<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>микроэлектроника &#8211; БНТУ в СМИ</title>
	<atom:link href="https://smi.bntu.by/tag/mikrojelektronika/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://smi.bntu.by</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Mar 2024 07:56:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.3.8</generator>

<image>
	<url>https://smi.bntu.by/wp-content/uploads/2023/09/cropped-photo_2023-09-12_14-31-05-32x32.jpg</url>
	<title>микроэлектроника &#8211; БНТУ в СМИ</title>
	<link>https://smi.bntu.by</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Кластер «микро–, опто– и свч–электроника»: итоги работы</title>
		<link>https://smi.bntu.by/2024/02/27/klaster-mikro-opto-i-svch-jelektronika-itogi-raboty/</link>
					<comments>https://smi.bntu.by/2024/02/27/klaster-mikro-opto-i-svch-jelektronika-itogi-raboty/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Надежда Грек-Тарасевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 07:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[НАВУКА]]></category>
		<category><![CDATA[Печатные СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[инновационно–промышленный кластер]]></category>
		<category><![CDATA[микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[Национальная академия наук Беларуси]]></category>
		<category><![CDATA[Союзное государство]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smi.bntu.by/?p=3918</guid>

					<description><![CDATA[Представители БНТУ приняли участие в заседании координационного совета инновационно–промышленного кластера «Микро–, опто– и СВЧ–электроника».]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="post-views content-post post-3918 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-chart-bar"></span> <span class="post-views-label"></span> <span class="post-views-count">77</span>
			</div>
<p>22 февраля в НАН Беларуси под руководством Председателя Президиума НАН Беларуси Владимир Гусакова состоялось заседание координационного совета инновационно–промышленного кластера «Микро–, опто– и СВЧ–электроника». В его работе приняли ведущие ученые и специалисты страны – руководители и представители ОАО «Интеграл», ОАО «Планар», ОАО «Минский НИИ радиоматериалов», ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника», научных организаций НАН Беларуси, БГУ, <a href="https://bntu.by/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">БНТУ</a> и БГУИР.</p>



<p>На заседании были обсуждены перспективные направления разработок в Союзном государстве России и Беларуси в области микроэлектроники, итоги деятельности рабочих групп инновационно–промышленного кластера «Микро–, опто– и СВЧ–электроника» в 2022 – 2023 годах и планы на 2024 год.</p>



<p>Отмечено, что организациями – участниками кластера проделана большая работа по обеспечению его деятельности и научно–технического сотрудничества между его участниками. В результате совместной работы в 2022– 2023 годах завершена работа по формированию Концепции развития в Республике Беларусь исследований и разработок в области создания экспортоориентированной и импортозамещающей электронной компонентой базы на 2021–2025 годы; разработана Программа развития микроэлектронной промышленности Республики Беларусь на период до 2030 года. В соответствии с поручением Председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова для обеспечения развития высокотехнологичных направлений национальной экономики была сформирована дополнительная задача в рамках Подпрограммы «Освоение в производстве новых и высоких технологий Государственной программы «Наукоемкие технологии и техника». В рамках этой задачи организациями – участниками кластера в настоящее время реализуется ряд мероприятии, направленных на разработку изделий микро–, опто– и СВЧ–электроники и радиоэлектронных приборов на новом, соответствующем мировому или опережающем научно–техническом уровне.</p>



<p>На заседании было принято решение активизировать работы по подготовке и согласованию проекта совместного предложения научно–технической программы Союзного государства в области микроэлектроники.</p>



<p>Инновационно–промышленный кластер «Микро–, опто– и СВЧ–электроника» создан в 2017 году. В него вошли организации НАН Беларуси, ОАО «Интеграл», ОАО «Планар», ОАО «НИИ радиоматериалов», а также вузы – БГУ, <a href="https://bntu.by/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">БНТУ</a> и БГУИР. Инновационно–промышленный кластер является координирующей структурой, осуществляющей свою деятельность в сфере научных исследований, опытно–конструкторских разработок, производстве изделий микро–, опто– и СВЧ–электроники, а также электронного и оптико–электронного машиностроения и приборостроения. Деятельность кластера позволяет принимать согласованные решения в соответствии с мировой конъюнктурой на рынке микроэлектроники и электронного машиностроения.</p>



<p>Пресс–служба НАН Беларуси Фото С. Дубовика, «Навука»</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-25"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="https://smi.bntu.by/wp-content/uploads/2024/03/klaster_micro_opto_i_svch_electronica.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PDF</a></div>
</div>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-right">Источник: Навука</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://smi.bntu.by/2024/02/27/klaster-mikro-opto-i-svch-jelektronika-itogi-raboty/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Малые — вперед!</title>
		<link>https://smi.bntu.by/2023/11/10/malye-vpered/</link>
					<comments>https://smi.bntu.by/2023/11/10/malye-vpered/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Надежда Грек-Тарасевич]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Nov 2023 11:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Минский курьер]]></category>
		<category><![CDATA[Печатные СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[датчик угла наклона]]></category>
		<category><![CDATA[кафедра «Микро– и нанотехника»]]></category>
		<category><![CDATA[микроэлектроника]]></category>
		<category><![CDATA[приборостроительный факультет]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smi.bntu.by/?p=2692</guid>

					<description><![CDATA[На кафедре «Микро– и нанотехника» БНТУ выполнены моделирование и расчеты конструкции микромеханического чувствительного элемента датчика угла наклона.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="post-views content-post post-2692 entry-meta load-static">
				<span class="post-views-icon dashicons dashicons-chart-bar"></span> <span class="post-views-label"></span> <span class="post-views-count">44</span>
			</div>
<p>Как новинки отечественной микроэлектроники помогают повышать эффективность и качество работы в разных отраслях — от медицины до авиации и космоса.</p>



<p>Разработки в интересах реального сектора экономики нашей страны — стратегический приоритет деятельности Национальной академии наук Беларуси. Минский НИИ радиоматериалов (МНИИРМ) — одна из ее организаций. Институт занимается разработкой и производством элементной базы микроэлектроники, которая в дальнейшем используется в системах самого разного назначения. Технологии института позволяют создавать надежные и долговечные изделия. О таких новинках рассказал директор Минского НИИ радиоматериалов Юрий Кернасовский.</p>



<p class="has-medium-font-size"><strong>Лечебный «туман»</strong></p>



<p>По поручению одной белорусской компании здесь разработаны кремниевые сопла для перспективных медицинских систем ингаляций. Они настолько малы, что рассмотреть их можно только под увеличительной линзой. Между тем в изделии — тысяча наносопел с мелкими каналами диаметром 10 микрон, расположенных под строго выверенным углом. Поступающая в них под давлением лекарственная жидкость распыляется в капли размером 1–2 микрона. Это идеальный аэрозоль для лечения верхних дыхательных путей. Он лучше усваивается, и лечебный эффект наступает быстрее.</p>



<p>— Сегодня в мире только одна компания (она находится в США) делает приборы с таким мелкодисперсным распылением лекарств, а теперь и мы, — с гордостью отметил Юрий Кернасовский. — Наша новейшая разработка основана на современных технологиях микроэлектромеханики. Она прошла испытания в одной из зарубежных лабораторий и была оценена положительно. К сожалению, компания, с которой мы начинали проект, из него вышла. И сейчас мы ищем делового партнера, разработающего ингалятор нового поколения.</p>



<p>Спрос на него, по словам Юрия Михайловича, значителен. Переносные ингаляторы предназначены для астматиков. В настоящее время они пользуются одноразовыми приборами, которые из–за дороговизны сильно бьют по карману. В данном же случае речь идет о создании многоразового ингалятора с кремниевыми наносоплами, в котором нужно будет менять баллончик с препаратом.</p>



<p>Какой окажется его стоимость? Неужели прибор с микроэлектроникой мирового уровня будет доступен по цене для пациентов с патологиями верхних дыхательных путей? Зависит от объемов спроса. По мере отработки технологии и выхода на большие масштабы производства продукция станет дешеветь. Когда специалисты института брались за этот проект, речь шла о создании ингаляторов стоимостью примерно 10 долларов.</p>



<p class="has-medium-font-size"><strong>По курсу–тепло!</strong></p>



<p>Еще одна новинка — преобразователь теплового потока для измерения лучистой энергии от 0,1 до 14 микрон.</p>



<p>По размерам он меньше спичечного коробка, функционирует от маленькой батарейки. Высокая чувствительность датчика и очень низкое потребление энергии в работе делают его незаменимым для малых космических аппаратов, которые ориентируются во Вселенной на определенные планеты или звезды. В медицине его станут применять для дистанционного определения температуры отдельных участков человеческого тела и выявления области воспаления. Разработка выполнялась в кооперации с одной из ведущих организаций НАН Беларуси — Институтом тепло– и массообмена имени А. В. Лыкова.</p>



<p class="has-medium-font-size"><strong>Держать равновесие</strong></p>



<p>Из самых свежих разработок Минского НИИ радиоматериалов — датчик угла наклона. Это микроэлектроника навигационного уровня, необходимая почти для всех летающих, ездящих и плавающих платформ, чтобы устойчиво держать равновесие в плоскостях. У нее предельно малая погрешность показателя уровня горизонта.</p>



<p>Моделирование и расчеты конструкции микромеханического чувствительного элемента датчика выполнены на <a rel="noreferrer noopener" href="https://bntu.by/faculties/psf/psf-mnt" target="_blank"><strong>кафедре «Микро– и нанотехника» БНТУ</strong></a>, которую возглавляет первый заместитель председателя Президиума НАН Беларуси Сергей Чижик.</p>



<p>— Сам чувствительный элемент в датчике — импортозамещение изделия американской фирмы Honeywell, которая является мировым лидером в области создания таких компонентов микроэлектроники, — отметил Юрий Кернасовский. — Однако эта продукция относится к критическому импорту, нам ее никто не продаст. В 2024–м планируем выпустить опытный образец, затем начнем производство.</p>



<p>По словам Юрия Михайловича, на эту новинку уже есть заказчики в России и Беларуси — для беспилотников. Новый отечественный датчик позволяет устойчиво управлять БПЛА в условиях сильных ветровых нагрузок, когда требуется с высокой точностью контролировать их крен в полете. Например, в Антарктике или других ветровых климатических зонах. На такое изделие появились покупатели среди предприятий отрасли кораблестроения. Раньше приборы остойчивости (равновесия) занимали на подводных лодках целую корабельную рубку. Сегодня же это коробочка, которая умещается на ладони.</p>



<p class="has-medium-font-size"><strong>Без «левых» грузов</strong></p>



<p>В рамках госпрограммы Союзного государства специалисты Минского НИИ радиоматериалов разрабатывают систему мониторинга нагрузки на оси транспортных средств. С одной стороны, она позволит контролировать эксплуатацию автомобилей, чтобы те не выходили из строя раньше времени из–за перегруза. С другой — чтобы машины не шли недогруженными. Это сказывается на экономике перевозок. Например, стоимость выполнения рейса для 400–тонного «БЕЛАЗа» при его загрузке на 80 или на 95 % будет существенно различаться.</p>



<p>Система позволит дольше эксплуатировать транспорт. Риски аварийности благодаря этому тоже снизятся, да и водителю взять левый груз станет трудно.</p>



<p>Таким образом, за счет точности и качества отечественные разработки по импортозамещению в микроэлектронике позволяют выходить на совершенно новый уровень эффективности. А ведь 2024–й Президент планирует объявить Годом качества!</p>



<p>Татьяна Волочкович</p>



<div class="wp-block-buttons is-layout-flex wp-block-buttons-is-layout-flex">
<div class="wp-block-button has-custom-width wp-block-button__width-25"><a class="wp-block-button__link wp-element-button" href="https://smi.bntu.by/wp-content/uploads/2024/02/malye_vpered.pdf" target="_blank" rel="noreferrer noopener">PDF</a></div>
</div>



<div style="height:20px" aria-hidden="true" class="wp-block-spacer"></div>



<p class="has-text-align-right">Источник: Минский курьер</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://smi.bntu.by/2023/11/10/malye-vpered/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
