Jsc vitenskapelig produksjon kilde. Eksklusive rettigheter

Utlån 27.12.2019
Utlån

Alexander Anatolyevich Borisov

Generaldirektør for OJSC Scientific and Production Enterprise Istok oppkalt etter A.I. Shokin "

JSC "Research and Production Enterprise" Istok "oppkalt etter A.I. Shokin "

I 2013 feiret FSUE NPP Istok, Russlands største forsknings- og produksjonsbedrift for opprettelse av mikrobølgeenheter og enheter, sitt 70-årsjubileum.

Gjennom årene har selskapet opprettet en vitenskapelig skole innen radiofysikk, elektrodynamikk, matematisk modellering og datamaskinstøttet design av mikrobølgeovnprodukter. Selskapets prestasjoner innen katodeteknologi har blitt anerkjent i alle bedrifter i landets radioelektroniske industri.

Vitenskapelig skole NPP "Istok" har en verdensprioritet i oppdagelsen av effekten av generering av mikrobølgestråling under snøskrednedbrudd i en halvlederdiode, opprettelsen av nye klasser elektroniske enheter Mikrobølgeovn: flerstrålede klystroner og vandrende bølgerør, parametriske og elektrostatiske forsterkere, generatorer basert på skredtransittdioder og bakoverbølgerør i millimeterbølgelengdeområdet. Utviklingen av elektro-vakuum og mikrobølgeovnelektronikk i virksomheten gjorde det mulig å skape, på grunn av funksjonell integrasjon, en ny klasse enheter - integrerte mikrobølgeprodukter, og med utviklingen av digital signalbehandling, for å ta neste skritt - i utvikling og serieproduksjon av komplette radioelektroniske systemer.

Gjennom årene for utviklingen har selskapet utviklet og mestret i produksjon mer enn 2,2 tusen typer elektriske vakuum- og halvledermikrobølgeenheter og -enheter, hvorav 370 typer enheter ble overført for serieutvikling ved 28 bedrifter innen elektronikkindustrien i Moskva, Saratov, Rostov-on Don, Ordzhonikidze, Kiev, Poltava, Novosibirsk, Ryazan, Lvov, etc.

Elektroniske enheter opprettet på Istok opptar hele mikrobølgeovnområdet fra desimeter til millimeterbølger, deres effekt varierer fra flere milliwatt til titalls megawatt. Disse enhetene er ment for bruk i radarsystemer, radionavigasjon, i elektronisk og elektronisk rekognoseringsutstyr, i elektronisk krigsutstyr, i bakken, troposfæriske, romkommunikasjonssystemer, etc.

Sergei Arkadievich Vekshinsky

direktør for NII-160

1943-1944 år

Vladimir Ivanovich Egiazarov

direktør for NII-160

1944-1945 år

Andrey Andreevich Zakharov

direktør for NII-160

1945-1947 år

Valentin Alexandrovich Goltsov
direktør for NII-160
1947-1952 år

Mstislav Mikhailovich Fedorov
direktør for NII-160
1953-1961 år

Sergei Ivanovich Rebrov
Direktør for NPP "ISTOK"
1962-1988 år

Alexander Nikolaevich Korolev
Direktør for NPP "ISTOK"
1988-2009 år

Enhetene til Istok ble brukt i instrumentering under lanseringen av den første kunstige jordssatellitten, i den første bemannede flukten i verdensrommet, i det myke landingskontrollsystemet for nedstigende kjøretøy på månens overflate, i radarlyd av overflaten til Venus og Mars, i etableringen av innenlands satellitt-TV-kringkasting, docking av bemannede romfartøy under Soyuz - Apollo-programmet.

Kraftige pulsmagnetroner ble brukt i anti-jamming radarer i luftvern-missilsystemer S-25, S-75, S-125, etc.

Ultrakraftige ultrabølgemagnetroner ble brukt i luftvernutstyret i Moskva og i landets første rakettforsvarssystem. Med deres hjelp ble for første gang i verden i 1962 avlytting og nederlag av stridshodet til et interkontinentalt ballistisk rakett.

Enkeltstrålede klystroner, opprettet på Istok, ble brukt i kraftige sendere av kommunikasjonssystemer "Horizon", radarsystemer for luftvernraktsystemer S-200, S-225, "Buk", systemet for banemålinger "Vega", radarsiktsystemer "Sapfir 23M "av MiG-23M-flyet.

Elektronstråleforsterkere, flerstrålede klystroner og bakoverbølgerør, som ikke har noen analoger i verden, sammen med en rekke halvledermoduler og integrerte enheter med forskjellige funksjonelle og strukturelle kompleksiteter, har funnet anvendelse i multifunksjonelle systemer og luftvernkomplekser "Tor", S-300, S- 400, innebygd utstyr av A-50 langdistanse radaroppdagings- og kontrollfly, luftbårne side-ser radar "Bayonet", skipsbårne radarer "Dagger", "Kortik", etc.

Basert på resultatene av aktivitetene til NPP "Istok" om etablering av avanserte systemer og komplekser av luftbåren og bakken militært utstyr, Radar air, land and sea-based ved dekretet fra Ministerrådet for Sovjetunionen i 1985, ble bedriften tildelt funksjonene til moderorganisasjonen for å sikre en enhetlig teknisk policy i etableringen av mikrobølgeovnsteknologi for elektroniske våpensystemer.

For øyeblikket produserer NPP Istok mer enn 1,5 tusen typer mikrobølgeenheter og enheter for å støtte mer enn 200 som for tiden er i tjeneste hos den russiske hæren, utviklede og oppgraderte systemer for elektroniske våpen. Mengden eksportforsyninger øker stadig.

Bidraget til "Istok" og dens opprinnelse til utviklingen av byens infrastruktur, dannelsen av dets moderne utseende er uvurderlig.

Det enorme vitenskapelige og tekniske potensialet til "Istok" har krystallisert nye vitenskapelige og teknologiske retninger for utvikling av elektronikk, som fikk videre utvikling ved vitenskapelige og vitenskapelige produksjonsbedrifter dannet i Fryazino (JSC NII Platan med et anlegg ved Forskningsinstituttet, JSC NPP Cyclone - Test, JSC NPP Istok - System ", ZAO NPP Istok - Audio International, ZAO NPP Magratep, etc.), som for tiden er sammen med OAO FZMT, OOO NTO IRE - Polyus, Fryazino-grenen til Institute of Radio Engineering and Electronics oppkalt etter V .OG. Kotelnikov russiske vitenskapsakademi og grenen til Moskva institutt for radioteknikk, elektronikk og automatisering som ligger på territoriet til Istok utgjør den pedagogiske, vitenskapelige og produksjonsteknologiske basen til vitenskapsbyen Fryazino.

Karakteristisk trekk virksomheten i alle år av sin historie har vært en balansert utvikling av vitenskapelige og produksjonsdeler. Enheten mellom vitenskap og teknologi gjorde det mulig på den ene siden å umiddelbart bruke de nyeste teoretiske prestasjonene innen instrumentfremstilling, og på den annen side å skape en kraftig produksjons- og eksperimentell base for testing og implementering av de mest dristige teoretiske ideene.

Det er spesielt nødvendig å merke seg rollen til de fremragende lederne av Istok, som hver falt til en viss historisk epoke, som ble betrodd visse oppgaver i nasjonal skala, som alltid fant en løsning.

Med navnene på akademikeren S.A. Vekshinsky, V.I. Egiazarova, A.A. Zakharov, dannelsen av instituttet, organisasjonen industriell produksjon mottaksforsterkende og oscillerende rør i perioden 1943-1947.

Med navnene på V.A. Goltsova og M.M. Fedorov, etableringen av det materielle og tekniske grunnlaget for Istok, byggingen av hovedbygningene til virksomheten og byplanlegging, distribusjon av arbeidet med lavt støynivå og forsterkning av klystroner, etableringen av grunnlaget for en vitenskapelig skole i perioden 1947-1961.

Fasen av den mest dynamiske utviklingen av foretaket i 1962-1988 er knyttet til navnet S.I. Rebrov. Innenlandsk elektronikk er utpekt som en egen industri, produksjonskapasiteten økes, byen vokser, vitenskapelige skoler utvikler seg og hovedspekteret av mikrobølgeenheter og enheter blir opprettet, Istok blir den ledende virksomheten i bransjen.

A.N. Korolev, det var på tide med en endring i det sosiale systemet og Sovjetunionens sammenbrudd, som forårsaket en enestående krise i siviliserte staters historie, og fremfor alt i alle høyteknologiske næringer. Under hans ledelse fra 1988 til 2009 var det imidlertid mulig å bevare den organisatoriske og teknologiske integriteten til bedriften, for å motstå det destruktive trykket fra eksterne og interne krefter, for å sikre den vitale aktiviteten til alle tjenester i bedriften. "Istok" klarte å erklære seg selv på internasjonale markeder, for å utvikle og organisere produksjonen av eksportorienterte produkter, hovedsakelig for å lage pilotlinjer for produksjon av monolitiske integrerte mikrobølgekretser og AFAR-undermoduler for luftbårne og bakkebaserte radarer fra en ny generasjon.

Når vi snakker om Istok, kan man ikke unnlate å merke seg nøye oppmerksomheten til det fra lederne for staten, departementene og avdelingene i de forskjellige periodene, med utgangspunkt i ideen om å opprette et foretak i 1943, da en blodig krig var i full gang, var det ikke nok fly, stridsvogner, skjell patroner og verksteder var allerede reist og utstyr for produksjon av elektriske vakuumapparater og vitenskapelig forskning innen elektronikk; i tungt etterkrigsårda landet ble gjenfødt fra asken - og sammen med det sto Istok-crêpen på beina; i løpet av årene med rask utvikling av hele industrien i Sovjetunionen, da Istok utviklet seg like raskt og dynamisk; i den post-sovjetiske æra av svimlende økonomiske transformasjoner; i kriseårene og på det nåværende tidspunkt.

Takket være det uselviske arbeidet til ledere, forskere, forskere, ingeniører, teknologer og arbeidere, ble Istok gjennom årene dannelsen og utviklingen med rette flaggskipet for innenlandsk mikrobølgeelektronikk, sentrum for å koordinere utviklingen utført av organisasjoner og bedrifter i den elektroniske og radioelektroniske industrien når de lager unik programvare. dets tekniske og operasjonelle egenskaper ved elektroniske våpen, som for tiden danner grunnlaget for Russlands militære makt.

På slutten av 2013 ble bedriften forvandlet til et åpent aksjeselskap "Scientific and Production Enterprise" Istok "oppkalt etter A.I. Shokin ".

Historien om opprettelse, dannelse og utvikling av "Istok", som i et speil, gjenspeiler historien til vår stat, historien om utviklingen av innenlandsk elektronikk og er uadskillelig fra den.

I samsvar med dekretet fra Sovjetunionens råd for arbeid og forsvar av 15. februar 1933 i landsbyen. Fryazino begynte å bygge den største i Sovjet-fabrikken for produksjon av radiorør. "Radiolampa" -anlegget (første anlegg nr. 191, og deretter nr. 747) ble tatt i bruk 5. november 1934 på territoriet og i bygningene til den tidligere silkevevfabrikken til kjøpmennene Kondrashevs-Kaptsovs. Utstyret kom fra Svetlana-anlegget i Leningrad og Moskva lampeanlegg.

I 1941 ble anlegget evakuert til Tasjkent. I 1942 hadde det utviklet seg en vanskelig situasjon ved fronten og i landet, troppene opplevde mangel på radiokommunikasjon og radarutstyr, siden ikke et eneste radiorøranlegg i landet etter evakuering hadde produsert elektrovakuumprodukter. Ved GKO-dekret var anlegg nr. 191a forpliktet til å forsyne fronten med følgende typer lamper: SO-243 for gruvedetektorer, UB-107, UB-110, SB-112, SB-147 og 6P3 for mottaksstasjoner og middels kraftgeneratorlamper i GU-4 og GKE- 100 for sending av radiostasjoner. I løpet av kort tid, under utrolig vanskelige forhold, taklet personalet på anlegget oppgaven og begynte å produsere de nødvendige enhetene for fronten.

For å gi ny utvikling og serieproduksjon av radarer med moderne elektrovakuumprodukter av høy kvalitet, ved dekret fra State Defense Committee fra 4. juli 1943, nr. 3686ss "On Radar", blir et Electrovacuum Institute med et pilotanlegg opprettet i lokalene til anlegg nr. 747, det tidligere Radiolampa-anlegget, vitenskapelig og teknisk, ingeniørpersonell og laboratorieutstyr fra grenen elektrovakuumlaboratorium, elektrovakuumlaboratoriet til anlegg nr. 465, elektrovakuumlaboratoriet til professor A.G. Aleksandrov på anlegget nummer 632, et spesielt elektrovakuumlaboratorium fra S.А. Vekshinsky, Electrovacuum Laboratory of the Physico-Technical Institute of the USSR Academy of Sciences, Electrovacuum Plant No. 747.

Sergei Arkadievich Vekshinsky ble utnevnt til sjef for Electrovacuum Institute.

Utgivelsesdatoen for denne historiske avgjørelsen for landet er ikke bare det offisielle utgangspunktet for kronikken til "Istok" som sentrum for innenlandsk mikrobølgeelektronikk, men også fødselsdagen til landets radioelektroniske industri.

På ordre fra USSR People's Commissariat for Electrical Industry 9. juli 1943 ble instituttet kalt NII-160. Blant de første ansatte som ankom Fryazino er spesialister fra avdelingens elektriske vakuumlaboratorium i Leningrad-anlegget "Svetlana" A.P., evakuert til Novosibirsk. Fedoseev, A.V. Krasilov, K.P. Shakhov, M.V. Grigoriev, som under ledelse av S.A. Zusmanovsky organiserte den vitenskapelige delen av det nyopprettede instituttet.

Kontroll av elektriske parametere for mikrobølgeovn MIS

I løpet av 1943 forsket Leningrad-forskere N.D. Devyatkov, B.M. Tsarev, V.F. Kovalenko, ingeniør- og tekniske arbeidere ved anlegget "Svetlana" V.S. Lukoshkov, A.M. Andriyanov, T.B. Fogelson, V.A. Astrin, E.S. Evtifeeva, E.A. Krakau, L.D. Orabinskaya, Yu.A. Ung mann, M.V. Andreeva, F.N. Kharaja, G.A. Shustin, A.M. Shustina, I.A. Belousov, K.V. Belousova, A.F. Luzyanina, L.K. Cheremkhina, R.I. Schieper og andre.

Det er med disse menneskene at dannelsen av en unik innenlandsk virksomhet elektronisk instrumentproduksjon i Fryazino, med deres aktive kreative deltakelse, ble grunnlaget for en vitenskapelig skole for utvikling av mikrobølgeovn elektrisk vakuumutstyr og teknologi lagt.

På kort tid organiserer instituttet produksjonen av 37 typer mottaksforsterkerlamper, katodestrålerør, magnetroner og gassutladningsanordninger for SON-2-pistolens sikteradar, som leveres til fronten.

Blant de første trinnene i Istoks forsknings- og produksjonsbiografi var utvikling og industriell produksjon av en svært pålitelig serie mottaks- og forsterkelseslamper (PUL) beregnet for drift i ombordutstyret til de første ballistiske missilene, samt i kringkasting, mottak, TV og kommunikasjonsutstyr. På midten av 1950-tallet ble det utviklet en serie bredbåndslamper for telekontrollutstyr for de første innenlandske jordssatellittene og radiorelékommunikasjonssystemene. For denne utviklingen og deres innføring i praksis innen innenlandsk kosmonautikk ble Istok-ansatte tildelt medaljer fra USSR Academy of Sciences: i 1957 ble lederen for PUL-utviklingen, avdelingsleder N.V. Cherepnin ble tildelt medaljen fra USSRs vitenskapsakademi "Til ære for lanseringen i Sovjetunionen av verdens første kunstige jordssatellitt", og i 1961 leder av laboratoriet L.A. Paryshkuro - medaljer fra USSR Academy of Sciences "Til ære for den første bemannede flyturen inn i verdensrommet."

Radioindustriens behov for PUL-er utviklet i Istok viste seg å være så stort at produksjonen deres ble organisert samtidig på seks elektro-vakuumanlegg, hvorav tre ble spesialbygd for dette formålet (i Saratov, Kaluga og Vinnitsa).

I mer enn 20 år spilte "Istok" en ledende rolle i utviklingen av PUL for forskjellige formål. På begynnelsen av 1960-tallet, på grunn av utviklingen av halvlederteknologi, ble behovet for å mestre flere og flere høyfrekvente områder og bruken av nye klasser av elektriske vakuumapparater i radioutstyr, ny utvikling og produksjon av PULer i Istok avviklet.

På slutten av 1940-tallet fikk Istok i oppgave å skaffe katodestrålerør til de raskt utviklende radar- og fjernsynssystemene. Bedriften har utviklet og mestret i produksjonen et bredt spekter av elektronstråleinnretninger: billedrør, ikonoskoper, indikatorrør, lagringsrør - potensioskoper, vidikoner, funksjonelle rør. Det første sovjetiske TV-merket KVN-49 opererte på en kineskope utviklet og produsert på Istok.

I nesten alle radiotekniske systemer, hvor det var behov for bildevisualisering, ble overføring og mottak av elektronstråleinnretninger "Istok" brukt.

For å løse problemene med å bytte antennematere for radarer med mottakerbeskyttelse og lage pulsmodulatorer for radarer, begynte instituttet å utvikle puls-tyratroner for HF- og mikrobølgesendere og antennebrytere for radarer for forskjellige formål. Det høye nivået av dette arbeidet gjorde det mulig å lage metoder for teknisk konstruksjon av avledere, å studere fysiske prosesser i høyfrekvent utslipp i forskjellige gasser, og å bestemme forholdene for å gjenopprette utslippshullene.

Nettsted for design av GMIS mikrobølgeenheter

Med utviklingen av magnetron engineering skapte bedriften ikke bare et originalt grunnleggende design, men la også det fysiske og teoretiske grunnlaget for å skape kraftige, avstemmbare magnetroner med ultrahøy frekvensstabilitet. I de samme årene ble utviklingen av superkraftige magnetroner (med en effekt på 5 og 30 MW) utført, hvis design var basert på den opprinnelige ideen om en bølgeleder-transcendental magnetron. Parametrene til disse magnetronene, på grunnlag av hvilke de første rakettforsvarsradarene i Sovjetunionen ble opprettet, har ingen likhet til nå.

Siden 1954 begynte bedriften å jobbe med å lage kraftige klystroner. En rekke enheter med unike parametere ble opprettet: den første innenlandske ultra-kraftige klystron med en effekt på 20 MW per puls for Kharkiv lineære elektronakselerator (50 samtidig klystroner), en grunnleggende superkraftig (30 MW) bredbåndsklystron for radar, en superkraftig klystron for instituttets Fakel lineære akselerator atomenergi oppkalt etter I.V. Kurchatova og andre.

Personalet i bedriften har ydet et enestående bidrag til utviklingen av elektriske vakuum mikrobølgeovngeneratorer med lav (opptil 100 mW) og høy (opp til 1 W) effekt. Enheter i denne retningen har funnet anvendelse på et bredt utvalg av områder av militær og sivil radar- og kommunikasjonsteknologi. Ved midten av 1960-tallet ble det utviklet mange design av reflekterende, forbigående, forbigående reflekterende klystroner, BWOer med magnetisk og elektrostatisk fokusering, parametriske og elektrostatiske forsterkere, og en rekke andre enheter med høye elektriske parametere. Mange av disse enhetene kan med rette tilskrives det definerende verdensvitenskapelige og tekniske nivået på den tiden.

Generatorer med lav og høy effekt har blitt grunnlaget for en rekke radarsystemer, navigasjonsutstyr for fly og sjøfartøy av forskjellige klasser, elektronisk utstyr for satellitter og romfartøy, inkludert kommunikasjonsstasjoner og myke landingssystemer, søkeradarer, diverse måleutstyr, etc.

På begynnelsen av 1960-tallet ble den første innenlandske støysvake TWT i 10 cm bølgelengdeområdet opprettet på Istok. Når det gjelder følsomhet (støytall - ca. 10 dB), var denne TWT bedre enn utenlandske analoger. På basis av dette ble det utviklet en serie TWTer med lite støy som dekker hele centimeteren og en del av desimeterbølgelengdeområdene.

Samtidig ble dusinvis av typer pakkede TWT-er opprettet med effektnivåer fra titalls milliwatt til 20 W, som dekker hele centimeterets bølgelengdeområde.

På 1960-tallet startet utviklingen av støysvake TWT-er med magnetiske periodiske fokuseringssystemer (MPFS) for satellittkommunikasjonssystemer. Disse TWT-ene opererte med suksess den første innenlandske kommunikasjonssatellitten "Horizon", som sendte OL i 1980 fra Moskva til hele verden.

I fremtiden ble flerstrålede, såkalte gjennomsiktige, TWT-er for kommunikasjonssystemer og multifunksjonelle radarer utviklet, noe som gir et ekstremt bredt utvalg av sendermodus fra pulsert til kontinuerlig med en forsyningsspenning redusert med 1,5-2 ganger, samt et lavt støynivå.

På midten av 1960-tallet ble de første innenlandske kraftige TWT-ene i 3-centimeter bølgelengdeområdet med en utgangseffekt på 1 kW i kontinuerlig modus opprettet på Istok. Slike TWT-er var ment for jordstasjonært utstyr av kommunikasjonslinjer gjennom jordsatellitter, troposfæriske kommunikasjonsstasjoner, bakke- og sjøskipsstasjoner med bredbåndsinterferens.

Siden 1960 har Istok jobbet med å lage og produsere originale elektro-vakuumenheter - elektrostatiske forsterkere (ESAer) ved hjelp av cyklotronresonans, som brukes som et lite støyinngangstrinn for radarmottakere. I løpet av de siste årene er det på grunnlag av ESA opprettet elektrostatiske kombinerte forsterkere (ESA), der en transistorforsterker er slått på ved utgangen til ESA, noe som gjør det mulig å utvide driftsfrekvensbåndet og øke forsterkningen til 30 dB, og cyclotron-beskyttede kombinerte forsterkere (CACU), som gir beskyttelse av inngangen kjeder av radarmottakere fra strålingen fra sin egen sender.

Istok var den første i etableringen av enheter i millimeter bølgelengdeområdet, som gir slike viktige fordeler som muligheten til å overføre en stor mengde informasjon, kommunikasjonshemmelighet, små dimensjoner, etc.

På 1950-tallet utviklet selskapet teorien, designmetodikken og måleutstyret - grunnlaget for å lage de første prøvene av millimeterbølge-BWOer.

Til dags dato har bakoverbølgende lamper dekket området opp til 1,5 THz, og muligheten for å nå 3 THz er eksperimentelt bevist. Terahertz BWOs brukes i radioastronomi.

På begynnelsen av 1960-tallet begynte det første arbeidet med utvikling av en da ny klasse kvanteenheter - lasere på Istok, og noen år senere organiserte bedriften serieproduksjonen av landets første heliumneonlasere. I løpet av den 50 år lange utviklingen av denne retningen ble et stort utvalg av gasslasere og emitterende elementer mestret - på He-Ne, Ar, CO 2, CO, N 2, metallgass Cd, Cu, ENu.

For tiden utvikler og produserer bedriften en ny klasse med kvanteelektronikkprodukter - cesium-atomstrålerør for kvantefrekvensstandarder som brukes i bakkebaserte instrumenteringssystemer og innebygd satellittutstyr av romfartøyer med systemer av vanlig tid og referansefrekvenser til det innenlandske globale navigasjonssatellitsystemet GLONASS. De opprettet enhetene har oppnådd frekvensstabilitetsnivået (1-2) × 10-14.

NPP "Istok" er grunnleggeren av ikke bare elektrovakuum, men også halvleder mikrobølgeelektronikk i vårt land.

Allerede på midten av 1940-tallet opprettet og mestret bedriften produksjonen av de første innenlandske halvleder-mikrobølgeovnene - germanium-detektor og miksdioder for radar.

Det høye vitenskapelige og teknologiske nivået på disse verkene gjorde det mulig for ingeniørene i bedriften å lage de første innenlandske transistorer i 1950.

Intensiv forskning utført på bedriften for å studere samspillet mellom elektromagnetiske felt og elektroner i kondensert medium (faste stoffer, halvledere), med sikte på å finne nye generasjons mekanismer, førte til oppdagelsen av effekten av mikrobølgestråling under innvirkningionisering i halvledere, når, ved store verdier av omvendt spenning, overskrider sammenbruddet, begynner halvlederdioden å generere mikrobølgesvingninger. Denne oppdagelsen dannet grunnlaget for en ny type mikrobølgeenheter - lavinetransittdioder (ATD), som fungerer som generatorer og forsterkere med lav effekt i radioutstyr for forskjellige formål. For oppdagelsen av mikrobølgenereringseffekten i halvledere ble forfatterteamet tildelt Lenin-prisen.

Støygeneratorer og effektforsterkere på LPD funnet bred applikasjon i radar, måleutstyr, innebygd kontrollutstyr, medisinsk utstyr, samt masteroscillatorer i kilder til bredbåndsinterferens.

På begynnelsen av 1960- og 1970-tallet skjedde virkelig revolusjonerende endringer innen aktive halvlederutstyr og deres produksjonsteknologi. For det første har nye halvledermaterialer kommet inn i praksis - galliumarsenid, indiumfosfid og andre forbindelser i A3B5-gruppen, med mye høyere elektronmobilitet, frekvensegenskaper, driftstemperaturområde og en rekke andre fordeler i forhold til tradisjonelt germanium og silisium. For det andre er diffusjonsteknologien erstattet av nye metoder for dannelse av halvlederstrukturer - epitaksial vekst.

Det høye utviklingsnivået for teknologi for produksjon av keramiske og magnetiske materialer, cermet- og ferrittprodukter, som var avhengig av vakuum mikrobølgeovn instrumentering, førte på slutten av 1960-tallet - begynnelsen av 1970-tallet til et nytt kvalitativt sprang i miniatyriseringen av mikrobølgeovn elektroniske enheter og enheter - overgangen til hybridintegral teknologi for utvikling av mikrobølgeenheter basert på microstrip-teknologi.

Den raske dannelsen og utviklingen av solid state-retningen ved NPP "Istok" førte til organisering av serieproduksjon av mange typer mikrobølgelederledere og hybridintegrerte, hybridmonolitiske (HMIS) og monolitiske integrerte kretser (MIS) basert på dem. For tiden er selskapet vellykket å utvikle moderne krystallproduksjon. Plater med pHEMT-strukturer med en diameter på 76 og 100 mm for produksjon av transistorer og mikrobølgemikrofoner med en kapasitet på opptil 200 plater per måned ble mestret og lansert i serieproduksjon. Teknologien for produksjon av mikrobølgeovn MIS med teknologiske standarder på 0,13 mikron er mestret.

I 2006, basert på denne teknologien og moderne system For første gang i Russland ble det opprettet et grunnleggende sett med mikrobølgeovn MIS og funksjonelle enheter for mottak og overføring av kanaler med aktive fasede antennesett (AFAR) til x-båndet. Design og teknologi for produksjon av multichip transceiving og overføring av stråledannende AFAR X-band submodules for luftbårne og bakken radaranlegg basert på flerlags keramiske LTCC boards (MCP), teknologi for automatisk montering og sveising av krystaller på MCP og målinger av et komplett utvalg av elektriske parametere for submodules blir laget. Dette åpnet nye ting for Istok. lovende retning i utvikling og masseproduksjon av produkter.

Bedriften jobber aktivt med teknologien for produksjon av diamantvarmeavledere, etablering av A3B5-kvasi-substrater på CVD-diamant, diamanthalvlederstrukturer og teknologien for å oppnå mikrobølgetransistorer og MIC-er på deres basis.

På begynnelsen av 1970-tallet opphørte forsøket på å redusere vekt- og størrelsesegenskapene og forsyningsspenningene til elektro-vakuum mikrobølgeenheter til at de betydelig reduserte elektroniske systemer. Dette begynte å begrense utviklingen av multifunksjonelt bakke og spesielt utstyr om bord. Et viktig skritt mot å løse dette problemet var utviklingen av teorien og praksisen med å lage kraftige flerstrålede klystroner, som krever forsyningsspenninger som er flere ganger lavere enn for enkeltstråleinnretninger for å oppnå de nødvendige effektegenskapene.

Det neste trinnet, som radikalt forbedret situasjonen, var etableringen av en ny klasse elektroniske produkter - integrerte produkter (CI), hvor anvendelsen av prinsippene for funksjonell og konstruktiv integrering i utformingen av mikrobølgetransceivere gjorde det mulig å redusere vekten og dimensjonene til mikrobølgedelen betydelig (5-10 ganger) Radarer mens du forbedrer ytelsen. Denne retningen fant senere sin utvikling i nesten alle næringer i bransjen.

Den viktigste fasen på denne banen var utviklingen av en 4-frekvenssendende monoblokk "Alternativ" for MiG-23ML-flyet.

Den neste store utviklingen på begynnelsen av 1970-80-tallet innen integrerte enheter var etableringen av et sett med monoblokker for det mottaksoverførende komplekset til Zaslon-radarsystemet til MiG-31-flyet, som ifølge eksperter er det beste i verden for fighter-interceptors.

Suksessen til NPP "Istok" innen teknologi og teknologi for elektrovakuum og halvlederelektronikk, erfaring med utvikling av komplekse integrerte radioelektroniske enheter tillatt tidlig på 1980-tallet å utføre en unik vitenskapelig forskningseksperimentell utvikling "Sintez - Soyuz", som et resultat av hvilken eksperimentelle prøver av de mest komplekse elektroniske systemene - et luftbårent radarsiktesystem og et aktivt radarhodehode for et luft-til-luft-missil. For første gang i Sovjetunionen ble en luftbåren radar med programmerbar digital signalbehandling utviklet i sin helhet på den innenlandske elementbasen, hvor måloppdagingsområdet med en EPR på 5 kvm under flytester i et flygelaboratorium. m over 200 km, og kartlegging av jordoverflaten i sanntid i intervaller på 10-20 km med en oppløsning på 7 m ble utført.

Det vellykkede arbeidet med å lage et aktivt radar-homing head (ARGS) ble videreført i ROC "Sintez-20", som et resultat ble ARGS-50 opprettet, som ble vedtatt av den russiske hæren på begynnelsen av 1990-tallet. Siden den tiden har utvikling og produksjon av ARGS blitt en av hovedaktivitetene til Istok Research and Production Enterprise innen radioelektronikk, der selskapets prestasjoner innen miniatyrisering og multifunksjonalitet har blitt grunnlaget for et vellykket resultat.

De viktigste områdene av virksomhetens aktivitet, som forbinder vitenskap, teknologi og produksjon, er spesiell maskinteknikk og spesiell materialvitenskap. Utviklingen av nye typer og typer mikrobølgeenheter og apparater krevde utvikling av spesielle teknologiske prosesser, oppretting av spesialisert teknologisk utstyr og benkutstyr, utvikling og produksjon av nye funksjonelle og strukturelle materialer, absorbere, selgere, tetningsmidler, lim, forbindelser osv. For dette ble spesialiserte divisjoner opprettet for utvikling og implementering av spesialteknologisk utstyr og materialer.

I 1946 ble det dannet et spesialdesignbyrå for maskinteknikk (OKBM) ved bedriften, som hadde som hovedmål å sikre serieproduksjon av elektrovakuumenheter med spesialteknologisk utstyr.

Gjennom årene har OKBM utviklet og produsert hundrevis av forskjellige typer utstyr og maskinverktøy: vakuumpumpestasjoner, ovner for gløding av metaller, utstyr for lodding og sveising. Mange av forskningen og utviklingen som ble utført ved OKBM i områder av metallprosessering som elektrospark og elektrokjemi, laser, elektron- og ionestråle, ioneplasma og plasmabue, var av prioritert karakter og la metodiske grunnlag for å skape moderne spesialteknologisk utstyr for produksjon av produkter. electronic engineering (IET) i den innenlandske elektronikkindustrien. Spesielt skal nevnes prestasjonene til OKBM-ingeniører i utviklingen av elektriske gnistmaskiner for presisjonsmetallbehandling, som har funnet bred anvendelse ikke bare i elektroniske, men også i andre bransjer (luftfart, urmakeri, smykker).

I 1955 ble det for første gang i landet opprettet en spesialisert underavdeling i Istok for å studere egenskapene til utslippsmaterialer og utvikle konstruksjonsmetoder for beregning og design av katodeoppvarmingsenheter for elektrovakuumenheter. For tiden er det laget en rekke oksid, metallporøs, volumetrisk osmisert, skandium, borid-lantan og andre typer katoder for mikrobølge-EEG for forskjellige formål.

Produksjonsteknologien til mikrobølgeenheter og enheter krever et bredt spekter av keramiske materialer for forskjellige funksjonelle formål. Samtidig utviklet virksomheten den første vakuumtette keramikken, deretter aluminiumoksydkeramikk 22xC, keramisk absorberende korund-titanatmateriale, keramiske materialer basert på aluminiumnitrid, etc. Spesielle høytemperatursoldater ble utviklet og produsert, en rekke spesielle legeringer, pseudo-legeringer, flerlagsmaterialer, etc. strukturelle deler fra dem for produkter av elektro-vakuum og halvleder mikrobølgeelektronikk.

De siste årene har selskapet mestret teknologien for produksjon av lavtemperaturfyringkeramikk (LTCC) og produkter laget av den (flerlagsplater, filtre osv.), På grunnlag av hvilke mikrobølgemoduler med høy pakkingstetthet blir opprettet, inkludert volumetriske strukturer som tillater produksjon av lovende elektronisk utstyr med redusert vekt og dimensjoner.

Siden 1960-tallet har Istok jobbet med bruk av mikrobølgeovn og kvanteenheter i ulike sektorer av nasjonaløkonomien. De første innenlandske lasernivåene og senitfallene ble laget ved hjelp av heliumneonlasere produsert på bedriften. De ble brukt i konstruksjonen av Ostankino TV-tårn, ved legging av tunneler, til merking av rissjekker.

På grunnlag av magnetrons produsert i bedriften ble det opprettet en rekke industrielle installasjoner ved bruk av mikrobølgeovn. Fordelen med denne oppvarmingsmetoden er generering av varme direkte inne i volumet av det bearbeidede materialet, og ikke ved konveksjon fra dets grenser innover. Dette lar deg øke prosessene med tørking, polymerisering, oppvarming med høyere grad av ensartethet i de bearbeidede materialene. Den ikke-kontaktmetode for overføring av energi til oppvarmede gjenstander har også en rekke fordeler i forhold til tradisjonelle metoder for oppvarming og tørking av fuktighetsholdige materialer.

På grunnlag av mikrobølgeovner med 8 mm bølgelengdeområde er det utviklet en serie kortdistanse radarsensorer av RIS-B2-typen for å måle kuttehastigheten på marsjering av pukkler, RDS-L1-typen for måling av lokomotivhastighet og RDU-x2-typen for kontaktløs automatisk måling av væskenivåer. og bulkmaterialer i lagringskasser i metallurgi, kjemisk industri og i produksjonen av byggematerialer.

For å søke etter mannskaper i nød i åpent hav, ble Sigma transponderradarfyr opprettet, som markerer radarskjermen til søkeflyet, slik at de kan bestemme koordinatene.

Basert på bruk av teknologien som er utviklet i virksomheten innen glassproduksjon og opprettelse av vakuumtette glasskonstruksjoner, ble en rekke husholdningstermoser med en glasskolbe designet og mestret i produksjon i volumer på over 700 tusen enheter per år. I løpet av de siste årene har det blitt produsert mer enn 20 millioner termoser, som har en jevn etterspørsel fra befolkningen.

Siden begynnelsen av 1960-tallet, ved bedriften under ledelse av akademikeren N.D. Devyatkov begynte arbeidet med bruk av elektronikk i medisin.

På grunnlag av en helium-neon-laser er det således opprettet en rekke terapeutiske installasjoner og en serie kirurgiske installasjoner for blodløse operasjoner basert på CO 2, CO og kobberdamplasere. Installasjoner for lokal elektromagnetisk hypertermi av typen "Yacht", som har funnet anvendelse i behandlingen av onkologiske sykdommer, bruker magnetroner utviklet på bedriften.

En rekke medisinske diagnostiske enheter er utviklet og produsert for intragastrisk pH-meter (Gastroscans). Høreapparater er sterkt etterspurt på grunn av ombyggingen av forsvarsindustrien på 1990-tallet.

Opprinnerne bidro også enormt med utviklingen av infrastrukturen til Fryazino, og forvandlet den fra et lite arbeiderklassebygg med en befolkning på litt over 2000 mennesker til en av de største innenlandske vitenskapsbyene. Allerede i 1951, slaven. pos. Fryazino, som løser de viktigste statlige oppgavene for opprettelse av vitenskapskrevende produkter for forsvarsformål, mottar statusen som en by ved resolusjonen fra den høyeste sovjet av RSFSR. På dette tidspunktet lever allerede 12 tusen mennesker i den. I 1968 ble Fryazino en by med regional underordning - statusen ble økt.

I løpet av de sovjetiske årene ble det bygd 318 boliger med et totalt boareal på 331 000 kvadratmeter i byen på bekostning av Sovjetunionens departement for elektronisk industri. m, 12 barnehager, 3 skoler, en kino, et stadion, en idrettsklubb "Olympus", Kulturpalasset "Istok", 2 kantiner, en klubb, et sykehus, en klinikk, 3 kjelehus og en rekke andre kulturfasiliteter. De ansatte i bedriften utførte belysning av alle hovedgatene i byen, la 12 tusen meter. m asfaltveier, 7,8 tusen lineære meter. m fortau, 3,1 tusen lineære m avløpsnett, 8,6 tusen lineære meter. m vannledninger er det plantet mer enn 50 tusen grønne områder.

Ledelsen av bedriften spiller en stor rolle i å skape anstendige leve-, arbeids- og hvileforhold for Fryazin-innbyggere. Et avgjørende bidrag til bygging av skoler og barnehager, et stadion og et sportspalass, et kulturpalass, en rekreasjons (pioner) leir og et sanatorium-preventorium "Priozerny", et rekreasjonssenter "Electron" på Volga og et pensjonat "Samshit" på Svartehavet ble laget av K.A. Amosov, viseadministrerende direktør for NPP Istok fra 1959 til 1990. Hyller denne personen, navnet på K.A. Amosov ble kåret til et elvmotorskip som ligger på Volga mellom Dubna og rekreasjonssenteret Electron. Under ledelse av Konstantin Alekseevich ble byen anlagt, veier ble asfaltert, gater ble grønnere, lekeplasser ble bygget. For ham var problemene knyttet til disse gjenstandene dypt personlige, han tok dem til hjertet og opplevde dem som sine egne. Byen vår var hjemmet til ham, og i mange år gjorde han alt mulig for velstanden.

I dag har vitenskapsbyen Fryazino 56,4 tusen innbyggere. 20 tusen mennesker er ansatt i bedrifter og organisasjoner i byen, mer enn halvparten av dem (12 tusen) - i forsknings- og produksjonskomplekset. I dag har Istok Research and Production Enterprise 4,5 tusen ansatte.

De siste årene av selskapets utvikling er preget av styrking av økonomisk stabilitet, dannelse og implementering av langsiktige programmer for teknologisk omutstyr, forbedring av bedriftsledelsessystemet basert på moderne automatiserte programvare- og maskinvaresystemer, personale, styrke den ledende posisjonen til "Istok" innen innenlandsk mikrobølgeelektronikk. Det viktigste i den nye vitenskapelige og tekniske politikken er den dyktige kombinasjonen av energien og kreativiteten til den yngre generasjonen med erfaring og visdom fra modne spesialister og veteraner i bedriften. Under ledelse av generaldirektør A.A. Borisov, med støtte fra OJSC Russian Electronics, State Corporation Rostekhnologii, Ministry of Industry and Trade of Russia, Ministry of Economic Development of Russia, ble prosjekter for teknisk gjenutstyr av hovedproduksjon og teknologiske komplekser i FSUE NPP Istok utarbeidet og sendt til regjeringen i Den russiske føderasjonen,

  • krystallproduksjon av mikrobølgetransistorer og monolitiske integrerte kretser (MIC mikrobølgeovn);
  • Mikrobølgeovnemoduler med forskjellige funksjonelle kompleksiteter, inkludert submoduler for aktive fasede antennearrayer (AFAR);
  • vakuum mikrobølgeovn instrumentering og integrerte enheter basert på dem;
  • produksjon av komplette radioelektroniske enheter og deres komponenter, primært aktive radar-missiler.

Gjennomføringen av disse prosjektene vil gjøre det mulig å gjennomføre et omfattende teknisk utstyr for virksomheten, sikre utvikling og produksjon av etterspurte mikrobølgeenheter og enheter i de nødvendige volumene, endre den økonomiske situasjonen radikalt, øke lønningene betydelig, løse personellproblemet og tiltrekke unge talentfulle spesialister.

Gjennom ledelsens innsats de siste årene har det vært mulig å stabilisere den økonomiske situasjonen i virksomheten, for å sikre en dynamisk økning i salgsvolumet av salgbare produkter, volumet av FoU og lønn ansatte.

Den aktive deltakelsen av ledelsen og de ansatte i NPP "Istok" i de programmatiske vitenskapelige og tekniske rådene fra Nærings- og handelsdepartementet i Russland gjorde det mulig å danne en pakke med teknologisk og instrumentell FoU, som et resultat av hvilke de siste årene har blitt oppnådd lovende resultater i verdensklasse.

For første gang i praksis med innenlandsk halvleder mikrobølgeinstrumentering, er det derfor utviklet grunnleggende teknologier for design og produksjon av kraftige og lite støy monolitiske forsterkere, instrumental serie av kontroll- og konverteringsmikrobølge-mikrofoner, samt multifunksjonelle mikrobølge-mikrofoner som kombinerer analoge, digitale og nøkkelkretser på en krystall. Innføringen av disse teknologiene i praksis med utvikling og produksjon vil forbedre funksjonelle, taktiske, tekniske og vekt- og størrelsesegenskaper og pålitelighetsindikatorer for lovende elektronisk utstyr.

En rekke teknologiske og instrumentelle FoU-prosjekter innen vakuum mikrobølgeovn instrumentering har gjort det mulig å modernisere teknologiske prosesser produksjon av hovedspekteret av elektro-vakuum mikrobølgeenheter, samt lage en rekke produkter med unike sett med elektriske parametere og driftsegenskaper, inkludert flerstrålede pulserende klystroner med lav, middels og høy effekt og vandrende bølgelamper for radar- og bredbåndskommunikasjon.

Det vitenskapelige potensialet til "Istok", som tidligere år, vokser ved nært samarbeid med organisasjoner fra det russiske vitenskapsakademiet og høyere utdanning innen å skape en vitenskapelig og teknisk reserve for fremtiden innen halvleder- og vakuum-mikrobølgeelektronikk. Arbeidet pågår aktivt innen å lage mikrobølgeenheter og enheter i millimeterområdet, mikrobølgetransistorer med høy effekt og mikrobølgeovn, MEMS og NEMS-teknologi, enheter basert på A3B5-materialer og diamant.

I 70 år, mettet med store vitenskapelige og tekniske prestasjoner og funn, utvikling og mestring i produksjonen av et bredt spekter av produkter, førte den vitenskapelige og tekniske og produksjonsteknologiske skolen til NPP "Istok" innenlandsk mikrobølgeelektronikk i forkant i verden og beriket den med nye ideer, moderne design og teknologiske løsninger, unikt utstyr og mikrobølgeovneprodukter av verdens tekniske nivå.

For fremragende prestasjoner i utviklingen av innenlandsk mikrobølgeelektronikk og for opprettelsen ny teknologi staben til bedriften ble tildelt Lenins orden i 1966 - Ordenen for den røde arbeidsbanneren. I 1967 ble NPP "Istok" tildelt et minnesmerke Red Banner til ære for 50-årsjubileet for den store sosialistiske revolusjonen i oktober 1972 - et jubileumsmerke for å feire 50-årsjubileet for Sovjetunionen.

Vitenskapelig rådgiver for "Istok" akademiker N.D. Devyatkov, verktøymaker V.I. Volk, leder for laboratoriet L.A. Paryshkuro og administrerende direktør foretak S.I. Rebrov ble tildelt den høye tittelen Hero of Socialist Labour. 118 ansatte i bedriften ble prisvinnere av Stalin-, Lenin- og statsprisene til Sovjetunionen og prisen til Ministerrådet for Sovjetunionen og regjeringen Russland innen vitenskap og teknologi ble over 2000 ansatte tildelt ordrer og medaljer fra Sovjetunionen og Russland.

I dag JSC "NPP Istok" oppkalt etter A.I. Shokina ”står fast på beina, utvikler seg systematisk og dynamisk, kan med rette kalles leder for innenlands mikrobølgeelektronikk. Bedriften produserer rundt 30% av hele spekteret av mikrobølgeenheter og enheter i Russland, og øker årlig produksjonen av høyteknologiske produkter som er etterspurt på det innenlandske og utenlandske markedet.

En slik dynamisk utvikling ble mulig bare på grunn av at fremragende forskere, ingeniører og arbeidere, spesialister av høyeste klasse, patrioter fra deres virksomhet og by jobber i Istok, som med sitt daglige arbeid har skapt og fortsetter å utvikle en enorm intellektuell, vitenskapelig, teknisk og produksjon og teknologisk potensialet i mikrobølgeovnens elektronikk.

NPP "Istok" ble opprettet på grunnlag av oppløsningen Statskomiteen Forsvar for Sovjetunionen nr. GOKO-3686ss datert 4. juli 1943, som sier:

"... For å tilby ny utvikling og serieproduksjon av radarer med moderne høykvalitets elektrovakuumprodukter, opprett et Electrovacuum Institute med et pilotanlegg. Plasser et Electrovacuum Institute i lokalene til anlegg nr. 747 NKEP i landsbyen Fryazino, Moskva-regionen".

Electrovacuum Institute ble grunnlagt i september 1943 og fikk navnet State Research Institute-160. For tiden kalles bedriften FSUE "NPP" Istok ", underlagt avdelingen for radioelektronisk industri i Russlands føderasjonsdepartement. Siden juli 2009 er bedriften en del av" Russian Electronics "-andelen Statlig selskap "Russian Technologies".

I løpet av de siste tiårene har NPP "Istok" blitt leder for innenlandsk mikrobølgeelektronikk og ført den inn i et uavhengig felt av radioelektronikk, primært ment for å løse problemer i landets nasjonale sikkerhet når det gjelder å skape moderne elektroniske våpen. NPP "Istok" og er i dag den ledende virksomheten i bransjen for utvikling av solid-state og elektriske vakuumapparater og mikrobølgeovner for militær og sivil bruk.

Virksomheten utvikler og produserer mikrobølgeovn elektroniske enheter for alle typer kommunikasjon og radar, opprettet et kompleks av enhetlige mikrobølgeteknologier, mer enn 600 typer vakuum og 500 typer solid-state mikrobølgeenheter og enheter for 200 forskjellige systemer elektroniske våpen, inkludert radar for deteksjon, målretting og patrulje, varslingssystemer for rakettangrep, presisjonsvåpen, anti-flymissilsystemer og alle typer mikrobølgekommunikasjon. De spesifiserte mikrobølgeenhetene og enhetene er inkludert i systemene og kompleksene S-23ML, S-200, S-300P, S-300V, "Zaslon", "TOP", "Pantsir", bakkekomplekser rekognosering betyr "Fara", "Credo", "Zoo" og andre. Designet og produsert forskjellige typer keramikk, vakuumtette cermet- og metallglassenheter, katoder, ferromagnetiske og magnetiske materialer for ikke-gjensidige enheter, magneter for elektroniske enheter og enheter, legeringer med spesifiserte egenskaper.

NPP "Istok" ble grunnleggeren av en rekke store bedrifter i andre byer i Russland og SNG-landene: Moskva, Saratov, Rostov ved Don, Vladikavkaz, Kiev, Poltava, etc., hvor serieproduksjonen av produkter som ble utviklet i bedriften ble organisert.

For fremragende suksesser i utviklingen av innenlandsk mikrobølgeelektronikk, ble ansatte i bedriften tildelt Lenins ordrer (1966) og Ordenen til den røde arbeidsbanneren (1981), og mange ansatte i bedriften ble tildelt høye offentlige priser.

Selskapet har 17 leger og 89 kandidater innen vitenskap. Selskapets spesialister har skrevet 65 monografier, mottatt over 2500 copyright-sertifikater for oppfinnelser, 280 patenter, 1 sertifikat for åpning, 11 medaljer fra International Salons of Discoveries and Invention.

Lisensavtale for retten til å bruke dataprogrammet "LIK: EXPERT" for 1 (en) arbeidsplass i en periode på 1 (ett) år til satsen LIK: EXPERT LE1

Denne lisensavtalen er et tilbud fra CJSC LIK OGRN: 1137746308039, INN / KPP: 7719841799/771901001, adresse: 105679, Moskva, Izmailovskoe shosse, 44, heretter kalt lisensgiveren, til brukeren av dataprogrammet "LIK: EXPERT" , heretter kalt lisenstaker.

Aksept i forbindelse med denne lisensavtalen er faktumet om betaling av godtgjørelse i henhold til denne avtalen, eller det faktum at man begynner å bruke (aksept av lisensavtalen ved lansering) av LIK-dataprogrammet, avhengig av hvilken hendelse som inntreffer tidligere.

    1. Definisjon av begreper

    1.1. Dataprogrammet "LIK: EXPERT" er et resultat av intellektuell aktivitet - et programvare- og informasjonskompleks designet for å innhente åpne og offentlig tilgjengelige data om juridiske enheter og individuelle gründere. Videre - programvaren "LIK".
    1.2. Lisensavtale - reglene for bruk av LIK-programvaren, godtatt av lisensinnehaveren ved lansering av LIK-programvaren.
    1.3. Identifikasjonsdata: Pålogging og passord - tillat å identifisere lisensinnehaveren.
    1.4. Workplace - et sett som inkluderer programvare og identifikasjonsdata.

    2. Kontraktsemne

    2.1. Temaet for denne lisensavtalen er at lisensgiveren overfører ikke-eksklusive rettigheter til å bruke resultatet av intellektuell aktivitet - LIK-programvare - til lisensinnehaveren i henhold til vilkårene for en enkel (ikke-eksklusiv) lisens ved å åpne tilgang til lisensgiverens databaseserver i samsvar med den tariff som er valgt av brukeren.
    2.2. Eieren av eneretten til LIK programvare og informasjonskompleks er ZAO LIK OGRN: 1137746308039, INN / KPP: 7719841799/771901001, adresse: 105679, Moskva, Izmailovskoe shosse, 44.
    2.3 Lisensgiveren kan overføre sine rettigheter til å distribuere en enkel (ikke-eksklusiv) lisens for LIK-programvaren til en partner, i samsvar med en i tillegg inngått avtale.
    2.4. Lisensgiveren forbeholder seg retten til innhold, navn, kommersiell og ikke-kommersiell bruk av LIK-programvaren og eventuelle dokumenter relatert til den, inkludert opphavsrett og andre rettigheter.
    2.5. Tilgang til LIK-programvaren gis innen 1 (en) virkedag fra betalingsdatoen.
    2.6. Lisensgiveren har rett til å gi ut nye utgivelser og versjoner av LIK-programvaren, sette vilkårene for deres levering til lisensinnehaveren, vilkår teknisk støtte og akkompagnement.

    3. Eksklusive rettigheter. Vilkår for bruk.

    3.1. LIK-programvaren er et resultat av lisensgiverens intellektuelle aktivitet og er beskyttet av lovene om opphavsrett i Russland. LIK-programvaren bruker ikke noen elementer som krenker tredjeparters rettigheter.
    3.2. Retten til å bruke LIK-programvaren gis kun til lisensinnehaveren, uten rett til overføring til tredjeparter, bare i den grad det er angitt i denne lisensavtalen, med mindre opphavsrettsinnehaveren har skrevet noe annet. Lisensinnehaveren er forbudt å motta inntekt fra videresalg av informasjon innhentet ved hjelp av LIK-programvaren.
    3.3. Lisensgiveren garanterer at all informasjon som lisensinnehaveren kan innhente ved hjelp av LIK-programvaren, er lovlig innhentet på grunnlag av artikkel 6 i den føderale loven av 08.08.2001. 129-FZ "O statlig registrering juridiske enheter ", ifølge hvilke informasjonen i det enhetlige statsregisteret for juridiske enheter og det enhetlige statsregisteret over individuelle gründere (med unntak av passdata fra enkeltpersoner, informasjon om kontoer og bosted til en enkelt entreprenør) er åpen og offentlig tilgjengelig. Juridiske enheter og individuelle entreprenører akkumuleres av systemet når nye data mottas, og volumet bestemmes av informasjonskilder, samt av evnen til å motta og behandle denne informasjonen.
    3.4. I tilfeller der lisensinnehaveren bryter vilkårene i denne avtalen eller oppdager robotforespørsler til LIK-programvaren, kan lisensgiveren blokkere lisensinnehaverens tilgang til LIK-programvaren, eller det kan pålegges en begrensning på antall samtaler til LIK-programvaren når det gjelder søk og innhenting av informasjon.
    3.5. Lisensgiveren har rett til å sette tekniske begrensninger på antall forespørsler til systemet. Grunnleggende begrensninger på antall objekter utstedt av LIK-programvare inkludert i takstplan LIK: EKSPERT LE1: totalt - 600 000 i løpet av hele lisensens gyldighetsperiode, for utdrag fra Unified State Register of Legal Entities / EGRIP with EDS - opptil 100 per dag, for utdrag av USRN - opptil 5 per dag.
    3.6. LIK-programvaren leveres til lisensinnehaveren "som den er" ("som den er"). Lisensgiveren garanterer ikke at LIK-programvaren fungerer på maskinvare, på hvilken som helst arbeidsstasjon, sammen med andre applikasjoner uten feil.

    4. Partenes rettigheter og forpliktelser.

    4.1. Forpliktelser fra lisensgiveren:
    4.1.1. Tilbyr døgnet rundt drift av LIK-programvaren, bortsett fra tidspunktet for vedlikeholdsarbeid
    4.1.2. Rettidig programvareoppdatering.
    4.2. Lisensgivers rettigheter:
    4.2.1. Endringer i LIK-programvaren
    4.2.2. Blokkering av tilgang til databaseserveren i tilfelle brudd på lisensinnehaveren av vilkårene i denne avtalen eller brudd på lisensavtalen, med påfølgende, senest tre virkedager etter blokkering, og varsler lisensinnehaveren om fakta om brudd og mulige måter eliminering av brudd.
    4.3. Forpliktelser fra lisensinnehaveren:
    4.3.1. Ikke prøv å kopiere, modifisere, dekompilere, demontere LIK-programvaren.
    4.3.2. Ikke bruk dataene innhentet fra LIK-programvaren til videresalg til tredjeparter.
    4.3.3. Ikke bruk påloggingsinformasjonen til LIK-programvaren din for overføring og videresalg til tredjepart.
    4.3.4. Overhold vilkårene i lisensavtalen.
    4.4. Rettighetshavers rettigheter:
    4.4.1. Få tilgang døgnet rundt til databaseserveren ved hjelp av LIK-programvaren, bortsett fra tidspunktet for vedlikeholdsarbeidet.
    4.4.2. Få kvalifisert teknisk støtte.
    4.5. Uten å komme i konflikt med vilkårene i tilbudet, har Lisensgiveren og Lisensinnehaveren rett til når som helst å utføre Lisensavtalen i form av et skriftlig bilateralt dokument.

    5. Kontraktsperioden.

    5.1. Denne avtalen trer i kraft ved aksept av vilkårene i denne avtalen og er gyldig i den perioden lisensen fastsetter. Avtalen kan utvides av partene for en ny periode.
    5.2. I tilfelle brudd på lisensinnehaveren av vilkårene i denne avtalen, har lisensgiveren rett til å si opp avtalen i forkant av planen og umiddelbart blokkere tilgangen til serveren.
    5.3. I tilfelle brudd på vilkårene i denne lisensavtalen, med unntak av klausulene 3.4, 4.3.1-4.3.3, har en av partene rett til ensidig å nekte å oppfylle denne lisensavtalen, uten materielle og andre krav til hverandre, og underrette den andre parten ved å sende 30 (tretti) dager med kommunikasjon ved hjelp av elektronisk kommunikasjon. E-postadressen til lisensinnehaveren er angitt under registreringen. Lisensgiverens e-postadresse - [e-postbeskyttet] Hvis lisensinnehaveren bryter vilkårene i punkt 3.4, 4.3.1-4.3.3 i denne lisensavtalen, har lisensgiveren rett til ensidig å nekte å utføre denne lisensavtalen.
    5.4. I tilfelle lisensinnehaverens ensidige avslag fra denne lisensavtalen (på vilkårene spesifisert i pkt. 5.3), gis rettigheten til å bruke LIK-programvaren til lisensinnehaveren til slutten av gyldighetsperioden for tilgangen i samsvar med den tariff som er valgt av lisensgiveren, og lisensgiverens godtgjørelse refunderes ikke.

    6. Oppgjørsprosedyre.

    6.1. Lisensinnehaveren betaler lisensgiveren lisensavgiften for retten til å bruke LIK-programvaren til det beløpet som er angitt i fakturaen utstedt av lisensgiveren i samsvar med den valgte tariffen.
    6.2. Lisensinnehaveren betaler den utstedte fakturaen ved bankoverføring til lisensgivers konto.

    7. Partenes ansvar.

    7.1. For manglende oppfyllelse eller feil oppfyllelse av forpliktelser i henhold til denne lisensavtalen er lisensgiveren og lisensinnehaveren ansvarlig i samsvar med gjeldende lovgivning Russland.
    7.2. Lisensgiveren er ikke ansvarlig for fullstendigheten og volumet av data levert gjennom åpne kilder som brukes av LIK-programvaren.
    7.3. Lisensgiveren er ikke ansvarlig for manglende evne til å bruke LIK-programvaren av grunner utenfor Lisensgiverens kontroll.
    7.4. Lisensgiveren er ikke ansvarlig for lisensinnehaverens handlinger og beslutninger tatt på grunnlag av informasjon som er innhentet ved bruk av LIK-programvaren, deres konsekvenser, samt direkte og indirekte tap, inkludert tapt fortjeneste som følge av bruk av LIK-programvaren og informasjonskomplekset.

    8. Detaljer om partene.

    Lisensgiver:
    CJSC "LIK"

    Juridisk / faktisk adresse:
    105679, Moskva, Izmailovskoe motorvei, 44

    OGRN: 1137746308039

    INN / KPP: 7719841799/771901001

    Rettighetshaver:
    Bruker (data spesifiseres ved betaling)

Vi anbefaler å lese

Opp