Полупроводниковая Микроэлектроника

Разработка устройства измерения влажности хлопка-сырца на основе полупроводниковых светодиодов;
Создание автоматизированной системы обеспечения орнитологической безопасности в аэропортах гражданской авиации на основе оптоэлектронных устройств.
Создание системы опреснения подземных вод Аральского региона на основе полупроводниковых источников света;
Разработка оптоэлектронного устройства контроля температуры малых объектов на основе светодиодов средней ИК-области (2,2 мкм) и широкополосного фотоприемника (4,2 мкм);
Разработка термодатчиков на основе кремния, легированного различними примесями и исследование их параметров;
Разработка микроэлектронного устройства контроля температуры системы опреснения воды на основе высокоточного датчика температуры.
Научные проекты
1. ФЗ-201906071 “Разработка технологий производства термодатчиков и электронных термометров на базе существующих технологических линий на АО «ФОТОН»”, (2021-2023).
Основные научные результаты
Разработан прибор для измерения влажности хлопка-сырца на основе полупроводниковых светодиодов;
Изучены основные характеристики полупроводниковых оптоэлектронных источников света;
Разработано программное обеспечение для автоматизированной системы обеспечения орнитологической безопасности в аэропортах на основе оптоэлектронных устройств.
Создана система опреснения подземных вод Аральского региона на основе полупроводниковых источников света;
Разработана конструкция устройства опреснения подземных вод;
Разработана автоматизированная система контроля и управления хранением хлопка-сырца на основе оптоэлектронного устройства на базе светодиодов средней (2,2 мкм) ИК-области и широкополосного фотоприемника (4,2 мкм).
Список опубликованных работ
1. Ш.Б. Утамурадова, Х.С. Далиев, Г.О. Кулдашов. Цифровой инфракрасный влагомер // Патент на полезную модель Минюста Республики Узбекистан. FAP 02118. Ташкент. 25.09.2023.
2. Х.С. Далиев, О.Х. Кулдашов, Е.С. Шангин, М.И. Маннанов, Г.С. Мирзаева. Устройство опреснения подземных вод // Патент на полезную модель Министерства юстиции Республики Узбекистан. FAP 02349. Ташкент. 23.10.2023.
3. Ш.Б. Утамурадова, И.О. Холмирзаев, Ш.Э. Мурадов, С.Ш. Рашидов. Пользовательское программное обеспечение комплекса средств технической защиты // Свидетельство об официальной регистрации программного обеспечения № DGU 23245. 13.03.2023.
4. Ш.Б. Утамурадова, И.О. Холмирзаев, Ш.Э. Мурадов, С.Ш. Рашидов. Устройство цифровой электронной звукозаписи для технических средств безопасности // Свидетельство об официальной регистрации программного обеспечения № DGU 25421. 16.06.2023.
5. О.Х. Кулдашов. Микро- и оптоэлектронные методы измерений. Учебник, издательство «Классик», 2023, Стр.316.
6. Ш.Б.Утамурадова, О.Х. Кулдашов. Микроэлектроника и наноэлектроника. Учебное пособие, издательство «Классик», 2023, Стр.217.
7. Х.С. Далиев, О.Х. Кулдашов. Метрология и информационно-измерительная техника: Лабораторный практикум. Учебное пособие. Издательство ”Classic” 2023, Стр. 283.
8. Х.С Далиев, Ш.Б. Утамурадова, О.Х. Кулдашов. Методы стабилизации параметров светодиодов средней ИК – области. Монография. Издательство «Clasic», 2023,157 стр.
9. Sh.B. Utamuradova, K.S. Daliev, Sh.Kh. Daliev, U.K. Erugliev Capacitive spectroscopy of deep levels in silicon with samarium impurity // East Eur. J. Phys. 2023, 4, pp.303.
10. O.X. Kuldashov, A.O. Komilov. Simulink Model in the Matlab System for Determining the Causes of Possible Damages of Cable Lines // Eurasian Journal of Engineering and Technology. Vol. 14, pp. 92-98