Наука и технологии в Болгарии
Наука и технологии в Болгарии реализуются в различных учреждениях, в которых в основном доминируют Болгарская академия наук (БАН) и несколько университетов.

Обзор
[ редактировать ]Расходы на исследования и разработки низкие, составляя 0,78% ВВП. [1] а основная часть государственного финансирования НИОКР поступает в Болгарскую академию наук (BAS). [2] На долю частного бизнеса пришлось более 73% расходов на НИОКР, и в 2015 году в нем было занято 42% из 22 000 исследователей Болгарии. [3] В том же году Болгария заняла 39-е место из 50 стран в Индексе инноваций Bloomberg , при этом самый высокий балл приходится на образование (24-е место), а самый низкий — на производство с добавленной стоимостью (48-е место). [4] К 2020 году Болгария заняла 42-е место, но с ростом производства продукции с добавленной стоимостью до 33-го. [5] Болгария заняла 38-е место в Глобальном индексе инноваций в 2023 году. [6]
Хроническое недоинвестирование правительства в исследования с 1990 года вынудило многих специалистов в области науки и техники покинуть Болгарию. [7] Несмотря на отсутствие финансирования, исследования в области химии, материаловедения и физики остаются сильными. [2]
Высокий уровень участия женщин в науке и технике, наследие социалистической эпохи, характерен для всех областей исследований. [8]
Области исследований
[ редактировать ]ИКТ
[ редактировать ]Три процента экономической продукции генерируется сектором информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), где 40 000 [9] работают до 51 000 инженеров-программистов. [10] Более четверти болгарских специалистов в области ИКТ — женщины, это самый высокий процент женщин в сфере ИКТ среди всех стран ЕС. [11] Информатика опирается на основы, заложенные в эпоху социализма, когда страна была известна как «Коммунистическая Кремниевая долина » из-за ее ключевой роли в СЭВ . производстве компьютерных технологий [12] Компьютеры «Правец» были основной серией массовых компьютеров, разработанных и произведенных в Болгарии в то время.
Болгария также является региональным лидером в области высокопроизводительных вычислений . Институт компьютерных и коммуникационных систем БАС управляет «Авитохолом» , самым мощным суперкомпьютером в Юго-Восточной Европе. В Софии работают четыре меньших суперкомпьютерных кластера, которые не представляют собой настоящие суперкомпьютеры: безымянная машина в BAS, PHYSON на физическом факультете Софийского университета, Madara в Институте органической химии BAS и Nestum в Софийском технологическом парке. IBM Blue Gene /P в Национальном центре суперкомпьютерных приложений прекратил работу в 2015 году. [13] Новый суперкомпьютер Discoverer был установлен в 2021 году и занял 91-е место в ТОП-500 в 2021 году. [14]
Физика
[ редактировать ]Иван Странский (1897–1979) разработал молекулярно-кинетическую теорию образования и роста кристаллов . Результаты его работ по кристаллической структуре и поведению нашли широкое применение в областях физической химии , металлургии и горного дела . Георгий Наджаков был одним из ведущих физиков Болгарии и стал известен своими экспериментами по фотоэлектрическому эффекту и, в первую очередь, открытием фотоэлектретов . Открытия Наджакова сейчас широко используются в копировальных машинах.
Болгария является активным членом ЦЕРН и с момента своего вступления в 1999 году внесла свой вклад в его деятельность вместе с почти 200 учеными. [15] [16] Болгарские ученые принимали участие в эксперименте L3 Большого электрон-позитронного коллайдера в 1980-х годах. [17]
Лекарство
[ редактировать ]Отечественная фармацевтическая промышленность быстро росла после того, как в конце 1940-х годов была внедрена плановая экономика советского типа. Цитизин , средство для прекращения курения, и галантамин , препарат, синтезированный Димитаром Пасковым и используемый для лечения когнитивных нарушений при болезни Альцгеймера , — вот некоторые из препаратов, разработанных болгарскими исследователями. [18] [19] Дженерики составляют основу отрасли, хотя инновационные препараты составляют 75% рынка в стоимостном выражении. В больницах имеется хорошо развитая исследовательская база лекарств, а также высококвалифицированные исследователи и производство лекарств по стандартам ЕС, но слабое финансирование и ограниченный опыт ранних стадий клинических испытаний являются слабыми сторонами. [20] АО «Софарма» является лидером фармацевтических исследований с 1950-х годов.
Университетская больница доктора Георгия Странского в Плевене была первой больницей, которая внедрила хирургическую систему Да Винчи в стране и управляет двумя системами. [21] Две другие больницы в Софии, городская клиника Аджибадем Токуда и больница Доверие, используют по одной системе Da Vinci. [22] Общее количество систем в Болгарии в 2021 году составило 8. [23]
Атомная энергетика
[ редактировать ]Болгария начала изучать ядерную энергию для производства электроэнергии еще в 1956 году. [24] Соглашение с Советским Союзом о начале строительства промышленных ядерных реакторов было достигнуто десять лет спустя, в 1966 году. [24] Сегодня более трети (34,8%) [25] электроэнергии в национальной сети производится ядерными реакторами Козлодуйской АЭС . Коммерческое производство электроэнергии на двух энергоблоках ВВЭР-1000 поддерживается разнообразным исследовательским, образовательным и инженерным потенциалом, распределенным между несколькими учреждениями. Софийский университет и Софийский технический университет готовят инженеров на факультетах атомной энергетики и тепловой и атомной энергетики соответственно. [26] [27]
Институт ядерных исследований и ядерной энергии (INRNE) Болгарской академии наук в основном занимается исследованиями и разработками. В настоящее время здесь строится крупнейший в Юго-Восточной Европе ускоритель частиц — циклотрон , который, как ожидается, после завершения строительства сможет производить до 25 000 доз для лучевой терапии . Оборудование было поставлено в 2016 году, но новое здание центра еще не построено. [28] INRNE также владеет исследовательским реактором ИРТ-2000 , который достиг первой критичности в 1961 году, но был остановлен в 1999 году и с тех пор ожидает реконструкции. [29]
До 1992 года, когда правительство Филипа Димитрова приказало прекратить добычу урана , Болгария добывала 645 тонн урана ежегодно и производила желтый кек . Материал был отправлен в СССР для переработки, а затем возвращен в Болгарию в качестве топлива для Козлодуйской электростанции. [30]
Исследование космоса
[ редактировать ]
Болгария внесла большой вклад в освоение космоса . [31] В их число входят два научных спутника «Болгария 1300» и «Болгария 1300-II», более 200 полезных нагрузок и 300 экспериментов на околоземной орбите, а также два космонавта с 1971 года. [31] Болгария была первой страной, которая выращивала пшеницу и овощи в космосе в «Свет» теплицах на космической станции «Мир» . [32] [33] Принимал участие в создании «Гранат» . гамма-обсерватории [34] и программа Vega , в частности, в моделировании траекторий и алгоритмов наведения для обоих зондов Vega. Суперкомпьютер, разработанный ИЗОТ для миссии, позже использовался Советским Союзом для моделирования ядерного синтеза . [35] [36]
Болгарские инструменты использовались при исследовании Марса , в том числе спектрометр VSK, который сделал первые высококачественные спектроскопические изображения марсианского спутника Фобоса с помощью зонда «Фобос-2» . [31] [34] Космическое излучение на пути к планете и вокруг нее было картировано дозиметрами Люлин-МЛ на ExoMars TGO . [37] РАДОМ-7 , прибор класса Люлин, был установлен на лунном зонде Чандраяан-1 , в то время как другие версии Люлина работают на Международной космической станции . [38] [39] Болгарии Первый геостационарный спутник связи — BulgariaSat-1 — был запущен компанией SpaceX в июне 2017 года. [40] Endurosat One стал первым болгарским спутником CubeSat , выведенным на орбиту в июле 2018 года.
Роженская обсерватория , крупнейшая в Юго-Восточной Европе , Белоградчикская обсерватория и Шуменского университета . обсерватория [41] являются главными астрономическими обсерваториями Болгарии. Несколько небольших «общественных обсерваторий» с планетариями , занимающихся образовательной и просветительской деятельностью, расположены в различных городах по всей стране. Астроном Георгий Мандушев возглавил команду учёных, открывших TrES-4b . [42] [43]
Авиация
[ редактировать ]В аэропорту Софии находится одно из 12 предприятий по техническому обслуживанию и ремонту самолетов Lufthansa Technik в Европе. В 2017 году было завершено значительное расширение стоимостью 42 миллиона долларов, в результате которого штат увеличился до 1300 инженеров и механиков, было добавлено новое многофункциональное здание, ангар и мастерские, а также увеличена мощность до восьми производственных и сервисных линий. [44] Предприятие обслуживает в основном самолеты Airbus A320 , Boeing 737 и Embraer . [45] Несколько компаний, таких как Niki Rotor Aviation и Airplanes DAR, образуют небольшую обрабатывающую промышленность, производящую сверхлегкие самолеты в ограниченном количестве.
Асен Йорданов (1896–1967), основоположник авиационной техники в Болгарии, работал авиатором, инженером и изобретателем; он также внес свой вклад в развитие авиации в США . Он сыграл значительную роль в разработке самолетов США (в основном бомбардировочной и палубной авиации) и принимал участие во многих других проектах . Йорданов создал первый болгарский самолет « Диплан Йорданов-1 » в 1915 году. Капитан Симеон Петров из болгарских ВВС изобрел первую в мире специально созданную бомбу класса «воздух-поверхность», которая включала такие инновации, как аэродинамически стабилизирующий х-бомб. хвост и ударный детонатор. По сей день большинство авиационных бомб в мире созданы по конструкции Петрова 1912 года. Болгарские ВВС использовали оригинальный прототип, став, таким образом, первыми военными силами в мире, совершившими тактические бомбардировочные самолеты во время полномасштабной войны (в 1912 году). [46]
Исследование Антарктики
[ редактировать ]С 1980-х годов Болгария осуществляет активную программу исследования Антарктического региона . После неудачной попытки высадки на мысе Восток на северо-западной оконечности острова Александр , две сборные хижины были собраны на острове Ливингстон в период с 26 по 29 апреля 1988 года болгарской группой из четырех человек при логистической поддержке советского исследовательского корабля «Михаил Сомов» . Позднее объекты были отремонтированы и 11 декабря 1993 года открыты в качестве постоянной базы. Программа расширения Санкт-Климента Охридского, включая строительство нового многофункционального здания, осуществлялась в период с 1996 по 1998 год и впоследствии.
Результатом некоторых экспедиций в 2009 году стала публикация комплексной топографической карты, включая Гринвич , Сноу , Роберт и Смит острова .
См. также
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ Брошюра НСИ 2018 , стр. 19.
- ^ Jump up to: а б «Председательство ЕС ставит в центр внимания отстающую болгарскую науку» . Новинит. 22 марта 2018 года . Проверено 14 июля 2018 г.
- ^ «Расходы на НИОКР в Болгарии выросли в 2015 году, в основном за счет бизнеса» . Новинит. 31 октября 2016 года . Проверено 14 июля 2018 г.
- ^ «Индекс инноваций Bloomberg 2015» . Блумберг . Проверено 14 июля 2018 г.
- ^ «Индекс инноваций Bloomberg 2020» . www.bloomberg.com . Проверено 11 августа 2020 г.
- ^ ВОИС. «Глобальный инновационный индекс 2023, 15-е издание» . www.wipo.int . Проверено 28 октября 2023 г.
- ^ Шопов, В. (2007). «Влияние европейского научного пространства на проблему «утечки мозгов» в балканских странах». Наука (1/2007).
- ^ Надежда, Керин (9 марта 2018 г.). «Болгария опирается на наследие женской инженерной элиты» . Файнэншл Таймс . Проверено 15 июля 2018 г.
- ^ Хоуп, Керин (17 октября 2016 г.). «Болгария стремится стать технологической столицей Балкан» . Файнэншл Таймс . Проверено 15 июля 2018 г.
- ^ «Оборот сектора ИКТ в Болгарии утроился за последние семь лет – заместитель министра экономики» . Болгарское телеграфное агентство. 12 марта 2018 года . Проверено 15 июля 2018 г.
- ^ «Девочки и женщины недостаточно представлены в сфере ИКТ» . Евростат. 25 апреля 2018 года . Проверено 15 июля 2018 г.
- ^ Макмаллин, Дэвид (2 октября 2003 г.). «Великая болгарская утечка мозгов» . Делфтский технический университет . Проверено 15 июля 2018 г.
- ^ Запрянов, Йоан (22 июня 2018 г.). « Маленькая компьютерная армия Болгарии» (на болгарском языке). Капитал Дейли . Проверено 15 июля 2018 г.
- ^ «Консорциум петамасштабных суперкомпьютеров Болгарии» . ТОП500 .
- ^ «Болгария — 20-е государство-член ЦЕРН» . Пресс-служба ЦЕРН. 18 июня 1999 года . Проверено 18 марта 2013 г.
- ^ «199 болгарских преподавателей посетили ЦЕРН» . БНовости. 15 декабря 2012 года . Проверено 18 марта 2013 г.
- ^ «Международные отношения – Болгария» . ЦЕРН . Проверено 27 ноября 2018 г.
- ^ Генрих, М.; Тео, HL (2004). «Галантамин из подснежника – разработка современного препарата против болезни Альцгеймера на основе местных кавказских знаний». Журнал этнофармакологии . 92 (2–3): 147–162. дои : 10.1016/j.jep.2004.02.012 . ПМИД 15137996 .
- ^ Скотт, LJ; Гоа, КЛ (ноябрь 2000 г.). «Галантамин: обзор его использования при болезни Альцгеймера». Наркотики . 60 (5): 1095–122. дои : 10.2165/00003495-200060050-00008 . ПМИД 11129124 . S2CID 250305879 .
- ^ «Болгария – Фармацевтика» . Управление международной торговли . Проверено 25 ноября 2018 г.
- ^ «Медицинский университет в Плевене внедряет второго робота Да Винчи» . Новинит. 29 апреля 2014 года . Проверено 18 июля 2018 г.
- ^ «В больницах спорят, как следует использовать роботов Да Винчи» . Капитал Дейли. 1 февраля 2018 года . Проверено 18 июля 2018 г.
- ^ «Робот ДаВинчи уже в Софиамед УМБАЛ » . 24 часа. 9 ноября 2021 г. Проверено 9 ноября 2021 г.
- ^ Jump up to: а б «Атомная энергетика в Болгарии» . World-nuclear.org . Проверено 25 ноября 2018 г.
- ^ Брошюра НСИ 2018 , стр. 47.
- ^ «О кафедре» . Софийский университет . Проверено 25 ноября 2018 г.
- ^ «Отдел тепловой и атомной энергетики» . Технический университет Софии . Проверено 25 ноября 2018 г.
- ^ «Болгария получила оборудование для строительства крупнейшего на Балканах ускорителя частиц для ядерной медицины» . Болгарское телеграфное агентство. 12 января 2016 года . Проверено 25 ноября 2018 г.
- ^ «Исследовательский реактор» . Агентство ядерного надзора . Проверено 26 ноября 2018 г.
- ^ «Добыча урана в Болгарии» . Дарик Новости. 20 ноября 2006 г. Проверено 25 ноября 2018 г.
- ^ Jump up to: а б с Берджесс, Колин; Вис, Берт (2016). Интеркосмос: ранняя космическая программа Восточного блока . Спрингер. стр. 247–250. ISBN 978-3-319-24161-6 .
- ^ «Космонавты с нетерпением ждут перезагрузки болгарской космической программы» . Новинит. 17 апреля 2011 года . Проверено 15 июля 2018 г.
- ^ Иванова, Таня (1998). «Шестимесячные космические тепличные эксперименты — шаг к созданию будущих биологических систем жизнеобеспечения». Акта Астронавтика . 42 (1–8): 11–23. Бибкод : 1998AcAau..42...11I . дои : 10.1016/S0094-5765(98)00102-7 . ПМИД 11541596 .
- ^ Jump up to: а б Харланд, Дэвид М.; Уливи, Паоло (2009). Роботизированное исследование Солнечной системы: Часть 2: Перерыв и обновление, 1983–1996 гг . Спрингер. п. 155. ИСБН 978-0-387-78904-0 .
- ^ Димитрова, Милена (2008). десятилетия болгарской электроники Золотые . Труд. стр. 257–258. ISBN 9789545288456 .
- ^ Бадеску, Виорел; Закни, Крис (2015). Внутренняя Солнечная система: перспективные энергетические и материальные ресурсы . Спрингер. п. 276. ИСБН 978-3-319-19568-1 . Проверено 28 июля 2018 г.
- ^ Семкова, Иорданка; Дачев, Цветан (2015). «Исследования радиационной обстановки во время полетов ExoMars на Марс – цели, эксперименты и приборы» . Comptes Rendus de l'Académie Bulgare des Sciences . 47 (25): 485–496. ISSN 1310-1331 . Проверено 6 августа 2018 г.
- ^ «Эксперимент по монитору дозы радиации (РАДОМ)» . ИСРО. Архивировано из оригинала 19 января 2012 года . Проверено 20 декабря 2011 г.
- ^ Дачев Ю.; Димитров Ф.; Томов О.; Матвийчук; Спурный; Плоц (2011). «Приборы спектрометрии-дозиметрии типа Люлин». Радиационная защита Дозиметрия . 144 (1–4): 675–679. дои : 10.1093/rpd/ncq506 . ISSN 1742-3406 . ПМИД 21177270 .
- ^ «Миссия «БолгарияСат-1»» . СпейсИкс . Проверено 15 июля 2018 г.
- ^ «На Шуменском плато открыт новый летний центр с астрономической обсерваторией» . Дарик Новости. 29 октября 2015 года . Проверено 27 ноября 2018 г.
- ^ Мандушев, Георгий; и др. (2007). «TrES-4: Транзитный горячий Юпитер очень низкой плотности». Письма астрофизического журнала . 667 (2): L195–L198. arXiv : 0708.0834 . Бибкод : 2007ApJ...667L.195M . дои : 10.1086/522115 . S2CID 6087170 .
- ^ Дэмген; Хормут, Ф.; Бранднер, В.; Бергфорс, К.; Янсон, М.; Хипплер, С.; Хеннинг, Т.; и др. (2009). «Бинарность транзитных родительских звезд - Значение для планетарных параметров» (PDF) . Астрономия и астрофизика . 498 (2): 567–574. arXiv : 0902.2179 . Бибкод : 2009A&A...498..567D . дои : 10.1051/0004-6361/200810988 . S2CID 9893376 .
- ^ «Lufthansa Technik теперь управляет восемью производственными линиями в Болгарии» . Инвестор. 23 ноября 2018 года . Проверено 27 ноября 2018 г.
- ^ «Болгария: Lufthansa Technik объявляет о большом расширении в Софии» . Софийский глобус. 27 октября 2017 г. Проверено 27 ноября 2018 г.
- ^ «Краткая история научно-технической разведки ВВС» . airforcehistory.hq.af.mil . 30 декабря 2008 г. Архивировано из оригинала 30 декабря 2008 г. Проверено 18 октября 2017 г.