Слідкуйте за нами:

Inspiring Innovation, Empowering Knowledge, Shaping the Future!

Графік роботи

Корисні посилання

E-Campus
Розклад

Тематика НДР

  • Home
  • Тематика НДР

Тематика завершених НДР до 2021 р. та головні розробки по ним:

(назви головних розробок, що мають світовий рівень: роки їх виконання, приклади використання)

  • “Процесор з плаваючою комою  високонадійної ЕОМ СОУ-3”. Період виконання 1985-1986 рр. Замовник міністерство зв’язку СРСР. Процесор серійно вироблявся на ПО ім. С.П. Корольова в 1987-1990 рр. Його продуктивність та точність обчислень відповідала кращим світовим зразкам процесорів спеціального призначення. Він використовувався в засобах оборони СРСР та країн Варшавського договору. Науковий керівник Луцький Г.М.
  • “Спеціалізовані САПР комп’ютерних систем”. Системи були створені по замовленню підприємств ряду галузевих відомств (Мінелектронпрому, Мінрадіопрому, Міністерства загального машинобудування та інших) в період 70-90 років та впроваджені відповідно: на КНІІМП, м. Київ – 1975 р., НВО СКБ МП, м. Львів – 1976 р., ВО „Електронмаш”, м Київ – 1980 р., НВО „Северная заря” м. Ленінград – 1990 р. Науковий керівник Бузовський О.В.
  • “Автоматизовані системи  діагностування комп’ютерних систем”. Системи були розроблені в кінці 80-х років по замовленню відповідних підприємств і впроваджені на: НВО ЗТА, м.Черкаси – 1989 р.;  НВО „Красная заря”, м. Ленінград – 1990 р. Науковий керівник Бузовський О.В.
  • “Розробка ряду сегнетоелектричних запам’ятовуючих пристроїв з неруйнівним зчитуванням”. Дані роботи виконувалися впродовж 70-80-х років по замовленням підприємств Мінрадіопрому та Електронпрому СРСР (п/я Г-4728, А-8941, А-1464, А-3359 та ін.). За результатом робіт в серійне ви­роб­ниц­тво впроваджено ряд мікросхем запам’ятовуючих пристроїв на товстих сег­не­тич­них плівках (0,1-0,01 мм) серії 307РВ, які вироблялися з 1972 до 1989 року. Дані ро­боти захищені авторськими свідоцтвами в кількості 24 одиниць.  По А.С.608197 на запам’ятовуючий пристрій отримано значний економічний ефект 2,8 млн руб. Виробництво ІМС даного типу і з відповідними характеристиками се­рій­но вироблялися і в США. Галузь використання пристроїв – електронні засоби оборони. Науковий керівник Самофалов К.Г.
  • “Дослідження та розробка фізичних, технічних та технологічних основ проектування та виготовлення елементів та пристроїв обчислювальної техніки та акустичних приладів на п’єзоелектричних плівках”. Держбюджетна тема 2440, замовник МОН. Роки виконання 2000-2001 рр. Спільно з НДІ РАДМІР м.Харків опрацьовано технології, розроблено і виготовлено багатоелементні лінійні ультразвукові датчики з числом елементів – 64 для першого створюваного в Україні медичного ультразвукового сканера Ultima. Створено технологію і обгрунтовано напрямок побудови нового класу ультразвукових лінійних датчиків з динамічним фокусуванням для медичних УЗ сканерів з числом елементів 192-256 та роздільною здатністью – 0,3-1 мм. Результати відповідають кращим зразкам провідних фірм світу (Aloka Японія, General Elektryk США), ціни на які складають 4-40 тис. дол. США за одиницю. Створено  можливість побудови конкурентноспрожного вітчизнянного діагностичного УЗ обладнання. В рамках цієї теми розроблено і опрацьовано засоби і технологія побудови сегнетоелектричних запам’ятовуючих пристроїв на тонких плівках системи титаната-цирконата свинцю суміщених з напівпровідниковими КМОН структурами. Обгрунтовано і досліджено напрямок побудови пристроїв з неруйнівним зчитуванням, що дозволяє у порівнянні з напрямком побудови сегнетоелектричної пам’яті з руйнівним зчитуванням, пам’яті типу FRAM, який розвивається в США, фірмою Ramtron  досягти швидкодії 1-4 нс замість 20-40 нс. Науковий керівник Самофалов К.Г., відповід. виконавець Мартинюк Я.В.
  • “Розробка конструкцій, технологій і виготовлення керамічної плати та помножника електронів зразків багатоканального цифрового детектора для лазерного масспектрометра”. Роки виконання 2001-2003. Замовник – Інститут прикладної фізики НАНУ, м. Суми. Було створено два типи цифрових детекторів з величиною апертури 10 і 50 мм  та числом цифрових детекторів 400 і 2000 одиниць. Розробку впроваджено в експериментальне виробницто заводу електронних мікроскопів, м. Суми. Досягнено роздільну здатність у цифровому лазерному масспектрометрі реального часу не менше 3000 ліній на апертурі 250 мм та чутливість 10-4-10-8 по масовому складу речовини, що дозволяє в реальному часі виявляти всі елементи таблиці Менделеєва і не менш як 10 ізотопів кожного елементу. Досягнені результати на сьогодні є кращими в світі. Науковий керівник Мартинюк Я.В., відповід. виконавець Верба О.А.
  • “Сейсмічний обчислювач СВ-1”, розроблений в 1979 р. і впроваджений в цифровий комплекс НВО “Укргеофізика”. Обчислювач СВ-1 представляє собою багатопроцесорну обчислювальну систему і використовувався в якості швидкодіючого спецпроцесора для ЕОМ ЕС-1020, в якій вперше в СРСР була організована си­столічна обробка даних з сумарною продуктивністю 8 млн. операцій в секунду і яка за своїми показниками перевищувала кращі  світові  конвольвери на той час провідної фірми Geospace, США. Науковий керівник Канєвський Ю.С.
  • “Обчислювальна система аналізатора спектру”. Роки виконання 1987-1988. Замовник НДІ приладобудування м. Горький. Впроваджено з 1989 по 1990 рр. ряд обчислювальних аналізаторів спектру СК4-91, СК4-92, СК4-93, СК4-94. Аналізатори серійно вироблялися на Московському заводі радіовимірювальної апаратури. Аналізатори побудовані на швидкісних блоках  багатоканальної цифрової фільтрації і процесорах швидкого перетворення Фур’є. Їх продуктивність перевищувала продуктивність відповідних аналізаторів спектру провідних фірм: Hewlett-Packard, Nicolet, Bruel&Kjaer завдяки розробки та використання нового класу систолічних процесорів, нових цифрових фільтрів і методів обробки інформації, головна частина з яких захищена впровадженими винаходами, А.С.: 1092517, 1095188, 1095191, 1145346, 1206802, 1264306, 1287175, 1333196. Науковий керівник Канєвський Ю.С.
  • “Вимірювач сигналів в рейкових мережах системи автоматизованого регулювання швидкості потягів в метрополітені“. Роки виконання 1992-1993. Замовник Київський метрополітен. Впроваджено в 1993 р. в Київському, в 1994-1995 рр. – в Харківському і Московському метрополітенах. Вимірювач  був першим портативним, автоматичним, цифровим, багатоканальним вимірювальним приладом для залізничного транспорту в СНД. Завдяки використання удосконалених алгоритмів спектральної обробки сигналів вимірювач мав в кілька разів більшу швидкодію в порівнянні з кращими іноземними приладами (прилад HP3563 фірми Hewlett-Packard) і разом з тим мав в 20 разів меншу вартість. Науковий керівник Каневський Ю.С.
  • “Комплекс бюджетних тем по замовленню МОН за номерами: 2264, 2437, 2501“. Роки виконання 1997–2003. Створено бібліотеку обчислювальних модулів для проектування обчислювальних систем на ПЛІС і замовлених ЗВІС, що включає в себе ядра мікроконтролерів і8051/8052, ядро RISC-мік­ро­процесора з архітектурою ARMv.4, процесори швидкого перетворення Фур’є, дискретного косинусного перетворення, декодер аудіофайлів в форматі МР3, цифрові фільтри. Обчислювальні модулі описані на мові VHDL. Створені засоби перевищують світові зразки по швидкодії (1,1-1,5 разів), апаратним витратам (1,2-3 рази) і енергоспоживанню. Теоретичні результати розробок узагальнені і опубліковані в монографії: А.М.Сергиенко. VHDL для проектирования вычислительных устройств.– Киев: ДиаСофт.–2003.–208 с.,накладом 1500 прим. Науковий керівник Канєвський Ю.С., відповід. виконавець Сергієнко А.М.
  • “Блок кореляційного приймача супутникових навігаційних сигналів системи Глонасс”. Роки виконання 2002-2003. Замовник ЦНДІ навігації і керування м. Київ. Розробка базується на результатах бюджетних тем 2264, 2437, 2501. Має в 2,5 рази менші апаратні витрати (по кількості вентилів), а також забезпечує не менше ніж 1,5 рази підвищену чутливість і меншу похибку визначення місцезнаходження, в порівнянні з світовими зразками. Система Глонасс, яка створюється головним виконавцем ЦНДІ навігації і керування м. Київ, поетапно передається в Китай для впровадження. Науковий керівник Сергієнко А.М.
  • “Iнформацiйне забезпе­чення комп’ютерних засобiв контролю та дiагностики потуж­них енергооб єктiв на основi систем штучного iнтелекту майбутнiх поколiнь”. Бюджетна тема 4240 з Державного фонду фундаментальних досліджень № 12.3/81, шифр “Ватра”, 1993-1994 рр. Присвячена проблемі інтелектуалізації засобів контролю, діагностики та диспетчерського управління потужними енергооб’єктами та енергосистемами на базі концепції застосування теорії, механізмів та засобів семіотичного моделювання. Науковий керівник Широчин В.П
  • “Концепцiя, концептуальнi пiдходи, нормативно-правова база захисту iнформацii в комп’ютерних системах”. Бюджетна тема № 3001 в рамках національної програми, шифр “Захист-41”, 1993-1994 рр. Присвячена розробці концепцiї сертифiкацiї програмного забезпечення (ПЗ) та апа­ратно-програмних комплексiв в Україні, яка базується на загальноприйнятих моделях систем захисту, включаючи вiтчизнянi та закордоннi нормативнi документи по розробцi систем захисту та на власному досвiдi роз­робки українських фахiвцiв i вчених в галузях захисту iнформацiї, вiдлагодження та пiдвищення надiйностi програм та аналiзу корект­ностi виконання програм. Результати робіт використано при створенні Державного стандарту України по захисту інформації “Критерії захищеності комп’ютерних систем та мереж.” Науковий керівник Широчин В.П.
  • “Розробка високопродуктивних обчислювальних засобів для систем ЧПК”. Роботи по створенню засобів для систем ЧПК виконувались впродовж 1985-1997 років по замовленню Київського радіозаводу. Частково ці роботи фінансувалися із бюджету Міносвіти, д/б 434, 1993-1994 роки. За результатами досліджень розроблено і впроваджено у виробництво ряд спеціалізованих 32-розрядних обчислювачів для систем ЧПК (“МІКРОН 4-01” –  “МІКРОН 4-08” виробництва “Київ­ський радіозавод”), що забезпечило збільшення про­дуктивності систем, зменшило час розрахунку інтерполяції і керуючого впливу та збільшило число керуючих координат. Досягнуті результати дозволили розробити мультипроцесорні системи “Славутич МОС”, що масштабуються, на однотипних модулях з розподіленими засобами арбітражу і реконфігурації. Розробки підтвердили на практиці високі технічні та економічні показники. Використання апаратних засобів для розподілу завдань між процесорами і запропонованою організацією ієрархічної пам’яті дозволили спростити адаптацію лінійних програм і розробку нового програмного забезпечення для паралельних систем. Розробки захищені 32 авторськими свідоцтвами СРСР та  патентами України. На основі виконаних робіт і отриманих результатів науковим керівником робіт проф. Жабіним В.І. в 2003 році видана монографія “Архитектура вычислительных систем реального времени”. К.: ВЕК+,2003,-176 с. Накладом 500 прим.
  • “Розробка програмно-апаратних за­собів контролю інформаційних потоків”. Робота виконувалась в рамках національної програми “Концепція, концептуальні підходи та нормативно-правова база захисту інформації в комп’ютерних системах”, Шифр “Захист-41”, 1993 –1994 рр. Замовник ДС ТЗІ України. При­свя­чено розробці технічних засобів контролю та сертифікації захищених ком­п’ютерів на основі спеціалізованих пристроїв контролю потокової інформації. Науковий керівник Пустоваров В.І.
  • “Розроб­ка, дослідження та за­сто­сування засобів інтелектуалізації в про­це­сі проектування баз даних та прикладних програм в авто­матизованих системах на базі ПЕОМ”. Розробка виконувалась за державною науково-тех­нічною програмою “Сучасні ін­формаційні технології в створенні ін­тегрованих виробничих комп­лек­сів”, за темою “Розробка програмних засобів аналізу та накопичення інформації в текстовій формі”. Роки виконання 1994-1996. Присвячено виконанню синтаксичної та семантичної обробки текстової інформації в базах даних і знань. Науковий керівник Пустоваров В.І.
  • “Альтернативний варіант систем імітаційного моделювання обладнання на
    основі мови Verilog HDL”. Розробка виконувалась за договором між  НТУУ “КПІ”
    та фірмою Aldec Inc., USA, 1998 – 2001 рр. Запропоновано підхід до підвищення
    швидкості верифікації електронних схем на базі імітаційного моделювання.
    Науковий керівник Пустоваров В. І.
  • “Інноваційна система тактильної адаптації документів для людей з особливими
    потребами (ветеранів війни, студентів, людей літнього віку)”. Розробка
    виконувалась за договором між  НТУУ “КПІ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО ” та
    Університет «Париж-8», 2018 р. Розроблена програмно – технологічна
    документації системних компонентів для допоміжної системи автоматизації
    завдань перетворення графічних зображень до тактильної форми та
    мультимодальної взаємодії із моніторингом, аналізом і оцінкою навантаження
    та накопиченої втоми користувачів. Розроблена і впроваджена методика оцінки
    навантаження та накопиченої втоми під час мультимодальної взаємодії.
    Науковий керівник Стіренко C. Г.
  • “Платформа штучного інтелекту для дистанційного автоматизованого
    виявлення та діагностики захворювань людини”. Розробка виконувалась за
    національною грантовою підтримкою (гранти НФДУ) у 2020 – 2021 рр.
    Розроблена технологія аналізу зображень на основі системи штучного
    інтелекту із застосуванням глибинних нейронних мереж, яка може в
    автоматичному режимі допомогти ідентифікувати ознаки 14 легеневих хвороб
    (включно із коронавірусною пневмонією). Перевагами розробленої технологія є
    висока точність, яка за тестами РМ-зображень по деяких легеневих хворобах
    демонструє точність, вищу за точність експертів-радіологів (>90%), а
    тривалість обробки РМ-зображення менше 5 секунд. Це приблизно в 100-700
    разів швидше, ніж обробка і розшифрування  людиною, а тому робить
    процедуру раннього виявлення ознак легеневих хвороб (скринінгу) більш
    ефективною, зберігаючи високу точність. Науковий керівник Стіренко C. Г.