К сожалению, сайт не работает без включенного JavaScript. Пожалуйста, включите JavaScript в настройках вашего браузера.

Инвестиции в будущее: почему экономика России перестала быть исключительно нефтяной

Фото Михаила Метцеля / ТАСС
Фото Михаила Метцеля / ТАСС
Когда говорится о деятельности правительства России, часто упоминаются конкретные макроэкономические результаты. Сохранение роста ВВП и промышленного производства (обрабатывающие отрасли прибавили в прошлом году 3,6%, что выше прогнозных показателей), увеличение несырьевого неэнергетического экспорта (почти на 9% в 2025 году), низкий уровень безработицы и инфляции. Все это так, но речь идет не только о текущих показателях, но и о целенаправленных инвестициях в будущее, связанных с прогрессом в научно-технической сфере. Такая политика опровергает представление об экономике России как о «бензоколонке» и одновременно демонстрирует возможности государственно-частного партнерства в области технологий, считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин

Передовые инженерные школы

Во время ежегодного отчета правительства в Государственной думе Михаил Мишустин сообщил, что «в передовых инженерных школах задействованы сотни крупнейших высокотехнологичных компаний, как финансово, так и содержательно». Капиталовложения в эту сферу превысили 51 млрд рублей.

Проект «Передовые инженерные школы» направлен на достижение технологического суверенитета страны и обеспечение российской экономики критически важными технологиями и специалистами. Отобранные по конкурсу вузы совместно с технологическими компаниями создают площадки для совместных разработок и для обучения студентов. Сегодня действуют 50 таких школ в 23 регионах страны. Проект стартовал в 2022 году с создания 30 школ, еще 20 школ открылись в начале 2024-го. Школы финансируют за счет федеральных грантов, но на условиях софинансирования от партнера.

При этом для студентов организуют стажировки и практики на предприятиях, к преподаванию привлекают сотрудников компаний, а также повышают квалификацию преподавателей вуза. Участвовать в их деятельности, подключаясь к инженерным проектам, могут и школьники.

 

Проект не только ориентирован на будущее, но и уже сейчас дает конкретные результаты. Вот только несколько примеров. Передовая инженерная школа (ПИШ) «Сердце Урала» Южно-Уральского университета в прошлом году завершила разработку, испытания и подготовку к серийному производству электрической коммунальной машины малого класса и многоцелевой электрической уборочной машины. В ПИШ «Электроника и электротехника» университета «ЛЭТИ» в Петербурге разработаны опытные образцы силовых полупроводниковых компонентов на основе карбида кремния. Ученые ПИШ «СтанкоИнструментТех» Омского технического университета выполнили работы по модернизации мобильного фрезерного станка с ЧПУ, предназначенного для обработки элементов топливных баков ракеты-носителя.

В Череповецком университете приступил к работе уникальный исследовательский центр ПИШ «Низкотемпературные решения», который дает возможность работать со средой жидкого азота и определять свойства стали при температуре до –196 °С.  А Тольяттинский университет начал серийное производство магниевых имплантов, которые растворяются в организме человека — в результате лечение происходит комфортно для пациента и не требует повторных операций. И таких примеров становится все больше.

 

Сеть кампусов

Михаил Мишустин упомянул в отчете, что в России активно идет строительство университетских кампусов мирового уровня: «Это будут научно-образовательные центры, инновационные кластеры. Уже десятки их объектов работают: учебные корпуса, поточные аудитории, библиотеки». В январе нынешнего года президент России Владимир Путин открыл новые объекты в трех университетах России: это кампус «Кантиана» Балтийского федерального университета имени И. Канта в Калининграде, кампус СахалинTech в Южно-Сахалинске и кампус Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

Строительство «Кантианы» ведется с декабря 2022 года. Первые два здания кампуса введены в эксплуатацию в 2024 году. В одном из корпусов расположился многофункциональный университетский центр для сотрудников и студентов. В другом — пространство для открытых лекций, презентаций, встреч. В комплексе общежитий, открытых в январе, — 2500 мест. Открытие интеллектуального пространства «Кантиана» — три учебных корпуса, библиотека, коммерческая улица, конгресс-центр — запланировано на сентябрь.

В рамках проекта «СахалинTech» возведен студгородок, рассчитанный на 1500 человек — первые студенты начали заселяться сюда в ноябре прошлого года. Строительство научно-образовательного центра (НОЦ) продолжается, запланировано, что его сдадут в эксплуатацию в конце 2027 года. В состав НОЦ войдут: учебный корпус, научно-лабораторный блок с технопарком, библиотека, конференц-зал, общественно-деловые пространства и оранжерея, которую сможет посетить любой желающий.

 

Первая очередь кампуса в Екатеринбурге была запущена два года назад — уже функционируют пять общежитий, медицинский центр, учебный корпус, спортивные площадки и тренировочное поле с легкоатлетическими дорожками. Теперь прошло открытие трех новых корпусов второй очереди: Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ), Институт экономики и управления (ИнЭУ) и Специализированный учебно-научный центр (СУНЦ). В частности, в ИРИТ-РТФ разворачиваются лаборатории цифрового моделирования сложных технических систем, обработки сигналов и изображений с применением ИИ, исследовательские центры по робототехнике, радиолокации, телекоммуникациям и защите информации.

Технологические прорывы

Михаил Мишустин сообщил и о прорывных достижениях в сфере высоких технологий. Так, значительным событием в научной сфере стало завершение строительства установки «мегасайенс» — «Сибирский кольцевой источник фотонов». Это синхротрон поколения 4+, который будет ярче почти всех существующих аналогов, включая установку во Франции. В России после распада Советского Союза ничего подобного не создавали.

Изначально при создании установки предполагалась широкая международная кооперация, но из-за санкций была развернута широкая работа по организации импортозамещения оборудования, узлов и материалов. Так, в кратчайший срок удалось наладить производство мощных высокочастотных клистронов (которые изначально планировалось закупить в Японии), источников питания магнитов бустера (должны были прибыть из Дании), вакуумного оборудования (его предполагалось доставить из Швейцарии). Уже в этом году будут проведены первые эксперименты. Их результаты помогут ускорить разработку лекарств и новых материалов, станут также применяться в микроэлектронике и других критически значимых отраслях.

В Красноярске было запущено первое в России производство перспективного материала на базе химического элемента — германия, который необходим для изготовления оптоволокна высокого качества — основы быстрого интернета, передовой медицины и многих других отраслей.

Были открыты пять геномных центров мирового уровня, в которых уже разработаны и проходят исследования, например, тест-системы для подбора персональной терапии сердечно-сосудистых патологий, при онкологии, лекарства от болезни Паркинсона, для профилактики и диагностики различных инфекционных заболеваний и многие другие. Это в будущем — миллионы спасенных жизней. И количество таких прорывных проектов, имеющих важнейшее значение и для экономики, и для людей, будет увеличиваться.

 

Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора