На круглом столе «Микроэлектроника в космической индустрии: пространство для новых возможностей», организованном Российским научным фондом в рамках форума «Микроэлектроника-2026», проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган рассказал о том, как Физтех выстраивает взаимодействие с космической отраслью и почему раннее погружение студентов в реальные исследования становится ключевым условием технологического суверенитета.

«Физтех — не университет, который работает в лабораторном контуре, когда профессора передают свои знания студентам. Мы работаем по другой модели — на основе создания совместных базовых кафедр»,— отметил в своем выступлении Виталий Баган.
По его словам, именно базовые кафедры, созданные в партнерстве с ведущими космическими предприятиями, позволяют запускать исследовательские проекты и вовлекать молодежь в реальную науку уже со второго курса. Это принципиально меняет качество подготовки: студент не ждет выпуска и защиты диссертации, чтобы столкнуться с практикой, а с первых лет обучения работает над задачами, которые действительно стоят перед отраслью.
В своем выступлении Виталий Анатольевич отметил, что Физтех переходит к новой модели высшего образования: вместо бакалаврских дипломов вводится единый диплом. Это помогает студентам сконцентрироваться на исследовательской части, не тратить лишнее время на написание дополнительной работы. Но важно выработать именно исследовательскую составляющую раннего обучения.
«Физтех отбирает очень небольшое число студентов — всего около 1100 человек. Из них 300 — победители Всероссийской олимпиады по физике, математике, информатике, химии и биологии. В 2025 году впервые в истории вуза поступила девушка, сдавшая ЕГЭ на 500 баллов. Имея такой огромный научный потенциал в виде самых талантливых студентов, мы должны сориентировать их так, чтобы они максимально эффективно в будущем развивали самые сложные отрасли»,— сказал Баган.
Спикер также обратил внимание на то, что объединяет микроэлектронику и космос: «Кроме самого бытового — стоимость. Стоимость вложений и масштаб кооперации и в микроэлектронике, и в космосе просто запредельны».
Именно поэтому критически важно иметь «право на риск» и развивать поисковые исследования. «Нам важно проводить поисковые исследования, для того чтобы выбрать “правильную дорогу” уже на уровне, когда подключаются индустриальные партнеры и требуют конкретный результат»,— пояснил проректор.
Он рассказал, что работа по прогнозированию развития космических технологий была инициирована Российским научным фондом и экспертным советом. В ее основе — анализ мировых прогнозов, среди которых выделяются три ключевых подхода: геополитический, макроэкономический и военно-технологический.
«Согласно данным ОЭСР, изменения в других экономических отраслях будут составлять примерно $15 млрд от внедрения космических технологий ежегодно. Это влияние, о котором мы говорим. Но самый спорный, но очень интересный прогноз — доклад Global Counter Space. Это дискуссионный вопрос, насколько объективен этот прогноз, но нам точно надо с ним соотноситься. Речь идет о том, как спутники влияют друг на друга, как засорение космического мусора орбиты будет влиять на экономику и на баланс сил. Соответственно, если все это суммировать, выстраиваются четыре магистральные задачи развития космической отрасли»,— отметил Баган.

Четыре магистральные задачи:
- глобальная цифровая связность;
- космическая логистика и сервис — дозаправка и ремонт спутников на орбите (горизонт после 2036 года);
- индустриализация Луны — добыча ресурсов и использование спутника Земли как плацдарма для исследования Марса;
- обеспечение безопасности и мониторинг космической обстановки.
Виталий Баган в своем выступлении подчеркнул, что Россия имеет национальный проект «Космос» с целевыми ориентирами до 2036 года, но важно смотреть дальше этого горизонта: «Мы смотрим на фронтир дальше, на то, что нужно “щупать” уже сейчас, чтобы после 2036 года мы не оказались в роли безнадежно отстающих».
При этом, как отметил спикер, экономический смысл для инвестиций понятен уже сейчас: прирост урожайности, экономия на логистике, реагирование на стихийные бедствия.
«Мы видим, что с потеплением климата, к сожалению, вероятность разных климатических влияний возрастает. Физики все понимают: чем больше энергии у системы, тем больше различных состояний она может реализовать»,— напомнил Виталий Баган.
Для прогнозирования развития космических технологий применяется сценарный подход: создание облика перспективных систем, имитационное моделирование их функционирования, разбор критических технологий и оценка реализуемости. На основе этого разрабатываются предложения по созданию новых решений.
«Глобальные задачи наподобие разработки космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли очень важны для подготовки кадров. Я очень надеюсь, что МФТИ вместе с Российским научным фондом найдет способ, как дальше распространить наработанные знания в отрасли и использовать на благо всей страны»,— заключил Виталий Баган.
Российский форум «Микроэлектроника-2026» проходит в этом году на федеральной территории «Сириус». Круглый стол «Микроэлектроника в космической индустрии: пространство для новых возможностей» организован Российским научным фондом.
