Сибирские огни, 1980, № 2
146 ГЕННАДИИ ПЕТРОВ Группа сотрудников во главе с кандида том физико-математических наук С. П. Си ницей добивалась стабильности характери стик МДП-транзисторов, уже серийно выпускавшихся промышленностью. Работа двигалась успешно, но на одном совмест ном совещании представитель завода по жаловался: — Ваш Синица не на то тратит время. Он исследует брак, вместо того, чтобы по мочь его устранить... Действительно, для предприятия такая /р або та была не обязательна. Но ученик А. В. Ржанова действовал так, как принято в институте: решая конкретную задачу, за глядывать в глубь проблемы, вдумываться в ее физическую природу. Ненужная с точ ки зрения производственника возня с бра кованными транзисторами позволила начать в институте совершенно новое направле ние микроэлектроники — разработку элект рически перепрограммируемых устройств долговременной полупроводниковой памя ти. Как потом выяснилось, аналогичные ис следования за рубежом начались почти в то же самое время, даже чуть позже. Циклы исследования электронных и физи ко-химических процессов на поверхности полупроводников и в системах МДП, фун даментальные й прикладные работы в об ласти эллипсометрии выполнены при непо средственном участии и под прямым руко водством А. В. Ржанова. Они стали важными этапами в развитии науки. Но при всем их значении это только часть достижений Ана толия Васильевича и других ученых инсти тута. Крупные и интересные проблемы вста ют перед коллективом исследователей во главе с доктором физико-математических наук К. К. Свиташевым. Он работает в об ласти оптической электроники. У этой вет ви научно-технического прогресса большие перспективы. Константин Константинович рассказывает: — Вычислительная техника будущего ориентируется не на чисто электронные устройства, а на такие, где носителями ин формации будут потоки фотонов. Значит, элементы машин нужно сделать чувстви тельными к свету. Но возможности опто электроники этим не ограничиваются. Она позволяет создавать Линии связи, абсолют но защищенные от помех. Вероятно, со временем приборы типа эллипсометров станут не только контрольными, но и ос новными в технологических линиях некото рых производств. Мы разрабатываем полупроводниковые приемники света тончайшей чувствитель ности. Они, например, смогут зафиксиро вать в Новосибирске ¿игнал о том, что во Владивостоке зажгли спичку. Такие прибо ры, настроенные на тепловое излучение, позволят вести аэрокосмическим методом глобальную разведку полезных ископае мых. Дело в том, что температура поверх ности Земли над месторождениями метал лов и некоторых других минеральных ре сурсов чуть выше, чем на окружающих пространствах. Подобные залежи — своего рода теплопроводный канал, идущий от ядра планеты. Купола," заполненные нефтью и газом, тоже отличаются по температуре. Различия составляют десятые и сотые доли градуса. Нужно научиться надежно их ре гистрировать на громадных расстояниях... Оптоэлектроника и интегральная оптика, преследующая цель создавать соответст вующие приборы предельно малых габа ритов,— самостоятельный раздел науки. Но А. В. Ржанов умеет объединить разроз ненные усилия для решения новых комп лексных задач. Это не просто: освоение смежных областей физики должно сопро вождаться глубоким изучением закономер ностей, специфики явлений и процессов. Весьма специфична и та молодая от расль физики, которая получила название акуЬоэлектроники. Она изучает влияние ультразвука на электрические характери стики вещества и, наоборот, влияние сво бодных электронов на акустические свойст ва тел. Здесь довольно много различных эффектов. Пока самый важный из них — электронное усиление 'звука, возникающее в некоторых полупроводниках под воздей ствием электрического поля. Акустоэлект роника начала бурно развиваться с 1961 года, и за этот короткий срок успела пока зать, как много в ней таится возможностей совершенствования техники. Например, кристалл стал выполнять функцию целого радиотехнического или электронного бло ка! Подобные приборы созданы в несколь ких странах: линии задержки, полосовые фильтры, фильтры со сложной и электриче ски перестраиваемой характеристикой, ста билизаторы частоты... Все они отличаются чрезвычайно малыми габаритами, просто той, надежностью и даже не требуют на ладки. В нашей стране ведущим центром акусто электроники стал Институт физики полу проводников Сибирского отделения Акаде мии наук СССР. Здесь обнаружили некото рые не известные ранее эффекты, заложили основы для практического ис пользования новой области науки в народ ном хозяйстве страны. В частности, создан фильтр для цветного телевизора. Его на чало осваивать минское объединение «Го ризонт». Телевидению предназначено и другое устройство, основанное на том же принципе: новый тип усилителя промежу точной частоты изображения. Он пример но в сто раз меньше стандартного и гораз до проще в изготовлении. Поиск в науке бесконечен. И вот на за седании ученого совета института обсуж даются проблемы исследования в еще одной новой области — акустооптике. Ока зывается, в определенных условиях интен сивность света зависит от интенсивности ультразвука. Таким образом, изменяя час тоту и силу звука, можно расщеплять свет, отклонять его в заданном направлении. Чрезвычайно перспективное поле исследо ваний! Чтобы доказать это, сотрудникам института не потребовалось много времени. Совместно со своими коллегами Из Инсти тута автоматики и электрометрии Сибир ского отделения они создали голограмм ные запоминающие устройства для элек-
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy MTY3OTQ2