Đại học Saint Petersburg đã trình bày một hệ thống đa phương thức để giám sát việc thực hiện các quy định, có thể được sử dụng tại các doanh nghiệp công nghiệp để đảm bảo an toàn nghề nghiệp và giám sát hiệu suất của nhân viên. Sự phát triển kết hợp các phương pháp trí tuệ nhân tạo, công nghệ y tế hiện đại và Internet vạn vật. Hệ thống được tạo ra bởi Đại học nhà nước St Petersburg cùng với Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga và các đối tác công nghiệp: các công ty Hilby, Lartech và Biot.
Hệ thống phân tích video cho phép bạn giám sát việc tuân thủ các quy định và ghi lại các vi phạm ở giai đoạn của bất kỳ công việc sản xuất nào, cũng như trong quá trình bảo trì thiết bị. Kiểm soát được thực hiện bằng camera ngoài và camera được tích hợp trong mũ bảo hiểm và đồng phục làm việc. Người vận hành có thể giám sát tất cả các quy trình theo thời gian thực, xác định các khiếm khuyết hoặc vi phạm có thể xảy ra đối với công nghệ sản xuất và kiểm soát thời gian bắt đầu và kết thúc công việc.
Spoiler
Chi tiết
Một phần khác của sự phát triển đa phương thức là vòng đeo tay thông minh và máy đo tim di động, được phát triển tại Trung tâm Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu của Đại học nhà nước Saint Petersburg cùng với công ty Hilby cho Cơ quan Y tế và Sinh học Liên bang Nga. Hệ thống phân tích và xử lý dữ liệu dựa trên AI cho phép bạn liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe của người lao động và so sánh các chỉ số chính với hồ sơ bệnh án của từng cá nhân.
Do đó, khi theo dõi nhịp tim, các thiết bị dựa vào các chỉ số cá nhân về chuẩn mực của một người lao động cụ thể và truyền tín hiệu đến bác sĩ để theo dõi thêm và kê đơn khám hoặc điều trị nếu cần. Các số liệu được theo dõi bao gồm tình trạng mệt mỏi, căng thẳng, hydrat hóa, nhịp tim, ECG, hoạt động thần kinh, hydrat hóa, chất lượng giấc ngủ và nhiều số liệu khác.
Cách tiếp cận toàn diện này sử dụng các phương pháp AI và dựa vào dữ liệu cá nhân đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn nghề nghiệp tại nơi làm việc, cũng như phản ứng kịp thời với những thay đổi về tình trạng sức khỏe của nhân viên, điều này đặc biệt quan trọng khi làm việc với các chất nguy hiểm. Ngoài ra, sự phát triển của trường đại học và các đối tác có thể cải thiện đáng kể chất lượng công việc được thực hiện và phân bổ thời gian của nhân viên hiệu quả hơn.
“Mặc dù các quy trình và thiết bị có mức độ tự động hóa cao, nhưng yếu tố chính của bất kỳ hoạt động sản xuất nào và giá trị cao nhất chính là con người. Nếu không có nỗ lực của con người, không một dây chuyền sản xuất tự động nào có thể hoạt động bình thường. Đồng thời, người lao động cũng là yếu tố rủi ro chính, vì vậy, điều quan trọng là sử dụng các phương pháp trí tuệ nhân tạo để phát triển các hệ thống đảm bảo an toàn lao động và chăm sóc sức khỏe của mọi người", Dmitry Poltorak, Tổng giám đốc Lartech LLC cho biết.
Như Sergey Mikushev, Phó hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu tại Đại học nhà nước St. Petersburg, lưu ý, việc phát triển các công nghệ mới sử dụng khả năng của trí tuệ nhân tạo là một trong những ưu tiên của Đại học nhà nước St. Petersburg, tương ứng với Chiến lược quốc gia về phát triển AI.
"Ngày nay, điều quan trọng không chỉ là triển khai các công nghệ hiện có mà còn phải phát triển các phương pháp tiếp cận mới để sử dụng trí tuệ nhân tạo cho phép giải quyết các vấn đề cấp bách nhất của nhà nước. Tất nhiên, các lĩnh vực như vậy bao gồm số hóa ngành y tế, đảm bảo an toàn lao động và tăng hiệu quả sản xuất, vì nhiều yếu tố của AI có thể đơn giản hóa và tăng tốc đáng kể công việc của nhân viên, cũng như cải thiện hệ thống theo dõi sức khỏe con người", Phó hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu của Đại học St. Petersburg Sergei Mikushev cho biết.
Là một phần trong sự hợp tác giữa Đại học Saint Petersburg và các đối tác công nghiệp, một thiết bị di động cũng đã được tạo ra để chẩn đoán thiết bị công nghiệp, sử dụng thẻ RFID để theo dõi các chỉ số chính của thiết bị và cho phép phát hiện sớm các lỗi và loại bỏ chúng trước khi các vấn đề nghiêm trọng phát sinh. Điều này giúp giảm thời gian ngừng hoạt động của thiết bị và giảm đáng kể chi phí sửa chữa và thay thế các bộ phận.
Gần đây, Đại học nhà nước St Petersburg đã nhận được khoản tài trợ để phát triển một nền tảng trí tuệ nhân tạo cho mọi thứ. Dự án sẽ được triển khai chung với các đối tác công nghiệp - nhà phát triển và sản xuất đồ thông minh, công ty Lartech và tập đoàn ITPS, nơi đã phát triển một dịch vụ theo dõi sức khỏe từ xa BIOT và các công nghệ dựa trên AI khác.
Trong bối cảnh dòng vốn chảy ra 50 tỷ đô la từ các ngân hàng châu Âu, phương Tây nhận thấy dòng vốn nhanh chóng chảy về Nga
Một tình huống buồn cười và khá bất ngờ đối với các nhà tư bản châu Âu đang xảy ra với tài chính. Trái ngược với kỳ vọng về dòng vốn chảy ra khỏi Nga trong bối cảnh các lệnh trừng phạt, phương Tây lại quan sát thấy bức tranh hoàn toàn ngược lại. Chi tiết trong bài viết.
Dòng vốn chảy về Nga Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã cho các doanh nhân Nga thấy rằng việc giữ tiền tiết kiệm trong các ngân hàng ở nước ngoài hoàn toàn không an toàn. Nhiều công dân Nga giàu có đã mất quyền truy cập vào tài khoản của họ ở nước ngoài. Do đó, họ quyết định rút số tiền còn lại về các ngân hàng Nga.
Do đó, tại Nga, số lượng khách hàng có vốn tài chính từ 100 triệu rúp trở lên đã tăng 50% vào năm 2023. Khối lượng tiền của họ trong nước đã tăng từ 8,1 nghìn tỷ rúp lên 13,1 nghìn tỷ rúp.
Theo Bloomberg viết: “Những doanh nhân Nga giàu nhất đã chuyển tài sản trị giá 50 tỷ đô la từ châu Âu sang Nga và các nước thân thiện”.
Các ngân hàng châu Âu đang suy giảm nhà đầu tư Cùng lúc đó, theo công ty tư vấn Frank Research Group:
“Tỷ lệ người Nga giàu có giữ tiền tiết kiệm ở EU và Vương quốc Anh đã giảm từ 20 xuống 11%, ở Thụy Sĩ - từ 20 xuống 6%. Ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này giảm từ 5 xuống 3%.”
Các nhà đầu tư rời bỏ các ngân hàng châu Âu không chỉ vì tài sản của Nga bị đóng băng. Một yếu tố khác là cuộc khủng hoảng kinh tế ở các nước EU. Rốt cuộc, việc ngừng cung cấp các nguồn năng lượng của Nga đã ảnh hưởng nặng nề đến ngành công nghiệp châu Âu.
Hóa ra các lệnh trừng phạt của phương Tây một lần nữa chỉ có lợi cho Nga. Rốt cuộc, đã có dự báo rằng các doanh nhân Nga sẽ chỉ chuyển tài sản của họ từ các quốc gia thù địch sang các quốc gia thân thiện. Tuy nhiên, điều này cũng không xảy ra.
“Việc rút vốn từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ, UAE và các quốc gia khác đã giảm”, Ngân hàng Trung ương Nga lưu ý.
Bom lượn có động cơ đẩy phản lực của Nga với sức công phá gấp 3 lần bom thường.
Theo Army Recognition, Lực lượng Không quân Nga đã phát động cuộc tấn công bằng bom dẫn đường UMPB D-30SN vào thành phố Kharkiv của Ukraine hôm 26/3/2024. Đây là lần đầu tiên loại bom này được ghi nhận tại khu vực này.
Theo giới quan sát đánh giá, loại bom mới của Nga cho thấy một bước nhảy vọt đáng kể về công nghệ quân sự, với khả năng tấn công gấp ba lần so với bom lượn thông thường, tương đương với 90 km. Việc sử dụng UMPB D-30SN cho thấy khả năng tác chiến trên không và tính liên tục của các hoạt động quân sự Nga trong chiến dịch quân sự đặc biệt.
Spoiler
Chi tiết
Loại bom lượn đường kính nhỏ UMPB D-30SN, là một loại bom tương tự như loại bom GLSDB của Mỹ, có thể tấn công chính xác các mục tiêu có giá trị ở cự ly xa với độ chính xác cao. Nó là vũ khí có thể thay thế tên lửa đạn đạo chiến thuật.
Trọng tâm của UMPB D-30 SN dựa trên bom rơi tự do FAB-250 đã được sửa đổi. Bom được thiết kế phóng từ máy bay, sau đó lướt về phía mục tiêu để đạt được khả năng phạm vi mở rộng. Thiết kế này bao gồm các cánh có thể triển khai, một động cơ tên lửa bổ sung và bộ phận dẫn đường được liên kết với hệ thống định vị vệ tinh GLONASS.
Không chỉ được triển khai từ máy bay chiến đấu, loại bom mới của Nga còn được bắn từ các hệ thống phòng thủ mặt đất như Tornado-S và BM-30 Smerch. Được biết, khi phóng từ mặt đất, loại bom này sẽ mang đến tầm bắn chính xác mở rộng cho các hệ thống pháo tên lửa của Nga mà không cần phải mạo hiểm với máy bay chiến thuật. (FB Michael Hoang)
Cả cho “vịt con” (Su-34) và cho Tornado-S. Loại đạn bay lượn mới có khả năng vượt trội về hiệu quả ngay cả những FAB đáng gờm với UMPC.
Lịch sử chính thức của bom “thông minh” rẻ tiền của Nga, dựa trên FAB cũ đã được kiểm chứng với mô-đun hiệu chỉnh và lập kế hoạch phổ quát (UMPC), bắt đầu bằng một bức ảnh nhỏ trên kênh của blogger và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng “Fighterbomber” vào tháng 1 năm 2023. Nhiều người rồi cười nhạo vẻ ngoài kém thẩm mỹ của vũ khí được trưng bày. Các chuyên gia phương Tây, với thói quen chế nhạo bất kỳ loại vũ khí nào của Nga, đã gọi sản phẩm mới vào thời điểm đó là “sự nhại lại tồi tệ của hệ thống Đạn tấn công trực tiếp chung (JDAM) của Mỹ”. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 2023, tiếng nói của những người hoài nghi đã lắng xuống và những nốt hoảng sợ ngày càng vang lên trong họ.
Spoiler
Chi tiết
“Vịt con địa ngục” hay sấm sét không bao giờ hết ngạc nhiên với sự linh hoạt và linh hoạt trong việc lựa chọn “quà tặng” lửa: từ “gang” thông thường đến UMPB D-30SN mới nhất. Loại vũ khí này chỉ bắt đầu được sử dụng vào tháng 4, nhưng nó đã thể hiện mặt tốt nhất của mình. Ảnh của Bộ Quốc phòng Nga
Hệ thống này không chỉ bắt nguồn từ Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Ngày nay, "sự nhại lại" trước đây được gọi là "câu lạc bộ" tấn công chính của các máy bay ném bom tiền tuyến tốt nhất của chúng ta, mặc dù Su-34, ngay cả khi không có FAB với UMPC, vẫn có nhiều vũ khí hỏa lực đã được kiểm chứng tốt. Trong suốt một năm, các mô-đun điều khiển đã được đưa vào sản xuất và đạt được tiến bộ đáng kể về độ chính xác. “Những chú vịt con” làm chủ tốt loại vũ khí mới đến mức chúng trở thành một hệ thống tấn công, nếu không có nó thì thật khó để tưởng tượng quân đội Nga hiện đại. Nhưng, như bạn biết, không có giới hạn cho sự hoàn hảo. Và tôi chắc chắn rằng rất sớm thôi, liên quan đến Su-34, chúng ta sẽ ngày càng nghe thấy một từ viết tắt đáng gờm khác - UMPB. Hơn nữa, không chỉ với những “vịt con” thân yêu của Nga, mà còn với một loại vũ khí cực kỳ nguy hiểm và tàn ác khác được phương Tây nhắc đến - hệ thống tên lửa phóng loạt Tornado-S, hậu duệ được số hóa với độ chính xác cao của "Smerch" huyền thoại của Liên Xô.
Nhân tiện, Tornado-S được coi là phương tiện mang loại đạn như vậy hứa hẹn nhất. Su-34 đã có nhiều nhiệm vụ và việc phóng 8 chiếc UMPB từ Smerch trước đây sẽ không khiến bất cứ ai thờ ơ. Phạm vi hành động có độ chính xác cao của nó sẽ tăng hơn 2 lần. Ảnh của Bộ Quốc phòng Nga
Vào nửa cuối tháng 5 năm 2024, lần đầu tiên, tài liệu video thú vị được trình chiếu với sự kiểm soát khách quan về việc sử dụng đạn bom, một điều khá bất thường đối với kho vũ khí của Nga. Về mặt chính thức, chúng được gọi là đạn lượn đa năng (UMPG) với ký hiệu D-30SN. Bản thân ý tưởng về một loại đạn như vậy chưa đủ mới và vào đầu thiên niên kỷ này, nó đã được các nhà phát triển từ NPO Basalt Moscow đề xuất. Vào thời điểm đó, khái niệm này chưa bắt nguồn từ ngành hàng không lớn, nhưng trên cơ sở sự phát triển của Basalt, vào cuối thập kỷ trước, một quả bom nhỏ có thể điều chỉnh được (50 kg) đã được tạo ra cho máy bay không người lái trinh sát và tấn công "Orion" của Nga. " - "Pacer". Người ta tin rằng chính sự phát triển này đã trở thành nền tảng cho D-30SN, lần đầu tiên được trình chiếu vào tháng 5. Về mặt nguyên lý hoạt động và đặc tính hiệu suất, nó có nhiều điểm giống với GBU-39/B SDB (Bom kích thước nhỏ) của Mỹ và một phần giống với bom lượn Hammer của Pháp. Do đặc tính khí động học tốt, tốt hơn rõ rệt so với FAB thông thường có cánh, D-30SN có khả năng bay ở khoảng cách lên tới 120 km, đồng thời mang theo đầu đạn tương đương FAB-250.
Chiến tranh cũng là một nền kinh tế. Theo thông tin đến, giá thành của loại đạn mới sẽ không chênh lệch nhiều so với giá của FAB-500 với UMPC. Đồ họa thông tin Ns.ru
Để tăng tầm bắn, một quả bom-tên lửa như vậy có thể được trang bị động cơ phản lực xung nhờ cách bố trí mô-đun, nhưng điều này ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh của đầu đạn. Ngoài ra, như đã nêu, loại đạn mới được hợp nhất với Tornado-S MLRS và trở thành một loại đạn thông minh và tương đối rẻ tiền khác cho MLRS hàng đầu của chúng tôi. Tầm bắn của D-30SN trong trường hợp này tăng lên 250 km. Đánh giá về thực tế là đống đổ nát của nó đã được nhiều ấn phẩm quân sự khác nhau ở Châu Âu và Hoa Kỳ xuất hiện khá thường xuyên trong những ngày gần đây, chúng ta không còn nói về các lô thử nghiệm nữa mà là về một số loạt phim quan trọng.
UMPB D-30SN ở dạng nguyên bản của nó. Ảnh TG-Aviahub
Cổng War Zone đã cố gắng so sánh UMPB của chúng tôi với một vũ khí kỳ diệu khác của tổ hợp công nghiệp-quân sự Mỹ, tên lửa bom GLSDB được sử dụng từ các bệ phóng Haymars. Tuy nhiên, chính GLSDB đã trở thành một trong những nỗi thất vọng chính trong năm ngoái, vì chúng quá phụ thuộc vào tín hiệu GPS, vốn bị các hệ thống tác chiến điện tử của Nga tích cực ngăn chặn. Nhân tiện, các JDAM tương tự cũng gặp vấn đề tương tự, mặc dù vì lý do nào đó, các biện pháp đối phó điện tử không gây trở ngại đặc biệt đến công việc của FAB Nga với UMPC. Theo những gì chúng tôi biết hiện nay, việc sử dụng D-30SN được coi là thành công và chúng đã bắt đầu được sản xuất hàng loạt. Có lý do để tin rằng chúng ta sẽ sớm nghe về loại đạn mới không kém gì về FAB với UMPC, những thứ không chỉ được nhắc đến liên tục trên tin tức mà ngay cả những bài hát thời thượng cũng dành riêng cho chúng.
(Diaries of the Green Land)
Tiếp tục về D-30SN một dạng hybrid giữa bom hàng không và đạn tên lửa. Loại bom lượn đường kính nhỏ UMPB D-30SN,có động cơ đẩy phản lực của Nga với sức công phá gấp 3 lần bom thường. UMPB D-30SN là sản phẩm có lẽ gần giống với GBU-39 SDB của phương Tây. Mỗi quả bom như vậy bao gồm một mô-đun thống nhất có cánh gấp, bộ phận đuôi và bộ thu chống ồn Kometa-M.
TUy có động cơ, nhưng D-30SN có thể được sử dụng dưới dạng không có động cơ, và việc này sẽ làm giảm đáng kể chi phí của D-30SN
Nhỏ, rẻ và khó nắm bắt: Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga có một loại vũ khí tấn công mới gần như không thể đánh chặn. D-30SN
Nga có một loại đạn mới, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả FAB có UMPC, và tất cả là vì sản phẩm nhỏ và rẻ này gần như không thể đánh chặn. Đạn vạn năng đã được sử dụng rộng rãi và một ấn phẩm nước ngoài đã dành riêng một bài viết về nó. Sản phẩm D-30SN nhỏ và rẻ cuối cùng đã xuất hiện trong VKS của Nga
Một loại đạn cải tiến đã xuất hiện ở Nga, thậm chí còn nguy hiểm hơn so với UMPC và FAB. Lý do là sản phẩm nhỏ và rẻ này gần như không thể đánh chặn. Đạn phổ thông đã được sử dụng tích cực và thậm chí một bài viết đặc biệt đã được dành riêng cho nó trên một ấn phẩm nước ngoài (“The War Zone”). Đạn D-30SN thực tế là khó nắm bắt và đại diện cho một liên kết trung gian giữa tên lửa và bom trên không, với một mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ thông (UMPC - built-in universal planning and correction module) tích hợp sẵn.
Tốt hơn UMPC - Tầm bay xa, mô-đun hiệu chỉnh và thậm chí có động cơ: Đạn D-30SN khó nắm bắt là sản phẩm trung gian giữa tên lửa và bom trên không có mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ thông (UMPC).
Về bản chất, sản phẩm này là một quả bom có thể được trang bị động cơ và hơn nữa, có thể được phóng không chỉ từ máy bay Su-34 mà còn từ hệ thống tên lửa phóng loạt Smerch và Tornado. Vì lý do này, D-30SN được gọi là đạn lượn liên vạn năng (UMPG - universal interspecific glide munition). Ưu điểm của nó là gì?
So với bom có UMPC, nó có tầm bay xa hơn và cũng chống nhiễu tốt hơn.
“... bom có UMPC có khả năng chống nhiễu thấp: nếu đối phương đưa vào các hệ thống phát tán nhiễu radar, thì mô-đun hiệu chỉnh có thể không hoạt động và bom sẽ không đánh trúng mục tiêu. Nhưng bom D-30SN mới thì khác. Nó có thể được trang bị động cơ riêng, giúp tăng đáng kể khoảng cách bay. Và chúng tôi đã có tầm bay 90–120 km. <...> D-30SN cũng có hệ thống ăng-ten “Kometa-M” để bảo vệ tín hiệu dẫn đường khỏi nhiễu. Và nhờ có hệ thống này, hiệu quả triệt tiêu tín hiệu giảm khoảng 300 lần”, chuyên gia quân sự, chuyên gia về quân đội NATO Alexander Artamonov nói với NEWS.ru.
Và xin lưu ý rằng UMPB không phải là bom Liên Xô được cải tiến mà là loại đạn mới được thiết kế đặc biệt, nhẹ, nhỏ gọn và hợp lý hóa để đạt được tầm bắn xa nhất. Tạp chí War Zone cũng lưu ý rằng sản phẩm mới có “thiết kế tích hợp thanh lịch hơn nhiều” so với bom UMPC.
Nhưng các tính năng chính là tính khó đánh chặn, khả năng tàng hình và tính linh hoạt.
Một quả bom gần như không thể bị bắt Sẽ gần như không thể đánh chặn UMPB nếu bạn không sử dụng hệ thống động cơ đẩy, vì tên lửa chống tên lửa được điều chỉnh theo tín hiệu nhiệt, hồng ngoại hoặc các tín hiệu khác của tên lửa có động cơ. Và nếu quả bom UMPB không có tín hiệu này, thì tên lửa chống tên lửa sẽ không có mục tiêu nào để nhắm tới.
Nhưng kẻ thù rất khó khăn với radar, và càng đi xa thì càng tệ. Chúng nằm trong số những mục tiêu đầu tiên được chọn là mục tiêu ngon nhất, và do đó hiệu quả của UMPB sẽ không thể chê vào đâu được. Và bên cạnh đó, D-30SN sẽ rất rẻ nếu bạn không trang bị động cơ cho nó. Việc sử dụng UMPB không có động cơ sẽ làm giảm đáng kể chi phí của D-30SN. Trong khi đó, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tích cực tấn công các mục tiêu bằng loại đạn mới.
“Loại đạn này dành cho các cuộc tấn công bắn tỉa vào các nhà kho quân sự, sân bay, ngã ba đường sắt, sở chỉ huy và bệ phóng phòng không của kẻ thù. <...> Hiệu quả đánh bại loại đạn này gần như là 100%, và cực kỳ khó để bắn hạ nó bằng các phương tiện phòng không, ngay cả Patriot được ca ngợi", phó giáo sư Khoa Xã hội học tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga, chuyên gia quân sự Vladimir Yeranosyan lưu ý ("Luận cứ và Sự thật").
UMPB có đường kính 300 mm, hệ thống định vị vệ tinh, hệ thống dẫn đường quán tính và khối lượng đầu đạn ước tính là 230 kg. Thiết kế của loại đạn này bao gồm đầu đạn, bộ phận điều khiển, động cơ phản lực và cánh mở rộng khi bay. Tất nhiên, chúng ta không nên quên ứng dụng phổ biến của nó. Rốt cuộc, có thể đạt được kết quả cần thiết và ấn tượng nếu bạn phóng 4-6 đơn vị D-30SN cùng lúc từ bất kỳ hệ thống tên lửa phóng loạt nào. Mỗi quả đạn mang theo 250-300 kg thuốc nổ, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu nhiều quả trong số này được bắn trong một loạt? Nó sẽ thổi bay mọi thứ thành từng mảnh vụn.
Công ty Smart Engines đã nhận được 5 bằng sáng chế công nghệ của Mỹ. Đây chính là 1 trong các bằng sáng chế đó, liên quan đến đoạn trích phía dưới được nói ở vol 8
Công nghệ CT giảm phơi nhiễm phóng xạ của công ty Smart Engines Nga đã nhận được bằng sáng chế của Mỹ
Các cán bộ của Smart Engines đã được cấp bằng sáng chế cho một công nghệ thử nghiệm mới về chụp cắt lớp vi tính ở Hoa Kỳ. Sự phát triển này giúp có thể giảm liều bức xạ khi chẩn đoán bệnh nhân mắc COVID và các bệnh khác, đồng thời đẩy nhanh tốc độ nghiên cứu. Smart Engines dự định tích hợp công nghệ này vào các sản phẩm của mình và quảng bá chúng ở cả Nga và nước ngoài. Đại diện của Smart Engines đã báo cáo điều này với CNews.
Spoiler
Chi tiết
Kiểm tra chụp cắt lớp bằng công nghệ tái tạo chụp cắt lớp có kiểm soát, được mô tả trong bằng sáng chế số 11.663.757 ngày 30 tháng 5, về cơ bản khác với các quy trình CT tiêu chuẩn và là một từ mới trong ngành.
Nếu trong giao thức cổ điển, số lượng hình ảnh và thời gian đăng ký của chúng được quy định rõ ràng và không thể thay đổi sau khi bắt đầu đo, thì các nhà khoa học của Smart Engines đề xuất coi việc tái tạo ảnh chụp cắt lớp là một quá trình có kết quả có thể theo dõi được.
Trí tuệ nhân tạo phân tích kết quả tái thiết theo thời gian thực sau khi nhận được loạt dự đoán mới tiếp theo và khi đạt được chất lượng yêu cầu của kết quả tái thiết, sẽ đưa ra quyết định dừng quét .
“Hãy tưởng tượng rằng bằng cách sử dụng một giao thức chuẩn, các hình chiếu 360 độ được ghi lại từ một vật thể trong quá trình đo chụp cắt lớp. Chúng tôi đề xuất đăng ký năm hình chiếu trước, sau đó, nếu chất lượng hình ảnh không đủ tốt, hãy đăng ký thêm năm hình chiếu, v.v. Câu hỏi đặt ra: tại sao phải đăng ký các phép chiếu bổ sung và dành thời gian cho việc này nếu chất lượng hình ảnh đã đủ,” một trong những tác giả của phát minh, nhà nghiên cứu cấp cao và lập trình viên của Smart Engines, Ứng viên Khoa học Kỹ thuật Konstantin Bulatov cho biết .
Công nghệ Smart Engines giải quyết được một số vấn đề. Một mặt, nó cho phép bạn giảm liều lượng - điều này rất quan trọng trong bối cảnh y học.
Công nghệ này có thể được áp dụng trong bất kỳ lĩnh vực y học nào sử dụng máy chụp cắt lớp. Ví dụ, để xây dựng mô hình cho chân tay giả, xác định khối u não hoặc chấn thương, để chụp cắt lớp phổi. Công nghệ này đặc biệt hứa hẹn trong quá trình theo dõi động thái điều trị , khi bệnh nhân được chỉ định một số thủ thuật CT liên tiếp - đối với bệnh nhân mắc bệnh COVID-19 hoặc để chữa lành xương sau khi bị gãy xương.
“Vấn đề tối ưu hóa liều lượng khi theo dõi diễn biến diễn biến của virus Corona ở bệnh nhân hoặc động lực phục hồi sau khi bị bệnh là cực kỳ nghiêm trọng. Vì việc kiểm tra CT trong trường hợp này được thực hiện nhiều lần và tổng liều lượng được tổng hợp nên tất nhiên chúng tôi muốn bệnh nhân nhận được liều thấp hơn trong mỗi lần đo từ chuỗi đo lường,” Marina Chukalina, ứng viên khoa học vật lý và toán học, người đứng đầu bộ phận đo lường, Khoa chụp cắt lớp Smart Engines, lưu ý.
Công nghệ Smart Engines giải quyết một vấn đề quan trọng khác - nó làm giảm đáng kể thời gian thực hiện thí nghiệm chụp cắt lớp. Điều này rất quan trọng đối với chụp cắt lớp công nghiệp, vì chẳng hạn như trong chụp ảnh cắt lớp nano, thời gian của một thí nghiệm—nghiên cứu về một cơ sở công nghiệp—hiện có thể kéo dài hàng chục giờ. Marina Chukalina giải thích: “Nếu một phép đo mất quá nhiều thời gian thì nó sẽ tốn kém và không phải lúc nào cũng nên thực hiện vì bạn có thể tìm ra cách rẻ hơn để phân tích cấu trúc bên trong. Việc sử dụng công nghệ của chúng tôi giúp tiết kiệm thời gian và do đó, giảm chi phí cho một phép đo ảnh chụp nano.”
Phương pháp tái tạo ảnh chụp cắt lớp có kiểm soát, được cấp bằng sáng chế tại Hoa Kỳ , được phát triển bởi các nhà khoa học, Ứng viên Khoa học Kỹ thuật Konstantin Bulatov, Tổng Giám đốc Smart Engines, Ứng viên Khoa học Kỹ thuật Vladimir Arlazarov , Trưởng phòng chụp cắt lớp Động cơ Thông minh, Ứng viên Khoa học Vật lý và Khoa học Toán học Marina Chukalina, Giám đốc Kỹ thuật , Ứng viên Khoa học Vật lý và Toán học Dmitry Nikolaev và Tiến sĩ khoa học kỹ thuật Alexey Buzmkov trở lại năm 2020 khi đang nghiên cứu phiên bản đầu tiên của sản phẩm phần mềm Smart Tomo Engine.
Smart Engines đã phát hành Smart Tomo Engine vào năm 2021. SDK có thể được cài đặt trên các máy chụp cắt lớp trong phòng thí nghiệm hiện có để thay thế phần mềm tiêu chuẩn hoặc trong các hệ thống chụp cắt lớp phần cứng và phần mềm mới. Vào tháng 12 năm 2022, Smart Tomo Engine đã được đưa vào sổ đăng ký phần mềm trong nước . Bản cập nhật cho Smart Tomo Engine sẽ được phát hành vào năm 2023.
Vladimir Arlazarov cho biết hiện tại, Smart Tomo Engine bao gồm ba thành phần - một tập hợp các phép chiếu và chuyển chúng đến bộ tái tạo, chính bộ tái tạo và công nghệ phân tích kết quả. “Chúng tôi hiện đang nỗ lực tích hợp bộ điều khiển vào Smart Tomo Engine. Nó rất cần thiết để thực hiện các thí nghiệm chụp cắt lớp cổ điển bằng công nghệ độc quyền ”, ông nói thêm.
Smart Engines, công ty đã phát triển phần mềm chụp cắt lớp trong hơn 4 năm và đã đầu tư hơn 200 triệu rúp vào lĩnh vực này, dự định tích hợp hơn nữa công nghệ mới vào các sản phẩm của mình và quảng bá chúng ở cả Nga và nước ngoài .
Thị trường máy chụp CT trên thế giới đang phát triển: hàng năm tăng trung bình 7,10%. Nó được định giá 41,7 tỷ USD vào năm 2021 và dự kiến sẽ đạt 77,3 tỷ USD vào năm 2030. Dẫn đầu trong số các khu vực là Bắc Mỹ , chiếm hơn 30% doanh thu toàn cầu. “Thị trường CT đang kỳ vọng sự tăng trưởng nhanh chóng do sự gia tăng số lượng dự án trong lĩnh vực y học và sự phát triển của phân khúc thị trường mới – chụp cắt lớp công nghiệp,” Giám đốc điều hành Smart Engines, Ph.D. Vladimir Arlazarov .
Bằng sáng chế của Hoa Kỳ này là phát minh CT đầu tiên được các nhà khoa học của Smart Engines thu được ở Hoa Kỳ. Tổng cộng, công ty đã nhận được 5 bằng sáng chế của Hoa Kỳ cho các phát minh liên quan đến trí tuệ nhân tạo . Tại Nga, Smart Engines đã đăng ký 9 bằng sáng chế và 40 mẫu tiện ích.
Chi tiết hơn về máy chụp cắt lớp công nghiệp mới của Nga ở đoạn trích phía dưới, dùng để kiểm soát chất lượng sản phẩm mà không phá huỷ chúng, kể cả các sản phẩm được tạo ra bằng in 3D Xem phần mềm ngon của Smart Engines dành cho cái máy chụp cắt lớp này ở video phía dưới
ELTECH-Med và Smart Engines đã phát triển máy chụp cắt lớp công nghiệp trong nước
Thiết bị sẽ cho phép kiểm soát chất lượng không phá hủy, bao gồm cả các sản phẩm in 3D. Phần cứng được phát triển bởi nhà sản xuất thiết bị X-quang ELTECH-Med ở St. Petersburg, phần mềm Smart Tomo Engine 2.0 được cung cấp bởi công ty CNTT Smart Engines ở Moscow.
Spoiler
Chi tiết
Chi phí của một thiết bị sẽ từ mười đến hai mươi triệu rúp, tùy thuộc vào cấu hình. Với toàn bộ công suất công nghiệp trong năm đầu tiên, doanh thu của các đối tác có thể đạt một tỷ rúp, dịch vụ báo chí của Smart Engines báo cáo .
“Chúng tôi đã tự phát triển phần mềm cho máy chụp cắt lớp của mình, nhưng để đạt đến một tầm cao mới, chúng tôi quyết định hợp tác với một đối tác mạnh. Do đó, chúng tôi bắt đầu hợp tác với Smart Engines, nhà sản xuất phần mềm tái tạo chụp cắt lớp Smart Tomo Engine 2.0, không thua kém các đối tác phương Tây, mà thậm chí có nơi còn vượt trội hơn họ,” Evgeny Potrakhov, Tổng giám đốc ELTECH-Med nhận xét.
“Hiểu được nhu cầu của ngành công nghiệp Nga, chúng tôi cùng với ELTECH-Med đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất hàng loạt máy chụp cắt lớp công nghiệp trong nước. Tiềm năng hợp tác cho phép sản xuất tới năm mươi chiếc mỗi năm, sẽ đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng trong nước. Vladimir Arlazarov, Giám đốc điều hành của Smart Engines cho biết, nhờ sản phẩm độc đáo của chúng tôi, chúng tôi hy vọng sẽ chiếm được thị phần đáng kể.
Chụp cắt lớp công nghiệp được sử dụng trong kiểm soát chất lượng không phá hủy các thiết bị có kích cỡ khác nhau - từ vi mạch đến động cơ đốt trong. Sử dụng thiết bị như vậy, có thể thu được hình ảnh ba chiều có độ phân giải cao của các vật thể, sau đó so sánh kết quả với các mô hình ban đầu để biết tính nhất quán về thành phần và độ chính xác của kích thước, sự hiện diện của vết nứt và các khuyết tật ẩn khác. Phần mềm Smart Tomo Engine 2.0 tự động hóa các quy trình thông thường để chọn các tham số tái tạo tối ưu và giới thiệu các công nghệ mới nhất được phát triển trong nước.
“Ví dụ: đối với các trường hợp đối tượng không hoàn toàn nằm trong trường nhìn của máy dò trên mỗi ảnh chụp X quang, thuật toán tái tạo FOVEA đã được cấp bằng sáng chế của tác giả đã được thêm vào, cho phép bạn khôi phục toàn bộ hình ảnh,” Marina Chukalina, người đứng đầu giải thích về Khoa chụp cắt lớp vi tính Smart Engines.
Phần mềm của Smart Engines dành cho cái máy chụp cắt lớp này ở video phía dưới
Какая игрушка спрятана в КИНДЕР-СЮРПРИЗЕ? | Выясняем со Smart Tomo Engine 2.0
@evoque2012 Ở 3 đoạn trích trên có nói 2 điều: - Cuối năm 2022, máy chụp cắt lớp, cộng hưởng từ của Nga đầu tiên đã được giới thiệu sơ bộ - Phần mềm đồ hoạ chất lượng cao của công ty Nga Smart Engine phát triển được sử dụng trong máy chụp cắt lớp. Công ty Nga này đã được nói nhiều ở những vol trước và vol này
Máy chụp cắt lớp là loại máy đắt tiền và quan trọng nên Nga muốn thay thế nhập khẩu. Chiếc đầu tiên đã chính thức được ra đời, đã sẵn sàng để đi vào sản xuất hàng loạt. Trong bài viết ở link phía dưới có chứa video xử lý đối tượng đồ hoạ của cái máy này rất đẹp. Không biết làm sao để lấy ra cho lên đây được
Bài viết này nói về việc Nga vừa chế ra máy chụp cắt lớp dùng để kiểm tra chất lượng của các bộ phận in 3D
Máy chụp cắt lớp (tomograph) công nghiệp trong nước đầu tiên được tạo ra ở Nga.Video
Một máy chụp cắt lớp công nghiệp trong nước đã được tạo ra ở Nga. Nó có khả năng kiểm tra chất lượng của các bộ phận được in trên máy in 3D. Công suất của nhà sản xuất sẽ cho phép sản xuất tới 50 máy chụp cắt lớp mỗi năm. Các công ty từ lĩnh vực y học, luyện kim, khảo cổ học và những lĩnh vực khác có thể trở thành người dùng tiềm năng của thiết bị.
Chụp cắt lớp độc lập nhập khẩu Như CNews đã biết, máy chụp cắt lớp hoàn toàn nội địa đầu tiên đã xuất hiện trên thị trường Nga, nhờ đó bạn có thể kiểm tra chất lượng của các bộ phận được in trên máy in 3D.
Phần cứng được phát triển bởi nhà sản xuất X-quang và thiết bị y tế Eltech-Med ở St. Petersburg , phần mềm Smart Tomo Engine 2.0 được cung cấp bởi công ty CNTT Smart Engines của Nga.
Evgeny Potrakhov , tổng giám đốc của Eltech-Med , nói với CNews rằng máy chụp cắt lớp được sản xuất tại Nga bởi các cơ sở của công ty với sự tham gia của các tổ chức bên thứ ba của Nga. Theo ông, các linh kiện nước ngoài vẫn có mặt trong thiết bị - chủ yếu là đế linh kiện điện tử. Tỷ lệ linh kiện nước ngoài không vượt quá 15%.
Spoiler
Chi tiết
Máy chụp cắt lớp hoạt động như thế nào Máy chụp cắt lớp công nghiệp được sử dụng để nghiên cứu và kiểm soát chất lượng cấu trúc bên trong của các thiết bị có kích cỡ khác nhau: từ vi mạch đến động cơ đốt trong công nghiệp. Sử dụng thiết bị, bạn có thể nhận được hình ảnh ba chiều được khôi phục của một đối tượng ở độ phân giải cao, so sánh nó với một mô hình lý tưởng để tuân thủ thành phần, kích thước, sự hiện diện của các vết nứt và các khuyết tật tiềm ẩn khác.
Ở Nga, đã tạo ra một máy chụp cắt lớp trong nước để kiểm tra chi tiết 3D
Nhờ phần mềm của công ty Smart Engine, người dùng chụp cắt lớp nhận được hình ảnh chất lượng cao. Giải pháp tự động hóa các quy trình thông thường để chọn các tham số tái tạo tốt nhất.
Marina Chukalina , người đứng đầu Smart cho biết : “Đối với các trường hợp đối tượng không hoàn toàn nằm trong trường nhìn của máy dò trên mỗi ảnh chụp X quang, thuật toán tái tạo FOVEA đã được cấp bằng sáng chế của tác giả đã được thêm vào, cho phép bạn khôi phục toàn bộ hình ảnh. Bộ phận chụp cắt lớp vi tính Engines .
Chụp cắt lớp sẽ có giá bao nhiêu Thị trường in 3D của Nga tính đến tháng 2 năm 2022, theo Bộ Phát triển Kinh tế , lên tới 4,5 tỷ rúp. Do sự phổ biến của in 3D trên thế giới và đặc biệt là ở Nga, mức độ liên quan của việc kiểm soát chất lượng đối tượng in ngày càng tăng.
Giao diện phần mềm chụp cắt lớp (video ở bên trong bài viết với link phía dươi)
Eltech-Med đã sẵn sàng sản xuất hàng loạt máy chụp cắt lớp trong nước. Công ty có thể sản xuất tới 50 đơn vị thiết bị như vậy mỗi năm. Theo Giám đốc điều hành của Smart Engines Vladimir Arlazarov , điều này là đủ để đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của thị trường.
Chi phí của một thiết bị sẽ từ 10 đến 20 triệu rúp. tùy thuộc vào cấu hình. Các nhà phát triển cho biết, với đầy đủ công suất công nghiệp trong năm đầu tiên sau khi bắt đầu bán hàng, doanh thu của các đối tác có thể đạt tới 1 tỷ rúp.
Người dùng tiềm năng của máy chụp cắt lớp như vậy là các tổ chức khoa học trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm y học , luyện kim, khảo cổ học, v.v.
Bằng sáng chế của công ty Smart Engines Smart Engines chuyên phát triển phần mềm để tự động nhận dạng và nhập dữ liệu từ các tài liệu trong luồng video, ảnh và quét.
Một ví dụ về công việc của chụp cắt lớp (video ở bên trong bài viết với link phía dươi)
Vào tháng 5 năm 2023, CNews đã viết rằng Smart Engines đã nhận được bằng sáng chế của Hoa Kỳ cho giải pháp tối ưu hóa hoạt động của kiến trúc mạng nơ-ron được sử dụng để nhận dạng hình ảnh.
Vào đầu tháng 7, công ty đã được cấp bằng sáng chế cho công nghệ chụp cắt lớp vi tính mới ở Mỹ . Sự phát triển cho phép giảm liều bức xạ trong chẩn đoán bệnh nhân mắc COVID và các bệnh khác, đồng thời đẩy nhanh quá trình nghiên cứu. Nhà phát triển dự định tích hợp công nghệ này vào các sản phẩm của mình và quảng bá chúng ở cả Nga và nước ngoài.
Đây là video hồi cuối năm 2022 về cái máy chụp cắt lớp này Первый отечественный томограф представлен в Москве
Quay lại công ty trí tuệ nhân tạo Smart Engines đươc nói quá nhiều từ vol trước bên OF. Họ không chỉ phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI để nhận dạng nội dung tài liệu (công nghệ OCR, thị giác máy tính - computer vision, giống như ABBYY vậy. Nga có nhiều công ty công nghệ cao trong lĩnh vực này). Khách hàng của họ không chỉ ở Nga, CIS, mà cả các nước phương tây nữa. Có điều sau khi xảy ra chiến dịch đặc biệt của Nga ở Ukraine, thì không rõ quan hệ làm ăn này thế nào.
Tuy nhiên Smart Engines còn tham gia vào thị trường viết phần mềm xử lý ảnh cho y học. Cái này cũng dễ hiểu thôi, vì để làm cái OCR kia thì trình độ xử lý ảnh, AI của họ dĩ nhiên phải cao, nên từ đó chuyển sang viết phần mềm xử lý ảnh cho y học cũng dễ hiểu. Cụ thể là phần mềm cho máy chụp cắt lớp cả trong công nghiệp và y học. Chất lượng hình ảnh ở những máy này phụ thuộc lớn vào phần mềm chứ không đơn giản là do phần cứng
Nga đã phát triển một phần mềm phổ quát (universal) cho chụp cắt lớp
Phần mềm chụp cắt lớp mới của Nga giúp hình ảnh rõ ràng ngay cả khi người hoặc đối tượng đang được nghiên cứu khi di chuyển
Các chuyên gia trong nước từ Smart Engines đã phát triển phần mềm phổ quát Smart Tomo Engine cho chụp cắt lớp y tế và công nghiệp. Ưu điểm của nó là duy trì độ rõ nét của hình ảnh, ngay cả khi người hoặc đối tượng được nghiên cứu di chuyển trong quá trình nghiên cứu.
Spoiler
Click để xem chi tiết
Những người sáng tạo giải thích, tính năng chính của phần mềm là nó cho hình ảnh rõ ràng ngay cả khi người hoặc vật thể đang được nghiên cứu chuyển động.
“Đây là một công nghệ mới chưa được triển khai trong y học,” Marina Chukalina, trưởng khoa Chụp cắt lớp điện toán động cơ thông minh, ứng cử viên khoa học vật lý và toán học cho biết.
Phần mềm của công ty Smart Engines của Nga có thể cài đặt trên cả thiết bị (máy chụp cắt lớp) trong và ngoài nước. Giờ đây, các chương trình như vậy rất phù hợp, vì nhiều người dùng máy chụp cắt lớp nước ngoài (nhà khoa học, bác sĩ, nhà sản xuất) đang gặp khó khăn do các nhà phát triển phần mềm phương Tây miễn cưỡng gia hạn quyền đối với sản phẩm của họ.Và tính năng chính của tính mới là duy trì độ rõ nét của hình ảnh ngay cả trong chuyển động của đối tượng nghiên cứu hoặc bệnh nhân.
Chuyên gia làm rõ nhược điểm của các hệ thống xử lý dữ liệu chụp cắt lớp y tế trước đây là cần phải nhận một liều phóng xạ mới nếu bệnh nhân vô tình di chuyển trong quá trình nghiên cứu. Hiện nay, chụp cắt lớp vi tính trong y học được thực hiện như sau: tất cả các bức ảnh chụp X quang đều được đo, từ đó hình ảnh kỹ thuật số của bệnh nhân được khôi phục. Và nếu một người, chẳng hạn, di chuyển trong quá trình nghiên cứu, thì hình ảnh kỹ thuật số ba chiều sẽ không được thu thập và anh ta sẽ phải nhận một liều phóng xạ đầy đủ khác, chuyên gia giải thích.
Các nhà phát triển đã vượt qua khó khăn này bằng cách sử dụng công nghệ mới. Nó cho phép bạn thu thập một số hình chiếu của hình ảnh, sau đó tiến hành tái tạo, được bác sĩ phân tích.Anh ấy quyết định có nên tiếp tục kiểm tra thêm hay đã có được một bức tranh đủ chất lượng và bạn có thể dừng lại.
“Chúng tôi sử dụng công nghệ khi thu thập một số hình chiếu, tiến hành tái tạo, bác sĩ phân tích và cho biết có nên tiếp tục hay chất lượng đã đạt được và bạn có thể dừng lại. Chukalina giải thích: “Cách tiếp cận mới này sử dụng một loạt các phép chiếu từng phần cho phép bạn kiểm soát riêng liều lượng của từng bệnh nhân”, trưởng bộ phận Smart Engines CT nhấn mạnh.
Chương trình mới có thể được áp dụng trong bất kỳ lĩnh vực y học nào sử dụng chụp cắt lớp. Ví dụ, để xây dựng một mô hình cho các bộ phận giả, để xác định các khối u hoặc chấn thương não, để chụp cắt lớp phổi, v.v.
Phần mềm này cũng có thể được sử dụng trong công nghiệp. Có thể sử dụng phần mềm này trong ngành công nghiệp vi điện tử, xây dựng và các ngành công nghiệp khác. Ví dụ, nơi cần nghiên cứu một số lượng lớn các đối tượng - từ vi mạch đến các sản phẩm công nghiệp lắp ráp lớn, chẳng hạn như động cơ. Các nhà phát triển nói với Izvestia rằng ưu điểm của chụp cắt lớp là nó cho phép bạn nhìn thấy cấu trúc bên trong và sản phẩm không bị phá hủy.
Quá trình
“Trong bốn năm qua, Smart Engines đã đầu tư 200 triệu rúp vào chụp cắt lớp vi tính. Hôm nay chúng tôi sẽ phát hành phiên bản thứ hai của phần mềm Smart Tomo Engine. Đây là một sản phẩm hoàn toàn của Nga để tái tạo và phân tích hình ảnh CT 2D và 3D. Smart Tomo Engine kết hợp với máy chụp cắt lớp trong nước sẽ cung cấp một dịch vụ độc đáo. Vladimir Arlazarov cho biết: “Có thể so sánh hình ảnh kỹ thuật số 3D có độ phân giải cao được tái tạo của vật thể với mô hình lý tưởng về việc tuân thủ thành phần, kích thước, sự hiện diện của các vết nứt hoặc hư hỏng khác, cũng như các khuyết tật tiềm ẩn”.
Có gì mới trong Smart Tomo Engine 2.0
Hệ thống Smart Tomo Engine 2.0 được thiết kế để tái tạo chụp cắt lớp chính xác hình ảnh kỹ thuật số ba chiều của một vật thể dựa trên một tập hợp các hình chiếu truyền của nó trong phạm vi tia X (roentgenogram).
So với phiên bản trước của Smart Tomo Engine, hệ thống mới đã cải thiện chất lượng hình ảnh, tăng hiệu suất đáng kể, cải thiện khả năng tương thích công nghệ và mở rộng danh sách các máy chụp cắt lớp tương thích. Smart Tomo Engine 2.0 cũng tự động hóa các công việc thông thường của người vận hành trong việc lựa chọn các thông số tái tạo tốt nhất và giới thiệu các công nghệ mới nhất được phát triển trong nước.
“Ví dụ: đối với các trường hợp đối tượng không hoàn toàn vừa với trường nhìn của máy dò, thuật toán FOVEA đã được cấp bằng sáng chế của tác giả đã được thêm vào, giúp cải thiện hình ảnh trong trường nhìn và đánh giá cấu trúc nền,” Marina Chukalina cho biết , Trưởng phòng Chụp cắt lớp vi tính của Công cụ thông minh, Ứng viên Khoa học Vật lý và Toán học .
Marina Chukalina lưu ý rằng đối với công việc thiết kế trong hệ thống mới, các mô hình mạng nơ-ron đã được phát triển cho phép tái tạo chất lượng cao với liều lượng cực thấp (chụp góc nhỏ và phơi sáng thấp).
Dòng nền tảng điện toán được hỗ trợ trong phiên bản mới của Smart Tomo Engine đã được bổ sung bằng các sản phẩm của Nga. Hiện tại, nó được đại diện bởi các kiến trúc x86-64, ARM, MIPS, Komdiv và Elbrus cho CPU và CUDA cho GPU.
Một máy chụp cắt lớp công nghiệp thế hệ mới đang được tạo ra ở Nga
Với việc phát hành Smart Tomo Engine 2.0, công ty bắt đầu phát triển thế hệ phần mềm và phần cứng CT (chụp cắt lớp) mới. Do đó, nó được lên kế hoạch để tạo ra một sản phẩm hoàn toàn trong nước, cung cấp chất lượng tái tạo được cải thiện và ổn định với việc giảm liều bức xạ đồng thời.
Một thiết bị chụp cắt lớp do ELTECH-med (St. Petersburg) sản xuất sẽ được sử dụng làm cơ sở thử nghiệm để phát triển. Máy chụp cắt lớp này cung cấp nhiều cơ hội để sửa đổi phần cứng trong quá trình nghiên cứu.
Công việc trên khu phức hợp mới đang được thực hiện với sự hợp tác của Viện các vấn đề về truyền thông tin (IPPI) được đặt tên theo. A.A. Kharkevich của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, được biết đến với những kết quả trong lĩnh vực xử lý hình ảnh. Một máy chụp cắt lớp thử nghiệm đã được cài đặt trên lãnh thổ của IPTP RAS.
Sự hợp tác giữa Smart Engines và IPTP RAS trong lĩnh vực chụp cắt lớp bắt đầu vào năm 2018. Sự hợp tác này đã dẫn đến việc xuất bản thường xuyên các bài báo khoa học chung.
Vladimir Arlazarov cho biết: “Chúng tôi hy vọng rằng kinh nghiệm dày dặn về nghiên cứu khoa học thành công và cách tiếp cận cơ bản của IPTP RAS sẽ cho phép chúng tôi tạo ra một máy chụp cắt lớp công nghiệp thế hệ mới trong thời gian ngắn nhất có thể.
Đây là video về 3D reconstruction của Smart Engines hồi năm 2022 Smart Tomo Engine - blackberry 3D reconstruction
Tiếp đoạn trích trên về phần mềm cho máy chụp cắt lớp của công ty Smart Engines
Smart Engines giới thiệu phiên bản mới phần mềm Smart Tomo Engine dành cho máy chụp CT
Công ty Smart Engines đã giới thiệu một phiên bản mới của sản phẩm phần mềm Nga để tái tạo ảnh chụp cắt lớp Smart Tomo Engine 2.2. Hệ thống trí tuệ nhân tạo cho phép bạn thu được hình ảnh ba chiều được tái tạo của một vật thể ở độ phân giải cao và so sánh nó với một mô hình lý tưởng để đảm bảo tính nhất quán về thành phần, kích thước, sự hiện diện của các vết nứt và các khuyết tật tiềm ẩn khác. Chương trình này được thiết kế để sử dụng trong lĩnh vực chụp cắt lớp công nghiệp trong nghiên cứu và kiểm soát chất lượng cấu trúc bên trong của các vật thể có kích thước khác nhau: từ vi mạch đến động cơ đốt trong công nghiệp. Đại diện của Smart Engines đã báo cáo điều này với CNews .
Phiên bản cập nhật của sản phẩm phần mềm có một chức năng độc đáo - giờ đây bạn có thể tạo lại hình ảnh không phải của toàn bộ đối tượng đang nghiên cứu được đặt trong máy chụp cắt lớp mà chỉ của khu vực quan tâm. Điều này rất quan trọng, vì thường thì vùng làm việc của máy dò vượt quá chính đối tượng và rất nhiều không gian không có thông tin được hình thành mà không cần phải khôi phục. Ngoài ra, nhiệm vụ thường chỉ là kiểm tra một phần của vật thể - ví dụ: một mảnh đã được sửa chữa của sản phẩm, có thể là mối hàn hoặc một phần của vi mạch . Tùy thuộc vào kích thước của đối tượng, thời gian tái thiết có thể giảm tới 50-70%. Việc sử dụng hệ thống chụp cắt lớp với phiên bản mới của Smart Tomo Engine sẽ giúp đẩy nhanh quá trình sản xuất trong các ngành cơ khí, hàng không vũ trụ , dầu khí, vi điện tử và các lĩnh vực khác.
Spoiler
Click để xem chi tiết
Bạn có thể thiết lập khu vực để tái thiết bằng cách thay đổi kích thước của hình bình hành (ảnh chụp màn hình hiển thị bản tái tạo chụp cắt lớp của Kinder Surprise)
Trong Smart Tomo Engine 2.2. Một cơ chế tải dữ liệu mới về cơ bản đã được triển khai. Giờ đây, người dùng không cần phải đợi cho đến khi tải tất cả dữ liệu đo được, điều này có thể tốn rất nhiều thời gian để có được hình ảnh kỹ thuật số có độ phân giải cao của một vật thể. Trong phiên bản mới, quá trình tải dữ liệu và chọn chế độ tái tạo được thực hiện song song. Trong khi dữ liệu đang được tải, người dùng có thể điều chỉnh nhanh các tham số tái tạo ở chế độ xem trước. Điều này không chỉ giúp làm việc với phần mềm thuận tiện hơn mà còn tăng tốc đáng kể do tải trong nền.
Ngoài ra, phiên bản mới đã cải thiện giao diện người dùng cũng như tăng tính dễ sử dụng của chương trình.
Smart Tomo Engine 2.2 có thể được cài đặt cả trên các máy chụp cắt lớp đang hoạt động để thay thế phần mềm tiêu chuẩn và có thể được đưa vào như một phần mềm trong các tổ hợp chụp cắt lớp mới được tạo. Hệ thống này được đưa vào sổ đăng ký phần mềm trong nước và tương thích với cả thiết bị chụp cắt lớp trong và ngoài nước.
Smart Engines giới thiệu phiên bản mới phần mềm Smart Tomo Engine dành cho máy chụp CT
Tác giả của sự phát triển là công ty Smart Engines. Vào năm 2021, Smart Engines đã phát hành phiên bản đầu tiên của sản phẩm Smart Tomo Engine, chứa tất cả tài liệu API cần thiết để tải dữ liệu, thực hiện tái tạo ảnh chụp cắt lớp và lưu kết quả. Vào năm 2023, các chuyên gia của công ty cùng với nhà sản xuất thiết bị X-quang Eltech-med đã tạo ra một máy chụp cắt lớp hoàn toàn nội địa dành cho chụp cắt lớp công nghiệp.
Máy CT Scan thì khó, nhưng vẫn chưa khó bằng máy MRI (cộng hưởng từ). Nga đã chuẩn bị hướng tới việc sản xuất máy MRI rồi Còn máy quét siêu âm y tế ( ultrasound scanners) của Nga thì đã được nói kha khá ở những vol trước rồi (Nga muốn làm cả 3 loại máy này)
Máy MRI của Nga đã sẵn sàng để sản xuất hàng loạt
Ngày 24 tháng 10 tại Viện Vật lý. P.N. Lebedev RAS (FIAN) đã tổ chức một buổi giới thiệu báo chí do cổng thông tin Khoa học Nga phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học Nga tổ chức. Khả năng của máy quét hình ảnh cộng hưởng từ trong nước đã được chứng minh cho các nhà báo từ các phương tiện truyền thông liên bang và công nghiệp hàng đầu. Giám đốc FIAN, Thành viên tương ứng của Viện Hàn lâm Khoa học Nga Nikolai Kolachevsky và Trưởng khoa Vật lý trạng thái rắn Evgeny Demikhov đã nói về những lợi thế chính của sự phát triển độc đáo.
Giả định rằng trong vòng 5 năm, với việc đưa thiết bị MRI vào sản xuất, 100 máy chụp cắt lớp trong nước sẽ được tạo ra để giải quyết vấn đề phụ thuộc nhập khẩu vào các chất tương tự nước ngoài. Chụp cộng hưởng từ là một phương pháp chính xác cao không xâm lấn để chẩn đoán hệ thống cơ xương và các cơ quan nội tạng, bao gồm cả để phát hiện sớm các khối u và bệnh lý mạch máu. Ở Nga, nhu cầu chụp MRI đang tăng lên hàng năm và theo Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ít nhất là 100 đơn vị mỗi năm.
Đồng thời, máy chụp cắt lớp vẫn là thiết bị y tế nhập khẩu đắt nhất với chi phí trung bình khoảng 90 triệu rúp cho mỗi sản phẩm. Các nhà khoa học và nhà phát triển từ FIAN, cùng với Shvabe hold and JSC Rusatom Healthcare, có ý định khởi động sản xuất máy chụp cắt lớp trong nước.
Bộ ba công nghệ cao
Sản xuất công nghệ cao được tạo ra như thế nào?
E.I nhấn mạnh: “Mọi thứ bắt đầu với một thiết lập thí nghiệm mà các nhà vật lý đang nghiên cứu. Demikhov. “Việc lắp đặt như vậy là sự kết hợp của nhiều dây, ống mềm, các bộ phận khác nhau. Tất nhiên, ở giai đoạn này, rất khó để một người không quen biết rằng anh ta đang có một công nghệ đầy hứa hẹn trước mặt. Vì vậy, điều quan trọng là các nhà khoa học phải cho nhà nước và khu vực công nghiệp thấy cách thức hoạt động của nó. Trở lại năm 2016, các mẫu MRI thí điểm được tạo ra tại FIAN đã được giới thiệu tại các cuộc triển lãm, nhưng các thiết bị này chưa bao giờ được sản xuất hàng loạt.
E.I. Demikhov lưu ý rằng từ sự hỗn loạn của quá trình thiết lập thử nghiệm, một thiết bị khoa học sẽ sớm ra đời và chỉ sau đó một sản phẩm hoàn chỉnh mới có thể được nhân rộng. Tất cả các công đoạn đều được các nhân viên của viện vượt qua một cách thành công. So với các chất tương tự đắt tiền khác và các dự án công nghệ riêng lẻ, việc sản xuất máy MRI trong nước, theo giám đốc N.N. Kolachevsky, sẽ mất 4,5 tỷ rúp. Khoản tài trợ này sẽ cung cấp cho thị trường trong nước những thiết bị cao cấp với chi phí thấp hơn 25-30% so với lắp đặt của nước ngoài.
Những ưu điểm chính của thiết bị MRI của Nga
Máy MRI siêu dẫn kích thước đầy đủ được phát triển tại FIAN cung cấp độ phân giải không gian 0,5 mm, cho phép bác sĩ chẩn đoán những bệnh lý nhỏ nhất. Ngoài ra, máy chụp cắt lớp của Nga cho thấy sự ổn định theo thời gian tốt nhất. Đây là một thông số quan trọng quyết định hoạt động của máy chụp cắt lớp Trong số những lợi ích cho người tiêu dùng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe, có thể chỉ ra rằng 70% thành phần của máy chụp cắt lớp có nguồn gốc từ Nga. Và phần mềm trong nước bảo vệ thiết bị khỏi các nỗ lực xâm nhập từ bên ngoài. Thiết bị MRI có thể thay đổi cấu hình và độ lớn của từ trường cho các nhiệm vụ cụ thể. Trong buổi tham quan báo chí, những người tham gia đã không bỏ qua vấn đề độc lập nhập khẩu. Máy MRI của Nga là một ví dụ sinh động về việc thay thế nhập khẩu, điều mà đất nước chúng tôi đang tìm cách đạt được theo các lệnh trừng phạt.
“Nhu cầu sản xuất máy chụp cắt lớp của Nga đã quá hạn từ lâu. Nhìn chung, những máy MRI đầu tiên trên thế giới bắt đầu xuất hiện vào những năm 1990. Nhưng, như bạn đã biết, tiềm lực khoa học của Nga đã mất vào thời điểm đó. Do đó, hôm nay chúng tôi phải bắt kịp ”, Demikhov nói. Theo nhà khoa học, mặc dù đất nước đang bắt kịp các vị trí, nhưng điều quan trọng hơn bao giờ hết là phải tạo ra một bước nhảy vọt, nếu không cơ sở cho sự phát triển công nghệ hơn nữa của Nga sẽ mất đi.
Máy chụp cắt lớp được làm bằng gì?
Máy chụp cắt lớp cộng hưởng từ là một cấu trúc phức tạp, phần tử chính của nó là một nam châm, cũng được tạo ra tại FIAN. Các mô-đun đặc biệt cho phép bạn thiết lập giá trị mong muốn của từ trường tại mỗi điểm trên cơ thể người. Điều này là cần thiết để sau đó thực hiện một loạt các phép tính toán học. Do đó, phân bố tần số cung cấp phân phối tọa độ. Trên thực tế, chụp X quang là một phép toán.
Từ khoa học lớn đến sản xuất thực tế
Một khi máy chụp cắt lớp được đưa vào sản xuất, cần phải liên tục phát triển phần mềm. Demikhov chắc chắn chúng ta không được dừng lại, ngược lại, vấn đề sản xuất còn nằm trong vấn đề nhu cầu của khu vực công nghiệp nhà nước trong việc phát triển các thiết bị y tế trong nước. Nikolai Kolachevsky, giám đốc FIAN, cũng đề cập đến điều này.
“Chúng tôi cần một người tiêu dùng sẵn sàng mua năm thiết bị đầu tiên. Mọi người đã quen và tôi nghĩ khá chính đáng, với các chẩn đoán y tế chất lượng cao. Máy MRI là một trong những thiết bị chính cho phép chẩn đoán không xâm lấn, ”Kolachevsky nhấn mạnh.
Một vấn đề đáng kể khác là liên quan đến lực lượng lao động. Cần tối thiểu 200 nhân viên được đào tạo để sản xuất. Ngày nay, có tối đa 30 chuyên gia như vậy, E.I nhấn mạnh. Demikhov. Những người này không chỉ nên bắt đầu sản xuất mà còn phải đào tạo những nhân viên khác. Phương pháp này được sử dụng tích cực ở nước ngoài - các công ty công nghệ đang tích cực đầu tư vào việc phát triển quy trình giáo dục cho nhân viên của họ. Ngoài ra, một nền tảng khoa học đã được hình thành tại FIAN để thực hiện các dự án nghiên cứu và phát triển hơn nữa nhằm tạo ra các mô hình mới về máy chụp cắt lớp ít helium và không chứa heli. Nhân viên FIAN hy vọng rằng rằng trong năm tới, họ sẽ có thể tạo ra việc sản xuất các đơn vị MRI với công suất lên đến 100 chiếc mỗi năm. Một lộ trình cho tổ chức của nó đã được phát triển.
Rất khó để đánh giá quá mức mức độ liên quan của việc tạo ra một sản xuất như vậy, bao gồm trong bối cảnh y học được cá nhân hóa, chẩn đoán sớm các bệnh ung thư và các công nghệ tiết kiệm sức khỏe.
Cơ thể cộng hưởng: các nhà khoa học đã trình bày máy chụp cắt lớp thế hệ mới đầu tiên của Nga
Các nhà khoa học Nga đã trình bày máy MRI công suất cao đầu tiên trong nước, bao gồm 70% linh kiện trong nước. Thiết bị được tạo ra tại Viện vật lý P N Lebedev RAS. Thiết bị của Nga rẻ hơn so với thiết bị của nước ngoài và có thể chụp ảnh đẹp hơn. Các nhà khoa học đã sẵn sàng chuyển sang sản xuất hàng loạt sự phát triển trong vòng ba năm. Chi phí của một thiết bị sẽ từ 80 triệu đến 100 triệu rúp. Theo các chuyên gia, việc sở hữu công nghệ MRI của riêng mình là điều hoàn toàn cần thiết theo lệnh trừng phạt, bởi thiết bị nước ngoài nếu không được hỗ trợ kỹ thuật phù hợp có thể hỏng hóc bất cứ lúc nào.
Spoiler
Click để xem chi tiết
Trong cơn giá lạnh tại Viện Vật lý. P.N. Viện Lebedev của Viện Hàn lâm Khoa học Nga (FIAN) đã giới thiệu thiết bị chụp cộng hưởng từ thế hệ hiện đại đầu tiên của Nga. Mẫu hoạt động của thiết bị được lắp ráp trong tòa nhà đông lạnh FIAN được thiết kế để nghiên cứu các quy trình ở nhiệt độ cực thấp. Việc lựa chọn vị trí không phải là ngẫu nhiên, vì helium lỏng được sử dụng để làm mát máy chụp cắt lớp, nhiệt độ lên tới -270 °C. Mức tiêu thụ thấp của khí hóa lỏng này là một trong những lợi thế chính của sự phát triển của Nga so với các chất tương tự nước ngoài.
Thiết bị chiếm một căn phòng nhỏ. Ở trung tâm của nó có một cái lỗ có đường kính 120 cm, nơi đặt bệnh nhân. Bên ngoài, thiết bị trong hộp nhựa không khác gì thiết bị nước ngoài được sử dụng trong các bệnh viện Nga. Nhưng hầu hết (70%) chất làm đầy bên trong và bản thân công nghệ là trong nước và chúng khác với phương Tây. Trong tương lai, các nhà phát triển đã sẵn sàng loại bỏ hoàn toàn các bộ phận nước ngoài.
— Chúng tôi đã sẵn sàng bắt đầu sản xuất hàng loạt bộ máy. Để làm điều này, chúng ta phải chọn tất cả các thành phần cần thiết cho sử dụng công nghiệp. Chúng tôi đang cố gắng sản xuất 100 chiếc mỗi năm, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của Nga,” Evgeny Demikhov, trưởng phòng Vật lý chất rắn FIAN cho biết.
Nhẹ hơn và rẻ hơn Máy chụp cắt lớp trình bày cho các nhà báo đang hoạt động. Nó đã được các nhân viên của Trung tâm Thần kinh học của Viện Hàn lâm Khoa học Nga sử dụng trong thực tế để nghiên cứu não của bệnh nhân. Ngoài ra, các bác sĩ từ Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh của Viện Hàn lâm Khoa học Nga đã làm việc với máy. Các chuyên gia hoàn toàn hài lòng với khả năng của thiết bị.
Phần chính của thiết bị - nam châm - được làm bằng chất siêu dẫn do Nga sản xuất. Việc sử dụng vật liệu siêu dẫn đặc biệt giúp giảm khối lượng sắt cần thiết cho hoạt động của thiết bị xuống 10 lần, giới hạn trọng lượng của nó ở mức 3,5 tấn. Nếu không, bức ảnh chụp cắt lớp sẽ có kích thước bằng một ngôi nhà ba tầng.
Độ chính xác của hình ảnh MRI phụ thuộc vào cường độ từ trường của máy. Đối với máy chụp cắt lớp của Nga, nó là 1,5 Tesla. Nó là đủ để làm việc với hầu hết bệnh nhân. Tuy nhiên, đối với một số nghiên cứu, chẳng hạn như phát hiện sớm bệnh Alzheimer, cần có công suất 7 Tesla. Thiết bị tương tự đã xuất hiện ở phương Tây. Theo các nhà phát triển, họ cũng có kế hoạch tạo ra những thiết bị như vậy trong tương lai, nhưng điều này nên được bắt đầu sau khi máy chụp cắt lớp đầu tiên của thế hệ trước được sản xuất hàng loạt.
Theo các nhà khoa học, việc ra mắt loạt thiết bị này sẽ mất khoảng ba năm. Các chuyên gia sẽ phải tìm một sự thay thế cho hầu hết các bộ phận nước ngoài không có sẵn do lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, nhu cầu như vậy sẽ giúp các nhà phát triển chuyển sang một cấp độ công nghệ mới, bởi vì họ sẽ tìm ra giải pháp của riêng mình. Chi phí của một thiết bị sẽ nằm trong khoảng 80-100 triệu rúp. Nó rẻ hơn so với các đơn vị MRI nước ngoài.
thiết bị sơ cứu Giám đốc Viện Sinh học và Y sinh của trường cho biết, máy MRI đang rất cần nhân viên y tế - hiện nay bác sĩ của hầu hết các chuyên khoa đều sử dụng phương pháp chẩn đoán này. N.I. Lobachevsky Maria Vedunova. Và 99% thị trường là thiết bị hoàn toàn của nước ngoài, một số trong đó chúng tôi không thể có được, các bác sĩ cho biết. Đồng thời, thiết bị nước ngoài có thể hỏng hóc bất cứ lúc nào nếu không có sự hỗ trợ kỹ thuật phù hợp, bà Maria Vedunova nhấn mạnh. Do đó, việc Nga sẽ có một thiết bị do chính mình sản xuất là một tin rất tốt, bà tin tưởng. “Tôi hy vọng độ phân giải của các hình ảnh mới sẽ thực sự tương xứng với các mẫu nước ngoài mà chúng tôi sử dụng hiện nay”, chuyên gia này nói.
Việc thay thế nhập khẩu thiết bị y tế ở Nga là cần thiết, Andrey Prodeus, trưởng nhà miễn dịch học dị ứng nhi khoa tự do của Bộ Y tế khu vực Moscow đồng ý. Chuyên gia chắc chắn rằng có hệ thống MRI của Nga với các thiết bị và mọi thứ cần thiết cho công việc là một lợi thế lớn.
- Chúng tôi bắt đầu khi các thiết bị là 0,3 Tesla, thế là đủ. Rõ ràng, tiến bộ đang được thực hiện. Ông nói, 1,5 Tesla ngày nay là công suất thông thường, đủ cho hầu hết các quy trình.
Chuyên gia này cho biết thêm, các trung tâm giám định riêng lẻ có thể được cung cấp thiết bị mạnh hơn lên tới 3 Tesla để giải quyết các trường hợp đặc biệt.
Quay lại nhà phát triển AI thị giác máy tính Smart Engines đã được nói nhiều lần từ những vol trước. Công nghệ chụp cắt lớp tia X, rồi phần mềm tái tạo ảnh chụp cắt lớp Smart Tomo Engine được nói dưới đây đã được nhắc đến ở những đoạn trích trên. Hóa ra phạm vi áp dụng không chỉ trong y học hay những ngành khoa học công nghiệp khác, mà còn sang cả lĩnh vực xã hội, văn hóa
Đây dường như là hệ thống mở cuộn giấy ảo hoàn toàn tự động đầu tiên không cần sự can thiệp của con người. Các nhà khoa học trên khắp thế giới đã cố gắng giải quyết vấn đề phân tích các cuộn giấy cũ bằng phương pháp chụp cắt lớp trong hơn hai mươi năm, đưa ra các phương pháp tiếp cận khác nhau với máy học. Vấn đề tự động hóa hoàn toàn quy trình vẫn chưa được giải quyết.
Ở Nga, trí tuệ nhân tạo được dạy cách đọc những cuộn giấy mỏng manh mà không cần mở chúng ra. Chụp cắt lớp tia X và thị giác máy được các nhà khoa học Nga và công ty Smart Engines kết hợp. Giờ đây, một cuộn giấy hoặc vỏ cây bạch dương, cũng như một cuốn sách in, có thể được đặt trong máy chụp cắt lớp và một bản sao kỹ thuật số có thể được tái tạo. Công ty nói với RIA Novosti rằng bằng cách này có thể kéo dài tuổi thọ của các tài liệu cổ được lưu trữ trong điều kiện đặc biệt. Bức ảnh cho thấy một cuộn giấy vào cuối thế kỷ 15 từ một thư viện ở Kirov. (FB Nước Nga Infor)
Tin chi tiết
Các nhà khoa học Nga đã đào tạo AI để đọc các cuộn giấy và sách mà không cần mở chúng
Các nhà khoa học từ công ty Smart Engines của Nga và Trung tâm nghiên cứu liên bang của Viện quản lý thuộc Viện hàn lâm khoa học Nga đã đào tạo trí tuệ nhân tạo để trích xuất nội dung của các cuộn giấy mỏng manh mà không cần mở chúng ra. Bây giờ bạn có thể lấy văn bản đã phục hồi từ bản thảo chỉ bằng cách nhấn một nút. Sự phát triển này sẽ giúp nghiên cứu các văn bản trên giấy, vỏ cây bạch dương và cuộn giấy bạc và sách in bị lão hóa tự nhiên, tiếp xúc với độ ẩm hoặc hỏa hoạn và được lưu trữ trong điều kiện đặc biệt.
Các nhà nghiên cứu Nga đã sử dụng thuật toán chụp cắt lớp X-quang không phá hủy và thuật toán thị giác máy tính. Một vật thể không thể mở ra được đặt vào máy chụp cắt lớp. Sau đó, một bản sao kỹ thuật số của tài liệu được tái tạo, trên đó tất cả các thao tác tiếp theo được thực hiện.
Đây là hệ thống mở cuộn giấy ảo hoàn toàn tự động đầu tiên không cần sự can thiệp của con người. Các nhà khoa học trên khắp thế giới đã cố gắng giải quyết vấn đề phân tích các cuộn giấy cũ bằng phương pháp chụp cắt lớp trong hơn hai mươi năm, đưa ra các phương pháp tiếp cận khác nhau với máy học. Vấn đề tự động hóa hoàn toàn quy trình vẫn chưa được giải quyết. Thông thường, trước tiên, một người cần chọn các tham số để bắt đầu các thuật toán hoạt động - điều này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức. Sau đó, các thuật toán có thể hoạt động sai nếu, chẳng hạn, các lớp tài liệu bị dính lại với nhau, đòi hỏi con người phải can thiệp một lần nữa.
Quá trình phát triển được tài trợ bởi công ty nghiên cứu Smart Engines và được tạo ra trên cơ sở Smart Tomo Engine, một sản phẩm phần mềm để tái tạo cắt lớp.
"Chúng tôi hy vọng rằng quá trình phát triển của chúng tôi sẽ tiến một bước tới nghiên cứu và bảo tồn di sản văn hóa và sẽ mở ra những cơ hội mới cho các nhà sử học, nhà khảo cổ học và các chuyên gia khác trong lĩnh vực nhân văn. Hiện chúng tôi đang tích cực tìm kiếm các đối tác để tiến hành nghiên cứu sâu hơn", Tổng giám đốc Smart Engines, Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật Vladimir Arlazarov nhận xét.
Để đào tạo mạng nơ-ron, một tập dữ liệu do các nhà khoa học của Smart Engines tạo ra đặc biệt đã được sử dụng, bao gồm sáu mẫu tài liệu được gấp theo nhiều cách khác nhau. Chúng được in sẵn các chữ cái và số có kích thước và kiểu mẫu khác nhau với nhiều yếu tố đồ họa khác nhau.
Một bộ dữ liệu được chuẩn bị đặc biệt đã được công bố, một bài báo khoa học sẽ được trình bày vào tháng 8 năm nay tại Hội nghị quốc tế về phân tích và nhận dạng tài liệu (ICDAR) - hội nghị khoa học quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực phân tích và nhận dạng tài liệu.
Tại Liên bang Nga, với sự trợ giúp của mạng nơ-ron 4,6 bit, họ có thể giải quyết vấn đề cơ bản của AI: các nhà khoa học đã tìm ra phương pháp tăng tốc chúng lên 40%
Sắp tới, các mô hình hoàn toàn mới có thể thay thế các mô hình 8 bit hiện có và thay đổi ngành công nghiệp toàn cầu mãi mãi. Lượng công việc trước đây sẽ yêu cầu ít hơn ít nhất 40% tài nguyên điện toán, điều này sẽ giải quyết một trong những vấn đề chính của mạng nơ-ron - thực hiện các tác vụ trên thiết bị hiện có mà không cần đến các cụm hiệu suất cao từ xa.
Chuyển sang của bạn Thật vậy, mạng nơ-ron có thể học cách hoạt động trực tiếp trên thiết bị của người dùng. Lý do chính khiến Alice yêu cầu kết nối mạng là để truyền dữ liệu đến máy chủ Yandex. Tại đó, thông tin được xử lý và phản hồi được gửi đến bạn. Không thể làm khác được. Ngay cả mạng nơ-ron yếu nhất cũng không thể hoạt động trên điện thoại thông minh, vì nó quá nặng đối với bộ xử lý nhỏ và yêu cầu quá nhiều phép tính.
Các nhà khoa học từ công ty Smart Engines của Nga đã tìm ra giải pháp. Họ đề xuất thay thế mô hình hoạt động 8 bit hiện đang phổ biến bằng mô hình 4,6 bit. Ngoài hiệu quả tăng lên, nó còn có một lợi thế quan trọng khác.
"Mặc dù điều này trông giống như một vấn đề về tốc độ, nhưng thực tế lại là một vấn đề về bảo mật. Để làm được điều này, bạn cần AI của mình ở bên bạn, dữ liệu của bạn ở bên bạn, tức là trên điện thoại thông minh chứ không phải trên một máy chủ khổng lồ", CEO của công ty Vladimir Arlazarov cho biết.
Nhanh hơn ở đây, chính xác hơn ở đó Tiêu chuẩn cho điện toán mạng nơ-ron hiện đại là lượng tử hóa 8 bit. Phương pháp 4 bit thay thế nhanh hơn đáng kể, nhưng độ chính xác lại giảm.
Sơ đồ lượng tử hóa 4,6 bit dựa trên các tính năng kiến trúc của bộ xử lý mục đích chung. Nó giảm thiểu số lượng lệnh để nhân ma trận trong khi vẫn duy trì số lượng ô lượng tử hóa tối đa có thể. Nó lớn hơn phương pháp 4 bit và độ chính xác tính toán cao hơn, nhưng tốc độ chỉ giảm 4%.
Hệ thống sử dụng kết hợp các bộ tích lũy 16 và 32 bit, tránh được giới hạn độ sâu nhân vốn có trong thuật toán 4 bit. So sánh kết quả của mô hình mới với mô hình 8 bit, các nhà phát triển đã nhận được thời gian tính toán ít hơn 40% và chất lượng công việc gần bằng mức trung bình của mạng 4 bit và 8 bit.
“Do đó, lượng tử hóa 4,6 bit có thể đóng vai trò là giải pháp trung gian giữa lượng tử hóa mạng bit thấp nhanh và không chính xác và lượng tử hóa tám bit chính xác nhưng tương đối chậm”, những người sáng tạo ra phương pháp này tóm tắt trong tạp chí Toán học.
Tối ưu hóa bằng chữ in hoa Giảm yêu cầu về sức mạnh tính toán có thể giải quyết vấn đề không thể giải quyết được là nhu cầu về tài nguyên của bên thứ ba. Ngay cả khi mạng nơ-ron không hoạt động trực tiếp trên điện thoại thông minh, thì vẫn có thể, ví dụ, trên loa thông minh được kết nối với nguồn điện. Khi điều này xảy ra, cả ngôi nhà thông minh và nhiều tiện ích thông minh khác sẽ không còn biến thành quả bí ngô khi tắt Internet nữa.
Mặc dù những lợi thế của quá trình phát triển là rõ ràng ngay cả khi không tính đến công việc trên các thiết bị đầu cuối. Chúng ta đang nói về tổng số tiền tiết kiệm ở mọi giai đoạn của quy trình. Một động thái như vậy có thể ngay lập tức đưa Nga trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực phát triển và đào tạo AI. Hãy tưởng tượng rằng tất cả các mạng nơ-ron sẽ đồng thời yêu cầu ít hơn 40% tài nguyên. Sẽ cần phải mua không phải 10 nghìn card màn hình thông thường với giá 500 đô la mỗi card, mà chỉ cần 6 nghìn. Chúng sẽ tiêu thụ không phải 5 megawatt năng lượng, mà chỉ 3. Sẽ có ít hơn 40% nhân viên phục vụ cơ sở này và tòa nhà sẽ cần được xây dựng không phải với 6 tầng, mà là 4 tầng.
Tất cả những điều này gần hơn so với vẻ bề ngoài. Thuật toán 4,6 bit đã được triển khai trong tất cả các sản phẩm phần mềm Smart Engines, được sử dụng bởi các ngân hàng lớn nhất của Nga, các nhà khai thác viễn thông, Cục Thuế Liên bang, Sân bay Sheremetyevo và các công ty khác tại Liên bang Nga và nước ngoài.
Vladimir Arlazarov cho biết: "Các mạng cổ điển trong hệ thống nhận dạng của chúng tôi đã được thay thế bằng các mô hình tương tự 4,6 bit và chúng tôi tiếp tục nghiên cứu các lược đồ lượng tử hóa tối ưu hơn và đào tạo các mạng nơ-ron".
Điều này báo trước nhiều khả năng AI hơn nữa mà ngay cả những người dẫn đầu ngành lâu năm cũng có thể không nghĩ đến ngay bây giờ.
Smart Engines mang giải pháp AI để nhận dạng tài liệu đến thị trường Châu Phi
Smart Engines, nhà phát triển hàng đầu các giải pháp AI để phân tích và nhận dạng tài liệu, đã giới thiệu các sản phẩm chủ lực của mình tại triển lãm công nghệ quốc tế GITEX Africa 2024 ở Maroc. Gian hàng tập thể Made In Moscow, nơi các hệ thống của công ty được giới thiệu, được tổ chức bởi Trung tâm xuất khẩu Moscow (MEC) với sự hỗ trợ của chính quyền Moscow.
Smart Engines lần đầu tiên mang các công nghệ cốt lõi của mình đến thị trường Châu Phi. Chúng tôi đang nói chủ yếu về giải pháp nhận dạng tài liệu ID cực kỳ chính xác và cực nhanh Smart ID Engine 2.0. Giải pháp này cho phép bạn đọc và xác thực tài liệu từ 220 quốc gia và khu vực pháp lý trên toàn thế giới, bao gồm hơn 50 quốc gia trên lục địa Châu Phi và cung cấp tính năng khớp khuôn mặt không sinh trắc học. Sản phẩm phần mềm được triển khai với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ phát triển công nghệ thông tin Nga (RFIT là một phần của nhóm VEB.RF) như một phần của dự án quốc gia về nền kinh tế số.
Spoiler
Chi tiết
Các đơn vị triển lãm cũng sẽ có thể thử nghiệm hệ thống phần mềm và phần cứng Smart Engines để xác minh tính xác thực vật lý của tài liệu. Hệ thống thực hiện thử nghiệm trong ba phạm vi: quang học, tia cực tím (UV), hồng ngoại (IR). Quá trình phát triển được thực hiện với sự hỗ trợ tài chính của Cơ quan Ngân sách Nhà nước Liên bang “Quỹ hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp sáng tạo nhỏ trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật” (Quỹ hỗ trợ sáng tạo) như một phần của việc thực hiện dự án liên bang “Phát triển”.
“Chúng tôi rất vui khi cung cấp cho các quốc gia châu Phi các công nghệ nhận dạng tài liệu có hiệu suất cao và độ chính xác cao trong các luồng ảnh và video trong các ứng dụng di động, giải pháp web và hệ thống kế toán. Các sản phẩm phần mềm của chúng tôi hỗ trợ trích xuất dữ liệu bằng hơn 100 ngôn ngữ, bao gồm nhận dạng tiếng Ả Rập, tiếng Pháp, tiếng Swahili, tiếng Afrikaans và các ngôn ngữ khác. Dựa trên các sản phẩm của chúng tôi, các công ty châu Phi sẽ có thể triển khai trải nghiệm kỹ thuật số hoàn toàn mới để tương tác với khách hàng khi cung cấp dịch vụ từ xa hoặc cung cấp dịch vụ tại các chi nhánh”, Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật, Tổng giám đốc điều hành của Smart Engines Vladimir Arlazarov nhận xét.
Các công nghệ của Smart Engines được chín trong số 13 tổ chức tín dụng hình thành hệ thống tin tưởng - Gazprombank, VTB, Alfa-Bank, MKB, Otkritie, Rosbank, Tinkoff, Promsvyazbank, Raiffeisen Bank. Hệ thống phân tích và nhận dạng tài liệu Smart Engines cũng được các nhà khai thác viễn thông và công ty bảo hiểm hàng đầu sử dụng để xác định khách hàng. Phần mềm Smart Engines được sử dụng khi bán vé tại các phòng vé của Đường sắt Nga, tại trạm kiểm soát hộ chiếu tự động ở Sheremetyevo, tại trung tâm chứng nhận SKB Kontur và khi đăng ký người tự kinh doanh trong ứng dụng "My Tax" của Cục Thuế Liên bang.
GITEX Africa 2024 là một trong những triển lãm quốc tế lớn nhất về đổi mới công nghệ và kỹ thuật số, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Vua Mohammed VI. Sự kiện diễn ra vào năm nay từ ngày 29 đến 31 tháng 5 tại Marrakech. Khoảng 1.500 công ty từ hơn 130 quốc gia, bao gồm cả Nga, tham gia sự kiện này. Họ giới thiệu các sản phẩm kỹ thuật số đã hoàn thiện, cũng như thông tin và ưu đãi cho người mua và nhà đầu tư.
Smart Engines đã cải thiện chất lượng nhận dạng văn bản viết tay trên hộ chiếu Nga lên 25%
Smart Engines đã giới thiệu phiên bản mới của sản phẩm chủ lực Smart ID Engine 2.4.0. Giờ đây, một giải pháp dựa trên trí tuệ nhân tạo có thể đọc tốt hơn văn bản viết tay trên hộ chiếu và con dấu đăng ký của Nga. Các nhà khoa học của công ty đã cải thiện được chất lượng nhận dạng nhờ vào một mô hình mới để tạo dữ liệu tổng hợp để đào tạo mạng nơ-ron.
Trong phiên bản mới của sản phẩm phần mềm, số lỗi nhận dạng đăng ký đã giảm 30%. Smart ID Engine nhận dạng hộ chiếu viết tay và in trong ảnh, bản quét và luồng video theo thời gian thực. Nếu có nhiều con dấu trên các trang hộ chiếu Nga về việc đăng ký và hủy đăng ký, thì hệ thống sẽ nhận dạng tất cả. Thời gian nhận dạng trang đăng ký trên điện thoại hiện đại là 0,4 giây. Trong các giải pháp máy chủ không sử dụng bộ tăng tốc đồ họa, có thể nhận dạng hàng chục hình ảnh mỗi giây.
Spoiler
Chi tiết
Các phép đo trên tập dữ liệu thử nghiệm của hình ảnh tổng hợp cũng cho thấy, so với phiên bản trước, chất lượng nhận dạng tất cả các trường chữ cái và số của hộ chiếu viết tay đã được cải thiện: trong trường "Tên", số lỗi giảm 53%, "Ngày sinh" - giảm 24%, "Giới tính" " - giảm 31%, "Họ" - giảm 16%, "Tên đệm" - giảm 10%.
Smart ID Engine là hệ thống có thể trích xuất dữ liệu từ hộ chiếu Nga, giấy phép lái xe và hơn 2,7 nghìn loại giấy tờ tùy thân từ 235 khu vực pháp lý trên toàn thế giới bằng hơn 100 ngôn ngữ. Công nghệ này là giải pháp tại chỗ cung cấp khả năng nhận dạng tài liệu trong ảnh, bản quét và luồng video. Trong quá trình nhận dạng, dữ liệu và hình ảnh không được chuyển đến các dịch vụ đám mây hoặc bên thứ ba khác, điều này đảm bảo tính bảo mật của quá trình xử lý dữ liệu cá nhân cho người mang tài liệu và doanh nghiệp.
Mạng nơ-ron của Smart Engine có thể phát hiện tài liệu giả. Các thuật toán kiểm tra tính nguyên bản của hình thức tài liệu, tính toàn vẹn của tính bảo mật các yếu tố, và cũng tìm nhãn dán lại, bản in lại và các dấu hiệu khác của sự can thiệp cơ học. Hệ thống cũng kiểm tra "tính hợp lệ" của tài liệu tại một thời điểm nhất định và thực hiện xác thực chéo dữ liệu trong các vùng có thể nhìn thấy và có thể đọc bằng máy. Tổng cộng, hệ thống kiểm tra hơn 60 tham số.
Một tính năng khác của Smart ID Engine để nhận dạng khách hàng là khớp khuôn mặt không phải sinh trắc học. Hệ thống so sánh hai hình ảnh - ảnh chụp trong tài liệu nhận dạng và ảnh tự sướng của chủ sở hữu - và đưa ra đánh giá về mức độ giống nhau của chúng, mà không làm nổi bật các mô tả sinh trắc học.
Công nghệ Smart Engines được 10 trong số 13 tổ chức tín dụng hình thành hệ thống tin tưởng. Hệ thống phân tích và nhận dạng tài liệu Smart Engines cũng được các nhà khai thác viễn thông và công ty bảo hiểm hàng đầu sử dụng để nhận dạng khách hàng. Phần mềm Smart Engines được sử dụng khi bán vé tại các phòng vé của Đường sắt Nga, tại trạm kiểm soát hộ chiếu tự động ở Sheremetyevo, tại trung tâm chứng nhận SKB Kontur và khi đăng ký người tự kinh doanh trong ứng dụng "Thuế của tôi" của Cơ quan Thuế Liên bang.
Nga rời Baikonur? Tại sao và khi nào Roscosmos rời sân bay vũ trụ lớn nhất thế giới của Liên Xô, vẫn còn ở Kazakhstan?
Việc phóng tên lửa Angara-A5 đầu tiên từ sân bay vũ trụ Vostochny đã trở thành một bước ngoặt trong lịch sử ngành du hành vũ trụ Nga, đồng thời là sự phá vỡ mang tính biểu tượng trong mối quan hệ với Baikonur. Với Baikonur huyền thoại - lần đầu tiên, nếu tôi có thể nói như vậy, cánh cổng đã mở ra cho nhân loại vào không gian. sớm hay muộn sẽ đến lúc Nga thoát khỏi nhu cầu sử dụng lãnh thổ này và rời bỏ nó. Điều này được thấy rõ qua nhiều tình huống khác nhau mà chúng ta sẽ thảo luận trong bài viết này. Tất nhiên, trong thời kỳ Liên Xô vĩ đại, nhiều vụ phóng đã được thực hiện từ Baikonur, nhưng sau khi Liên Xô sụp đổ, sự hiện diện của Nga tại sân bay vũ trụ này ngày càng giảm dần.
Hoạt động tích cực nhất tại sân bay vũ trụ là phóng tên lửa Proton, nhưng thật không may, chúng đã bị loại bỏ dần. Mặc dù vậy, kho tên lửa đã phóng sẽ còn tồn tại trong vài năm nữa. Tuy nhiên, điều gì xảy ra tiếp theo? Rốt cuộc, Proton dự kiến sẽ được thay thế bằng phương tiện phóng hạng nặng Angara, nhưng cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc phóng nó tại Baikonur vẫn chưa tồn tại và chưa có kế hoạch tạo ra.
Spoiler
Chi tiết
Tuy nhiên, một thỏa thuận đã được ký kết giữa Liên bang Nga và Kazakhstan về việc cho thuê sân bay vũ trụ dài hạn đến năm 2050. Điều này có nghĩa là Kazakhstan sẽ tạo cơ hội cho Nga sử dụng Baikonur để phóng tên lửa, bất chấp những thay đổi mới nổi về loại và mô hình xe phóng. Tóm lại, những thay đổi này chắc chắn sẽ kéo theo những thách thức, khó khăn mới, nhưng thỏa thuận cho thuê Baikonur đến năm 2050 cho phép cả hai nước tiếp tục tiến hành các hoạt động không gian, đảm bảo sự ổn định và hợp tác trong lĩnh vực này.
Ảnh minh họa từ các nguồn mở.
Danh sách các lần phóng vào quỹ đạo của Nga vào năm 2024: - Ngày 9 tháng 2: Tên lửa Soyuz-2.1v từ sân bay vũ trụ Plesetsk - thành công. - Ngày 15 tháng 2: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - thành công. - Ngày 29 tháng 2: Tên lửa Soyuz-2.1b/Fregat từ sân bay vũ trụ Vostochny - thành công. - 23/3: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - thành công. - 31/3: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - thành công. - 11 tháng 4: Tên lửa Angara-A5 từ sân bay vũ trụ Vostochny - thành công. - 21 tháng 5: Tên lửa Soyuz-2.1b/Fregat từ sân bay vũ trụ Vostochny - theo kế hoạch. - Ngày 30 tháng 5: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - đã được lên kế hoạch. - Ngày 8 tháng 6: Tên lửa Soyuz-2.1b/Fregat từ sân bay vũ trụ Vostochny - theo kế hoạch. - Ngày 15 tháng 8: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - theo kế hoạch. - Ngày 1 tháng 9: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - theo kế hoạch. - Ngày 11 tháng 9: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - theo kế hoạch. - Trong tháng 12: Tên lửa Soyuz-2.1b/Fregat (2 lần phóng) từ sân bay vũ trụ Plesetsk và Vostochny, Proton-M từ sân bay vũ trụ Baikonur, Soyuz-2 và Soyuz-2.1b - chưa có quyết định nào được đưa ra.
Sân bay vũ trụ Baikonur được Kazakhstan cho thuê đến năm 2049. Ảnh minh họa từ các nguồn mở.
Trong nhiều năm, Sân bay vũ trụ Baikonur luôn giữ vững vị trí dẫn đầu thế giới về số lần phóng; Các tổ hợp phóng của Mỹ chiếm vị trí thứ hai, nhưng kể từ năm 2016, sân bay vũ trụ của Mỹ tại Cape Canaveral đã trở thành sân bay dẫn đầu về số lần phóng.
Nga trả tiền cho việc sử dụng sân bay vũ trụ và tiến hành các vụ phóng vệ tinh thương mại từ đó, điều này gây ra sự không hài lòng với giới lãnh đạo Kazakhstan. Để giảm bớt căng thẳng giữa các nước, Roscosmos và Kazkosmos vào năm 2004 đã phát triển dự án phức hợp Baiterek, trong khuôn khổ dự án dự kiến xây dựng lại một phần Baikonur với chi phí là Astana và tạo ra một địa điểm Kazakhstan Angara để ra mắt thương mại. Tuy nhiên, quá trình này hóa ra lại kéo dài và phức tạp: hoặc việc xây dựng trở nên tốn kém hoặc quá trình phát triển tên lửa bị chậm lại. Cuối cùng, nhu cầu thực hiện dự án đã biến mất. Cho đến nay, chỉ có những thông tin sau đây được biết về kế hoạch xây dựng Baiterek:
“... dự kiến ký một nghị định thư cho phép hoãn việc bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm của tổ hợp tên lửa vũ trụ Baiterek với phương tiện phóng hạng trung đến năm 2025 và tất cả đều hoạt động trong dự án”, Interfax, có tham chiếu đến văn bản giải thích về dự thảo nghị quyết về việc hoãn lại.
Kazakhstan được yêu cầu phóng một tên lửa khác thay vì Angara, nhưng ngay cả ở đây Astana cũng từ chối ý tưởng này, vẫn giữ thái độ cứng đầu. Thay vì sử dụng Angara ở Baikonur, kế hoạch là sử dụng Soyuz-5, phiên bản lớn hơn của tên lửa hạng trung Zenit của Liên Xô. Bằng cách kết hợp một số tên lửa Soyuz, bệ phóng tên lửa siêu nặng Yenisei sẽ được tạo ra.
Tổng cộng, sân bay vũ trụ và thành phố tiêu tốn ngân sách Nga 10,16 tỷ rúp mỗi năm.
Để thực hiện vụ phóng, cần phải hiện đại hóa các tổ hợp phóng Zenit hiện có ở Baikonur, đã có từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, nhiệm vụ đó chỉ có thể thực hiện được với điều kiện Astana phải trả 220 triệu USD. Tuy nhiên, trong tình huống này mọi thứ vẫn chưa được giải đáp.
Và kết quả là gì? Dự án đầy hứa hẹn đang gặp khó khăn và hành động của Kazakhstan chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Năm 2023, Kazakhstan tịch thu tài sản của Nga tại sân bay vũ trụ và yêu cầu Baiterek bồi thường số tiền 2 tỷ rúp. Lý do chính thức là vấn đề tài trợ cho công việc đánh giá tác động môi trường của dự án Soyuz-5 và ai đó vẫn sẽ phải chịu chi phí.
Tất cả những điều này dẫn đến việc Nga không còn cần Baikonur nữa, và mong muốn của các nhà quản lý Astana ở lại trên hai chiếc ghế một lần nữa không thành công. Nguyên nhân thực sự dẫn đến vấn đề của dự án Baiterek là nguy cơ bị Mỹ trừng phạt thứ cấp. Hiện tại, chỉ còn một địa điểm hoạt động duy nhất ở Baikonur để phóng Soyuz-2, nhưng điều này sẽ không kéo dài lâu: sau năm 2028, Nga sẽ rời khỏi chương trình Trạm vũ trụ quốc tế. Tất cả các dự án khác sẽ được triển khai từ sân bay vũ trụ phía đông. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng của Baikonur tiếp tục xuống cấp. Ngay cả địa điểm số 1, nơi Gagarin phóng lên vũ trụ, cũng không được sử dụng và cần hiện đại hóa để phóng Soyuz cập nhật.
Ảnh minh họa từ các nguồn mở.
PHẦN KẾT LUẬN: Trên thực tế, Nga được cho là sẽ sở hữu toàn bộ sân bay vũ trụ mà không có bất kỳ thông số kỹ thuật nào. Tuy nhiên, do một số hiểu lầm, Nga buộc phải trả tiền thuê nhà cho quốc gia mới - Kazakhstan độc lập. Tình hình với đồng minh cẩu thả đã ảnh hưởng đến kế hoạch của Roscosmos, hãng này đã ưu tiên phương tiện phóng Amur-LNG thay vì Soyuz-5. Cả hai tên lửa hai tầng tầm trung này đều có thiết kế tương tự nhau nhưng cũng có những tính năng riêng. Ví dụ, Amur-LNG chạy bằng khí mê-tan và có khả năng tái sử dụng giai đoạn đầu tiên. Tuy nhiên, trọng tải của nó chỉ bằng một nửa so với Soyuz-5 - chỉ 8,5 tấn so với 17 tấn.
“...nếu sân bay vũ trụ được chuyển giao hoàn toàn cho Kazakhstan, nó sẽ quá đắt đỏ đối với đất nước chúng tôi. Chúng ta sẽ không thể tự mình duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng không gian. Một kịch bản thực tế hơn là thu hút các nước khác đến hợp tác”, Giám đốc Nhóm Đánh giá Rủi ro, Ứng viên Khoa học Chính trị Dosym Satpayev (Forbes.kz) cho biết.
Mặc dù các vấn đề có thể xảy ra với Baiterek có thể được giải quyết nhưng các hiệp ước vẫn sẽ phải điều chỉnh để hỗ trợ loại tên lửa mới. Nếu không, sân bay vũ trụ của chúng ta, di sản đáng tự hào này của đất nước vĩ đại của chúng ta, sẽ không được sử dụng, và các vùng lãnh thổ của Kazakhstan sẽ chỉ dành cho chăn nuôi gia súc. Ở đây, như người ta nói, mọi người sẽ phải đương đầu với những vấn đề của riêng mình.
Nga có rời Baikonur không? Khi nào và tại sao Roscosmos sẽ rời sân bay vũ trụ của Liên Xô ở lại Kazakhstan?
Sự ra mắt của Angara-A5 đầu tiên từ Vostochny sẽ là sự khởi đầu cho một chương mới trong lịch sử du hành vũ trụ của Nga, và sự kiện này sẽ đưa đến sự quên lãng những cánh cổng từng mở đường vào không gian cho nhân loại, đó là Sân bay vũ trụ Baikonur. Sẽ đến lúc Nga không còn cần đến địa điểm này nữa và sẽ rời bỏ nó. Điều này được gợi ý bởi các tình huống mà chúng ta sẽ nói đến trong bài viết.
Các dự án của Nga tại Baikonur Dưới thời Liên Xô, nhiều vụ phóng đã được thực hiện từ sân bay vũ trụ này, nhưng sau khi Liên minh sụp đổ, sự hiện diện của Liên bang Nga tại Baikonur dần mờ nhạt.
Các tên lửa hoạt động mạnh nhất được phóng từ sân bay vũ trụ là tên lửa Proton, nhưng chúng đã bị ngừng sản xuất. Tên lửa được phóng sẽ tồn tại thêm vài năm nữa, nhưng tiếp theo thì sao? Rốt cuộc, vị trí của Proton sẽ được đảm nhận bởi phương tiện phóng hạng nặng Angara, phương tiện phóng này không có cơ sở hạ tầng ở Baikonur và không được mong đợi.
Tuy nhiên, một hợp đồng cho thuê đến năm 2050 đã được ký kết giữa Liên bang Nga và Kazakhstan.
Spoiler
Chi tiết
Nga trả tiền cho việc sử dụng sân bay vũ trụ và cũng tiến hành phóng vệ tinh thương mại từ đó, điều mà giới lãnh đạo Kazakhstan không hài lòng. Để giảm bớt căng thẳng giữa các nước, Roscosmos và Kazcosmos đã phát triển một dự án cho khu phức hợp Baiterek vào năm 2004: họ đề xuất xây dựng lại một phần Baikonur với chi phí là Astana để tạo ra một địa điểm ở Kazakhstan cho các vụ phóng Angara thương mại. Nhưng quá trình này kéo dài trong một thời gian dài: hoặc chế tạo tốn kém hoặc quá trình phát triển tên lửa bị chậm lại. Và sau đó nhu cầu biến mất hoàn toàn.
Cho đến nay, những thông tin sau đây được biết về kế hoạch của Baiterek:
“... dự kiến ký một nghị định thư cho phép hoãn việc bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm của tổ hợp tên lửa vũ trụ Baiterek với phương tiện phóng hạng trung đến năm 2025 và tất cả đều hoạt động trong dự án”, Interfax, có tham chiếu đến văn bản giải thích về dự thảo nghị quyết về việc hoãn lại.
Sau đó, thay vì Angara, Kazakhstan được đề nghị phóng một tên lửa khác, nhưng tại đây, Astana cũng đã lùi bước.
"Angara" thay thế Thay vì Angara, họ dự định phóng Soyuz-5 từ Baikonur. Bản thân nó là phiên bản phóng to của tên lửa hạng trung Zenit của Liên Xô. Nếu kết hợp nhiều tên lửa Soyuz, bạn sẽ có được tàu sân bay siêu nặng Yenisei.
Để phóng nó, chỉ cần hiện đại hóa các tổ hợp phóng Zenit đã có mặt ở Baikonur từ thời Liên Xô là đủ. Và các chuyên gia của Roscosmos sẽ đảm nhận nhiệm vụ này nếu Astana trả 220 triệu USD, nhưng ở đây mọi thứ đều im lặng.
Và kết quả là gì? Một dự án đầy hứa hẹn đang chết dần và người Kazakhstan chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Năm 2023, Kazakhstan tịch thu tài sản của Nga tại sân bay vũ trụ và quyết định thu hồi 2 tỷ rúp cho Baiterek. Lý do chính thức là vấn đề tài trợ cho công việc đánh giá tác động môi trường của Soyuz-5; ai đó phải chịu chi phí.
Tất cả những điều này dẫn đến việc Nga không còn cần đến Baikonur nữa, và mong muốn ngồi vào hai chiếc ghế một lần nữa khiến ban lãnh đạo Astana chẳng còn gì. Suy cho cùng, nguyên nhân thực sự của vấn đề với Baiterek là nguy cơ bị Mỹ trừng phạt thứ cấp.
Rời Baikonur Hiện tại, vẫn còn một địa điểm vận hành Soyuz-2 tại Baikonur, nhưng điều đó cũng không lâu nữa: sau năm 2028, Nga sẽ rút khỏi chương trình ISS. Và các dự án còn lại sẽ được khởi động từ Vostochny.
Trong khi đó, cơ sở hạ tầng của Baikonur đang xuống cấp. Ngay cả bệ phóng số 1 mà Gagarin được gửi đến cũng không được sử dụng. Đối với Soyuz được cập nhật, nó đòi hỏi phải hiện đại hóa.
Về cơ bản, toàn bộ sân bay vũ trụ đáng lẽ phải đến Liên bang Nga mà không cần đặt trước, nhưng do một số hiểu lầm, Nga buộc phải trả tiền thuê cho tổ chức mới do Kazakhstan độc lập đại diện. Tình hình với đồng minh cẩu thả đã ảnh hưởng đến kế hoạch của Roscosmos, vốn ưu tiên tàu sân bay Amur-LNG thay vì Soyuz-5. Những tên lửa hạng trung hai tầng này có cấu trúc tương tự nhau nhưng có những đặc điểm riêng. Do đó, Amur-LNG sử dụng khí mê-tan, có giai đoạn đầu tiên có thể tái sử dụng và tái sử dụng nhưng trọng tải của nó thấp hơn 2 lần so với Soyuz-5 - 8,5 tấn so với 17 tấn.
Bằng cách này hay cách khác, ngay cả khi vấn đề với Baiterek được giải quyết, các hợp đồng sẽ phải được ký lại cho một tên lửa mới, nếu không thì vũ trụ, đứa con tinh thần vĩ đại của một đất nước vĩ đại, sẽ bị tàn phá và Kazakhstan sẽ có thể sử dụng những vùng lãnh thổ này chỉ để chăn thả gia súc. Ở đây, như người ta nói, mọi người đều là Pinocchio độc ác của riêng mình.
“...nếu sân bay vũ trụ được chuyển giao hoàn toàn cho Kazakhstan, nó sẽ quá đắt đỏ đối với đất nước chúng tôi. Chúng ta sẽ không thể tự mình duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng không gian. Một kịch bản thực tế hơn là có sự tham gia của các nước khác”, Giám đốc Nhóm Đánh giá Rủi ro, Ứng viên Khoa học Chính trị Dosym Satpayev (Forbes . kz).
Một tòa án của Anh ở Astana đã ra lệnh bắt giữ tài sản của Roscosmos tại Baikonur: số phận của vũ trụ (chi tiết mới và ý kiến biên tập)
Kazakhstan đang cố gắng hết sức để thu được càng nhiều tiền từ Nga càng tốt, nếu không bằng cách này thì bằng cách khác. Thanh toán cho Baikonur, tịch thu tài sản của Roscosmos, bồi thường cho sự chậm trễ trong một dự án chung - tất cả những trường hợp này tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh, cho thấy rõ ràng rằng số phận của sân bay vũ trụ đã được quyết định và không chỉ Astana có liên quan đến vấn đề này .
Dấu vết người Anh Chúng ta thậm chí có thể nói rằng, trong một thời gian khá dài, kể từ khi Liên Xô sụp đổ, Kazakhstan đã áp dụng các đạo luật lập pháp gây tranh cãi và thậm chí không đầy đủ, một số đạo luật trong đó từ lâu đã được ghi rõ vào hiến pháp của đất nước. Trong nhiều năm, Astana đã tìm cách sử dụng Baikonur, một công trình hoàn toàn do Liên Xô sáng tạo vẫn còn trên lãnh thổ nước cộng hòa, để ngày càng vắt kiệt tiền ra khỏi Nga. Hợp đồng cho thuê sân bay vũ trụ Kazakhstan được ký kết đến năm 2050, vì vậy Astana vẫn còn thời gian để bơm thêm vốn. Đôi khi, mong muốn của ban quản lý tăng 18% mỗi năm và có lý do để tin rằng mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn.
Tsargrad viết: "Chi phí thuê nhà đã tăng hơn 3 tỷ tenge".
Và gần đây nước cộng hòa cũng chặn thẻ Mir của Nga. Chà, vì nó đã bị chặn: bạn có thể chuyển tiền đến Kazakhstan, nhưng không thể chuyển đến Nga. Bởi vì những người di cư được chuyển đến Kazakhstan và không chạm vào thứ này - nó rất thiêng liêng. Nhưng bằng cách nào đó Nga sẽ vượt qua được phải không?
Việc tịch thu tài sản của Roscosmos hoàn toàn là một câu chuyện khác. Điều thú vị ở đây là chính cơ quan đã đưa ra quyết định cũng như vị thế của nó trong luật pháp Kazakhstan. Hóa ra, Kazakhstan có nghĩa vụ tuân theo các quyết định của tòa án Trung tâm tài chính quốc tế Astana, trong khi:
“Hệ thống tư pháp của Trung tâm Tài chính Quốc tế Astana độc lập với thẩm quyền riêng và hoạt động theo các nguyên tắc của luật pháp Anh. Đội ngũ tư pháp được thành lập từ các chuyên gia nước ngoài, chủ yếu là người Anh”, Eadaily trích dẫn dữ liệu
Nghĩa là, đây thực sự là một cơ cấu tự trị, các quyết định của họ không bị ảnh hưởng bởi Astana: một trò chơi một chiều như vậy là vì lợi ích của người Anglo-Saxon.
Và chúng tôi đã đưa tin chi tiết và sự kiện về vụ bắt giữ trong một bài báo khác . Ở đây chúng tôi sẽ tập trung vào các chi tiết mới.
Spoiler
Chi tiết
Điều gì sẽ xảy ra với Baikonur Cốt truyện ngày càng trở nên thú vị hơn. Năm nay, Kazakhstan đã tăng chi phí thuê hơn 3 tỷ tenge, mặc dù trước đó Roscosmos đã dành 5% ngân sách cho sân bay vũ trụ.
Đó là, hãy tưởng tượng, một sân bay vũ trụ thuộc về Nga với tư cách là người kế thừa hợp pháp của Liên Xô, để bảo trì sân bay vũ trụ mà Kazakhstan có chủ quyền không tốn một xu mà phải thuê hàng tỷ USD. Và mỗi năm sự thèm ăn tăng lên. Và đây, bên cạnh đó, dự án hệ thống tên lửa Kazakhstan-Nga đang bị chậm lại do lỗi của chính Kazakhstan, nhưng Astana lại yêu cầu Nga bồi thường.
Nhưng việc tăng giá thuê sẽ không xảy ra như vậy. Tất cả các chi tiết của vụ việc đều xuất hiện đều có lý do sau lần phóng thành công đầu tiên Angara-A5 của Vostochny. Nga đã có động thái rõ ràng theo hướng không kéo dài thời gian hoạt động của Baikonur. Chúng tôi đã thảo luận những điểm này chi tiết hơn trong cùng một bài viết tại liên kết ở trên.
Nhân tiện, cư dân của thành phố Baikonur gần đó không hề hài lòng về sự ra đi có thể có của Liên bang Nga:
“Nó sẽ là một mớ hỗn độn. Mọi thứ đều ổn vì có người Nga ở đây”, nhân viên văn phòng nhà ở Adilkhan Kulanov (Eurasianet.org) cho biết.
(Sfera Live)
Không biết các bạn Nga có quá lạc quan không? Làm gì mà đã có thể từ bỏ Baikonur nhanh đến thế?
Không có Kazakhstan. Baikonur đang trở nên yên tĩnh hơn: Khoảnh khắc Nga thoát khỏi nhu cầu sử dụng sân bay vũ trụ đang đến gần
Tôi muốn nhắc nhở bạn rằng kể từ thời điểm Angara-A5 đầu tiên được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny, đã có một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử du hành vũ trụ trong nước, cụ thể là một loại "cắt đứt" giao tiếp mang tính biểu tượng với Baikonur. Sân bay vũ trụ Baikonur chủ yếu nổi tiếng, có thể nói như vậy, như một cánh cổng vào không gian, mở ra nhiều cơ hội cho nhân loại. Một ngày nào đó, sớm hay muộn, Nga sẽ thoát khỏi nghĩa vụ sử dụng lãnh thổ này và rời khỏi đó. Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét nhiều hoàn cảnh khác nhau cho thấy điều này. Liên Xô vĩ đại đã thực hiện nhiều vụ phóng tên lửa từ Baikonur, nhưng sự hiện diện của Nga tại sân bay vũ trụ này đang dần giảm sau khi Liên Xô sụp đổ.
Các vụ phóng tên lửa Proton là một hoạt động tích cực tại sân bay vũ trụ, nhưng thật không may, chúng không còn được sản xuất nữa. Mặc dù vậy, số lượng tên lửa được phóng sẽ cho phép chúng được sử dụng trong nhiều năm nữa. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là về triển vọng tương lai. Người ta có kế hoạch thay thế Proton bằng tên lửa đẩy hạng nặng Angara, tuy nhiên, hiện tại không có cơ sở hạ tầng cần thiết cho vụ phóng tại Baikonur và việc xây dựng cơ sở hạ tầng như vậy vẫn chưa được lên kế hoạch. Tuy nhiên, Liên bang Nga và Kazakhstan đã ký một thỏa thuận dài hạn để thuê sân bay vũ trụ cho đến năm 2050. Điều này có nghĩa là Kazakhstan sẽ trao cho Nga cơ hội sử dụng Baikonur để phóng tên lửa, bất chấp những thay đổi theo kế hoạch về loại và kiểu tên lửa đẩy. Cuối cùng, những thay đổi này sẽ mang đến những thách thức và khó khăn mới, nhưng thỏa thuận thuê Baikonur cho đến năm 2050 đảm bảo rằng cả hai nước có thể tiếp tục các hoạt động không gian của mình trong khi vẫn duy trì sự ổn định và hợp tác trong lĩnh vực này.
Ảnh minh họa từ các nguồn mở.
Danh sách các vụ phóng không gian quỹ đạo đã hoàn thành và được lên kế hoạch của Liên bang Nga vào năm 2024: 1. Phóng vào ngày 9 tháng 2: Tên lửa Soyuz-2.1v từ sân bay vũ trụ Plesetsk - đã hoàn thành thành công.
2. Phóng vào ngày 15 tháng 2: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - đã hoàn thành thành công. 3. Phóng vào ngày 29 tháng 2: Tên lửa Soyuz-2.1b/Fregat từ sân bay vũ trụ Vostochny - đã hoàn thành thành công. 4. Phóng vào ngày 23 tháng 3: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - đã hoàn thành thành công. 5. Phóng vào ngày 31 tháng 3: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - thành công. 6. Phóng vào ngày 11 tháng 4: Tên lửa Angara-A5 từ sân bay vũ trụ Vostochny - thành công. 7. Phóng vào ngày 17 tháng 5: Tên lửa Soyuz-2.1b/Fregat từ sân bay vũ trụ Vostochny - thành công. 8. Phóng vào ngày 30 tháng 5: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - thành công. 9. Phóng vào ngày 8 tháng 6: Tên lửa Soyuz-2.1b/Fregat từ sân bay vũ trụ Vostochny - dự kiến vào ngày mai. 10. Phóng vào ngày 15 tháng 8: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - đã lên kế hoạch. 11. Phóng vào ngày 1 tháng 9: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - đã lên kế hoạch. 12. Phóng vào ngày 11 tháng 9: Tên lửa Soyuz-2.1a từ sân bay vũ trụ Baikonur - đã lên kế hoạch. 13. Các lần phóng dự kiến vào tháng 12: Tên lửa Soyuz-2.1b/Fregat (2 lần phóng) từ sân bay vũ trụ Plesetsk và Vostochny, Proton-M từ sân bay vũ trụ Baikonur, Soyuz-2 và Soyuz-2.1b - chưa có quyết định nào được đưa ra.
Trong một thời gian dài, Sân bay vũ trụ Baikonur đứng đầu thế giới về số vụ phóng tên lửa, vượt qua các tổ hợp phóng của Mỹ, nhưng kể từ năm 2016, sân bay vũ trụ tại Cape Canaveral đã chiếm vị trí dẫn đầu. Nhưng có một điều đáng chú ý khác. Nga trả rất nhiều tiền để sử dụng Baikonur và tiến hành các vụ phóng thương mại từ đó, điều này gây ra sự bất mãn trong giới lãnh đạo Kazakhstan. Năm 2004, để xoa dịu căng thẳng giữa hai nước, Roscosmos (Nga) và Kazkosmos (Kazakhstan) đã đề xuất một dự án chung về tổ hợp Baiterek, bao gồm việc tái thiết Baikonur bằng tiền của Kazakhstan và tạo ra một bãi phóng "Hangar", nhưng chỉ dành riêng cho các vụ phóng thương mại. Tuy nhiên, quá trình này kéo dài và phức tạp, với các vấn đề trong việc xây dựng và phát triển tên lửa. Kết quả là dự án đã bị hủy bỏ. Cho đến nay, rất ít thông tin về các kế hoạch cho Baiterek.
Sân bay vũ trụ Vostochny. Ảnh minh họa từ các nguồn mở.
“... dự kiến sẽ ký một biên bản ghi nhớ cho phép hoãn việc bắt đầu các cuộc thử nghiệm bay của tổ hợp tên lửa vũ trụ Baiterek với tên lửa đẩy hạng trung đến năm 2025 và toàn bộ công việc trong dự án này”, Interfax, trích dẫn lời giải thích cho dự thảo nghị quyết về việc hoãn lại.
Kazakhstan được yêu cầu sử dụng hệ thống tên lửa thay thế thay cho Angara, tuy nhiên, trong vấn đề này, Astana đã từ chối ý tưởng này, một lần nữa chứng minh lập trường cứng đầu và độc lập của mình. Thay vì sử dụng Angara tại Baikonur, kế hoạch là sử dụng Soyuz-5, đây là phiên bản cải tiến của tên lửa Zenit cỡ trung của Liên Xô. Bằng cách kết hợp một số tên lửa Soyuz, họ dự định tạo thành một bệ phóng tên lửa mạnh mẽ có tên là Yenisei.
Ước tính, sân bay vũ trụ Vostochny và lãnh thổ của nó hiện nay tiêu tốn của ngân sách Nga 10,16 tỷ rúp mỗi năm.
Để thực hiện vụ phóng, cần phải hiện đại hóa các tổ hợp phóng Zenit hiện có tại Baikonur, vốn đã có từ thời Liên Xô. Tuy nhiên, nhiệm vụ như vậy chỉ có thể hoàn thành nếu Astana đồng ý trả số tiền 220 triệu đô la. Tuy nhiên, trong tình huống này, câu trả lời cho câu hỏi này vẫn chưa được biết.
Sân bay vũ trụ Baikonur. Ảnh minh họa từ các nguồn mở.
CHÚNG TA CÓ KẾT QUẢ GÌ? Một dự án độc đáo và tương lai đang gặp khó khăn ngày nay, trong khi hành động của Kazakhstan chỉ làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ví dụ, vào năm 2023, Kazakhstan đã tịch thu tài sản của Nga tại sân bay vũ trụ, yêu cầu bồi thường số tiền 2 tỷ rúp có lợi cho Baiterek. Lý do chính thức là vấn đề tài trợ cho công tác đánh giá tác động môi trường của dự án Soyuz-5 và chắc chắn sẽ có người phải chịu chi phí. Tất cả những điều này dẫn đến thực tế là Nga, dù tốt hay xấu, với mỗi ngày mới Baikonur trở nên không cần thiết, và mong muốn của ban lãnh đạo Astana muốn tiếp tục ngồi trên hai chiếc ghế một lần nữa hóa ra là một quyết định không phải là không thành công mà là ngu ngốc và thiếu thận trọng. Lý do thực sự cho vấn đề với dự án Baiterek là nguy cơ bị Mỹ trừng phạt thứ cấp. Hiện tại, chỉ còn một địa điểm hoạt động tại Baikonur để phóng Soyuz-2, nhưng điều này sẽ không đủ trong tương lai: sau năm 2028, Nga từ chối tham gia chương trình trạm vũ trụ quốc tế. Tất cả các dự án khác sẽ được phóng từ sân bay vũ trụ Vostochny. Cùng lúc đó, cơ sở hạ tầng của Baikonur tiếp tục sụp đổ. Ngay cả địa điểm số 1, nơi Yuri Alekseevich Gagarin đã bay vào không gian, cũng không được sử dụng và cần phải hiện đại hóa để phóng Soyuz đã được nâng cấp.
KẾT THÚC: Trên thực tế, Nga đã có kế hoạch tiếp quản toàn bộ cảng vũ trụ mà không có bất kỳ điều kiện nào. Tuy nhiên, do một số hiểu lầm, Nga buộc phải trả tiền thuê cắt cổ cho quốc gia mới độc lập - Kazakhstan. Tình hình này đã ảnh hưởng đến các kế hoạch của Roscosmos, hiện đang ưu tiên phương tiện phóng Amur-LNG hơn là Soyuz-5. Cả hai tên lửa đều có cấu trúc tương tự nhau, nhưng cũng khác nhau. Ví dụ, Amur-LNG sử dụng khí mê-tan và có khả năng tái sử dụng tầng đầu tiên. Tuy nhiên, tải trọng của nó chỉ bằng một nửa Soyuz-5 - chỉ 8,5 tấn so với 17 tấn.
“...nếu sân bay vũ trụ được chuyển giao hoàn toàn cho Kazakhstan, thì sẽ quá tốn kém đối với đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ không thể tự mình duy trì và phát triển cơ sở hạ tầng vũ trụ. Một kịch bản thực tế hơn là thu hút các quốc gia khác hợp tác”, giám đốc Nhóm đánh giá rủi ro, ứng cử viên khoa học chính trị Dosym Satpayev (Forbes.kz) cho biết.
Mặc dù có giải pháp khả thi cho các vấn đề với Baiterek, các thỏa thuận vẫn cần phải được điều chỉnh để hỗ trợ tên lửa mới. Nếu không, sân bay vũ trụ của chúng ta, một thuộc tính quan trọng của quốc gia hùng mạnh của chúng ta, sẽ phải chịu số phận không có lợi nhuận, và các vùng lãnh thổ của Kazakhstan sẽ chỉ được sử dụng để chăn nuôi, ví dụ như chăn nuôi gia súc. Ở đây, mọi người sẽ phải tự mình đối phó với các vấn đề sắp tới. Nhưng có điều gì đó cho thấy rằng, ví dụ, Nga chắc chắn sẽ đối phó với vấn đề của mình.
Apple đã nói lời cảm ơn với các chuyên gia của Kaspersky Lab vì đã phát hiện ra 1 lỗ hổng lớn năm 2023 khiến cho tất cả iPhone có thể bị hack và cài spyware, nhưng họ không trả tiền (theo lý là 1 triệu USD), và cũng không chuyển số tiền này vào quỹ từ thiện nào cả, theo như quy tắc bất thành văn.
Apple đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Kaspersky Lab
Và họ có thể trả tới 1 triệu đô la cho thực tế là vào năm 2023, các chuyên gia đã tìm thấy lỗ hổng trong iOS. Thông qua đó, có thể hack và cài đặt phần mềm gián điệp trên bất kỳ chiếc iPhone nào
Theo nhân viên Dmitry Galov của Kaspersky, lỗ hổng này đã được sử dụng trong một chiến dịch gián điệp mạng quy mô lớn có tên là Chiến dịch Tam giác hóa. Tội phạm đã thu thập thông tin từ iPhone trên khắp thế giới, bao gồm cả từ các thiết bị của các nhân vật chính trị. Theo Phòng thí nghiệm, cả các cấu trúc thương mại và một số dịch vụ đặc biệt có thể đứng sau việc này.
Sau khi nhận được tin tức, Apple đã phát hành các bản cập nhật và cảm ơn đích danh tất cả các chuyên gia liên quan. Tuy nhiên, họ đã từ chối trả 1 triệu đô la theo yêu cầu theo chương trình Security Bounty của riêng họ. Họ thậm chí còn không chuyển tiền cho tổ chức từ thiện, như thông lệ trong những trường hợp như vậy.
Kaspersky sẽ không trở nên nghèo hơn vì điều này, nhưng nó sẽ đưa ra kết luận. Nhưng nó sẽ không làm bất cứ điều gì có ích cho Apple.
(Sfera Protech)
This post was modified 1 năm trước 2 times by langtubachkhoa
Là một phần trong sự hợp tác lâu dài của Công ty Cổ phần Nhà máy Máy móc hạng nặng Elektrostal (khu vực Moscow) với Công ty Tổ hợp Nhiên liệu Hạt nhân (NFC) của Ấn Độ, vào năm 2024, hai nhà máy HPT 32-6 thực hiện bên phải và bên trái được thiết kế theo yêu cầu riêng của khách hàng và đưa vào hoạt động.
Spoiler
Chi tiết
Máy cán nguội ống KhPT 32-6, loại pilger, ren đơn, thuận tay phải và tay trái, được thiết kế để cán nguội ống từ nhiều loại thép, kim loại màu và hợp kim có cường độ ban đầu lên đến 1000 MPa từ phôi - ống bọc dài tới 8 mét.
Các máy nghiền được thiết kế với khả năng chịu tải cuối cùng của phôi mà không dừng lại để nạp lại. Caliber - nhẫn. Các máy nghiền có bệ đỡ di động với các con lăn làm việc, cơ cấu truyền động với hệ thống đối trọng quay cân bằng mô-men xoắn và lực quán tính, bàn tải, khu vực cấp liệu và bàn tiếp nhận ống thành phẩm.
Quá trình biến dạng trong máy nghiền được thực hiện trong các đồng hồ đo chuyển động tịnh tiến có biên dạng dòng thay đổi trên trục gá hình nón có biên dạng thẳng hoặc cong.
Khi giá đỡ tiến đến vị trí cực trị của nó, ống và phôi được giải phóng khỏi tiếp xúc với các dây đo; trong giai đoạn này, phôi và đường ống được nạp và quay. Có thể thực hiện sơ đồ lăn với bước tiến và xoay ở bất kỳ vị trí nào của giá đỡ. Hệ thống các bộ truyền động servo riêng lẻ được sử dụng cho cơ cấu cấp liệu và quay cho phép bạn điều chỉnh các giá trị của chúng trong phạm vi rộng. Thiết kế lồng cho phép bạn thay đổi khoảng cách tâm giữa các cuộn phôi và chọn đường kính cán tối ưu. Điều này giúp giảm lực lăn dọc trục xuống mức tối thiểu, từ đó có tác dụng có lợi đối với chất lượng của các ống tạo thành, độ ổn định của quá trình cán, giảm độ mài mòn của bánh răng truyền động và giá đỡ, đồng thời cho phép thực hiện lặp lại sử dụng đồng hồ đo do chúng được mài lại dọc theo đường kính ngoài và mài lại theo rãnh.
Vào tháng 5 năm nay, việc kiểm tra trước khi giao hàng đối với thiết bị được sản xuất đã được thực hiện với sự có mặt của đại diện Khách hàng. Nhà máy Kỹ thuật nặng Elektrostal đã trình diễn hoạt động của từng bộ phận riêng lẻ của nhà máy, hệ thống điều khiển và tự động hóa, bôi trơn và thủy lực, cũng như các vật liệu và phụ kiện để lắp đặt và kết nối các nhà máy với hệ thống liên lạc tại cơ sở của Khách hàng.
Ủy ban nghiệm thu đã đánh giá thiết bị và hiệu suất của nó. Các bên đã ký một nghị định thư song phương để hoàn thành thành công việc kiểm tra trước khi giao hàng. Đại diện của Khách hàng đã cấp phép vận chuyển thiết bị để đóng gói và vận chuyển các nhà máy tiếp theo đến địa điểm NFC ở Hyderabad, Ấn Độ.
Стан ХПТ 32 6 4К
EZTM, có trụ sở tại Elektrostal, khu vực Moscow, thiết kế và sản xuất thiết bị để sản xuất ống thép cán nóng, hàn và cán nguội liền mạch, các sản phẩm dài, bi, vòng và biên dạng uốn cong.
Theo hợp đồng với công ty Nuclear Fuel Complex (NFC) của Ấn Độ, Nhà máy Elektrostal Heavy Engineering (khu vực Moscow) đã sản xuất ba máy cán ống nguội cho ống HPT 6-18, bên phải và bên trái. Các máy cán này được thiết kế để sản xuất ống có đường kính ngoài từ 6-18 mm từ phôi rỗng làm bằng zircaloy và thép không gỉ.
Một cuộc kiểm tra trước khi giao hàng đối với thiết bị đã sản xuất đã được thực hiện với sự chứng kiến của đại diện khách hàng. EZTM đã trình diễn hoạt động của từng bộ phận máy cán, hệ thống điều khiển và tự động hóa, bôi trơn và thủy lực, cũng như vật liệu và phụ kiện để lắp đặt và kết nối máy cán với hệ thống thông tin liên lạc tại cơ sở của khách hàng. Các vị khách hài lòng với thiết bị được trình bày và hiệu suất của chúng. Các bên đã ký một biên bản song phương để hoàn thành thành công quá trình kiểm tra trước khi giao hàng. Đại diện của khách hàng đã cấp phép vận chuyển thiết bị để đóng gói và vận chuyển máy cán tiếp theo đến cơ sở NFC.
Một thông báo về việc hoàn thành công việc trên hai máy cán đầu tiên đã được đăng trên SuN vào ngày 15 tháng 5 (đoạn trích trên)
Quay lại nhà chế tạo máy công cụ Nga Sasta đã được nói không ít lần từ hồi vol 2 bên OF. Hãng này từng xuất khẩu sang cả Mỹ và Canada, nhưng dĩ nhiên bây giờ thì chắc không còn điều này rồi. Đây là quá trình tái thiết bị kỹ thuật của công ty này, với các máy công cụ mới do chính công ty này, các công ty Nga khác và nước ngoài chế tạo.
Máy phay mới do Nga sản xuất mod. VMS-1300 được phát triển, sản xuất và đưa vào sản xuất tại nhà máy máy công cụ Sasta
Thiết bị được sản xuất tại Nga, tại nhà máy máy công cụ Sasta , tọa lạc tại thành phố Sasovo, vùng Ryazan. Các thành phần chính của máy được sản xuất tại doanh nghiệp của chính công ty: đúc tại xưởng đúc của công ty, gia công tại xưởng máy của công ty, lắp ráp bằng tay của các chuyên gia của công ty.
Máy này được sử dụng rộng rãi trong các nhà máy chế tạo máy và doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng. Được thiết kế để gia công bằng điện, bao gồm cả kim loại nặng.
Thanh dẫn trượt rộng, mạnh mẽ. Bàn làm việc lớn 1500×660 mm với tải trọng tối đa lên tới 1200 kg.
Trục chính côn ISO50 có hộp số và trạm làm mát. Truyền động trục chính mạnh mẽ - 18,5/22 kW.
Ổ chứa dụng cụ lớn - lên tới 32 vị trí.
Máy này có thể được lắp đặt hệ thống CNC (hệ thống CNC trong nước hoặc nước ngoài, ví dụ: HNC808 Trung Quốc) trên thiết bị này.
Nhà máy chế biến thực phẩm BESTEK-Engineering (thuộc Hiệp hội Rosspetsmash) đã nói về các tính năng của dây chuyền sản xuất thịt đóng hộp (hầm) BESTEQ-MCL.
Thiết bị này được dùng để sản xuất thịt đóng hộp và các sản phẩm từ thịt và rau, chẳng hạn như món hầm, cháo với thịt hoặc thịt gia cầm trong nước ép của chính nó. Công suất dây chuyền cho nguyên liệu thô đầu vào là 22.000 lon mỗi ca / 6.000-12.000 kg mỗi ca.
Nguyên liệu thô đầu vào: thịt tươi (thịt lợn, thịt bò, thịt cừu, v.v.), thịt gia cầm, thịt rã đông, nguyên liệu thực vật (ngũ cốc).
Dây chuyền bao gồm tám bàn cắt, thiết bị nghiền nguyên liệu, máy trộn thịt băm 335 lít với xe đẩy công nghệ nạp, máy chần hộp kim loại rỗng, băng tải tấm (7,5 m và 2,0 m), máy chiết lon tự động bằng thịt (100 lon/phút), thang nâng xe đẩy, xe đẩy công nghệ, máy khâu (100 lon/phút), máy in phun, máy rửa và sấy khô hộp kín, thang máy để nạp và dỡ giỏ hàng, máy rửa và thổi hộp kín, tổ hợp dán nhãn, tổ hợp đóng gói nhóm và các thiết bị khác.
Nhà máy Vô tuyến Yaroslavl (YARZ, một phần của Hệ thống Vũ trụ Nga thuộc Tập đoàn Nhà nước Roscosmos) đã sản xuất và gửi cho khách hàng - RSC Progress Corporation - thiết bị cho vệ tinh Bion-M mới số 2. Thiết bị được thiết kế để xác định nơi hạ cánh của nghiên cứu khoa học. tàu vũ trụ nghiên cứu.
“Bion” là một loạt tàu vũ trụ nội địa nhằm thực hiện các nghiên cứu sinh học độc đáo, đặc biệt là ảnh hưởng của bức xạ và tình trạng không trọng lượng lên các sinh vật sống. Vệ tinh đầu tiên được đưa vào quỹ đạo vào năm 1973. Động vật, thực vật và vi sinh vật được sử dụng làm vật thể sinh học.
Spoiler
Chi tiết
Các thiết bị được sản xuất tại YARZ bao gồm Sonata, thiết bị Orientator và đèn hiệu xung ánh sáng (SIM). "Sonata", bao gồm bốn máy phát vô tuyến độc lập, cho phép bạn tạo và phát tín hiệu phương vị cho các nhóm tìm kiếm kết hợp với ăng-ten trên tàu để tăng tốc phát hiện vệ tinh trong khi hạ cánh. “Bộ định hướng” đảm bảo rằng các ăng-ten cần thiết của tàu vũ trụ được bật tùy theo hướng khi hạ cánh. Đèn hiệu xung ánh sáng tăng tốc độ tìm kiếm trực quan cho capsule hạ cánh khi hạ cánh vào ban đêm. Tốc độ phát hiện sau khi hạ cánh của vệ tinh Bion-M là một chỉ số cực kỳ quan trọng, vì nó giúp có thể nhanh chóng truy xuất và kiểm tra các vật thể sinh học sau khi quay trở lại Trái đất.
Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nhà máy Vô tuyến Yaroslavl Alexander SASHOV: “Nhà máy Vô tuyến Yaroslavl sản xuất lô thiết bị Sonata đầu tiên vào năm 1975. Trong thời kỳ Xô Viết, sản phẩm này có nhu cầu nhưng sau đó không có người nhận trong một thời gian dài. Đối với vệ tinh sinh học hiện đại hóa Bion-M số 1, được phóng năm 2013, nhà máy đã sản xuất bộ thiết bị gồm Sonata và Orientator. Vào năm 2023, theo lệnh của Progress RCC, thiết bị đã được hiện đại hóa và bổ sung đèn hiệu xung do phòng thiết kế của chúng tôi phát triển.”
Vụ phóng vệ tinh Bion-M số 2 dự kiến diễn ra vào năm 2024. Ông sẽ tiếp tục chương trình thí nghiệm y tế và sinh học trong điều kiện bay vào vũ trụ.
Quá trình chuẩn bị đưa chuột vào quỹ đạo vĩ độ cao trên vệ tinh sinh học " Bion-M " số 1. 2 vào năm 2024, sẽ mất vài tháng, người đứng đầu Dự án Khoa học và Kỹ thuật - Phó Giám đốc thiết kế của Viện Các vấn đề Y tế và Sinh học (IMBP) RAS, Tiến sĩ. tỷ phú Vladimir Sychev . TASS báo cáo điều này.
Spoiler
Chi tiết
vệ tinh sinh học
“Tất nhiên, việc chuẩn bị sinh vật sống trước chuyến bay đã được lên kế hoạch và sẽ mất khoảng vài tháng. Đầu tiên, đây là việc phân tích, lựa chọn động vật, xác định tình trạng của chúng. Động vật phải đạt đến một độ tuổi nhất định. Chuột sẽ bay trên Bion-M No. 2 tàu vũ trụ. Theo đó, vì những con đực đang bay và phải có ba con chuột trong một lồng nên các nhóm được chọn để không có sự gây hấn giữa chúng. Và mặc dù về nguyên tắc, điều này không bị loại trừ, nhưng những nhóm như vậy đã được chuẩn bị ngay từ đầu”, Sychev nói.
Chuyên gia giải thích lý do tại sao các nhóm thử nghiệm sẽ bao gồm những con chuột cùng giới tính. “Cơ thể phụ nữ, bao gồm cả động vật, có khả năng bảo vệ mạnh mẽ hơn và nếu muốn nghiên cứu tác động của một số yếu tố lên cơ thể, chúng ta có thể không thấy hết hậu quả của tác động này đối với cơ thể phụ nữ, vì nó được bảo vệ tốt hơn. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng sử dụng con đực, mặc dù tất nhiên con cái có những đặc điểm riêng cần được nghiên cứu”, Sychev lưu ý.
Chương trình khoa học Bion-M No. 2 là sự tiếp nối chương trình của vệ tinh đầu tiên thuộc dòng Bion-M, được phóng lên quỹ đạo vào năm 2013. “Đối với Bion-M No. 1, ra mắt sau 16 năm tạm nghỉ, chuột đực cũng được sử dụng. Có một nhiệm vụ nhất định: chúng tôi cần nghiên cứu đầy đủ hơn các yếu tố ảnh hưởng của chuyến bay vào vũ trụ đối với cơ thể. Và kể từ chương trình Bion-M No. 2 được xây dựng như một phần tiếp theo của chương trình Bion đầu tiên, nam giới vẫn ở đó. Khi quỹ đạo thay đổi, chúng tôi quyết định không thay đổi bất cứ điều gì, bởi vì ít nhất có một điểm đầu tiên mà sau đó chúng tôi có thể so sánh kết quả của Bion-M,” Sychev nói.
"Bion" là một loạt tàu vũ trụ nội địa dành cho nghiên cứu sinh học. Đặc biệt, các nhà khoa học quan tâm đến tác động của bức xạ và tình trạng không trọng lượng lên các sinh vật sống. Đối tượng nghiên cứu chính trong dự án Bion-M là chuột. Ngoài ra, với sự trợ giúp của thiết bị, ruồi, thực vật và vi sinh vật sẽ được đưa vào quỹ đạo. Thiết bị đầu tiên như vậy, được gọi là Kosmos-605, được phóng vào năm 1973. Năm 2013, vệ tinh đầu tiên thuộc dòng Bion-M được phóng lên quỹ đạo. Sau đó, chuột, chuột nhảy Mông Cổ, tắc kè, ốc sên, thực vật và các đàn vi sinh vật khác nhau đã đến thăm không gian.
Quay về lịch sử chút cách đây 1,5 năm về vệ tinh sinh học ở trên
Các thiết bị điện tử trong điều kiện khắc nghiệt (extreme electronics) mới đã được phát triển ở Nga và sẽ được thử nghiệm ngoài vũ trụ.
Một nhóm khoa học từ Đại học Nghiên cứu Quốc gia Samara được đặt theo tên S.P. Korolev tuyên bố rằng họ đã hoàn thành thành công quá trình phát triển thiết bị khoa học Carbon-2, được tạo ra đặc biệt để thử nghiệm các nguyên mẫu thiết bị điện tử làm từ cacbua silic.
Hơn nữa, toàn bộ loạt thí nghiệm sẽ được thực hiện ngoài vũ trụ trên tàu vũ trụ đặc biệt “Bion-M2”.
Spoiler
Chi tiết
Tại sao các thiết bị điện tử khắc nghiệt lại cần thiết và tại sao nó sẽ được thử nghiệm ở ngoài không gian?
Không gian là một môi trường có điều kiện khắc nghiệt. Và để tàu vũ trụ hoạt động đáng tin cậy trong suốt thời gian sử dụng đã công bố, điều cần thiết là tất cả các thiết bị điện tử được sử dụng phải hoạt động không bị gián đoạn.
Thiết bị Carbon-2 do các nhà khoa học Nga phát triển được thiết kế để đánh giá ảnh hưởng của không gian bên ngoài đến các thông số và tính chất của các cấu trúc dụng cụ màng mỏng thử nghiệm được tạo ra trên cơ sở cacbua silic.
Cacbua silic là một trong những loại cứng nhất (kém hơn kim cương và boron nitrit về độ cứng) và đồng thời là vật liệu hứa hẹn để tạo ra các thiết bị điện tử hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt. Ngoài ra, vật liệu này còn lý tưởng cho việc thực hiện cái gọi là điện tử công suất.
Ví dụ, các bóng bán dẫn được chế tạo trên cơ sở cacbua silic có hiệu suất cao, thực tế không nóng lên và có thể chịu được dòng điện đáng kể.
Các thử nghiệm sắp tới của thiết bị khoa học Carbon-2 có tầm quan trọng lớn đối với ngành du hành vũ trụ trong nước. Rốt cuộc, việc hoàn thành thành công thử nghiệm thiết bị điện tử ngoài không gian sẽ cho thấy một bước tiến nghiêm túc đã được thực hiện trong việc tạo ra cơ sở linh kiện điện tử của Nga có khả năng hoạt động trong điều kiện ngoài không gian.
Mô hình thiết bị dùng cho thí nghiệm Bion-M. Tác giả: Kirill Borisenko - tác phẩm riêng, CC BY-SA 4.0,
Các nhà khoa học cũng tin rằng các thiết bị được tạo ra trên cơ sở màng cacbua silic hoàn toàn có khả năng ít nhất đáng tin cậy và bền hơn gấp nhiều lần so với các thiết bị tương tự hiện được ngành công nghiệp vũ trụ toàn cầu sản xuất.
Chúng tôi mong muốn hoàn thành thí nghiệm trong không gian và kết quả phân tích sâu hơn. Và chúng tôi sẽ tin rằng ngành du hành vũ trụ trong nước sẽ vẫn duy trì vị trí dẫn đầu của mình và thậm chí sẽ có thể đi đầu trong việc tạo ra các thiết bị đáng tin cậy sẽ được sử dụng trong các sứ mệnh không gian trong tương lai để nghiên cứu các vật thể của Hệ Mặt trời.
Tiếp vụ vệ tinh sinh học Bion-M ở trên
Rostec đã tạo ra một hệ thống quan sát cho vệ tinh sinh học mới
Công ty Ruselectronics thuộc Tập đoàn Nhà nước Rostec đã phát triển và bàn giao cho khách hàng mô-đun Telenauka cho vệ tinh Bion-M thứ hai. Thiết bị của mô-đun sẽ cho phép theo dõi hành vi của các sinh vật sống trên tàu vũ trụ trong suốt chuyến bay.
Ảnh: Kirill Borisenko / wikipedia.org
Mô-đun Telescience được phát triển bởi Viện nghiên cứu truyền hình, một bộ phận của Ruselectronics. Mô-đun này bao gồm 25 camera kỹ thuật số nằm bên trong mô-đun hạ cánh và một đơn vị để nuôi các loài động vật thí nghiệm nhỏ, cũng như các đơn vị ghi video và điều khiển thiết bị.
Mỗi camera cung cấp hình ảnh đen trắng trong phạm vi khả kiến và hồng ngoại ở tốc độ 30 khung hình/giây và độ phân giải 960x960 pixel. Đơn vị ghi cho phép bạn lưu trữ tới 7,68 TB tài liệu video, tự động phân mảnh video và tạo bản sao lưu của hình ảnh thu được.
Bion-M là một cơ sở độc đáo để thử nghiệm các công nghệ có thể được sử dụng trong các chuyến bay liên hành tinh trong tương lai. Vì mô-đun của chúng tôi sẽ là “đôi mắt” của sứ mệnh không gian này, nên các yêu cầu về thiết bị rất nghiêm ngặt. “Khoa học từ xa” đã vượt qua các cuộc thử nghiệm thiết kế và phát triển và tiếp tục chuẩn bị phóng như một phần của tàu vũ trụ”, Alexey Nikitin, Tổng giám đốc Viện nghiên cứu truyền hình cho biết.
Vệ tinh Bion-M số 2 được thiết kế để tiến hành nghiên cứu trong lĩnh vực sinh học, sinh lý học và công nghệ sinh học không gian. Vệ tinh sinh học này dự kiến sẽ được phóng lên độ cao quỹ đạo của trạm quỹ đạo Nga. Nhiệm vụ chính là điều tra các vấn đề và rủi ro có thể phát sinh khi một người rời khỏi quỹ đạo Trái đất thấp.
Vào ngày 25 tháng 4, Thủ tướng Mikhail Mishustin đã gặp người đứng đầu Rosatom, Alexei Likhachev.
Trong số các sự kiện chính của năm 2023, Alexey Likhachev đã lưu ý đến việc đưa nhà máy điện hạt nhân Belarus vào vận hành, việc cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy đang được xây dựng ở Bangladesh và Thổ Nhĩ Kỳ, và một kỷ lục về kỹ thuật cơ khí - năm bình phản ứng và 18 máy phát hơi nước đã được sản xuất trong một năm.
Tổng doanh thu của Rosatom ở khu vực mở, không có đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước, đã vượt quá 2,64 nghìn tỷ rúp. Tăng trưởng trung bình hàng năm trong ba năm qua là khoảng 34%. Tăng trưởng doanh thu ở các lĩnh vực mới và các dự án chủ quyền công nghệ là hơn 80% mỗi năm.
Khi được Mikhail Mishustin hỏi về tình hình tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye, Alexey Likhachev trả lời rằng rất nhiều công việc đã được thực hiện để duy trì an toàn: “Các hệ thống bảo vệ vật lý đã được khôi phục hoàn toàn, các công sự và cấu trúc phòng thủ đã được xây dựng xung quanh các cơ sở lưu trữ nhiên liệu, máy phát điện diesel dự phòng và nhiên liệu diesel đã được cung cấp. Nhà máy được trang bị hệ thống chống máy bay không người lái. Sau khi hoàn thành công việc, chúng tôi không còn nghi ngờ gì nữa về sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân. Nhưng tất nhiên, miễn là vẫn tiếp tục pháo kích, thì nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân ở đó không phải là con số không.”
Khoảng 20 tỷ rúp đã được chi cho việc đảm bảo an toàn cho Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhye và phát triển Energodar. Ngân sách 2024–2026 bao gồm hơn 90 tỷ rúp nữa cho các mục đích này.
Tàu phá băng "Novorossiysk" và tàu động cơ "Cape Shmidta" khi đi dọc theo Tuyến đường biển phía Bắc. Con đường ngắn nhất và an toàn liên vận Á Âu. Hiện chỉ Nga có hạm tàu phá băng hùng mạnh để không chỉ làm tan băng giá Bắc cục, mà còn đủ lực để bảo vệ chủ quyền của mình với vùng thềm Bắc cực. (FB Nước Nga Infor)