Ученые НГТУ НЭТИ разработали диагностический комплекс для определения опасного заболевания у коров

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разработали диагностический комплекс с системой определения ацетона и метана в выдыхаемом воздухе. Анализ воздуха позволяет определить наличие у сельскохозяйственных животных такого распространенного и опасного заболевания, как кетоз. На изобретение получен патент.

Кетоз относится к метаболическим заболеваниям и связан с нарушением обмена веществ, в частности белков и углеводов, в организме животного. На заболеваемость влияют такие факторы, как высокая молочная продуктивность, некачественные корма, несбалансированный рацион. Кетоз представляет серьезную опасность для здоровья животных: избыток кетоновых тел ведет к таким последствиям, как снижение удоя, проблемы с воспроизводством, а в тяжелых случаях может повлечь летальный исход. Чтобы избежать возможных осложнений, важно своевременно выявить заболевание.

«Один из симптомов, который может указывать на наличие заболевания, — запах ацетона в выдыхаемом воздухе. Коллеги из Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН обратились к нам с запросом: сделать устройство, которое будет определять, содержится ли ацетон и метан в воздухе, выдыхаемом коровой, что даст возможность своевременно диагностировать опасные заболевания у крупного рогатого скота. Наличие ацетона указывает на развитие кетоза», — рассказал профессор кафедры химии и химических технологий НГТУ НЭТИ доктор химических наук, доцент Александр Баннов.

Диагностическое устройство с системой определения ацетона и метана в анализируемой пробе представляет собой самоходное транспортное средство, содержащее установленный на ходовую часть корпус, силовую установку, включающую в себя приводную часть, бортовую систему построения маршрута. Комплекс оснащен системами считывания анализируемой пробы (снабженной RFID-меткой), отбора газовой пробы, видеонаблюдения, а также определения концентрации ацетона и метана в анализируемой пробе газа с помощью хеморезистивного газового сенсора. Сенсор является многоразовым и не нуждается в замене в течение длительного времени. После сбора проб производится количественная оценка концентрации ацетона и метана в анализируемой пробе, что позволяет определить стадию развития заболевания. Полученная информация считывается и записывается на сервер системы, обмен данными осуществляется посредством беспроводной связи.

Диагностический комплекс относится к экспресс-методам и позволяет осуществлять быстрый и регулярный мониторинг состояния здоровья крупного рогатого скота.

В 2025 году на изобретение был получен патент. Помимо животноводства, диагностический комплекс может использоваться (при незначительной модернизации) в таких областях, как промышленная безопасность, химическая технология, нефтехимия и нефтепереработка, охрана окружающей среды.

Ректор ЛЭТИ Виктор Николаевич Шелудько: «Поддержка со стороны государства и партнеров приведет к прорывным результатам в области подготовки элитных инженерных кадров»

29 августа на ежегодном собрании профессорско-преподавательского состава и работников СПбГЭТУ «ЛЭТИ» ректор университета Виктор Николаевич Шелудько выступил с докладом «Об итогах деятельности университета в 2024/2025 учебном году и основных задачах развития университета на 2025/2026 учебный год».

По результатам реализации программы развития СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «Приоритет 2030» в 2024 году университет закрепил свои позиции во второй группе вузов-участников программы.

«В основу Программы развития университета положен стратегический технологический проект «Разработка суверенных технологий и постановка производства компонентов для систем силовой электроники и фотонных информационных систем». Для его эффективной реализации проведен ряд ключевых изменений в системе управления научной деятельностью университета, введена должность главного конструктора. Ведется активная работа по другим перспективным направлениям: навигация, медицинская инженерия, искусственный интеллект». – Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Николаевич Шелудько

Поддержка со стороны государства и партнеров позволяет укрепить инфраструктуру научных исследований, выполнять актуальные научно-технологические услуги для реального производственного сектора страны. В настоящее время университет выполняет 22 научных проекта при поддержке Российского научного фонда, а также 11 проектов в рамках государственного задания по научной деятельности. Проект Центра инженерных разработок Передовой электротехники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» поддержан грантом Минпромторга России и будет реализован в партнерстве с АО «Курский электроаппаратный завод» – ключевым предприятием Электротехнического кластера Курской области.

По итогам защиты результатов работы в 2024 году Передовая инженерная школа СПбГЭТУ «ЛЭТИ» «Электроника и электротехника» перешла во вторую группу участников федерального проекта, что привело к увеличению финансирования ПИШ.

«ЛЭТИ успешно провел подготовительную работу для участия в пилотном проекте создания на базе университетов НПО с участием индустриальных партнеров. Устойчиво развиваются партнерские отношения с ключевыми компаниями, среди которых АФК «Система», ГК «Элемент», ГК «Росатом», ГК «КЭАЗ», ПАО «ПНППК». В рамках совместного с ГК «Элемент» предприятия «ЛЭТИЭЛ» прорабатываются вопросы промышленного производства на основе разработок ЛЭТИ», – сообщил Виктор Николаевич Шелудько.

Среди заметных научных событий этого года – первый международный Форум по микроэлектронике и нейротехнологиям, собравший на площадке СПбГЭТУ «ЛЭТИ» более 600 специалистов из 117 организаций из России, Беларуси, Китая, Казахстана, Узбекистана и Иордании.

В.Н. Шелудько отметил, что ЛЭТИ уверенно провел приемную кампанию, выполнив контрольные цифры приема в бакалавриат/специалитет, магистратуру и аспирантуру. На бюджетную форму обучения приняты 2534 студента, на контрактную – 830 студентов. До конца сентября продолжается прием на контрактное обучение. Средний балл ЕГЭ поступающих на бюджет в этом году составил 78,9. По результатам приемной кампании сохраняется высокий конкурс на инженерные направления. Увеличился прием по целевому набору: в 2025 г. принято 147 студентов, что на 17% больше по сравнению с набором в 2024 г. Количество поступивших по отдельной квоте выросло почти в 3 раза – 95 против 34 в прошлом году.

В своем докладе В.Н. Шелудько также подчеркнул, что в текущем году ЛЭТИ улучшил позиции в рейтинге вузов-лидеров, ведущих подготовку инженерных кадров, заняв 34-е место (6-е место среди петербургских вузов). Университет занимает стабильно высокие места в национальных рейтингах: RAEX, Интерфакс, рейтинге по уровню зарплат выпускников IT, национальном рейтинге трудоустройства выпускников, национальном агрегированном рейтинге.

Активно развиваются образовательные пространства университета. Так, в 2025 году в целях подготовки инженеров в сфере цифрового моделирования и разработки силовых преобразователей энергии для нужд российской энергетической отрасли в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» открыта Школа моделирования REPEAT – совместный образовательный проект Госкорпорации «Росатом» под кураторством АО «Инженерно-технический центр “Джэт”» и Передовой инженерной школы «Электроника и электротехника» СПбГЭТУ «ЛЭТИ». Также в нынешнем году СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и компания «ИндуТех» запустили первый в России Учебный центр коллаборативной робототехники. Ведется работа по открытию на базе ЛЭТИ отраслевого центра компетенций ГК «Росатом «АСУ ТП/Электроника».

«Университет ведет активную методическую проработку вопроса участия в пилотном проекте по разработке и реализации новой модели высшего образования. С целью формирования социально-гуманитарного и экономического ядра инженерной подготовки проводится реорганизация Гуманитарного факультета и Института инновационного проектирования и технологического предпринимательства в Институт социально-гуманитарного и экономического образования СПбГЭТУ «ЛЭТИ». – Ректор СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Виктор Николаевич Шелудько

В университете применяется широкий набор инструментов развития технологического предпринимательства, включая акселератор, тренинги предпринимательских компетенций и ведение студенческих стартапов. В 2024/2025 учебном году ЛЭТИ привлек к участию в различных проектах технологического развития более 1000 студентов.

11 стартапов ЛЭТИ вошли во Всероссийский рейтинг 1000 лучших университетских стартапов России, составленный в рамках Федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» при поддержке Минобрнауки России. По результатам проектно-образовательный интенсива «Архипелаг-2025», проходившего в рамках международного форума «Беспилотные системы», команда ЛЭТИ стала лучшей в номинации «Бренд-стратегия акселератора».

Всестороннему развитию обучающихся в университете способствует молодежная политика. В рамках Стратегии и Программы развития вуз создает устойчивую среду с новой моделью молодежного самоуправления и самоорганизации, стимулирующую социальную активность молодежи. Обучающиеся принимают участие в проектной деятельности, конкурсах, получают грантовую поддержку на реализацию молодежных проектов. Эффективно работает региональная площадка Студенческого Медиацентра Минобрнауки России в Санкт-Петербурге, созданная на базе ЛЭТИ.

Успешно развивается международная деятельность университета. ЛЭТИ играет ключевую роль в ряде проектов, поддержанных Минобрнауки России, и продолжает плодотворную работу на международных рынках стран БРИКС, Африки и Юго-Восточной Азии. Реализуется ряд международных программ в интересах ПАО «Газпром», ГК «Росатом», ГК «Элемент». ЛЭТИ является лидером инженерного трека международной олимпиады Open Doors и организатором Отраслевой олимпиады школьников ПАО «Газпром».

Разработан и реализуется план по цифровой трансформации основной и сопровождающей деятельности университета. С целью развития кадрового состава ведется работа по привлечению в университет ведущих специалистов по перспективным направлениям. Университет регулярно проводит прием в докторантуру, работает над повышением эффективности подготовки в аспирантуре, запущен проект по целевой подготовке аспирантов в ЛЭТИ. В 2025 г. в ЛЭТИ появился новый член-корреспондент: заведующей кафедрой Физической химии Оксане Владимировне Альмяшевой присовоено звание член-корреспондента РАН.

Рассказывая о планах на ближайший год, В.Н. Шелудько также отметил, что университет ведет подготовительную работу к празднованию 140-летия со дня основания СПбГЭТУ «ЛЭТИ», разработана программа праздничных мероприятий. Осуществляется работа по развитию кампуса университета. При поддержке Минобрнауки РФ проводится модернизация системы теплового обеспечения университета. Запланированы модернизация общежитий №8 и №4, запуск новых пространств Передовой инженерной школы, реконструкция загородной базы университета.

C докладом об особенностях организации учебного процесса в 2025/2026 учебном году выступил проректор по учебной работе СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Сергей Александрович Галунин.

Завершилось собрание символическим первым звонком, который по традиции дала начальник Учебно-организационного отдела СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Юлия Андреевна Зубова.

Бакалавр ФИБС Владислав Асламов: «ЛЭТИ — это старт для больших достижений!»

– Почему при поступлении Вы выбрали ЛЭТИ и в частности факультет «Информационно-измерительные и биотехнические системы» (ФИБС)?

– О ЛЭТИ я узнал от своего друга, который на тот момент окончил второй курс ФКТИ и с энтузиазмом рассказывал об учебе здесь. Когда пришло время выбирать вуз, я искал место, где можно получить фундаментальные инженерные знания и при этом работать с современными технологиями. ЛЭТИ с его мощной технической базой, опытными преподавателями и положительными отзывами стал для меня очевидным выбором.

Конкретно ФИБС и направление «Приборостроение. Интеллектуальные системы» привлекли меня возможностью разрабатывать интеллектуальные измерительные системы, востребованные в самых разных сферах – от промышленности до медицины. Особенно впечатлила лабораторная база факультета, где студенты работают с реальным оборудованием, и перспективы сотрудничества с ведущими предприятиями отрасли.

– Оправдались ли Ваши ожидания относительно учебы и выбранной специальности?

– Пока рано говорить окончательно, ведь я только в начале пути. Но уже сейчас могу с уверенностью сказать, что учеба в ЛЭТИ превзошла все мои ожидания. В первые недели было непросто, но когда я защитил первые лабораторные по физике, химии и информатике, испытал настоящий восторг – мне казалось, что я самый счастливый человек на свете. Такие же эмоции я пережил и после обеих сессий, которые удалось закрыть без «удовлетворительно». Одним из главных достижений считаю победу нашей команды в конкурсе технических проектов «Введение в специальность», который ежегодно проходит на моем факультете.

Особенно радует, что в ЛЭТИ преподаются не только технические, но и гуманитарные дисциплины, которые я изучаю с не меньшим интересом. Полученные знания уже помогли мне ответить на многие вопросы, и я стараюсь применять их в жизни. С нетерпением жду нового учебного года!

– Какой была Ваша студенческая жизнь на первом курсе?

– Моя студенческая жизнь на первом курсе точно останется в памяти навсегда! Всё началось с того, что мои одногруппники доверили мне роль старосты. За это время я успел победить в номинации «Первокурсник года», занять призовое место в конкурсе «Лучший староста группы», стать актером театральной студии ЛЭТИ «Время играть», активистом Студенческого совета ФИБС, волонтёром и организатором множества мероприятий Art-Центра. Самыми запоминающимися событиями стали творческая битва первокурсников «ARTstART», Школа наставничества «Учись – Решай – Действуй!», празднование Масленицы и открытая репетиция театральной студии. Особую благодарность хочу выразить директору Центра культурно-воспитательной работы Наталии Сергеевне Локтионовой, которая пригласила меня в театральную студию и стала моим наставником.

– Кто из преподавателей запомнился Вам на первом курсе?

– За два семестра я пообщался со многими преподавателями, и каждый внес свой вклад в моё развитие. Особенно мне запомнился старший преподаватель кафедры ПМИГ Алексей Иванович Лысков. Его лекции были насыщены не только учебным материалом, но и тонким юмором. Алексей Иванович научил меня не бояться сложных задач и мыслить шире. Также хочу отметить педагога-наставника своей группы – доцента кафедры ИИСТ Елену Сергеевну Сулоеву. Она всегда была в курсе жизни группы, давала важные советы и помогала нам адаптироваться в студенческой среде.

– Как бы Вы могли описать ЛЭТИ 5 словами-ассоциациями?

– Комфорт, качество, труд, рвение, развитие.

– Как Вы думаете, какие качества особенно важны, чтобы стать хорошим инженером?

– На мой взгляд, необходимо развитое аналитическое мышление, способность быстро адаптироваться к изменениям и умение работать в команде. Сегодня мир меняется стремительно, и эти навыки важны как никогда.

– Почему будущим студентам стоит поступать на ваш факультет?

– Факультет информационно-измерительных и биотехнических систем — это выбор для тех, кого интересуют автоматизированные системы, подводная робототехника, лазерные технологии, экология и медицинские диагностические системы. Здесь можно получить актуальные и востребованные навыки, учиться у лучших преподавателей и стать частью дружного коллектива. Атмосфера на факультете очень комфортная и помогает каждому раскрыть свой потенциал. ЛЭТИ – это старт для больших достижений!

Портативный ионизатор для очистки воздуха создали студенты НГТУ НЭТИ

Студенты Новосибирского государственного технического университета НЭТИ разработали компактный и удобный в использовании ионизатор. Устройство очищает воздух, защищает от вирусов и бактерий, а также помогает легче переносить духоту в помещении или транспорте.

В рамках студенческой проектной деятельности разработчики создали портативный прибор для индивидуального использования, который повышает качество воздуха и снижает процент вдыхаемых вредных веществ. УФ-светодиоды, встроенные в прибор, дезинфицируют вдыхаемый воздух на 90%. Ионизатор собран из доступных материалов и прост в использовании: крепится на одежду и подходит как для постоянного, так и для периодического использования.

«Людям не очень комфортно находиться в закрытом помещении или транспорте, особенно в жару. К тому же качество воздуха в условиях городской среды оставляет желать лучшего. Мы создали рабочую модель ионизатора, который эффективно уничтожает вредные микроорганизмы и снижает уровень загрязнения воздуха. В жару он охлаждает и может выступать хорошей альтернативой мобильному вентилятору», — рассказал студент механико-технологического факультета НГТУ НЭТИ Николай Шипков.

Корпус прибора сделан из АБС-пластика — легкого, прочного, устойчивого к воздействию солнечных лучей. Во внутренней части расположены ультрафиолетовые светодиоды, которые очищают воздух от бактерий, плата для зарядки, аккумулятор и кулер. Зарядка осуществляется через разъем Type-C, а заряда батареи хватает на день работы.

Как отмечает один из разработчиков, студент факультета автоматики и вычислительной техники НГТУ НЭТИ Александр Рагулин, отличительной особенностью прибора является магнитное крепление без кнопок и зажимов — ионизатор можно прикрепить к одежде в любом месте, за счет компактности он не мешает и не стесняет движений, одинаково эффективно работает вне зависимости от того, где размещен. Устройство включается и выключается одним нажатием кнопки.

Аналоги, представленные на рынке, в основном стоят дороже, а схожие по цене образцы не имеют функции очистки воздуха, менее автономны и не предполагают удобного крепления к одежде, отмечают разработчики.

Студенты подали заявку на участие в Сибирской венчурной ярмарке, которая пройдет в конце августа. В планах — лабораторные исследования эффективности очистки воздуха и оптимизация параметров прибора.

Дружелюбного робота-уборщика создают студенты НГТУ НЭТИ

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разрабатывают робота для уборки больших помещений. Данный проект даст студентам вуза реальную возможность освоить технологии программирования.

Как отмечает доцент кафедры проектирования технологических машин НГТУ НЭТИ кандидат технических наук Алексей Цыгулин, роботы могут вызывать неприязнь у людей — у одних чисто инстинктивно, у других — из-за опасения, что умная машина может занять место человека. Важно преодолеть этот стереотип. Один из вариантов дружелюбного поведения — когда робот своими действиями не раздражает людей, не мешает им и при этом приносит пользу. Например, при уборке помещений он может негромко проигрывать музыку, чтобы его приближение не было неожиданным, это элемент безопасности. Также робот должен правильно выстраивать траекторию и избегать столкновений.

Такого умного робота создают студенты 3—4 курсов механико-технологического факультета и факультета прикладной математики и информатики НГТУ НЭТИ в рамках проектной деятельности. На базе подобных проектов они осваивают технологии проектирования, программирования и другие практические навыки, необходимые для инженеров. По словам Алексея Цыгулина, студенты работают с камерой технического зрения, с контроллерами моторов, с пультами, которые в итоге будут объединены в единый комплекс. Робота-уборщика оснастят лидаром, который позволяет строить карту помещения и точно ориентироваться в пространстве.

«Уникальность разработки в том, что мы создаем свою электронику, что позволит в итоге получить недорогую конструкцию, которую можно будет тиражировать. Проект одновременно хорош и с точки зрения обучения, потому что дает студентам навыки практической инженерной деятельности: студенты могут каждый элемент дорабатывать, что-то менять, совершенствовать. Эти два аспекта играют существенную роль в данном проекте», — рассказал Алексей Цыгулин.

К настоящему моменту готов прототип — движущаяся модель, разработано программное обеспечение, изготавливается пылесосный блок. Предстоит доработать интерфейс и программное обеспечение, а также изготовить пластиковый корпус.

Попрактиковаться роботу есть где: в вузе просторные и достаточно простые по конфигурации помещения, и автоматическая уборка тут в самый раз. Через веб-интерфейс можно будет задать команды или запрограммировать расписание (например, убирать через определенные промежутки времени). Камера будет фиксировать, где был и что делал робот, а результаты телеметрии позволят собрать данные для анализа и дальнейшего усовершенствования умного помощника. Запуск робота-уборщика запланирован на осень.


Молодая ученая из ЛЭТИ – в числе 500 лучших аспирантов России, получивших президентскую стипендию

Минобрнауки России подвело итоги второго конкурсного отбора на назначение стипендии Президента РФ для аспирантов и адъюнктов, в рамках которого определены 500 победителей. Размер ежемесячной стипендии составляет 75 тыс. рублей.

«Поздравляю аспирантов и адъюнктов – победителей конкурсного отбора. Стипендия Президента РФ присуждается во второй раз, ее получают действительно достойнейшие – те, кто двигает вперед сферу исследований и разработок и помогает выполнить национальную цель, поставленную главой государства, – технологическое лидерство. Гордимся и ценим ваш вклад в научное развитие нашей страны». – Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Николаевич Чернышенко

Среди победителей конкурса президентской стипендии – аспирант кафедры автоматики и процессов управления (АПУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Ася Илезовна Льянова.

«Я благодарна ЛЭТИ, в частности моим коллегам по лаборатории, научным консультантам и руководителю: Александру Михайловичу Синице, Михаилу Игоревичу Богачеву и Дмитрию Ильичу Каплуну за уникальную среду для развития, в которой можно пробовать разные направления, обучаться и консультироваться по сложным вопросам. Президентская стипендия – это отличный шанс для молодых ученых развивать свои проекты. Всем аспирантам советую накапливать научный задел и участвовать». – Аспирант кафедры АПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Ася Илезовна Льянова

Исследования молодой ученой посвящены применению методов нелинейного анализа временных рядов (включая детрендированный флуктуационный анализ и детрендированный кросс-корреляционный анализ) для изучения сложных систем и их моделирования. Эти подходы помогают выявлять скрытые долговременные зависимости в данных, что позволяет решать задачи во многих отраслях: от скрининга лекарств до изучения изменения климата.

По словам научного руководителя победительницы конкурса, доцента, заместителя заведующего кафедрой АПУ по научной работе, и.о. директора Института интеллектуальных устройств Дмитрия Ильича Каплуна, аспирант со студенческих лет активно подключился к научным задачам его лаборатории.

«За это время она поучаствовала во множестве НИОКРов, как грантовых, так и по заказу коммерческих компаний. Имеет опыт работы в крупной индустриальной компании. Почти всегда может самостоятельно разбираться в сложных проблемах. Активно участвовала в написании статей в высокорейтинговые журналы. Конечно, это заслуга как её, так и всего коллектива лаборатории». – Доцент, заместитель заведующего кафедрой АПУ по научной работе, и.о. директора Института интеллектуальных устройств СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Ильич Каплун

Всего в рамках второго конкурсного отбора на назначение стипендии Президента РФ на конкурс поступило более 4,6 тыс. заявок из 73 субъектов России. Победителями стали представители всех федеральных округов, в том числе 2 аспиранта из новых регионов. Наибольшее количество заявок было подано по направлению «Технические науки».


Исследователи ЛЭТИ приняли участие в разработке методики бесконтактной диагностики двигателей ракет на твердом топливе

Ракетные двигатели на твердом топливе (РДТТ) используют заранее смешанные компоненты топлива в твердом состоянии. За счет этого РДТТ долговечнее, надежнее и имеют более простую конструкцию по сравнению с жидкостными двигателями. Ракетные двигатели на твердом топливе широко используются в космических запусках (вспомогательные ракеты), военной технике (баллистические ракеты), а также в научных исследованиях (изучение атмосферы) и моделировании ракет.

Среди разнообразных методов диагностики РДТТ и внутрикамерных физических процессов перспективными являются бесконтактные, использующие рентгеновское, томографическое и акустическое оборудование и технологии. Они остаются практически единственным методом, позволяющим исследовать внутрикамерные процессы в условиях высоких температур и скоростей движения топлива в замкнутом пространстве двигателя, хотя и требуют использования сложного оборудования.

«Мы разработали методику диагностики внутрикамерных процессов в модельном ракетном двигателе на твердом топливе с использованием компактного переносного рентгенографического оборудования. Наш подход позволяет в режиме реального времени заглянуть в работающий РДТТ и определить ключевые характеристики его работы: скорость горения твердого топлива, особенности реагирования компонентов и состояние внутренней поверхности двигателя». – Профессор кафедры электронных приборов и устройств (ЭПУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артем Юрьевич Грязнов

В основе предложенной методики для изучения процессов внутри РДТТ – малогабаритный рентгенографический комплекс с источником рентгеновского излучения производства ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» (малое предприятие Технопарка СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). Данная система характеризуется крайне малым (менее 50 мкм) размером фокусного пятна – области на аноде рентгеновской трубки, из которой исходит излучение. Благодаря этому параметру комплекс позволяет получать более четкие и детализированные изображения, так как уменьшает размытие и улучшает разрешающую способность системы.

Поскольку топливо в ракетном двигателе на твердом топливе сгорает с высокой скоростью, для фиксации изображений исследователи использовали динамический рентгеновский детектор, который считывал до 30 кадров в секунду. Подход был успешно отработан на специально изготовленном макете РДТТ.

«Предложенный метод может использоваться для диагностики различных РДТТ, что является критически важным при разработке, эксплуатации и обслуживании ракетных систем. Так, рентгеновская диагностика позволяет выявлять различные неисправности до старта, выявлять поломки и износ, а также контролировать качество двигателей еще на этапе производства». – Профессор кафедры ЭПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Артем Юрьевич Грязнов

Результаты исследований опубликованы в научном журнале «Физика горения и взрыва». Проект поддержан грантом Минобрнауки России в рамках госзадания.



Профориентационная программа IT lab (Лаборатория IT-навыков) от АНО «ПравоРоботов»

АНО «ПравоРоботов» при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики г. Москвы реализовывает профориентационную программу «Лаборатория IT-навыков» (новое название IT lab), ориентированную на молодежь Москвы.


фото: Профориентационная программа IT lab (Лаборатория IT-навыков) от АНО «ПравоРоботов»


Данная авторская программа по дополнительному образованию нацелена на планирование профессионального пути в IT-индустрии. В 2025 году программа обновила свое название на более емкое - "IT lab".


Ключевая цель IT lab – это знакомство молодежи Москвы со всеми возможностями самореализации в бурно развивающейся ИТ сфере, что крайне важно для Москвы как для флагмана технологического развития России. Предыдущие части авторской программы уже привлекли внимание более 3000 представителей московской молодежи и были реализованы на базе ряда московских учебных заведений.


Разнообразие профориентационной среды и вариативность ее содержания – это залог к успешной самореализации в будущем. Причем это крайне важно как для начинающих специалистов, которые находятся только в начале выбора своего карьерного пути, так и для самой ИТ отрасли, которой нужно заинтересовать большое количество соискателей. Эффективность работы по формированию особых умений и компетенций, необходимых для будущей самореализации, во многом зависит от концепции подачи учебного материала и от его содержания.


Именно поэтому Комитет общественных связей и молодежной политики г. Москвы поддержал АНО «ПравоРоботов» в реализации учебной программы «Лаборатория IT-навыков», которая подает информацию абитуриентам в формате edutainment, т.е. обучение через развлечение, что позволяет в легкой и доступной форме приобщиться к миру цифровизации и it технологий любого слушателя. Учебные материалы на особо актуальные и значимые сейчас вопросы и задачи были разработаны АНО «ПравоРоботов» в формате комиксов, что в свою очередь обеспечивает более легкое восприятие материала. Это предполагает преодоление привычной реактивной стратегии профориентации, которая предусматривает знакомство учащихся с профессиями будущего, не учитывая динамизм современного мира, многомерность и усложнение научно-технологического пространства.


Официальный сайт: https://pravorobotov.ru

Вконтакте: https://vk.com/anopravorobotov

Разработанные в ЛЭТИ портативные рентгеновские аппараты пошли в серийное производство

В 2022 году к специалистам Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» обратились представители руководства Главного военного клинического госпиталя им. Н.Н. Бурденко с просьбой о создании портативного рентгеновского комплекса для диагностики боевых травм (переломов, ранений, контузий), который можно было бы использовать в военно-полевых условиях.

Ранее сотрудниками кафедры электронных приборов и устройств (ЭПУ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ» на базе малого предприятия Технопарка университета ЗАО «ЭЛТЕХ-Мед» разработали рентгеновский комплекс «ПАРДУС-Стома» для стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, позволяющий проводить рентгенологические обследования вне стационарного рентгеновского кабинета в полевых или военно-полевых условиях.

На основе «ПАРДУС-Стома» в конце 2022 году разработчики из ЛЭТИ создали новую модель рентгеновского аппарата, который характеризовался компактностью и малым весом (до 6 кг), а также низкой радиационной нагрузкой, позволяющей проводить исследования в полевых условиях. Большая мощность, а также использование отечественного малогабаритного острофокусного источника рентгеновского излучения обеспечивает оперативную и полноценную диагностику всех частей тела пострадавшего.

«С 2022 по 2024 годы мы успешно провели испытания обоих портативных аппаратов в Ростове-на-Дону и Мариуполе, где была доказана их высокая эффективность. Кроме того, мы нашли индустриального партнера – ООО «Диагностика-М». Сейчас компания ООО «Диагностика-М» оформила регистрационное удостоверение и с нашей помощью организовала серийное производство одного из портативных рентгеновских аппаратов». – Заведующий кафедрой ЭПУ СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Николай Николаевич Потрахов.

Рентгеновский аппарат под «фирменным» названием «Миран» впервые был представлен на XVI Международном конгрессе «Невский радиологический форум 2025» в апреле этого года.

Для справки:

Компания «Диагностика-М» является ведущим отечественным разработчиком и производителей инновационной поисково-досмотровой рентгеновской техники.


День космонавтики: вклад ЛЭТИ в освоение космоса и будущее отечественной науки

Праздник День космонавтики установлен в память о великом историческом событии, произошедшем 12 апреля 1961 года: впервые в мире состоялся орбитальный полет человека вокруг Земли. Майор Военно-Воздушных Сил Советского Союза Юрий Алексеевич Гагарин (1934-1968), управляя космическим кораблем «Восток», совершил полет, обогнув один раз весь земной шар за 108 минут.

Это событие стало возможным благодаря выдающимся достижениям и уникальным компетенциям отечественных специалистов в области космонавтики. Первым, кто научно обосновал возможность использования реактивного движения для полетов в космос и разработал систему развития ракетостроения и космонавтики, был Константин Эдуардович Циолковский (1857-1935). А под руководством выдающегося конструктора ракетно-космических систем, родоначальника отечественной космонавтики Сергея Павловича Королева (1907-1966) были созданы первые в мире ракеты-носители и пилотируемые космические корабли. Также большой вклад в разработку межпланетных полетов и проектирование космических летательных аппаратов внес Фридрих Артурович Цандер (1887-1933). А 4 октября 1957 года с космодрома «Байконур» впервые был запущен первый искусственный спутник Земли.

В этой работе в области космонавтики принимали участие и ученые ЛЭТИ. Так, лауреат Ленинской премии, профессор кафедры биомедицинской электроники и охраны среды (ныне – кафедры биотехнических систем СПбГЭТУ «ЛЭТИ»), генеральный директор – главный конструктор Особого конструкторского бюро биологической и медицинской кибернетики (ОКБ БИМК) ЛЭТИ Владимир Михайлович Ахутин (1924-2005), долгое время работавший с Сергеем Павловичем Королевым, по заказу Центра подготовки космонавтов (сейчас центр носит имя Ю.А. Гагарина) разработал датчики для регистрации функционального состояния человека. Сегодня дело Владимира Михайловича Ахутина продолжают сотрудники кафедры биотехнических систем и Научно-исследовательского конструкторско-технологического института биотехнических систем (ранее ОКБ БИМК) СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

«Наш институт и сегодня успешно выполняет различные работы по обслуживанию и ремонту существующих систем контроля физиологических параметров космонавтов, а также по созданию новых типов оборудования. Данные системы являются важной составляющей частью подготовки космонавтов к полету и выходу в открытый космос. Основная работа связана с лабораториями подготовки космонавтов, с системами передачи физиологических параметров космонавтов в зале центрифуг, с гидролабораториями при тренировке в бассейнах с имитацией невесомости и полномасштабными макетами систем МКС». – Директор НИКТИ БТС СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Дмитрий Сергеевич Шевченко

Кроме того, исследователи ЛЭТИ разрабатывают систему физиологического контроля, которая состоит из специальных датчиков для регистрации физиологических параметров и блока обработки и передачи данных. Такое оборудование позволяет дистанционно отслеживать частоту сердечных сокращений, частоту дыхания и заушную температуру тела. Данные показатели важны для точной оценки здоровья у будущих космонавтов в условиях, приближенных к космическим.

Еще одна из разработок для космической отрасли, над которой работают ученые кафедры электроакустики и ультразвуковой техники, – это компактные сенсоры для навигации космической техники в сложных условиях.

«Наша разработка может использоваться в системах ориентации и навигации авиационной и космической техники для измерения угловой скорости вращения объекта. Она отличается потенциальной способностью функционировать в условиях вибраций и перегрузок и обладает при этом большим динамическим диапазоном измеряемой угловой скорости. Помимо этого, полученный образец изготавливается исключительно из отечественных компонентов, поэтому полностью отвечает тенденциям импортозамещения». – Доцент кафедры электроакустики и ультразвуковой техники СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Ясемин Староверова

Принцип работы данного устройства основан на выявлении изменения поляризации объемных акустических волн, что позволяет измерять скорость в широком диапазоне и надежно ориентироваться в пространстве. При этом датчик обладает малыми размерами.

Поздравляем с Днем космонавтики! Желаем новых творческих идей и удачного научного поиска!


Пользовательское соглашение

Опубликовать