Аналитический обзор

Вид материалаРеферат

Содержание


Подводный робот
Состояние исследований и разработок
Условия практической реализации
Ожидаемые результаты
Подобный материал:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ПОДВОДНЫЙ РОБОТ



ПОДВОДНЫЙ РОБОТ

Краткое описание


Япония располагает относительно небольшой поверхностью суши, причем имеется немало ограничений для ее использования. Однако она окружена водным пространством, что благоприятствует рыбному промыслу, туризму, индустрии отдыха и др. В дальнейшем будет происходить энергичное продвижение с суши в область морского пространства и освоение ресурсов, сосредоточенных на морском дне. Однако подводные работы весьма сложны, поэтому среди важнейших видов техники XXI века будут подводные роботы. В рамках «Больших проектов» Министерства внешней торговли и промышленности проведены работы по созданию робота для экстремальных сред - на АЭС, при подводной добыче нефти, при ликвидации аварий на нефтепромыслах и др. Тем самым были созданы научные и инженерные основы роботов нового поколения.

Подводный робот должен свободно перемещаться и маневрировать под водой, имея дистанционное или полностью автономное управление, что позволяло бы использовать его для работ на территории портов и в открытом море, для разработок на морском дне и вообще для самых разнообразных глубоководных работ.

Состояние исследований и разработок

Начало практической реализации - 2010 г. Если уровень японских исследований и разработок принять за 100%, то американский и европейский уровни - соответственно, 300 и 200%.

Условия практической реализации

В качестве ключевых технологий следует отметить те, которые позволяют эффективно решать следующие задачи: удаление подводной растительности и всех прочих помех для проведения работ, осуществление дистанционного контроля и управления, перемещение под водой, энергоснабжение и осуществление силовых воздействий, обеспечение подводной связи, создание подводных измерительных средств, а также систем искусственной реальности. Среди организационных и экономических трудностей на первое место выступают вопросы финансирования необходимых исследований и разработок. При высокой актуальности этого вида техники в будущем необходимо вести разработки в настоящее время, стараясь снизить их стоимость. Государство и государственные учреждения должны в этих условиях оказать помощь в распространении данного вида техники, в частности, организуя заказы на ее выпуск.


Ожидаемые результаты

Объем рынка подводных роботов в начальный период их внедрения в практику ожидается на уровне 10 млрд. иен (около 100 млн. долл.). Положительное влияние, связанное с их производством, проявится в отраслях, создающих средства дистанционного контроля и управления, подводные системы связи и подводную измерительную технику, а также собственно роботы. Отрасли, связанные с подводными разработками, строительством, производством материалов также значительно повысят свою активность. Каких либо отрицательных последствий не предвидится. В общетехническом плане надо отметить, что легкость выполнения работ благодаря использованию подводных роботов может привести к неупорядоченности подводных разработок. Необходимо установить нормы их проведения в соответствии с требованиями охраны природной среды.

Достигнутый уровень;





Готовность к коммерциализации Объемы рынка





Наблюдаемый прирост:

низкий

средний

высокий

- финансового и кадрового обеспечения НИОКР




+




- числа патентов и диссертаций

+







- объемов субсидий и дотаций

+







Уровень значимости для успеха коммерциализации:










- правительственного регулирования

+







- государственного участия










- развития инфраструктуры










- факторов окружающей среды










- общественного сознания










- масштабов рынка







+

- цены




+




- влияния рыночных механизмов










- дефицита средств на НИОКР

+







- нехватки исследователей












ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящем обзоре японский опыт организации и программирования научного и технологического развития представлен с одной из своих наиболее ярких сторон. Содержащиеся в нем материалы могут оказаться весьма полезными при подготовке российскими специалистами прогнозов и программ НТП, а также при уточнении планов научно-технического сотрудничества с зарубежными странами.

Представленные критические технологии охватывают два приоритетных направления «Автоматизация производства» и «Транспорт и перевозки». Среди других критических технологий, не вошедших в данный обзор, необходимо отметить следующие:
  1. Практическое использование оборудования и процессов для очистки воздуха.
  2. Совершенствование технологий поглощения окислов углерода и искусственного фотосинтеза.
  3. Промышленный выпуск компьютеров с производительностью 10терафлоп/с.
  4. Практическое использование сверхбыстродействующих ИМС памяти емкостью более 10 Гигабайт.
  5. Разработка методики прогнозирования землетрясений силой более 7 баллов за несколько дней до их начала.
  6. Промышленное извлечение полезных компонентов из городских отходов с целью их рециклирования.
  7. Использование глобальной спутниковой системы для управления воздушным транспортом.
  8. Создание надежных методов предотвращения образования раковых метастаз.
  9. Определение полного перечня онкогенов.
  10. Создание методов лечения ряда психических заболеваний.


ЛИТЕРАТУРА

  1. Кагацу гидзюцу ёран 2002. – Токио.
  2. Я.Накасонэ. Государственная стратегия Японии в XXI веке. – М., 2001.
  3. Мир на рубеже тысячелетий. Прогноз развития мировой экономики до 2015 г. – М., 2001.
  4. К.Дзюнъити. Доклад Научного совета по подготовке прогноза технологий 2010 года. – Токио.

 Ввиду многопрофильности технологического направления определить мирового лидера не представляется возможным

 100% — максимальный уровень приоритетности направления исследования. Источник: Results of the Sixth Technology Forecast Survey - Future Technology in Japan Toward the Year of 2025. National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) Report No. 52, p. 2.