Отчет о результатах самообследования физико-технического факультета по состоянию на 01. 06. 2008 года

Вид материалаОтчет

Содержание


выпуск 2007 года
7.10 - Патентная работа
7.11 - Основные результаты научно-исследовательской деятельности
8 Информационные технологии в обучении и управлении
8.2 Использование информационных технологий в научном и образовательном
8.3 Развитие локальной корпоративной сети факультета (как сегмента
Подобный материал:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Окончание таблицы 7.6

Сидоренко

Денис Геннадьевич

энергетики и электроники

Савин И.К.,

д.т.н.,

профессор

очно

3

отпуск по уходу





Тулаева

(Трошкова)

Анна Ивановна

ИИС и физической электроники

Хахаев А.Д.

д.ф.-м.н.,

профессор

очно

3

выпуск 2007 года








Филлипова

Лидия Владимировна

физики твердого тела

Алешина Л.А.,

к.ф-м.н.,

доцент

очно

3

Бульба

Артём Владимирович

ИИС и физической электроники

Хахаев А.Д.

д.ф.-м.н., проф.

Луизова Л.А., к.ф.-м.н., проф.

очно

3

Черемисин

Александр Борисович

геофизики

Стефанович Г.Б.

д.ф.-м.н.,

профессор

очно

3

Кузнецов

Юрий Николаевич

геофизики

Стефанович Г.Б.

д.ф.-м.н.,

профессор

очно

3

отчисл. 2007 г.





Сухарев

Евгений Сергеевич

ИИС и физической электроники

Хахаев А.Д.

д.ф.-м.н.,

профессор

очно

3



7.8.1 - Научное руководство аспирантами и докторантами


Сотрудники факультета, которые проводили подготовку аспирантов

указаны в таблице 7.6


7.8.2 - Защита кандидатских диссертаций сотрудниками факультета


См. таблицу 7.6


7.8.3 - Защита докторских диссертаций учеными факультета


Докторские диссертации защитили следующие сотрудники:
  • .Пергамент А.Л.
  • Тухас В.А.
  • Назаров А.И.


7.9 - Научные конференции и семинары


В период с 2003 по 2007 год на факультете были проведены следующие конференции:

2003 г.
    1. Научная студенческая конференция.


2004.

1. Научная студенческая конференция.


2005 г.
  1. Межд. конф. «Проблемы рационального использования природного и техногенного сырья Баренц - региона».
  2. Всеросс. Симпозиум молодых ученых « Фундаментальные проблемы приложений физики НТП».
  3. Межрегиональный научно-практический семинар « Применение энергосберегающих технологий».
  4. Шестая Международная выставка – семинар-“Энергетика Карелии”.
  5. Научная студенческая конференция.

2006 год.

1. Научная студенческая конференция.

2007. год
  1. Научная студенческая конференция.
  2. Всероссийская конференция по физике низкотемпературной плазмы (с международным участием) ФНТП–2007.
  3. Второй всероссийский семинар по технологической минералогии ”Значение исследований технологической минера-логии в решении задач комплексного освоения минерального сырья”.
  4. Международный семинар «Устойчивое развитие горной промышленности и использования территорий в приграничном сотрудничестве».
  5. XVIII молодежная научная конференция, посвященная памяти К.О.Кратца «Геология, полезные ископаемые и геоэкология Северо-запада России».
  6. Всероссийская конференция: “Геодинамика, магматизм, седиментогенез и минерагения Северо-Запада России”.
  7. IV региональная научно-методическая конференция "Университеты в образовательном пространстве региона: опыт, традиции и инновации", секция ФТФ "Современные технологии в обучении физике.
  8. Международная конференция, посвященная 10-летию Программы «Чистое производство» в Карелии.
  9. Круглый стол (Республиканский семинар) «Об энергетической безопасности Республики Карелия».
  10. Международная выставка «Энергетика Карелии – 2007».


Участие сотрудников ФТФ в конференциях различных рангов отражено в таблице 7.7


Таблица 7.7

Статус конференции

Количество участников по годам




Всего

2003

2004

2005

2006

2007

Всероссийские

71

10

6

7

18

30

Международные

111

15

43

16

11

26

Региональные

13

1

1

6

3

2

Внутривузовские

17

-

-

4

1

12


7.10 - Патентная работа


Гуртов В.А. , Кузнецов С.Н. и др. патент на механизм резонансной передачи энергии в композите «наноструктурированный кремний-молекула фуллерена», позволяющий осуществить высокую эффективность генерации синглетного кислорода в такой системе. Нанокомпозит апробирован in vitro на раковых клетках человека HT-1080. Cопоставлены эффективности поражения раковых клеток при генерации синглетного кислорода нанокомпозитом и нанокремнием без фуллеренов, показавшее преимущество нанокомпозита более чем в 2 раза при концентрации молекул С60 на уровне 4% весовых


7.11 - Основные результаты научно-исследовательской деятельности


Основные результаты научно-исследовательской деятельности факультета приведены в таблице 7.8


Таблица 7.8

Характер публикаций

Объем научных публикаций по годам

2003

2004

2005

2006

2007

Кол. Экз.

Кол. Экз.

Кол. Экз.

Кол. Экз.

Кол. Экз.

Монографии и учебные пособия, авторефераты

3

17

6

4

6

Сб.научн. трудов.

2

7

13

8

3

Доклады на конф.

(в т.ч.межд.)

47

(10)

60

(26)

155

(85)

120

(47)

113

(24)

Статьи

(в т.ч. заруб.)

30

(5)

110

(49)

76

(4)

74

(18)

61

(11)

Заявки на патенты

-

-

-

1

1

Всего

82

194

250

206

184

8 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ И УПРАВЛЕНИИ

ФАКУЛЬТЕТОМ


8.1 Информационные технологии в управлении факультетом


В управлении факультетом внедрена и используется система «Деканат». Обмен информацией со всеми подразделениями, в частности с учебным отделом, осуществляется посредством электронной почты. По электронной почте поступает достаточно большой объем информации от университетских и федеральных Российских структур, партнеров по науке и образованию.

На всех кафедрах факультета информационные технологии используются для хранения и ведения документации, расчета штатов, распределения нагрузки, подготовки сведений к расписанию.

Например, на кафедре физики твердого тела:
  • все учебные планы и методические разработки по учебным дисциплинам представлены в электронном виде на кафедральном сайте или на сайте компьютерных классов;
  • активно развиваются личные web-страницы преподавателей кафедры;
  • весь документооборот кафедры осуществляется с использованием офисных программных пакетов;
  • компьютеризован учет материальных ценностей кафедры.

На КФТТ и КИИСиФЭ существуют сервера с внешними IP адресами. На этих серверах и серверах РЦ НИТ сотрудники кафедр факультета поддерживают домашние странички кафедр, а также размещают все учебные и учебно-методические ресурсы.

На КЭиЭ созданы компьютерные базы данных студентов обучающихся на физико-техническом факультете. По базам ведется учет успеваемости. Созданы программы, генерирующие расписания занятий для студентов, а также планы работ преподавателей. Производится рассылка информационных сообщений для сотрудников и преподавателей по электронной почте.

В настоящее время вся документация кафедр ОГР, КЭиЭ и КОФ (расчет штатов, распределение поручений, переписка и т.д.) ведется с использованием персональных компьютеров и соответствующих программных средств. Хранение документации осуществляется как на электронных, так и на бумажных носителях. Международное сотрудничество кафедры осуществляется посредством информационных и коммуникационных технологий (переписка с зарубежными партнерами, отправка и получение договоров, проектов т.д.).


8.2 Использование информационных технологий в научном и образовательном

процессах


Для ведения научно-исследовательской работы на всех кафедрах факультета используются компьютеры с процессорами и периферийными устройствами, описанными в п. 8.4 (таблица 8.1). Строгого разделения средств ВТ на технику, используемую в учебном процессе, и технику, используемую для научных исследований, на факультете нет. Все компьютеры в большей или меньшей степени применяются в научной работе и в процессе обучения.

Студенты активно используют Интернет для поиска информации, а именно: при подготовке к учебным занятиям, подготовке докладов и рефератов, выполнении курсовых и дипломных работ, для работы с электронными УМК, а также при прохождении тестов.

Вычислительная техника на факультете используется в основном как средство обучения, а именно:
  • почти все лабораторные работы на специальных кафедрах выполняются на автоматизированных рабочих местах, в которых экспериментальное оборудование сопряжено с ПК.
  • Обработка результатов лабораторных работ по всем курсам и выполнение индивидуальных заданий.
  • Работа со специализированными программами, электронными УМК и методическими пособиями.
  • Написание рефератов, курсовых и дипломных работ.
  • Поиска в Интернете необходимой информации.
  • Управление экспериментальными установками и др.

Основные направления использования компьютеров в научных целях:
  • автоматизированное (в том числе удаленное) управление установками для проведения научных исследований;
  • выполнение курсовых и дипломных работ;
  • оформление результатов научных исследований (статей, отчетов, графических материалов), выполнение расчетов;
  • получение информации через Internet (доступ к библиотечной информации, конференциям, справочным и иным материалам, оформление регистраций и публикаций на конференциях);
  • осуществление делового общения с коллегами, редакциями журналов, представителями оргкомитетов научных конференций при помощи электронной почты;
  • обработка экспериментальных данных;
  • моделирование физических процессов и структур;
  • проведение вычислительного эксперимента;
  • разработка электронных образовательных ресурсов и другого специализированного программного обеспечения в учебных и научных целях.

Компьютеры, находящиеся в компьютерных классах и в учебных лабораториях кафедр активно используются в учебном процессе. В компьютерных классах проводятся лекционные, практические и лабораторные занятия со студентами физико-технического факультета всех курсов по дисциплинам:
  • Информатика.
  • Алгоритмические языки.
  • Методы вычислений физических задач на ЭВМ.
  • Компьютерная и инженерная графика.
  • Базы данных.
  • Объектно-ориентированное программирование.
  • Web-дизайн.
  • Физические основы получения информации.
  • Информационные технологии в науке и образовании.
  • Моделирование элементов интегральных схем.
  • Математическое моделирование физических объектов.
  • Микро- и оптоэлектроника.
  • Компьютерное моделирование атомной структуры материалов.
  • Методы дифракционного исследования материалов.

Наиболее производительная вычислительная техника используется для моделирования физических процессов и структур. Мощные персональные компьютеры сотрудников используются для обработки результатов физических экспериментов, разработки электронных обучающих пособий, оформления публикаций, и т.д. Серверы используются для хранения файлов данных, пользовательских и студенческих рабочих каталогов, Web-сайтов учебных пособий кафедры, личных страниц сотрудников и размещения официальных кафедральных сайтов. Доступ к ресурсам серверов доступен как из университетской сети, так и из городской сети Петрозаводска и ряда филиалов ПетрГУ.

За отчетный период на ФТФ велись активные работы по созданию автоматизированных экспериментальных комплексов для научных исследований и программного обеспечения для моделирования и обработки экспериментальных данных. На базе средств ВТ создается уникальное оборудование для проведения научных исследований. За отчетный период на КФТТ был разработан уникальный прибор для определения характеристик МДП-транзисторов с внутренним микроконтроллером и внешним USB-интерфейсом, а также программное обеспечение для реализации всех его функциональных возможностей. Разрабатывается программно-аппаратная поддержка для спектроскопических исследовательских комплексов, эллипсометрических измерений. Создаются и модифицируются программы и комплексы программ для моделирования структуры твердых тел.

Все разработанные комплексы и системы, а также программные продкуты параллельно используются в научных и образовательных целях. Например, на КФТТ:

1. Введены в эксплуатацию комплексы лабораторных работ с виртуальными приборами, которые проводятся на оборудовании UniTrain-I фирмы LUCAS-NÜLLE GmbH, сопряженные с персональными компьютерами. В состав комплексов входят базовые блоки Interface (basic VI): SO4203-2A и Experimenter SO4203-2B, а также сменные макетные платы. Разработаны следующие лабораторные практикумы:
  • Полевые транзисторы с p-n переходом в качестве затвора.
  • МДП-транзисторы.
  • Операционные Усилители (ОУ).
  • Триггеры.
  • Счетчики и регистры сдвига.

2. Для курса АСНИ созданы лабораторные работы на основе контроллера NI-6221, НВЛ-08 и виртуального цифрового осциллографа PCS100:
  • Стандарт Centronics. Программирование в VB и LabVIEW.
  • Программирование NI-6221 на Visual Basic. Цифровые вход и выход.
  • Программирование NI-6221 на Visual Basic. Аналоговые вход и выход.
  • Цифровой ввод-вывод через NI PCI 6221 в среде LabVIEW.
  • Аналоговый ввод и вывод в контроллере NI PCI 6621 в среде LabView.
  • Клиент-серверные программы для протокола UDP в среде LabView.
  • Генератор и счетчик. Программирование NI-6221 на Visual Basic.
  • Создание виртуальных приборов в среде MathLab.
  • Цифровой и аналоговый ввод/вывод информации через адаптер НВЛ-08.
  • Одноканальный цифровой осциллограф PCS100

3. Разработаны лабораторные работы с удаленным доступом для курса «Физика МПД приборов»:
  • Вольтфарадная характеристика МДП структуры.
  • Определение генерационных характеристик МДП структур.
  • Фотоприемные устройства (ФПЗС).

Измерения характеристик полупроводниковых приборов в режиме удаленного доступа применяются также в курсах: «Физические основы цифровой техники», «Микро- и оптоэлектроника».

4. В рамках специализированной учебной лаборатории «Моделирование структуры твердых тел» разрабатываются и используются следующие программные комплексы:
  • Пакет программ X-Ray (разработка КФТТ и ИВЦ ПетрГУ). Предназначен для обработки результатов рентгенографического эксперимента по исследованию аморфных, поликристаллических и нанокристаллических материалов.
  • Пакет программ для анализа атомной структуры аморфных, аморфно – кристаллических и наноразмерных материалов (разработка КФТТ).
  • Программный комплекс PDWin 4.0 (разработка НПО «Буревестник», модифицированная КФТТ).
  • PDR - Программа уточнения параметров структур по дифракционным данным порошкового эксперимента (метод Ритвельда) – разработка А.Б.Товбиса (Институт кристаллографии РАН). Приобретена в 1994 г и затем модифицирована.
  • AMD – программа молекулярной динамики (разработка КФТТ). Предназначена для моделирования атомной структуры кристаллических и аморфных материалов.

Указанные программные комплексы используются в следующих дисциплинах:
  • Экспериментальные методы исследования.
  • Физические основы получения информации.
  • Методы дифракционных исследований твердых тел.
  • Компьютерная обработка результатов эксперимента.
  • Компьютерное моделирование атомной структуры материалов.
  • Теоретическое и прикладное материаловедение.
  • Специальный физический практикум.

5. Создан ряд автоматизированных комплексов для изучения электрофизических свойств МДП (металл-диэлектрик-полупроводник) приборов, использующих управление от компьютера посредством специализированных плат сопряжения.

Значительная часть научной работы преподавателей и курсовых и дипломных работ студентов КИИСиФЭ связана с разработкой программного обеспечения для экспериментальных комплексов и моделирования физических явлений, а также с разработкой баз данных и электронных ресурсов, используемых для научной работы и в учебных целях. В целях освоения современной вычислительной техники и принципов её сопряжения с экспериментальным оборудованием изучаются и используются базовые интерфейсы компьютера и специализированных интерфейсных плат (USB, GPIB, Centronix). Студенты также принимают участие в разработке электронных учебных пособий и систем электронного тестирования, осваивая Web-дизайн и Интернет-программирование.

Разработано программное обеспечение дистанционного лабораторного практикума по курсу “Автоматизированные системы для научных исследований”, обеспечивающее удаленное взаимодействие студентов с аппаратурой экспериментальных комплексов В частности, в распределенную систему сбора и обработки данных экспериментальных исследований введен пакетный режим работы, что позволяет программам-клиентам передавать оборудованию не отдельные команды, а пакеты команд. Дистанционный практикум по курсу "Автоматизированные системы для научных исследований" на базе распределенной информационно-измерительной системы внедрен в учебный процесс

Разработан платформно независимый пакет программ (Meccano) для реализации методов диагностики неоднородной, в том числе комплексной, плазмы, позволяющий осуществлять моделирование оптических и пространственных спектров исследуемых объектов.

Преподаватели и сотрудники факультетов участвуют в разработке цифровых образовательных ресурсов по физике. Продолжено развитие мультимедийных систем дистанционного обучения (см. раздел 8.6), обеспечивающих доступ через Интернет к удаленным образовательным ресурсам и экспериментально-измерительным комплексам, проектирование электронных учебно-методических комплексов и обучающих систем.

Кафедра информационно-измерительных систем и физической электроники обеспечивает работу и содержательное наполнение шести сайтов:
  • dfe3300.karelia.ru. Общий кафедральный сайт КИИСиФЭ. Содержится информация о кафедре, доска объявлений, список программ курсов, методических пособий, мероприятий кафедры.
  • DIMS.karelia.ru. На сайте размещены многие пособия и ссылки на другие сайты.
  • plasma.karelia.ru. Сайт Научно-образовательного центра по фундаментальным проблемам приложений физики низкотемпературной плазмы (НОЦ «Плазма»).
  • iq.karelia.ru - система онлайн тестирования.
  • zed.karelia.ru. Сайт, на котором оказывается методическая помощь студентам, преподавателям обеспечивает составление календарного плана со списком студентов.
  • DIMS. PRV AFS - сервер кафедры информационно-измерительных систем и физической электроники, в частности содержит систему «КОНДУИТ» - электронный учет текущей посещаемости и успеваемости студентов, обеспечивающий возможность систематического контроля за обучением студентов деканатом.

Кафедра физики твердого тела обеспечивает работу и содержательное наполнение (совместно с КОФ) следующих сайтов:
  • solidstate.karelia.ru. Общий кафедральный сайт КФТТ. Содержится информация о кафедре, доска объявлений, список программ курсов, учебно-методические комплексы, методические пособия, информацию о научной деятельности.
  • solidstate.karelia.ru/~KOF. Общий кафедральный сайт кафедры общей физики. Содержится информация о кафедре, доска объявлений, список программ курсов, учебно-методические комплексы, методические пособия, информацию о научных публикациях сотрудников кафедры.

Кафедра энергетики и электроники обеспечивает содержательное наполнение сайтов: ia.ru/psu/Chairs/keip.html и relia.ru/pub/study.

На КОФ компьютеры в основном используются в учебном процессе. Самостоятельная работа студентов организована в компьютерном классе кафедры и классах ПетрГУ. Требующиеся для этого курсы дистанционного обучения разработаны преподавателями и сотрудниками КОФ (см. п. 4.5). Обучение ведется с помощью программной оболочки WebCT, позволяющей организовать учебный процесс, обеспечить его информационно-методическую поддержку, осуществить обратную связь преподавателя и студентов. Компьютеры используются для промежуточного и итогового тестирования, в том числе на федеральном уровне.

Ноутбуки применяются преподавателями для использования при чтении лекций по общей физике и КСЕ. Компьютеры, установленные в учебных лабораториях, используются для автоматизации и обработки результатов учебного эксперимента.

Компьютеры на КОФ используются также для разработки цифровых образовательных ресурсов, в том числе для сетевого обучения школьников по физике и подготовки к сдаче ЕГЭ. С их помощью преподаватели и студенты оформляют результаты научных исследований (статей, отчетов, графических материалов), выполняют расчеты. Компьютеры используются для получения информации через Internet (доступ к библиотечной информации, конференциям, справочным и иным материалам). С помощью электронной почты осуществляется связь с коллегами, редакциями журналов, представителями оргкомитетов научных конференций.

Сотрудники факультета пользуются электронными информационными средствами библиотекой ПетрГУ. Электронные образовательные ресурсы кафедр включены в единую библиотечную сеть.

В области информационных технологий факультет сотрудничает с ГОСНИИСИ "Информика", г. Москва, СПбГУ ИТМО, Карельским ГПУ, фирмой Phywe, Германия, Национальным фондом подготовки кадров, Бюро Кросс (Голландия), Астраханским ГУ, РЦНИТ ПетрГУ, кафедрой геометрии и топологии ПетрГУ.

Кафедра ЭПиЭ активно использует Интернет для получения информации о жизни ПетрГУ, о новостях в сфере образования, о документации, регламентирующей учебный процесс (ГОСы, учебные программы, приказы и инструкции Федерального агентства по образованию). Также активно используются сайты о внедрении новых технологий в энергетике и сайты аналогичных кафедр других вузов и т.п.

Для переговоров с зарубежными научными партнерами сотрудниками факультета используется программа Skype.


8.3 Развитие локальной корпоративной сети факультета (как сегмента

корпоративной сети университета


Компьютеры факультета установлены в трех учебных и лабораторных корпусах университета. Все они подключены к локальной сети университета и имеют выход в Интернет. Сеть факультета является частью корпоративной сети ПетрГУ в едином адресном пространстве, охватывающем три учебных корпуса, в каждом из которых находятся помещения или рабочие места сотрудников. Структура сети основана на нескольких серверах, выполняющих функции файл-сервера, сервера контроля доступа, Web-сервера, сервера электронной почты, сервера оборудования, коммуникационного сервера и сервера печати. Рабочие станции функционально включены в состав компьютерных классов и учебно-научных лабораторий.

Внутренние сетевые коммуникации реализованы посредством магистральных маршрутизаторов Cisco (с разводкой сети по помещениям и выходом на оптоволоконную линию) и концентраторов 10/100 Мб/с внутри помещений. Компьютеры сотрудников в рамках сети объединены в рабочую группу phys_fac, два компьютерных класса КФТТ объединены в домен class-dssp, функционирование которого обеспечивается двумя компьютерами – контроллерами домена на базе Microsoft Windows Server 2003. Локальная беспроводная сеть (стандарты WiFi и BlueTooth) используется как резервный канал доступа к данным.

Большинство компьютеров обеспечено выходом в Интернет. 13 компьютеров сотрудников факультета (КФТТ) и два сервера подключены к выделенным скоростным Интернет-каналам с пиковой пропускной способностью 100 Мб/с.

Сотрудниками КИИСиФЭ создана распределенная информационно-измерительная и управляющая система поддержки экспериментальных исследований с обеспечением удаленного доступа к информационным и техническим ресурсам в сетях Интранет/Интернет, применяемая, в том числе, для изучения проблем физики плазмы и атомных столкновений методами оптической спектроскопии. Отличительной особенностью системы является то, что она обеспечивает сетевую интеграцию автоматизированных исследовательских комплексов в естественнонаучных областях знаний и предоставляет коллективный доступ к их ресурсам в сетях, функционирующих на базе стека протоколов TCP/IP. Доступ к физическому оборудованию в системе осуществляется с помощью серверов стандартных приборных интерфейсов (КАМАК-сервера, КОП-сервера), сервера доступа к микроконтроллерам MCS-196, сервера доступа к сетевым датчикам и др., а также коммуникационного сервера, интегрирующего серверы оборудования в единую систему. Коммуникационный сервер обеспечивает поддержку многопользовательского режима, корректное распределение ресурсов между клиентами и защиту от несанкционированного доступа. Защита данных в системе построена на основе криптографических средств, что гарантирует целостность, неаннулируемость и конфиденциальность данных в условиях многопользовательского сетевого доступа к ресурсам распределенной системы.

Разработан и реализован механизм удаленного администрирования системы. Доступ администратора к коммуникационному серверу осуществляется с помощью стандартного браузера и Web-сервера. Взаимодействие Web-сервера с центральным сервером системы обеспечивается посредством сервлета, который используется для организации сетевого обмена в соответствии с протоколом системы и динамической генерации HTML-страниц. Средствами визуального программирования LabVIEW создан сетевой интерфейс клиента распределенной информационно-измерительной системы, позволяющий создавать программы-клиенты с использованием технологии виртуальных инструментов. Создана база данных распределенной системы под управлением СУБД Oracle 9i, предназначенная для протоколирования результатов измерений, их упорядоченного хранения, а также представления полученных данных в виде, удобном для обработки; разработан Ethernet-интерфейс для подключения удаленных аналоговых и цифровых устройств к системе через сеть Ethernet.

С применением средств визуального программирования LabVIEW создано программное обеспечение для исследования сериальных закономерностей в спектрах возбуждения тяжелых частиц; ведутся работы по созданию дистанционных лабораторных практикумов по изучению магистрально - модульных интерфейсов и микроконтроллеров MCS-196. Также ведутся работы по созданию CAN-интерфейса (на базе промышленного стандарта Control Area Network) для организации цепи датчиков для контроля медленно изменяющихся параметров в реальном времени на расстояниях до одного километра. Для управления проводимыми экспериментами разработаны программы-клиенты, реализующие методы оптической спектроскопии применительно к пучковым и плазменным объектам.

Основные черты созданной системы:

1 Возможность быстрого подключения уникального технологического оборудования на основе типовых решений:
  • управление технологическими установками, работающими с магистрально-модульным интерфейсами КАМАК и GPIB;
  • управление технологическими установками, управляемыми микроконтроллерами;
  • cбор информации с датчиков непосредственно подключенных к компьютерным сетям без использования компьютеров.

2 Комплекс автоматизированных рабочих мест, объединенных компьютерной сетью, с графическим интерфейсом оператора (LabView) для контроля и управления.

3 Обмен данными между элементами системы основан на оригинальном протоколе с обеспечением гарантии безопасности и целостности данных.

4 Сбор, хранение, обработка и защита информации на базе современных СУБД.

5 Удаленное администрирование системы, в том числе с использованием Web-технологий.

6 Простая реализация системы на различных аппаратно-программных платформах.