Информационные технологии. К информационным технологиям (ИТ) относятся технологии обработки
К информационным технологиям (ИТ) относятся технологии обработки, передачи, распространения информации и преобразования способов ее представления, а также технологии проектирования и производства соответствующих технических средств, включая компьютерную технику и программные продукты.
Современное понятие ИТ сформировалось в 1970-е гг. с развитием микроэлектроники и созданием быстродействующих компьютеров на базе интегральных схем. В эти годы ИТ начинают довольно быстро внедряться в различных учреждениях и фирмах в связи с ростом объемов перерабатываемой. информации. Особенно широкое применение ИТ находят в военных ведомствах, финансовой системе.
Передовые позиции в развитии ИТ принадлежат США, где работы в этой области интенсивно ведутся на протяжении последних 40 лет. Первоначально правительство США поддерживало развитие ИТ преимущественно в целях наращивания военно-космического потенциала, выступая основным заказчиком соответствующей продукции на ранней стадии формирования комплекса ИТ, а также финансируя через НАСА, Министерства обороны и энергетики основную часть фундаментальных исследований в данном направлении.
К числу наиболее известных мировых лидеров в области информационного бизнеса относятся американские компании «Майкрософт», «Интел» И «Ай-Би-Эм», которые по величине прибыли, полученной в 2002 Г., могут соперничать разве что друг с другом, так как далеко обогнали все остальные фирмы, специализирующиеся в области ИТ.Высокие показатели развития компаний являются результатом реализации их руководством комплекса взаимосвязанных мер по достижению технологического и экономического превосходства. Вместе с тем динамика развития этих фирм различна, что объясняется разными подходами к инновационной стратегии.
Решающую роль в стремительном экономическом росте фирмы «Майкрософт» сыграла способность ее руководства своевременно предвидеть приоритетные направления научно-технологического развития в области информатизации с учетом соответствующих предпочтений потребителей. Фирма «Майкрософт» сумела составить довольно точный прогноз огромных масштабов потребительского спроса на персональные компьютеры еще в самом начале разработки их первых экземпляров фирмой «АЙ-Би-Эм». Это позволило фирме «Майкрософт» последовательно ввести в отраслевые стандарты три программных продукта: Мicrosоft BASIC, MS-DOS и Windows, которые в 1980-1990-е гг. были установлены на подавляющем большинстве компьютеров. Однако к концу 1990-х гг. в связи с глобальным расширением сети Интернет вектор перспективных разработок в области информатизации сменил направление от компьютерных технологий в сторону сетевых технологий, где фирма «Майкрософт» пока не имеет монопольного положения и поэтому вынуждена пересматривать свою инновационную стратегию.
Биотехнологии
Биотехнологии основаны на промышленном использовании естественных и целенаправленно создаваемых живых систем (микроорганизмов). Научная база биотехнологий сформировалась во второй половине ХХ в. Продукты биотехнологий широко применяются в медицине, сельском хозяйстве. Благодаря успехам иммунологии и микробиологии получило развитие производство антибиотиков, вакцин. Методами биотехнологий получают кормовые белки, сырьем для которых служат некоторые фракции нефти, отходы целлюлозно-бумажной промышленности. Существенное место в микробиологическом производстве занимают аминокислоты, витамины, удобрения, средства защиты растений. Современный этап биотехнологий связан с достижениями в области генной инженерии, клеточной инженерии, инженерной энзимологии.
Генная инженерия представляет собой раздел молекулярной биологии, который изучает закономерности формирования и функции нуклеиновых кислот и белков. Она включает систему методов создания искусственных генетических программ, что имеет ключевое значение для биотехнологий, так как необходимым условием решения биотехнологических задач является наличие высокопродуктивных штаммов микроорганизмов с заданными свойствами. Генная инженерия основана на введении гибридной молекулы ДНК, содержащей требуемые гены, в организмы для выработки необходимых белковых продуктов: ферментов, гормонов и др.
К новым биотехнологическим направлениям относятся биоэлектроника, биоинформатика, биоэнергетика.
Биоэлектроника и биоинформатика базируются на биочипх сверхминиатюрных устройствах обработки и хранения информации на основе электронных процессов, протекающих в биоорганических молекулярных системах. Биоэлектроника тесно переплетается с наноэлектроникой: наноэлектронные системы могут содержать биокомпоненты, в то время как биосистемы могут регулироваться наноэлектронными устройствами, нанозондами и нанодатчиками.
Биотехнологии являются важной базой для развития экотехнологий, к которым относятся безотходные природосберегающие технологии, а также методы проектирования и создания особых экологических систем, основанных на использовании этих технологий.
Нанотехнологии
Впервые идеи о создании принципиально новых материалов и устройств на атомном или молекулярном уровне были высказаны в 1959 г. нобелевским лауреатом по физике Р. Фейнманом, который также указал на необходимость разработки нового класса аппаратуры, позволяющей работать со столь малыми, наноразмерными объектами. Эти идеи начали воплощаться в жизнь лишь в 1980-х гг., когда появились сканирующие туннельные и атомно-силовые микроскопы и другие приборы, необходимые для создания и изучения Свойств таких объектов, размеры которых лежат ниже критического уровня в 100 нм. В это же время был достигнут значительный прогресс в компьютерной технике, что позволило моделировать свойства материалов в наномасштабе. Все это привело к разработке новых технологических принципов формирования различных наносистем на основе субмикронной «сборки».
Под термином «нанотехнологии» понимается создание и использование материалов и устройств, структура которых регулируется в нанометровом масштабе, т. е. в диапазоне размеров атомов, молекул и надмолекулярных образований. Нанотехнологии подразумевают умение не только работать с наноструктурами, но и создавать из них более крупные структуры.
Нанотехнологии способны, в принципе, заменить многие существующие технологии, составить основу для создания новых отраслей промышленности и преобразования фундаментальных научных моделей в энергетике, экологии, средствах связи, вычислительной технике, медицине, космических исследованиях, национальной обороне. Следует, однако, отметить, что уровень научных представлений об основных явлениях в наномасштабе и методик их исследования пока невысок. Поэтому для реализации возможностей нанотехнологий требуются гораздо более глубокие фундаментальные знания.
Развитие нанотехнологий обеспечивается многими научными направлениями и обещает грандиозные социально-экономические преобразования в ХХI в. В свою очередь, достижения нанотехнологии создают базу для интенсивного развития новых технологических направлений.