Цифровой лектор

Российское Министерство науки и высшего образования изучает возможность интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в высшие учебные заведения и научные исследования. Об этом стало известно из сообщения РИА Новости, ссылающегося на официальных представителей министерства.

В ведомстве подчеркнули важность анализа потенциальных угроз, связанных с применением ИИ, особенно в контексте использования генеративных технологий искусственного интеллекта в образовательном процессе.

В Минобрнауки России акцентировали внимание на том, что применение ИИ должно быть направлено на сокращение объема однообразной работы для студентов и содействовать развитию их познавательных функций, а также коммуникативных навыков и способности к критическому анализу.

 

Шаг к энергетическому изобилию

Управляемый термоядерный синтез – одна из тех тем, вокруг которой с завидной регулярностью возникают какие-то сенсационные заявления насчет эпохальных технических прорывов. Правда, оценить эти «прорывы» в состоянии лишь относительно небольшая группа ученых, в то время как широкая общественность мало вникает в суть таких вещей. По крайней мере, серьезных практических результатов здесь еще нет. Зато ученые все еще полны надежд на решение этой сложной задачи. И как нас постоянно уверяют, задача решается, пусть и не так быстро, как на то рассчитывали полвека назад.

Прошедший в Новосибирске 27 – 30 августа XII Международный технологический форум «Технопром-2025» также уделил внимание теме управляемого термоядерного синтеза. Напомним, что в нашей стране всё еще достаточно активно ведутся поиски в данном направлении, и по некоторым позициям мы вполне можем претендовать на лидерство.

Как отметил руководитель проектного офиса по управлению УТС частного учреждения «Наука и инновации» Андрей Аникеев, в свое время наши ученые сделали ключевые предложения по решению данной задачи. Речь, в частности, шла о способах удержания плазмы в магнитном поле. С этой целю в Курчатовском институте был создан токамак – специальная установка для удержания плазмы. Параллельно и независимо схожая установка была предложена первым директором Института ядерной физики СО РАН Гершем Будкером в Новосибирске.

Интересно, что тем же путем шли и американские ученые, даже не подозревая о работе своих советских коллег. О конгениальных разработках ученые узнали лишь спустя пять лет после своих изобретений, случайно встретившись на одной из международных научных конференций. Как раз с тех пор и у нас в СССР, и в США это направление стало очень активно развиваться. «Благодаря успехам специалистов Курчатовского института, которым удалось получить необходимую температуру в сто с половиной миллиона градусов, во всем мире стали заниматься токамаками, забыв на время про другие магнитные системы», - напомнил Андрей Аникеев. По его словам, за весь период развития токамаков, начиная с 1958 года, в разных странах было построено более пятисот магнитных ловушек такого типа.

В настоящее время почти все страны, где ведутся исследованию по управляемому термоядерному синтезу, строят большой совместный токамак ИТЭР на юге Франции. Наша страна, несмотря на развал СССР, лихолетья 1990-х годов и текущее санкционное давление, является наиболее активным участником данного проекта. «Без нее этот проект будет просто невозможен», - заметил Андрей Аникеев.

По правилам международного соглашения относительно проекта ИТЭР, все страны-участники обладают бесплатными лицензиями на все технологии, полученные при создании и эксплуатации большого токамака для применения их в национальных термоядерных программах. Именно в национальных. То есть нельзя будет потом зарабатывать деньги через продажу этих технологий другим странам, не связанным с проектом. Именно поэтому, считает Андрей Аникеев, многие страны (за исключением, пожалуй, Индии), сейчас активно развивают термоядерные программы.

Самое показательное, что в указанном направлении сегодня очень хорошо продвинулся Китай.

По признанию Андрея Аникеева, на сегодняшний день китайцы стали бесспорными лидерами в этой гонке. «Нам, как родоначальникам термоядерных исследований, просто грех от них отставать», - признался ученый.

Именно по этой причине в 2016 году в нашей стране была сформирована долгосрочная государственная программа по термоядерным исследованиям. Она была представлена Главе государства и утверждена им. И примерно с 2021 года у нас реализуется соответствующий федеральный проект. Вначале речь шла об исследованиях в области плазменных термоядерных технологий. Затем этот проект был преобразован в Федеральный проект по термоядерной энергетике в рамках Национального проекта технологического лидерства, действующего до 2030 года. Теперь его продлили до 2035 года, и по всей видимости, данная программа будет у нас реализовываться именно через этот Федеральный проект.

В указанном Федеральном проекте выделены три ключевых участника: 1) компания Росатом - в качестве руководителя проекта; 2) Курчатовский институт – как головная научная организация; 3) Министерство науки и высшего образования – с его институтами РАН и подведомственными вузами. Главным направлением в данном случае является развитие экспериментальной базы для термоядерных исследований. Цель – создание действующего термоядерного реактора.

В настоящее время, отметил Андрей Аникеев, флагманом наших термоядерных испытаний является токамак Т–15МД, который был модернизирован в рамках указанного проекта. И буквально через несколько лет после его физического пуска он продемонстрировал прекрасные параметры – нужный для термоядерной реакции уровень температуры и двухсекундное удержание плазмы. Это является бесспорным рекордом для всех российских токамаков. Теперь ученые выходят на вторую очередь модернизации относительно нагрева. А далее будет и третья очередь, - уточнил Андрей Аникеев. Ученые полны надежд на то, что к 2030 году токамак выдаст новые и новые рекорды.

Показательно, что в проекте ИТЭР более двадцати технологических систем разработаны именно в России. В настоящее время перед нашими учеными стоит задача объединить все наработанные технологии в данной области и создать токамак следующего поколения. Такая работа уже ведется в Троицком институте инновационных и термоядерных исследований. По словам Андрея Аникеева, именно на этом объекте удастся опробовать те технологии, которые будут положены в основу будущего термоядерного реактора промышленного образца. Сейчас поставлена задача к 2035 году осуществить первый физический пуск.

Интересно, что эта работа осуществляется в логике перехода на природоподобные технологии. Сегодня они на слуху у многих, и пусть это не покажется странным, но управляемый термоядерный синтез теперь включают туда же. Как объяснил Андрей Аникеев, в термоядерном реакторе осуществляются те же самые процессы, что происходят естественным образом на Солнце и на других звездах Вселенной. Ученых же, со своей стороны, воодушевляет не столько сама идея, сколько результат ее практического воплощения. Он позволит, уверены они, обеспечить человечество фактически «бесконечной» энергией. «В стакане обычной воды – хоть морской, хоть из-под крана, - энергии содержится столько же, сколько ее содержится в ста бочках бензина. Это фактически неисчерпаемый источник энергии. Нам надо ее оттуда извлечь.», - подытожил Андрей Аникеев.

В общем, пока что картина с управляемым «термоядом» выглядит для нашей страны вполне оптимистически. Впрочем, точно так же оптимистически она выглядела и в конце 1950-х годов, когда ученые намечали запуск первых термоядерных реакторов на 1980-е годы. Как видим, теперь график отодвинули на 2035 год. Будет ли очередной перенос сроков, сказать не беремся. В то же время, забросить эту тему также не представляется возможным, учитывая, что ее полным ходом развивают за рубежом. Отстать в этой гонке мы не имеем морального права. Поэтому, если данная тема когда-нибудь и «заглохнет», то это произойдет разом во многих странах одновременно.

Но пока что такой перспективы не наблюдается. Поэтому остается надеяться, что обещанная термоядерная энергетика все же состоится. Пусть и не через десять лет, но при нашей жизни.

Николай Нестеров

Гуманитарная экспертиза "умных городов"

В Исследовательском центре в сфере искусственного интеллекта (Центр ИИ) НГУ разработали проект госстандарта «Гуманитарная экспертиза внедрения систем ИИ в практики развития умных городов». В настоящее время уже подана заявка в технический комитет №164 «Искусственный интеллект». В случае положительного решения он будет частью комплексной оценки решений, разрабатываемых на базе ИИ. Данный госстандарт станет первым регламентирующим документом в международной практике, в котором будет учтена гуманитарная составляющая ИИ-проектов.

«Сейчас проекты по искусственному интеллекту представлены как инженерные или технические системы с разным функционалом, и разработчики уделяют внимание эффективности создаваемых решений, программ и моделей. При этом в разработках антропология проекта фактически никак не учитывается. Особенно, когда речь идёт о том, что будет происходить с человеком, его способностями, здоровьем, нравственными устоями, ориентирами, смыслами, если этот проект будет массово внедряться в структуры нашей повседневной жизни, такие как образование, наука, управление, здравоохранение. Поэтому появилась необходимость так называемой гуманитарной экспертизы, которая предполагает оценку гуманитарных рисков и возможностей, которые мы получаем при массовом внедрении этих разработок», — рассказал об идее стандарта один из его авторов Сергей Смирнов, доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Центра ИИ НГУ.

Тематика умных городов для нового госстандарта была выбрана с учетом специализации Центра ИИ НГУ — «Строительство и городская среда». В качестве образца были взяты уже разработанные госстандарты, в том числе в сфере искусственного интеллекта, — всего на текущий момент существует более сотни таких стандартов, уже утверждённых или ещё обсуждаемых.

«Мы также ориентировались на многолетнюю теоретическую традицию, опыт внедрения этической экспертизы в биотехнологиях, медицине, здравоохранении, генетике, где этот вопрос особенно стал актуален, когда встала проблема клонирования человека и редактирования генома. Мы взяли эти наработки и «перекинули» в область искусственного интеллекта», — добавил Сергей Смирнов.

В рамках гуманитарной экспертизы разработан опросник, используемый в качестве инструмента для оценки гуманитарного потенциала (возможностей) и гуманитарных рисков внедрения системы ИИ. Опросник включает несколько вопросов, охватывающих разные аспекты, касающиеся влияния разрабатываемого проекта в сфере ИИ на городскую среду: помогает ли проект решить какую-то социальную, гуманитарную проблему? меняется ли способ действия управленца; изменяются ли и в какую сторону комфортность среды обитания, безопасность, здоровье граждан при внедрении системы? предполагается ли активное участие пользователя как активного субъекта при внедрении или он выступает пассивным потребителем? увеличивается доверие к системе или, наоборот, возникает недоверие? порождаются ли конфликты от внедрения проекта? Опросник предполагает учет разных позиций — жители, целевая профессиональная группа (пользователи сервиса), представители городской власти, инвесторы, эксперты и сами разработчики. Каждый пункт оценивается по десятибалльной шкале. Все ответы суммируются и выводится агрегированный показатель отдельно по гуманитарным рискам и гуманитарному потенциалу.

При выведении агрегированного показателя в рамках гуманитарной экспертизы учитываются также еще два важных критерия. Это индекс умных городов, внедрённый Минстроем РФ и учитывающий конкурентоспособность российских городов, формирование в них эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан. А также это индекс качества городской среды, утвержденный Правительством РФ, предполагающий оценку условий проживания граждан в городах с точки зрения учета различных пространств (жилье, улично-дорожная сеть, озелененные пространства, общественно-деловая инфраструктура и т.д.) с точки зрения ряда критериев (безопасность, разнообразие, комфортность и др.).

Полученные индексы гуманитарного риска и гуманитарного потенциала, умного города и качества городской среды суммируются, и выводится агрегированный показатель — гуманитарный индекс, показывающий последствия внедрения определенного проекта в сфере искусственного интеллекта и его влияния на человека. Для выведения данного индекса разработана формула расчета гуманитарного индекса.

Пилотная апробация разработанного госстандарта состоялась в августе 2025 года на международном форуме технологического развития «Технопром», где был проведен проектный тренажёр по гуманитарной экспертизе. Для оценки были взяты два проекта Центра ИИ НГУ — «Экологический мониторинг в умном городе» и «Энергетика и распределительные сети умного города. Цифровая теплосеть». После проведения мероприятия был скорректирован первоначальный опросник, при этом стало понятно, что проект госстандарта — вполне рабочий инструмент, который разработчики могли бы использовать при проектировании своих решений, улучшающих и усиливающих эти проекты, поскольку учитывают гуманитарный аспект.

«Институт (практика) гуманитарной экспертизы должен быть включён как нормативный документ в деятельность муниципальной власти. Гуманитарная экспертиза должна стать такой же обязательной, как, например, экологическая экспертиза на химическом производстве, стать нормой при принятии решения о внедрении любого сервиса с использованием ИИ», — подчеркнул Сергей Смирнов.

Сейчас стоит задача как можно более широко апробировать созданный госстандарт, провести десятки разных тренажёров с реальными проектами, обкатывать как сами проекты, так и инструмент экспертизы. В настоящее время на федеральном уровне разрабатывается проект закона в сфере ИИ. По мнению Сергея Смирнова, госстандарт гуманитарной экспертизы вполне может стать его частью. 

Нейроконсультант по здоровью

Сегодня уже никого не удивишь историями о том, как искусственный интеллект подсказывает нам, что посмотреть вечером или какое фото выбрать для публикации. Но в медицине ИИ открывает совершенно новые горизонты. Здесь речь идёт не просто об удобстве, а о здоровье и даже жизни человека. Долгие годы медицина опиралась на универсальные рекомендации. Однако сегодня становится очевидно: каждый человек уникален, и одни и те же подходы в питании, спорте или профилактике заболеваний работают по-разному. Персонализированная медицина, основанная на генетике и анализе образа жизни, становится одним из главных трендов.

Здесь ключевую роль играют технологии искусственного интеллекта. Они позволяют быстро интерпретировать огромные массивы данных и формировать советы, учитывающие индивидуальные особенности. Одним из таких проектов стала российская разработка компании MyGenetics – «Нейроконсультант по здоровью», которая объединяет генетику и возможности больших языковых моделей. В её основе – анализ ДНК, анкеты пользователя и большие языковые модели (в частности, Gigachat).

ИИ-система интегрирует генетическую информацию с данными о питании, образе жизни, привычках и целях человека. На выходе пользователь получает персональные рекомендации – от корректировки рациона до советов по физической активности и профилактике хронических заболеваний.

Разработка велась в рамках реализации программы по развитию направления Национальной технологической инициативы «Хелснет» при поддержке Фонда поддержки проектов НТИ и Министерства науки и высшего образования РФ.

«Национальный центр генетических исследований» (MyGenetics), резидент Сколково и один из лидеров в области превентивной диагностики в России, Компания является резидентом Сколково, Новосибирского Академпарка, а также участником Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра (СиббиоНОЦ). В 2023 году компания получила звание лучшего инновационного проекта Новосибирской области.

 «Наша цель – сделать персонализированный подход к благополучию частью повседневной жизни. Мы видим, что пользователи хотят не просто знать свои генетические особенности, а понимать, как применять эти знания на практике», – рассказал ведущий разработчик продукта, руководитель отдела разработки MyGenetics Валерий Полуновский.

В 2025 году компания провела публичную апробацию «Нейроконсультанта» с участием 100 человек.  Результаты оказались впечатляющими. Технология доказала свою работоспособность в условиях, близких к реальным и продемонстрировала высокий (пятый) уровень технологической готовности.

Система справлялась с нагрузкой до 50 запросов в минуту и 100 одновременных сессий без ошибок; среднее время ответа составляло 25–30 секунд, включая работу LLM, а точность выдачи информации по сравнению с экспертами составила 85%. Сравнительный анализ показал, что «Нейроконсультант» дает сравнимые со специалистами ответы, иногда превосходя экспертов. Ключевым преимуществом стала скорость: специалисты тратили на ответы от 50 минут до полутора часов, тогда как «Нейроконсультант» отвечал за пару минут.

При этом индекс потребительской лояльности (NPS) достиг 72%, это является свидетельством того, что технология востребована, удобна и полезна для конечных пользователей.

Для многих участников сервис стал не просто любопытным экспериментом, а настоящим помощником. «“Нейроконсультант” – это наглядный пример того, как цифровые решения переводят превентивную диагностику из области теоретических возможностей в практическую плоскость», – отметил директор Новосибирского областного инновационного фонда, регионального оператора «Сколково» Алексей Низковский.

Разработки вроде «Нейроконсультанта» отражают глобальный тренд – активное внедрение ИИ в здравоохранение. Сегодня искусственный интеллект уже помогает врачам распознавать патологии на рентгеновских и МРТ-снимках, обрабатывать результаты анализов, прогнозировать развитие болезней. Недавно мы рассказывали о следующем этапе развития этой технологии – разработка полноценных систем поддержки в принятии решений («Доктор Пирогов» от Центра искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета).

Однако вместе с преимуществами возникает и серьёзный вызов – как защититься от ошибок искусственного интеллекта? Если неверный совет по выбору фильма можно просто проигнорировать, то ошибка в медицинской рекомендации может стоить здоровья или жизни.

Поэтому сегодня внимание исследователей сосредоточено не только на развитии самих ИИ-систем, но и на создании надёжных механизмов контроля. Таких, как двойная проверка (рекомендации ИИ верифицируются врачом или экспертной системой), обучение на сертифицированных медицинских данных, а не только на открытых источниках и др. Без решения этих вопросов масштабное внедрение технологий будет ограничено.

В свою очередь, для компаний разработки на основе ИИ открывают и новые бизнес-модели. Генетический тест традиционно является разовой услугой. «Нейроконсультант» же позволяет перейти к подписке, где пользователь может регулярно получать консультации и следить за динамикой состояния здоровья. Это выгодно как компаниям, так и самим пользователям, которые получают не одноразовый отчёт, а постоянную поддержку.

Но главная задача на ближайшие годы – найти баланс между эффективностью и безопасностью. Только надёжная защита от ошибок искусственного интеллекта позволит по-настоящему доверить машине самое ценное – здоровье человека.

Сергей Исаев

Достали со дна

Специалисты из Института археологии и этнографии СО РАН совместно с коллегами из Центрального сибирского ботанического сада СО РАН, Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН и Института геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН изучают озера Алтая и их донные отложения, для того чтобы по возрастным слоям и сохранившейся пыльце восстановить историю климата и растительности за последние тысячелетия. Такие данные помогают понять, как менялась природа и леса региона, и прогнозировать будущие экологические изменения. Статья об этом опубликована в международном журнале Quaternary Science Reviews.

Зачем исследуют озера?

Ученые занимаются палеолимнологией — наукой об озерах и озерных отложениях. Особый интерес для специалистов представляют водоемы, расположенные среди Алтайских гор, включая российские, монгольские и казахстанские регионы. При этом основное внимание уделяют слоям, сформировавшимся в эпоху голоцена (последние 11 700 лет), которая отличается сравнительно мягким и теплым климатом, близким современному. 

Почему именно озера становятся объектом внимания исследователей? Дело в том, что все вещества, попавшие в воду: останки животных и растений, пыльца, минералы, постепенно оседают на дно и остаются там надолго. Вода создает особые условия, препятствующие разложению органических веществ, благодаря чему эта информация сохраняется на века. Это позволяет восстановить картину прошлого и предсказать изменения природы в будущем.

История лесов у озера Хиндиктиг-Холь

Одним из озер, которые исследовали ученые, стало Хиндиктиг-Холь. Оно расположено в горах Монгун-Тайга, на границе России и Монголии, в Республике Тыва.

«Название на тувинском языке буквально означает “озеро с пупком”, поскольку в его центральной части расположены небольшие островки. Подобные топонимы довольно распространены в регионе. Это озеро отличается значительной глубиной — наши приборы испытывали трудности с ее измерением. Предполагается, что местами Хиндиктиг-Холь глубже ста метров. Образовалось озеро на месте древних ледниковых отложений, а каменистое дно значительно усложняет любые исследовательские работы», — рассказывает ведущий научный сотрудник ИАЭT СО РАН, заведующая лабораторией естественно-научных методов в археологии PaleoData доктор географических наук Наталия Алексеевна Рудая.

Сегодня перед нами открывается картина пустынного высокогорья, практически лишенного древесной растительности. Однако многолетние научные исследования показывают, что в раннем и среднем голоцене на склонах Монгун-Тайги, вероятно, существовали лесные массивы из елей, сосен и лиственниц. Судя по находкам ученых, прежние климатические условия позволяли деревьям расти гораздо выше современной границы леса. Несмотря на то, что наше время принято считать одним из наиболее благоприятных по температурному режиму, сейчас деревья здесь фактически исчезли, оставив лишь редкие экземпляры лиственницы по северным склонам массива Монгун-Тайга.

Как проходит исследование

«Мы используем специальный пробоотборник, который опускается в воду под действием собственной массы и погружается в мягкие донные отложения озера. Однако работа на этом озере осложнялась двумя причинами: первая — на дне находится слой твердых ледниковых отложений (морена), вторая — недостаток питательных элементов и плохой приток сточных вод в озеро, а значит, малое количество мягкого осадка. Тем не менее нам удалось успешно отобрать пробы в бухтах, и полученные колонки донных отложений охватывают весь голоцен и даже немного древнее: около 13 тысяч лет», — отметила исследовательница.

Сам пробоотборник представляет собой конструкцию в форме пластиковой трубки с грузиками, которая погружается в воду и внедряется в толщу донных отложений. Вакуум, который создается внутри трубки, обеспечивает подъем вертикального столба грунта, так называемого керна.

Сначала исследователи определяют точный возраст полученных кернов, используя разнообразные методики. Наиболее распространенный метод — радиоуглеродное датирование, которое применялось и для оценки возраста отложений озера Хиндиктиг-Холь. Образец доставляли в специальную лабораторию в Тайбейском университете (Тайвань), где проводили датирование материала. 

«В нашем исследовании на основании полученных радиоуглеродных дат для кернов длиной всего 100 сантиметров с помощью специальных компьютерных программ были построены возрастные модели отложений, когда на каждый сантиметр керна рассчитывается возраст. Такая полная возрастная модель позволяет привязать каждое событие к точной хронологии», — прокомментировала Наталия Рудая.

Помимо радиоуглеродного метода, используются и другие способы оценки изменений в биологическом разнообразии озерных отложений. Например, сохранилась пыльца растений, части ротовых аппаратов маленьких ветвистоусых ракообразных и личинок комаров-звонцов. По этим остаткам можно определить, какой была температура в разные времена. Кроме того, ученые рассчитали количество выпавших осадков в голоцене на основании палинологических данных, применяя специальные математические методы. Исследование показало, что в самом начале голоцена осадков было значительно меньше, позднее их количество возросло, а сейчас вновь отмечается умеренное уменьшение, хотя до уровней первых стадий голоцена оно пока не доходит.

Человек виноват в исчезновении лесов?

Исследования позволили заглянуть глубоко в прошлое и реконструировать природу окрестностей озера Хиндиктиг-Холь. Оказывается, ранний голоцен, начавшийся около одиннадцати с половиной тысяч лет назад, совпал с активным таянием вечной мерзлоты. Климат был сухой и континентальный, однако на этой земле продолжали существовать леса, причем деревья распространялись даже выше современной верхней границы распространения леса. Почему так произошло, пока остается тайной для ученых. Примерно семь — три тысячи лет назад начался самый теплый период голоцена, известный как голоценовый оптимум. Климат стал более влажным, увеличилось число лесов, а территория оказалась более пригодной для проживания человека. 

Последние три тысячи лет характеризуются снижением уровня осадков, хотя и не столь значительным, как в первые тысячелетия голоцена. В этот период площадь лесов резко сократилась. Пока однозначного ответа на вопрос, почему так произошло, нет, и он продолжает оставаться предметом активных обсуждений среди ученых. Одним из возможных объяснений может стать влияние человека: вероятно, леса были сведены людьми. Обследованная территория действительно была населена в древности, что подтверждает наличие археологических памятников — курганов различного времени. Были найдены и следы старинных вырубок, свидетельствующих о вмешательстве человека в естественный ход вещей. Однако таких примеров обнаружено недостаточно, чтобы однозначно утверждать, что именно человечество повинно в исчезновении лесов.

Существует версия, которая объясняет это явление изменениями климата: нынешнее количество осадков выше, чем в раннем голоцене, но температура воздуха ниже, что способствует распространению многолетней мерзлоты и заболачиванию почвы. Возможно, совокупность этих факторов препятствует восстановлению лесной зоны.

«Сейчас мы взяли образцы кернов из различных озер и начали работу с торфяниками. Наша ближайшая цель — собрать обширный материал по озерам Алтая, создать большой массив данных обо всем регионе. Затем планируем построить единую цифровую модель, которая позволит проследить эволюцию климата Алтая на протяжении голоцена, что в будущем сможет помочь создавать прогнозы», — подытожила исследовательница.

Ирина Баранова

Фото Наталии Рудой

Школа будущих учёных

В наших предыдущих материалах, посвященных 10-летию образования ФИЦ «Институт цитологии и генетики СО РАН», мы рассказывали о разных исследовательских коллективах, которые ведут сложные исследования, пишут статьи и делают открытия. Многие из тех, о ком шла речь – состоявшиеся ученые, пользующиеся заслуженным уважением со стороны коллег из других научных центров. Но важно помнить: наука не живёт только прошлым и настоящим, у неё всегда есть будущее. И это будущее формируется уже сегодня, в том числе через обучение в аспирантуре. Именно здесь молодые исследователи получают фундаментальные знания, вовлекаются в реальные проекты и становятся частью научных школ. Почему это так важно, и чем аспирантура в научном институте отличается от обучения в университете – в интервью с заместителем директора ИЦиГ СО РАН по организационной и образовательной деятельности, к.ф.-м.н. Анной Трубачевой.

– Сколько аспирантов обучается сейчас в Институте цитологии и генетики СО РАН, если считать вместе с филиалами?

– В нашем Федеральном исследовательском центре реализуются программы аспирантуры по ряду биологических специальностей: генетика, математическая биология и биоинформатика, клеточная биология, физиология человека и животных. Это программы в головной организации. Кроме того, программы аспирантуры и ординатуры реализуются в медицинском филиале НИИТПМ, в другом медицинском филиале НИИКЭЛ в этом году был открыт первый приём в аспирантуру, а программа по сельскохозяйственным наукам реализуется в СибНИИРС. В настоящее время по всем направлениям в ИЦиГ обучается более 100 человек.

– Зачем научному институту вообще нужна аспирантура? Разве нельзя полностью передать эту стадию подготовки будущих учёных в ведение вузов?

– Это очень важный вопрос. Аспирантура при научно-исследовательских институтах – это настоящая школа молодых учёных. Они попадают в особую атмосферу научных лабораторий, общаются между собой и с коллегами-учеными, обсуждают разные идеи. Конечно, они не обладают таким опытом, как их старшие коллеги, но часто их свежий взгляд на проблему тоже бывает полезен. Порой новые направления исследований начинаются как раз тогда, когда к какому-то вопросу подходят с совершенно иной стороны. В результате, в рамках лаборатории удается сочетать постоянную генерацию идей, которые свойственны молодежи, с опытом и погруженностью в предмет исследований у их старших коллег и наставников, которые позволяют эти идеи фильтровать и сосредотачиваться на наиболее перспективных.

Институт без молодежи бесперспективен и невозможен: это и смена поколений, и новые взгляды. И, своего рода, индикатор жизнеспособности научных школ. Если молодёжи мало, если молодых исследователей можно пересчитать по пальцам, значит, что-то идёт не так.

– А что даёт аспирантура самим молодым исследователям? Чем она отличается, например, от работы в коммерческой организации?

– Тут важно, что именно выбирает человек. Если его интересует наука, он ищет именно «свою» лабораторию и научную школу, в рамках которой сможет развиваться. И конечно, в первую очередь он будет обращаться в научные институты.

Для тех, кто хочет связать свою карьеру с бизнесом, обучение в аспирантуре тоже имеет смысл: в крупных компаниях есть свои R&D-центры, но они «заточены» под прикладные разработки, и их цель – готовый продукт, технология, решение, которые компания включает в свои производственные или бизнес-процессы.

Но, как известно, прикладная наука растет на фундаментальной. И как раз аспирантура позволяет обучающемуся освоить базовые подходы и одновременно решать прикладные задачи, важные для индустрии. Такой вариант подготовки формирует специалистов с уникальными компетенциями, которых особенно ценят инновационные компании.

– В ИЦиГ, насколько я знаю, постоянно работают над внедрением новых подходов к образованию. Расскажите об этом.

– Да, мы развиваем образовательную деятельность, внедряем новые форматы. Помимо программ аспирантуры, у молодых учёных и специалистов высокотехнологичных компаний есть возможность пройти стажировку в научных лабораториях, а также профессиональную переподготовку, повысить квалификацию по программам дополнительного профессионального образования. Всё это помогает формировать гибкую траекторию развития.

– В том числе онлайн?

– Да, онлайн-форматы дают возможность приглашать специалистов из разных регионов и организаций. Если удается сочетать онлайн-формат с очными занятиями, то получается особенно эффективно: дистанционное обучение плюс практические занятия в лабораториях и живое общение дают наибольший эффект от обучения.

– А образовательные программы вы разрабатываете сами или пользуетесь чужими?

– Разрабатываем сами, привлекая ведущих ученых и специалистов, как из коллектива ИЦиГ, так и со стороны. Обучающиеся проходят практическую подготовку и стажировку на современном оборудовании, на котором коллектив института применяет и создает самые передовые методы и технологии исследовательской работы. Поэтому под каждое направление мы создаём уникальные программы, обучение по которым можно пройти только у нас. Как результат, например, к нам на курсы дополнительного образования и школы молодых ученых приезжают слушатели со всей страны, а на стажировки - и из других государств.

– Какую роль в этих процессах играют советы молодых учёных?

– Очень большую. В каждом институте есть такой совет. Он объединяет аспирантов и молодых научных сотрудников. Наши мероприятия посещают представители других институтов, студенты, идёт живое общение и обмен опытом. Это формирует сообщество, которое выходит за рамки одного учреждения.

И, конечно, молодым учёным нужна поддержка: например, компенсация участия в конференциях, конкурсы публикаций, стимулирование активности. Мы проводим собственный конкурс научных публикаций для молодых ученых. Этот опыт берут на вооружение и другие советы. В результате формируется большое сообщество, которое становится двигателем науки и научных открытий.

– Получается, это продолжение той самой идеи Лаврентьева, заложенной в основу Академгородка: создание среды для общения людей из разных лабораторий и институтов?

– Да, именно так. У Михаила Алексеевича Лаврентьева это был «треугольник»: наука, образование и производство. Позднее к этой модели добавили ещё один элемент – региональную власть, тем самым, получив «тетраэдр». Также существует модель «тройной спирали», которую некоторые авторы предлагают рассматривать как взаимодействие науки, образования и бизнеса в динамичной форме. Мне кажется, это очень интересный образ.

– Разные модели, но суть та же самая.

– Да. Все эти модели, по сути, говорят об одном и том же, наука не должна развиваться как «вещь в себе». Ей нужна живая взаимосвязь как с образованием, откуда в науку приходят люди, так и с экономикой, производством, которые выступают основными «потребителями» результатов исследовательской деятельности. Поэтому в ИЦиГ так много внимания уделяют, как работе с индустриальными партнерами, так и образовательной деятельности.

Хвостатая звезда

Михаил Маслов, инженер  обсерватории «Вега» НГУ, вчера запечатлел одну из ярких комет нынешней осени — C/2025 A6 Lemmon. Съемка проводилась в Искитимском районе Новосибирской области, комета была не очень высоко над горизонтом и в засветке. Для съемки использовался 12-дюймовый телескоп системы Ньютона и фотоаппарат Pentax KP. Максимум яркости кометы придется на конец октября — начало ноября.

Комета была открыта сравнительно недавно: 3 января 2025 года в обсерватории Маунт-Леммон (США), отсюда и получила свое название. Она является долгопериодической: орбитальный период в настоящее время составляет 1369 лет. Дата прохождения перигелия (минимального расстояния орбиты кометы до Солнца) — 8 ноября 2025 года, значение перигелийного расстояния — 0,53 астрономической единицы.

— Яркость кометы пока меняется в соответствии с новыми оценками, которые в сентябре были пересмотрены в сторону увеличения: в конце октября — начале ноября ожидается яркость около 4 звездной величины, в более ранних оценках речь шла о 6 звездной величине. Рост яркости этой кометы с опережением изначального базового прогноза был ожидаем, поскольку комета уже не первый раз проходит около Солнца, то есть, как говорят астрономы, не является «динамически новой». У таких комет самые летучие вещества с поверхности ядра уже в значительной степени испарились при прошлых возвращениях, поэтому такие кометы на подлете к Солнцу показывают сравнительно низкую для своих размеров яркость (поскольку самых летучих веществ сравнительно мало), а потом, ближе к Солнцу, когда начинают плавиться и испаряться более тугоплавкие компоненты ядра, такие как водяной лед, они довольно резко увеличивают яркость, — пояснил Михаил Маслов.

Пресс-служба Новосибирского государственного университета

Шанс для северной лозы

В свое время мы уделяли достаточно много внимания продвижению виноградной лозы на север, в более холодные для нее условия. Дело это, надо сказать, очень давнее, поскольку интродукцией винограда начали заниматься, ни много, ни мало, еще в античную эпоху. Именно таким путем лоза попала на территорию Европы, занимая вначале самые теплые регионы, а уже с раннего средневековья двинувшись еще дальше, в средние широты. Именно так виноградники появились и затем распространились во Франции, проникли в Германию и даже еще дальше – вплоть до туманного Альбиона.

В нашей стране интродукция виноградной лозы также имеет давнюю историю, начинаясь со времен принятия христианства. Во время Московского царства виноград выращивали недалеко от Москвы, в Измайлове. Причем, в открытом грунте. В петровский период она дошла до Санкт-Петербурга. В советские годы лозу начали продвигать на север в рамках «Сталинского плана преобразования природы». Активная работа в этом направлении велась, например, на юге Алтайского края, в Белокурихе. После войны, благодаря стараниям ученых, здесь добились весьма хороших результатов и даже нацелились на производство вина. К сожалению, в 1970-е годы планы Партии и правительства сильно поменялись, из-за чего алтайские плантации винограда пошли под нож бульдозера. Государство в этом деле поставило точку, и сибирское виноградарство стало с тех пор уделом любителей.

На Западе лоза также продолжала «поступательно» двигаться в северные края. В основном, благодаря кипучей энергии энтузиастов-любителей. Постепенно эти любительские увлечения перетекали в коммерческое русло, становясь вполне нормальным прибыльным бизнесом.

Такая история произошла в Великобритании, где в послевоенное время образовалась целая Ассоциация виноградарей и виноделов, чей энтузиазм дал в итоге экономический результат. Долгое время само выражение – «английское виноделие» - вызывало ироническую ухмылку у ценителей вина. Казалось бы, все усилия английских энтузиастов так и останутся любительством. Но уже ближе к нашему столетию становилось ясно, что Великобритания имеет все шансы стать еще одним важным винодельческим регионом Европы. Напомним, что в свое время таким важным регионом стала Германия, отличавшаяся более суровыми условиями для выращивания винограда, чем Франция, а тем более – Италия или Испания. И тем не менее немецкое вино вошло в «топ-лист», обладая при этом собственной неповторимой спецификой.

Вполне вероятно, что по тому же сценарию утверждается теперь английское виноделие, также обладая собственной спецификой. До «топ-уровня» английское вино пока еще не дотягивает, но на сегодняшний день динамика здесь положительная. По крайней мере, об этом свидетельствует свежий отчет лоббистской группы WineGB.

Согласно официальным данным, на сегодняшний день общая площадь виноградников в Великобритании уже превысило 4,8 тысяч гектаров (отметим, что в начале этого столетия она составляла 2 тысячи га).  Самое интересное, что в настоящее время здесь выращивается порядка 99 сортов винограда. Больше всего поражает то, что английские виноградари всё смелее и смелее замахиваются на винную «классику» (на так называемые «международно признанные сорта» из традиционных винодельческих регионов). Сюда, например, входят: Совиньон Блан (34 га), Гаме Нуар (8 га), Альбариньо (4,5 га), Мерло (3 га) и Рислинг (2 га). Есть даже небольшие плантации таких известных сортов, как Каберне Совиньон, Каберне Фран, Гренаш, Марсанн, Неббиоло, Сира, Темпранильо и Вионье. Конечно, в Гренаш и Неббило верится с трудом (ибо это слишком поздние сорта), но в свете климатических изменений, о которых в Европе теперь так много кричат, британских виноградарей может ждать успех. Будем на это надеяться. В любом случае смелость и решимость, с которой они берутся за дело, не может не восхищать.

Стоит также упомянуть группу сортов, которые для Великобритании уже стали чуть ли не «традиционными». Сюда входят: Шардоне (около 1,5 тысячи га), Пино Нуар (1,37 тысяч га), Пино Менье (411 га), Бахус (334 га), Сейваль Блан (123 га), Соларис (117 га), Пино Гри (80 га), Райхенштайнер (65 га), Рондо (64 га), Пино Блан (54 га).

Отметим, что несколько сортов из данного списка – Пино Менье, Соларис, Рондо, Райнхенштайнер вполне могут вызревать в условиях Новосибирска. А при использовании пленочных укрытий способны вызреть и остальные, включая и Шардоне (мой личный опыт показывает, что Шардоне нормально вызревает в защищенном грунте к концу сентября, а в хороший сезон - даже Совиньон Блан и Рислинг). Я сделал это замечание к тому, что в сознании сибирских виноградарей-любителей виноградарство рассматривается в виноделии в последнюю очередь, находясь где-то на заднем плане как одна из возможностей. По этой причине в наших краях виноградная тема так и не вышла за рамки любительства.

Что касается европейских энтузиастов, продвигающих лозу на север, то для них это занятие сопрягается с виноделием в первую очередь. И как раз через виноделие такая работа может получить международное признание. Поскольку именно вино – как конечный продукт вашей работы – является главным маркером, главным показателем того уровня, который достигнут вами на этом пути. Дегустационная оценка свежих ягод такой роли не сыграет совершенно. Вино –другое дело. Здесь давно уже выстроена своя иерархия, здесь имеются признанные «авторитеты», признанные образцы, фигурирующие в винных картах мишленовских ресторанов по всему миру. И если ваше вино попало в эту карту, то считайте, что ваш труд получил высокую оценку на мировом уровне.

Для северного винодельческого региона это будет означать то, что он вошел в топ винодельческих регионов. И совсем не важно, что ваша страна долгое время находилась в «водочном поясе» и с виноделием и виноградарством никак не ассоциировалась. То есть я клоню к тому, что у северных виноградарей, сосредоточенных на виноделии, есть некий абсолютный ориентир, благодаря которому они планомерно повышают свой качественный уровень. Нет, пока еще нельзя сказать, что международное признание ими безоговорочно получено. Однако движение в этом направлении идет, что очень сильно обнадеживает.

Показательным примером здесь является не только Великобритания. Другой северной страной, где виноградарство из любительства перешло в нормальный бизнес благодаря ставке на виноделие, является Швеция. Пожалуй, выражение «шведское вино» вызывало когда-то еще больше сарказма у ценителей вин, чем выражение «английское вино». Швеция, с ее снегом и хвойными лесами, ассоциировалась с виноградарством не больше, чем Сибирь. И тем не менее, местные энтузиасты проявили невиданное упорство и за несколько десятилетий продемонстрировали явный прогресс по части виноделия (https://www.bloomberg.com/news/features/2025-10-03/sweden-emerges-as-unlikely-land-of-wine-as-the-global-industry-struggles?srnd=homepage-europe).

Как заметил один сомелье (выходец из Южной Африки), впервые он попробовал шведское вин в 2011 году, и оно показалось ему невероятно кислым и очень терпким. Однако несколько лет спустя он снова попробовал вино с того же виноградника и обнаружил, что на этот раз оно оказалось действительно хорошим. Эти вина уже появились в дорогих шведских ресторанах, и хотя их пока еще сложно сочетать с высокой кухней (для которой сочетание вин и блюд уже давно сложилось), знатоки усматривают в шведском виноделии достаточно высокий потенциал. Совсем не исключено, что в ближайшее время и под шведские вина будут созданы изысканные блюда высокой кухни.

На сегодняшний день общая площадь виноградников в Швеции составляет около двухсот гектаров. Но это еще не предел. По мнению экспертов, потенциал составляет порядка 3 000 – 4 000 га. То есть молодой винодельческой отрасли есть куда расти. Во всяком случае, продажи шведского вина растут. Этому в немалой степени посодействовало законодательное нововведение, сделанное именно для шведского вина. Напомним, что в Швеции существует государственная монополия на продажу алкогольных напитков. Так вот, для шведских виноделов сделали исключение, и теперь они имеют право продавать вино напрямую. Рост продаж вполне закономерно сказался на расширении виноградных плантаций. Не удивительно, что за последнее десятилетие количество коммерческих виноградников в Швеции увеличилось более чем в два раза и приблизилось к четырем десяткам. 

Конечно, это количество – капля в море в сравнении с традиционными винодельческими странами. Однако здесь важна сама тенденция, которая отражает уверенный рост. Мало того, шведское виноделие не ограничивается лишь местным потреблением. Часть винодельческой продукции уже находит спрос за рубежом. И спрос этот также растет. Согласно официальным данным, с 2020 года экспорт шведского вина вырос почти на 30% и в прошлом году составил 34 миллиона долларов США. Продажи осуществляются главным образом в странах Европы, в США и в Японии. Причем, японский рынок оказался для шведских виноделов самым важным и самым перспективным.

Сказался ли здесь климатический фактор, пока что не совсем понятно. Но если это так, то уверенное расширение плантаций северных виноградников станет достаточно весомым аргументом в защиту глобального потепления. Хотя, скорее всего, политический фактор сыграл здесь более важную роль. Разрешение прямых продаж для виноделов оказалось достаточно мудрым решением, поскольку оно подчеркивает, что вино – это не просто «алкоголь», но, в первую очередь, - связь с местной почвой. Вина без виноградников не бывает. И то, и другое, находится в едином технологическом процессе (чего, конечно, не скажешь о современной водочной продукции). Следовательно, если ваши виноделы делают качественное вино, получившее положительные оценки за рубежом, то это – главный показатель упорного труда виноградарей. И очень хорошо, что в Швеции осознали этот момент.

Олег Носков

Память в алмазах

Ученые Института геологии и минералогии (ИГМ) СО РАН получили образцы кристаллов алмазов, перспективные для квантово-физических исследований и технологий. Об этом ТАСС сообщил директор института Николай Крук.

Разные группы ученых в мире рассматривают алмазы как перспективный материал для квантовых технологий. Преимущества кристаллов алмаза в их долговечности, устойчивости к экстремальным условиям и точности считывания данных. Для этого важно встроить в структуру алмаза такие примеси, как азот, кремний, германий и олово для формирования примесно-вакансионных центров. Такие центры обеспечивают высокую люминесценцию - свечение вещества.

"Сейчас идут эксперименты и получены первые результаты создания кристаллов алмаза, которые могут быть использованы в качестве модулей памяти на компьютерах нового поколения", - сказал Крук.

Директор института пояснил, что для таких применений выращиваются относительно небольшие кристаллы алмазов массой до 6 карат. Такие кристаллы обладают однородной структурой и не имеют включений. "Благодаря закономерному расположению дефектов и закономерному внесению примесей они имеют уникальные свойства", - подчеркнул Крук.

Как уточнил ТАСС член-корреспондент РАН, сотрудник института Юрий Пальянов, ученые ИГМ доказали, что в области высоких давлений и температур расплав германия действует как катализатор синтеза алмаза. Результаты спектроскопических исследований показали, что синтезированные кристаллы алмаза содержат новые оптические центры, обладающие уникальными люминесцентными характеристиками - даже при комнатной температуре энергия излучаемых квантов света (фотонов) сконцентрирована в узком спектральном диапазоне. Установлено, что природа новых центров связана именно с примесью германия.

В сотрудничестве с коллегами из Германии и США ученые показали возможность управления электронным состоянием таких оптических центров с помощью магнитных полей и сверхчастотного электромагнитного излучения. Исследователи обосновали перспективность таких центров для использования в качестве ячеек квантовой памяти, являющихся ключевым элементом для реализации широкомасштабных квантовых сетей. Кроме этого, полученные алмазы перспективны в качестве температурных сенсоров. Сейчас исследования в этом направлении проводятся в рамках соглашения с Российским квантовым центром, уточнили в институте.

Наш «ядерный» курс

Мы неоднократно ставили вопрос о том, каким путем наше руководство намерено создавать так называемую «низкоуглеродную» экономику, реализуя цели Парижского соглашения по климату. Открытого намерения отказаться от климатической повестки у российских властей не наблюдается (как это сделала американская администрация), однако большого рвения в деле перехода на возобновляемые источники энергии также не просматривается. Тем временем тепловая генерация не модернизируется, а представить, будто ее намерены заменить гигантскими ветряками и солнечными электростанциями, не представляется возможным. Так что же тогда происходит, и на что рассчитывают наши руководители? Да и есть ли такой расчет?

В этой связи иногда складывается впечатление, будто в руководстве страны просто тянут время, не решаясь на радикальные меры по энергетическому переходу. Может, в концептуальном плане еще не выстроено четкого представления о том, в каком направлении необходимо двигаться? Однако нельзя исключать, что это обманчивое впечатление. Скорее всего, ставки уже сделаны и процесс запущен. Есть большая вероятность, что руководство уже сделало окончательный выбор в пользу мирного атома как основной линии нашего энергетического перехода. На эту мысль нас натолкнуло содержание недавнего круглого стола по развитию атомной энергетики, проведенного в рамках XII Международного технологического форума «Технопром-2025», который состоялся в Новосибирске 27-30 августа.

Как отметил ведущий круглого стола – руководитель Курчатовского комплекса атомной энергетики Александр Колокол, наша страна уникальна в том плане, что мы – единственные в мире, кто по совокупности обладает всеми ядерными технологиями.  «У нас огромнейший опыт эксплуатации атомных электростанций с разными типами энергоблоков», - пояснил ведущий. Это, например, – РБМК (Реактор большой мощности канальный). Некоторые из них уже остановлены, по другим ведется работа по продлению их ресурса. Далее, это технологии ВВЭР-С (водо-водяные энергетические реакторы со спектральным регулированием). У России накоплен огромный опыт по эксплуатации таких объектов. Сейчас эксплуатируются такие реакторы мощностью 440 МВт, 1 000 МВт, а также четыре совершенно новых энергоблока поколения 3+ мощностью по 1 200 МВт. В ближайшее время планируется запустить аналогичный реактор новейшего типа (ВВЭР-ТОИ) на второй очереди Курской АЭС.

Схожие процессы модернизации идут в сегменте средних мощностей. Например, к началу 2030 годов на Кольской АЭС старый реактор мощностью 440 МВт будет заменен новейшим реактором типа ВВЭР-С мощностью 600 МВт. По словам Александра Колокола, проводимая сейчас модернизация энергоблоков отражает наше поступательное развитие в области ядерных технологий. Параллельно у нас накоплен огромный опыт по использованию «быстрых» технологий (то есть реакторов на быстрых нейтронах). Так, на сегодняшний день на Белоярской АЭС эксплуатируются два реактора с натриевым теплоносителем. Также строится реактор со свинцовым теплоносителем и дополнительно развивается проект жидко-солевого реактора. И, конечно же, здесь стоит упомянуть проект, связанный с созданием замкнутого ядерного топливного цикла (так называемый «Атомный проект 2.0»).

Помимо этого, напомнил Александр Колокол, у нас столь же огромный опыт и в исследованиях по термоядерной энергетике, по использованию ядерных технологий в космосе, в ледокольном флоте, в медицине. И конечно, нам необходимо сохранить этот потенциал и, соответственно, сохранить лидирующие позиции в мире.

Надо полагать, что как раз эти лидерские позиции в ядерных технологиях и определили наш подход к реализации стратегии «низкоуглеродного» развития. Как подчеркнул ведущих эксперт НИЦ «Курчатовский институт» Павел Теплов, среди основных приоритетов научно-технологического развития России значится переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, а также – переход к развитию природоподобных технологий. Это отражено в Указе Президента РФ № 145 от 28.02.2025 «О стратегии научно-технологического развития РФ».

Основной целью здесь является обеспечение независимости и конкурентоспособности нашего государства. В качестве инструмента означенных целей выступают национальные проекты технологического лидерства. В этот список как раз включены новые атомные и энергетические технологии. Достаточно упомянуть такие федеральные проекты, как «Новая атомная энергетика», «Технологии термоядерной энергетики», «Экспериментально-стендовая база для разработки технологий двухкомпонентной АЭ», «Специальные материалы и технологии атомной энергетики» и федеральный проект «Серийная референтность атомных электростанций большой и малой мощности».

Показательно в этом плане то, что в 2022 году была утверждена стратегия развития атомной энергетики до 2050 года. В рамках этой стратегии была поставлена задача увеличения доли мирного атома в общем энергобалансе страны до 25% на горизонте 2045-2050 годов (к 2035 году эта доля должна составить 20%). Таким образом недвусмысленно обозначена ключевая роль ядерных технологий в осуществлении энергетического перехода. Как заметил Павел Теплов: «Это достаточно амбициозные цели, которые легли в основу разработки генеральной схемы сооружения новых энергоблоков. Также в этой стратегии было отмечено, что основным будущим в ходе развития атомной энергетики станет формирование двухкомпонентной системы с замкнутым ядерным топливным циклом».

Именно эта система, подчеркнул Павел Теплов, должна энергетически обеспечить наш выход на траекторию устойчивого развития. Тем самым Россия поддержит конкурентоспособность своей энергетической отрасли, а указанная система будет ориентирована не только на внутренний рынок, но и на зарубежные энергетические рынки. Также важным элементом указанной стратегии станет расширение возможностей атомной энергетики. Такой возможностью может стать формирование предложения в сегменте средней и малой мощности.

Важно отметить, что заявленные цели потребуют от нас постоянно подтверждать свое лидерство в указанных технологиях, включая и технологии ядерного топливного цикла. Это делает неизбежным планомерное совершенствование уже освоенных моделей реакторов и создание принципиально новых. И пока что российским специалистам-ядерщикам удается выходить на мировые рынки с новыми продуктами. Как они уверяют, благодаря непрерывному совершенствованию ядерных технологий атомная энергетика становится более эффективной, более безопасной и более «зеленой». Причем, ее «зеленый» аспект постоянно подчеркивается в свете глобальных задач по борьбе с парниковыми газами. Мирный атом, как известно, не связан с углеродными выбросами, и в этом плане он вполне может конкурировать с ВИЭ. И если будет успешно решен вопрос безопасности, то Россия сделает серьезную заявку на лидерство в глобальном энергопереходе. И не только теоретически, но и на практике.

В чем важность данного посыла? Всё очень просто: руководство страны намерено осуществлять энергетический переход с учетом нашего интеллектуального потенциала и нашей же ресурсной базы, чтобы в этих вопросах обеспечить полную независимость от других стран, от покупных технологий и покупных ресурсов. Похоже, именно на это делался основной расчет, когда рассматривались варианты нашего энергетического перехода. К примеру, если бы мы поставили вопрос о снижении парниковых выбросов за счет увеличения доли ВИЭ (как это делают в европейских странах), нам бы пришлось догонять те страны, которые уже выбились в лидеры по этой части. То же самое касается модернизации тепловых электростанций. Подчеркиваем, что по указанным направлениям лидеры определились, и Россия сюда не входит. 

А вот по мирному атому этого сказать нельзя. Здесь наша страна играет ключевую роль на глобальном уровне и явственно выступает в роли локомотива процесса. Напомним, что наше лидерство в области ядерных технологий с недавних пор открыто признают даже американцы. То есть отрицать наши преимущества в атомной энергетике бессмысленно. В этом плане расчет руководства страны можно считать вполне оправданным. И теперь главное, как отметили участники упомянутого круглого стола, - во что бы то ни стало удержать лидерские позиции. 

Андрей Колосов

Страницы

Подписка на АКАДЕМГОРОДОК RSS