Научные публикации

Рукопись «Glassy GaS: transparent and unusually rigid thin films for visible to mid-IR memory applications» отправлена в журнал «Physical Chemistry Chemical Physics»

Состоялась научная конференция «Материалы для нейроморфных систем»

18 июня 2020 г. в режиме онлайн состоялась международная научная конференция ИПЛИТ РАН «Материалы для нейроморфных систем» в рамках гранта № 075-15-2019-1950 «Нейроморфные оптические системы на базе фазоизменяемых материалов», в которой приняло участие более 50 ученых. Были представлены следующие научные сообщения:

Анонс онлайн конференции «Материалы для нейроморфных систем» 18 июня 2020 г.

Научная конференция ИПЛИТ РАН – филиала ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН «Материалы для нейроморфных систем» в рамках гранта № 075-15-2019-1950 «Нейроморфные оптические системы на базе фазоизменяемых материалов» пройдет 18 июня 2020 г.

Session 1 Phase Change Materials
starts at 12:00

1.1. Prof. Robert O. Jones
Peter-Grunberg-Institute
Forschungszentrum Julich CmbH
Simulations of phase change materials: successes, limitations, lessons

1.2. Prof. Shinji Kohara
Research Center for Advanced Measurement and Characterization
National Institute for Materials Science (NIMS)
Network topology in fast phase-change materials

Сессия 2
Элементная база нейроморфных систем
начало в 15:00

2.1. К.т.н. Тельминов Олег Александрович
НИИ Молекулярной электроники
Элементная база для реализации искусственных нейронных сетей

2.2. Д.ф.-м.н. Новодворский Олег Алексеевич
ИПЛИТ РАН – филиал ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН
Синтез и исследование тонких пленок оксидов тантала разных толщин с различным уровнем содержания вакансий кислорода для их использования в качестве активной области мемристорных структур

Ссылка для подключения к конференции ZOOM
Идентификатор конференции 842 2200 5799, пароль конференции 583841

16 мая 1960 года впервые продемонстрирована генерация лазерного излучения

16 мая 1960 года заработал первый лазер — квантовый генератор в оптическом
диапазоне. Теодор Мейман (сотрудник корпорации Hughes, США), взял
синтетический рубин в качестве активной среды, напылил слой серебра на
параллельные торцы цилиндра из этого материала, и поместил его в спиральную
лампу накачки.

Этому изобретению предшествовали работы группы физиков под руководством А.М.
Прохорова и Н.Г. Басова (Физический институт имени П. Н. Лебедева Академии
наук СССР) и группы физиков под руководством Ч. Таунса (Колумбийский
университет, США) по созданию квантового генератора излучения в СВЧ-диапазоне.

В мае 1952 г. на Общесоюзной конференции по радиоспектроскопии А.М. Прохоров и
Н.Г. Басов сделали сообщение о возможности создания генератора миллиметрового
диапазона на эффекте вынужденного испускания для усиления и генерации
излучения с использованием замкнутого объемного резонатора (эффект усиления
излучения, пропускаемого через среду с инверсной населенностью, был описан
ранее советским физиком В.А. Фабрикантом). Почти одновременно подобное
предложение было сформулировано Ч. Таунсом в США.

В 1954 г. такие генераторы, получившие название мазеров, были созданы в
Физическом институте имени П.Н. Лебедева Академии наук СССР и в Колумбийском
университете в США.

В 1955 г. Н. Г. Басов и А. М. Прохоров обосновали применение метода оптической
накачки для создания инверсии заселенности уровней.

В 1958 г. А. М. Прохоров и независимо от него А. Шавлов и Ч. Таунс (США)
теоретически обосновали применение эффекта вынужденного испускания в
оптическом диапазоне, а также предложили применение открытых резонаторов для
оптического диапазона.

Упомянутые работы сделали возможным создание первого лазера. С этого
устройства, изобретенного и созданного Теодором Мейнманом, берет начало эпоха
лазерной оптики.