sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей
Политикой Конфиденциальности
Согласен
главная
eng
Поиск:
на сайте журнала
на всех сайтах РИЦ
Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта
R&W
ISSN 1992-4178(print)
ISSN 1992-4186(online)
Книги по электронике
Статьи
Электроника НТБ #8/2025
Колонка Департамента радиоэлектронной промышленности
Электроника НТБ #6/2025
КОЛОНКА ДЕПАРТАМЕНТА РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Репортажи
//
все
Электроника НТБ #3/2025
ВИЗИТ НА ПР-ВО АО «КРАСНОЗНАМЕНСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ПРИБОРОВ «АРСЕНАЛ»
Электроника НТБ #10/2024
ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ. ВИЗИТ НА ПРОИЗВОДСТВО ООО «ПРОТЕХ»
Новости
//
все новости
13.11.2025
«РТСофт-ВС» представляет новый графический вычислитель BLOK-GPU для разработчиков систем с ИИ
10.11.2025
10 ноября стартует конкурс «Искусство технологий»
События
//
все события
c 25.11.2025 до 27.11.2025
4-я Международная выставка-форум «Электроника России». г. Москва, МВЦ «Крокус Экспо»
c 24.03.2026 до 25.03.2026
XXVII Сибирский промышленно-инновационном форум «ПРОМТЕХЭКСПО». г. Омск
Вход:
Ваш e-mail:
Пароль:
- запомнить меня
Регистрация
Забыли пароль?
Архив журнала:
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
Медиаданные:
О журнале
Учредитель
Издатель
Редакционный совет
Распространение_
Редакционная политика:
Редакционная политика РИЦ «ТЕХНОСФЕРА»
Реклама:
Отдел рекламы
В журнале
На сайте
Авторам:
Соискателям учёной степени
Требования к статьям
Контакты:
Распространение
Адрес
Редакция
Журналы:
Электроника НТБ
Наноиндустрия
Первая миля
Фотоника
Аналитика
Станкоинструмент
Книги по электронике
читать книгу
Федорец В.Н., Белов Е.Н., Балыбин С.В.
Технологии защиты микросхем от обратного проектирования в контексте информационной безопасности
читать книгу
Дудкин В., Пахомов Л.
Квантовая электроника. Приборы и их применение
читать книгу
Эрентраут Д., Мейсснер Э., Боковски М.
Технология выращивания кристаллов нитрида галлия /При поддержке ЗАО «Светлана-Рост», пер. с англ. под ред. В.П. Чалого
Другие серии книг:
Мир электроники
Мир радиоэлектроники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир фотоники
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "photonics"
Аналитика #4/2025
А. А. Егорова, Г. Е. Марьина, В. Б. Барановская
Контроль качества фторидных стекол. Обзор возможностей и ограничений современных методов анализа твердофазных систем
10.22184/2227-572X.2025.15.4.282.291 Развитие технологий фотоники, инфракрасной оптики и лазерной спектроскопии стимулировало активные исследования фторидных стекол. Однако их сложный многокомпонентный состав и высокая чувствительность функциональных характеристик к содержанию примесей требуют контроля состава, структуры и свойств на всех этапах их изготовления. В обзоре обобщены возможности методов анализа твердофазных систем, таких как ИК- и КР-спектроскопия, ЯМР, РЭМ, РФлА, РФА, ДТА, применяемых для этих целей. Обозначены нерешенные задачи и намечены перспективные направления развития в области химической диагностики фторидных стекол.
Фотоника #3/2025
А. В. Наумов, Д. В. Левашова
«ФОТОНИКА‑2025»: четыре новеллы о будущем
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.3.180.190 19‑я международная выставка лазерной, оптической и оптоэлектронной техники «Фотоника. Мир лазеров и оптики‑2025» – крупнейшее отраслевое событие, на котором были представлены современные достижения в области фотоники, оптики и лазерных технологий, – сопровождалась масштабной деловой программой. В рамках проходившего на выставке XIII Конгресса технологической платформы «Фотоника» 03 апреля 2025 года состоялась научно-производственная конференция «Оптико-электронные системы и компоненты», посвященная вопросам развития ключевых направлений оптоэлектроники и фотоники в Российской Федерации, создания импортозамещающих технологий, а также рассмотрению приоритетных проблемных вопросов и выработки предложений по их оперативному решению. Для качественного решения поставленных задач в январе 2025 года Фонд перспективных исследований совместно с ГНЦ РФ АО «НПО «Орион» создали Целевую поисковую лабораторию (ЦПЛ) «Технологии оптоэлектроники и фотоники».
Наноиндустрия #5/2024
Е.В.Панфилова, В.А.Дюбанов, А.Р.Ибрагимов, Д.Ю.Шрамко
ЛАБОРАТОРНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДНЫХ ФОТОННО-КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ СТРУКТУР. ЧАСТЬ 2
DOI:
https://doi.org/10.22184/1993-8578.2024.17.5.268.275
Коллоидные фотонно-кристаллические структуры – перспективный материал наноинженерии. Целью работы являлось создание комплекта масштабируемого оборудования для синтеза монодисперсных коллоидных частиц и получения из них сверхрешеток. Авторы представили описание комплекта, результаты исследования структур и сформулировали рекомендации по конструированию оборудования и реализации технологических процессов.
Фотоника #4/2023
Н. Л. Истомина
«ФОТОНИКА‑2023»: ЛАЗЕРОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2023.17.4.262.271 Лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии играют важную роль в обновлении ряда системообразующих секторов российской национальной экономики и ее инновационном развитии. На основе краткого обзора продуктов, экспонирующихся на выставке «ФОТОНИКА‑2023», сделана попытка выделить тренды технологического бизнеса в области фотоники.
Фотоника #1/2022
А. В. Якухина, В. В. Светухин, А. С. Кадочкин
Сравнение влияния технологических факторов на добротность мезаструктур оптических резонаторов, изготовленных по кремниевой технологии
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.1.10.20 Представлены результаты исследования влияния величины шероховатости поверхности световодного слоя на величину добротности мезаструктур оптических резонаторов, работающих в режиме мод шепчущей галереи (МШГ), изготовленных с использованием кремниевой технологии. В качестве материала световодного слоя исследованы два варианта: SiO2 и Si. Проведено исследование влияния величины шероховатости боковой поверхности световодного слоя на величину добротности для каждого варианта структуры. Величина шероховатости боковой поверхности световодного слоя исследовалась при помощи АСМ и РЭМ. Для мезаструктур оптических резонаторов со световодным слоем как из Si, так и из SiO2 в результате оптимизации базовых технологических процессов удалось достичь снижения величины шероховатости с 30–40 нм до 1–3 нм. Проведенная путем численного моделирования оценка показала, что добротность оптических резонаторов со световодным слоем из SiO2 может быть достигнута 109 за счет снижения шероховатости боковой поверхности световодного слоя.
Фотоника #2/2021
Р. Р. Кашина, Ю. А. Конин, Ю. А. Великоцкий, А. Р. Рахматуллина, А. Ю. Петухова, В. А. Щербакова, В. Б. Ромашова
Влияние геометрии оптического волокна на выходное лазерное излучение
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2021.15.2.144.150 Настоящая работа посвящена характеризации профиля пучка, выходящего из оптического волокна с двойной оболочкой и имеющего разную геометрию сечения. Исследовано влияние геометрии первой оболочки волокна на функцию смешения мод. Определена эффективность трансфера накачки из оболочки в сердцевину.
Наноиндустрия #7-8/2020
А.В.Якухина, Д.В.Горелов, А.С.Кадочкин, С.С.Генералов, В.В.Амеличев, В.В.Светухин
Исследование влияния шероховатости боковых стенок световодного слоя из Si3N4 различной толщины на оптические потери в интегральном волноводе, сформированном на кварцевой подложке
DOI: 10.22184/1993-8578.2020.13.7-8.450.457 В настоящей статье представлены результаты исследования влияния шероховатости боковых стенок световодного слоя из нитрида кремния толщиной 100 и 200 нм на оптические потери в интегральных волноводах шириной 3 и 8 мкм. Представлен расчет основных параметров шероховатости боковых стенок световодного слоя, оказывающих наибольшее влияние на оптические потери в волноводе, проведенный методом конечных временных разностей. На основании данного расчета была установлена оптимальная толщина световодного слоя из нитрида, позволяющая удерживать световой поток. За основу расчета при построении модели были взяты данные, полученные в ходе исследования РЭМ-снимков, изготовленных волноводных структур. Результаты приведенных расчетов согласуются с данными, полученными в результате исследования посредством рефлектометрии в частотной области рефлектометра обратного рассеяния изготовленных волноводов с толщиной световодного слоя из нитрида кремния 200 нм и шириной 3 и 8 мкм.
Фотоника #6/2019
П. О. Якушенков
Оптические модуляторы света
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2019.13.6.594.602 Объем генерируемой и передаваемой информации увеличивается быстрыми темпами, его передача идет в основном по волоконным линиям связи. Для того чтобы обрабатывать такие объемы, нужны более высокоскоростные системы. Фотоника является оптимальным решением для их исполнения, и для его реализации необходим быстрый оптический переключатель. В статье рассматриваются оптические модуляторы света для СВЧ устройств приема, передачи и обработки сигнала, реализованные на разных физических эффектах и выполненные в различных материалах, приводится их сравнение, производительность и быстродействие. Сообщаются результаты по созданию перспективных магнитооптических модуляторов.
Фотоника #3/2019
И. Б. Ковш
Фотоника в России: Состояние и задачи. Часть 2
Запросы развивающихся промышленных рынков в скорейшем выводе высокотехнологических продуктов привели к созданию в России отдельной промышленной отрасли фотоники. В первой части обзора была рассмотрена структура отрасли, современное состояние и проблемы, сдерживающие ее развитие, которые характерны для всего отечественного хай-тека. Бизнес, окрепший за счет использования результатов деятельности этой отрасли, должен взять на себя основную часть финансирования прикладных исследований и разработок по тематике отрасли, оставив государству только финансирование фундаментальных и отдельных поисковых работ по фотонике и ее применениям, а также чисто оборонные задачи. Во второй части обзора рассмотрены приоритеты и задачи, стоящие перед отраслью. Их решение позволит использовать высокий потенциал, заложенный в фотонике. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2019.13.3.230.234
Фотоника #2/2019
И. Б. Ковш
Фотоника в России: состояние и задачи. Часть 1
Развитие лазерной техники привело к созданию фотоники как отдельной высокотехнологичной промышленной отрасли. Эксперты связывают с ней возможности решения многих проблем, стоящих перед человечеством в области информационного обеспечения, промышленного производства, энергетики, здравоохранения, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности. Львиная доля гражданской продукции фотоники, предлагаемой российскими производителями, – это изделия малых предприятий. Именно они формируют внутренний рынок. В первой части обзора рассмотрена структура отрасли фотоники в России, современное состояние и проблемы, сдерживающие ее развитие, которые характерны для всего отечественного хай-тека. DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2019.13.2.130.141
1
2
→
Разработка: студия
Green Art