Форум «Микроэлектроника»
الذهاب إلى القناة على Telegram
Российский форум «Микроэлектроника» – ведущая межотраслевая коммуникационная площадка России
إظهار المزيد3 362
المشتركون
+124 ساعات
-47 أيام
-1530 أيام
أرشيف المشاركات
🤩 Осталось всего 5 мест на детскую программу «Сириус. Технологии жизни»!
Для детей участников Форума совместно с Университетом «Сириус» и Президентским Лицеем «Сириус» мы подготовили четырёхдневную образовательную программу – «Сириус. Технологии жизни». Каждый день ребят будут встречать на площадке с 09:00.
Участники смогут попробовать себя в трёх направлениях:
🤩Биология и химия – лабораторные опыты и изучение живых систем
🤩ИТ и робототехника – программирование, алгоритмы и управление интеллектуальными машинами
🤩Инженерия – проектирование, конструирование и работа с передовыми материалами
Кроме занятий ребят ждут творческие и спортивные мастер-классы, экскурсии по инновационному кластеру федеральной территории «Сириус» и поездка на Красную Поляну.
🤩 Дополнительный бонус: участники программы смогут приобрести билеты в «Сочи Парк» по специальной цене.
В стоимость включены:
– активности и мастер-классы
– трансферы и экскурсии по программе (трансферы только в рамках программы, родители приводят и забирают детей из лагеря самостоятельно)
– трёхразовое питание – обед, полдник и ужин (обратите внимание, завтрак не входит)
🤩 Регистрация открыта до 15 сентября в личном кабинете участника Форума, в разделе «Досуговая программа»
🤩🤩🤩 для прохода на территорию «Сириус» ребёнку нужен оригинал свидетельства о рождении.
Группа почти сформирована – осталось всего 5 мест.
Успейте зарегистрироваться!
🤩 Мы в MAX
#ФорумМикроэлектроника
#ДетскаяПрограмма
Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника», блок «Доверенная электроника»
▪️Сидорин Юрий Юрьевич, АНО «Доверенная платформа»:
Прослеживаемость – различимая (распознаваемая) связь между двумя или более логическими сущностями. Прослеживаемость в контексте жизненного цикла критических систем – это основа формирования структуры свидетельств для обоснования доверия к системе. Она охватывает жизненный цикл целиком – от анализа бизнес-задачи до сопровождения и фигурирует в различных ролях: как задача процесса, как свойство артефакта и как самостоятельный артефакт.▪️ Косарев Иван Михайлович, НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ:
Предварительная аннотация и ранняя поставка СФ-блоков, включающая архитектуру, интерфейсы, регистры, память, сигналы синхронизации, сброса, параметры, констрейнты, а также сценарии, предложения безопасности, объединённых формализованными описаниями на основе машиночитаемого XML формата, устраняет неоднозначность, минимизирует ошибки и способствует процессам интеграции и верификации СФ-блоков в составе доверенных интегральных схем.▪️ Мухин Алексей Анатольевич, АО «МЦСТ»:
Юридическое и фактическое обладание конструкторской или программной документацией на микросхему без компетенций самостоятельно изменять и развивать продукт – это как иметь автомобиль и водительские права, но не уметь водить.▪️Пончаков Михаил Юрьевич, ЭАГ ПК3 ТК 167:
Современные вызовы создают условия для взаимоусиления доверенного искусственного интеллекта и доверенной микроэлектроники для критической информационной инфраструктуры. Благодаря их развитию во встречных направлениях появляются эффективные решения в области обеспечения надёжности, отказоустойчивости и безопасности программно-аппаратных комплексов. Приглашаем включаться в эту работу на площадке ПК 3 ТК 167.▪️Семёнов Антон Валерьевич, к.т.н. ФГУП «18 ЦНИИ» МО РФ:
Цифровой паспорт совместно с маркировкой позволяют обеспечить доверие к данным об артефактах жизненного цикла, а ИИ-агенты – быстро и надёжно оценивать всю цепочку доверия, но проблема доверия к физическому носителю по-прежнему актуальна.▪️Харченко Максим Эдуардович, АО «ВЗПП-С»:
Надёжность – локальное свойство изделия, доверенность – свойство изделия на всём жизненном цикле. Резильентность – следующее поколение требований, характеризующее способность ЭКБ и её жизненного цикла адаптироваться к нарушениям штатного сценария, сохраняя возможность производства и поставки.▪️ Каретко Леонид Игоревич, АО «РАСУ»:
Надёжная ЭКБ как гарант эксплуатационной надёжности и бесперебойного функционирования ключевых систем: строгий входной контроль, контроль подлинности и исключение фальсификата – основа технологической безопасности!#цитатамикроэлектроника #Предконференция #ФорумМикроэлектроника
🤩🤩🤩🤩
🤩 Напоминаем участникам Школы молодых учёных
13 сентября – окончание приёма презентаций и макетов стендовых докладов в Личном кабинете участника
Успевайте!
Работа ШМУ пройдет 21 – 29 сентября в рамках форума «Микроэлектроника 2026»
#ФорумМикроэлектроника
#ШМУ
+6
🤩 Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника, блок«Разработка и производство ЭКБ микроэлектроники, СВЧ, фотоники, пассивных изделий, микросистемной техники»
🤩Котов Владислав Николаевич, руководитель группы, заместитель руководителя дизайн-центра АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Отечественные КМОП-технологические процессы уровня 250 нм и ниже позволяют уверенно работать в нижнем и среднем СВЧ-диапазоне (до 6 ГГц и более) при наличии верифицированных СВЧ-моделей и полнофункциональных комплектов средств проектирования.🤩Гребенников Василий Антонович, инженер-технолог АО «ОКБ Планета»:
В докладе описывается процесс улучшения электрофизических свойств плёнки нитрида кремния, полученной с помощью ICP-CVD, для применения её в силовой GaN-электронике. С помощью анализа влияния параметров процесса осаждения получен режим, обеспечивающий пробивные напряжения втрое выше исходных, минимальное для данного процесса содержание водорода в плёнке и высокое качество морфологии без применения дополнительных операций.🤩Метёлкин Игорь Олегович, инженер АО «Микроволновые системы»:
Физическая модель ASM-HEMT позволяет адекватно описывать характеристики GaN HEMT в составе широкополосных УМ в семействе рабочих точек с диапазоном напряжений сток-исток 15...27 В и токов до 0,2 А/мм. Восстановление параметров физических моделей для описания работы GaN HEMT в режиме компрессии коэффициента усиления до 7 дБ требует значительно меньшего объёма измеренных данных, чем при использовании эмпирического подхода.🤩Шульгин Михаил Андреевич, инженер дизайн-центра приёмопередающей ЭКБ и РЭА НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Развитие приборов интегральной фотоники опережает появление их схемотехнических моделей. Восстановление параметров моделей по измеренным характеристикам позволяет включать такие приборы в сквозной маршрут проектирования аппаратуры наравне с традиционной ЭКБ.🤩 Мы в MAX #фотоцитата #ФорумМикроэлектроника #Предконференция
+6
🤩 Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника, блок«Разработка и производство ЭКБ микроэлектроники, СВЧ, фотоники, пассивных изделий, микросистемной техники»
🤩Котов Владислав Николаевич, руководитель группы, заместитель руководителя дизайн-центра АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Отечественные КМОП-технологические процессы уровня 250 нм и ниже позволяют уверенно работать в нижнем и среднем СВЧ-диапазоне (до 6 ГГц и более) при наличии верифицированных СВЧ-моделей и полнофункциональных комплектов средств проектирования.🤩Гребенников Василий Антонович, инженер-технолог АО «ОКБ Планета»:
В докладе описывается процесс улучшения электрофизических свойств плёнки нитрида кремния, полученной с помощью ICP-CVD, для применения её в силовой GaN-электронике. С помощью анализа влияния параметров процесса осаждения получен режим, обеспечивающий пробивные напряжения втрое выше исходных, минимальное для данного процесса содержание водорода в плёнке и высокое качество морфологии без применения дополнительных операций.🤩Метёлкин Игорь Олегович, инженер АО «Микроволновые системы»:
Физическая модель ASM-HEMT позволяет адекватно описывать характеристики GaN HEMT в составе широкополосных УМ в семействе рабочих точек с диапазоном напряжений сток-исток 15...27 В и токов до 0,2 А/мм. Восстановление параметров физических моделей для описания работы GaN HEMT в режиме компрессии коэффициента усиления до 7 дБ требует значительно меньшего объёма измеренных данных, чем при использовании эмпирического подхода.🤩Шульгин Михаил Андреевич, инженер дизайн-центра приёмопередающей ЭКБ и РЭА НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Развитие приборов интегральной фотоники опережает появление их схемотехнических моделей. Восстановление параметров моделей по измеренным характеристикам позволяет включать такие приборы в сквозной маршрут проектирования аппаратуры наравне с традиционной ЭКБ.#фотоцитата #ФорумМикроэлектроника #Предконференция
🤩🤩🤩🤩
Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника», блок«Разработка и производство ЭКБ микроэлектроники, СВЧ, фотоники, пассивных изделий, микросистемной техники»
🤩Тишин Александр Сергеевич, к.т.н., ведущий инженер-конструктор АО «НИИМЭ»:
Разработанный Интегральный показатель различимости (ИПР) позволяет создателям доверенных систем объективно оценивать эффективность защиты интегральных схем от утечек по побочным каналам, опираясь на реальную физическую величину эффекта, а не на объём собранной статистики.
🤩Бакеренков Александр Сергеевич, к.т.н., начальник отдела АО «НИИ КП»:
Грамотные схемотехнические решения в ряде случаев могут компенсировать функциональные и параметрические недостатки изделий отечественной ЭКБ.
🤩Волкова Анастасия Антоновна, техник дизайн-центра приёмопередающей ЭКБ и РЭА НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Разработан кварцевый генератор на основе отечественной КМОП-технологии 250 нм с рабочей частотой 16 МГц. Показано, что временное уменьшение нагрузочной ёмкости кварцевого резонатора на этапе запуска позволяет сократить время установления колебаний до 4-х раз.
🤩Коротков Александр Станиславович, к.т.н., профессор, директор Института электроники и телекоммуникаций:
Книга – это в первую очередь подведение итогов. В данном случае – в области теории и практики радиоприёмных устройств в интегральном исполнении. Изложен опыт разработок СВЧ-блоков приёмного тракта с учётом особенностей микроэлектронных технологий, приведены соответствующие методики, примеры расчётов, результаты моделирования и эксперимента.
🤩Чернышёв Глеб Олегович, инженер дизайн-центра приёмопередающей ЭКБ и РЭА НИЯУ МИФИ – АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Создание доверенной радиочастотной электроники требует не только производственных мощностей, но и комплексных верифицированных решений на этапе разработки. Мастер-класс затрагивает основы работы в Keysight ADS – САПР, который позволяет осуществить полный маршрут проектирования СВЧ микросхем.
#цитатамикроэлектроника
🤩🤩🤩🤩
Новейшие модули питания, встраиваемые интерфейсы и лазерное оборудование на выставке форума «Микроэлектроника 2026»
Дайджест №5: Физика-Прибор, ВОЛЬТБРИКС, НПП «Оптон», ЛАЗЕРФОРМ, Совтест АТЕ, НКТ, ГК КБС.
Представляем экспонентов выставки Форума. В этом выпуске – семь российских компаний и их решения в различных направлениях: от встраиваемых интерфейсов до силовой электроники и лазерных технологий.
🤩 Физика-Прибор – производитель электрооборудования для авиации, впервые покажет модуль, упрощающий переход с шины МКИО на RS-485
🤩 Разработчик модульных преобразователей ВОЛЬТБРИКС анонсирует сразу три новые серии DC/DC-модулей, включённых в реестр Минпромторга
🤩 НПП «Оптон» представит новейшие источники питания Full Brick мощностью до 500 Вт
🤩 Компания ЛАЗЕРФОРМ впервые продемонстрирует установку ручной подгонки резисторов LTM-400
🤩 Совтест АТЕ покажет авторские разработки, включая автоматический сортировщик кристаллов и установку монтажа кристаллов (УМКА)
🤩 НКТ представит собственные ВЧ/СВЧ-компоненты и кабельные сборки
🤩 ГК КБС анонсирует новый двигатель мощностью 60 л.с. для тяжёлых БПЛА
🤩 Подробный обзор
🤩 Мы в MAX
#ФорумМикроэлектроника
#Выставка
🤩🤩🤩🤩
🤩 Предконференция №1 «Доверенная и экстремальная электроника», блок «Технологическое и контрольно-измерительное оборудование»
🤩Казаков Артём Евгеньевич, руководитель центра развития проектов НИЦ «Курчатовский институт» – НИИСИ:
С целью обеспечения реального технологического суверенитета и гарантированного отсутствия недекларированных возможностей (НДВ), программируемые логические контроллеры (ПЛК), применяемые в критической информационной структуре, должны производиться с применением доверенных микропроцессоров и микроконтроллеров (КОМДИВ64, Эльбрус и т.п.).🤩Борисова Любовь Владимировна, директор по развитию ООО «Джиэнтех»:
Периферия – это интерфейс, определяющий производительность, качество и прослеживаемость процессов. В мире это самостоятельный рынок объёмом $579 млн, где более 94% занимают пять поставщиков, предлагающих решения под один формат пластин на установку. Основные тренды: управляемая атмосфера, прослеживаемость, новые объекты переноса и снижение стоимости владения. В России периферия чаще интегрирована в оборудование (5,3 млрд руб.). Из-за смешанного парка (100/150/200 мм) востребованы универсальные решения. Следуя мировым трендам, мы переходим от уникальных разработок к стандартизации.▪️Трусов Михаил Александрович, к.ф.-м.н., директор по научным проектам, ООО «Активная фотоника»:
Разнообразные оптические методы стали незаменимым подспорьем при решении сложных задач метрологии и инспекции в современном производстве полупроводников и электронной компонентной базы, обеспечивая исключительную точность и высочайшую чувствительность, безусловно необходимые для практической реализации передовых промышленных технологий в этой быстроразвивающейся индустрии.🤩Василевкин Евгений Владимирович, руководитель отдела разработки АО «Нанотроника»:
Прецизионная точность не должна стоить месяцев проектирования. Модульная архитектура системы позиционирования позволяет быстро конфигурировать метрологическое и инспекционное оборудование под разные типы задач и, что более важно, под разные технологические нормы, упрощает сервис и модернизацию, снижает риски за счёт применения проверенных компонентов и инженерных решений.🤩Златин Сергей Андреевич, техник Центра «Приборотека» – АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Разработка генератора импульсов тока высоких амплитуд и микросекундных длительностей позволит развить автоматизированное тестирование полупроводниковых приборов на отечественных предприятиях.🤩Шевлягин Михаил Сергеевич, техник Центра «Приборотека» – АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Для автоматизации функциональных испытаний разработан модуль коммутации слаботочных сигналов. Он реализует строго целевой функционал, снижая паразитные параметры кабельного тракта в три раза по сравнению с решениями, например, National Instruments. Ключевая особенность – встроенная аппаратная диагностика залипания реле, работающая без отключения модуля от системы и без использования стороннего ПО. Это обеспечивает высокую надёжность, экономию времени и полный контроль оборудования в процессе тестирования.🤩Михайлов Денис Андреевич, инженер АО «ЭНПО СПЭЛС»:
Время обратного восстановления и заряд восстановления высоковольтных и быстродействующих диодов зачастую являются справочными параметрами и оцениваются расчётным методом. Однако доверенные решения требуют прямых измерений в соответствии с ГОСТ. Одно из таких решений – разработанный аппаратно-программный комплекс, который в автоматическом режиме позволяет измерять эти параметры в составе испытательных стендов.#цитатымикроэлектроника
#фотоцитата
🤩 Мы в MAX
#Предконференция
#ФорумМикроэлектроника
#Миннебаев
+2
🤩🤩🤩
8 и 9 сентября на Предконференции №1
запланированы презентации новых книг с участием авторов
8 сентября
🤩 «Устройства приёма и обработки сигналов: микроэлектронные высокочастотные устройства радиоприёмников систем связи»
🤩 Авторы: А. С. Коротков, О. А. Головань
Материал соответствует содержанию дисциплины «Основы построения устройств приёма и обработки сигналов» по направлениям подготовки «Радиотехника», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», «Электроника и наноэлектроника».
🤩 «Технология КМОП интегральных схем. Часть 1. От возникновения до нанометровых размеров элементов»
🤩 Автор: Н. А. Шелепин
В книге описаны технологические маршруты, то есть последовательность технологических операций, которые применялись и применяются в процессе обработки кремниевых пластин при производстве КМОП ИС.
9 сентября
🤩 «История виноторговли в России»
🤩 Автор: А. В. Ставцев
Первое в стране масштабное исследование, посвящённое эволюции винной торговли – от древнерусских летописей до современных реалий.
🤩 Подробнее
Предконференция №1 проходит с 7 по 10 сентября 2026 года в Москве на базе консорциума НИЯУ МИФИ – АО ЭНПО «СПЭЛС»
#ФорумМикроэлектроника
Открываем серию публикаций о руководителях секций научной конференции Форума
🤩 Представляем руководителя секции №7 «СВЧ интегральные схемы и модули»
Миннебаев Вадим Минхатович – кандидат технических наук, доцент, заместитель генерального директора по развитию ЭКБ АО «Микроволновые системы» (Москва).
Родился в 1964 году. Закончил Московский энергетический институт по специальности радиофизика и электроника в 1987 году и Московский институт технического творчества и патентоведения по специальности методист механического творчества в 1989 году.
🤩 После окончания энергетического института начал работать в АО «НПП «Пульсар» и прошел путь от инженера до генерального директора.
🤩 С 2010 года преподаёт в РТУ МИРЭА.
🤩 Специализируется в области разработки, измерения, испытаний и внедрения в производство СВЧ мощных и малошумящих приборов, защитных устройств, приёмных, передающих, приёмо-передающих модулей, блоков и комплексированных изделий на основе широкозонных полупроводников в диапазоне от 0,9 ГГц до 118 ГГц для радиолокационных изделий, в том числе с АФАР.
🤩 Главный конструктор и научный руководитель более 60 НИОКР.
Автор более 350 научных работ, включая 39 патентов РФ, 4 монографии, 3 учебно-методические работы
🤩 Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, медалью и премией министра электронной промышленности СССР А. И. Шокина, нагрудными знаками «За заслуги в развитии радиоэлектроники и связи», «Почётный радист» и другими наградами.
🤩 В 2024 году Вадиму Минхатовичу присвоено звание «Почётный работник электронной промышленности»
🤩 Мы в MAX
#ФорумМикроэлектроника
#фотоцитата
🤩 Мы в MAX
#Предконференция
#ФорумМикроэлектроника
#Веретенников
#фотоцитата
🤩 Мы в MAX
#Предконференция
#ФорумМикроэлектроника
#Кузнецова
#фотоцитата
🤩 Мы в MAX
#Предконференция
#ФорумМикроэлектроника
#Мазилин
