Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
ЖИЗНЬ В ЕДИНЕНИИ

Удалось повысить стабильность и эффективность производства: выход годных микросхем увеличен примерно на 30%, а число технологических

запусков на партию сокращено почти вдвое. Все технологии уже прошли испытания и готовы к серийному выпуску и масштабированию. На данный момент предприятие расширяет производственные мощности и закупает новое оборудование для их внедрения. Октябрь: Собрали перовскитный мемристор Устройство перовскитного наномемристора: монокристаллический нанокуб из цезий бромида свинца (CsPbBr₃) располагается между алмазом, легированным бором (BDD), и оксидом индия олова (ITO) | Александра Фурасова Мемристоры — энергоэффективные элементы (ведь они потребляют меньше энергии, чем обычные кремниевые транзисторы) для хранения и обработки информации, перспективные для ИИ и нейроморфных вычислений, в системах машинного зрения, акустико-речевых системах и биоинтерфейсах. Перовскиты считаются подходящими материалами для мемристоров, но раньше их ограничивала низкая стабильность из-за поликристаллической структуры. Учёные ИТМО совместно с зарубежными коллегами разработали стабильный перовскитный мемристор на о

Удалось повысить стабильность и эффективность производства: выход годных микросхем увеличен примерно на 30%, а число технологических запусков на партию сокращено почти вдвое. Все технологии уже прошли испытания и готовы к серийному выпуску и масштабированию. На данный момент предприятие расширяет производственные мощности и закупает новое оборудование для их внедрения.

Октябрь: Собрали перовскитный мемристор

Устройство перовскитного наномемристора: монокристаллический нанокуб из цезий бромида свинца (CsPbBr₃) располагается между алмазом, легированным бором (BDD), и оксидом индия олова (ITO) | Александра Фурасова

Мемристоры — энергоэффективные элементы (ведь они потребляют меньше энергии, чем обычные кремниевые транзисторы) для хранения и обработки информации, перспективные для ИИ и нейроморфных вычислений, в системах машинного зрения, акустико-речевых системах и биоинтерфейсах. Перовскиты считаются подходящими материалами для мемристоров, но раньше их ограничивала низкая стабильность из-за поликристаллической структуры. Учёные ИТМО совместно с зарубежными коллегами разработали стабильный перовскитный мемристор на основе монокристаллического нанокуба из цезий бромида свинца (CsPbBr₃) и химически инертных электродов. Устройство выдерживает более 1500 циклов перезаписи и сохраняет работоспособность в течение месяцев при комнатных условиях. Разработка открывает путь к созданию компактных, быстрых и энергоэффективных нейроморфных процессоров и масштабируемых мемристорных схем для искусственного интеллекта.

Ноябрь: Улучшили свойства лазеров

Ученые ИТМО разработали рекордно тонкое устройство, которое уменьшает длину волны лазерного луча в три раза. Этот процесс, известный как генерация третьей гармоники (процесс в нелинейной оптике, при котором лазер проходит через нелинейный кристалл и длина волны света уменьшается), теперь стал эффективнее благодаря пленке из халькогенидного сплава толщиной всего 20 нанометров. Она генерирует излучение в широком диапазоне длин волн без усиления нанорезонаторами и показывает результат в 100-1000 раз лучше аналогичных наноустройств. Секрет разработки — в тонких пленках из халькогенидного сплава германия, сурьмы и теллура, который ранее использовали в DVD-дисках и элементах оптической памяти. Разработка будет полезна для исследования тканей и клеток в лазерных сканирующих микроскопах и обработки сигналов в фотонных интегральных схемах для квантовой коммуникации.

Декабрь: Собрали устройство для наблюдения за кровотоком без хирургического вмешательства

Под самый конец 2025 года учёные из Института прикладной физики РАН совместно с зарубежными коллегами создали первую в мире сферическую многоэлементную антенну из гибкого пьезополимера для оптоакустической томографии. Антенна состоит из 512 независимых ультразвуковых датчиков и обеспечивает высокочувствительную визуализацию сосудов в реальном времени. Технология позволяет без хирургического вмешательства наблюдать кровоток от крупных артерий до капилляров размером с эритроцит. Разработка повышает точность (она позволяет видеть в 4 раза больше сосудов и в 10 раз точнее различать степень насыщения крови кислородом) и информативность диагностики сердечно-сосудистых и мозговых заболеваний. Она перспективна для биомедицины и неразрушающего контроля, а также фундаментальных биологических исследований.

"Трешбокс.ру"

#наука #страна #общероссийскиеноовости #новости  #научныедостижения #изучаемвместе #Россия