Business People
Деловые люди
N. L. Istomina
SLS Prime Technology: the Best Product is the One We Create Together with our Client DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.82.86
SLS Prime Technology: the Best Product is the One We Create Together with our Client DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.82.86
Н. Л. Истомина
«СЛС Прайм Технолоджи»: лучший продукт – тот, который мы создаем вместе с нашим клиентом DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.82.86
«СЛС Прайм Технолоджи»: лучший продукт – тот, который мы создаем вместе с нашим клиентом DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.82.86
Technologies and Technology Equipment
Tехнологии и технологическое оборудование
Photonic Integrated Circuits
Фотонные интегральные схемы
A. S. Davydov, A. S. Chernyshov, V. M. Kirichenko
Domestic CAD System for Engineering Analysis of Photonic Integrated Circuits from T1 Integration DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.88.100
The new Russian system of computer-aided design and analysis of components of photonic integrated circuits of T1 Integration company (T1 IT holding) has been presented. The article analyzes the capabilities of domestic CAD, including in comparison with its foreign equivalent, which is widely used in enterprises of the Russian Federation. Special attention is paid to the applicability of the methods proposed by Russian developers.
Domestic CAD System for Engineering Analysis of Photonic Integrated Circuits from T1 Integration DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.88.100
The new Russian system of computer-aided design and analysis of components of photonic integrated circuits of T1 Integration company (T1 IT holding) has been presented. The article analyzes the capabilities of domestic CAD, including in comparison with its foreign equivalent, which is widely used in enterprises of the Russian Federation. Special attention is paid to the applicability of the methods proposed by Russian developers.
А. С. Давыдов, А. С. Чернышов, В. М. Кириченко
Отечественный САПР для инженерного анализа фотонных интегральных схем от Т1 Интеграция DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.88.100
Представлена новая российская система автоматизированного проектирования и анализа компонентов фотонных интегральных схем компании Т1 Интеграция (ИТ-холдинг Т1). В статье производится разбор возможностей отечественной САПР, в том числе в сравнении с зарубежным аналогом, который широко распространен на предприятиях Российской Федерации. Особое внимание уделено применимости предложенных российскими разработчиками методов.
Отечественный САПР для инженерного анализа фотонных интегральных схем от Т1 Интеграция DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.88.100
Представлена новая российская система автоматизированного проектирования и анализа компонентов фотонных интегральных схем компании Т1 Интеграция (ИТ-холдинг Т1). В статье производится разбор возможностей отечественной САПР, в том числе в сравнении с зарубежным аналогом, который широко распространен на предприятиях Российской Федерации. Особое внимание уделено применимости предложенных российскими разработчиками методов.
Opto-electronic systems and complexes
Оптико-электронные системы и комплексы
A. I. Maldzigati, G. V. Fedotova, D. G. Samkanashvili
Channel Secondary Electron Multiplier with Extended Dynamic Range DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.148.153
The results of efforts on extending the dynamic range of a channel-type secondary-electron multiplier are reported. Design and process solutions are described, which allowed to achieve an increase of the output current value in linear mode. Preliminary electron scrubbing of the detector is proposed.
Channel Secondary Electron Multiplier with Extended Dynamic Range DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.148.153
The results of efforts on extending the dynamic range of a channel-type secondary-electron multiplier are reported. Design and process solutions are described, which allowed to achieve an increase of the output current value in linear mode. Preliminary electron scrubbing of the detector is proposed.
А. И. Малдзигати, Г. В. Федотова, Д. Г. Самканашвили
Вторично-электронный умножитель канального типа с расширенным динамическим диапазоном DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.148.153
Сообщается о результатах работы по расширению динамического диапазона вторично-электронного умножителя канального типа. Описаны конструкторские и технологические решения, благодаря которым удалось достичь увеличения значения выходного тока в линейном режиме. Предложен режим предварительной электронной тренировки детектора.
Вторично-электронный умножитель канального типа с расширенным динамическим диапазоном DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2025.19.2.148.153
Сообщается о результатах работы по расширению динамического диапазона вторично-электронного умножителя канального типа. Описаны конструкторские и технологические решения, благодаря которым удалось достичь увеличения значения выходного тока в линейном режиме. Предложен режим предварительной электронной тренировки детектора.
Optical Devices & Systems
Оптические устройства и системы
И. П. Шишкин, А. П. Шкадаревич
Интеллектуальный телескопический прицел Рассмотрены два варианта конструкции телескопического прицела с переменным увеличением. Первый вариант 1–10×24 представляет собой прицел с 10‑кратным перепадом увеличений и широким углом поля зрения 23–24°. Второй вариант 1–4.5×20 – компактный и легкий прицел длиной 150 мм. Дополнительные насадки, устанавливаемые со стороны объектива и окуляра значительно расширяют функциональные возможности телескопического прицела и могут легко превратить его в «интеллектуальный».
Интеллектуальный телескопический прицел Рассмотрены два варианта конструкции телескопического прицела с переменным увеличением. Первый вариант 1–10×24 представляет собой прицел с 10‑кратным перепадом увеличений и широким углом поля зрения 23–24°. Второй вариант 1–4.5×20 – компактный и легкий прицел длиной 150 мм. Дополнительные насадки, устанавливаемые со стороны объектива и окуляра значительно расширяют функциональные возможности телескопического прицела и могут легко превратить его в «интеллектуальный».
Metatronics
Метатроника
P. P. Maltsev
Interaction of Electromagnetic Radiation with the Metal Fractal Clusters. Part 2 The article continues the discussion of effects occurring in the polymer threads with the metallic fractal clusters (see Photonics Russia. 2025;19(1):14–27. DOI: 10.22184/1993‑7296.FRos.2025.19.1.14.27) and considers the features of capturing external radiation with a wavelength λ in the optical wavelength range by the fractal clusters made of spherical metal particles with the radius R. An explanation is given to the effect generation conditions titled “photon localization” when the condition R << λ is met.
Interaction of Electromagnetic Radiation with the Metal Fractal Clusters. Part 2 The article continues the discussion of effects occurring in the polymer threads with the metallic fractal clusters (see Photonics Russia. 2025;19(1):14–27. DOI: 10.22184/1993‑7296.FRos.2025.19.1.14.27) and considers the features of capturing external radiation with a wavelength λ in the optical wavelength range by the fractal clusters made of spherical metal particles with the radius R. An explanation is given to the effect generation conditions titled “photon localization” when the condition R << λ is met.
П. П. Мальцев
Взаимодействие электромагнитного излучения с металлическими фрактальными кластерами. Часть 2 Статья продолжает обсуждение эффектов, возникающих в полимерных нитях с металлическими фрактальными кластерами (см. Photonics Russia. 2025;19(1):14–27. DOI: 10.22184/1993‑7296.FRos.2025.19.1.14.27) и рассматривает особенности улавливания фрактальными кластерами из шарообразных металлических частиц радиуса R внешнего излучения c длиной волны λ в оптическом диапазоне длин волн. Дано объяснение условиям формирования эффекта, называемого «локализацией фотонов», при выполнении условия R << λ.
Взаимодействие электромагнитного излучения с металлическими фрактальными кластерами. Часть 2 Статья продолжает обсуждение эффектов, возникающих в полимерных нитях с металлическими фрактальными кластерами (см. Photonics Russia. 2025;19(1):14–27. DOI: 10.22184/1993‑7296.FRos.2025.19.1.14.27) и рассматривает особенности улавливания фрактальными кластерами из шарообразных металлических частиц радиуса R внешнего излучения c длиной волны λ в оптическом диапазоне длин волн. Дано объяснение условиям формирования эффекта, называемого «локализацией фотонов», при выполнении условия R << λ.
Теги: metallic fractal clusters nanoscale aluminum droplets off-surface highly conductive state photon localization plasma polymer threads локализация фотонов металлические фрактальные кластеры надповерхностное высокопроводящее состояние наноразмерные капли алюминия плазма полимерные нити
Biophotonics
Биофотоника