УДК 621.746 ГРНТИ 47.01.11
АСПЕКТЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ РАДИОЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ В АВИАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ
Л.Л. ГОНЧАР, кандидат технических наук, доцент
ВУНЦВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
И.Н. АБРАМОВА, кандидат биологических наук, доцент
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
Е.Г. СПИРИДОНОВ, доктор технических наук, доцент
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
О.В. АБРАМОВ, доктор технических наук, доцент
ВУНЦ ВВС «ВВА имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж)
Импортозамещение в России - это главная задача стратегического развития экономики страны в современных условиях. В связи с принятием очередного пакета санкций и обнажившимися системными проблемами в отечественной микроэлектронике Россия сейчас столкнулась с дефицитом радиоэлектронных изделий. Экономические барьеры, принятые в отношении нашей страны, почти полностью лишили эту отрасль экономики возможности приобретения целого спектра принципиальной номенклатуры радиоэлектронных изделий. В сложившейся ситуации жизненно необходимо последовательно проводить политику импортозамещения, преследуя конечную цель в виде полной технологической независимости от стран, проводящих недружественную политику. Важно только, чтобы эта политика проводилась разумными методами, и вводимые ограничения не наносили большего вреда, чем существующая практика. Прежде всего, это касается разграничения вопросов об импортозамещении элементной базы и электронных модулей. Рассмотрены проблемы проектирования малогабаритных средств измерительной техники, востребованной для комплектования авиационной техники. Предложены требования к проектированию измерительной техники в условиях динамичного решения организационных вопросов по устойчивому наращиванию темпов импортозамещения в авиастроительной отрасли. Решение проблемы импортозамещения в каждой отрасли это системная работа, которая должна осуществляться на основе устойчивого финансирования, разумного и рационального планирования, снижения уровня централизованного администрирования. Реализация мероприятий осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников.
Ключевые слова: импортозамещение, измерительная техника, конструирование, проектирование, целевая программа.
Введение. Отраслевые планы импортозамещения Минпромторга России, реализуемые в стране в разделе «Системы интеллектуального управления», имеют целевые показатели по достижению уровня технологического суверенитета до 50 %, дальнейшие перспективы не планируются на ближайшее время, по направлению «Специальное технологическое оборудование» ожидаются перспективы прогноза доли импорта 10...30 % [1].
В настоящее время в Российской Федерации реализуется 13 национальных проектов, относящиеся к различным сферам деятельности и имеющим социальную и экономическую направленность. Они разработаны и утверждены руководством страны еще в 2018 году. В процессе реализации находятся также нацпроекты по развитию предпринимательства малого и среднего сегмента экономики, цифровых технологий. Акцентировано развитие в таких направлениях как охрана здоровья населения страны и сохранения окружающей природной
среды. Однако ни в одной из представленных областей не уделяется внимания вопросам развития научных и технических основ, направленных на возрождение производства элементной базы и электронных модулей. Это вынуждает к принятию экстренных мер.
Кроме того, на заседании Совета, состоявшемся 18 июля 2022 года Президент РФ В.В. Путин отметил, что проведенная работа не является успешно реализуемой, так как около 40 % этих национальных проектов не реализуются. По остальным выполнена только пятая часть запланированных индикаторов достижения и, к сожалению, в 2022 году эти показатели не будут достигнуты [2].
Решением Совета ЕЭК от 17.03.2022 № 37 установлена отмена ввозной таможенной пошлины на товары, связанные с развитием цифровых технологий и электронной продукции. Принятие такого решения инициировала Российская Федерация и, действительно, часть проблем это поможет решить, но только на краткосрочной основе. Поэтому и определен срок только шесть месяцев.
Однако, полное импортозамещение приведет к необратимым последствиям - еще большей деградации и регрессии внутреннего рынка. Несмотря на все преимущества импортозамещения, нельзя полностью отказаться от импорта без нанесения вреда для внутренней экономики и качества рынка. Имеются две стороны медали. Положительной стороной является снижение зависимости от зарубежных экономик, создание новых технологий и производств, соответственно, рабочих мест, перспективы роста экспорта товаров. Однако есть и отрицательная сторона - рост влияния государственной политики на промышленность и затрат на стимулирование развития новых отраслей, снижение конкурентной борьбы, что влечет за собой снижение качества продукции при росте цен. Основной задачей в этом направлении является строгий контроль и сдерживание развития негативных последствий [3].
Цель работы - рассмотреть проблемы и перспективы импортозамещения элементной базы в радиотехнике и электронике и разработать предложения по проектированию малогабаритных средств измерительной техники, востребованных для комплектования авиационной техники.
Актуальность. Попытка решения этих проблем кардинально и мгновенно априори невозможна, к тому же влечет за собой вместо положительной динамики еще больший регресс. Это связано с многолетним отставанием от инновационных технологий ведущих стран мира.
Объем инвестиций в развитие электроники в России меньше чем в США в 9 раз, в Южной Корее - в 42 раза, в Евросоюзе - в 45 раз, Китае - в 255 раз. Необходимо усилить позиции отечественных производителей на национальном рынке, что позволит застраховать себя от очевидных рисков по надежности поставок комплектующих из-за рубежа [4].
В тоже время, решать этот вопрос поступательно можно с привлечением на российский рынок элементной базы, производящейся довольно успешно в ряде дружественных стран. Экономики этих государств в текущем и долгосрочном периоде открыты для сотрудничества, что дает возможность развития производства радиоэлектронных компонентов в России планово и вдумчиво, а не в авральном режиме, что, к сожалению, приводит не всегда к оптимальным решениям. Понятно, что у нас «нет вечных друзей, а есть вечные интересы». Ситуация неизбежно будет меняться со временем, но это позволит всесторонне обдумать возможные пути решения этой проблемы и дает возможность корректировки в ходе этого сложного процесса.
В современных реалиях одним из основных приоритетов для нашей страны является импортозамещение, особенно в стратегически важных отраслях экономики. Реализация этих планов Правительства РФ в достаточно короткие сроки позволит хорошими темпами развиваться различным секторам производства и в конечном счете в достаточно полной мере оградить себя от влияния внешнеэкономического давления недружественных стран.
Сложилось так, что экономические и политические санкции Запада оказывают стимулирующее действие к развитию российского рынка высокотехнологичной продукции и планы по импортозамещению будут успешно реализованы. Импортозамещение возможно в принципе, полное импортозамещение (по всем позициям) невозможно.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко вынужден признать необходимость принятия экстренных мер в сфере электроники, так как годы импортозамещения не дали планируемых результатов. Также он отмечает, что отрасль в решении этой проблемы открыта для любых предложений. Однако, в основном все это сводится к стандартному списку действий и отработанных антикризисных решений, которые предусматривают государственные дотации на выполнение новых изделий и компонентной базы, льготные системы кредитования для системообразующих компаний [5].
Во втором квартале 2022 года правительство РФ представило основные направления реализации нового национального проекта в области электроники, предварительно рассчитанного до 2030 года. В качестве целевых показателей предлагается выделить увеличение количества дизайн-центров, рост потребительского спроса у населения страны на отечественную электронику за счет субсидирования. При этом планируется полное покрытие объема государственных закупок электроникой российского производства. Финансирование реализации такого проекта составит более трех триллионов рублей и предусматривает различные источники [4].
Планируется достижение результатов нацпроекта по основным направлениям, направленным на создание продукта и инфраструктуры, формирование спроса и подготовку специалистов. Перспективой является перевод выполнения технических решений зарубежных специалистов на территорию России и Китая, что позволит создать дополнительные рабочие места, путем создания дополнительных производственных мощностей, и будет способствовать развитию отечественного электронного машиностроения. По планируемым результатам полное импортозамещение должно быть реализовано к 2024 году, что позволит к 2030 году в достаточном объеме сформировать «продуктовый портфель российских технологий». При этом государственное субсидирование до 50 % на закупку отечественной продукции должно стимулировать спрос. Проблему подготовки специалистов предлагается решить путем стимулирования участия выпускников высших учебных заведений в разработке принципиально новых продуктов электроники при выполнении различных научных исследований, проведением конкурсов [4].
На сегодняшний день отечественная промышленность может решить проблему лишь частично (рисунок 1). Для полного решения проблемы нужны новейшие технологии и время 5...7 лет.
Рисунок 1 - Процент полного замещения радиокомпонентов (1 - пассивные элементы, 2 - дискретные элементы и ОУ, 3 - процессоры, 4 - Рю-контроллеры, 5 - матричные индикаторы)
Сейчас без международного взаимодействия не обойтись: партнеры по СНГ (Беларусь, Армения, Узбекистан) и государства, находящиеся в состоянии торговой войны с США (Китай, Индия, Индонезия), позволяют поддерживать процент импортозамещения на достаточно высоком уровне.
Можно выделить ряд ключевых направлений создания и модернизации средств измерений (СИ) (рисунок 2), которые выработаны в результате изучения опыта применения электроизмерительных приборов (ЭИП) в различных условиях. Ведущим является разработка многофункциональных СИ, которые соответствуют конкретным требованиям заказчика. Однако такие требования можно сконцентрировать в нескольких областях [6].
Рисунок 2 - Ключевые направления создания и модернизации средств измерений
Обобщенный опыт использования СИ в различных сферах деятельности позволил выделить следующие направления их разработки.
Унифицирование конструкции, в соответствии с методом стандартизации, направлено на приведение к единообразию, что позволит значительно уменьшить номенклатуру типов СИ, автоматизировать технологический процесс.
Создание универсальных конструкций позволяет расширить область и диапазоны их применения, так как можно нарастить возможности измерений.
Модульные конструкции имеют ряд преимуществ, таких как симплификация всех процессов, начиная с этапа разработки, затем использования и в конечном счете ремонта, что позволяет экономить значительный объем затрат, необходимый для жизненного цикла средства измерений.
Мобильные конструкции позволяют использовать СИ в различных местах эксплуатации техники, облегчают процедуру поверки и ремонта, открывают доступ через USB-соединение к персональным компьютерам для оперативной передачи данных из широкого спектра мест дислокации и, соответственно, сокращения времени принятия решений [6].
Решение этой задачи обеспечит создание новых видов измерительной техники (ИТ) в основе которой лежит использование новейших высокотехнологичных компонентов, которые
в перспективном будущем планируется выпускать на отечественном производстве [7]. В качестве одного из аспектов реализации данной цели можно выделить внедрение модульной сборки электроники с заданными свойствами. Основной идеей служит применение PIC-контроллеров во взаимосвязи с оперативно-запоминающим устройством большого объема, где содержится программное обеспечение, позволяющее сохранять и преобразовывать различные входные данные. Преимуществами данной идеи является практическое сокращение негативных воздействий как инструментальной, так и методической погрешностей, что позволяет получить результаты измерений с заданной достоверностью и точностью [8].
Можно воспользоваться еще одной возможностью функциональной электроники. В последнее время наблюдается прорыв в гибридных технологиях, которые используют тонкопленочные технологические (3.. .10 нм) процессы, освоенные под производство цифровых элементов. Здесь высочайшее качество технологий производства цифровых элементов применимо к аналоговым узлам для такового же высочайшего качества [6].
Иллюстрацией такого подхода могут служить функциональные модули из комплекта элементов. С точки зрения формирования системы ИТ и потребителя, созданный прототип дает возможность получать данные об основных значениях элементов R,L,C и различных видов полупроводниковых приборов, анализ и отображение их структуры. Главным преимуществом данного подхода является отсутствие безапелляционного соблюдения алгоритма действий в последовательности измеряемых величин. Все эти операции проводятся автоматически, что полностью исключает субъективную погрешность [8]. Безусловно, имеются режимы и ручной настройки работы модуля.
Если подобный модуль применить в осциллографе, то он позволит измерять значения основных параметров входных сигналов: амплитуду, размах, период, длительность импульса с последующим отображением на матричном экране. «Изюминкой» такого функционального узла при его применении в составе осциллографа является отсутствие необходимости выбора оператором масштабов развертки и режимов синхронизации, т.е. модуль получит возможность автоматической работы.
Еще одна возможность для современного парка ИТ - это разработка технологии узлов и приборов, принимающих бесконечное множество значений в определенном диапазоне, т.е. результатом измерения величины является непрерывная функция ее изменения. При этом процесс изготовления их идет с высокой точностью (например, гибридно-пленочная технология на основе тонких пленок толщиной в несколько единиц нанометров). Такая технология широко используется для изготовления гибридно-пленочных микросхем и, являясь довольно подробно изученной и положительно зарекомендовавшей себя, рекомендована для создания аналоговых СИ. В качестве иллюстрации такого изделия можно представить генераторы, управляемые напряжением - Voltage Controlled Oscillator (VCO). Они представляют собой малогабаритный компонент, создающий колебания с определенным диапазоном частоты, контролируемой напряжением [6].
Средства измерения, имеющие в своей структурной схеме VCO, довольно широко распространены в радиоэлектронной области и имеют достаточно разнообразный ассортимент. Соответственно, выпуск таких устройств налажен большим количеством зарубежных производителей, а также отечественными компаниями.
Устройства, включающие VCO, имеют ряд преимуществ:
- обладают функциональными свойствами;
- минимизирован интервал инструментальной погрешности;
- стабильность от условий окружающей среды;
- обладают миниатюрными размерами;
- требуют достаточно простого метрологического обслуживания.
К достоинствам VCO следует отнести:
- низкий уровень фазовых шумов;
- высокая спектральная чистота;
- довольно широкий частотный диапазон;
- эксплуатационные свойства;
- быстродействие при регулировке по частоте не вдобавок фазового шума.
Имея ряд таких достоинств, применение VCO значительно упрощает процессы разработки и создания различных видов РЭА. При этом снижается себестоимость, так как оптимизация элементной базы РЭА дает экономию затрат как на приобретение компонентов, так и на время сборки. Соответственно снижается себестоимость готовых устройств. Перечисленные преимущества дают основания для использования VCO для частотной и фазовой модуляции при создании современной РЭА.
Однако имеется и ряд недостатков:
- разработка цифровой ИТ лимитирована диапазоном частоты;
- зависимость от стабильности питающего напряжения;
- термолабильность выходного сигнала.
Приведенные недостатки вполне устранимы на практике, при этом не требуется значительных затрат и, следовательно, не являются решающим фактором при использовании VCO [8, 9].
Одной из главных характеристик VCO является их миниатюрность, что позволяет разрабатывать мобильные комплексы РЭА, а это приоритетная задача на нынешнем этапе развития радиоэлектроники.
Конструктивное решение предлагаемых прототипов может быть разнообразным - от традиционных форм блочно-модульной конструкции до монолитных вариантов с полной защитой и герметизацией стандарта 1Р65(68). Выделение тепла от преобразователей незначительно, специальных систем кондиционирования они не требуют. Одним из вариантов конструкции является лего-вариант, выполненный из анодированного алюминия. Его достоинствами является малый объем при максимальной функциональности, хорошее экранирование схемы, высокая жесткость при малой массе и хорошая технологичность. Одновременное использование нескольких однотипных корпусов позволяет создать единую конструкционную систему, позволяющую комбинировать состав комплекса и оперативно создавать необходимую измерительную лабораторию. С учетом малой массы, использование такого решения позволяет изготавливать такой комплекс для различных климатических зон.
Предлагаемые подходы к созданию новой ИТ реализованы в переносном малогабаритном измерительном комплексе, включающем сервисные цифровые осциллограф и частотомер, программные измеритель параметров R,L,C и измеритель параметров полупроводников (с автоматическим определением структуры элемента), функциональный генератор и систему автономного электропитания с возможностью преобразования энергии встроенного аккумулятора и габаритной мощностью до 55 ВА. Принципы, заложенные в таком комплексе, позволяют обслуживать и ремонтировать разнообразную РЭА, в том числе в полевых условиях и при полном отсутствии стационарного электропитания. Среднее время автономной работы комплекса для измерительных задач составляет более суток, а для ремонтных процедур с учетом паяльных операций - 5.. .6 часов. Заряд внутреннего источника возможен от любого источника электропитания, вплоть до солнечных батарей. Доля отечественной элементной базы достигает 100 % по пассивным и коммутационным изделиям и 40 % для остальной электроники. При массовом или специализированном промышленном производстве возможно полное импортозамещение.
Предложенные выше подходы к решению задачи проектирования измерительной техники применительны практически к любым средствам измерений электрических величин. На основе использования этих принципов возможна как разработка и создание новых видов измерительной техники, так и усовершенствование уже существующих приборов с целью повышения их функциональности.
Выводы. Решение проблемы импортозамещения в каждой отрасли это системная работа, которая должна осуществляться на основе устойчивого финансирования, разумного и рационального планирования, снижения уровня централизованного администрирования. Для достижения целей хорошо зарекомендовала себя практика применения Федеральных целевых программ (ФЦП), но алгоритм их реализации, установленный Порядком разработки и реализации ФЦП и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует РФ, утвержденный постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 594, требует адаптации к современным экономическим и геополитическим условиям. Это обусловлено очень узким спектром акцентов развития экономики. В связи с этим на местах ФЦП рассматриваются как возможность получения дополнительного федерального финансирования, а не как ключ к развитию экономики страны [10].
Важно отметить, что ФЦП, направленные на «координацию межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей», ожидаемого эффекта не дают. ФЦП воспринимается как дополнительный ресурс для получения финансовой (как из бюджетов различного уровня, так и внебюджетной) поддержки различных уже обозначенных проектов и исследований, которые одобрены и стимулируются заинтересованными органами исполнительной власти, так как ими же и разработаны [10]. В сложившихся условиях в качестве инноваций следует рассматривать не только техническую или технологическую составляющие, но и обеспечение информационно-организационной поддержки, обеспечивающей доступ заинтересованных сторон к сведениям о номенклатуре изготавливаемых материалов, компонентов, технологий, производственных мощностей, наличию конструкторских и проектировочных возможностей, другой информации, способствующей расширению кооперации и сотрудничества, исключения дублирования работ по фундаментальным изысканиям и нерационального расходования финансовых ресурсов.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. План мероприятий по импортозамещению в отрасли радиоэлектронной промышленности Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://frprf.ru/download/plan-po-importozameshcheniyu-v-radioelektronnoy-promyshlennosti.pdf (дата обращения 22.07.2022).
2. Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. [Электронный ресурс]. Официальный интернет-портал Президент России. Режим доступа: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69019 (дата обращения 23.07.2022).
3. Мищенко Т. Поддержали отечественного производителя. Что такое импортозамещение, как оно проходит в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://sovcombank.ru/blog/umnii-potrebitel/podderzhali-otechestvennogo-proizvoditelya-chto-takoe-importozameschenie-kak-ono-prohoditi#h_713359317151643256482918 (дата обращения 23.07.2022).
4. Королев Н. Правительство снацпроектировало электронику. [Электронный ресурс]. Газета «Коммерсантъ» № 66 от 15.04.2022, стр. 1. Режим доступа: https://www.kom-mersant.ru/doc/5306920 (дата обращения 23.07.2022).
5. Королев Н., Хвостик Е. Процессоры в изоляции. [Электронный ресурс]. Газета «Коммерсантъ» № 59 от 06.04.2022, стр. 10. Режим доступа: https://www.kommersant.ru/doc/5294238?from=doc_vrez (дата обращения 23.07.2022).
6. Основы проектирования приборов и систем: учебник для бакалавров / В.Ю. Шишмарев. М.: Изд-во Юрайт, 2011. 343 с.
7. Конструкторско-технологическое проектирование электронной аппаратуры / под ред. В.А. Шахнова. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2005. 358 с.
8. Селютин В.В., Гетман В.И. Моделирование системы измерительной техники на базе современной функциональной электроники // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2017. Т. 5. № 10 (36). С. 439-441.
9. Селютин В.В., Наследсков В.А. Аппаратное моделирование измерительных генераторов на базе современной функциональной электроники // Актуальные направления научных исследований XXI века: теория и практика. 2017. Т. 5. № 10 (36). С. 442-445.
10. Зеушева Д.З., Байбеков А.З. Целевые программы как инструмент государственного регулирования экономики проблемного региона // Сборник трудов VI Всероссийской научно-практической конференции (заочной) с международным участием «Экономика и управление в современных условиях: проблемы и перспективы». Майкоп: ООО «Электронные издательские технологии», 2019. С. 91-97.
REFERENCES
1. Plan meropriyatij po importozamescheniyu v otrasli radio' elektronnoj promyshlennosti Rossijskoj Federacii. ['Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://frprf.ru/download/plan-po-importozameshcheniyu-v-radioelektronnoy-promyshlennosti.pdf (data obrascheniya 22.07.2022).
2. Zasedanie Soveta po strategicheskomu razvitiyu i nacional'nym proektam. ['Elektronnyj resurs]. Oficial'nyj internet-portal Prezident Rossii. Rezhim dostupa: http://www.kremlin.ru/events/president/news/69019 (data obrascheniya 23.07.2022).
3. Mischenko T. Podderzhali otechestvennogo proizvoditelya. Chto takoe importozameschenie, kak ono prohodit v Rossii. ['Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://sovcombank.ru/blog/umnii-potrebitel/podderzhali-otechestvennogo-proizvoditelya-chto-takoe-importozameschenie-kak-ono-prohoditi#h_713359317151643256482918 (data obrascheniya 23.07.2022).
4. Korolev N. Pravitel'stvo snacproektirovalo ' elektroniku. ['Elektronnyj resurs]. Gazeta «Kommersanf» № 66 ot 15.04.2022, str. 1. Rezhim dostupa: https://www.kom-mersant.ru/doc/5306920 (data obrascheniya 23.07.2022).
5. Korolev N., Hvostik E. Processory v izolyacii. ['Elektronnyj resurs]. Gazeta «Kommersanf» № 59 ot 06.04.2022, str. 10. Rezhim dostupa: https://www.kommersant.ru/doc/5294238?from=doc_vrez (data obrascheniya 23.07.2022).
6. Osnovy proektirovaniya priborov i sistem: uchebnik dlya bakalavrov / V.Yu. Shishmarev. M.: Izd-vo Yurajt, 2011. 343 p.
7. Konstruktorsko-tehnologicheskoe proektirovanie 'elektronnoj apparatury / pod red. V.A. Shahnova. M.: MGTU im. N.'E. Baumana, 2005. 358 p.
8. Selyutin V.V., Getman V.I. Modelirovanie sistemy izmeritel'noj tehniki na baze sovremennoj funkcional'noj 'elektroniki // Aktual'nye napravleniya nauchnyh issledovanij XXI veka: teoriya i praktika. 2017. T. 5. № 10 (36). pp. 439-441.
9. Selyutin V.V., Nasledskov V.A. Apparatnoe modelirovanie izmeritel'nyh generatorov na baze sovremennoj funkcional'noj 'elektroniki // Aktual'nye napravleniya nauchnyh issledovanij XXI veka: teoriya i praktika. 2017. T. 5. № 10 (36). pp. 442-445.
10. Zeusheva D.Z., Bajbekov A.Z. Celevye programmy kak instrument gosudarstvennogo regulirovaniya 'ekonomiki problemnogo regiona // Sbornik trudov VI Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii (zaochnoj) s mezhdunarodnym uchastiem «'Ekonomika i upravlenie v sovremennyh usloviyah: problemy i perspektivy». Majkop: OOO «'Elektronnye izdatel'skie tehnologii», 2019. pp. 91 -97.
© Гончар Л.Л., Абрамова И.Н., Спиридонов Е.Г., Абрамов О.В., 2023
Гончар Леонид Леонидович, кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры метрологии и метрологического обеспечения вооружения и военной техники, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), Россия, 394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, 54А, leogonchar@yandex.ru.
Абрамова Инна Николаевна, кандидат биологических наук, доцент, доцент кафедры метрологии и метрологического обеспечения вооружения и военной техники, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных
ы g'
и
сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), Россия, 394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, 54А, inna-abramova2010@mail.ru.
Спиридонов Евгений Геннадьевич, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры аэродромно-технических средств, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), Россия, 394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, 54А, capitan46@mail.ru.
Абрамов Олег Васильевич, доктор технических наук, доцент, профессор кафедры общепрофессиональных дисциплин, Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» (г. Воронеж), Россия, 394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, 54А, oabramov111@gmail.ru.
UDK 621.746 GRNTI 47.01.11
ASPECTS OF IMPORT SUBSTITUTION OF RADIO-ELECTRONIC COMPONENTS IN THE AVIATION INDUSTRY
L.L. GONCHAR, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh) I.N. ABRAMOVA, Candidate of Biological Sciences, Associate Professor MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh) E.G. SPIRIDONOV, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh) O.V. ABRAMOV, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor MESC AF «N.E. Zhukovsky and Y.A. Gagarin Air Force Academy» (Voronezh)
Import substitution in Russia is the main task of the strategic development of the country's economy in modern conditions. Due to the adoption of the next package of sanctions and the revealed systemic problems in the domestic microelectronics, Russia is now faced with a shortage of electronic products. The economic barriers adopted against our country have almost completely deprived this branch of the economy of the possibility of acquiring a whole range of fundamental nomenclature of radio-electronic products. In the current situation, it is vital to consistently pursue a policy of import substitution, pursuing the ultimate goal of complete technological independence from countries pursuing unfriendly policies. It is only important that this policy is carried out by reasonable methods, and the restrictions imposed do not cause more harm than the existing practice. First of all, it concerns the differentiation of issues of import substitution of the element base and electronic modules. The problems of designing small-sized measuring equipment in demand for the acquisition of aviation equipment are considered. Requirements for the design of measuring equipment in the conditions of a dynamic solution of organizational issues for a steady increase in the pace of import substitution in the aircraft industry are proposed. Solving the problem of import substitution in each industry is a systematic work that should be carried out on the basis of sustainable financing, reasonable and rational planning, and reducing the level of centralized administration. The implementation of the measures is carried out at the expense of the federal budget, the budgets of the constituent entities of the Russian Federation and extra-budgetary sources and includes innovative projects and other activities linked to them.
Keywords: import substitution, measuring equipment, construction, design, target program.