Научно производственное объединение "Техногенезис" — отзыв работника «Аноним» о работе в компании
(Рейтинг: 3.38) (Количество проголосовавших: 4)
Сфера деятельности:
Электроника, бытовая техника
7 (495) 196-56-79
Москва, Москва, Кузнецкий Мост, 21/5
Официально группа компаний "Техногенезис" берет свое начало 16 января 2007 года. Выпускниками ведущих московских ВУЗов - МГУ им. Ломоносова и МГТУ им. Баумана была создана компания "Связькомплект".
Основным видом деятельности стала разработка и производство радиолокационных, досмотровых, тепловизионных и гиростабилизированных оптико-электронных систем под брендом "Генезис".
Объединив несколько производственных направлений и взаимосвязанных предприятий, руководство группы создает технологический кластер - "Техногенезис".
С самого начала существования и в настоящее время главной задачей группы компаний "Техногенезис" является обеспечение российских партнеров и заказчиков высокотехнологичной продукцией российского производства по доступным ценам.
Глава НПО Техногенезис Старостенко Евгений Юрьевич прокомментировал основные технологические тренды в судостроении:
Робототехника, виртуальная и дополненная реальность, VR/AR, 3D-печать, двигатели на СПГ, лазерная плакировочная машина (Плакирование — нанесение на поверхность металлических листов, плит, проволоки, труб тонкого слоя другого металла или сплава термомеханическим способом.) и другие современные технологии, которые начинают применяться в судостроении.
Starostenko-Evgenij-October-12
Старостенко Евгений Юрьевич отметил, что 3D-печать в судостроении позволяет создавать реальные объекты из виртуальных 3D-моделей.
Специальное оборудование воссоздает 3D-объект, печатая секции, на которые «разрезается» виртуальный объект. Сегодня эта технология активно используется для производства научной аппаратуры, создания малых конструкций, создания протезов и моделей различного назначения.
3-D printing, Starostenko Evgenij
Судостроительная промышленность может использовать эту технологию для создания кораблей сложной геометрии путем печати различных элементов обшивки корабля на 3D-принтере. Более того, 3D-принтеры позволяют в короткие сроки воссоздать деталь, вышедшую из строя и требующую быстрой замены.
Робототехника
Евгений Юрьевич Старостенко уточнил, что робототехника — это одна из тех технологий третьей промышленной революции, которая претерпела изменения в связи с развитием цифровых технологий.
Современные реалии заставляют нас создавать роботов более гибких, способных выполнять различные задачи, а не монотонное повторение, к которому все привыкли (конвейерная лента). Более того, использование современных датчиков позволяет осуществлять интеграцию между роботом и оператором, что приводит к увеличению возможных задач, выполняемых роботом.
Хотя эта технология в основном используется для выполнения очень простых повторяющихся действий, например на производственной линии, ведущие верфи внедрили эту технологию в свои производственные системы, резко увеличив масштабы и скорость производства. Кроме того, были достигнуты новые успехи в разработке роботов для конкретных судостроительных задач, таких как проверка труб или очистка корпусов.
Исследование Старостенко Евгения Юрьевича в области виртуальной и дополненной реальности (VR/AR) в судостроении
С одной стороны, виртуальная реальность подразумевает полное погружение человека в виртуальный мир с помощью специального устройства, подключенного к симуляции. В этом виртуальном мире пользователь может взаимодействовать с виртуальными элементами, чтобы значительно тренироваться и улучшать свои знания. Это также относится к тестированию и проверке сложных продуктов.
С другой стороны, дополненная реальность связывает реальный мир с виртуальным с помощью устройства, добавляя данные из виртуальной системы (или цифрового двойника) именно там, где это необходимо. Эта технология полезна не только в производственных процессах, но и в задачах технического обслуживания. Дополненная реальность также предлагает приложения для контроля качества, определения местоположения продуктов и инструментов, управления складом и поддержки визуализации скрытых областей.
В судостроительной промышленности обе технологии уже используются в небольших приложениях для обучения и позиционирования деталей.
Евгений Юрьевич Старостенко двигатели на СПГ в судостроении
Популярность сжиженного природного газа (СПГ) в качестве альтернативного топлива для судов в наши дни очевидна благодаря его экологичности. Таким образом, рынок судовых двигателей, работающих на СПГ, находится в зачаточном состоянии, и перспективы также велики.
Двигатели на СПГ сокращают выбросы CO2 на 20-25% по сравнению с дизельными двигателями, выбросы NOX сокращаются почти на 92%, а выбросы SOX и твердых частиц почти полностью исключаются. Более того, судовые двигатели нового поколения в обязательном порядке должны соответствовать ограничениям IMO. Эти двигатели являются одним из способов оптимизации расхода топлива наряду с FOS (Fuel Optimization System)
. Крупнейшие разработчики судовых двигателей — Mitsubishi, Wartsila, Rolls-Royce и MAN Diesel & Turbo — занимаются технологическим развитием двигателей CNG.
Помимо того, что это экологически чистое топливо, СПГ также дешевле дизельного топлива, что помогает судну экономить значительные суммы денег с течением времени.
Евгений Юрьевич Старостенко применение лазерной плакирующей машины в судостроении.
Одной из их последних разработок является установка для лазерной наплавки, используемая для наплавки поршневых штоков из стали или нержавеющей стали для гидравлических цилиндров. Лазерная технология обеспечивает большую точность, но более вредна для окружающей среды.
Плакировочная машина, Судостроение, Starostenko Evgenij
Возможность комбинировать сплавы помогает исследовать различные типы футеровок, которые могут увести морскую промышленность от предпочтительного в настоящее время керамического покрытия для судов.
Поскольку эта технология сокращает цепочку поставок, обеспечивает более качественный процесс футеровки и более устойчива к повреждениям при транспортировке, это надежное решение, которое принесет пользу в отдаленном будущем.
Старостенко Евгений Юрьевич умное судовое решение
Судоходная отрасль уязвима для кибератак, что подтверждается рядом крупных компаний и их судов. Важно понимать, что корабли также являются частью киберпространства, а значит, меры безопасности нужно принимать не только на берегу, но и интегрировать в бортовую архитектуру корабля.
Решение Smart Ship использует данные в режиме реального времени от различных датчиков (на корпусе, оборудовании, лодках и т. д.), а также от менеджеров на суше для повышения эффективности работы судна. Инженеры этой системы осознают, что такая передача данных между кораблем и берегом сопряжена с риском для кибербезопасности.
Прокофьев В.А.
|
Евгений Юрьевич Старостенко подчеркнул, что квантовый фазовый переход относится к резкому изменению основного состояния систем многих тел, вызванному квантовыми флуктуациями.
Он содержит различные состояния вокруг своих квантовых критических точек, приближающихся к нулевой температуре. Специалисты научно-производственного объединения ТЕХНОГЕНЕЗИС сообщают о спектроскопических и транспортных доказательствах квантовых критических явлений экситонного моттовского перехода металл-изолятор в черном фосфоре. Непрерывно настраивая взаимодействие электронно-дырочных пар путем фотовозбуждения и используя спектроскопию фототока с преобразованием Фурье в качестве зонда, измеряется комплексная фазовая диаграмма электронно-дырочных состояний в температуре и пространстве параметров плотности электронно-дырочных пар. Мы характеризуем эволюцию от оптического изолятора с резким экситонным переходом к фазам металлической электронно-дырочной плазмы, характеризующимся широким поглощением и инверсной населенностью. При этом наблюдается не типичное поведение металла: удельное сопротивление линейно зависит от температуры вблизи границ перехода Мотта. Результаты представляют собой идеальную платформу для исследования сильно коррелированной физики в полупроводниках, такой как переход между сверхпроводимостью и избыточной конденсацией экситонов. Согласно экспертному мнению Евгения Юрьевича Старостенко, связанные электронно-дырочные пары, известные как экситоны, определяют фотоотклики полупроводников. В экстремальных условиях газоподобные диссоциируют на сильно коррелированные электронно-дырочные плазменные фазы. При этом так называемом экситонном моттовском переходе оптические свойства полупроводника резко изменяются при экранирующем модулированном кулоновском корреляционном эффекте. Считается, что он тесно связан с экзотическими состояниями материи, такими как сверхтекучесть, сверхпроводимость и нефермиевская жидкость электронно-дырочных пар. В обычных объемных материалах электронно-дырочный фазовый переход управляется интенсивным оптическим возбуждением и в криогенных условиях. Эти экстремальные условия ограничивают практическое применение; и, что более важно, подробный процесс фазового перехода и связанная с ним эволюция квантовых состояний остаются неуловимыми по той же причине. Черный фосфор (BP), развивающийся двумерный (2D) полупроводник, демонстрирует уникальную анизотропную зонную структуру и оптическую перестраиваемость. Его сильно анизотропные оптические отклики уменьшают диэлектрическое экранирование и усиливают кулоновские взаимодействия в двумерном режиме, что напрямую приводит к сильному многочастичному взаимодействию и корреляции и, таким образом, значительно снижает плотность Мотта. |
Левенсон
|
Создание одной электро-магнитной пары невозможно в бездефектном
Данные показывают, что создание и перемещение анионов не влияет на соседние плакеты за пределами статистической флуктуации, показывая, что перекрестные помехи пренебрежимо малы, как и ожидается от квантового зарядово-связанного устройства, в котором ионы хранятся на расстоянии ≥180 мкм друг от друга. Эта процедура уменьшает необходимое количество выстрелов в раз, равный количеству шагов, за счет введения дополнительных вентилей. Как показано в эксперименте НПО ТЕХНОГЕНЕЗИС по трансмутации, наличие неабелева дефекта позволяет создать одно фермионное возбуждение (в форме композита e − m ). Подтверждается создание фермиона, проверяя, что его волновая функция приобретает знак минус при повороте на 360 ∘ . Эквивалентно, два аниона, составляющие композит, имеют нетривиальное взаимное сплетение: волновая функция приобретает глобальную фазу 𝑈braid|𝑒𝑚⟩=−|𝑒𝑚⟩ при оплетке одной частицы вокруг другой. Эта фаза наивно недоступна, но ее можно измерить с помощью теста Адамара: применяется контролируемая версия U — образной оплетки , обусловленная состоянием вспомогательной частицы, которая изначально подготовлена в |+⟩=(|0⟩+|1⟩)/2, фаза ⟨𝑒𝑚|𝑈braid|𝑒𝑚⟩ затем напрямую связана с ожидаемым значением ⟨Икс⟩на вспомогательном элементе. В частности, в эксперименте мы создаем одну электромагнитную пару, прилегающую к дефекту, воздействуя с помощью Y 10 на основное состояние (т.е. |𝑒𝑚⟩:=𝑌10|gs⟩) и оплетаем электрическое вокруг магнитного возбуждения по траектории, показанной на рис. 3г. Находим повторно ⟨𝑒𝑚|𝑈braid|𝑒𝑚⟩=−0.87±0.018, проверяя статистику фермионного обмена. Аналогично, при отсутствии фермионного возбуждения, мы находим повторно ⟨gs|𝑈braid|gs⟩=+0.87±0.018. Силу интерферометрического сигнала можно объяснить подвижностью кубитов в устройстве: в то время как условная динамика обычно требует использования множества вентилей SWAP для приближения вспомогательного элемента к целевым кубитам, здесь мы достигаем того же эффекта всего с четырьмя двухкубитовыми вентилями. В исследовании Старостенко Евгения Юрьевича продемонстрировано комбинированное использование измерений в середине схемы, прямой связи и вентилей с низкой ошибкой для подготовки топологически упорядоченных состояний на периодических двумерных геометриях детерминированно, с постоянной глубиной и с высокой точностью, предоставив экспериментальные данные с программируемого квантового компьютера с ионной ловушкой. Представленные ученым данные показывают, что измерения в середине схемы теперь можно использовать с той же точностью, что и двухкубитовые вентили, что значительно расширяет область экспериментального проектирования в будущем. Эти возможности открывают множество направлений для дальнейшего исследования, начиная от обработки квантовой информации и моделирования основных состояний и динамики квантовых систем многих тел, до обнаружения возникающих структур в контролируемых цепях. |
Прокомментируйте отзыв о компании "Научно производственное объединение "Техногенезис""
24 ноя | Воскресенье
Аноним
Достаточно
Нет
24 ноя | Воскресенье
Аноним
Достаточно
Нет
24 ноя | Воскресенье
Аноним
Достаточно
Нет