Правительство РФ утвердило новую редакцию схемы территориального
планирования в области федерального транспорта в части
трубопроводного транспорта.
Прежняя схема была утверждена распоряжением правительства от 13
августа 2013 года. В целях актуализации схемы распоряжением от 6
мая 2015 года утверждается ее новая редакция.
Обновленная схема содержит положение о территориальном
планировании и карту планируемого размещения объектов
федерального значения в области трубопроводного транспорта на период до 2030 года на территории России.
В новую редакцию схемы, кроме объектов, планируемых к строительству, включены планируемые к реконструкции объекты
трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов (около 2 тыс.
объектов), а также объекты газопроводов «Турецкий поток», «Сила
Сибири», «Алтай» и газопровода Краснодарский край — Крым.
Схема разработана с учетом стратегий социально-экономического
развития федеральных округов (макрорегионов) и субъектов
Федерации, Генеральной схемы развития нефтяной отрасли до 2020
года, Генеральной схемы развития газовой отрасли на период до 2030 года, а также с учетом данных, представленных организациями
ТЭК, отмечается в сообщении.
Разработан метод получения тонкопленочных структур
сегнетоэлектрик/металл на основе сверхтонкого титаната бария.
Результаты исследования их свойств показали, что подобные
структуры представляются весьма перспективными для создания
устройств энергонезависимой памяти. Растущие потребности в быстродействии, емкости, энергоэффективности энергонезависимой
памяти в электронике и мобильных устройствах диктуют поиск новых
физических механизмов записи и хранения информации.
БиСКВИД может позволить уменьшить энергопотребление
суперкомпьютеров на 6 порядков!
Учёные НИИЯФ и физического факультета МГУ разработали для
логических элементов суперкомпьютера новую микросхему биСКВИД из
сверхпроводящего материала, электрическое сопротивление которого
равно нулю. Возможно, что изобретение позволит уменьшить
энергопотребление суперкомпьютеров на 6 порядков!
Ранее ими была создана микросхема с аналогичным наименованием для
сверхпроводниковых высоколинейных детекторов магнитного поля и
высоколинейных низкошумящих усилителей.
«Сам биСКВИД был предложен нами ранее совместно с профессором
физического факультета Виктором Корневым и использовался в
устройствах аналоговой сверхпроводниковой электроники. Новость в
том, что в нём сейчас используется джозефсоновский контакт с
ферромагнетиком, и схема применяется для обратимых вычислений», -
пояснил старший научный сотрудник НИИЯФ МГУ Игорь Соловьев.
Наименование «биСКВИД» произошло от аббревиатуры «СКВИД» (от
английского SQUID - Superconducting Quantum Interference Device)
– сверхпроводящее квантовое интерференционное устройство,
обладающее уникальной чувствительностью к магнитному полю.
Приставка «би» в названии отражает объединение функций двух
СКВИДов в одной схеме.
Микросхема
1657РУ1У представляет собой статическое асинхронное КМОП ОЗУ
(SRAM) емкостью 4 Мбит с организацией 512Кх8, стойкое к
воздействию специальных факторов и предназначенное для
использования в большинстве радиационно-стойких
приложений.
Косвенными аналогами 1657РУ1У являются микросхемы UT8R512K8
(Aeroflex), AT60142E (Atmel), HX6408 (Honeywell) и AS5C512K8
(Austin Semiconductor).
Старая новость, но я не нашел её на сайте и решил добавить.
Сотрудники Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) разработали методику получения в алмазе тончайших графитизированных слоев. Уникальные свойства этих слоев в совокупности с разработанной технологией фотолитографии по алмазу открывают перед алмаз-графитовыми структурами большие перспективы по созданию на их основе различных элементов электроники и оптоэлектроники.
Часть планарной линейки, предназначенной для детектирования УФ и рентгеновского излучения. Основу электродов линейки составляет тонкий графитизированный слой, расположенный в алмазе на глубине 0,5 мкм (он проявляется зеленым интерференционным цветом), выводы от электродов также сделаны графитизированными до поверхности (покрыты золотыми контактами).
Новый этап в разработке российских микропроцессоров — подписан Акт приемки опытно-конструкторской работы «Разработка комплекта сверхбольших интегральных схем типа “система на кристалле” для применения в системах обработки радиолокационной информации». Завершена совместная разработка микросхемы «Эльбрус-2С+» компаниями ЗАО «МЦСТ» и ГУП НПЦ «Элвис».
Выдержки из Акта, подписанного членами Комиссии по проведению государственных испытаний:
«Разработанная микросхема интегральная 1891 ВМ7Я является импортозамещающей СБИС, обеспечивающей ввод оцифрованных высокоскоростных сигналов от антенных систем, их предварительную, первичную и вторичную цифровую обработку в режиме жесткого реального времени.
В состав микросхемы входят четыре разработанных ГУП НПЦ «Элвис» специализированных процессорных ядра для быстрой предварительной обработки цифровой сигнальной информации и два разработанных ЗАО «МЦСТ» универсальных процессорных ядра для выполнения универсальных алгоритмов первичной и вторичной обработки информации. На универсальную часть микросхемы также возлагается задача управления работой всей 6-ядерной системы.