Фотоника #2/2024
М. С. Ковалев, И. М. Подлесных, К. Э. Певчих, С. И. Кудряшов
Планарная фотоника ближнего инфракрасного диапазона на основе сверхлегированного кремния: перспективы
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2024.18.2.136.151 Появление кремниевой фотоники за последние два десятилетия создало условия для того, чтобы кремний стал предпочтительной платформой для фотонной интеграции. В этом обзоре мы предлагаем наш взгляд на растущую область интегральной фотоники ближнего инфракрасного диапазона на кремнии и перспективные технологии обеспечения этого роста. Представлен комплексный обзор современного состояния таких ключевых фотонных устройств, как волноводы, источники света и детекторы.
Фотоника #8/2023
А. В. Наумов, А. В. Полесских, А. С. Башкатов
Как рождаются дорожные карты: обзор материалов Форума «Микроэлектроника 2023»
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2023.17.8.598.606 Форум «Микроэлектроника‑2023» состоялся с 9 по 14 октября 2023 года на федеральной территории «Сириус» в г. Сочи. На конференции были представлены 869 научных докладов. Общее количество участников форума составило 2 500 человек. В настоящем обзоре представлены доклады, заслушанные на форуме «Микроэлектроника» в рамках работы секции № 12 «Технологии оптоэлектроники и фотоники» в подсекции 12.1 «Опто- и фотоэлектроника».
Электроника НТБ #3/2016
А.Алексеев, С.Иванов, С.Сорокин
Тандем отечественной науки и производства для решения перспективных задач оптоэлектроники
Представлено модернизированное оборудование для молекулярно-лучевой эпитаксии гетероструктур на основе широкозонных полупроводниковых соединений А2В6.
Электроника НТБ #4/2015
А.Балакирев, А. Туркин
Перспективы нитрида галлия в СВЧ-электронике. Решения компании RFHIC
Рассматриваются перспективы применения GaN и его твердых растворов в опто-, СВЧ- и силовой электронике. Компания RFHIC (Южная Корея) разрабатывает и выпускает широкую номенклатуру СВЧ-изделий на основе GaN – от усилителей для кабельного телевидения до мощных усилителей для радиолокационных систем.
Наноиндустрия #2/2011
Р.Кондратюк.
LTCC - низкотемпературная совместно обжигаемая керамика
На протяжении ряда лет в различных отраслях промышленности используется технология низкотемпературной совместно обжигаемой керамики (LTCC). Усовершенствование таких материалов, технологических процессов и методов их производства привело к снижению стоимости и улучшению характеристик электронных изделий, что обеспечило рост интереса к этой технологии со стороны производителей высокочастотной техники, оптоэлектроники и микроэлектромеханических систем (МЭМС). В результате ее широкого использования открываются новые возможности для производства электронных изделий в таких направлениях как телекоммуникации, медицина, автомобильная, военная и космическая техника.