«Швабе» МФТИ договорились объединить усилия ради создания энергоэффективной электроники и фотоники
© RUБЕЖ
Соответствующее соглашение было подписано на форуме «Микроэлектроника 2026», который проходит на федеральной территории «Сириус» с 27 сентября по 3 октября. Ученые Московского физико-технического института будут разрабатывать новые материалы и прототипы, а специалисты «Швабе» (входит в Госкорпорацию «Ростех») — адаптировать перспективные решения к требованиям реальных приборов и производства.
Сотрудничество будет вестись в рамках программы развития Научного центра мирового уровня «Центр перспективной микроэлектроники», созданного для поиска путей внедрения в промышленность новых функциональных материалов разной размерности, в том числе со слоями толщиной в несколько атомов. На их основе в центре создают элементы энергоэффективной электроники и фотоники следующего поколения для процессоров, памяти и сенсоров, что позволит снизить энергопотребление электронных устройств.
Заместитель генерального директора «Швабе» — руководитель приоритетного технологического направления по технологиям оптоэлектроники и фотоники в РФ Сергей Попов отметил, что соединение передовой научной мысли с богатой инженерной практикой дает возможность достигать настоящего прорыва в результатах. Стороны также будут вместе готовить специалистов, обмениваться опытом и проводить научные и научно-популярные мероприятия — от семинаров и конференций до выставок и хакатонов.
В рамках сотрудничества уже много лет действует трек индустриальной аспирантуры, а выпускники базовых кафедр МФТИ, функционирующих в ГНЦ РФ НПО «Орион» и НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, востребованы на производствах холдинга. В работе форума «Микроэлектроника 2026» принимают участие сразу несколько организаций холдинга: ГНЦ РФ НПО «Орион», НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха, Уральский оптико-механический завод им. Э. С. Яламова, МЗ «САПФИР», НПО «Государственный институт прикладной оптики» и другие.
На форуме «Швабе» также представил новое поколение фотоприемных матриц для инфракрасных камер, работающих в расширенном спектральном диапазоне — от видимого света до коротковолнового инфракрасного излучения (eSWIR). Ключевая особенность новых матриц — фоточувствительный слой из коллоидных квантовых точек, нанокристаллов полупроводников, что существенно упрощает изготовление фотоприемного устройства и расширяет рабочий диапазон. Созданная в НПО «Орион» совместно с МФТИ и Физико-техническим институтом имени Иоффе при поддержке Фонда перспективных исследований матрица формата 640×512 с шагом пикселей 15 микрометров регистрирует излучение в диапазоне от 0,4 до 2,0 микрометра, тогда как классические SWIR-устройства на InGaAs ограничены главным образом областью 0,9–1,7 микрометра.
При серийном производстве матрицы на квантовых точках окажутся значительно дешевле нынешнего поколения SWIR-устройств.
Генеральный директор «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин отметил, что коллоидные квантовые точки — по-настоящему прорывная технология, способная преобразить многие сферы жизни. Новые камеры смогут видеть в тумане и дыму, контролировать качество лекарств и продуктов без вскрытия упаковки, выявлять пожары, а также повысят надежность систем технического зрения для всепогодной навигации. Они найдут применение в промышленности и агросекторе, энергетике и транспорте, экологии и науке. В частности, для беспилотного транспорта они дадут возможность распознавать знаки и разметку на автотрассах при любой погоде, а беспилотные поезда смогут отличать воду ото льда на рельсах.
Кроме того, SWIR-камеры помогут быстрее обнаруживать тонущих людей благодаря четкому различению береговой линии и объектов на поверхности воды.
Годом ранее, на форуме «Микроэлектроника 2025», «Швабе» представил линейку современных микроболометрических матричных фотоприемников для тепловизоров. Представленные фотоприемники имеют три различных формата: 640×480 с шагом 17 мкм, 640×512 с шагом 12 мкм и 1280×960 с шагом 12 мкм. Тепловизионный модуль на их основе гарантирует чувствительность на уровне мировых аналогов — до 40 мК. Также холдинг представил цифровой приемопередающий модуль для высокоскоростных волоконно-оптических сетей, оптоэлектронный модуль преобразования оптического сигнала мощностью 50 мВт и одночастотный полупроводниковый лазер с распределенной обратной связью, использующийся в специальных системах передачи информации по радиофотонным каналам.
Ранее RUБЕЖ сообщал о разработках, которые были впервые представлены на форуме «Микроэлектроника 2026».
Благодарим за оставленный Вами отзыв! Мы стараемся становиться лучше!
Марина Дорогань: «Нарушения промышленной безопасности повторяются, потому что их устраняют точечно»
«ПЛАНАР» и «Активная Фотоника» разработают комплекс для измерений на полупроводниковой пластине
Минпромторг потребует учесть в балльных системах практический опыт производителей электроники
Соглашение о создании российско-китайской научной лаборатории подписано на форуме «Микроэлектроника 2026»
Первым событием Форума стало пленарное заседание «Суверенная микроэлектроника в современных условиях: экономические и технологические вызовы»
Президент Российской академии наук Геннадий Красников в пленарном заседании: «Подготовлено порядка 1200 докладов по всем направлениям развития микроэлектроники»

