Ученые НГУ первыми в России разработали цифровой метод оценки депрессивных состояний на основе анализа голоса

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Исследовательская группа НГУ, в которую входят ученые и студенты направления «Психология» Института медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ, создала автоматизированный подход к оценке депрессии, основываясь на акустических характеристиках человеческой речи. Работы по проекту проводились при финансовой поддержке программы «Приоритет-2030».

На сегодняшний день депрессия является одним из наиболее распространенных психических расстройств. По оценкам ВОЗ на 2025 год во всем мире от депрессии страдает порядка 332 миллиона человек. Депрессия может выступать как самостоятельное расстройство или сопутствовать другим, в том числе соматическим, заболеваниям. Ситуация осложняется тем, что зачастую депрессию «маскируют» соматические жалобы: пациенты испытывают неопределенные боли (например, частая головная боль), проблемы с сердцем, пищеварением, общее ухудшение самочувствия, при этом симптомы остаются неоднозначными, а определить «телесную» причину оказывается невозможно. В этой ситуации врачи общей практики зачастую не обладают временными ресурсами и необходимой квалификацией для углубленной диагностики и постановки точного диагноза.

Помочь снизить нагрузку на врачей и обеспечить точную, качественную и своевременную диагностику может анализ объективных показателей депрессии. В качестве одного из таких показателей может служить анализ голоса. Следует отметить, что диагностика депрессии по акустическим характеристикам голоса обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционными методами, основанными на методах самоотчета и интервью, в первую очередь потому, что полностью исключает фактор социальной желательности: это объективный показатель, который отражает состояние человека, при этом произвольно контролировать голос с целью сокрытия симптомов депрессии (или наоборот, аггравации симптомов) человек не может, — рассказала Марина Злобина, к.психол.н., старший преподаватель кафедры психологии личности ИММТ НГУ, руководитель проекта. 

За рубежом уже вышло достаточно много работ, посвященных диагностике депрессии на основании акустических характеристик голоса, в том числе с применением нейросетевого подхода, однако пока нет данных о применении подобной технологии на практике.  В России же такие решения только начинают появляться: например, существуют технологии оценки состояния человека по параметрам голоса, которые разрабатываются в рамках исследования функциональных состояний человека в условиях космических полетов, однако они не охватывают проблемы диагностики тревожно-депрессивных состояний.

Как отмечают авторы проекта, речь выступает естественным биомаркером психического состояния. Даже короткий ее отрывок содержит ценную информацию об энергетике голоса, которая подвержены изменениям при депрессивных и тревожных состояниях. На основе более 90 интервью исследователи обучили нейросетевую модель, которая классифицирует речь по четырем уровням выраженности депрессии — от отсутствия симптомов до тяжёлой формы. Для оценки степени выраженности симптомов депрессии использовали опросник PHQ-9.

В основу разработки легла современная архитектура wav2veс, которая позволяет извлекать векторные акустические характеристики голоса. Обученная модель демонстрирует высокую точность, которая сопоставима с результатами ведущих зарубежных исследований: точность оценивалась на основе показателя F1 — гармоническое среднее между точностью (precision) и полнотой (recall), F1 достиг значения >0.94.  Для практического использования технологии был создан прототип GUI-приложения NeuroVoiсe, который реализован на базе фреймворка PyQt5. Интерфейс обеспечивает полный цикл работы с данными — от загрузки или записи аудио до визуализации результатов и экспорта записей. Прототип позволяет как загружать уже сделанные записи, так и проводить оценку на лету, — пояснил Александр Фёдоров, к.психол.н., доцент, заведующий кафедрой клинической психологии ИММТ НГУ. 

Работа над проектом велась в течение четырех месяцев — с сентября по декабрь 2025 года. В команду вошли Александр Фёдоров, к.психол.н., доцент, зав.кафедрой клинической психологии ИММТ, Марина Злобина, к.психол.н., старший преподаватель кафедры психологии личности ИММТ, Кирилл Кириленков, выпускник направления «Психология» ИММТ НГУ, а также студенты направления «Психология» Дарья Фаркова (4 курс) и Анастасия Глазунова (3 курс).

Важно отметить, что технология не является заменой специалисту психологу или психиатру, однако может быть эффективно использована врачами общего профиля для выявления коморбидной депрессии при соматических заболеваниях, а также маскированной депрессии, часто проявляющейся в форме физических жалоб, болей и недомогания, которые невозможно объяснить соматическим заболеванием, — добавила Марина Злобина.

Проект является достаточно перспективным: в дальнейшем планируется расширение датасета и формирование на его основе базы данных интервью русскоязычных испытуемых, аналогичной англоязычной DAIC-WOZ (мультимодальный корпус, состоящий из аудио- и видеозаписей, а также расшифрованного текста  интервью). Далее будет вестись обучение моделей уже на расширенном датасете, интеграция модели в итоговое приложение и его дальнейшее тестирование. 

В будущем разработанная технология может также использоваться для диагностики других психических расстройств (при наличии дополнительных данных, на основе которых можно будет дообучить модель). Кроме того, возможно подключение дополнительных модальностей (например, анализ мимики по видеозаписи), — подытожила Марина Злобина.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Ученые НГУ разработали цифровой инструмент проектирования материалов для авиации и энергетики

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сотрудники Новосибирского государственного университета зарегистрировали программный комплекс «НИКОЛЬ-кристалл», предназначенный для моделирования и прогнозирования свойств никелевых сплавов, широко применяемых в авиации, энергетике и турбостроении. Разработка выполнена в Центре компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами», созданном на базе НГУ при финансовой поддержке Фонда НТИ.

Новый программный продукт позволяет заранее, еще до проведения экспериментов, оценивать ключевые физико-механические характеристики сплавов – такие как упругость, термическое расширение и устойчивость к высоким температурам. Это дает возможность ускорить разработку новых материалов и снизить затраты на их испытания.

Мы решаем задачу создания так называемых цифровых двойников материалов. Речь идет о цифровой реплике реального материала, которая учитывает максимально возможное число параметров, важных для его работы в конкретных условиях, — рассказал старший научный сотрудник Физического факультета НГУ, ведущий научный сотрудник Центра НТИ НГУ, доктор химических наук Даниил Колоколов.

В фокусе проекта — жаропрочные никелевые сплавы, из которых изготавливают, в частности, лопатки авиационных и энергетических турбин. Эти материалы представляют собой сложные многокомпонентные системы, где добавки различных элементов могут составлять десятки процентов состава. Подбор оптимального сочетания компонентов в таких случаях требует перебора огромного числа вариантов.

Если технолог подбирает состав экспериментальным путем, ему приходится проверять тысячи, а иногда и десятки тысяч комбинаций. Наша программа позволяет задать произвольный состав сплава и за относительно короткое время получить прогноз его основных свойств, причем, в комплексе, а не по одному параметру, — объяснил ученый.

«НИКОЛЬ-кристалл» основан на методах атомистического моделирования и численных расчетах, опирающихся на фундаментальные физические законы. Алгоритмы программы откалиброваны с использованием экспериментальных данных и данных из авторитетных международных баз, таких как Materials Project. Это позволяет моделировать системы, состоящие из десятков и сотен тысяч атомов, и получать достаточно точные оценки макроскопических свойств материала.

По словам разработчиков, программа может использоваться не только для анализа уже существующих сплавов, но и для проектирования принципиально новых составов.

Мы начинаем с базовой кристаллической структуры никеля и можем добавлять легирующие элементы в произвольных соотношениях. Фактически программа позволяет «придумывать» новые сплавы с заданными характеристиками, — отметил Колоколов. 

Разработка уже вызвала интерес у промышленных компаний, работающих с никелевыми материалами.

Для производителей таких сплавов важно иметь собственные, независимые инструменты моделирования, — подчеркивает ученый. — Зарубежные программные пакеты и базы данных сегодня часто недоступны, а здесь важна не только сама программа, но и возможность ее адаптации под конкретные задачи заказчика.

Выполнив регистрацию программы как объекта интеллектуальной собственности, команда разработчиков продолжает работу над ее развитием.

Основной функционал уже создан, но дальше все будет зависеть от взаимодействия с индустриальными партнерами. Наша цель — довести инструмент до уровня, при котором он станет действительно удобным и востребованным в промышленности, — подытожил Колоколов.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

1 января не исключено проявление метеорной активности потока кометы 255P/Levy

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

1 января 2026 года около 12:46 UT не исключены слабые проявления активности от шлейфа кометы 255P/Levy, который был выброшен ей в 1897 г. Согласно результатам расчетов, данный шлейф пройдет на расстоянии 0.00296 а.е. от Земли, скорость выброса частиц высокая — 42.7 м/с, а плотность довольно низкая — 21.9% плотности шлейфа Леонид одного обращения (это значит, что частицы были выброшены кометой при очередном перигелии и успели сделать один оборот по орбите самостоятельно, уже в качестве метеорных частиц).

Данные параметры указывают на невысокую вероятность каких-либо заметных визуальных проявлений активности, однако все же данный случай рекомендуется к наблюдательной проверке. Расчетный радиант: RA=329.9°, Dec=+59.6°.

Если данный всплеск состоится в указанное время, то его будет видно прежде всего в азиатской части Евразии, а также на большей части севера Североамериканского континента и Гренландии. К сожалению, существенную помеху наблюдениям может составить почти полная Луна в фазе 88%.

В случае проявления метеорной активности потока кометы 255P/Levy метеоры можно будет наблюдать визуально или с использованием фото- видеотехники с широкоугольными объективами.

Ранее метеорная активность от этой кометы не наблюдалась, поэтому данное событие представляет научный интерес: у астрофизиков есть уникальная возможность зафиксировать активность нового потока.

Комета 255P/Levy — короткопериодическая комета (период обращения около 5 лет) семейства Юпитера. Она была открыта 2 октября 2006 г. канадским астрономом-любителем Дэвидом Леви. Следующий перигелий кометы ожидается в 2027 году.

Материал подготовил: Михаил Маслов, инженер обсерватории «Вега» НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Научная группа НОЦ «Газпромнефть – НГУ» провела синхротронные исследования трещин ГРП на «КИСИ-Курчатов» в Москве

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Работы выполнялись на экспериментальной станции МЕДИАНА, предназначенной для исследований методом синхротронной рентгеновской микротомографии. Целью поездки стало изучение процесса ползучести трещин гидроразрыва пласта(ГРП), связанного с вдавливанием проппанта в горную породу под действием литостатического давления. Данный процесс приводит к снижению раскрытия трещин и ухудшению фильтрационных свойств коллектора. Несмотря на то, что эффект ползучести широко наблюдается как на месторождениях, так и в лабораторных условиях, его механизмы на масштабе порового пространства до сих пор остаются недостаточно изученными.

Для визуализации и анализа данного процесса был использован метод синхротронной рентгеновской микротомографии, позволяющий неразрушающе исследовать эволюцию внутренней структуры керна и пространственное распределение проппанта. Эксперименты проводились на образцах керна с искусственной трещиной, заполненной проппантом. Образцы помещались в специализированную рентгенопрозрачную ячейку высокого давления, в которой создавались условия, близкие к пластовым.

Полученные экспериментальные данные планируется использовать для анализа механизмов деградации трещин ГРП, а также для уточнения влияния ползучести горных пород на фильтрационные свойства трещиноватых коллекторов. Результаты исследований будут востребованы при построении цифровых моделей керна и снижении неопределённости при оценке свойств нефтегазовых коллекторов.

Поездка была осуществлена в рамках гранта Минобрнауки России, направленного на развитие инфраструктуры и методик применения синхротронного излучения для решения задач добычи трудноизвлекаемых запасов нефти и газа. В рамках проекта разрабатываются и апробируются новые подходы к цифровым и in-situ исследованиям керна и флюидов нефтегазовых коллекторов, включая эксперименты в специализированных ячейках, моделирующих пластовые условия, а также методы изучения нестационарных фильтрационных и геомеханических процессов.

В исследовательской поездке приняли участие Михаил Фокин, научный сотрудник НОЦ «Газпромнефть – НГУ», Алексей Новосёлов, научный сотрудник НОЦ «Газпромнефть – НГУ», а также, научные сотрудники «КИСИ-Курчатов» Е.С. Коваленко и А.А. Калоян.

Пояснения к изображениям:

Изображение №2: Рентгенопрозрачная ячейка высокого давления с образцом керна, установленная на поворотном столе станции МЕДИАНА.
Изображения №3,4: Трёхмерная томографическая реконструкция образца керна с трещиной, заполненной проппантом.
Изображение №4: Центральный срез трёхмерной томографической реконструкции керна с трещиной, заполненной проппантом, полученный в различные моменты времени в ходе эксперимента.

Мероприятия реализовано в рамках гранта Минобрнауки России № 075-15-2025-510

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

В НГУ открыли именную аудиторию выдающегося российского физика-теоретика Владимира Захарова

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В корпусе поточных аудиторий НГУ, который относится к объектам второй очереди нового кампуса, возводимого в рамках национального проекта «Молодежь и дети», открылась аудитория имени выдающегося российского физика-теоретика Владимира Евгеньевича Захарова. В торжественной церемонии приняли участие ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук, декан Физического факультета доктор физико-математических наук Владимир Блинов и ученики Владимира Захарова. Некоторые из них присоединились к мероприятию в режиме онлайн.

Открывал торжественную церемонию Владимир Блинов. В своем вступительном слове декан Физического факультета НГУ отметил, что Владимир Захаров был многогранной личностью — блестящим ученым, талантливым наставником молодых ученых и выдающимся поэтом. Он входил в пятерку самых цитируемых физиков-теоретиков России, имея более 40 тысяч цитирований и индекс Хирша 65. Владимир Блинов запомнил его как очень жизнелюбивого и энергичного человека.

Михаил Федорук назвал открытие аудитории имени Владимира Захарова памятным событием для всего университета, поскольку ученый был в числе первых его выпускников, а потом воспитал плеяду талантливых учеников. Ректор НГУ рассказал о своих встречах и совместной работе с Владимиром Евгеньевичем.

Он был совершенно незабываемым и потрясающим человеком. Впервые я встретил его на защите докторской диссертации Владимира Малкина в 1993 году. Диссертация Владимира Моисеевича была посвящена теории волновых коллапсов, а я являлся соавтором одной из работ, вошедших в нее, и присутствовал на защите. Она была посвящена построению автомодельных режимов сверхзвуковых волновых коллапсов.

В 2010 году он вернулся в Новосибирск, и мы стали работать вместе. Владимир Захаров часто говорил, что очень рад вернуться в Академгородок спустя столько лет, что ему здесь и дышится свободнее, и думается легко. Последующие годы нашей совместной работы стали для меня незабываемыми и самыми яркими в моей жизни. Он всячески поддерживал меня, когда я стал ректором НГУ, а также на выборах в Академию наук. Поэтому для меня открытие этой аудитории – дань благодарности этому гениальному ученому, замечательному поэту и удивительному человеку с сильной гражданской позицией, — сказал Михаил Федорук.

Далее ректор НГУ зачитал послание к участникам церемонии от ближайшего ученика и коллеги Владимира Захарова — Евгения Александровича Кузнецова:

«Сегодня вы открываете аудиторию имени Владимира Евгеньевича Захарова, моего учителя и друга, с которым мне посчастливилось работать со студенческих времен (с 1967 года) вплоть до его ухода. Это мемориальная аудитория есть ему замечательный памятник.

Напомню, что Владимир Евгеньевич из первого выпуска Новосибирского государственного университета. Из этого выпуска вышло четыре академика — В.Е. Захаров, А.А. Галеев, А.М. Фридман — все физики, ученики Р.З. Сагдеева, и один математик — Ю.Л. Ершов.

Говоря о Захарове, я должен сказать о его выдающихся результатах в области нелинейной науки: физике и математике. Он был одним из столпов современной нелинейной науки, являясь основателем трех важнейших направлений — теории солитонов, теории волновых коллапсов и турбулентности. В каждом из этих направлений он внес существенный вклад в их создание и развитие. И этим в значительной степени определяется их современное состояние. Говоря о теории солитонов — области математической физики, подчеркну, он является классиком. Ему принадлежат выдающиеся результаты в разработке и развитии метода обратной задачи рассеяния — жемчужины теоретической физики двадцатого века. В этой аудитории вы можете видеть представление Лакса для нелинейного уравнения Шредингера, найденного Захаровым и Шабатом.

Нелинейное уравнение Шредингера — одно из универсальных уравнений, которое встречается всюду, начиная от волн на воде, нелинейной оптики, плазме и кончая бозе-эйнштейновскими конденсатами.

Второе направление — это теория волновых коллапсов, область, в которую он внес существенный вклад. Достаточно упомянуть о предсказании ленгмюровского коллапса в плазме, который, в частности, был подтвержден в экспериментах в ИЯФе Эдуардом Павловичем Кругляковым с соавторами. Этот механизм играет весьма существенную роль при нагреве плазмы электронными пучками и мощным СВЧ излучением.

В третьем направлении Захаровым получены пионерские результаты по спектрам волновой турбулентности, таким как решения колмогоровского типа нелинейных интегральных кинетических уравнений для волн с помощью преобразований, получивших название преобразований Захарова. Сейчас эти неравновесные спектры называют спектрами Колмогорова-Захарова.

Хотелось бы отметить, что многие основополагающие результаты были получены Владимиром Евгеньевичем в Новосибирске, когда он работал в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН и одновременно преподавал в НГУ. Преподавание давало ему стимул для его научной деятельности. Он воспитал большую плеяду учеников, известную во всем мире как школа Захарова.

Владимир Евгеньевич любил жизнь во всех ее проявлениях. Хорошо известна его гражданская позиция по многим общественно значимым событиям как в советское, так и постсоветское время. Следует сказать, что одновременно с наукой он занимался поэзией на самом высоком профессиональном уровне. Достаточно упомянуть, что его стихи были включены в антологию русской поэзию ХХ века, изданную Е.А. Евтушенко.

Он издал шеститомник своей поэзии, что есть также его выдающееся достижение уже в поэзии. Научный гений в сочетании с человеческими качествами и масштабом личности создавали ему огромный авторитет и привлекали к нему молодых коллег. Он действительно был кумиром нескольких поколений ученых. Был поэтом, и литературное творчество В. Е. Захарова казалось неотделимой частью его занятий наукой…»

Своими воспоминаниями о Владимире Захарове в режиме онлайн поделились его ученики из-за рубежа. Доктор физико-математических наук, профессор Лидского университета (University of Leeds, Великобритания) Александр Михайлов рассказал о лекциях Владимира Евгеньевича.

Я помню его лекции по классической механике и теории относительности на 1 курсе. Расскажу удивительный эпизод. Физики иногда делают ошибки, когда при вычислениях что-то не сходится.   И как-то Владимир Евгеньевич допустил ошибку. Через какое-то время он ее обнаружил, посмотрел на студентов, совершенно не смутившись, сказал об этом и предложил найти ее, а потом добиться правильного ответа. Таким образом он действительно показал нам, как надо искать ошибку и исправлять ее. Так что он учил нас на своих лекциях не только своему предмету, он учил нас признавать свои ошибки, выходить из сложных ситуаций и продолжать идти вперед, — рассказал Александр Михайлов.

Также добрые слова в адрес своего учителя произнес кандидат физико-математических наук, профессор факультета математики университета Аризоны (США) Ильдар Габитов, который вместе с Владимиром Захаровым и Александровым Михайловым работал в Институте теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН.

— Владимир Евгеньевич сыграл огромную роль в моей жизни. По-видимому, не все знают, что помимо вклада в науку он создал фундамент для современной высокоскоростной телекоммуникации, которой мы все пользуемся. Ее развитие фактически меняло направление дважды. В начале было предложение использовать солитоны в качестве носителей битов. Затем технология изменилась. Появились так называемые когерентные методы передачи информации, где теория, разработанная Владимиром Евгеньевичем, обрела особую силу, — сказал он.

 

Справка:

Владимир Евгеньевич Захаров (1.08.1939 — 20.08.2023) — окончил Новосибирский государственный университет в 1963 году. Советский, российский и американский физик-теоретик, академик РАН, председатель Научного совета РАН по нелинейной динамике, поэт (с 2003 года — член Союза российских писателей.

Автор основополагающих трудов по физике плазмы, теории распространения волн в нелинейных средах, в том числе в океане, а также по нелинейным уравнениям математической физики. Нашел точные решения кинетических уравнений волн, получившие название спектров Колмогорова-Захарова. Предсказал коллапс ленгрюмовских волн в плазме, существование обратного каскада в теории волновой турбулентности. Один из создателей математической теории солитонов. Получил важные результаты в общей теории относительности и классической дифференциальной геометрии.

В 1974 – 2003 годах работал в Институте теоретической физики им. Л.Д. Ландау, возглавлял отделение физики-плазмы (1973-1992), а с 1993 по 2003 год руководил этим институтом. С 1992 года преподавал в Университете Аризоны (Тусон, США), где в 2004 году ему было присвоено почетное звание именного профессора правления Университета. Был членом Американского математического общества.

Лауреат литературной премии «Петрополь» и медали имени Виктора Розова за вклад в российскую культуру. Автор нескольких поэтических сборников.

Премии и награды: Государственная премия СССР за исследования в области физики плазмы (1987); Орден Почета (1989); Государственная премия Российской Федерации в области науки и техники за цикл работ по теории солитонов и методу обратной задачи (1993); Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999), Медаль Дирака (совместно с Робертом Крейчнаном) (2003); Золотая медаль имени Н.Н. Боголюбова (2019).

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Команда исследователей НГУ победила в грантовом конкурсе разработчиков «Код без границ»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Проект RAGU, представленный командой разработчиков лаборатории прикладных цифровых технологий Международного научно-образовательного математического центра НГУ, победил в номинации «Инновации в области искусственного интеллекта» конкурса «Код без границ», проводимом в рамках грантовой программы GitVerse, Cloud.ru и Хабра «Код без границ». На конкурс было подано более 200 заявок со всей страны, но проект исследователей НГУ был признан лучшим. Его концепция лежит в основе чат-бота «Менон», разрабатываемого ими для абитуриентов НГУ. Программная библиотека RAGU была презентована на конференции «Датафест». В настоящее время планируется подготовка научной статьи по теме библиотеки и ее применения. Научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий Международного научно-образовательного математического центра НГУ Иван Бондаренко рассказал о грантовой программе и о том, как его проект RAGU попал в число победителей.      

RAGU (Retrieval-Augmented Graph Utility) — открытая программная библиотека, призванная интегрировать графы знаний с большими языковыми моделями (LLM), позволяющая повысить точность и надежность ответов и снизить риск галлюцинаций в них. Ее архитектура близка к подходу GraphRAG, но основана на принципе «поэтапного» построения графа знаний: используется многошаговый процесс и дообученная меньшая модель для первого шага, что снижает требования к ресурсам.

Иван Бондаренко объяснил, что ключ к успеху лежит в объединении графов знаний и современных языковых моделей, что позволяет повысить точность и снизить риск галлюцинаций в ответах.

Стартовая идея RAGU — открыть доступ к инструментам для эффективной синтезированной работы графов знаний и LLM. Наша программная открытая библиотека обеспечивает интеграцию больших языковых моделей с графами знаний для повышения точности, надежности и снижения галлюцинации ответов больших языковых моделей на вопросы пользователя. Мы применили подход, основанный на многошаговой работе — специальным образом дообучили генеративную нейросеть быть эффективным инструментом построения графа знаний, и делать это не за один шаг, а многошагово. Такой подход позволяет снизить требования к аппаратному обеспечению и ускорить процесс. При оригинальном подходе для эффективного построения графа знаний часто требовались огромные языковые модели (до ~32 млрд параметров). Наш подход уменьшил размер до около 600 млн параметров за счет дообучения и многошаговой архитектуры, сохранив или даже повысив качество по сравнению с традиционными  решениями в рамках методологии GraphRAG, — рассказал исследователь.

Проект привлек участников из разных городов и вузов России, что подчеркивает его всероссийскую географию. Помимо студентов и сотрудников НГУ, в нем приняли участие представители Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Балтийского Федерального университета им. Иммануила Канта, Университета науки и технологий МИСИС, Дальневосточного федерального университета, Университета ИТМО: Иван Бондаренко (НГУ), Михаил Комаров (НГУ), Яна Дементьева (НГУ), Роман Шувалов (НГУ), Никита Кукузей (МГУ),  Илья Мызников (БФУ им. И. Канта), Александр Кулешевский (МИСИС),  Стас Штука (ДВФУ), Матвей Соловьев (ИТМО) и Федор Тикунов (НГУ). 

Саму концепцию придумали не мы. Идея архитектуры GraphRAG взята нами из статьи Microsoft, вышедшей год назад. Она оказалась хорошей, нами был замечен ряд недостатков: очень долгая процедура построения графа знаний и недетерминированный результат. Мы же смогли ускорить процесс и улучшить надежность за счет нашего подхода. Архитектура включает многошаговую настройку и дообучение меньшей модели, что позволяет снизить размер модели и аппаратные требования. Граф знаний строится на вершинах — именованных сущностях и дугах — взаимосвязях между ними. Это позволяет формировать понятный для человека и надежный граф мира, отделенный от «чёрного ящика» нейронной сети, — объяснил Иван Бондаренко.

RAGU уже сейчас является основой для ускорения процессов и демонстрирует преимущество по скорости относительно крупных моделей. Иван Бондаренко заявляет о планах написать научную статью о библиотеке и ее применении. В дальнейшем она будет развиваться и переноситься в движок «Менона» внутри НГУ. 

Материал подготовил: Елена Панфило, пресс-служба НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Института философии и права НГУ Игорь Кравец в четвёртый раз принял участие в «Таврических чтениях»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

12 декабря 2025 года в Таврическом дворце состоялась XIX международная научная конференция на тему «Актуальные проблемы парламентаризма: история и современность». Конференция собрала широкий круг ученых, исследователей, экспертов, реальных участников законотворческой и парламентской деятельности из многих городов России — Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ярославля, а также из Беларуси, Кыргызстана и Азербайджана. Новосибирский государственный университет на мероприятии представлял Игорь Кравец, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, главный научный сотрудник Института философии и права НГУ.

Пленарное заседание проходило в думском зале, где раньше заседала Государственная Дума Российской Империи в начале XX века.

Традиционно особое внимание на Таврических чтениях уделяется шести исследовательским и информационным блокам:

  •  истории Государственной думы Российской империи и ее взаимоотношениям с Государственным Советом в начале XX века;
  •  избирательному процессу в регионах Российской империи на выборах депутатов Государственной Думы;
  •  работе и роли Съездов народных депутатов СССР и РСФСР в конце XX века, когда действовала двухзвенная законодательная система, произошел распад СССР, становилась новая система государственно-правового взаимодействия на постсоветском пространстве;
  •  опыту современного парламентаризма в странах СНГ и БРИКС, включая порядок организации и проведения выборов, цифровизацию парламентской деятельности, взаимодействие парламентов с правительствами и гражданским обществом, развитие международных межпарламентских структурах;
  •  формированию парламентской биографики на примерах личного и профессионального опыта отдельных депутатов Государственной Думы, порядка взаимодействие с институтами власти и гражданским обществом;
  •  роли архивных, мемуарных и публицистических источников в освещении парламентской истории России.

Игорь Кравец выступил с докладом по теме «Парламентские цифровые платформы и будущее латиноамериканского конституционализма», в котором осмыслены перспективы использования и развития цифровых платформ для взаимодействия депутатов с гражданами, экспертами и институтами гражданского общества при осуществлении законодательной деятельности. В выступлении были представлены результаты двухлетней работы, которую Игорь Кравец ведет в качестве руководителя проекта, поддержанного РНФ (No 23-28-00627), — «Коммуникативный конституционализм и конституционная мобилизация: проблема делиберативного участия в публичном и информационном пространстве и трансформация системы публичной власти (концепты, нормы и институциональные механизмы».

При подготовке доклада использованы оригинальные источники (переводы с английского, испанского и португальских языков) и материалы, собранные в ходе мониторинга сайтов парламентов отдельных государств Латинской Америки (Бразилии, Чили), а также научные труды российских и латиноамериканских авторов.

Исследование нового латиноамериканского парламентаризма и конституционализма актуально в контексте сравнения с опытом других стран – членов БРИКС, включая Россию, Китай, ЮАР, Бразилию. Расширение форм участия граждан в парламентской деятельности и в конституционных изменениях является не только новациями в странах субрегиона (Латинской Америки), повышая вовлеченность и информированность граждан и экспертов, но и международным трендом в свете цифровизации, конституционной и парламентской инклюзии, — рассказал Игорь Кравец.

По результатам выступления Игорем Кравцом были предложены меры по улучшению эффективности работы в институциональной и коммуникационной сфере взаимодействия органов публичной власти и граждан, с одной стороны, парламентских учреждений (федерального, регионального и муниципального уровней) и субъектов различных правотворческих инициатив, с другой стороны. Среди них:

  1. Создать нормативно-правовые основы и технологические решения в области цифровых платформ (в том числе краудсорсинговых платформ) для взаимодействия граждан и депутатов (различных уровней) в сфере обсуждения и принятия различных нормативных правовых актов посредством интерактивного обсуждения и голосований.

  2. Создать платформы e-citizenship и e-democracy в представительных учреждениях (на федеральном, региональном и муниципальном уровнях) для участия граждан, субъектов правотворческих инициатив в законотворческом и нормотворческом процессе в целях повышения социальной ответственности и солидарности, подотчетности представительных учреждений в сфере законодательной деятельности. 

  3. На сайте Государственной Думы Федерального Собрания (в частности комитета по контролю) создать интерактивный портал для обсуждения с участием граждан и иных заинтересованных лиц (из числа профессионального сообщества, институтов гражданского общества) результатов осуществления парламентского контроля и парламентских расследований.

  4. Расширить информационную доступность для граждан и институтов гражданского общества результатов работы по парламентским и депутатским запросам (на текущий момент такие запросы размещаются на сайте, однако результатов их исполнения нет для ознакомления и участия в обсуждении).

Таврические чтения позволяют обменяться результатами исследований многих отечественных и зарубежных ученых, опытом работы депутатов-практиков, деятелей парламентских учреждений. В стенах Таврического дворца сохраняется история и современный дух парламентских учреждений, каждый раз можно прикоснуться к нему по-новому, увидеть новые грани парламентской жизни России и зарубежных стран через взгляды тех, кто создавал и продолжает создавать историю парламентаризма в отечественном и сравнительном измерении, — подчеркнул Игорь Кравец.

В следующем году состоится XX юбилейная конференция «Таврические чтения», в которой Игорь Кравец также планирует принять участие.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Профессору НГУ Валерию Лисице присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Новосибирской области»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Доктору юридических наук, профессору, заведующему кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса Института философии и права НГУ Валерию Николаевичу Лисице присвоено почётное звание «Заслуженный юрист Новосибирской области».

Торжественная церемония состоялась 10 декабря 2025 года в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню юриста Новосибирской области. С приветственным словом к участникам обратился губернатор региона Андрей Травников, отметив, что юридическое сообщество области является сплоченным, профессиональным и играет важную роль в развитии правового пространства региона. В этот день лучшим представителям профессии были вручены почётные звания, грамоты и благодарности губернатора.

Почётное звание «Заслуженный юрист Новосибирской области» присваивается специалистам с высшим юридическим образованием и стажем работы не менее 15 лет — за значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, развитие юридической науки и практики, правотворческую и правозащитную деятельность.

Для Валерия Николаевича это звание стало признанием более чем 25-летней профессиональной деятельности.

 — Присвоение этого звания я воспринимаю как признание моих заслуг в сфере юриспруденции, в которой работаю уже более 25 лет после окончания НГУ. За это время мне довелось заниматься не только научно-образовательной, но и практической деятельностью в сфере государственной власти, — отметил он.

Ключевыми этапами своей профессиональной биографии Валерий Лисица называет обучение в аспирантуре Института философии и права СО РАН и последующую защиту кандидатской диссертации, определившую его дальнейший путь в науке и образовании, а также работу в государственном секторе — во взаимодействии с органами публичной власти по вопросам социально-экономического развития и формирования единого правового пространства Сибири.

Выбор юридической профессии был во многом продиктован временем.

 — Это были 1990-е годы — период серьезных реформ, когда стране требовались новые юридические и экономические кадры. В НГУ тогда открылось отделение «Экономика и право». Я планировал быть экономистом, но в итоге стал юристом, — рассказывает Валерий Николаевич.

Сегодня его научные интересы сосредоточены на международно- и национально-правовом регулировании инвестиционной и инновационной деятельности, применении международного права в российской правовой системе, а также исследовании новых цифровых объектов. В числе значимых научных проектов — реализованный совместно с коллегами грант Российского научного фонда, посвященных правовому режиму цифровых и интеллектуальных прав.

Коллектив Новосибирского государственного университета поздравляет Валерия Николаевича Лисицу с присвоением почетного звания и желает дальнейших научных успехов и новых профессиональных достижений.

Материал подготовил: Юлия Данькова, пресс-служба НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Студентка НГУ ознакомилась с современным методам цифровой документации в археологии Таиланда

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Рабочую поездку в Таиланд совершила студентка 1 курса магистратуры Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Анастасия Мальцева 23 октября – 7 ноября. За это время молодая исследовательница установила научные контакты с представителями одного из ведущих государственных университетов Таиланда в области искусств, архитектуры и археологии — Университетом Синлапакон. Студентка работала с материалами по истории археологии Таиланда, изучала практику международных археологических экспедиций, проводимых в этой стране в прошлом веке, а также вопросы мониторинга культурного наследия, возникающие в настоящее время. Анастасия Мальцева посетила 4 музея, 7 археологических памятников, 4 научных центра. Данная командировка в Таиланд была реализована при поддержке гранта РНФ № 24-28-00003 «История тихоокеанской археологии».

Следует отметить, что археология Таиланда является научным интересом Анастасии Мальцевой. В начале текущего года она успешно выступила на международной конференции по таиландоведению в Санкт-Петербурге, а в июне блестяще защитила дипломную работу по данной тематике. Поездка в Таиланд стала новым этапом в ее становлении как ученого. В командировку она отправилась в статусе профессионального археолога, чтобы установить научные связи с коллегами из этой страны и познакомиться с их работой на практике. Научным руководителем Анастасии Мальцевой является доцент кафедры археологии и этнографии Гуманитарного института НГУ доктор исторических наук Андрей Табарев.

Важной частью моей командировки в Таиланд стало знакомство с археологическими памятниками разных эпох — неолитическим комплексом Нонг Ратчават, который сегодня функционирует как археологический музей и учебный центр, памятниками периода Дваравати Пхонг Ток и Ват Пхра Меру. Также состоялась экспедиция в провинции Кхонкэн, в ходе которой были обследованы памятники наскального искусства: пещера Тхам Щанг, пещера (ныне — буддийский храм) Ват Тхам Сэнг Тхам и пещера Лай Тхэнг, где сохранились доисторические изображения неолитического периода. Мне удалось познакомиться с современными методами цифровой документации: технологиями 3D‑фиксации, фотограмметрии и дрон‑фотограмметрии, которые в Таиланде используют для фиксации памятников наскального искусства и археологических объектов. Очень важным для меня стало живое общение с тайскими археологами. Я познакомилась с их работой изнутри, что позволило мне не только по-новому взглянуть на профессиональные нюансы, но и погрузиться в культурные особенности страны с ее особым менталитетом и традициями, — рассказала Анастасия Мальцева.  

Во время поездки состоялись встречи с доцентом, заместителем декана факультета архитектуры университета Синлапакон, специалистом по истории архитектуры Юго-Восточной Азии, традиционной архитектуре, управлению культурным наследием, культурному туризму Кренгкраем Кирдсири и профессором факультета археологии университета Синлапакон, специалистом в области доисторической и раннеисторической археологии Юго-Восточной Азии, управления культурным наследием Таником Лертчанритом. Студенты университета Синлапакон, лидирующего вуза Таиланда в области искусств, архитектуры и археологии, сопровождали девушку при посещении музеев и культурных центров. Кроме того, Анастасия Мальцева встретилась с участниками совместного тайско-японского проекта «Мониторинг и исследование морского культурного наследия Азии» (Maritime Asia Heritage Survey), главная цель которого заключается в создании базы данных, доступной широкой аудитории интернет-пользователей.

С первого дня командировки Анастасия Мальцева приступила к изучению музейной работы и экспозиционной деятельности. Она посетила ведущие музеи Таиланда — Музей Сиама, Национальный музей Бангкока, музей Бан Као, музей У-Тонг, Центр антропологии Сириндхорн.

Музей Сиама — это современный интерактивный музей в самом центре Бангкока. Он больше нацелен на создание и демонстрацию образа национальной идентичности, но также имеется экспозиция, посвященная доисторическому периоду археологии Таиланда, что и привлекло мое внимание. Не менее интересным было посещение Национального музея Бангкока. Это крупнейший музей страны. В нем находится самая обширная коллекция предметов тайского искусства и археологических артефактов от древности до наших дней. Доисторические экспонаты представлены в четырех залах, а сам музей представляет собой некую последовательность из нескольких зданий. Проходя по его залам, посетители попадают из каменного века в период ранних государств, а затем в историю буддизма на территории Таиланда, — поделилась Анастасия Мальцева.

Также исследовательница посетила музеи и памятники археологии четырех провинций — Пхетчхабури, Накхон Патхом, Канчанабури, Супхан Бури. Среди них — национальный музей Банкао, основанный в 1965 году для сбора, сохранения и демонстрации доисторических артефактов из археологических раскопок на этом археологическом объекте Банкао и других археологических памятниках провинции Канчанабури. Данные раскопки производились в этих местах во время тайско-датских экспедиций в 1960 – 1962 годах. Фактически, именно на этом месте зародилась тайская археология, поэтому посещение данного музея было для Анастасии Мальцевой особенно важным. Также она побывала в Национальном музее У-Тонг. Это главный музей археологии Дваравати в центральном Таиланде. Он основан в 1959 году. У-Тонг считается одним из центров древнего «Сувраннабхуми» (Золотая земля) и важнейшего раннего центра буддизма в Юго-Восточной Азии. Важным было и знакомство с памятником Нонг Ратчават — неолитическим археологическим комплексом, который датирован возрастом около 4000–3500 л.н. На этом памятнике археологами было обнаружено более 150 погребений с богатым инвентарем. Примечательно, что к настоящему времени памятник еще до конца не раскопан и находится в состоянии консервации. Возможно, в будущем раскопки продолжатся, а пока над участком, который еще не был раскопан, установлены навес и ограждения. Археологические находки, которые были сделаны во время прошедших здесь раскопок, находятся на изучении в лабораториях, поэтому в экспозиции часть артефактов — кости и глиняные сосуды, — заменены на реплики.

Одним из значимых событий командировки в Таиланд для Анастасии Мальцевой стала экспедиция в провинцию Кхонкэн, в которую она отправилась со своими тайскими коллегами — участниками проекта «Цифровая археология — применение передовых технологий для изучения и ГИС-фиксации памятников доисторического наскального искусства на северо-востоке Таиланда, база 1 провинция Кхонкэн». Данный выезд стал первым в рамках данного проекта. Целью экспедиции стала цифровая фиксация памятников наскального искусства эпохи неолита, датируемых 2–4 тысячами лет назад: Тхам Щанг, Ват Тхам Сэнг Тхам и Лай Тхэнг. Как отметила Анастасия Мальцева, эти памятники были давно были известны исследователям, однако до последнего времени не становились объектом систематического исследования и не были должным образом задокументированы.

Участники данной экспедиции располагали всем необходимым современным оборудованием. В их распоряжении было несколько дронов, специальная станция для приема координат, полученных ими, а также 3D-сканер и различная фототехника.

Сначала осуществлялся облет дроном, с которого мы получали 3D-модели горы, скального выступа или пещеры, потом 3D-сканером сканировали пещеру изнутри и с помощью различных фотоустройств фиксировали наскальные изображения. Памятник Тхам Щанг можно с полным правом назвать сенсационным — на нем присутствуют наскальные изображения слонов, что для Юго-Восточной Азии — большая редкость. Отчетливо видны лишь два животных, но на самом деле их не меньше десятка. Чуть правее нанесены антропоморфные фигуры, их невооруженным глазом практически не видно —  лишь едва заметные очертания. Считается, что эти группы изображений не одновременные, сюжеты не зависимы друг от друга и нанесены в разное время, что свидетельствует о популярности этого места, потому что люди возвращались туда неоднократно. Другой памятник — Ват Тхам Сэнг Тхам — содержит изображения антропоморфных фигур, которые также почти не видны невооруженным глазом. Они фактически стерты, в том числе еще и потому, что на данный момент этот памятник является частью буддистского храма, в рамках позднейшей монастырской практики часть скальных стен и выступов была покрыта слоем чёрного пигмента, который повредил и частично перекрыл древние изображения, — рассказала Анастасия Мальцева.

Дорога к третьему неолитическому памятнику — пещере Лай Тхэнг, — была непростой. Добираться к нему пришлось по размытой дороге на автомобилях повышенной проходимости, а потом пешком через непроходимые джунгли. Сопровождающий группу археологов офицер национального парка, на территории которого и находится данная пещера, расчищал им путь. Уникальный наскальный рисунок находится на скальном выходе у пещеры. Основной сюжет его составляют антропоморфные фигуры и изображения животных. Композиционно рисунок делится на две части: одну составляют заполненные фигуры красного цвета, а вторую — черные, обозначенные контурами, они также являются разновременными. Уникальность данного объекта состоит в том, что изображения разных хронологических этапов принципиально разведены по цвету: ранние мотивы выполнены красным пигментом, тогда как более поздние нанесены чёрным. Это отличается от распространённой практики, при которой даже разновременные рисунки обычно создаются одним и тем же красителем и нередко накладываются друг на друга.

Анастасия Мальцева отметила отличительную особенность наскального искусства Юго-Восточной Азии: практически все рисунки встречаются только на скальных выступах, но не внутри пещер, как, например, в Европе. В пещерах Юго-Восточной Азии следов жизнедеятельности древних людей обнаружено не было. Артефакты, свидетельствующие о пребывании людей, отсутствуют. Следовательно, пещеры были необитаемы, а люди приходили к ним с одной целью — оставить на входе наскальные рисунки.

Моя командировка в Таиланд стала поистине уникальным опытом не только для меня. Она была важна для развития тайско-российских отношений и кооперации в области археологии. Рассчитываю, что эта поездка станет основой для дальнейшего совместного сотрудничества и приведёт к реализации новых совместных проектов и получению важных научных результатов, — добавила Анастасия Мальцева.

Материал подготовил: Елена Панфило, пресс-служба НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Магистрант НГУ разработала программное обеспечение рентгеновского детектора и системы синхронизации для станции СКИФ

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Программное обеспечение для системы синхронизации и детектора экспериментальной станции на источнике синхротронного излучения разработала магистрант 2 курса кафедры физико-технической информатики Физического факультета Новосибирского государственного университета Мария Ярцева. Данные устройства будут установлены на одной из станций Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Свои работы она проводила в составе научного коллектива лаборатории Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, который специализируется на разработке детекторов для экспериментов с использованием синхротронного излучения. Научное руководство осуществляли главный научный сотрудник ИЯФ СО РАН, доктор физико-математических наук Лев Шехтман и научный сотрудник ИЯФ СО РАН Василий Кудрявцев. Данная работа выполнялась в рамках стратегического технологического проекта «Центр интеграции персонифицированной биомедицины, фармации и синхротронных, бинарных технологий» программы «Приоритет—2030».

Моя задача состояла в создании специализированного программного обеспечения для детектора прямого счета фотонов, которое позволяло управлять данным устройством — снимать данные, осуществлять его настройку и калибровку, а также для блока синхронизации — чтобы генерировать сигналы управления в зависимости от происходящих событий во время эксперимента на станции, — рассказала Мария Ярцева.

Пользовательские программы разрабатывались на языке С++ с использованием фреймворка Qt в среде разработки Qt Creator, а код ПЛИС – SystemVerilog в среде Quartus Prime. Для отладки написанных модулей использовалась среда моделирования ModelSim. Разработка всех программ проводилась под операционную систему Linux.

Однокоординатный полупроводниковый детектор прямого счета фотонов SciCODE не имеет российских аналогов. Он разработан на замену газового детектора ОД-3М, созданного в ИЯФ СО РАН в конце 90-х годов прошлого века. Новое устройство обладает большим быстродействием и высоким пространственным разрешением, оно предназначено для проведения исследований с использованием дифракционных методов. Известны аналогичные детекторы производства Швейцарии, однако детектор прямого счета фотонов SciCODE от них отличается возможностью более точно измерять энергию фотонов. 

Помимо данного детектора в ИЯФ СО РАН в настоящее время разрабатывается целая линейка детекторов, которые также будут использоваться на одной из станций СКИФ. Отдельные части и модули кода уже написаны или позаимствованы из уже существующего программного обеспечения детекторов, ранее созданных научными сотрудниками ИЯФ СО РАН.

Однокоординатный детектор прямого счета фотонов SciCODE представляет собой довольно универсальную разработку. Его можно использовать для изучения физических процессов и химических реакций с использованием дифракционных методов, например, в экспериментах по созданию фармацевтических препаратов или при исследованиях поведения сложных молекул. Детектор состоит из полупроводникового сенсора на основе кремния или арсенида галлия. Он установлен на регистрирующей плате, которая также была разработана в ИЯФ СО РАН. Регистрация данных, получаемых в ходе экспериментов, производится специализированными чипами. Управлением данных микросхем занимается установленная на управляющей плате программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС), а обмен данными с компьютером происходит по Ethernet-интерфейсу, — пояснила Мария Ярцева.  

Прототип программного обеспечения данного детектора в настоящее время находится на стадии доработки отдельного функционала и проходит тестирование в лабораторных условиях.

Блок синхронизации будет установлен на той же станции СКИФ, что и детекторы. Он станет координировать работу СКИФ, станции и регистрирующих устройств. Работы по его изготовлению, монтажу завершены. На экспериментальной станции в Центре коллективного пользования «Сибирский центр синхротронного и терагерцового излучения» ИЯФ СО РАН проведено тестирование устройства в условиях эксперимента.

Основные работы завершены, дальнейшее развитие данного проекта заключается в создании единой системы, которая управляла бы и системой блока синхронизации, и системой детекторов в ходе экспериментов. В блоке синхронизации также установлена плата с ПЛИС, а взаимодействие с программным обеспечением обеспечивается таким же образом, что и в случае с детекторами. Данный прибор может быть установлен на любой исследовательской станции, где требуется синхронизировать работу нескольких устройств, — сказала Мария Ярцева.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.