Журнал "Технологическое оборудование и материалы"
№8-9 август-сентябрь, 1997
Симонов А.Г., Бабокин Е.И., Борисов А.И.
Инструментальные средства информационных технологий: проблемы и перспективы
На рубеже 70-80-х годов сформировалось и окончательно оформилось принципиально новое понятие - национальные информационные ресурсы, что обусловлено возрастающим влиянием технического уровня развития и эффективности использования средств (систем) обработки и передачи информации на функционирование и динамичное развитие научно-технического и промышленного потенциала, создание и эксплуатацию сложных современных систем вооружения, эффективное управление на различных уровнях.
В сущности на современном этапе экономический потенциал любого государства в большей степени определяется объемом и качеством информационных ресурсов и уровнем развития информационной инфраструктуры, чем его геополитическим и природным потенциалом.
Анализ развития и внедрения информационных технологий (ИТ) показывает, что всю совокупность средств и компонент ИТ с некоторой степенью приближения можно структурировать в виде двух страт:
- инструментальные средства (ИС) и вычислительные средства систем, используемые как самостоятельно, так и в качестве элементов информационной инфраструктуры, то есть технических и программных средств ЭВМ, средств телекоммуникаций и оконечных устройств для приема и представления информации;
- собственно информационные технологии, обеспечивающие содержательный анализ и реализацию алгоритмов научно-технических, экономических, социальных и других задач.
Подобный подход позволяет ограничить рассмотрение ИТ как средства вхождения в мировое технологическое пространство. Основными условиями, которые могут обеспечить такое вхождение, являются:
- наличие высококвалифицированных специалистов в фундаментальной и прикладных областях;
- наличие оригинальных школ в науке и технике в области создания инструментальных средств, накопивших существенный теоретический и практический задел в этой области;
- возможности инвестирования средств для разработки конкурентоспособных ИС;
- полнота знания цикла создания ИС, который состоит из следующих компонентов: физическая задача - математическая модель - технология создания аппаратных средств - технология программирования - средства отладки и испытаний;
- наличие рыночной ниши для отечественных ИС на российском рынке.
Традиционная высшая школа России и система повышения квалификации в отраслях промышленности обеспечивают высокий уровень фундаментальных и специальных знаний. В стране до сих пор сохранились сложившиеся научные коллективы, научно-производственные структуры в области прикладной математики, вычислительной техники, физики твердого тела, микроэлектроники и в других важнейших областях науки и техники. Наиболее сильной чертой этих школ и вообще российской инженерной мысли является общесистемный подход.
Инвестирование работ, связанных с созданием современных конкурентоспособных ИС, должно проводиться преимущественно за счет использования коммерческих кредитов и собственной прибыли, что, безусловно, не исключает мер государственной целевой поддержки.
В период, когда цикл создания ИС опирался на возможности отечественной промышленности и науки, естественным образом обеспечивалось полное знание всех характеристик ИС, что позволяло на всех этапах создания ИС принимать рациональные технические, конструкторские и технологические решения и в конечном итоге успешно доводить разработку до серийного производства.
Облик ИС определяется тремя основными составляющими:
- элементная база;
- логические структуры и программное обеспечение (ПО);
- технология многослойных печатных плат и группового монтажа.
В настоящее время в звене “технология создания аппаратных средств” произошли качественные изменения, обусловленные несоответствием возможностей отечественной элементной базы требованиям к разрабатываемым техническим системам. В сущности элементная база становится международной, что обусловливает потенциальную возможность создания (конструктивно) ИС на мировом уровне и формирует такие же требования к ПО.
В области логических структур и программного обеспечения в радиопромышленности имеется значительный задел, накопленный в ведущих научных коллективах отрасли (НИИ ”Аргон”, ИТМ и ВТ им. акад. С.А. Лебедева, ОАО ”НИЦЭВТ”, НИИАА, АО ”НИИВК им. акад. М.А. Карцева”).
Технология многослойных печатных плат и группового монтажа занимает узловое положение в области конструкторских решений для инструментальных средств (их аппаратной части). Именно конструкция ЭВМ интегрирует замысел разработчика и передовую элементную базу. К технологии многослойных печатных плат существенно возросли требования в части плотности коммутаций, теплоотвода и др. Владение технологией печатного монтажа, способной интегрировать самую передовую электронику, позволяет реализовать оригинальные отечественные проекты в области вычислительной техники. Для быстрой реализации экспериментальных образцов (с оригинальной логической структурой) необходимо иметь отечественную элементную базу на программируемых логических матрицах и матричные БИС, что будет способствовать оживлению связки радио - и электронной промышленности и тем самым поддерживать всю технологическую цепочку.
Информационные, компьютерные, радиоэлектронные, оптоэлектронные, микроэлектронные и наноэлектронные технологии являются критически важными технологиями двойного применения и составляют ядро федеральной целевой программы “Национальная технологическая база” (1995-2005 гг.). Эта программа, утвержденная в 1996 году, в сущности интегрировала НИОКР, развернутые как в радиопромышленности, так и в смежных отраслях в период 1993-1996 гг. в рамках федеральной целевой программы “Конверсия оборонной промышленности”. Анализ выполненных в этот период НИОКР показал, что научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в первую очередь были направлены на создание научно-технического и конструкторско-технологического задела в следующих областях:
- системное и прикладное программное обеспечение;
- системы автоматизированной разработки программного обеспечения;
- вычислительные машины, системы и комплексы;
- системы автоматизированного проектирования БИС, узлов и средств вычислительной техники;
- устройства памяти и накопители большой емкости;
- технологии производства печатных плат;
- новые материалы и технология для производства радиоэлектронной аппаратуры и средств вычислительной техники;
- технологические процессы и оборудование для производства радиоэлектронной аппаратуры и цифровых узлов;
- волоконно-оптические системы передачи информации и их элементы.
Во всех указанных областях в результате выполнения НИОКР были созданы новые ИС, включая средства автоматизированной разработки ПО, узлов РЭА, БИС и СБИС, технологий производства печатных плат и средств вычислительной техники, при этом ряд разработок соответствует мировому уровню.
В области системного и прикладного программного обеспечения разработаны:
- программное обеспечение для автоматизированной системы гистологического анализа в онко- и патоморфологии (ОКР ”Сага”, Таганрогский НИИС);
- программное обеспечение для автоматизированного рабочего места оператора региональных ситуационных центров по оценке обстановки при авариях на химически опасных объектах (ОКР ”АРМ-ОХОО”, НИИ региональных информационно-управляющих систем “Петрокомета”, г. С-Петербург);
- многотерминальная (до 64 пользователей) диалоговая операционная среда, соответствующая уровню международного стандарта MU MPS MDS 1993 (ОКР “ДИАМС - 93”, АО СКТБ “Системпрограмм”, г. Воронеж );
- программный продукт, включающий в себя управляющую программу - монитор, процессор графических объектов, редактор объектов гиперсред, процедуры внутренней диагностики и контроля ошибок, обеспечивающий интегрирование текстовой, графической, аудио- и видеоинформации (ОКР “Гипертекст”, АО СКТБ “Системпрограмм”, г. Воронеж);
- электронный ключ и программное обеспечение для защиты программных продуктов от копирования и раскрытия содержащейся информации (ОКР “Зонт-1”, НИИАА);
- комплекс задачно-ориентированных интеллектуальных систем, обеспечивающих семантическую обработку и поиск документов: система автоматического ввода и распознания машинописного и принтерного текста; орфографический корректор, система магнитного перевода, система электронных словарей (ОКР “Интеллект - 2”, АО “НИЦЭВТ”);
- интегрированный комплекс экспертных систем для диагностики, контроля и моделирования радиоэлектронной аппаратуры, при этом программная система является проблемно-ориентированным высокоуровневым инструментальным средством, настраиваемым на решение конкретных задач (ОКР “Элэкс”, АО “НИЦЭВТ”).
В области систем автоматизированной разработки программного обеспечения созданы:
- технологическая система автоматизации разработки ПО “ЛАМА-Т”, предназначенная для составления программ на языке СИ (ОКР “Лама-Т”, МНИИПА);
- система автоматизации разработки программного комплекта ПО, обеспечивающего возможность работы с базами данных, формирование экранных шаблонов пользовательского интерфейса, передачу сообщений по телефонным каналам и шаблонным сетям передачи данных (ОКР ”Кама”, МНИИПА).
В области вычислительных машин, систем и комплексов разработаны:
- образцы многопроцессорных систем семейства МВС-100 с производительностью на уровне 100 GF lops (ОКР “ММП-Т”, НИИ ”Квант”);
- вычислительный многопроцессорный комплекс СМ1710 с производительностью на смеси задач Wetrtone 3,2 млн. опер./с для замены комплекса СМ1702. На базе данной ОЕР были разработаны комплексы с RISC-архитектурой: СМ1733, СМ1735, СМ1735.01, СМ1750 (ОКР ”СМ1710”, ИНЭУМ);
- микроЭВМ СБ 3580-01, предназначенная для обработки информации в мультиплексных вычислительных сетях, имеющая следующие характеристики: быстродействие 1000 тыс. опер./с, разрядность данных 16, емкость ОЗУ 128 кбайт, потребляемая мощность 12 Вт, масса не более 500 г (ОКР ”СБ 3580-01”, НИИ ”Аргон”);
- сетевая вычислительная система для распределения вычислений на базе персональных ЭВМ и параллельных процессоров с производительностью до 720 млн. опер/с, скоростью обмена до 30 Мбайт/с, средней наработкой на отказ не менее 100000 (ОКР ”Полоса”, АО “НИЦЭВТ”).
В области систем автоматизированного проектирования БИС, узлов РЭА и средств вычислительной техники можно назвать следующие системы:
- конструирования БИС, адаптируемая к широкой гамме базовых кристаллов с различными технологиями изготовления и реализуемая на вычислительных средствах с различными ОС (ОКР”Маскон”, АО “ЦКБ “Алмаз”);
- автоматического проектирования (САПР) заказных БИС со степенью интеграции до 10000 вентилей, плотностью упаковки до 400 вентилей/мм (ОКР ”9302”, АО “НПО ”Физика”);
- интегрированная САПР волноводных, волоноводно-ферритовых микрополосковых и монолитных устройств, магнитных систем и устройств акустоэлектроники (ОКР ”Лямбда”, АО “ЦКБ ”Алмаз”);
- САПР ПРАМ 5.3.М/РС-96 для проектирования и подготовки производства помехоустойчивых печатных плат на ПЭВМ под MS WINDOWS при размерах плат до 600х600 мм, количестве слоев до 32, схемных компонентов до 2000, цепей до 32000 (ОКР ”Прорыв”, АО ”Авангард”, г. С-Петербург);
- САПР ПРАМ 5.3.М для проектирования и подготовки производства ПП, изготавливаемых по ритм-технологии и полиимидной технологии, при размерах плат до 250х250 мм, точности выполнения топологических элементов платы до 0,001 мм, размерах переходов и ширины проводников до 0,001 мм (ОКР ”Пласт”, АО ”Авангард”, г. С-Петербург).
В области устройств памяти и накопителей большой емкости созданы:
- подсистема дисковой памяти емкостью 9600 Мбайт для использования в качестве внешней памяти для ЕС или IBM совместимых ЭВМ (ОКР “ПДП 9600”, АО “НИЦЭВТ”);
- подсистема дисковой памяти на базе запоминающих модулей емкостью 300 Мбайт (ОКР “ПМП 1 200”, АО “НИЦЭВТ”);
- универсальное устройство для записи, хранения, обработки и считывания МИДИ - информации (ОКР ”Диском”, РИРВ);
- устройство памяти на сменном реверсивном оптическом диске емкостью 600 Мбайт со средним временем доступа к дорожке не более 90 мс, объемом не более 10 л, массой не более 10 кг (ОКР ”НОРД-600”, АО ”НИЦЭВТ”);
- накопитель на жестких магнитных дисках емкостью 100 Мбайт половинной высоты. Тип, размер диска 95 мм, композитная магнитная головка с повышенной скоростью обмена (до 4 Мбайт/с) и современным интерфейсом 1ДЕ (ОКР “ИМД 100 ПВ”, АО “НИЦЭВТ”);
- накопитель на жестком диске диаметром 90 мм, емкостью 4 Мбайт, скорость обмена информацией 1 Мбайт/с, время позиционирования магнитных головок с дорожки на дорожку 3 мс, средний срок службы не менее 6 лет, превосходящий зарубежные аналоги, например накопитель FD-235J, Япония (ОКР ”НГД 90-J”, НИИСВТ, г. Киров);
- опытный образец аппаратуры автоматизированного контроля геометрических и оптических размеров видеодисков (ОКР ”Надежда”, АО ”Авангард”, г. С-Петербург).
В области технологий производства печатных плат можно перечислить следующие работы:
- схема технологического процесса изготовления рельефных печатных плат (РПП) методами прессования и литья; выпущены технические требования к РПП; создан катализированный реактопласт для изготовления оснований РПП (ОКР ”Пресс-плата”, НИИ ”Квант”);
- технологический процесс изготовления ПП, предусматривающий пайку элементов на платы, очистку узлов от консерванта, а также пайку водными растворами вместо спирто-бензиновых растворов с целью улучшения экологии производства (ОКР “Комплекс-Т”, АО “ЦКБ “Алмаз”);
- внедрен технологический процесс, обеспечивающий изготовление ПП, в том числе многослойных с малыми диаметрами отверстий (0,3 - 0,4 мм) и соотношением диаметра к толщине платы до 1:10, что позволяет сократить площадь и объем ПП (ОКР “Металлизация”, АО “ЦКБ “Алмаз”);
- внедрен экономичный технологический процесс взаимной нейтрализации отработанных кислых и щелочных травителей (ОКР “Нейтрализация”, АО ЦКБ “Алмаз”);
- технология утилизации промышленных шлаков производства ПП и гальванопокрытий; организован опытный участок (АО “НИЦЭВТ”, ОКР “Шлам”, КНИТИ-ВТ, г. Казань);
- состав полимеризующейся композиции и схема технологического процесса изготовления ПП с повышенной тиражностью (до 10000 отпечатков с одной трафаретной формы) и высокой разрешающей способностью до 100 мин/см (ОКР “Фотосет - Т”, КНИТИ - ВТ, г. Казань);
- универсальная система контроля монтажа ПП и технических средств ремонта ПП, по своим характеристикам не уступающая зарубежным образцам (ОКР “Шаг-1”, КНИТИ-ВТ, г. Казань);
- базовая технология изготовления РПП методом прессования (ОКР ”Плата”, НИИ “Аргон”);
- комплект конструкторской документации и опытный образец установки лужения ПП размером до 500х500 мм, толщиной 0,6 - 1мм, обеспечивающей равномерное распределение припоя слоем толщиной 4 - 5 мкм (ОКР “Глобус”, г. Рязань, АО “Авангард”, г. С-Петербург);
- экологически чистый замкнутый технологический процесс производства ПП на основе аддитивно-субтрактивного метода (ОКР ”Бриз”, АО ”Авангард”, г. С-Петербург);
- технология и оборудование для регенерации кислых меднохлоридных травильных растворов, утилизации и возврата твердых отходов производства защитных покрытий (ОКР ”Бросок”, АО ”Авангард”, г. С-Петербург).
В области материалов и технологий для производства радиоэлектронной аппаратуры и средств вычислительной техники разработаны:
- состав и технология производства композиционных материалов (каталитическая система на основе микростекловолокна, катализированные материалы на основе термо- и реактопласта), а также технологии переработки этих материалов в детали для радиоэлектронных устройств, в частности, в основания рельефных и объемных литьевых плат (ОКР ”Кама”, ЦКБ спецрадиоматериалов);
- типовые технологические процессы сварки и монтажа РЭС, производства печатных плат, нанесения лакокрасочных и металлических покрытий (ОКР ”Тех СТ”, АО “Авангард”, г. С-Петербург);
- сухой пленочный фоторезист, обрабатываемый в нехлорсодержащих растворителях взамен хлорорганических, технология нанесения и режимы сушки (ОКР “Защита”, ЦКБ спецрадиоматериалов);
- конструкция соединителя, технология его изготовления, технология соединения проводов методом опрессовки (ОКР “Соединитель”, АО “АНИИТИВУ”, г. Астрахань);
- керамические и стекловидные материалы, магнитные головки для накопителей емкостью 5, 12, 25, 52 Мбайт (ОКР “Спай”, ЦКБ спецрадиоматериалов);
- состав и технология изготовления негорючего фольгированного гетинакса (ОКР “Монтаж”, ЦКБ спецрадиоматериалов);
- лабораторная технология нанесения сверхпроводящих слоев и линий связи элементов ЭВМ на кремниевые подложки (НИР “Линия-СП”, НИИ “Квант”).
В области технологических процессов и оборудования для производства радиоэлектронной аппаратуры и цифровых узлов имеются следующие разработки:
- конструкторская документация и опытный образец системы функционального контроля цифровых узлов ( ОКР “ Вьюга ”, АО “ Авангард ”, г. С-Петербург);
- логический анализатор с частотой регистрации данных до 100 МГц, количеством каналов 256, глубиной регистрации до 131069 тактов, количеством событий в уровне до 2045 (ОКР “Анализатор-100”, НИИ СВТ, г. Киров);
- технологический процесс, позволяющий сократить время монтажно-сборочного процесса сборки БИС с шагом выводов 0,625 мм и менее, с числом их 132 и более (ОКР “Паук”, АО “ЦКБ “Алмаз”);
- комплект автоматизированных систем контроля печатных плат размером до 350х350 мм и частотой выборки каналов до 2000 в секунду и электронных моделей с пассивными элементами (ОКР “Вольер”, АО “Авангард”, г. С-Петербург).
В области волоконно-оптических систем передачи информации и их элементов можно назвать:
- ряд волоконно-оптических разветвителей (1х2; 1х4; 1х9) для рабочих длин волн l = 1,3 мкм и l = 1,55 мкм и технологию их изготовления (ОКР “Разветвитель”, АО “РТИ - ВОСТИ”);
- светопроводы, армированные оптические соединители типа МА-906, обеспечивающие потери оптической энергии до 2 дБ при допуске на смещение центральной световедущей жилы не более 3 мкм (ОКР “Свет”, НИИАА);
- устройство ввода текстовой и графической информации в ПЭВМ на базе матричного принтера с разрешением 8 точек/мм, количеством оттенков серого не менее 64 (ОКР “Зарница”, НИИАА);
- многостанционная цифровая интегральная радиосистема, предназначенная для создания распределения информационно-вычислительных систем, систем сбора и обработки информации (число связанных локальных узлов до 16, количество абонентов в одном узле до 256, размер рабочей зоны в локальном узле до 30 км (ОКР ”Медуза”, КНИРТИ, г. Казань).
Выводы
1. Информационные технологии являются не только основным инструментом рациональной организации информационной среды общества, но также и мощным средством мобилизации ресурсов общества - его информационных ресурсов.
2. Накопленный отраслью научно-технический задел позволяет оптимистично рассматривать перспективы развития инструментальных средств для ИТ. Однако для достижения устойчивых темпов увеличения объемов работ по разработке и производству инструментальных средств необходимо искать комбинированные решения, сочетающие как меры государственной поддержки, так и инвестиционные и корпоративные. Подобный подход обусловлен тем, что в полном объеме эти работы не могут быть осуществлены силами российских фирм и организаций, число которых хотя и велико, но мощности весьма ограничены, а их деятельность на российском рынке ИТ определяется в основном иностранными поставщиками. При этом отечественные заводы, НИИ и КБ имеют весьма низкий уровень загрузки работами по созданию инструментальных средств для ИТ.
3. Для выхода из состояния застоя необходимо реализовать многоступенчатый процесс, включающий и работу на зарубежную фирму, и участие в совместных проектах, в создании и сопровождении продукта на международном рынке. Для более эффективного продвижения по этим ступеням необходимо на базе действующих предприятий создавать международные научно-технические центры. В частности, можно было бы организовать супервычислительный центр, поскольку в этом направлении накоплен большой задел в области прикладной математики и специальных компиляторов для распараллеливания вычислений. Одновременно необходимо развивать работы в области маркетинга и лицензионной продажи созданных ИС и технологий для их производства.
4. Учитывая быстрый рост занятости в области ИТ, необходимо поддерживать работы, входящие в национальную целевую программу развития индустрии инструментальных средств для ИТ на основе возрождения деятельности и обновления предприятий радиопромышленности и электронной промышленности, а также новых коммерческих образований.
5. Кроме наращивания потенциала в разработке и производстве инструментальных средств для информационных технологий, необходимо активизировать работы по обучению пользованию, поддержанию в эксплуатации, модернизации и ремонту инструментальных средств, поскольку в этих областях может быть занято до 60 % специалистов из общего числа занятых информационными технологиями.
Вы 489-й посетитель данной статьи.
Редакция заинтересована в расширении круга авторов журнала, освещении различных мнений и точек зрения, а также информации о новых разработках.
Размещенная в журнале реклама автоматически рассылается по электронной почте на 1500 предприятий России и СНГ.
Мы ждем Ваши статьи и материалы.
С нами можно связаться по e-mail: tom@mte.ru ;
по почте: 101000, Москва, Центр, а/я 525;
по тел.: (095) 299-48-30; факс: (095) 234-16-45
или заполнив форму (обязательно указав Ваш e-mail)
В 1932 г. ЦЛС была преобразована в Научно-исследовательский институт связи с отделениями в Ленинграде и Харькове. Ленинградское отделение, получившее наименование ЛОНИИС, было переведено из помещения по ул. Якубовича, д. 18 в новое помещение на ул. Союза Связи, д. 7. В составе ЛОНИИС в это время были 7 научных лабораторий, измерительная лаборатория, мастерские и библиотека. В 1935 г. добавилось конструкторское бюро.
Лаборатория радиовещания занималась решением вопросов развития радиотелефонии, касающихся передающих и приемных радиовещательных станций, а также приемной радиовещательной сети. В этой лаборатории работали такие крупные специалисты по радиовещанию, как Барашков А.А. и Безладнов Н.С.
В тесном контакте с лабораторией радиовещания работала и лаборатория дальней связи, в числе сотрудников которой были такие известные специалисты, как Белов В.Г., Зелях Э.В., Великин Я.И., Шавруков М.А., Божков Б.И.
В те годы в ЛОНИИС, совместно с заводом ╚Красная Заря╩, были проведены работы по ВЧ уплотнению кабельных и воздушных линий связи, по замене медных цепей стальными и ряд других работ. Первая отечественная установка 3-х канального телефонирования токами высокой частоты по стальным цепям была создана (под руководством) Шавруковым М.А. Другая оригинальная система для тех же цепей была выполнена Божковым Б.И. Эти работы сыграли большую роль при организации линий с ВЧ уплотнением в годы Великой Отечественной войны.
Накануне войны была разработана аппаратура уплотнения на 12 каналов, которую впоследствии удалось эвакуировать по льду Ладожского озера и установить для связи на линии Москва - Казань.
В эти же годы проводились большие исследовательские работы по изучению распространения радиоволн. Были созданы наблюдательные пункты на Земле Франца-Иосифа и на Маточкином Шаре, где зимовали сотрудники ЛОНИИС, изучавшие прохождение волн в ионосфере и влияние космоса на распространение радиоволн. Эти работы имели большое теоретическое и практическое значение. Во время ВОВ они помогли специалистам ЛОНИИС, оставшимся в осажденном Ленинграде, решить практические задачи, диктовавшиеся условиями военного времени.
Химическая лаборатория, которую с начала 30-х годов возглавлял Даниель-Бек В.С., вела работу в двух направлениях: оказывала практическую помощь эксплуатационным предприятиям связи в выполнении необходимых химических анализов и вела поисковые работы по созданию химических источников тока и средств защиты свинцовых кабелей от коррозии.
Телефонную лабораторию в те годы возглавлял Чернявский В.А., в ней работали Лившиц Б.С., Хонин Г.Б., а перед войной туда пришли Левина С.В. и Котельникова Т.Б. В этой лаборатории проводились сравнительные испытания телефонных аппаратов, был разработан макет двусторонней соединительной линии для наиболее удаленных коммутаторных установок ЛГТС и выполнен ряд других работ. После 1938 г. наиболее крупная работа этой лаборатории - разработка системы ДШАТС для освоения отечественной промышленностью взамен выпускавшихся машинных станций. Окончанию этой работы помешала война.
История ЛОНИИС
1909 - при Петербургской главной телеграфной конторе организована измерительная лаборатория.
1918 - 15 ноября эта лаборатория преобразована в самостоятельное учреждение - Научно-испытательную станцию (НИСТЕЛ).
1921 - заведующий НИСТЕЛ принимает участие в работах по нормализации телефонных аппаратов. Для выполнения этих работ был разработан ряд измерительных приборов, а также проработаны методы измерений.
1922 - в составе НИСТЕЛ организована радиотехническая ячейка и таким образом были охвачены все существовавшие тогда отрасли электросвязи: телеграф, телефон и радио.
1924 - введена в эксплуатацию первая отечественная трансляционная станция, разработанная при участии НИСТЕЛ.
Подробнее
1926 - реализация способов уплотнения (уплотненного использования) линий связи, разработанных НИСТЕЛ - телефонирование и телеграфирование токами высокой частоты (частотное уплотнение) и наложение на телефонную связь дуплексной телеграфной связи (телеграфирование подтональной частотой).
1928 - в январе образована ЦЛС (центральная лаборатория связи МКПТ), куда вошел и НИСТЕЛ в качестве ленинградской ячейки.
Подробнее
1932 - ЦЛС преобразована в Научно-исследовательский институт связи с отделениями в Ленинграде и Харькове. Ленинградское отделение, получившее наименование ЛОНИИС, переведено в новое помещение на ул. Союза Связи, д. 7. В состав ЛОНИИС в это время входили 7 научных лабораторий, измерительная лаборатория, мастерские и библиотека.
1935 - в состав ЛОНИИС добавилось конструкторское бюро.
1938 - начало разработки системы ДШАТС для освоения отечественной промышленностью взамен выпускавшихся машинных станций.
Подробнее
1942 - в августе деятельность ЛОНИИС официально прекращена.
1945 - с июля ЛОНИИС возобновил свою деятельность. Совместно с заводом ╚Красная заря╩ начаты работы по разработке отечественной системы ДШ - АТС. Вскоре начались работы по разработке следующего поколения АТС. В результате были разработаны координатные АТС для сельской связи - АТС-40/80, АТС-100-2000 и АТС-50/200.
Подробнее
1950 - руководителем ЛОНИИС назначен специалист в области местной телефонной связи Фарафонов Л. С. С этого момента основным направлением деятельности института становятся вопросы городской, сельской и внутризоновой телефонной связи и средств телефонной коммутации.
1950-51 - АТС-47 и промоборудование для связи с машинными АТС удостоены Государственных премий. Началась модернизация АТС-47, создана АТС-54. В связи с автоматизацией междугородной связи важное место в работах ЛОНИИС заняли вопросы связи АТС с АМТС, включая аппаратуру АОН.
1956 - в январе на базе ЛОНИИС создан самостоятельный научно-исследовательский институт городской и сельской телефонной связи - НИИТС, который являлся головным институтом МС СССР по местной телефонной связи. В конце 50-х годов в НИИТС создана системная лаборатория, которая решала вопросы организации сетей связи.
Подробнее
60-е гг. - в НИИТС сформированы подразделения для обеспечения нужд телефонных сетей в целом: линейно-кабельный отдел, лаборатории оконечных телефонных устройств, телефонной акустики, питания. Институт стал хранителем государственной эталонной телефонно-метрической системы ╚Носфор╩.
1966 - с января НИИТС вошел в состав ЦНИИС на правах филиала и получил название ЦНИИС ЛФ.
1966-69 - создание АТСК, что явилось завершением работ по разработке координатной АТС с релейным управлением.
1970 - ЦНИИС ЛФ преобразован в отделение ЦНИИС и вновь получил название ЛОНИИС.
1978 - институт переезжает в новое здание на Варшавской, 11.
Подробнее
1991 - институт получил заказ на разработку комплекса цифровой коммутационной техники. Положено начало проекта АТСЦ-90.
1992 - Ленинградское отделение ЦНИИС преобразовано в Ленинградский отраслевой научно-исследовательский институт связи. В настоящее время под руководством директора А.Н. Голубева ведутся большие работы по созданию единой цифровой коммутационной техники для городских и сельских сетей местной связи.