Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 12 лет назад пользователемnew.mephi.ru
1 НИИ импульсной техники (НИИИТ) Институт является головным по вопросам технического обеспечения международной системы мониторинга в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Полное название: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт импульсной техники» Институт является головным по вопросам технического обеспечения международной системы мониторинга в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Полное название: Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт импульсной техники» Первоначальные названия: филиал КБ-25, НИИ-50, Институт импульсной техники Основные направления деятельности: оснащение современной наукоемкой аппаратурой Российских федеральных ядерных центров, а также научных организаций РАН и промышленности Министерства обороны, других научных и промышленных центров страны. Место расположения: г. Москва Основан в 1961 г. Первоначальные названия: филиал КБ-25, НИИ-50, Институт импульсной техники Основные направления деятельности: оснащение современной наукоемкой аппаратурой Российских федеральных ядерных центров, а также научных организаций РАН и промышленности Министерства обороны, других научных и промышленных центров страны. Место расположения: г. Москва Основан в 1961 г. По материалам Internet
2 НИИ импульсной техники – история и современность Научно-исследовательский институт импульсной техники был образован в Министерстве среднего машиностроения в январе 1961 года на базе электровакуумной лаборатории Института химической физики АН СССР как филиал КБ-25, в 1962 году - преобразован в Научно- исследовательский институт электровакуумной и импульсной техники с открытым наименованием «Институт импульсной техники» (НИИ-50). В марте 1966 года Институту было присвоено новое открытое наименование «Научно-исследовательский институт импульсной техники» (НИИИТ). Перед Институтом были поставлены задачи обеспечения физических измерений техническими средствами и методиками измерений при проведении испытаний ядерных зарядов на полигонах МО СССР, а также для контроля за ядерными испытаниями на зарубежных полигонах. В результате был разработан широкий спектр аппаратуры от первичных преобразователей до сложных измерительных систем. Большая часть аппаратуры, использовавшейся на полигонах Новой Земли и в Семипалатинске при проведении штатных измерений, была разработана и изготовлена в Институте, его специалисты были постоянными участниками полигонных испытаний. Аппаратура Института, размещенная на корабельных и авиационных носителях, применялась в осуществлении контроля за ядерными испытаниями других стран. Для решения этих задач были привлечены и подготовлены специалисты высшей квалификации, а лабораторные и производственные корпуса оснащены современным оборудованием. Определяющий вклад в формирование научной тематики Института внесли его первые руководители: Б.М. Степанов, А.И. Веретенников, В.Н. Михайлов, И.А. Архангельский.
3 НИИ импульсной техники – история и современность Поэтапно Институт прошел путь становления и формирования научно-технических, конструкторских и производственно-технологических направлений по разработке и изготовлению приборов широкой номенклатуры, выпуска стандартов на приборостроение, аттестованных методик измерений и создания автоматизированных измерительных систем на основе аппаратурных комплексов. Производственно- техническая база Института формировалась под руководством В.И. Волкова и Е.М. Бершака. К 1970 году была разработана и передана в серию первая группа электровакуумных и электронных приборов для метрологического обеспечения методик физизмерений, среди которых: фотоэлементы типа СДФ и фотоэлектронные умножители типа СНФТ, а на их основе - сцинтилляционные детекторы типа ССДИ; универсальный осциллограф СУР-01, который и по сей день широко используется экспериментаторами; растровый осциллограф СВР-5; универсальный источник питания СБПК-20, осциллограф с памятью СТП1 и др. Работы следующего этапа были нацелены на разработку приборов второго поколения, обеспечивающих повышение амплитудно-временного разрешения измерительных каналов, среди которых: осциллограф однократных процессов СРГ6 с полосой пропускания 1ГГц, повышенной чувствительностью, волоконно-оптическим экраном и контактной фоторегистрацией; наносекундные рентгеновские генераторы; малогабаритные полупроводниковые детекторы с наносекундным временным разрешением; телеметрические системы ССТП-2, а на их основе - уникальные передвижные измерительные лаборатории (аппаратурные измерительные комплексы) с повышенной стойкостью к механическим воздействиям и необходимыми условиями для работы аппаратуры и персонала. В этот же период освоено новое направление, обеспечивающее проведение измерений при испытаниях вооружений и военной техники на стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва. Поэтапно Институт прошел путь становления и формирования научно-технических, конструкторских и производственно-технологических направлений по разработке и изготовлению приборов широкой номенклатуры, выпуска стандартов на приборостроение, аттестованных методик измерений и создания автоматизированных измерительных систем на основе аппаратурных комплексов. Производственно- техническая база Института формировалась под руководством В.И. Волкова и Е.М. Бершака. К 1970 году была разработана и передана в серию первая группа электровакуумных и электронных приборов для метрологического обеспечения методик физизмерений, среди которых: фотоэлементы типа СДФ и фотоэлектронные умножители типа СНФТ, а на их основе - сцинтилляционные детекторы типа ССДИ; универсальный осциллограф СУР-01, который и по сей день широко используется экспериментаторами; растровый осциллограф СВР-5; универсальный источник питания СБПК-20, осциллограф с памятью СТП1 и др. Работы следующего этапа были нацелены на разработку приборов второго поколения, обеспечивающих повышение амплитудно-временного разрешения измерительных каналов, среди которых: осциллограф однократных процессов СРГ6 с полосой пропускания 1ГГц, повышенной чувствительностью, волоконно-оптическим экраном и контактной фоторегистрацией; наносекундные рентгеновские генераторы; малогабаритные полупроводниковые детекторы с наносекундным временным разрешением; телеметрические системы ССТП-2, а на их основе - уникальные передвижные измерительные лаборатории (аппаратурные измерительные комплексы) с повышенной стойкостью к механическим воздействиям и необходимыми условиями для работы аппаратуры и персонала. В этот же период освоено новое направление, обеспечивающее проведение измерений при испытаниях вооружений и военной техники на стойкость к поражающим факторам ядерного взрыва.
4 НИИ импульсной техники – история и современность В последующие годы в отрасли были разработаны новые методы исследования импульсных процессов и испытаний вооружений и военной техники. Для их реализации Институтом были созданы комплексные автоматизированные измерительные системы, оснащенные новым поколением детекторов, регистраторов и измерительных приборов (пикосекундные алмазные детекторы, вакуумные фотоэлементы и электроннооптические преобразователи; генераторы тестовых пикосекундных импульсов рентгеновского излучения, аналого- цифровые регистраторы в полосе частот от 0 до 5 ГГц; многоканальные устройства преобразования и передачи информации и др.). В 80-е годы Институтом разработаны и внедрены высоконадежные системы регистрации ядерных взрывов, ориентированные на повышение живучести управления особостойких объектов, создана и передана в эксплуатацию в Службу специального контроля МО РФ автоматизированная система сейсмического контроля за ядерными взрывами "Материк" - ядро национальной системы контроля. При проведении совместного с США эксперимента по контролю пороговой мощности подземных ядерных взрывов аппаратурные комплексы и специалисты Института подтвердили свой высокий научно-технический уровень. Сегодня НИИИТ - одно из ведущих предприятий атомной отрасли по разработке методов, технических средств и автоматизированных телеметрических систем для измерения амплитудно-временных характеристик электромагнитного, оптического, ионизирующего излучений и сейсмических волн. В институте трудятся более 1100 сотрудников, среди которых 90 докторов и кандидатов наук. Заслуги коллектива высоко оценены руководством страны - 38 сотрудников Института отмечены Ленинской, Государственной премиями и премиями Правительства РФ.
5 НИИ импульсной техники – история и современность Институт обладает производственно-технической испытательной базой для проведения полного цикла испытаний разрабатываемых изделий по широкому спектру механических, климатических и электромагнитных воздействий. Многолетнее сотрудничество с Российскими федеральными ядерными центрами, серийными заводами отрасли, промышленными и научными организациями МО РФ дают основу для реализации больших научно-технических проектов в короткие сроки и серийно выпускать продукцию современного уровня. Сорокалетний опыт, накопленный Институтом при разработке технических средств и методов регистрации импульсных процессов, конструкторская и производственно- технологическая база, а главное - высококвалифицированные специалисты делают возможным решать сегодня самые сложные научно-технические задачи. Основной задачей и сегодня остается оснащение современной наукоемкой аппаратурой Российских федеральных ядерных центров, а также научных организаций РАН и промышленности Министерства обороны, других научных и промышленных центров страны. Директор-Главный конструктор НИИИТ Константин Николаевич Даниленко Успешно развиваются конверсионные направления. Институт является головным по вопросам технического обеспечения международной системы мониторинга в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Создается отраслевой центр для сертификационных испытаний электронной аппаратуры на электромагнитную совместимость. Ведется разработка и поставка, в том числе за рубеж, приборов для атомной энергетики и систем экологического контроля, приборов для обнаружения радиоактивных материалов и неразрушающего контроля, аппаратуры медицинского назначения и др. Трудом коллектива не только сохранился уникальный потенциал, но и создается задел для разработок завтрашнего дня.
6 По вопросам трудоустройства обращаться Управление по целевой подготовке МИФИ: Управление по целевой подготовке МИФИ: к.211 Главного корпуса. к.211 Главного корпуса. тел.\ факс : +7(495) тел.\ факс : +7(495) тел. : +7(495) , +7(495) тел. : +7(495) , +7(495) ФГУП НИИИТ ведет прием в аспирантуру по специальностям: «ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» «СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, ВОЕННАЯ МЕТРОЛОГИЯ» ФГУП НИИИТ ведет прием в аспирантуру по специальностям: «ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ» «СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И ИСПЫТАНИЯ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, ВОЕННАЯ МЕТРОЛОГИЯ»
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.