МОСКВА НАУЧНАЯ

Москву по праву можно назвать научной столицей России. Город всегда привлекал к себе научные силы всей страны. В 1687 г. здесь была основана Славяно-греко-латинская академия. Именно в Москве в 1755 г. открылся первый в России университет. К старейшим вузам относятся и Московский государственный технический университет, Лицей цесаревича Николая, или Катковский музей (в его здании ныне располагается Дипломатическая академия МИД), Петровская сельскохозяйственная и лесная академия (ныне Сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева), Константиневское землемерное училище (ныне Московский университет геодезии и картографии) и др.

В 1934 г. в Москву из Ленинграда была переведена Академия наук СССР (ныне Российская Академия наук). В столице находится подавляющее большинство академических институтов. Каждый год сотни учёных защищают в них кандидатские и докторские диссертации, готовят научные труды, ставят опыты и проводят исследования.

В центре города высится здание Российской государственной библиотеки - одной из крупнейших в мире; в советское время она называлась Государственной библиотекой имени В. И. Ленина. В столице находятся и главные архивы страны.

Приметой нового времени стало изменение названий учебных заведений. Если раньше в городе был один университет, то сейчас их более тридцати, в том числе и такой гигантский, как Российский Государственный гуманитарный (он вырос из историко-архивного института). Появились и совершенно новые университеты, например Университет Российской академии образования.

В постиндустриальный период информация и знания становятся гораздо более важным фактором развития хозяйства, чем наличие либо отсутствие тех или иных природных ресурсов. Ключевое значение приобрел фактор наукоемкости экономики, а, следовательно, стремительно возросла потребность в квалифицированных специалистах.

Интеллектуальный капитал аккумулирует научные знания работников, интеллектуальную собственность. Внедрение достижений научно-технического прогресса послужило основой для создания интеллектуальной инфраструктуры Зарубежной Европы. Наука и культура все теснее переплетаются с отраслями материального и нематериального производства, становясь важнейшими производительными силами европейского общества.

В создании новаций, в совершенствовании ассортимента и качества выпускаемой продукции большая роль принадлежит развитию сферы научных исследований и опытно-конструкторских разработок (НИОКР). Они превратилась в одну из важнейших отраслей экономики ЕС - производство знаний, превосходящее по своим размерам крупнейшие отрасли материального производства. Еще в XIX в. англичане наладили систему быстрого внедрения новых технологий в массовое производство. Во второй половине XX в. появились технопарки. Самые известные в Европе: София-Антиполис (Франция, основан в 1969 г.), Хэриот-Уотгский и Кембриджский (Великобритания, оба - с 1972 г.). Вокруг некоторых из них разместились предприятия отраслей высоких технологий. Например, британская «Силиконовая долина» в , технологические регионы Кембриджа и Гренобля, «Силиконовый Изар» под . В последнее время развивается концепция создания информационного города: разного рода «телепорты» (Мец, Роттердам), «города телематики и коммуникации» (Барселона, ).

Широкое распространение получили Центры технического развития (ЦТР). В они создавались для облегчения структурной перестройки старопромышленных районов (Рурского и др.) и перевода их на «постиндустриальные рельсы» развития. Во появление ЦТР скорее способствовало подъему провинции: более половины из них разместили в периферийных районах, в том числе и в наиболее отсталых.

Города - научные центры Зарубежной Европы

Группа Города
Супербольшие научные центры Лондон
Крупнейшие научные центры Амстердам, Гаага, Париж
Крупные научные центры Базель, Барселона, Берлин, Брюссель, Кембридж, Копенгаген, Дортмунд, Эдинбург, Франкфурт-на-Майне, Майнц, Женева - Лозанна, Мадрид, Манчестер, Милан, Мюнхен, Оксфорд, Рим, Лидс, Стокгольм, Упсала
Малые научные центры Бирмингем, Бристоль, Будапешт, Дублин, Гамбург, Хельсинки, Лион, Осло, Прага, Штутгарт, Варшава, Вена, Цюрих

Источник; Matthiessen Ch. W., Schwatz Л. W, Scientific centres in Europe; an analysis of research strength and patterns of specialisation based on bibliometric indicators // Urban stud­ies. 1999. Vol. 36. № 3.

Синтез интеллекта и производства породил новые структуры: консалтинговые, маркетинговые, инжиниринговые и венчурные фирмы, которых сегодня в Зарубежной Европе тысячи.

Европейские университеты сочетают в себе фундаментальное образование с прикладным. Например, в насчитывается 83 университета и политехнических института, имеющих статус университетов. Их деятельность финансируется парламентом, В политехнических вузах научные знания, получаемые студентами, ориентированы на их применение в промышленности. Множество технологических и профессионально-ориентированных вузов предлагают обучение без отрыва от работы. С появлением диверсификации в сфере высшего образования возрастает количество вузов, ограничивающихся четкими профессиональными задачами, как, например, высшие профессиональные школы в Германии или высшие профессиональные учебные заведения в .

В рамках общеевропейской программы уже давно функционируют два учреждения постуниверситетского образования: Европейский колледж в (открыт в 1949 г.), выпускающий высококвалифицированных специалистов в самых разных областях, и колледж во Флоренции (1972), который ставит своей целью способствовать развитию культурного и научного наследия Европы в его единстве и многообразии.

В есть четкое понимание того, что интеллектуальный потенциал - основа экономики XXI в. Поэтому образование и наука здесь уже давно стали главными приоритетами в рамках как общей политики ЕС, так и внутренней государственной политики стран-участниц.

Центры НИОКР Зарубежной Европы с наивысшей экономической продуктивностью (1990-е гг.)

Научное направление Ведущие города
Биохимия и молекулярная биология Лондон, Париж, Амстердам, Стокгольм, Базель, Мангейм, Оксфорд, Копенгаген, Упсала
фармакология и фармацевтика Лондон, Париж, Амстердам, Милан, Базель, Стокгольм, Эдинбург, Копенгаген, Франкфурт-на-Майне, Берлин
Тонкая химия Париж, Лондон, Франкфурт-на-Майне, Берлин, Амстердам, Прага, Базель, Дортмунд, Цюрих
Биотехнология и прикладная микробиология Лондон, Париж, Амстердам, Копенгаген, Эдинбург, Мадрид, Оксфорд, Стокгольм, Хельсинки

В Москве, которую с уверенностью можно назвать научным центром России, сконцентрированы ведущие вузы и научно-исследовательские институты. Здесь находится почти 20 процентов российских организаций, которые занимаются исследованиями и разработками.

Познакомиться с последними научными достижениями и пообщаться с известными учеными можно на Всероссийском фестивале «Наука 0+» . Именно в Москве по традиции разворачиваются основные мероприятия этого праздника знаний. С 6 по 8 октября здесь пройдет более 100 лекций, семинаров и мастер-классов крупных российских и зарубежных ученых, а еще кинопоказы, интерактивные выставки и другие развлекательно-познавательные мероприятия.

0+ в названии фестиваля не случайная деталь: важная характеристика современной науки — это отсутствие у нее возрастных ограничений. Ведь исследованиями сегодня занимаются с юных лет, а изобретения ученых прочно вошли в повседневную жизнь даже самых маленьких детей.

Москва активно поддерживает позицию «без возрастных ограничений», открывая детские технопарки и центры молодежного инновационного творчества и развивая такие проекты, как «Университетские субботы», «Инженерный класс в московской школе» и «Медицинский класс в московской школе».

Лекции ведущих ученых и телемосты

Центральные площадки фестиваля в Москве — Фундаментальная библиотека и Шуваловский корпус Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, а также Центральный выставочный комплекс «Экспоцентр». Всего же будет работать более 90 площадок в вузах, музеях и научных центрах столицы.

Все мероприятия фестиваля интересны, но если выделять самые громкие, то это, безусловно, лекция сооснователя компании Apple Стива Возняка, посвященная большим данным, искусственному интеллекту и профессиям будущего. Кстати, главной темой фестиваля в этом году стали именно большие данные.

Также нельзя пропустить лекцию израильского физика и химика лауреата Нобелевской премии по химии за открытие квазикристаллов Дана Шехтмана. Обязательно надо посетить масштабную интерактивную выставку, которая развернется в «Экспоцентре» на площади семь тысяч квадратных метров.

В Шуваловском корпусе МГУ пройдет несколько уникальных телемостов. 7 октября — с Международной космической станцией. Гости фестиваля смогут задать вопросы космонавту Сергею Рязанскому. А 8 октября один за другим пройдут телемосты с Европейской организацией ядерных исследований и антарктической станцией.

Столица науки

В науке и научном обслуживании заняты более 230 тысяч москвичей, а это свыше 32 процентов научных кадров России. Кроме того, в столице самый высокий коэффициент изобретательской активности: 7,14. Он рассчитывается так: принимается во внимание число патентных заявок на изобретения в расчете на 10 тысяч человек населения. В Москве подают 33 процента всех патентных заявок на изобретения.

В столице созданы уникальные условия для развития научно-технической деятельности и технологического предпринимательства. Комплекс инновационной инфраструктуры включает почти 1,5 тысячи объектов. Это технопарки, бизнес-инкубаторы, коворкинги, испытательные лаборатории, центры сертификации, трансфера технологий, прототипирования и другие. Кроме того, к услугам столичных исследователей, инженеров и разработчиков более 3,5 тысячи единиц современного высокотехнологичного оборудования.

Премии молодым ученым

Одна из главных задач — поддержать инициативы молодых исследователей. Для этого в 2013 году была учреждена премия Правительства Москвы молодым ученым. За время ее существования о своих разработках заявили более двух тысяч исследователей. Премии получили 142 из них. А общая сумма денежного поощрения составила 77 миллионов рублей.

Разработки лауреатов премии внедряют в производственные процессы. Расскажем о нескольких проектах обладателей премий Правительства Москвы молодым ученым, которые уже применяются на практике.

Вера Ершова, Мария Полисмакова и Дарья Сандуляк решили проблему удаления ферропримесей из различных сырьевых и технологических сред. Разработки уже успешно используются на предприятиях пищевой, перерабатывающей, полимерной и других отраслей промышленности Москвы и России.

Антон Григорьев, Тимур Ханипов и Елена Кузнецова создали программно-аппаратный комплекс «Автоматический классификатор транспортных средств АКТС-4». Он стал незаменимым решением для классификации транспортных средств на пунктах оплаты автодорог. Комплекс обеспечивает качество распознавания на уровне 99,7 процента даже в плохую погоду. Разработку молодых ученых используют на пунктах оплаты федеральных дорог М1, М4 и Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге. Кроме того, на Ганноверской ярмарке в 2016 году лауреаты заключили контракты с французской и южнокорейской компаниями.

Андрей Нуйкин получил премию за разработку и внедрение в серийное производство комплекса микросхем для смарт-карт и радиочастотной идентификации. Его изобретением ежедневно пользуются многие жители Москвы. Микросхемы применяют при производстве смарт-карт для оплаты общественного транспорта «ТАТ» и «Единый». Также их используют в более продвинутых смарт-картах: банковских, электронных медицинских полисах и электронных паспортах нового поколения.

Алексей Титов, Кирилл Краснощеков и Александр Евсюков стали лауреатами премии за разработку транспортной модели Московской агломерации. Макроскопическая модель, построенная с использованием новейших компьютерных алгоритмов, позволяет оптимизировать передвижение жителей по городу, улучшить качество транспортной системы столицы, сократить вредные выбросы в атмосферу. А главное — спрогнозировать развитие столицы на десятилетия вперед. Модель используют в работах НИиПИ генплана Москвы.

Георгий Фараносов, Иван Беляев и Олег Бычков исследовали один из значимых для современных самолетов источников шума — взаимодействие реактивной струи и крыла. Исследователи дали рекомендации по снижению уровня шума для существующих и проектируемых самолетов, повысив их конкурентоспособность на мировом рынке.

Новый сезон: премия-2017

Уже сейчас можно подать заявку на премии Правительства Москвы молодым ученым — 2017. В этом году планируют присудить 33 премии по одному миллиону рублей каждая. Премии присуждаются в 22 номинациях — 11 в области исследований и 11 в области разработок.

В конкурсе могут принимать участие научные и научно-педагогические работники, аспиранты, докторанты и специалисты, ведущие научную и научно-техническую деятельность в организациях и вузах Москвы. А также специалисты московских организаций экономической и социальной сферы, которые трудятся над экспериментальными разработками.

Возраст молодых ученых должен быть меньше 36 лет. Они могут участвовать в конкурсе как индивидуально, так и в составе коллектива до трех человек. У докторов наук есть преимущество: на премию могут претендовать обладатели этой ученой степени в возрасте до 40 лет включительно.

Прием заявок продлится до 30 октября. Всю необходимую информацию можно посмотреть на сайте молодыеученые.рф . Итоги конкурса будут подведены до 15 февраля следующего года.

Ученые нарисовали карту, на которой показано, в каких городах мира делают востребованную науку. Москва - на последнем месте, ее опережают Сингапур, Гонконг, Буэнос-Айрес и даже Калькутта



Двое теоретиков науки, Лоэт Лейдесдорф из Университета Амстердама и Лутц Борнманн из Мюнхенского отделения Общества Макса Планка, выяснили , где делают самые востребованные научные исследования. Свои карты научной эффективности городов они построили на основе цитируемости статей по физике, химии и психологии. Москва оказалась местом, где на одну нужную статью приходится рекордное число никому ненужных - такая мировая столица абсурда.

Считали вот как. Если взять только общее число статей и ссылок на них (без уточнения, на какие сколько приходится), выйдет слишком расплывчатый индикатор уровня науки в городе. Это как с богатством: валовой внутренний продукт страны мало говорит о соотношении богатых и бедных. (Бразилия - седьмая экономика мира , но мы все помним про фавелы.) Исследователей интересовала как раз «научная нищета»: ведь может быть так, что статей много, а наука все равно неблагополучна.

Исследовать «нищету» нужно так, как это делают экономисты. Зная, сколько денег у 10 процентов самых богатых людей, они делают первые выводы о том, как распределены доходы в целом. Следуя этой логике, Лейдесдорф и Борнманн сделали два шага:

1. Проанализировали 10 процентов самых цитируемых статей, опубликованных в 2008 году. Увидели: чтобы статья по физике попала в «самые цитируемые 10 процентов» в мире, надо, чтобы на нее сослались восемь раз или больше.

2. Посмотрели, много ли в каждом городе производится таких классных, восьмиссылочных статей.

Московские физики в 2008 году отправили в печать 759 статей. Будь российская физика на среднем мировом уровне, естественно было бы ожидать, что хотя бы 75 из них наберут восемь и больше ссылок - но этот барьер преодолели всего 18 работ. Для сравнения: в Сингапуре - городе-государстве меньше Москвы, которое не претендует на статус научной сверхдержавы, - в «лучших» оказались 34 из 157 статей.

Хотя с китайским ядерным центром Хефеем правильней сравнивать только Дубну, а не всю Москву, Москва проигрывает ему тоже: в Хефее опубликовали 112 статей по физике, а в число «самых цитируемых» попали 28 из них.

К слову сказать, пригороды-наукограды могли бы слегка поднять рейтинг Москвы: у Дубны, где, как мы уже , открывают новые химические элементы, - вполне «мировые» 10 топовых статей из 45 опубликованных за год. Протвино, где стоит еще советский коллайдер, добавило бы к рейтингу Москвы еще 4 (из 12 сделанных там за год) активно цитируемых статьи.

Но часть наукоградов и так посчитали Москвой - и это не помогло. Например, Черноголовку с ее Институтом теоретической физики имени Ландау (он стоит на втором месте по цитируемости во всей стране). Или Троицк с его сетью знаменитых физических институтов. Оба наукограда на карте никак особо не отмечены: для внешнего мира это Москва. Поэтому их достижения и тонут среди дежурных работ ни о чем ста тысяч аспирантов.

Планку всему миру задает университетский городок Кембридж, штат Массачусетс. На 100 тысяч жителей тут приходится 152 статьи, и 50 из них - среди лучших по мировым меркам.

Допустим, Кембридж - исключение: в MIT, как-никак, учились или работали 63 нобелевских лауреата. Но в Гонконге в топ попадают 19,8 процента статей, в Буэнос-Айресе - 21 процент, и даже в Калькутте - 12,2.

Все эти рассуждения - только про физику, «визитную карточку» советской науки. На второй химической карте ядерные наукограды пропадают, и территория России откровенно пустеет - здесь просто не остается точек, откуда присылают статьи в международные журналы.

В работе можно найти упоминание еще одной карты научной активности: для нее авторы решили ужесточить критерии, ограничившись одним процентом лучших статей. Например, по нейрофизиологии - и на этой карте ни одного российского города нет вообще.

Поэтому в следующий раз, когда захотите назвать чудака с невнятным исследованием «британским ученым», подумайте дважды. Возможно, «российский» будет звучать уместней. А аномалии вроде Перельмана, Арнольда или Громова нам придется считать внезапными небоскребами среди научных фавел.

О. Бухгольц

Возникновение и развитие городов - научных центров вполне закономерно. Оно связано с бурным научно-техническим прогрессом Расширяется сфера научного труда, увеличиваются человеческие и материальные ресурсы, вовлеченные в эту сферу. Численность людей, занятых в науке, составляет примерно 4% от всех занятых в народном хозяйстве страны. В Советском Союзе число ученых удваивается каждые 6-7 лет, это в два раза быстрее, чем в целом в капиталистических странах Европы Для Советского Союза опережающее развитие науки особенно важно в связи с необходимостью все более глубокого освоения огромной территории и природных ресурсов, особенно Сибири, Дальнего Востока, Севера.

По своим функциям города науки разделяются на две группы: узкоспециализированные, чаще всего центры прикладных исследований, например геологические, биологические и центры более широкого профиля, в которых сосредоточены научные институты и учреждения, ведущие теоретические и в меньшей степени прикладные исследования в разных отраслях науки.

Для научного центра характерно то, что наука в нем - градообразующий фактор, притягивающий другие отрасли хозяйства. Естественно, что «специализация» в данном случае создает оптимальные условия для научных исследований. Такие центры в первую очередь обеспечиваются новейшим оборудованием а также хорошим жильем для ученых и их семей Располагаются города науки, как правило, на «лоне природы» Планировка и застройка их предусматривает четкое разделение территории на научную и жилую зоны, а кроме того, резервные площади для будущего расширения Но главное их преимущество состоит в слиянии теоретических и прикладных исследований с опытными производствами и научной подготовкой кадров, особенно специалистов высшей квалификации - кандидатов и докторов наук.

Города науки - это не замкнутые мирки. Огромную роль в деятельности этих центров играют их научно-производственные связи с крупными городами страны, такими, как Москва, Ленинград, Новосибирск и другими, в которых много научно-исследовательских учреждений, подготавливающих кадры и являющихся источниками информации Именно в пригородных зонах крупных городов все чаще возникают филиалы научных учреждений, на базе которых создаются города-спутники с новыми научно-исследовательскими институтами и экспериментальными производствами.

География городов науки очень широка Они встречаются и в больших городских агломерациях, особенно в Московской, и в новых районах освоения природных ресурсов Все чаще возникают города - научные центры в восточных районах страны - на Урале, в Сибири, на Дальнем Востоке В Азиатской части Советского Союза расположено более трети городов и поселков, имеющих академические научные учреждения.

Один из самых старых городов науки - город Апатиты в Заполярье, развившийся на базе Кольского филиала АН СССР Он возник в связи с необходимостью изучения недр Мурманской области Здесь были созданы институты геологического, геофизического, горнометаллургического профиля Научная тематика институтов связана в основном с производственными нуждами промышленных предприятий Заполярья (разработка апатито-нефелиновых, медноникелевых, железорудных месторождений и др)

На юге Московской области вблизи Приокско-террасного заповедника, строится удивительный город науки, центр биологических исследований - Пущино. Когда подъезжаешь к нему со стороны Москвы, уже вблизи Серпухова возле моста через Оку виден многоэтажный белый город, расположенный на высоком холме Вокруг лежат леса и поля Приокской низменности, под горой - спокойная светлая гладь Оки с белоснежными пассажирскими катерами.


Шоссе прямо из тихой сельской местности вдруг вырывается на широкий проспект Науки - главную магистраль города Проспект разделяет жилые кварталы, зеленую зону и научно-исследовательские институты. Все в этом городе необьино спокойный размеренный ритм жизни, обилие чистого воздуха, света и солнца в институтах и девятиэтажных домах-башнях с глубокими нишами лоджий, сенокос в зеленой зоне и на не застроенных еще улицах и площадях города.

Среди молодых городов науки выделяется Академгородок, расположенный в 25 км от Новосибирска. Его строительство началось в конце 50-х годов, когда было создано Сибирское отделение Академии наук Советского Союза.

В постановлении Совета Министров СССР от 18 мая 1957 г. говорилось: «Считать основной задачей Сибирского отделения Академии наук СССР всемерное развитие теоретических и экспериментальных исследований в области физико-технических, естественных и экономических наук, направленных на решение важнейших научных проблем и проблем, способствующих наиболее успешному развитию производительных сил Сибири и Дальнего Востока».

В 1957-1958 гг. начали работать многие институты Сибирского Академгородка: математики, ядерной физики, неорганической химии, геологии и геофизики, экономики и организации промышленного производства. Ядро исследователей этого научного центра составили крупные ученые, приехавшие из Москвы, Ленинграда, Киева, Харькова, Тбилиси и других, а также одаренная молодежь.

Сейчас в Академгородке более 35 тыс. жителей. Из них примерно треть работает в научно-исследовательских институтах и университете. В Академгородке несколько НИИ, вычислительный центр, университет, имеющий 44 кафедры и специальные физико-математическую и химико-биологическую школы-интернаты, ботанический сад. Сибирский Академгородок сам в свою очередь становится центром будущей группы научных городов. Возле него возник спутник - Правые Чомы. В нем разместятся различные конструкторские бюро, медицинский и сельскохозяйственный городки.

Сибирский Академгородок стоит во главе всех научных исследований, проводимых в Сибири. О тесной связи этих исследований с практикой свидетельствует тот факт, что начиная с 1965 г. в сибирском научном центре каждые три дня ученые передавали промышленности одно научное достижение!

Широкого приложения научных сил потребовал и Дальний Восток с его огромными природными богатствами суши и моря. Здесь создан свой, Дальневосточный центр, который будет иметь 17 академических институтов. Природные богатства Дальнего Востока - полезные ископаемые суши и моря, богатейшие лесные массивы, рыбные ресурсы - все энергичнее исследуются и разрабатываются с каждым годом. Изучение и освоение природных ресурсов, развитие производительных сил резко усилятся в связи с созданием на Дальнем Востоке научного центра Академии наук СССР. В сравнительно короткие сроки возникнут Академгородки во Владивостоке и Хабаровске, новые институты на Сахалине, Камчатке, в Магадане. Их задачей станет изучение вопросов геологии и геофизики, биологии и проблем океана, а также экономики, автоматизации и проблем управления.

Развитие научных центров, строительство городов науки помогают реализовать важную историческую задачу, поставленную ХХIV съездом КПСС: «...органически соединить достижения научно-технической революции с преимуществами социалистической системы хозяйства, шире развить свои, присущие социализму, формы соединения науки с производством».