); передача технологии прогнозирования перспективной судовой техники соответствующим организациям в 2010-2011 годах

67. Разработка технологий2026 94 184 298 626 824 создание технологий технических создания сложных транспортно- ---- -- --- --- --- --- сооружений и транспортных средств, технологических комплексов 613 47 92 149 140 185 обеспечивающих освоение запасов для работы в экстремальных углеводородов и минеральных условиях Арктики ресурсов на российском арктическом шельфе, превращение Северного морского пути в регулярно действующую транспортную магистраль, повышение ледостойкости, ледопроходимости и безопасности морской техники для работы на замерзающем шельфе, создание научно-технического задела для разработки перспективных высокоэффективных конкурентоспособных компонентов транспортных систем; корректировка Правил конструирования ледовых судов и объектов с учетом перехода их на круглогодичную эксплуатацию - 2009-2010 годы

68. Научное обеспечение1536 94 140 226 465 611 создание технологий в области разработок перспективных ---- -- --- --- --- --- прикладной гидродинамики, высокоэффективных 568 47 70 113 146 192 обеспечивающих снижение конкурентоспособных сопротивления воды и льда движению компонентов транспортных судов, создание высокоэффективных систем (до 20 процентов экономии в расходах на топливо) движителей, технологий, обеспечивающих существенное повышение конструктивной безопасности морских объектов, работающих в ледовых условиях, и снижение уровня аварийности на флоте; создание экспериментальных образцов новых типов движителей ледовых судов к 2011 году

69. Разработка промышленных886 56 80 131 267 352 создание промышленных технологий технологий для обеспечения ---- -- -- ---- ----- ----- для технического перевооружения и конкурентоспособности 443 28 40 65,5 133,7 175,8 развития производственных производства компонентов мощностей по выпуску технических систем водного транспорта средств транспортных систем (транспортные, добывающие суда и плавсооружения) и комплектующих изделий к ним, в том числе на основе малоотходных или безотходных производств, сокращение в 1,5 - 2 раза продолжительности создания морской техники для работы в арктических условиях, обеспечение конкурентоспособности отечественных производственных предприятий на мировом рынке судостроительной продукции; передача новых технологий в производство - 2008-2011 годы

70. Разработка технологий,886 42 76 124 278 366 разработка технологий для создания обеспечивающих навигационную --- -- -- --- --- --- новых навигационных комплексов с и экологическую безопасность 443 21 38 62 139 183 использованием систем спутниковой вновь создаваемых связи и совершенствования ранее конкурентоспособных созданной номенклатуры средств транспортных средств автоматизации с целью доведения техники до уровня лучших зарубежных образцов и обеспечения возможности замещения импортного оборудования; разработка технологий управления физическими полями в системе "человектехнический объект - окружающая среда" с целью снижения шума, вибрации и электромагнитных полей на транспорте и транспортно- производственных комплексах; разработка специализированной морской приборной техники, предназначенной для оснащения технических средств (в том числе судов и платформ) разведки и добычи углеводородного сырья на морском шельфе; создание опытных образцов новых навигационных комплексов - 2008-2009 годы, опытных образцов специализированной приборной техники - 2009-2011 годы

71. Разработка технологий1640 122 114 184 527 693 разработка новых технологий операционного моделирования ---- --- --- --- --- --- моделирования: сложных транспортных 620 61 57 92 177 233 комбинированного способа технических систем в моделирования, позволяющего интересах внешнего существенным образом повысить проектирования и оценки быстродействие вычислений при тактико-технико-экономической сохранении точности расчета эффективности транспортных выходных показателей эффективности; систем способа операционно-динамического (комплексный проект) моделирования, обеспечивающего реализацию современных методов проектирования сложных транспортных систем и существенное сокращение сроков их разработки

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты*** ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦годы** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72. Реконструкция и техническое1026** - 170 188 236 432 создание стендовой базы для перевооружение ------ --- --- --- --- решения проблем гидродинамики, федерального государственного 513 85 94 118 216 прочности и акустики новой унитарного предприятия морской техники, "Центральный научно- функционирующей в экстремальных исследовательский институт погодных условиях*** имени академика А.Н.Крылова", г. Санкт-Петербург (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

73. Реконструкция и техническое370** - 50 52 96 172 создание испытательного перевооружение федерального ----- -- -- -- --- комплекса судовой государственного унитарного 185 25 26 48 86 трубопроводной арматуры*** предприятия "Центральный научно-исследовательский институт технологии судостроения", г. Санкт-Петербург (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

74. Реконструкция и техническое294** - - 38 92 164 создание испытательного перевооружение открытого ----- -- -- --- полигона и комплексов стендов акционерного общества 147 19 46 82 отладки гидроакустических "Концерн "Океанприбор", систем*** г. Санкт-Петербург (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

75. Реконструкция и техническое286** - 60 52 62 112 создание комплекса уникального перевооружение федерального ----- -- -- -- --- стендового испытательного государственного унитарного 143 30 26 31 56 оборудования*** предприятия "Центральный научно-исследовательский институт "Электроприбор", г. Санкт-Петербург (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

76. Реконструкция и техническое110** - 32 26 18 34 создание комплекса стендов для перевооружение федерального ----- -- -- -- -- исследования характеристик и государственного унитарного 55 16 13 9 17 испытания энергосиловых систем предприятия "Центральный специальных морских технических научно-исследовательский средств*** институт "Гидроприбор", г. Санкт-Петербург (государственный заказчик - Федеральное агентство по промышленности)

По базовому технологическому 11086 502 1090 1617 3293 4584 направлению "Технологии ----- --- ---- ----- ------ ------ морской техники, 4343 251 545 808,5 1127,7 1610,8 функционирующей в экстремальных природных условиях" - всего

в том числе:

научно-исследовательские и 9000 502 778 1261 2789 3670 опытно-конструкторские работы ---- --- --- ----- ----- ------ 3300 251 389 630,5 875,7 1153,8

капитальные вложения 2086 - 312 356 504 914 ---- --- --- --- --- 1043 156 178 252 457

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
77. Разработка технологий генной630 80 100 110 147 193 создание технологий для и клеточной инженерии для --- -- --- --- --- --- комплексного решения проблем создания средств диагностики, 265 40 50 55 52 68 организации производства следующих профилактики и защиты современных лекарственных средств и человека от опасных рациональных схем их применения в заболеваний и биотерроризма. терапии социально значимых Разработка подходов заболеваний: персонализированной медицины цитокины и их антагонисты (включая с использованием достижений модифицированные аналоги современной молекулярной интерферонов и интерлейкинов медицины (фармакогеномика, повышенной устойчивости в токе протеомика, биоинформатика) крови) - средства первого выбора противоинфекционной защиты и коррекции иммунитета организма, терапевтические антитела для лечения опухолевых и аутоиммунных заболеваний; гормональные препараты на основе полипептидов в качестве иммуномодулирующих средств, перспективных в лечении хронического гепатита В и С, гепатокарциномы, злокачественной меланомы и лекарственно- резистентного туберкулеза; гормоны, включая новые аналоги инсулина быстрого и пролонгированного действия; генно-инженерные факторы и компоненты крови, особенно востребованные для медицины катастроф и стихийных бедствий, организация производства различных форм субстанций - с 2008 года, ростовые факторы и их ингибиторы, включая факторы роста сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях и их блокирования при опухолевых процессах; прогнозирование развития наиболее распространенных заболеваний человека - кардиологических и онкологических - на основе комплексного анализа генома с использованием микрочиповых нанотехнологий и биоинформатики

78. Разработка биотехнологий630 80 100 110 147 193 разработка принципиально новых получения принципиально новых --- -- --- --- --- --- технологий и средств, основанных на медицинских препаратов на 265 40 50 55 52 68 современных достижениях основе низкомолекулярных молекулярной биологии и биорегуляторов для комбинаторной химии, профилактики и лечения предназначенных для предупреждения вирусных и бактериальных и терапии возвращающихся и вновь инфекций человека возникающих инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит, туберкулез, грипп, включая птичий), а также потенциальных агентов биотерроризма (возбудителей сибирской язвы, ботулизма и других опасных заболеваний); создание биотехнологической базы синтеза и выделения пептидов и нуклеозидов, необходимых для получения препаратов нового поколения, организация производства с 2009 года. Полученные результаты позволят впервые организовать в России современный и мобильный технологический консорциум, включающий все стадии процесса эффективного создания средств профилактики и защиты человека от опасных инфекций, отвечающий международным тенденциям организации противовирусной и антибактериальной защиты на государственном уровне

79. Разработка технологий630 80 100 110 147 193 разработка технологий получения обнаружения и нейтрализации --- -- --- --- --- --- рекомбинантных антител, в том числе опасных инфекций и природных 265 40 50 55 52 68 человеческих, для терапии и биотоксинов в живых диагностики, средств нейтрализации организмах, продуктах питания токсинов в организме человека на и окружающей среде основе человеческих антител; разработка технологий мониторинга опасных инфекций, включая чуму, сибирскую язву, сальмонеллез и др., позволяющих осуществлять их быстрое обнаружение и идентификацию, новых технологий обнаружения природных биотоксинов (ботулинических, стафилококковых, столбнячного, дифтерийного, сибиреязвенного, холерного, рицина, микотоксинов, сакситоксинов), позволяющих проводить одновременный анализ более чем 10 токсинов, организация производства с 2009 года; создание технологической платформы для производства аналитических и терапевтических средств нового поколения против опасных инфекций и природных биотоксинов, попадающих в живые организмы в результате естественного инфицирования, террористических актов, техногенных и природных катастроф

80. Разработка технологий310 38 64 90 51 67 создание эффективных технологий создания современного --- -- -- -- -- -- воздухоочистки на основе принципа оборудования для уничтожения 155 19 32 45 25 34 фотокатализа и организация опасных химических веществ, производства активных компонентов бактериальных и вирусных воздухоочистителей по технологии инфекций в воздухе закрытых нанодисперсного нанесения помещений фотокатализатора на пенометаллические и пенокерамические носители, разработка конструкторской и технологической документации на адсорбционно-фотокаталитические блоки очистки воздуха от окислов азота производительностью от 3 3 100 м /час до 100 000 м /час; создание технологического оборудования для производства объемных полимерных предфильтров, металлокерамических фильтров с фотокаталитической регенерацией поверхности; промышленное производство начиная с 2009 года. Реализация мероприятия позволит осуществить технологический прорыв в системе очистки и стерилизации воздуха

81. Базовые технологии создания1198 166 216 232 252 332 перспективных материалов, ---- --- --- --- --- --- сорбентов, универсальных 489 83 108 116 79 103 поглотителей, катализаторов для систем жизнеобеспечения, средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего типов, кожи человека, средств коллективной защиты, систем водоочистки и водоподготовки, систем промочистки, в том числе:

новые технологии производства разработка технологий создания универсальных зерненных и перспективных материалов, эластичных сорбентов, сорбентов, универсальных катализаторов, хемосорбентов, поглотителей и катализаторов; спецпоглотителей;

технологии производства обеспечение уменьшения фильтрующе-сорбирующих массогабаритных характеристик материалов для создания средств защиты на 15-20 нового поколения средств процентов, повышения ресурса защиты органов дыхания работы на 10-15 процентов, человека; снижения материалоемкости на 25-40 процентов и энергозатрат на 15-25 процентов, снижения себестоимости продукции на 15-30 процентов, увеличения срока хранения перспективных средств защиты до 10 и более лет, внедрение технологий в производство - 2007 год, выпуск установочной партии перспективных материалов - 2011 год

технологии производства обеспечение высокой эффективности защитных материалов применения за счет использования фильтрующего и изолирующего нетрадиционных методов конфекции, типов для создания материалов, сочетающих свойства перспективных средств защиты адсорбента и полупроницаемых кожи; мембран, универсальных материалов, сочетающих огне- и химзащитные свойства, материалов, стойких к 10-кратной дегазации, производство установочной партии - 2011 год;

базовые технологии снижение массогабаритных производства нового поколения характеристик систем химической регенеративных продуктов как регенерации воздуха на 20-40 основы для создания средств процентов, сопротивления дыханию на химической регенерации 15-20 процентов, стоимости на 10-15 воздуха с улучшенными процентов, повышение уровня защитными и эксплуатационными экологической безопасности характеристиками; утилизации на 20-30 процентов, внедрение технологий в производство - 2008 год;

промышленные технологии получение продуктов с повышенной в производства 1,3 - 1,5 раза механической высокоселективных прочностью и увеличенным в низкокремнистых цеолитовых 1,5 - 2,0 раза эксплуатационным сорбентов; ресурсом, обеспечение импортозамещения отечественными аналогами мирового уровня, начиная с 2008 года;

безреагентная снижение бактериальной зараженности ресурсосберегающая сточных вод, снабжение потребителей электроимпульсная технология экологически чистой питьевой водой, бактериального исключение применения хлора и обеззараживания природных и озона, обеспечение экономии сточных вод энергоресурсов, решение задачи импортозамещения, начало серийного производства - 2011 год

82. Базовые технологии710 118 132 144 137 179 создание установок неразрушающего комплексного контроля --- --- --- --- --- --- контроля фильтрующих средств защиты экологического состояния 315 59 66 72 51 67 органов дыхания, контроля окружающей среды на основе герметичности высокотехнологичных новых принципов реализации изделий, газоанализаторов для радиометрического метода экологического мониторинга, дистанционного контроля и обеспечивающих снижение времени метода молекулярных ядер контроля одного изделия - в 2 раза, конденсации массы - до 10 раз, энергопотребле- ния - в диапазоне 6-40 раз, стоимости - не менее чем на 50 процентов; изготовление опытного образца прибора - 2011 год; создание бортового комплекса технических средств оперативной многофункциональной диагностики и базового комплекта автоматизированной многоуровневой системы мониторинга окружающей среды, позволяющих обнаружить факты экологического загрязнения окружающей среды в результате природных и техногенных эксцессов, обеспечить информационную поддержку ликвидационных мероприятий в сложных метеорологических условиях и в любое время суток; внедрение в опытную эксплуатацию первой очереди разработанных систем - 2011 год

83. Технологии диагностики124 36 22 26 17 23 создание технологического комплекса здоровья человека методом --- -- -- -- -- -- для морфологического исследования морфологического анализа 62 18 11 13 9 11 биологических и других биологических жидкостей при водосодержащих жидкостей, воздействии токсичных факторов включающего специализированные микроскопы, тест-карты, диагностический реагент, бокс для дегидратации жидкостей в стационарных условиях, создание опытной партии, передача в серийное производство - 2010-2011 годы

84. Технология профилактики204 40 30 26 47 61 создание методик объективной оценки различных патологических --- -- -- -- -- -- действия различных физических состояний человека 102 20 15 13 23 31 факторов на структуры молекулярного физическими факторами, уровня тканей организма; имеющими различные волновые создание аппаратов - источников (колебательные) характеристики волновых и лучевых факторов медицинского назначения с возможностью изменения их физических параметров в заданных пределах; создание аппаратно-программного комплекса, позволяющего формировать индивидуализированные программы одновременного и последовательного воздействия различных факторов на человека в зависимости от его состояния; создание опытно-промышленного аппаратно-программного комплекса профилактики патологии - 2010-2011 годы

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты*** ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦годы** ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85. Реконструкция и техническое618** - 90 170 358 - создание опытной технологической перевооружение ----- -- --- --- линии производства субстанции и государственного научного 309 45 85 179 готовых лекарственных форм генно- учреждения "Институт инженерных препаратов, ферментов и биоорганической химии других продуктов молекулярной им. М.М.Шемякина и биотехнологии*** Ю.А.Овчинникова" Российской академии наук, г. Москва (государственный заказчик - Российская академия наук)

По базовому технологическому 5054 638 854 1018 1303 1241 направлению "Технологии ---- --- --- ---- ---- ---- обеспечения безопасности" 2227 319 427 509 522 450 жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний - всего

в том числе:

научно-исследовательские и 4436 638 764 848 945 1241 опытно-конструкторские работы ---- --- --- --- --- ---- 1918 319 382 424 343 450

капитальные вложения 618 - 90 170 358 - --- -- --- --- 309 45 85 179

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) (млн. рублей, в цетветствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ Ожидаемые результаты ¦ 2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Системно-аналитические исследования проблем развития базовых технологий

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
86. Исследования по выявлению335 70 70 70 54 71 выявление основных тенденций мировых тенденций в области --- -- -- -- -- -- развития базовых критических развития базовых технологий. 335 70 70 70 54 71 технологий; Обоснование приоритетов и проведение сравнительного анализа разработка рекомендаций по уровня развития отечественных реализации технологических технологий по отношению к мировому проектов, обеспечивающих уровню; выполнение мероприятий обоснование приоритетов Программы технологического развития и подготовка в рамках программно- целевого планирования рекомендации по реализации технологических проектов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы

87. Разработка информационных35 5 5 5 9 11 разработка информационно- технологий для управления -- - - - - -- аналитической системы, реализацией Программы 35 5 5 5 9 11 обеспечивающей управление реализацией Программы, в том числе контроль выполнения мероприятий Программы, достижения утвержденных индикаторов и показателей

88. Разработка технологий и130 25 25 25 24 31 разработка технологий и методов методов повышения --- -- -- -- -- -- повышения эффективности внедрения эффективности использования 130 25 25 25 24 31 критических базовых технологий в базовых критических промышленное производство и их технологий в промышленности коммерциализации, совершенствования механизмов введения в хозяйственный оборот результатов мероприятий Программы и защиты прав Российской Федерации на них от несанкционированного использования

По базовому технологическому 500 100 100 100 87 113 направлению "Системно- --- --- --- --- -- --- аналитические исследования 500 100 100 100 87 113 проблем развития базовых технологий" - всего

в том числе научно- 500 100 100 100 87 113 исследовательские и опытно- --- --- --- --- -- --- конструкторские работы 500 100 100 100 87 113 _______________ * В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - объем финансирования из федерального бюджета. ** Объемы финансирования будут уточнены после утверждения проектно-сметной документации в установленном порядке. *** Конкретный состав оборудования и работ будет определен на этапе технико-экономического обоснования.

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Объемы финансирования мероприятий федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование базового ¦ Источник ¦ 2007- ¦2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 технологического ¦ финансирования ¦ 2011 ¦год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год направления ¦ ¦ годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------------------------------------------------------------------- Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

По Программе без подпрограммы
Технологии новых материалов всего9898 952 1140 1402 2767 3637 в том числе 3849 476 570 701 908 1194 федеральный бюджет

Общемашиностроительныевсего 9440 832 1056 1336 2685 3531 технологии в том числе 3620 416 528 668 867 1141 федеральный бюджет

Базовые технологиивсего 7342 970 1106 1310 1710 2246 энергетики в том числе 3371 485 553 655 724 954 федеральный бюджет

Технологии перспективныхвсего 4456 466 764 882 1012,6 1331,4 двигательных установок в том числе 2028 233 382 441 419,9 552,1 федеральный бюджет

Химические технологии ивсего 3326 440 462 513 826 1085 катализ в том числе 1463 220 231 256,5 325,6 429,9 федеральный бюджет

Технологии морской техники, всего9000 502 778 1261 2789 3670 функционирующей в в том числе 3300 251 389 630,5 875,7 1153,8 экстремальных природных федеральный бюджет условиях

Технологии обеспечениявсего 4436 638 764 848 945 1241 безопасности в том числе 1918 319 382 424 343 450 жизнедеятельности, федеральный бюджет диагностики и защиты человека от опасных заболеваний

Системно-аналитическиевсего 500 100 100 100 87 113 исследования проблем в том числе 500 100 100 100 87 113 развития базовых технологий федеральный бюджет

Итого по Программевсего 48398 4900 6170 7652 12821,6 16854,4 (без подпрограммы) в том числе 20049 2500 3135 3876 4550,2 5987,8 федеральный бюджет

По подпрограмме
Подпрограмма "Развитиевсего 23820 3900 4290 4725 5190 5715 электронной компонентной в том числе 15880 2600 2860 3150 3460 3810 базы" на 2007-2011 годы федеральный бюджет

По Программе с подпрограммой
Итого по Программе собщий объем 72218 8800 10460 12377 18011,6 22569,4 подпрограммой в том числе 35929 5100 5995 7026 8010,2 9797,8 федеральный бюджет

Объемы капитальных вложений
По Программе без подпрограммы
Технологии новых материалов всего4452 - 672 780 1236 1764 в том числе 2226 - 336 390 618 882 федеральный бюджет

Общемашиностроительныевсего 1360 - 204 264 332 560 технологии в том числе 680 - 102 132 166 280 федеральный бюджет

Базовые технологиивсего 2018 - 353 447 518 700 энергетики в том числе 1009 - 176,5 223,5 259 350 федеральный бюджет

Технологии перспективныхвсего 1586 - 237 425 328 596 двигательных установок в том числе 793 - 118,5 212,5 164 298 федеральный бюджет

Химические технологии ивсего 480 - 72 128 180 100 катализ в том числе 240 - 36 64 90 50 федеральный бюджет

Технологии морской техники, всего2086 - 312 356 504 914 функционирующей в в том числе 1043 - 156 178 252 457 экстремальных природных федеральный бюджет условиях

Технологии обеспечениявсего 618 - 90 170 358 - безопасности в том числе 309 - 45 85 179 - жизнедеятельности, федеральный бюджет диагностики и защиты человека от опасных заболеваний

Системно-аналитическиевсего - - - - - - исследования проблем в том числе - - - - - - развития базовых технологий федеральный бюджет

Итого по Программевсего 12600 - 1940 2570 3456 4634 (без подпрограммы) в том числе 6300 - 970 1285 1728 2317 федеральный бюджет

По подпрограмме
Подпрограмма "Развитиевсего 14640 2400 2640 2900 3200 3500 электронной компонентной в том числе 7320 1200 1320 1450 1600 1750 базы" на 2007-2011 годы федеральный бюджет

По Программе с подпрограммой
Итого по Программе собщий объем 27240 2400 4580 5470 6656 8134 подпрограммой в том числе 13620 1200 2290 2735 3328 4067 федеральный бюджет

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Объемы финансирования федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы и подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------------------- ¦2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------- По Программе, включая подпрограмму

По Программе - всего99458 11200 15040 17847 24667,6 30703,4

в том числе: федеральный бюджет49549 6300 8285 9761 11338,2 13864,8 внебюджетные средства 49909 4900 6755 8086 13329,4 16838,6

Капитальные вложения - всего27240 2400 4580 5470 6656 8134

в том числе: федеральный бюджет13620 1200 2290 2735 3328 4067 внебюджетные средства 13620 1200 2290 2735 3328 4067

Научно-исследовательские и опытно- 72218 880010460 12377 18011,6 22569,4 конструкторские работы - всего

в том числе: федеральный бюджет35929 5100 5995 7026 8010,2 9797,8 внебюджетные средства 36289 3700 4465 5351 10001,4 12771,6

По подпрограмме
По подпрограмме - всего38460 6300 6930 7625 8390 9215

в том числе: федеральный бюджет23200 3800 4180 4600 5060 5560 внебюджетные средства 15260 2500 2750 3025 3330 3655

Капитальные вложения - всего14640 2400 2640 2900 3200 3500

в том числе: федеральный бюджет7320 1200 1320 1450 1600 1750 внебюджетные средства 7320 1200 1320 1450 1600 1750

Научно-исследовательские и опытно- 23820 39004290 4725 5190 5715 конструкторские работы - всего

в том числе: федеральный бюджет15880 2600 2860 3150 3460 3810 внебюджетные средства 7940 1300 1430 1575 1730 1905

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------- ¦2007- ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦2011 ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------- По Программе - всего 49549 6300 8285 9761 11338,2 13864,8

в том числе по подпрограмме23200 3800 4180 4600 5060 5560 из них:

Министерство промышленности и4936 630 830 976 1294,2 1205,8 энергетики Российской Федерации

в том числе по подпрограмме1032 200 200 200 200 232

Федеральное агентство по40109 5225 6669,5 7821,5 8789 11604 промышленности

в том числе по подпрограмме21078 3405 3785 4200 4590 5098

Федеральное агентство2302 310 415,5 503,5 472 601 по атомной энергии

в том числе по подпрограмме370 60 60 60 100 90

Федеральное космическое агентство559 60 76 99 162 162

в том числе по подпрограмме360 60 60 60 90 90

Федеральное агентство по науке и1062 50 168 202 350 292 инновациям

в том числе по подпрограмме250 50 50 50 50 50

Федеральное агентство110 25 25 30 30 - по образованию

в том числе по подпрограмме110 25 25 30 30 -

Российская академия наук471 - 101 129 241 - из них:

Сибирское отделение академии наук150 - 44 44 62 -

По направлениям расходов
Капитальные вложения - всего13620 1200 2290 2735 3328 4067

в том числе по подпрограмме7320 1200 1320 1450 1600 1750 из них:

Федеральное агентство11565 1175 1954,5 2291,5 2554 3590 по промышленности

в том числе по подпрограмме7080 1175 1295 1420 1500 1690

Федеральное агентство403 - 75,5 93,5 101 133 по атомной энергии

в том числе по подпрограмме70 - - - 40 30

Федеральное космическое агентство259 - 16 39 102 102

в том числе по подпрограмме60 - - - 30 30

Федеральное агентство по науке и812 - 118 152 300 242 инновациям

Федеральное агентство110 25 25 30 30 - по образованию

в том числе по подпрограмме110 25 25 30 30 -

Российская академия наук471 - 101 129 241 - из них:

Сибирское отделение Российской150 - 44 44 62 - академии наук

Научно-исследовательские и опытно- 35929 51005995 7026 8010,2 9797,8 конструкторские работы - всего

в том числе по подпрограмме15880 2600 2860 3150 3460 3810 из них:

Министерство промышленности4936 630 830 976 1294,2 1205,8 и энергетики Российской Федерации

в том числе по подпрограмме1032 200 200 200 200 232

Федеральное агентство28544 4050 4715 5530 6235 8014 по промышленности

в том числе по подпрограмме13998 2230 2490 2780 3090 3408

Федеральное агентство1899 310 340 410 371 468 по атомной энергии

в том числе по подпрограмме300 60 60 60 60 60

Федеральное космическое агентство300 60 60 60 60 60

в том числе по подпрограмме300 60 60 60 60 60

Федеральное агентство по науке и250 50 50 50 50 50 инновациям

в том числе по подпрограмме250 50 50 50 50 50

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Основные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

(млн. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ Расчетный период ¦ За +-----------------------------------------------¦расчетный ¦2007 год¦2008 год¦2009 год ¦2010 год ¦2011 год ¦ период +-----------------------------------------------¦ ¦ Номер шага ¦ +-----------------------------------------------¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------- Коммерческая эффективность

Годовой объем реализованной продукции41730 62336,3 100246,1 195780,6 382584,6 в действующих ценах без налога на добавленную стоимость

Себестоимость годового объема36305,1 53609,2 87170,5 168776,4 326995,4 реализованной продукции

Валовая прибыль5424,9 8727,1 13075,6 27004,2 55589,2

Инвестиции из всех источников2156 3782 3976 4720 5520 20154 финансирования на капитальные вложения в ценах 2006 года

То же в действующих ценах2400 4580 5470 7016 7774

То же нарастающим итогом2400 6980 12450 19466 27240

Налог на имущество52,8 153,5 267,9 425,6 593,4

Налогооблагаемая прибыль5372,1 8573,5 12807,6 26578,7 54995,8

Налог на прибыль1289,3 2057,6 3073,8 6378,9 13199

Чистая прибыль4082,8 6515,9 9733,8 20199,8 41796,8

Чистая прибыль с учетом3550,3 4926,9 6400,1 11549,3 20780,4 47207 дисконтирования

Амортизационные отчисления1815,3 3216,6 5666,1 10970,5 22889,7 в структуре себестоимости

Материальные затраты в структуре19967,8 29485,1 47943,8 92827 179847,5 себестоимости

Фонд оплаты труда (ФОТ)4356,6 9649,7 17434,1 35443 68669 в структуре себестоимости

Налог на добавленную3917,2 5913,2 9414,4 18531,6 36492,7 стоимость (НДС)

Подоходный налог566,4 1254,5 2266,4 4607,6 8927

Единый социальный налог1132,7 2508,9 4532,9 9215,2 17854

Налоги, поступающие в бюджет и6958,4 11887,8 19555,5 39158,9 77066 внебюджетные фонды

Сальдо от операционной деятельности.5898,1 9732,4 15399,9 31170,2 64686,5 Чистый доход предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления)

Коэффициент дисконтирования (норма0,87 0,756 0,658 0,572 0,497 дисконта Е = 0,15)

Сальдо от операционной деятельности с5128,7 7359,1 10125,7 17821,7 32160,6 72595,8 учетом дисконтирования к 2006 году. Чистый доход предприятий с учетом дисконтирования

Величина инвестиций из всех источников 880010460 12377 18039 22542 финансирования в действующих ценах

Величина инвестиций из всех источников 6521,87972,8 8036,9 10314 9497,6 42343,2 финансирования в действующих ценах с учетом дисконтирования к 2006 году

Сальдо суммарного потока от-1393 -613,7 2088,7 7507,7 22663 30252,6 инвестиционной и операционной деятельности в действующих ценах с учетом дисконтирования

Сальдо накопленного суммарного-1393 -2006,8 82 7589,6 30252,6 потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования (нарастающим итогом). Чистый дисконтированный доход (ЧДД)

Срок окупаемости инвестиций3 (период возврата), лет

Индекс доходности (рентабельность)1,71 инвестиций (ИД)

Внутренняя норма доходности (ВНД)1,73

Уровень безубыточности0,67 0,58 0,57 0,54 0,52 0,57

Бюджетная эффективность
Средства федерального бюджета на6300 8285 9761 11338,2 13864,8 49549 НИОКР и капитальные вложения в действующих ценах

Средства федерального бюджета5478,5 6241,3 6327,4 6865,6 7544,3 32451,1 на НИОКР и капитальные вложения в действующих ценах с учетом дисконтирования к 2006 году

Налоги, поступающие в бюджет и5082,8 7036,7 10123,1 17943 30663,2 70848,7 внебюджетные фонды в действующих ценах с учетом дисконтирования к 2006 году с учетом степени участия государства

Сальдо суммарного потока в-395,7 795,4 3795,6 11077,4 23118,9 38397,6 бюджетной сфере в действующих ценах с учетом дисконтирования

Бюджетный эффект (БЭ)-395,7 399,7 4195,3 15269,7 38388,1

Индекс доходности бюджетных2,18 средств (Идб)

Удельный вес средств федерального0,84 0,78 0,79 0,66 0,79 0,766 бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)

Срок окупаемости (период возврата)1,5 бюджетных средств (лет)

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

М Е Т О Д И К А оценки социально-экономической эффективности федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

При разработке методики оценки эффективности (технико-экономического обоснования) федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы (далее - Программа) были использованы методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция), утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. (N ВК 477), а также учтена специфика Программы (участие в ее реализации большого количества промышленных предприятий и организаций, преобладание в составе инвестиций затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, использование значительных бюджетных средств, многообразие исходных данных и т. д.). Настоящая методика была использована при проведении технико-экономического обоснования и оценки эффективности таких федеральных целевых программ, как "Оптика России" (проект), "Национальная технологическая база" (2002-2006 годы), "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007-2010 годы и на период до 2015 года" (проект), "Техническое перевооружение системы учета и контроля производства оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов" ("Антитеррор" 2004-2008 годы), а также ряда крупных инвестиционных проектов предприятий оборонного комплекса. Оценка экономической эффективности Программы включает в себя: оценку эффективности Программы на основе определения показателей коммерческой эффективности путем сопоставления чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении предприятий, с суммарными затратами на реализацию Программы, осуществляемыми за счет использования всех источников финансирования (бюджетные и внебюджетные); оценку эффективности участия в реализации Программы государства на основе определения показателей бюджетной эффективности путем сопоставления расхода средств федерального бюджета с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов. Расчеты выполнены в ценах каждого года (с учетом инфляции) с последующим дисконтированием затрат и результатов к показателям начала расчетного (программного) периода (2007-2011 годы), то есть к показателям 2006 года. В расчетах применялись налоги и ставки налогообложения, действующие на момент проведения расчета.

Показатели коммерческой эффективности

Чистый дисконтированный доход является одним из основных показателей эффективности и характеризует интегральный эффект от реализации Программы. Чистый дисконтированный доход определяется как сальдо суммарного денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности предприятий с учетом дисконтирования за расчетный период по формуле:

M ЧДД = Сумма фи х альфа , m=1 m m

где: фи - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и m операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода; m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М); альфа - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного m периода. Чистый дисконтированный доход характеризуется превышением суммарных денежных притоков от инвестиционной и операционной деятельности предприятий над суммарными денежными оттоками за расчетный период с учетом дисконтирования. Эффективность Программы оценивается в течение расчетного периода, от начала реализации Программы до ее завершения. За начальный год расчетного периода принимается 2007 год - 1-й год осуществления затрат, за последний год расчетного периода - 2011 год - год завершения реализации Программы. За расчетный год принимается фиксированный момент времени - начальный год расчетного периода или год проведения расчета. В данном случае за расчетный год принят год проведения расчета - 2006 год. Расчетный период (2007-2011 годы) измеряется количеством шагов расчета. За шаг расчета принимается минимальный интервал времени, принятый разработчиком (год, полугодие, квартал, месяц). Номер шага обозначается числами - 1, 2, 3 и т. д. За начальный шаг принимается 1-й шаг. В данном случае за шаг принят 1 год. Соизмерение разновременных затрат и результатов (учет фактора времени) производится путем их приведения (дисконтирования) к расчетному шагу. Приведение размера будущих денежных ресурсов (инвестиций, производственных издержек, прибыли и т. д.) к показателям расчетного года расчетного периода производится путем умножения затрат и результатов на коэффициент дисконтирования, величина которого (альфа ) определяется по классической формуле сложных m процентов:

1 альфа = ________ , m m (1 + Е) где: Е - годовая норма дисконтирования; m - порядковый номер шага расчетного периода от 1 до m-го шага, а именно: 1 - базовый (начальный) шаг (год); 2 - 1-й шаг, следующий за базовым шагом; 3 - 2-й шаг, следующий за 1-м шагом и т. д. Под годовой нормой дисконтирования понимается минимально допустимая для инвестора величина дохода в расчете на единицу капитала, вложенного в реализацию Программы с учетом уровня инфляции. При отсутствии утвержденных норм дисконтирования и обоснованных требований инвесторов за норму дисконтирования рекомендуется принимать процентную ставку за банковский кредит, то есть ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующую на момент проведения расчета (13 процентов) с учетом фактора риска в размере 2 процентов, то есть для настоящего расчета норма дисконтирования принята в размере 15 процентов. В свою очередь, сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется по формуле: и o фи = (фи + фи ), m m m где: и фи - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной m деятельности на m-м шаге расчетного периода; o фи - сальдо суммарного денежного потока от операционной m деятельности на m-м шаге расчетного периода. Сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется как разность между затратами на реализацию Программы, осуществляемыми за счет использования всех источников финансирования (отток), и затратами на реализацию активов (приток), которые в данном случае равны 0. Сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется как разность между объемом продаж (приток) и суммой издержек производства реализуемой продукции (без амортизационных отчислений), налога на имущество и налога на прибыль (отток). В итоге образуется сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающаяся у предприятий (чистый доход предприятий). Внутренняя норма доходности представляет собой норму дисконтирования, при которой величина чистого дисконтированного дохода равна 0. Внутренняя норма доходности характеризует предельную (граничную) норму дисконтирования, отделяющую эффективные варианты реализации Программы от неэффективных, а также степень устойчивости Программы. Внутренняя норма доходности сравнивается с нормой дисконтирования, принятой для расчета. Чем больше внутренняя норма доходности, тем эффективнее и устойчивее Программа. Показатель внутренней нормы доходности определяется исходя из условия, что чистый дисконтированный доход равен 0, и решение уравнения относительно внутренней нормы доходности осуществляется по формуле:

M 1 ЧДД = Сумма фи x ---------- = 0, m=1 m m (1 + ВНД)

где: фи - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и m операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода; m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М). Для определения показателя внутренней нормы доходности используется финансовая функция "ВНДОХ", встроенная в "Excel". Срок окупаемости инвестиций или период возврата - это период от начального шага, в течение которого чистый дисконтированный доход становится неотрицательным, или период, в конце которого суммарная величина дисконтированных инвестиций полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами (суммой чистой прибыли и амортизационных отчислений) вследствие реализации Программы. За начальный шаг принимается начало инвестиционной деятельности в календарном исчислении, то есть 2007 год - начало 1-го шага расчетного периода. Срок окупаемости определяется по данным расчета сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования. Часть срока окупаемости определяется количеством шагов, имеющих отрицательное значение сальдо. Дробная часть периода возврата, прибавляемая к указанной части, определяется методом интерполяции. Программа может быть принята к рассмотрению при условии, если срок окупаемости меньше расчетного периода, принятого в технико-экономическом обосновании Программы равным 5 годам (2007-2011 годы). Индекс доходности инвестиций определяется как отношение дисконтированной величины сальдо от операционной деятельности, то есть от чистого дохода предприятий (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления) за расчетный период, к дисконтированной величине затрат, осуществляемых за счет использования всех источников финансирования за тот же период. Если индекс доходности инвестиций больше 1, реализация Программы будет эффективной, если меньше 1 - неэффективной. При чистом дисконтированном доходе, равном 0, индекс доходности равен 1.

Показатели бюджетной эффективности

Бюджетная эффективность характеризуется такими основными показателями, как бюджетный эффект, доля бюджетных ассигнований (коэффициент участия государства), срок окупаемости и индекс доходности средств федерального бюджета. Бюджетный эффект представляет собой превышение доходной части бюджета над его расходной частью в результате реализации Программы. Бюджетный эффект за расчетный период определяется по формуле:

M БЭ = Сумма дельта х альфа , m=1 m m

где: дельта - превышение доходной части бюджета над его расходной m частью на m-м шаге расчетного периода; альфа коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного m периода; m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М). В состав расходов бюджета включаются средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования Программы. В состав доходов бюджета и приравненных к ним поступлений во внебюджетные фонды включаются: налог на имущество в размере 2 процентов среднегодовой стоимости основных промышленно-производственных фондов по остаточной стоимости; налог на прибыль в размере 24 процентов налогооблагаемой прибыли (прибыли от реализации за вычетом налога на имущество); налог на добавленную стоимость в размере 18 процентов объема реализованной продукции; подоходный налог в размере 13 процентов фонда оплаты труда; единый социальный налог в размере 26 процентов фонда оплаты труда. Доходная часть бюджета корректируется в зависимости от коэффициента участия государства в Программе. Коэффициент участия государства является важным показателем бюджетной эффективности и определяется как отношение дисконтированной величины средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы за расчетный период, к дисконтированной величине суммарных затрат, осуществляемых за счет использования из всех источников финансирования за тот же период. Показатель характеризует степень финансового участия государства в реализации Программы и учитывается при расчете бюджетного эффекта и других показателей бюджетной эффективности. Предпочтение следует отдавать вариантам программ, имеющим наименьший показатель коэффициента участия государства, так как для реализации таких программ требуется меньше бюджетных средств. Срок окупаемости или период возврата средств федерального бюджета - это период от начального шага, в течение которого бюджетный эффект становится неотрицательным, или период, в конце которого суммарная величина дисконтированных средств федерального бюджета полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами бюджета (налоговыми поступлениями) вследствие реализации Программы. Индекс доходности средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, определяется как отношение дисконтированной величины доходов бюджета, полученных от реализации Программы за расчетный период, к дисконтированной величине расходов бюджета за тот же период.

____________

УТВЕРЖДЕНА постановлением Правительства Российской Федерации от 29 января 2007 г. N 54

П О Д П Р О Г Р А М М А "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

П А С П О Р Т подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Наименование- подпрограмма "Развитие электронной подпрограммы компонентной базы" на 2007-2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Дата принятия- распоряжение Правительства Российской решения Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1761-р о разработке подпрограммы

Государственные- Федеральное агентство по промышленности, заказчики Федеральное агентство по атомной энергии, подпрограммы Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию

Государственный- Министерство промышленности и энергетики заказчик - Российской Федерации координатор подпрограммы

Основные- Министерство промышленности и энергетики разработчики Российской Федерации, подпрограммы Министерство обороны Российской Федерации, Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по образованию

Цель и задачи- цель подпрограммы - развитие национального подпрограммы научно-технологического и производственного базиса для разработки и производства конкурентоспособной наукоемкой электронной компонентной базы для решения приоритетных задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности России. Задачи подпрограммы: разработка базовых технологий и базовых конструкций электронных компонентов и приборов (сверхвысокочастотная электроника, радиационно стойкая электронная компонентная база, микросистемная техника, микроэлектроника, радиоэлектронные компоненты и приборы, материалы); опережающее развитие систем автоматизированного проектирования сложных электронных компонентов и систем для достижения мирового уровня; техническое перевооружение российской электронной промышленности на основе передовых технологий; создание научно-технического задела по перспективным технологиям и конструкциям электронных компонентов; обеспечение российских разработок радиоэлектронных средств и стратегически значимых систем российской электронной компонентной базой высокого технического уровня; активизация инновационных процессов, освоение новых технологий электронных компонентов

Важнейшие целевые- основным целевым индикатором реализации индикаторы и подпрограммы является уровень разработанных и показатели освоенных микроэлектронных технологий по выпуску электронной компонентной базы. Ожидается, что в 2007 году на предприятиях микроэлектроники будет освоен технологический уровень 0,18 мкм, что обеспечит создание производственно-технологической базы для выпуска современной электронной компонентной базы, соответствующей потребностям российских производителей аппаратуры и систем. В 2011 году планируется достижение уровня технологии 0,09 мкм, что существенно сократит отставание российской электроники от мировой. Основным показателем успешной реализации подпрограммы принято увеличение объемов продаж электронной продукции. Ожидается, что в 2011 году значение этого показателя составит около 45 млрд. рублей, темпы роста объемов производства электронной компонентной базы будут сопоставимы с мировыми показателями

Срок и этапы- 2007-2011 годы: реализации I этап - 2007-2009 годы; подпрограммы II этап - 2008-2011 годы

Объемы и источники - всего по подпрограмме на 2007-2011 годы - финансирования38460 млн. рублей (в ценах соответствующих подпрограммы лет), в том числе: а) за счет средств федерального бюджета - 23200 млн. рублей, из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 15880 млн. рублей, на капитальные вложения - 7320 млн. рублей; б) за счет средств внебюджетных источников - 15260 млн. рублей. Всего по подпрограмме на 2007 год за счет средств федерального бюджета предусматривается 3800 млн. рублей, из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 2600 млн. рублей, на капитальные вложения - 1200 млн. рублей

Ожидаемые конечные - выполнение подпрограммыв полном объеме результаты позволит: реализации создать современную инфраструктуру разработки подпрограммы и и производства перспективной электронной показатели компонентной базы, необходимой для выпуска социально- высокотехнологичной наукоемкой продукции экономической мирового уровня в области важнейших эффективности технических систем (воздушный, морской и наземный транспорт, ракетно-космическая техника, машиностроительное, энергетическое оборудование, вычислительная техника, системы управления, навигации, связи и информатики, медицинская техника, образование, экологический контроль), обеспечивающей в целом технологическую безопасность России; расширить возможности для равноправного международного сотрудничества в сфере высоких технологий; решить задачи социально-экономического развития за счет увеличения доли высокотехнологичных продукции и услуг в структуре экономики; сохранить и создать новые рабочие места в организациях высокотехнологичных отраслей промышленности; уменьшить материало- и энергоемкость производства, снизить экологическую нагрузку, улучшить условия труда; сформировать научные и технологические предпосылки для кардинального изменения структуры экспорта в пользу наукоемкой продукции с увеличением ее доли в 2 - 2,5 раза за счет резкого повышения потребительских свойств, конкурентоспособности выпускаемой продукции, закрепления традиционных и освоения новых сегментов мирового рынка; обеспечить налоговые поступления в бюджет от организаций - исполнителей и пользователей результатами подпрограммы в размере 65343,9 млн. рублей, что превысит размер инвестиций и создаст бюджетный эффект в размере 46343,1 млн. рублей; обеспечить индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований в размере 1,78, а срок окупаемости бюджетных ассигнований (период возврата) - 1 год, что свидетельствует о высокой эффективности подпрограммы

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1761-р. Подпрограмма разработана с учетом положений Основ политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 г. Основной проблемой, на решение которой направлена подпрограмма, является обеспечение создания и производства радиоэлектронных средств и стратегически значимых систем с использованием российской электронной компонентной базы нового технического уровня на основе коренной модернизации производственно-технологической базы электронной промышленности и сокращения технологического разрыва с мировым технологическим уровнем, повышения технико-экономических показателей и расширения объемов производства массовой электронной компонентной базы, опережающего развития вертикально интегрированных систем автоматизированного проектирования электронной компонентной базы и аппаратуры. Подпрограмма учитывает, что проблемы экономического развития Российской Федерации в ближайшее десятилетие будут определяться способностью государственного обеспечения ресурсами для ускоренного роста высокотехнологичного сектора экономики. Привлечение инвестиций в экономику с их точной адресацией и учетом взаимодействия связанных с развитием высоких технологий секторов экономики рассматривается Правительством Российской Федерации в качестве важнейшего фактора создания российской конкурентоспособной технологической базы нового производства, формирующей перспективу общего роста экономики Российской Федерации. Приоритетами государственной инвестиционной политики в этих условиях являются ускоренное инвестиционное развитие секторов "новой экономики", прежде всего становление инновационных и информационных отраслей, формирование нового технологического уровня промышленности и решение на его базе задач социально-экономического развития государства. Все это позволяет ставить и решать в среднесрочной перспективе задачу предотвращения увеличения технологического разрыва между Российской Федерацией и развитыми государствами, а в долгосрочной перспективе - задачу упрочения позиции России как одного из лидеров мирового развития. Ускорение социально-экономического развития общества, его информационное обеспечение и повышение интеллектуального уровня, дальнейший рост эффективности труда и комфортности быта, экономия природных и энергетических ресурсов, коренное улучшение технико-экономических и экологических показателей практически во всех отраслях промышленности и топливно-энергетического комплекса, модернизация базы научных исследований, медицины, образования, развитие космических исследований и разработка систем телекоммуникации основаны на широком применении электроники. Основополагающими факторами расширения производства и использования современной радиоэлектронной аппаратуры и информационно-коммуникационных систем являются динамичный научно-технический и производственный процесс развития электронных технологий и организация массового выпуска необходимых электронных компонентов. В настоящее время доля электроники в стоимости бытовых, промышленных и оборонных изделий и систем составляет 50-80 процентов. Степень совершенства этих изделий и технико-экономические показатели производства определяются в первую очередь техническим уровнем используемой электронной компонентной базы. Повышение технических характеристик и функциональной сложности электронной компонентной базы приводит к значительному улучшению технико-экономических показателей и надежности создаваемой радиоэлектронной аппаратуры, снижает число сборочных операций и количество используемых компонентов, уменьшает стоимость продукции при улучшении ее технических характеристик. Мировой рынок микроэлектронной техники (основной составляющей электронной промышленности) в 2005 году достиг объема 228 млрд. долларов США и имеет устойчивые показатели роста 10-15 процентов в год, что почти в 5 раз превышает мировые общепромышленные показатели. Электроника используется ведущими мировыми державами как рычаг удержания мирового технического, финансового, политического и военного господства. Развивающиеся страны рассматривают государственную поддержку электронной промышленности как наиболее эффективный способ подъема экономики и вхождения в мировой рынок. Мировой опыт также показывает, что совершенствование электронной продукции и наращивание объемов ее производства ведутся, главным образом, на основе комплексно-целевых научно-технических программ, инициируемых правительствами развитых и развивающихся стран и финансируемых до 50 процентов из средств государственного бюджета. Ежегодно на программы развития электроники в мире выделяется более 12 млрд. долларов США, а если учесть, что фирмы расходуют до 10 процентов от объемов продаж изделий электроники на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, то эта сумма вырастает до 30 млрд. долларов США. Объем капитальных вложений в полупроводниковую отрасль (включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в 2005 году в мире составил 47 млрд. долларов США. Наряду с прямым финансированием программ правительства заинтересованных в развитии электроники государств оказывают косвенную поддержку новых производств путем предоставления налоговых льгот, льготных кредитов на закупку технологий и специального технологического оборудования, государственных гарантий инвесторам, уменьшения срока амортизации специального технологического оборудования и защиты внутреннего рынка от импорта. В сложившейся ситуации единственным способом решения проблемы развития электронной компонентной базы в Российской Федерации является программно-целевой метод, обеспечивающий необходимый уровень адресной поддержки развития технологий и новых производств электронной компонентной базы, которая, в свою очередь, призвана обеспечить повышение конкурентоспособности экономики, инвестиционных программ и проектов в секторах с высокой долей участия государства, прежде всего проектов оборонно-промышленного комплекса. Таким образом, реализация подпрограммы полностью соответствует приоритетам государственной политики по созданию стратегически важных для страны инфраструктурных объектов, от которых зависит устойчивое функционирование всей экономики страны и ее сфер, способствующих инновационно-технологическому прорыву, решение задач социально-экономической политики государства, развитие и безопасное функционирование технически сложных систем и экологическая безопасность. Подпрограмма разрабатывалась с учетом следующих критериев: соответствие основным направлениям социально-экономической политики, так как развитие электронной компонентной базы позволит решить вопрос создания основы для развития передовых отраслей промышленного производства, обеспечит укрепление экономики, расширит сферы применения средств телекоммуникаций, информатики, улучшит условия труда и быта населения, будет способствовать повышению его образовательного и интеллектуального уровня, уровня медицинского обслуживания и социального обеспечения, улучшит экологию; межотраслевой и межведомственный характер проблемы, поскольку электронная компонентная база является основой для разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры, систем связи и телекоммуникации, систем управления в промышленности, социальной сфере, торговле и транспорте, связана с технологиями и материалами двойного назначения, дает возможность применения изделий в экстремальных условиях эксплуатации (космическое пространство, земные недра, мониторинг обстановки вблизи источников излучений ядерных объектов, физические эксперименты, стихийные бедствия) и в специальной технике (системы антитеррора и контроля за перемещением наркотиков, системы экологического мониторинга, системы раннего предупреждения и ликвидации последствий техногенных катастроф); значительный мультипликативный эффект, поскольку совершенствование технологий и конструкций обеспечивает не только повышение функциональных и технических характеристик электронной компонентной базы и создаваемой на ее основе аппаратуры, но и резко снижает затраты на проектирование и выпуск аппаратуры и систем. Это объясняется тем, что этапы проектирования систем, выполняющих сложные функции, переносятся на этап проектирования специализированных больших интегральных схем, а основной объем сборочных операций при выпуске аппаратуры заменяется на процессы интеграции элементов при изготовлении сложнофункциональной электронной компонентной базы, которая выполняет роль блоков и узлов аппаратуры или полностью реализует функции аппаратуры в составе одной сверхбольшой интегральной схемы "система на кристалле" (однокристальный телевизор, однокристальный телефон). При использовании аппаратуры и систем с высокими техническими показателями достигается значительный эффект в части повышения производительности, точности и надежности выполнения функций, энергосбережения, экономии материалов, улучшения условий труда; количественно определенный результат, который будет определяться по каждому инвестиционному проекту в виде достигнутых мощностей производства, показателей технического качества выпускаемой продукции, социально значимых показателей (количество дополнительных рабочих мест, улучшение условий труда, снижение экологической нагрузки), технико-экономических показателей производства (снижение энергопотребления, повышение процента выхода годных изделий), расширения объема экспортных поставок, а также размера поступлений в бюджет в виде налогов; увязка расходов с возможностями бюджета в течение всего срока реализации подпрограммы путем финансирования подпрограммы по итогам выполнения плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за предыдущий год на основе ежегодного открытого конкурса проектов, который позволяет оптимизировать состав участников подпрограммы и обеспечить максимально возможное выполнение программных мероприятий при заданном объеме финансирования; преобладание расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы над расходами капитального характера, включая приобретение оборудования, в структуре финансирования подпрограммы (60 процентов расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 40 процентов - на капитальные вложения), которое позволит достигнуть максимально возможного практического эффекта от реализации подпрограммы в целом. Каждый инвестиционный проект подпрограммы сопровождается соответствующим мероприятием (комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке автоматизированных систем проектирования, базовых технологий и базовых конструкций электронной компонентной базы, необходимых материалов); невозможность решения проблемы межотраслевого, межведомственного характера другими способами и необходимость принятия решений на уровне Правительства Российской Федерации. Необходимость участия Правительства Российской Федерации обусловлена в первую очередь государственной важностью этой задачи и ее стратегическим значением для подъема производства промышленного комплекса, а также широким кругом использования электронной компонентной базы для решения задач социально-экономического развития страны. Иностранные инвесторы, пытаясь сохранить сложившееся положение на мировом и российском рынке электронной компонентной базы, не предполагают участвовать в развитии российских электронных предприятий, а внутренние инвесторы реализуют, как правило, краткосрочные проекты и не готовы вкладывать средства в высокотехнологичные длительные проекты. Современное состояние производства электронной компонентной базы таково, что реализация подпрограммы является последней возможностью восстановления электроники и от полноты государственной поддержки зависит судьба высоких технологий в России. Важным обстоятельством является то, что в ближайшие годы в Российской Федерации открываются новые рыночные ниши, еще не занятые иностранным производителем, что формирует потребность и создает реальные условия для быстрого развития производства новых видов электронной компонентной базы.

Обеспечение создания и производства средств радиочастотной идентификации

Одним из важнейших направлений применения радиочастотной идентификации является электронный паспорт. Работы в этом направлении активно ведутся в настоящее время и в Российской Федерации. По экспертным оценкам, для обеспечения электронными паспортами населения в количестве около 150 млн. человек потребуется не менее 100 млн. микросхем, затем ежегодно 30-50 млн. микросхем в связи с пополнением состава взрослого населения, необходимостью замены паспортов по семейным и другим обстоятельствам, плановым обновлением паспортов один раз в 5 лет, а также переводом на эту же технологию водительских удостоверений, смарт-карт платежных систем, карт доступа к мобильной связи. С использованием средств радиочастотной идентификации можно выпускать менее сложные микросхемы, например, электронные метки для товаров и грузов (потребность в них в 2007 году может достигнуть 250-400 млн. штук). Большая потребность в микросхемах возникнет и при формировании инфраструктуры пользователей. По экспертным оценкам, объем данного сегмента рынка микроэлектронных изделий составляет 6-8 млрд. рублей в год. Принципиально важным является решение об обязательном выборе российского разработчика и изготовителя микросхем для электронного паспорта, что, с одной стороны, придаст новый импульс развитию электронной промышленности, с другой - будет направлено на обеспечение безопасности государства. Проект создания электронного паспорта должен находиться под контролем государства и его следует рассматривать как основной проект-катализатор для подъема электронной промышленности в целом.

Обеспечение создания и производства средств координатно-временного обеспечения

В настоящее время основными и наиболее точными средствами навигационного обеспечения различных потребителей являются глобальные навигационные спутниковые системы "ГЛОНАСС" (Россия) и GPS (США). В Европе разворачивается навигационная система "Галилео". Объем российского рынка навигационной аппаратуры составляет около 5 процентов общего мирового рынка, что соответствует около 50 млн. навигационных приборов. Сохранение за российским производителем не менее 50 процентов рынка навигационной аппаратуры соответствует объему выпуска электронной компонентной базы на 1,5 - 1,8 млрд. рублей в год.

Обеспечение создания и производства техники для цифрового телевидения

Правительством Российской Федерации принято решение о внедрении европейской системы цифрового телевизионного вещания, что позволяет рассчитывать на широкое использование российского высокотехнологичного оборудования и исключить "захват" российского рынка телевидения иностранными фирмами, как это произошло при внедрении мобильной радиосвязи. По оценкам, объем рынка аппаратуры для цифрового телевидения к 2015 году составит около 600 млрд. рублей, при этом уже сегодня не менее 60 процентов аппаратуры может производиться российскими организациями. Следует учитывать, что дополнительную потребность при этом создает производство приставок к обычным (аналоговым) телевизорам для приема ими цифрового телевизионного сигнала. Учитывая большое количество аналоговых телевизоров, находящихся в пользовании у населения (не менее 80 млн. аппаратов), данный сегмент рынка представляется весьма существенным. Кроме того, следует учитывать систему платного абонентского телевидения, в которой используются специальные схемы, обеспечивающие возможность платного просмотра. В целом, совокупный объем рынка электронной компонентной базы по данному направлению составит 5-8 млрд. рублей в год.

Обеспечение создания и производства современного медицинского оборудования, в том числе мобильного типа

В настоящее время совокупный объем рынка медицинской техники в России составляет 40-45 млрд. рублей, из них около 30 млрд. рублей - импортные изделия, причем значительную долю импортных изделий составляют изделия с применением современной электронной компонентной базы (более 42 процентов). Приоритетным направлением развития следует считать разработку и освоение производства автономных миниатюрных электронных медицинских систем, приборов и оборудования, рассчитанных на мобильное использование. Средняя стоимость изделий медицинской техники мобильного типа с учетом покупательной способности населения страны не должна превышать 50 долларов США. Общий объем рынка оборудования этого типа прогнозируется на уровне 5 млн. единиц в год. Доля электронной компонентной базы в стоимости такого оборудования составляет не менее 80 процентов. Таким образом, общий объем рынка электронной компонентной базы для медицинского оборудования мобильного типа может составить 7,2 млрд. рублей в год. С учетом высокой стоимости сложного диагностического и терапевтического импортного медицинского оборудования одним из путей снижения его стоимости должно стать производство в России аналогичного оборудования на основе широкого применения отечественной электронной компонентной базы. Доля электронной компонентной базы в общей стоимости только стационарного оборудования доходит до 20 процентов, поэтому можно рассчитывать на сбыт электронной компонентной базы в пределах 1,4 млрд. рублей, исходя из общего объема рынка такого оборудования в размере 7,2 млрд. рублей в год. В перспективе совокупный объем рынка электронной компонентной базы для медицинского оборудования может достигнуть 8 млрд. рублей в год.

Современные технологии образования

В области образования необходимо в первую очередь обеспечить равный доступ всех обучающихся к источникам информации современного типа на основе использования мультимедийных систем. В связи с этим необходимо обеспечить устойчивый высокоскоростной доступ к сетевым ресурсам на всей территории страны. Беспроводной мультимедийный доступ к ресурсам обучения целесообразно развивать путем существенного снижения стоимости персональных мобильных компьютеров с целью максимального приближения их цены к покупательной способности населения Российской Федерации. Решить эту задачу можно только путем организации массового производства комплектующих для выпуска указанных устройств и оборудования на территории Российской Федерации, причем основным подходом к решению данной задачи должно быть резкое сокращение количества комплектующих в персональных и мобильных вычислительных устройствах за счет применения "систем на кристалле". Кроме того, необходимо организовать на территории России массовое производство дешевых жидкокристаллических и других мониторов (например, на базе дешевой технологии полимерных дисплеев). Общий объем рынка мультимедийных устройств для системы образования при условии снижения их стоимости до 1 - 1,5 тыс. рублей может достичь 5 млн. единиц в год, то есть 3,6 - 7 млрд. рублей в год. Стоимость электронной компонентной базы в составе таких изделий составляет не менее 70 процентов, поэтому совокупный объем продаж электронной компонентной базы в этом сегменте рынка может составить 2,6 - 5,2 млрд. рублей.

Электроника и доступное жилье

В ближайшей перспективе планируется значительное сокращение расходов на эксплуатацию и энергообеспечение жилья за счет внедрения энергосберегающих технологий. Большое значение при этом имеет широкое внедрение солнечной энергетики, высокоэффективных твердотельных источников света и систем интеллектуального управления объектами в жилых помещениях, оптимизирующих энергопотребление и обеспечивающих постоянный мониторинг всех объектов управления, находящихся в помещении ("интеллектуальный дом"). Необходимо также решить вопросы, связанные с обеспечением коммунальной инфраструктуры строящегося и модернизируемого жилищного фонда, повышением качества и совершенствованием учета объема коммунальных услуг (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение). Модернизации с применением электронных технологий должны подвергнуться около 20 млн. единиц жилищного фонда страны за 10 лет. При среднем уровне затрат на модернизацию не менее 1,5 тыс. рублей на типовое электронное устройство общий объем этого сегмента рынка может составить 30 млрд. рублей в год.

Электроника и сельское хозяйство

В области сельского хозяйства электронные технологии должны использоваться для создания производственной основы модернизации сельскохозяйственного машиностроения (включая транспортную составляющую, технологическое оборудование для животноводства и первичной переработки продукции, новую инженерно-техническую базу отрасли), беспроводных сенсорных сетей на основе интеллектуальных датчиков, контролирующих состояние почвы, растительных культур, режим питания и перемещение скота в животноводстве. Применение указанных технологий в сельском хозяйстве обеспечит рациональное использование удобрений, снижение падежа скота и птицы, а также своевременное предупреждение о распространении среди животных опасных для человека эпидемий. Данный сегмент рынка оценивается в объеме около 12-15 млрд. рублей в год. Другие сегменты рынка электронной компонентной базы (промышленная электроника, энергетическое оборудование, связь, космическая техника, автомобильная электроника, системы безопасности, бытовая техника, торговое оборудование и др.) могут также существенно увеличить загрузку электронных производств. Таким образом, в России существует реальная, подкрепленная гарантированным рынком государственных закупок, возможность создания современного производства электронной компонентной базы с общим объемом сбыта в размере 90-120 млрд. рублей в год. Подпрограмма направлена на приоритетное развитие основных базовых электронных технологий, обеспечивающих укрепление научно-производственной базы российской электроники, ускоренное развитие автоматизированных систем проектирования электронной компонентной базы и реализацию основных структурных элементов интегрированной многоуровневой системы разработки сложной радиоэлектронной аппаратуры и стратегически важных систем на базе библиотек стандартных элементов, сложнофункциональных блоков, специализированных больших интегральных схем "система на кристалле", прикладного и системного программного обеспечения. Срок реализации подпрограммы обусловлен необходимостью ее согласования с основными действующими и разрабатываемыми программами социально-экономического развития, а также с реализацией в рамках одной программы крупных инвестиционных проектов, определяющих выполнение государственных заданий по социально-экономическому развитию. Подпрограмма является обеспечивающей по отношению к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы. Подпрограмма подготовлена и будет реализовываться на основе следующих принципов: комплексность решения наиболее актуальных проблем научно-технического и технологического развития разработки и производства электронной компонентной базы; сосредоточение основных усилий на развитии критических технологий, разработке и организации выпуска новых серий электронной компонентной базы, имеющих межотраслевое значение для повышения технологического уровня и конкурентоспособности российской продукции; адресность инвестиций в отношении проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, в сочетании с возможностью маневра бюджетными средствами и их концентрацией на приоритетных направлениях для обеспечения наибольшей эффективности реализуемых мероприятий; обеспечение эффективного управления реализацией подпрограммы и контроля за целевым использованием выделенных средств; создание условий для продуктивного сотрудничества государства и частного бизнеса, основанных на сочетании экономических интересов и соблюдении взаимных обязательств.

II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок и этапы ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы является развитие национального научно-технологического и производственного базиса по разработке и выпуску конкурентоспособной наукоемкой электронной компонентной базы для решения приоритетных задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Задачи подпрограммы: разработка базовых технологий и базовых конструкций электронных компонентов и приборов (сверхвысокочастотная электроника, радиационно стойкая электронная компонентная база, микросистемная техника, микроэлектроника, силовая электроника, пассивные элементы, электронные материалы); опережающее развитие систем автоматизированного проектирования сложных электронных компонентов и систем для достижения мирового уровня; техническое перевооружение российской электронной промышленности на основе передовых технологий и расширение производства электронной компонентной базы для обеспечения внутреннего рынка и увеличения экспорта наукоемкой продукции; создание научно-технического задела по перспективным технологиям и конструкциям электронных компонентов и процессов проектирования перспективных видов электронной компонентной базы и аппаратуры; активизация процессов коммерциализации новых технологий электронной компонентной базы; обеспечение российских разработок радиоэлектронных средств и стратегически значимых систем российской электронной компонентной базой высокого качества. В результате реализации подпрограммы предполагается создание современной технологической базы и модернизация промышленного производства электронной компонентной базы, необходимых для разработки и производства высокотехнологичной наукоемкой продукции мирового уровня в области важнейших технических систем (воздушный, морской и наземный транспорт, ракетно-космическая техника, машиностроительное и энергетическое оборудование, вычислительная техника, системы управления, связи и информатики), медицинской техники, образования, экологического контроля и обеспечивающих технологические аспекты национальной безопасности государства, решение задачи удвоения к 2010 году национального валового продукта, расширение возможностей для равноправного международного сотрудничества в сфере высоких технологий. Осуществление мероприятий подпрограммы позволит на макроуровне: увеличить объем продаж российской электронной компонентной базы на внутреннем и внешнем рынках; значительно сократить технологическое отставание российской электронной промышленности от мирового уровня; обеспечить большие возможности для развития всех отраслей промышленности; создать условия для более эффективной реализации национальных проектов; создать ориентированную на рынок инфраструктуру электронной промышленности (системоориентированные центры проектирования, дизайн-центры, специализированные производства по заказу, научно-технологический центр по микросистемотехнике); активизировать инновационную деятельность и ускорить внедрение результатов научно-технической деятельности в массовое производство; обеспечить возможность создания вооружения, военной и специальной техники нового поколения, что повысит обороноспособность и безопасность государства. Реализация подпрограммы позволит на микроуровне: обеспечить обновляемость основных фондов организаций электронной промышленности и стимулировать создание современного высокотехнологичного производства; создать крупные и эффективные диверсифицированные структуры (холдинги, концерны), способные конкурировать с лучшими иностранными фирмами, работающими в области электроники; организовать производство массовой интеллектуально насыщенной и конкурентоспособной высокотехнологичной радиоэлектронной продукции, разнообразных современных телекоммуникационных услуг, включая радио и телевидение. В социально-экономической сфере: повысится качество жизни населения благодаря интеллектуализации среды обитания и расширению возможности использования электроники и информационных систем; увеличится число рабочих мест в электронной отрасли, снизится отток талантливой части научно-технических кадров, повысится спрос на квалифицированные научно-технические кадры, будет обеспечено привлечение молодых специалистов и ученых и улучшится возрастная структура кадров; улучшится экологическая ситуация за счет разработки экологически чистых технологий получения и обработки электронных материалов, развития новых электронных производств с повышенными требованиями к нейтрализации и утилизации вредных веществ и отходов, создания новых поколений датчиков, сенсоров и приборов контроля вредных и опасных веществ, введения автоматизированных систем контроля и раннего предупреждения техногенных катастроф и аварий. В бюджетной сфере будет обеспечено увеличение базы налогообложения за счет значительного повышения объема продаж изделий электронной промышленности. Подпрограмму предполагается выполнить в соответствии с федеральной целевой программой "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы в два этапа: I этап - 2007-2009 годы; II этап - 2008-2011 годы.

Индикаторы и показатели реализации подпрограммы

В качестве основного показателя успешной реализации подпрограммы принимается увеличение объемов продаж электронной продукции. В 2005 году общий объем реализованной продукции предприятий электронной промышленности составил 13 млрд. рублей. Ожидается, что в 2011 году аналогичный показатель составит около 45 млрд. рублей. Темпы роста объемов производства будут сопоставимы с мировыми показателями и соответствовать задаче новой экономической доктрины России по увеличению внутреннего валового продукта. Индикатором реализации подпрограммы является технологический уровень освоенных в производстве сверхбольших интегральных схем (оценка проводится по величине минимального размера элемента). Ожидается, что в 2009 году организациями электронной промышленности будет освоен технологический уровень в 0,13 мкм, что обеспечит создание производственно-технологической базы для выпуска необходимой электронной компонентной базы, соответствующей потребностям российских потребителей. Значения индикатора и показателей реализации мероприятий подпрограммы приведены в приложении N 1.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 2 и структурированы по следующим важнейшим направлениям развития электронной компонентной базы: сверхвысокочастотная электроника (сверхвысокочастотные транзисторы и твердотельные микросхемы); радиационно стойкая электронная компонентная база; микросистемная техника; микроэлектроника; электронные материалы и структуры; группы пассивной электронной компонентной базы (радиоэлектронные компоненты и приборы опто- и фотоэлектроники, пьезо- и магнитоэлектроники, квантовой электроники, а также установочные изделия); обеспечивающие работы (комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по управлению подпрограммой, анализу выполненных работ, оптимизации состава выполняемых работ, проведению конкурсного отбора, а также по разработке и реализации информационно-аналитической системы обеспечения программно-целевого подхода к развитию электронной техники, по созданию и внедрению комплекса стандартов надежности и качества электронной компонентной базы, экологической безопасности). В рамках направления 1 "Сверхвысокочастотная электроника" предусмотрено выполнение комплекса мероприятий подпрограммы в следующих целях: разработка базовых технологий производства мощных кремниевых сверхвысокочастотных транзисторов L и S частотных диапазонов для систем радиолокации с использованием активных фазированных антенных решеток и систем связи; развитие технологий сверхвысокочастотных транзисторов и монолитных сверхвысокочастотных микросхем на гетероструктурах и широкозонных полупроводниках и организация их опытного производства; организация опытно-технологической производственной линии изготовления сверхвысокочастотных транзисторов частотного диапазона до 150 ГГц для перспективных систем связи и локации; разработка базовой технологии, базовых конструкций и организация выпуска новых типов магнитоэлектрических сверхвысокочастотных приборов; разработка систем автоматизированного проектирования сверхвысокочастотных приборов, монолитных сверхвысокочастотных микросхем, сверхширокополосных твердотельных мощных сверхвысокочастотных модулей, приемо-передающих модулей на основе унифицированного конструктивно-технологического базиса и библиотек стандартных элементов. Указанное направление определяет весь комплекс работ, выполнение которых обеспечит создание к 2012 году серийных образцов активных антенных фазированных решеток для радиолокаторов наземного, корабельного, воздушного и космического базирования для перспективных средств противоздушной обороны, воздушной и космической разведки, управления и связи, а также создание производственных мощностей для серийного производства специальной сверхвысокочастотной электронной компонентной базы и приемо-передающих модулей. Сверхвысокочастотная электронная компонентная база востребована в аппаратуре сотовых (спутниковых, воздушных и наземных носителей) интерактивных телекоммуникаций в сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн, на основе которых создаются принципиально новые стратегические системы передачи информации и управления. Роль этих систем будет настолько велика, что блокирование их деятельности или несанкционированный доступ приведет к ущербу в государственном масштабе, который сегодня вряд ли можно оценить. Поэтому аппаратура сотовых интерактивных телекоммуникаций должна и может создаваться только на отечественной твердотельной сверхвысокочастотной электронной компонентной базе. Массовое применение сверхвысокочастотной электронной компонентной базы возможно и в гражданской сфере: в цифровом телевидении, в домашней и учрежденческой беспроводной информационно-управляющей сети, в автомобильных радарах для автоматической парковки, предупреждения столкновений и автопилотирования. Подпрограмма предусматривает мероприятия по разработке: технологии производства мощных транзисторов и монолитных сверхвысокочастотных микросхем на основе гетероструктур материалов группы А В , объемных приемо-передающих сверхвысокочастотных 3 5 субмодулей X диапазона; базовой технологии производства мощных полупроводниковых приборов и монолитных интегральных систем сверхвысокочастотного диапазона на основе нитридных гетероэпитаксиальных структур; базовой технологии производства сверхвысокочастотных интегральных схем высокой степени интеграции на основе гетероструктур "кремний-германий"; базовой технологии изготовления сверхвысокочастотных транзисторов и интегральных схем на широкозонных материалах; базовых конструкций и технологии производства корпусов мощных сверхвысокочастотных транзисторов X, C, S, L и P диапазонов из малотоксичных материалов с высокой теплопроводностью; базовых технологий производства и конструктивного ряда суперлинейных кремниевых сверхвысокочастотных транзисторов S и L диапазонов; технологии измерений и базовых конструкций установок автоматизированного измерения параметров нелинейных моделей сверхвысокочастотных полупроводниковых структур, мощных транзисторов и монолитных интегральных систем X, C, S, L и P диапазонов для их массового производства; базовых технологий для создания нового поколения мощных вакуумно-твердотельных малогабаритных модулей с улучшенными массогабаритными и спектральными характеристиками для перспективных радиоэлектронных систем двойного применения; технологии изготовления сверхбыстродействующих приборов (до 150 ГГц) на наногетероструктурах с квантовыми дефектами; базовой технологии портативных фазированных блоков аппаратуры миллиметрового диапазона длин волн на основе магнитоэлектронных, твердотельных (GaAs) и высокоскоростных цифровых приборов и устройств с функциями адаптации и цифрового диаграммообразования. Дальнейшее расширение сверхвысокочастотного диапазона связано с созданием в стране электронной компонентной базы с рабочими частотами 40 ГГц и более. Перспективными материалами для таких электронных компонентных баз являются широкозонные полупроводники (нитрид галлия и карбид кремния) для мощных сверхвысокочастотных полупроводниковых приборов и кремний-германий для монолитных интегральных схем. Работы с этими материалами за рубежом активно развиваются последние 3-5 лет. В России их использование сдерживается недостаточным объемом работ по созданию и совершенствованию технологии производства как самих материалов, так и электронной компонентной базы на их основе. В рамках направления 2 "Радиационно стойкая электронная компонентная база" предусмотрено выполнение комплексных мероприятий подпрограммы в целях создания: базовых технологий изготовления радиационно стойких специализированных больших интегральных схем уровней 0,5 - 0,35 мкм на структурах "кремний на сапфире"; технологии проектирования и изготовления серий логических и аналоговых радиационно стойких приборов на базе структуры "кремний на изоляторе" с проектными нормами до 0,25 - 0,18 мкм; базовых технологий радиационно стойких специализированных больших интегральных схем энергонезависимой памяти; технологии структуры "кремний на сапфире" для лицензионно-независимых специализированных цифровых сверхбольших интегральных схем, микроконтроллеров и схем интерфейса; технологии радиационно стойких силовых приборов. Предполагается разработать принципиально новую технологию с применением элементов памяти на основе фазовых структурных переходов вещества, нечувствительных к воздействию практически любых видов радиации и обеспечивающих создание универсального типа памяти для всех встроенных применений в микроконтроллерах и микропроцессорах. При этом резко сократится номенклатура применяемых элементов. Кроме того, будут разработаны качественно новые приборы на структурах ультратонкого кремния (32-разрядные микропроцессоры, микроконтроллеры, умножители, базовые матричные кристаллы до 200 тыс. вентилей, программируемые логические интегральные схемы, функционально ориентированные процессоры, аналоговые, аналого-цифровые и цифроаналоговые специализированные сверхбольшие интегральные схемы). Необходимость выполнения работ обусловлена задачей сохранения паритета с другими ядерными державами в области стратегических ядерных сил. Аналогичные работы были выполнены в США в 2001-2005 годах в рамках Программы ускоренного развития субмикронной радиационно стойкой электронной компонентной базы для нового поколения стратегических ядерных сил. Нужно учитывать, что закупки лицензий на эти технологии на мировом рынке невозможны из-за ограничений, накладываемых международными соглашениями о нераспространении ядерных технологий. В рамках направления 3 "Микросистемная техника" предусмотрено выполнение комплекса мероприятий в целях разработки: базовой технологии прецизионного формирования микроэлектромеханических трехмерных структур; системы автоматизированного проектирования микроэлектромеханических интегрированных систем, сенсоров механических и электрических величин, гироскопов, прецизионных акселерометров, включая создание специализированного центра проектирования микроэлектромеханических систем на базе библиотек стандартных элементов; библиотеки стандартных элементов микроэлектромеханических устройств с использованием пьезоэлектрических материалов и системы автоматизированного проектирования фильтров, резонаторов, пьезоактюаторов, пьезогироскопов, гидроакустических антенн и других приборов. Развертывание работ по указанному направлению обусловлено необходимостью удовлетворения резко возросшего спроса на микроэлектромеханические системы на внутреннем и мировом рынках. Так, объемы мирового рынка в 2005 году составили 7,1 млрд. долларов США. По прогнозу, рыночная потребность в 2010 году простейших систем, разработка и производство которых под силу большинству российских микроэлектронных производств, составит более 850 млн. штук (более 30 млрд. рублей в год), что дает возможность выхода российских производителей на мировой рынок. Отставание России от передовых стран в области микросистемной техники не так значительно в связи с тем, что конкретные прикладные результаты в мировом масштабе были получены только в 90-е годы и технологические нормы для производства микроэлектромеханических систем доступны большинству предприятий отрасли. В 2007 году планируется начать выполнение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке базовых технологий и базовых конструкций микроакустоэлектромеханических, микроаналитических, микрооптоэлектромеханических, радиочастотных микроэлектромеханических систем и микросистем анализа магнитных полей. В результате будут разработаны датчики физических величин, в частности давления, температуры, деформации, крутящего момента, микроперемещений, резонаторов и других, а также освоены базовые технологии изготовления микросистем на основе процессов формирования специальных слоистых структур, чувствительных к газовым, химическим и биологическим компонентам внешней среды и способных обнаруживать опасные, токсичные, горючие и взрывчатые вещества. Учитывая мультипликативный эффект развития микросистемной техники для других отраслей промышленности, реализация этого направления расширяет возможности автомобильного, авиационного и ракетно-космического машиностроения, навигации, здравоохранения, информационных, телекоммуникационных и военных технологий, что позволит обеспечить реализацию национальных приоритетов технологического развития и повысить экспортный потенциал России в области высоких технологий. В рамках направления 4 "Микроэлектроника" предусмотрено выполнение комплекса мероприятий подпрограммы в целях: разработки базовых технологий специализированных больших интегральных схем, в том числе технологии комплементарных полевых транзисторных структур уровня 0,25 - 0,13 мкм на пластинах диаметром 200 мм с созданием опытного производства; разработки технологии изготовления шаблонов с фазовым сдвигом и коррекцией оптического эффекта близости для производства специализированных сверхбольших интегральных схем и организации межотраслевого центра проектирования, изготовления и каталогизации шаблонов технологического уровня до 0,13 мкм; ускоренного развития систем проектирования сложных специализированных сверхбольших интегральных схем (включая схемы "система на кристалле"), ориентированных на разработку конкурентоспособных электронных систем мультимедиа, телекоммуникаций, систем радиолокации, космического мониторинга, цифровых систем обработки и передачи информации, цифрового телевидения и радиовещания, систем управления технологическими процессами и транспортом, систем безналичного расчета, научного приборостроения и обучения, систем идентификации, сжатия и кодирования информации, медицинской техники и экологического контроля; разработки новых поколений электронной компонентной базы, в том числе функционально полной номенклатуры аналоговых и цифровых больших интегральных схем для комплектации и модернизации действующих радиоэлектронных систем и аппаратуры, включая задачи импортозамещения; разработки сложнофункциональных блоков для обработки, сжатия и передачи информации, сигнальных и цифровых процессоров (в том числе программируемых), микроконтроллеров, цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей, шин и интерфейсов (драйверов, приемопередатчиков), а также специализированных блоков для телекоммуникации и связи; разработки комплектов специализированных сверхбольших интегральных схем "система на кристалле", имеющих до 10-50 млн. транзисторов, для систем цифровой обработки сигналов (цифровое телевидение, радиовещание, сотовая и радиотелефонная связь, космический мониторинг, системы управления и контроля); разработки приборов силовой электроники, включая базовую технологию и конструкцию производства тиристоров и мощных транзисторов, силовых ключей на токи до 1500 А и напряжение до 6500 В, а также базовую технологию производства и конструкцию силовых микросхем, гибридных силовых приборов тиристорного типа, высоковольтных драйверов управления и интеллектуальных силовых модулей; создания центров проектирования перспективной электронной компонентной базы, в том числе промышленно ориентированных центров проектирования и испытания электронной компонентной базы в составе отраслевой многоуровневой системы проектирования сложной электронной компонентной базы и аппаратуры (топологического и схемотехнического уровней), системоориентированных базовых центров сквозного проектирования радиоэлектронной аппаратуры на основе функционально сложной электронной компонентной базы и специализированных сверхбольших интегральных схем "система на кристалле", а также развития системы проектирования сложной радиоэлектронной аппаратуры и стратегически значимых систем, учебных центров проектирования электронной компонентной базы для решения задачи обучения и подготовки высококвалифицированных специалистов. Создаваемые центры проектирования должны освоить методы проектирования специализированных сверхбольших интегральных схем с технологическим уровнем до 0,09 мкм и систему заказов на зарубежных специализированных производствах, действующих в мировой системе разделения труда. В рамках направления 5 "Электронные материалы и структуры" мероприятия подпрограммы ориентированы в первую очередь на создание технологий для освоения принципиально новых материалов для современной электронной компонентной базы (структуры "кремний на изоляторе", широкозонные полупроводниковые структуры и гетероструктуры, структуры с квантовыми эффектами, композитные, керамические и ленточные материалы, специальные органические материалы). Среди новых разрабатываемых материалов наиболее перспективными являются нитрид галлия, карбид кремния, алмазоподобные пленки и другие. Полупроводниковые материалы пользуются повышенным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что создает хорошие перспективы для увеличения экспорта. Предусмотрено выполнение комплекса мероприятий подпрограммы в следующих целях: разработка базовых технологий и организация производства, в том числе кремниевых пластин диаметром 200 мм технологического уровня 0,18 - 0,13 мкм, структур "кремний на изоляторе", "кремний на сапфире" диаметром 150 мм и технологического уровня 0,5 - 0,35 мкм, пластин радиационно облученного кремния диаметром 150 мм для приборов силовой электроники, гетероструктур диаметром 100-150 мм с квантовыми эффектами для сверхвысокочастотной твердотельной электроники, высокоинтенсивных приборов светотехники, лазеров и специальных матричных приемников, керамических материалов и плат, материалов для пленочных технологий, композитов, клеев и герметиков для выпуска новых классов радиоэлектронных компонентов и приборов, корпусов и носителей, "бессвинцовых" сложных композиций для экологически чистой сборки электронной компонентной базы и монтажа в составе радиоэлектронной аппаратуры; разработка экологически чистой технологии нанесения гальванопокрытий с замкнутым циклом нейтрализации и утилизации, высокоэффективных процессов формирования полимерных покрытий, алмазоподобных пленок и наноструктурированных материалов, процессов самоформирования пространственных структур, новых классов сложных полупроводниковых материалов с большой шириной запрещенной зоны для высоковольтной и высокотемпературной электроники (карбид кремния, алмазоподобные материалы, сложные нитридные соединения), новых классов полимерных пленочных материалов, включая многослойные и металлизированные, а также для задач политроники и сборочных процессов массового производства электронной компонентной базы широкого потребления. В рамках направления 6 "Группы пассивной электронной компонентной базы" предусмотрено выполнение комплекса мероприятий в следующих целях: разработка технологий и базовых конструкций типового ряда радиоэлектронных компонентов требуемой номенклатуры, в том числе: магнитоуправляемых контактов, тиратронов и искровых разрядников; коммутационных и установочных изделий; разработка технологий и базовых конструкций новых поколений, в том числе: новых классов и групп резисторов и конденсаторов с повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками, включая развитие производственных мощностей по их выпуску; сверхъярких высокоэкономичных светодиодов красного свечения для "стоп-сигналов" транспортной техники; высокоэффективных широкоспектральных твердотельных осветительных приборов для бытовых и промышленных целей; гибких экранов, информационных табло и сигнальных устройств на полимерной основе, включая варианты "прозрачных" экранов; светочувствительных твердотельных матричных приемников для наблюдения в широком спектральном диапазоне с вариациями освещенности; рентгеночувствительных матричных приемников для медицинской техники нового поколения; приборов пьезотехники и акустоэлектроники для научной, медицинской и связной аппаратуры; приборов магнитоэлектроники для радиоэлектронной аппаратуры, сверхвысокочастотной техники, диагностической и научной аппаратуры; фотоэлектронных умножителей широкого спектрального диапазона; магнитоэлектрических приборов расширенного диапазона частот; мощных технологических лазеров с полупроводниковой накачкой; эксимерных лазеров для электронных технологий и медицины; базовых модулей лазерных локаторов и лазерных комплексов. Рыночная потребность в указанных видах электронной компонентной базы достаточно высока, более того, большая часть вновь разрабатываемых видов электронной компонентной базы и изделий электронной техники (высокояркостные твердотельные источники света и экраны, солнечные элементы и батареи, приборы акустоэлектроники, магнито-, пьезоэлектроники) не только обладают высокими потребительскими свойствами, но и дают значительный экономический эффект за счет энергосбережения и интеграции функций. Для создания нового технического уровня резисторов планируются работы по разработке технологии сверхпрецизионных резисторов, используемых для аппаратуры двойного назначения, технологии особо стабильных и особо точных резисторов широкого диапазона, технологии интегрированных резистивных структур с повышенными технико-эксплуатационными характеристиками на основе микроструктурированных материалов и методов групповой сборки, технологии нелинейных резисторов (варисторов, позисторов, термисторов) в чип-исполнении, технологии автоматизированного производства толстопленочных чип- и микрочип-резисторов. Для создания новых классов конденсаторов будут проведены работы по изготовлению танталовых оксидно-полупроводниковых и оксидно-электролитических конденсаторов, разработке технологии производства конденсаторов с органическим диэлектриком и повышенными удельными характеристиками и организации производства таких конденсаторов. Для совершенствования качества и технических характеристик коммутаторов и переключателей планируются работы по созданию технологии базовых конструкций высоковольтных (быстродействующих, мощных) вакуумных выключателей нового поколения, технологии газонаполненных высоковольтных высокочастотных коммутирующих устройств для токовой коммутации цепей с повышенными техническими характеристиками, технологии изготовления малогабаритных переключателей с повышенными сроками службы для печатного монтажа, а также технологии серий герметизированных магнитоуправляемых контактов и переключателей широкого частотного диапазона. Для создания новых классов приборов акустоэлектроники и пьезотехники планируется провести разработку прецизионных температуростабильных высокочастотных (до 2 ГГц) резонаторов на поверхностных акустических волнах, разработку ряда радиочастотных пассивных и активных акустоэлектронных меток-транспондеров, работающих в реальной помеховой обстановке, для систем радиочастотной идентификации и систем управления доступом, разработку базовой конструкции и промышленной технологии производства пьезокерамических фильтров в корпусах для поверхностного монтажа, разработку промышленной технологии акустоэлектронной компонентной базы для задач мониторинга, робототехники и контроля функционирования различных механизмов, средств и систем, разработку базовой технологии производства функциональных законченных устройств стабилизации, селекции частоты и обработки сигналов, а также разработку технологии изготовления высокочастотных резонаторов и фильтров на объемных акустических волнах для телекоммуникационных и навигационных систем. Работы по приборам инфракрасной техники будут сконцентрированы в области разработки: технологии фоточувствительных приборов с матричными приемниками высокого разрешения для аппаратуры контроля изображений; технологии унифицированных электронно-оптических преобразователей, микроканальных пластин, пироэлектрических матриц и камер на их основе с чувствительностью до 0,1 К и широкого инфракрасного диапазона; технологии создания интегрированных гибридных фотоэлектронных высокочувствительных и высокоразрешающих приборов для задач космического мониторинга и специальных систем наблюдения. Для приборов квантовой электроники приоритетными будут работы по созданию технологий: мощных полупроводниковых лазерных диодов (непрерывного и импульсного излучения) при снижении расходимости излучения в 5 раз для создания аппаратуры и систем нового поколения; специализированных лазерных полупроводниковых диодов и лазерных волоконно-оптических модулей; для лазерных навигационных приборов, включая интегральный оптический модуль лазерного гироскопа на базе сверхмалогабаритных кольцевых полупроводниковых лазеров инфракрасного диапазона, оптоэлектронные компоненты для широкого класса инерциальных лазерных систем управления движением гражданских и специальных средств транспорта; полного комплекта электронной компонентной базы для производства лазерного устройства определения наличия опасных, взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ в контролируемом пространстве. Приборы светотехники и отображения информации будут совершенствоваться на основе разработки: технологий интегрированных катодолюминесцентных дисплеев двойного назначения со встроенным микроэлектронным управлением; технологии высокояркостных светодиодов и индикаторов основных цветов свечения для систем подсветки в приборах нового поколения; базовой технологии и конструкции оптоэлектронных приборов (оптроны, оптореле, светодиоды) в миниатюрных корпусах для поверхностного монтажа; базовой технологии изготовления высокоэффективных солнечных элементов на базе использования кремния, полученного по "бесхлоридной" технологии и технологии "литого" кремния прямоугольного сечения; технологий получения новых классов органических (полимерных) люминофоров, пленочных транзисторов на основе "прозрачных" материалов, полимерной пленочной основы и технологий изготовления крупноформатных гибких и особо плоских экранов на базе высокоразрешающих процессов струйной печати и непрерывного процесса изготовления "с катушки на катушку"; базовых конструкций и технологии активных матриц и драйверов плоских экранов на основе аморфных, поликристаллических, кристаллических кремниевых интегральных структур на различных подложках и созданных на их основе перспективных видеомодулей, включая органические электролюминесцентные, жидкокристаллические и катодолюминесцентные; базовой конструкции и технологии крупноформатных полноцветных газоразрядных видеомодулей. В рамках направления 7 "Обеспечивающие работы" предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, включающих: разработку межведомственной информационно-справочной системы и баз данных по библиотекам стандартных элементов, правилам проектирования, системе заказа шаблонов, изготовлению опытных образцов и аттестации проектов сложной электронной компонентной базы; разработку научно обоснованных рекомендаций по дальнейшему развитию электронной компонентной базы и подготовку комплектов документов программно-целевого развития электронной техники в интересах обеспечения технологической и информационной безопасности России; систематический контроль и анализ выполнения мероприятий подпрограммы, формирование годовых планов, проведение конкурсного отбора научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и анализ выполнения подпрограммы; создание и внедрение комплекса методической и научно-технической документации по проектированию сложной электронной компонентной базы, по обеспечению надежности и качества, экологической безопасности и защите интеллектуальной собственности с учетом обеспечения требований Всемирной торговой организации.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 38460 млн. рублей, в том числе: а) за счет средств федерального бюджета - 23200 млн. рублей, из них: на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 15880 млн. рублей; на капитальные вложения - 7320 млн. рублей; б) за счет средств внебюджетных источников - 15260 млн. рублей. Ресурсное обеспечение подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных средств. Средства федерального бюджета направляются в первую очередь на финансирование следующих приоритетных направлений развития электронной компонентной базы: сверхвысокочастотная электроника, включая сверхвысокочастотные материалы; радиационно стойкая электронная компонентная база, включая радиационно стойкие материалы и радиационно стойкую микроэлектронику; микросистемная техника на базе микроэлектромеханических систем, интеллектуальных сенсоров и интегрированных структур, включая материалы для микросистемной техники; базовые центры системного проектирования, в том числе межотраслевой центр проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов. Приоритетность направлений обусловлена имеющимся научно-техническим заделом, прогрессивностью новых исследований и результатов, удельным весом данного направления в общем объеме работ по развитию электроники и темпами развития специальной и гражданской техники. Объемы финансирования приоритетных направлений развития электронной компонентной базы в 2007-2011 годах за счет средств федерального бюджета приведены в приложении N 3. Наибольшие суммы средств на научные исследования выделяются на проведение научно-исследовательских работ в области развития сверхвысокочастотной техники, радиационно стойкой электронной компонентной базы и микросистемной техники (около 58 процентов). За пятилетний период планируется в первую очередь осуществить техническое перевооружение предприятий, работающих в области сверхвысокочастотной техники, радиационно стойкой электронной компонентной базы и микросистемной техники, для чего планируется выделить 54 процента всех капитальных вложений. При этом наибольшая сумма капитальных вложений (41 процент) будет выделена на создание и техническое оснащение базовых центров системного проектирования и межотраслевого центра фотошаблонов. Таким образом, на четыре приоритетных направления развития электронной компонентной базы в 2007-2011 годах планируется выделить 70 процентов всех финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. Объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по всем направлениям подпрограммы за счет внебюджетных средств будет не менее 7940 млн. рублей. Источниками внебюджетных средств станут средства организаций - исполнителей работ и привлеченные средства (кредиты банков, заемные средства, средства потенциальных потребителей технологий и средств от эмиссии акций). Капитальные вложения направляются на создание и освоение перспективных технологических процессов изготовления электронной компонентной базы, развитие производств нового технологического уровня, обеспечивающих ускоренное наращивание объемов производства конкурентоспособной продукции. Для реализации проектов по техническому перевооружению предприятиями привлекаются внебюджетные средства в объеме государственных капитальных вложений. Замещение внебюджетных средств, привлекаемых для выполнения мероприятий научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ реконструкции и технического перевооружения организаций, средствами федерального бюджета не допускается. Объемы и источники финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и капитальных вложений подпрограммы по годам приведены в приложении N 4. Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников приведены в приложении N 5. Распределение объемов финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам подпрограммы приведено в приложении N 6.

V. Механизм реализации подпрограммы

Учитывая сложившуюся структуру федеральных органов исполнительной власти и общепромышленное значение выполнения подпрограммы, государственным заказчиком - координатором подпрограммы является Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, а государственными заказчиками - Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию. Управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ее выполнением будет осуществлять государственный заказчик - координатор федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы. Подпрограмма имеет межотраслевой характер и отвечает интересам развития большинства отраслей промышленности, производящих и потребляющих высокотехнологичную наукоемкую продукцию. Исполнителями подпрограммы будут научные и научно-производственные организации. Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594, и положением о порядке управления реализацией программ, утверждаемым Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации. Для осуществления планирования работ и контроля за научно-техническим уровнем выполняемых работ создается научно-технический координационный совет, в состав которого включаются ведущие ученые и специалисты страны в области электронной компонентной базы, представители государственных заказчиков подпрограммы, а также организаций промышленности, использующих разрабатываемые в рамках подпрограммы изделия электронной техники и технологии для создания и производства радиоэлектронных и радиотехнических систем. Координационный совет будет вырабатывать рекомендации по планируемым научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам технологического развития, а также проводить экспертную оценку инвестиционных проектов. Для осуществления текущего контроля и анализа хода работ по подпрограмме, подготовки материалов и рекомендаций по управлению реализацией подпрограммы организуется автоматизированная информационно-аналитическая система. Головные исполнители (исполнители) мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. Головные исполнители в соответствии с государственным контрактом обеспечивают выполнение проектов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, и организуют кооперацию соисполнителей. Федеральное агентство по промышленности, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию представляют в Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации отчетность о результатах выполнения работ за отчетный год и дают предложения по формированию плана работ на следующий год. Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации в установленном порядке представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации отчетность о выполнении годовых планов и подпрограммы в целом, подготавливает и согласовывает предложения по финансированию подпрограммы в предстоящем году.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы

Эффективность подпрограммы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется началом ее осуществления вплоть до максимального уровня освоения введенных новых мощностей. За начальный год расчетного периода принимается 1-й год осуществления инвестиций или 1-й год разработки приоритетных образцов продукции, то есть 2007 год. Конечный год расчетного периода определяется годом полного освоения в серийном производстве разработанной в период реализации подпрограммы продукции на созданных в этот период мощностях, а также 3 годами серийного производства. Учитывая, что обновление производственных мощностей осуществляется в течение всего периода действия подпрограммы и завершается в 2011 году, а нормативный срок освоения введенных мощностей 1,5 - 2 года, то конечным годом расчетного периода с учетом 3 лет серийного производства принят 2016 год. Экономическая эффективность реализации подпрограммы в отрасли характеризуется следующими показателями: налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды, - 65343,9 млн. рублей; чистый дисконтированный доход - 24615,6 млн. рублей; бюджетный эффект - 46343,1 млн. рублей; индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям - 3,4; индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистому доходу предприятий - 1,78; удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) - 0,6; срок окупаемости инвестиций из всех источников финансирования - 7,3 года, в том числе 2,3 года после окончания реализации подпрограммы; срок окупаемости средств федерального бюджета - 1 год; уровень безубыточности равен 0,67 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и устойчивости подпрограммы к возможным изменениям условий ее реализации. Результаты расчета показателей социально-экономической эффективности подпрограммы приведены в приложении N 7. Социальная эффективность подпрограммы обусловлена количеством создаваемых рабочих мест (3550-3800 мест на момент завершения подпрограммы), а также существенным повышением технологического уровня новой электронной компонентной базы, который обеспечит снижение трудовых затрат на создание новых классов радиоэлектронной аппаратуры и систем и улучшение условий труда. Разработка новых классов электронной компонентной базы обеспечит создание широкой номенклатуры приборов и техники для технического обеспечения решения государственных социальных программ. Экологическая эффективность подпрограммы определяется: разработкой и освоением экологически чистых технологий производства электронной компонентной базы в процессе их производства; новыми уровнями химической обработки на базе плазмохимических процессов, позволяющими исключить использование кислот и органических растворителей, а также экологически чистыми технологиями нанесения электролитических покрытий по замкнутому циклу, утилизацией и нейтрализацией отходов; технологией "бессвинцовой" сборки и монтажа радиоэлектронной аппаратуры, полупроводниковых приборов и специализированных больших интегрированных схем; высокоэффективными методами подготовки чистых сред и сверхчистых реактивов в замкнутых циклах, внедрением систем экологического мониторинга производства электронной компонентной базы и окружающей территории, кластерными технологическими системами обработки структур и приборов в технологических объемах малой величины с непосредственной подачей реагентов контролируемого минимального количества; разработкой технологий утилизации электронной компонентной базы в рамках развиваемых технологий поддержания жизненного цикла. Вновь создаваемые виды электронной компонентной базы (высокочувствительные датчики-сенсоры) и аппаратура на их основе будут использованы в создании более эффективных систем экологического контроля и мониторинга. Электронная промышленность по технологической сути является самой экологически чистой отраслью экономики, и достижения по улучшению экологической обстановки, полученные в рамках совершенствования новых производств электронной компонентной базы, могут использоваться в других отраслях (методы ультрафильтрации, технологии улавливания и нейтрализации вредных веществ, обработки по замкнутым циклам, получение сверхчистой воды и сверхчистых реактивов).

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Индикатор и показатели реализации мероприятий подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы

--------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Значение ¦ Единица +------------------------------------------------ ¦измерения¦2007 ¦2008 год ¦ 2009 год ¦ 2010 год ¦ 2011 год ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------------------------------------------------------------------- Индикатор

Достигаемый технологическиймкм 0,18 0,18 0,13 0,13 0,1 - 0,09 уровень электроники

Показатели
Увеличение объемов продажмлрд. 19 25 31 38 45 изделий электронной техники рублей

Количество разработанных базовых- 3-5 9-11 16-18 24-27 36-40 технологий в области электронной компонентной базы (нарастающим итогом)

Количество завершенных разрабатываемых -3 9 10 17 29 проектов базовых центров проектирования функционально сложной электронной компонентной базы, в том числе сверхбольших интегральных схем типа "система на кристалле" (нарастающим итогом)

Количество объектов технологического- 1 1 5 8 18 перевооружения электронных производств на основе передовых технологий (нарастающим итогом)

Количество завершенных поисковых- 1 3 7 10-12 13-16 технологических научно-исследовательских работ (нарастающим итогом)

Количество реализованных мероприятий- 4 11-12 14-16 19-22 32-36 по созданию электронной компонентной базы, соответствующей мировому уровню (типов, классов новой электронной компонентной базы) (нарастающим итогом)

Количество создаваемых рабочих мест- 450 950-1020 1700-1800 2360-2500 3550-3800 (нарастающим итогом)

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь мероприятий подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 2007- ¦ В том числе ¦ Мероприятия ¦ 2011 +-------------------------------------¦ Ожидаемые результаты ¦годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Направление 1 "Сверхвысокочастотная электроника"
1.Разработка технологии 312 105 147 60 - - создание базовой технологии производства мощных ---- --- --- -- производства мощных сверхвысокочастотных 208* 70 98 40 сверхвысокочастотных транзисторов на основе транзисторов на основе гетероструктур материалов гетероструктур материалов группы А В группы А В для бортовой и 3 5 3 5 наземной аппаратуры, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

2.Разработка базовой технологии 265 - - 60 120 85 создание базовой технологии производства монолитных --- -- --- -- производства монолитных сверхвысокочастотных 175 40 79 56 сверхвысокочастотных микросхем и объемных микросхем и объемных приемо-передающих приемо-передающих сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных субмодулей X-диапазона субмодулей X-диапазона на основе гетероструктур материалов группы А В для 3 5 бортовой и наземной аппаратуры радиолокации, средств связи, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

3.Разработка базовой технологии 467 153 214 100 - - создание технологии производства мощных --- --- --- --- производства мощных сверхвысокочастотных 312 102 143 67 транзисторов полупроводниковых приборов на сверхвысокочастотного основе нитридных диапазона на основе нитридных гетероэпитаксиальных структур гетероэпитаксиальных структур для техники связи, радиолокации

4.Разработка базовой технологии 770 - - 136 337 297 создание технологии и библиотеки элементов для --- --- --- --- производства на основе проектирования и производства 512 90 225 197 нитридных гетероэпитаксиальных монолитных интегральных схем структур мощных сверхвысокочастотного сверхвысокочастотных диапазона на основе нитридных монолитных интегральных схем с гетероэпитаксиальных структур рабочими частотами до 20 ГГц для связной техники, радиолокации, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

5.Разработка базовой технологии 357 120 166 71 - - создание базовой технологии производства --- --- --- -- производства компонентов для сверхвысокочастотных 231 80 111 40 сверхвысокочастотных компонентов и интегральных схем диапазона сложнофункциональных блоков 2-12 ГГц с высокой степенью для сверхвысокочастотных интеграции для аппаратуры интегральных схем высокой радиолокации и связи бортового степени интеграции на основе и наземного применения, а гетероструктур "кремний - также бытовой и автомобильной германий" электроники, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

6.Разработка базовой технологии 532 - - 100 246 186 создание базовой технологии производства --- --- --- --- производства сверхвысокочастотных 352 64 164 124 сверхвысокочастотных интегральных схем высокой интегральных схем диапазона степени интеграции на основе 2-12 ГГц с высокой степенью гетероструктур "кремний - интеграции для аппаратуры германий" радиолокации и связи бортового и наземного применения, а также бытовой и автомобильной электроники, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

7.Разработка аттестованных 171 60 76 35 - - разработка библиотек --- -- -- -- аттестованных библиотек сложнофункциональных 121 40 51 30 сложнофункциональных блоков для проектирования блоков для проектирования сверхвысокочастотных и широкого спектра радиочастотных интегральных сверхвысокочастотных схем на основе гетеростуктур интегральных схем на SiGe "кремний - германий" с рабочими частотами до 150 ГГц, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

8.Разработка базовых технологий 207 - - 40 100 67 создание базовых технологий проектирования кремний - --- -- --- -- проектирования на основе германиевых 142 30 67 45 библиотеки сверхвысокочастотных и сложнофункциональных блоков радиочастотных интегральных широкого спектра схем на основе аттестованной сверхвысокочастотных библиотеки интегральных схем на SiGe с сложнофункциональных блоков рабочими частотами до 150 ГГц, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

9.Разработка базовых технологий 163,5 43,5 60 60 - - создание базовых технологий производства элементной базы ----- ---- -- -- производства и конструкций для ряда силовых герметичных 110 30 40 40 элементной базы для модулей высокоплотных высокоплотных источников источников вторичного вторичного электропитания электропитания вакуумных и сверхвысокочастотных приборов твердотельных и узлов аппаратуры, разработка сверхвысокочастотных приборов комплектов документации в и узлов аппаратуры стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

10. Разработка базовых технологий153 - - - 89 64 создание базовых конструкций и производства ряда силовых --- -- -- технологии производства герметичных модулей 102 60 42 высокоэффективных, высокоплотных источников высокоплотных источников вторичного электропитания вторичного электропитания вакуумных и твердотельных сверхвысокочастотных приборов сверхвысокочастотных приборов и узлов аппаратуры на основе и узлов аппаратуры гибридно-пленочной технологии с применением бескорпусной элементной базы, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

11. Разработка базовых конструкций 162,538,5 74 50 - - создание технологии массового и технологии производства ----- ---- -- -- производства ряда корпусов корпусов мощных 110 25 52 33 мощных сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных приборов для "бессвинцовой" транзисторов X, C, S, L и P - сборки, разработка комплектов диапазонов из малотоксичных документации в стандартах материалов с высокой единой системы конструкторской, теплопроводностью технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

12. Разработка базовых конструкций 150- - 45 60 45 создание базовых теплоотводящих элементов --- -- -- -- конструктивных рядов элементов систем охлаждения 97 30 40 27 систем охлаждения аппаратуры Х сверхвысокочастотных приборов и С - диапазонов наземных, Х и С - диапазонов на основе корабельных и воздушно- новых материалов космических комплексов

13. Разработка базовой технологии93 - - - 60 33 создание технологии массового производства теплоотводящих -- -- -- производства конструктивного элементов систем охлаждения 62 32 30 ряда элементов систем сверхвысокочастотных приборов охлаждения аппаратуры Х и С - Х и С - диапазонов на основе диапазонов наземных, новых материалов корабельных и воздушно- космических комплексов, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

14. Разработка базовых технологий141,5 45,5 53 43 - - создание технологии массового производства суперлинейных ----- ---- -- -- производства конструктивного кремниевых 92 30 35 27 ряда сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных транзисторов S и L диапазонов транзисторов S и L диапазонов для связной аппаратуры, локации и контрольной аппаратуры, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

15. Разработка конструктивно-170 - - - 95 75 создание конструктивно- параметрического ряда --- -- -- параметрического ряда суперлинейных кремниевых 116 70 46 сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных транзисторов S и L диапазонов транзисторов S и L диапазонов для связной аппаратуры, локации и контрольной аппаратуры, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

16. Разработка технологии147 60 45 42 - - разработка метрологической измерений и базовых --- -- -- -- аппаратуры нового поколения конструкций установок 97 40 27 30 для исследования и контроля автоматизированного измерения параметров полупроводниковых параметров нелинейных моделей структур, активных элементов и сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных монолитных полупроводниковых структур, интегральных схем в мощных транзисторов и производстве и при их сверхвысокочастотных использовании монолитных интегральных схем X, C, S, L и P - диапазонов для их массового производства

17. Исследование и разработка161 57 54 50 - - создание технологии базовых технологий для --- -- -- -- унифицированных создания нового поколения 107 38 36 33 сверхширокополосных приборов мощных вакуумно-твердотельных среднего и большого уровня сверхвысокочастотных приборов мощности сантиметрового и гибридных малогабаритных диапазона длин волн и сверхвысокочастотных модулей с сверхвысокочастотных улучшенными массогабаритными магнитоэлектрических приборов характеристиками, для перспективных магнитоэлектрических радиоэлектронных систем и приборов сверхвысокочастотного аппаратуры связи космического диапазона, в том числе: базирования, разработка циркуляторов и фазовращателей, комплектов документации в вентилей, высокодобротных стандартах единой системы резонаторов, перестраиваемых конструкторской, фильтров, микроволновых технологической и приборов со спиновым производственной документации, управлением для перспективных ввод в эксплуатацию радиоэлектронных систем производственной линии двойного применения

18. Разработка базовых конструкций 141- - - 89 52 разработка конструктивных и технологии производства --- -- -- рядов и базовых технологий нового поколения мощных 95 60 35 производства вакуумно-твердотельных сверхширокополосных приборов сверхвысокочастотных приборов среднего и большого уровня и гибридных малогабаритных мощности сантиметрового сверхвысокочастотных модулей с диапазона длин волн и улучшенными массогабаритными сверхвысокочастотных характеристиками, магнитоэлектрических приборов магнитоэлектрических приборов для перспективных сверхвысокочастотного радиоэлектронных систем и диапазона, в том числе: аппаратуры связи космического циркуляторов и фазовращателей, базирования, разработка вентилей, высокодобротных комплектов документации в резонаторов, перестраиваемых стандартах единой системы фильтров, микроволновых конструкторской, приборов со спиновым технологической и управлением для перспективных производственной радиоэлектронных систем документации, ввод в двойного применения эксплуатацию производственной линии

19. Исследование и разработка130 45 45 40 - - создание технологических процессов и базовых технологий --- -- -- -- процессов производства нанопленочных малогабаритных 87 30 30 27 нанопленочных малогабаритных сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных резисторно- резисторно- индуктивно-емкостных матриц индуктивно-емкостных матриц многофункционального многофункционального назначения для печатного назначения для печатного монтажа и монтажа, создание базовой сверхбыстродействующих технологии получения (до 150 ГГц) приборов на сверхбыстродействующих наногетероструктурах с (до 150 ГГц) приборов на квантовыми дефектами наногетероструктурах с квантовыми дефектами, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

20. Разработка базовых конструкций 85- - - 45 40 создание конструктивных рядов и технологии производства -- -- -- и базовых технологий нанопленочных малогабаритных 57 30 27 производства нанопленочных сверхвысокочастотных малогабаритных резисторно- сверхвысокочастотных индуктивно-емкостных матриц резисторно-индуктивно-емкостных многофункционального матриц многофункционального назначения для печатного назначения для печатного монтажа монтажа, разработка комплектов документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

21. Разработка базовой технологии246 90 86 70 - - создание базовой технологии сверхвысокочастотных p-i-n --- -- -- -- производства элементов и диодов, матриц, узлов 164 60 57 47 специальных элементов и блоков управления и портативных портативной аппаратуры фазированных блоков аппаратуры миллиметрового диапазона длин миллиметрового диапазона длин волн для нового поколения волн на основе средств связи, радиолокационных магнитоэлектронных станций, радионавигации, твердотельных и измерительной техники, высокоскоростных цифровых автомобильных радаров, охранных приборов и устройств с и сигнальных устройств, функциями адаптации и разработка комплектов цифрового диаграммообразования документации в стандартах единой системы конструкторской, технологической и производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

Всего по направлению 1 5024,5 817,5 1020 1002 1241 944 ------ ----- ---- ---- ---- --- 3349 545 680 668 827 629

Направление 2 "Радиационно стойкая электронная компонентная база"
22. Разработка базовой технологии202 51 71 80 - - создание технологии радиационно стойких ----- -- ---- ---- изготовления микросхем с сверхбольших интегральных схем 134,8 34 47,4 53,4 размерами элементов 0,5 мкм на уровня 0,5 мкм на структурах структурах "кремний на "кремний на сапфире" диаметром сапфире" диаметром 150 мм, 150 мм разработка правил проектирования базовых библиотек элементов и блоков цифровых и аналоговых сверхбольших интегральных схем расширенной номенклатуры для организации производства радиационно стойкой элементной базы, обеспечивающей выпуск специальной аппаратуры и систем, работающих в экстремальных условиях (атомная энергетика, космос, военная техника)

23. Разработка базовой технологии315,4 - - - 59,4 256 создание технологии радиационно стойких ----- ---- ----- изготовления микросхем с сверхбольших интегральных схем 210,3 39,6 170,7 размерами элементов 0,35 мкм уровня 0,35 мкм на структурах на структурах "кремний на "кремний на сапфире" диаметром сапфире" диаметром 150 мм, 150 мм разработка правил проектирования базовых библиотек элементов и блоков цифровых и аналоговых сверхбольших интегральных схем, обеспечивающих создание расширенной номенклатуры быстродействующей и высоко интегрированной радиационно стойкой элементной базы

24. Разработка технологии237,5 82,5 71 84 - - создание технологического проектирования и ----- ---- ---- -- базиса (технология конструктивно- 158,4 55 47,4 56 проектирования, базовые технологических решений технологии), позволяющего библиотеки логических и разрабатывать радиационно аналоговых элементов, стойкие сверхбольшие оперативных запоминающих интегральные схемы на устройств, постоянных структурах "кремний на запоминающих устройств, изоляторе" с проектной нормой сложнофункциональных до 0,25 мкм радиационно стойких блоков контроллеров по технологии "кремний на изоляторе" с проектными нормами до 0,25 мкм

25. Разработка технологии360,1 - - - 81,5 278,6 создание технологического проектирования и ----- ---- ----- базиса (технология конструктивно - 240 54,3 185,7 проектирования, базовые технологических решений технологии), позволяющего библиотеки логических и разрабатывать радиационно аналоговых элементов, стойкие сверхбольшие оперативных запоминающих интегральные схемы на устройств, постоянных структурах "кремний на запоминающих устройств, изоляторе" с проектной нормой сложнофункциональных до 0,18 мкм радиационно стойких блоков контроллеров по технологии "кремний на изоляторе" с проектными нормами до 0,18 мкм

26. Разработка базовых246 72 98 76 - - создание технологического технологических процессов --- -- ---- ---- процесса изготовления изготовления радиационно 164 48 65,3 50,7 сверхбольших интегральных схем стойкой элементной базы для энергонезависимой, радиационно сверхбольших интегральных схем стойкой сегнетоэлектрической энергозависимой памяти уровня 0,35 мкм и пьезоэлектрической и базовой технологии создания, магниторезистивной памяти с изготовления и аттестации проектными нормами 0,35 мкм и радиационно стойкой пассивной пассивной радиационно стойкой электронной компонентной базы элементной базы

27. Разработка базовых261 - - - 56 205 создание технологического технологических процессов ----- ---- ----- процесса изготовления изготовления радиационно 174,2 37,3 136,9 сверхбольших интегральных схем стойкой элементной базы для энергонезависимой, радиационно сверхбольших интегральных схем стойкой сегнетоэлектрической энергозависимой памяти уровня 0,18 мкм и пьезоэлектрической и создания, изготовления и магниторезистивной памяти с аттестации радиационно стойкой проектными нормами 0,18 мкм и пассивной электронной пассивной радиационно стойкой компонентной базы элементной базы

28. Разработка технологии "кремний 218,878 83,2 57,6 - - разработка расширенного ряда на сапфире" изготовления ряда ----- -- ---- ---- цифровых процессоров, лицензионно-независимых 145,9 52 55,4 38,5 микроконтроллеров, оперативных радиационно стойких запоминающих программируемых и комплементарных металл-окисел перепрограммируемых устройств, полупроводниковых сверхбольших аналого-цифровых интегральных схем цифровых преобразователей в радиационно процессоров обработки стойком исполнении для сигналов, микроконтроллеров и создания специальной схем интерфейса аппаратуры нового поколения

29. Разработка технологии структур374 - - - 74,5 299,5 создание технологии с ультратонким слоем кремния ----- ---- ----- проектирования и изготовления на сапфире 249,5 49,8 199,7 микросхем и сложнофункциональных блоков на основе ультратонких слоев на структуре "кремний на сапфире", позволяющей разрабатывать радиационно стойкие сверхбольшие интегральные схемы с высоким уровнем радиационной стойкости

30. Разработка базовой технологии213,1 60,5 80,6 72 - - разработка конструкции и модели и приборно-технологического ----- ---- ---- -- интегральных элементов и базиса производства 135,4 37 50,4 48 технологического маршрута радиационно стойких изготовления радиационно сверхбольших интегральных схем стойких сверхбольших "система на кристалле", интегральных схем типа радиационно стойкой силовой "система на кристалле" с электроники для аппаратуры расширенным температурным питания и управления диапазоном, силовых транзисторов и модулей для бортовых и промышленных систем управления с пробивными напряжениями до 75 В и рабочими токами коммутации до 10 А

31. Разработка элементной базы109,2 28 33,2 48 - - создание ряда микронанотриодов радиационно стойких ----- -- ---- -- и микронанодиодов с наивысшей интегральных схем на основе 79,5 22 25,5 32 радиационной стойкостью для полевых эмиссионных долговечной аппаратуры микронанотриодов космического базирования

32. Создание информационной базы251 - - - 61,1 189,9 разработка комплекса моделей радиационно стойкой ----- ---- ----- расчета радиационной стойкости электронной компонентной базы, 167,3 40,7 126,6 электронной компонентной базы содержащей модели интегральных в обеспечение установления компонентов, функционирующих в технически обоснованных норм условиях радиационных испытаний воздействий, создание математических моделей стойкости электронной компонентной базы, создание методик испытаний и аттестации электронной компонентной базы

Всего по направлению 2 2788,1 372 437 417,6 332,5 1229 ------ --- ----- ----- ----- ----- 1859,3 248 291,4 278,6 221,7 819,6

Направление 3 "Микросистемная техника"
33. Разработка базовых технологий302 93 112 97 - - создание базовых технологий и микроэлектромеханических --- -- --- -- комплектов технологической систем 166 61 75 30 документации на изготовление микроэлектромеханических систем контроля давления, микроакселерометров с чувствительностью по двум и трем осям, микромеханических датчиков угловых скоростей, микроактюаторов

34. Разработка базовых конструкций 424- - 75 228 121 разработка базовых конструкций микроэлектромеханических --- -- --- --- и комплектов необходимой систем 277 60 141 76 конструкторской документации на изготовление чувствительных элементов: микросистем контроля давления; микроакселерометров; микромеханических датчиков угловых скоростей; микроактюаторов с напряжением управления, предназначенных для использования в транспортных средствах, оборудовании топливно- энергетического комплекса, машиностроении, медицинской технике, робототехнике, бытовой технике

35. Разработка базовых технологий249 94 110 45 - - создание базовых технологий и микроакустоэлектромеханических --- -- --- -- комплектов необходимой систем 161 61 70 30 технологической документации на изготовление микроакустоэлектромеханических систем, основанных на использовании поверхностных акустических волн (диапазон частот до 2 ГГц) и объемно- акустических волн (диапазон частот до 8 ГГц), пьезокерамических элементов, совместимых с интегральной технологией микроэлектроники

36. Разработка базовых конструкций 418- - 71 225 122 разработка базовых конструкций микроакустоэлектромеханических --- -- --- --- и комплектов необходимой систем 280 60 143 77 конструкторской документации на изготовление пассивных датчиков физических величин: микроакселерометров; микрогироскопов на поверхностных акустических волнах; датчиков давления и температуры; датчиков деформации, крутящего момента и микроперемещений; резонаторов

37. Разработка базовых технологий106 51 55 - - - создание базовых технологий микроаналитических систем --- -- -- изготовления элементов 72 34 38 микроаналитических систем, чувствительных к газовым, химическим и биологическим компонентам внешней среды, предназначенных для использования в аппаратуре жилищно-коммунального хозяйства, в медицинской и биомедицинской технике для обнаружения токсичных, горючих и взрывчатых материалов

38. Разработка базовых конструкций 224- - 64 102 58 создание базовых конструкций микроаналитических систем --- -- --- -- микроаналитических систем, 164 30 86 48 предназначенных для аппаратуры жилищно-коммунального хозяйства, медицинской и биомедицинской техники; разработка датчиков и аналитических систем миниатюрных размеров с высокой чувствительностью к сверхмалым концентрациям химических веществ для осуществления мониторинга окружающей среды, контроля качества пищевых продуктов и контроля утечек опасных и вредных веществ в технологических процессах

39. Разработка базовых технологий151 57 59 35 - - создание базовых технологий микрооптоэлектромеханических --- -- -- -- выпуска трехмерных оптических систем 109 38 41 30 и акустооптических функциональных элементов, микрооптоэлектромеханических систем для коммутации и модуляции оптического излучения, акустооптических перестраиваемых фильтров, двухмерных управляемых матриц микрозеркал микропереключателей и фазовращателей

40. Разработка базовых конструкций 208- - 35 112 61 разработка базовых конструкций микрооптоэлектромеханических --- -- --- -- и комплектов, конструкторской систем 145 30 75 40 документации на изготовление микрооптоэлектромеханических систем коммутации и модуляции оптического излучения

41. Разработка базовых технологий106 51 55 - - - создание базовых технологий микросистем анализа магнитных --- -- -- изготовления микросистем полей 72 34 38 анализа магнитных полей на основе анизотропного и гигантского магниторезистивного эффектов, квазимонолитных и монолитных гетеромагнитных пленочных структур

42. Разработка базовых конструкций 214- - 54 104 56 разработка базовых конструкций микросистем анализа магнитных --- -- --- -- и комплектов конструкторской полей 137 30 69 38 документации на магниточувствительные микросистемы для применения в электронных системах управления приводами, в датчиках положения и потребления, бесконтактных переключателях

43. Разработка базовых технологий119 42 45 32 - - разработка и освоение в радиочастотных --- -- -- -- производстве базовых микроэлектромеханических 89 28 31 30 технологий изготовления систем радиочастотных микроэлектромеханических систем и компонентов, включающих микрореле, коммутаторы, микропереключатели

44. Разработка базовых конструкций 166- - 32 87 47 разработка базовых конструкций радиочастотных --- -- -- -- и комплектов конструкторской микроэлектромеханических 119 30 58 31 документации на изготовление систем радиочастотных микроэлектромеханических систем - компонентов, позволяющих получить резкое улучшение массогабаритных характеристик, повышение технологичности и снижение стоимости изделий

45. Разработка методов и средств81 41 40 - - - создание методов и средств обеспечения создания и -- -- -- контроля и измерения производства изделий 54 30 24 параметров и характеристик микросистемной техники изделий микросистемотехники, разработка комплектов стандартов и нормативных документов по безопасности и экологии

Всего по направлению 3 2768 429 476 540 858 465 ---- --- --- --- --- --- 1845 286 317 360 572 310

Направление 4 "Микроэлектроника"
46. Разработка технологии и443 173 148,9 121,1 - - разработка комплекта развитие методологии ----- --- ----- ----- нормативно-технической проектирования изделий 212,6 87 76,6 49 документации по проектированию микроэлектроники: изделий микроэлектроники, разработка и освоение создание отраслевой базы современной технологии данных с каталогами проектирования универсальных библиотечных элементов и микропроцессоров, процессоров сложнофункциональных блоков с обработки сигналов, каталогизированными микроконтроллеров и "системы результатами аттестации на на кристалле" физическом уровне (2008 г.), на основе каталогизированных разработка комплекта сложнофункциональных блоков и нормативно-технической и библиотечных элементов, в том технологической документации числе создание отраслевой базы по взаимодействию центров данных и технологических проектирования в сетевом режиме файлов для автоматизированных систем проектирования; освоение и развитие технологии проектирования для обеспечения технологичности производства и стабильного выхода годных с целью размещения заказов на современной базе контрактного производства с технологическим уровнем до 0,13 мкм

47. Разработка и освоение базовой64 30 22 12 - - разработка комплекта технологии производства ---- -- ---- -- технологической документации и фотошаблонов с технологическим 42,7 20 14,7 8 организационно- уровнем до 0,13 мкм с целью распорядительной документации обеспечения информационной по взаимодействию центров защиты проектов изделий проектирования и центра микроэлектроники при изготовления фотошаблонов использовании контрактного производства (отечественного и зарубежного)

48. Разработка семейств и серий1050,9 284 336,7 430,2 - - разработка комплектов изделий микроэлектроники: ------ --- ----- ----- документации в стандартах универсальных микропроцессоров 617,8 151 180 286,8 единой системы конструкторской, для встроенных применений; технологической и универсальных микропроцессоров производственной документации, для серверов и рабочих изготовление опытных образцов станций; цифровых процессоров изделий и организация обработки сигналов; серийного производства сверхбольших интегральных схем, программируемых логических интегральных схем; сверхбольших интегральных схем быстродействующей динамической и статической памяти; микроконтроллеров со встроенной энергонезависимой электрически программируемой памятью; схем интерфейса дискретного ввода/вывода; схем аналогового интерфейса; цифроаналоговых и аналого-цифровых преобразователей на частотах выше 100 МГц с разрядностью более 8-12 бит; схем приемопередатчиков шинных интерфейсов; изделий интеллектуальной силовой микроэлектроники для применения в аппаратуре промышленного и бытового назначения; встроенных интегральных источников питания

49. Разработка базовых серийных1801,6 - - - 799,8 1001,8 разработка комплектов технологий изделий ------ ----- ------ документации в стандартах микроэлектроники: 1200,9 533,1 667,8 единой системы конструкторской, цифроаналоговых и технологической и аналого-цифровых производственной документации, преобразователей на частотах изготовление опытных образцов выше 100 МГц с разрядностью изделий и организация более 14-16 бит 802.11, серийного производства 802.16, WiMAX и т. д.; микроэлектронных сенсоров различных типов, включая сенсоры с применением наноструктур и биосенсоров; сенсоров на основе магнитоэлектрических и пьезоматериалов; встроенных интегральных антенных элементов для диапазонов частот 5 ГГц, 10-12 ГГц; систем на кристалле, в том числе в гетероинтеграции сенсорных и исполнительных элементов методом беспроводной сборки с применением технологии матричных жестких выводов

50. Разработка технологии и513,4 51 252,4 210 - - разработка комплектов освоение производства изделий ----- -- ----- --- документации в стандартах микроэлектроники с 342,3 34 168,3 140 единой системы конструкторской, технологическим уровнем технологической и ввод в 0,13 мкм эксплуатацию производственной линии

51. Разработка базовой технологии894,8 - - - 146,3 748,5 разработка комплектов формирования многослойной ----- ----- ----- документации в стандартах разводки (7-8 уровней) 596,2 97,3 498,9 единой системы конструкторской, сверхбольших интегральных схем технологической и на основе Al и Cu производственной документации, ввод в эксплуатацию производственной линии

52. Разработка технологии и494,2 - - 211,1 166,4 116,7 разработка комплектов организация производства ----- ----- ----- ----- документации в стандартах многокристальных 294,2 105,6 110,9 77,7 единой системы конструкторской, микроэлектронных модулей для технологической и мобильных применений с производственной документации, использованием полимерных и ввод в эксплуатацию металлополимерных микроплат и производственной линии носителей

53. Разработка новых методов258 85 68 105 - - разработка комплектов технологических испытаний --- -- -- --- документации в стандартах изделий микроэлектроники, 258 85 68 105 единой системы конструкторской, гарантирующих их технологической и повышенную надежность в производственной документации, процессе долговременной (более ввод в эксплуатацию 100 000 часов) эксплуатации, специализированных участков на основе использования типовых оценочных схем и тестовых кристаллов

54. Разработка современных методов 342115 132 95 - - разработка комплектов анализа отказов изделий --- --- --- -- документации, включая микроэлектроники с применением 342 115 132 95 утвержденные отраслевые ультраразрешающих методов методики, ввод в эксплуатацию (ультразвуковая гигагерцовая модернизированных участков и микроскопия, сканирование лабораторий анализа отказов синхротронным излучением, атомная и туннельная силовая микроскопия, электронно - и ионно-лучевое зондирование и др.)

Всего по направлению 4 5861,9 738 960 1184,4 1112,5 1867 ------ --- ----- ------ ------ ------ 3906,7 492 639,6 789,4 741,3 1244,4

Направление 5 "Электронные материалы и структуры"
55. Разработка технологии132 54 51 27 - - внедрение новых производства новых --- -- -- -- диэлектрических материалов на диэлектрических материалов на 85 36 32 17 основе ромбоэдрической основе ромбоэдрической модификации нитрида бора и модификации нитрида бора и подложек из подложек из поликристаллического алмаза с поликристаллического алмаза повышенной теплопроводностью и электропроводностью для создания нового поколения высокоэффективных и надежных сверхвысокочастотных приборов

56. Разработка технологии131 - - - 77 54 создание технологии производства --- -- -- производства гетероэпитаксиальных структур 87 51 36 гетероэпитаксиальных структур и структур гетеробиполярных и структур гетеробиполярных транзисторов на основе транзисторов на основе нитридных соединений А В для нитридных соединений А В для 3 5 3 5 мощных полупроводниковых обеспечения разработок и приборов и изготовления сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных монолитных интегральных схем монолитных интегральных схем и мощных транзисторов

57. Разработка базовой технологии129 52 50 27 - - создание базовой технологии производства метаморфных --- -- -- -- производства гетероструктур и структур на основе GaAs и 84 34 32 18 псевдоморфных структур на псевдоморфных структур на подложках InP для подложках InP для приборов перспективных сверхвысокочастотной полупроводниковых приборов и электроники диапазона сверхвысокочастотных 60-90 ГГц монолитных интегральных схем диапазона 60-90 ГГц

58. Разработка технологии133 - - - 79 54 создание спинэлектронных производства спинэлектронных --- -- -- магнитных материалов и магнитных материалов, 88 52 36 микроволновых структур со радиопоглощающих и спиновым управлением для мелкодисперсных ферритовых создания перспективных материалов для микроволновых сверхвысокочастотных приборов сверхвысокочастотных приборов повышенного быстродействия и низкого энергопотребления

59. Разработка технологии128 51 50 27 - - создание технологии массового производства высокочистых --- -- -- -- производства высокочистых химических материалов 85 36 31 18 химических материалов (аммиака, арсина, фосфина, (аммиака, арсина, фосфина, тетрахлорида кремния) в тетрахлорида кремния) для обеспечение производства выпуска полупроводниковых полупроводниковых подложек подложек нитрида галлия, нитрида галлия, арсенида арсенида галлия, фосфида галлия, фосфида индия, кремния индия, кремния и и гетероэпитаксиальных гетероэпитаксиальных структур структур на их основе на их основе

60. Разработка технологии134 - - - 79 55 создание технологии производства --- -- -- производства поликристаллических алмазов и 88 52 36 поликристаллических алмазов и их пленок для теплопроводных его пленок для мощных конструкций мощных выходных сверхвысокочастотных приборов транзисторов и сверхвысокочастотных приборов

61. Исследование путей и98 41 36 21 - - создание технологии разработка технологии -- -- -- -- изготовления новых изготовления новых 65 27 24 14 микроволокон на основе микроволокон на основе двухмерных диэлектрических и двухмерных диэлектрических и металлодиэлектрических микро- металлодиэлектрических микро- и наноструктур для новых и наноструктур, а также классов микроструктурных полупроводниковых нитей с приборов, магниторезисторов, наноразмерами при вытяжке осцилляторов, устройств стеклянного капилляра, оптоэлектроники заполненного жидкой фазой полупроводника

62. Разработка технологии106 - - 25 44 37 создание базовой пленочной выращивания слоев --- -- -- -- технологии пьезокерамических пьезокерамики на кремниевых 69 17 28 24 элементов, совместимой с подложках для формирования комплементарной металло- комплексированных устройств оксидной полупроводниковой микросистемной техники технологией для разработки нового класса активных пьезокерамических устройств, интегрированных с микросистемами

63. Разработка методологии и98 41 36 21 - - создание технологии травления базовых технологий создания -- -- -- -- и изготовления кремниевых многослойных кремниевых 64 26 24 14 трехмерных базовых элементов структур с использованием микроэлектромеханических "жертвенных" и "стопорных" систем с использованием диффузионных и диэлектрических "жертвенных" и "стопорных" слоев для производства силовых слоев для серийного приборов и элементов производства элементов микроэлектромеханических систем микроэлектромеханических систем кремниевых структур с использованием силикатных стекол, моно-, поликристаллического и пористого кремния и диоксида кремния

64. Разработка базовых технологий105 - - - 61 44 создание технологии получения получения алмазных --- -- -- алмазных полупроводниковых полупроводниковых наноструктур 70 41 29 наноструктур и наноразмерных и наноразмерных органических органических покрытий, покрытий с широким диапазоном алмазных полупроводящих пленок функциональных свойств для конкурентоспособных высокотемпературных и радиационно стойких устройств и приборов двойного назначения

65. Исследование и разработка191 50 57 84 - - создание технологии технологии роста --- -- -- -- изготовления гетероструктур и эпитаксиальных слоев карбида 128 35 38 55 эпитаксиальных структур на кремния, структур на основе основе нитридов для создания нитридов, а также формирования радиационно стойких изолирующих и коммутирующих сверхвысокочастотных и силовых слоев в приборах экстремальной приборов нового поколения электроники

66. Разработка технологии227 67 52 108 - - создание технологии производства радиационно --- -- -- --- производства структур "кремний стойких сверхбольших 130 40 35 55 на сапфире" диаметром до 150 мм интегральных схем на с толщиной приборного слоя ультратонких до 0,1 мкм и топологическими гетероэпитаксиальных нормами до 0,18 мкм для структурах кремния на производства электронной сапфировой подложке для компонентной базы специального производства электронной и двойного назначения компонентной базы специального и двойного применения

67. Разработка технологии191 45 54 92 - - создание технологии производства высокоомного --- -- -- -- производства радиационно радиационно облученного 126 30 36 60 облученного кремния и пластин кремния, слитков и пластин кремния до 150 мм для выпуска кремния диаметром до 150 мм мощных транзисторов и для производства силовых сильноточных тиристоров нового полупроводниковых приборов поколения

68. Разработка технологии114 22 36 56 - - разработка и промышленное производства кремниевых --- -- -- -- освоение получения подложек и структур для 83 20 24 39 высококачественных подложек и силовых полупроводниковых структур для использования в приборов с глубокими производстве силовых высоколегированными слоями полупроводниковых приборов, с р- и n-типов проводимости и глубокими высоколегированными скрытыми слоями носителей с слоями и скрытыми слоями повышенной рекомбинацией носителей с повышенной рекомбинацией

69. Разработка технологии326 110 72 144 - - создание технологии производства электронного --- --- -- --- производства пластин кремния кремния, кремниевых пластин 233 71 48 114 диаметром до 200 мм и диаметром до 200 мм и эпитаксиальных структур уровня кремниевых эпитаксиальных 0,25 - 0,18 мкм структур уровня технологии 0,25 - 0,18 мкм

70. Разработка методологии,232 - - - 109 123 разработка технологии конструктивно-технических --- --- --- корпусирования интегральных решений и перспективной 161 78 83 схем и полупроводниковых базовой технологии приборов на основе корпусирования интегральных использования многослойных схем и полупроводниковых кремниевых структур со приборов на основе сквозными токопроводящими использования многослойных каналами, обеспечивающей кремниевых структур со сокращение состава сборочных сквозными токопроводящими операций и формирование каналами трехмерных структур

71. Разработка технологии220 - - - 85 135 создание базовой технологии производства гетероструктур --- -- --- производства гетероструктур SiGe биполярной 143 53 90 SiGe для выпуска комплементарной металл-окисел быстродействующих сверхбольших полупроводниковой технологии интегральных схем с для разработки приборов с топологическими нормами топологическими нормами 0,25 - 0,18 мкм 0,25 - 0,18 мкм

72. Разработка технологии78 32 28 18 - - создание технологии выращивания и обработки, в том -- -- -- -- выращивания и обработки числе плазмохимической, новых 55 21 22 12 пьезоэлектрических материалов пьезоэлектрических материалов акустоэлектроники и для акустоэлектроники и акустооптики для обеспечения акустооптики производства широкой номенклатуры акустоэлектронных устройств нового поколения

73. Разработка технологий87 - - - 32 55 создание технологии массового производства -- -- -- производства исходных соединений А В и тройных 58 22 36 материалов и структур для 3 5 перспективных приборов структур для: лазерной и оптоэлектронной производства сверхмощных техники, в том числе: лазерных диодов; производства сверхмощных высокоэффективных светодиодов лазерных диодов; белого, зеленого, синего и высокоэффективных светодиодов ультрафиолетового диапазонов; белого, зеленого, синего и фотоприемников среднего ультрафиолетового диапазонов; инфракрасного диапазона фотоприемников среднего инфракрасного диапазона

74. Исследование и разработка80 32 30 18 - - создание технологии технологии получения -- -- -- -- производства принципиально гетероструктур с вертикальными 55 22 22 11 новых материалов оптическими резонаторами на полупроводниковой электроники основе квантовых ям и на основе сложных композиций квантовых точек для для перспективных приборов производства вертикально лазерной и оптоэлектронной излучающих лазеров для техники устройств передачи информации и матриц для оптоэлектронных переключателей нового поколения

75. Разработка технологии86 - - - 32 54 создание технологии производства современных -- -- -- производства компонентов для компонентов для 57 22 35 специализированных специализированных электронно-лучевых; фотоэлектронных приборов, в электроннооптических и том числе: отклоняющих систем; катодов и газопоглотителей; стеклооболочек и деталей из электронно-оптических и электровакуумного стекла отклоняющих систем; различных марок стеклооболочек и деталей из электровакуумного стекла различных марок

76. Разработка технологии80 33 30 17 - - создание технологии производства особо тонких -- -- -- -- производства особо тонких гетерированных нанопримесями 54 22 20 12 гетерированных нанопримесями полупроводниковых структур для полупроводниковых структур для высокоэффективных фотокатодов, изготовления высокоэффективных электронно-оптических фотокатодов электронно- преобразователей и оптических преобразователей и фотоэлектронных умножителей, фотоэлектронных умножителей, приемников инфракрасного приемников инфракрасного диапазона, солнечных элементов диапазона, солнечных элементов и др., фотоэлектронных и других приложений приборов с высокими значениями коэффициента полезного действия

77. Разработка базовой технологии85 - - - 32 53 создание технологии производства монокристаллов -- -- -- монокристаллов AlN для AlN для изготовления 58 22 36 изготовления изолирующих и изолирующих и проводящих проводящих подложек для подложек для гетероструктур создания полупроводниковых высокотемпературных и мощных сверхвысокочастотных приборов нового поколения

78. Разработка базовой технологии80 33 30 17 - - создание базовой технологии производства -- -- -- -- вакуумно-плотной спецстойкой наноструктурированных оксидов 54 22 20 12 керамики из нанокристаллических металлов (корунда и т. п.) порошков и нитридов металлов для производства для промышленного освоения вакуумно-плотной спецстойких приборов нового нанокерамики, в том числе с поколения, в том числе заданными оптическими микрочипов, свойствами сверхвысокочастотных аттенюаторов, RLC-матриц, а также особо прочной электронной компонентной базы оптоэлектроники и фотоники

79. Разработка базовой технологии86 - - - 33 53 создание технологии производства полимерных и -- -- -- производства полимерных и гибридных органо- 58 21 37 композиционных материалов с неорганических использованием поверхностной и наноструктурированных защитных объемной модификации полимеров материалов для электронных наноструктурированными компонентов нового поколения наполнителями для создания прецизионных и изделий с высокой сверхвысокочастотных механической, термической и резисторов, терминаторов, радиационной стойкостью при аттенюаторов и резисторно- работе в условиях длительной индукционно-емкостных матриц, эксплуатации и воздействии стойких к воздействию комплекса специальных комплекса внешних и внешних факторов специальных факторов

Всего по направлению 5 3357 663 612 702 663 717 ---- --- --- --- --- --- 2238 442 408 468 442 478

Направление 6 "Группы пассивной электронной компонентной базы"
80. Разработка технологии выпуска57 24 18 15 - - разработка расширенного ряда прецизионных -- -- -- -- резонаторов с повышенной температуростабильных 38 16 12 10 кратковременной и высокочастотных до 1,5 - 2 ГГц долговременной стабильностью резонаторов на поверхностно для создания контрольной и акустических волнах до 1,5 ГГц связной аппаратуры двойного с полосой до 70 процентов и назначения длительностью сжатого сигнала до 2-5 нс

81. Разработка в лицензируемых и120 - - 21 48 51 создание технологии и нелицензируемых международных --- -- -- -- конструкции акустоэлектронных частотных диапазонах 860 МГц и 80 14 32 34 пассивных и активных меток- 2,45 ГТц ряда радиочастотных транспондеров для применения в пассивных и активных логистических приложениях на акустоэлектронных меток- транспорте, в торговле и транспондеров, в том числе промышленности работающих в реальной помеховой обстановке, для систем радиочастотной идентификации и систем управления доступом

82. Разработка базовой конструкции 5624 17 15 - - создание технологии и промышленной технологии -- -- -- -- проектирования и базовых производства пьезокерамических 37 16 11 10 конструкций пьезоэлектрических фильтров в корпусах для фильтров в малогабаритных поверхностного монтажа корпусах для поверхностного монтажа при изготовлении связной аппаратуры массового применения

83. Разработка технологии125 86 39 - - - создание базовой технологии проектирования, базовой --- -- -- акустоэлектронных приборов для технологии производства и 83 57 26 перспективных систем связи, конструирования измерительной и навигационной акустоэлектронных устройств аппаратуры нового поколения - нового поколения и фильтров подвижных, спутниковых, промежуточной частоты с тропосферных и радиорелейных высокими характеристиками для линий связи, цифрового современных систем связи, интерактивного телевидения, включая высокоизбирательные радиоизмерительной аппаратуры, высокочастотные устройства радиолокационных станций, частотной селекции на спутниковых навигационных поверхностных и систем приповерхностных волнах и волнах Гуляева-Блюштейна с предельно низким уровнем вносимого затухания для частотного диапазона до 5 ГГц

84. Разработка технологии96 - - 33 63 - создание технологии проектирования и базовой -- -- -- производства технологии производства 64 22 42 высокоинтегрированной функциональных законченных электронной компонентной базы устройств стабилизации, типа "система в корпусе" для селекции частоты и обработки вновь разрабатываемых и сигналов типа "система в модернизируемых сложных корпусе" радиоэлектронных систем и комплексов

85. Разработка базовой конструкции 69- - - 48 21 создание базовой технологии и технологии изготовления -- -- -- (2010 г.) и базовой высокочастотных резонаторов и 46 32 14 конструкции микроминиатюрных фильтров на объемных высокодобротных фильтров для акустических волнах для малогабаритной и носимой телекоммуникационных и аппаратуры навигации и связи навигационных систем

86. Разработка технологии и80 50 30 - - - создание нового поколения базовой конструкции -- -- -- оптоэлектронных приборов для фоточувствительных приборов с 53 33 20 обеспечения задач матричными приемниками предотвращения аварий и высокого разрешения для контроля видимого и ближнего инфракрасного диапазона для аппаратуры контроля изображений

87. Разработка базовой технологии50 13 16 21 - - создание базовой технологии унифицированных электронно- -- -- -- -- нового поколения приборов оптических преобразователей, 33 9 10 14 контроля тепловых полей для микроканальных пластин, задач теплоэнергетики, пироэлектрических матриц и медицины, поисковой и камер на их основе с контрольной аппаратуры на чувствительностью до 0,1 К и транспорте, продуктопроводах и широкого инфракрасного в охранных системах диапазона

88. Разработка базовой технологии129 45 45 39 - - создание базовой технологии создания интегрированных -- -- -- -- (2008 г.) и конструкции новых гибридных фотоэлектронных 85 30 30 25 типов приборов, сочетающих высокочувствительных и фотоэлектронные и высокоразрешающих приборов и твердотельные технологии, с усилителей для задач целью получения экстремально космического мониторинга и достижимых характеристик для специальных систем наблюдения, задач контроля и наблюдения в научной и метрологической системах двойного назначения аппаратуры

89. Разработка базовых технологий159 63 45 51 - - создание базовой технологии мощных полупроводниковых --- -- -- -- (2008 г.) и конструкций лазерных диодов (непрерывного 106 42 30 34 принципиально новых мощных и импульсного излучения) диодных лазеров, специализированных лазерных предназначенных для широкого полупроводниковых диодов, применения в изделиях двойного фотодиодов и лазерных назначения, медицины, волоконно-оптических модулей полиграфического оборудования для создания аппаратуры и и системах открытой оптической систем нового поколения связи

90. Разработка и освоение базовых98 - - 15 60 23 разработка базового комплекта технологий для лазерных -- -- -- -- основных оптоэлектронных навигационных приборов, 65 10 40 15 компонентов для лазерных включая интегральный гироскопов широкого применения оптический модуль лазерного (2010 г.), гироскопа на базе сверх- создание комплекса технологий малогабаритных кольцевых обработки и формирования полупроводниковых лазеров структурных и приборных инфракрасного диапазона, элементов, оборудования оптоэлектронные компоненты для контроля и широкого класса аттестации, обеспечивающих инерциальных лазерных систем новый уровень технико- управления движением экономических показателей гражданских и специальных производства средств транспорта

91. Разработка базовых конструкций 7427 22 25 - - создание базовой технологии и технологий создания -- -- -- -- твердотельных чип-лазеров квантово-электронных 50 18 15 17 для лазерных дальномеров, приемопередающих модулей твердотельных лазеров с для малогабаритных пикосекундными длительностями лазерных дальномеров нового импульсов для установок по поколения на основе прецизионной обработке твердотельных чип-лазеров с композитных материалов, для полупроводниковой накачкой, создания элементов и изделий технологических лазерных микромашиностроения и в установок широкого производстве электронной спектрального диапазона компонентной базы нового поколения, мощных лазеров для применения в машиностроении, авиастроении, автомобилестроении, судостроении, в составе промышленных технологических установок обработки и сборки, систем экологического мониторинга окружающей среды, контроля выбросов патогенных веществ, контроля утечек в продуктопроводах

92. Разработка базовых технологий127 60 55 12 - - создание технологии получения формирования конструктивных --- -- -- -- широкоапертурных элементов на узлов и блоков для лазеров 85 40 37 8 основе алюмоиттриевой нового поколения и технологии легированной керамики создания полного комплекта композитных составов для электронной компонентной лазеров с диодной накачкой базы для производства (2008 г.), высокоэффективных лазерного устройства преобразователей частоты определения наличия опасных, лазерного излучения, взрывчатых, отравляющих и организация промышленного наркотических веществ в выпуска оптических изделий и контролируемом пространстве лазерных элементов широкой номенклатуры

93. Разработка базовых технологий, 8230 25 27 - - разработка расширенной серии базовой конструкции и -- -- -- -- низковольтных организация производства 55 20 17 18 катодолюминесцентных и других интегрированных дисплеев с широким диапазоном катодолюминесцентных и других эргономических характеристик и дисплеев двойного назначения свойств по условиям применения со встроенным микроэлектронным для информационных и управлением контрольных систем

94. Разработка технологии и72 27 24 21 - - создание ряда принципиально базовых конструкций -- -- -- -- новых светоизлучающих приборов высокояркостных светодиодов и 48 18 16 14 с минимальными геометрическими индикаторов основных цветов размерами, высокой надежностью свечения для систем подсветки и устойчивостью к механическим в приборах нового поколения и климатическим воздействиям, обеспечивающих энергосбережение за счет замены ламп накаливания в системах подсветки аппаратуры и освещения

95. Разработка базовой технологии90 - - 15 57 18 создание базовой технологии и конструкции оптоэлектронных -- -- -- -- производства нового поколения приборов (оптроны, оптореле, 60 10 38 12 оптоэлектронной светодиоды) в миниатюрных высокоэффективной и надежной корпусах для поверхностного электронной компонентной базы монтажа для промышленного оборудования и систем связи

96. Разработка схемотехнических81 30 24 27 - - создание технологии новых решений и унифицированных -- -- -- -- классов носимой и стационарной базовых конструкций и 54 20 16 18 аппаратуры, экранов технологий формирования отображения информации твердотельных видеомодулей на коллективного пользования полупроводниковых повышенных емкости и формата светоизлучающих структурах для носимой аппаратуры, экранов индивидуального и коллективного пользования с бесшовной стыковкой

97. Разработка базовой технологии93 33 30 30 - - создание технологии массового изготовления высокоэффективных -- -- -- -- производства солнечных солнечных элементов на базе 62 22 20 20 элементов для индивидуального использования кремния, и коллективного использования полученного по "бесхлоридной" в труднодоступных районах, технологии и технологии развития солнечной энергетики "литого" кремния в жилищно-коммунальном прямоугольного сечения хозяйстве в обеспечение задач энергосбережения

98. Разработка базовой технологии59 21 18 20 - - создание технологии массового и освоение производства -- -- -- -- производства нового класса оптоэлектронных реле с 39 14 12 13 оптоэлектронных приборов для повышенными техническими широкого применения в характеристиками для радиоэлектронной аппаратуре поверхностного монтажа

99. Комплексное исследование и162 - - 33 99 30 создание базовой технологии разработка технологий --- -- -- -- массового производства экранов получения новых классов 108 22 66 20 с предельно низкой удельной органических (полимерных) стоимостью для информационных люминофоров, пленочных и обучающих систем транзисторов на основе "прозрачных" материалов, полимерной пленочной основы и технологий изготовления крупноформатных гибких и особо плоских экранов, в том числе на базе высокоразрешающих процессов струйной печати и непрерывного процесса изготовления типа "с катушки на катушку"

100. Разработка базовых конструкций 183- 45 33 105 - создание технологии и и технологии активных матриц и --- -- -- --- конструкции активно-матричных драйверов плоских экранов на 122 30 22 70 органических основе аморфных, электролюминесцентных, поликристаллических и жидкокристаллических и кристаллических кремниевых катодолюминесцентных дисплеев, интегральных структур на стойких к внешним специальным различных подложках и создание и климатическим воздействиям на их основе перспективных видеомодулей, включая органические электролюминесцентные, жидкокристаллические и катодолюминесцентные, создание базовой технологии серийного производства монолитных модулей двойного назначения

101. Разработка базовой конструкции 162- - 33 99 30 создание технологии и базовых и технологии крупноформатных --- -- -- -- конструкций полноцветных полноцветных газоразрядных 108 22 66 20 газоразрядных видеомодулей видеомодулей специального и двойного назначения для наборных экранов коллективного пользования

102. Разработка технологии сверх-72 - 24 18 30 - разработка расширенного ряда прецизионных резисторов и -- -- -- -- сверхпрецизионных резисторов, гибридных интегральных схем 48 16 12 20 гибридных интегральных схем цифроаналоговых и аналого- цифроаналоговых и аналого- цифровых преобразователей на цифровых преобразователей с их основе в параметрами, превышающими металлокерамических корпусах уровень существующих для аппаратуры двойного отечественных и зарубежных назначения изделий для аппаратуры связи, диагностического контроля, медицинского оборудования, авиастроения, станкостроения, измерительной техники

103. Разработка базовой технологии105 - - - 45 60 разработка расширенного ряда особо стабильных и особо --- -- -- сверхпрецизионных резисторов с точных резисторов широкого 70 30 40 повышенной удельной мощностью диапазона сопротивления, рассеяния, высоковольтных прецизионных датчиков тока для высокоомных резисторов для измерительной и контрольной измерительной техники, аппаратуры и освоение их приборов ночного видения и производства аппаратуры контроля

104. Разработка технологии и192 - - 24 78 90 создание базовой технологии и базовых конструкций резисторов --- -- -- -- конструкции резисторов с и резистивных структур нового 128 16 52 60 повышенными значениями поколения для поверхностного стабильности, удельной монтажа, в том числе: мощности в чип-исполнении на резисторов с повышенными основе многослойных монолитных характеристиками, структур ультранизкоомных резисторов, малогабаритных подстроечных резисторов, интегральных сборок серии нелинейных полупроводниковых резисторов в многослойном исполнении чип-конструкции

105. Разработка технологий90 42 36 12 - - создание базовой технологии формирования интегрированных -- -- -- -- производства датчиков на резистивных структур с 60 28 24 8 резистивной основе с высокими повышенными технико- техническими характеристиками эксплуатационными и надежностью характеристиками на основе микроструктурированных материалов и методов групповой сборки

106. Создание групповой технологии105 45 30 30 - - создание технологии автоматизированного --- -- -- -- автоматизированного производства толстопленочных 70 30 20 20 производства чип- и микрочип- чип- и микрочип-резисторов резисторов (в габаритах 0402, 0201 и менее) для применения в массовой аппаратуре

107. Разработка новых базовых129 - 24 30 75 - создание базовой технологии технологий и конструктивных --- -- -- -- производства конденсаторов с решений изготовления 86 16 20 50 качественно улучшенными танталовых оксидно- характеристикам с электродами полупроводниковых и оксидно- из неблагородных металлов при электролитических сохранении высокого уровня конденсаторов и чип- надежности конденсаторов и организация производства конденсаторов с повышенным удельным зарядом, сверхнизким значением внутреннего сопротивления и улучшенными потребительскими характеристиками

108. Разработка комплексной базовой 6524 20 21 - - создание базовых технологий технологии и организация -- -- -- -- конденсаторов и ионисторов на производства конденсаторов с 43 16 13 14 основе полимерных материалов с органическим диэлектриком и повышенным удельным зарядом и повышенными удельными энергоемких накопительных характеристиками и ионисторов конденсаторов с повышенной с повышенным током разряда удельной энергией

109. Разработка технологии, базовых 115- - 25 60 30 создание технологии и базовых конструкций высоковольтных --- -- -- -- конструкций нового поколения (быстродействующих, мощных) 77 17 40 20 выключателей для вакуумных выключателей нового радиоэлектронной аппаратуры с поколения с предельными повышенными тактико- характеристиками для техническими характеристиками радиотехнической аппаратуры с и надежностью высокими сроками службы

110. Разработка технологий создания 7425 24 25 - - создание технологии газонаполненных высоковольтных -- -- -- -- изготовления коммутирующих высокочастотных коммутирующих 50 17 16 17 устройств для токовой устройств для токовой коммутации цепей в широком коммутации цепей с повышенными диапазоне напряжений и токов техническими характеристиками для радиоэлектронных и электротехнических систем

111. Разработка полного комплекта57 30 27 - - - создание технологии выпуска электронной компонентной базы -- -- -- устройств грозозащиты в для создания модульного 38 20 18 индивидуальном, промышленном и устройства грозозащиты зданий гражданском строительстве, и сооружений с обеспечением строительстве пожароопасных требований по международным объектов стандартам

112. Разработка базовых конструкций 15154 46 51 - - создание базовой технологии и технологий изготовления --- -- -- -- формирования малогабаритных переключателей 101 36 31 34 высококачественных с повышенными сроками службы гальванических покрытий, для печатного монтажа технологии прецизионного формирования изделий для автоматизированных систем изготовления коммутационных устройств широкого назначения

Всего по направлению 6 3379 753 684 722 867 353 ---- --- --- --- --- --- 2252 502 456 481 578 235

Направление 7 "Обеспечивающие работы"
113. Разработка организационных62 12 9 15 11 15 разработка комплекта принципов и научно-технической -- -- - -- -- -- методической и научно- базы обеспечения 41 8 6 10 7 10 технической документации в проектирования и производства обеспечение функционирования электронной компонентной базы систем проектирования и в соответствии с требованиями производства электронной Всемирной торговой организации компонентной базы в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации

114. Создание и обеспечение124 24 20 30 22 28 разработка новых и функционирования системы --- -- -- -- -- -- совершенствование существующих испытаний электронной 84 16 13 20 15 19 методов испытаний электронной компонентной базы, компонентной базы, разработка обеспечивающей поставку методов отбраковочных изделий с гарантированной испытаний перспективной надежностью для комплектации электронной компонентной базы, систем специального и двойного обеспечение поставки изделий с назначения гарантированной надежностью для комплектации систем специального назначения (атомная энергетика, космические программы, транспорт, системы двойного назначения)

115. Разработка и совершенствование 71,513,5 10 18 13 17 разработка и систематизация методов, обеспечивающих ---- ---- -- -- -- -- методов расчетно- качество и надежность 48 9 7 12 9 11 экспериментальной оценки сложнофункциональной показателей надежности электронной компонентной базы электронной компонентной базы, на этапах опытно- разрешенной для применения в конструкторских работ, аппаратуре, функционирующей в освоения и производства специальных условиях и с длительными сроками активного существования

116. Создание и внедрение нового63 12 10 15,5 10,5 15 разработка системы технологий поколения основополагающих -- -- -- ---- ---- -- обеспечения жизненного цикла документов по обеспечению 42 8 7 10 7 10 изделия при создании широкой жизненного цикла изделия на номенклатуры электронной этапах проектирования, компонентной базы производства, применения и утилизации электронной компонентной базы

117. Научное сопровождение125,5 25,5 19 30 23 28 оптимизация состава подпрограммы, в том числе: ----- ---- -- -- -- -- выполняемых комплексов научно- определение технологического и 84 17 13 20 15 19 исследовательских и опытно- технического уровней развития конструкторских работ по отечественной и импортной развитию электронной электронной компонентной базы компонентной базы в рамках на основе их рубежных технико- подпрограммы и определение экономических показателей, перспективных направлений разработка "маршрутных карт" создания новых классов развития групп электронной электронной компонентной базы компонентной базы с установлением системы технико-экономических и рубежных технологических показателей, разработка "маршрутных карт" развития по направлениям электронной компонентной базы

118. Создание интегрированной71 15 11 17,5 12,5 15 проведение технико- информационно-аналитической -- -- -- ---- ---- -- экономической оптимизации автоматизированной системы по 48 10 7 12 9 10 выполнения комплексных годовых развитию электронной мероприятий подпрограммы, компонентной базы, создание системы действенного охватывающей деятельность финансового и технического заказчика-координатора, контроля выполнения заказчика и предприятий, подпрограммы в целом участвующих в выполнении комплекса программных мероприятий, с целью оптимизации состава участников, финансовых средств, перечисляемой государству прибыли и достижения заданных технико- экономических показателей разрабатываемой электронной компонентной базы

119. Определение перспектив64,5 13,5 11 16 12 12 формирование системно- развития российской ---- ---- -- -- -- -- ориентированных материалов по электронной компонентной базы 42 9 7 10 8 8 экономике, технологиям на основе анализа динамики проектирования и производству сегментов мирового и электронной компонентной базы, отечественного рынков обобщение и анализ мирового радиоэлектронной продукции и опыта для выработки технически действующей производственно- и экономически обоснованных технологической базы решений развития электронной компонентной базы

120. Системный анализ результатов60 12 11 15 12 10 создание отраслевой системы выполнения комплекса -- -- -- -- -- -- учета и планирования развития мероприятий подпрограммы на 41 8 8 11 8 7 разработки, производства и основе создания отраслевой применения электронной системы планирования и учета компонентной базы развития разработки, производства и применения электронной компонентной базы по основным технико- экономическим показателям

Всего по направлению 7 641,5 127,5 101 157 116 140 ----- ----- --- --- --- --- 430 85 68 105 78 94

ИТОГО по разделу I 23820 3900 4290 4725 5190 5715 ----- ---- ---- ---- ---- ---- 15880 2600 2860 3150 3460 3810

II. Капитальные вложения

Федеральное агентство по промышленности Техническое перевооружение производств сверхвысокочастотной техники

121. Реконструкция и техническое2050 690 300 - 430 630 создание производственно- перевооружение федерального ------ --- --- --- --- технологического комплекса по государственного унитарного 1025** 345 150 215 315 выпуску твердотельных предприятия "Научно- сверхвысокочастотных производственное предприятие субмодулей мощностью "Исток", г. Фрязино 100 тыс. штук в год***

122. Реконструкция и техническое1730 620 220 - 370 520 создание производственной перевооружение федерального ----- --- --- --- --- технологической линии по государственного унитарного 865** 310 110 185 260 выпуску сверхвысокочастотных предприятия "Научно- приборов и модулей на производственное предприятие широкозонных "Пульсар", г. Москва полупроводниках***

123. Реконструкция и техническое280 - - - 100 180 расширение мощностей по перевооружение федерального ----- --- --- производству активных государственного унитарного 140** 50 90 элементов и предприятия "Научно- сверхвысокочастотных производственное предприятие монолитных интегральных схем с "Салют", г. Нижний Новгород повышенной радиационной стойкостью с 15 до 35 тыс. штук в год***

124. Реконструкция и техническое280 - - - 100 180 ввод новых мощностей по перевооружение федерального ----- --- --- производству новейших образцов государственного унитарного 140** 50 90 ламп бегущей волны и других предприятия "Научно- сверхвысокочастотных приборов, производственное предприятие в том числе в миллиметровом "Алмаз", г. Саратов диапазоне***

125. Реконструкция и техническое440 - - - 160 280 реконструкция производственной перевооружение федерального ----- --- --- линии по выпуску новых государственного унитарного 220** 80 140 сверхмощных предприятия "Научно- сверхвысокочастотных приборов производственное предприятие с повышенным уровнем "Торий", г. Москва технических параметров, надежности и долговечности***

Техническое перевооружение производств радиационно стойкой электронной компонентной базы
126. Техническое перевооружение120 - - - 60 60 реконструкция производственной федерального государственного ---- --- --- линии для выпуска новых унитарного предприятия 60** 30 30 изделий радиационно стойкой "Новосибирский завод электронной компонентной базы, полупроводниковых приборов с необходимой для предприятий ОКБ", г. Новосибирск Росатома и Роскосмоса***

127. Техническое перевооружение180 - - - 100 80 создание производственных федерального государственного ---- --- --- мощностей по выпуску унитарного предприятия 90** 50 40 радиационно стойкой "Научно-производственное электронной компонентной базы предприятие "Восток", в количестве 80-100 тыс. штук г. Новосибирск в год для комплектования важнейших специальных систем***

128. Техническое перевооружение1520 - 900 620 - - техническое перевооружение открытого акционерного ----- --- --- завода для выпуска общества "НИИ молекулярной 760** 450 310 сверхбольших интегральных схем электроники и завод "Микрон", с топологическими нормами г. Москва 0,18 мкм (2008 год), 0,13 мкм (2009 год)***

Техническое перевооружение производств изделий микросистемной и электронной техники
129. Техническое перевооружение240 - - 120 120 - организация участка федерального государственного ----- --- --- прецизионной оптической и унитарного предприятия 120** 60 60 механической обработки деталей "Научно-исследовательский для лазерных излучателей, институт "Полюс" твердотельных лазеров и им. М.Ф.Стельмаха", бескарданных лазерных г. Москва гироскопов нового поколения***

130. Техническое перевооружение620 - - 580 40 - создание новых открытого акционерного ----- --- -- производственных мощностей для общества "Светлана", 310** 290 20 выпуска микроэлектронных г. Санкт-Петербург датчиков физических величин и электронных датчиков для экспресс-контроля параметров крови и жизнедеятельности человека***

131. Техническое перевооружение120 - - 120 - - создание производственной открытого акционерного ---- --- линии для выпуска тонко- и общества "Резистор - НН", 60** 60 толстопленочных микрочипов г. Нижний Новгород прецизионных и сверхвысокочастотных резисторов, интегральных сборок***

132. Техническое перевооружение120 - - 120 - - техническое перевооружение федерального государственного ---- --- действующего производства унитарного предприятия 60** 60 электронной компонентной базы "Научно-исследовательский и микросистемотехники для институт электронно- создания новых рядов механических приборов", конкурентоспособных изделий г. Пенза электронной техники***

133. Техническое перевооружение120 - - - 120 - техническое перевооружение федерального государственного ---- --- действующих производственных унитарного предприятия 60** 60 мощностей по выпуску "Научно-исследовательский сверхбольших интегральных схем институт электронной и мощных сверхвысокочастотных техники", г. Воронеж транзисторов с объемом выпуска сверхбольших интегральных схем 50 тыс. штук в год, мощных сверхвысокочастотных транзисторов 10 тыс. штук в год***

134. Техническое перевооружение100 - - - 100 - техническое перевооружение федерального государственного ---- --- производства новых электронных унитарного предприятия 50** 50 материалов, используемых в "Научно-исследовательский микросистемотехнике, институт электронных микроэлектронике и квантовой материалов", г. Владикавказ электронике***

135. Техническое перевооружение200 - - - 60 140 создание новых федерального государственного ----- -- --- производственных мощностей по унитарного предприятия 100** 30 70 выпуску оптоволоконных "Производственное объединение соединителей изделий "Октябрь", микромеханики*** г. Каменск-Уральский

136. Техническое перевооружение200 - - 100 100 - создание спецтехнологической открытого акционерного ----- --- --- линии, включающей чистые общества "Авангард", 100** 50 50 производственные помещения и г. Санкт-Петербург технологическое оборудование для выпуска современных микроэлектромеханических и микроакустоэлектро- механических систем мирового класса***

137. Техническое перевооружение160 - 120 40 - - организация серийного федерального государственного ---- --- -- производства параметрических унитарного предприятия 80** 60 20 рядов мембранных датчиков "Научно-исследовательский (10 млн. штук в год к институт физических проблем 2008 году) и чувствительных им. Ф.В.Лукина", г. Москва элементов для сканирующей зондовой микроскопии (0,3 млн. шт. в год)***

Реконструкция и техническое перевооружение (приобретение оборудования, не входящего в смету стройки) для создания базовых центров системного проектирования

138. Реконструкция и техническое160 - - - 60 100 создание межотраслевого перевооружение (приобретение ---- -- --- базового центра системного оборудования, не входящего в 80** 30 50 проектирования площадью смету стройки) федерального 800 кв. м*** государственного унитарного предприятия "Научно- исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры "Прогресс", г. Москва, для создания межотраслевого центра проектирования

139. Реконструкция и техническое120 - 120 - - - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 60 площадью 500 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общества "Научно- производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина" , г. Москва, для создания базового центра проектирования

140. Реконструкция и техническое120 - - - 120 - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 60 площадью 500 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общества "Московский научно- исследовательский институт "Агат", г. Жуковский, для создания базового центра проектирования

141. Реконструкция и техническое80 - - 30 - 50 создание базового центра перевооружение (приобретение ---- -- -- системного проектирования оборудования, не входящего в 40** 15 25 площадью 400 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общества "Всероссийский научно- исследовательский институт радиотехники", г. Москва, для создания базового центра проектирования

142. Реконструкция и техническое120 120 - - - - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 60 площадью 500 кв. м*** смету стройки) государственного унитарного предприятия "Научно- производственный центр "Электронные вычислительно- информационные системы", г. Москва, для создания базового центра проектирования

143. Реконструкция и техническое460 - - 60 140 260 создание базового центра перевооружение (приобретение ----- -- --- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 230** 30 70 130 площадью 1000 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общества "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон", г. Москва, для создания базового центра проектирования

144. Реконструкция и техническое140 - - - 140 - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 70** 70 площадью 600 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общества "Научно- исследовательский центр электронной вычислительной техники", г. Москва, для создания базового центра проектирования

145. Реконструкция и техническое140 - - - - 140 создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 70** 70 площадью 600 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Восток", г. Новосибирск, для создания базового центра проектирования

146. Реконструкция и техническое200 - - - 80 120 создание базового центра перевооружение (приобретение ----- -- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 100** 40 60 площадью 700 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общества "Концерн "Созвездие", г. Воронеж, для создания базового центра проектирования

147. Реконструкция и техническое200 - - - 80 120 создание базового центра перевооружение (приобретение ----- -- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 100** 40 60 площадью 700 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общества "Концерн радиостроения "Вега", г. Москва, для создания базового центра проектирования

148. Реконструкция и техническое120 - - - 120 - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 60 площадью 500 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Ростовский- на-Дону научно- исследовательский институт радиосвязи", г. Ростов-на-Дону, для создания базового центра проектирования

149. Реконструкция и техническое120 90 - - - 30 создание базового центра перевооружение (приобретение ---- -- -- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 45 15 площадью 500 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Омский научно- исследовательский институт приборостроения", г. Омск, для создания базового центра проектирования

150. Реконструкция и техническое120 - - - - 120 создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 60 площадью 500 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общества "Российский институт радионавигации и времени", г. Санкт-Петербург, для создания базового центра проектирования

151. Реконструкция и техническое380 - 130 250 - - создание базового центра перевооружение (приобретение ----- --- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 190** 65 125 площадью 1000 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общества "Светлана", г. Санкт- Петербург, для создания базового центра проектирования

152. Реконструкция и техническое360 - - - 160 200 создание базового центра перевооружение (приобретение ----- --- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 180** 80 100 площадью 800 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общества "Центральный научно- исследовательский институт "Циклон", г. Москва, для создания базового центра проектирования

153. Реконструкция и техническое120 - - - 120 - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 60 площадью 500 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследовательский институт "Аргон", г. Москва, для создания базового центра проектирования

154. Реконструкция и техническое120 90 - - - 30 создание базового центра перевооружение (приобретение ---- -- -- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 45 15 площадью 500 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "НПО "Орион", г. Москва, для создания базового центра проектирования

155. Реконструкция и техническое160 160 - - - - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 80** 80 площадью 600 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследовательский институт телевидения", г. Санкт-Петербург, для создания базового центра проектирования

156. Реконструкция и техническое120 - - - 120 - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 60 площадью 500 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Новосибирский завод полупроводниковых приборов с ОКБ", г. Новосибирск, для создания базового центра проектирования

157. Реконструкция и техническое220 200 20 - - - создание базового центра перевооружение (приобретение ----- --- -- системного проектирования оборудования, не входящего в 110** 100 10 площадью 900 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследовательский институт физических проблем им. Ф.В.Лукина", г. Москва, для создания базового центра проектирования

158. Реконструкция и техническое140 - - - - 140 создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 70** 70 площадью 600 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общества "Концерн "Океанприбор", г. Санкт-Петербург, для создания базового центра проектирования

159. Реконструкция и техническое160 160 - - - - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 80** 80 площадью 650 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Научно- производственное предприятие "Полет", г. Нижний Новгород, для создания базового центра проектирования

160. Реконструкция и техническое160 - 160 - - - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 80** 80 площадью 650 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Нижегородский научно-исследовательский приборостроительный институт "Кварц", г. Нижний Новгород, для создания базового центра проектирования

161. Реконструкция и техническое160 160 - - - - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 80** 80 площадью 650 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Научно- исследовательский институт автоматической аппаратуры им. академика В.С.Семенихина", г. Москва, для создания базового центра проектирования

162. Реконструкция и техническое160 - 160 - - - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- --- системного проектирования оборудования, не входящего в 80** 80 площадью 650 кв. м*** смету стройки) открытого акционерного общество "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", г. Королев, Московская область, для создания базового центра проектирования

163. Реконструкция и техническое120 60 60 - - - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- -- -- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 30 30 площадью 500 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем", г. Москва, для создания базового центра проектирования

Строительство и приобретение технологического и контрольного оборудования для создания межотраслевого центра проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов

164. Строительство межотраслевого1200 - 400 800 - - создание межотраслевого центра центра проектирования, ----- --- --- проектирования, каталогизации каталогизации открытого 600** 200 400 и изготовления фотошаблонов акционерного общества площадью 5000 кв. м*** "Российская электроника", г. Москва, и приобретение технологического и контрольного оборудования

Итого по Федеральному 14160 2350 2590 2840 3000 3380 агентству по промышленности ------ ---- ---- ---- ---- ---- 7080** 1175 1295 1420 1500 1690

Федеральное агентство по образованию Реконструкция и техническое перевооружение (приобретение оборудования, не входящего в смету стройки) для создания базовых центров системного проектирования

165. Реконструкция и техническое120 - - 60 60 - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- -- -- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 30 30 площадью 500 кв. м*** смету стройки) государственного образовательного учреждения "Московский государственный институт электронной техники", г. Москва, для создания базового центра проектирования

166. Реконструкция и техническое100 50 50 - - - создание базового центра перевооружение (приобретение ---- -- -- системного проектирования оборудования, не входящего в 50** 25 25 площадью 500 кв. м*** смету стройки) государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики", г. Москва, для создания базового центра проектирования

Итого по Федеральному 220 50 50 60 60 - агентству по образованию ----- -- -- --- -- 110** 25 25 30 30

Федеральное агентство по атомной энергии Техническое перевооружение производств радиационно стойкой ЭКБ

167. Техническое перевооружение140 - - - 80 60 создание технологического федерального государственного ---- -- -- комплекса для производства унитарного предприятия "ФНПЦ 70** 40 30 сверхвысокочастотных Научно-исследовательский монолитных интегральных схем институт измерительных систем на широкозонных им. Ю.Е.Седакова", полупроводниковых г. Нижний Новгород материалах***

Итого Федеральному агентству 140 - - - 80 60 по атомной энергии ---- -- -- 70** 40 30

Федеральное космическое агентство Реконструкция и техническое перевооружение (приобретение оборудования, не входящего в смету стройки) для создания базовых центров системного проектирования

168. Реконструкция и техническое120 - - - 60 60 создание базового центра перевооружение (приобретение ---- -- -- системного проектирования оборудования, не входящего в 60** 30 30 площадью 500 кв. м*** смету стройки) федерального государственного унитарного предприятия "Российский научно-исследовательский институт космического приборостроения", г. Москва, для создания базового центра проектирования

Итого по Федеральному 120 - - - 60 60 космическому агентству ---- -- -- 60** 30 30 __________________ * В числителе - указывается общая стоимость работ, в знаменателе - объем финансирования из федерального бюджета. ** Объемы финансирования будут уточнены после утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации. *** Конкретный состав оборудования и работ будет определен на этапе технико-экономического обоснования.

Примечание. Срок получения предусмотренных настоящим перечнем результатов работ соответствует году окончания ихфинансирования.

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Объемы финансирования приоритетных направлений развития электронной компонентной базы в 2007-2011 годах за счет средств федерального бюджета

---------------------------------------------------------------------------------Приоритетные направления ¦ Всего ¦ В том числе +-------------+--------------------------- ¦ млн. ¦ про- ¦научно-иссле-¦капитальные ¦рублей¦центов¦довательские ¦ вложения ¦ ¦ ¦и опытно- ¦ ¦ ¦ ¦конструктор- ¦ ¦ ¦ ¦ские работы ¦ ¦ ¦ +-------------+------------- ¦ ¦ ¦ млн. ¦ про- ¦ млн. ¦про- ¦ ¦ ¦рублей¦центов¦рублей¦центов ---------------------------------------------------------------------------------

1. Сверхвысокочастотная электроника -6256 27 3866 24,3 2390 32,6 всего в том числе: сверхвысокочастотная 5739 3349 2390 электроника сверхвысокочастотные 517 517 - материалы

2. Радиационно стойкая электронная4150 17,9 3170 20 980 13,4 компонентная база - всего в том числе: радиационно стойкая 2839 1859 980 электронная компонентная база радиационно стойкие 467 467 - материалы радиационно стойкая 844 844 - микроэлектроника

3. Микросистемная техника - всего2703 11,6 2113 13,3 590 в том числе: микросистемная техника 2435 1845 590 материалы для микросистемной 268 268 - техники

4. Базовые центры системного3010 13 - - 3010 41,1 проектирования

5. Остальные направления7081 30,5 6731 42,4 350 4,8

Всего 23200 100 15880 100 7320 100

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------------- Направление ¦ 2007- ¦ В том числе ¦ 2011 +------------------------------------- ¦годы - ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год --------------------------------------------------------------------------

I. Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
1. Сверхвысокочастотная5024,5 817,5 1020 1002 1241 944 электроника - всего в том числе 3349 545 680 668 827 629 федеральный бюджет

2. Радиационно стойкая2788,1 372 437 417,6 332,5 1229 электронная компонентная база - всего в том числе 1859,3 248 291,4 278,6 221,7 819,6 федеральный бюджет

3. Микросистемная техника - 2768429 476 540 858 465 всего в том числе 1845 286 317 360 572 310 федеральный бюджет

4. Микроэлектроника - всего 5861,9 738960 1184,4 1112,5 1867 в том числе 3906,7 492 639,6 789,4 741,3 1244,4 федеральный бюджет

5. Электронные материалы и3357 663 612 702 663 717 структуры - всего в том числе 2238 442 408 468 442 478 федеральный бюджет

6. Группы пассивной3379 753 684 722 867 353 электронной компонентной базы - всего в том числе 2252 502 456 481 578 235 федеральный бюджет

7. Обеспечивающие работы -641,5 127,5 101 157 116 140 всего в том числе 430 85 68 105 78 94 федеральный бюджет

Итого по разделу I 23820 3900 4290 4725 5190 5715 в том числе 15880 2600 2860 3150 3460 3810 федеральный бюджет

II. Объемы капитальных вложений
8. Реконструкция и8620 1400 1540 1700 1880 2100 техническое перевооружение действующих микроэлектронных производств - всего в том числе 4310 700 770 850 940 1050 федеральный бюджет

9. Реконструкция и6020 1000 1100 1200 1320 1400 техническое перевооружение базовых центров системного проектирования и межотраслевого центра фотошаблонов - всего в том числе 3010 500 550 600 660 700 федеральный бюджет

Итого по разделу II 14640 2400 2640 2900 3200 3500 в том числе 7320 1200 1320 1450 1600 1750 федеральный бюджет

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Объемы финансирования подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------- ¦2007- ¦ В том числе ¦2011 +----------------------------- ¦годы -¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦всего ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ------------------------------------------------------------------- Капитальные вложения - всего 14640 2400 2640 2900 3200 3500

в том числе:

федеральный бюджет7320 1200 1320 1450 1600 1750

внебюджетные средства7320 1200 1320 1450 1600 1750

Научно-исследовательские23820 3900 4290 4725 5190 5715 и опытно-конструкторские работы - всего

в том числе:

федеральный бюджет15880 2600 2860 3150 3460 3810

внебюджетные средства7940 1300 1430 1575 1730 1905

Всего по подпрограмме38460 6300 6930 7625 8390 9215

в том числе:

федеральный бюджет23200 3800 4180 4600 5060 5560

внебюджетные средства15260 2500 2750 3025 3330 3655

____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Распределение объемов финансирования за счет средств федеральногобюджета по государственным заказчикам подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------- ¦ 2007-¦ В том числе ¦ 2011 +----------------------------- ¦годы -¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦2010 ¦2011 ¦всего ¦год ¦год ¦год ¦год ¦год ------------------------------------------------------------------- Капитальные вложения - всего 7320 1200 1320 1450 1600 1750

из них:

Федеральное агентство по7080 1175 1295 1420 1500 1690 промышленности

Федеральное агентство по70 - - - 40 30 атомной энергии

Федеральное космическое60 - - - 30 30 агентство

Федеральное агентство по110 25 25 30 30 - образованию

Научно-исследовательские и15880 2600 2860 3150 3460 3810 опытно-конструкторские работы - всего

из них:

Министерство промышленности 1032200 200 200 200 232 и энергетики Российской Федерации

Федеральное агентство по13998 2230 2490 2780 3090 3408 промышленности

Федеральное агентство по300 60 60 60 60 60 атомной энергии

Федеральное космическое300 60 60 60 60 60 агентство

Федеральное агентство по250 50 50 50 50 50 науке и инновациям

Всего по подпрограмме23200 3800 4180 4600 5060 5560

из них:

Министерство промышленности 1032200 200 200 200 232 и энергетики Российской Федерации

Федеральное агентство по21078 3405 3785 4200 4590 5098 промышленности

Федеральное агентство по370 60 60 60 100 90 атомной энергии

Федеральное космическое360 60 60 60 90 90 агентство

Федеральное агентство по250 50 50 50 50 50 науке и инновациям

Федеральное агентство по110 25 25 30 30 - образованию

_____________

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы

Расчет показателей социально-экономической эффективности подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы

Оценка и расчет показателей эффективности подпрограммы проведены в соответствии с методикой оценки и расчета для федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007-2011 годы, так как подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007-2011 годы (далее - подпрограмма) является составной частью указанной Программы. Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности базировались на ориентировочных данных о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения подпрограммы и ожидаемых объемах производства высокотехнологичной наукоемкой продукции по годам расчетного периода (2007-2016 годы). Эффективность подпрограммы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется началом осуществления подпрограммы вплоть до максимального уровня освоения введенных новых мощностей, а также 3 годами с момента серийного производства. За начальный год расчетного периода принимается 1-й год осуществления инвестиций или 1-й год разработки опытных образцов продукции, то есть 2007 год. Конечный год расчетного периода определяется полным освоением в серийном производстве разработанной в период реализации подпрограммы продукции на созданных в этот период мощностях. Учитывая, что обновление производственных мощностей осуществляется в течение всего периода действия подпрограммы и завершается в 2011 году, а нормативный срок освоения введенных мощностей 1,5 - 2 года, то конечным годом расчетного периода с учетом 3 лет с момента серийного производства принят 2016 год. Исходная информация по годовым объемам производства продукции была определена на основе прогнозных оценок. При этом объемы производства на 1-й стадии финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ достигнуты за счет реализации мероприятий прошлых лет. Капитальные вложения на реализацию подпрограммы предусматривают прежде всего техническое перевооружение производства и строительство уникальных объектов. Для определения коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы были приняты следующие условия: данные об ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, а также об объемах производства приведены в ценах соответствующих лет; расчеты произведены с учетом фактора времени, то есть проведения (дисконтирования) будущих затрат и результатов к расчетному году с помощью коэффициента дисконтирования; величина всех налогов и отчислений, поступающих в бюджет и внебюджетные фонды, определена в соответствии с действующим в настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации; расчеты всех экономических показателей произведены в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации до 2009 года, и с учетом складывающейся ситуации в отрасли дифференцированы для промышленной продукции и капитальных затрат с последующей экстраполяцией их до 2016 года. Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы, приведены в таблице 1. Результаты расчетов приведены в таблице 2. Итоговые показатели эффективности подпрограммы приведены в таблице 3. Экономическая эффективность подпрограммы в отрасли характеризуется следующими показателями. При общей сумме инвестиций 38460 млн. рублей, включая 23200 млн. рублей бюджетных ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, и 15260 млн. рублей внебюджетных ассигнований реализация подпрограммы позволит получить в сфере производства за расчетный период (2007-2016 годы) чистый дисконтированный доход в размере 24615,6 млн. рублей, а чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) составит 46343,1 млн. рублей. Всего налоговых поступлений от реализации подпрограммы с учетом бюджетных и внебюджетных ассигнований ожидается в размере 65343,9 млн. рублей. Срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных ассигнований) за счет чистой прибыли и амортизации составит 7,3 года (или 2,3 года после окончания реализации подпрограммы), а бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 1 год. Соответственно индексы доходности (рентабельность) составят для всех инвестиций - 1,78, для бюджетных ассигнований - 3,4. Уровень безубыточности равен 0,67 при норме 0,7, что свидетельствует о высокой эффективности и степени устойчивости подпрограммы к возможным отклонениям условий ее реализации.

____________

Таблица 1

Исходные данные для расчета коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Показатели ¦ Единица ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ 2010 ¦ 2011 ¦ 2012 ¦ 2013 ¦ 2014 ¦ 2015 ¦ 2016 ¦За расчет- ¦ измере- ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ год ¦ный период ¦ ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Условно-переменная часть процентов 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 - текущих издержек производства (себестоимость)

Годовой объеммлн. 19110 25578 31140 38288 45435 55614 67963 83624 104249 131788 - реализуемой продукции рублей в отрасли ценах (объем продаж) соответ- ствующих лет

Индекс-дефлятор на- 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 - продукцию (к предыдущему году)

Индекс-дефлятор на- 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 - продукцию (к базовому году)

Инвестиции из всехмлн. 6300 930 7625 8390 9215 - - - - - 38460 источников рублей в финансирования по ценах подпрограмме соответ- ствующих лет

в том числе:

средства федерального-"- 3800 4180 4600 5060 5560 - - - - - 23200 бюджета на научно- исследовательские и опытно-конструкторские работы, капитальные вложения

из них:

капитальные вложения-"- 1200 1320 1450 1600 1750 - - - - - 7320

внебюджетные средства на -"-2500 2750 3025 3330 3655 - - - - - 15260 научно-исследовательские и опытно- конструкторские работы и капитальные вложения (собственные, заемные и другие)

Среднегодовая стоимость-"- 21926 26277 33611 44360 55290 63805 68138 74010 79395 84160 - основных промышленно- производственных фондов отрасли по остаточной стоимости

Индекс-дефлятор на- 1,113 1,088 1,08 1,07 1,065 1,065 1,06 1,06 1,06 1,06 - инвестиции (к предыдущему году)

Индекс-дефлятор на- 1,113 1,211 1,308 1,399 1,490 1,587 1,682 1,783 1,890 2,004 - инвестиции (к базовому году)

Рентабельностьпроцентов 10 12 15 18 20 20 20 20 20 20 - реализованной продукции

Амортизационные-"- 3,5 3,8 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 - отчисления

Материалы-"- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -

Фонд оплаты труда-"- 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -

Налог на имущество-"- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -

Налог на прибыль-"- 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -

Налог на пользователей-"- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - автомобильных дорог

Подоходный налог-"- 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 -

Единый социальный налог-"- 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 -

Налог на добавленную-"- 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 - стоимость

____________

Таблица 2

Расчет коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование ¦ Расчетный период ¦ За показателей +-------------------------------------------------------------------------------------------¦ рас- ¦2007 год¦2008 год¦2009 год¦2010 год¦2011 год ¦2012 год¦2013 год¦2014 год¦2015 год¦2016 год ¦четный +-------------------------------------------------------------------------------------------¦период ¦ номер шага (m) ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ 0 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Операционная и инвестиционная деятельность (коммерческая эффективность)
Годовой объем19110 25578 31140 38288 45435 55614 67963 83624 104249 131778 - реализованной продукции отрасли без налога на добавленную стоимость

Себестоимость17372,7 22837,5 27078,4 32447,8 37863 46345 56635,8 69686,6 86874,4 109814,6 - годового объема реализованной продукции отрасли

Прибыль от1737,3 2740,5 4061,8 5840,6 7572,6 9269 11327,2 13937,3 17374,9 21962,9 - реализации продукции

Среднегодовая21926 26277 33611 44360 55290 63805 68138 74010 79395 84160 - стоимость основных промышленно- производственных фондов отрасли по остаточной стоимости

Налог на имущество 438,5525,5 672,2 887,2 1105,8 1276,1 1362,8 1480,2 1587,9 1683,2 11019,5

Налогооблагаемая1511,4 2466,5 3777,4 5548,6 7345,4 8990,9 10987,3 13519,2 16853,6 21304 - прибыль

Налог на прибыль362,7 591,9 906,6 1331,7 1762,9 2157,8 2637 3244,6 4044,9 5113 -

Чистая прибыль1148,7 1874,5 2870,8 4216,9 5582,5 6833,1 8350,4 10274,6 12808,8 16191,1 -

Амортизационные608 867,8 1083,1 1460,2 1893,2 2549 3398,1 4529,6 6081,2 8236,1 - отчисления в структуре себестоимости

Материальные8686,4 11418,8 13539,2 16223,9 18931,5 23172,5 28317,9 34843,3 43437,2 54907,3 - затраты в структуре себестоимости

Фонд оплаты4343,2 5709,4 6769,6 8112 9465,8 11586,2 14158,9 17421,7 21718,6 27453,7 - труда в структуре себестоимости

Налог на1563,5 2055,4 2437,1 2920,3 3407,7 4171 5097,2 6271,8 7818,7 9883,3 - добавленную стоимость

Подоходный налог564,6 742,2 880 1054,6 1230,5 1506,2 1840,7 2264,8 2823,4 3569 -

Единый1129,2 1484,4 1760,1 2109,1 2461,1 3012,4 3681,3 4529,6 5646,8 7138 - социальный налог

Налог на191,1 255,8 311,4 382,9 454,4 556,1 679,6 836,2 1042,5 1317,8 - пользователей автомобильных дорог

Налоги,3887 5063,4 6060,8 7354,1 8659,5 10521,9 12661,6 15382,7 18919,4 23591,2 112101,5 поступающие в бюджет и внебюджетные фонды (приток в бюджет)

Чистый доход1756,7 2742,3 3954 5677,1 7475,7 9382,1 11748,5 14804,2 18890,0 24427,2 - предприятий (чистая прибыль и амортизационные отчисления)

Коэффициент1 0,909 0,826 0,751 0,683 0,621 0,564 0,513 0,467 0,424 - дисконтирования (норма дисконта Е = 0,10)

Чистый доход1756,7 2493 3267,8 4265,3 5106 5825,5 6631,7 7596,9 8812,3 10359,5 56114,8 предприятий с учетом дисконтирования

Величина6300 6930 7625 8390 9215 - - - - - 38460 инвестиций из всех источников финансирования (оттоки)

Сальдо суммарного -4543,3 -4187,7 -3671-2712,9 -1739,3 9382,1 11748,5 14804,2 18890,0 24427,2 - потока от инвестиционной и операционной деятельности без дисконтирования

Величина6300 6300 6301,653 6303,531 6293,969 - - - - - 31499,2 инвестиций из всех источников финансирования (оттоки) с учетом дисконтирования

Сальдо суммарного -4543,3 -3807-3033,9 -2038,3 -1188 5825,5 6631,7 7596,9 8812,3 10359,5 24615,6 потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования

Чистый-4543,3 -8350,2 11384,1 -13422,4 -14610,4 8784,9 -2153,1 5443,8 14256,1 24615,6 - дисконтированный доход

Срок окупаемости- - - - - - - - - - 7,3 инвестиций (2,3*) (период возврата), лет

Индекс доходности -- - - - - - - - - 1,78 (рентабельность) инвестиций (Ид ) и

II. Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность)
Средства3800 4180 4600 5060 5560 - - - - - 23200 федерального бюджета на научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы, капитальные вложения (отток из бюджета)

Налоги,3887 5063,4 6060,8 7354,1 8659,5 10521,9 12661,6 15382,7 18919,4 23591,2 - поступающие в бюджет и внебюджетные фонды

Налоги,3887 4603,1 5008,9 5525,2 5914,6 6533,3 7147,1 7893,8 8826 10005 65343,9 поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования

Отток бюджетных3800 4180 4600 5060 5560 - - - - - - средств

Отток бюджетных3800 3800 3801,7 3801,7 3797,6 - - - - - 19000,8 средств с учетом дисконтирования

Сальдо суммарного 87803,1 1207,3 1723,6 2117 6533,3 7147,1 7893,8 8826 10005 46343,1 потока от финансирования и операционной деятельности с учетом дисконтирования

Чистый87 890,1 2097,4 3820,9 5937,9 12471,2 19618,4 27512,1 36338,1 46343,1 - дисконтированный доход государства или бюджетный эффект (ЧДД ) б

Индекс доходности 11,2 1,3 1,5 1,6 - - - - - 3,4 (рентабельность) бюджетных средств (ИД ) б

Налоги,3887 4603,1 5008,9 5525,2 5914,6 6533,3 7147,1 7893,8 8826 10005 - поступающие в бюджет и внебюджетные фонды с учетом дисконтирования

Удельный вес0,6 0,61 0,61 0,61 0,61 - - - - - 0,61 средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)

Период возврата1 год бюджетных средств (лет)

Уровень0,7 0,68 0,67 0,66 0,6 - - - - - 0,67 безубыточности ____________ * После завершения подпрограммы.

Таблица 3
Итоговые показатели эффективности подпрограммы
------------------------------------------------------------------¦ Показатель +-------------------------------- ¦ единица измерения ¦ значение ¦ ¦ ------------------------------------------------------------------ Всего инвестиций в подпрограмму млн. рублей в ценах 38460 соответствующих лет

в том числе:

средства федерального-"- 23200 бюджета

внебюджетные средства-"- 15260

I. Показатели коммерческой эффективности
1. Чистый дисконтированныймлн. рублей в ценах 24615,6 доход (ЧДД) в 2016 году** соответствующих лет

2. Срок окупаемости инвестицийлет 7,3 (2,3*) по чистой прибыли предприятия (СО)

3. Индекс доходности- 1,78 (рентабельность) инвестиций по чистой прибыли (ИД)

4. Уровень безубыточности- 0,67

II. Показатели бюджетной эффективности
5. Налоги, поступающие в бюджетмлн. рублей в ценах 65343,9 и внебюджетные фонды с учетом соответствующих лет дисконтирования**

6. Бюджетный эффект (ЧДД )**-"- 46343,1 б

7. Индекс доходности- 3,4 (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям (ИД ) б

8. Удельный вес средств- 0,6 федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства)

9. Срок окупаемости бюджетныхлет 1 ассигнований по налоговым поступлениям (СО ) б ___________________________ * После завершения подпрограммы. ** За 2007-2016 годы.

____________

Informations clés
Type de document Résolution
Date d'adoption