Лаборатория квантовой электроники и лазерных технологий

  • img
  • img
Научные направление лаборатории:

–Исследование голографической записи информации в различных светочувствительных средах, в том числе в фоторефр активных реверсивных материалах, которые являются перспективными материалами для оптических систем обработки информации.
- Получение и исследование новых лазерных кислородосодержащих материалов с примесью редких земель.
-Разработка и изготовление голографических аналогов оптических элементов (линзы, дифракционные решетки, фильтры и др.).
-Разработка и создание голографических концентраторов солнечной энергии, а также аппаратуры по обнаружению направленного когерентного излучения;
- Разработка методов и технологии лазерной обработки полупроводниковых материалов и способов модификации их свойств.
-Диагностика микроэлектронных приборов методами цифровой голографической интерферометрии .
-Исследование уплотнение записи информации различными методами мультиплексирования.

2019
Информация об основных научных результатах лаборатории

История лаборатория начинается в 1987 году, когда на базе лабораторий квантовой электроники НПО «Алгоритм» Института Кибернетики АН РУ в НИИ прикладной физики была организована соответствующая лаборатория

В 1987-2021 гг. ЛКЭЛТ постоянно выполняла в дополнение к бюджетной теме хоздоговрные работы, а затем и прикладные гранты ГНТП. Совместно с коллегами из МЭИ профессорами П.А.Арсеньевым и В.А.Антоновым п роводили исследования по технология оптической зонный плавке получили лазерный матери ал на основе гранатов с примесью редкоземельной группе и исследовали их спектроскопические свойства. Впервые были выращены монокристалл ы 〖Lu〗_3 〖Al〗_5 O_12 : Nd, Y_3 〖Al〗_5 O_(12 ):Nd, Cr; Y_3 〖Al〗_5 O_12 : Gd, Y_3 〖Al〗_(5-x) 〖Ga〗_(x ) O_12 : Nd и др.
Спектроскопические исследования позволили составить ди аграммы энергетические уровней иона Nd в новой монокристаллич еской матрице. Впервые был получен лазерной излучения иона Nd в кр исталлах〖Lu〗_3 〖Al〗_5 O_12, Gd в Y_3 〖Al〗_5 O_12 Совместно с профессором МЭИ А.И. Поповом проводили голографическую запись ин формации на халькогенидных полупроводниковых пленках (ХПП) и исследовали их оптические и гологр афические свойства под действием γ-излучения, впервые исследована ради ационная стойкость этих материалов. Совместно с коллегами института физики Национальный академии наук Киргизии, на основе научного содружества, проводим совместное исследование записи информ ации на различных реверсивных материалах (фоторефрактивный кристалл с примесью железа в различных концентрациях и фотополимерных материалах)
Получены интересные результаты по исследованию механизма записи голограмм на фотополимерных материалах. Совместно с профессором Э.М.Ибрагимовой (ИЯФ АнРУз) проводим исследование оптических и голографических свойств фотохромных кристаллов. Получены интересные результаты по записи информации в кристаллах содалита ( 〖Na〗_8 〖Al〗_6 〖Si〗_6 O_24 [〖Cl〗_2 ] ). В настоящее время, подготовливаются PhD диссертационные работы: базовым докторантом М. Р. Бекчановой – по теме “Оптические и голографические свойства халькогенидных полупроводниковых пленок” базовым докторантом М.А.Йулдошевым – по теме “ Оптические и голографические свойства фоторефрактивных полупроводниковых и оксидных кристаллов”.

В 2018 году докторант Акбарова Н.А, защитила диссертационная работу по теме «Цифровая голографическая интерферометрия в физических измерениях». Результаты внедрения акт: 03/14-2-475. 16.04.2018. В 2017 году сотрудники лаборатории «КЭЛТ» получили призовое место в конкурсе за лучшую модель Агентства по интеллектуальной собственности (АИС) РУз.
И традиционно в период 2015-2020 гг. выполняя 2 прикладных гранта ККРТ при КМ РУЗ и МИР РУз, сотрудниками лаборатории получено 4 патента и 3 свидетельства о программных продуктах АИС РУз.

Ветроэлектростанции мощностью 1,65 кВт

Ветроэлектростанция (ВЭС), не требующая системы ориентации по направлению ветра, создана на основе ветрогенератора с вертикальной осью вращения, который позволяет извлекать из рабочего потока ветра до 50% энергии. Отрасль применения: Народное хозяйство, фермерские хозяйства, мобильные станции, погранзаставы и другие объекты требующие автономное электропитание. Основные технико-технологические параметры Мощность генератора - 750 Вт Ёмкость аккумляторных батарей – 60 А ∕ час (36 В.) Мощность преобразователя 36 ∕ 220 В. – 1200 Вт. Площадь лопастей – 10 м2 Конструкция ветроэлектростанции позволяет использовать генератор мощностью до 3 кВт.

Рис. 2.

ДЛН представляет собой переносное устройство, подключаемое к ПК или ноутбуку. Работа ДЛН основана на принципах цифровой голографической интерферометрии, лазерной техники и информационных технологиях. Назначение ДЛН – дистанционное неконтактное измерение деформаций промышленных объектов и деталей машин с нанометровой точностью, обнаружение скрытых дефектов в конструкциях и деталях из различных материалов, в том числе композитных. Может измерять коэффициенты Пуассона и Юнга. Отрасль применения: промышленность, строительство, машиностроение. Основные технико-технологические параметры Точность измерения перемещений: 0,5нм. Расстояние до измеряемой поверхности: 0,5-5м (в зависимости от мощности лазера). Площадь измеряемой поверхности: до 1м2. Связь с ПК через USB порт. Может использоваться в цеховых условиях Потребление электропитания 220В: не более 30Вт Габариты: 20х30х10см.





Рис. 6. Температурная зависимость напряжения обеднения базовой области

Кроме того, в лаборатории проводятся исследования возможности создания новых полупроводниковых приборов на основе структур с полным обеднением базовой области при различных варьированиях их топологических параметров. В частности, получены следующие результаты:


- экспериментально установлено, что зависимости максимальных значений токов стока при соединении двух транзисторов от интенсивности падающего излучения изменяются по квадратичному закону, а фоточувствительность становится большей в сравнении с аналогом в дискретной структуре;

- исследование усилителя с динамической нагрузкой показало возможность значительного роста коэффициента усиления при одновременном управлении суммарными гармоническими искажениями и нелинейностями при качественном и специальном подборе номинальных значений элементов схемы;
- разработаны фоточувствительные кремниевые составные структуры на основе фотоприемника и биполярного транзистора с лавинным умножением, которые отличаются высокой фоточувствительностью и наличием внутреннего фотоэлектрического усиления первичного фототока;
- установлено, что спектральная зависимость чувствительности (во всем диапазоне чувствительности 0.4 ÷ 1.7 мкм) и быстродействие фиксации сигнала (время нарастания и время спада фототока) этих структур не зависят от величины смещающего напряжения.

2019-2021
Информация об основных публикациях лаборатории

1. .Методы получения тонких пленок халькогенидных Стеклообразных полупроводников// V International conference on "Optical and photoelectrical phenomena in semiconductive micro- and nanostructures", Фергана. 13-14-november 2020. Соавторы: Бекчанова М.Р. Азаматов Т.З, Бахромов А.Б..
2.Compact interferometer for digital screen// International Conference “Process Management and Scientific Developments” Birmingham, United Kingdom (Novotel Birmingham Centre, October 14, 2020) 149-154. Соавторы: V.A.Kim., Z.F. Turdiev.
3. Голографические свойства Халькогенидных Стеклообразных полупроводниковых (хсп) Пленок// “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси”. “интеграция образования, науки и производства” “integration of education, science and production” Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Қарши, 22-23-сентябр 2020. Стр.71-73. Соавторы: М.А.Йўлдошев, М.Р.Бекчанова., А.Б.Баҳромов.
4. Диагностики дефектов в различных Материалах методом сдвиговой Интерферометрии// “Фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси”. “интеграция образования, науки и производства” “integration of education, science and production” Республика илмий-амалий конференция материаллари тўплами. Қарши, 22-23-сентябр 2020. Стр.113-115. Соавторы: В.А. Ким, З.Ф. Турдиев.
5. Голографические характеристики реверсивных сред// Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги қошидаги Илғор технологиялар маркази томонидан ташкил этилган “Фан ва инновация” ҳалқаро онлайн-конференция. 3.11.2020. Соавторы: М.А.Йўлдошев, Т.З.Азаматов
6.Фотостимулированные изменение структуры и свойств конденсатов стеклообразных полупроводников// Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлиги қошидаги Илғор технологиялар маркази томонидан ташкил этилган “Фан ва инновация” ҳалқаро онлайн-конференция. 3.11.2020. Соавторы: М.Р.Бекчанова, А.Б.Баҳромов
7Особенности упругой анизотропии кристаллов арсенида и фосфида галлия// фундаментальные и прикладные вопросы физики, труды международной конференции, Ташкент, 22-23- сентября 2020. Стр.30-33. Соавторы: Ф.Р. Ахмеджанов, Ф.Д. Маматджанов, У.Ш. Абдирахмонов.
8. Исследование голографические свойства халькогенидных стеклообразных полупроводниковых (хсп) пленок// фундаментальные и прикладные вопросы физики, труды международной конференции, Ташкент, 22-23- сентября 2020. Стр.156-159. Соавторы: Н.Н. Базарбаев, М.Р. Бекчанова, Т.З. Азаматов, А.Б. Баҳромов
9. Голографические характеристики голограмм в кристаллах ниобата лития с примесью железа// Яримўтказгичлар физикаси , микро ва наноэлектроника : фан, таълим ва ишлаб чиқариш интеграцияси истиқболлари. Тошкент 2021 йил, 21-22 май, ст.17-20. З.Т. Азаматов, М.А. Йўлдошев
10.Голографические характеристики фазовых голограмм в кристаллах ниобата лития с при месью железа// Сборник материалов конференции «роль одаренной молодежи в развитии физики». Ташкент, нууз, 26 март 2021 г. .ст 205-209. Азаматов З.Т, йўлдошев. М.А.
11.Исследование и разработка лабораторный макета интерферометра (ширографа) для неразрушающего контроля материалов и изделий в дефектоскопии// Сборник материалов конференции «роль одаренной молодежи в развитии физики». Ташкент, нууз, 26 март 2021 г. .ст. 214-216. З.Т.Азаматов, В. Ким, Р.Р. Вилданов, З.Ф. Турдиев, А.Б. Бахромов.
12. 2021. Shakhboz Khasanov. Nurlan Bazarbaev, Alisher Muminov, Tolib Muminov, Kakhramon Norboev, Akmal Safarov, Askar Safarov, Renat Suleymanov. Specular reflection of hard gamma-quanta from surfaces with different roughness. //Nuclear Inst. and Methods in Physics Research, B 502 (2021) 10–17. мая.