Факультатив Тонкопленочная оптоэлектроника 3.0
144 subscribers
67 photos
1 video
14 files
53 links
Канал факультатива Тонкопленочная оптоэлектроника, предназначен для выкладывания материалов и общения))
Download Telegram
🔔Дорогие слушатели, открываем для вас 7️⃣ лекцию (предпоследнюю) нашего курса! Новая лекция уже доступна в VK https://vkvideo.ru/video-65956552_456239472 ☺️Если у вас будут вопросы к нашему лектору, пишите их в комментариях под этим постом до следующей пятницы 🧠 Приятного просмотра ☕️
❤1
Уважаемые слушатели курса, на следующей неделе опубликуем заключительную лекцию факультатива, дальше желаем всем легкой сессии. Будет только финальное тестирование, которое можно будет пройти до 9 января.
🔔Дорогие слушатели, открываем для вас 🎱 лекцию, завершающую наш факультатив! Новая лекция уже доступна в VK https://vkvideo.ru/video-65956552_456239478?t=53m54s ☺️Если у вас будут вопросы к нашему лектору, пишите их в комментариях под этим постом до следующей пятницы 🧠 Ожидайте финальное тестирование, откроем на следующей неделе. Приятного просмотра ☕️
❤1
Факультатив Тонкопленочная оптоэлектроника 3.0
https://youtu.be/z_HK-v5jiG0
Последняя лекция в 2025🎱, мы подумали, "а что если в роли преподавателя попробует себя наш аспирант Владимир?" Ведь Вова подробно изучает метод импедансной спектроскопии и применяет ее в своих исследованиях.
❤3
А вот и долгожданное тестирование по второй части факультатива! Уважаемые слушатели, принимая во внимание, что сейчас у многих проходит сессия, ответы принимаются до 2.02. Заполнить форму можете несколько раз, но принимаем только первую. Всем удачи🍀
👍1
Настало время раскрыть карты...
🧪
🧪
🧪
Мы разрабатываем новый трек магистратуры для физиков в ИТМО.
ДЛЯ КОГО ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ? -Определённо не для всех.

Это направление подходит для тех, кто:
1️⃣ хочет дополнить свои базовые знания фундаментальных физических дисциплин.
2️⃣не выбирает наугад между карьерой в науке и индустрии, а выбирает взвешенное решение.
3️⃣хочет разбираться как сегодня взаимодействует наука и бизнес.
4️⃣ кому важна работа в команде с ведущими учеными России и практика на передовом оборудовании.

Если это про вас, то смотрите анонс магистратуры по ссылке:
physics.itmo.ru/ru/edu_track
🔥2
Любителям фотоники приготовиться!

Регистрация на конкурс задач (physchool.itmo.ru/ru/physcon...) для поступления в магистратуру без экзаменов продолжается, для участия вы можете выбрать новый трек нашей программы магистратуры «Современные квантовые нанофотонные системы»

Трек «Технологии интегральной фотоники»

Для кого?

Для будущих профессионалов в области проектирования, изготовления и внедрения фотонных и оптоэлектронных устройств, а именно: системных инженеров, продуктовых аналитиков, инженеров по внедрению оборудования, R&D-инженеров, дата-сайентистов, научных сотрудников и многих других.

В чем особенность?

— Студенты освоят полный цикл создания фотонных и оптоэлектронных устройств: от моделирования до эксперимента.

— Трек синхронизирован с одной из ключевых фокусировок ИТМО — дорожной картой по фотонике.

— Также в рамках обучения вас ждет не только углубленная подготовка по физике, но и интенсивная проектная деятельность в партнерстве с ведущими научными центрами и высокотехнологичными компаниями.
👍1
‼️Завтра последний день на регистрацию конкурса задач физического факультета ИТМО для поступления без вступительных испытаний. Уважаемые студенты, такое нельзя пропустить, если вы работаете над своим портфолио📈 https://physchool.itmo.ru/ru/physcontest
Интегральная фотоника — будущее высокоскоростной передачи и обработки данных 📶

Новое и быстрорастущее направление нуждается в специалистах — и их будут готовить в ИТМО! Со следующего учебного года на магистерской программе «Современные квантовые и нанофотонные системы» открыт новый трек — «Технологии интегральной фотоники».

Студенты трека освоят полный цикл создания фотонных устройств — от моделирования фундаментальных процессов до работы в чистых комнатах и современных лабораториях. 

Подробнее о программе — здесь 👈

А подать заявление на поступление можно уже сейчас на сайте Абитуриент ИТМО 😉

#поступлениевИТМО

↗️ ITMO Family Day Live
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤1👍1
Разработан неэпитаксиальный поляритонный лазерный диод на перовскитах, работающий на постоянном токе

Международная группа ученых с участием коллектива из ИТМО совершила открытие в области оптоэлектроники, создав лазерный диод на основе перовскитов, работающий в режиме поляритонного лазера при инжекции постоянного тока. Исследование, начатое в ИТМО в 2021 году, наконец опубликовано в престижном журнале Nature, что важно для развития интегральной фотоники.

Достижение электрической накачки лазеров на основе перовскитов долгое время оставалось сложной задачей для инженеров. Ключевая проблема заключалась в том, что для запуска лазерного эффекта необходимы сверхвысокие плотности тока, которые разрушали материалы или приводили к их перегреву.

Ученым удалось обойти эти фундаментальные ограничения, применив неочевидное решение. Вместо традиционных металлических контактов они использовали одностенные углеродные нанотрубки (SWCNT) в качестве инертных электродов. Этот выбор позволил избежать нежелательных химических реакций на границе раздела материалов. Сама активная среда — микропластинка бромида свинца-цезия (CsPbBr₃), выращенная из раствора.

Секрет успеха также заключался в экстремальных условиях эксплуатации. При охлаждении устройства до температуры жидкого гелия (8 К) и подаче постоянного тока в нем формируется стабильный p–i–n-переход, обеспечивающий сбалансированную инжекцию электронов и дырок. При пороговом токе 65 мкА лазерный диод переходит в режим лазерной генерации.
❤3🔥1
В журнале Nature Communications вышла работа, в которой международная команда исследователей с участием исследователей из ИТМО представила активно управляемые метаповерхности на основе монокристаллических кремниевых мембран. Это достижение открывает новые возможности для управления светом в среднем инфракрасном диапазоне, который традиционно считается сложным из-за нехватки подходящих материалов.

Главная гордость разработки в том, что она впервые объединяет сразу три важных свойства. Во‑первых, это рекордная добротность Q, достигшая 3000 в среднем ИК‑диапазоне, что намного выше прежних показателей. Во‑вторых, глубина модуляции превышает 50 процентов, что даёт высокий контраст. И наконец, платформа полностью совместима с CMOS‑технологией и позволяет изготавливать метаповерхности на 4‑дюймовых пластинах, а значит, её можно масштабировать для промышленного производства.

Устройство поддерживает два режима динамической настройки. При электротермическом управлении за счёт джоулева нагрева можно переключать состояние с частотой до 14.5 кГц, используя стандартные напряжения. А при оптическом возбуждении генерация носителей в кремнии обеспечивает наносекундное время отклика и потенциально позволяет выйти на субгигагерцовые скорости.

Такая фундаментальная разработка не просто демонстрирует новый уровень контроля над светом в непростом среднем инфракрасном диапазоне, но и предлагает практическое решение для создания быстрых и недорогих оптических модуляторов. В перспективе их можно использовать в свободно-пространственной связи, спектроскопии и управлении тепловым излучением.
👍1