ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ ПО СКВОЗНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
№
п/п
|
Необходимые мероприятия (действия) по решению технологической задачи
|
Ожидаемый результат с указанием характеристики
|
Срок реализации
|
Предлагаемый инструмент поддержки
|
Ответственные операторы мер поддержки
|
1.
|
Субтехнология: WAN
|
||||
1.1
|
Технологическая задача: Разработка элементов опорной сети (ядра мобильного оператора связи)
|
||||
1.1.1
|
Локализация и разработка виртуальных сетевых функций опорной сети 5G–CN, в составе AMF, SEAF, SMF, UPF, N3IWF, NEF, LMF
Разработка ПО системы управления и мониторинга сетевыми функциями с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно–розыскных мероприятий
|
Разработана программная система конфигурации и мониторинга библиотеки виртуальных сетевых функций опорной сети операторского класса
|
2019–2020
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.1.2
|
Локализация и разработка виртуальных сетевых функций опорной сети EPC в составе UDM/UDR, AUSF, AUSF, SIDF, ARPF, 5G-EIR, NSSF, NRF, BSF, NWDAF, UDSF
Разработка ПО системы управления и мониторинга сетевыми функциями с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Разработана программная система конфигурации и мониторинга библиотеки виртуальных сетевых функций опорной сети 5G/IMT-2020 операторского класса
Выполнение КПЭ «Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня опорной сети (ядра сети) 5G-CN минимальных требований в объеме спецификаций, целевой результат к 2021 г. - 3GPP rel.15)
|
2019–2020
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.1.3
|
Разработка и внедрение отечественных криптографических алгоритмов в алгоритмы выработки ключевой информации и протоколы аутентификации
|
Разработаны отечественные криптографические алгоритмы
|
2020–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.1.4
|
Разработка и внедрение доверенной USIM карты и SIM-чипа, оборудования для их изготовления, персонализации и преперсонализации, а также средств аутентификации абонента в сети. Создание доверенного ПО сетевых функций обработки и хранения аутентификационных данных абонентов (UDM, ARPF, AUSF, SIDF, UDR)
|
Разработана и готова к промышленному производству отечественная USIM карта и доверенное ПО для ее функционирования
|
2020–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.1.5
|
Создание доверенного ПО сетевой функции передачи данных пользователя (UPF)
|
Разработано доверенное ПО сетевой функции передачи данных пользователя (UPF)
|
2020–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.1.6
|
Создание доверенного ПО сетевых функций блоков обработки сигнальных сообщений (AMF, SEAF, SMF, PCF, SEPP и другие)
|
Разработано доверенное ПО сетевых функций блоков обработки сигнальных сообщений (AMF, SEAF, SMF, PCF, SEPP и другие)
|
2020–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.1.7
|
Создание доверенного ПО сетевых функций в части мониторинга и управления (Функции NMS, NRF, NSSF, NWDAF и другие)
|
Разработано доверенное ПО сетевых функций в части мониторинга и управления (Функции NMS, NRF, NSSF, NWDAF и другие)
|
2020–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.1.8
|
Стандартизация отечественных криптоалгоритмов в функциях шифрования и контроля целостности абонентских данных и сигнальных сообщений в документах международных организаций и партнерств (IETF, 3GPP)
|
Разработаны стандарты отечественных криптоалгоритмов в функциях шифрования и контроля целостности абонентских данных и сигнальных сообщений в документах международных организаций и партнерств (IETF, 3GPP)
|
2020–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.2
|
Технологическая задача: Разработка элементов сети радиодоступа
|
||||
1.2.1.
|
Локализация основных технологических элементов базовой станции NG-RAN, в составе модуля распределения gNB-DU и центрального модуля gNB-CU с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств
|
Освоен и модифицирован программный код, реализующий функционал gNB-DU и gNB-CU, в соответствии с международными стандартами 3GPP
Выполнение КПЭ «Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня опорной сети (ядра сети) 5G-CN минимальных требований в объеме спецификаций, целевой результат к 2021 г. - 3GPP rel.15)
|
2019–2020
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.2.2
|
Разработка системы управления и конфигурации модуля распределения gNB-DU и центрального модуля gNB-CU в составе сети радиодоступа NG-RAN 5G с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств
|
Возможность удаленной конфигурации и управления географически распределенных базовых элементов сети радиодоступа 5G, по средствам программной системы управления
Выполнение КПЭ «Показатель УГТ для отечественного оборудования уровня опорной сети 5G-CN», целевой результат к 2021 г. – 6-7)
|
2019–2020
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.2.3
|
Создание доверенного ПО модулей Базовой станции
|
Базовая станция функционирует на отечественном ПО
|
2019–2020
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.3
|
Технологическая задача: Разработка элементов сети 5G/IMT-2020
|
||||
1.3.1.
|
Создания макетного образца для сети 5G/IMT-2020 с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Создан макетный образец сети 5G/IMT-2020 в составе:
· Сеть радиодоступа;
· Транспортная SDN сеть;
· ЦОД на базе технологии NFV MANO;
· Опорная сеть в режиме Non-stand alone
Выполнение КПЭ:
«Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня опорной сети (ядра сети) 5G-CN минимальных требований в объеме спецификаций», целевой результат к 2021 г. - 3GPP rel.15
«Показатель УГТ для отечественного оборудования уровня опорной сети 5G-CN», целевой результат к 2021 г. – 6-7
|
4 квартал 2019 – 4 квартал 2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
1.4
|
Технологическая задача: Разработка элементов цифровых платформ
|
||||
1.4.1.
|
Разработка промышленного прототипа NFV MANO платформы управления и оркестрации виртуальными сетевыми функциями между географически распределенными ЦОД с возможностью мобильных граничных вычислений (MEC) с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Проведено пилотное внедрение программных платформ оркестрации и управления жизненным циклом виртуальных сетевых функций и облачных сервисов между географически распределенных ЦОД
Выполнение КПЭ «Показатель УГТ для отечественного оборудования и ПО уровня радиодоступа 5G-NR», целевой показатель к 2021 г. – 7-8
|
4 квартал 2019 – 3 квартал 2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
1.4.2
|
Создание отечественных реализаций платформ виртуализации и управления инфраструктурой сети
|
|
2020–2022
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
1.5
|
Технологическая задача: Подготовка действующей инфраструктуры для развития сетей 5-го поколения
|
||||
1.5.1.
|
Введение дополнительной стандартизации интерфейсов X2, а также интерфейсов CPRI и eCPRI;
Включение в процесс обязательной сертификации РЭС 4-го и 5-го поколений на территории Российской Федерации элементов раскрытия (стандартизации) указанных интерфейсов
|
Созданы предпосылки для последовательного вытеснения импортных компонентов в сетях 4-го и 5-го поколения
|
2019–2020
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных решений;
Поддержка отраслевых решений
|
Минпромторг России;
Фонд «Сколково»
|
1.5.2
|
Исследование возможностей повышения уровня конкуренции и раскрытия потенциала импортозамещения оборудования и программного обеспечения для развертывания сотовых сетей 4-го и 5-го поколений за счет стандартизации интерфейсов X2, CPRI и eCPRI
|
Повышен потенциал импортозамещения
|
2019–2020
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных. решений;
Поддержка отраслевых решений
|
Минпромторг России;
Фонд «Сколково»
|
1.5.3
|
Миграция компонент сети 5G на сервера общего пользования российской разработки, на базе доверенной ЭКБ
|
Миграция серверов обеспечена в полном объеме с учетом технических требований
|
2023–2024
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных. решений;
Поддержка отраслевых решений
|
Минпромторг России;
Фонд «Сколково»
|
1.5.4
|
Разработка доверенных абонентских устройств
|
Разработана линейка отечественных доверенных устройств
|
2023–2024
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных. решений;
Поддержка отраслевых решений
|
Минпромторг России;
Фонд «Сколково»
|
1.6 Комплексный проект развития мобильных сетей беспроводной связи пятого поколения
|
|||||
1.6.1
|
Разработка целевой архитектуры мобильной сети 5G/IMT-2020 операторского класса, включающую описании сетей:
· Радиодоступа;
· Транспортной;
· Облачной.
с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Разработана эталонная модель сети, включающая в себя описание взаимодействия компонент сети и технические характеристики этих компонент и соответствующая мировым стандартам 3GPP и концепции национальной безопасности в сетях 5G/IMT-2020
Выполнение КПЭ:
«Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня радиодоступа 5G-NR минимальных требований в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - 3GPP rel.15 (в части сервисов eMBB)
«Показатель УГТ для отечественного оборудования и ПО уровня радиодоступа 5G-NR», целевой показатель к 2021 г. – 7-8
«Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня опорной сети (ядра сети) 5G-CN минимальных требований в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - 3GPP rel.15
Показатель УГТ для отечественного оборудования уровня опорной сети 5G-CN, целевой показатель к 2021 г. – 6-7
|
2020–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
1.6.2
|
Разработка промышленного прототипа платформы SDN управления транспортной сетевой инфраструктурой с набором сетевых сервисов для транспортных Metro сетей, оптических сетей и облачных сетей с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Внедрение программных платформ SDN управления на транспортных сетях операторов мобильной связи и (или) корпоративных клиентов, включая оптические сети и облачные сети
Выполнение КПЭ «Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня опорной сети (ядра сети) 5G-CN минимальных требований в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - 3GPP rel.15
|
2020–2021
|
Поддержка компаний-лидеров;
Поддержка отраслевых решений;
Поддержка разработки и внедрения промышленных решений
|
АО «РВК»,
Фонд «Сколково»;
Минпромторг России
|
1.6.3
|
Разработка аппаратных и программно-аппаратных решений для создания сети NG-RAN в составе активных многоэлементных антенных систем FD MIMO (до 3 ГГЦ, 3-6 ГГЦ, выше 6 ГГЦ)
|
Разработаны цифровые алгоритмы адаптивного управления диаграммой направленности многоэлементной антенной системы FD-MIMO в диапазоне частот до 3 ГГЦ, 3-6 ГГЦ, выше 6 ГГЦ
Разработаны активные многоэлементные антенные системы FD MIMO 3 ГГЦ, 3-6 ГГЦ, >6 ГГЦ
Выполнение КПЭ:
«Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня радиодоступа 5G-NR минимальных требований в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - 3GPP rel.15 (в части сервисов eMBB)
«Показатель УГТ для отечественного оборудования и ПО уровня радиодоступа 5G-NR», целевой показатель к 2021 г. – 7-8
«Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня опорной сети (ядра сети) 5G-CN минимальных требований в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - 3GPP rel.15
Показатель УГТ для отечественного оборудования уровня опорной сети 5G-CN, целевой показатель к 2021 г. – 6-7
|
2020–2021
|
Грантовая поддержка малых предприятий;
Поддержка программ деятельности ЛИЦ;
Поддержка компаний-лидеров
|
Фонд содействия инновациям;
АО «РВК»
|
1.6.4
|
Разработка программно-аппаратных решений для создания сети NG-RAN в составе радио модулей (gNB-RU) с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Разработан ЭКБ аналогового тракта радиомодулей gNB-RU базовой станции 5G/IMT-2020 для диапазонов рабочих частот до 3ГГц, 3-6 ГГц и свыше 6 ГГц
Разработана система на кристалле, построенной на базе ПЛИС для цифрового тракта радиомодулей gNB-RU базовой станции 5G
Разработано ПО цифрового тракта радиомодулей gNB-RU базовой станции 5G/IMT-2020
Разработан образец радиомодуля базовой станции средней и малой зоны обслуживания
Разработан образец радиомодуля базовой станции большой зоны обслуживания Macro Outdoor для диапазонов частот 3-6 ГГц и климатических условий Российской Федерации
Разработан планировщик задач, частотно-временных ресурсов базовой станции 5G/IMT-2020 (gNB Scheduler)
Выполнение КПЭ:
«Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня радиодоступа 5G-NR минимальных требований в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - 3GPP rel.15 (в части сервисов eMBB)
«Показатель УГТ для отечественного оборудования и ПО уровня радиодоступа 5G-NR», целевой показатель к 2021 г. – 7-8
«Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня опорной сети (ядра сети) 5G-CN минимальных требований в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - 3GPP rel.15
Показатель УГТ для отечественного оборудования уровня опорной сети 5G-CN, целевой показатель к 2021 г. – 6-7
|
2020–2021
|
Грантовая поддержка малых предприятий;
Поддержка программ деятельности ЛИЦ;
Поддержка компаний-лидеров
|
Фонд содействия инновациям;
АО «РВК»
|
1.6.5
|
Разработка виртуальных сетевых функций опорной сети операторского класса в соответствии с целевой архитектурой сетей 5G/IMT-2020 в режиме работы Stand-alone в соответствии с целевой архитектурой национальных сетей 5G/IMT-2020 с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Программный стек опорной сети поддерживает режим работы Stand-alone в соответствии со стандартной архитектурой 3GPP сетей 5G/IMT-2020, c возможностью подключения к нему сетей радиодоступа 5G-NR, аутентификации абонентов, обработке абонентского и сигнального трафика
Выполнение КПЭ:
«Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня радиодоступа 5G-NR минимальных требований в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - 3GPP rel.15 (в части сервисов eMBB)
«Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня опорной сети (ядра сети) 5G-CN минимальных требований в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - 3GPP rel.15
|
2020–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ;
Поддержка компаний-лидеров;
Поддержка внедрения отраслевых проектов
|
АО «РВК»;
Фонд «Сколково»
|
1.6.6
|
Платформа создания и управления сетевыми слайсами на базе NFV MANO, с возможностью «сквозной» оркестрации сетевых и абонентских сервисов и приложений в соответствии с международными стандартами 3GPP с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Реализация программного стека и проведений пилотных внедрений платформ создания сетевых слайсов и поддержки «сквозной» оркестрации сетевых и абонентских сервисов и приложений
Выполнение КПЭ:
«Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня радиодоступа 5G-NR минимальных требований в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - 3GPP rel.15 (в части сервисов eMBB)
«Выполнение отечественным оборудованием и ПО уровня опорной сети (ядра сети) 5G-CN минимальных требований в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - 3GPP rel.15
|
2020–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ;
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту;
Поддержка региональных проектов;
|
АО «РВК»;
Минкомсвязь России;
Российский фонд развития информационных технологий
|
1.6.7
|
Проведение пилотных внедрений в крупных городах Российской Федерации на базе разработанных решений с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Реализованы пилотные проекты внедрений в выбранных крупных городах Российской Федерации с населением более 1 млн человек
Выполнение КПЭ «Количество населенных пунктов (городов) с покрытием 5G (в части 2024 г. – согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура»)», целевой показатель к 2021 г. – 5
|
2020–2021
|
Поддержка внедрения отраслевых проектов;
Поддержка региональных проектов
|
Минпромторг России;
Российский фонд развития информационных технологий
|
1.7
|
Мероприятия, реализуемые в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
|
||||
1.7.1
|
Определить принципы построения сетей 5G с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот
|
Представлен доклад об основных принципах построения сетей 5G/IMT-2020 с использованием лицензируемого и нелицензируемого диапазонов частот для сетей 5G/IMT-2020
|
Реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
|
||
1.7.2
|
Определить наиболее перспективные полосы радиочастот для запуска сетей 5G
|
Определены радиочастоты для высвобождения и проведения конверсии в полосах для повсеместного внедрения технологии 5G
|
Реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
|
||
1.7.3
|
Разработать план высвобождения полос радиочастот для внедрения технологии 5G
|
Проведены мероприятия для высвобождения полосы радиочастот, в том числе выделенных для применения в Российской Федерации сетями связи стандарта LTE и цифрового телевизионного вещания
|
Реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
|
||
1.7.4
|
Разработать проекты развертывания опытных зон сетей 5G для проведения НИОКР операторами связи на основании имеющихся решений ГКРЧ;
Определить территории и полосы частот для развертывания пилотных сетей 5G
|
Разработаны предложения;
Реализован пилотный проект не менее чем в 5 из городов Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек.
Выполнение КПЭ «Количество населенных пунктов (городов) с покрытием 5G (в части 2024 г. – согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура»)
|
Реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
|
||
1.7.5
|
Разработать дорожную карту внедрения сетей 5G на территорию Российской Федерации с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
На основании результатов реализации пилотных проектов разработан план мероприятий по внедрению сетей 5G, включая корректировку (разработку) нормативно-правовых актов.
Выполнение КПЭ «Количество населенных пунктов (городов) с покрытием 5G (в части 2024 г. – согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура»)
|
Реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
|
||
1.7.6
|
Реализовать поэтапное внедрение сетей 5G в городах с численностью населения более 1 млн человек с предоставлением услуг в соответствии с дорожной картой, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Выполнены условия для создания сетей связи 5G в Российской Федерации на территории не менее 10 городов.
Выполнение КПЭ «Количество населенных пунктов (городов) с покрытием 5G (в части 2024 г. – согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура»)
|
Реализуется в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура»
|
||
2.
|
Субтехнология: LPWAN
|
||||
2.1
|
Технологическая задача: Разработка LPWAN-модулей для NB-IoT/LTE-MTC
|
||||
2.1.1
|
Разработка отечественных RF-модулей (RF-chip) для доступа к сетям связи стандартов NB-IoT/LTE-MTC cat.0/1 (РСВ плата, трансивер, печатная плата, микроконтроллер) с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств
|
Разработаны модули с характеристиками: мощность передачи – до 25 мВт, чувствительность (-100 дБм)
|
4 квартал 2019 – 4 квартал 2021
|
Грантовая поддержка малых предприятий;
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд содействия инновациям;
Фонд «Сколково»
|
2.2
|
Технологическая задача: Разработка отечественного ЭКБ для функционирования сетей LPWAN лицензируемого диапазона 863-865 МГц и 874-876 МГц (технология XNB) и нелицензируемого диапазонов (технология XNB, NB-Fi)
|
||||
2.2.1
|
Разработка чипов, трансиверов для базовых станций и модулей датчиков сетей LPWAN лицензируемого диапазона 863-865 МГц и 874-876 МГц и нелицензируемого диапазона (встроенная антенна, процессорная плата, аналогово-цифровой преобразователь, плата защиты, SDR приемо-передатчик) с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Разработаны технологии для импортозамещения оборудования LPWAN-сетей лицензируемого диапазона 863-865 МГц и 874-876 МГц (технология XNB) и нелицензируемого диапазона с характеристиками: количество каналов 12, мощность до 500 мВт
|
2020–2021
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных. решений;
Поддержка региональных проектов;
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту;
|
Минпромторг России;
Российский фонд развития информационных технологий;
Минкомсвязь России
|
2.3
|
Технологическая задача: Разработка датчиков со встроенной поддержкой доступа к сети LPWAN для NB-IoT/LTE-MTC
|
||||
2.3.1
|
Разработка оконечного оборудования доступа, сбора параметров с датчиков/управления исполнительными механизмами для работы в сетях связи стандартов NB-IoT/LTE-MTC с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов и, при необходимости, аппаратных средств, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Разработано оборудование доступа и сбора данных с датчиков
Выполнение КПЭ «Соответствие актуальной версии спецификации LoRaWAN, с учетом установленных для Российской Федерации региональных параметров», целевой показатель к 2021 г. - Соответствие актуальной версии спецификации LoRaWAN
|
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
2.3.2
|
Разработка модели нарушителя для технологии NB-IoT/LTE-MTC
|
Определены основные угрозы информационной безопасности для технологии NB-IoT/LTE-MTC
|
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
2.3.3
|
Формирование требований по информационной безопасности для технологии NB-IoT-LTE-NTC с учетом модели нарушителя разработанной в п. 2.3.3. Выбор классов средств криптографической защиты информации для технологии NB-IoT/LTE-MTC
|
Определены основные меры по обеспечению информационной безопасности для технологии NB-IoT/LTE-MTC
|
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
2.4
|
Технологическая задача: Разработка ПО для функционирования NB-IoT
|
||||
2.4.1
|
Разработка ПО для формирования сигнала связи с модулем на поднесущей частоте с учетом требований информационной безопасности с применением отечественных криптографических алгоритмов, а также с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий
|
Разработано ПО для функционирования NB-IoT на существующем оборудовании базовой станции мобильной сети связи
Выполнение КПЭ «Соответствие актуальной версии спецификации LoRaWAN, с учетом установленных для Российской Федерации региональных параметров», целевой показатель к 2021 г. - Соответствие актуальной версии спецификации LoRaWAN
|
2020–2021
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных решений;
Поддержка компаний-лидеров
|
Минпромторг России;
АО «РВК»
|
3.
|
Субтехнология: WLAN
|
||||
3.1
|
Технологическая задача: Разработка и развитие отечественного ПО и оборудования Wi-Fi 6
|
||||
3.1.1
|
Разработка радиомодуля с поддержкой OFDMA, DL/UL MU-MIMO, высокоуровневой модуляции, механизмы SR и BSS (с учетом п. 3.1.6)
|
Созданы отечественные технологии модуляции, MU-MIMO разработаны и реализованы в решения в области технологии Wi-Fi
Выполнение КПЭ «Выполнение отечественным оборудованием минимальных требований к сетевому оборудованию в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - Соответствие актуальной версии IEEE 802.11ax
|
2019–2020
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ;
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту;
|
АО «РВК»;
Минкомсвязь России
|
3.1.2
|
Разработка PCI-шины для обмена данными между SoC роутера и Tx\Rx радиомодулем (с учетом п. 3.1.6)
|
Разработано аппаратное решение, обеспечивающее необходимый уровень пропускной способности для задействования технологий OFDMA, DL/UL MU-MIMO
Выполнение КПЭ «Выполнение отечественным оборудованием минимальных требований к сетевому оборудованию в объеме спецификаций», целевой показатель к 2021 г. - Соответствие актуальной версии IEEE 802.11ax
|
2019–2021
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»
|
3.1.3
|
Разработка и пилотирование управляющего ПО для роутеров и точек доступа с поддержкой Wi-Fi 6 (с учетом п. 3.1.6)
|
Реализовано и апробировано комплексное программное решение с использованием отечественного оборудования
Выполнение КПЭ «Выполнение отечественным оборудованием минимальных требований к сетевому оборудованию в объеме спецификаций», целевой показатель к 2024 г. - Соответствие актуальной версии IEEE 802.11ax
|
2019–2022
|
Поддержка отраслевых решений;
Поддержка региональных проектов
|
Фонд «Сколково»;
Российской фонд развития информационных технологий
|
3.1.4
|
Разработка Системы на чипе (SoC) для роутеров и точек доступа с интегрированным CPU (с учетом п. 3.1.6)
|
Разработано аппаратное решение SoC, совместимое с линейкой роутеров отечественного производства
Выполнение КПЭ «Выполнение отечественным оборудованием минимальных требований к сетевому оборудованию в объеме спецификаций», целевой показатель к 2024 г. - Соответствие актуальной версии IEEE 802.11ax
|
2019–2022
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»
|
3.1.5
|
Разработка модели нарушителя для технологии Wi-Fi 6
|
Определены основные угрозы информационной
безопасности в сетях связи Wi-Fi 6
|
2019–2022
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»
|
3.1.6
|
Формирование требований по информационной безопасности для технологии Wi-Fi 6 с учетом модели нарушителя, разработанной в п. 3.1.5. Выбор классов средств криптографической защиты информации для технологии Wi-Fi 6
|
Определены основные меры по обеспечению информационной безопасности в сетях связи Wi-Fi 6
|
2019–2022
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»
|
3.2
|
Технологическая задача: Разработка и развитие отечественного программного обеспечения и оборудования Li-Fi
|
||||
3.2.1
|
Разработка и пилотирование отечественного оборудования Li-Fi (с учетом п. 3.2.4)
|
Разработано отечественное оборудование (приемник, маршрутизатор/светодиодная система освещения), проведены пилотные проекты в условиях промышленного производства, объектах социальной инфраструктуры (образовательных, мед. учреждениях), на транспорте, в городской среде
Выполнение КПЭ «Выполнение минимальных требований к сетевому оборудованию в объеме требований спецификаций», целевой показатель к 2024 г. - Соответствие актуальной версии IEEE 802.11bb
|
2020–2023
|
Грантовая поддержка малых предприятий;
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд содействия инновациям;
Фонд «Сколково»
|
3.2.2
|
Разработка и пилотирование комплексных решений с использование отечественного ПО и оборудования (с учетом п. 3.2.4)
|
Реализовано и апробировано комплексное решение с использованием отечественного ПО и оборудования для применения в условиях промышленного производства, объектах социальной инфраструктуры (образования, мед. учреждениях) на транспорте и городской среде, удовлетворяющее требованиям скорости передачи данных, безопасности и зоны покрытия
Выполнение КПЭ «Выполнение минимальных требований к сетевому оборудованию в объеме требований спецификаций», целевой показатель к 2024 г. - Соответствие актуальной версии IEEE 802.11bb
|
2020–2023
|
Поддержка отраслевых решений;
Поддержка региональных проектов
|
Фонд «Сколково»;
Российской фонд развития информационных технологий
|
3.2.3
|
Разработка модели нарушителя для технологии Li-Fi
|
Определены основные угрозы информационной безопасности в сетях связи Li-Fi
|
2020–2023
|
Поддержка отраслевых решений;
Поддержка региональных проектов
|
Фонд «Сколково»;
Российской фонд развития информационных технологий
|
3.2.4
|
Формирование требований по информационной безопасности для
технологии Li-Fi с учетом модели нарушителя, разработанной в
п. 3.2.3. Выбор классов средств криптографической защиты
информации для технологии Li-Fi
|
Определены основные меры по обеспечению информационной безопасности в сетях связи Li-Fi
|
2020–2023
|
Поддержка отраслевых решений;
Поддержка региональных проектов
|
Фонд «Сколково»;
Российской фонд развития информационных технологий
|
4.
|
Субтехнология: PAN
|
||||
4.1
|
Технологическая задача: Разработка технологии производства высокочувствительных UHF-микросхем
|
||||
4.1.1
|
Разработка радиомодуля с поддержкой OFDMA, DL/UL MU-MIMO, высокоуровневой модуляции, механизмы SR и BSS
|
Разработаны совместимые программные библиотеки для интеграции и отладки отдельный элементов RFID оборудования
|
2020–2023
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
4.1.2
|
Разработка технологии производства КМОП флэш 90 нм
|
Технология производства КМОП флэш 90 нм разработана и запущена на базе отечественных фабрик
Выполнение КПЭ «Показатель выходной мощности RFID UHF-меток отечественного производства (запись/чтение)», целевой показатель к 2024 г. –
-20/-23 dBm |
2020–2023
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
4.1.3
|
Разработка семейства микросхем с заданной чувствительностью
|
Разработаны микросхемы UHF-меток с различными свойствами
Выполнение КПЭ «Показатель выходной мощности RFID UHF-меток отечественного производства (запись/чтение)», целевой показатель к 2024 г. –
-20/-23 dBm |
2020–2023
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных решений;
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту
|
Минпромторг России;
Минкомсвязь России
|
4.1.4
|
Создание российского производства пленочных RFID-антенн
|
Фабрика для производства антенн построена и запущена
|
2020–2023
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных решений;
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту
|
Минпромторг России;
Минкомсвязь России
|
4.2
|
Технологическая задача: Разработка криптографических сопроцессоров для РЧ-меток
|
||||
4.2.1
|
Согласование используемых криптоалгоритмов с регулятором
Разработка семейства криптографических сопроцессоров
|
Тестируемые алгоритмы сертифицированы и одобрены
Созданные семейства криптографических процессоров позволяют развивать микросхемы с аппаратным шифрованием
|
2020–2023
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных решений
|
Минпромторг России
|
4.2.2
|
Разработка семейства микросхем с аппаратным шифрованием
|
Разработаны микросхемы HF и UHF меток с шифрованием ключом длиной 128 бит и 256 бит
Выполнение КПЭ «Показатель выходной мощности RFID UHF-меток отечественного производства (запись/чтение)», целевой показатель к 2024 г. –
-20/-23 dBm |
2020–2023
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных решений
|
Минпромторг России
|
5.
|
Субтехнология: Спутниковые технологии связи
|
||||
5.1
|
Технологическая задача: Обеспечение предоставления услуг ШПД
|
||||
5.1.1.
|
Разработка системы VSAT (аппаратные средства центральной станции и программное обеспечение управления сетью) с учетом требований по обеспечению возможности проведения оперативно-розыскных мероприятий (с учетом п. 5.2.11)
|
Разработан проект системы VSAT для работы с использованием отечественного абонентского оборудования и создания системы спутникового широкополосного доступа, в том числе с выделением полосы частот по требованию
|
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ;
Грантовая поддержка малых предприятий
|
АО «РВК»;
Фонд содействия инновациям
|
5.1.2
|
Пилотирование системы VSAT
|
Проведено пилотное тестирование системы VSAT и анализ возможности работы с сиcтемой на основе высокоэллиптических спутников в Сибирском и Дальневосточном федеральном округах
|
2020–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
5.1.3
|
Разработка номенклатуры отечественного абонентского оборудования (антенные решетки со сканированием луча, в том числе совместимые с зарубежными образцами модемов) для системы спутникового широкополосного доступа на основе высокоэллиптических спутников «Экспресс РВ» (с учетом п. 5.2.11)
|
В Российской Федерации разработана отечественная линейка антенных решеток со сканированием луча (в том числе совместимые с зарубежными образцами модемов) для работы с высокоэллиптическими спутниками
|
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
5.1.4
|
Разработка номенклатуры отечественного абонентского оборудования (абонентские терминалы) для системы спутникового широкополосного доступа на основе высокоэллиптических спутников «Экспресс РВ»
|
В Российской Федерации разработана отечественная линейка абонентских терминалов
|
2019–2021
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
5.1.5
|
Пилотное тестирование отечественного абонентского оборудования (антенные решетки со сканированием луча, в том числе совместимые с зарубежными образцами модемов) для системы спутникового широкополосного доступа на основе высокоэллиптических спутников «Экспресс РВ»
|
В Российской Федерации протестирована отечественная линейка антенных решеток со сканированием луча (в том числе совместимые с зарубежными образцами модемов) для работы с высокоэллиптическми спутниками
|
2021–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
5.1.6
|
Разработка технологии гибких цифровых полезных нагрузок (ГПН)
|
Разработан проект широкополосных активных фазированных антенных решеток с цифровым диаграммообразованием (ЦАФАР), формирующих большое количество узких приемных и передающих перенацеливаемых лучей с высокими значениями ЭИИМ и добротности
Разработан проект распределения емкости и мощности между лучами КА в реальном времени с учетом емкости трафика всех абонентских терминалов
|
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
5.1.7
|
Разработка технологии гибких цифровых полезных нагрузок (ГПН)
|
Спроектированы отечественные СБИС по технологии 22-28 нм, позволяющих снизить энергопотребление блока ЦАФАР до приемлемых значений (7-15 кВт)
Спроектированы отечественные твердотельных усилителей мощности (ТТУМ) ЦАФАР с повышенным КПД в Ku, Ka, Q/V диапазона
|
2021–2022
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
5.1.8
|
Адаптация технологий LTE для космического применения:
Адаптация ПО для повышенных задержек в спутниковой сети и абонентских устройств спутниковой сети на основе абонентских устройств сетях LTE (с учетом п. 5.2.11)
|
Адаптировано ПО для повышенных задержек в спутниковой сети и абонентских устройств спутниковой сети на основе абонентских устройств в сетях LTE (с учетом п. 5.2.11)
|
2021–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
5.2 Создание глобальной многофункциональной системы спутникового интернета вещей
|
|||||
5.2.1.
|
Адаптация технологий LPWAN для космического применения:
Создание абонентских устройств LPWAN для работы в спутниковой сети, создание бортовых полезных нагрузок и адаптация ПО (с учетом п. 5.2.13)
|
Разработана отечественная линейка абонентских устройств LPWAN для работы в спутниковой сети, создание бортовых полезных нагрузок и адаптация ПО и адаптировано ПО (с учетом п. 5.2.13)
|
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
5.2.2
|
Разработка номенклатуры отечественного абонентского оборудования (радиотехнические модули для подключения датчиков физических величин на основе стандартных интерфейсов и линейка таких датчиков) для реализации сервисов спутникового Интернета Вещей на основе открытых протоколов с использованием низкоорбитальной спутниковой системы «Марафон-IoT» (с учетом п. 5.2.13)
|
Линейка радиотехнических модулей спутникового IoT (с учетом п. 5.2.13)
|
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
5.2.3
|
Разработка номенклатуры отечественного абонентского оборудования (линейка датчиков физических величин на основе стандартных интерфейсов) для реализации сервисов спутникового Интернета Вещей на основе открытых протоколов с использованием низкоорбитальной спутниковой системы «Марафон-IoT» (с учетом п. 5.2.13)
|
Линейка датчиков для абонентских устройств спутникового IoT (с учетом п. 5.2.13)
|
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
5.2.4
|
Разработка типовых технических решений для станций сопряжения для создания глобально распределенной спутниковой сети интернета вещей на основе международной кооперации
|
Разработаны типовые проекты станций сопряжения для создания глобально распределенной спутниковой сети интернета вещей
|
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
5.2.5
|
Тестирование отечественной линейки датчиков физических величин на основе стандартных интерфейсов для создания интеллектуальных сенсорных сетей для всех сфер экономики
|
В Российской Федерации протестирована отечественная линейка датчиков физических величин на основе стандартных интерфейсов
|
2019–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
5.2.6
|
Разработка ПО облачных сервисов для задач интернета вещей, интегрированных с навигационными сервисами и сервисами дистанционного зондирования земли (с учетом п. 5.2.13)
|
ПО разработано для широкого круга применения во всех сферах экономики (с учетом п. 5.2.13)
|
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
5.2.7
|
Испытание типовых технических решений для станций сопряжения для создания глобально распределенной спутниковой сети интернета вещей на основе международной кооперации
|
Созданы типовые проекты станций сопряжения и проведено пилотное тестирование
|
2020–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
5.2.8
|
Тестирование ПО облачных сервисов для задач интернета вещей, интегрированных с навигационными сервисами и сервисами дистанционного зондирования земли
|
ПО протестировано для широкого круга применения во всех сферах экономики на предмет реализации сервисов для задач интернета вещей
|
2020–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
5.2.9
|
Тестирование отечественной линейки радиотехнических модулей (для подключения датчиков физических величин на основе стандартных интерфейсов) для создания интеллектуальных сенсорных сетей для всех сфер экономики
|
Потверждение для серийного производства
|
2021–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
5.2.10
|
Разработка модели нарушителя для ШПД
|
Определены основные угрозы информационной безопасности ШПД
|
2021–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
5.2.11
|
Формирование требований по информационной безопасности для ШПД с учетом модели нарушителя, разработанной в п. 5.2.10. Выбор классов средств криптографической защиты информации для ШПД
|
Определены основные меры по обеспечению информационной безопасности ШПД
|
2021–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
5.2.12
|
Разработка модели нарушителя для многофункциональной системы спутникового интернета вещей
|
Определены основные угрозы информационной безопасности многофункциональной системы спутникового интернета вещей
|
2021–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
5.2.13
|
Формирование требований по информационной безопасности для многофункциональной системы спутникового интернета вещей с учетом модели нарушителя, разработанной в п. 5.2.12. Выбор классов средств криптографической защиты информации для многофункциональной системы спутникового интернета вещей
|
Определены основные меры по обеспечению информационной безопасности многофункциональной системы спутникового интернета вещей
|
2021–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
№
п/п
|
Необходимые мероприятия (действия) по решению технологической задачи
|
Ожидаемый результат с указанием характеристики
|
Срок реализации
|
Предлагаемый инструмент поддержки
|
Ответственные операторы мер поддержки
|
1
|
Субтехнология: Технологии обеспечения целостности и непротиворечивости данных (консенсус)
|
||||
1.1
|
Технологическая задача: Снизить уровень чувствительности пропускной способности систем распределенного реестра к количеству и географической распределенности полных нод
|
||||
1.1.1
|
Поддержка разработки масштабируемых протоколов консенсуса, а также обобщенных протоколов с расширенным классом криптографических задач
|
Разработка алгоритмов консенсуса, обеспечивающих пропускную способность систем распределенного реестра на уровне не менее, чем 5 000 транзакций при защите от захвата 51% вычислительных мощностей/ресурсов сети и не менее, чем 2 500 полных нод (выполнение целевых значений на 2021 год следующих КПЭ:
« Количество транзакций в секунду», «Защита от захвата вычислительных мощностей, ресурсов, % захваченных мощностей от общего числа», «Количество полных нод») |
2019–2021
|
Грантовая поддержка малых предприятий
|
Фонд содействия инновациям
|
1.1.2
|
Софинансирование полного цикла разработки отечественных платформ
|
Разработка систем распределенного реестра с пропускной способностью не менее, чем 5 000 транзакций в секунду при защите от захвата 51% вычислительных мощностей/ресурсов сети и не менее, чем 2 500 полных нод (выполнение целевых значений на 2021 год следующих КПЭ: «Количество транзакций в секунду», «Защита от захвата вычислительных мощностей, ресурсов, % захваченных мощностей от общего числа», «Количество полных нод»)
|
2020–2022
|
Поддержка разработки и внедрения пром. решений
|
Минпромторг России
|
1.2
|
Технологическая задача: Повысить уровень децентрализации распределения вычислительных мощностей и ресурсов систем распределенного реестра
|
||||
1.2.1
|
Поддержка разработки механизмов обеспечения децентрализации в системах распределенного реестра
|
Разработка неделигируемых алгоритмов консенсуса, обеспечивающих среднее количество полных нод в системах распределенного на уровне не менее, чем 2 500 (выполнение КПЭ «Количество полных нод», целевое значение на 2021 год – 2 500)
|
2019–2021
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.3
|
Технологическая задача: Увеличить пропускную способность
|
||||
1.3.1
|
Софинансирование разработки оффчейн протоколов и других механизмов увеличения пропускной способности систем распределенного реестра (шардинг, увеличение пропускной способности основной сети)
|
Разработка механизмов, обеспечивающих возможность масштабирования существующих систем распределенного реестра до не менее, чем 5 000 транзакций в секунду (выполнение КПЭ «Количество транзакций в секунду», целевое значение на 2021 год – 5 000)
|
2020–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
1.4
|
Технологическая задача: Повысить кибербезопасность систем в части обеспечения защиты от захвата ресурсов/вычислительных мощностей сети
|
||||
1.4.1
|
Стимулирование исследований в отношении систем распределенного реестра, устойчивых к атакам с использованием квантового компьютера
|
Создание криптографических алгоритмов, устойчивых к квантовым вычислениям, обеспечивающих защиту от атак с использованием квантового компьютера (выполнение ожидаемого результата мероприятия «Создан устойчивый квантовый компьютер»)
|
2022–2024
|
Грантовая поддержка малых предприятий
|
Фонд содействия инновациям
|
1.4.2
|
Софинансирование создания систем холодного хранения приватных ключей
|
Сокращение количества случаев кражи и/или взлома приватных ключей не менее, чем на 75% (выполнение КПЭ для мониторинга мероприятия « Софинансирование создания систем холодного хранения приватных ключей»
|
2019–2021
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
2
|
Субтехнология: Технологии создания и исполнения децентрализованных приложений и смарт-контрактов
|
||||
2.1
|
Технологическая задача: Сократить сроки интеграции систем в бизнес-процессы
|
||||
2.1.1
|
Создание национальной экосистемы распределенного реестра с поддержкой подключения множества отраслевых сетей
|
Время для интеграции отраслевых систем распределенного реестра в бизнес-процессы сокращено до не более, чем 10 часов (выполнение КПЭ «Средний срок интеграции системы в бизнес-процессы», целевое значение на 2021 г. – не более 50 часов)
|
2019–2021
|
Поддержка разработки и внедрения пром. решений
|
Минпромторг России
|
2.1.2
|
Софинансирование разработки ораклов и смарт-контрактов
|
Разработано не менее 100 ораклов для обращения ко внешним данным к 2021 г. (выполнение целевых значений КПЭ «Количество стандартизированных ораклов для обращения к любым типам внешних данных с целью инициации условий смарт-контрактов»)
|
2020–2022
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
2.1.3
|
Предоставление грантов на разработку потенциального ландшафта применения технологии
|
Разработаны комплексные концепции, включающие технические, экономические и юридические аспекты внедрения технологии распределенного реестра, что позволит сократить средний срок внедрения технологии не менее, чем на 25% (выполнение КПЭ «Средний срок интеграции системы в бизнес-процессы», целевое значение на 2021 г. – не более 50 часов)
|
2020–2022
|
Грантовая поддержка малых предприятий
|
Фонд содействия инновациям
|
2.1.4
|
Софинансирование интеграции технологии в процессы хранения и обмена данными цифрового профиля ФЛ и ЮЛ
|
Не менее 55% юридических и физических лиц обладают цифровыми профилями, обмен и хранение которых осуществляется на базе технологии распределенного реестра (выполнение КПЭ для мониторинга мероприятия «Использование технологии распределенного реестра для хранения и обмена данными цифрового профиля физических и юридических лиц»)
|
2022-2024
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
2.2
|
Технологическая задача: Сократить средний срок аудита смарт-контрактов
|
||||
2.2.1
|
Софинансирование разработки инструментов создания смарт-контрактов на естественном языке и автоматизированного аудита смарт-контрактов на наличие критических уязвимостей
|
Средний срок аудита смарт-контрактов на предмет отсутствия критических уязвимостей сокращен до не болеем, чем 5 минут (выполнение КПЭ «Средний срок аудита смарт-контрактов на предмет отсутствия критических уязвимостей», целевое значение на 2021 год - <5 минут)
Для разработки смарт-контрактов не требуется обладать техническими компетенциями и знаниями в области программирования (выполнение КПЭ для мониторинга мероприятия «Инструменты создания смарт-контрактов на естественном языке»)
|
2019–2021
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
2.3
|
Технологическая задача: Увеличить количество поддерживаемых системами распределенного реестра языков программирования
|
||||
2.3.1
|
Предоставить гранты на разработку потенциального ландшафта применения технологии (в части расширения количества поддерживаемых системами распределенного реестра языков программирования)
|
Разработаны концепции систем распределенного реестра, поддерживающих не менее 10 языков программирования (выполнение задачи «Увеличить количество поддерживаемых системами распределенного реестра языков программирования»)
|
2020–2022
|
Грантовая поддержка малых предприятий
|
Фонд содействия инновациям
|
3
|
Субтехнология: Технологии организации и синхронизации данных
|
||||
3.1
|
Технологическая задача: Сократить среднее время, необходимое для подтверждения блоков
|
||||
3.1.1
|
Выделение грантов на разработку перспективных технологий и методов реализации систем распределенного реестра
|
Разработаны прорывные технологии и методы реализации систем распределенного реестра, сокращающие время на подтверждение блоков до не более, чем 1 минуты (выполнение КПЭ «Среднее время, необходимое для подтверждения блока», целевое значение на 2021 г. – 1 минута)
|
2020–2022
|
Грантовая поддержка малых предприятий
|
Фонд содействия инновациям
|
3.2
|
Технологическая задача: Снизить требования вычислительным мощностям полных нод
|
||||
3.2.1
|
Выделение грантов на разработку перспективных технологий и методов реализации систем распределенного реестра
(в части сокращения требований к вычислительным мощностям полных нод) |
Разработаны прорывные технологии и методы реализации систем распределенного реестра, позволяющие разворачивать полные ноды на смартфонах (выполнение КПЭ «Тип систем, на которых возможно развертывание полных нод», целевое значение на 2021 г. – смартфон)
|
2020-2021
|
Грантовая поддержка малых предприятий
|
Фонд содействия инновациям
|
3.3.
|
Технологическая задача: Увеличить количество стандартизированных протоколов для обращения к внешним данным и интероперабельности
|
||||
3.3.1
|
Софинансирование разработки инструментов интероперабельности
|
Для 80% систем распределенного реестра, сертифицированных в соответствии с Системой сертификации средств криптографической защиты информации (РОСС RU.0001.030001), разработаны инструменты, обеспечивающие их полную интероперабельность (выполнение КПЭ «Доля полностью интероперабельных платформ, соответствующих ГОСТ (РОСС RU.0001.030001) в части криптографии», целевое значение на 2021 год – 25%)
|
2019-2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
АО «РВК»
|
3.3.2
|
Софинансирование разработки инструментов обеспечения конфиденциальности данных и безопасности обращения к внешним данным
|
Разработано не менее 100 стандартизированных ораклов (выполнение КПЭ «Количество стандартизированных ораклов для обращения к любым типам внешних данных с целью инициации условий смарт-контрактов», целевое значение на 2021 год – 100)
|
2019-2021
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
3.3.3
|
Поддержка доработки лидирующих систем распределенного реестра с открытым исходным кодом в соответствии с Системой сертификации средств криптографической защиты информации (РОСС RU.0001.030001)
|
Не менее 10% всех систем распределенного реестра сертифицированы в соответствии с Системой сертификации средств криптографической защиты информации (РОСС RU.0001.030001) (выполнение КПЭ «Доля платформ распределенного реестра, сертифицированных по ГОСТ», целевое значение на 2021 год – 10%)
|
2019-2021
|
Поддержка компаний-лидеров
|
АО «РВК»
|
4
|
Внедрение технологии распределенного реестра в приоритетные отрасли экономики РФ
|
||||
4.1
|
Внедрить решения на базе технологии в деятельность финансовую и страховую
|
||||
4.1.1
|
Разработка платформ с использованием технологии распределенного реестра на основе открытых, закрытых и гибридных сетей для реализации финансовых сервисов и продуктов, в том числе для сделок торгового финансирования и процессов внебиржевой торговли
|
Скорость проведения финансовых операций увеличена не менее, чем на 40% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения)
|
2021–2024
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»
|
4.1.2
|
Развитие платежных сервисов с использованием технологии распределенного реестра для национальной платежной системы
|
Скорость проведения транзакций увеличена не менее, чем на 40% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения)
|
2022–2024
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»
|
4.1.3
|
Разработка решений на основе технологии распределенного реестра для совершения платежей
|
Скорость проведения транзакций увеличена не менее, чем на 40% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения)
|
2022–2023
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»
|
4.2
|
Внедрить решения на базе технологии в транспортировку и хранение
|
||||
4.2.1
|
Интеграция в процесс отслеживания происхождения запасных частей и отдельных элементов транспортных средств
|
Издержки на заключение и оформление договоров на поставку запасных частей сведены к минимуму (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Количество поступающих конечному потребителю бракованных частей сведено к минимуму (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Расходы, связанные с экстренным обслуживанием транспортных средств, сведены к минимуму за счет автоматизации процессов заказа и отслеживания процессов регулярного обслуживания транспортных средств (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»)
|
2020–2022
|
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту
|
Минкомсвязь России
|
4.2.2
|
Интеграция в процессы управления складскими запасами
|
Процессы заказов и обеспечения складских запасов автоматизированы;
Издержки на обеспечение складских запасов сведены к минимуму
|
2020–2022
|
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту
|
Минкомсвязь России
|
4.2.3
|
Перевод сопроводительного документооборота и отслеживания грузов на технологию распределенного реестра
|
Сокращены административные расходы на перемещение грузов на не менее, чем 50% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения)
|
2020–2021
|
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту
|
Минкомсвязь России
|
4.2.4
|
Создание и интеграция решений на базе систем распределенного реестра
в процессы бронирования билетов перевозчиков |
Транзакционные издержки поставщиков транспортных услуг сведены к минимуму (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Доля издержек в стоимости билетов сведена к минимуму, что способствует снижению стоимости для конечного потребителя (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
К системе подключены как отечественные, так и иностранные поставщики транспортных услуг (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Издержки на организацию маршрутов, состоящих из предоставления услуг по перевозке различными компаниями, сведены к минимуму (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»)
|
2020–2022
|
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту
|
Минкомсвязь России
|
4.3
|
Внедрить решения на базе технологии в государственное управление
|
||||
4.3.1
|
Интегрирование технологии в ЕИС в сфере закупок
|
Создана доверительная среда для участников государственных торгов (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Обеспечена прозрачность и достоверность информации (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Информация защищена от фальсификации (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Операционные расходы минимизированы (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Процессы проверки и выбора заявки-победителя автоматизированы (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Обеспечена прозрачность процессов выполнения условий тендера (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Автоматизирован процесс заключения договоров (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»)
|
2020-2022
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»,
Российский фонд развития информационных технологий
|
4.3.2
|
Интегрирование технологии в ГИС ЕГРН
|
Сокращены административные расходы на предоставление государственных услуг до 75% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения);
Время на техническое обслуживание ГИС сокращено на 30% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения»)
|
2020–2022
|
Поддержка региональных проектов
|
Российский фонд развития информационных технологий
|
4.3.3
|
Интегрирование технологии в ГИС ЖКХ
|
Сокращены административные расходы на предоставление государственных услуг до 75% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения»);
Время на техническое обслуживание ГИС сокращено на 30% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения»)
|
2020–2022
|
Поддержка региональных проектов
|
Российский фонд развития информационных технологий
|
4.3.4
|
Внедрение технологии
в системы местного голосования |
Уровень доверия населения к процессам голосования увеличен на не менее, чем 30% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения»)
|
2020–2021
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»,
Российский фонд развития информационных технологий
|
4.3.5
|
Интегрирование технологии
в системы маркировки товаров |
Отслеживание товаров с помощью маркировки доступно для не менее, чем 10 продуктовых категорий (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Исключена возможность подделки маркировки товаров (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»)
|
2021–2023
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»,
Российский фонд развития информационных технологий
|
4.3.6
|
Создание системы контроля
за расходованием бюджета на основе системы распределенного реестра |
Обеспечена прозрачность движения бюджетных средств (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Обеспечена неизменность истории расходования бюджетных средств (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Аудит процедур, связанных с использованием бюджетных средств автоматизирован (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Уровень потерь бюджетных средств в результате нецелевого расходования минимизирован (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»);
Целевое расходование бюджетных средств может быть отслежено и проконтролировано широкой общественностью (показатель, установленный в рамках п. 3.12.10 «Отраслевые мероприятия по развитию технологии распределенного реестра»)
|
2020-2022
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»,
Российский фонд развития информационных технологий
|
4.4.
|
Внедрить решения на базе технологии в здравоохранение
|
||||
4.4.1
|
Интеграция технологии в системы обмена персональными медицинскими данными
|
Расходы на хранение и обработку персональных медицинских данных сокращены до 50% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения»);
Количество случаев утечки персональных медицинских данных сокращено на 50 (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения»)
|
2020-2022
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»,
Российский фонд развития информационных технологий
|
4.4.2
|
Создание системы отслеживания контрафактной продукции и потребления медицинских препаратов
|
Оборот контрафактных медицинских препаратов сокращен до 50% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения»);
Количество случаев заболевания в результате приема контрафактных лекарств сокращено на 30% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения»)
|
2020-2022
|
Поддержка отраслевых решений
|
Фонд «Сколково»,
Российский фонд развития информационных технологий
|
4.5.
|
Внедрить решения на базе технологии в обрабатывающее производство
|
||||
4.5.1
|
Интеграция в процессы отслеживания поставок и качества поставляемого сырья
|
Затраты на контроль качества сырья снижены до 50% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения»)
|
2020-2022
|
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту
|
Минкомсвязь России,
Российский фонд развития информационных технологий
|
4.5.2
|
Интеграция в процессы документооборота
|
Затраты на документооборот снижены до 40% (показатель, установленный в рамках п. 3.3.4 «Ожидаемые эффекты и результаты от внедрения технологии распределенного реестра в разрезе приоритетных рынков и областей применения»)
|
2020-2021
|
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту
|
Минкомсвязь России
|
№
п/п
|
Необходимые мероприятия (действия) по решению технологической задачи
|
Ожидаемый результат с указанием характеристики
|
Срок реализации
|
Предлагаемый инструмент поддержки
|
Ответственные операторы мер поддержки
|
|
1
|
Субтехнология: Квантовые коммуникации
|
|||||
1.1
|
Технологическая задача: реализация проектов, направленных на развитие квантовых коммуникаций
|
|||||
1.1.1
|
Пилотные проекты по внедрению квантового распределения ключей в компании
|
В 5 крупных компаниях сертифицированные продукты на основе КРК используются как элемент системы защиты информации
|
2019–2020
|
Поддержка компаний–лидеров,
Поддержка региональных проектов
|
АО «РВК»,
Российский фонд развития информационных технологий
|
|
1.1.2
|
Мультиплексирование квантовой и классической связи
|
Обеспечена совместная работа квантового канала
с классическим |
2019–2021
|
Поддержка программ деятельности ЛИЦ,
Грантовая поддержка малых предприятий
|
АО «РВК»,
Фонд содействия инновациям,
Национальный проект «Наука» Минобрнауки России
Российский фонд развития информационных технологий
|
|
1.1.3
|
Реализация спутниковой квантовой криптографии
|
Успешная реализация КРК в режиме «Земля–Спутник»
|
2019–2023
|
Грантовая поддержка малых предприятий,
Поддержка разработки и внедрения промышленных решений
|
Фонд содействия инновациям,
Минпромторг России,
Национальный проект «Наука» Минобрнауки России
|
|
1.1.4
|
Реализация экспортного потенциала решений для КРК
|
Появление в РФ продуктов для КРК с конкурентными для глобального рынка характеристиками
|
2020–2024
|
Поддержка путем субсидирования процентной ставки по кредиту,
Поддержка компаний–лидеров
|
Минкомсвязь России,
АО «РВК»
Российский фонд развития информационных технологий
|
|
2
|
Субтехнология: Квантовые вычисления
|
|||||
2.1
|
Технологическая задача: реализация проектов, направленных на развитие квантовых вычислений
|
|||||
2.1.1
|
Создание первых прототипов квантовых компьютеров
|
Реализация квантовых процессоров с 5–10 кубитами
Сформулирована задача о достижении квантового превосходства (решения квантовым компьютером задачи, которая не поддается решению классическими технологиями
|
2019–2021
|
Грантовая поддержка малых предприятий,
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
Фонд содействия инновациям,
АО «РВК»,
Национальный проект «Наука» Минобрнауки России
|
|
2.1.2
|
Запуск облачной платформы для квантовых вычислений (обеспечивающая API и имеющая высокоуровневые языки программирования) и эмулятор квантового процессора; на реальных физических системах протестированы методы подавления и коррекции ошибок
|
Более 10 компаний используют облачную платформу для квантовых вычислений.
Разработанная облачная платформа использует не менее 3 различных типов квантовых процессоров и имеет не менее 10 000 запусков в год для решения задач. В нее интегрированы методы подавления и коррекции ошибок
|
2019–2024
|
Грантовая поддержка малых предприятий,
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
Фонд содействия инновациям,
АО «РВК»,
Национальный проект «Наука» Минобрнауки России
Российский фонд развития информационных технологий
|
|
2.1.3
|
Масштабирование квантовых компьютеров
|
Создано 3 прототипа квантовых процессоров с 30–50 кубитами; решена задача о достижении квантового превосходства; реализованы и протестированы 5 квантовых алгоритмов для решения индустриально востребованных задач
|
2021–2024
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных решений,
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
Минпромторг России,
АО «РВК»,
Национальный проект «Наука» Минобрнауки России
Российский фонд развития информационных технологий
|
|
3.
|
Субтехнология: Квантовые сенсоры и метрология
|
|||||
3.1
|
Технологическая задача: реализация проектов, направленных на развитие квантовых сенсоров и метрологии
|
|||||
3.1.1
|
Демонстрация прототипов сенсоров для индустрии
|
Демонстрация 2 типов квантовых сенсоров
|
2019–2020
|
Грантовая поддержка малых предприятий,
Поддержка программ деятельности ЛИЦ
|
Фонд содействия инновациям,
АО «РВК»,
Национальный проект «Наука» Минобрнауки России
|
|
3.1.2
|
Тестирование сенсоров в реальных условиях
|
Тестируются 3 типа квантовых сенсоров
|
2019–2021
|
Поддержка отраслевых решений,
Грантовая поддержка малых предприятий
|
Фонд «Сколково»,
Фонд содействия инновациям
|
|
3.1.3
|
Внедрение сенсоров в IoT и медицину
|
Запущено 5 проектов по внедрению квантовых сенсоров
|
2019–2023
|
Поддержка разработки и внедрения промышленных решений,
Поддержка программ деятельности ЛИЦ,
Грантовая поддержка малых предприятий
|
Минпромторг России,
АО «РВК»,
Фонд содействия инновациям,
Национальный проект «Наука» Минобрнауки России
|
|
3.1.4
|
Мелкосерийное производство
|
Создано 6 типов квантовых сенсоров
В РФ появилось новое поколение продуктов на базе сенсоров
|
2019–2024
|
Поддержка компаний–лидеров,
Грантовая поддержка малых предприятий
|
АО «РВК»,
Фонд содействия инновациям
Российский фонд развития информационных технологий
|
|
[1] Показатели указаны нарастающим итогом
[2] Включая разработку алгоритмов конвертации и сопоставления данных с универсальным форматом, реализацию автономного программного обеспечения для конвертации и отображения форматов; проведение исследований структуры (в том числе обратный инжиниринг) форматов 90% представления данных в САПР и 3D движках, в том числе динамические.
[3] Включая разработку алгоритмов конвертации и сопоставления данных с универсальным форматом, реализацию автономного программного обеспечения для конвертации и отображения форматов; проведение исследований структуры (в том числе обратный инжиниринг) форматов 90% представления данных в САПР и 3D движках, в том числе динамические.
[4] Включая разработку алгоритмов конвертации и сопоставления данных с универсальным форматом, реализацию автономного программного обеспечения для конвертации и отображения форматов; проведение исследований структуры (в том числе обратный инжиниринг) форматов 90% представления данных в САПР и 3D движках, в том числе динамические.
[5] Предусматривает: Реализацию модулей интеграции алгоритма в популярные каналы дистрибуции (web, play market и др.); Проведение исследований математической оптимизации аналитического представления данных и способов их сжатия; Разработку автономного программного обеспечения для создания и редактирования данных в аналитическом формате; Создание сообщества разработчиков (студий), использующих формат для представления графики (инженерные задачи, образование, развлечения, медицина).
[6] Показатель указан относительно полигонального не сжатого формата представления.
[7] Предусматривает: Реализацию модулей интеграции алгоритма в популярные каналы дистрибуции (web, play market и др.); Проведение исследований математической оптимизации аналитического представления данных и способов их сжатия; Разработку автономного программного обеспечения для создания и редактирования данных в аналитическом формате; Создание сообщества разработчиков (студий), использующих формат для представления графики (инженерные задачи, образование, развлечения, медицина).
[8] Показатель указан относительно полигонального не сжатого формата представления данных.
Аналитический формат подразумевает: Аналитический формат основан на поиске подобных и одинаковых объектов с последующим их инстанцированием. При этом оптимизирован не только формат хранения, но рендеринг на его основе.
Аналитический формат подразумевает: Аналитический формат основан на поиске подобных и одинаковых объектов с последующим их инстанцированием. При этом оптимизирован не только формат хранения, но рендеринг на его основе.
[9] Предусматривает: Реализацию модулей интеграции алгоритма в популярные каналы дистрибуции (web, play market и др.); Проведение исследований математической оптимизации аналитического представления данных и способов их сжатия; Разработку автономного программного обеспечения для создания и редактирования данных в аналитическом формате; Создание сообщества разработчиков (студий), использующих формат для представления графики (инженерные задачи, образование, развлечения, медицина).
[10] Аналитический формат подразумевает: Аналитический формат основан на поиске подобных и одинаковых объектов с последующим их инстанцированием. При этом оптимизирован не только формат хранения, но рендеринг на его основе.
[11] Включает: проведение исследований лучших практик и научных подходов к формированию UX/UI для универсального и отраслевого применения VR/AR; проведение научных экспериментов и тестов пользовательского опыта для разных направлений применения VR/AR (образование, промышленность /проектирование, здравоохранение, развлечения, сервисы и др.); реализацию подробного описания в формате «руководства» (guideline) для разработки UX/UI и его совершенствованию пользовательского опыта в VR/AR; разработку модулей промежуточного программного обеспечения (middleware) для наиболее применимых в мире и России ключевых графических движков.
[12] Включает: проведение исследований лучших практик и научных подходов к формированию UX/UI для универсального и отраслевого применения VR/AR; проведение научных экспериментов и тестов пользовательского опыта для разных направлений применения VR/AR (образование, промышленность /проектирование, здравоохранение, развлечения, сервисы и др.); реализацию подробного описания в формате «руководства» (guideline) для разработки UX/UI и его совершенствованию пользовательского опыта в VR/AR; разработку модулей промежуточного программного обеспечения (middleware) для наиболее применимых в мире и России ключевых графических движков.
[13] Включает: проведение исследований лучших практик и научных подходов к формированию UX/UI для универсального и отраслевого применения VR/AR; проведение научных экспериментов и тестов пользовательского опыта для разных направлений применения VR/AR (образование, промышленность /проектирование, здравоохранение, развлечения, сервисы и др.); реализацию подробного описания в формате «руководства» (guideline) для разработки UX/UI и его совершенствованию пользовательского опыта в VR/AR; разработку модулей промежуточного программного обеспечения (middleware) для наиболее применимых в мире и России ключевых графических движков.
[14] Включает: разработку существующих и планируемых технических спецификаций наиболее применимых в мире и России и набирающих популярность систем доставки контента; формирование универсального набора спецификаций и допущений для возможности интеграции; создание автономного программного обеспечение для автоматического размещения контента в каналах дистрибуции; поддержка актуального состояния спецификаций в связи с нововведениями форматов и в соответствии с мировыми аналогами.
[15] Включает: разработку существующих и планируемых технических спецификаций наиболее применимых в мире и России и набирающих популярность систем доставки контента; формирование универсального набора спецификаций и допущений для возможности интеграции; создание автономного программного обеспечение для автоматического размещения контента в каналах дистрибуции; поддержка актуального состояния спецификаций в связи с нововведениями форматов и в соответствии с мировыми аналогами.
[16] Включает: разработку существующих и планируемых технических спецификаций наиболее применимых в мире и России и набирающих популярность систем доставки контента; формирование универсального набора спецификаций и допущений для возможности интеграции; создание автономного программного обеспечение для автоматического размещения контента в каналах дистрибуции; поддержка актуального состояния спецификаций в связи с нововведениями форматов и в соответствии с мировыми аналогами.
[17] Включает: исследование существующих и планируемых технических спецификаций графических движков, которые занимают лидирующие позиции в мире и России; формирование универсального набора спецификаций и допущений для возможности интеграции; реализацию автономного программного обеспечения для автоматической интеграции стороннего контента; осуществление поддержки актуального состояния спецификаций в связи с нововведениями форматов и в соответствии с мировыми аналогами.
[18] Включает: исследование существующих и планируемых технических спецификаций графических движков, которые занимают лидирующие позиции в мире и России; формирование универсального набора спецификаций и допущений для возможности интеграции; реализацию автономного программного обеспечения для автоматической интеграции стороннего контента; осуществление поддержки актуального состояния спецификаций в связи с нововведениями форматов и в соответствии с мировыми аналогами.
[19] Включает: исследование существующих и планируемых технических спецификаций графических движков, которые занимают лидирующие позиции в мире и России; формирование универсального набора спецификаций и допущений для возможности интеграции; реализацию автономного программного обеспечения для автоматической интеграции стороннего контента; осуществление поддержки актуального состояния спецификаций в связи с нововведениями форматов и в соответствии с мировыми аналогами.
[20] Включает: формирование перечня наиболее частых пользовательских сценариев по результатам исследования предметных областей и анализ возможности их создания на базе библиотеки; формирование топологии необходимых объектов и сцен для большинства пользовательских сценариев для применения в образовании, промышленности, медицине, проектировании и моделировании, развлечениях, пользовательских сервисах и др.; разработка сцен и объектов; интеграцию всей библиотеки в единой программной среде конструктора; поддержка актуального состояния спецификаций в связи с нововведениями форматов и в соответствии с мировыми аналогами; объединение пользователей, применяющих платформенное решение (в том числе российских и международных разработчиков).
[21] Включает: формирование перечня наиболее частых пользовательских сценариев по результатам исследования предметных областей и анализ возможности их создания на базе библиотеки; формирование топологии необходимых объектов и сцен для большинства пользовательских сценариев для применения в образовании, промышленности, медицине, проектировании и моделировании, развлечениях, пользовательских сервисах и др.; разработка сцен и объектов; интеграцию всей библиотеки в единой программной среде конструктора; поддержка актуального состояния спецификаций в связи с нововведениями форматов и в соответствии с мировыми аналогами; объединение пользователей, применяющих платформенное решение (в том числе российских и международных разработчиков).
[22] Включает: формирование перечня наиболее частых пользовательских сценариев по результатам исследования предметных областей и анализ возможности их создания на базе библиотеки; формирование топологии необходимых объектов и сцен для большинства пользовательских сценариев для применения в образовании, промышленности, медицине, проектировании и моделировании, развлечениях, пользовательских сервисах и др.; разработка сцен и объектов; интеграцию всей библиотеки в единой программной среде конструктора; поддержка актуального состояния спецификаций в связи с нововведениями форматов и в соответствии с мировыми аналогами; объединение пользователей, применяющих платформенное решение (в тч российских и международных разработчиков).
[23] Включает: проведение исследований ключевых мировых и российских систем позиционирования (занимающих 20 и более процентов рынка) в применении к образованию, промышленности и медицине и др. сферам; формирование спецификации универсальной системы позиционного трекинга; создание универсальной инфраструктуры позиционирования.
[24] Включает: проведение исследований ключевых мировых и российских систем позиционирования (занимающих 20 и более процентов рынка) в применении к образованию, промышленности и медицине и др. сферам; формирование спецификации универсальной системы позиционного трекинга; создание универсальной инфраструктуры позиционирования.
[25] Включает: проведение исследований ключевых мировых и российских систем позиционирования (занимающих 20 и более процентов рынка) в применении к образованию, промышленности и медицине и др. сферам; формирование спецификации универсальной системы позиционного трекинга; создание универсальной инфраструктуры позиционирования.
[26] Предусмотрена разработка силомоментной и тактильной обратной связи.
[27] 6D – это платформа для динамической имитации движения с 6 (шестью) степенями свободы, где «D» - это свобода перемещения в пространстве.
[28] Включает: разработку оптической системы для создания гарнитуры с высоким разрешением; разработку программно-аппаратного комплекса, оптимизирующего процесс рендеринга для высокого разрешения; адаптацию системы для работы в экосистеме Linux (Astra Linux); разработку варифокальной оптической системы.
[29] Включает: разработку оптической системы для создания гарнитуры с высоким разрешением; разработку программно-аппаратного комплекса, оптимизирующего процесс рендеринга для высокого разрешения; адаптацию системы для работы в экосистеме Linux (Astra Linux); разработку варифокальной оптической системы.
[30] Включает: разработку оптической системы для создания гарнитуры с высоким разрешением; разработку программно-аппаратного комплекса, оптимизирующего процесс рендеринга для высокого разрешения; адаптацию системы для работы в экосистеме Linux (Astra Linux); разработку варифокальной оптической системы.
[31] Линейное окружение подразумевает адаптивные алгоритмы на базе статистических моделей и/или нейросетей, учитывающее поведение пользователя и иных объектов во времени.
[32] Включает: разработку оптимизированного протокола передачи данных, тестирование протокола на базе сетей WiFi, сетей 4-го поколения и сетей 5-го поколения, разработку программного обеспечения – SDK для интеграция протокола в существующие системы, пилотную интеграцию в AR гарнитуру и в VR гарнитуру.
[33] Включает: разработку оптимизированного протокола передачи данных, тестирование протокола на базе сетей WiFi, сетей 4-го поколения и сетей 5-го поколения, разработку программного обеспечения – SDK для интеграция протокола в существующие системы, пилотную интеграцию в AR гарнитуру и в VR гарнитуру.
[34] Включает: разработку оптимизированного протокола передачи данных, тестирование протокола на базе сетей WiFi, сетей 4-го поколения и сетей 5-го поколения, разработку программного обеспечения – SDK для интеграция протокола в существующие системы, пилотную интеграцию в AR гарнитуру и в VR гарнитуру.