Материал: Т. 9. Реформы и модернизация (1976-2009). 2016

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Развитие науки и техники

855

на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, после США и Японии, но впереди Германии.

Китайское правительство, проводя активную политику в области научнотехнического развития, не только увеличивало финансирование собственных научно-исследовательских центров, но и поощряло транснациональные корпорации открывать научно-исследовательские структуры в КНР. Все больше транснациональных компаний создавало на территории КНР преимущественно в крупных городах свои научные центры. Взаимодействие с транснациональными корпорациями по вопросам технологий и международное технологическое сотрудничество являлось важным звеном для разработки инноваций в области промышленных технологий. Такое сотрудничество позволяло более эффективно развивать собственные инновационные разработки в области высоких и новых технологий.

Совершенствование научно-организационной и исследовательской работы осуществлялось в КНР по следующим направлениям:

•наряду с сокращением ряда научных учреждений были созданы новые для проведения работ по самым перспективным направлениям;

•все большее количество исследовательских институтов было преобразовано в коммерческие компании, чтобы гарантировать внедрение в производство результатов научных исследований;

•повышалась роль Государственных ключевых лабораторий, где проводятся передовые фундаментальные исследования;

•программы развития ряда ведущих университетов КНР предполагали превращение их в университеты исследовательского типа высокого уровня, имеющие развитую материально-техническую базу, лучший профессорскопреподавательский состав, меньшее число учащихся в расчете на одного преподавателя;

•в целях повышения эффективности функционирования научных учреждений была проведена работа по переводу всех подразделений на систему контрактного найма сотрудников.

Китай показывал устойчивые темпы прироста в сферах, являющихся признанными международным сообществом индикаторами научно-технологиче- ского развития: в подготовке научных кадров, патентовании разработок, количестве опубликованных научных статей и их цитировании. Совокупные кадровые ресурсы Китая в области науки и техники составляли около 40 млн человек,

ипо этому показателю Китай вышел на первое место в мире. В частности, 21,98 млн человек работали инженерами и техниками, специалистами в области сельского хозяйства, здравоохранения, образования, 3,82 млн человек занимались научно-технической деятельностью. Возраст 70% из них составлял менее 45 лет.

В период с 1995 г. по 2007 г. число ученых и инженеров, занимающихся научно-исследовательской деятельностью в Китае, увеличилось с 531 тыс. человек до 1 млн 423 тыс. человек. Следует отметить, в то же время, низкое соотношение научных работников к общему числу активного населения в КНР. Большая часть китайских специалистов, осуществляющих НИОКР, занята не

856

Глава 7. КУЛЬТУРА. 1976–2009

фундаментальными или прикладными научными исследованиями, а опытноконструкторскими разработками. Количество ученых мирового класса в Китае оставалось все еще небольшим.

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), ежегодно публикующая статистическую информацию о количестве поданных патентных заявок в соответствии с международным Договором о патентной кооперации, обеспечивающим патентную охрану изобретений в 128 государствах, отмечала, что КНР демонстрирует устойчивый рост патентования все последние годы. В 2008 г. доля Китая в статистических данных ВОИС достигла 3,7% и он вышел на шестое место в мире.

В2006–2009 гг. в КНР наблюдалось также динамичное увеличение количества внутренних заявок на регистрацию патентов. Если до 2006 г. число патентов, получаемых китайскими учеными, росло ежегодно на 13–25%, то в 2007 г. оно увеличилось сразу на 31%. По состоянию на март 2009 г. общее количество поданных в КНР заявок на получение патентов, по данным Государственного управления по защите прав интеллектуальной собственности Китая, превысило отметку в 5 млн.

Количество опубликованных научных статей китайских исследователей увеличилось с 1989 г. по 2005 г. в 35 раз. Наибольший рост наблюдался в физических и химических науках. По индексу SCI, отражающему результаты в фундаментальных исследованиях, КНР отставала лишь от США, Англии, Германии

иЯпонии. В некоторых областях, например в нанотехнологиях, Китай по числу публикаций вплотную приблизился к США. Многие работы были выполнены китайскими исследователями совместно с иностранными коллегами, особенно американскими и японскими.

КНР занимала второе место в мире по объему высокотехнологичного производства и вышла на первое место в мире по производству продукции в сфере информационно-коммуникационных технологий, включая мобильные телефоны, сетевое оборудование, компьютеры, дисплеи, видеотехнику и т.д.

В2007 г. промышленная продукция ведущих предприятий новых и высоких технологий превысила 5 трлн юаней (около 735,3 млрд долл.), ее доля в ВВП страны достигла 4,6%. Объем экспорта высокотехнологичной продукции в 2007 г. составил 347,8 млрд долл., что в 120, 21 и 5 раз больше по сравнению с аналогичными показателями 16, 10 и 5-летней давности соответственно, доля этой продукции в экспорте Китая достигла 30%.

В2007 г. добавленная стоимость высокотехнологичной обрабатывающей промышленности составила 1 трлн 178,68 млрд юаней (около 173 млрд долл.), или 10,1% общей добавленной стоимости в стране, созданной в промышленности. Удельный вес добавленной стоимости высокотехнологичных отраслей в ВВП достиг в 2007 г. 7,8%, что на 0,1 процентного пункта больше показателя предыдущего года.

Быстрое развитие сферы высоких технологий содействовало оптимизации производственной структуры Китая. В частности, индустрия информатики, лидирующая среди других промышленных отраслей по доходам от основной хозяйственной деятельности, стала одной из ведущих отраслей

Развитие науки и техники

857

промышленности. Наиболее быстрые темпы развития высокотехнологичных отраслей отмечались в восточных и центральных районах Китая. На долю предприятий в дельтах рек Янцзы, Чжуцзян и прилегающих к Бохайскому заливу зон приходилось более 80% общего объема производства высокотехнологичной продукции в стране. Передача и распространение технологий являлись центральным звеном государственной инновационной системы. В 2007 г. объем заключенных контрактов на куплю-продажу технологий в Китае достиг 222,6 млрд юаней (32,6 млрд долл.). Для сравнения, в 1985 г. объем заключенных контрактов подобного рода составлял лишь 700 млн юаней.

В Китае была поставлена задача сделать предприятия основными субъектами инновационной деятельности. При этом повышенное внимание уделялось сочетанию производства, научных исследований и технических разработок как

вгосударственном секторе, так и на негосударственных предприятиях. Средние и малые предприятия, как правило негосударственные, были наиболее активны

вреализации технических инноваций.

Китайское правительство уделяло большое внимание вопросам совершенствования системы стандартизации. Китай ставил задачу к 2010 г. вывести работу по стандартизации на уровень среднеразвитых государств, к 2020 г. – на передовой международный уровень. К 2010 г. срок обновления стандартов в стране должен был сократиться с 4,5 до 2 лет, срок действия стандартов – с 10 лет до менее чем 5 лет.

Китай планировал в ближайшие годы улучшить ситуацию с защитой интеллектуальной собственности, где он существенно уступал развитым странам. Более 90% китайских предприятий не имели собственных патентных изобретений, только 3 из каждых 10 тыс. предприятий обладали правами интеллектуальной собственности. Госсовет КНР в июне 2008 г. опубликовал Государственную стратегическую программу по интеллектуальной собственности, в которой на ближайшие пять лет были намечены цели развития, приоритетные направления стратегии и необходимые меры по защите интеллектуальной собственности.

«План развития промышленности высоких технологий Китая в период одиннадцатой пятилетки (2006–2010 гг.)», подготовленный Государственным комитетом КНР по реформе и развитию в мае 2007 г., определил основные направления развития восьми ключевых отраслей высокотехнологичной промышленности: авиация и космос, производство новых материалов, информа- ционно-коммуникационные технологии и электроника, сфера услуг на основе высоких технологий, новые источники энергии, биотехнологии, морское хозяйство, использование высокотехнологичных разработок для модернизации и повышения уровня традиционных производств. В плане отмечалась необходимость придерживаться принципа сочетания самостоятельных исследований с международным сотрудничеством, особенно в таких отраслях, как космическая, авиастроение, атомная энергетика.

Китайское правительство рассматривало программу освоения космоса как неотъемлемую составную часть стратегии современного развития КНР. Китай осуществлял программу пилотируемой космонавтики, состоящую из «трех этапов». Первый этап был реализован в 2003 г., когда был запущен пилотируе-

858

Глава 7. КУЛЬТУРА. 1976–2009

мый космический корабль. После успешного запуска космического корабля «Шэньчжоу-7» в сентябре 2008 г., что явилось следующим этапом, Китай стал третьей страной в мире, которая обладает возможностями и технологиями выхода человека в открытый космос. Третий этап – создание к 2020 г. обитаемой космической станции для длительного пребывания космонавтов в космосе.

По состоянию на декабрь 2008 г. было осуществлено 114 успешных запусков летательных аппаратов с помощью ракет-носителей серии «Чанчжэн». В целях удовлетворения спроса на космические запуски в предстоящие 30 лет прилагаются активные усилия для создания ракет-носителей нового поколения. Поставлена задача завершить разработку ракетного двигателя с тягой 120 т, работающего на жидком кислородно-керосиновом топливе, и двигателя с тягой 50 т, работающего на водородно-кислородном топливе, повысить надежность

иадаптацию ракет-носителей к стартовым условиям.

В2007 г. Китай приступил к реализации проекта ракет-носителей «Чан- чжэн-5» с максимальной полезной нагрузкой в 25 т, производство которых будет размещено в новом приморском районе г. Тяньцзинь. Созданные там мощные ракеты-носители «Чанчжэн-5» будут доставляться на специальном транспортном судне на новый космодром «Вэньчан» на острове Хайнань.

Силами китайских специалистов разработана система спутниковой навигации и позиционирования «Бэйдоу» (Большая Медведица). Ведутся работы по созданию собственной глобальной спутниковой навигационной системы, в которую войдут пять геостационарных и 30 нестационарных спутников.

В11-й пятилетке (2006–2010 гг.) ставилась задача создания «космической информационной системы», состоящей из 60–70 искусственных спутников Земли, а к 2020 г. КНР должна располагать на орбите примерно 200 искусственными спутниками Земли.

Одним из проектов в сфере построения инновационного государства является национальная программа зондирования поверхности Луны, которая стартовала в 2004 г. Программа осуществляется в три этапа, при этом не имеется в виду полет человека на Луну. Первый этап включает строительство спутника «Чанъэ-1», который был запущен в октябре 2007 г. на окололунную орбиту для фотографирования и зондирования. Вторая очередь проекта (до 2012 г.) предусматривает запуск на Луну автоматического зонда с луноходом, предназначенным для изучения поверхности вблизи района посадки. На третьем этапе (в 2012–2017 гг.) автоматическое устройство совершит мягкую посадку на поверхности Луны и с образцами грунта вернется на Землю.

Вавиационной промышленности Китая были достигнуты успехи в строительстве как военных, так и гражданских самолетов. Китай способен самостоятельно разработать и производить истребители третьего поколения, а также овладел ключевыми технологиями производства авиационных двигателей и новых материалов. Подписано соглашение о поставке в США 25 пассажирских самолетов регионального класса типа ARJ21–700, самостоятельно разработанного и изготовленного Китаем, что представляет собой прорыв китайской авиапромышленности на рынок развитых стран. Ожидается, что к 2020 г. Китай будет располагать крупным широкофюзеляжным самолетом собственной разработки.

Развитие науки и техники

859

Делая упор на собственные силы в развитии атомной энергетики, Китай, активизировав различные формы международного сотрудничества, добился быстрого прогресса в освоении ядерных технологий. Оборудование для своих первых АЭС Китай импортировал из Франции, Канады и России. К концу 2007 г. 11 ядерных энергоблоков общей мощностью 9,1 млн кВт были запущены в эксплуатацию в КНР.

Развитие атомной энергетики считается актуальной задачей и стратегиче- Музей науки в Шанхае

ским выбором Китая для обеспечения растущих энергетических потребностей. Согласно принятому в 2007 г. плану

развития атомной энергетики, к 2020 г. планируется построить 27 атомных реакторов, общая мощность установленных агрегатов на АЭС достигнет 40 тыс. МВт, при этом мощность строящихся объектов составит 18 тыс. МВт. Доля общего объема выработки электроэнергии на АЭС в Китае повысится от менее 2% в настоящее время до 4%. К 2050 г. Китай намеревается довести мощности атомной энергетики до 150 тыс. МВт, что эквивалентно строительству 150 энергоблоков по 1 тыс. МВт.

Среди проектов в области атомной энергетики, запущенных в начале XXI в., кроме АЭС Саньмэнь (пров. Чжэцзян) и АЭС Хайян (пров. Шаньдун), которые используют приобретенные в США технологии строительства реакторов третьего поколения, во всех остальных проектах используется оборудование второго поколения мощностью в 1 млн кВт, освоенное китайской промышленностью для серийного производства.

Активное развитие производства внутри страны комплектного ядерно-энер- гетического оборудования явилось частью китайской программы по увеличению внутреннего спроса в условиях мирового экономического кризиса. Перед китайской промышленностью была поставлена задача обеспечить производство 75% оборудования для АЭС внутри страны.

В XXI в. в Китае наблюдается значительный прогресс в разработке суперкомпьютеров. В 2002 г. в КНР был изготовлен компьютер «Ляньсян-Шэньтэн-1800», способный выполнять 1 трлн операций в секунду. Компания «Шугуан» объявила о создании в августе 2008 г. суперкомпьютера «Шугуан 5000A» на разработанных

вКитае процессорах, способного производить до 100 трлн операций в секунду (100 терафлопс), который в ноябре 2008 г. вошел в первую десятку нового мирового рейтинга 500 высокопроизводительных компьютеров. Создание китайскими специалистами суперкомпьютера «Шугуан 5000A» позволило Китаю стать второй

вмире страной, способной разрабатывать и изготовлять суперкомпьютеры со скоростью выше 100 трлн операций.

Источник: https://studfile.net/preview/16571197/