Найти в Дзене
Сегодня в космосе

Россия запускает производство полупроводников в космосе

На Международную космическую станцию доставлена первая российская установка для выращивания полупроводников в открытом космосе. Космонавтам предстоит разместить ее на внешней поверхности Многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Цель эксперимента «Экран-М» — создать высокочистые полупроводниковые материалы методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Оборудование для эксперимента прибыло на борту грузового корабля «Прогресс МС-32», стартовавшего с космодрома Байконур и пристыковавшегося к станции 13 сентября 2025 года. Установку «Экран-М» разработали ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова по заказу РКК «Энергия». Она успешно прошла испытания на Земле и готова к применению в открытом космосе. Сегодня других подобных исследовательских программ нет нигде в мире. Похожие проекты были в США в 1990-х и начале 2000-х годов, но после катастрофы шаттла «Колумбия» в 2003-м их свернули. Между тем в Институте физики полупроводников работы стартовали в 1996 году. Выращивать полупровод

На Международную космическую станцию доставлена первая российская установка для выращивания полупроводников в открытом космосе. Космонавтам предстоит разместить ее на внешней поверхности Многоцелевого лабораторного модуля «Наука». Цель эксперимента «Экран-М» — создать высокочистые полупроводниковые материалы методом молекулярно-лучевой эпитаксии.

Оборудование для эксперимента прибыло на борту грузового корабля «Прогресс МС-32», стартовавшего с космодрома Байконур и пристыковавшегося к станции 13 сентября 2025 года. Установку «Экран-М» разработали ученые Института физики полупроводников им. А.В. Ржанова по заказу РКК «Энергия». Она успешно прошла испытания на Земле и готова к применению в открытом космосе.

Исследовательская установка «Экран-М». Фото: ИФП СО РАН
Исследовательская установка «Экран-М». Фото: ИФП СО РАН

Сегодня других подобных исследовательских программ нет нигде в мире. Похожие проекты были в США в 1990-х и начале 2000-х годов, но после катастрофы шаттла «Колумбия» в 2003-м их свернули. Между тем в Институте физики полупроводников работы стартовали в 1996 году.

Выращивать полупроводники будут методом молекулярно-лучевой эпитаксии, который предполагает осаждение кристаллических пленок послойно. При нагревании источников материал испаряется, в результате чего получившиеся потоки атомов осаждаются на подложку. Новая структура — в данном случае арсенид галлия — формируется с высочайшей точностью.

Стоит отметить, что арсенид галлия, то есть соединение галлия и мышьяка, это один из самых популярных полупроводников. Его используют, например, для изготовления лазеров и солнечных батарей.

Установка «Экран-М» внутри: четыре молекулярных источника и подложка. Фото: ИФП СО РАН
Установка «Экран-М» внутри: четыре молекулярных источника и подложка. Фото: ИФП СО РАН

Слои укладываются друг на друга в сверхвысоком вакууме таким образом, чтобы наделить кристалл нужными свойствами — к примеру, чтобы он излучал свет в определенном диапазоне или мог переносить высокое электрическое напряжение. В последнем случае у более «слабых» материалов происходит пробой.

На Земле проводить такие эксперименты крайне сложно. Дело в том, что наземные установки для молекулярно-лучевой эпитаксии очень громоздкие и дорого стоят. К тому же они сложны в производстве. В такой аппаратуре создается сверхвысокий вакуум: на миллиард атомов выращиваемого материала не должно встретиться ни единого постороннего. Кроме того, для каждого осаждаемого элемента нужна отдельная вакуумная камера, чтобы не загрязнять все другими соединениями.

Именно поэтому эксперимент «Экран-М» проводится в космосе — там добиться требуемых параметров вакуума намного проще. Также не придется беспокоиться о камерах — можно использовать всего одну. Еще один плюс в том, что за пределами Земли легче утилизировать токсичные соединения, которые неизбежно образуются при выращивании полупроводников.

Ученые Института физики полупроводников создали установку с нуля — нагреватель подложки, молекулярные источники и прочее. В будущем данные эксперимента можно использовать для развертывания производства прямо на орбите — например, для получения материалов для солнечных батарей. А в долгосрочной перспективе эксперимент могут продолжить и на Российской орбитальной станции.

На орбите космонавтам нужно будет установить оборудование, загрузить кассету с шестью подложками и повторить эту операцию по окончании первого ростового цикла. Планируется, что он продлиться около двух недель. Всего запланировано два подобных ростовых цикла. По завершении эксперимента оборудование и полученные материалы будут возвращены на Землю.

#космос #международная_космическая_станция #космические_исследования #наука #космические_полеты #астронавт #космический_корабль #космические_эксперименты