Приложение
к протоколу от 14 июня 2012 г. № 44 заседания Конкурсной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации № 000-1.4-ИР1 по проведению открытых конкурсов на право заключения государственных контрактов на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках мероприятия 1.4 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2006 г. № 000
Условия исполнения контракта, предложенные участниками | ||||||
№ п/п | Регистрационный номер заявки | Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Квалификация участника | Цена контракта, млн. рублей | Сроки выполнения работ | Качественные характеристики создаваемой научно-технической продукции, содержащиеся в заявке |
Лот № 1. 2012-1.4-07-514-0008. Разработка программно-аппаратного комплекса моделирования и исследования эффективности построения малогабаритных приемных и передающих антенн для цифровых радиоканалов мобильных и стационарных объектов на основе применения материалов с новыми физическими свойствами. | ||||||
1 | 2012-1.4-07-514-0008-001 | Открытое акционерное общество "Военно-инженерная корпорация" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 13 | 440 дней с даты заключения государственного контракта | , в отличие от имеющихся результатов теоретических исследований малогабаритных антенн (МГА), предлагает подход, реализующий комплексные (теоретические и экспериментальные) исследования применения моделирующего программно-аппаратного комплекса (ПАК) в интересах определения эффективности вариантов построения и способов технической реализации МГА на основе материалов с новыми физическими свойствами, что позволит достигнуть поставленные цели НИР. При этом в НИР будут выполнены: а) Разработка прототипа ПАК моделирования и исследования МГА, а также действующих макетов МГА на основе материалов с новыми физическими свойствами и лабораторного стенда с соответствующей документацией. б) Разработка электродинамических моделей МГА на основе материалов с новыми физическими свойствами и соответствующего программного обеспечения для применения в прототипе ПАК. в) Исследования прототипа ПАК на предмет возможности и качества моделирования и оценки эффективности построения и характеристик МГА с новыми физическими свойствами на основе Программы и методики экспериментальных исследований прототипа ПАК с применением макетов МГА. По результатам НИР должен быть разработан проект технического задания на ОКР по теме «Разработка ПАК моделирования и исследования эффективности построения малогабаритных приемных и передающих антенн для цифровых радиоканалов мобильных и стационарных объектов на основе материалов с новыми физическими свойствами». К коммерциализации по результатам НИР будут предложены: а) Эскизная техническая документация на аппаратную часть создаваемого прототипа ПАК. б) Эскизная конструкторская документация на лабораторный стенд. в) Эскизная конструкторская документации на создаваемые макеты МГА. г) Программная документация на разработанное программное обеспечение (ПО) прототипа ПАК, включая ПО электродинамических моделей. Реализация в НИР предлагаемого подхода позволит обеспечить создание научно-технического задела в области разработки ПАК моделирования и исследования эффективности построения МГА на основе применения материалов с новыми физическими свойствами для цифровых радиоканалов мобильных и стационарных объектов. Применение моделирующего ПАК в свою очередь обеспечит создание МГА на основе материалов с новыми физическими свойствами, обладающих конкурентными преимуществами по сравнению с существующими МГА традиционного построения в части: - степени согласования с приемо-передающим оборудованием не менее чем на (15…20) %; - параметров излучения на (10…20) %; - безопасности эксплуатации МГА цифровых радиоканалов мобильных и стационарных объектов. |
2 | 2012-1.4-07-514-0008-002 | федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омский государственный технический университет" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 4,8 | 480 дней с даты заключения государственного контракта | Создаваемая научно-техническая продукция позволит: 1.достичь лучших весогабаритных характеристик приемных малогабаритных ОНЧ – СНЧ антенн (датчиков) по сравнению с имеющимися за счет применения нанокристаллического железа и оптимизации конструкции антенн; 2.Достичь предельных значений минимальных частот приема; 3. Получить возможность измерения ОНЧ – СНЧ антенн с помощью созданного приемо-аппаратного комплекса |
3 | 2012-1.4-07-514-0008-003 | Общество с ограниченной ответственностью "Научный центр прикладной электродинамики" | Представленные материалы содержат информацию о квалификации участника | 7 | 375 дней с даты заключения государственного контракта | Для создания научно-технического задела в области разработки программно-аппаратного комплекса (далее - ПАК) моделирования и исследования эффективности построения малогабаритных приемных и передающих антенн (далее - МГА) на основе применения материалов с новыми физическими свойствами для цифровых радиоканалов мобильных и стационарных объектов при выполнении научно - исследовательской работы (далее - НИР) будут получены следующие научно-технические результаты: 1. Промежуточные и заключительный отчеты о НИР, содержащие, в т. ч.: — аналитический обзор современной научно-технической, нормативной, методической литературы, затрагивающей научно-техническую проблему, исследуемую в рамках НИР; — обоснование выбора направления исследований; — отчет о проведении патентных исследований; — описание методов и алгоритмов решения задач по электродинамическому моделированию МГА на основе применения материалов с новыми физическими свойствами, в том числе с излучателями в импедансных покрытиях с отрицательными диэлектрической и магнитной проницаемостями для использования в разрабатываемом прототипе программно-аппаратного комплекса; — результаты анализа принципов построения малогабаритных приемных и передающих антенн на основе применения материалов с новыми физическими свойствами, в том числе с излучателями в импедансных покрытиях с отрицательными диэлектрической и магнитной проницаемостями, с учетом физических ограничений на их частотно-энергетические параметры; — математическое описание электродинамических моделей МГА на основе применения материалов с новыми физическими свойствами; обоснование физических ограничений на энергетические параметры и характеристики излучения антенн малых электрических размеров на основе применения материалов с новыми физическими свойствами; — теоретическое исследование путей создания макетов МГА на основе применения материалов с новыми физическими свойствами для экспериментального исследования и подтверждения характеристик МГА, получаемых с применением электродинамических моделей МГА; — теоретическое исследование путей создания прототипа ПАК моделирования и исследования эффективности построения малогабаритных приемных и передающих антенн для цифровых радиоканалов мобильных и стационарных объектов на основе применения материалов с новыми физическими свойствами; — результаты экспериментальных исследований прототипа ПАК с использованием макетов МГА с электрически малыми излучателями в импедансных покрытиях из новых материалов; — результаты сравнения МГА на основе применения материалов с новыми физическими свойствами с аналогами излучателей без импедансных покрытий в свободном пространстве; — технико-экономическую оценку результатов НИР; — обобщение и выводы по результатам НИР. 2. Электродинамические модели МГА; 3. Макеты МГА на основе применения материалов с новыми физическими свойствами, в составе: — макет МГА типа электрически короткого симметричного вибратора в импедансных покрытиях; — макет МГА типа полусферического монополя в импедансных покрытиях; — макет МГА типа электрически короткой рамки, нагруженной сердечником с отрицательной магнитной проницаемостью. Макеты МГА будут предназначены не только для экспериментального исследования характеристик МГА с использованием масштабного натурного моделирования на основе электродинамического подобия рабочей частоты, размеров, электромагнитных параметров материалов излучателей, но и подтверждения и детального анализа характеристик МГА, получаемых с применением электродинамических моделей МГА. В качестве интерфейса подключения макетов МГА к измерителю комплексных коэффициентов передачи и отражения лабораторного стенда будет использоваться радиочастотный соединитель с волновым сопротивлением 75 (50) Ом типа СР75 (СР50). 4. Лабораторный стенд, который обеспечит проведение широкого комплекса экспериментальных работ по оценке характеристик МГА на основе материалов с новыми физическими свойствами с применением прототипа ПАК. Кроме того, он позволит проводить измерение: — характеристик МГА на основе материалов с новыми физическими свойствами с использованием макетов МГА: • комплексных коэффициентов передачи и отражения, диаграммы направленности, напряженности поля, ширины рабочей полосы частот, коэффициента полезного действия, коэффициента совершенства излучателя, добротности излучения в частотных диапазонах ВЧ.. .УВЧ - 3 ... 3000 МГц; • степени согласования с линией питания, характеризуемой коэффициентом бегущей волны – в диапазонах 0,01 ... 1,0; • диаграммы направленности в азимутальных (0° ... 360°) и угломестных (- 90° ... +90°) секторах. 5. Прототип ПАК, который обеспечит: — создание МГА на основе материалов с новыми физическими свойствами, которые будут обладать конкурентными преимуществами по сравнению с существующими МГА ведущих отечественных производителей; — проведение расчетов характеристик МГА на основе электродинамических моделей МГА, которые будут включать в себя определение: • комплексных коэффициентов передачи и отражения МГА; • диаграмм направленности МГА; • напряженности поля, создаваемого МГА; • ширины рабочей полосы частот МГА; • коэффициента полезного действия МГА; • коэффициента совершенства излучателей МГА; • добротности излучения МГА. — проведение экспериментального исследования характеристик МГА на основе применения материалов с новыми физическими свойствами с использованием лабораторного стенда и макетов МГА; подтверждение характеристик МГА, получаемых с применением электродинамических моделей МГА, на основе экспериментальных данных. ПАК будет состоять из: — аппаратной платформы ПАК - ПЭВМ с интерфейсом для подключения лабораторного стенда (Процессор - не хуже Pentium IV; тактовая частота - не ниже 3,0 ГГц; объем ОЗУ - не менее 4 Гб; — общего программного обеспечения (ПО) на базе операционной системы Windows XP и старше; — специального ПО, состоящего из программных компонентов: • управления ПАК; • моделирования электрически коротких излучателей в импедансных оболочках из материалов с новыми физическими свойствами; • моделирования полусферического монополя в импедансных покрытиях с отрицательной диэлектрической проницаемостью; • моделирования электрически короткой рамки, нагруженной сердечником с отрицательной магнитной проницаемостью; • взаимодействия со средствами измерений лабораторного стенда. Программная реализация электродинамического моделирования МГА будет реализована на базе языка высокого уровня Object Pascal интегрированной среды разработки Delphi (версия 2010) с использованием динамически подключаемых библиотек на языке Fortran (версия 2008). Программное взаимодействие прототипа ПАК со средствами измерений лабораторного стенда будет реализовано на базе технологии Microsoft COM. 6. Эскизная техническая документация на создаваемый прототип ПАК; 7. Эскизная конструкторская документация на лабораторный стенд; 8. Эскизная конструкторская документации на создаваемые макеты МГА. По результатам НИР будет разработан проект технического задания на ОКР по теме: «Разработка малогабаритных приемных и передающих антенн цифровых радиоканалов мобильных и стационарных объектов с использованием материалов, сред и покрытий с новыми физическими свойствами». |
Подписи:
Председатель Конкурсной комиссии: | ____________ |
Заместитель председателя
Конкурсной комиссии: ___________
Члены Конкурсной комиссии:
____________
____________
Секретарь Конкурсной комиссии ____________
Заказчик:
Директор Департамента развития
информационно-коммуникационных технологий___________


