Новосибирский университет разрабатывает вакуумную микроэлектронику для космоса
Коротко
Учёные Новосибирского государственного технического университета разработали конструкцию и технологию производства устройств вакуумной микроэлектроники, предназначенных для работы в экстремальных условиях, сообщило техническое издание iXBT. В этих устройствах электроны движутся через миниатюрный вакуумный канал, а не через полупроводник, что, по словам университета, делает их устойчивыми к радиации и резким перепадам температуры. ТАСС сообщил, что такая вакуумная микроэлектроника разработана в России и необходима в космосе, не назвав разработчика.
Читать полностью 1 мин чтения
Учёные Новосибирского государственного технического университета разработали конструкцию и технологию производства устройств вакуумной микроэлектроники, предназначенных для работы в экстремальных условиях, сообщило техническое издание iXBT. В этих устройствах, в отличие от обычных полупроводников, электроны движутся через миниатюрный вакуумный канал. Работа ведётся в рамках программы «Приоритет-2030», а компоненты описываются как пригодные для радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов и оборонной техники. Отдельно государственное информационное агентство ТАСС сообщило, что вакуумная микроэлектроника разработана в России и необходима в космосе, не назвав разработчика или учреждение. [ 1 , 2 ]
По данным iXBT, главное преимущество вакуумной микроэлектроники — устойчивость к радиации, высоким температурам и резким перепадам температуры. Компоненты описываются как имеющие низкое пороговое напряжение и относительно простую конструкцию. В НГТУ заявили, что уже создан рабочий прототип с вертикальным вакуумным каналом, и в университете говорят, что такие транзисторы и диоды в принципе могут позволить создать мощные и быстродействующие устройства для высоких и сверхвысоких частот, включая системы радиосвязи и радиолокации. Параллельно специалисты университета работают над вакуумными компонентами с нанометровыми зазорами и наноантеннами, рассчитанными на терагерцовый диапазон. [ 2 ]
Университет заявил, что технология изготовления является новой, и что он подал заявку в Роспатент для правовой защиты, сообщает iXBT. В более долгосрочной перспективе, по сообщению издания, такие устройства могут использоваться в аппаратуре, которая должна надёжно работать при радиационном воздействии и других экстремальных нагрузках. ТАСС изложил разработку в тех же терминах, заявив, что приборы необходимы в космосе из-за их устойчивости к радиации и резким перепадам температуры, но не назвал разработчиков. [ 1 , 2 ]
Почему это важно
В документах технология представлена как предназначенная для радиоэлектронной аппаратуры космических аппаратов и оборонной техники — отраслей, где важна устойчивость к радиации и температурным перепадам. По сообщению iXBT, существует рабочий прототип и подана патентная заявка, однако в документах нет информации о планах производства, заказчиках или сроках.
Ключевые факты
- Учёные Новосибирского государственного технического университета разработали конструкцию и технологию изготовления устройств вакуумной микроэлектроники для экстремальных условий эксплуатации, сообщает iXBT. [ 2 ]
- В этих устройствах электроны движутся через миниатюрный вакуумный канал, а не через обычный полупроводник, сообщил iXBT. [ 2 ]
- По словам университета, главное преимущество — устойчивость к радиации, высоким температурам и резким перепадам температуры. [ 1 , 2 ]
- Работа ведётся в рамках программы «Приоритет-2030», сообщает iXBT. [ 2 ]
- В НГТУ создан рабочий прототип с вертикальным вакуумным каналом, сообщил iXBT. [ 2 ]
- Университет заявил, что технология является новой, и что он подал патентную заявку в Роспатент. [ 2 ]
- ТАСС сообщил, что устройства вакуумной микроэлектроники разработаны в России и необходимы в космосе благодаря их устойчивости к радиации и перепадам температуры. [ 1 ]
Подтверждено несколькими источниками
- В России разработаны устройства вакуумной микроэлектроники, предназначенные для работы в космосе; радиационная стойкость и устойчивость к резким перепадам температуры названы причиной их пригодности для такого применения. [ 1 , 2 ]
- Устройства работают за счёт движения электронов через миниатюрный вакуумный канал, а заявленными преимуществами являются устойчивость к радиации, высоким температурам и перепадам температуры. [ 1 , 2 ]
Пока неясно
- ТАСС приписывает разработку России в целом и не называет университет, тогда как iXBT называет разработчиком Новосибирский государственный технический университет. Только iXBT называет учреждение, поэтому отождествление неназванных разработчиков ТАСС с НГТУ является утверждением из одного источника.
- Не приводится информации об объёмах производства, заказчиках, финансировании помимо названия программы или о том, когда устройства могут быть использованы в реальных космических аппаратах или оборонной технике. В документах описываются только прототип и патентная заявка и не указываются какие-либо коммерческие планы или планы внедрения.
- В документах не говорится, кто финансирует или заказывает работу помимо программы «Приоритет-2030». Ни один из документов не содержит подробностей о финансировании или о каком-либо институциональном партнёре.
Что пишут местные СМИ
Хронология, местное время
- ТАСС сообщает, что в России разработана вакуумная микроэлектроника для работы в космосе. [ 1 ]
- iXBT сообщает, что Новосибирский государственный технический университет создал конструкцию и технологию вакуумных транзисторов и диодов для космического и оборонного применения и подал патентную заявку. [ 2 ]