Современные подходы к защите объектов критической информационной инфраструктуры на промышленном предприятии

В современных условиях высокий уровень развития информационных технологий можно отметить во всех видах промышленности: в атомной, горнодобывающей, оборонной промышленности, нефте- и газодобыче. Практически все такие предприятия являются объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), на них есть значимые объекты КИИ (ЗОКИИ) различных категорий. В то же время эти предприятия зачастую являются градообразующими, часто в нескольких регионах страны; рядом находятся объекты, обеспечивающие жизнедеятельность местного населения. Нарушение бесперебойной работы предприятий не только создает угрозу здоровью и жизни людей, но и негативно влияет на экономическую и социальную устойчивость региона. Объекты КИИ требуют защиты от угроз и в соответствии с законодательством РФ, и со здравым смыслом. Когда мы говорим о производстве, главными показателями эффективности здесь являются качество продукции, её своевременный выпуск и отгрузка покупателю. Как защищать такие структуры, есть ли место инновациям там, где главный принцип защиты – «не навреди»?

Читать далее

Современные методы автоматизации тепличного хозяйства: примеры решения

Рост, развитие и урожайность тепличных культур напрямую зависят от условий микроклимата: температуры и влажности воздуха, освещения, концентрации углекислого газа и влажности почвы. Для поддержания оптимальных условий роста и развития культур, контроля параметров, регулирования полива, проветривания и освещения теплиц можно использовать автоматизированные системы управления. Наша компания, специализирующаяся на разработках АСУ для тепличных хозяйств, включила в свой портфель решения для разных уровней автоматизации: от поддержания температуры и влажности до комплексного управления всем технологическим процессом с заведением параметров в облачный сервис OwenCloud и SCADA-систему. Многие такие решения разработаны на базе оборудования ОВЕН. При большом количестве тепличного оборудования невозможно обойтись без автоматизации. Только она превращает тепличный комплекс в «умную теплицу» и открывает новые возможности для тепличного хозяйства, обеспечивая высокий уровень рентабельности производства.

Читать далее

Водородный транспорт: от прекрасной идеи к неоднозначной реальности

Я очень хочу потыкать острой палкой в идею об электрических автомобилях на водородных топливных элементах (ТЭ). Некоторые люди совершенно очарованы этой идеей. Как можно не очароваться? На вход подается водород, абсолютно “чистое” топливо, а на выходе получается только вода или пар, и никакого углекислого газа, оксидов азота, сажи, и т. д. Водородный двигатель — тихий и компактный. Это не тепловой двигатель, и поэтому на него не распространяются жесткие ограничения цикла Карно. Заправка очень быстрая и не сильно сложнее чем обычная бензиновая заправка. Кроме того, если вы — нефтяная компания, и спрос на бензин и дизель начнет уменьшаться, вы только что обнаружили новое топливо, которое можно продавать! Вы спасены! Если вы живете в частном доме и хотите потреблять меньше энергии, вы думаете что можете делать водород из воды используя электричество от солнечных панелей на крыше, убивая сразу двух зайцев: вы получаете топливо для вашей машины и запасаете излишки энергии от солнечной генерации, с помощью единственной магической технологии. Звучит потрясающе!

Читать далее

Предложено корректировать ошибки квантовых вычислений из-за шумов с помощью дополнительных кубитов

Иллюстрация: Zijun Chen et al. / Nature, 2021. Физики показали как можно уменьшить число кубитов для коррекции ошибок в квантовых вычислителях. Они предложили код коррекции ошибок, в котором шум спадает экспоненциально в зависимости от числа кубитов и рассчитали вклады разных типов ошибок. Работа опубликована в журнале  Nature. Коррекция ошибок в квантовых вычислителях — не менее важная задача, чем создание работоспособного устройства. Полностью избавиться от шума на практике невозможно, а научиться корректировать работу вычислителя с учетом шума возможно, хоть и непросто. Сложности в создании кодов коррекции ошибок возникают из-за ограничений — нельзя сильно увеличивать число кубитов, задействованных в коррекции ошибок, но при этом следить за тем, чтобы вероятность ошибки оставалась небольшой. Необходимость использовать дополнительные кубиты связана с тем, что один логический кубит кодируется несколькими физическими — первый несет нужную информацию, а остальные (измеряемые) «следят» за возникновением ошибок в нем.

Читать далее

Военные технологические инновации для армии США: краткий обзор и размышления

В своей эпопее «О войне» Карл фон Клаузевиц провозгласил, что «первый, высший, самый далеко идущий акт суждения, который должны принять государственный деятель и командующий – это установить вид войны, в которую они вступают». То же самое и в отношении инноваций в вооруженных силах. Лидер – военный или гражданский, который намеревается внедрять инновации, должен сначала спросить и понять: какие инновации желательны? Хорошо, если у него есть, у кого спросить, и он способен осознать данные советы. Но, не определив предмет обсуждения, невозможно разобраться в его сути. Это касается и лидера, и всех сопричастных. Вначале обратимся к терминологии и уточнениям предметной области. Предпосылкой для наших размышлений о военных инновациях является четкое и точное определение того, что имеется в виду, а что не подразумевается под оборонными инновациями. Это связано с тем, что инновации в сфере обороны иногда используются взаимозаменяемо с другими терминами и концепциями, которые кажутся похожими, если не идентичными, но имеют важные различия, такие как военные инновации или инновации в области национальной безопасности.

Читать далее

В Амурске запущен завод по производству топливных гранул (пеллет) холдинга RFP Group

На фото: © rfpgroup.ru. Крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока RFP Group завершил строительство завода по производству топливных гранул (пеллет) в Амурске Хабаровского края. Средства на создание нового производства предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ) и Инвестиционный фонд Mirainovate (Япония, предыдущее наименование Prospect Co., Ltd.). Общие инвестиции в строительство завода превысили 2,5 млрд рублей. При этом 500 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности (Группа ВЭБ.РФ). В ходе реализации проекта создано 76 высокопроизводительных рабочих мест. Для RFP Group новый завод является третьим и завершающим этапом по созданию дальневосточного центра глубокой переработки древесины в Хабаровском крае. На первом этапе компания в 2013 году запустила завод по производству лущеного хвойного шпона объемом 300 тысяч кубометров в год, на втором этапе в 2017 году был открыт завод по производству пиломатериалов хвойных пород объемом 250 тысяч кубометров в год.

Читать далее