info@p-el.ru +7 (499) 707-14-60

Сверхстойкие фотомодули, инновационный газотурбинный двигатель, лампы бегущей волны. Последние разработки «Ростеха»

18 октября 2024
Сверхстойкие фотомодули, инновационный газотурбинный двигатель, лампы бегущей волны. Последние разработки «Ростеха»

«Ростех» - одна из самых обсуждаемых государственных корпораций, созданная в 2007 году для содействия в разработке, производстве и экспорте высокотехнологичной промышленной продукции российского производства. На данный момент в составе концерна более 800 научных и производственных организаций более чем в 60 регионах страны, а продукция поставляется сегодня более чем в 100 стран мира.

Миссия Ростеха — повышение качества жизни людей через создание высокотехнологичных «умных» продуктов.

«В своей деятельности Корпорация объединяет лучшие традиции отечественной инженерной мысли, новейшие технологические разработки и глубокую экспертизу»,- утверждается на сайте организации.

Мы изучили последние релизы и выступления представителей Ростеха на выставках и конференциях в октябре - и собрали для вас небольшую подборку самых интересных!

Инфракрасные камеры для предупреждения утечек на газопроводах

Холдинг «Росэлектроника» создал инфракрасную камеру, предназначенную для выявления утечек метана на газовых трубопроводах. Устройство уже успешно прошло начальную стадию испытаний.

Устройство выполнено в герметичном корпусе и работает в ближнем инфракрасном диапазоне 0,95-1,65 мкм. Камера принимает поток излучения и измеряет степень его затухания в спектре поглощения метана с помощью специального телевизионного датчика. В составе устройства имеется фотокатод, чувствительный к излучению, и электронно-чувствительная матрица. Установка подобного оборудования возможна на газораспределительных и магистральных станциях.

В этой камере инфракрасное излучение преобразуется в визуальную информацию, где области с высокой концентрацией метана отчетливо выделяются на общем фоне.

Метан поглощает инфракрасные лучи на определённой длине волны, что позволяет точно выявить место утечки, связав его с местностью. Использование лазерной подсветки позволяет применить камеру как активную импульсную систему для обнаружения объектов и создания изображений в условиях ограниченной видимости, таких как туман или осадки.

Аппарат для респираторной поддержки новорожденных

Холдинг «Швабе» впервые продемонстрировал устройство для респираторной поддержки новорожденных Reanimon. Это инновационное изделие не только насыщает организм кислородом, но и способствует постепенному развитию дыхательной системы младенцев. Ожидается, что до конца текущего года устройство появится на российском рынке.

Аппарат разработан Уральским оптико-механическим заводом. Он предназначен для недоношенных детей и новорожденных с дыхательными нарушениями, нуждающихся в поддержке для постепенного развития легочной системы.

В устройстве применяется метод краткосрочной инвазивной и неинвазивной вентиляции через Т-образный соединитель, который снижает вероятность хронических легочных заболеваний благодаря поддержанию постоянного давления в дыхательных путях.

Reanimon оборудован встроенным пульсоксиметром, метрономом для проведения сердечно-легочной реанимации и апгар-таймером.

Запуск серийного производства нового аппарата запланирован уже на этот квартал, и представители Ростеха заверяют, что оборудование поступит на российский рынок в ближайшие месяцы. Его планируется использовать в роддомах и перинатальных центрах, в отделениях реанимации и интенсивной терапии.

Индустриальный двигатель нового поколения

Объединенная двигателестроительная корпорация завершила монтаж второго прототипа газотурбинного двигателя нового поколения, предназначенного для газовой промышленности. До конца текущего года агрегат пройдет стендовые испытания на заводе ОДК в Уфе.

Двигатель АЛ-41СТ-25 играет ключевую роль в газоперекачивающих системах. В России оборудование такого уровня ранее не производилось. Среди его достоинств — быстрая установка и запуск в эксплуатацию. Эффект достигается благодаря компактным размерам, сниженной массе по сравнению с аналогами и электронному блоку управления. Двигатель характеризуется низким уровнем выбросов, соответствующим российским и международным экологическим стандартам.

Ожидаемый ресурс работы силовой установки составляет 120 тысяч часов с возможностью увеличения до 150 тысяч.

Усилители мощности для первого отечественного спутника

Холдинг «Росэлектроника» успешно завершил создание ламп бегущей волны, полностью изготовленных из отечественных компонентов, для спутника связи «Экспресс-АМУ4». Эти лампы являются важной частью усилителей мощности для сигналов сверхвысоких частот.

Запланировано, что новый спутник, запуск которого ожидается в конце 2026 года, будет предоставлять услуги связи в регионах Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока.

Лампы бегущей волны (ЛБВ) – основополагающие элементы всех космических спутников связи. Устройства, построенные на их основе, способны усиливать мощность сигналов в бортовых радиопередающих системах спутников.

Для «Экспресс-АМУ4» были созданы четыре разновидности ЛБВ. Приборы полностью состоят из отечественных материалов и производятся по российской технологии.

Спутник «Экспресс-АМУ4» предназначен стать первым российским космическим аппаратом с полностью отечественной компонентной базой. Запуск аппарата планируется на декабрь 2026 года, а ввод в эксплуатацию – на март 2027 года.

Фотомодули для систем машинного зрения

Холдинг «Росэлектроника» приступил к созданию фотомодулей на основе силиконовых кристаллов с востребованным разрешением 4 мегапикселя. Устройства планируется использовать в системах машинного зрения и системах видеомониторинга. Первые производственные экземпляры намечены к выпуску в 2026 году.

Модули разрабатываются ЦНИИ «Электрон», который является частью «Росэлектроники». Основой для фотоприемника служит распространенная технология производства интегральных схем. Уникальность схем заключается в минимальном энергопотреблении и высокой скорости работы.

Данный прибор будет работать в диапазоне 400-900 нм и иметь разрешение 2048×2048. Размер пикселя составляет 5,3×5,3 мкм, что сопоставимо с передовыми зарубежными аналогами.

От аналогов сенсоры будут отличаться улучшенными механическими и климатическими характеристиками. Это обеспечит их применение в сложных климатических условиях - например, в арктических телесистемах.