Рассмотрены основные аспекты развития оптоэлектроники, сформулированы задачи и пути совершенствования оптоэлектронных компонентов, представлен сравнительный анализ повышения технического уровня и качества оптоэлектронных устройств методами информационных технологий и нанотехнологий. Отмечено, что наиболее эффективным способом повышения качества оптоэлектронных устройств на новых физико-технологических принципах является использование новых функциональных материалов на базе многослойных квантовых структур из собственных изотопов химических элементов.
Идентификаторы и классификаторы
Весьма перспективным в отличие от традиционных методов является создание наноструктур (квантовых ям, проволок, точек) из изотопов исходных химических элементов с помощью изотопической наноинженерии [1—5]. Это весьма актуальное направление в области проектирования материалов на основе собственных изотопов химических элементов для получения новых эффектов и оптоэлектронных характеристик.
Список литературы
1. Журавлева Л. М., Потапов А. А. Развитие отрасли нанотехнологий в России: методология, концепция и практика. - М.: АНО Изд. дом “Науч. обозрение”, 2014. - 160 с.
2. Журавлева Л. М., Плеханов В. Г. Изотоптроника - новое направление нанонауки // Нанотехника. 2012. № 1. С. 88-93. EDN: OXXPDV
3. Журавлева Л. М., Плеханов В. Г. Изотопическая нанотехнология низкоразмерных структур // Нано- и микросистемная техника. 2010. № 9. С. 8-13. EDN: MVYLDD
4. Plekhanov V., Zhuravleva L., Legkiy N. Using isotopic effect in nanostructures // Life Science J. 2014. №. 11 (7s). P. 306-309.
5. Zhuravleva L., Legkiy N., Plekhanov V. Isotopic nanostructures // Life Science J. 2014. No. 11 (8s).
6. Журавлева Л. М. Повышение пропускной способности оптических линий связи // Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2010. № 3. С. 20-26. EDN: MSXTYN
7. Журавлева Л. М., Новожилов А. В., Кручинин А. С. Потенциальные возможности повышения пропускной способности оптического канала связи // Успехи современной радиоэлектроники. 2013. № 7. С. 11-16. EDN: RBUDCL
8. Журавлева Л. М., Змеева А. А., Новожилов А. В., Кручинин А. С. Повышение эффективности волоконно-оптических систем передачи информации с помощью изотопических сверхрешеток // Электромагнитные волны и Электронные системы. 2012. № 12. С. 60-66. EDN: NYAFJK
9. Журавлева Л. М., Новожилов А. В., Кручинин А. С., Логинов Д. А. Проектирование изотопических сверхрешеток // Телекоммуникации. 2013. № 7. С. 12-18. EDN: QJETSN
10. Журавлева Л. М., Плеханов В. Г. Способ изготовления фотонно-кристаллического волокна. Патент 2401814 Рос. Федерация: МПК СО 3В 37/018. Заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО МГУПС (МИИТ). № 2009120290/03. Заявл. 29.05.2009. Опубл. 20.10.2010. Бюл. № 29. - 18 с.
11. Плеханов В. Г., Журавлева Л. М. Изотопическое создание полупроводникового графена // Нанотехника. 2012. № 3. С. 34-39. EDN: PIWNFB
12. Журавлева Л. М., Плеханов В. Г. Способ изготовления полупроводникового графена. Патент 2544266 Рос. Федерация: МПК Н01L 21/261 B82B 3/00. Заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО МГУПС (МИИТ). № 2013122597/28. Заявл. 17.05.2013. Опубл. 20.03.2015. Бюл. № 8. - 10 с.
Выпуск
Другие статьи выпуска
Рассмотрен вопрос о необходимости создания малогабаритного контейнера десантирования, обеспечивающего прицельное десантирование грузов до 3000 кг на площадки ограниченных размеров. Предложено 2 режима ввода в действие парашютной системы данного контейнера.
Рассмотрены комплексные показатели эффективности, используемые при формировании различных программ развития. Показана целесообразность совершенствования форм статистической отчетности с целью повышения уровня объективности и комплексности оценки положения дел в сфере интеллектуальной собственности. Выявлена необходимость разработки единых методических рекомендаций для оценки экономической эффективности использования интеллектуальной собственности и порядка принятия на бухгалтерский учет в виде нематериальных активов результатов бюджетных работ для случаев передачи прав от государственного заказчика исполнителю.
Описаны подходы и методы обучения авиационного персонала, а также средства летно-методического и учебно-материального обеспечения. Классифицированы элементы дидактического обеспечения при подготовке летных кадров государственной авиации. Одна из задач, стоящих перед авиационной отраслью России, - это подготовка авиационного персонала на новые российские воздушные суда. Однако существующая система подготовки на самолеты российского производства не полностью отвечает требованиям, предъявляемым в мире в части технических средств обучения (ТСО). При создании самолета МС-21 были проанализированы современные требования, предъявляемые нормативной документацией и рынком к ТСО. В результате была выбрана стартовая линейка ТСО, создаваемая на этапе ввода самолета МС-21 в эксплуатацию. Описан общий подход ПАО “Корпорация “Иркут” к обучению авиационного персонала, предложены решения по выбору технических средств обучения, обеспечивающих передачу опыта и знаний с использованием тренажерных комплексов.
Рассмотрены вопросы стоимости одного нормо-часа работ, выполняемых предприятиями оборонно-промышленного комплекса в эксплуатирующих организациях Министерства обороны России.
Как альтернатива существующим бронезащитным структурам предлагается структура на основе керамики оксида алюминия (корунда), основанная на пористом литом алюминии (ПЛА), упрочненном методом микродугового оксидирования, а также способ ее производства, включающий установку оксидирования заготовок из ПЛА. Произведено моделирование взаимодействия поражающего элемента с фрагментом из оксидированного ПЛА.
Предложены технические решения по совершенствованию технологии термовакуумной дегазации воды в системе городского централизованного горячего водоснабжения, основанные на использовании узлов камеры сгорания утилизируемых жидкостных ракетных двигателей. Приведены результаты апробации предложенных технических решений на промышленных дегазационных колоннах центральных тепловых пунктов (ЦТП) города Ижевска.
Представлен детектор нейтронного излучения, основанный на регистрации переноса заряда протонов отдачи, образующихся в водородосодержащих материалах под действием нейтронов. Изложен механизм работы детектора, получены соотношения для определения сигнала в зависимости от флюенса и энергии нейтронов. Результаты расчета чувствительности детектора согласуются с данными экспериментов. Предложена конструкция детекторов, которые нечувствительны к сопутствующему гамма-излучению в смешанных полях гамма-нейтронного излучения. Детекторы могут найти применение при проведении радиационных испытаний космической техники.
Предложен метод, позволяющий эффективно планировать контроль качества сложной технической системы в процессе ее производства. Метод основан на выявлении критических признаков создаваемой системы и ее комплектующих изделий, а также операций технологических процессов производства с использованием байесовых сетей доверия. Данный метод может быть использован военными представительствами МО РФ при планировании контроля, разработчиками программ испытаний в процессе опытно-конструкторских работ и серийного производства, службами организаций-изготовителей, ответственными за контроль качества.
Предложена инженерная методика оценки доли отклонений объектов от заданного уровня соответствия параметра оперативной характеристики выборочного контроля качества объектов. Методика строится на основе учета всей исходной совокупности информации в виде нормального усеченного закона. Это позволяет повысить точность оценки оперативной характеристики. Проведена экспериментальная проверка методики путем численного эксперимента.
Предложен метод формирования основных компонентов информационного сообщения, предназначенного для передачи данных, не общим для всех модулей контроллером, а непосредственно модулем-источником информации. Предложенный метод позволяет при формировании модулем относительных меток времени увеличить время обработки вводимой в модуль информации без увеличения погрешности привязки событий к системному времени для широкого диапазона производительности и практически любых типов некоммутируемых каналов связи.
Издательство
- Издательство
- НТЦ ОК "КОМПАС"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 125424, город Москва, Волоколамское ш., д. 77
- Юр. адрес
- 125424, город Москва, Волоколамское ш., д. 77
- ФИО
- Лукашук Владимир Евгеньевич (ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- secretariat@ntckompas.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 4915797
- Сайт
- https://ntckompas.ru