Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍4
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤2👍1
Планируется серийное производство ИК-матриц и тепловизоров в Российской Федерации. Микросхемы считывателей будут изготавливаться на заводе АО «Микрон» в Зеленограде, за формирование микроболометров отвечает ООО «Маппер», а сборка ИК-матриц и тепловизоров будет происходить в АО «ОКБ «Астрон». Под сборку ИК-матриц уже построено серийное производство, также начато строительство линейки МЭМС на пластинах диаметром 200 мм.
Мы, несомненно, будем идти по пути интеграции с другими институтами развития, прежде всего – с ФПИ, и мы будем создавать инструменты по координации тематик, будем даже на низком УГТ (уровне технологической готовности) требовать экономический расчет, понимание, на какой технологической площадке изделия будут производиться, есть ли кадры для этого. Изделия должны иметь платежеспособный рынок.
В период 2025-2030 годов мировая промышленность будет развиваться в трёх ключевых направлениях: роботы, космос и искусственный интеллект. Одна из важнейших задач – развитие ИИ-технологий и суверенитета в этом направлении. Отечественный рынок особенно заинтересован в аппаратных решениях для автономных систем и беспилотных технологий, систем «Безопасный город», управления транспортными средствами, здравоохранения, кибербезопасности, логистики и сервисного обслуживания.
Важно в стране не только производить и разрабатывать собственные чипы, но и иметь инструменты, с помощью которых эти чипы разрабатываются. Мы это понимали и поэтому начали смотреть, что происходит в области САПР с открытым кодом. И обнаружили, что интерес есть и у государства в лице ФПИ, которое ищет руки и умы для этой области.
#цитата
#Харламов
#Проценко
#Фролов
#Серпухов
#микроэлектроника2025
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Минпромторг России
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В завершение форума «Микроэлектроника-2025» представляем вашему вниманию обход выставки замглавы Минпромторга России Василием Шпаком в научно-технологическом университете «Сириус».
Приятного просмотра!
#шпакговорит
Приятного просмотра!
#шпакговорит
❤2🆒1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Уважаемые участники!
С самого утра начали работу 13 секций научной программы, включая трек обзорно-дискуссионных заседаний «Доверенные ПАК и ЭКБ для критической гражданской инфраструктуры».
Сегодня на Российском форуме «Микроэлектроника» проходит день Курчатовского института. В рамках трека состоится заседание «Доверенные программируемые логические контроллеры для АСУ ТП КИИ» (пауза 2 сек).
Вас ждут два круглых стола:
А завтра участников ждёт закрытое мероприятие — «Коды познания».
Будьте активными участниками и не упустите ключевые дискуссии!
#курчатовскийинститут
#микроэлектроника2025
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥3❤1👍1
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥1
Первое тематическое пленарное заседание Форума традиционно было посвящено вопросам искусственного интеллекта (ИИ). В этот раз его темой стала «Искусственный интеллект: применение, перспективы и вызовы».
Модератором обсуждения выступил Максим Вакштейн, генеральный директор и председатель правления Фонда перспективных исследований.
В заседании приняли участие: представитель Сбербанка Наталья Столбова, д.ф.-м.н. Николай Суетин (Фонд «Сколково»), академик РАН Арутюн Аветисян (ИСП РАН), заместитель главы Минпромторга России Василий Шпак, к.т.н. Александр Кравцов (АО «НИИМЭ»), д.т.н. Алексей Переверзев (НИУ МИЭТ).
#микроэлектроника2025
#пленарноезаседание
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Организатор: ПАО «Сбербанк»
Модератор: Белоусов Сергей Александрович, руководитель Центра технологического партнерства ПАО «Сбербанк»
Искусственный интеллект открывает новые возможности для автоматизации. Общий процесс внедрения этих возможностей в различные отрасли известен как ИИ-трансформация. Как следствие широкого спектра задач по ИИ-трансформации, а также высокого спроса, вычислительные системы для ИИ становятся всё более сложными и разнообразными.
Быстрый рост превносится и в основание вычислительной техники – микроэлектронику.
Универсальные системы ИИ уступают место специализированным. Такие задачи, как вывод нейросетей и их тренировка не могут быть решены одинаково эффективно системами одинаковой архитектуры. На международном рынке происходит разделение систем на классы: как по решаемым задачам, так и по различным технологиям ИИ, таким как большие языковые модели (LLM), компьютерное зрение, Edge AI, Physical AI и многие другие. В рамках вводной части круглого стола мы рассмотрим основные принципы сегментации рынка и то, как это влияет на архитектуру современных систем.
Сложившиеся проблемы «стены памяти» (memory wall) и «стены энергопотребления» (power wall) приводят к усложнению технологий и оборудования производства микроэлектроники. В дополнение к ним, сегментация рынка приводит к росту спроса на дизайн-центры, работающие над специализированными архитектурами, и на САПР для их эффективной работы. Решение возникающих задач требует существенных интеллектуальных ресурсов, которые трудно найти в условиях мирового кадрового дефицита.
Использование ИИ для решения этой проблемы, как в проектировании, так и производстве микроэлектроники, стало основной темой профильных международных конференций 2025 года, и получает развитие в России. Обзор актуальных исследований и проектов в этой области составит основное содержание круглого стола.
Доклады и спикеры:
Трощенко Алексей Юрьевич, к.т.н., исполнительный директор, ПАО «Сбербанк»
Крюков Павел Игоревич, исполнительный директор, ПАО «Сбербанк»
Карабан Вадим Михайлович, к.ф-м.н., руководитель проекта Центра искусственного интеллекта ФПИ
Лавренов Владимир Александрович, к.т.н., старший преподаватель, НИУ МИЭТ
Иванов Владимир Викторович, к.ф.-м.н., зам. руководителя приоритетного технологического направления «Электронные технологии» по формированию и переносу изображения, НИИМЭ
Марченко Михаил Александрович, д.ф.-м.н., профессор РАН, Центр ИИ НГУ
#круглыйстол
#Сбер
#микроэлектроника2025
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤3
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍2
Forwarded from Богатырёва о цифре
Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак — о том, что стоит за технологической независимостью России
Специально для спецпроекта «Богатырёва о Микроэлектронике» 🔥
Специально для спецпроекта «Богатырёва о Микроэлектронике» 🔥
❤2👍2😍1
Forwarded from Богатырёва о цифре
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤3👍3💯2
Российские ученые из Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе разработали мельчайшие объекты для микроэлектроники, способные излучать одиночные фотоны. Доклад, посвященный этой разработке, ее практическому применению и потенциалу развития, представил на пленарном заседании форума «Микроэлектроника 2025» доктор физико-математических наук Алексей Акимович Торопов.
#микроэлектроника2025
#Торопов
#пленарноезаседание
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Научная Россия» - электронное периодическое издание
Источник одиночных фотонов с рекордными показателями представили на форуме «Микроэлектроника 2025»
В докладе о разработанных квантовых точках д.ф.-м.н. А.А. Торопов рассказал о сложностях создания подобных мельчайших объектов и об их практическом применении
🔥2👍1
В России до сих пор не создано отечественных САПР для полного маршрута проектирования СВЧ-интегральных схем. Наличие такой системы – это вопрос не просто импортозамещения, это вопрос обеспечения технологического суверенитета нашей страны. Сейчас существуют отдельные решения для компонентов маршрута, но сквозного решения до сих нет. Задача состоит в том, чтобы, во-первых, собрать все элементы и инструменты в одну единую среду проектирования, чтобы в ней можно было реализовать полный маршрут. Во-вторых, дать проектировщику, у которого сейчас нет поддерживаемой САПР, отечественную САПР.
Современные российские компоненты, выпускаемые по субмикронным технологиям, были бы невозможны без специальных средств проектирования, к которым относятся инструменты схемотехнического этапа проектирования и экстракции паразитных компонентов аналоговых интегральных схем. Модули САПР, разрабатываемые НКК, обеспечивают бесшовную интеграцию в единый маршрут проектирования аналоговых изделий с полной поддержкой полупроводниковых технологий российских фабрик.
Современная высокотехнологичная электроника – сложный интегрированный организм, где взаимодействуют десятки физических процессов. Попытки проектировать такие системы без мощных инструментов виртуального моделирования – это шаг в прошлое, ведущий к перерасходу бюджетов, снижению надежности или провалу проектов. Применение систем мультифизичного моделирования абсолютно неотъемлемая часть современного инжиниринга. Только с их помощью можно на ранних стадиях спрогнозировать поведение устройства, оптимизировать его параметры, обеспечить стабильную работу в экстремальных условиях и вывести на рынок продукт, который будет конкурентоспособен. Мы создаем именно такой комплексный инструмент, способный заменить импортозависимые решения и стать фундаментом для технологического суверенитета российской электроники.
Мы строим нашу технологию на основе виртуальных архитектур. Суть в том, что мы компилируем программу под многоядерную систему на кристалле, адаптируем на уровне компилятора, на уровне двоичного кода к нужному виду. И получаем для каждого ядра RTL-код на основе собственно двоичного кода программы для этого ядра и высокоуровневого описания самого ядра.
Преимущества технологии на основе виртуальных архитектур: минимальные ограничения на исходный код, возможность отладки как на уровне исходных кодов, так и на уровне сигналов ПЛИС и возможность переносить относительно большие приложения в ПЛИС. Отдельно надо сказать про возможность кастомизации: через кастомизацию виртуальных архитектур можно адаптировать систему синтеза под конкретную область применения и достичь высокой производительности финального кода.
Пример предиктивной диагностики оборудования: мы поставили датчики на форвакуумный насос и в реальном времени прогоняли их через двухуровневый AI-анализатор, получая на выходе вероятность и тип поломки. Основной экономический эффект от проведенной диагностики — уменьшение поломок примерно на 40% и сокращение времени обхода персоналом.
#цитаты
#Зуйков
#Шеховцов
#Харитонович
#Фонин
#Карнуп
#микроэлектроника2025
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM