Rambler's Top100
alt text alt text alt
  alt text alt alt  
 

 

Юридические консультации on line



импортное противокражное оборудование



Постановление Правительства РФ от 29 января 2007 г. N 54

"О федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на

2007 - 2011 годы"

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы.

2. Министерству экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год включать Программу, указанную в пункте 1 настоящего постановления, в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета. Председатель Правительства Российской Федерации М. Фрадков

Федеральная целевая программа

"Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

(утв. постановлением Правительства РФ от 29 января 2007 г. N 54)

Паспорт

федеральной целевой программы

"Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

Наименование Программы - федеральная целевая программа "Национальная

технологическая база" на 2007 - 2011 годы

Дата принятия решения - распоряжение Правительства Российской

о разработке Программы Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1761-р

Государственные - Федеральное агентство по промышленности,

заказчики Программы Федеральное агентство по атомной энергии,

Федеральное агентство по науке и инновациям,

Федеральное агентство по образованию,

Федеральное космическое агентство,

Российская академия наук,

Сибирское отделение Российской академии наук

Государственный - Министерство промышленности и энергетики

заказчик - координатор Российской Федерации

Программы и

подпрограммы

Основные разработчики - Министерство промышленности и энергетики

Программы Российской Федерации,

Федеральное агентство по промышленности,

Федеральное агентство по атомной энергии,

Федеральное агентство по науке и инновациям,

Федеральное космическое агентство,

Российская академия наук

Цель и задачи - цель Программы - обеспечение

Программы технологического развития отечественной

промышленности на основе создания и

внедрения прорывных, ресурсосберегающих,

экологически безопасных промышленных

технологий для производства

конкурентоспособной наукоемкой продукции.

Задачи Программы:

создание новых передовых технологий и

оборудования, необходимого для их

реализации, на уровне экспериментальных

линий, демонстрационных установок и (или)

опытных образцов, подтверждающих готовность

технологических решений к промышленной

реализации;

разработка программ (планов) внедрения

разработанных технологий в производство с

оценкой необходимых затрат и источников их

финансирования;

активизация процессов коммерциализации новых

технологий;

создание перспективного

научно-технологического задела для

разработки наукоемкой продукции;

решение проблем улучшения экологической

ситуации в стране

Важнейшие целевые - количество переданных в производство

индикаторы и технологий, обеспечивающих

показатели конкурентоспособность конечного продукта, -

215 - 246 (здесь и далее - за весь период

действия программы без учета подпрограммы);

количество патентов и других документов,

удостоверяющих новизну технологических

решений и закрепляющих права на объекты

интеллектуальной собственности, полученные в

ходе выполнения Программы, в том числе права

Российской Федерации, - 206 - 241;

количество разработанных технологий,

соответствующих мировому уровню или

превышающих его, - 195 - 233

Сроки и этапы - Программа выполняется в 2007 - 2011 годах в

реализации два этапа:

Программы I этап (2007 - 2009 годы) - выполнение

быстрореализуемых проектов, базирующихся на

уже имеющемся научно-техническом заделе;

II этап (2008 - 2011 годы) - выполнение

сложных комплексных проектов по созданию

перспективных прорывных технологий,

реализуемых в новых поколениях наукоемкой

продукции и ориентированных на недопущение

технологического отставания от передовых

стран

Подпрограмма - подпрограмма "Развитие электронной

компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

Объемы и источники - всего по Программе (с подпрограммой) - 99458

финансирования млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в

том числе:

а) за счет средств федерального бюджета -

49549 млн. рублей, из них:

на научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы - 35929 млн.

рублей;

на капитальные вложения - 13620 млн. рублей;

б) за счет средств внебюджетных источников -

49909 млн. рублей.

Всего на 2007 год - 11200 млн. рублей, в том

числе:

а) за счет средств федерального бюджета -

6300 млн. рублей, из них:

на научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы - 5100 млн.

рублей;

на государственные капитальные вложения -

1200 млн. рублей;

б) за счет средств внебюджетных источников -

4900 млн. рублей.

Всего по подпрограмме - за счет средств

федерального бюджета - 23200 млн. рублей (в

ценах соответствующих лет), из них:

на научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы - 15880 млн.

рублей;

на капитальные вложения - 7320 млн. рублей.

Всего по подпрограмме на 2007 год - 3800

млн. рублей, из них:

на научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы - 2600 млн.

рублей;

на капитальные вложения - 1200 млн. рублей

Ожидаемые конечные - выполнение Программы в полном объеме

результаты реализации позволит:

программы и показатели создать промышленно-технологические основы

социально-экономичес- для производства нового поколения

кой эффективности конкурентоспособной наукоемкой продукции

мирового уровня в области важнейших

технических систем (авиационной и морской

техники, машиностроительного и

энергетического оборудования,

информационно-управляющих систем),

электронной компонентной базы, специальных

материалов и другой высокотехнологической

продукции, что в целом обеспечит

технологические аспекты безопасности страны

и развитие ее экономики;

сформировать технологические предпосылки для

повышения темпов экономического роста за

счет увеличения в структуре экономики доли

продукции с высоким уровнем добавленной

стоимости;

обеспечить сохранение и создание новых

рабочих мест в организациях

высокотехнологичных отраслей промышленности;

сократить общее технологическое отставание

России от передовых стран с сохранением и

развитием приоритетного положения

отечественных разработок по ряду важных

технологических направлений;

расширить возможности для равноправного

международного сотрудничества в сфере

высоких технологий;

создать эффективные средства защиты

населения от опасных

быстрораспространяющихся инфекций и

биотерроризма, а также сформировать

технологические основы развития и

совершенствования систем защиты предприятий,

населения и территорий России от поражения

токсическими веществами в результате

возможных террористических актов,

техногенных и природных аварий и катастроф;

обеспечить технологические возможности для

улучшения экологической обстановки за счет

применения высокоэффективных методов и

средств контроля и нейтрализации вредных

выбросов в окружающую среду;

обеспечить в 2007 - 2011 годах поступление в

федеральный бюджет налогов в размере

70848,7 млн. рублей, что превысит размер

бюджетных расходов за тот же период и

создаст бюджетный эффект в размере 38388,1

млн. рублей;

обеспечить индекс доходности

(рентабельность) бюджетных ассигнований

2,18, а окупаемость бюджетных ассигнований

(период возврата) в течение 1,5 года

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1761-р.

Основной проблемой, на решение которой направлена Программа, является недостаточная конкурентоспособность отечественной наукоемкой промышленности, связанная с отставанием уровня ее технологического развития от уровня передовых стран.

Возникновение этой проблемы имеет достаточно продолжительную историю. Более 10 лет (с начала 1990-х годов) сколько-нибудь значимые средства в технологическое развитие наукоемких отраслей промышленности не вкладывались. В результате нарастающими темпами происходило физическое и моральное старение активной части основных производственных фондов предприятий. Работы по созданию и внедрению в производство новых высокоэффективных технологий, необходимых для выпуска конкурентоспособной инновационной продукции, практически не финансировались.

Все это на фоне резкого роста технологической оснащенности промышленности передовых стран на базе освоения высоких технологий привело к тому, что технологическое отставание отечественной промышленности достигло критического уровня.

Ситуация начала меняться к лучшему только с начала 2000-х годов, когда были приняты решения о разработке и реализации ряда федеральных целевых программ технологической направленности. Среди этих программ особое место занимала федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы, непосредственно ориентированная на разработку критических базовых технологий, необходимых для создания и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции. Тем не менее до настоящего времени проблема остается все еще нерешенной.

Масштаб и сложность проблемы, ее высокая общегосударственная значимость требуют применения адекватных методов и механизмов, обеспечивающих реализацию первоочередных задач. В настоящее время существует единственный достаточно отработанный и эффективный механизм решения подобных проблем - федеральная целевая программа, позволяющая сконцентрировать ресурсы на приоритетных направлениях и согласовать мероприятия по целевым задачам, срокам и ресурсам.

В Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации, одним из важнейших механизмов решения проблем в сфере науки и технологий была определена федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы.

Проведенный анализ хода и результатов реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы позволяет утверждать, что эта программа достаточно успешно выполнена в целом. Однако в настоящее время уже очевидна необходимость ее развития в виде новой программы, что обусловлено следующим:

развитие технологий в мире является непрерывным, постоянно обновляющимся процессом;

вследствие ряда объективных причин, связанных главным образом с недостаточным финансированием и ограниченным периодом реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы, не удалось решить такую важную задачу, поставленную Президентом Российской Федерации, как обеспечение технологической независимости и информационной безопасности Российской Федерации в области развития электронной компонентной базы, используемой в стратегически значимых системах. Решение этой задачи в полном объеме должно стать одним из главных приоритетов Программы;

в последнее время в мире проявились и стали актуальными новые тенденции и направления технологического развития, которые либо вообще не были учтены в действовавшей программе, либо были затронуты в ней лишь фрагментарно;

обострение конкурентной борьбы на внешнем, а также (в связи с предстоящим присоединением России к Всемирной торговой организации) и на внутреннем рынках с учетом поставленной руководством страны задачи резкого увеличения темпов роста валового внутреннего продукта требует интенсификации инновационных процессов, ускорения разработки и передачи в производство новых передовых технологий, которые могли бы составить технологическую основу для создания и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции, что может быть эффективно осуществлено в рамках специально ориентированной на эти цели федеральной целевой программы.

Обозначенная проблема и мероприятия Программы непосредственно связаны с приоритетными задачами социально-экономического развития Российской Федерации и направлены на решение следующих системных задач:

преодоление технологического отставания России от ведущих стран мира, недостаточной инновационной активности российских компаний, повышение уровня значительной части научно-технических разработок;

развитие высокотехнологических секторов российской экономики в целях обеспечения национальной безопасности и конкурентоспособности отечественных товаров;

создание условий для многократного увеличения объемов выпуска наукоемкой продукции;

замещение импортной продукции и переход на этой основе в стадию стабильного роста инновационно активного промышленного производства;

обеспечение устойчивых темпов роста промышленного производства;

обеспечение позитивных структурных сдвигов, направленных на увеличение доли перерабатывающих отраслей в общем объеме продукции и доли высокотехнологичной наукоемкой продукции в перерабатывающих отраслях;

закрепление конкурентных позиций отечественных товаропроизводителей инновационной продукции и высоких технологий на внутреннем и внешнем рынках.

Переход к инновационному пути развития страны на основе избранных приоритетов определен в качестве главной цели государственной научно-технологической политики в утвержденных Президентом Российской Федерации Основах политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу.

Программа направлена на создание технологического фундамента инновационного развития и удовлетворение потребностей отечественной наукоемкой промышленности в новых базовых технологиях, обеспечивающих новые функциональные качества и конкурентоспособность производимой продукции. Программа должна стать катализатором коммерциализации результатов научно-технической деятельности и повышения уровня капитализации предприятий и организаций - разработчиков новых технологий за счет введения результатов научно-технической деятельности в хозяйственный оборот.

В этих целях мероприятия Программы ориентированы на технологическое обеспечение реализации следующих крупных комплексных проектов, требования к которым вытекают из анализа задач социально-экономического развития страны, обеспечения национальной безопасности и потребностей бизнеса:

освоение водородной энергетики;

переход к промышленному производству и управлению материальными потоками на основе электронного документооборота и радиочастотной идентификации (интегрированная логистика);

создание перспективной отечественной транспортной техники с использованием международной кооперации;

обеспечение здоровья нации и защиты человека от биотерроризма и поражения токсичными веществами;

создание нового поколения морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях;

создание перспективных электронных технических систем различного назначения на основе применения отечественной электронной компонентной базы.

Предполагается, что реализация указанных комплексных проектов будет осуществляться на основе принципов частно-государственного партнерства.

При этом Программа предусматривает разработку и практическое внедрение критических базовых технологий, необходимых для реализации этих проектов, а также для создания и производства конкурентоспособной наукоемкой продукции мирового уровня.

Для решения поставленных задач необходимо обеспечить создание и промышленное освоение технологий по следующим направлениям:

технологии новых материалов;

общемашиностроительные технологии;

базовые технологии энергетики;

технологии перспективных двигательных установок;

химические технологии и катализ;

технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях;

технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний.

Кроме того, предусматривается выполнение подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы, входящей в состав Программы (далее - подпрограмма).

Необходимость разработки подпрограммы в области электронной компонентной базы диктуется высокой значимостью этого направления для технологической инфраструктуры страны, значительным объемом бюджетного финансирования, комплексностью решаемых проблем, что требует реализации значительного числа взаимосвязанных программных мероприятий, четкой координации и управления в рамках отдельной подпрограммы.

Протоколом совещания Совета Безопасности Российской Федерации от 1 апреля 2006 г., утвержденным Президентом Российской Федерации, предусматривается разработка подпрограммы в составе Программы.

Мероприятия Программы и подпрограммы сформированы с учетом необходимости обеспечения их взаимосвязи с таким расчетом, чтобы результаты, полученные в ходе реализации мероприятий по одним направлениям, могли использоваться в интересах решения проблем по другим направлениям, предусмотренным Программой и подпрограммой.

Инновационный процесс включает в себя:

фундаментальные исследования и прикладные поисковые работы ("пробирочные" технологии);

разработку промышленных технологий;

разработку и производство инновационного продукта.

Программа реализует второй этап инновационной цепочки - разработку технологий, предназначенных для непосредственного использования в промышленности.

Последующие этапы инновационного процесса являются сферой деятельности бизнес-сообщества. При этом государственная поддержка конкретных разработок осуществляется через ведомственные (отраслевые) программы, использующие результаты реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы.

Конечным продуктом Программы являются промышленные технологии, предназначенные для применения в коммерческих проектах, связанных с производством конкретного инновационного продукта.

Мероприятия Программы формируются с таким расчетом, чтобы исключить возможное дублирование других программ технологической направленности.

Реализация Программы будет осуществляться на основе следующих принципов:

комплексность решения наиболее актуальных проблем научно-технического и технологического развития страны;

сосредоточение основных усилий на развитии базовых технологий, имеющих межотраслевое и многоотраслевое значение для повышения технологического уровня и конкурентоспособности отечественной промышленности;

непрерывность инновационного цикла, реализуемого на основе кооперации исполнителей, - от фундаментальных исследований и разработки экспериментальных критических технологий до опытно-конструкторской разработки промышленных технологий, предназначенных для создания образцов наукоемкой продукции нового поколения;

гибкость выбора конкретных проектов, реализуемых в рамках Программы, возможность межотраслевого перераспределения бюджетных средств и их концентрация на приоритетных направлениях для обеспечения наибольшей эффективности Программы;

обеспечение эффективного управления реализацией Программы и контроля за целевым использованием выделенных средств;

конкурсный отбор проектов для реализации в рамках Программы;

создание условий для продуктивного сотрудничества государства и частного бизнеса, основанных на сочетании экономических интересов и соблюдении взаимных обязательств.

В Программе используются понятия, которые означают следующее:

"технология" - совокупность научно-технических знаний, процессов, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при разработке, производстве или эксплуатации продукции;

"базовая технология" - технология, лежащая в основе создания широкого спектра наукоемкой продукции и прямо не связанная с каким-либо видом конкретных технических систем;

"критическая технология" - технология, разработка и использование которой обеспечивают интересы государства в сфере национальной безопасности, экономического и социального развития;

"национальная технологическая база" - совокупность технологий, важнейших научно-производственных комплексов и интеллектуального потенциала их персонала в приоритетных областях науки, техники и промышленности, обеспечивающая безопасность и инновационное развитие страны. II. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, а также целевые

индикаторы и показатели Программы

Целью Программы является обеспечение технологического развития отечественной промышленности на основе создания и внедрения прорывных, ресурсосберегающих, экологически безопасных промышленных технологий для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции.

Для реализации указанной цели будут решены следующие краткосрочные и долгосрочные задачи:

создание новых передовых технологий и оборудования, необходимого для их реализации, на уровне пилотных линий, демонстрационных установок и (или) опытных образцов, подтверждающих готовность технологических решений к промышленной реализации;

разработка программ (планов) внедрения разработанных технологий в производство с оценкой необходимых затрат и источников их покрытия;

активизация процессов коммерциализации новых технологий, в том числе путем введения в хозяйственный оборот прав на эти технологии как на результаты научно-технической деятельности;

организация межотраслевой кооперации и обмена информацией, получение синергетического эффекта;

создание перспективного научно-технологического задела для разработки наукоемкой продукции следующих поколений;

решение проблем улучшения экологической ситуации в стране.

Выполнение Программы планируется осуществить в 2007 - 2011 годах. Планировать реализацию Программы на более длительный срок нецелесообразно вследствие динамичности мировых тенденций и изменения приоритетов в области развития высоких технологий.

Программа реализуется в 2 этапа:

I этап (2007 - 2009 годы) - выполнение быстрореализуемых проектов, базирующихся на уже имеющемся научно-техническом заделе;

II этап (2008 - 2011 годы) - выполнение сложных комплексных проектов по созданию перспективных прорывных технологий, реализуемых в новых поколениях наукоемкой продукции и ориентированных на недопущение технологического отставания от передовых стран или закрепление приоритета отечественных разработок по основным стратегически важным направлениям.

В качестве целевых индикаторов и показателей реализации Программы выбраны:

количество переданных в производство технологий, обеспечивающих конкурентоспособность конечного продукта;

количество патентов и других документов, удостоверяющих новизну технологических решений и закрепляющих права на объекты интеллектуальной собственности, полученные в ходе выполнения Программы, в том числе права Российской Федерации;

количество разработанных технологий, соответствующих мировому уровню или превышающих его.

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы (без подпрограммы) представлены в приложении N 1.

Достижение цели Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных программных мероприятий. В результате общий эффект от реализации Программы существенно превосходит сумму результатов выполнения ее отдельных мероприятий. Каждое программное мероприятие представляет собой комплекс научно-исследовательских, опытно-конструкторских и других работ, требующих значительных ресурсных и временных затрат, и не может быть выполнено посредством разовых или краткосрочных действий. Указанное обстоятельство требует специальной организации процедур реализации программных мероприятий в рамках единой системы программно-целевого планирования, начиная с взаимосогласованного формирования требований к технологиям и заканчивая оптимальным распределением ресурсов.

Эта задача возлагается на органы управления Программой.

III. Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы предусматривают проведение работ по развитию значительного числа критических технологий, включенных в утвержденный Президентом Российской Федерации 21 мая 2006 г. Перечень критических технологий Российской Федерации. Основу программных мероприятий составляют 8 базовых технологических направлений. Мероприятия Программы по каждому из этих направлений представлены в приложении N 2.

1. Технологии новых материалов

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов:

1) технологии металлов и сплавов, сварки и наплавки.

Будут разработаны новые технологии получения конструкционных металлов и сплавов на основе новейших достижений металлургии и металловедения, обладающих высоким уровнем эксплуатационных свойств, которые обеспечат приоритетное развитие базовых отраслей промышленности России (в том числе авиакосмической промышленности, судостроения, топливно-энергетического комплекса) и создание конкурентоспособных образцов новой техники различного назначения.

Новые технологии обеспечат создание:

высокопрочных экономнолегированных хорошо свариваемых сталей для строительных и судостроительных конструкций, железнодорожного транспорта, грузоподъемного оборудования, военной и специальной техники;

хладостойких (в том числе при сверхнизких температурах) низко-легированных хорошо свариваемых сталей различного уровня прочности для газо- и нефтедобывающих морских платформ, подводных и наземных трубопроводов высокого давления;

коррозионно-стойких азотсодержащих сталей для химической и целлюлозно-бумажной промышленности, энергетики, медицины, военной и специальной техники;

сталей, плакированных нержавеющей коррозионно-стойкой сталью, а также двухслойных высокопрочных сталей с плакировкой из стали с высоким сопротивлением коррозионно-механическому разрушению для ледостойких морских буровых платформ, судов ледового плавания, военной и специальной техники;

теплоустойчивых, жаростойких, малоактивируемых радиационно стойких сталей и сплавов для энергетического и атомного машиностроения;

сплавов на основе цветных металлов для высокопрочного наземного, воздушного и морского транспорта, обладающих повышенными эксплуатационными качествами;

2) технологии аморфных, квазикристаллических материалов, интерметаллидов, функционально-градиентных покрытий и перспективных функциональных материалов.

Материалы с аморфной, квазикристаллической и интерметаллидной структурой и функционально-градиентные покрытия обеспечат принципиально новый уровень свойств по сравнению с кристаллическими аналогами. Это позволит создавать конкурентоспособные изделия различного назначения, работающие в экстремальных условиях эксплуатации, в том числе:

системы комплексной защиты конструкций, приборов, силовых сетей и персонала от магнитного, электромагнитного и рентгеновского излучения, вибрации, температурных, механических и коррозионных воздействий, воздействия агрессивных сред;

устройства для записи и хранения информации;

элементы систем управления особо точной техникой;

эффективные устройства для накопления и безопасного хранения водорода для транспортных систем и энергетических установок;

системы очистки, дезактивации и опреснения воды;

теплообменные модули энергетических установок с предельными теплофизическими характеристиками;

особо чувствительные сенсорные устройства для измерения физических полей;

изделия медицинской техники;

функциональные материалы и многослойные структуры на основе материалов с фотонной запрещенной зоной, бактериородопсина, синтетических органических и неорганических фотопреобразующих, фотохромных и светоизлучающих материалов для создания перспективной оптоэлектронной техники, оптических носителей информации, хемососенсоров, регуляторов химических реакций различного типа, компонентов интегральной оптики, а также для применения в перспективных информационных системах и в системах защиты ценных бумаг;

3) технологии полимеро-, керамо- и металломатричных композитов и технологии создания на их основе многофункциональных высокопрочных конструкционных материалов.

В рамках реализации этого комплексного проекта предусматривается:

разработка полимеро-, керамо- и металломатричных, а также древесно-полимерных композитов, в том числе "интеллектуальных" полимерных композиционных материалов и "интеллектуальных" конструкций для теплонапряженных элементов двигательных установок, пар трения, обеспечит создание многофункциональных конструкционных материалов, обладающих комплексом свойств, недостижимых при использовании традиционных материалов. Особого эффекта следует ожидать при создании конструкций, работающих в экстремальных условиях и входящих в изделия авиационной и ракетно-космической техники, кораблестроения, гидротурбостроения, насосостроения, двигателестроения, тяжелого и транспортного машиностроения, строительной индустрии;

разработка высокопрочных размерно-стабильных антифрикционных углестеклопластиков и подшипников скольжения из них, металлополимерных композиционных материалов для ледостойких систем, электрохимической катодной защиты от коррозии металлических конструкций, полимерных и металлополимерных полифункциональных слоисто-армированных и объемно-армированных композитов для корпусных и фундаментных конструкций, керамоматричных композитов для гибридных и керамических подшипников качения, работающих при температурах свыше 2000 С, древесно-полимерных композитов в целях создания конкурентоспособной на мировом рынке продукции, функционирующей в экстремальных условиях эксплуатации, в том числе:

немагнитных радиозащищенных корпусов глиссирующих судов и кораблей нового поколения, экранопланов, морских сооружений для шельфовой добычи углеводородного сырья, крупногабаритных надстроек и башенно-мачтовых конструкций сложной формы, рамных фундаментов для виброактивного оборудования;

экологически чистых, размерно-стабильных, высокоскоростных и тяжелонагруженных узлов трения скольжения из антифрикционных угле-стеклопластиков, работающих при смазке водой и агрессивными жидкостями, рулевых, выдвижных и дэйдвудных устройств судов, надводных и подводных кораблей различных классов и назначения, а также подшипников и торцевых уплотнений вала насосов атомных ледоколов, центробежных насосов поддержания пластового давления нефтегазодобывающих систем, подшипников скольжения направляющих аппаратов гидротурбин, узлов трения скольжения повышенной надежности грузоподъемных машин, шагающих экскаваторов, дробилок щебня и других механизмов, работающих в диапазоне температур от криогенных до 140 С;

ударовиброзащитных полимерных композиционных материалов для защитных экранов, корпусов, обтекателей гидро- и радиолокационных комплексов двойного назначения и блоков положительной плавучести для обитаемых и необитаемых глубоководных аппаратов геолого-разведочного, спасательного и военного назначения;

узлов трения качения и скольжения из керамоматричных композитов, работающих при температурах свыше 2000 С в составе двигателей нового поколения;

ледостойких систем электрохимической защиты от коррозии металлоемких корпусов атомных ледоколов и судов ледового плавания, плавучих и стационарных ледостойких морских буровых платформ для добычи углеводородного сырья на континентальном шельфе арктических морей России и перспективных объектов Военно-морского флота различного назначения;

высокопрочных, легких, экологически безопасных, водостойких конструкций на основе древесно-полимерных композиционных материалов для судостроения, железнодорожного транспорта, домостроения;

разработка высокотемпературных керамических композиционных материалов, обеспечивающих работоспособность, ресурс и надежность эксплуатации в условиях окислительных сред и продуктов сгорания топлива элементов теплонагруженных конструкций при температурах эксплуатации на 300 - 400 С выше существующих;

разработка металлических композиционных материалов для рабочих температур до 1600 С за счет армирования матриц на основе интерметаллидов Ti, Ni, Nb тугоплавкими оксидными волокнами, композиционных материалов на основе оксидалюминиевой керамики с рабочей температурой до 1350 С и диоксидциркониевой керамики с рабочей температурой до 2000 С, работоспособных в окислительных и реакционных средах, повышающих экономическую эффективность изготовления изделий на их основе;

разработка экономичных конструкционных и функциональных изотропных металлических композиционных материалов на алюминиевой, титановой, медной, магниевой матрице, армированной порошками (нанопорошками, нановолокнами) высокопрочных соединений и квазикристаллами с повышенными характеристиками прочности, модуля упругости, твердости и расширенным набором триботехнических свойств, позволяющих повысить экологичность широкого класса двигательных установок, снизить шум и эмиссию двигателей на 25 - 30 процентов;

разработка экологически безопасных полимерных композиционных материалов на основе жгутовых, тканых угле-, стекло-, органогибридных наполнителей, отвечающих новым техническим требованиям, в том числе в части функций адаптации, самодиагностики и расширения диапазона рабочих температур, и обеспечивающих при изготовлении трехслойных сотовых и монолитных конструкций уменьшение веса конструкции на 30 - 50 процентов по сравнению с чисто металлическими, снижение трудоемкости производства изделий в 1,5 раза, влагопоглощения на 15 - 20 процентов, повышение их герметичности, ресурса, надежности и экономической эффективности применения полимерных композиционных материалов в 1,5 - 2 раза.

Ожидаемый объем продаж к 2010 - 2011 годам функциональных материалов с принципиально новыми свойствами составит 1,1 млрд. рублей в год, композитов и керамических материалов - 500 млн. рублей в год, неметаллических материалов и покрытий - 330 млн. рублей в год.

2. Общемашиностроительные технологии

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов:

1) разработка технологий и автоматизированного оборудования для изготовления конструкций из композиционных материалов.

Будут созданы отечественные технологии, оборудование, современное опытное производство изделий из композиционных материалов с объемом производства на первом этапе до 1800 млн. рублей с последующим увеличением до 12600 млн. рублей в год.

Разработка новых технологий позволит создать конкурентоспособное высокоэффективное оборудование для изготовления конструкций из композиционных материалов при снижении веса конструкций авиационной, морской и наземной транспортной техники на 25 - 30 процентов и снижении стоимости элементов конструкций транспортной техники на 30 - 40 процентов.

Такое снижение веса и стоимости конструкций позволит повысить экономическую эффективность эксплуатации самолетов гражданской авиации не менее чем на 15 - 20 процентов.

По мере осуществления экспериментальных отработок новые технологии будут внедряться на серийных образцах космической, авиационной, судостроительной и другой техники;

2) создание типоряда термопластоавтоматов нового поколения для различных отраслей промышленности (атомной, авиационной, космической, оборонной и других).

Будут созданы термопластоавтоматы нового поколения производительностью в 1,5 - 2 раза выше существующих;

3) разработка технологий изготовления дисков и валов из жаропрочных сплавов нового поколения, производимых методом порошковой металлургии.

Реализация разработанных технологий обеспечит снижение трудоемкости изготовления продукции на 40 - 70 процентов и рост производительности обработки в 3 - 10 раз;

4) разработка ресурсосберегающих технологий и создание высокоскоростного, интегрированного оборудования для многокоординатной механообработки и оборудования для обработки металлов давлением.

Разработанные технологии позволят создать новое интегрированное оборудование на базе механотронных модулей для высокопроизводительной и высокоскоростной механической обработки деталей сложной формы, обеспечивающее повышение производительности в 3 - 10 раз, точности обработки в 3 - 5 раз и высокое качество изготовления деталей.

Указанные технологии будут применяться в производстве высокотехнологичной продукции (авиационной, ракетно-космической, морской техники, оборудования для топливно-энергетического комплекса, нефтедобычи, гидротурбостроения);

5) разработка технологической базы машиностроения на основе применения методов адаптивного прецизионного позиционирования инструмента на базе измерений в нанометровом диапазоне.

Реализация проекта позволит на 1 - 2 порядка повысить точность обработки деталей на модернизированных станках и создать новое высокоточное обрабатывающее оборудование для прецизионной обработки деталей с точностью до 10-9 м, что обеспечит технологическое перевооружение базовых отраслей промышленности Российской Федерации с использованием прецизионного оборудования, повышение конкурентоспособности отечественной станкостроительной продукции, а также создание широкой номенклатуры производимых на этом оборудовании товаров высокого качества;

6) разработка технологий создания автоматизированных систем проектирования, производства и сопровождения наукоемкой техники с использованием электронного документооборота.

Будут разработаны комплекс мероприятий по внедрению новых стандартов, обеспечивающих легитимное использование документации в электронной форме, порядок и механизмы использования нормативной базы при осуществлении практической деятельности, необходимые методические материалы и программное обеспечение, проведена промышленная апробация интегрированной системы;

7) создание технологий и оборудования для лазерной обработки, сварки трением интегральных конструкций, лазерного послойного синтеза деталей из металлических порошков, нанесения многофункциональных покрытий, в том числе специализированного оборудования и технологий сварки с использованием энергии трения интегральных конструкций летательных аппаратов, двигателей из алюминий-литиевых и титановых сплавов для авиации, морской техники, атомных и тепловых электростанций производительностью, превышающей в 5 - 10 раз современный уровень (ресурс изделий сложной техники будет повышен в 3 - 5 раз); разработка научно-технической, технологической и конструкторской документации на новые технологии сварки интегральных конструкций летательных аппаратов из высокопрочных алюминиевых сплавов;

8) создание технологии и оборудования для лазерного послойного синтеза деталей из металлических порошков.

Разработка новой технологии обеспечит создание оборудования, позволяющего сократить продолжительность технологической подготовки производства трудоемких изделий сложной формы в 3 - 5 раз и ускорить внедрение в производство новых изделий в среднем в 2,5 - 3 раза.

3. Базовые технологии энергетики

Технологии неядерной энергетики

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов:

1) создание технологий гарантированного электроснабжения для обеспечения безопасности особо ответственных объектов.

Работы по данному направлению обеспечат создание высокозащищенных систем внутреннего электроснабжения мощностью от 200 до 15000 кВт для объектов группы 1 (категория 1а) с использованием новых автономных источников энергии. В процессе выполнения работ будет создана демонстрационная энергетическая система и разработана основополагающая элементная база. Будут также разработаны опытные образцы компактных передвижных электростанций мощностью 100 - 200 кВт на основе генератора - силового преобразователя с микропроцессорным управлением с высокоскоростными (до 100 тыс. об/мин) газовыми турбинами с электромагнитными подшипниками для гарантированного электропитания потребителей. Реализация этих мероприятий позволит обеспечить как гарантированное энергоснабжение особо ответственных потребителей, так и широкое внедрение малой энергетики при строительстве объектов жилищно-коммунального хозяйства и промышленных объектов, удаленных от энергосетей;

2) создание технологий и оборудования для изготовления фотоэлектрических преобразователей и фотоприемных модулей на основе многослойных наноструктур.

Будут разработаны технологии и оборудование для изготовления фотоэлектрических преобразователей и фотоприемных модулей с коэффициентом полезного действия более 30 процентов и организовано на их основе производство космических солнечных батарей с удельным энергосъемом более 300 Вт/кв.м и увеличенным более чем в 2 раза сроком службы. Для получения "солнечного" электричества в наземных условиях будут разработаны технологии и переданы для промышленного производства наноструктурные фотопреобразователи и модули с коэффициентом полезного действия более 35 процентов при 1000-кратном концентрировании наземного солнечного излучения и в 1,5 - 2 раза меньшей стоимостью по сравнению с существующими преобразователями;

3) разработка ключевых технологий водородной энергетики.

Будут разработаны:

эффективные и безопасные методы и технологии получения, хранения и использования водорода, научные основы и базовые технологии развития атомно-водородной энергетики, опытные установки для производства синтетического топлива в составе атомно-водородных комплексов;

атомно-водородные комплексы и системы получения водорода с использованием возобновляемых источников энергии, включая биотехнологии;

энергосистемы малой и средней мощности (до 200 кВт) на базе электрохимических генераторов для транспортных средств и систем энергоснабжения специальных объектов;

технологии хранения и распределения водорода, обеспечивающие безопасность эксплуатации водородной инфраструктуры на всех этапах (от производства до использования водорода), включая элементную базу средств контроля и измерения;

агрегатная и электротехническая базы, обеспечивающие эффективное и безопасное функционирование всех систем водородной энергетики;

4) разработка базовых технологий силовой электроники - мощных полупроводниковых и вакуумных управляющих элементов и переключателей.

Будут разработаны технологии и освоено производство силовой элементной базы нового поколения для выпуска конкурентоспособных силовых полупроводниковых приборов, в которых остро нуждаются различные отрасли народного хозяйства, в том числе электроэнергетика, транспорт, машиностроение, добывающая промышленность, оборонная техника.

Будет решена задача импортозамещения и будут разработаны базовые технологии производства наиболее востребованных приборов для современной электропреобразовательной техники, отсутствие отечественного производства которых сегодня ставит под угрозу технологическую независимость и безопасность России, включая IGBT-модули, в том числе на ток до 3000А и напряжение до 6500 В, запираемые тиристоры с жестким выключением (IGCT) на ток до 6000 А, напряжение до 8000 В, "интеллектуальные" силовые приборы и модули с интегрированными элементами драйверов управления, самозащиты и самотестирования на ток до 2000 А, мощные светоуправляемые приборы с оптоволоконной гальванической развязкой цепи управления.

Наряду с силовыми полупроводниковыми приборами будут разработаны технологии вакуумных ключевых приборов, имеющие большую по сравнению с силовыми полупроводниковыми приборами электрическую прочность, быстродействие, стойкость к пробоям и воздействию электромагнитного излучения;

5) разработка технологий и оборудования для создания перспективных высокоэнергетических химических источников тока.

Разработка новых технологий и специального технологического оборудования позволит создать производство конкурентоспособных химических источников тока со следующими характеристиками:

удельная энергия до 200 - 600 Вт ч/кг (превышение существующего уровня в 2 - 5 раз);

удельная мощность до 150 - 1500 Вт/кг (превышение существующего уровня в 3 - 10 раз);

диапазон рабочих температур от минус 50 С до плюс 65 С;

срок сохраняемости до 20 лет, срок службы до 10 - 12 лет.

Реализация этого направления позволит:

создать современные высокоэффективные системы автономного электропитания особо ответственных энергопотребителей на промышленных и военных объектах;

увеличить сроки активного существования космических аппаратов;

повысить сроки функционирования переносных средств управления и связи;

увеличить эффективность и время функционирования морских погружных, буксируемых и сбрасываемых средств многоцелевого назначения;

повысить напряжение бортовой сети автомобильной и бронетанковой техники до 42 В, расширить температурный диапазон и увеличить время работы при стартерном режиме без снижения мощности;

исключить применение драгоценных металлов и сократить использование дефицитных материалов (в том числе иностранного производства) в качестве электроактивных и конструкционных компонентов химических источников тока.

Технологии ядерной энергетики нового поколения

Указанное технологическое направление предусматривает реализацию следующих комплексных проектов:

1) разработка и создание технологии и оборудования для получения новых видов ядерного топлива, в том числе уранплутониевого для реакторов различного назначения.

Реализация этого проекта позволит:

повысить конкурентоспособность ядерного топлива российского производства на мировом энергетическом рынке;

создать реакторы и ядерное топливо нового поколения повышенной безопасности с увеличением ресурса работы активных зон в 1,5 - 2 раза, способных работать как в стационарном, так и в маневренном энергетическом режиме;

снизить на 15 - 20 процентов себестоимость электроэнергии, вырабатываемой атомными электростанциями, за счет уменьшения доли топливной составляющей;

создать высокоэффективные ядерные энергетические установки для флота и малой атомной энергетики, в том числе плавучих энергоблоков, для районов Дальнего Востока и Крайнего Севера;

вовлечь в топливный цикл запасы оружейного плутония, что позволит существенно сократить потребность в уране, снизить затраты на горно-геологические работы и разделение изотопов урана;

2) создание конструкционных материалов, сплавов, соединений и технологий изготовления изделий из них для ядерной техники.

Реализация этого проекта позволит:

получать чистые по радиогенным и балластным примесям ядерные материалы для их последующего использования в оборонной и гражданской технике;

обеспечить прорыв в разработке материалов с особыми физическими свойствами (сверхпроводящий кабель, магнитные материалы со сверхвысокими параметрами, материалы с повышенным поглощением гамма-излучения и другими), что позволит существенно продвинуться в создании современной ядерной техники (ускорители, установки термоядерного синтеза, установки для перевозки ядерного топлива, ядерные энергетические установки различного назначения);

разработать новые технологии производства оболочечных и корпусных материалов тепловыделяющих элементов и активных зон реакторов различного назначения с целью повышения полноты выгорания ядерного топлива в 2 раза, увеличения ресурса работы корпусов реакторов до 60 лет и ускоренного снижения уровня наведенной активности;

3) разработка новых экономически и экологически эффективных технологий хранения, транспортировки и переработки отработанного ядерного топлива, других радиоактивных материалов и обращения с радиоактивными отходами.

Выполнение работ по указанному проекту позволит:

осуществить новый этап реализации концепции замкнутого ядерного топливного цикла, в процессе которого снизится стоимость переработки отработавшего ядерного топлива в 1,4 раза, сократится количество образующихся при этом среднеактивных отходов в 3 раза, высоко-активных в 1,5 раза, расход содовых реагентов в 10 раз, снизится объем продуктовых потоков в 1,5 раза;

разработать энергосберегающие, экономически эффективные, экологически безопасные технологии и аппаратуру обращения с высоко-активными отходами, в том числе решить вопросы их иммобилизации в минералоподобные матричные материалы, что позволит сократить объем высокоактивных отходов, подлежащих захоронению, и в несколько раз сократить производственные площади, необходимые для обращения с отходами;

4) разработка уникальных комплексных ядерно-физических технологий с использованием пучков нейтронов, электронов, ионов и лазерной плазмы для решения различных задач оборонного и гражданского назначения.

Разработка технологий, предусмотренных в указанном проекте, позволит:

создать портативные мобильные комплексы обнаружения взрывчатых делящихся веществ;

создать быстродействующие мобильные системы прецизионного таможенного контроля и мостовых конструкций;

разработать технологии и оборудование по лазерному обогащению элементов средних масс;

разработать новые материалы для изделий атомной промышленности;

создать методы и средства радионуклидной томографии для контроля высоконагруженных объектов и принципиально новой безреагентной технологии для дезинфекции питьевой воды и очистки сточных вод;

5) усовершенствование стендовой базы атомной энергетики.

Реализация проекта позволит:

продлить эксплуатацию исследовательского реактора МИР.М1 - уникальной и единственной в отрасли экспериментальной базы для испытаний элементов активных зон, обосновать работоспособность и безопасность вновь создаваемого топлива;

продлить ресурс эксплуатации систем и оборудования, повысить безопасность и привести системы органов управления реактора БОР-60 в соответствие с нормативной документацией, обеспечить непрерывную и безопасную эксплуатацию в течение продлеваемого срока.

4. Технологии перспективных двигательных установок

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов:

1) разработка критических технологий многоцелевого назначения и демонстрационных узлов для создания перспективных конкурентоспособных газотурбинных двигателей.

Разработка новых технологий позволит создавать конкурентоспособные газотурбинные двигатели различного назначения с принципиально новым уровнем основных технических и экономических показателей, включая:

повышение топливной экономичности на 20 - 30 процентов для энергоустановок, на 10 - 15 процентов для авиадвигателей;

приведение экологических характеристик в соответствие с перспективными международными нормами по шуму и эмиссии вредных выбросов;

увеличение ресурса двигателей в 2 раза;

снижение стоимости разработки, производства и эксплуатации в 1,5 - 2 раза.

Новые технологии также будут внедряться на эксплуатируемых образцах техники при их модернизации;

2) разработка критических технологий и образцов - прототипов высокоскоростных воздушно-реактивных двигателей, разработка технологий проектирования и изготовления теплонапряженных конструкций двигателей, охлаждаемых водородом и (или) углеводородным топливом, камер сгорания с рабочей температурой до 3000 К с использованием новых высокотемпературных материалов и покрытий.

Разработанные технологии позволят приступить к активному использованию области гиперзвуковых скоростей полета летательными аппаратами следующих типов:

трансконтинентальные гиперзвуковые самолеты с глобальной дальностью полета и крейсерской скоростью свыше 5000 - 8000 км/час;

многоразовые авиационно-космические транспортные системы, выводящие на околоземную орбиту полезную нагрузку массой 5 - 8 тонн с обеспечением принципиально новой техники вывода на орбиту без космодромов и отчуждаемых территорий с сокращением стоимости в 5 - 10 раз;

3) разработка технологии создания цилиндров низкого давления нового поколения для турбоустановок атомных и тепловых электростанций.

Работы по указанному направлению обеспечат создание отечественных конкурентоспособных быстроходных турбин большой и малой мощности для стационарных и судовых энергетических установок, а также для энергообъектов специального назначения, расположенных вдали от источников централизованного энергообеспечения.

Потребность российского рынка в газотурбинных двигателях для транспортных и стационарных газотурбинных установок составляет 300 - 600 млрд. рублей в год.

5. Химические технологии и катализ

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов:

1) разработка каталитических процессов и технологий производства отечественных наномодифицированных катализаторов нового поколения для более глубокой переработки нефтяного газового сырья в олефины, ароматические углеводороды и мономеры.

Реализация этого проекта позволит обеспечить разработку:

катализаторов глубокой переработки нефти и попутного газа, соответствующих мировому уровню, повышающих эффективность расходования природных ресурсов, обеспечивающих снижение загрязнения атмосферы Земли, содержащих значительно меньшее количество драгоценных металлов и имеющих существенно меньшую цену по сравнению с существующими катализаторами;

проектной документации по созданию или реконструкции типовых установок получения ароматических углеводородов и олефинов;

2) разработка технологий производства нового поколения полимерных композиционных материалов для экстремальных условий эксплуатации.

В рамках этого проекта предусматриваются:

разработка технологий производства термопластических резин специального назначения, обеспечивающих сокращение в 2,5 - 3,5 раза капитальных затрат на смесительное оборудование, в 1,5 - 2 раза затрат электроэнергии и производственных площадей по сравнению с существующими производствами;

разработка промышленных технологий переработки сверхмолекулярного полиэтилена и создание опытных и опытно-промышленных производств материалов и изделий на его основе.

Эти полимерные композиционные материалы необходимы для машиностроения, строительства, нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, электропромышленности, автомобилестроения, авиации, медицины, атомной промышленности и других отраслей. Использование полимерных композиционных материалов позволит сократить в 2 - 2,5 раза капитальные затраты на смесительное оборудование, в 1,5 - 2 раза - затраты на электроэнергию по сравнению с существующими технологиями;

3) разработка мембранно-каталитических материалов и технологий нового поколения.

Будут разработаны технологии для производства катализаторов, необходимых для получения высококачественного экологически чистого бензина, фторсодержащей продукции, масложировой продукции, мембранных материалов, используемых в сельском хозяйстве, химической промышленности, в металлургии и металлообработке, в пищевой промышленности и других отраслях.

В целом вновь разрабатываемые и осваиваемые катализаторы и технологии обеспечат к 2012 году производство продукции химического и нефтехимического комплекса России на сумму до 14 млрд. рублей ежегодно. 6. Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных

условиях

В рамках данного базового технологического направления предусматривается осуществление следующих комплексных проектов:

1) разработка технологий создания и прогнозирования перспективной судовой техники и технологий реализации технических средств XXI века, включая технологии использования в судовых энергетических установках водородного топлива.

Учитывая, что к настоящему времени традиционные конструктивные решения в области повышения экологической, конструктивной и навигационной безопасности эксплуатации судов практически исчерпали себя, в рамках этого направления будут разработаны принципиально новые технологические решения по созданию конкурентоспособных высокоэкономичных судов различного назначения, в том числе:

морских транспортных судов (универсальных сухогрузных, контей-неровозов, лесовозов, танкеров) в первую очередь ледового плавания с новыми обводами корпусов, конструкцией и материалом корпуса, обеспечивающими снижение энергозатрат при их эксплуатации и весовых характеристик на 10 - 15 процентов, повышенную на 20 - 25 процентов ледопроходимость, с увеличенной в 1,2 - 1,4 раза экономической эффективностью перевозок;

транспортных судов смешанного плавания с новыми типами движительно-рулевых комплексов, обеспечивающих увеличение скорости судов на 0,5 - 0,6 узла и повышение маневренности и управляемости судов;

новых типов автоматизированных промысловых судов (больших, средних и малых) для добычи и переработки рыбы и биологических ресурсов, а также производственно-транспортных рефрижераторов для работы в Мировом океане.

Целевыми показателями разрабатываемых технологий создания судов следующего поколения являются:

снижение затрат в процессе эксплуатации на 15 - 25 процентов;

повышение коэффициента безопасности эксплуатации судов в 2,5 раза;

снижение издержек производства (сокращение трудоемкости работ и сроков постройки судов в 1,5 - 2 раза);

2) разработка технологий создания сложных транспортно-технологических комплексов для работы в экстремальных условиях Арктики.

Для ускорения освоения природных и биологических ресурсов морей северных и восточных регионов России, Мирового океана и интенсификации использования трасс Северного морского пути будут разработаны новые передовые технологии и технические средства, обеспечивающие создание специальных судов.

Разработанные технологии позволят создать технические сооружения и транспортные средства, которые обеспечат освоение запасов углеводородов и минеральных ресурсов на российском арктическом шельфе, а также создать предпосылки для превращения Северного морского пути в регулярно действующую транспортную магистраль.

Будут разработаны новые технологические решения по повышению ледостойкости, ледопроходимости на 20 - 25 процентов и безопасности морской техники для работы на замерзающем шельфе, будет создан научно-технический задел для разработки перспективных высокоэффективных конкурентоспособных компонентов транспортных систем;

3) научное обеспечение разработок перспективных высокоэффективных конкурентоспособных компонентов транспортных систем.

Будут разработаны технологии, направленные на снижение сопротивления движению судов и создание высокоэффективных движителей, что должно обеспечить экономию в расходах на топливо до 20 процентов, конструктивную безопасность и снижение уровня аварийности на флоте за счет резкого увеличения ресурса сварных несущих конструкций морской техники, создание перспективных высокоэффективных конкурентоспособных компонентов транспортных систем;

4) разработка промышленных технологий для обеспечения конкурентоспособности производства компонентов систем водного транспорта.

Предусматривается разработка технологий для технического перевооружения и развития производственных мощностей, выпускающих такие технические средства транспортных систем, как транспортные и добывающие суда, плавсооружения, а также комплектующие изделия к ним (судовые энергоустановки, механизмы, устройства, движители, арматура, оборудование и приборы), в том числе на основе малоотходных или безотходных производств.

Разработанные промышленные технологии и оборудование позволят в 1,5 - 2 раза сократить продолжительность создания компонентов систем водного транспорта, обеспечив конкурентоспособность отечественных производственных предприятий на мировом рынке судостроительной продукции;

5) разработка технологий, обеспечивающих навигационную и экологическую безопасность вновь создаваемых конкурентоспособных транспортных средств.

Указанные технологии направлены на:

совершенствование ранее созданной номенклатуры средств автоматизации с целью поддержания объектов транспортных систем в состоянии, удовлетворяющем требованиям национальных регистров, доведения техники до уровня лучших зарубежных образцов и обеспечения возможности замещения импорта;

создание новых навигационных комплексов с использованием систем спутниковой связи по направлениям, связанным с аппаратурной интеграцией, созданием развитой системы обеспечения безопасности движения, выполнением требований эргономики для снижения роли человеческого фактора в причинах аварий и катастроф, внедрением экспертной системы "Помощник экипажа в опасных ситуациях" и новых технологий эксплуатации;

6) разработка и развитие технологий моделирования сложных транспортных технических систем в интересах внешнего проектирования и оценки тактико-технико-экономической эффективности транспортных систем (комплексный проект).

Будут разработаны новые технологии моделирования (комбинированного и операционно-динамического моделирования), что позволит повысить быстродействие вычислений при сохранении необходимой точности расчетов, обеспечить реализацию современных методов проектирования сложных транспортных систем и существенно сократить сроки их разработки.

Реализация базовых технологий направления приведет к снижению энергозатрат на эксплуатацию северного флота на 20 - 25 процентов, увеличению экономической эффективности перевозок в 1,2 - 1,4 раза, увеличению безопасности эксплуатации в 2,5 раза.

Объем реализованной продукции к 2012 - 2015 годам составит около 140 млрд. рублей.

7. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и

защиты человека от опасных заболеваний

В рамках данного базового технологического направления предусматривается разработка следующих комплексных проектов:

1) разработка технологий генной и клеточной инженерии для создания средств диагностики, профилактики и защиты человека от опасных заболеваний и биотерроризма. Разработка подходов персонализированной медицины с использованием достижений современной молекулярной медицины (фармакогеномика, протеомика, биоинформатика).

Будут созданы эффективные технологии получения современных лекарственных средств для лечения социально значимых заболеваний и медицины катастроф, включая:

цитокины и их антагонисты (интерфероны, интерлейкины и их рецепторы) - средства первого выбора противоинфекционной защиты и коррекции иммунитета организма для достижения адекватного ответа на патогены (будут разработаны протоколы для индивидуального подбора цитокинов и их индукторов, что обеспечит переход к персонализированной медицине);

терапевтические антитела для лечения опухолевых и аутоиммунных заболеваний, в том числе антидоты к наркотикам и отравляющим веществам;

генно-инженерные ферменты и препараты на их основе;

ростовые факторы и их ингибиторы, в том числе факторы роста сосудов при сердечно-сосудистых заболеваниях и их блокирования при опухолевых процессах;

гормоны, в том числе новые аналоги инсулина быстрого и пролонгированного действия, для лечения заболеваний эндокринной системы;

генно-инженерные факторы и компоненты крови, крайне необходимые для медицины катастроф и стихийных бедствий;

2) разработка биотехнологий получения принципиально новых медицинских препаратов на основе низкомолекулярных биорегуляторов для профилактики и лечения вирусных и бактериальных инфекций человека. Создание и развитие биотехнологической базы синтеза фарм-препаратов на основе белков, пептидов, нуклеозидов.

Будут созданы принципиально новые технологии и средства, основанные на современных достижениях молекулярной биологии, комбинаторной химии, предназначенные для предупреждения и терапии возвращающихся и возникающих инфекционных заболеваний (СПИД, гепатит, туберкулез, грипп, включая птичий), а также потенциальных агентов биотерроризма (возбудители сибирской язвы, ботулизма и других). Это позволит впервые организовать в России современный и мобильный технологический консорциум, включающий все стадии процесса создания эффективных средств профилактики и защиты человека от опасных инфекций, отвечающий международным тенденциям организации противовирусной и антибактериальной защиты на государственном уровне;

3) разработка технологий обнаружения и нейтрализации особо опасных инфекций и патогенных биотоксинов в живых организмах, продуктах питания и окружающей среде.

Будут разработаны:

современные технологии мониторинга опасных инфекций, включая чуму, сибирскую язву, сальмонеллез и другие, позволяющие осуществить их быстрое обнаружение и идентификацию;

новые технологии обнаружения природных биотоксинов, в том числе ботулинических, стафилококковых, столбнячного, дифтерийного, сибиреязвенного, холерного, рицина, микотоксинов, позволяющие проводить одновременный анализ более чем 10 токсинов;

оригинальные диагностические наборы для обнаружения и идентификации карантинных микроорганизмов;

средства нейтрализации токсинов в организме человека на основе человеческих антител (сибиреязвенного токсина, ботулинических нейротоксинов и других).

В результате будет создана технологическая платформа производства аналитических и терапевтических средств нового поколения против опасных инфекций и природных биотоксинов, попадающих в живые организмы в результате естественного инфицирования, террористических актов, техногенных и природных катастроф;

4) разработка технологий и организация производства современного оборудования для уничтожения опасных химических веществ, бактериальных и вирусных патогенов, находящихся в воздухе закрытых помещений.

Будут разработаны стационарные, мобильные, а также встраиваемые в вентиляционные каналы современные системы воздухоочистки на основе технологий фотокатализа для практического использования в закрытых специальных помещениях (клиниках, диспансерах, хирургических блоках, других медучреждениях) и на предприятиях химической, микробиологической промышленности для постоянной очистки воздуха, а также для использования в экстремальных ситуациях;

5) базовые технологии создания перспективных материалов, сорбентов, универсальных поглотителей, катализаторов для систем жизнеобеспечения, средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего и изолирующего типов, кожи человека, средств коллективной защиты, систем водоочистки и водоподготовки, систем промочистки.

Реализация мероприятий позволит:

устранить отставание от мирового уровня в области средств индивидуальной и коллективной защиты фильтрующего и изолирующего типов;

обеспечить возможность разработки и серийного производства средств защиты человека, конкурентоспособных на мировом рынке и имеющих опережающий уровень характеристик по сравнению с зарубежными аналогами (универсальность фильтрующе-поглощающих систем, снижение массогабаритных характеристик в 1,2 - 1,8 раза, снижение тепловых нагрузок на человека в средствах индивидуальной защиты на 50 процентов, увеличение времени безопасного пребывания в зоне заражения в 2 - 5 раз);

решить вопросы импортозамещения по средствам водоочистки и водоподготовки, исключить применение хлора и озона;

6) базовые технологии комплексного контроля экологического состояния окружающей среды на основе качественно новых принципов реализации радиометрического метода дистанционного контроля и метода молекулярных ядер конденсации.

Будут созданы:

технологии неразрушающего контроля средств индивидуальной и коллективной защиты человека на основе метода молекулярных ядер конденсации;

многоцелевые переносные автоматические приборы для осуществления неразрушающего контроля шихтовой части средств защиты фильтрующего типа;

многоуровневые системы дистанционного контроля состояния окружающей среды.

Разработанные технологии позволят:

снизить стоимость системы контроля и расширить область ее применения (контроль фильтро-вентиляционных установок метрополитена, ультрамалых течей, обнаружение скрытых закладок взрывчатых веществ);

повысить в 5 - 10 раз оперативность обнаружения техногенных эксцессов, достоверность информации, точность координатной привязки и оконтуривания зоны чрезвычайных происшествий;

обеспечить снижение затрат на 40 - 50 процентов при формировании единой государственной системы экологического мониторинга;

7) технологии диагностики и профилактики состояния здоровья человека.

Реализация программных мероприятий этого направления позволит:

повысить качество диагностики различных патологических изменений организма человека;

обеспечить оперативный мониторинг течения различных заболеваний в процессе лечения и диспансерного наблюдения;

формировать наиболее эффективные комплексные индивидуализированные программы лечения различных заболеваний;

объективно оценивать эффективность новых средств профилактики и лечения различных заболеваний, действие экологических (в том числе производственных), физических и химических факторов на организм человека с учетом индивидуальной чувствительности к ним, устанавливать специфику действия на анатомические и функциональные системы;

создать принципиально новую технологию лечения человека с помощью физических факторов (световая, ультразвуковая, лазерная и другие технологии), что позволит значительно сократить применение химических лекарственных средств.

8. Системно-аналитические исследования проблемы развития базовых

технологий

Работы по этому направлению предусматривают:

выявление мировых тенденций развития базовых технологий, обоснование приоритетов и разработку рекомендаций по реализации технологических проектов, обеспечивающих выполнение мероприятий Программы;

разработку информационных технологий для управления реализацией Программы;

разработку предложений по совершенствованию механизмов и нормативного правового обеспечения внедрения в промышленное производство базовых технологий, в том числе в сфере охраны и защиты прав Российской Федерации на разработанные технологии от несанкционированного использования;

исследование проблем развития базовых критических технологий;

проведение сравнительного анализа уровня развития отечественных технологий по отношению к мировому уровню.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Расходы на реализацию Программы с учетом подпрограммы составляют 99458 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 49549 млн. рублей, из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 35929 млн. рублей и на капитальные вложения - 13620 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 49909 млн. рублей.

Расходы на реализацию Программы без учета подпрограммы составляют 60998 млн. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 26349 млн. рублей, из них на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 20049 млн. рублей и на капитальные вложения - 6300 млн. рублей;

за счет средств внебюджетных источников - 34649 млн. рублей.

В Программе предусмотрено смешанное (бюджетное и внебюджетное) финансирование таких программных мероприятий, как разработка технологий и создание экспериментально-стендовой и опытно-производственной баз.

Источниками внебюджетных средств являются собственные средства организаций - исполнителей работ и привлеченные средства (кредиты банков, заемные средства других организаций, средства потенциальных потребителей технологий).

На этапах опытно-промышленного освоения технологий и создания соответствующих производств, требующих капитальных вложений, внебюджетные средства (собственные финансовые средства организаций - разработчиков технологий, в том числе амортизационного фонда, а также средства бизнес-структур, заинтересованных в коммерциализации технологий) используются для разработки проектно-сметной документации, проведения строительно-монтажных работ, модернизации инфраструктуры опытных производств и стендов.

Государственные капитальные вложения направляются на модернизацию и совершенствование экспериментально-стендового и испытательного оборудования, а также на реконструкцию и дооснащение опытного производства, необходимого для создания и освоения новых технологий. Это позволит выполнить на современном уровне предусмотренные Программой научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых технологий и обеспечить возможность внедрения результатов этих работ в производство.

Финансирование промышленного освоения новых технологий будет осуществляться с привлечением дополнительных внебюджетных источников в соответствии с разработанными исполнителями работ и согласованными с потенциальными потребителями технологий программами (планами) внедрения этих технологий в производство с оценкой необходимых затрат и источников их покрытия.

Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в приложении N 3, объемы финансирования Программы и подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников - в приложении N 4, распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам Программы - в приложении N 5. Замещение внебюджетных средств средствами федерального бюджета не допускается. V. Механизм реализации Программы, включающий в себя управление Программой

и взаимодействие государственных заказчиков

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров), предусматривающих разработку и поставку продукции для федеральных государственных нужд, заключаемых с исполнителями программных мероприятий по результатам проведения открытого конкурса.

Государственным заказчиком - координатором Программы и подпрограммы является Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, а государственными заказчиками Программы и подпрограммы - Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по науке и инновациям, Федеральное агентство по образованию, Федеральное космическое агентство, Российская академия наук и Сибирское отделение Российской академии наук.

Государственные заказчики Программы и подпрограммы проводят открытые конкурсы по соответствующим базовым технологическим направлениям и по их результатам заключают государственные контракты (договоры), предусматривающие выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях реализации государственной политики в области технологического развития.

Государственные заказчики Программы и подпрограммы обеспечивают реализацию инвестиционных проектов Программы в соответствии с их полномочиями.

Руководителем Программы является Министр промышленности и энергетики Российской Федерации, заместителем руководителя Программы - руководитель Федерального агентства по промышленности. Руководитель Программы несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Ответственность организаций - исполнителей программных мероприятий (проектов) предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации и положениями государственного контракта (договора).

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, выполняя функции государственного заказчика - координатора Программы и подпрограммы:

осуществляет контроль за деятельностью государственных заказчиков Программы и подпрограммы;

направляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации статистическую, справочную и аналитическую информацию о ходе реализации Программы;

направляет в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации сведения о заключенных контрактах (договорах), предусматривающих финансирование работ, в том числе работ, связанных с закупкой и поставкой продукции для федеральных нужд, а в Министерство образования и науки Российской Федерации - сведения о проектах, предусматривающих научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского назначения;

представляет ежегодно, до 1 февраля, в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации, а по проектам, предусматривающим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы гражданского назначения, - в Министерство образования и науки Российской Федерации по установленной форме доклад о ходе работ по реализации Программы, достигнутых результатах и эффективности использования финансовых средств;

подготавливает ежегодно предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, а также уточняет с учетом предложений Федерального агентства по промышленности и других государственных заказчиков Программы и подпрограммы механизм реализации Программы, целевые индикаторы и затраты на осуществление программных мероприятий;

организует экспертные проверки хода реализации отдельных мероприятий Программы;

вносит при необходимости в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации предложения о корректировке, продлении срока реализации Программы либо о прекращении ее выполнения;

подготавливает и до 1 марта 2012 г. представляет в установленном порядке в Правительство Российской Федерации, Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Система управления реализацией Программы предусматривает координацию мероприятий, предусмотренных Программой, с мероприятиями таких федеральных целевых программ, как "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007 - 2012 годы", "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года", "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года". Основные задачи координации мероприятий - исключение дублирования и максимально эффективное использование достижений в сфере разработки технологий.

Координация осуществляется межведомственными рабочими группами, создаваемыми совместно государственными заказчиками соответствующих программ.

Механизм управления реализацией Программы определяется положением об управлении реализацией Программы, которое разрабатывается Федеральным агентством по промышленности и утверждается руководителем Программы. Положение устанавливает также состав и функции экспертного совета по координации и научному сопровождению Программы. В состав экспертного совета входят ведущие ученые и специалисты страны в области технологического развития, представители государственных заказчиков Программы и подпрограммы.

VI. Оценка социально-экономической и экологической эффективности

Программы

Исходные данные для расчета социально-экономической эффективности Программы приняты в соответствии с данными, приведенными в приложении N 2 к Программе.

Социально-экономическая эффективность реализации Программы характеризуется следующими показателями.

Показатели коммерческой эффективности:

чистая прибыль предприятий - 47207 млн. рублей;

чистый дисконтированный доход - 30252,6 млн. рублей;

индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистому доходу предприятий - 1,71;

срок окупаемости (период возврата) инвестиций за счет всех источников финансирования по чистому доходу предприятий - 3 года;

внутренняя норма доходности инвестиций (при норме дисконтирования, принятой для расчета 0,15) - 1,73.

Показатели бюджетной эффективности:

налоги, поступающие в бюджет, - 70848,7 млн. рублей;

бюджетный эффект - 38388,1 млн. рублей;

срок окупаемости (период возврата) бюджетных средств по налоговым поступлениям - 1,5 года;

индекс доходности (рентабельность) бюджетных средств по налоговым поступлениям - 2,18;

удельный вес средств федерального бюджета (степень участия государства) в общем объеме финансирования - 0,766.

Основные показатели социально-экономической эффективности реализации Программы приведены в приложении N 6.

При определении коммерческой и бюджетной эффективности Программы по методике оценки социально-экономической эффективности Программы, приведенной в приложении N 7, были приняты следующие условия:

расчеты произведены с учетом фактора времени путем приведения (дисконтирования) будущих результатов к показателям расчетного года при норме дисконтирования 15 процентов;

величина всех налогов и отчислений, поступающих в бюджет и внебюджетные фонды, определена в соответствии Налоговым кодексом Российской Федерации;

расчеты всех экономических показателей произведены в действующих прогнозных ценах каждого года расчетного периода (2007 - 2011 годы) с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации до 2009 года дифференцированно для промышленной продукции и капитальных затрат.

Реализация Программы будет определять технологические возможности страны на длительную перспективу и создаст технологическую основу для повышения качества жизни, экономического роста и равноправного участия России в мировых рынках высокотехнологичной наукоемкой продукции.

Выполнение Программы позволит:

создать промышленно-технологическую основу для производства конкурентоспособной наукоемкой продукции нового поколения (авиационной и морской техники, автомобильного транспорта, машиностроительного и энергетического оборудования, информационно-управляющих систем), электронной компонентной базы, специальных материалов и другой высокотехнологичной продукции;

сформировать предпосылки для повышения темпов экономического роста за счет увеличения в структуре экономики доли продукции с высоким уровнем добавленной стоимости;

обеспечить сохранение и создание новых рабочих мест на предприятиях высокотехнологичных отраслей промышленности;

сократить общее отставание России от передовых стран, сохраняя и развивая достигнутый приоритет по ряду важных направлений, расширить возможности для равноправного международного сотрудничества в сфере высоких технологий;

создать эффективные средства защиты населения от опасных быстрораспространяющихся инфекций, а также сформировать основу развития и совершенствования систем защиты предприятий, населения и территорий России от поражения токсическими веществами при возможных террористических актах, техногенных и природных авариях и катастрофах;

обеспечить технологические возможности для улучшения экологической обстановки за счет применения высокоэффективных средств контроля и нейтрализации вредных выбросов в окружающую среду.

Приложение N 1

к федеральной целевой программе

"Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы Целевые индикаторы и показатели реализации федеральной целевой программы "Национальная технологическая

база" на 2007 - 2011 годы

(без подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы)

+--------------------------------------------------------------------------------------------------N
 |                        |    Единица    |  2007    |   2008    |   2009    |  2010    |   2011    |
 |                        |   измерения   |   год    |    год    |    год    |   год    |    год    |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |                           Обобщенные индикаторы и показатели Программы                           |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |Количество переданных  в|       -       |  8 - 12  | 41 - 47  |  61 - 69   | 49 - 56  |  56 - 62  |
 |производство технологий |               |          |          |            |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+----------+------------+----------+-----------|
 |Количество  патентов   и|       -       | 16 - 22  | 49 - 56  |  58 - 65   | 45 - 53  |  38 - 45  |
 |других       документов,|               |          |          |            |          |           |
 |удостоверяющих   новизну|               |          |          |            |          |           |
 |технологических решений |               |          |          |            |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+----------+------------+----------+-----------|
 |Количество         вновь|       -       | 11 - 17  | 42 - 48  |  55 - 63   | 45 - 53  |  42 - 52  |
 |разработанных           |               |          |          |            |          |           |
 |технологий,             |               |          |          |            |          |           |
 |соответствующих мировому|               |          |          |            |          |           |
 |уровню                  |               |          |          |            |          |           |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |            Индикаторы и показатели Программы по базовым технологическим направлениям             |
 |                                                                                                  |
 |                                   Технологии новых материалов                                    |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |Количество переданных  в|       -       |  3 - 4   |  26 - 28  |  36 - 37  | 26 - 27  |  27 - 28  |
 |производство технологий |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество  патентов   и|       -       | 10 - 11  |  27 - 28  |  35 - 36  | 19 - 20  |  16 - 17  |
 |других       документов,|               |          |           |           |          |           |
 |удостоверяющих   новизну|               |          |           |           |          |           |
 |технологических решений |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество         вновь|       -       |  6 - 8   |  28 - 29  |  38 - 39  | 24 - 25  |  17 - 18  |
 |разработанных           |               |          |           |           |          |           |
 |технологий,             |               |          |           |           |          |           |
 |соответствующих мировому|               |          |           |           |          |           |
 |уровню                  |               |          |           |           |          |           |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |                                Общемашиностроительные технологии                                 |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |Количество переданных  в|       -       |    1     |   4 - 5   |   8 - 9   |  9 - 10  |  9 - 10   |
 |производство технологий |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество  патентов   и|       -       |  1 - 2   |   4 - 5   |   8 - 9   |  8 - 9   |   5 - 6   |
 |других       документов,|               |          |           |           |          |           |
 |удостоверяющих   новизну|               |          |           |           |          |           |
 |технологических решений |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество         вновь|       -       |  1 - 2   |   2 - 3   |   4 - 5   |  5 - 6   |   7 - 8   |
 |разработанных           |               |          |           |           |          |           |
 |технологий,             |               |          |           |           |          |           |
 |соответствующих мировому|               |          |           |           |          |           |
 |уровню                  |               |          |           |           |          |           |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |                                  Базовые технологии энергетики                                   |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |Количество переданных  в|       -       |  1 - 2   |   3 - 4   |   4 - 5   |  4 - 5   |   4 - 5   |
 |производство  технологий|               |          |           |           |          |           |
 |- всего                 |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |в том числе в  отношении|       -       |    1     |   1 - 2   |   1 - 2   |  1 - 2   |     2     |
 |технологий       ядерной|               |          |           |           |          |           |
 |энергетики        нового|               |          |           |           |          |           |
 |поколения               |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество  патентов   и|       -       |  1 - 2   |   4 - 5   |   5 - 6   |  6 - 8   |   5 - 6   |
 |других       документов,|               |          |           |           |          |           |
 |удостоверяющих   новизну|               |          |           |           |          |           |
 |технологических решений,|               |          |           |           |          |           |
 |- всего                 |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |в том числе в  отношении|       -       |    1     |     2     |     3     |  3 - 4   |     3     |
 |технологий       ядерной|               |          |           |           |          |           |
 |энергетики        нового|               |          |           |           |          |           |
 |поколения               |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество         вновь|       -       |    1     |   2 - 3   |   4 - 5   |  4 - 6   |   6 - 8   |
 |разработанных           |               |          |           |           |          |           |
 |технологий,             |               |          |           |           |          |           |
 |соответствующих мировому|               |          |           |           |          |           |
 |уровню, - всего         |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |в том числе в  отношении|       -       |    1     |   1 - 2   |   2 - 3   |    3     |   4 - 5   |
 |технологий       ядерной|               |          |           |           |          |           |
 |энергетики        нового|               |          |           |           |          |           |
 |поколения               |               |          |           |           |          |           |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |                         Технологии перспективных двигательных установок                          |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |Количество переданных  в|       -       |  1 - 2   |   3 - 4   |   4 - 5   |  5 - 6   |   7 - 8   |
 |производство технологий |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество  патентов   и|       -       |  1 - 2   |   2 - 3   |   2 - 3   |  3 - 4   |   3 - 4   |
 |других       документов,|               |          |           |           |          |           |
 |удостоверяющих   новизну|               |          |           |           |          |           |
 |технологических решений |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество         вновь|       -       |  1 - 2   |   2 - 3   |   1 - 3   |  3 - 4   |   4 - 6   |
 |разработанных           |               |          |           |           |          |           |
 |технологий,             |               |          |           |           |          |           |
 |соответствующих мировому|               |          |           |           |          |           |
 |уровню                  |               |          |           |           |          |           |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |                                 Химические технологии и катализ                                  |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |Количество переданных  в|       -       |    -     |     1     |   5 - 6   |  1 - 2   |     1     |
 |производство технологий |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество  патентов   и|       -       |  2 - 3   |   6 - 8   |   4 - 6   |  3 - 4   |   3 - 4   |
 |других       документов,|               |          |           |           |          |           |
 |удостоверяющих   новизну|               |          |           |           |          |           |
 |технологических решений |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество         вновь|       -       |  1 - 2   |   4 - 5   |   3 - 4   |  2 - 3   |   1 - 3   |
 |разработанных           |               |          |           |           |          |           |
 |технологий,             |               |          |           |           |          |           |
 |соответствующих мировому|               |          |           |           |          |           |
 |уровню                  |               |          |           |           |          |           |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |          Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях          |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |Количество переданных  в|       -       |    1     |    1     |  1 - 3   |  1 - 2  |    3 - 4     |
 |производство технологий |               |          |          |          |         |              |
 |------------------------+---------------+----------+----------+----------+---------+--------------|
 |Количество  патентов   и|       -       |    -     |    1     |    1     |  2 - 3  |    3 - 4     |
 |других       документов,|               |          |          |          |         |              |
 |удостоверяющих   новизну|               |          |          |          |         |              |
 |технологических решений |               |          |          |          |         |              |
 |------------------------+---------------+----------+----------+----------+---------+--------------|
 |Количество         вновь|       -       |    -     |    1     |  1 - 2   |  2 - 3  |    1 - 2     |
 |разработанных           |               |          |          |          |         |              |
 |технологий,             |               |          |          |          |         |              |
 |соответствующих мировому|               |          |          |          |         |              |
 |уровню                  |               |          |          |          |         |              |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 | Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных  |
 |                                           заболеваний                                            |
 |--------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |Количество переданных  в|       -       |  1 - 2   |   3 - 4   |   3 - 4   |  3 - 4   |   5 - 6   |
 |производство технологий |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество  патентов   и|       -       |  1 - 2   |   5 - 6   |   3 - 4   |  4 - 5   |   3 - 4   |
 |других       документов,|               |          |           |           |          |           |
 |удостоверяющих   новизну|               |          |           |           |          |           |
 |технологических решений |               |          |           |           |          |           |
 |------------------------+---------------+----------+-----------+-----------+----------+-----------|
 |Количество         вновь|       -       |  1 - 2   |   3 - 4   |   4 - 5   |  5 - 6   |   6 - 7   |
 |разработанных           |               |          |           |           |          |           |
 |технологий,             |               |          |           |           |          |           |
 |соответствующих мировому|               |          |           |           |          |           |
 |уровню                  |               |          |           |           |          |           |
 +--------------------------------------------------------------------------------------------------+

Приложение N 2

к федеральной целевой программе

"Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

Мероприятия

федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------N
 |                               |  2007 -  | 2007 |2008 | 2009 |2010 | 2011 |Ожидаемые результаты            |
 |                               |2011 годы | год  | год | год  | год | год  |                                |
 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |                                        Технологии новых материалов                                         |
 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |                          Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы                          |
 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
 |1. |Технологии       металлов и|  3564*   | 298  | 436 | 552  | 984 | 1294 |                                |
 |   |сплавов, сварки и наплавки,|   1282   | 149  | 218 | 276  | 276 | 363  |                                |
 |   |в том числе:               |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |а)    по    конструкционным|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |корпусным сталям:          |          |      |     |      |     |      |создание          технологий для|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |изготовления       конструкций и|
 |   |хладостойкие до минус  60 С|          |      |     |      |     |      |изделий в обеспечение  разведки,|
 |   |хорошо          свариваемые|          |      |     |      |     |      |добычи и транспортировки        |
 |   |малоуглеродистые стали,    |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |в том числе  плакированные,|          |      |     |      |     |      |углеводородного сырья на  шельфе|
 |   |высокой          прочности,|          |      |     |      |     |      |северных морей;                 |
 |   |немагнитные   высокопрочные|          |      |     |      |     |      |изготовление  опытных   образцов|
 |   |нержавеющие  азотсодержащие|          |      |     |      |     |      |сталей в  промышленных   целях -|
 |   |стали;                     |          |      |     |      |     |      |2008 - 2009 годы,       передача|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |технологий      в       серийное|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |производство - 2010 - 2011 годы;|
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |б)    по    конструкционным|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |сталям для энергетики:     |          |      |     |      |     |      |создание технологий:            |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |стали и сплавы с повышенной|          |      |     |      |     |      |для  судового  и   стационарного|
 |   |жаропрочностью,            |          |      |     |      |     |      |энергомашиностроения,   в    том|
 |   |жаростойкостью            и|          |      |     |      |     |      |числе  паротурбинных  установок,|
 |   |коррозионной стойкостью;   |          |      |     |      |     |      |работающих               на паре|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |сверхкритических  (t  =    600 -|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |620 С, давление до 30 - 35  МПа)|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |параметров;                     |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |стали     с      повышенным|          |      |     |      |     |      |для      установок      глубокой|
 |   |сопротивлением  водородному|          |      |     |      |     |      |переработки  нефти  и  каменного|
 |   |охрупчиванию;              |          |      |     |      |     |      |угля в среде  водорода  высокого|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |давления           до           |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |30  МПа  и  при   температуре до|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |500 С,  а  также   принципиально|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |нового          технологического|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |оборудования  для   производства|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |водорода     в      промышленных|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |масштабах;                      |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |стали     с      повышенным|          |      |     |      |     |      |для   стационарных   и   судовых|
 |   |сопротивлением             |          |      |     |      |     |      |атомных реакторов  с  повышенной|
 |   |радиационному  и  тепловому|          |      |     |      |     |      |безопасностью,  увеличенным   до|
 |   |охрупчиванию,  отличающиеся|          |      |     |      |     |      |40 лет ресурсом  с  обеспеченным|
 |   |быстрым  спадом  наведенной|          |      |     |      |     |      |спадом  радиационной  активности|
 |   |активности;                |          |      |     |      |     |      |до   биологически    безопасного|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |уровня в течение 3 - 5 лет;     |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |стали      для      средств|          |      |     |      |     |      |для  обеспечения    надежности и|
 |   |безопасной транспортировки,|          |      |     |      |     |      |безопасности российских  атомных|
 |   |длительного      хранения и|          |      |     |      |     |      |энергетических   установок   для|
 |   |утилизации    отработавшего|          |      |     |      |     |      |стационарных и плавучих  атомных|
 |   |ядерного          топлива и|          |      |     |      |     |      |электростанций;                 |
 |   |радиоактивных отходов;     |          |      |     |      |     |      |организация производства опытных|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |партий    -    2008 - 2009 годы,|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |разработка      и       передача|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |промышленных       технологий на|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |серийные                заводы -|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |2010 - 2011 годы;               |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |в)    по    конструкционным|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |цветным металлам и сплавам:|          |      |     |      |     |      |создание технологий:            |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |малоактивируемые           |          |      |     |      |     |      |для корпусов ядерных реакторов и|
 |   |свариваемые       титановые|          |      |     |      |     |      |другого          энергетического|
 |   |сплавы и их полуфабрикаты; |          |      |     |      |     |      |оборудования;                   |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |высокопрочные   свариваемые|          |      |     |      |     |      |для  глубоководных   аппаратов с|
 |   |титановые сплавы с пределом|          |      |     |      |     |      |увеличенной глубиной погружения;|
 |   |текучести не менее 980 МПа;|          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |высокопрочный   свариваемый|          |      |     |      |     |      |прессованных      и      катаных|
 |   |коррозионностойкий         |          |      |     |      |     |      |полуфабрикатов  для    морских и|
 |   |экономнолегированный       |          |      |     |      |     |      |наземных  транспортных   средств|
 |   |скандием алюминий-магниевый|          |      |     |      |     |      |нового поколения;               |
 |   |сплав с пределом  текучести|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |не ниже 260 МПа;           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |конструкционные  металлы  и|          |      |     |      |     |      |для         экономнолегированных|
 |   |сплавы,       плакированные|          |      |     |      |     |      |жаропрочных              изделий|
 |   |орторомбическими           |          |      |     |      |     |      |энергетического  машиностроения,|
 |   |алюминидами титана;        |          |      |     |      |     |      |авиации и судостроения;         |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |медно-никелевый     сплав с|          |      |     |      |     |      |для  листов,     цельнотянутых и|
 |   |содержанием   10    -    12|          |      |     |      |     |      |сварных   труб,   обеспечивающих|
 |   |процентов никеля;          |          |      |     |      |     |      |повышение  в  1,5   -     2 раза|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |коррозионной стойкости  и  срока|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |эксплуатации;                   |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |алюминиево-железоникелевая |          |      |     |      |     |      |для упрочняемых судовых  гребных|
 |   |и    марганцево-алюминиевая|          |      |     |      |     |      |винтов с обеспечением  повышения|
 |   |бронзы   с     повышенными |          |      |     |      |     |      |их       коррозионно-усталостной|
 |   |в 1,5 раза характеристиками|          |      |     |      |     |      |прочности на 10 - 30 процентов; |
 |   |прочности;                 |          |      |     |      |     |      |организация опытно-промышленного|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |производства - 2010 - 2011 годы;|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |г) по технологиям сварки  и|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |наплавки:                  |          |      |     |      |     |      |создание технологий:            |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |новые сварочные материалы в|          |      |     |      |     |      |для сварки и наплавки изделий из|
 |   |виде   проволок   сплошного|          |      |     |      |     |      |низко-   и    высоколегированных|
 |   |сечения    и     порошковых|          |      |     |      |     |      |сталей,   титановых   и   медных|
 |   |проволок,  агломерированных|          |      |     |      |     |      |сплавов,          обеспечивающих|
 |   |и активирующих флюсов;     |          |      |     |      |     |      |повышение    их     коррозионной|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |стойкости в 1,2 - 2 раза, работы|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |удара     при      отрицательных|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |температурах   на   20   -    30|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |процентов    при    изготовлении|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |изделий топливно-энергетического|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |комплекса и транспортных систем;|
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |технологии сварки корпусных|          |      |     |      |     |      |для повышения качества сварки на|
 |   |сталей, титановых сплавов в|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |толщинах   до       550 мм,|          |      |     |      |     |      |20     -      40      процентов,|
 |   |технологии    сварки    под|          |      |     |      |     |      |производительности   труда   при|
 |   |флюсом и в  защитных  газах|          |      |     |      |     |      |сварке в 1,5  -  3  раза,  срока|
 |   |изделий                    |          |      |     |      |     |      |службы в 1,5 - 2 раза;          |
 |   |топливно-энергетического   |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |комплекса;                 |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |технологии       наплавки в|          |      |     |      |     |      |для    повышения     надежности,|
 |   |защитных газах  изделий  из|          |      |     |      |     |      |коррозионной стойкости  и  срока|
 |   |высокопрочных сталей новыми|          |      |     |      |     |      |службы изделий в 1,5 - 2 раза;  |
 |   |медно-никелевыми сплавами с|          |      |     |      |     |      |организация опытно-промышленного|
 |   |повышенной     коррозионной|          |      |     |      |     |      |производства - 2010 - 2011 годы;|
 |   |стойкостью  и  арматуры  из|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |титановых сплавов;         |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |д)  по   высокожаропроч-ным|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |литейным  и   деформируемым|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |никелевым сплавам:         |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |создание технологий:            |
 |   |вакуумная  выплавка   литых|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |супержаропрочных           |          |      |     |      |     |      |для уменьшения  в  2  -  3  раза|
 |   |безуглеродистых     сплавов|          |      |     |      |     |      |интервала           легирования,|
 |   |IV поколения  с    рением и|          |      |     |      |     |      |содержания  серы,    кислорода и|
 |   |рутением,                  |          |      |     |      |     |      |азота < 0,001  процента,  полная|
 |   |коррозионно-стойких        |          |      |     |      |     |      |утилизация         дорогостоящих|
 |   |сплавов,  деформируемых,  в|          |      |     |      |     |      |отходов;                        |
 |   |том    числе    свариваемых|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |сплавов    для     лопаток,|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |дисков,  жаровых     труб и|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |других   деталей   горячего|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |тракта;                    |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |газотурбинных двигателей  и|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |стационарных энергетических|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |газотурбинных установок;   |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |высокоградиентная          |          |      |     |      |     |      |для   изготовления     лопаток с|
 |   |(220   -   250   градус/см)|          |      |     |      |     |      |монокристаллической   структурой|
 |   |направленная кристаллизация|          |      |     |      |     |      |высотой до 1  м,  заготовок  для|
 |   |для                 отливки|          |      |     |      |     |      |дисков             малоразмерных|
 |   |крупногабаритных    лопаток|          |      |     |      |     |      |газотурбинных       двигателей и|
 |   |газотурбинных двигателей  и|          |      |     |      |     |      |газотурбинных         двигателей|
 |   |газотурбинных  установок  и|          |      |     |      |     |      |диаметром до 200 мм;            |
 |   |заготовок под деформацию;  |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |энергосберегающая          |          |      |     |      |     |      |для     изготовления      дисков|
 |   |изотермическая штамповка на|          |      |     |      |     |      |малоразмерных      газотурбинных|
 |   |воздухе дисков, в том числе|          |      |     |      |     |      |двигателей    и    газотурбинных|
 |   |из                    литой|          |      |     |      |     |      |двигателей  (диаметром  до   450|
 |   |монокристалличес-кой       |          |      |     |      |     |      |мм);                            |
 |   |заготовки;                 |          |      |     |      |     |      |для    повышения    коэффициента|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |использования        материала и|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |снижения трудоемкости в 2 раза; |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |сварка и диффузионная пайка|          |      |     |      |     |      |для  снижения  веса    деталей и|
 |   |супержаропрочных литейных и|          |      |     |      |     |      |трудоемкости до 30 процентов;   |
 |   |деформируемых  сплавов  для|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |конструкций       "блиск" и|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |"блинг";                   |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |горячее      изостатическое|          |      |     |      |     |      |для снижения пористости  отливок|
 |   |прессование   деталей    из|          |      |     |      |     |      |в                               |
 |   |жаропрочных      никелевых,|          |      |     |      |     |      |1,5  -  2   раза   и   повышения|
 |   |титановых                 и|          |      |     |      |     |      |эксплуатационных свойств;       |
 |   |интерметаллидных сплавов;  |          |      |     |      |     |      |организация             опытного|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |производства - 2010 - 2011 годы;|
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |е)    по        титановым и|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |интерметаллидным сплавам на|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |основе  никеля,    титана и|          |      |     |      |     |      |создание             технологий,|
 |   |ниобия:                    |          |      |     |      |     |      |обеспечивающих предел  прочности|
 |   |изотермическая экструзия  и|          |      |     |      |     |      |титановых сплавов  >  1030  МПа,|
 |   |штамповка,   термообработка|          |      |     |      |     |      |достижение  рабочих   температур|
 |   |полуфабрикатов для  лопаток|          |      |     |      |     |      |для интерметаллидных сплавов  на|
 |   |компрессора       низкого и|          |      |     |      |     |      |основе никеля, титана  и  ниобия|
 |   |высокого           давления|          |      |     |      |     |      |до 1250 С и на основе ниобия до |
 |   |газотурбинных установок  из|          |      |     |      |     |      |1400 С;                         |
 |   |жаропрочных       титановых|          |      |     |      |     |      |организация             опытного|
 |   |сплавов, интерметаллидов на|          |      |     |      |     |      |производства - 2010 - 2011 годы;|
 |   |основе никеля   (плотность |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |<  8,0  г/см3),    титана и|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |ниобия  (плотность  <   5,0|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |г/см3);                    |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |ж)     по     высокопрочным|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |алюминиевым,    сверхлегким|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |алюминийлитиевым,          |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |алюминийбериллиевым,       |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |коррозионно-стойким        |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |магниевым сплавам:         |          |      |     |      |     |      |создание технологий:            |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |вакуумная         выплавка,|          |      |     |      |     |      |для  повышения  выхода   годного|
 |   |рулонная                   |          |      |     |      |     |      |продукта       и        снижения|
 |   |холодная  прокатка   тонких|          |      |     |      |     |      |себестоимости   на   20   -   30|
 |   |листов,    многоступенчатые|          |      |     |      |     |      |процентов,             повышения|
 |   |режимы термообработки;     |          |      |     |      |     |      |характеристик        прочности и|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |коррозионной        стойкости до|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |20 процентов;                   |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |технология     герметизации|          |      |     |      |     |      |для снижения пористости литья  в|
 |   |отливок  из     магниевых и|          |      |     |      |     |      |2 раза, повышения выхода годного|
 |   |алюминиевых сплавов  новыми|          |      |     |      |     |      |продукта на 30 -  50  процентов,|
 |   |пропитывающими материалами;|          |      |     |      |     |      |повышения            температуры|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |эксплуатации на 100 С;          |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |деформация, а также  защита|          |      |     |      |     |      |для    повышения    коэффициента|
 |   |от коррозии и воспламенения|          |      |     |      |     |      |использования материала до 0,7 -|
 |   |магниевых сплавов;         |          |      |     |      |     |      |0,8                             |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |(с   0,4   -   0,5),    снижения|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |энергозатрат   на   50   -    60|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |процентов, весовой  экономии  на|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |10 - 30 процентов;              |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |сварка           плавлением|          |      |     |      |     |      |для снижения веса  на  15   - 20|
 |   |высокопрочных алюминие-вых,|          |      |     |      |     |      |процентов и трудоемкости  на  30|
 |   |алюминийлитиевых          и|          |      |     |      |     |      |процентов;                      |
 |   |магниевых сплавов;         |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |выплавка          слитков и|          |      |     |      |     |      |для     обеспечения      предела|
 |   |получение полуфабрикатов из|          |      |     |      |     |      |прочности  >  550  МПа,   модуля|
 |   |высокопрочных   бериллиевых|          |      |     |      |     |      |упругости  150 ГПа,   удлинения |
 |   |сплавов                    |          |      |     |      |     |      |на 5 - 8 процентов;             |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |разработка           технических|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |регламентов  на     технологии -|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |2007 год,  изготовление  опытных|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |образцов   -   2008 - 2009 годы,|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |передача            технологий в|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |промышленное производство -     |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |2010 - 2011 годы                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |2. |Технологии        аморфных,|   4808   | 436  | 538 | 638  |1381 | 1815 |                                |
 |   |квазикристаллических       |   1804   | 218  | 269 | 319  | 431 | 567  |                                |
 |   |материалов,                |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |интерметаллидов,           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |функционально-градиентных  |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |покрытий  и   перспективных|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |функциональных  материалов,|          |      |     |      |     |      |создание          технологий для|
 |   |в том числе:               |          |      |     |      |     |      |обеспечения:                    |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |каталитические   конверторы|          |      |     |      |     |      |степени    конверсии    до    80|
 |   |углеводородного     сырья в|          |      |     |      |     |      |процентов;                      |
 |   |водородное   топливо    для|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |гиперзвуковых   летательных|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |аппаратов,  корабельных   и|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |автомобильных систем;      |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |системы сепарации  водорода|          |      |     |      |     |      |эффективности очистки           |
 |   |на   основе    молекулярных|          |      |     |      |     |      |не ниже 99 процентов;           |
 |   |мембран;                   |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |эффективные      накопители|          |      |     |      |     |      |уровня водородопоглощения       |
 |   |водорода     на      основе|          |      |     |      |     |      |до 3 процентов;                 |
 |   |интерметаллидов;           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |альтернативные             |          |      |     |      |     |      |удельной  энергоемкости   более |
 |   |водоактивируемые  источники|          |      |     |      |     |      |250 Вт час/кг;                  |
 |   |энергии;                   |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |каталитические      системы|          |      |     |      |     |      |производительности до 10  м3/час|
 |   |очистки и опреснения воды; |          |      |     |      |     |      |для    мобильных     госпиталей,|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |центров реабилитации и больниц; |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |аморфные волокна Al2  O3  и|          |      |     |      |     |      |высокотемпературной             |
 |   |материалы из них;          |          |      |     |      |     |      |(1600 - 2000  К)   теплозащиты и|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |теплоизоляции  оплеток  кабелей,|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |огнезащитных экранов;           |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |керамические композиционные|          |      |     |      |     |      |температуры        эксплуатации |
 |   |материалы для газотурбинных|          |      |     |      |     |      |1350  -  1650  К,   прочности на|
 |   |установок-шнуров,          |          |      |     |      |     |      |изгиб 250  -  300  МПа,  высокой|
 |   |уплотнительных  материалов,|          |      |     |      |     |      |стойкости к истиранию и  ресурса|
 |   |оплеток термопар,  подложек|          |      |     |      |     |      |более  1000 часов,   стойкости в|
 |   |для катализаторов, фильтров|          |      |     |      |     |      |агрессивных средах;             |
 |   |очистки   выхлопных   газов|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |дизельных двигателей;      |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |керамические композиционные|          |      |     |      |     |      |рабочей температуры до 2000 К;  |
 |   |материалы               для|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |низкоинерционных           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |высокотемпературных        |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |термических установок;     |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |квазикристаллические       |          |      |     |      |     |      |высоконагруженных узлов трения с|
 |   |материалы                 и|          |      |     |      |     |      |рабочей   температурой     600 -|
 |   |металлокерамические        |          |      |     |      |     |      |700єС, не требующих смазки;     |
 |   |материалы, используемые для|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |сухих           подшипников|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |скольжения;                |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |квазикристаллические       |          |      |     |      |     |      |значительного расширения рабочих|
 |   |материалы                 и|          |      |     |      |     |      |характеристик   по   температуре|
 |   |металлокерамические        |          |      |     |      |     |      |применения,           контактным|
 |   |материалы, используемые для|          |      |     |      |     |      |давлениям, коэффициенту  трения,|
 |   |твердых смазок и присадок в|          |      |     |      |     |      |антиприхватывающим             и|
 |   |горюче-смазочных           |          |      |     |      |     |      |антифрикционным свойствам;      |
 |   |материалах,  прокладках   и|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |уплотнениях;               |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |лакокрасочные  покрытия  на|          |      |     |      |     |      |увеличения       износостойкости|
 |   |основе         эпоксидных и|          |      |     |      |     |      |покрытий  в  2  -  2,5    раза и|
 |   |полиамидных        матриц с|          |      |     |      |     |      |прочности сцепления в  1,5   - 2|
 |   |использованием             |          |      |     |      |     |      |раза;                           |
 |   |мелкодисперсных            |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |квазикристаллов   различных|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |типов;                     |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |многослойные               |          |      |     |      |     |      |повышения ресурса работы лопаток|
 |   |ионно-плазменные           |          |      |     |      |     |      |турбин в 1,5 - 2  раза,  рабочих|
 |   |упрочняющие      покрытия с|          |      |     |      |     |      |температур    до        1150 С, |
 |   |использованием             |          |      |     |      |     |      |стойкости  лопаток  промышленных|
 |   |неорганических   соединений|          |      |     |      |     |      |турбин,  работающих  в  условиях|
 |   |металлов            на базе|          |      |     |      |     |      |сульфидной коррозии  до  30  000|
 |   |имплантации      легирующих|          |      |     |      |     |      |часов;                          |
 |   |элементов  в  поверхностный|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |слой жаропрочных сплавов;  |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |фторполиуретановые защитные|          |      |     |      |     |      |атмосферостойкости  до  20   лет|
 |   |и  камуфлирующие    эмали и|          |      |     |      |     |      |вместо 5 - 9 лет;               |
 |   |системы    покрытий     для|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |антикоррозионной     защиты|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |алюминиевых,      магниевых|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |сплавов и сталей,  а  также|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |для защиты  от  атмосферных|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |воздействий      полимерных|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |композиционных материалов; |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |термопластичные   материалы|          |      |     |      |     |      |рабочей             температуры |
 |   |остекления   для    изделий|          |      |     |      |     |      |до    +170     -     180 С,     |
 |   |авиационной       техники и|          |      |     |      |     |      |ресурса  работы   до     15 лет,|
 |   |транспорта;                |          |      |     |      |     |      |"серебростойкости"       более 3|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |минут,  ударной  вязкости   (для|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |слоистого остекления) до 60 - 70|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |кДж/м2;                         |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |радиопоглощающие          и|          |      |     |      |     |      |коэффициента отражения - минус  |
 |   |экранирующие материалы  для|          |      |     |      |     |      |15  дБ  и  менее,   коэффициента|
 |   |обеспечения                |          |      |     |      |     |      |ослабления - не менее 10  дБ/мм,|
 |   |электро-магнитной          |          |      |     |      |     |      |обеспечения требований СанПиН по|
 |   |совместимости              |          |      |     |      |     |      |уровню           магнитного поля|
 |   |радиоэлектронной           |          |      |     |      |     |      |промышленной          частоты - |
 |   |аппаратуры;                |          |      |     |      |     |      |0,25 - 0,5 мкТл;                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |новые тиоколовые герметики;|          |      |     |      |     |      |плотности  1,2  -   1,25   г/см3|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |(вместо                         |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |1,8 г/см3);                     |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |пожаробезопасные           |          |      |     |      |     |      |сокращения      технологического|
 |   |термоэластопласты,         |          |      |     |      |     |      |цикла изготовления не менее  чем|
 |   |изготавливаемые           с|          |      |     |      |     |      |в 3 раза, рабочей температуры от|
 |   |использованием      способа|          |      |     |      |     |      |минус 60о до 180 С (вместо минус|
 |   |безотходной и безрастворной|          |      |     |      |     |      |40о до 160 С) в диапазоне частот|
 |   |динамической  вулканизации,|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |и          вибропоглощающие|          |      |     |      |     |      |100 - 2500 Гц;                  |
 |   |материалы   с    повышенной|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |стойкостью  к   воздействию|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |горюче-смазочных           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |материалов;                |          |      |     |      |     |      |                                |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |многослойные  структуры  на|          |      |     |      |     |      |создание         фотоуправляемых|
 |   |основе   бактериородопсина,|          |      |     |      |     |      |молекулярных   материалов    для|
 |   |синтетических  органических|          |      |     |      |     |      |супер-    и    нейрокомпьютеров,|
 |   |фотопреобразующих          |          |      |     |      |     |      |запоминающих          устройств,|
 |   |соединений;                |          |      |     |      |     |      |датчиков, светодиодных систем;  |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |фотонно-кристаллические    |          |      |     |      |     |      |создание   нанокомпозитов    для|
 |   |метаматериалы  с  гибридной|          |      |     |      |     |      |нового поколения элементной базы|
 |   |планарно-объемной          |          |      |     |      |     |      |информационных                 и|
 |   |топологией    на     основе|          |      |     |      |     |      |телекоммуникационных     систем,|
 |   |нанокомпозитов - коллоидных|          |      |     |      |     |      |планарных кристаллов   толщиной |
 |   |кристалл-полупроводников   |          |      |     |      |     |      |1   -   5   мкм      при размере|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |монокристаллических областей  не|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |менее   5x5   мм2    (количество|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |светоизлучающих      элементов -|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |1014/см-3, время переключения - |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |10-13 с, спектральный диапазон -|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |400 - 2000 нм);                 |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |разработка           технических|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |регламентов  на     технологии -|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |2007 - 2008 годы;               |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |изготовление опытных образцов  -|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |2008 - 2009 годы;               |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |организация производства опытных|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |партий - 2010 - 2011 годы       |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |3. |Разработка       полимеро-,|   1526   | 218  | 166 | 212  | 402 | 528  |                                |
 |   |керамо- и  металломатричных|   763    | 109  | 83  | 106  | 201 | 264  |                                |
 |   |композитов   и   технологий|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |создания   на   их   основе|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |многофункциональных,       |          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |конструкционных материалов,|          |      |     |      |     |      |                                |
 |   |в том числе:               |          |      |     |      |     |      |создание технологий:            |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |ударовиброзащитные         |          |      |     |      |     |      |для    наземных,     амфибийных,|
 |   |полимерные   композиционные|          |      |     |      |     |      |морских   транспортных   средств|
 |   |материалы   и    синтактные|          |      |     |      |     |      |нового поколения длиной до 50 м,|
 |   |пены;                      |          |      |     |      |     |      |сооружений   шельфовой    добычи|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |углеводородного           сырья,|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |крупногабаритных    многоярусных|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |надстроек   и   башенно-мачтовых|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |конструкций    сложной     формы|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |протяженностью    до    25    м,|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |высоконагруженных         рамных|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |фундаментов  под   виброактивное|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |оборудование размерами до 6х8 м;|
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |модифицированные           |          |      |     |      |     |      |для                  обеспечения|
 |   |антифрикционные            |          |      |     |      |     |      |работоспособности               |
 |   |угле-стеклопластики       и|          |      |     |      |     |      |в   диапазоне      температур от|
 |   |бронзофторопласты,         |          |      |     |      |     |      |сверхнизких  до   высоких,   при|
 |   |полимероматричные         и|          |      |     |      |     |      |смазке  водой   и   агрессивными|
 |   |керамоматричные композиты с|          |      |     |      |     |      |жидкостями    при     контактных|
 |   |высокой трещиностойкостью и|          |      |     |      |     |      |давлениях до 60 МПа и  скоростях|
 |   |износостойкостью          в|          |      |     |      |     |      |скольжения  до  40  м/сек,   при|
 |   |агрессивных   средах    для|          |      |     |      |     |      |сухом  трении   при   контактных|
 |   |узлов  трения     качения и|          |      |     |      |     |      |давлениях до 30 МПа и  скоростях|
 |   |скольжения;                |          |      |     |      |     |      |скольжения до 0,2 м/сек;        |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |композитные         анодные|          |      |     |      |     |      |для защиты металлоемких корпусов|
 |   |материалы   и     аноды для|          |      |     |      |     |      |плавучих     и      стационарных|
 |   |ледостойких          систем|          |      |     |      |     |      |ледостойких   морских    буровых|
 |   |электрохимической защиты от|          |      |     |      |     |      |платформ,  атомных   ледоколов и|
 |   |коррозии;                  |          |      |     |      |     |      |судов   ледового      плавания и|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |объектов Военно-Морского Флота; |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |водостойкие,               |          |      |     |      |     |      |для     обеспечения     создания|
 |   |многофункциональные        |          |      |     |      |     |      |высокопрочных,           легких,|
 |   |материалы     на     основе|          |      |     |      |     |      |экологически         безопасных,|
 |   |древесно-полимерных        |          |      |     |      |     |      |водостойких   конструкций    для|
 |   |композитов;                |          |      |     |      |     |      |судостроения,   железнодорожного|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |транспорта, домостроения;       |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |высокотемпературные        |          |      |     |      |     |      |для                  обеспечения|
 |   |(1300       -       1600 С)|          |      |     |      |     |      |работоспособности,     ресурса и|
 |   |керамические материалы  для|          |      |     |      |     |      |надежности эксплуатации деталей,|
 |   |деталей     и     элементов|          |      |     |      |     |      |работающих    в    окислительных|
 |   |теплонагруженных           |          |      |     |      |     |      |средах  и   продуктах   сгорания|
 |   |конструкций;               |          |      |     |      |     |      |топлива     при     температурах|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |эксплуатации на 300 - 400 С выше|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |существующих,   снижения    веса|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |деталей в 2 - 3  раза,  снижения|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |уровня     вредных      выбросов|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |энергетических         установок|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |транспортных           систем в |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |5   -    10    раз,    повышения|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |экономической      эффективности|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |технологических  операций    на |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |30  -  40 процентов  за    счет |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |снижения    их    энергоемкости,|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |материалоемкости и себестоимости|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |при  использовании  недефицитных|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |исходных компонентов;           |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |керамоматричные   композиты|          |      |     |      |     |      |для     обеспечения      высокой|
 |   |для             гибридных и|          |      |     |      |     |      |трещиностойкости               и|
 |   |керамических    подшипников|          |      |     |      |     |      |износостойкости      подшипников|
 |   |качения с высокой точностью|          |      |     |      |     |      |качения,            работающих в|
 |   |механической обработки;    |          |      |     |      |     |      |агрессивных           средах при|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |температурах свыше  2000 С,  для|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |двигателей, машин  и  механизмов|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |нового поколения  с  повышенными|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |показателями надежности;        |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |композиционные материалы на|          |      |     |      |     |      |для                  обеспечения|
 |   |основе    оксидоалюминиевой|          |      |     |      |     |      |работоспособности      деталей и|
 |   |керамики,     металлических|          |      |     |      |     |      |узлов  из   металлокерамического|
 |   |композиционных  материалов,|          |      |     |      |     |      |материала     и     композитного|
 |   |в  том  числе   экономичные|          |      |     |      |     |      |керамического   материала    при|
 |   |конструкционные           и|          |      |     |      |     |      |температурах     до      1400 С,|
 |   |функциональные   изотропные|          |      |     |      |     |      |работающих  в    окислительных и|
 |   |металлокерамические        |          |      |     |      |     |      |реакционных  средах,   повышения|
 |   |материалы на  Al,  Cu,  Mg,|          |      |     |      |     |      |экологичности  широкого   класса|
 |   |Ti, Ni,  Nb,  Мо  и  других|          |      |     |      |     |      |двигательных установок, снижения|
 |   |матрицах;                  |          |      |     |      |     |      |шума  и  эмиссии     двигателей |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |на 25 - 30 процентов;           |
 |---+---------------------------+----------+------+-----+------+-----+------+--------------------------------|
 |   |высокопрочные    полимерные|          |      |     |      |     |      |для адаптации, самодиагностики и|
 |   |композиционные материалы на|          |      |     |      |     |      |расширения   диапазона   рабочих|
 |   |основе  жгутовых,   тканых,|          |      |     |      |     |      |температур,    снижения     веса|
 |   |угле-, стекло-, органно-  и|          |      |     |      |     |      |конструкций     на     30      -|
 |   |гибридных наполнителей     |          |      |     |      |     |      |50 процентов,  при  изготовлении|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |трехслойных сотовых и монолитных|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |конструкций по сравнению с чисто|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |металлическими,         снижения|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |трудоемкости        производства|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |изделий      из       полимерных|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |композиционных материалов в  1,5|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |раза, влагопоглощения  на   15 -|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |20 процентов,          повышения|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |герметичности,         ресурса, |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |надежности    и    экономической|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |эффективности в 1,5 - 2 раза;   |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |разработка           технических|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |регламентов  на     технологии -|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |2007 год,                       |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |изготовление опытных образцов  -|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |2008 - 2009 годы,               |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |передача            технологий в|
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |промышленное производство -     |
 |   |                           |          |      |     |      |     |      |2010 - 2011 годы                |
 +------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 |2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты***

| годы** | год | год | год | год | год | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Реконструкция и техническое 982** - 148 180 360 294 создание опытного прокатного

перевооружение федерального 491 74 90 180 147 производства, модернизированного

государственного унитарного участка лазерной сварки,

предприятия "Центральный лаборатории физико-химического

научно-исследовательский анализа материалов, оснащенной

институт конструкционных современным аналитическим

материалов "Прометей", оборудованием***

г.Санкт-Петербург

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

науке и инновациям)

5. Реконструкция и техническое 1094** - 162 198 262 472 создание экспериментальной и

перевооружение федерального 547 81 99 131 236 лабораторно-исследовательской

государственного унитарного базы для отработки технологии

предприятия "Всероссийский литья, выплавки и получения

научно-исследовательский полуфабрикатов и деталей из

институт авиационных высокопрочных алюминиевых

материалов", г.Москва сплавов;

(государственный заказчик - создание интерметаллидных

Федеральное агентство по сплавов на основе никеля, титана

промышленности) и ниобия;

сверхлегких алюминийлитиевых,

алюминийбериллиевых,

коррозионно-стойких магниевых

сплавов, опытного производства

для промышленного освоения

разработанных технологий

получения конструкционных и

функциональных материалов и

конкурентоспособной продукции на

их основе;

создание опытно-производственных

участков по получению:

неметаллических материалов и

покрытий, высокотемпературных

оксидных волокнистых материалов,

аморфных, квазикристаллических

материалов, интерметаллидов и

функционально-градиентных

покрытий;

композиционных и керамических

материалов***

6. Реконструкция и техническое 490** - 88 100 108 194 создание экспериментальных

перевооружение открытого 245 44 50 54 97 производственных участков для

акционерного общества изготовления термохимических

"Холдинговая компания реакторов паровой конверсии

"Ленинец", углеводородного сырья***

г.Санкт-Петербург

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

промышленности)

7. Реконструкция и техническое 522** - 98 114 110 200 создание опытного производства

перевооружение федерального 261 49 57 55 100 для отработки технологий

государственного унитарного изготовления судокорпусных

предприятия "Средне-Невский конструкций из полимерных

судостроительный завод", композиционных материалов,

г.Санкт-Петербург, включающего автоматизированное

пос.Понтонный оборудование, обеспечивающее

(государственный заказчик - получение стабильных параметров

Федеральное агентство по изделий***

промышленности)

8. Реконструкция и техническое 132** - 20 22 50 40 создание опытного производства

перевооружение федерального 66 10 11 25 20 высокопрочных углеродных

государственного унитарного материалов, эксплуатируемых при

предприятия высоких температурах и

"Научно-исследовательский воздействии коррозионных сред***

институт "Графит", г.Москва

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

науке и инновациям)

9. Реконструкция и техническое 202** - 30 32 50 90 создание опытного комплекса

перевооружение открытого 101 15 16 25 45 технологического оборудования

акционерного общества для малотоннажного производства

"Научно-производственное радиопоглощающих композитов,

объединение "Магцентр", обладающих высокой прочностью и

г.Владимир минимальной массой***

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

промышленности)

10. Реконструкция и техническое 152** - 24 28 56 44 создание автоматизированного

перевооружение федерального 76 12 14 28 22 исследовательского стенда для

государственного унитарного проведения испытаний и

предприятия "Российский аттестации конструкционных

научный центр "Прикладная материалов с высокими

химия", теплофизическими параметрами***

г.санкт-Петербург

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

науке и инновациям)

11. Реконструкция и техническое 304** - 46 48 76 134 создание малотоннажного

перевооружение федерального 152 23 24 38 67 производства

государственного унитарного полимерно-композиционных и

предприятия "Обнинское керамических материалов с

научно-производственное высокими прочностными

предприятие "Технология", характеристиками***

г.Обнинск, Калужская

область

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

промышленности)

12. Реконструкция и техническое 152** - - 22 46 84 создание технологической базы

перевооружение открытого 76 11 23 42 для расширения производства

акционерного общества полимерных светодиодов***

"Светлана",

г.Санкт-Петербург

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

промышленности)

13. Реконструкция и техническое 422** - 56 36 118 212 создание

перевооружение открытого 211 28 18 59 106 опытно-производственного участка

акционерного общества для расширения производства

"Центральный композитных материалов на основе

научно-исследовательский бактериородопсина и материалов с

технологический институт запрещенной фотонной зоной для

"Техномаш", г.Москва обеспечения производства 3D

(государственный заказчик - структур оптической обработки

Федеральное агентство по информации***

промышленности)

По базовому 14350 952 1812 2182 4003 5401

технологическому 6075 476 906 1091 1526 2076

направлению "Технологии

новых материалов" - всего

в том числе:

научно-исследовательские и 9898 952 1140 1402 2767 3637

опытно-конструкторские 3849 476 570 701 908 1194

работы

капитальные вложения 4452 - 672 780 1236 1764

2226 336 390 618 882

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 |2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты

| годы | год | год | год | год | год | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Общемашиностроительные технологии

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

14. Разработка технологии и 1790 134 280 318 457 601 разработка технологических

автоматизированного 695 67 140 159 142 187 процессов изготовления препрегов

оборудования для по расплавной электронно-ионной

изготовления конструкций из и пленочной технологиям,

композиционных материалов опытного оборудования для

автоматизированной

многокоординатной (5 - 7

координат) выкладки (для силовых

конструкций летательных

аппаратов, широкохордных лопаток

из полимерных композиционных

материалов для авиадвигателей);

разработка технологии создания

ферменных конструкций из

композиционных материалов с

улучшенными весовыми

характеристиками и стоимостными

показателями

(на 30 - 40 процентов), опытного

оборудования для выкладки по

двум

видам технологий (выкладка

препрега на плоскую форму,

выкладка препрега на

криволинейную форму, в том числе

двойной кривизны, типа

"широкохордная лопатка");

создание технологии и опытного

оборудования для объемного

армирования (3D армирования) с

целью повышения живучести

конструкций из полимерных

композиционных материалов,

технологии и оборудования для

изготовления крупногабаритных

силовых деталей из полимерных

композиционных материалов

методом пропитки под давлением

(RТМ-технология);

изготовление опытного

оборудования - 2009 - 2011 годы

15. Создание типоряда 396 80 56 52 90 118 создание опытных образцов

термопластавтоматов нового 198 40 28 26 45 59 типоряда термопластавтоматов

поколения для различных нового поколения для различных

отраслей промышленности отраслей промышленности с

(атомной, авиационной, производительностью в 1,5 - 2

космической, оборонной раза выше существующих,

и других) изготовление опытных образцов -

2009 - 2010 годы,

внедрение в промышленное

производство - 2011 год

16. Разработка технологий 246 32 74 140 - - создание технологий изготовления

изготовления дисков и валов 123 16 37 70 дисков и валов из жаропрочных

из жаропрочных сплавов сплавов нового поколения,

нового поколения, обеспечивающие снижение

производимых методом трудоемкости на 40 -

порошковой металлургии 70 процентов, рост

производительности обработки

в 3 - 10 раз, передача

в промышленное производство -

2010 год

17. Разработка 1598 56 134 150 543 715 разработка технологии и

ресурсосберегающих 399 28 67 75 99 130 высокоскоростного,

технологий и создание многокоординатного,

высокоскоростного, интегрированного оборудования на

интегрированного базе мехатронных модулей с

оборудования для параллельной кинематикой,

многокоординатной интеллектуальными системами

механообработки и управления и линейными цифровыми

оборудования для обработки приводами для механической

металлов давлением обработки деталей из

высокопрочных сталей,

алюминиевых и титановых сплавов,

повышающие производительность в

3 - 10 раз, точность в 3 - 5

раз;

создание семейства гибких

станочных систем для

изготовления деталей по

модульной технологии в условиях

перекомпонуемого производства.

В результате выполненных

мероприятий получим сокращение в

3 - 5 раз трудоемкости

технологической подготовки

производства деталей,

сроков перехода на выпуск новых

деталей в 2 - 3 раза,

высокое качество изготовления

деталей;

организация опытного

производства (установочной

партии) станочных систем - 2011

год

18. Разработка технологической 546 208 152 186 - - разработка базового комплекса

базы машиностроения на 273 104 76 93 адаптивного прецизионного

основе применения методов позиционирования режущего

адаптивного прецизионного инструмента для управления

позиционирования инструментом непосредственно в

инструмента на базе ходе технологического процесса

измерений в нанометровом обработки на основе оптических

диапазоне измерений обрабатываемой

поверхности детали и

обрабатывающей поверхности

инструмента;

создание наноструктурированного

инструмента повышенной твердости

и износостойкости,

средств измерения размеров

обрабатываемой детали в процессе

обработки с точностью 10 нм и

временем измерения 1 мс,

средств локального измерения

физических характеристик

материала с пространственным

разрешением 50 нм;

создание установочной партии

станков и инструмента - 2011 год

19. Разработка технологий 2724 224 270 338 817 1075 разработка комплекса мероприятий

создания автоматизированных 1062 112 135 169 279 367 по внедрению документов новых

систем проектирования, стандартов, дополнений и

производства и изменений к существующим,

сопровождения наукоемкой обеспечивающих легитимное

техники, основанных на использование документации в

электронном электронной форме, порядка и

документообороте механизмов внедрения нормативной

базы в практическую

деятельность;

создание необходимого

программного обеспечения,

проведение промышленной

апробации интегрированной

системы;

масштабное тиражирование системы

- 2010 - 2011 годы

20. Создание технологий и 1000 54 56 82 349 459 создание специализированного

оборудования для лазерной 300 27 28 41 88 116 оборудования и технологии сварки

сварки, сварки трением с использованием энергии трения

интегральных конструкций, интегральных конструкций

нанесения летательных аппаратов и

многофункциональных двигателей из алюминийлитиевых и

покрытий титановых сплавов,

обеспечивающих

сокращение цикла изготовления

изделий в 5 - 10 раз, повышение

ресурса изделий в 3 - 5 раз;

создание опытно-промышленной

установки сварки линейным

трением в 2010 - 2011 годах,

лазерного сварочного

технологического оборудования

для изготовления

крупногабаритных изделий из

интегральных конструкций, в том

числе интегральных конструкций

летательных аппаратов

из высокопрочных алюминиевых

сплавов;

создание технологий и

специализированного оборудования

для нанесения самосмазывающихся

покрытий на инструменты и детали

машин (увеличение поверхностной

прочности инструментов и деталей

машин в 3 - 5 раз, снижение

коэффициента контактного трения

в 2 - 3 раза);

выпуск опытно-промышленной серии

оборудования - 2010 - 2011 годы

21. Создание технологии и 1140 44 34 70 429 563 применение технологии и

оборудования для лазерного 570 22 17 35 214 282 оборудования для лазерного

послойного синтеза деталей послойного синтеза деталей из

из металлических порошков металлических порошков сократит

продолжительность

технологической подготовки

производства трудоемких изделий

сложной формы в 3 - 5 раз и

ускорит запуск в производство

новых изделий в среднем в 2,5 -

3 раза; передача в промышленное

производство - 2011 год

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 |2008 |2009 |2010 |2011 | Ожидаемые результаты***

| годы** | год | год | год | год | год | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22. Реконструкция и техническое 200** - 30 36 48 86 создание опытного производства по

перевооружение 100 15 18 24 43 изготовлению деталей и

открытого акционерного крупногабаритных и ферменных

общества "Национальный конструкций из композиционных

институт авиационных материалов***

технологий", г.Москва

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

промышленности)

23. Реконструкция и техническое 150** - 26 30 34 60 создание опытного производства

перевооружение 75 13 15 17 30 для изготовления деталей

открытого акционерного повышенной точности,

общества "Национальный обеспечивающей

институт авиационных 3-кратную экономию

технологий", г.Москва остродефицитных сырьевых

(государственный заказчик - материалов с использованием

Федеральное агентство по оборудования послойного лазерного

промышленности) синтеза порошков из титановых

сплавов***

24. Реконструкция и техническое 40** - 6 10 8 16 создание специализированной

перевооружение 20 3 5 4 8 опытно-производственной базы для

открытого акционерного сварки трением и лазерной

общества "Национальный сварки***

институт авиационных

технологий", г.Москва

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

промышленности)

25. Реконструкция и техническое 408** - 52 60 106 190 создание стендового комплекса

перевооружение федерального 204 26 30 53 95 полунатурного моделирования

государственного унитарного процессов электронного

предприятия документооборота в промышленном

"Государственный производстве на основе

научно-исследовательский электронных средств

институт авиационных идентификации***

систем", г.Москва

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

промышленности)

26. Реконструкция и техническое 154** - 28 30 34 62 создание опытно-производственного

перевооружение открытого 77 14 15 17 31 участка для производства методом

акционерного общества порошковой металлургии дисков и

"Всероссийский институт валов из жаропрочных сплавов

легких сплавов", г.Москва нового поколения, обеспечивающего

(государственный заказчик - повышение жаропрочности (до

Федеральное агентство по 600 - 700 С) и сопротивлением к

промышленности) усталости и разрушениям

(в 1,5 - 2 раза)***

27. Реконструкция и техническое 90** - 12 24 20 34 создание опытного производства

перевооружение федерального 45 6 12 10 17 для диагностики конструкций и

государственного унитарного изделий машиностроения***

предприятия "Центральный

научно-исследовательский

институт имени академика

А.Н.Крылова",

г.Санкт-Петербург

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

промышленности)

28. Реконструкция и техническое 168** - 38 40 32 58 создание опытного производства

перевооружение 84 19 20 16 29 измерительных устройств для

открытого акционерного обеспечения производства станков

общества "Центральный с адаптивной системой управления

научно-исследовательский режущим инструментом***

технологический институт

"Техномаш", г.Москва

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

промышленности)

29. Реконструкция и техническое 58** - - 10 18 30 создание производственного

перевооружение открытого 29 5 9 15 участка по изготовлению системы

акционерного общества прецизионного адаптивного

"Станкостроительный завод управления режущим инструментом

"Красный пролетарий", для обеспечения модернизации и

г.Москва выпуска новых станков***

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

промышленности)

30. Реконструкция и техническое 92** - 12 24 32 24 создание опытного производства

перевооружение федерального 46 6 12 16 12 покрытий нового поколения для

государственного унитарного узлов трения***

предприятия "Центральный

научно-исследовательский

институт конструкционных

материалов "Прометей",

г.Санкт-Петербург

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

науке и инновациям)

По базовому 10800 832 1260 1600 3017 4091

технологическому 4300 416 630 800 1033 1421

направлению

"Общемашиностроительные

технологии" - всего

в том числе:

научно-исследовательские и 9440 832 1056 1336 2685 3531

опытно-конструкторские 3620 416 528 668 867 1141

работы

капитальные вложения 1360 - 204 264 332 560

680 102 132 166 280

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 | 2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты

| годы | год | год | год | год | год | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Базовые технологии энергетики

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

31. Создание технологий 756 58 98 120 207 273 создание высокозащищенных систем

гарантированного 278 29 49 60 60 80 внутреннего электроснабжения на

электроснабжения для мощности от 200 до 15000 кВт для

обеспечения безопасности объектов группы 1, категории 1а

объектов особо с использованием новых

ответственного автономных источников энергии, в

энергопотребления том числе атомных реакторов;

создание демонстрационной

энергетической системы и

элементной базы, компактных

передвижных электростанций

мощностью

100 - 200 кВт на основе

высокоскоростных (до 100 тыс.

об/мин) газовых турбин с

электромагнитными подшипниками

для использования широким кругом

автономных потребителей;

изготовление опытно-промышленных

образцов передвижных

электростанций мощностью

100 - 200 кВт на основе

высокоскоростных турбин -

2010 - 2011 годы

32. Создание технологий и 600 108 98 96 129 169 создание технологии

оборудования для 300 54 49 48 64 85 фотоэлектрических

изготовления преобразователей и фотоприемных

фотоэлектрических модулей с коэффициентом

преобразователей и полезного действия более

фотоприемных модулей на 30 процентов (в условиях

основе многослойных околоземного космоса) и

структур организация на их основе

производства космических

солнечных батарей с удельным

энергосъемом более 300 Вт/м2 и

увеличенным более чем в 2 раза

сроком службы;

создание технологии

фотопреобразователей и модулей с

коэффициентом полезного действия

более 35 процентов при

1000-кратном концентрировании

наземного солнечного излучения,

а также

оборудования для производства

наземных фотоэнергосистем,

обеспечивающих снижение в

1,5 - 2 раза стоимости

"солнечного" электричества;

планируемый годовой объем

производства - более 2000 млн.

рублей;

передача технологии в

производство начиная с 2009 года

33. Разработка ключевых 1260 178 126 144 351 461 создание атомно-водородных

технологий водородной 430 89 63 72 89 117 комплексов и системы получения

энергетики водорода с использованием

возобновляемых источников

энергии, включая биотехнологии;

создание энергосистемы малой и

средней мощности (до 200 кВт) на

базе электрохимических

генераторов для транспортных

средств и систем энергоснабжения

специальных объектов;

разработка технологий хранения и

распределения водорода,

обеспечивающих безопасность

эксплуатации водородной

инфраструктуры на всех этапах от

производства до использования

водорода, включая элементную

базу средств контроля и

измерения;

создание агрегатной и

электротехнической базы,

обеспечивающей эффективное и

безопасное функционирование всех

систем водородной энергетики;

передача технологий в

производство начиная с 2008 года

34. Базовые технологии силовой 848 74 126 144 218 286 разработка технологий для

электроники - мощных 424 37 63 72 109 143 изготовления:

полупроводниковых и сверхмощных IGBT-модулей на токи

вакуумных управляющих до 3000 А, напряжения до 6500 в;

элементов и переключателей запираемых тиристоров с

"жестким" управлением на токи до

6000 А, напряжения до 8000 В;

силовых полупроводниковых

приборов на основе широкозонных

материалов (карбид кремния и

алмаз);

вакуумных ключевых приборов,

имеющих электрическую прочность

до 150 кВ, быстродействие до нс,

стойкость к пробоям и

воздействию электромагнитного

излучения;

начало опытного производства -

2010 - 2011 годы

35. Разработка технологии и 680 52 98 106 183 241 разработка технологий для

оборудования для создания 340 26 49 53 92 120 создания литийионных

перспективных аккумуляторов и батареи на их

высокоэнергетических основе со следующими

химических источников тока показателями:

удельная энергия до 200 - 600

Вт ч/кг (превышение

существующего уровня в 2 - 5

раз);

удельная мощность до 150 - 1500

Вт/кг (превышение существующего

уровня в 3 - 10 раз);

диапазон рабочих температур от

минус 500 до плюс 650С;

срок сохраняемости до 20 лет,

срок службы до 10 - 12 лет.

Это позволит создать современные

высокоэффективные системы

автономного электропитания особо

ответственных энергопотребителей

на промышленных и военных

объектах, увеличить сроки

активного существования

космических аппаратов, повысить

сроки функционирования

переносных средств управления и

связи, снизить массогабаритные

характеристики средств военной и

гражданской техники, обеспечить

широкий диапазон температур их

функционирования, увеличить

эффективность и время

функционирования морских

погружных средств многоцелевого

назначения, повысить напряжение

бортовой сети автомобильной

техники до 42 В;

передача в опытное производство

литийионных аккумуляторов и

батарей на их основе - 2011 год

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 |2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты***

| годы** | год | год | год | год | год | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36. Реконструкция и техническое 266** - 32 50 102 82 создание стендов и

перевооружение 133 16 25 51 41 производственно-технологического

государственного унитарного оборудования для промышленного

предприятия "Всероссийский освоения сверхмощного

электротехнический институт электротехнического оборудования

имени В.И.Ленина", г.Москва (сверхмощных IGBT-модулей на токи

(государственный заказчик - до 3000 А, напряжение до 6500 в,

Федеральное агентство по запираемых тиристоров с "жестким"

науке и инновациям) управлением на токи до 6000 А,

напряжения до 8000 в)***

37. Реконструкция и 266** - 32 50 92 92 создание научно-исследовательской

техперевооружение 133 16 25 46 46 лабораторно-стендовой,

федерального опытно-производственной и

государственного унитарного учебно-лабораторной базы для

предприятия проведения исследований и

"Исследовательский центр стендовой отработки топливных

им.М.В.Келдыша", элементов и системы получения

г.Москва водорода с использованием

(государственный заказчик - возобновляемых источников

Федеральное космическое энергии,

агентство) обеспечения мелкосерийного

производства электрогенераторов

мощностью до 200 кВт***

38. Реконструкция и техническое 458** - 66 68 116 208 создание производства,

перевооружение 229 33 34 58 104 оснащенного современным

открытого акционерного оборудованием, для изготовления

общества литийионных аккумуляторов и

"Научно-технологическая батарей на их основе со

компания "Ригель", следующими показателями:

г.Санкт-Петербург удельная энергия до 200 - 600

(государственный заказчик - Вт ч/кг (превышение существующего

Федеральное агентство по уровня в 2 - 5 раз);

промышленности) удельная мощность до 150 - 1500

Вт/кг (превышение существующего

уровня в 3 - 10 раз);

диапазон рабочих температур от

минус 50о до плюс 65 С;

сохраняемость до 20 лет, срок

службы до 10 - 12 лет***

39. Техническое перевооружение 80** - 48 32 - - создание технологической базы,

производственного корпуса 40 24 16 оснащенной оборудованием для

государственного научного получения многослойных

учреждения "Институт гетеро-структур InGaAs/AlGaAs и

физических проблем" InAs/InGaSb с квантовыми ямами и

Сибирского отделения гетероструктур Ge/Si с квантовыми

Российской академии наук, точками с целью разработки

г.Новосибирск промышленной технологии

(государственный заказчик - фотоприемных модулей

Российская академия наук) инфракрас-ного диапазона с

параметрами выше мирового

уровня***

40. Реконструкция и техническое 126** - - 32 34 60 создание производственной базы

перевооружение федерального 63 16 17 30 для организации производства

государственного унитарного фотоприемных модулей

предприятия инфракрасного диапазона***

"Научно-производственное

предприятие "Пульсар",

г.Москва

(государственный заказчик -

Федеральное агентство по

промышленности)

41. Реконструкция и техническое 24** - 24 - - - создание технологической базы для

перевооружение 12 12 производства фотоэлектрических

государственного научного преобразователей и фотоприемных

учреждения модулей***

"Физико-технический

институт им.А.Ф.Иоффе"

Российской академии наук,

г.Санкт-Петербург

(государственный заказчик -

Российская академия наук)

42. Реконструкция и техническое 132** - - 28 52 52 создание технологической базы для

перевооружение федерального 66 14 26 26 производства фотоэлектрических

государственного унитарного преобразователей и фотоприемных

предприятия модулей***

"Научно-производственное

предприятие "Квант",

г.Москва

(государственный заказчик -

Федеральное космическое

агентство)

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 | 2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты

| годы | год | год | год | год | год | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технологии ядерной энергетики нового поколения

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

43. Разработка и создание 842 146 164 206 141 185

технологии и оборудования 421 73 82 103 70 93

для получения новых видов

ядерного топлива для разработка и создание технологий

реакторов различного и оборудования обеспечат:

назначения, в том числе: повышение в ядерных реакторах

малых энергетических установок

создание и лицензирование энерговыработки на 40 процентов,

ядерного топлива использование урана с

дисперсионного типа и обогащением до 20 процентов в

твэлов на его основе; соответствии с международной

программой нераспространения

ядерных материалов, создание

предпосылок для экспорта этих

установок;

изготовление ядерного топлива

дисперсионного типа - 2009 -

2010 годы;

создание ядерного топлива повышение технико-экономических

с низким обогащением; показателей производства,

безопасности и эксплуатационной

надежности исследовательских

реакторов, обеспечение

конкурентоспособности российских

твэлов и тепловыделяющей сборки

на мировом рынке, расширение

возможностей экспорта

тепловыделяющей сборки

(реализация поручения

президентов Российской Федерации

и США по разработке топлива

низкого обогащения для

использования в

исследовательских реакторах от

24 февраля 2005 г. (г.

Братислава));

реакторные испытания ядерного

топлива с низким обогащением -

2008 год,

серийное производство

низкообогащенного топлива

начиная с 2011 года;

создание ядерного топлива универсальное технологическое

с инертной матрицей; решение для утилизации малых

актинидов, повышение

безопасности реакторов в случае

аварийных ситуаций;

разработка технологического

регламента - 2009 год,

реакторные испытания ядерного

топлива с инертной матрицей -

2011 год;

создание повышение коэффициента

опытно-промышленного воспроизводства активной зоны,

производства выгодного сочетания

высокоплотного нитридного теплофизических свойств и

топлива для быстрых связанной с этим безопасностью

реакторов нового поколения работы реактора;

повышенной мощности разработка регламента и

технологической инструкции на

изготовление нитридного топлива

- 2010 год

44. Создание конструкционных 756 128 142 178 133 175

материалов и сплавов, 378 64 71 89 67 87

технологий изготовления создание конструкционных

изделий из них для ядерной материалов и сплавов для изделий

техники, в том числе: ядерной техники обеспечит:

создание технологии получение циркония с низким

производства (менее 0,005 процента)

конкурентоспособной содержанием гафния, возможность

циркониевой продукции, создания новых поколений

обеспечение снижения материалов со сроком

себестоимости производства эксплуатации до 6 и более лет и

циркония в 2 - 2,5 раза за возможность повышения мощности

счет значительного ядерных реакторов;

снижения затрат на разработка технологического

разделение циркония и регламента - 2009 год,

гафния; разработка технологической

инструкции - 2010 год;

разработка перспективных использование оболочечных

технологий изготовления материалов быстрых реакторов

дисперсно-упрочненных нового поколения с повышенными

ферритно-мартенситных параметрами эксплуатации;

сталей и особо передача технологий в

тонкостенных труб из них промышленное производство -

для оболочек твэлов; 2010 - 2011 годы;

промышленное освоение увеличение ресурса

малоактивируемых основных энергетического оборудования

и сварочных материалов перспективных атомных

применительно к энергетических установок XXI

оборудова-нию атомных века различного назначения,

энергетических установок повышение экологической

повышенной надежности и безопасности при эксплуатации,

ресурса; снижение дозовых нагрузок на

персонал при проведении

ремонтных работ, удешевление

процесса утилизации радиационно

опасного оборудования после

завершения срока службы;

увеличение ресурса основного

оборудования атомных

энергетических установок

в 1,5 - 2 раза, а также снижение

уровня наведенной

радиоактивности в 100 и более

раз;

разработка нормативной

документации на малоактивируемые

материалы - 2009 год;

создание технологических создание отсутствующего в

процессов производства настоящее время промышленного

гафния, сплавов на его производства гафния,

основе и изделий из гафний позволяющего исключить импорт

содержащих материалов гафния и повысить экспортный

потенциал России;

разработка технологических

регламентов на процессы

получения изделий из гафния и

его сплавов - 2010 год

45. Разработка новых 746 140 156 194 111 145

экономически и 373 70 78 97 55 73

экологически эффективных

технологий хранения,

транспортировки и разработка эффективных

переработки отработанного технологий хранения,

ядерного топлива, других транспортировки и переработки

радиоактивных материалов и отработанного ядерного топлива

обращения с радиоактивными обеспечит:

отходами, в том числе:

создание экологически минимизацию количества вторичных

безопасных отходов, снижение затрат на

ресурсосберегающих утилизацию радиоактивных отходов

технологий и оборудования по сравнению с действующей

переработки отработанного технологией, создание нового

ядерного топлива, прогрессивного оборудования,

кондиционирования, обеспечивающего высокое качество

отверждения радиоактивных отвержденных форм радиоактивных

отходов и транспортировки отходов, осуществление

радиоактивных материалов; отверждения текущих и

накопленных радиоактивных

отходов с получением

экологически безопасных форм,

что приведет к снижению риска

техногенных радиоактивных аварий

и обеспечению безопасной

транспортировки радиоактивных

материалов;

разработка технологических

регламентов на технологии - 2009

- 2010 годы;

создание комбинированной сокращение в 2 - 5 раз объемов

технологии дезактивации с вторичных отходов, что удешевит

использованием дальнейшее обращение с ними,

паро-инжекционного метода сократит количество реагентов,

необходимых для дезактивации, и

позволит получить вторичные

отходы в компактной форме;

разработка технологического

регламента технологии

дезактивации - 2009 год,

внедрение технологии в

промышленное производство -

2010 - 2011 годы

46. Разработка уникальных 344 40 44 56 88 116 обеспечение высокоэффективной

комплексных 172 20 22 28 44 58 очистки металлических

ядерно-физических поверхностей технологического

технологий оборудования и помещений от

с использованием пучков радиоактивного загрязнения на

нейтронов, электронов, месте их размещения при

ионов и лазерной плазмы отсутствии вторичных жидких

для решения различных радиоактивных отходов и

задач оборонного и пониженных дозовых нагрузок на

гражданского назначения, в персонал, уменьшение количества

том числе: образующихся жидких

создание мобильного радиоактивных отходов в 30 раз и

комплекса лазерной более;

дезактивации объектов изготовление

атомной промышленности и опытно-промышленного образца

Военно-Морского Флота; мобильного комплекса лазерной

дезактивации - 2008 год;

разработка технического проекта

промышленной установки лазерной

дезактивации - 2010 год;

внедрение пучковых методов повышение эксплуатационных

модификации поверхностных свойств турбинных лопаток,

свойств материалов с целью увеличение срока их службы,

повышения эксплуатационных уменьшение потерь, связанных с

свойств высоконагруженных остановкой турбогенераторов для

объектов техники; замены лопаток, устранение

нетехнологичных операций при

изготовлении лопаток, что дает

экономию электроэнергии и

исключение экологически вредных

последствий производства;

выпуск опытной партии турбинных

лопаток - 2010 год;

разработка технологии и создание опытного производства

технологического длинномерных высокотемпературных

оборудования 2-го сверхпроводников высокого

поколения качества, а также новых

высокотемпературных электрофизических устройств на

сверхпроводников методом их основе, которые могут

лазерного напыления применяться при создании систем

ускорителей заряженных частиц,

установок термоядерного синтеза,

криомашин, генераторов,

накопителей энергии,

трансформаторов;

выпуск опытно-промышленной

партии высокотемпературных

сверхпроводников 2-го поколения

- 2011 год

47. Усовершенствование 510 46 54 66 149 195 создание усовершенствованной

стендовой базы атомной 255 23 27 33 74 98 базы обеспечит сохранение и

энергетики, продление развитие уникальных реакторных

эксплуатации установок и стендов для

исследовательского испытаний элементов активных

реактора МИР.М1, зон, обоснования

реакторной установки работоспособности и безопасности

БОР-60 и других топлива вновь создаваемых, а

экспериментальных стендов также совершенствования топлива

и установок атомной существующих ядерных

энергетики энергетических установок,

продление ресурса эксплуатации

систем и оборудования, повышение

безопасности реакторных

установок и обеспечение

непрерывной и безопасной

эксплуатации в течение

продлеваемого срока;

разработка документации и

программы проведения

модернизации - 2008 год;

проведение работ по модернизации

- 2009 - 2011 годы

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 |2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты***

| годы** | год | год | год | год | год | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

48. Реконструкция и 236** - 40 82 42 72 создание:

техническое перевооружение 118 20 41 21 36 опытно-экспериментальных

федерального участков и пилотных

государственного технологических установок для

унитарного предприятия создания ядерного топлива нового

"Всероссийский поколения повышенной

научно-исследовательский безопасности с увеличением

институт неорганических ресурса работы активных зон в

материалов им. 1,5 - 2 раза;

А.А.Бочвара", г.Москва демонстрационных установках и

(государственный заказчик экспериментальных участков по

- Федеральное агентство по выпуску опытно-промышленных

атомной энергии) партий ядерного топлива для

реакторных и промышленных

испытаний;

опытно-промышленного

производства высокоплотного

нитридного топлива***

49. Реконструкция и 160** - 40 32 32 56 создание опытно-промышленных

техническое перевооружение 80 20 16 16 28 участков по производству

федерального циркониевых сплавов с повышенным

государственного уровнем свойств для применения в

унитарного предприятия ядерных энергетических установок

"Всероссийский для флота и малой ядерной

научно-исследовательский энергетики,

институт неорганических выпуску опытно-промышленных

материалов им. партий конструкционных

А.А.Бочвара", г.Москва материалов нового поколения с

(государственный заказчик целью расширения номенклатуры

- Федеральное агентство по выпускаемых изделий из них для

атомной энергии) ядерной энергетики и других

отраслей промышленности***

50. Реконструкция и 166** - 50 40 30 46 создание экспериментальных

техническое перевооружение 83 25 20 15 23 участков и пилотных установок

федерального для отработки технологий

государственного хранения, транспортировки и

унитарного предприятия переработки отработанного

"Всероссийский ядерного топлива с целью

научно-исследовательский снижения риска техногенных

институт неорганических аварий, связанных с хранением

материалов им. радиоактивных отходов, и решения

А.А.Бочвара", г.Москва экологических проблем на

(государственный заказчик предприятиях отрасли***

- Федеральное агентство по

атомной энергии)

51. Реконструкция и 104** - 21 33 18 32 создание опытно-промышленных

техническое перевооружение 52 10,5 16,5 9 16 участков и мобильных комплексов

федерального для контроля высоконагруженных

государственного объектов атомной техники,

унитарного предприятия обнаружения взрывчатых веществ,

"Всероссийский а также приборов для контроля и

научно-исследовательский управления защиты атомных

институт технической реакторов с целью повышения

физики и автоматизации", безопасности атомной

г. Москва энергетики***

(государственный заказчик

- Федеральное агентство по

атомной энергии)

По технологическому 3864 500 711 887 744 1022

направлению "Ядерные 1932 250 355,5 443,5 371 512

технологии нового

поколения" - всего

в том числе:

научно-исследовательские и 3198 500 560 700 622 816

опытно-конструкторские 1599 250 280 350 310 409

работы

капитальные вложения 666 - 151 187 122 206

333 75,5 93,5 61 103

По базовому 9360 970 1459 1757 2228 2946

технологическому 4380 485 729,5 878,5 983 1304

направлению "Базовые

технологии энергетики" -

всего

в том числе:

научно-исследовательские и 7342 970 1106 1310 1710 2246

опытно-конструкторские 3371 485 553 655 724 954

работы

капитальные вложения 2018 - 353 447 518 700

1009 176,5 223,5 259 350

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 | 2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты

| годы | год | год | год | год | год | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технологии перспективных двигательных установок

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

52. Разработка критических 986 103,2 169 195,2 224 294,6 создание технологий для

технологий и 453 51,6 84,5 97,6 94,7 124,6 отработки

демонстрационных узлов в конструктивно-технологических

обеспечение создания решений узлов авиадвигателей и

высокоэффективных энергоустановок нового

малошумных надежных поколения, обеспечивающих:

малоступенчатых повышение коэффициента полезного

компрессоров и действия на 2 - 5 процентов,

вентиляторов выполнение перспективных

сертификационных требований к

безопасности эксплуатации,

соответствие экологических

характеристик требованиям

международных норм по шуму;

проведение экспериментальных

исследований опытных образцов -

2010 - 2011 годы

53. Разработка критических 864 90,4 148,2 171 196,3 258,1 создание технологий для

технологий и 412 45,2 85,5 89,5 117,7 отработки

демонстрационных узлов в 74,1 конструктивно-технологических

обеспечение создания решений узлов авиадвигателей и

высокоэффективных надежных энергоустановок нового

обладающих большим поколения, обеспечивающих:

ресурсом соответствие экологических

высокотемпературных турбин характеристик требованиям

и экологически чистых международных норм по эмиссии

камер сгорания вредных выбросов, увеличение

температуры газа перед турбиной

для авиадвигателей до

1900 - 2100 К, для

энергоустановок - до 1700 - 1800

К, увеличение наработки

двигателя до отправки в ремонт в

2 раза, увеличение ресурса

основных деталей авиадвигателей

гражданской авиации до 20 - 40

тыс. циклов, энергоустановок до

10 - 15 тыс. циклов;

проведение экспериментальных

исследований опытных образцов -

2010 - 2011 годы

54. Отработка критических 1234 131 211,6 244,2 279,6 367,6 создание технологий для

технологий в системе 527 65,5 122,1 100,9 132,7 отработки

базового газогенератора 105,8 конструктивно-технологических

для семейства авиационных решений узлов авиадвигателей и

двигателей нового энергоустановок нового

поколения и газотурбинных поколения, обеспечивающих:

установок для повышение топливной

топливно-энергетичес-кого экономичности на 10 - 15

комплекса, транспорта и процентов в отношении

других отраслей экономики авиадвигателей,

на 20 - 30 процентов - в

отношении энергоустановки;

улучшение весовых характеристик

авиадвигателей на 10 - 15

процентов для гражданской

авиации, на

40 - 50 процентов - для военной

авиации;

уменьшение стоимости

производства и эксплуатации

более чем в 1,5 - 2 раза;

снижение затрат на создание

каждого нового типа двигателя

на 8 - 9 млрд. рублей,

сокращение срока создания

двигателя до

4 - 5 лет;

проведение экспериментальных

исследований базового

газогенератора - 2010 -

2011 годы

55. Разработка критических 1202 123,6 206,2 238 274 360,2 создание технологий для

технологий и 551 61,8 103,1 119 115,4 151,7 использования гиперзвуковых

образцов-прототипов скоростей полета с числами Маха

высокоскоростных 5 - 15 в диапазоне высот

воздушно-реактивных Н = 18 - 45 км крылатыми

двигателей в обеспечение летательными аппаратами

создания силовых установок следующих типов:

для гиперзвуковых трансконтинентальные

летательных аппаратов гиперзвуковые самолеты с

космического и глобальной дальностью полета и

гражданского назначения. крейсерской скоростью

Разработка технологий 5000 - 8000 км/час (сокращение

проектирования и времени полета в 3 - 5 раз);

изготовления многоразовые

теплонапряженных авиационно-космические

конструкций двигателей, транспортные системы со

охлаждаемых водородом и стартовой массой 350 тонн,

(или) углеводородным выводящие на околоземную орбиту

топливом камер сгорания с любого наклонения без

рабочей температурой до космодромов и отчуждаемых

3000 К с использованием территорий полезную нагрузку

новых высокотемпературных массой 5 - 8 тонн, с

материалов и покрытий соответствую-щим сокращением

стоимости

в 5 - 10 раз (снижение затрат на

вывод полезной нагрузки на

1 - 5 млрд. рублей);

проведение стендовых испытаний

образцов - 2010 - 2011 годы

56. Технологии создания 170 17,8 29 33,6 38,7 50,9 создание технологий для освоения

цилиндров низкого давления 85 8,9 14,5 16,8 19,4 25,4 производства отечественных

нового поколения для конкурентоспособных быстроходных

турбоустановок атомных и турбин большой и малой мощности

тепловых электростанций для стационарных и судовых

энергетических установок, а

также для энергообъектов

специального назначения с

повышенной экономичностью;

изготовление опытного образца

цилиндра низкого давления - 2009

- 2011 годы

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 |2008 |2009 | 2010 |2011 год| Ожидаемые результаты***

| годы** | год | год | год | год | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57. Реконструкция и 1098** - 164 294 226 414 создание экспериментальной

техническое перевооружение 549 82 147 113 207 базы для отработки новых

федерального технологий газотурбинных

государственного установок гиперзвуковых

унитарного предприятия двигателей и проведения

"Центральный институт исследовательских, доводочных

авиационного и сертификационных

моторостроения имени испытаний***

П.И.Баранова", г.Москва

(государственный заказчик

- Федеральное агентство по

промышленности)

58. Реконструкция и 422** - 62 114 88 158 создание

техническое перевооружение 211 31 57 44 79 опытно-экспериментального

открытого акционерного производства для отработки

общества "Корпорация экспериментальных интегральных

"Тактическое ракетное конструкций гиперзвуковых

вооружение", г.Королев летательных аппаратов***

(государственный заказчик

- Федеральное агентство по

промышленности)

59. Реконструкция и 66** - 11 17 14 24 создание модельных и натурных

техническое перевооружение 33 5,5 8,5 7 12 стендов парогазовых турбин для

федерального обеспечения экспериментального

государственного подтверждения технических

унитарного предприятия характеристик цилиндров

"Всероссийский низкого давления и оценки

научно-исследовательский и эффективности новых

проектно-конструкторский технических решений***

институт атомного

энергетического

машиностроения", г. Москва

(государственный заказчик

- Федеральное агентство по

промышленности)

По базовому 6042 466 1001 1307 1340,6 1927,4

технологическому 2821 233 500,5 653,5 583,9 850,1

направлению "Технологии

перспективных двигательных

установок" - всего

в том числе:

научно-исследовательские и 4456 466 764 882 1012,6 1331,4

опытно-конструкторские 2028 233 382 441 419,9 552,1

работы

капитальные вложения 1586 - 237 425 328 596

793 118,5 212,5 164 298

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 | 2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты

| годы | год | год | год | год | год | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Химические технологии и катализ

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

60. Каталитические процессы и 963 124 168 183 211 277 создание технологий для

технологии производства 481,5 62 84 91,5 105 139 производства катализаторов и

отечественных процессов глубокой переработки

наномодифицированных углеводородного сырья,

катализаторов нового соответствующих мировому уровню,

поколения для более а по селективности выходов

глубокой переработки продуктов - превышающих его;

нефтяного и газового сырья изготовление промышленной

в олефины, ароматические установки по переработке

углеводороды и мономеры попутных газов и проведение

испытаний промышленных партий

катализаторов в глубоком

каталитическом крекинге тяжелых

фракций нефти на российских

нефтеперерабатывающих заводах -

2010 - 2011 годы

61. Технологии производства 1030 168 60 76 314 412 создание технологий для

нового поколения 315 84 30 38 70 93 производства:

полимерных композиционных термопластичных резин

материалов для специального назначения,

экстремальных условий обеспечивающих в 2,5 - 3,5 раза

эксплуатации сокращение капитальных затрат на

смесительное оборудование,

сокращение в 1,5 - 2 раза затрат

электроэнергии и

производственных площадей по

сравнению с существующими

производствами;

металлизированных

теплоотражающих слоистых

резинотканевых и

полимернотканевых материалов;

слоистых резинотканевых и

полимернотканевых материалов

широкого спектра свойств;

резинотканевых и

полимернотканевых материалов для

строительной индустрии;

опытного производства

термопластичных резин и тканевых

материалов на его основе

мощностью 500 т/год и с

ежегодным

объемом реализации

300 млн. рублей;

создание промышленных технологий

по переработке

сверхмолекулярного полиэтилена,

опытного и опытно-промышленного

производства:

сверхпрочных волокон из

сверхмолекулярного полиэтилена,

используемых для производства

средств бронезащиты;

композиционных материалов, в том

числе резинотехнических,

включающих сверхмолекулярный

полиэтилен для увеличения

морозостойкости, работающих в

экстремальных условиях с

высокими нагрузками;

защитных покрытий металлических

поверхностей на основе

сверхмолекулярного полиэтилена

для горнодобывающего

оборудования и других изделий.

Экономический эффект от

внедрения разработанных

технологий и материалов на его

основе составит не менее 570

млн. рублей в год;

производство катализаторов на

промышленных установках

полимеризации -

2010 - 2011 годы

62. Мембранно-каталитические 1333 148 234 254 301 396 создание технологий и их

материалы и технологии 666,5 74 117 127 150,6 197,9 промышленные испытания для

нового поколения производства катализаторов и

процессов получения экологически

чистого ("зеленого") бензина,

фторсодержащей продукции,

масложировой продукции,

мембранных материалов;

промышленное производство

катализаторов гидрирования и

риформинга - 2009 год,

промышлен-ное производство

масложировой продукции,

экологически чистого бензина с

пониженным содержанием ароматики

- 2010 - 2011 годы.

Экономический эффект от

внедрения этих разработок должен

составить не менее 10,5 млрд.

рублей в год

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 |2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты***

| годы** | год | год | год | год | год | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

63. Реконструкция и 260** - 32 72 56 100 создание линии по производству

техническое перевооружение 130 16 36 28 50 сверхпрочного волокна из

федерального сверхмолекулярного

государственного полиэтилена***

унитарного предприятия

"Научно-исследовательский

институт синтетического

волокна с

экспериментальным

заводом", г. Тверь

(государственный заказчик

- Федеральное агентство по

промышленности)

64. Реконструкция и 60** - 12 16 32 - создание опытной технологической

техническое перевооружение 30 6 8 16 линии по производству

государственного научного лекарственных субстанций из

учреждения "Институт сырья растительного

катализа" Сибирского происхождения для лечения

отделения Российской СПИДа***

академии наук,

г.Новосибирск

(государственный заказчик

- Российская академия

наук)

65. Реконструкция и 160** - 28 40 92 - создание опытного производства

техническое перевооружение 80 14 20 46 углеродкомпозиционных

государственного научного наноразмерных материалов и

учреждения "Институт катализаторов на их основе***

проблем переработки

углеводородов" Сибирского

отделения Российской

академии наук, г. Омск

(государственный заказчик

- Российская академия

наук)

По базовому 3806 440 534 641 1006 1185

технологическому 1703 220 267 320,5 415,6 479,9

направлению "Химические

технологии и катализ" -

всего

в том числе:

научно-исследовательские и 3326 440 462 513 826 1085

опытно-конструкторские 1463 220 231 256,5 325,6 429,9

работы

капитальные вложения 480 - 72 128 180 100

240 36 64 90 50

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 | 2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты

| годы | год | год | год | год | год | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технологии морской техники, функционирующей в экстремальных природных условиях

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

66. Разработка технологий 2026 94 184 298 626 824 создание технологий для

создания и прогнозирования 613 47 92 149 140 185 обеспечения повышения

перспективной судовой технического уровня продукции и

техники и технологий повышения ее

реализации технических конкурентоспособности на

средств XXI века, включая внутреннем и внешнем рынках

технологии использования в (снижение затрат в процессе

судовых энергетических эксплуатации судов на

установках водородного 15 - 25 процентов, повышение на

топлива 20 - 25 процентов

ледопроходимости, повышение

коэффициента безопасности

эксплуатации судов в 2,5 раза,

снижение издержек производства);

передача технологии

прогнозирования перспективной

судовой техники соответствующим

организациям в 2010 - 2011 годах

67. Разработка технологий 2026 94 184 298 626 824 создание технологий технических

создания сложных 613 47 92 149 140 185 сооружений и транспортных

транспортно-технологичес- средств, обеспечивающих освоение

ких комплексов для работы запасов углеводородов и

в экстремальных условиях минеральных ресурсов на

Арктики российском арктическом шельфе,

превращение Северного морского

пути в регулярно действующую

транспортную магистраль,

повышение ледостойкости,

ледопроходимости и безопасности

морской техники для работы на

замерзающем шельфе, создание

научно-технического задела для

разработки перспективных

высокоэффективных

конкуренто-способных компонентов

транспортных систем;

корректировка Правил

конструирования ледовых судов и

объектов с учетом перехода их на

круглогодичную эксплуатацию -

2009 - 2010 годы

68. Научное обеспечение 1536 94 140 226 465 611 создание технологий в области

разработок перспективных 568 47 70 113 146 192 прикладной гидродинамики,

высокоэффективных обеспечивающих снижение

конкурентоспособных сопротивления воды и льда

компонентов транспортных движению судов, создание

систем высокоэффективных (до

20 процентов экономии в расходах

на топливо) движителей,

технологий, обеспечивающих

существенное повышение

конструктивной безопасности

морских объектов, работающих в

ледовых условиях, и снижение

уровня аварийности на флоте;

создание экспериментальных

образцов новых типов движителей

ледовых судов к 2011 году

69. Разработка промышленных 886 56 80 131 267 352 создание промышленных технологий

технологий для обеспечения 443 28 40 65,5 133,7 175,8 для технического перевооружения

конкурентоспособности и развития производственных

производства компонентов мощностей по выпуску технических

систем водного транспорта средств транспортных систем

(транспортные, добывающие суда и

плавсооружения) и комплектующих

изделий к ним, в том числе на

основе малоотходных или

безотходных производств,

сокращение в 1,5 - 2 раза

продолжительности создания

морской техники для работы в

арктических условиях,

обеспечение

конкурентоспособности

отечественных производственных

предприятий на мировом рынке

судостроительной продукции;

передача новых технологий в

производство - 2008 - 2011 годы

70. Разработка технологий, 886 42 76 124 278 366 разработка технологий для

обеспечивающих 443 21 38 62 139 183 создания новых навигационных

навигационную и комплексов с использованием

экологическую безопасность систем спутниковой связи и

вновь создаваемых совершенствования ранее

конкурентоспособных созданной номенклатуры средств

транспортных средств автоматизации с целью доведения

техники до уровня лучших

зарубежных образцов и

обеспечения возможности

замещения импортного

оборудования;

разработка технологий управления

физическими полями в системе

"человек-технический

объект-окружающая среда" с целью

снижения шума, вибрации и

электромагнитных полей на

транспорте и

транспортно-производственных

комплексах;

разработка специализированной

морской приборной техники,

предназначенной для оснащения

технических средств (в том числе

судов и платформ) разведки и

добычи углеводородного сырья на

морском шельфе;

создание опытных образцов новых

навигационных комплексов -

2008 - 2009 годы, опытных

образцов специализированной

приборной техники - 2009 -

2011 годы

71. Разработка технологий 1640 122 114 184 527 693 разработка новых технологий

операционного 620 61 57 92 177 233 моделирования:

моделирования сложных комбинированного способа

транспортных технических моделирования, позволяющего

систем в интересах существенным образом повысить

внешнего проектирования и быстродействие вычислений при

оценки сохранении точности расчета

тактико-технико-экономиче- выходных показателей

ской эффективности эффективности;

транспортных систем способа

(комплексный проект) операционно-динамического

моделирования, обеспечивающего

реализацию современных методов

проектирования сложных

транспортных систем и

существенное сокращение сроков

их разработки

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 |2008 |2009 | 2010 | 2011 | Ожидаемые результаты***

| годы** | год | год | год | год | год | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

72. Реконструкция и 1026** - 170 188 236 432 создание стендовой базы для

техническое перевооружение 513 85 94 118 216 решения проблем

федерального гидродинамики, прочности и

государственного акустики новой морской

унитарного предприятия техники, функционирующей в

"Центральный экстремальных погодных

научно-исследовательский условиях***

институт имени академика

А.Н.Крылова",

г.Санкт-Петербург

(государственный заказчик

- Федеральное агентство по

промышленности)

73. Реконструкция и 370** - 50 52 96 172 создание испытательного

техническое перевооружение 185 25 26 48 86 комплекса судовой

федерального трубопроводной арматуры***

государственного

унитарного предприятия

"Центральный

научно-исследовательский

институт технологии

судостроения",

г.Санкт-Петербург

(государственный заказчик

- Федеральное агентство по

промышленности)

74. Реконструкция и 294** - - 38 92 164 создание испытательного

техническое перевооружение 147 19 46 82 полигона и комплексов стендов

открытого акционерного отладки гидроакустических

общества "Концерн систем***

"Океанприбор",

г.Санкт-Петербург

(государственный заказчик

- Федеральное агентство по

промышленности)

75. Реконструкция и 286** - 60 52 62 112 создание комплекса

техническое перевооружение 143 30 26 31 56 уникального стендового

федерального испытательного

государственного оборудования***

унитарного предприятия

"Центральный

научно-исследовательский

институт "Электроприбор",

г.Санкт-Петербург

(государственный заказчик

- Федеральное агентство по

промышленности)

76. Реконструкция и 110** - 32 26 18 34 создание комплекса стендов

техническое перевооружение 55 16 13 9 17 для исследования

федерального характеристик и испытания

государственного энергосиловых систем

унитарного предприятия специальных морских

"Центральный технических средств***

научно-исследовательский

институт "Гидроприбор",

г.Санкт-Петербург

(государственный заказчик

- Федеральное агентство по

промышленности)

По базовому 11086 502 1090 1617 3293 4584

технологическому 4343 251 545 808,5 1127,7 1610,8

направлению "Технологии

морской техники,

функционирующей в

экстремальных природных

условиях" - всего

в том числе: 9000 502 778 1261 2789 3670

научно-исследовательские и 3300 251 389 630,5 875,7 1153,8

опытно-конструкторские

работы

капитальные вложения 2086 - 312 356 504 914

1043 156 178 252 457

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 | 2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты

| годы | год | год | год | год | год | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности, диагностики и защиты человека от опасных заболеваний

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

77. Разработка технологий 630 80 100 110 147 193 создание технологий для

генной и клеточной 265 40 50 55 52 68 комплексного решения проблем

инженерии для создания организации производства

средств диагностики, следующих современных

профилактики и защиты лекарственных средств и

человека от опасных рациональных схем их применения

заболеваний и в терапии социально значимых

биотерроризма. заболеваний:

Разработка подходов цитокины и их антагонисты

персонализированной (включая модифицированные

медицины с использованием аналоги интерферонов и

достижений современной интерлейкинов повышенной

молекулярной медицины устойчивости в токе крови) -

(фармакогеномика, средства первого выбора

протеомика, противоинфекционной защиты и

биоинформатика) коррекции иммунитета организма,

терапевтические антитела для

лечения опухолевых и

аутоиммунных заболеваний;

гормональные препараты на основе

полипептидов в качестве

иммуномодулирующих средств,

перспективных в лечении

хронического гепатита В и С,

гепатокарциномы, злокачественной

меланомы и

лекарственно-резистентного

туберкулеза;

гормоны, включая новые аналоги

инсулина быстрого и

пролонгированного действия;

генно-инженерные факторы и

компоненты крови, особенно

востребованные для медицины

катастроф и стихийных бедствий,

организация производства

различных форм субстанций -

с 2008 года, ростовые факторы и

их ингибиторы, включая факторы

роста сосудов при

сердечно-сосудистых заболеваниях

и их блокирования при опухолевых

процессах;

прогнозирование развития

наиболее распространенных

заболеваний человека -

кардиологических и

онкологических - на основе

комплексного анализа генома с

использованием микрочиповых

нанотехнологий и биоинформатики

78. Разработка биотехнологий 630 80 100 110 147 193 разработка принципиально новых

получения принципиально 265 40 50 55 52 68 технологий и средств, основанных

новых медицинских на современных достижениях

препаратов на основе молекулярной биологии и

низкомолекулярных комбинаторной химии,

биорегуляторов для предназначенных для

профилактики и лечения предупреждения и терапии

вирусных и бактериальных возвращающихся и вновь

инфекций человека возникающих инфекционных

заболеваний (СПИД, гепатит,

туберкулез, грипп, включая

птичий), а также потенциальных

агентов биотерроризма

(возбудителей сибирской язвы,

ботулизма и других опасных

заболеваний);

создание биотехнологической базы

синтеза и выделения пептидов и

нуклеозидов, необходимых для

получения препаратов нового

поколения, организация

производства с 2009 года.

Полученные результаты позволят

впервые организовать в России

современный и мобильный

технологический консорциум,

включающий все стадии процесса

эффективного создания средств

профилактики и защиты человека

от опасных инфекций, отвечающий

международным тенденциям

организации противовирусной и

антибактериальной защиты на

государственном уровне

79. Разработка технологий 630 80 100 110 147 193 разработка технологий получения

обнаружения и 265 40 50 55 52 68 рекомбинантных антител, в том

нейтрализации опасных числе человеческих, для терапии

инфекций и природных и диагностики, средств

биотоксинов в живых нейтрализации токсинов в

организмах, продуктах организме человека на основе

питания и окружающей среде человеческих антител;

разработка технологий

мониторинга опасных инфекций,

включая чуму, сибирскую язву,

сальмонеллез и др., позволяющих

осуществлять их быстрое

обнаружение и идентификацию,

новых технологий обнаружения

природных биотоксинов

(ботулинических,

стафилококковых,

столбнячного, дифтерийного,

сибиреязвенного, холерного,

рицина, микотоксинов,

сакситоксинов), позволяющих

проводить одновременный анализ

более чем 10 токсинов,

организация производства с 2009

года;

создание технологической

платформы для производства

аналитических и терапевтических

средств нового поколения против

опасных инфекций и природных

биотоксинов, попадающих в живые

организмы в результате

естественного инфицирования,

террористических актов,

техногенных и природных

катастроф

80. Разработка технологий 310 38 64 90 51 67 создание эффективных технологий

создания современного 155 19 32 45 25 34 воздухоочистки на основе

оборудования для принципа фотокатализа и

уничтожения опасных организация производства

химических веществ, активных компонентов

бактериальных и вирусных воздухоочистителей по технологии

инфекций в воздухе нанодисперсного нанесения

закрытых помещений фотокатализатора на

пенометаллические и

пенокерамические носители,

разработка конструкторской и

технологической документации на

адсорбционно-фотокаталитические

блоки очистки воздуха от окислов

азота производительностью от

100 м3/час до 100 000 м3/час;

создание технологического

оборудования для производства

объемных полимерных

предфильтров,

металлокерамических фильтров с

фотокаталитической регенерацией

поверхности;

промышленное производство

начиная с 2009 года.

Реализация мероприятия позволит

осуществить технологический

прорыв в системе очистки и

стерилизации воздуха

81. Базовые технологии 1198 166 216 232 252 332

создания перспективных 489 83 108 116 79 103

материалов, сорбентов,

универсальных

поглотителей,

катализаторов для систем

жизнеобеспечения, средств

индивидуальной защиты

органов дыхания

фильтрующего и

изолирующего типов, кожи

человека, средств

коллективной защиты,

систем водоочистки и

водоподготовки, систем

промочистки, в том числе:

новые технологии разработка технологий создания

производства универсальных перспективных материалов,

зерненных и эластичных сорбентов, универсальных

сорбентов, катализаторов, поглотителей и катализаторов;

хемосорбентов,

спецпоглотителей;

технологии производства обеспечение уменьшения

фильтрующе-сорбирующих массогабаритных характеристик

материалов для создания средств защиты на

нового поколения средств 15 - 20 процентов,

защиты органов дыхания повышения ресурса работы на

человека; 10 - 15 процентов,

снижения материалоемкости на

25 - 40 процентов и

энергозатрат на 15 - 25

процентов, снижения

себестоимости продукции на 15 -

30 процентов,

увеличения срока хранения

перспективных средств защиты до

10 и более лет,

внедрение технологий в

производство - 2007 год,

выпуск установочной партии

перспективных материалов -

2011 год

технологии производства обеспечение высокой

защитных материалов эффективности применения за счет

фильтрующего и использования нетрадиционных

изолирующего типов для методов конфекции, материалов,

создания перспективных сочетающих свойства адсорбента и

средств защиты кожи; полупроницаемых мембран,

универсальных материалов,

сочетающих огне- и химзащитные

свойства, материалов, стойких к

10-кратной дегазации,

производство установочной партии

- 2011 год;

базовые технологии снижение массогабаритных

производства нового характеристик систем химической

поколения регенеративных регенерации воздуха на 20 - 40

продуктов как основы для процентов, сопротивления дыханию

создания средств на 15 - 20 процентов, стоимости

химической регенерации на 10 - 15 процентов, повышение

воздуха с улучшенными уровня экологической

защитными и безопасности утилизации на 20 -

эксплуатационными 30 процентов,

характеристиками; внедрение технологий в

производство - 2008 год;

промышленные технологии получение продуктов с повышенной

производства в 1,3 - 1,5 раза механической

высокоселективных прочностью и увеличенным в

низкокремнистых цеолитовых 1,5 - 2,0 раза эксплуатационным

сорбентов; ресурсом,

обеспечение импортозамещения

отечественными аналогами

мирового уровня, начиная

с 2008 года;

безреагентная снижение бактериальной

ресурсосберегающая зараженности сточных вод,

электроимпульсная снабжение потребителей

технология бактериального экологически чистой питьевой

обеззараживания природных водой, исключение применения

и сточных вод хлора и озона, обеспечение

экономии энергоресурсов, решение

задачи импортозамещения, начало

серийного производства - 2011

год

82. Базовые технологии 710 118 132 144 137 179 создание установок

комплексного контроля 315 59 66 72 51 67 неразрушающего контроля

экологического состояния фильтрующих средств защиты

окружающей среды на основе органов дыхания, контроля

новых принципов реализации герметичности

радиометрического метода высокотехнологич-ных изделий,

дистанционного контроля и газоанализаторов для

метода молекулярных ядер экологического мониторинга,

конденсации обеспечивающих снижение времени

контроля одного изделия - в 2

раза, массы - до 10 раз,

энергопотребле-ния - в диапазоне

6 - 40 раз, стоимости - не менее

чем на

50 процентов;

изготовление опытного образца

прибора - 2011 год;

создание бортового комплекса

технических средств оперативной

многофункциональной диагностики

и базового комплекта

автоматизированной

многоуровневой системы

мониторинга окружающей среды,

позволяющих обнаружить факты

экологического загрязнения

окружающей среды в результате

природных и техногенных

эксцессов, обеспечить

информационную поддержку

ликвидационных мероприятий в

сложных метеорологических

условиях и в любое время суток;

внедрение в опытную эксплуатацию

первой очереди разработанных

систем - 2011 год

83. Технологии диагностики 124 36 22 26 17 23 создание технологического

здоровья человека методом 62 18 11 13 9 11 комплекса для морфологического

морфологического анализа исследования биологических и

биологических жидкостей других водосодержащих жидкостей,

при воздействии токсичных включающего специализированные

факторов микроскопы, тест-карты,

диагностический реагент, бокс

для дегидратации жидкостей в

стационарных условиях, создание

опытной партии, передача в

серийное производство -

2010 - 2011 годы

84. Технология профилактики 204 40 30 26 47 61 создание методик объективной

различных патологических 102 20 15 13 23 31 оценки действия различных

состояний человека физических факторов на структуры

физическими факторами, молекулярного уровня тканей

имеющими различные организма;

волновые (колебательные) создание аппаратов - источников

характеристики волновых и лучевых факторов

медицинского назначения с

возможностью изменения их

физических параметров в заданных

пределах;

создание аппаратно-программного

комплекса, позволяющего

формировать

индивидуализированные программы

одновременного и

последователь-ного воздействия

различных факто-ров на человека

в зависимости от его состояния;

создание опытно-промышленного

аппаратно-программного комплекса

профилактики патологии -

2010 - 2011 годы

Капитальные вложения

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 |2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты***

| годы** | год | год | год | год | год | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

85. Реконструкция и 618** - 90 170 358 - создание опытной технологической

техническое перевооружение 309 45 85 179 линии производства субстанции и

государственного научного готовых лекарственных форм

учреждения "Институт генно-инженерных препаратов,

биоорганической химии ферментов и других продуктов

им. М.М.Шемякина и молекулярной биотехнологии***

Ю.А.Овчинникова"

Российской академии наук,

г.Москва

(государственный заказчик

- Российская академия

наук)

По базовому 5054 638 854 1018 1303 1241

технологическому 2227 319 427 509 522 450

направлению "Технологии

обеспечения безопасности"

жизнедеятельности,

диагностики и защиты

человека от опасных

заболеваний - всего

в том числе:

научно-исследовательские и 4436 638 764 848 945 1241

опытно-конструкторские 1918 319 382 424 343 450

работы

капитальные вложения 618 - 90 170 358 -

309 45 85 179

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011|2007 | 2008 |2009 | 2010 |2011 | Ожидаемые результаты

| годы | год | год | год | год | год | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Системно-аналитические исследования проблем развития базовых технологий

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

86. Исследования по выявлению 335 70 70 70 54 71 выявление основных тенденций

мировых тенденций в 335 70 70 70 54 71 развития базовых критических

области развития базовых технологий;

технологий. проведение сравнительного

Обоснование приоритетов и анализа уровня развития

разработка рекомендаций по отечественных технологий по

реализации технологических отношению к мировому уровню;

проектов, обеспечивающих обоснование приоритетов

выполнение мероприятий технологического развития и

Программы подготовка в рамках

программно-целевого планирования

рекомендации по реализации

технологических проектов,

обеспечивающих выполнение

мероприятий Программы

87. Разработка информационных 35 5 5 5 9 11 разработка

технологий для управления 35 5 5 5 9 11 информационно-аналитической

реализацией Программы системы, обеспечивающей

управление реализацией

Программы, в том числе контроль

выполнения мероприятий

Программы, достижения

утвержденных индикаторов и

показателей

88. Разработка технологий и 130 25 25 25 24 31 разработка технологий и методов

методов повышения 130 25 25 25 24 31 повышения эффективности

эффективности внедрения критических базовых

использования базовых технологий в промышленное

критических технологий в производство и их

промышленности коммерциализации,

совершенствования механизмов

введения в хозяйственный оборот

результатов мероприятий

Программы и защиты прав

Российской Федерации на них от

несанкционированного

использования

По базовому 500 100 100 100 87 113

технологическому 500 100 100 100 87 113

направлению

"Системно-аналитические

исследования проблем

развития базовых

технологий" - всего

в том числе

научно-исследовательские и 500 100 100 100 87 113

опытно-конструкторские 500 100 100 100 87 113

работы

_______________

* В числителе указывается общая стоимость работ, в знаменателе - объем финансирования из федерального бюджета.

** Объемы финансирования будут уточнены после утверждения проектно-сметной документации в установленном порядке.

*** Конкретный состав оборудования и работ будет определен на этапе технико-экономического обоснования.

____________

Приложение N 3

к федеральной целевой программе

"Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

Объемы финансирования мероприятий федеральной целевой программы

"Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование базового | | 2007 - | | | | |

технологического | Источник финансирования | 2011 |2007 год|2008 год|2009 год|2010 год|2011 год

направления | | годы | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

По Программе без подпрограммы

Технологии новых всего 9898 952 1140 1402 2767 3637

материалов в том числе

федеральный бюджет 3849 476 570 701 908 1194

Общемашиностроительные всего 9440 832 1056 1336 2685 3531

технологии в том числе

федеральный бюджет 3620 416 528 668 867 1141

Базовые технологии всего 7342 970 1106 1310 1710 2246

энергетики в том числе

федеральный бюджет 3371 485 553 655 724 954

Технологии перспективных всего 4456 466 764 882 1012,6 1331,4

двигательных установок в том числе

федеральный бюджет 2028 233 382 441 419,9 552,1

Химические технологии и всего 3326 440 462 513 826 1085

катализ в том числе

федеральный бюджет 1463 220 231 256,5 325,6 429,9

Технологии морской всего 9000 502 778 1261 2789 3670

техники, функционирующей в том числе

в экстремальных федеральный бюджет 3300 251 389 630,5 875,7 1153,8

природных условиях

Технологии обеспечения всего 4436 638 764 848 945 1241

безопасности в том числе

жизнедеятельности, федеральный бюджет 1918 319 382 424 343 450

диагностики и защиты

человека от опасных

заболеваний

Системно-аналитические всего 500 100 100 100 87 113

исследования проблем в том числе

развития базовых федеральный бюджет 500 100 100 100 87 113

технологий

Итого по Программе всего 48398 4900 6170 7652 12821,6 16854,4

(без подпрограммы) в том числе

федеральный бюджет 20049 2500 3135 3876 4550,2 5987,8

По подпрограмме

Подпрограмма "Развитие всего 23820 3900 4290 4725 5190 5715

электронной компонентной в том числе

базы" на 2007 - 2011 федеральный бюджет 15880 2600 2860 3150 3460 3810

годы

По Программе с подпрограммой

Итого по Программе с общий объем 72218 8800 10460 12377 18011,6 22569,4

подпрограммой в том числе

федеральный бюджет 35929 5100 5995 7026 8010,2 9797,8

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Наименование базовых | | 2007 - | | | 2009 | |

технологических | Источники финансирования |2011 годы|2007 год|2008 год| год |2010 год|2011 год

направлений | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Объемы капитальных вложений

По Программе без подпрограммы

Технологии новых всего 4452 - 672 780 1236 1764

материалов в том числе

федеральный бюджет 2226 - 336 390 618 882

Общемашиностроительные всего 1360 - 204 264 332 560

технологии в том числе

федеральный бюджет 680 - 102 132 166 280

Базовые технологии всего 2018 - 353 447 518 700

энергетики в том числе

федеральный бюджет 1009 - 176,5 223,5 259 350

Технологии перспективных всего 1586 - 237 425 328 596

двигательных установок в том числе

федеральный бюджет 793 - 118,5 212,5 164 298

Химические технологии и всего 480 - 72 128 180 100

катализ в том числе

федеральный бюджет 240 - 36 64 90 50

Технологии морской всего 2086 - 312 356 504 914

техники, функционирующей в том числе

в экстремальных федеральный бюджет 1043 - 156 178 252 457

природных условиях

Технологии обеспечения всего 618 - 90 170 358 -

безопасности в том числе

жизнедеятельности, федеральный бюджет 309 - 45 85 179 -

диагностики и защиты

человека от опасных

заболеваний

Системно-аналитические всего - - - - - -

исследования проблем в том числе

развития базовых федеральный бюджет - - - - - -

технологий

Итого по Программе всего 12600 - 1940 2570 3456 4634

(без подпрограммы) в том числе

федеральный бюджет 6300 - 970 1285 1728 2317

По подпрограмме

Подпрограмма "Развитие всего 14640 2400 2640 2900 3200 3500

электронной компонентной в том числе

базы" на 2007 - федеральный бюджет 7320 1200 1320 1450 1600 1750

2011 годы

По Программе с подпрограммой

Итого по Программе с общий объем 27240 2400 4580 5470 6656 8134

подпрограммой в том числе

федеральный бюджет 13620 1200 2290 2735 3328 4067

____________

Приложение N 4

к федеральной целевой программе

"Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

Объемы финансирования федеральной целевой программы "Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы и подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 2007 - 2011 | 2007 год |2008 год | 2009 год | 2010 год |2011 год

| годы | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По Программе, включая подпрограмму

По Программе - всего 99458 11200 15040 17847 24667,6 30703,4

в том числе:

федеральный бюджет 49549 6300 8285 9761 11338,2 13864,8

внебюджетные средства 49909 4900 6755 8086 13329,4 16838,6

Капитальные вложения - всего 27240 2400 4580 5470 6656 8134

в том числе:

федеральный бюджет 13620 1200 2290 2735 3328 4067

внебюджетные средства 13620 1200 2290 2735 3328 4067

Научно-исследовательские и 72218 8800 10460 12377 18011,6 22569,4

опытно-конструкторские работы - всего

в том числе:

федеральный бюджет 35929 5100 5995 7026 8010,2 9797,8

внебюджетные средства 36289 3700 4465 5351 10001,4 12771,6

По подпрограмме

По подпрограмме - всего 38460 6300 6930 7625 8390 9215

в том числе:

федеральный бюджет 23200 3800 4180 4600 5060 5560

внебюджетные средства 15260 2500 2750 3025 3330 3655

Капитальные вложения - всего 14640 2400 2640 2900 3200 3500

в том числе:

федеральный бюджет 7320 1200 1320 1450 1600 1750

внебюджетные средства 7320 1200 1320 1450 1600 1750

Научно-исследовательские и 23820 3900 4290 4725 5190 5715

опытно-конструкторские работы - всего

в том числе:

федеральный бюджет 15880 2600 2860 3150 3460 3810

внебюджетные средства 7940 1300 1430 1575 1730 1905

____________

Приложение N 5

к федеральной целевой программе

"Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011 | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год

| годы | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

По Программе - всего 49549 6300 8285 9761 11338,2 13864,8

в том числе по подпрограмме 23200 3800 4180 4600 5060 5560

из них:

Министерство промышленности и 4936 630 830 976 1294,2 1205,8

энергетики Российской Федерации

в том числе по подпрограмме 1032 200 200 200 200 232

Федеральное агентство по 40109 5225 6669,5 7821,5 8789 11604

промышленности

в том числе по подпрограмме 21078 3405 3785 4200 4590 5098

Федеральное агентство по атомной 2302 310 415,5 503,5 472 601

энергии

в том числе по подпрограмме 370 60 60 60 100 90

Федеральное космическое агентство 559 60 76 99 162 162

в том числе по подпрограмме 360 60 60 60 90 90

Федеральное агентство по науке и 1062 50 168 202 350 292

инновациям

в том числе по подпрограмме 250 50 50 50 50 50

Федеральное агентство по образованию 110 25 25 30 30 -

в том числе по подпрограмме 110 25 25 30 30 -

Российская академия наук 471 - 101 129 241 -

из них:

Сибирское отделение академии наук 150 - 44 44 62 -

По направлениям расходов

Капитальные вложения - всего 13620 1200 2290 2735 3328 4067

в том числе по подпрограмме 7320 1200 1320 1450 1600 1750

из них:

Федеральное агентство по 11565 1175 1954,5 2291,5 2554 3590

промышленности

в том числе по подпрограмме 7080 1175 1295 1420 1500 1690

Федеральное агентство по атомной 403 - 75,5 93,5 101 133

энергии

в том числе по подпрограмме 70 - - - 40 30

Федеральное космическое агентство 259 - 16 39 102 102

в том числе по подпрограмме 60 - - - 30 30

Федеральное агентство по науке и 812 - 118 152 300 242

инновациям

Федеральное агентство по образованию 110 25 25 30 30 -

в том числе по подпрограмме 110 25 25 30 30 -

Российская академия наук 471 - 101 129 241 -

из них:

Сибирское отделение Российской 150 - 44 44 62 -

академии наук

Научно-исследовательские и 35929 5100 5995 7026 8010,2 9797,8

опытно-конструкторские работы - всего

в том числе по подпрограмме 15880 2600 2860 3150 3460 3810

из них:

Министерство промышленности и 4936 630 830 976 1294,2 1205,8

энергетики Российской Федерации

в том числе по подпрограмме 1032 200 200 200 200 232

Федеральное агентство по 28544 4050 4715 5530 6235 8014

промышленности

в том числе по подпрограмме 13998 2230 2490 2780 3090 3408

Федеральное агентство по атомной 1899 310 340 410 371 468

энергии

в том числе по подпрограмме 300 60 60 60 60 60

Федеральное космическое агентство 300 60 60 60 60 60

в том числе по подпрограмме 300 60 60 60 60 60

Федеральное агентство по науке и 250 50 50 50 50 50

инновациям

в том числе по подпрограмме 250 50 50 50 50 50

____________

Приложение N 6

к федеральной целевой программе

"Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

Основные показатели социально-экономической эффективности реализации федеральной

целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

(млн. рублей) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| Расчетный период |За расчетный период

|-------------------------------------------------|

|2007 год |2008 год |2009 год |2010 год |2011 год |

|-------------------------------------------------|

| Номер шага |

|-------------------------------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Коммерческая эффективность

Годовой объем реализованной продукции 41730 62336,3 100246,1 195780,6 382584,6

в действующих ценах без налога на

добавленную стоимость

Себестоимость годового объема 36305,1 53609,2 87170,5 168776,4 326995,4

реализованной продукции

Валовая прибыль 5424,9 8727,1 13075,6 27004,2 55589,2

Инвестиции из всех источников 2156 3782 3976 4720 5520 20154

финансирования на капитальные вложения

в ценах 2006 года

То же в действующих ценах 2400 4580 5470 7016 7774

То же нарастающим итогом 2400 6980 12450 19466 27240

Налог на имущество 52,8 153,5 267,9 425,6 593,4

Налогооблагаемая прибыль 5372,1 8573,5 12807,6 26578,7 54995,8

Налог на прибыль 1289,3 2057,6 3073,8 6378,9 13199

Чистая прибыль 4082,8 6515,9 9733,8 20199,8 41796,8

Чистая прибыль с учетом 3550,3 4926,9 6400,1 11549,3 20780,4 47207

дисконтирования

Амортизационные отчисления в структуре 1815,3 3216,6 5666,1 10970,5 22889,7

себестоимости

Материальные затраты в структуре 19967,8 29485,1 47943,8 92827 179847,5

себестоимости

Фонд оплаты труда (ФОТ) в структуре 4356,6 9649,7 17434,1 35443 68669

себестоимости

Налог на добавленную стоимость (НДС) 3917,2 5913,2 9414,4 18531,6 36492,7

Подоходный налог 566,4 1254,5 2266,4 4607,6 8927

Единый социальный налог 1132,7 2508,9 4532,9 9215,2 17854

Налоги, поступающие в бюджет и 6958,4 11887,8 19555,5 39158,9 77066

внебюджетные фонды

Сальдо от операционной деятельности. 5898,1 9732,4 15399,9 31170,2 64686,5

Чистый доход предприятий (чистая

прибыль и амортизационные отчисления)

Коэффициент дисконтирования (норма 0,87 0,756 0,658 0,572 0,497

дисконта Е=0,15)

Сальдо от операционной деятельности с 5128,7 7359,1 10125,7 17821,7 32160,6 72595,8

учетом дисконтирования к 2006 году.

Чистый доход предприятий с учетом

дисконтирования

Величина инвестиций из всех источников 8800 10460 12377 18039 22542

финансирования в действующих ценах

Величина инвестиций из всех источников 6521,8 7972,8 8036,9 10314 9497,6 42343,2

финансирования в действующих ценах с

учетом дисконтирования к 2006 году

Сальдо суммарного потока от -1393 -613,7 2088,7 7507,7 22663 30252,6

инвестиционной и операционной

деятельности в действующих ценах с

учетом дисконтирования

Сальдо накопленного суммарного потока -1393 -2006,8 82 7589,6 30252,6

от инвестиционной и операционной

деятельности с учетом дисконтирования

(нарастающим итогом). Чистый

дисконтированный доход (ЧДД)

Срок окупаемости инвестиций 3

(период возврата), лет

Индекс доходности (рентабельность) 1,71

инвестиций (ИД)

Внутренняя норма доходности (ВНД) 1,73

Уровень безубыточности 0,67 0,58 0,57 0,54 0,52 0,57

Бюджетная эффективность

Средства федерального бюджета на НИОКР 6300 8285 9761 11338,2 13864,8 49549

и капитальные вложения в действующих

ценах

Средства федерального бюджета на НИОКР 5478,5 6241,3 6327,4 6865,6 7544,3 32451,1

и капитальные вложения в действующих

ценах c учетом дисконтирования к

2006 году

Налоги, поступающие в бюджет и 5082,8 7036,7 10123,1 17943 30663,2 70848,7

внебюджетные фонды в действующих ценах

с учетом дисконтирования к 2006 году с

учетом степени участия государства

Сальдо суммарного потока в бюджетной -395,7 795,4 3795,6 11077,4 23118,9 38397,6

сфере в действующих ценах с учетом

дисконтирования

Бюджетный эффект (БЭ) -395,7 399,7 4195,3 15269,7 38388,1

Индекс доходности бюджетных средств 2,18

(Идб)

Удельный вес средств федерального 0,84 0,78 0,79 0,66 0,79 0,766

бюджета в общем объеме финансирования

(степень участия государства)

Срок окупаемости (период возврата) 1,5

бюджетных средств (лет)

____________

Приложение N 7

к федеральной целевой программе

"Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

М Е Т О Д И К А

оценки социально-экономической эффективности

федеральной целевой программы "Национальная

технологическая база" на 2007 - 2011 годы

При разработке методики оценки эффективности (технико-экономического обоснования) федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы (далее - Программа) были использованы методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (вторая редакция), утвержденные Министерством экономики Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Государственным комитетом Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике 21 июня 1999 г. (N ВК 477), а также учтена специфика Программы (участие в ее реализации большого количества промышленных предприятий и организаций, преобладание в составе инвестиций затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, использование значительных бюджетных средств, многообразие исходных данных и т.д.).

Настоящая методика была использована при проведении технико-экономического обоснования и оценки эффективности таких федеральных целевых программ, как "Оптика России" (проект), "Национальная технологическая база" (2002 - 2006 годы), "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2007 - 2010 годы и на период до 2015 года" (проект), "Техническое перевооружение системы учета и контроля производства оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов" ("Антитеррор" 2004 - 2008 годы), а также ряда крупных инвестиционных проектов предприятий оборонного комплекса.

Оценка экономической эффективности Программы включает в себя:

оценку эффективности Программы на основе определения показателей коммерческой эффективности путем сопоставления чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающихся в распоряжении предприятий, с суммарными затратами на реализацию Программы, осуществляемыми за счет использования всех источников финансирования (бюджетные и внебюджетные);

оценку эффективности участия в реализации Программы государства на основе определения показателей бюджетной эффективности путем сопоставления расхода средств федерального бюджета с доходами, поступающими в бюджеты всех уровней в виде налогов.

Расчеты выполнены в ценах каждого года (с учетом инфляции) с последующим дисконтированием затрат и результатов к показателям начала расчетного (программного) периода (2007 - 2011 годы), то есть к показателям 2006 года.

В расчетах применялись налоги и ставки налогообложения, действующие на момент проведения расчета.

Показатели коммерческой эффективности

Чистый дисконтированный доход является одним из основных показателей эффективности и характеризует интегральный эффект от реализации Программы. Чистый дисконтированный доход определяется как сальдо суммарного денежного потока от операционной и инвестиционной деятельности предприятий с учетом дисконтирования за расчетный период по формуле:

м

ЧДД = S jm Ч am ,

m=1

где:

jm - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;

m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М);

am - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного периода.

Чистый дисконтированный доход характеризуется превышением суммарных денежных притоков от инвестиционной и операционной деятельности предприятий над суммарными денежными оттоками за расчетный период с учетом дисконтирования.

Эффективность Программы оценивается в течение расчетного периода, от начала реализации Программы до ее завершения.

За начальный год расчетного периода принимается 2007 год - 1-й год осуществления затрат, за последний год расчетного периода - 2011 год - год завершения реализации Программы.

За расчетный год принимается фиксированный момент времени - начальный год расчетного периода или год проведения расчета. В данном случае за расчетный год принят год проведения расчета - 2006 год.

Расчетный период (2007 - 2011 годы) измеряется количеством шагов расчета.

За шаг расчета принимается минимальный интервал времени, принятый разработчиком (год, полугодие, квартал, месяц). Номер шага обозначается числами - 1, 2, 3 и т.д. За начальный шаг принимается 1-й шаг. В данном случае за шаг принят 1 год.

Соизмерение разновременных затрат и результатов (учет фактора времени) производится путем их приведения (дисконтирования) к расчетному шагу.

Приведение размера будущих денежных ресурсов (инвестиций, производственных издержек, прибыли и т.д.) к показателям расчетного года расчетного периода производится путем умножения затрат и результатов на коэффициент дисконтирования, величина которого (am) определяется по классической формуле сложных процентов:

1

am = ____ ,

(1 + Е) m

где:

Е - годовая норма дисконтирования;

m - порядковый номер шага расчетного периода от 1 до m-го шага, а именно:

1 - базовый (начальный) шаг (год);

2 - 1-й шаг, следующий за базовым шагом;

3 - 2-й шаг, следующий за 1-м шагом и т.д.

Под годовой нормой дисконтирования понимается минимально допустимая для инвестора величина дохода в расчете на единицу капитала, вложенного в реализацию Программы с учетом уровня инфляции.

При отсутствии утвержденных норм дисконтирования и обоснованных требований инвесторов за норму дисконтирования рекомендуется принимать процентную ставку за банковский кредит, то есть ставку рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующую на момент проведения расчета (13 процентов) с учетом фактора риска в размере 2 процентов, то есть для настоящего расчета норма дисконтирования принята в размере 15 процентов.

В свою очередь, сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется по формуле:

jm = ( jmи + jmо) ,

где:

jmи - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;

jmо - сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода.

Cальдо суммарного денежного потока от инвестиционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется как разность между затратами на реализацию Программы, осуществляемыми за счет использования всех источников финансирования (отток), и затратами на реализацию активов (приток), которые в данном случае равны 0.

Сальдо суммарного денежного потока от операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода определяется как разность между объемом продаж (приток) и суммой издержек производства реализуемой продукции (без амортизационных отчислений), налога на имущество и налога на прибыль (отток). В итоге образуется сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений, остающаяся у предприятий (чистый доход предприятий).

Внутренняя норма доходности представляет собой норму дисконтирования, при которой величина чистого дисконтированного дохода равна 0.

Внутренняя норма доходности характеризует предельную (граничную) норму дисконтирования, отделяющую эффективные варианты реализации Программы от неэффективных, а также степень устойчивости Программы. Внутренняя норма доходности сравнивается с нормой дисконтирования, принятой для расчета. Чем больше внутренняя норма доходности, тем эффективнее и устойчивее Программа. Показатель внутренней нормы доходности определяется исходя из условия, что чистый дисконтированный доход равен 0, и решение уравнения относительно внутренней нормы доходности осуществляется по формуле:

м 1

ЧДД = S jm Ч ______ = 0,

m=1 (1 + ВНД)m

где:

jm - сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности на m-м шаге расчетного периода;

m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М).

Для определения показателя внутренней нормы доходности используется финансовая функция "ВНДОХ", встроенная в "Excel".

Срок окупаемости инвестиций или период возврата - это период от начального шага, в течение которого чистый дисконтированный доход становится неотрицательным, или период, в конце которого суммарная величина дисконтированных инвестиций полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами (суммой чистой прибыли и амортизационных отчислений) вследствие реализации Программы.

За начальный шаг принимается начало инвестиционной деятельности в календарном исчислении, то есть 2007 год - начало 1-го шага расчетного периода.

Срок окупаемости определяется по данным расчета сальдо суммарного денежного потока от инвестиционной и операционной деятельности с учетом дисконтирования.

Часть срока окупаемости определяется количеством шагов, имеющих отрицательное значение сальдо. Дробная часть периода возврата, прибавляемая к указанной части, определяется методом интерполяции.

Программа может быть принята к рассмотрению при условии, если срок окупаемости меньше расчетного периода, принятого в технико-экономическом обосновании Программы равным 5 годам (2007 - 2011 годы).

Индекс доходности инвестиций определяется как отношение дисконтированной величины сальдо от операционной деятельности, то есть от чистого дохода предприятий (чистая прибыль плюс амортизационные отчисления) за расчетный период, к дисконтированной величине затрат, осуществляемых за счет использования всех источников финансирования за тот же период.

Если индекс доходности инвестиций больше 1, реализация Программы будет эффективной, если меньше 1 - неэффективной. При чистом дисконтированном доходе, равном 0, индекс доходности равен 1.

Показатели бюджетной эффективности

Бюджетная эффективность характеризуется такими основными показателями, как бюджетный эффект, доля бюджетных ассигнований (коэффициент участия государства), срок окупаемости и индекс доходности средств федерального бюджета.

Бюджетный эффект представляет собой превышение доходной части бюджета над его расходной частью в результате реализации Программы.

Бюджетный эффект за расчетный период определяется по формуле:

м

БЭ = S Dm Ч am ,

m=1

где:

Dm - превышение доходной части бюджета над его расходной частью на m-м шаге расчетного периода;

am - коэффициент дисконтирования на m-м шаге расчетного периода;

m - порядковый номер шага расчета (от 1 до М).

В состав расходов бюджета включаются средства, выделяемые для прямого бюджетного финансирования Программы.

В состав доходов бюджета и приравненных к ним поступлений во внебюджетные фонды включаются:

налог на имущество в размере 2 процентов среднегодовой стоимости основных промышленно-производственных фондов по остаточной стоимости;

налог на прибыль в размере 24 процентов налогооблагаемой прибыли (прибыли от реализации за вычетом налога на имущество);

налог на добавленную стоимость в размере 18 процентов объема реализованной продукции;

подоходный налог в размере 13 процентов фонда оплаты труда;

единый социальный налог в размере 26 процентов фонда оплаты труда.

Доходная часть бюджета корректируется в зависимости от коэффициента участия государства в Программе.

Коэффициент участия государства является важным показателем бюджетной эффективности и определяется как отношение дисконтированной величины средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы за расчетный период, к дисконтированной величине суммарных затрат, осуществляемых за счет использования из всех источников финансирования за тот же период. Показатель характеризует степень финансового участия государства в реализации Программы и учитывается при расчете бюджетного эффекта и других показателей бюджетной эффективности. Предпочтение следует отдавать вариантам программ, имеющим наименьший показатель коэффициента участия государства, так как для реализации таких программ требуется меньше бюджетных средств.

Срок окупаемости или период возврата средств федерального бюджета - это период от начального шага, в течение которого бюджетный эффект становится неотрицательным, или период, в конце которого суммарная величина дисконтированных средств федерального бюджета полностью возмещается суммарными дисконтированными доходами бюджета (налоговыми поступлениями) вследствие реализации Программы.

Индекс доходности средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию Программы, определяется как отношение дисконтированной величины доходов бюджета, полученных от реализации Программы за расчетный период, к дисконтированной величине расходов бюджета за тот же период.

____________

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 29 января 2007 г. N 54

П О Д П Р О Г Р А М М А

"Развитие электронной компонентной базы"

на 2007 - 2011 годы федеральной целевой программы

"Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

П А С П О Р Т

подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы"

на 2007 - 2011 годы федеральной целевой программы

"Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

Наименование - подпрограмма "Развитие электронной

подпрограммы компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

федеральной целевой программы "Национальная

технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

Дата принятия - распоряжение Правительства Российской

решения о Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1761-р

разработке

подпрограммы

Государственные - Федеральное агентство по промышленности,

заказчики Федеральное агентство по атомной энергии,

подпрограммы Федеральное космическое агентство,

Федеральное агентство по науке и

инновациям, Федеральное агентство по

образованию

Государственный - Министерство промышленности и энергетики

заказчик - Российской Федерации

координатор

подпрограммы

Основные - Министерство промышленности и энергетики

разработчики Российской Федерации,

подпрограммы Министерство обороны Российской Федерации,

Федеральное агентство по промышленности,

Федеральное агентство по науке и

инновациям, Федеральное космическое

агентство,

Федеральное агентство по образованию

Цель и задачи - цель подпрограммы - развитие национального

подпрограммы научно-технологического и производственного

базиса для разработки и производства

конкурентоспособной наукоемкой электронной

компонентной базы для решения приоритетных

задач социально-экономического развития и

обеспечения национальной безопасности

России.

Задачи подпрограммы:

разработка базовых технологий и базовых

конструкций электронных компонентов и

приборов (сверхвысокочастотная электроника,

радиационно стойкая электронная

компонентная база, микросистемная техника,

микроэлектроника, радиоэлектронные

компоненты и приборы, материалы);

опережающее развитие систем

автоматизированного проектирования сложных

электронных компонентов и систем для

достижения мирового уровня;

техническое перевооружение российской

электронной промышленности на основе

передовых технологий;

создание научно-технического задела по

перспективным технологиям и конструкциям

электронных компонентов;

обеспечение российских разработок

радиоэлектронных средств и стратегически

значимых систем российской электронной

компонентной базой высокого технического

уровня;

активизация инновационных процессов,

освоение новых технологий электронных

компонентов

Важнейшие целевые - основным целевым индикатором реализации

индикаторы и подпрограммы является уровень разработанных

показатели и освоенных микроэлектронных технологий по

выпуску электронной компонентной базы.

Ожидается, что в 2007 году на предприятиях

микроэлектроники будет освоен

технологический уровень 0,18 мкм, что

обеспечит создание

производственно-технологической базы для

выпуска современной электронной

компонентной базы, соответствующей

потребностям российских производителей

аппаратуры и систем. В 2011 году

планируется достижение уровня технологии

0,09 мкм, что существенно сократит

отставание российской электроники от

мировой.

Основным показателем успешной реализации

подпрограммы принято увеличение объемов

продаж электронной продукции. Ожидается,

что в 2011 году значение этого показателя

составит около 45 млрд. рублей, темпы роста

объемов производства электронной

компонентной базы будут сопоставимы с

мировыми показателями

Срок и этапы - 2007 - 2011 годы:

реализации I этап - 2007 - 2009 годы;

подпрограммы II этап - 2008 - 2011 годы

Объемы и источники - всего по подпрограмме на 2007 - 2011 годы -

финансирования 38460 млн. рублей (в ценах

подпрограммы соответствующих лет), в том числе:

а) за счет средств федерального бюджета -

23200 млн. рублей, из них на

научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы - 15880 млн.

рублей, на капитальные вложения - 7320 млн.

рублей;

б) за счет средств внебюджетных

источников - 15260 млн. рублей.

Всего по подпрограмме на 2007 год за счет

средств федерального бюджета

предусматривается 3800 млн. рублей, из них

на научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы - 2600 млн.

рублей, на капитальные вложения - 1200 млн.

рублей

Ожидаемые конечные - выполнение подпрограммы в полном объеме

результаты позволит:

реализации создать современную инфраструктуру

подпрограммы и разработки и производства перспективной

показатели электронной компонентной базы, необходимой

социально-экономи- для выпуска высокотехнологичной наукоемкой

ческой продукции мирового уровня в области

эффективности важнейших технических систем (воздушный,

морской и наземный транспорт,

ракетно-космическая техника,

машиностроительное, энергетическое

оборудование, вычислительная техника,

системы управления, навигации, связи и

информатики, медицинская техника,

образование, экологический контроль),

обеспечивающей в целом технологическую

безопасность России;

расширить возможности для равноправного

международного сотрудничества в сфере

высоких технологий;

решить задачи социально-экономического

развития за счет увеличения доли

высокотехнологичных продукции и услуг в

структуре экономики;

сохранить и создать новые рабочие места в

организациях высокотехнологичных отраслей

промышленности;

уменьшить материало- и энергоемкость

производства, снизить экологическую

нагрузку, улучшить условия труда;

сформировать научные и технологические

предпосылки для кардинального изменения

структуры экспорта в пользу наукоемкой

продукции с увеличением ее доли в 2 - 2,5

раза за счет резкого повышения

потребительских свойств,

конкурентоспособности выпускаемой

продукции, закрепления традиционных и

освоения новых сегментов мирового рынка;

обеспечить налоговые поступления в бюджет

от организаций - исполнителей и

пользователей результатами подпрограммы в

размере 65343,9 млн. рублей, что превысит

размер инвестиций и создаст бюджетный

эффект в размере 46343,1 млн. рублей;

обеспечить индекс доходности

(рентабельность) бюджетных ассигнований в

размере 1,78, а срок окупаемости бюджетных

ассигнований (период возврата) - 1 год, что

свидетельствует о высокой эффективности

подпрограммы

I. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена подпрограмма

Подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы (далее - подпрограмма) разработана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 1761-р.

Подпрограмма разработана с учетом положений Основ политики Российской Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу, утвержденных Президентом Российской Федерации 30 марта 2002 г.

Основной проблемой, на решение которой направлена подпрограмма, является обеспечение создания и производства радиоэлектронных средств и стратегически значимых систем с использованием российской электронной компонентной базы нового технического уровня на основе коренной модернизации производственно-технологической базы электронной промышленности и сокращения технологического разрыва с мировым технологическим уровнем, повышения технико-экономических показателей и расширения объемов производства массовой электронной компонентной базы, опережающего развития вертикально интегрированных систем автоматизированного проектирования электронной компонентной базы и аппаратуры.

Подпрограмма учитывает, что проблемы экономического развития Российской Федерации в ближайшее десятилетие будут определяться способностью государственного обеспечения ресурсами для ускоренного роста высокотехнологичного сектора экономики.

Привлечение инвестиций в экономику с их точной адресацией и учетом взаимодействия связанных с развитием высоких технологий секторов экономики рассматривается Правительством Российской Федерации в качестве важнейшего фактора создания российской конкурентоспособной технологической базы нового производства, формирующей перспективу общего роста экономики Российской Федерации.

Приоритетами государственной инвестиционной политики в этих условиях являются ускоренное инвестиционное развитие секторов "новой экономики", прежде всего становление инновационных и информационных отраслей, формирование нового технологического уровня промышленности и решение на его базе задач социально-экономического развития государства.

Все это позволяет ставить и решать в среднесрочной перспективе задачу предотвращения увеличения технологического разрыва между Российской Федерацией и развитыми государствами, а в долгосрочной перспективе - задачу упрочения позиции России как одного из лидеров мирового развития.

Ускорение социально-экономического развития общества, его информационное обеспечение и повышение интеллектуального уровня, дальнейший рост эффективности труда и комфортности быта, экономия природных и энергетических ресурсов, коренное улучшение технико-экономических и экологических показателей практически во всех отраслях промышленности и топливно-энергетического комплекса, модернизация базы научных исследований, медицины, образования, развитие космических исследований и разработка систем телекоммуникации основаны на широком применении электроники.

Основополагающими факторами расширения производства и использования современной радиоэлектронной аппаратуры и информационно-коммуникационных систем являются динамичный научно-технический и производственный процесс развития электронных технологий и организация массового выпуска необходимых электронных компонентов.

В настоящее время доля электроники в стоимости бытовых, промышленных и оборонных изделий и систем составляет 50 - 80 процентов. Степень совершенства этих изделий и технико-экономические показатели производства определяются в первую очередь техническим уровнем используемой электронной компонентной базы.

Повышение технических характеристик и функциональной сложности электронной компонентной базы приводит к значительному улучшению технико-экономических показателей и надежности создаваемой радиоэлектронной аппаратуры, снижает число сборочных операций и количество используемых компонентов, уменьшает стоимость продукции при улучшении ее технических характеристик.

Мировой рынок микроэлектронной техники (основной составляющей электронной промышленности) в 2005 году достиг объема 228 млрд. долларов США и имеет устойчивые показатели роста 10 - 15 процентов в год, что почти в 5 раз превышает мировые общепромышленные показатели.

Электроника используется ведущими мировыми державами как рычаг удержания мирового технического, финансового, политического и военного господства. Развивающиеся страны рассматривают государственную поддержку электронной промышленности как наиболее эффективный способ подъема экономики и вхождения в мировой рынок.

Мировой опыт также показывает, что совершенствование электронной продукции и наращивание объемов ее производства ведутся, главным образом, на основе комплексно-целевых научно-технических программ, инициируемых правительствами развитых и развивающихся стран и финансируемых до 50 процентов из средств государственного бюджета. Ежегодно на программы развития электроники в мире выделяется более 12 млрд. долларов США, а если учесть, что фирмы расходуют до 10 процентов от объемов продаж изделий электроники на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, то эта сумма вырастает до 30 млрд. долларов США.

Объем капитальных вложений в полупроводниковую отрасль (включая научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) в 2005 году в мире составил 47 млрд. долларов США.

Наряду с прямым финансированием программ правительства заинтересованных в развитии электроники государств оказывают косвенную поддержку новых производств путем предоставления налоговых льгот, льготных кредитов на закупку технологий и специального технологического оборудования, государственных гарантий инвесторам, уменьшения срока амортизации специального технологического оборудования и защиты внутреннего рынка от импорта.

В сложившейся ситуации единственным способом решения проблемы развития электронной компонентной базы в Российской Федерации является программно-целевой метод, обеспечивающий необходимый уровень адресной поддержки развития технологий и новых производств электронной компонентной базы, которая, в свою очередь, призвана обеспечить повышение конкурентоспособности экономики, инвестиционных программ и проектов в секторах с высокой долей участия государства, прежде всего проектов оборонно-промышленного комплекса.

Таким образом, реализация подпрограммы полностью соответствует приоритетам государственной политики по созданию стратегически важных для страны инфраструктурных объектов, от которых зависит устойчивое функционирование всей экономики страны и ее сфер, способствующих инновационно-технологическому прорыву, решение

задач социально-экономической политики государства, развитие и безопасное функционирование технически сложных систем и экологическая безопасность.

Подпрограмма разрабатывалась с учетом следующих критериев:

соответствие основным направлениям социально-экономической политики, так как развитие электронной компонентной базы позволит решить вопрос создания основы для развития передовых отраслей промышленного производства, обеспечит укрепление экономики, расширит сферы применения средств телекоммуникаций, информатики, улучшит условия труда и быта населения, будет способствовать повышению его образовательного и интеллектуального уровня, уровня медицинского обслуживания и социального обеспечения, улучшит экологию;

межотраслевой и межведомственный характер проблемы, поскольку электронная компонентная база является основой для разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры, систем связи и телекоммуникации, систем управления в промышленности, социальной сфере, торговле и транспорте, связана с технологиями и материалами двойного назначения, дает возможность применения изделий в экстремальных условиях эксплуатации (космическое пространство, земные недра, мониторинг обстановки вблизи источников излучений ядерных объектов, физические эксперименты, стихийные бедствия) и в специальной технике (системы антитеррора и контроля за перемещением наркотиков, системы экологического мониторинга, системы раннего предупреждения и ликвидации последствий техногенных катастроф);

значительный мультипликативный эффект, поскольку совершенствование технологий и конструкций обеспечивает не только повышение функциональных и технических характеристик электронной компонентной базы и создаваемой на ее основе аппаратуры, но и резко снижает затраты на проектирование и выпуск аппаратуры и систем. Это объясняется тем, что этапы проектирования систем, выполняющих сложные функции, переносятся на этап проектирования специализированных больших интегральных схем, а основной объем сборочных операций при выпуске аппаратуры заменяется на процессы интеграции элементов при изготовлении сложнофункциональной электронной компонентной базы, которая выполняет роль блоков и узлов аппаратуры или полностью реализует функции аппаратуры в составе одной сверхбольшой интегральной схемы "система на кристалле"

(однокристальный телевизор, однокристальный телефон). При использовании аппаратуры и систем с высокими техническими показателями достигается значительный эффект в части повышения производительности, точности и надежности выполнения функций, энергосбережения, экономии материалов, улучшения условий труда;

количественно определенный результат, который будет определяться по каждому инвестиционному проекту в виде достигнутых мощностей производства, показателей технического качества выпускаемой продукции, социально значимых показателей (количество дополнительных рабочих мест, улучшение условий труда, снижение экологической нагрузки), технико-экономических показателей производства (снижение энергопотребления, повышение процента выхода годных изделий), расширения объема экспортных поставок, а также размера поступлений в бюджет в виде налогов;

увязка расходов с возможностями бюджета в течение всего срока реализации подпрограммы путем финансирования подпрограммы по итогам выполнения плана научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ за предыдущий год на основе ежегодного открытого конкурса проектов, который позволяет оптимизировать состав участников подпрограммы и обеспечить максимально возможное выполнение программных мероприятий при заданном объеме финансирования;

преобладание расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы над расходами капитального характера, включая приобретение оборудования, в структуре финансирования подпрограммы (60 процентов расходов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, 40 процентов - на капитальные вложения), которое позволит достигнуть максимально возможного практического эффекта от реализации подпрограммы в целом. Каждый инвестиционный проект подпрограммы сопровождается соответствующим мероприятием (комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке автоматизированных систем проектирования, базовых технологий и базовых конструкций электронной компонентной базы, необходимых материалов);

невозможность решения проблемы межотраслевого, межведомственного характера другими способами и необходимость принятия решений на уровне Правительства Российской Федерации.

Необходимость участия Правительства Российской Федерации обусловлена в первую очередь государственной важностью этой задачи и ее стратегическим значением для подъема производства промышленного комплекса, а также широким кругом использования электронной компонентной базы для решения задач социально-экономического развития страны.

Иностранные инвесторы, пытаясь сохранить сложившееся положение на мировом и российском рынке электронной компонентной базы, не предполагают участвовать в развитии российских электронных предприятий, а внутренние инвесторы реализуют, как правило, краткосрочные проекты и не готовы вкладывать средства в высокотехнологичные длительные проекты.

Современное состояние производства электронной компонентной базы таково, что реализация подпрограммы является последней возможностью восстановления электроники и от полноты государственной поддержки зависит судьба высоких технологий в России.

Важным обстоятельством является то, что в ближайшие годы в Российской Федерации открываются новые рыночные ниши, еще не занятые иностранным производителем, что формирует потребность и создает реальные условия для быстрого развития производства новых видов электронной компонентной базы.

Обеспечение создания и производства средств

радиочастотной идентификации

Одним из важнейших направлений применения радиочастотной идентификации является электронный паспорт. Работы в этом направлении активно ведутся в настоящее время и в Российской Федерации. По экспертным оценкам, для обеспечения электронными паспортами населения в количестве около 150 млн. человек потребуется не менее 100 млн. микросхем, затем ежегодно 30 - 50 млн. микросхем в связи с пополнением состава взрослого населения, необходимостью замены паспортов по семейным и другим обстоятельствам, плановым обновлением паспортов один раз в 5 лет, а также переводом на эту же технологию водительских удостоверений, смарт-карт платежных систем, карт доступа к мобильной связи.

С использованием средств радиочастотной идентификации можно выпускать менее сложные микросхемы, например, электронные метки для товаров и грузов (потребность в них в 2007 году может достигнуть 250 - 400 млн. штук). Большая потребность в микросхемах возникнет и при формировании инфраструктуры пользователей. По экспертным оценкам, объем данного сегмента рынка микроэлектронных изделий составляет 6 - 8 млрд. рублей в год.

Принципиально важным является решение об обязательном выборе российского разработчика и изготовителя микросхем для электронного паспорта, что, с одной стороны, придаст новый импульс развитию электронной промышленности, с другой - будет направлено на обеспечение безопасности государства. Проект создания электронного паспорта должен находиться под контролем государства и его следует рассматривать как основной проект-катализатор для подъема электронной промышленности в целом.

Обеспечение создания и производства средств

координатно-временного обеспечения

В настоящее время основными и наиболее точными средствами навигационного обеспечения различных потребителей являются глобальные навигационные спутниковые системы "ГЛОНАСС" (Россия) и GPS (США). В Европе разворачивается навигационная система "Галилео".

Объем российского рынка навигационной аппаратуры составляет около 5 процентов общего мирового рынка, что соответствует около 50 млн. навигационных приборов. Сохранение за российским производителем не менее 50 процентов рынка навигационной аппаратуры соответствует объему выпуска электронной компонентной базы на 1,5 - 1,8 млрд. рублей в год.

Обеспечение создания и производства техники для

цифрового телевидения

Правительством Российской Федерации принято решение о внедрении европейской системы цифрового телевизионного вещания, что позволяет рассчитывать на широкое использование российского высокотехнологичного оборудования и исключить "захват" российского рынка телевидения иностранными фирмами, как это произошло при внедрении мобильной радиосвязи.

По оценкам, объем рынка аппаратуры для цифрового телевидения к 2015 году составит около 600 млрд. рублей, при этом уже сегодня не менее 60 процентов аппаратуры может производиться российскими организациями.

Следует учитывать, что дополнительную потребность при этом создает производство приставок к обычным (аналоговым) телевизорам для приема ими цифрового телевизионного сигнала. Учитывая большое количество аналоговых телевизоров, находящихся в пользовании у населения (не менее 80 млн. аппаратов), данный сегмент рынка представляется весьма существенным.

Кроме того, следует учитывать систему платного абонентского телевидения, в которой используются специальные схемы, обеспечивающие возможность платного просмотра. В целом, совокупный объем рынка электронной компонентной базы по данному направлению составит 5 - 8 млрд. рублей в год.

Обеспечение создания и производства современного медицинского оборудования, в том числе мобильного типа

В настоящее время совокупный объем рынка медицинской техники в России составляет 40 - 45 млрд. рублей, из них около 30 млрд. рублей - импортные изделия, причем значительную долю импортных изделий составляют изделия с применением современной электронной компонентной базы (более 42 процентов).

Приоритетным направлением развития следует считать разработку и освоение производства автономных миниатюрных электронных медицинских систем, приборов и оборудования, рассчитанных на мобильное использование.

Средняя стоимость изделий медицинской техники мобильного типа с учетом покупательной способности населения страны не должна превышать 50 долларов США. Общий объем рынка оборудования этого типа прогнозируется на уровне 5 млн. единиц в год. Доля электронной компонентной базы в стоимости такого оборудования составляет не менее 80 процентов. Таким образом, общий объем рынка электронной компонентной базы для медицинского оборудования мобильного типа может составить 7,2 млрд. рублей в год.

С учетом высокой стоимости сложного диагностического и терапевтического импортного медицинского оборудования одним из путей снижения его стоимости должно стать производство в России аналогичного оборудования на основе широкого применения отечественной электронной компонентной базы. Доля электронной компонентной базы в общей стоимости только стационарного оборудования доходит до 20 процентов, поэтому можно рассчитывать на сбыт электронной компонентной базы в пределах 1,4 млрд. рублей, исходя из общего объема рынка такого оборудования в размере 7,2 млрд. рублей в год.

В перспективе совокупный объем рынка электронной компонентной базы для медицинского оборудования может достигнуть 8 млрд. рублей в год.

Современные технологии образования

В области образования необходимо в первую очередь обеспечить равный доступ всех обучающихся к источникам информации современного типа на основе использования мультимедийных систем. В связи с этим необходимо обеспечить устойчивый высокоскоростной доступ к сетевым ресурсам на всей территории страны.

Беспроводной мультимедийный доступ к ресурсам обучения целесообразно развивать путем существенного снижения стоимости персональных мобильных компьютеров с целью максимального приближения их цены к покупательной способности населения Российской Федерации.

Решить эту задачу можно только путем организации массового производства комплектующих для выпуска указанных устройств и оборудования на территории Российской Федерации, причем основным подходом к решению данной задачи должно быть резкое сокращение количества комплектующих в персональных и мобильных вычислительных устройствах за счет применения "систем на кристалле". Кроме того, необходимо организовать на территории России массовое производство дешевых жидкокристаллических и других мониторов (например, на базе дешевой технологии полимерных дисплеев).

Общий объем рынка мультимедийных устройств для системы образования при условии снижения их стоимости до 1 - 1,5 тыс. рублей может достичь 5 млн. единиц в год, то есть 3,6 - 7 млрд. рублей в год. Стоимость электронной компонентной базы в составе таких изделий составляет не менее 70 процентов, поэтому совокупный объем продаж электронной компонентной базы в этом сегменте рынка может составить 2,6 - 5,2 млрд. рублей.

Электроника и доступное жилье

В ближайшей перспективе планируется значительное сокращение расходов на эксплуатацию и энергообеспечение жилья за счет внедрения энергосберегающих технологий. Большое значение при этом имеет широкое внедрение солнечной энергетики, высокоэффективных твердотельных источников света и систем интеллектуального управления объектами в жилых помещениях, оптимизирующих энергопотребление и обеспечивающих постоянный мониторинг всех объектов управления, находящихся в помещении ("интеллектуальный дом").

Необходимо также решить вопросы, связанные с обеспечением коммунальной инфраструктуры строящегося и модернизируемого жилищного фонда, повышением качества и совершенствованием учета объема коммунальных услуг (водоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение).

Модернизации с применением электронных технологий должны подвергнуться около 20 млн. единиц жилищного фонда страны за 10 лет. При среднем уровне затрат на модернизацию не менее 1,5 тыс. рублей на типовое электронное устройство общий объем этого сегмента рынка может составить 30 млрд. рублей в год.

Электроника и сельское хозяйство

В области сельского хозяйства электронные технологии должны использоваться для создания производственной основы модернизации сельскохозяйственного машиностроения (включая транспортную составляющую, технологическое оборудование для животноводства и первичной переработки продукции, новую инженерно-техническую базу отрасли), беспроводных сенсорных сетей на основе интеллектуальных датчиков, контролирующих состояние почвы, растительных культур, режим питания и перемещение скота в животноводстве.

Применение указанных технологий в сельском хозяйстве обеспечит рациональное использование удобрений, снижение падежа скота и птицы, а также своевременное предупреждение о распространении среди животных опасных для человека эпидемий.

Данный сегмент рынка оценивается в объеме около 12 - 15 млрд. рублей в год.

Другие сегменты рынка электронной компонентной базы (промышленная электроника, энергетическое оборудование, связь, космическая техника, автомобильная электроника, системы безопасности, бытовая техника, торговое оборудование и др.) могут также существенно увеличить загрузку электронных производств.

Таким образом, в России существует реальная, подкрепленная гарантированным рынком государственных закупок, возможность создания современного производства электронной компонентной базы с общим объемом сбыта в размере 90 - 120 млрд. рублей в год.

Подпрограмма направлена на приоритетное развитие основных базовых электронных технологий, обеспечивающих укрепление научно-производственной базы российской электроники, ускоренное развитие автоматизированных систем проектирования электронной компонентной базы и реализацию основных структурных элементов интегрированной многоуровневой системы разработки сложной радиоэлектронной аппаратуры и стратегически важных систем на базе библиотек стандартных элементов, сложнофункциональных блоков, специализированных больших интегральных схем "система на кристалле", прикладного и системного программного обеспечения.

Срок реализации подпрограммы обусловлен необходимостью ее согласования с основными действующими и разрабатываемыми программами социально-экономического развития, а также с реализацией в рамках одной программы крупных инвестиционных проектов, определяющих выполнение государственных заданий по социально-экономическому развитию. Подпрограмма является обеспечивающей по отношению к федеральной целевой программе "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы.

Подпрограмма подготовлена и будет реализовываться на основе следующих принципов:

комплексность решения наиболее актуальных проблем научно-технического и технологического развития разработки и производства электронной компонентной базы;

сосредоточение основных усилий на развитии критических технологий, разработке и организации выпуска новых серий электронной компонентной базы, имеющих межотраслевое значение для повышения технологического уровня и конкурентоспособности российской продукции;

адресность инвестиций в отношении проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, в сочетании с возможностью маневра бюджетными средствами и их концентрацией на приоритетных направлениях для обеспечения наибольшей эффективности реализуемых мероприятий;

обеспечение эффективного управления реализацией подпрограммы и контроля за целевым использованием выделенных средств;

создание условий для продуктивного сотрудничества государства и частного бизнеса, основанных на сочетании экономических интересов и соблюдении взаимных обязательств.

II. Основные цель и задачи подпрограммы, срок и этапы

ее реализации, а также целевые индикаторы и показатели

Целью подпрограммы является развитие национального научно-технологического и производственного базиса по разработке и выпуску конкурентоспособной наукоемкой электронной компонентной базы для решения приоритетных задач социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.

Задачи подпрограммы:

разработка базовых технологий и базовых конструкций электронных компонентов и приборов (сверхвысокочастотная электроника, радиационно стойкая электронная компонентная база, микросистемная техника, микроэлектроника, силовая электроника, пассивные элементы, электронные материалы);

опережающее развитие систем автоматизированного проектирования сложных электронных компонентов и систем для достижения мирового уровня;

техническое перевооружение российской электронной промышленности на основе передовых технологий и расширение производства электронной компонентной базы для обеспечения внутреннего рынка и увеличения экспорта наукоемкой продукции;

создание научно-технического задела по перспективным технологиям и конструкциям электронных компонентов и процессов проектирования перспективных видов электронной компонентной базы и аппаратуры;

активизация процессов коммерциализации новых технологий электронной компонентной базы;

обеспечение российских разработок радиоэлектронных средств и стратегически значимых систем российской электронной компонентной базой высокого качества.

В результате реализации подпрограммы предполагается создание современной технологической базы и модернизация промышленного производства электронной компонентной базы, необходимых для разработки и производства высокотехнологичной наукоемкой продукции мирового уровня в области важнейших технических систем (воздушный, морской и наземный транспорт, ракетно-космическая техника, машиностроительное и энергетическое оборудование, вычислительная техника, системы управления, связи и информатики), медицинской техники, образования, экологического контроля и обеспечивающих технологические аспекты национальной безопасности государства, решение задачи удвоения к 2010 году национального валового продукта, расширение возможностей для равноправного международного сотрудничества в сфере высоких технологий.

Осуществление мероприятий подпрограммы позволит на макроуровне:

увеличить объем продаж российской электронной компонентной базы на внутреннем и внешнем рынках;

значительно сократить технологическое отставание российской электронной промышленности от мирового уровня;

обеспечить большие возможности для развития всех отраслей промышленности;

создать условия для более эффективной реализации национальных проектов;

создать ориентированную на рынок инфраструктуру электронной промышленности (системоориентированные центры проектирования, дизайн-центры, специализированные производства по заказу, научно-технологический центр по микросистемотехнике);

активизировать инновационную деятельность и ускорить внедрение результатов научно-технической деятельности в массовое производство;

обеспечить возможность создания вооружения, военной и специальной техники нового поколения, что повысит обороноспособность и безопасность государства.

Реализация подпрограммы позволит на микроуровне:

обеспечить обновляемость основных фондов организаций электронной промышленности и стимулировать создание современного высокотехнологичного производства;

создать крупные и эффективные диверсифицированные структуры (холдинги, концерны), способные конкурировать с лучшими иностранными фирмами, работающими в области электроники;

организовать производство массовой интеллектуально насыщенной и конкурентоспособной высокотехнологичной радиоэлектронной продукции, разнообразных современных телекоммуникационных услуг, включая радио и телевидение.

В социально-экономической сфере:

повысится качество жизни населения благодаря интеллектуализации среды обитания и расширению возможности использования электроники и информационных систем;

увеличится число рабочих мест в электронной отрасли, снизится отток талантливой части научно-технических кадров, повысится спрос на квалифицированные научно-технические кадры, будет обеспечено привлечение молодых специалистов и ученых и улучшится возрастная структура кадров;

улучшится экологическая ситуация за счет разработки экологически чистых технологий получения и обработки электронных материалов, развития новых электронных производств с повышенными требованиями к нейтрализации и утилизации вредных веществ и отходов, создания новых поколений датчиков, сенсоров и приборов контроля вредных и опасных веществ, введения автоматизированных систем контроля и раннего предупреждения техногенных катастроф и аварий.

В бюджетной сфере будет обеспечено увеличение базы налогообложения за счет значительного повышения объема продаж изделий электронной промышленности.

подпрограмму предполагается выполнить в соответствии с федеральной целевой программой "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы в два этапа:

I этап - 2007 - 2009 годы;

II этап - 2008 - 2011 годы.

Индикаторы и показатели реализации подпрограммы

В качестве основного показателя успешной реализации подпрограммы принимается увеличение объемов продаж электронной продукции.

В 2005 году общий объем реализованной продукции предприятий электронной промышленности составил 13 млрд. рублей. Ожидается, что в 2011 году аналогичный показатель составит около 45 млрд. рублей. Темпы роста объемов производства будут сопоставимы с мировыми показателями и соответствовать задаче новой экономической доктрины России по увеличению внутреннего валового продукта.

Индикатором реализации подпрограммы является технологический уровень освоенных в производстве сверхбольших интегральных схем (оценка проводится по величине минимального размера элемента).

Ожидается, что в 2009 году организациями электронной промышленности будет освоен технологический уровень в 0,13 мкм, что обеспечит создание производственно-технологической базы для выпуска необходимой электронной компонентной базы, соответствующей потребностям российских потребителей. Значения индикатора и показателей реализации мероприятий подпрограммы приведены в приложении N1.

III. Перечень мероприятий подпрограммы

Мероприятия подпрограммы приведены в приложении N 2 и структурированы по следующим важнейшим направлениям развития электронной компонентной базы:

сверхвысокочастотная электроника (сверхвысокочастотные транзисторы и твердотельные микросхемы);

радиационно стойкая электронная компонентная база;

микросистемная техника;

микроэлектроника;

электронные материалы и структуры;

группы пассивной электронной компонентной базы (радиоэлектронные компоненты и приборы опто- и фотоэлектроники, пьезо- и магнитоэлектроники, квантовой электроники, а также установочные изделия);

обеспечивающие работы (комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по управлению подпрограммой, анализу выполненных работ, оптимизации состава выполняемых работ, проведению конкурсного отбора, а также по разработке и реализации информационно-аналитической системы обеспечения программно-целевого подхода к развитию электронной техники, по созданию и внедрению комплекса стандартов надежности и качества электронной компонентной базы, экологической безопасности).

В рамках направления 1 "Сверхвысокочастотная электроника" предусмотрено выполнение комплекса мероприятий подпрограммы в следующих целях:

разработка базовых технологий производства мощных кремниевых сверхвысокочастотных транзисторов L и S частотных диапазонов для систем радиолокации с использованием активных фазированных антенных решеток и систем связи;

развитие технологий сверхвысокочастотных транзисторов и монолитных сверхвысокочастотных микросхем на гетероструктурах и широкозонных полупроводниках и организация их опытного производства;

организация опытно-технологической производственной линии изготовления сверхвысокочастотных транзисторов частотного диапазона до 150 ГГц для перспективных систем связи и локации;

разработка базовой технологии, базовых конструкций и организация выпуска новых типов магнитоэлектрических сверхвысокочастотных приборов;

разработка систем автоматизированного проектирования сверхвысокочастотных приборов, монолитных сверхвысокочастотных микросхем, сверхширокополосных твердотельных мощных сверхвысокочастотных модулей, приемо-передающих модулей на основе унифицированного конструктивно-технологического базиса и библиотек стандартных элементов.

Указанное направление определяет весь комплекс работ, выполнение которых обеспечит создание к 2012 году серийных образцов активных антенных фазированных решеток для радиолокаторов наземного, корабельного, воздушного и космического базирования для перспективных средств противоздушной обороны, воздушной и космической разведки, управления и связи, а также создание производственных мощностей для серийного производства специальной сверхвысокочастотной электронной компонентной базы и приемо-передающих модулей.

Сверхвысокочастотная электронная компонентная база востребована в аппаратуре сотовых (спутниковых, воздушных и наземных носителей)

интерактивных телекоммуникаций в сантиметровом и миллиметровом диапазонах длин волн, на основе которых создаются принципиально новые стратегические системы передачи информации и управления. Роль этих систем будет настолько велика, что блокирование их деятельности или несанкционированный доступ приведет к ущербу в государственном масштабе, который сегодня вряд ли можно оценить. Поэтому аппаратура сотовых интерактивных телекоммуникаций должна и может создаваться только на отечественной твердотельной сверхвысокочастотной электронной компонентной базе.

Массовое применение сверхвысокочастотной электронной компонентной базы возможно и в гражданской сфере: в цифровом телевидении, в домашней и учрежденческой беспроводной информационно-управляющей сети, в автомобильных радарах для автоматической парковки, предупреждения столкновений и автопилотирования.

Подпрограмма предусматривает мероприятия по разработке:

технологии производства мощных транзисторов и монолитных сверхвысокочастотных микросхем на основе гетероструктур материалов группы А3В5, объемных приемо-передающих сверхвысокочастотных субмодулей X диапазона;

базовой технологии производства мощных полупроводниковых приборов и монолитных интегральных систем сверхвысокочастотного диапазона на основе нитридных гетероэпитаксиальных структур;

базовой технологии производства сверхвысокочастотных интегральных схем высокой степени интеграции на основе гетероструктур "кремний-германий";

базовой технологии изготовления сверхвысокочастотных транзисторов и интегральных схем на широкозонных материалах;

базовых конструкций и технологии производства корпусов мощных сверхвысокочастотных транзисторов X, C, S, L и P диапазонов из малотоксичных материалов с высокой теплопроводностью;

базовых технологий производства и конструктивного ряда суперлинейных кремниевых сверхвысокочастотных транзисторов S и L диапазонов;

технологии измерений и базовых конструкций установок автоматизированного измерения параметров нелинейных моделей сверхвысокочастотных полупроводниковых структур, мощных

транзисторов и монолитных интегральных систем X, C, S, L и P диапазонов для их массового производства;

базовых технологий для создания нового поколения мощных вакуумно-твердотельных малогабаритных модулей с улучшенными массогабаритными и спектральными характеристиками для перспективных радиоэлектронных систем двойного применения;

технологии изготовления сверхбыстродействующих приборов (до 150 ГГц) на наногетероструктурах с квантовыми дефектами;

базовой технологии портативных фазированных блоков аппаратуры миллиметрового диапазона длин волн на основе магнитоэлектронных, твердотельных (GaAs) и высокоскоростных цифровых приборов и устройств с функциями адаптации и цифрового диаграммообразования.

Дальнейшее расширение сверхвысокочастотного диапазона связано с созданием в стране электронной компонентной базы с рабочими частотами 40 ГГц и более. Перспективными материалами для таких электронных компонентных баз являются широкозонные полупроводники (нитрид галлия и карбид кремния) для мощных сверхвысокочастотных полупроводниковых приборов и кремний-германий для монолитных интегральных схем. Работы с этими материалами за рубежом активно развиваются последние 3 - 5 лет. В России их использование сдерживается недостаточным объемом работ по созданию и совершенствованию технологии производства как самих материалов, так и электронной компонентной базы на их основе.

В рамках направления 2 "Радиационно стойкая электронная компонентная база" предусмотрено выполнение комплексных мероприятий подпрограммы в целях создания:

базовых технологий изготовления радиационно стойких специализированных больших интегральных схем уровней 0,5 - 0,35 мкм на структурах "кремний на сапфире";

технологии проектирования и изготовления серий логических и аналоговых радиационно стойких приборов на базе структуры "кремний на изоляторе" с проектными нормами до 0,25 - 0,18 мкм;

базовых технологий радиационно стойких специализированных больших интегральных схем энергонезависимой памяти;

технологии структуры "кремний на сапфире" для лицензионно-независимых специализированных цифровых сверхбольших интегральных схем, микроконтроллеров и схем интерфейса;

технологии радиационно стойких силовых приборов.

Предполагается разработать принципиально новую технологию с применением элементов памяти на основе фазовых структурных переходов вещества, нечувствительных к воздействию практически любых видов радиации и обеспечивающих создание универсального типа памяти для всех встроенных применений в микроконтроллерах и микропроцессорах. При этом резко сократится номенклатура применяемых элементов. Кроме того, будут разработаны качественно новые приборы на структурах ультратонкого кремния (32-разрядные микропроцессоры, микроконтроллеры, умножители, базовые матричные кристаллы до 200 тыс. вентилей, программируемые логические интегральные схемы, функционально ориентированные процессоры, аналоговые, аналого-цифровые и цифро-аналоговые специализированные сверхбольшие интегральные схемы).

Необходимость выполнения работ обусловлена задачей сохранения паритета с другими ядерными державами в области стратегических ядерных сил. Аналогичные работы были выполнены в США в 2001 - 2005 годах в рамках Программы ускоренного развития субмикронной радиационно стойкой электронной компонентной базы для нового поколения стратегических ядерных сил. Нужно учитывать, что закупки лицензий на эти технологии на мировом рынке невозможны из-за ограничений, накладываемых международными соглашениями о нераспространении ядерных технологий.

В рамках направления 3 "Микросистемная техника" предусмотрено выполнение комплекса мероприятий в целях разработки:

базовой технологии прецизионного формирования микроэлектромеханических трехмерных структур;

системы автоматизированного проектирования микроэлектромеханических интегрированных систем, сенсоров механических и электрических величин, гироскопов, прецизионных акселерометров, включая создание специализированного центра проектирования микроэлектромеханических систем на базе библиотек стандартных элементов;

библиотеки стандартных элементов микроэлектромеханических устройств с использованием пьезоэлектрических материалов и системы автоматизированного проектирования фильтров, резонаторов, пьезоактюаторов, пьезогироскопов, гидроакустических антенн и других приборов.

Развертывание работ по указанному направлению обусловлено необходимостью удовлетворения резко возросшего спроса на микроэлектромеханические системы на внутреннем и мировом рынках. Так, объемы мирового рынка в 2005 году составили 7,1 млрд. долларов США. По прогнозу, рыночная потребность в 2010 году простейших систем, разработка и производство которых под силу большинству российских микроэлектронных производств, составит более 850 млн. штук (более 30 млрд. рублей в год), что дает возможность выхода российских производителей на мировой рынок.

Отставание России от передовых стран в области микросистемной техники не так значительно в связи с тем, что конкретные прикладные результаты в мировом масштабе были получены только в 90-е годы и технологические нормы для производства микроэлектромеханических систем доступны большинству предприятий отрасли.

В 2007 году планируется начать выполнение комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке базовых технологий и базовых конструкций микроакустоэлектромеханических, микроаналитических, микро-оптоэлектромеханических, радиочастотных микроэлектромеханических систем и микросистем анализа магнитных полей. В результате будут разработаны датчики физических величин, в частности давления, температуры, деформации, крутящего момента, микроперемещений, резонаторов и других, а также освоены базовые технологии изготовления микросистем на основе процессов формирования специальных слоистых структур, чувствительных к газовым, химическим и биологическим компонентам внешней среды и способных обнаруживать опасные, токсичные, горючие и взрывчатые вещества.

Учитывая мультипликативный эффект развития микросистемной техники для других отраслей промышленности, реализация этого направления расширяет возможности автомобильного, авиационного и ракетно-космического машиностроения, навигации, здравоохранения, информационных, телекоммуникационных и военных технологий, что позволит обеспечить реализацию национальных приоритетов технологического развития и повысить экспортный потенциал России в области высоких технологий.

В рамках направления 4 "Микроэлектроника" предусмотрено выполнение комплекса мероприятий подпрограммы в целях:

разработки базовых технологий специализированных больших интегральных схем, в том числе технологии комплементарных полевых транзисторных структур уровня 0,25 - 0,13 мкм на пластинах диаметром 200 мм с созданием опытного производства;

разработки технологии изготовления шаблонов с фазовым сдвигом и коррекцией оптического эффекта близости для производства специализированных сверхбольших интегральных схем и организации межотраслевого центра проектирования, изготовления и каталогизации шаблонов технологического уровня до 0,13 мкм;

ускоренного развития систем проектирования сложных специализированных сверхбольших интегральных схем (включая схемы "система на кристалле"), ориентированных на разработку конкурентоспособных электронных систем мультимедиа, телекоммуникаций, систем радиолокации, космического мониторинга, цифровых систем обработки и передачи информации, цифрового телевидения и радиовещания, систем управления технологическими процессами и транспортом, систем безналичного расчета, научного приборостроения и обучения, систем идентификации, сжатия и кодирования информации, медицинской техники и экологического контроля;

разработки новых поколений электронной компонентной базы, в том числе функционально полной номенклатуры аналоговых и цифровых больших интегральных схем для комплектации и модернизации действующих радиоэлектронных систем и аппаратуры, включая задачи импортозамещения;

разработки сложнофункциональных блоков для обработки, сжатия и передачи информации, сигнальных и цифровых процессоров (в том числе программируемых), микроконтроллеров, цифро-аналоговых и аналого-цифровых преобразователей, шин и интерфейсов (драйверов, приемопередатчиков), а также специализированных блоков для телекоммуникации и связи;

разработки комплектов специализированных сверхбольших интегральных схем "система на кристалле", имеющих до 10 - 50 млн. транзисторов, для систем цифровой обработки сигналов (цифровое телевидение, радиовещание, сотовая и радиотелефонная связь, космический мониторинг, системы управления и контроля);

разработки приборов силовой электроники, включая базовую технологию и конструкцию производства тиристоров и мощных

транзисторов, силовых ключей на токи до 1500 А и напряжение до 6500 В, а также базовую технологию производства и конструкцию силовых микросхем, гибридных силовых приборов тиристорного типа, высоковольтных драйверов управления и интеллектуальных силовых модулей;

создания центров проектирования перспективной электронной компонентной базы, в том числе промышленно ориентированных центров проектирования и испытания электронной компонентной базы в составе отраслевой многоуровневой системы проектирования сложной электронной компонентной базы и аппаратуры (топологического и схемотехнического уровней), системоориентированных базовых центров сквозного проектирования радиоэлектронной аппаратуры на основе функционально сложной электронной компонентной базы и специализированных сверхбольших интегральных схем "система на кристалле", а также развития системы проектирования сложной радиоэлектронной аппаратуры и стратегически значимых систем, учебных центров проектирования электронной компонентной базы для решения задачи обучения и подготовки высококвалифицированных специалистов.

Создаваемые центры проектирования должны освоить методы проектирования специализированных сверхбольших интегральных схем с технологическим уровнем до 0,09 мкм и систему заказов на зарубежных специализированных производствах, действующих в мировой системе разделения труда.

В рамках направления 5 "Электронные материалы и структуры" мероприятия подпрограммы ориентированы в первую очередь на создание технологий для освоения принципиально новых материалов для современной электронной компонентной базы (структуры "кремний на изоляторе", широкозонные полупроводниковые структуры и гетероструктуры, структуры с квантовыми эффектами, композитные, керамические и ленточные материалы, специальные органические материалы). Среди новых разрабатываемых материалов наиболее перспективными являются нитрид галлия, карбид кремния, алмазоподобные пленки и другие.

Полупроводниковые материалы пользуются повышенным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что создает хорошие перспективы для увеличения экспорта.

Предусмотрено выполнение комплекса мероприятий подпрограммы в следующих целях:

разработка базовых технологий и организация производства, в том числе кремниевых пластин диаметром 200 мм технологического уровня 0,18 - 0,13 мкм, структур "кремний на изоляторе", "кремний на сапфире" диаметром 150 мм и технологического уровня 0,5 - 0,35 мкм, пластин радиационно облученного кремния диаметром 150 мм для приборов силовой электроники, гетероструктур диаметром 100 - 150 мм с квантовыми эффектами для сверхвысокочастотной твердотельной электроники, высокоинтенсивных приборов светотехники, лазеров и специальных матричных приемников, керамических материалов и плат, материалов для пленочных технологий, композитов, клеев и герметиков для выпуска новых классов радиоэлектронных компонентов и приборов, корпусов и носителей, "бессвинцовых" сложных композиций для экологически чистой сборки электронной компонентной базы и монтажа в составе радиоэлектронной аппаратуры;

разработка экологически чистой технологии нанесения гальванопокрытий с замкнутым циклом нейтрализации и утилизации, высокоэффективных процессов формирования полимерных покрытий, алмазоподобных пленок и наноструктурированных материалов, процессов самоформирования пространственных структур, новых классов сложных полупроводниковых материалов с большой шириной запрещенной зоны для высоковольтной и высокотемпературной электроники (карбид кремния, алмазоподобные материалы, сложные нитридные соединения), новых классов полимерных пленочных материалов, включая многослойные и металлизированные, а также для задач политроники и сборочных процессов массового производства электронной компонентной базы широкого потребления.

В рамках направления 6 "Группы пассивной электронной компонентной базы" предусмотрено выполнение комплекса мероприятий в следующих целях:

разработка технологий и базовых конструкций типового ряда радиоэлектронных компонентов требуемой номенклатуры, в том числе:

магнитоуправляемых контактов, тиратронов и искровых разрядников;

коммутационных и установочных изделий;

разработка технологий и базовых конструкций новых поколений, в том числе:

новых классов и групп резисторов и конденсаторов с повышенными техническими и эксплуатационными характеристиками, включая развитие производственных мощностей по их выпуску;

сверхъярких высокоэкономичных светодиодов красного свечения для "стоп-сигналов" транспортной техники;

высокоэффективных широкоспектральных твердотельных осветительных приборов для бытовых и промышленных целей;

гибких экранов, информационных табло и сигнальных устройств на полимерной основе, включая варианты "прозрачных" экранов;

светочувствительных твердотельных матричных приемников для наблюдения в широком спектральном диапазоне с вариациями освещенности;

рентгеночувствительных матричных приемников для медицинской техники нового поколения;

приборов пьезотехники и акустоэлектроники для научной, медицинской и связной аппаратуры;

приборов магнитоэлектроники для радиоэлектронной аппаратуры, сверхвысокочастотной техники, диагностической и научной аппаратуры;

фотоэлектронных умножителей широкого спектрального диапазона;

магнитоэлектрических приборов расширенного диапазона частот;

мощных технологических лазеров с полупроводниковой накачкой;

эксимерных лазеров для электронных технологий и медицины;

базовых модулей лазерных локаторов и лазерных комплексов.

Рыночная потребность в указанных видах электронной компонентной базы достаточно высока, более того, большая часть вновь разрабатываемых видов электронной компонентной базы и изделий электронной техники (высокояркостные твердотельные источники света и экраны, солнечные элементы и батареи, приборы акустоэлектроники, магнито-, пьезоэлектроники) не только обладают высокими потребительскими свойствами, но и дают значительный экономический эффект за счет энергосбережения и интеграции функций.

Для создания нового технического уровня резисторов планируются работы по разработке технологии сверхпрецизионных резисторов, используемых для аппаратуры двойного назначения, технологии особо стабильных и особо точных резисторов широкого диапазона, технологии интегрированных резистивных структур с повышенными технико-эксплуатационными характеристиками на основе микроструктурированных материалов и методов групповой сборки,

технологии нелинейных резисторов (варисторов, позисторов, термисторов) в чип-исполнении, технологии автоматизированного производства толстопленочных чип- и микрочип-резисторов.

Для создания новых классов конденсаторов будут проведены работы по изготовлению танталовых оксидно-полупроводниковых и оксидно-электролитических конденсаторов, разработке технологии производства конденсаторов с органическим диэлектриком и повышенными удельными характеристиками и организации производства таких конденсаторов.

Для совершенствования качества и технических характеристик коммутаторов и переключателей планируются работы по созданию технологии базовых конструкций высоковольтных (быстродействующих, мощных) вакуумных выключателей нового поколения, технологии газонаполненных высоковольтных высокочастотных коммутирующих устройств для токовой коммутации цепей с повышенными техническими характеристиками, технологии изготовления малогабаритных переключателей с повышенными сроками службы для печатного монтажа, а также технологии серий герметизированных магнитоуправляемых контактов и переключателей широкого частотного диапазона.

Для создания новых классов приборов акустоэлектроники и пьезотехники планируется провести разработку прецизионных температуростабильных высокочастотных (до 2 ГГц) резонаторов на поверхностных акустических волнах, разработку ряда радиочастотных пассивных и активных акустоэлектронных меток-транспондеров, работающих в реальной помеховой обстановке, для систем радиочастотной идентификации и систем управления доступом, разработку базовой конструкции и промышленной технологии производства пьезокерамических фильтров в корпусах для поверхностного монтажа, разработку промышленной технологии акустоэлектронной компонентной базы для задач мониторинга, робототехники и контроля функционирования различных механизмов, средств и систем, разработку базовой технологии производства функциональных законченных устройств стабилизации, селекции частоты и обработки сигналов, а также разработку технологии изготовления высокочастотных резонаторов и фильтров на объемных акустических волнах для телекоммуникационных и навигационных систем.

Работы по приборам инфракрасной техники будут сконцентрированы в области разработки:

технологии фоточувствительных приборов с матричными приемниками высокого разрешения для аппаратуры контроля изображений;

технологии унифицированных электронно-оптических преобразователей, микроканальных пластин, пироэлектрических матриц и камер на их основе с чувствительностью до 0,1 К и широкого инфракрасного диапазона;

технологии создания интегрированных гибридных фотоэлектронных высокочувствительных и высокоразрешающих приборов для задач космического мониторинга и специальных систем наблюдения.

Для приборов квантовой электроники приоритетными будут работы по созданию технологий:

мощных полупроводниковых лазерных диодов (непрерывного и импульсного излучения) при снижении расходимости излучения в 5 раз для создания аппаратуры и систем нового поколения;

специализированных лазерных полупроводниковых диодов и лазерных волоконно-оптических модулей;

для лазерных навигационных приборов, включая интегральный оптический модуль лазерного гироскопа на базе сверхмалогабаритных кольцевых полупроводниковых лазеров инфракрасного диапазона, оптоэлектронные компоненты для широкого класса инерциальных лазерных систем управления движением гражданских и специальных средств транспорта;

полного комплекта электронной компонентной базы для производства лазерного устройства определения наличия опасных, взрывчатых, отравляющих и наркотических веществ в контролируемом пространстве.

Приборы светотехники и отображения информации будут совершенствоваться на основе разработки:

технологий интегрированных катодолюминесцентных дисплеев двойного назначения со встроенным микроэлектронным управлением;

технологии высокояркостных светодиодов и индикаторов основных цветов свечения для систем подсветки в приборах нового поколения;

базовой технологии и конструкции оптоэлектронных приборов (оптроны, оптореле, светодиоды) в миниатюрных корпусах для поверхностного монтажа;

базовой технологии изготовления высокоэффективных солнечных элементов на базе использования кремния, полученного по "бесхлоридной" технологии и технологии "литого" кремния прямоугольного сечения;

технологий получения новых классов органических (полимерных) люминофоров, пленочных транзисторов на основе "прозрачных" материалов, полимерной пленочной основы и технологий изготовления крупноформатных гибких и особо плоских экранов на базе высокоразрешающих процессов струйной печати и непрерывного процесса изготовления "с катушки на катушку";

базовых конструкций и технологии активных матриц и драйверов плоских экранов на основе аморфных, поликристаллических, кристаллических кремниевых интегральных структур на различных подложках и созданных на их основе перспективных видеомодулей, включая органические электролюминесцентные, жидкокристаллические и катодолюминесцентные;

базовой конструкции и технологии крупноформатных полноцветных газоразрядных видеомодулей.

В рамках направления 7 "Обеспечивающие работы" предусмотрено выполнение комплекса мероприятий, включающих:

разработку межведомственной информационно-справочной системы и баз данных по библиотекам стандартных элементов, правилам проектирования, системе заказа шаблонов, изготовлению опытных образцов и аттестации проектов сложной электронной компонентной базы;

разработку научно обоснованных рекомендаций по дальнейшему развитию электронной компонентной базы и подготовку комплектов документов программно-целевого развития электронной техники в интересах обеспечения технологической и информационной безопасности России;

систематический контроль и анализ выполнения мероприятий подпрограммы, формирование годовых планов, проведение конкурсного отбора научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и анализ выполнения подпрограммы;

создание и внедрение комплекса методической и научно-технической документации по проектированию сложной электронной компонентной базы, по обеспечению надежности и качества, экологической безопасности и защите интеллектуальной собственности с учетом обеспечения требований Всемирной торговой организации.

IV. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Расходы на реализацию мероприятий подпрограммы составляют 38460 млн. рублей, в том числе:

а) за счет средств федерального бюджета - 23200 млн. рублей, из них:

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы - 15880 млн. рублей;

на капитальные вложения - 7320 млн. рублей;

б) за счет средств внебюджетных источников - 15260 млн. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы предусматривает привлечение средств федерального бюджета и внебюджетных средств.

Средства федерального бюджета направляются в первую очередь на финансирование следующих приоритетных направлений развития электронной компонентной базы:

сверхвысокочастотная электроника, включая сверхвысокочастотные материалы;

радиационно стойкая электронная компонентная база, включая радиационно стойкие материалы и радиационно стойкую микроэлектронику;

микросистемная техника на базе микроэлектромеханических систем, интеллектуальных сенсоров и интегрированных структур, включая материалы для микросистемной техники;

базовые центры системного проектирования, в том числе межотраслевой центр проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов.

Приоритетность направлений обусловлена имеющимся научно-техническим заделом, прогрессивностью новых исследований и результатов, удельным весом данного направления в общем объеме работ по развитию электроники и темпами развития специальной и гражданской техники.

Объемы финансирования приоритетных направлений развития электронной компонентной базы в 2007 - 2011 годах за счет средств федерального бюджета приведены в приложении N 3.

Наибольшие суммы средств на научные исследования выделяются на проведение научно-исследовательских работ в области развития сверхвысокочастотной техники, радиационно стойкой электронной компонентной базы и микросистемной техники (около 58 процентов). За

пятилетний период планируется в первую очередь осуществить техническое перевооружение предприятий, работающих в области сверхвысокочастотной техники, радиационно стойкой электронной компонентной базы и микросистемной техники, для чего планируется выделить 54 процента всех капитальных вложений. При этом наибольшая сумма капитальных вложений (41 процент) будет выделена на создание и техническое оснащение базовых центров системного проектирования и межотраслевого центра фотошаблонов. Таким образом, на четыре приоритетных направления развития электронной компонентной базы в 2007 - 2011 годах планируется выделить 70 процентов всех финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы.

Объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по всем направлениям подпрограммы за счет внебюджетных средств будет не менее 7940 млн. рублей.

Источниками внебюджетных средств станут средства организаций - исполнителей работ и привлеченные средства (кредиты банков, заемные средства, средства потенциальных потребителей технологий и средств от эмиссии акций).

Капитальные вложения направляются на создание и освоение перспективных технологических процессов изготовления электронной компонентной базы, развитие производств нового технологического уровня, обеспечивающих ускоренное наращивание объемов производства конкурентоспособной продукции. Для реализации проектов по техническому перевооружению предприятиями привлекаются внебюджетные средства в объеме государственных капитальных вложений. Замещение внебюджетных средств, привлекаемых для выполнения мероприятий научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ реконструкции и технического перевооружения организаций, средствами федерального бюджета не допускается.

Объемы и источники финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и капитальных вложений подпрограммы по годам приведены в приложении N 4.

Объемы финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников приведены в приложении N 5.

Распределение объемов финансирования подпрограммы за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам подпрограммы приведено в приложении N 6.

V. Механизм реализации подпрограммы

Учитывая сложившуюся структуру федеральных органов исполнительной власти и общепромышленное значение выполнения подпрограммы, государственным заказчиком - координатором подпрограммы является Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации, а государственными заказчиками - Федеральное агентство по промышленности, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию.

Управление реализацией подпрограммы, а также контроль за ее выполнением будет осуществлять государственный заказчик - координатор федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы.

Подпрограмма имеет межотраслевой характер и отвечает интересам развития большинства отраслей промышленности, производящих и потребляющих высокотехнологичную наукоемкую продукцию. Исполнителями подпрограммы будут научные и научно-производственные организации.

Управление реализацией подпрограммы будет осуществляться в соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. N 594, и положением о порядке управления реализацией программ, утверждаемым Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации.

Для осуществления планирования работ и контроля за научно-техническим уровнем выполняемых работ создается научно-технический координационный совет, в состав которого включаются ведущие ученые и специалисты страны в области электронной компонентной базы, представители государственных заказчиков подпрограммы, а также организаций промышленности, использующих разрабатываемые в рамках подпрограммы изделия электронной техники и технологии для создания и производства радиоэлектронных и радиотехнических систем.

Координационный совет будет вырабатывать рекомендации по планируемым научно-исследовательским и опытно-конструкторским

работам технологического развития, а также проводить экспертную оценку инвестиционных проектов.

Для осуществления текущего контроля и анализа хода работ по подпрограмме, подготовки материалов и рекомендаций по управлению реализацией подпрограммы организуется автоматизированная информационно-аналитическая система.

Головные исполнители (исполнители) мероприятий подпрограммы определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Головные исполнители в соответствии с государственным контрактом обеспечивают выполнение проектов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, и организуют кооперацию соисполнителей.

Федеральное агентство по промышленности, Федеральное космическое агентство, Федеральное агентство по атомной энергии, Федеральное агентство по науке и инновациям и Федеральное агентство по образованию представляют в Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации отчетность о результатах выполнения работ за отчетный год и дают предложения по формированию плана работ на следующий год.

Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации в установленном порядке представляет в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации отчетность о выполнении годовых планов и подпрограммы в целом, подготавливает и согласовывает предложения по финансированию подпрограммы в предстоящем году.

VI. Оценка социально-экономической и экологической

эффективности подпрограммы

Эффективность подпрограммы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется началом ее осуществления вплоть до максимального уровня освоения введенных новых мощностей.

За начальный год расчетного периода принимается 1-й год осуществления инвестиций или 1-й год разработки приоритетных образцов продукции, то есть 2007 год.

Конечный год расчетного периода определяется годом полного освоения в серийном производстве разработанной в период реализации подпрограммы продукции на созданных в этот период мощностях, а также 3 годами серийного производства.

Учитывая, что обновление производственных мощностей осуществляется в течение всего периода действия подпрограммы и завершается в 2011 году, а нормативный срок освоения введенных мощностей 1,5 - 2 года, то конечным годом расчетного периода с учетом 3 лет серийного производства принят 2016 год.

Экономическая эффективность реализации подпрограммы в отрасли характеризуется следующими показателями:

налоги, поступающие в бюджет и внебюджетные фонды, - 65343,9 млн. рублей;

чистый дисконтированный доход - 24615,6 млн. рублей;

бюджетный эффект - 46343,1 млн. рублей;

индекс доходности (рентабельность) бюджетных ассигнований по налоговым поступлениям - 3,4;

индекс доходности (рентабельность) инвестиций по чистому доходу предприятий - 1,78;

удельный вес средств федерального бюджета в общем объеме финансирования (степень участия государства) - 0,6;

срок окупаемости инвестиций из всех источников финансирования - 7,3 года, в том числе 2,3 года после окончания реализации подпрограммы;

срок окупаемости средств федерального бюджета - 1 год;

уровень безубыточности равен 0,67 при норме 0,7, что свидетельствует об эффективности и устойчивости подпрограммы к возможным изменениям условий ее реализации.

Результаты расчета показателей социально-экономической эффективности подпрограммы приведены в приложении N 7.

Социальная эффективность подпрограммы обусловлена количеством создаваемых рабочих мест (3550 - 3800 мест на момент завершения подпрограммы), а также существенным повышением технологического уровня новой электронной компонентной базы, который обеспечит снижение трудовых затрат на создание новых классов радиоэлектронной аппаратуры и систем и улучшение условий труда. Разработка новых классов электронной компонентной базы обеспечит создание широкой номенклатуры приборов и техники для технического обеспечения решения государственных социальных программ.

Экологическая эффективность подпрограммы определяется:

разработкой и освоением экологически чистых технологий производства электронной компонентной базы в процессе их производства;

новыми уровнями химической обработки на базе плазмохимических процессов, позволяющими исключить использование кислот и органических растворителей, а также экологически чистыми технологиями нанесения электролитических покрытий по замкнутому циклу, утилизацией и нейтрализацией отходов;

технологией "бессвинцовой" сборки и монтажа радиоэлектронной аппаратуры, полупроводниковых приборов и специализированных больших интегрированных схем;

высокоэффективными методами подготовки чистых сред и сверхчистых реактивов в замкнутых циклах, внедрением систем экологического мониторинга производства электронной компонентной базы и окружающей территории, кластерными технологическими системами обработки структур и приборов в технологических объемах малой величины с непосредственной подачей реагентов контролируемого минимального количества;

разработкой технологий утилизации электронной компонентной базы в рамках развиваемых технологий поддержания жизненного цикла.

Вновь создаваемые виды электронной компонентной базы (высокочувствительные датчики-сенсоры) и аппаратура на их основе будут использованы в создании более эффективных систем экологического контроля и мониторинга.

Электронная промышленность по технологической сути является самой экологически чистой отраслью экономики, и достижения по улучшению экологической обстановки, полученные в рамках совершенствования новых производств электронной компонентной базы, могут использоваться в других отраслях (методы ультрафильтрации, технологии улавливания и нейтрализации вредных веществ, обработки по замкнутым циклам, получение сверхчистой воды и сверхчистых реактивов).

____________

Приложение N 1

к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы федеральной целевой программы

"Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

Индикатор и показатели реализации мероприятий подпрограммы

"Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

| | Значение

| Единица |----------------------------------------------

| измерения | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

| | год | год | год | год | год

|

+----------------------------------------------
 

Индикатор

Достигаемый технологический уровень мкм 0,18 0,18 0,13 0,13 0,1 -

электроники 0,09

Показатели

Увеличение объемов продаж изделий млрд. рублей 19 25 31 38 45

электронной техники

Количество разработанных базовых технологий - 3 - 5 9 - 11 16 - 18 24 - 27 36 - 40

в области электронной компонентной базы

(нарастающим итогом)

Количество завершенных разрабатываемых - 3 9 10 17 29

проектов базовых центров проектирования

функционально сложной электронной

компонентной базы, в том числе сверхбольших

интегральных схем типа "система на

кристалле" (нарастающим итогом)

Количество объектов технологического - 1 1 5 8 18

перевооружения электронных производств на

основе передовых технологий (нарастающим

итогом)

Количество завершенных поисковых - 1 3 7 10 - 12 13 - 16

технологических научно-исследовательских

работ (нарастающим итогом)

Количество реализованных мероприятий по - 4 11 - 12 14 - 16 19 - 22 32 - 36

созданию электронной компонентной базы,

соответствующей мировому уровню (типов,

классов новой электронной компонентной базы)

(нарастающим итогом)

Количество создаваемых рабочих мест - 450 950 - 1700 - 2360 - 3550 -

(нарастающим итогом) 1020 1800 2500 3800

____________

Приложение N 2

к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы федеральной целевой программы

"Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

П Е Р Е Ч Е Н Ь

мероприятий подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мероприятия |2007-20| В том числе | Ожидаемые результаты

|11 годы|------------------------------------------|

|- всего| 2007 |2008 год | 2009 | 2010 |2011 год|

| | год | | год | год | | ------------------------------------------------------------------------------------+

I. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы

Направление 1 "Сверхвысокочастотная электроника"

1. Разработка технологии 312 105 147 60 - - создание базовой технологии

производства мощных 208* 70 98 40 производства мощных

сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных

транзисторов на основе транзисторов на основе

гетероструктур материалов гетероструктур материалов

группы А3В5 группы А3В5 для бортовой и

наземной аппаратуры,

разработка комплектов

документации в стандартах

единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации, ввод в

эксплуатацию

производственной линии

2. Разработка базовой 265 - - 60 120 85 создание базовой технологии

технологии производства 175 40 79 56 производства монолитных

монолитных сверхвысокочастотных

сверхвысокочастотных микросхем и объемных

микросхем и объемных приемо-передающих

приемо-передающих сверхвысокочастотных

сверхвысокочастотных субмодулей X-диапазона на

субмодулей X-диапазона основе гетероструктур

материалов группы А3В5 для

бортовой и наземной

аппаратуры радиолокации,

средств связи,

разработка комплектов

документации в стандартах

единой системы

конструкторской,

производственной

документации, ввод в

эксплуатацию

производственной линии

3. Разработка базовой 467 153 214 100 - - создание технологии

технологии производства 312 102 143 67 производства мощных

мощных сверхвысокочастотных транзисторов

полупроводниковых приборов сверхвысокочастотного

на основе нитридных диапазона на основе

гетероэпитаксиальных нитридных

структур гетероэпитаксиальных

структур для техники связи,

радиолокации

4. Разработка базовой 770 - - 136 337 297 создание технологии

технологии и библиотеки 512 90 225 197 производства на основе

элементов для нитридных

проектирования и гетероэпитаксиальных

производства монолитных структур мощных

интегральных схем сверхвысокочастотных

сверхвысокочастотного монолитных интегральных

диапазона на основе схем с рабочими частотами

нитридных до 20 ГГц для связной

гетероэпитаксиальных техники, радиолокации,

структур разработка комплектов

документации в стандартах

единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации,

ввод в эксплуатацию

производственной линии

5. Разработка базовой 357 120 166 71 - - создание базовой технологии

технологии производства 231 80 111 40 производства компонентов

сверхвысокочастотных для сверхвысокочастотных

компонентов и интегральных схем диапазона

сложнофункциональных блоков 2 - 12 ГГц с высокой

для сверхвысокочастотных степенью интеграции для

интегральных схем высокой аппаратуры радиолокации и

степени интеграции на связи бортового и наземного

основе гетероструктур применения, а также бытовой

"кремний - германий" и автомобильной

электроники, разработка

комплектов документации в

стандартах единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации,

ввод в эксплуатацию

производственной линии

6. Разработка базовой 532 - - 100 246 186 создание базовой технологии

технологии производства 352 64 164 124 производства

сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных

интегральных схем высокой интегральных схем диапазона

степени интеграции на 2-12 ГГц с высокой степенью

основе гетероструктур интеграции для аппаратуры

"кремний - германий" радиолокации и связи

бортового и наземного

применения, а также бытовой

и автомобильной

электроники, разработка

комплектов документации в

стандартах единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации, ввод в

эксплуатацию

производственной линии

7. Разработка аттестованных разработка

библиотек аттестованных библиотек

сложнофункциональ-ных сложнофункциональных

блоков

для проектирования 171 60 76 35 - - блоков для проектирования

сверхвысокочастотных и 121 40 51 30 широкого спектра

радиочастотных интегральных сверхвысокочастотных

схем на основе интегральных схем на SiGe

гетеростуктур "кремний - с рабочими частотами до

германий" 150 ГГц, разработка

комплектов документации в

стандартах единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации,

ввод в эксплуатацию

производственной линии

8. Разработка базовых 207 - - 40 100 67 создание базовых технологий

технологий проектирования 142 30 67 45 проектирования на основе

кремний - германиевых библиотеки

сверхвысокочастотных и сложнофункциональных блоков

радиочастотных интегральных широкого спектра

схем на основе сверхвысокочастотных

аттестованной библиотеки интегральных схем на SiGe с

сложнофункциональных блоков рабочими частотами до 150

ГГц, разработка комплектов

документации в стандартах

единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации,

ввод в эксплуатацию

производственной линии

9. Разработка базовых 163,5 43,5 60 60 - - создание базовых технологий

технологий производства 110 30 40 40 производства и конструкций

элементной базы для ряда элементной базы для

силовых герметичных модулей высокоплотных источников

высокоплотных источников вторичного электропитания

вторичного электропитания сверхвысокочастотных

вакуумных и твердотельных приборов и узлов

сверхвысокочастотных аппаратуры, разработка

приборов и узлов аппаратуры комплектов документации в

стандартах единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации, ввод в

эксплуатацию

производственной линии

10. Разработка базовых 153 - - - 89 64 создание базовых

технологий производства 102 60 42 конструкций и технологии

ряда силовых герметичных производства

модулей высокоплотных высокоэффективных,

источников вторичного высокоплотных источников

электропитания вакуумных и вторичного электропитания

твердотельных сверхвысокочастотных

сверхвысокочастотных приборов и узлов аппаратуры

приборов и узлов аппаратуры на основе

гибридно-пленочной

технологии с применением

бескорпусной элементной

базы, разработка комплектов

документации в стандартах

единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации,

ввод в эксплуатацию

производственной линии

11. Разработка базовых 162,5 38,5 74 50 - - создание технологии

конструкций и технологии 110 25 52 33 массового производства ряда

производства корпусов корпусов мощных

мощных сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных

транзисторов X , C, S, L и приборов для "бессвинцовой"

P - диапазонов из сборки, разработка

малотоксичных материалов с комплектов документации в

высокой теплопроводностью стандартах единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации, ввод в

эксплуатацию

производственной линии

12. Разработка базовых 150 - - 45 60 45 создание базовых

конструкций теплоотводящих 97 30 40 27 конструктивных рядов

элементов систем охлаждения элементов систем охлаждения

сверхвысокочастотных аппаратуры Х и С -

приборов Х и С - диапазонов диапазонов наземных,

на основе новых материалов корабельных и

воздушно-космических

комплексов

13. Разработка базовой 93 - - - 60 33 создание технологии

технологии производства 62 32 30 массового производства

теплоотводящих элементов конструктивного ряда

систем охлаждения элементов систем охлаждения

сверхвысокочастотных аппаратуры Х и С -

приборов Х и С - диапазонов диапазонов наземных,

на основе новых материалов корабельных и воздушно-

космических комплексов,

разработка комплектов

документации в стандартах

единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации, ввод в

эксплуатацию

производственной линии

14. Разработка базовых 141,5 45,5 53 43 - - создание технологии

технологий производства 92 30 35 27 массового производства

суперлинейных кремниевых конструктивного ряда

сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных

транзисторов S и L транзисторов S и L

диапазонов диапазонов для связной

аппаратуры, локации и

контрольной аппаратуры,

разработка комплектов

документации в стандартах

единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации,

ввод в эксплуатацию

производственной линии

15. Разработка конструктивно- 170 - - - 95 75 создание конструктивно-

параметрического ряда 116 70 46 параметрического ряда

суперлинейных кремниевых сверхвысокочастотных

сверхвысокочастотных транзисторов S и L

транзисторов S и L диапазонов для связной

диапазонов аппаратуры, локации и

контрольной аппаратуры,

разработка комплектов

документации в стандартах

единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации, ввод в

эксплуатацию

производственной линии

16. Разработка технологии 147 60 45 42 - - разработка метрологической

измерений и базовых 97 40 27 30 аппаратуры нового поколения

конструкций установок для исследования и контроля

автоматизированного параметров

измерения параметров полупроводниковых структур,

нелинейных моделей активных элементов и

сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных

полупроводниковых структур, монолитных интегральных

мощных транзисторов и схем в производстве и при

сверхвысокочастотных их использовании

монолитных интегральных

схем X, C, S, L и P -

диапазонов для их массового

производства

17. Исследование и разработка 161 57 54 50 - - создание технологии

базовых технологий для 107 38 36 33 унифицированных

создания нового поколения сверхширокополосных

мощных приборов среднего и

вакуумно-твердотельных большого уровня мощности

сверхвысокочастотных сантиметрового диапазона

приборов и гибридных длин волн и

малогабаритных сверхвысокочастотных

магнитоэлектрических

приборов для перспективных

сверхвысокочастотных радиоэлектронных систем и

модулей с улучшенными аппаратуры связи

массогабаритными космического базирования,

характеристиками, разработка комплектов

магнитоэлектрических документации в стандартах

приборов единой системы

сверхвысокочастотного конструкторской,

диапазона, в том числе: технологической и

циркуляторов и производственной

фазовращателей, вентилей, документации, ввод в

высокодобротных эксплуатацию

резонаторов, производственной линии

перестраиваемых фильтров,

микроволновых приборов со

спиновым управлением для

перспективных

радиоэлектронных систем

двойного применения

18. Разработка базовых 141 - - - 89 52 разработка конструктивных

конструкций и технологии 95 60 35 рядов и базовых технологий

производства нового производства

поколения мощных сверхширокополосных

вакуумно-твердотельных приборов среднего и

сверхвысокочастотных большого уровня мощности

приборов и гибридных сантиметрового диапазона

малогабаритных длин волн и

сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных

модулей с улучшенными магнитоэлектрических

массогабаритными приборов для перспективных

характеристиками, радиоэлектронных систем и

магнитоэлектрических аппаратуры связи

приборов космического базирования,

сверхвысокочастотного разработка комплектов

диапазона, в том числе: документации в стандартах

циркуляторов и единой системы

фазовращателей, вентилей, конструкторской,

высокодобротных технологической и

резонаторов, производственной

перестраиваемых

фильтров, микроволновых документации, ввод в

приборов со спиновым эксплуатацию

управлением для производственной линии

перспективных

радиоэлектронных систем

двойного применения

19. Исследование и разработка 130 45 45 40 - - создание технологических

процессов и базовых 87 30 30 27 процессов производства

технологий нанопленочных нанопленочных

малогабаритных малогабаритных

сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных

резисторно-индуктивно-емко- резисторно-индуктивно-емко-

стных матриц стных матриц

многофункционального многофункционального

назначения для печатного назначения для печатного

монтажа и монтажа, создание базовой

сверхбыстродействующих технологии получения

(до 150 ГГц) приборов на сверхбыстродействующих (до

наногетероструктурах с 150 ГГц) приборов на

квантовыми дефектами наногетероструктурах с

квантовыми дефектами,

разработка комплектов

документации в

стандартах единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации,

ввод в эксплуатацию

производственной

линии

20. Разработка базовых 85 - - - 45 40 создание конструктивных

конструкций и технологии 57 30 27 рядов и базовых технологий

производства производства нанопленочных

нанопленочных малогабаритных

малогабаритных сверхвысокочастотных

сверхвысокочастотных резисторно-индуктивно-емко-

резисторно-индуктивно-емко- стных матриц

стных матриц многофункционального

многофункционального назначения для печатного

назначения для печатного монтажа,

монтажа разработка комплектов

документации в стандартах

единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации,

ввод в эксплуатацию

производственной

линии

21. Разработка базовой 246 90 86 70 - - создание базовой технологии

технологии 164 60 57 47 производства элементов и

сверхвысокочастотных p-i-n специальных элементов и

диодов, матриц, узлов блоков портативной

управления и портативных аппаратуры миллиметрового

фазированных блоков диапазона длин волн для

аппаратуры миллиметрового нового поколения средств

диапазона длин волн на связи, радиолокационных

основе магнитоэлектронных станций, радионавигации,

твердотельных и измерительной техники,

высокоскоростных цифровых автомобильных радаров,

приборов и устройств с охранных и сигнальных

функциями адаптации и устройств, разработка

цифрового комплектов документации в

диаграммообразования стандартах единой системы

конструкторской,

технологической и

производственной

документации,

ввод в эксплуатацию

производственной

линии

Всего по направлению 1 5024,5 817,5 1020 1002 1241 944

3349 545 680 668 827 629

Направление 2 "Радиационно стойкая электронная компонентная база"

22. Разработка базовой 202 51 71 80 - - создание технологии

технологии радиационно 134,8 34 47,4 53,4 изготовления микросхем с

стойких сверхбольших размерами элементов 0,5 мкм

интегральных схем уровня на структурах "кремний на

0,5 мкм на структурах сапфире" диаметром 150 мм,

"кремний на сапфире" разработка правил

диаметром 150 мм проектирования

базовых библиотек элементов

и блоков цифровых и

аналоговых сверхбольших

интегральных схем

расширенной номенклатуры

для организации

производства радиационно

стойкой элементной базы,

обеспечивающей выпуск

специальной аппаратуры и

систем, работающих в

экстремальных условиях

(атомная энергетика,

космос, военная техника)

23. Разработка базовой 315,4 - - - 59,4 256 создание технологии

технологии радиационно 210,3 39,6 170,7 изготовления микросхем с

стойких сверхбольших размерами элементов

интегральных схем уровня 0,35 мкм на структурах

0,35 мкм на структурах "кремний на сапфире"

"кремний на сапфире" диаметром 150 мм,

диаметром 150 мм разработка правил

проектирования

базовых библиотек элементов

и блоков цифровых и

аналоговых сверхбольших

интегральных схем,

обеспечивающих создание

расширенной номенклатуры

быстродействующей и высоко

интегрированной радиационно

стойкой элементной базы

24. Разработка технологии 237,5 82,5 71 84 - - создание технологического

проектирования и 158,4 55 47,4 56 базиса (технология

конструктивно - проектирования, базовые

технологических решений технологии), позволяющего

библиотеки логических и разрабатывать радиационно

аналоговых элементов, стойкие сверхбольшие

оперативных запоминающих интегральные схемы на

устройств, постоянных структурах "кремний на

запоминающих устройств, изоляторе" с проектной

сложнофункциональных нормой до 0,25 мкм

радиационно стойких блоков

контроллеров по технологии

"кремний на изоляторе" с

проектными нормами до

0,25 мкм

25. Разработка технологии 360,1 - - - 81,5 278,6 создание технологического

проектирования и 240 54,3 185,7 базиса (технология

конструктивно - проектирования, базовые

технологических решений технологии), позволяющего

библиотеки логических и разрабатывать радиационно

аналоговых элементов, стойкие сверхбольшие

оперативных запоминающих интегральные схемы на

устройств, постоянных структурах "кремний на

запоминающих устройств, изоляторе" с проектной

сложнофункциональных нормой до 0,18 мкм

радиационно стойких блоков

контроллеров по технологии

"кремний на изоляторе" с

проектными нормами до

0,18 мкм

26. Разработка базовых 246 72 98 76 - - создание технологического

технологических процессов 164 48 65,3 50,7 процесса изготовления

изготовления радиационно сверхбольших интегральных

стойкой элементной базы для схем энергонезависимой,

сверхбольших интегральных радиационно стойкой

схем энергозависимой сегнетоэлектрической памяти

пьезоэлектрической и уровня 0,35 мкм и

магниторезистивной памяти с базовой технологии

проектными нормами 0,35 мкм создания, изготовления и

и пассивной радиационно аттестации радиационно

стойкой элементной базы стойкой пассивной

электронной компонентной

базы

27. Разработка базовых 261 - - - 56 205 создание технологического

технологических процессов 174,2 37,3 136,9 процесса изготовления

изготовления радиационно сверхбольших интегральных

стойкой элементной базы для схем энергонезависимой,

сверхбольших интегральных радиационно стойкой

схем энергозависимой сегнетоэлектрической памяти

уровня 0,18 мкм и

пьезоэлектрической и создания, изготовления и

магниторезистивной памяти с аттестации радиационно

проектными нормами 0,18 мкм стойкой пассивной

и пассивной радиационно электронной компонентной

стойкой элементной базы базы

28. Разработка технологии 218,8 78 83,2 57,6 - - разработка расширенного ряда

"кремний на сапфире" 145,9 52 55,4 38,5 цифровых процессоров,

изготовления ряда микроконтроллеров,

лицензионно-независимых оперативных запоминающих

радиационно стойких программируемых и

комплементарных перепрограммируемых

металл-окисел устройств, аналого-цифровых

полупроводниковых преобразователей в

сверхбольших интегральных радиационно стойком

схем цифровых процессоров исполнении для создания

обработки сигналов, специальной аппаратуры

микроконтроллеров и схем нового поколения

интерфейса

29. Разработка технологии 374 - - - 74,5 299,5 создание технологии

структур с ультратонким 249,5 49,8 199,7 проектирования и

слоем кремния на сапфире изготовления микросхем и

сложнофункциональных блоков

на основе

ультратонких слоев на

структуре "кремний на

сапфире", позволяющей

разрабатывать радиационно

стойкие сверхбольшие

интегральные схемы с

высоким уровнем

радиационной стойкости

30. Разработка базовой 213,1 60,5 80,6 72 - - разработка

технологии и 135,4 37 50,4 48 конструкции и модели

приборно-технологического интегральных элементов и

базиса производства технологического маршрута

радиационно стойких изготовления радиационно

сверхбольших интегральных стойких сверхбольших

схем "система на интегральных схем типа

кристалле", радиационно "система на кристалле" с

стойкой силовой электроники расширенным температурным

для аппаратуры питания и диапазоном, силовых

управления транзисторов и модулей для

бортовых и промышленных

систем управления с

пробивными напряжениями до

75 В и рабочими токами

коммутации до 10 А

31. Разработка элементной базы 109,2 28 33,2 48 - - создание ряда

радиационно стойких 79,5 22 25,5 32 микронанотриодов и

интегральных схем на основе микронанодиодов с наивысшей

полевых эмиссионных радиационной стойкостью для

микронанотриодов долговечной аппаратуры

космического базирования

32. Создание информационной 251 - - - 61,1 189,9 разработка комплекса

базы радиационно стойкой 167,3 40,7 126,6 моделей расчета

электронной компонентной радиационной стойкости

базы, содержащей модели электронной компонентной

интегральных компонентов, базы в обеспечение

функционирующих в условиях установления технически

радиационных воздействий, обоснованных норм испытаний

создание математических

моделей стойкости

электронной компонентной

базы, создание методик

испытаний и аттестации

электронной компонентной

базы

Всего по направлению 2 2788,1 372 437 417,6 332,5 1229

1859,3 248 291,4 278,6 221,7 819,6

Направление 3 "Микросистемная техника"

33. Разработка базовых 302 93 112 97 - - создание базовых технологий

технологий 166 61 75 30 и комплектов

микроэлектромеханических технологической

систем документации на

изготовление

микроэлектромеханических

систем контроля давления,

микроакселерометров с

чувствительностью по двум и

трем осям,

микромеханических датчиков

угловых скоростей,

микроактюаторов

34. Разработка базовых 424 - - 75 228 121 разработка базовых

конструкций 277 60 141 76 конструкций и комплектов

микроэлектромеханических необходимой конструкторской

систем

документации на

изготовление чувствительных

элементов:

микросистем контроля

давления;

микроакселерометров;

микромеханических датчиков

угловых скоростей;

микроактюаторов с

напряжением управления,

предназначенных для

использования в

транспортных средствах,

оборудовании

топливно-энергетического

комплекса, машиностроении,

медицинской технике,

робототехнике, бытовой

технике

35. Разработка базовых 249 94 110 45 - - создание базовых технологий

технологий 161 61 70 30 и комплектов необходимой

микроакустоэлектромеха-ни- технологической

ческих систем документации на

изготовление

микроакустоэлектромехани-

ческих систем, основанных

на использовании

поверхностных акустических

волн (диапазон частот до 2

ГГц) и объемно-акустических

волн (диапазон частот до 8

ГГц), пьезокерамических

элементов, совместимых с

интегральной технологией

микроэлектроники

36. Разработка базовых 418 - - 71 225 122 разработка базовых

конструкций 280 60 143 77 конструкций и комплектов

микроакустоэлектромехани- необходимой конструкторской

ческих систем документации на

изготовление пассивных

датчиков физических

величин:

микроакселерометров;

микрогироскопов на

поверхностных акустических

волнах;

датчиков давления и

температуры;

датчиков деформации,

крутящего момента и

микроперемещений;

резонаторов

37. Разработка базовых 106 51 55 - - - создание базовых технологий

технологий 72 34 38 изготовления элементов

микроаналитических систем микроаналитических систем,

чувствительных к газовым,

химическим и биологическим

компонентам внешней среды,

предназначенных для

использования в аппаратуре

жилищно-коммунального

хозяйства, в медицинской и

биомедицинской технике для

обнаружения токсичных,

горючих и взрывчатых

материалов

38. Разработка базовых 224 - - 64 102 58 создание базовых

конструкций 164 30 86 48 конструкций

микроаналитических систем микроаналитических систем,

предназначенных для

аппаратуры

жилищно-коммунального

хозяйства, медицинской и

биомедицинской техники;

разработка датчиков и

аналитических систем

миниатюрных размеров с

высокой чувствительностью к

сверхмалым концентрациям

химических веществ для

осуществления мониторинга

окружающей среды, контроля

качества пищевых продуктов

и контроля утечек опасных и

вредных веществ в

технологических процессах

39. Разработка базовых 151 57 59 35 - - создание базовых технологий

технологий 109 38 41 30 выпуска трехмерных

микрооптоэлектромеханичес- оптических и

ких систем акустооптических

функциональных элементов,

микрооптоэлектромеханичес-

ких систем для коммутации и

модуляции оптического

излучения, акустооптических

перестраиваемых фильтров,

двухмерных управляемых

матриц микрозеркал

микропереключателей и

фазовращателей

40. Разработка базовых 208 - - 35 112 61 разработка базовых

конструкций 145 30 75 40 конструкций и комплектов,

микрооптоэлектромеханичес- конструкторской

ких систем документации на

изготовление

микрооптоэлектромеханичес-

ких систем коммутации и

модуляции оптического

излучения

41. Разработка базовых 106 51 55 - - - создание базовых технологий

технологий микросистем 72 34 38 изготовления микросистем

анализа магнитных полей анализа магнитных полей на

основе анизотропного и

гигантского

магниторезистивного

эффектов, квазимонолитных и

монолитных гетеромагнитных

пленочных структур

42. Разработка базовых 214 - - 54 104 56 разработка базовых

конструкций микросистем 137 30 69 38 конструкций и комплектов

анализа магнитных полей конструкторской

документации на

магниточувствительные

микросистемы для применения

в электронных системах

управления приводами, в

датчиках положения и

потребления, бесконтактных

переключателях

43. Разработка базовых 119 42 45 32 - - разработка и освоение в

технологий радиочастотных 89 28 31 30 производстве базовых

микроэлектро-механических технологий изготовления

систем радиочастотных

микроэлектромеханических

систем и компонентов,

включающих микрореле,

коммутаторы,

микропереключатели

44. Разработка базовых 166 - - 32 87 47 разработка базовых

конструкций радиочастотных 119 30 58 31 конструкций и комплектов

микроэлектромеханических конструкторской

систем документации на

изготовление радиочастотных

микроэлектромеханических

систем - компонентов,

позволяющих получить резкое

улучшение массогабаритных

характеристик, повышение

технологичности и снижение

стоимости изделий

45. Разработка методов и 81 41 40 - - - создание методов и средств

средств обеспечения 54 30 24 контроля и измерения

создания и производства параметров и характеристик

изделий микросистемной изделий

техники микросистемотехники,

разработка комплектов

стандартов и нормативных

документов по безопасности

и экологии

Всего по направлению 3 2768 429 476 540 858 465

1845 286 317 360 572 310

Направление 4 "Микроэлектроника"

46. Разработка технологии и 443 173 148,9 121,1 - - разработка комплекта

развитие методологии 212,6 87 76,6 49 нормативно-технической

проектирования изделий документации по

микроэлектроники: проектированию изделий

разработка и освоение микроэлектроники, создание

современной технологии отраслевой базы данных с

проектирования каталогами библиотечных

универсальных элементов и

микропроцессоров, сложнофункциональных блоков

процессоров обработки с каталогизированными

сигналов, микроконтроллеров результатами аттестации на

и "системы на кристалле" физическом уровне

на основе (2008 г.),

каталогизированных разработка комплекта

сложнофункциональных блоков нормативно-технической и

и библиотечных элементов, в технологической

том числе создание документации по

отраслевой базы данных и взаимодействию центров

технологических файлов для проектирования в сетевом

автоматизированных систем режиме

проектирования;

освоение и развитие

технологии

проектирования для

обеспечения технологичности

производства и стабильного

выхода годных с целью

размещения заказов на

современной базе

контрактного производства с

технологическим уровнем до

0,13 мкм

47. Разработка и освоение 64 30 22 12 - - разработка комплекта

базовой технологии 42,7 20 14,7 8 технологической

производства фотошаблонов документации и

с технологическим уровнем организационно-

до 0,13 мкм с целью распорядительной

обеспечения информационной документации по

защиты проектов изделий взаимодействию центров

микроэлектроники при проектирования и центра

использовании контрактного изготовления фотошаблонов

производства

(отечественного и

зарубежного)

48. Разработка семейств и серий 1050,9 284 336,7 430,2 - - разработка комплектов

изделий микроэлектроники: 617,8 151 180 286,8 документации в стандартах

универсальных единой системы

микропроцессоров для конструкторской,

встроенных применений; технологической и

универсальных производственной

микропроцессоров для документации,

серверов и рабочих станций; изготовление опытных

цифровых процессоров образцов изделий и

обработки сигналов; организация серийного

сверхбольших интегральных производства

схем, программируемых

логических интегральных

схем; сверхбольших

интегральных схем

быстродействующей

динамической и статической

памяти; микроконтроллеров

со встроенной

энергонезависимой

электрически

программируемой памятью;

схем интерфейса дискретного

ввода/вывода; схем

аналогового интерфейса;

цифро-аналоговых и

аналого-цифровых

преобразователей

на частотах выше 100 МГц с

разрядностью более 8 - 12

бит; схем

приемопередатчиков шинных

интерфейсов; изделий

интеллектуальной силовой

микроэлектроники для

применения в аппаратуре

промышленного и бытового

назначения; встроенных

интегральных источников

питания

49. Разработка базовых серийных 1801,6 - - - 799,8 1001,8 разработка комплектов

технологий изделий 1200,9 533,1 667,8 документации в стандартах

микроэлектроники: единой системы

цифро-аналоговых и конструкторской,

аналого-цифровых технологической и

преобразователей производственной

на частотах выше 100 МГц с документации, изготовление

разрядностью более 14 - 16 опытных образцов изделий и

бит организация

802.11, 802.16, WiMAX и серийного производства

т.д.;

микроэлектронных сенсоров

. различных типов, включая

сенсоры с применением

наноструктур и биосенсоров;

сенсоров на основе

магнитоэлектрических и

пьезоматериалов; встроенных

интегральных антенных

элементов для диапазонов

частот 5 ГГц, 10-12 ГГц;

систем на кристалле, в том

числе в гетероинтеграции

сенсорных и исполнительных

элементов методом

беспроводной сборки с

применением технологии

матричных жестких выводов

50. Разработка технологии и 513,4 51 252,4 210 - - разработка комплектов

освоение производства 342,3 34 168,3 140 документации в стандартах

изделий микроэлектроники с единой системы

технологическим уровнем конструкторской,

0,13 мкм технологической и ввод в

эксплуатацию

производственной линии

51. Разработка базовой 894,8 - - - 146,3 748,5 разработка комплектов

технологии формирования 596,2 97,3 498,9 документации в стандартах

многослойной разводки (7-8 единой системы

уровней) сверхбольших конструкторской,

интегральных схем на основе технологической и

Al и Cu производственной

документации,

ввод в эксплуатацию

производственной линии

52. Разработка технологии и 494,2 - - 211,1 166,4 116,7 разработка комплектов

организация производства 294,2 105,6 110,9 77,7 документации в стандартах

многокристальных единой системы

микроэлектронных модулей конструкторской,

для мобильных применений с технологической и

использованием полимерных и производственной

металлополимерных микроплат документации,

и носителей ввод в эксплуатацию

производственной линии

53. Разработка новых методов 258 85 68 105 - - разработка комплектов

технологических испытаний 258 85 68 105 документации в стандартах

изделий микроэлектроники, единой системы

гарантирующих их конструкторской,

технологической и

. повышенную надежность в производственной

процессе долговременной документации, ввод в

(более 100 000 часов) эксплуатацию

эксплуатации, на основе специализированных участков

использования типовых

оценочных схем и тестовых

кристаллов

54. Разработка современных 342 115 132 95 - - разработка комплектов

методов анализа отказов 342 115 132 95 документации, включая

изделий микроэлектроники с утвержденные отраслевые

применением методики, ввод в

ультраразрешающих методов эксплуатацию

(ультразвуковая модернизированных участков

гигагерцовая микроскопия, и лабораторий анализа

сканирование синхротронным отказов

излучением, атомная и

туннельная силовая

микроскопия, электронно - и

ионно-лучевое зондирование

и др.)

Всего по направлению 4 5861,9 738 960 1184,4 1112,5 1867

3906,7 492 639,6 789,4 741,3 1244,4

Направление 5 "Электронные материалы и структуры"

55. Разработка технологии 132 54 51 27 - - внедрение новых

производства новых 85 36 32 17 диэлектрических материалов

диэлектрических материалов на основе ромбоэдрической

на основе ромбоэдрической модификации нитрида бора и

модификации нитрида бора и подложек из

подложек из поликристаллического алмаза

поликристаллического алмаза с повышенной

теплопроводностью и

электропроводностью для

создания нового поколения

высокоэффективных и

надежных

сверхвысокочастотных

приборов

56. Разработка технологии 131 - - - 77 54 создание технологии

производства 87 51 36 производства

гетероэпитаксиальных гетероэпитаксиальных

структур и структур структур и структур

гетеробиполярных гетеробиполярных

транзисторов на основе транзисторов на основе

нитридных соединений А3В5 нитридных соединений А3В5

для мощных для обеспечения разработок

полупроводниковых приборов и изготовления

и сверхвысокочастотных сверхвысокочастотных

монолитных интегральных монолитных интегральных

схем схем и мощных транзисторов

57. Разработка базовой 129 52 50 27 - - создание базовой технологии

технологии производства 84 34 32 18 производства гетероструктур

метаморфных структур на и псевдоморфных структур на

основе GaAs и псевдоморфных подложках InP для

структур на подложках InP перспективных

для приборов полупроводниковых приборов

сверхвысокочастотной и сверхвысокочастотных

электроники диапазона 60 - монолитных интегральных

90 ГГц схем диапазона 60 - 90 ГГц

58. Разработка технологии 133 - - - 79 54 создание спинэлектронных

производства 88 52 36 магнитных материалов и

спинэлектронных магнитных микроволновых структур со

материалов, спиновым управлением для

радиопоглощающих и создания перспективных

мелкодисперсных ферритовых микроволновых

материалов для сверхвысокочастотных

сверхвысокочастотных приборов повышенного

приборов быстродействия и низкого

энергопотребления

59. Разработка технологии 128 51 50 27 - - создание технологии

производства высокочистых 85 36 31 18 массового производства

химических материалов высокочистых химических

(аммиака, арсина, фосфина, материалов (аммиака,

тетрахлорида кремния) в арсина, фосфина,

обеспечение производства тетрахлорида кремния) для

полупроводниковых подложек выпуска полупроводниковых

нитрида галлия, арсенида подложек нитрида галлия,

галлия, фосфида индия, арсенида галлия, фосфида

кремния и индия, кремния и

гетероэпитаксиальных гетероэпитаксиальных

структур на их основе структур на их основе

60. Разработка технологии 134 - - - 79 55 создание технологии

производства 88 52 36 производства

поликристаллических алмазов поликристаллических алмазов

и их пленок для и его пленок для мощных

теплопроводных конструкций сверхвысокочастотных

мощных выходных приборов

транзисторов и

сверхвысокочастотных

приборов

61. Исследование путей и 98 41 36 21 - - создание технологии

разработка технологии 65 27 24 14 изготовления новых

изготовления новых микроволокон на основе

микроволокон на основе двухмерных диэлектрических

двухмерных диэлектрических и металлодиэлектрических

и металлодиэлектрических микро- и наноструктур для

микро- и наноструктур, а новых классов

также полупроводниковых микроструктурных приборов,

нитей с наноразмерами при магниторезисторов,

вытяжке стеклянного осцилляторов, устройств

капилляра, заполненного оптоэлектроники

жидкой фазой полупроводника

62. Разработка технологии 106 - - 25 44 37 создание базовой пленочной

выращивания слоев 69 17 28 24 технологии

пьезокерамики на кремниевых пьезокерамических

подложках для формирования элементов, совместимой с

комплексированных устройств комплементарной

микросистемной техники металло-оксидной

полупроводниковой

технологией для разработки

нового класса активных

пьезокерамических

устройств, интегрированных

с микросистемами

63. Разработка методологии и 98 41 36 21 - - создание технологии

базовых технологий создания 64 26 24 14 травления и изготовления

многослойных кремниевых кремниевых трехмерных

структур с использованием базовых элементов

"жертвенных" и "стопорных" микроэлектромеханических

диффузионных и систем с использованием

диэлектрических слоев для "жертвенных" и "стопорных"

производства силовых слоев для серийного

приборов и элементов производства элементов

микроэлектромеханических микроэлектромеханических

систем систем

кремниевых структур с

использованием силикатных

стекол, моно -,

поликристаллического и

пористого кремния и

диоксида кремния

64. Разработка базовых 105 - - - 61 44 создание технологии

технологий получения 70 41 29 получения алмазных

алмазных полупроводниковых полупроводниковых

наноструктур и наноструктур и

наноразмерных органических наноразмерных органических

покрытий с широким покрытий, алмазных

диапазоном функциональных полупроводящих пленок для

свойств конкурентоспособных

высокотемпературных и

радиационно стойких

устройств и приборов

двойного назначения

65. Исследование и разработка 191 50 57 84 - - создание технологии

технологии роста 128 35 38 55 изготовления гетероструктур

эпитаксиальных слоев и эпитаксиальных структур

карбида кремния, структур на основе нитридов для

на основе нитридов, а также создания радиационно

формирования изолирующих и стойких

коммутирующих слоев в сверхвысокочастотных и

приборах экстремальной силовых приборов нового

электроники поколения

66. Разработка технологии 227 67 52 108 - - создание технологии

производства радиационно 130 40 35 55 производства структур

стойких сверхбольших "кремний на сапфире"

интегральных схем на диаметром до 150 мм с

ультратонких толщиной приборного слоя до

гетероэпитаксиальных 0,1 мкм и топологическими

структурах кремния на нормами до 0,18 мкм для

сапфировой подложке для производства электронной

производства электронной компонентной базы

компонентной базы специального и двойного

специального и двойного назначения

применения

67. Разработка технологии 191 45 54 92 - - создание технологии

производства высокоомного 126 30 36 60 производства радиационно

радиационно облученного облученного кремния и

кремния, слитков и пластин пластин кремния до 150 мм

кремния диаметром до 150 мм для выпуска мощных

для производства силовых транзисторов и сильноточных

полупроводниковых приборов тиристоров нового поколения

68. Разработка технологии 114 22 36 56 - - разработка и промышленное

производства кремниевых 83 20 24 39 освоение получения

подложек и структур для высококачественных подложек

силовых полупроводниковых и структур для

приборов с глубокими использования в

высоколегированными слоями производстве силовых

р- и n-типов проводимости и полупроводниковых приборов,

скрытыми слоями носителей с с глубокими

повышенной рекомбинацией высоколегированными слоями

и скрытыми слоями носителей

с повышенной рекомбинацией

69. Разработка технологии 326 110 72 144 - - создание технологии

производства электронного 233 71 48 114 производства пластин

кремния, кремниевых пластин кремния диаметром до 200 мм

диаметром до 200 мм и и эпитаксиальных структур

кремниевых эпитаксиальных уровня 0,25 - 0,18 мкм

структур уровня технологии

0,25 - 0,18 мкм

70. Разработка методологии, 232 - - - 109 123 разработка технологии

конструктивно-технических 161 78 83 корпусирования интегральных

решений и перспективной схем и полупроводниковых

базовой технологии приборов на основе

корпусирования интегральных использования многослойных

схем и полупроводниковых кремниевых структур со

приборов на основе сквозными токопроводящими

использования многослойных каналами, обеспечивающей

кремниевых структур со сокращение состава

сквозными токопроводящими сборочных операций и

каналами формирование трехмерных

структур

71. Разработка технологии 220 - - - 85 135 создание базовой технологии

производства гетероструктур 143 53 90 производства гетероструктур

SiGe биполярной SiGe для выпуска

комплементарной быстродействующих

металл-окисел сверхбольших интегральных

полупроводниковой схем с топологическими

технологии для разработки нормами 0,25 - 0,18 мкм

приборов с топологическими

нормами 0,25 - 0,18 мкм

72. Разработка технологии 78 32 28 18 - - создание технологии

выращивания и обработки, в 55 21 22 12 выращивания и обработки

том числе плазмохимической, пьезоэлектрических

новых пьезоэлектрических материалов

материалов для акустоэлектроники и

акустоэлектроники и акустооптики для

акустооптики обеспечения производства

широкой номенклатуры

акустоэлектронных устройств

нового поколения

73. Разработка технологий 87 - - - 32 55 создание технологии

производства 58 22 36 массового производства

соединений А3В5 и тройных исходных материалов и

структур для: структур для перспективных

производства сверхмощных приборов лазерной и

лазерных диодов; оптоэлектронной техники, в

высокоэффективных том числе:

светодиодов белого, производства сверхмощных

зеленого, синего и лазерных диодов;

ультрафиолетового высокоэффективных

диапазонов; светодиодов белого,

фотоприемников среднего зеленого, синего и

инфракрасного диапазона ультрафиолетового

диапазонов;

фотоприемников среднего

инфракрасного диапазона

74. Исследование и разработка 80 32 30 18 - - создание технологии

технологии получения 55 22 22 11 производства принципиально

гетероструктур с новых материалов

вертикальными оптическими полупроводниковой

резонаторами на основе электроники на основе

квантовых ям и квантовых сложных композиций для

точек для производства перспективных приборов

вертикально излучающих лазерной и оптоэлектронной

лазеров для устройств техники

передачи информации и

матриц для

оптоэлектронных

переключателей нового

поколения

75. Разработка технологии 86 - - - 32 54 создание технологии

производства современных 57 22 35 производства компонентов

компонентов для для специализированных

специализированных электронно-лучевых;

фотоэлектронных приборов, в электроннооптических и

том числе: отклоняющих систем;

катодов и стеклооболочек и деталей из

газопоглотителей; электровакуумного стекла

электронно-оптических и различных марок

отклоняющих систем;

стеклооболочек и деталей

из

электровакуумного стекла

различных марок

76. Разработка технологии 80 33 30 17 - - создание технологии

производства особо тонких 54 22 20 12 производства особо тонких

гетерированных гетерированных

нанопримесями нанопримесями

полупроводниковых структур полупроводниковых структур

для высокоэффективных для изготовления

фотокатодов, электронно- высокоэффективных

фотокатодов электронно-

оптических преобразователей оптических преобразователей

и фотоэлектронных и фотоэлектронных

умножителей, приемников умножителей, приемников

инфракрасного диапазона, инфракрасного диапазона,

солнечных элементов и др., солнечных элементов и

фотоэлектронных приборов с других приложений

высокими значениями

коэффициента полезного

действия

77. Разработка базовой 85 - - - 32 53 создание технологии

технологии производства 58 22 36 монокристаллов AlN для

монокристаллов AlN для изготовления изолирующих и

изготовления изолирующих и проводящих подложек для

проводящих подложек для создания полупроводниковых

гетероструктур высокотемпературных и

мощных сверхвысокочастотных

приборов нового

поколения

78. Разработка базовой 80 33 30 17 - - создание базовой технологии

технологии производства 54 22 20 12 вакуумно-плотной

наноструктурированных спецстойкой керамики из

оксидов металлов нанокристаллических

(корунда и т.п.) для порошков и нитридов

производства металлов для промышленного

вакуумно-плотной освоения спецстойких

нанокерамики, в том числе с приборов нового поколения,

заданными оптическими в том числе микрочипов,

свойствами сверхвысокочастотных

аттенюаторов, RLC-матриц, а

также особо прочной

электронной компонентной

базы оптоэлектроники и

фотоники

79. Разработка базовой 86 - - - 33 53 создание технологии

технологии производства 58 21 37 производства полимерных и

полимерных и гибридных композиционных материалов с

органо-неорганических использованием

наноструктурированных поверхностной и объемной

защитных материалов для модификации полимеров

электронных компонентов наноструктурированными

нового поколения наполнителями для создания

прецизионных и изделий с высокой

сверхвысокочастотных механической, термической и

резисторов, терминаторов, радиационной стойкостью при

аттенюаторов и резисторно- работе в условиях

длительной эксплуатации и

индукционно-емкостных воздействии комплекса

матриц, стойких к специальных

воздействию комплекса внешних факторов

внешних и специальных

факторов

Всего по направлению 5 3357 663 612 702 663 717

2238 442 408 468 442 478

Направление 6 "Группы пассивной электронной компонентной базы"

80. Разработка технологии 57 24 18 15 - - разработка расширенного

выпуска прецизионных 38 16 12 10 ряда резонаторов с

температуростабильных повышенной кратковременной

высокочастотных до 1,5 -2 и долговременной

ГГц резонаторов на стабильностью для создания

поверхностно акустических контрольной и связной

волнах до 1,5 ГГц с полосой аппаратуры двойного

до 70 процентов и назначения

длительностью сжатого

сигнала до 2 - 5 нс

81. Разработка в лицензируемых 120 - - 21 48 51 создание технологии и

и нелицензируемых 80 14 32 34 конструкции

международных частотных акустоэлектронных пассивных

диапазонах 860 МГц и 2,45 и активных меток-

ГТц ряда радиочастотных транспондеров для

пассивных и активных применения в логистических

акустоэлектронных приложениях на транспорте,

меток-транспондеров, в том в торговле и промышленности

числе работающих в реальной

помеховой обстановке, для

систем радиочастотной

идентификации и систем

управления доступом

82. Разработка базовой 56 24 17 15 - - создание технологии

конструкции и промышленной 37 16 11 10 проектирования и базовых

технологии производства конструкций

пьезокерамических фильтров пьезоэлектрических фильтров

в корпусах для в малогабаритных корпусах

поверхностного монтажа для поверхностного монтажа

при изготовлении связной

аппаратуры массового

применения

83. Разработка технологии 125 86 39 - - - создание базовой технологии

проектирования, базовой 83 57 26 акустоэлектронных приборов

технологии производства и для перспективных систем

конструирования связи, измерительной и

акустоэлектронных устройств навигационной аппаратуры

нового поколения и фильтров нового поколения -

промежуточной частоты с подвижных, спутниковых,

высокими характеристиками тропосферных и

для современных систем радиорелейных линий связи,

связи, включая цифрового интерактивного

высокоизбирательные телевидения,

высокочастотные устройства радиоизмерительной

частотной селекции на аппаратуры,

поверхностных и радиолокационных станций,

приповерхностных волнах и спутниковых навигационных

волнах Гуляева-Блюштейна с систем

предельно низким уровнем

вносимого затухания для

частотного диапазона до

5 ГГц

84. Разработка технологии 96 - - 33 63 - создание технологии

проектирования и базовой 64 22 42 производства

технологии производства высокоинтегрированной

функциональных законченных электронной компонентной

устройств стабилизации, базы типа "система в

корпусе" для вновь

разрабатываемых и

селекции частоты и модернизируемых сложных

обработки сигналов типа радиоэлектронных систем и

"система в корпусе" комплексов

85. Разработка базовой 69 - - - 48 21 создание базовой технологии

конструкции и технологии 46 32 14 (2010 г.) и базовой

изготовления конструкции

высокочастотных резонаторов микроминиатюрных

и фильтров на объемных высокодобротных фильтров

акустических волнах для для малогабаритной и

телекоммуникационных и носимой аппаратуры

навигационных систем навигации и связи

86. Разработка технологии и 80 50 30 - - - создание нового поколения

базовой конструкции 53 33 20 оптоэлектронных приборов

фоточувствительных приборов для обеспечения задач

с матричными приемниками предотвращения аварий и

высокого разрешения для контроля

видимого и ближнего

инфракрасного диапазона для

аппаратуры контроля

изображений

87. Разработка базовой 50 13 16 21 - - создание базовой технологии

технологии унифицированных 33 9 10 14 нового поколения приборов

электронно-оптических контроля тепловых полей для

преобразователей, задач теплоэнергетики,

микроканальных пластин, медицины, поисковой и

пироэлектрических матриц и контрольной аппаратуры на

камер на их основе с транспорте,

чувствительностью до 0,1 К продуктопроводах и в

и широкого инфракрасного охранных системах

диапазона

88. Разработка базовой 129 45 45 39 - - создание базовой технологии

технологии создания 85 30 30 25 (2008 г.) и конструкции

интегрированных гибридных новых типов приборов,

фотоэлектронных сочетающих фотоэлектронные

высокочувствительных и и твердотельные технологии,

высокоразрешающих приборов с целью получения

и усилителей для задач экстремально достижимых

космического мониторинга и характеристик для задач

специальных систем контроля и наблюдения в

наблюдения, научной и системах двойного

метрологической аппаратуры назначения

89. Разработка базовых 159 63 45 51 - - создание базовой технологии

технологий мощных 106 42 30 34 (2008 г.) и конструкций

полупроводниковых лазерных принципиально новых мощных

диодов (непрерывного и диодных лазеров,

импульсного излучения) предназначенных для

специализированных лазерных широкого применения в

полупроводниковых диодов, изделиях двойного

фотодиодов и лазерных назначения, медицины,

волоконно-оптических полиграфического

модулей для создания оборудования и системах

аппаратуры и систем нового открытой оптической связи

поколения

90. Разработка и освоение 98 - - 15 60 23 разработка базового

базовых технологий для 65 10 40 15 комплекта основных

лазерных навигационных оптоэлектронных компонентов

приборов, включая для лазерных гироскопов

интегральный оптический широкого применения

модуль лазерного гироскопа (2010 г.),

на базе сверхмалогабаритных создание комплекса

кольцевых полупроводниковых технологий обработки и

лазеров инфракрасного формирования структурных и

диапазона, оптоэлектронные приборных элементов,

компоненты для широкого оборудования контроля и

класса

инерциальных лазерных аттестации, обеспечивающих

систем управления движением новый уровень

гражданских и специальных технико-экономических

средств транспорта показателей производства

91. Разработка базовых 74 27 22 25 - - создание базовой технологии

конструкций и технологий 50 18 15 17 твердотельных чип-лазеров

создания для лазерных дальномеров,

квантово-электронных твердотельных лазеров с

приемо-передающих модулей пикосекундными

для малогабаритных лазерных длительностями импульсов

дальномеров нового для установок по

поколения на основе прецизионной обработке

твердотельных чип-лазеров с композитных материалов, для

полупроводниковой накачкой, создания элементов и

технологических лазерных изделий микромашиностроения

установок широкого и в производстве

спектрального диапазона электронной компонентной

базы нового поколения,

мощных лазеров для

применения в

машиностроении,

авиастроении,

автомобилестроении,

судостроении, в составе

промышленных

технологических установок

обработки и сборки, систем

экологического мониторинга

окружающей среды, контроля

выбросов патогенных

веществ, контроля утечек в

продуктопроводах

92. Разработка базовых 127 60 55 12 - - создание технологии

технологий формирования 85 40 37 8 получения широкоапертурных

конструктивных узлов и элементов на основе

блоков для лазеров нового алюмоиттриевой легированной

поколения и технологии керамики композитных

создания полного комплекта составов для лазеров с

электронной компонентной диодной накачкой (2008 г.),

высокоэффективных

преобразователей частоты

базы для производства лазерного излучения,

лазерного устройства организация промышленного

определения наличия выпуска оптических изделий

опасных, взрывчатых, и лазерных элементов

отравляющих и наркотических широкой номенклатуры

веществ в контролируемом

пространстве

93. Разработка базовых 82 30 25 27 - - разработка расширенной

технологий, базовой 55 20 17 18 серии низковольтных

конструкции и организация катодолюминесцентных и

производства других дисплеев с широким

интегрированных диапазоном эргономических

катодолюминесцентных и характеристик и свойств по

других дисплеев двойного условиям применения для

назначения со встроенным информационных и

микроэлектронным контрольных систем

управлением

94. Разработка технологии и 72 27 24 21 - - создание ряда принципиально

базовых конструкций 48 18 16 14 новых светоизлучающих

высокояркостных светодиодов приборов с минимальными

и индикаторов основных геометрическими размерами,

цветов свечения для систем высокой надежностью и

подсветки в приборах нового устойчивостью к

поколения механическим и

климатическим воздействиям,

обеспечивающих

энергосбережение за счет

замены ламп накаливания в

системах подсветки

аппаратуры и освещения

95. Разработка базовой 90 - - 15 57 18 создание базовой технологии

технологии и конструкции 60 10 38 12 производства нового

оптоэлектронных приборов поколения оптоэлектронной

(оптроны, оптореле, высокоэффективной и

светодиоды) в миниатюрных надежной электронной

корпусах для поверхностного компонентной базы для

монтажа промышленного оборудования

и систем связи

96. Разработка схемотехнических 81 30 24 27 - - создание технологии новых

решений и унифицированных 54 20 16 18 классов носимой и

базовых конструкций и стационарной аппаратуры,

технологий формирования экранов отображения

твердотельных видеомодулей информации коллективного

на полупроводниковых пользования повышенных

светоизлучающих структурах емкости и формата

для носимой аппаратуры,

экранов индивидуального и

коллективного пользования с

бесшовной стыковкой

97. Разработка базовой 93 33 30 30 - - создание технологии

технологии изготовления 62 22 20 20 массового производства

высокоэффективных солнечных солнечных элементов для

элементов на базе индивидуального и

использования кремния, коллективного использования

полученного по в труднодоступных районах,

"бесхлоридной" технологии и развития солнечной

технологии "литого" кремния энергетики в

прямоугольного сечения жилищно-коммунальном

хозяйстве в обеспечение

задач энергосбережения

98. Разработка базовой 59 21 18 20 - - создание технологии

технологии и освоение 39 14 12 13 массового производства

производства нового класса

оптоэлектронных реле с оптоэлектронных приборов

повышенными техническими для широкого применения в

характеристиками для радиоэлектронной аппаратуре

поверхностного монтажа

99. Комплексное исследование и 162 - - 33 99 30 создание базовой технологии

разработка технологий 108 22 66 20 массового производства

получения новых классов экранов с предельно низкой

органических (полимерных) удельной стоимостью для

люминофоров, пленочных информационных и обучающих

транзисторов на основе систем

"прозрачных" материалов,

полимерной пленочной основы

и технологий изготовления

крупноформатных гибких и

особо плоских экранов, в

том числе на базе

высокоразрешающих процессов

струйной печати и

непрерывного процесса

изготовления типа "с

катушки на катушку"

100. Разработка базовых 183 - 45 33 105 - создание технологии и

конструкций и технологии 122 30 22 70 конструкции

активных матриц и драйверов активно-матричных

плоских экранов на основе органических

аморфных, электролюминесцентных,

поликристаллических и жидкокристаллических и

кристаллических кремниевых катодолюминесцентных

интегральных структур на дисплеев, стойких к внешним

различных подложках и специальным и климатическим

создание на их основе воздействиям

перспективных видеомодулей,

включая органические

электролюминесцентные,

жидкокристаллические и

катодолюминесцентные,

создание базовой технологии

серийного производства

монолитных модулей двойного

назначения

101. Разработка базовой 162 - - 33 99 30 создание технологии и

конструкции и технологии 108 22 66 20 базовых конструкций

крупноформатных полноцветных газоразрядных

полно-цветных газоразрядных видеомодулей специального и

видеомодулей двойного назначения для

наборных экранов

коллективного пользования

102. Разработка технологии 72 - 24 18 30 - разработка расширенного

сверх-прецизионных 48 16 12 20 ряда сверхпрецизионных

резисторов и гибридных резисторов, гибридных

интегральных схем интегральных схем

цифро-аналоговых и цифро-аналоговых и

аналого-цифровых аналого-цифровых

преобразователей на их преобразователей с

основе в параметрами, превышающими

металлокерамических уровень существующих

корпусах для аппаратуры отечественных и зарубежных

двойного назначения изделий для аппаратуры

связи, диагностического

контроля, медицинского

оборудования, авиастроения,

станкостроения,

измерительной техники

103. Разработка базовой 105 - - - 45 60 разработка расширенного

технологии особо стабильных 70 30 40 ряда сверхпрецизионных

и особо точных резисторов резисторов с повышенной

широкого диапазона удельной мощностью

сопротивления, прецизионных рассеяния, высоковольтных

датчиков тока для высокоомных резисторов для

измерительной и контрольной измерительной техники,

аппаратуры и освоение их приборов ночного видения и

производства аппаратуры контроля

104. Разработка технологии и 192 - - 24 78 90 создание базовой технологии

базовых конструкций 128 16 52 60 и конструкции резисторов с

резисторов и резистивных повышенными значениями

структур нового поколения стабильности, удельной

для поверхностного монтажа, мощности в чип-исполнении

в том числе: резисторов с на основе многослойных

повышенными монолитных структур

характеристиками,

ультранизкоомных

резисторов, малогабаритных

подстроечных резисторов,

интегральных сборок серии

нелинейных

полупроводниковых

резисторов в многослойном

исполнении чип-конструкции

105. Разработка технологий 90 42 36 12 - - создание базовой технологии

формирования 60 28 24 8 производства датчиков на

интегрированных резистивных резистивной основе с

структур с повышенными высокими техническими

технико-эксплуатационными характеристиками и

характеристиками на основе надежностью

микроструктурированных

материалов и методов

групповой сборки

106. Создание групповой 105 45 30 30 - - создание технологии

технологии 70 30 20 20 автоматизированного

автоматизированного производства чип- и

производства микрочип- резисторов (в

толстопленочных чип- и габаритах 0402, 0201 и

микрочип-резисторов менее) для применения в

массовой аппаратуре

107. Разработка новых базовых 129 - 24 30 75 - создание базовой технологии

технологий и конструктивных 86 16 20 50 производства конденсаторов

решений изготовления с качественно улучшенными

танталовых характеристикам с

оксидно-полупроводниковых и электродами из

оксидно-электролитических неблагородных металлов при

конденсаторов и сохранении высокого уровня

чип-конденсаторов и надежности

организация производства

конденсаторов с повышенным

удельным зарядом,

сверхнизким значением

внутреннего сопротивления и

улучшенными

потребительскими

характеристиками

108. Разработка комплексной 65 24 20 21 - - создание базовых технологий

базовой технологии и 43 16 13 14 конденсаторов и ионисторов

организация производства на основе полимерных

конденсаторов с материалов с повышенным

органическим диэлектриком и удельным зарядом и

повышенными удельными энергоемких накопительных

характеристиками и конденсаторов с повышенной

ионисторов с повышенным удельной энергией

током разряда

109. Разработка технологии, 115 - - 25 60 30 создание технологии и

базовых конструкций 77 17 40 20 базовых конструкций нового

высоковольтных поколения выключателей для

(быстродействующих, мощных) радиоэлектронной аппаратуры

вакуумных выключателей с повышенными

нового поколения с тактико-техническими

предельными характеристиками и

характеристиками для надежностью

радиотехнической аппаратуры

с высокими сроками службы

110. Разработка технологий 74 25 24 25 - - создание технологии

создания газонаполненных 50 17 16 17 изготовления коммутирующих

высоковольтных устройств для токовой

высокочастотных коммутации цепей в широком

коммутирующих устройств для диапазоне напряжений и

токовой коммутации цепей с токов для радиоэлектронных

повышенными техническими и электротехнических систем

характеристиками

111. Разработка полного 57 30 27 - - - создание технологии выпуска

комплекта электронной 38 20 18 устройств грозозащиты в

компонентной базы для индивидуальном,

создания модульного промышленном и гражданском

устройства грозозащиты строительстве,

зданий и сооружений с строительстве пожароопасных

обеспечением требований по объектов

международным стандартам

112. Разработка базовых 151 54 46 51 - - создание базовой технологии

конструкций и технологий 101 36 31 34 формирования

изготовления малогабаритных высококачественных

переключателей с гальванических покрытий,

повышенными сроками службы технологии прецизионного

для печатного монтажа формирования изделий для

автоматизированных систем

изготовления коммутационных

устройств широкого

назначения

Всего по направлению 6 3379 753 684 722 867 353

2252 502 456 481 578 235

Направление 7 "Обеспечивающие работы"

113. Разработка организационных 62 12 9 15 11 15 разработка комплекта

принципов и 41 8 6 10 7 10 методической и

научно-технической базы научно-технической

обеспечения проектирования документации в обеспечение

и производства электронной функционирования систем

компонентной базы в проектирования и

соответствии с требованиями производства электронной

Всемирной торговой компонентной базы в

организации соответствии с требованиями

Всемирной торговой

организации

114. Создание и обеспечение 124 24 20 30 22 28 разработка новых и

функционирования системы 84 16 13 20 15 19 совершенствование

испытаний электронной существующих методов

компонентной базы, испытаний электронной

обеспечивающей поставку компонентной базы,

изделий с гарантированной разработка методов

надежностью для отбраковочных испытаний

комплектации систем перспективной электронной

специального и двойного компонентной базы,

назначения обеспечение поставки

изделий с гарантированной

надежностью для

комплектации систем

специального назначения

(атомная энергетика,

космические программы,

транспорт, системы двойного

назначения)

115. Разработка и 71,5 13,5 10 18 13 17 разработка и систематизация

совершенствование методов, 48 9 7 12 9 11 методов

обеспечивающих качество и расчетно-экспериментальной

надежность оценки показателей

сложнофункциональной надежности

электронной компонентной электронной компонентной

базы на этапах базы, разрешенной для

опытно-конструкторских применения в аппаратуре,

работ, освоения и функционирующей в

производства специальных условиях и с

длительными сроками

активного существования

116. Создание и внедрение нового 63 12 10 15,5 10,5 15 разработка системы

поколения основополагающих 42 8 7 10 7 10 технологий обеспечения

документов по обеспечению жизненного цикла изделия

жизненного цикла изделия на при создании широкой

этапах проектирования, номенклатуры электронной

производства, применения и компонентной базы

утилизации электронной

компонентной базы

117. Научное сопровождение 125,5 25,5 19 30 23 28 оптимизация состава

подпрограммы, в том числе: 84 17 13 20 15 19 выполняемых комплексов

определение научно-исследовательских и

технологического и опытно-конструкторских

технического уровней работ по развитию

развития отечественной и электронной компонентной

импортной электронной базы в рамках подпрограммы

компонентной базы на основе и определение перспективных

их рубежных направлений создания новых

технико-экономических классов электронной

показателей, разработка компонентной базы с

"маршрутных карт" развития установлением системы

групп электронной технико-экономических и

компонентной базы рубежных технологических

показателей,

разработка "маршрутных

карт"

развития по направлениям

электронной компонентной

базы

118. Создание интегрированной 71 15 11 17,5 12,5 15 проведение

информационно-аналитической 48 10 7 12 9 10 технико-экономической

автоматизированной системы оптимизации выполнения

по развитию электронной комплексных годовых

компонентной базы, мероприятий подпрограммы,

создание

охватывающей деятельность системы действенного

заказчика - координатора, финансового и технического

заказчика и предприятий, контроля выполнения

участвующих в выполнении подпрограммы в целом

комплекса программных

мероприятий, с целью

оптимизации состава

участников, финансовых

средств, перечисляемой

государству прибыли и

достижения заданных

технико-экономических

показателей разрабатываемой

электронной компонентной

базы

119. Определение перспектив 64,5 13,5 11 16 12 12 формирование

развития российской 42 9 7 10 8 8 системно-ориентированных

электронной компонентной материалов по экономике,

базы на основе анализа технологиям проектирования

динамики сегментов мирового и производству электронной

и отечественного рынков компонентной базы,

радиоэлектронной продукции обобщение и анализ мирового

и действующей опыта для выработки

производственно-технологи- технически и экономически

ческой базы обоснованных решений

развития электронной

компонентной базы

120. Системный анализ 60 12 11 15 12 10 создание отраслевой системы

результатов выполнения 41 8 8 11 8 7 учета и планирования

комплекса мероприятий развития разработки,

подпрограммы на основе производства и применения

создания отраслевой системы электронной компонентной

планирования и учета базы

развития разработки,

производства и применения

электронной компонентной

базы по основным

технико-экономическим

показателям

Всего по направлению 7 641,5 127,5 101 157 116 140

430 85 68 105 78 94

ИТОГО по разделу I 23820 3900 4290 4725 5190 5715

15880 2600 2860 3150 3460 3810

II. Капитальные вложения

Федеральное агентство по промышленности

Техническое перевооружение производств сверхвысокочастотной техники

121. Реконструкция и техническое 2050 690 300 - 430 630 создание производственно-

перевооружение федерального 1025** 345 150 215 315 технологического комплекса

государственного унитарного по выпуску твердотельных

предприятия сверхвысокочастотных

"Научно-производственное субмодулей мощностью

предприятие "Исток", 100 тыс. штук в год***

г. Фрязино

122. Реконструкция и техническое 1730 620 220 - 370 520 создание производственной

перевооружение федерального 865** 310 110 185 260 технологической линии по

государственного унитарного выпуску

предприятия сверхвысокочастотных

"Научно-производственное приборов и модулей на

предприятие "Пульсар", широкозонных

г. Москва полупроводниках***

123. Реконструкция и техническое 280 - - - 100 180 расширение мощностей по

перевооружение федерального 140** 50 90 производству активных

государственного унитарного элементов и

предприятия сверхвысокочастотных

"Научно-производственное монолитных интегральных

предприятие "Салют", схем с повышенной

г. Нижний Новгород радиационной стойкостью с

15 до 35 тыс. штук в год***

124. Реконструкция и техническое 280 - - - 100 180 ввод новых мощностей по

перевооружение федерального 140** 50 90 производству новейших

государственного унитарного образцов ламп бегущей волны

предприятия и других

"Научно-производственное сверхвысокочастотных

предприятие "Алмаз", приборов, в том числе в

г. Саратов миллиметровом диапазоне***

125. Реконструкция и техническое 440 - - - 160 280 реконструкция

перевооружение федерального 220** 80 140 производственной линии по

государственного унитарного выпуску новых сверхмощных

предприятия сверхвысокочастотных

"Научно-производственное приборов с повышенным

предприятие "Торий", уровнем технических

г. Москва параметров, надежности и

долговечности***

Техническое перевооружение производств радиационно стойкой электронной компонентной базы

126. Техническое перевооружение 120 - - - 60 60 реконструкция

федерального 60** 30 30 производственной линии для

государственного унитарного выпуска новых изделий

предприятия "Новосибирский радиационно стойкой

завод полупроводниковых электронной компонентной

приборов с ОКБ", базы, необходимой для

г. Новосибирск предприятий Росатома и

Роскосмоса***

127. Техническое перевооружение 180 - - - 100 80 создание производственных

федерального 90** 50 40 мощностей по выпуску

государственного унитарного радиационно стойкой

предприятия электронной компонентной

"Научно-производственное базы в количестве 80 - 100

предприятие "Восток", тыс. штук в год для

г. Новосибирск комплектования важнейших

специальных систем***

128. Техническое перевооружение 1520 - 900 620 - - техническое перевооружение

открытого акционерного 760** 450 310 завода для выпуска

общества "НИИ молекулярной сверхбольших интегральных

электроники и завод схем с топологическими

"Микрон", г. Москва нормами 0,18 мкм (2008

год), 0,13 мкм (2009

год)***

Техническое перевооружение производств изделий микросистемной и электронной техники

129. Техническое перевооружение 240 - - 120 120 - организация участка

федерального 120** 60 60 прецизионной оптической и

государственного унитарного механической обработки

предприятия деталей для лазерных

"Научно-исследовательский излучателей, твердотельных

институт "Полюс" им. М.Ф. лазеров и бескарданных

Стельмаха", г. Москва лазерных гироскопов нового

поколения***

130. Техническое перевооружение 620 - - 580 40 - создание новых

открытого акционерного 310** 290 20 производственных мощностей

общества "Светлана", для выпуска

г. Санкт-Петербург микроэлектронных датчиков

физических величин и

электронных датчиков для

экспресс-контроля

параметров крови и

жизнедеятельности

человека***

131. Техническое перевооружение 120 - - 120 - - создание производственной

открытого акционерного 60** 60 линии для выпуска тонко- и

общества "Резистор - НН", толстопленочных микрочипов

г. Нижний Новгород прецизионных и

сверхвысокочастотных

резисторов, интегральных

сборок***

132. Техническое перевооружение 120 - - 120 - - техническое перевооружение

федерального 60** 60 действующего производства

государственного унитарного электронной компонентной

предприятия базы и микросистемотехники

"Научно-исследовательский для создания новых рядов

институт конкурентоспособных изделий

электронно-механических электронной техники***

приборов",

г. Пенза

133. Техническое перевооружение 120 - - - 120 - техническое перевооружение

федерального 60** 60 действующих

государственного унитарного производственных мощностей

предприятия по выпуску сверхбольших

"Научно-исследовательский интегральных схем и мощных

институт электронной сверхвысокочастотных

техники", г. Воронеж транзисторов с объемом

выпуска сверхбольших

интегральных схем 50 тыс.

штук в год, мощных

сверхвысокочастотных

транзисторов 10 тыс. штук в

год ***

134. Техническое перевооружение 100 - - - 100 - техническое перевооружение

федерального 50** 50 производства новых

государственного унитарного электронных материалов,

предприятия используемых в

"Научно-исследовательский микросистемотехнике,

институт электронных микроэлектронике и

материалов", г. Владикавказ квантовой электронике***

135. Техническое перевооружение 200 - - - 60 140 создание новых

федерального 100** 30 70 производственных мощностей

государственного унитарного по выпуску оптоволоконных

предприятия соединителей изделий

"Производственное микромеханики***

объединение "Октябрь",

г. Каменск-Уральский

136. Техническое перевооружение 200 - - 100 100 - создание

открытого акционерного 100** 50 50 спецтехнологической линии,

общества "Авангард", включающей чистые

г. Санкт-Петербург производственные помещения

и технологическое

оборудование для выпуска

современных

микроэлектромеханических и

микроакустоэлектро-механи-

ческих систем мирового

класса***

137. Техническое перевооружение 160 - 120 40 - - организация серийного

федерального 80** 60 20 производства

государственного унитарного параметрических рядов

предприятия мембранных датчиков

"Научно-исследовательский (10 млн. штук в год к

институт физических проблем 2008 году) и чувствительных

им. Ф.В.Лукина", г. Москва элементов для сканирующей

зондовой микроскопии

(0,3 млн. шт. в год)***

Реконструкция и техническое перевооружение (приобретение оборудования, не входящего в смету стройки)

для создания базовых центров системного проектирования

138. Реконструкция и техническое 160 - - - 60 100 создание межотраслевого

перевооружение 80** 30 50 базового центра системного

(приобретение оборудования, проектирования площадью

не входящего в смету 800 кв. м***

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия

"Научно-исследовательский

институт микроэлектронной

аппаратуры "Прогресс",

г. Москва, для создания

межотраслевого центра

проектирования

139. Реконструкция и техническое 120 - 120 - - - создание базового центра

перевооружение 60** 60 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) открытого

акционерного общества

"Научно-производственное

объединение "Алмаз" имени

академика А.А. Расплетина",

г. Москва, для создания

базового центра

проектирования

140. Реконструкция и техническое 120 - - - 120 - создание базового центра

перевооружение 60** 60 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) открытого

акционерного общества

"Московский

научно-исследовательский

институт "Агат",

г. Жуковский, для создания

базового центра

проектирования

141. Реконструкция и техническое 80 - - 30 - 50 создание базового центра

перевооружение 40** 15 25 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью

не входящего в смету 400 кв. м***

стройки) открытого

акционерного общества

"Всероссийский

научно-исследовательский

институт радиотехники",

г. Москва, для создания

базового центра

проектирования

142. Реконструкция и техническое 120 120 - - - - создание базового центра

перевооружение 60** 60 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) государственного

унитарного предприятия

"Научно-производственный

центр "Электронные

вычислительно-

информационные системы",

г. Москва, для создания

базового центра

проектирования

143. Реконструкция и техническое 460 - - 60 140 260 создание базового центра

перевооружение 230** 30 70 130 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 1000 кв. м***

не входящего в смету

стройки) открытого

акционерного общества "НИИ

молекулярной электроники и

завод "Микрон", г. Москва,

для создания базового

центра проектирования

144. Реконструкция и техническое 140 - - - 140 - создание базового центра

перевооружение 70** 70 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 600 кв. м***

не входящего в смету

стройки) открытого

акционерного общества

"Научно-исследовательский

центр электронной

вычислительной техники",

г. Москва, для создания

базового центра

проектирования

145. Реконструкция и техническое 140 - - - - 140 создание базового центра

перевооружение 70** 70 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 600 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия

"Научно-производственное

предприятие "Восток",

г. Новосибирск, для

создания базового центра

проектирования

146. Реконструкция и техническое 200 - - - 80 120 создание базового центра

перевооружение 100** 40 60 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 700 кв. м***

не входящего в смету

стройки) открытого

акционерного общества

"Концерн "Созвездие",

г. Воронеж, для создания

базового центра

проектирования

147. Реконструкция и техническое 200 - - - 80 120 создание базового центра

перевооружение 100** 40 60 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 700 кв. м***

не входящего в смету

стройки) открытого

акционерного общества

"Концерн радиостроения

"Вега", г. Москва, для

создания базового центра

проектирования

148. Реконструкция и техническое 120 - - - 120 - создание базового центра

перевооружение 60** 60 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия

"Ростовский-на-Дону

научно-исследовательский

институт радиосвязи",

г. Ростов-на-Дону, для

создания базового центра

проектирования

149. Реконструкция и техническое 120 90 - - - 30 создание базового центра

перевооружение 60** 45 15 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия "Омский

научно-исследовательский

институт приборостроения",

г. Омск,

для создания базового

центра проектирования

150. Реконструкция и техническое 120 - - - - 120 создание базового центра

перевооружение 60** 60 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) открытого

акционерного общества

"Российский институт

радионавигации и времени",

г. Санкт-Петербург,

для создания базового

центра проектирования

151. Реконструкция и техническое 380 - 130 250 - - создание базового центра

перевооружение 190** 65 125 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 1000 кв. м***

не входящего в смету

стройки) открытого

акционерного общества

"Светлана",

г. Санкт-Петербург, для

создания базового центра

проектирования

152. Реконструкция и техническое 360 - - - 160 200 создание базового центра

перевооружение 180** 80 100 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 800 кв. м***

не входящего в смету

стройки) открытого

акционерного общества

"Центральный

научно-исследовательский

институт "Циклон",

г. Москва, для создания

базового центра

проектирования

153. Реконструкция и техническое 120 - - - 120 - создание базового центра

перевооружение 60** 60 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия

"Научно-исследовательский

институт "Аргон",

г. Москва, для создания

базового центра

проектирования

154. Реконструкция и техническое 120 90 - - - 30 создание базового центра

перевооружение 60** 45 15 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия "НПО "Орион",

г. Москва, для создания

базового центра

проектирования

155. Реконструкция и техническое 160 160 - - - - создание базового центра

перевооружение 80** 80 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 600 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия

"Научно-исследовательский

институт телевидения",

г. Санкт-Петербург, для

создания базового центра

проектирования

156. Реконструкция и техническое 120 - - - 120 - создание базового центра

перевооружение 60** 60 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия "Новосибирский

завод полупроводниковых

приборов с ОКБ",

г. Новосибирск, для

создания базового центра

проектирования

157. Реконструкция и техническое 220 200 20 - - - создание базового центра

перевооружение 110** 100 10 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 900 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия

"Научно-исследовательский

институт физических проблем

им. Ф.В.Лукина", г. Москва,

для создания базового

центра проектирования

158. Реконструкция и техническое 140 - - - - 140 создание базового центра

перевооружение 70** 70 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 600 кв. м***

не входящего в смету

стройки) открытого

акционерного общества

"Концерн "Океанприбор",

г. Санкт-Петербург, для

создания базового центра

проектирования

159. Реконструкция и техническое 160 160 - - - - создание базового центра

перевооружение 80** 80 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 650 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия

"Научно-производственное

предприятие "Полет",

г. Нижний Новгород, для

создания базового центра

проектирования

160. Реконструкция и техническое 160 - 160 - - - создание базового центра

перевооружение 80** 80 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 650 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия "Нижегородский

научно-исследовательский

приборостроительный

институт "Кварц", г. Нижний

Новгород, для создания

базового центра

проектирования

161. Реконструкция и техническое 160 160 - - - - создание базового центра

перевооружение 80** 80 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 650 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия

"Научно-исследовательский

институт автоматической

аппаратуры им.

академика В.С.Семенихина",

г. Москва, для создания

базового центра

проектирования

162. Реконструкция и техническое 160 - 160 - - - создание базового центра

перевооружение 80** 80 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 650 кв. м***

не входящего в смету

стройки) открытого

акционерного общество

"Корпорация "Тактическое

ракетное вооружение",

г. Королев, Московская

область, для создания

базового центра

проектирования

163. Реконструкция и техническое 120 60 60 - - - создание базового центра

перевооружение 60** 30 30 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия

"Государственный

научно-исследовательский

институт авиационных

систем", г. Москва, для

создания базового центра

проектирования

Строительство и приобретение технологического и контрольного оборудования для создания межотраслевого центра

проектирования, каталогизации и изготовления фотошаблонов

164. Строительство 1200 - 400 800 - - создание межотраслевого

межотраслевого центра 600** 200 400 центра проектирования,

проектирования, каталогизации и

каталогизации открытого изготовления фотошаблонов

акционерного общества площадью

"Российская электроника", 5000 кв. м***

г. Москва, и приобретение

технологического и

контрольного оборудования

Итого по Федеральному 14160 2350 2590 2840 3000 3380

агентству по промышленности 7080** 1175 1295 1420 1500 1690

Федеральное агентство по образованию

Реконструкция и техническое перевооружение (приобретение оборудования, не входящего в смету стройки)

для создания базовых центров системного проектирования

165. Реконструкция и техническое 120 - - 60 60 - создание базового центра

перевооружение 60** 30 30 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) государственного

образовательного учреждения

"Московский государственный

институт электронной

техники", г. Москва, для

создания базового центра

проектирования

166. Реконструкция и техническое 100 50 50 - - - создание базового центра

перевооружение 50** 25 25 системного проектирования

(приобретение оборудования, площадью 500 кв. м***

не входящего в смету

стройки) государственного

образовательного учреждения

высшего профессионального

образования "Московский

государственный институт

радиотехники, электроники и

автоматики", г. Москва, для

создания базового центра

проектирования

Итого по Федеральному 220 50 50 60 60 -

агентству по образованию 110** 25 25 30 30 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| |2007-20| 2007 | | 2009 | 2010 | |

| Мероприятия |11 годы| год |2008 год | год | год |2011 год| Ожидаемые результаты

| |- всего| | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Федеральное агентство по атомной энергии

Техническое перевооружение производств радиационно стойкой ЭКБ

167. Техническое перевооружение 140 - - - 80 60 создание технологического

федерального 70** 40 30 комплекса для производства

государственного унитарного сверхвысокочастотных

предприятия "ФНПЦ монолитных интегральных

Научно-исследовательский схем на широкозонных

институт измерительных полупроводниковых

систем им. Ю.Е.Седакова", материалах***

г. Нижний Новгород

Итого Федеральному 140 - - - 80 60

агентству по атомной 70** 40 30

энергии

Федеральное космическое агентство

Реконструкция и техническое перевооружение (приобретение оборудования, не входящего в смету стройки)

для создания базовых центров системного проектирования

168 Реконструкция и техническое 120 - - - 60 60 создание базового центра

. перевооружение (приобретение 60** 30 30 системного проектирования

оборудования, не входящего в площадью 500 кв. м***

смету стройки) федерального

государственного унитарного

предприятия "Российский

научно-исследовательский

институт космического

приборостроения", г. Москва,

для создания базового центра

проектирования

Итого по Федеральному 120 - - - 60 60

космическому агентству 60** 30 30

__________________

*В числителе - указывается общая стоимость работ, в знаменателе - объем финансирования из федерального бюджета.

** Объемы финансирования будут уточнены после утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации.

*** Конкретный состав оборудования и работ будет определен на этапе технико-экономического обоснования.

Примечание. Срок получения предусмотренных настоящим перечнем результатов работ соответствует году окончания их финансирования.

_____________

Приложение N 3

к подпрограмме "Развитие электронной

компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

федеральной целевой программы

"Национальная технологическая база"

на 2007-2011 годы

Объемы финансирования приоритетных направлений

развития электронной компонентной базы

в 2007 - 2011 годах за счет средств федерального бюджета ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Приоритетные направления | Всего | В том числе

|----------------------+--------------------------------------------

|млн. рублей|процентов |научно-исследователь-|

| | | ские и |капитальные вложения

| | |опытно-конструкторс- |

| | | кие работы |

| | |---------------------+----------------------

| | |млн. рублей|процентов|млн. рублей|процентов ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Сверхвысокочастотная электроника - 6256 27 3866 24,3 2390 32,6

. всего

в том числе:

сверхвысокочастотная электроника 5739 3349 2390

сверхвысокочастотные материалы 517 517 -

2 Радиационно стойкая электронная 4150 17,9 3170 20 980 13,4

. компонентная база - всего

в том числе:

радиационно стойкая электронная 2839 1859 980

компонентная база

радиационно стойкие материалы 467 467 -

радиационно стойкая 844 844 -

микроэлектроника

3 Микросистемная техника - всего 2703 11,6 2113 13,3 590

.

в том числе:

микросистемная техника 2435 1845 590

материалы для микросистемной 268 268 -

техники

4 Базовые центры системного 3010 13 - - 3010 41,1

. проектирования

5 Остальные направления 7081 30,5 6731 42,4 350 4,8

.

Всего 23200 100 15880 100 7320 100

____________

Приложение N 4

к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

федеральной целевой программы "Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

Объемы и источники финансирования

подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Направление |2007 - 2011 | В том числе

|годы - всего|

| |---------------------------------------

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

| | год | год | год | год | год

| +---------------------------------------

I. Объемы финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

1. Сверхвысокочастотная электроника - всего 5024,5 817,5 1020 1002 1241 944

в том числе федеральный бюджет 3349 545 680 668 827 629

2. Радиационно стойкая электронная компонентная

база - всего 2788,1 372 437 417,6 332,5 1229

в том числе федеральный бюджет 1859,3 248 291,4 278,6 221,7 819,6

3. Микросистемная техника - всего 2768 429 476 540 858 465

в том числе федеральный бюджет 1845 286 317 360 572 310

4. Микроэлектроника - всего 5861,9 738 960 1184,4 1112,5 1867

в том числе федеральный бюджет 3906,7 492 639,6 789,4 741,3 1244,4

5. Электронные материалы и структуры - всего 3357 663 612 702 663 717

в том числе федеральный бюджет 2238 442 408 468 442 478

6. Группы пассивной электронной компонентной базы -

всего 3379 753 684 722 867 353

в том числе федеральный бюджет 2252 502 456 481 578 235

7. Обеспечивающие работы - всего 641,5 127,5 101 157 116 140

в том числе федеральный бюджет 430 85 68 105 78 94

Итого по разделу I 23820 3900 4290 4725 5190 5715

в том числе федеральный бюджет 15880 2600 2860 3150 3460 3810

II. Объемы капитальных вложений

8. Реконструкция и техническое перевооружение

действующих микроэлектронных производств - всего

в том числе федеральный бюджет 8620 1400 1540 1700 1880 2100

4310 700 770 850 940 1050

9. Реконструкция и техническое перевооружение

базовых центров системного проектирования и

межотраслевого центра фотошаблонов - всего

в том числе федеральный бюджет 6020 1000 1100 1200 1320 1400

3010 500 550 600 660 700

Итого по разделу II 14640 2400 2640 2900 3200 3500

в том числе федеральный бюджет 7320 1200 1320 1450 1600 1750

____________

Приложение N 5

к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

федеральной целевой программы "Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

Объемы финансирования подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы"

на 2007 - 2011 годы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

|2007 - 2011 | В том числе

|годы - всего|

| |--------------------------------------------------

| |2007 год |2008 год |2009 год |2010 год |2011 год ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Капитальные вложения - всего 14640 2400 2640 2900 3200 3500

в том числе:

федеральный бюджет 7320 1200 1320 1450 1600 1750

внебюджетные средства 7320 1200 1320 1450 1600 1750

Научно-исследовательские и

опытно-конструкторские работы - всего 23820 3900 4290 4725 5190 5715

в том числе:

федеральный бюджет 15880 2600 2860 3150 3460 3810

внебюджетные средства 7940 1300 1430 1575 1730 1905

Всего по подпрограмме 38460 6300 6930 7625 8390 9215

в том числе:

федеральный бюджет 23200 3800 4180 4600 5060 5560

внебюджетные средства 15260 2500 2750 3025 3330 3655

____________

Приложение N 6

к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

федеральной целевой программы

"Национальная технологическая база"

на 2007 - 2011 годы

Распределение объемов финансирования за счет средств федерального бюджета по государственным заказчикам подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 2007 - 2011 | В том числе

|годы - всего |

| |----------------------------------------

| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

| | год | год | год | год | год

| +----------------------------------------

Капитальные вложения - всего 7320 1200 1320 1450 1600 1750

из них:

Федеральное агентство по промышленности 7080 1175 1295 1420 1500 1690

Федеральное агентство по атомной энергии 70 - - - 40 30

Федеральное космическое агентство 60 - - - 30 30

Федеральное агентство по образованию 110 25 25 30 30 -

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 15880 2600 2860 3150 3460 3810

работы - всего

из них:

Министерство промышленности и энергетики 1032 200 200 200 200 232

Российской Федерации

Федеральное агентство по промышленности 13998 2230 2490 2780 3090 3408

Федеральное агентство по атомной энергии 300 60 60 60 60 60

Федеральное космическое агентство 300 60 60 60 60 60

Федеральное агентство по науке и инновациям 250 50 50 50 50 50

Всего по подпрограмме 23200 3800 4180 4600 5060 5560

из них:

Министерство промышленности и энергетики 1032 200 200 200 200 232

Российской Федерации

Федеральное агентство по промышленности 21078 3405 3785 4200 4590 5098

Федеральное агентство по атомной энергии 370 60 60 60 100 90

Федеральное космическое агентство 360 60 60 60 90 90

Федеральное агентство по науке и инновациям 250 50 50 50 50 50

Федеральное агентство по образованию 110 25 25 30 30 -

Приложение N 7

к подпрограмме "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

федеральной целевой программы

"Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы

Расчет показателей

социально-экономической эффективности подпрограммы "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы

Оценка и расчет показателей эффективности подпрограммы проведены в соответствии с методикой оценки и расчета для федеральной целевой программы "Национальная технологическая база" на 2007 - 2011 годы, так как подпрограмма "Развитие электронной компонентной базы" на 2007 - 2011 годы (далее - подпрограмма) является составной частью указанной Программы.

Расчеты коммерческой и бюджетной эффективности базировались на ориентировочных данных о бюджетных и внебюджетных ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения подпрограммы и ожидаемых объемах производства высокотехнологичной наукоемкой продукции по годам расчетного периода (2007 - 2016 годы).

Эффективность подпрограммы оценивается в течение расчетного периода, продолжительность которого определяется началом осуществления подпрограммы вплоть до максимального уровня освоения введенных новых мощностей, а также 3 годами с момента серийного производства.

За начальный год расчетного периода принимается 1-й год осуществления инвестиций или 1-й год разработки опытных образцов продукции, то есть 2007 год.

Конечный год расчетного периода определяется полным освоением в серийном производстве разработанной в период реализации подпрограммы продукции на созданных в этот период мощностях.

Учитывая, что обновление производственных мощностей осуществляется в течение всего периода действия подпрограммы и завершается в 2011 году, а нормативный срок освоения введенных мощностей 1,5 - 2 года, то конечным годом расчетного периода с учетом 3 лет с момента серийного производства принят 2016 год.

Исходная информация по годовым объемам производства продукции была определена на основе прогнозных оценок. При этом объемы производства на 1-й стадии финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ достигнуты за счет реализации мероприятий прошлых лет.

Капитальные вложения на реализацию подпрограммы предусматривают прежде всего техническое перевооружение производства и строительство уникальных объектов.

Для определения коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы были приняты следующие условия:

данные об ассигнованиях на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, а также об объемах производства приведены в ценах соответствующих лет;

расчеты произведены с учетом фактора времени, то есть проведения (дисконтирования) будущих затрат и результатов к расчетному году с помощью коэффициента дисконтирования;

величина всех налогов и отчислений, поступающих в бюджет и внебюджетные фонды, определена в соответствии с действующим в настоящее время Налоговым кодексом Российской Федерации;

расчеты всех экономических показателей произведены в ценах соответствующих лет с учетом индексов-дефляторов, установленных Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации до 2009 года, и с учетом складывающейся ситуации в отрасли дифференцированы для промышленной продукции и капитальных затрат с последующей экстраполяцией их до 2016 года.

Исходные данные, принятые для расчета коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы, приведены в таблице 1. Результаты расчетов приведены в таблице 2. Итоговые показатели эффективности подпрограммы приведены в таблице 3.

Экономическая эффективность подпрограммы в отрасли характеризуется следующими показателями.

При общей сумме инвестиций 38460 млн. рублей, включая 23200 млн. рублей бюджетных ассигнований на научно-исследовательские

и опытно-конструкторские работы и капитальные вложения, и 15260 млн. рублей внебюджетных ассигнований реализация подпрограммы позволит получить в сфере производства за расчетный период (2007 - 2016 годы) чистый дисконтированный доход в размере 24615,6 млн. рублей, а чистый дисконтированный доход государства (бюджетный эффект) составит 46343,1 млн. рублей.

Всего налоговых поступлений от реализации подпрограммы с учетом бюджетных и внебюджетных ассигнований ожидается в размере 65343,9 млн. рублей.

Срок окупаемости всех инвестиций (бюджетных и внебюджетных ассигнований) за счет чистой прибыли и амортизации составит 7,3 года (или 2,3 года после окончания реализации подпрограммы), а бюджетных ассигнований за счет налоговых поступлений - 1 год.

Соответственно индексы доходности (рентабельность) составят для всех инвестиций - 1,78, для бюджетных ассигнований - 3,4.

Уровень безубыточности равен 0,67 при норме 0,7, что свидетельствует о высокой эффективности и степени устойчивости подпрограммы к возможным отклонениям условий ее реализации.

____________

Таблица 1

Исходные данные для расчета коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|Единица | | | | | | | | | | | За

Показатели |измере- | 2007 | 2008 | 2009 |2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |расчет-

| ния | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | ный

| | | | | | | | | | | | период -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Условно-переменная процен- 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 -

часть текущих тов

издержек производства

(себестоимость)

Годовой объем млн. 19110 25578 31140 38288 45435 55614 67963 83624 104249 131788 -

реализуемой продукции рублей в

отрасли ценах

(объем продаж) соответ-

ствующих

лет

Индекс-дефлятор на - 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 -

продукцию

(к предыдущему году)

Индекс-дефлятор на - 1,05 1,10 1,16 1,22 1,28 1,34 1,41 1,48 1,55 1,63 -

продукцию

(к базовому году)

Инвестиции из всех млн. 6300 930 7625 8390 9215 - - - - - 38460

источников рублей в

финансирования по ценах

подпрограмме соответ-

ствующих

лет

в том числе:

средства -"- 3800 4180 4600 5060 5560 - - - - - 23200

федераль-ного бюджета

на

научно-исследова-те-

льские и

опытно-конструкторс-

кие работы,

капитальные вложения

из них:

капитальные вложения -"- 1200 1320 1450 1600 1750 - - - - - 7320

внебюджетные средства млн. 2500 2750 3025 3330 3655 - - - - - 15260

на рублей в

научно-исследователь- ценах

ские и соответ-

опытно-конструк-торс- ст-вую-

кие работы и щих лет

капитальные вложения

(собственные, заемные

и другие)

Среднегодовая -"- 21926 26277 33611 44360 55290 63805 68138 74010 79395 84160 -

стоимость основных

промышленно-производ-

ственных фондов

отрасли по остаточной

стоимости

Индекс-дефлятор на - 1,113 1,088 1,08 1,07 1,065 1,065 1,06 1,06 1,06 1,06 -

инвестиции

(к предыдущему году)

Индекс-дефлятор на - 1,113 1,211 1,308 1,399 1,490 1,587 1,682 1,783 1,890 2,004 -

инвестиции

(к базовому году)

Рентабельность процен- 10 12 15 18 20 20 20 20 20 20 -

реализованной тов

продукции

Амортизационные -"- 3,5 3,8 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 -

отчисления

Материалы -"- 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 -

Фонд оплаты труда -"- 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -

Налог на имущество -"- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -

Налог на прибыль -"- 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 -

Налог на -"- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

пользователей

автомобильных дорог

Подоходный налог -"- 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 -

Единый социальный -"- 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 -

налог

Налог на добавленную -"- 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 -

стоимость

____________

Таблица 2

Расчет коммерческой и бюджетной эффективности подпрограммы

(млн. рублей, в ценах соответствующих лет) +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N |Наименование | Расчетный период | За | |показателей |-------------------------------------------------------------------------------------|расчет- | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | ный | | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | год | период | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | номер шага (m) | | | |-------------------------------------------------------------------------------------| | | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | I. Операционная и инвестиционная деятельность | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | (коммерческая эффективность) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Годовой объем| 19110 | 25578 | 31140 | 38288 | 45435 | 55614 | 67963 | 83624 |104249 | 131778 | - | |реализованной | | | | | | | | | | | | |продукции отрасли| | | | | | | | | | | | |без налога на| | | | | | | | | | | | |добавленную | | | | | | | | | | | | |стоимость | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Себестоимость |17372,7| 22837,5 |27078,4|32447,8 | 37863 | 46345 |56635,8|69686,6 |86874,4|109814,6| - | |годового объема| | | | | | | | | | | | |реализованной | | | | | | | | | | | | |продукции отрасли | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Прибыль от|1737,3 | 2740,5 |4061,8 | 5840,6 | 7572,6 | 9269 |11327,2|13937,3 |17374,9|21962,9 | - | |реализации | | | | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Среднегодовая | 21926 | 26277 | 33611 | 44360 | 55290 | 63805 | 68138 | 74010 | 79395 | 84160 | - | |стоимость основных | | | | | | | | | | | | |промышленно-произ- | | | | | | | | | | | | |водственных | | | | | | | | | | | | |фондов отрасли по| | | | | | | | | | | | |остаточной | | | | | | | | | | | | |стоимости | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Налог на имущество | 438,5 | 525,5 | 672,2 | 887,2 | 1105,8 |1276,1 |1362,8 | 1480,2 |1587,9 | 1683,2 |11019,5 | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Налогооблагаемая |1511,4 | 2466,5 |3777,4 | 5548,6 | 7345,4 |8990,9 |10987,3|13519,2 |16853,6| 21304 | - | |прибыль | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Налог на прибыль | 362,7 | 591,9 | 906,6 | 1331,7 | 1762,9 |2157,8 | 2637 | 3244,6 |4044,9 | 5113 | - | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Чистая прибыль |1148,7 | 1874,5 |2870,8 | 4216,9 | 5582,5 |6833,1 |8350,4 |10274,6 |12808,8|16191,1 | - | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Амортизационные | 608 | 867,8 |1083,1 | 1460,2 | 1893,2 | 2549 |3398,1 | 4529,6 |6081,2 | 8236,1 | - | |отчисления в| | | | | | | | | | | | |структуре | | | | | | | | | | | | |себестоимости | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Материальные |8686,4 | 11418,8 |13539,2|16223,9 |18931,5 |23172,5|28317,9|34843,3 |43437,2|54907,3 | - | |затраты в структуре| | | | | | | | | | | | |себестоимости | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Фонд оплаты труда в|4343,2 | 5709,4 |6769,6 | 8112 | 9465,8 |11586,2|14158,9|17421,7 |21718,6|27453,7 | - | |структуре | | | | | | | | | | | | |себестоимости | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Налог на|1563,5 | 2055,4 |2437,1 | 2920,3 | 3407,7 | 4171 |5097,2 | 6271,8 |7818,7 | 9883,3 | - | |добавленную | | | | | | | | | | | | |стоимость | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Подоходный налог | 564,6 | 742,2 | 880 | 1054,6 | 1230,5 |1506,2 |1840,7 | 2264,8 |2823,4 | 3569 | - | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Единый социальный|1129,2 | 1484,4 |1760,1 | 2109,1 | 2461,1 |3012,4 |3681,3 | 4529,6 |5646,8 | 7138 | - | |налог | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Налог на| 191,1 | 255,8 | 311,4 | 382,9 | 454,4 | 556,1 | 679,6 | 836,2 |1042,5 | 1317,8 | - | |пользователей | | | | | | | | | | | | |автомобильных дорог| | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Налоги, поступающие| 3887 | 5063,4 |6060,8 | 7354,1 | 8659,5 |10521,9|12661,6|15382,7 |18919,4|23591,2 |112101,5| |в бюджет и вне- | | | | | | | | | | | | |бюджетные фонды| | | | | | | | | | | | |(приток в бюджет) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Чистый доход|1756,7 | 2742,3 | 3954 | 5677,1 | 7475,7 |9382,1 |11748,5|14804,2 |18890,0|24427,2 | - | |предприятий | | | | | | | | | | | | |(чистая прибыль | | | | | | | | | | | | |и амортизационные| | | | | | | | | | | | |отчисления) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Коэффициент | 1 | 0,909 | 0,826 | 0,751 | 0,683 | 0,621 | 0,564 | 0,513 | 0,467 | 0,424 | - | |дисконтирования | | | | | | | | | | | | |(норма дисконта | | | | | | | | | | | | |Е = 0,10) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Чистый доход|1756,7 | 2493 |3267,8 | 4265,3 | 5106 |5825,5 |6631,7 | 7596,9 |8812,3 |10359,5 |56114,8 | |предприятий с| | | | | | | | | | | | |учетом | | | | | | | | | | | | |дисконтирования | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Величина инвестиций| | | | | | | | | | | | |из всех источников | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |финансирования | 6300 | 6930 | 7625 | 8390 | 9215 | - | - | - | - | - | 38460 | |(оттоки) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Сальдо суммарного|-4543,3| -4187,7 | -3671 |-2712,9 |-1739,3 |9382,1 |11748,5|14804,2 |18890,0|24427,2 | - | |потока от| | | | | | | | | | | | |инвестиционной и| | | | | | | | | | | | |операционной | | | | | | | | | | | | |деятельности без | | | | | | | | | | | | |дисконтирования | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Величина инвестиций| 6300 | 6300 |6301,65|6303,531|6293,969| - | - | - | - | - |31499,2 | |из всех источников | | | 3 | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | | | | |(оттоки) с учетом | | | | | | | | | | | | |дисконтирования | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Сальдо суммарного|-4543,3| -3807 |-3033,9|-2038,3 | -1188 |5825,5 |6631,7 | 7596,9 |8812,3 |10359,5 |24615,6 | |потока от| | | | | | | | | | | | |инвестици- | | | | | | | | | | | | |онной и| | | | | | | | | | | | |операционной | | | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | | | |с учетом | | | | | | | | | | | | |дисконтирования | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Чистый |-4543,3| -8350,2 |11384,1|-13422,4|-14610,4|8784,9 |-2153,1| 5443,8 |14256,1|24615,6 | - | |дисконтированный | | | | | | | | | | | | |доход | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Срок окупаемости| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,3 | |инвестиций | | | | | | | | | | | (2,3* | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |(период возврата),| | | | | | | | | | | | |лет | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Индекc доходности| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,78 | |(рентабельность) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |инвестиций (Иди) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Финансовая и операционная деятельность (бюджетная эффективность) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Средства | 3800 | 4180 | 4600 | 5060 | 5560 | - | - | - | - | - | 23200 | |федерального | | | | | | | | | | | | |бюджета на| | | | | | | | | | | | |научно-исследовате-| | | | | | | | | | | | |льские и| | | | | | | | | | | | |опытно-конструктор-| | | | | | | | | | | | |ские работы,| | | | | | | | | | | | |капитальные | | | | | | | | | | | | |вложения | | | | | | | | | | | | |(отток из бюджета) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Налоги, поступающие| 3887 | 5063,4 |6060,8 | 7354,1 | 8659,5 |10521,9|12661,6|15382,7 |18919,4|23591,2 | - | |в бюджет и вне- | | | | | | | | | | | | |бюджетные фонды | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Налоги, поступающие| 3887 | 4603,1 |5008,9 | 5525,2 | 5914,6 |6533,3 |7147,1 | 7893,8 | 8826 | 10005 |65343,9 | |в бюджет и вне- | | | | | | | | | | | | |бюджетные фонды| | | | | | | | | | | | |с учетом | | | | | | | | | | | | |дисконтирования | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Отток бюджетных| 3800 | 4180 | 4600 | 5060 | 5560 | - | - | - | - | - | - | |средств | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Отток бюджетных| 3800 | 3800 |3801,7 | 3801,7 | 3797,6 | - | - | - | - | - |19000,8 | |средств с учетом | | | | | | | | | | | | |дисконтирования | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Сальдо суммарного| 87 | 803,1 |1207,3 | 1723,6 | 2117 |6533,3 |7147,1 | 7893,8 | 8826 | 10005 |46343,1 | |потока от| | | | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | | | | |и операционной| | | | | | | | | | | | |деятельности с| | | | | | | | | | | | |учетом | | | | | | | | | | | | |дисконтирования | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Чистый | 87 | 890,1 |2097,4 | 3820,9 | 5937,9 |12471,2|19618,4|27512,1 |36338,1|46343,1 | - | |дисконтированный | | | | | | | | | | | | |доход государства| | | | | | | | | | | | |или бюджетный| | | | | | | | | | | | |эффект (ЧДДб) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Индекс доходности| 1 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | - | - | - | - | - | 3,4 | |(рентабельность) | | | | | | | | | | | | |бюджетных средств| | | | | | | | | | | | |(ИДб) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Налоги, поступающие| 3887 | 4603,1 |5008,9 | 5525,2 | 5914,6 |6533,3 |7147,1 | 7893,8 | 8826 | 10005 | - | |в бюджет и вне- | | | | | | | | | | | | |бюджетные фонды| | | | | | | | | | | | |с учетом | | | | | | | | | | | | |дисконтирования | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Удельный вес| 0,6 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | 0,61 | - | - | - | - | - | 0,61 | |средств | | | | | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | | | | | |бюджета в общем| | | | | | | | | | | | |объеме | | | | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | | | | |(степень участия| | | | | | | | | | | | |государства) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Период возврата| | | | | | | | | | | 1 год | |бюджетных средств| | | | | | | | | | | | |(лет) | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| | | | | | | | | | | | | | |-------------------+-------+---------+-------+--------+--------+-------+-------+--------+-------+--------+--------| |Уровень | 0,7 | 0,68 | 0,67 | 0,66 | 0,6 | - | - | - | - | - | 0,67 | |безубыточности | | | | | | | | | | | | +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

______________________________

* После завершения подпрограммы.

Таблица 3

Итоговые показатели эффективности подпрограммы

+-----------------------------------------------------------------------N
 |                                    |            Показатель            |
 |                                    |----------------------------------|
 |                                    |  единица измерения  |  значение  |
 |------------------------------------+---------------------+------------|
 |Всего инвестиций в подпрограмму     | млн. рублей в ценах |   38460    |
 |                                    | соответствующих лет |            |
 |------------------------------------+---------------------+------------|
 |в том числе:                        |                     |            |
 |------------------------------------+---------------------+------------|
 |средства федерального бюджета       |         -"-         |   23200    |
 |------------------------------------+---------------------+------------|
 |внебюджетные средства               |         -"-         |   15260    |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |               I. Показатели коммерческой эффективности                |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |1. Чистый   дисконтированный   доход| млн. рублей в ценах |            |
 |(ЧДД) в 2016 году**                 | соответствующих лет |  24615,6   |
 |------------------------------------+---------------------+------------|
 |2. Срок  окупаемости  инвестиций  по|         лет         |  7,3(2,3*  |
 |чистой прибыли предприятия (СО)     |                     |            |
 |------------------------------------+---------------------+------------|
 |3. Индекс                 доходности|          -          |    1,78    |
 |(рентабельность)       инвестиций по|                     |            |
 |чистой прибыли (ИД)                 |                     |            |
 |------------------------------------+---------------------+------------|
 |4. Уровень безубыточности           |          -          |    0,67    |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |                II. Показатели бюджетной эффективности                 |
 |-----------------------------------------------------------------------|
 |5. Налоги, поступающие  в   бюджет и| млн. рублей в ценах |  65343,9   |
 |внебюджетные    фонды    с    учетом| соответствующих лет |            |
 |дисконтирования**                   |                     |            |
 |------------------------------------+---------------------+------------|
 |6. Бюджетный эффект (ЧДДб)**        |         -"-         |  46343,1   |
 |------------------------------------+---------------------+------------|
 |7. Индекс                 доходности|          -          |    3,4     |
 |(рентабельность)           бюджетных|                     |            |
 |ассигнований      по       налоговым|                     |            |
 |поступлениям (ИДб)                  |                     |            |
 |------------------------------------+---------------------+------------|
 |8. Удельный вес средств федерального|          -          |    0,6     |
 |бюджета     в           общем объеме|                     |            |
 |финансирования                      |                     |            |
 |(степень участия государства)       |                     |            |
 |------------------------------------+---------------------+------------|
 |9. Срок    окупаемости     бюджетных|         лет         |     1      |
 |ассигнований      по       налоговым|                     |            |
 |поступлениям (СОб)                  |                     |            |
 +-----------------------------------------------------------------------+
______________________________

* После завершения подпрограммы.

** За 2007 - 2016 годы.

 
Окружной проезд д. 30а тел. (495)-799-87-13 e-mail info@borodin-moka.ru