Базовая кафедра "Радиотехника, опто- и наноэлектроника" в Ульяновском филиале института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН. Тетнев Г.С. - 4 стр.

UptoLike

Составители: 

4
1. БАЗОВАЯ КАФЕДРА
«РАДИОТЕХНИКА, ОПТО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКА»
1.1. История и цель создания
Базовая кафедра «Радиотехника, опто- и наноэлектроника» (РОН)
образована совместным решениемприказом ректора Ульяновского госу-
дарственного технического университета от 6 июня 2006 г. и приказом
директора Ульяновского филиала Института радиотехники и электроники им.
В.А.Котельникова РАН (УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН) от 14.07.2006 г.
в соответствии с Соглашением о сотрудничестве (стратегическом партнерстве)
между УлГТУ, ФНПЦ «НПО «Марс» и ИРЭ РАН от 26.04.2006 г.
Цель создания базовой кафедры РОНподготовка специалистов в
наиболее перспективном направлении радиоэлектроникирасширяющемся
применении в радиоэлектронике опто- и нано- элементов, систем и технологий
1.2. Нанотехнологии и наноэлектроника
Познакомимся с НАНО
Начало XXI века ознаменовалось интенсивным развитием нового
направления науки и техникинанотехнологий.
Нанотехнологии набор технологий или методик, позволяющих путем
манипуляций с отдельными атомами и молекулами создавать новые структуры
и материалы, обладающие принципиально новыми свойствами, которые
невозможно получить известными технологическими приемами.
Нанотехнологии оперируют с частицами вещества, размеры которых
лежат в пределах 1-100 нм (один нанометр (1 нм) – одна миллиардная доля
метра (10
-9
м). Чтобы ощутить соотношение размеров наночастиц с размерами
привычных нам предметов, рассмотрим несколько примеров.
1. Нанометр и метр соотносятся по масштабу как копеечная монета и
земной шар.
2. Если слона уменьшить до размеров микроба (5000 нм), тогда блоха у
него на спине станет величиной как раз в нанометр.
3. Если бы рост человека вдруг уменьшился до нанометра, мы могли бы
играть в футбол отдельными атомами! Толщина листа бумаги казалась бы нам
тогда равной... 170 километрам.
При таких размерах в материалах и устройствах проявляются квантово-
механические свойства вещества, т. е. необычные физические явления. Многие
важнейшие свойства веществ и материалов (электропроводность, коэффициент
оптического преломления, магнитные свойства, прочность, термостойкость и
др.) изменяются существенным образом. Именно поэтому появляются пер-
спективы для получения новых конструкционных материалов и особенно
полупроводниковых приборов. По этой причине интенсивные исследования в
области нанотехнологий выполняются в интересах материаловедения и
конструкционных материалов, биологии и медицины.