Made in Russia: дайджест №19 новостей из мира IT, науки, космоса и технологий

Квантовая лаборатория в VR, микроскоп с ИИ-улучшением и роутеры для Wi-Fi 7 — всё это сделали у нас. Новый выпуск Made in Russia рассказывает, как российские инженеры и учёные меняют привычные технологии.

НИИЭТ расширяет линейку микроконтроллеров на базе RISC-V

Воронежский НИИЭТ до конца 2025 года выпустит четыре новых микроконтроллера на базе архитектуры RISC-V, дополнив линейку отечественных решений для автоматизации, управления и Интернета вещей. 

Главное обновление — двухъядерный 32-разрядный микроконтроллер К1921ВГ1Т, рассчитанный на сложные системы автоматического управления. Он оснащён двумя ядрами с тактовой частотой до 204 МГц, 4 МБ флеш-памяти, 1 МБ ОЗУ и 512 КБ флеш-памяти данных. Это первый микроконтроллер НИИЭТ с поддержкой Ethernet 10/100/1000 и встроенным физическим модулем. Устройство также получило расширенные механизмы внутренней диагностики, что делает его пригодным для использования в критически важных промышленных системах.

Второй чип — К1921ВГ3Т, энергоэффективный микроконтроллер для управления электродвигателями и приводами. Он включает широкий набор интерфейсов, вспомогательных модулей и интегрированный Ethernet-контроллер. Модель способна заменить более раннюю ИМС НИИЭТ К1921ВК01Т на базе ARM Cortex M4F, сохранив совместимость и расширив функциональность.

Оба микроконтроллера будут выпускаться в пластиковом корпусе LQFP-208. Тестовые образцы и макетно-отладочные платы появятся в декабре 2025 года, а серийные поставки запланированы на начало 2026-го.

Ещё две новинки — К1921ВГ5Т и К1921ВГ7Т, одноядерные 32-разрядные микроконтроллеры с флеш-памятью 512 КБ, предназначенные для IoT-устройств, сенсорных систем, портативных приборов и простой автоматики. Отладочные комплекты ожидаются к концу октября 2025 года, а массовое производство — к середине 2026 года.

Расширение линейки микроконтроллеров на базе свободно адаптируемой архитектуры RISC-V находит отклик у рынка: чипы могут быть подобраны практически под любое устройство — от IoT и учёта ресурсов до автоматизации промышленных процессов и приводов. Последние модели создавались с привлечением мер господдержки, что позволило нам ускорить разработку и вывести технологии на качественно новый уровень.

Павел Куцько, генеральный директор НИИЭТ

Почему это важно

  • Расширение линейки RISC-V-контроллеров укрепляет технологический суверенитет России.
  • Новые решения охватывают весь диапазон задач: от IoT и сенсорики до промышленных систем управления.
  • Поддержка Ethernet 10/100/1000 и встроенные функции диагностики повышают надёжность и совместимость устройств.
  • Продукты НИИЭТ создаются с использованием господдержки, ускоряя развитие отечественной микроэлектроники.

Eltex готовит к релизу точки доступа Wi-Fi 7

Компания Eltex завершает разработку новой серии беспроводных точек доступа с поддержкой стандарта Wi-Fi 7, рассчитанных на корпоративные и государственные сети. Новая линейка обеспечит высокую плотность подключений, устойчивую работу в насыщенной радиосреде и соответствие современным требованиям к производительности и безопасности, сообщили в компании.

На старте производства будут представлены две флагманские модели — WEP-550K и WEP-500K. Обе работают в трёх диапазонах (2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц), поддерживают технологию MU-MIMO (соответственно 4×4 и 2×2) и используют современные протоколы безопасности и аутентификации. Младшая модель получает питание по PoE+, старшая — по PoE++.4

Мы уверены, что Wi-Fi 7 станет надежной технологической основой для построения гибких, масштабируемых и производительных беспроводных сетей. В условиях роста требований к качеству подключения, ощущается большая применимость стандарта. Наши новые устройства с Wi-Fi 7 будут интегрированы в экосистему беспроводных решений Eltex и поддерживаться на всех актуальных программных и аппаратных Wi-Fi контроллерах серии WLC.

Александр Смит, менеджер по продукту направления Wi-Fi Eltex

Первые устройства серии ожидают релиза к концу 2025 года. В 2026-м компания планирует выпустить более доступные модели, в том числе без поддержки диапазона 6 ГГц, а также версии для уличного размещения.

Почему это важно: 

  • Стандарт Wi-Fi 7 обеспечивает четырёхкратный рост скорости передачи данных по сравнению с Wi-Fi 6.
  • Новые точки доступа Eltex создаются на отечественной технологической базе.
  • Линейка ориентирована на высокоплотные корпоративные и государственные сети.
  • Поддержка MU-MIMO и PoE++ позволяет улучшить масштабируемость и энергоэффективность инфраструктуры.

В МИФИ создали виртуальную лабораторию для квантовых экспериментов

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ разработали «Виртуальную квантовую лабораторию» — цифровой двойник современной научной лаборатории, в котором можно проводить реальные физические эксперименты в 3D-среде. Проект стал победителем федерального конкурса «Студенческий стартап» и получил грант на развитие, сообщили в вузе.

Разработка — результат совместной работы учебно-научного центра «Квантовый инжиниринг» и лаборатории «Цифровое моделирование и виртуальные тренажёры». Главные особенности: 

  • Виртуальная лаборатория имитирует реальные установки по квантовой оптике. 
  • Пользователь может собирать эксперименты из виртуальных компонентов — лазеров, зеркал, линз, фотодетекторов — и наблюдать физически корректные результаты. 
  • В числе уже реализованных инструментов — интерферометр Маха–Цендера, применяемый в высокоточных измерениях и исследованиях волновых эффектов.

 Идея родилась из желания сделать квантовые технологии доступными для всех. Мы знаем, что современное оборудование стоит очень дорого и недоступно большинству учебных заведений. Наш проект стал ответом на этот вызов – мы хотим, чтобы каждый студент и школьник могли прикоснуться к миру квантовой физики и проводить реальные эксперименты независимо от возможностей своего вуза или школы.

Герман Субботин, руководитель проекта, студент программы «Квантовый инжиниринг»

Команда проекта объединила физиков и программистов, чтобы создать максимально точный и доступный симулятор. Платформа позволит вузам и школам проводить лабораторные практикумы без затрат на дорогостоящее оборудование, а студентам — осваивать квантовые технологии через практические эксперименты. В перспективе лаборатория может использоваться и в корпоративных образовательных программах — для подготовки специалистов компаний, работающих в области квантовых технологий.

Почему это важно:

  • Виртуальная лаборатория открывает доступ к квантовым экспериментам без необходимости закупки дорогостоящего оборудования.
  • Проект решает задачу масштабирования инженерного образования и подготовки специалистов для квантовой индустрии.
  • Лаборатория способствует развитию цифровых двойников в образовании — одного из приоритетных направлений «Десятилетия науки и технологий».

Российские учёные создали «ИИ-очки» для микроскопов

Исследователи Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали метод повышения разрешения микроскопов с помощью искусственного интеллекта. 

Один из ключевых инструментов биологических исследований — конфокальный микроскоп — часто сталкивается с проблемой «шумовых артефактов»: мельчайшие дефекты оптики, пыль и колебания условий приводят к искажению изображения. Новая нейросеть, созданная учёными СПбПУ, анализирует функцию рассеяния точки (характеристику, описывающую погрешности прибора), вычисляет ошибки и корректирует их, восстанавливая чёткость и структуру изображения.

Основные преимущества технологии: 

  • устраняет оптические искажения, возникающие при визуализации клеток;
  • позволяет получать изображения, сопоставимые по качеству с результатами, выдаваемыми дорогостоящими приборами сверхвысокого разрешения. 

Мы не модифицируем наш микроскоп, не покупаем дорогие технические приспособления, а просто программным способом улучшаем изображение, делаем его по качеству сопоставимым с дорогостоящими микроскопами сверхвысокого разрешения, что будет крайне полезным для мировой науки.

Екатерина Пчицкая, заведующая лабораторией анализа биомедицинских изображений и данных СПбПУ

Система способна обрабатывать большие массивы данных и адаптироваться под разные задачи. Например, с её помощью можно анализировать эндоплазматический ретикулум — сложную внутриклеточную структуру, участвующую в синтезе белков и липидов. Ранее такой анализ часто был невозможен из-за искажений и потери мелких деталей.

Почему это важно:

  • Разработка позволяет повысить качество визуализации клеток без модернизации оборудования.
  • Технология делает высокоточное исследование доступным для университетских лабораторий и медцентров.
  • Метод ускоряет анализ данных и может применяться при поиске лекарств и изучении клеточных патологий.

В СПбГУТ открылась учебно-исследовательская лаборатория UserGate

Компания UserGate открыла новую учебно-исследовательскую лабораторию в Санкт-Петербургском государственном университете телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ).

Новая площадка оснащена современным оборудованием компании и предназначена для практических занятий по администрированию и управлению средствами кибербезопасности. В лаборатории студенты смогут отрабатывать навыки по защите сетевой инфраструктуры, а также проводить исследовательские проекты, направленные на разработку методик выявления и отражения киберугроз.

Сотрудничество с СПбГУТ — важная часть работы, нацеленной не только на развитие нашей собственной компании, но и всей российской сферы информационной безопасности. Нынешние студенты СПбГУТ через несколько лет будут работать и в компаниях-разработчиках, и на стороне заказчиков. И мы считаем для себя необходимым предложить им воспользоваться компетенциями UserGate и практическими навыками работы с продуктами нашей компании. 

Маргарита Зайцева, директор Академии UserGate

Помимо оснащения лаборатории, компания предложила вузу интеграцию своей образовательной программы UserGate Academy. Студенты смогут бесплатно пройти курсы, получить профессиональную сертификацию, а лучшие — попасть в стипендиальную программу и пройти оплачиваемую стажировку в компании или у её партнёров.

Почему это важно:

  • Новая лаборатория укрепляет связь образования и индустрии кибербезопасности.
  • Студенты СПбГУТ получают доступ к современным ИБ-технологиям и практическому обучению.
  • Программа UserGate Academy обеспечивает сертификацию и стажировки для лучших студентов.
  • Проект поддерживает развитие отечественных кадров в сфере ИБ и телекоммуникаций.

Подписывайся на наш Telegram-канал — там мы рассказываем о главных достижениях России в IT, науке, космосе и инженерии. Если у тебя есть интересные новости о российских технологиях, присылай их на support@codenrock.com


    Оставьте заявку, мы подберем для вас лучшие решения для работы с ИТ-сообществом

    Будьте в курсе лучших кейсов хакатонов, ML-турниров, CTF и соревнований по спортивному программированию на Codenrock
    Добавить комментарий