Mihhail Kovalchuk, Kurchatov Institute - atomipommista ja tieteen vallankumouksesta

Mihail Kovaltšuk- Kansallisen tutkimuskeskuksen "Kurchatov Institute" presidentti, koko Venäjän keksijäyhdistyksen johtaja ja

keksijät, entinen tieteellinen sihteeriVenäjän federaation presidentin alainen tiede- ja koulutusneuvosto. Isäntä populaaritieteellisiä televisioprojekteja "Tarinoita tulevaisuudesta" ja "Maailman kuva". Ritarikunnan ritari "Ansioista isänmaalle".

Kansallinen tutkimuskeskus "Kurchatov Institute"- tieteellinen instituutti, jonka perusti akateemikko I.V.Kurchatov vuonna 1943. Kurchatov-instituutti oli ensimmäisistä päivistä lähtien mukana ydinenergian kehittämisessä. Keskus on kehittänyt ja koonnut monia ydinlaitoksia: reaktoreita, voimalaitoksia, sukellusveneitä ja jäänmurtajia.

Mikä vaikutti päätökseen luoda atomipommi?

- Nykyään tieteellä on monessa suhteessa johtava rooli. Mutta mitä tapahtuu tieteelliselle tiedolle ja instituutioille, kun niitä katsotaan sisäpuolelta?

- Tieteessä on epäilemättä muutoksia. Tämän ymmärtämiseksi on tärkeää tunnistaa sen nykyinen sijainti ja priorisoida se oikein. Tätä lähestymistapaa sovelletaan ehdottomasti mihin tahansa toiminta-alueeseen. On ensisijaisia ​​tavoitteita, jotka auttavat selviämään vaikeuksista: resursseja tai taloudellisia. Seuraava tärkeä askel on ymmärtää, että prioriteetteja on kaksi: taktinen ja strateginen. Ensimmäiset määrittelevät ja ovat vastuussa selviytymisestä. Taktiset prioriteetit mahdollistavat tiettyjen markkinoiden tai tuotteiden kehittymisen ja nykyaikaistamisen. Toinen prioriteettiluokka vastaa tulevaisuuteen vaikuttavista pitkän aikavälin tavoitteista ja perustavanlaatuisesti uuden tekniikan luomisesta, joka mullistaa kaikki ideat tavanomaisesta elämästä. Tällaisista painopisteistä ei keskustella alussa, niillä ei ole ennusteita eikä niitä ole sidottu olemassa oleviin erityistuotteisiin.

Mihail Kovalchuk. Kuva: Open Innovation

Mutta molemmat kategoriat ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa yhteiskunnassa,johon historiassa on monia esimerkkejä. Me kaikki tiedämme erittäin hyvin, että voitimme 9. toukokuuta 1945 yhden vaikeimmista sodista. Voiton varmisti etu joukkojen varustamisessa. Neuvostoliitosta tuli tuolloin merkittävin valtio, mutta parin kuukauden kuluttua valtasuhde muuttui.

Tuon vuoden elokuussa kauhean jälkeenHiroshiman ja Nagasakin pommitukset, kävi selväksi, miksi Neuvostoliiton hallitus päätti vaikeimmassa sodassa myydä ydinaseita. Kyllä, päätöksentekohetkellä oli mahdotonta kuvitella, että se päättäisi myöhemmin koko Neuvostoliiton kohtalon. Jos tällaista epämääräistä ja vaikeasti toteutettavissa olevaa prioriteettia ei olisi ilmestynyt sotavuosina, niin amerikkalaisten suunnitelmien mukaan meitä olisi pyyhitty vain maan pinnalta, ja sota olisi voitettu turhaan.

Useiden lähteiden mukaan 16. toukokuuta 1944Yhdysvaltain esikuntapäällikkö lukei hallitukselle raportin, jossa sanottiin, että sodan päättymisen jälkeen Neuvostoliitosta tulee voimakas maailmanvalta. Tämä johtaisi Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen taloudellisten etujen törmäykseen. Siksi heti toisen maailmansodan päätyttyä Yhdysvaltain hallitus kehotti armeijan laatimaan suunnitelman hyökkäyksestä Neuvostoliittoon.

Monet tällaiset suunnitelmat tehtiin, muttakuuluisa heistä oli "Dropshot", hyväksytty 19. joulukuuta 1949. Sen piti pudottaa 300 atomia ja 250 tuhatta tonnia tavallisia pommeja Neuvostoliiton alueelle, miehittää sen ja jakaa neljään osaan: länsiosaan, Uraliin Keski-Aasian kanssa, Siperiaan ja Kaukoitään. Neuvostoliitto kuitenkin loi vuoden 1949 lopulla myös oman atomipommin, RDS-1. Amerikkalaiset sotilasanalyytikot päättelivät, että hyökkäyksessä ilmailutappiot olisivat 55 prosenttia, Neuvostoliitto pystyi vastaamaan ja taistelemaan maataisteluissa, joten kaikkia hyökkäyssuunnitelmia rajoitettiin.

Hiroshiman ja Nagasakin atomipommituksettapahtui 6. ja 9. elokuuta 1945. Amerikkalaiset pommittajat toteuttivat ydinhyökkäyksiä Japanin kaupunkeja vastaan. Hiroshimalle pudotettiin lasten uraanipommi, jonka kapasiteetti oli 13–18 kilotonnia TNT: tä, ja Nagasakiin pudotettiin plutoniumipommi ”Fat man”, jonka kapasiteetti oli 21 kilotonnia. Pommien pudottamisen jälkeen Hiroshima ja Nagasaki muuttuivat raunioiksi, ja näiden kaupunkien asukkaat kuolivat kauhea ja tuskallinen kuolema. Uhrien kokonaismäärä on yli 450 tuhatta ihmistä. Hiroshimassa räjähdyksen perusteella kuoli eri arvioiden mukaan 70–100 tuhatta ihmistä, Nagasakella - noin 70 tuhatta. Seuraavina vuosina ihmiset kuolivat edelleen säteilysairauteen, uhrien tiedot päivitetään joka vuosi räjähdyspäivinä. Esimerkiksi vuonna 2014 uhreja oli Hiroshimassa yhteensä 292 325 ihmistä ja Nagasakissa - 165 409 ihmistä.

Hiroshima pommituksen jälkeen

- Eli kukin strateginen painopiste ja sen toteuttamisen tulos määräävät koko sivilisaation tulevaisuuden?

- Tarkalleen, mutta tilanteessa amerikkalaisen kanssapommituksissa oli vain kaksi poistumista - joko vastaamme heihin tai kadotimme. Ydinaseiden luomisen tavoitteesta on luonnollisesti tullut prioriteetti ilman keskustelua ja ennusteita. 25. joulukuuta 1946 käynnistettiin ketjureaktio, joka osoitti mahdollisuudet luoda tämän tyyppisiä aseita. Kolme vuotta myöhemmin onnistuimme osoittamaan maailmalle omat menestyksemme ja räjäyttämään atomipommi, mutta rajoitimme kuitenkin vain kokeisiin, jotta emme tule ulkomaisten vastustajien kaltaisiksi.

Myöhemmin, vuonna 1954, Kurchatov onnistui luomaan ja ottamaan käyttöön planeetan ensimmäisen ydinvoimalan. Tästä tapahtumasta tuli ratkaiseva globaalin ydinenergian kehityksessä.

Ja tämä oli seuraava vaihe - lämpöydinenergiatekniikka. Tokamakin luominen 50-luvulla antoi mahdolliseksi käyttää korkean lämpötilan plasman magneettisen sulkemisen periaatetta. Tokamak on keksintömme, mutta tänään se antaa minkä tahansa sivistyneelle maalle mahdollisuuden käyttää tätä energiakoneen prototyyppiä ja siten uuden tyyppistä energiansiirtoa menettämättä lentokoneiden, helikopterien ja jopa alusten liikkumista. Kehitys antaa meille nyt mahdollisuuden kehittää fuusioenergian teollisuutta aktiivisesti.

Seuraava tutkijoiden läpimurto oli ensimmäisen Neuvostoliiton atomialuksen, nimeltään "Lenin Komsomol", käynnistäminen vuonna 1958 ja vuotta myöhemmin atomijäänmurtaja.

25. joulukuuta 1946 se laukaistiin Neuvostoliiton alueellaEuroopan ensimmäinen ydinreaktori. Se rakennettiin akateemikon valvonnassa.Igor Vasilievich Kurchatov. Sen luomiseen käytettiin valtavia uraani- ja grafiittivarantoja. Suunnittelun tärkein tieteellinen tavoite oli mahdollisuus kehittää tekniikoita plutoniumin tuottamiseksi.

26. kesäkuuta 1954 Kurchatovin läsnä ollessa olimaailman ensimmäinen ydinvoimala avattiin. Se sijaitsee Kalugan alueella, Obninskin kaupungissa, ja se oli kytketty Neuvostoliiton yleiseen sähköverkkoon. Vuonna 2002 ensimmäinen ydinvoimalaitos suljettiin.

Tokamak, toroidaalinen kammio, jossa on magneettikäämit— asennus magneettista plasmaa varten, jokamahdollistaa olosuhteiden luomisen kontrolloidulle ydinfuusiolle. Tämä synteesi mahdollistaa raskaampien atomiytimien saamisen kevyistä ytimistä hajoamisreaktion avulla. Magneettikenttää käyttävän tokamakin tärkein ero ja etu on sähkövirran käyttö. Virta puolestaan ​​varmistaa plasman kuumenemisen ja tasapainon ylläpitämisen. Tokamak-reaktoria kehitetään parhaillaan osana kansainvälistä tieteellistä ITER-projektia.

Tokamakin

Ensimmäinen ydinsukellusvene "LeninskyKomsomol "käynnistettiin 9. lokakuuta 1957. Veneen nimi oli peräisin Neuvostoliiton pohjoisen laivaston samannimisestä sukellusveneestä. Palvelun vuosien ajan Leninsky Komsomol vieraili lukuisissa tehtävissä: etsintä Jäämeren jään alla, useita pohjoisnavan risteyksiä ja yksi nousu pohjoisnavalla. Sukellusvene poistettiin pohjoisesta laivastosta vasta vuonna 1991. Vuonna 2019 päätettiin aluksen säilyttämisestä myöhemmin muuntamalla museoksi.

Kuinka laskennallinen matematiikka syntyi ja missä atomiprojekti tapahtuu?

- Mitä etuja nämä tieteen ja tekniikan perustavanlaatuiset saavutukset toivat meille tänään?

- Tällaisia ​​etuja on paljon. Esimerkiksi, tänään olemme ainoa maa maailmassa, jolla on ydinjäänmurtajalaivasto. Sen läsnäolo tarjoaa meille pääsyn korkeille leveysasteille, joissa pääasialliset hiilivetykerrostumat sijaitsevat. Lisäksi sain äskettäin tietää, että koko maassamme on yli puolet maailman jäänmurtajien laivastosta.

Uusia jäänmurtajasukellusveneitä ollaan luomassaVenäjä voi huoltaa vedenalaisia ​​öljyn ja kaasun tuotantokomplekseja ja louhia näitä mineraaleja itsenäisesti. Instituutimme aloitteesta ensimmäinen alusta tällaisen yrityksen kanssa on nyt lanseerattu ja toiminnassa.

Nykymaailman pääongelma ontarve hankkia megawatin energialähteitä, jotka saadaan vain ydinteknologiasta. Joten ilman ydinvoimaa on mahdotonta suorittaa avaruustutkimusta.

Mihail Kovalchuk. Kuva: Open Innovation

Ja yleisin asia, joka voidaan mainita, on -gadgetejasi. Kukaan ei tietenkään ajattele uutta tekniikan ihmettä käsissään, että laskennallinen matematiikka, tällaisten laitteiden perusta, syntyi kurinalaiseksi vain siksi, että instituutissamme oli tarpeen laskea neutronireaktorien ominaisuudet 40-luvulla. Näin laskennallisesta matematiikasta tuli perusta tulevaisuuden elektroniikka-, ydin- ja avaruusprojektien kehittämiselle.

Tietojenkäsittelymatematiikka- matematiikan ala, joka sisältää ongelmia,tietokoneiden käyttöön liittyen. Tämä sisältää matemaattisten mallien rakentamisen ja analysoinnin, menetelmien ja algoritmien kehittämisen malleja tutkittaessa esiin tulevien ongelmien ratkaisemiseksi. Erityisesti ydinaseiden parantamisen tulisi perustua tietokoneilla suoritetun prosessien matemaattisen mallintamisen tuloksiin.

Luodaan atomipommin KurchatovskyynInstituutissa työstettiin manuaalisesti Saksasta korjauksena toimitetuilla elektronis-mekaanisilla koneilla. Teoreettinen tutkimus oli tärkeää, mutta siihen aikaan yliopistot ja teknikot eivät kouluttaneet korkeamman matematiikan asiantuntijoita. Teoreettisia tutkimuksia tulevia laskelmia varten suorittivat tavalliset matemaatikot, mekaanikot, meteorologit ja muut eri alojen asiantuntijat, jotka joutuivat kouluttautumaan uudelleen liikkeellä ollessaan. Tämän seurauksena akateemikko Sobolev avasi ensimmäisen laskennallisen matematiikan osaston Neuvostoliitossa Moskovan valtionyliopiston mekaniikan ja matematiikan tiedekunnassa, ja hänen kollegansa Keldysh ja Lavrentyev aloittivat ensimmäisten tietokoneiden luomisen.

Meidän on ymmärrettävä, että olemme velkaaeteneminen on vain atomiprojektia. Ja ennen kaikkea tämä johtuu ydinkokeiden kieltävän sopimuksen allekirjoittamisesta. Ydinaseiden huonontumisnäkymä on siirtänyt tutkijoiden katseen tietotekniikan parantamiseen.

- Onko olemassa samanlaisia ​​esimerkkejä olemassa olevien tietoalueiden ilmaantumisesta?

- Tänään olemme yksiavainmaat materiaalitieteen kehittämisessä. Tämä suunta syntyi tarpeesta luoda uusia materiaaleja avaruusprojekteihin, jotka toimivat äärimmäisissä olosuhteissa: säteily, suuret lämpötilahyppy ja muut tekijät.

Kirkas esimerkki on moottoriturbiinikone. Vain kolmella maalla on toimivalta tuottaa tällaisia ​​osia. Jos esimerkiksi yhdysvaltalaiset tutkijat, jotka ovat ostaneet moottorimme, yrittävät ymmärtää sen rakennetta ja purkaa moottorin, he eivät pysty palaamaan. Tämä johtuu tosiasiasta, että vain muutama maailman valta kykenee luomaan tällaisia ​​monimutkaisia ​​rakenteita, ja tämä on kunnioituksen arvoinen.

Ydinaseiden luomisessa ovat tärkeitämateriaalit, jotka voidaan jakaa. Tällaisia ​​materiaaleja luonnollisten analogien joukossa joko ei ollut tai niiden ominaisuudet eivät sopineet tutkijoille tarpeeksi, josta tuli materiaalitieteen alan ensisijainen tehtävä.

Esimerkiksi uraani-235: n halkeamisen parantamiseksiAkateemikko instituutistamme Mikhail Nikolaevich Tikhomirov päätti luoda rikastustekniikan. Juuri tämä tekniikka nosti maan maailman suurimmalle rikastetun polttoaineen toimittajan tasolle. Toisaalta oli välttämätöntä kehittää fissioihin kykeneviä keinotekoisia materiaaleja, esimerkiksi plutonium, joka vaati joukon atomiprojektiin tarvittavia laitteita.

Uraanin rikastaminen— tekninen prosessi, jonka avulla voit lisätäuraani-235-isotoopin massaosa. Teollisessa mittakaavassa rikastus suoritetaan uraaniheksafluoridikaasulla UF6 käyttämällä sähkömagneettista isotooppierotusta, kaasudiffuusiota (UF6 kuumennetaan ja johdetaan erityisen suodattimen läpi), aerodynaamista erotusta (kaasun turbulenssi erityisessä suuttimessa), kaasusentrifugointia. (keskipakovoimien aiheuttama erottuminen absoluuttisista massaeroista riippuen), laserrikastus (uraanihöyryssä olevat laserit virittävät uraani-235-atomeja, sitten ionisoidut atomit poistetaan sähkö- tai magneettikentällä). Luonnossa sitä löytyy köyhdytetyssä muodossa, jonka massaosuus on 0,72%. Tämäntyyppisellä uraanilla on fissioketjureaktio ja suhteellinen stabiilius, mikä herätti tutkijoiden huomion. Tällä hetkellä tästä materiaalista valmistetaan polttoainetta ydinreaktoreihin.

Nykyään sinun on selvästi ymmärrettävä, että Venäjä jaAmerikka on maa, joka kykenee luomaan tällaista tekniikkaa, ja juuri meillä on pääkompetenssit, toisin kuin muut maat, mikä tekee meistä “tämän pelin avainhenkilöt”. On myös tärkeää ymmärtää, että kilpailukykymme sellaisissa monimutkaisissa huipputeknologian aloilla riippuu suoraan ajantasaisten atomiaseiden saatavuudesta, mikä määrää suvereniteettimme.

Resurssikatastrofi: ongelmanratkaisuskenaario

- Millä voi olla ydinaseiden uhan lisäksi tuhoisia seurauksia koko maailmalle?

- Tällä hetkellä on uhkaavasuuntaus, maailmanlaajuinen haaste sivilisaatiolle, joka on vaarallinen juuri sen näkymättömyyden vuoksi. Puhun luonnonvarojen tyhjentävyydestä: energiasta, vedestä ja kylvöalueesta. Näistä resursseista energia on tärkeä, koska maiden välisissä osto- ja myyntimenettelyissä varastot ovat ehtyneet, mikä johtaa varmasti sen katoamiseen. Kunkin maan ensisijaisena tavoitteena on lopettaa uupumus. Maailmanpolitiikkaa määrää myös valtioiden välinen taistelu resursseista.

Luonnonvarojen ehtyvyysongelmapiilee siinä, että monilla heistä ei ole luonteeltaan hyödyntämistä - tai heillä on, mutta se ei ole verrattavissa kulutuksen määrään. Ympäristönsuojelijat ennustavat, että lähitulevaisuudessa planeetta koettelee resurssien puutteen kriisin: esimerkiksi öljyvarat loppuu 50 vuoden kuluttua, maakaasu - 55 vuoden jälkeen ja hiili - 150 jälkeen.

Yhä useammat valtiot alkavatkäytä vaihtoehtoisia energialähteitä: auringon, tuulen, veden, maan lämmön ja biopolttoaineiden energiaa. Auringon energiaa käytetään tuottamaan sähkö- ja lämpöenergiaa, tätä varten luodaan aurinkovoimalaitoksia ja aurinkokollektoreita, jotka muuntavat aurinkoenergian lämmöksi lämmönsiirtoaineeksi. Tuulienergia koostuu tuulen kineettisen energian muuntamisesta sähköksi, laitosten perusta on tuulengeneraattori. Vesivoimalla käytetään vedenvoimaa: vesi vaikuttaa turbiinin, joka tuottaa sähköä, lapoihin, ja rakennetaan myös vuorovesiasemia, jotka käyttävät meressä tai valtameressä vuoroveden energiaa. Lämpöpumppuja käytetään maan lämmön muuntamiseen sähkö- ja lämpöenergiaksi. Biopolttoaine muodostuu orgaanisten aineiden prosessoinnin tuloksena.

Mihail Kovalchuk. Kuva: Open Innovation

- Miksi ihmiskunta joutui tilanteeseen?

- Tietysti tiedät suljetun luonnollisenresurssijakso. Itse luonto on ollut olemassa miljardeja vuosia eikä ole ehtynyt. Kerran tulimme luonnon järjestelmään. Olimme osa aurinkoenergian käyttämää järjestelmää. Lehdet “syötivät” auringonsäteet ja ihmisen elämä riippui auringosta ja sen “lihasvoimasta”. Myöhemmin ilmestyi energialähteitä, jotka puolestaan ​​käyttivät resursseja suurina määrinä. 200 vuoden kuluttua olimme keskellä luonnonkatastrofia. Surullisinta on, että syyllinen on itse ihminen, joka rakensi luonnolle vastakkaisen teknosfäärin.

Resurssiennusteet nytpettymys: jos et hidasta, tulemme veriseen teurastukseen resurssien ja olemassaolon puolesta maailmassa, jossa nykyajan ihmisen on yksinkertaisesti mahdotonta selviytyä. Tietenkin, nyt on mahdollisuus aloittaa luonteenomaisen teknosfäärin luominen, jotta asiat eivät häiritse luonnollista kulkua. Tällaisen konseptin luominen edellyttää tieteen ja tekniikan symbioosia, tarkemmin sanottuna teknologisten järjestelmien integrointia luonnonvarojen vaihtoon.

Viisi vuotta sitten Venäjän presidentti alleKasvihuonekaasupäästöjä koskevassa Kioton pöytäkirjassa käydyssä keskustelussa todettiin, että ei ole mitään syytä käsitellä vain osittaista ratkaisua sivilisaation ympäristöongelmiin. Tarvitsemme ehdottomasti täysin uudenlaisen lähestymistavan luontaisten tekniikoiden luomiseen ja löydämme mahdollisuuden harmoniselle rinnakkaiselolle.

Joulukuussa 1997 Kioto hyväksyi kansainvälisensopimus, jolla kaikki kehittyneet maat sitoutuvat vähentämään tai vakauttamaan kasvihuonekaasupäästöjä. Kioton pöytäkirjaa pidetään ensimmäisenä sovintoratkaisuna, joka sääntelee ympäristönsuojelua. Asiakirja säätelee 6 tyyppisten kaasujen päästöjen vähentämistä: metaani, hiilidioksidi, fluorihiilivedyt, heksafluoridi, typpioksidi ja fluorihiilivedyt. Tällä hetkellä 192 valtiota osallistuu Kioton sopimukseen.

12. joulukuuta 2015 Pariisissa, uusiilmastosopimus, jonka piti korvata Kioton pöytäkirja, jonka voimassaolo päättyy vuonna 2020. Pariisin sopimukseen sisältyy vaatimuksia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi kaikissa valtioissa, päästöille ei ole määrällisiä rajoituksia, ei ole mekanismia sen noudattamisen tiukalle valvonnalle ja täytäntöönpanotoimenpiteille, ja parhaillaan luodaan taloudellinen väline, jonka avulla maat voivat rahoittaa hankkeita toistensa päästöjen vähentämiseksi. muut.

Uusi näkemys tiedeyhteisöstä

- Mistä johtuu virheellinen lähestymistapa teknosfääriin?

- Jos haluat vastata tähän kysymykseen, on parempi mennä mukanafilosofinen näkökulma maailman kehityksen alkuun. Monta vuotta sitten, Newtonin aikaan, ihminen oli kiinnostunut maailmasta ja sen rakenteesta, mutta ymmärtämättä mitään, hän jumalatti sen. Seuraava askel oli valtavan suuren maailman jakaminen pieniin osiin, joiden kanssa vaikeuksia ei enää syntynyt. Seurauksena syntyi kapeasti fokusoitu tiede ja sama talous, joka ei vastannut todellisuutta. Toisaalta ihmiskunta on saanut valtavan määrän tietoa, josta järjestelmä on rakennettu. Toisaalta, maailmaa koskevan tiedon pirstoutumisen seurauksena kukin asiantuntija on keskittynyt niin suppeasti, että hän ei näe toisen teollisuuden läheisen edustajan maailmankuvaa.

Tämän ilmiön selittäminen on melko yksinkertaistaEsimerkki: Jos otamme abstrakteja vierekkäisiä sarakkeita suuntaan asiantuntijoiden kouluttamiselle, uuden suuntauksen myötä yksinkertaisesti lisätään vielä yksi sarake.

Kun IT syntyi, sarake lisättiin, mutta niitä on mahdotonta pitää teollisuudenalana, koska tämä on toimialojen yläpuolella oleva rakenne, ja kaiken edistyminen tällä alalla riippuu suoraan tietokoneesta.

Mihail Kovalchuk. Kuva: Open Innovation

Myös tulevaisuudessa he tulivat nanoteknologian mukana. Tässä tapauksessa virhe oli, että nanoteknologiaa tulisi pitää metodologiana erityyppisten materiaalien rakentamiseksi atomin ja molekyylin avulla. Tämä tarkoittaa, että se on myös suprasektorinen rakenne. Siten IT: tä ja nanoteknologiaa pidetään perustellusti osina, jotka yhdessä muodostavat täydellisemmän kuvan.

Olipa kerran vain yksi tiede - luonnontiede, mutta inJaon seurauksena ilmaantui joukko erillisiä tieteenaloja. Nyt on tullut aika, jolloin monet luonnon- ja humanistiset tieteet yhdistetään yhdeksi. Olemme todistamassa elottoman siirtymistä eläviin, näiden tilojen sulautumista.

- Kuinka teknisesti toteuttaa tällainen fuusio? Mitä tällä tavoin tehdään suoraan Kurchatov-instituutissa?

- Tieteen nykyinen vaihe on siirtyminen uudestaanalyysi tutkitulle synteesille. Se on kuin palapeli, sinun täytyy vain koota kuva monilta tieteenaloilta. Kun tiedät jokaisen ”palapelin”, voimme saada uuden kuvan maailmasta, joka määrittelee tieteen modernin suuntauksen.

Tärkeintä tässä yhteydessä on nanoteknologia,antamalla rakentaa tarvittavan epäorgaanisen materiaalin, ja sitten, kuten kerroskakku, voit lisätä bioteknologian, jotta voidaan luoda hybridi puolijohdealusta. Seuraava kurinalaisuus on tietotekniikka integroidun piirin suunnittelussa. Ja lopuksi, kognitiivinen tekniikka - järjestelmän animoimiseksi.

Tämän perusteella Kurchatov-instituutilla on humanitaarisen tekniikan osasto. Sitä johtaa Dr. Yatsishina. Hän vastaa uusien tekniikoiden animoinnista.

Esimerkiksi luotaessa robottiryhmäätyövoiman luomisen tavoite saavutetaan, ja kustannusten vähentämiseksi sinun on ymmärrettävä parven tai muurahaisparven psykologia ja sosiologia. Tässä tapauksessa kaikki riippuu järjestelmän luomisen tarkoituksesta. Kurchatov-instituutti on jo luonut ainutlaatuisen kompleksin luonnon kaltaisten rakenteiden luomiseksi.