Кафедра нанофізики та наноелектроніки (до 2011 р. — «кріогенної та мікроелектроніки») заснована 1972 р. при радіофізичному факультеті Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Будівля Радіофізичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка | ||||
---|---|---|---|---|
Лекційний корпус | ||||
Основні дані | ||||
Засновано | 1972 | |||
Приналежність | Міністерство освіти і науки України | |||
Контакт | ||||
Ключові особи | декан РФФ - Анісімов І.О. | |||
Адреса | просп. Глушкова, 4г | |||
Тип | факультет | |||
Вебсторінка | www.rpd.univ.kiev.ua | |||
Історія кафедри
Організація кафедри та спеціалізації проводилась під керівництвом професора Находкіна М. Г. У 1998—2004 рр. кафедру очолював професор Мелков Г.А, у 2004—2012 рр. — доцент Коваль І. П. У 2012 році кафедру очолив професор Ільченко В. В.
У 1981 р. з метою вдосконалення підготовки спеціалістів по головних напрямках народного господарства на базі КВО ім. С. П. Корольова була створена і понад 10 років працювала філія кафедри кріогенної та мікроелектроніки Київського державного університету «Технологія і матеріали». Завідувач філії Аверкін Ю. А. та викладачі Андросюк Н. П., Белоусов І. В., Галенко В. А., Коробко Л. І. читали лекції і вели лабораторні практикуми з курсів: «Фізика напівпровідникових приладів», «Технологія і матеріали мікроелектроніки», «Фізико-хімічні основи мікроелектроніки» та інші. У 1989 р. на базі Інституту металофізики АН УРСР почала роботу філія кафедри з високотемпературної надпровідності (ВТНП). Студенти філії вивчали курси «Надпровідникова електроніка» (проф. Руденко Э. М.), «Експериментальна фізика» (проф. Пан В. М.), «Теорія надпровідності» (проф. Пашицький Э. А.), «Кристалохімія» (проф. Мельников В. С.). У 1991 р. до складу кафедри ввійшла група по забезпеченню перепідготовки фахівців з вищою освітою на спецфакультеті з функціональної електроніки та високотемпературної надпровідності, що мала на меті перепідготовку фахівців конструкторів та експлуатаційників сучасної складної медичної апаратури, зокрема, з магнітної томографії. В 1995 р. на базі цього напрямку було організовано кафедру медичної радіофізики.
Протягом 2005—2011 рр. у навчальній роботі кафедри відбулись помітні зміни. Були суттєво оновлені спеціальні курси, які читаються студентам старших курсів, та розроблено нові спецкурси, зокрема, «Фізика поверхні» (проф. Кордюк О. А.), «Кореляційні методи в наноелектроніці» (доц. Голобородько А. О.), «Телекомунікаційні технології» (ас. Коваленко А. В.), «Тунельна мікроскопія і спектроскопія» (доц. Кулик С. П.), «Наноелектроніка» (ас. Горячко А. М.), «Нанофізика та нанотехнології» (ас. Горячко А. М.). Курс «Техніка та електроніка НВЧ» (проф. Мелков Г. А., 4 курс) був розділений на два курси: «Мікрохвильова електродинаміка і електроніка» (проф. Мелков Г. А.), «Техніка та електроніка НВЧ» (доц. Прокопенко О. В.). Замість циклу лабораторних робіт з курсу «Техніка та електроніка НВЧ» була створена «Лабораторія з техніки НВЧ» (ас. Мойсеєнко В. А.), у цикл навчання для бакалаврів 4 курсу була введена «Лабораторія з прикладної фізики» (ас. Мойсеєнко В. А.).
Студентам магістратури почали викладатись нові курси «Сучасна радіофізика та електроніка» (доц. Курашов В. Н., доц. Прокопенко О. В., доц. Коваленко А. В.,), «Комп'ютерні технології у фізиці» (доц. Прокопенко О. В.), «Фізика стохастичних процесів та техніка інформаційних систем» (доц. Прокопенко О. В., доц. Голобородько А. О.). Були створені відповідні нові курси практичних занять та цикли лабораторних робіт. Відбулось також оновлення існуючих лабораторних практикумів, зокрема, було створено 4 нових лабораторних роботи з курсу «Техніка та електроніка НВЧ» (доц. Прокопенко О. В.), створений практикум з курсу «Комп'ютерні технології у фізиці» (доц. Прокопенко О. В.)
Фізика поверхні твердого тіла та електронна спектроскопія — очолює академік НАН України проф. Находкін М. Г.
Навчальна лабораторія
При кафедрі функціонує навчальна лабораторія (завідувач Чичирко В. І.), де майбутні бакалаври, спеціалісти та магістри оволодівають практичними уміннями та навичками. Під керівництвом викладачів та наукових співробітників проводяться лабораторні роботи з курсів:
- «Фізичні основи мікроелектроніки» (Кулик С. П., Голобородько А. О.),
- «Фізична електроніка» (Кулик С. П.),
- «Техніка й електроніка НВЧ»,
- «Комп'ютерний експеримент» (Прокопенко О. В.),
- «Статистична радіофізика» (Коваленко А. В.),
- «Квантова радіофізика та нелінійна оптика» (Коваленко А. В.),
- «Методи обробки сигналів.» (Коваленко А. В.),
- «Фізика й техніка низьких температур» (Кишенко Я. І.)
На кафедрі розроблено та впроваджено нові унікальні лабораторні роботи, які відображають останні досягнення науки, техніки, виробництва:
- «Скануюча тунельна мікроскопія» (Мельник П.В, Булавенко С. Ю.),
- «Дослідження методу реєстрації оптичного фронту сенсора Шека-Гартмана» (Поданчук Д. В.),
- «Мікрокріогенна система замкненого циклу»(Іванюта О. М., Малишев В. Ю.).
З метою розширення тематики спеціальних курсів до навчального процесу активно залучались і залучаються провідні вчені НАН України проф. Білоколос Є. І., проф. Молчанов А. А., проф. Пан В. М., проф. Пашицький Е. А., проф. Руденко Е. М., проф. Яковкін І. М., чл.-кор. НАН України проф. Рябченко С. М., чл.-кор. НАН України проф. Кордюк О. А.
Напрямки наукових робіт
З часу заснування кафедри її навчальна та наукова робота охоплює три основні напрямки, згідно з якими було створено три відповідні структурні підрозділи:
- Фізика поверхні твердого тіла та електронна спектроскопія — очолює академік НАН України проф. Находкін М. Г.
- Прикладні питання оптичної обробки інформації — очолює доц. Курашов В. Н.
- Електроніка й техніка НВЧ (надвисокочастотного випромінювання) і взаємодія НВЧ із речовиною — очолює проф. Мелков Г. А.
- Нелінійні електромагнітні й акустичні явища в розподілених системах із сегнетоелектриками
Колишні досягнення по напрямкам наукових робіт
Фізика поверхні твердого тіла та електронна спектроскопія
Наукові дослідження на кафедрі з напрямку, пов'язаному з фізикою поверхні твердого тіла та електронною спектроскопією, було розпочато в 1953 р. (ще на кафедрі фізичної електроніки) вивченням процесів взаємодії електронів та м'якого рентгенівського випромінювання із твердим тілом. Були встановлені подібність фотоелектронних та електронних збуджень (Каральник С. М., Находкін М. Г. та ін.) подібність у збудження квантами та електронами оже-процесів (Мельник П. В., Находкін М. Г.) та основні закономірності непружного розсіювання електронів середніх енергій у твердих тілах та доведена суттєва роль каскадів кратних розсіювань. Побудовано моделі взаємодії електронів та м'якого рентгенівського випромінювання з твердим тілом, визначено довжини вільного пробігу електронів в твердому тілі та абсолютні значення перерізів пружного розсіювання електронів (Єлізаров О., Кринько Ю. М., Канченко В. А., Коблянський Ю. В., Коваль І. П., Кулик С. П., Мельник П. В., Находкін М. Г., Остроухов О. О., Романовский В.) Висновки, зроблені з цих досліджень, були перевірені в США проф. Фішером і сприяли розробці фізичних основ прогресивних технологій виробництва вакуумних приладів та відіграли значну роль в розробці захисту космонавтів та апаратури від радіаційного впливу.
Значне місце в дослідженнях займала вторинна електронна емісія. Застосування концепції застосування диференціальних характеристик до пружного та непружного розсіювання електронів дозволило вперше отримати такий фізичний параметр як глибина локалізації поверхневих плазмонів, а також розробити новий різновид електронної спектроскопії — спектроскопію пружного розсіяння електронів (Канченко В. А., Кринько Ю. М., Кулик С. П., Мельник П. В., Находкін М. Г., Приходько К. Г.).
Досягнення:
- Досліджено природу подовженої тонкої структури та залежності коефіцієнта пружного відбиття електронів від їх енергії. Встановлено дифракційну природу цієї структури. На цій основі запропоновано поверхнево чутливий метод дослідження параметрів ближнього порядку в розупорядкованих твердих тілах (метод захищено авторським свідоцтвом). Вказаним методом досліджено розупорядковані іонами аргону та напорошені у вакуумі поверхні Si, GaP, Si+Bi та ін. (Бондарчук О. Б., Гойса С. М., Коваль І. П., Мельник П. В., Находкін М. Г.)
- Розвинуто метод іонізаційної спектроскопії для аналізу хімічної та просторової структури надтонких (<1 нм) шарів твердого тіла. Започатковано метод кількісної іонізаційної спектроскопії (Андрійчук В. С., Афанас'єва Т. В., Воскобойніков О. М., Гойса С. М., Коваль І. П., Лисенко В. М., Мельник П. В., Находкін М. Г., П'ятницький М. Ю., Шека Д. І.)
- Було сконструйовано та виготовлено двоканальний лазерний мас-спектрометр (Зиков Г. О., Матвєєв В. Т., Находкін М. Г.), за допомогою якого досліджено вплив надмалих домішок на фізико-хімічні властивості матеріалів електроніки, біологічні об'єкти та довкілля.
- Лазерний мас-спектрометр відкрив шлях до вдосконалення арсеналу методів криміналістичної експертизи, що показано в монографії «Лазери в криміналістиці та судових експертизах» 1986 р., котра була відзначена 1-ю премією Мінвузу УРСР.
- В 1960-х рр. почалися дослідження термопластичного запису інформації, які заклали фізичні основи розвитку запису інформації на термопластиках в Україні та СРСР (Бутенко О. Д., Вознюк В. В., Кувшинский Н. Г., Находкін М. Г., Нємцев В. П., Новоселець М. К., Саркісов С. С., Федорченко М. І., Шевляков Ю. М.) через започаткований Всесоюзний семінар та збірник праць «Фундаментальные основы оптической записи информации и среды», котрий видавався 20 років. Це дало можливість створити вітчизняні матеріали, які за рядом параметрів перевищують зарубіжні аналоги. Було налагоджене промислове виготовлення термопластичних середовищ для запису інформації та розроблені обчислювальні напіваналогові пристрої з оптичними каналами зв'язку. За цикл цих робіт співробітники кафедри (Кувшинський М. Г., Находкін М. Г., Нємцев В. П.) у 1970 році були відзначені Державною премією УРСР у галузі науки й техніки. Дослідження полімерних фоточутливих матеріалів були успішно продовжені проф. Кувшинським М. Г. і відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки вдруге.
- Оригінальний підхід при вивченні структури тонких плівок дозволив зробити значний внесок у визначення механізмів формування конденсатів зі стовпоподібною структурою для великого набору матеріалів (Бардамід О. Ф., Находкін М. Г., Новосельська А. І.) Уперше було зафіксовано голкоподібний ріст аморфних плівок тетраедричних напівпровідників та систематизовані дані про структуру металевих плівок. Результати по визначенню структури аморфних плівок стали основою для математичного моделювання росту аморфних конденсатів ученими з США та Нідерландів. Були виявлені нові властивості росту тонких плівок при лазерному напорошенні (Іванець С. С., Находкін М. Г., Новосельська А. І.)
- На основі розробленої оригінальної методики дослідження структури поперечних перерізів систем плівка-підкладка методами просвічуючої електронної мікроскопії (методика захищена авторським свідоцтвом) було досліджено структуру полікристалічних плівок кремнію та границь розділу в багатошарових плівкових системах (Находкін М. Г., Родіонова Т. В.) Вперше проведена класифікація типів структур полікремнієвих плівок, визначені основні процеси, котрі визначають їх формування, проаналізовані рушійні сили та механізми росту зерен у плівках при відпалюванні.
Прикладні питання оптичної обробки інформації
Науковий напрямок на кафедрі нанофізики та наноелектроніки, пов'язаний із прикладними питаннями оптичної обробки інформації, був започаткований у 1970 р. У цей час на базі кафедри квантової радіофізики була створена голографічна лабораторія. Її організатором та першим співробітником був Поданчук Д. В.
Кисіль О. В. разом із Хорошковим Ю. В. та Курашовим В. Н. вперше дослідили розповсюдження оптичної просторово-часової кореляційної функції в однорідному недисперсійному середовищі. Виявлений вплив спектрального складу випромінювання на просторову когерентність дозволив узагальнити відому теорему Ван-Циттерта-Церніке. Ці матеріали були опубліковані в журналі «Квантова електроніка», т.3, № 1, за 1976 р., і увійшли до підручників зі статистичної радіофізики.
Також, Хорошковим Ю. В. була доведена можливість існування єдиної методики отримання зображень об'єктів на основі реєстрації їх дифракційного поля незалежно від властивостей просторової когерентності випромінювання самого об'єкту. В 1982 р. Хорошков Ю. В. під керівництвом Курашова В. Н. захистив кандидатську дисертацію на тему «Ефекти просторово-часової когерентності в оптичних інформаційних системах».
Доц. Курашовим В. Н. розвинений метод узагальнених власних функцій для розв'язку некоректних обернених задач, які зводяться до функціональних рівнянь з неермітовими (несиметричними) лінійними операторами (Известия вузов. Радиоэлектроника. т.4, 2004). До вказаного типу безпосередньо належить велике число задач когерентної і квантової оптики, у тому числі аналізу спектрів поглинання і випромінювання, розсіювання та розповсюдження випромінювання, визначення форми імпульсу на виході лінійної системи, відновлення зображень, спотворених неідеальністю системи формування, тощо.
Дослідження статистичних властивостей флуктуацій когерентного оптичного випромінювання, розсіяного випадково-неоднорідним середовищем з негаусівською статистикою флуктуацій проводилось випускником кафедри 1977 р. Коблянським Ю. В. Було показано, зокрема, що безпосередня і однозначна інтерпретація спостережень у цьому випадку можлива лише при врахуванні інформації про вищі статистичні моменти. Групою авторів, у тому числі співробітниками кафедри Барчук О. І., Коваленком А. В., Чумаковим О. Г., Голобородьком А. О. під керівництвом доц. Курашова В. Н. детально вивчались поляризаційні явища, що спостерігаються у світловодах через флуктуації показника заломлення. Було показано, що причиною деполяризації світла можуть бути як анізотропні, так і ізотропні флуктуації об'ємного та поверхневого характеру. Пізніше було показано існування радіаційних втрат в оптичних нановолокнах, обумовлених розсіюванням на заморожених капілярних хвилях інтерфейсу скло/повітря. Запропоновано теоретичну модель таких втрат та встановлено, що співвідношення між потужністю розсіяного світла та спектральною густиною потужності шорсткої поверхні має нелінійний характер.
На розвиток наукової діяльності лабораторії справило вплив інтенсивне підвищення потужності доступної обчислювальної техніки, яке почалося з кінця 1980-х рр. Одним з ентузіастів інтенсивного використання комп'ютерного моделювання і комп'ютерного експерименту був Чумаков О. Г. Під керівництвом Курашова В. Н. він займався розробкою узагальнених фільтрів для подальшого їх використання в гібридних системах оптоелектронного розпізнавання сигналів. Основною проблемою при їх синтезі була висока обчислювальна складність відомих оптимальних методів їх побудови. Такими відомими методами є перетворення Карунена-Лоева та дискримінантний аналіз. Курашовим В. Н. разом з Чумаковим О. Г. було розроблено швидкий метод синтезу фільтрів Карунена-Лоева для невеликих навчаючих вибірок сигналів з великою кількістю відліків і розроблене відповідне програмне забезпечення на Фортрані. З його допомогою вирішувались різні наукові задачі, основними з яких були розпізнавання зображень та радіотехнічних сигналів, зворотні задачі типу надрозрізнення та інші. Цими задачами і пов'язаними з ними задачами займався також Коваленко А. В., було захищено ряд курсових і дипломних робіт. З 1994-го року в лабораторії для обробки сигналів починає використовуватись новий на той час апарат wavelet (хвилькових) функцій. У 1996 р. Мусатенко Ю. С. під керівництвом Курашова В. Н. захистив дипломну роботу по швидких алгоритмах наближеного перетворення Карунена-Лоева з їх використанням. Далі, вже в аспірантурі Мусатенко Ю. С. займався задачами статистичного розпізнавання зображень з використанням хвилькових функцій та стиснення наборів зображень на основі хвилькових перетворень та перетворення Карунена-Лоева. За роботи в цій галузі він став лауреатом премії імені Тараса Шевченка за 1998 р., яка щорічно присуджується Київським університетом імені Тараса Шевченка, і лауреатом конкурсу 1998 р. «На здобуття премій молодих учених і студентів вищих навчальних закладів за найкращі наукові роботи», які присуджуються Національною академією наук України. На основі отриманих результатів у 2001 році під керівництвом Находкіна М. Г. та Курашова В. Н. Мусатенко Ю. С. захистив кандидатську дисертацію.
Електроніка й техніка НВЧ і взаємодія НВЧ із речовиною
Розробка наукового напрямку кафедри, пов'язаного з дослідженням фізики лінійних та нелінійних взаємодій надвисокочастотного (НВЧ) випромінювання з речовиною, почалась ще на кафедрі квантової радіофізики. Завідувач цієї кафедри Дерюгін І. А. у 1961 р. поставив перед Глуховцевим А. І., Закревським С. В. та Мелковим Г. А. задачу: дослідити можливість створення електронних приладів для обробки НВЧ сигналів на основі нелінійних властивостей твердого тіла, зокрема, на основі магнітних та напівпровідникових матеріалів. Виконуючи цю задачу, Мелков Г. А. у 1963 р. вперше зареєстрував багатоквантові процеси в феритах у НВЧ діапазоні. Це дало поштовх до відкриття нових фізичних явищ та створення цілої низки НВЧ пристроїв. Зокрема, у 1966 р. Дерюгіним І. А., Запорожцем В. В. та Мелковим Г. А. було вперше спостережено двоквантове поглинання у феритах в НВЧ діапазоні. Це поглинання було резонансним та спостерігалось при постійних магнітних полях, які в два рази перевищували поле звичайного феромагнітного резонанса. Мелков Г. А., Луценко А. Л. та Кутовий М. Г. провели детальне дослідження багатоквантових процесів у феритах, на базі чого їм вдалося створити ряд унікальних феритових помножувачів частоти, які працюють у діапазоні довжин хвиль від 3 см до 4 мм. Вихідна потужність цих помножувачів змінювалась від 1 Вт до 12 кВт, коефіцієнт перетворення потужності сягав 70 %.
У 1972 р. вперше у світі Мелков Г. А., Луценко А. Л. та Артюх М. М. розробили методику застосування відкритих діелектричних резонаторів в нелінійних приладах НВЧ на основі феритів. Мелковим Г. А. була створена теорія вимушених коливань відкритих діелектричних резонаторів на НВЧ. Діелектричні резонатори дозволили суттєво збільшити концентрацію поля поблизу феритів, тим самим збільшивши ефективність нелінійних процесів та приладів на них: феритових помножувачів, обмежувачів, підсилювачів НВЧ. Більш ніж на два порядки була зменшена порогова потужність паралельної накачки спін-хвильової нестабільності. У 1973 р. Ільченко М. Ю. (Київський політехнічний інститут, нині академік НАН України) та Мелков Г. А. розробили теорію та основи застосування в керованих магнітним полем приладах НВЧ складеного ферит-діелектричного резонатора. складеного ферит-діелектричного резонатора.
У 1974 р. Мелков Г. А. та Гранкін В. Л. почали вивчення впливу доменної структури та поверхневих неоднорідностей на нелінійні властивості феритів, почалося дослідження магнітодинамічного резонансу в феритах, який являє собою зв'язані коливання діелектричної та спінової систем феритів.
У 1977 р., разом з вченими Київського політехнічного інституту Ільченком М. Ю. та Мирських Г. А. Мелковим Г. А. була опублікована монографія «Твердотільні НВЧ фільтри», яка узагальнювала результати багаторічної діяльності кафедри кріогенної та мікроелектроніки в області використання діелектричних резонаторів та магнітодинамічних коливань для створення нових електронних приладів, зокрема фільтрів НВЧ, що перестроюються.
У 1981 р. Лавриненком А. В., Львовим В. С., Мелковим Г. А. та Черепановим В. Б. була відкрита принципово нова «кінетична» нестійкість сильно нерівноважної системи спінових хвиль. В результаті розвитку цієї нестійкості відбувалася динамічна бозе-конденсація квазічастинок на дні спін-хвильового спектра, що супроводжувалася випромінюванням із фериту електромагнітної енергії, частота якої не залежала від частоти зовнішніх сигналів, а визначалася тільки величиною постійного магнітного поля. Кінетична нестійкість була потім виявлена дослідниками багатьох країн і для хвиль іншої природи: пружних, магнітопружних, ядерних спінових та ін. За допомогою кінетичної нестійкості вдалося одержати ряд фундаментальних відомостей про характер спінових взаємодій у феромагнетиках, зокрема, про межі спектру його збуджень.
У 1984 р. Мелков Г. А., Житнюк В. С., Соловйов Д. О. разом зі співробітниками НДІ «Сатурн» Гассановим Л. Г. (пізніше — членом-кореспондентом НАН України), Наритніком Т. Н., Федоровим В. Б. розпочали розробку основ діелектроніки — НВЧ мікроелектроніки, що базується на використанні дзеркальних діелектричних хвилеводів та відкритих діелектричних резонаторів. Використання тонкоплівкової діелектричної техніки дозволило суттєво покращити параметри багатьох лінійних та нелінійних приладів, створити нові оригинальні невзаємні прилади НВЧ.
Ще одним досягненням в області діелектроніки було створення випробувальних стендів для дослідження магнітодіелектриків. Мелковим Г. А. та Луценком А. Л. разом з співробітниками НВО «Феррит», м. Ленінград, Сафантьєвським А. П., Фоміною Є. С., Рашевською Л. П. була створена і в 1985 р. була впроваджена установка для дослідження порогових властивостей феритів на базі діелектричних резонаторів. В результаті цих досліджень були з'ясовані технологічні шляхи підвищення робочих потужностей магнітодіелектриків, що привело до розробки нових феромагнітних матеріалів з підвищеним значенням порогу нестабільності, які стали базою для приладів НВЧ високого рівня потужності. Серед них ряд феритів нікелевої системи для пристроїв міліметрового діапазону довжин хвиль, що перевищували за параметрами світовий рівень, а також ряд феритів літієвої системи для керуючих приладів НВЧ.
В 1987 р. Мелков Г. А. та Шолом С. В. уперше вивчили параметричне збудження спінових хвиль локальною нестаціонарною накачкою. Результати досліджень лінійних та нелінійних взаємодій спінових хвиль та коливань в магнітодіелектриках були узагальнені в двох монографіях, що були написані Мелковим Г. А. разом з проф. Гуревичем О. Г. (ФТІ АН СРСР, м. Ленінград). Одна з цих монографій — «Magnetization Oscillation and Waves» — була видана в 1996 р. в США, друга — «Магнитные колебания и волны» — в Росії у 1994 р.
Після відкриття високотемпературної надпровідності у 1986 р. на кафедрі кріогенної та мікроелектроніки почалося інтенсивне дослідження властивостей високотемпературних надпровідників (ВТНП). Спочатку ці дослідження проводились Заблоцьким І. Л. та Мелковим Г. А., а потім до них приєдналися Малишев В. Ю., Єгоров Ю. В., Тиберкевич В. С., Іванюта О. М. Головним напрямком досліджень було вивчення нелінійних властивостей ВТНП та приладів на їх основі. Було проведено детальне дослідження нелінійного імпедансу плівок ВТНП на НВЧ (Мелков Г. А., Касаткін О. Л., Малишев В. Ю.), у результаті чого була запропонована модель реальної плівки ВТНП.
В 1995 р. Мелков Г. А., Соловйов Д. О. та Рубльов Д. Є. разом з технологами із Сибірського відділення АН СРСР Врацьких В. Ф. та Шевчуком П. П. розробили перший в Україні приймальний модуль восьмиміліметрового діапазону довжин хвиль, що використовує ВТНП плівки. Приймач, крім вхідного змішувача на діоді Шотткі, включав вхідний мікросмужковий тракт з малими втратами та фільтр НВЧ на базі плівок ВТНП.
В 1996 р. на кафедрі кріогенної та мікроелектроніки разом з Oakland University, USA, почались інтенсивні дослідження нелінійних хвиль в магнітних плівках ЗІГ. Мелковим Г. А., Багадою А. В., Сергою О. О. та Славіним О. М. вперше було отримано параметричне підсилення солітонів в НВЧ діапазоні. В 1997 р. було виявлено та детально досліджено обернення хвильового фронту лінійних сигналів та солітонів магнітостатичних хвиль, причому вперше обернення хвильового фронту реалізовано за рахунок трихвильової взаємодії. Тиберкевичем В. С. була створена теорія взаємодії магнітостатичних хвиль з локальною нестаціонарною параметричною накачкою, яка добре пояснила більшість наявних експериментальних результатів та дозволила знайти оптимальні умови для досягнення максимальних ефектів. В результаті досягнуто підсилення прямих хвиль, що перевищує 30 dB, на такому ж рівні виявився коефіцієнт перетворення прямої хвилі в обернену. Розроблена та реалізована методика підсилення сигналу зі стисненням сигнального імпульсу в часі, що дозволило, зокрема, отримати аномально високе підсилення солітонів — до 17 dB замість 6 dB, які можна досягти при підсиленні солітонів в ідеальному лінійному підсилювачі. Вперше в реальному масштабі часу реалізовано інверсію форми сигналу в часі.
У 2000 р. Мелковим Г. А., Сергою О. О., Коблянським Ю. В., Тиберкевичем В. С. та Славіним А. М. (Oakland University, USA) виявлена можливість обернення будь-якої оборотної релаксації, наприклад, релєєвського розсіювання світла, розсіювання хвиль у матовому середовищі, а в магнетиках — двомагнонного розсіювання хвиль на неоднорідностях. Це обернення ґрунтується на частотно-селективному підсиленні хвиль локальною нестаціонарною параметричною накачкою. Отримані перші позитивні результати по оберненню двомагнонної релаксації в монокристалічних плівках ЗІГ.
У 2004 році цикл наукових робіт Мелкова Г. А. і Коблянського Ю. В. «Обернення хвильового фронту і фазове спряження спінових хвиль і коливань», що виконані протягом 1999—2004 років, відзначений премією імені І.Пулюя НАН України в галузі експериментальної фізики. Проведені дослідження можуть стати основою нового покоління електронних приладів, придатних для кореляційної обробки мікрохвильової інформації. Зокрема, на основі проведених досліджень створений прототип активної бездисперсійної лінії затримки, максимальний час затримки сигналу в якій у десять разів перевищує досягнуті значення для відомих пасивних ліній затримки. Створений неруйнівний метод вимірювання параметрів релаксації дипольно-обмінних спінових хвиль, що є власними збудженнями сучасних нанорозмірних елементів магнітної пам'яті.
Нелінійні електромагнітні й акустичні явища в розподілених системах із сегнетоелектриками
Група співробітників під керівництвом доктора фізико-математичних наук професора Кошової С. В. проводила дослідження нелінійних електромагнітних і акустичних явищ в розподілених системах з сегнетоелектриками. Були дослідженні процеси помноження частоти в хвилеводі, частково заповненого сегнетоелектриком, особливості параметричного підсилення і методи отримання синхронізму в такій системі (Гримальський В. В., Кононов М. В.) Розроблені технологія і методи виготовлення діелектричних хвилеводів на основі поліетилену з різними наповнювачами. На основі таких хвилеводів розроблено конструкцію генераторів міліметрового діапазону довжин хвиль на лавинопролітних діодах і балансних змішувачів (Гажиєнко В. В., Кишенко Я. І., Кононов М. В., Кошова С. В.).
На підставі дослідження НВЧ властивостей напівпровідників з вузькою забороненою зоною була показана можливість генерації НВЧ коливань у напівпровідниках із безщілинною зоною за рахунок нестандартності закону дисперсії. Показана можливість застосування квазіоптичних резонансних структур з метою створення генераторів НВЧ коливань на безщілинних напівпровідниках. Була показана також можливість використання поверхневих хвиль для дослідження поверхневих станів безщілинних напівпровідників (Кошова С. В., Пустильнік О. Д.).
Досліджено взаємодію електромагнітних хвиль міліметрового та субміліметрового діапазону з інтегральними p-i-n-структурами і розроблено на їх основі новий клас керуючих приладів. Проводилась розробка радіолокаційних вимірювачів малих переміщень, а також окремих вузлів радіотехнічної системи дистанційного зондування середовищ (Кишенко Я. І., Кошова С. В.).
Визначені фізичні процеси, що обумовлюють швидкодію інтегральних поверхнево-орієнтованих p-i-n-структур. Запропоновані технологічні рішення для оптимізації параметрів та характеристик інтегральних p-i-n-структур. Розроблені широкосмугові модулятори високого рівня потужності міліметрового та субміліметрового діапазонів (Гримальский В. В., Кишенко Я. І., Кошова С. В.)
Новітні розробки та досягнення основних напрямків досліджень кафедри
Фізика поверхні твердого тіла та електронна спектроскопія
Останні роки багато сил докладається до розробки та вдосконалення методу скануючої тунельної мікроскопії та спектроскопії. Створено перший у державах СНД унікальний надвисоковакуумний скануючий тунельний мікроскоп, що дозволило досліджувати процеси на поверхні твердих тіл на атомному рівні, спостерігати окремі атоми і навіть, в окремих випадках, керувати Їх поведінкою (Булавенко С. Ю., Горячко А. М., Любинецькиий І.В ., Мельник П. В., Находкін М. Г.).
Експериментально та теоретично вивчено електронні та адсорбційні властивості низькоіндексних граней кремнію та германію з різним ступенем упорядкування та процеси формування інтерфейсів кремнію з лужними та перехідними металами та елементами 5 — ї групи періодичної системи (Афанас'єва Т. В., Булавенко С. Ю., Горячко А. М., Коваль І. П., Лень Ю. А., Мельник П. В., Находкін М. Г., Николайчик А. Е., П'ятницький М. Ю., Федорченко М. І.). Зокрема, в останні роки:
- Експериментально досліджено кінетику взаємодії молекулярного кисню з поверхнею Si(001), вкритою моношаром хрому. Показано, що поява оксидів кремнію на такій поверхні відбувається при на багато порядків менших експозиціях у молекулярному кисні, ніж на чистих поверхнях Si(001). Встановлено, що в системі 1 МШ Cr/Si(001) атоми Cr пришвидшують процеси окислення кремнію так, що утворення оксидів кремнію та хрому має місце при витримках в молекулярному кисні на два-три порядки менших, ніж на чистих поверхнях Si(001).
- Показано, що при формуванні інтерфейсу Au з Si наявність на поверхнях Si тонкого шару атомів Sb призводить до значного зменшення взаємної дифузії атомів Si та Au, що може бути використане для формування квантових ям утворених плівками Au на поверхнях Si. Дослідження особливостей формування інтерфейсів Sn з кристалічними поверхнями, Ge(111)-c(2x8) та Si(111)-(7x7) дозволило встановити, що, як і поверхня Si(111)-(7x7), поверхні Ge(111)·3x·3R30:Sn, Ge(111)-7x7:Sn, Si(111)·3x·3 R30:Sn мають приповерхневі електронні стани поблизу рівня Фермі, які обумовлені латеральними напруженнями в приповерхневих шарах (Находкін М. Г., Федорченко М. І.)
- Встановлено, що в системі Ge(113): As при відпалі субмоношарових покриттів утворюється структура Ge(113): As-1х1 з роботою виходу, більшою за роботу виходу чистої поверхні Ge(113). Це відбувається внаслідок утворення шару впорядкованих диполів з переносом електронної густини від атомів Ge до атомів As у відповідності зі значеннями їх електронегативностей. При відпалі покриттів, більших за 1МШ утворюється структура Ge(113): As-2х1 з роботою виходу, меншою за роботу виходу чистої поверхні Ge(113). Причиною цього, швидше за все, є вбудовування атомів As в приповерхневу область Ge(113) (Находкін М. Г., Федорченко М. І.)
- Дослідження формування інтерфейсу Sb/Ge(100) методами електронної спектроскопії показало, що при формуванні моношарового покриття атомів Sb на поверхні Ge(100)-(2x1) при температурах 260C- 500С має місце зміна електронних властивостей поверхні пов'язана з проявом ефекту поверхневого змішування між атомами Sb та Ge (вбудовуванням атомів Sb в матрицю атомів Ge) (Находкін М. Г., Федорченко М. І.)
- Методами квантово-хімічного комп'ютерного моделювання:
- — визначено найбільш ймовірні місця адсорбції атомів хрому на Si(001)2х1, показано що відбувається зняття реконструкції на поверхні Si. При покриттях порядку моношару атоми хрому вбудовуються в кремнієву підкладинку між димерним і першим шарами кремнію (Коваль І. П., Находкін М. Г., НіколайчикА.Е
- — визначено найбільш імовірні місця адсорбції одного, двох та трьох атомів кисню на поверхні Ge/Si(001). Показано, що найбільш енергетично вигідним є утворення місткових зв'язків Si-O-Si між атомами димеру і атомами другого поверхневого шару а також показано, що адсорбція атомів кисню сприяє перемішуванню атомів Ge і Si. Визначено, що найбільш енергетично вигідним на поверхні Ge/Si(001) є утворення 2+ координованого оксиду Si (Грінчук О. А., Коваль І. П., Находкін М. Г.);
- — дослідження дифузії В-димеру Bi-Bi вздовж димерного ряду Si(001)2x1 за допомогою розрахунків з перших принципів показують, що найбільш імовірному шляху дифузії відповідає рух цілого аддимера, з активаційним бар'єром ~1,79 еВ, що добре узгоджується з експериментом Показано, необхідність врахування статичної кореляції при розрахунках дифузії аддимерів Bi на поверхні Si(001)2x1. (Афанас'єва Т. В., Коваль І. П., Находкін М. Г.)
- Встановлено, що дзеркала з аморфного металу є перспективними для використання в діагностиці термоядерних реакторів, бо під час їх бомбардування іонами дейтерієвої плазми на поверхні не розвивається топографія, обумовлена субструктурою, характерною для полікристалів та полікристалічних плівок і таким чином, коефіцієнт відбиття не зменшується зі збільшенням дози опромінення. (O.Ф.Бардамід, K.I.Якімов)
- Експериментально доведено, що тривале бомбардування низько енергетичними (<100 eV) іонами D2+ викликає хімічну ерозію пошкодженого при поверхневого шару діагностичних оптичних дзеркал в термоядерному реакторі та відновлення відновлення до високих рівнів коефіцієнту відбиття діагностичних оптичних дзеркал в ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor). (O.Ф. Бардамід, K.I.Якімов)
- Показано, що змінюючи енергію іонів дейтерію, що бомбардують поверхню Al дзеркал для діагностики термоядерної плазми, можна циклічно управляти хімічним складом та товщиною окисного-гідроокисного приповерхневого шару дзеркала і, відповідно, коефіцієнтом його оптичного відбиття. (O.Ф. Бардамід, K.I.Якімов)
- Впорядковані масиви нанорозмірних об'єктів утворюються на поверхні Si(445) як у чистому вигляді, так і в присутності адсорбатів. Масиви одновимірної періодичності характерні для термічно обробленої чистої поверхні. Двовимірна періодичність спостерігається при взаємодії цієї поверхні з вісмутом. При коадсорбції на поверхні Si(445) міді та вісмуту, в плівці вісмуту формуються нуль-розмірні квантові точки а також нанолінії, сформовані із окремих вісмутових острівців. (Кулик С. П., Находкін М. Г.)
- Методом просвітлювальної електронної мікроскопії досліджено вплив температури відпалювання на фасетування границь зерен в легованих фосфором полікремнієвих плівках, що отримані методом хімічного осадження з газової фази в реакторі зниженого тиску. Встановлено температурні інтервали існування фасеток, кути між якими дорівнюють 900, 1090, 1240 та 1400. Показано, що фасетування має місце як при нормальному, так і при аномальному рості зерен. Проаналізовано роль двійникування в процесах фасетування границь зерен. Також досліджено вплив температури відпалювання на фасетування вершин двійникових прошарків у зернах легованих фосфором полікремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження з газової фази в реакторі зниженого тиску. Встановлено, що типи фасеток визначаються температурою відпалювання. Показано, що фасетки {522}1/{144}2, або (130)Σ3ГСВ, {511}1/{111}2, або (120)Σ3ГСВ та {411}1/{012}2, або (210)Σ3ГСВ мають місце при температурі 11200С° фасетки {511}1/{111}2, або (120)Σ3ГСВ та {211}1/{211}2, або (010)Σ3ГСВ спостерігаються при температурі 11500С°. (Находкін М. Г., Родіонова Т. В.).
Рішення наукових проблем вимагало наявності відповідної експериментальної бази. Можливості придбати промислове обладнання майже ніколи не було: воно або зовсім не випускалось, або мало незадовільні параметри, або дорого коштувало. Тому поряд із розв'язанням фізичних проблем завжди багато уваги приділялось створенню наукового обладнання власними силами. Було розроблено та виготовлено комплекс унікальної апаратури та розвинуто низку найсучасніших методів дослідження взаємодії електронів та квантів електромагнітного випромінювання з поверхнею твердого тіла та всебічного контролю та керування властивостями поверхні в умовах надвисокого вакууму (Бардамід О. Ф., Бондарчук О. Б., Гойса С. М., Зиков Г. О., Кринько Ю. М., Канченко В. А., Коваль І. П., Колесник О. Г., Кулик С. П., Лень Ю. А., Лисенко В. М., Мельник П. В., Находкін М. Г., Новосельська А. І., Родіонова Т. В., Федорченко М. І.). У виготовленні унікального обладнання визначну роль відіграв М. С. Карпенко, який пропрацював в університеті понад 70 років. Значний внесок інженерно-технічних співробітників Гулого О. П., Донця В. Н., Зосима М. Л., Крокоса В. В., Софієнка В. І., Тяпкіна П. В., Чикмаренка Г. В., Чичирка В. І., Якимова К. І.
Наукові результати, отримані протягом 2006—2012 рр. акад. Находкіним М. Г., його науковою групою та учнями, були високо оцінені вітчизняною науковою спільнотою і відмічені такими нагородами:
- — Відзнакою університету II ступеня нагороджений проф., акад. НАН України Находкін М. Г.
- — Орденом «За заслуги» III ступеня нагороджений проф., акад. НАН України Находкін М. Г.
- — У 2008 році Премія імені Н. Д. Моргуліса НАН України була присуджена акад. НАН України, проф. Находкіну М. Г. та ст. н. с. проф. Мельнику П. В. за цикл робіт «Дослідження взаємодії електронів середніх енергій з поверхнею твердого тіла та її структури і властивостей за допомогою скануючої зондової мікроскопії з атомною роздільною здатністю».
- — У 2009 році орденом «За заслуги» II ступеня нагороджений проф., акад. НАН України Находкін М. Г.
- — Відзнакою НАН України «За наукові досягнення» нагороджений проф., д.ф.-м.н., академік НАН України Находкін М. Г.
- — Почесною грамотою Президії і Центрального комітету профспілки працівників НАН України нагороджений проф., к.ф.-м.н., ст. н. с. Мельник Павло Вікентійович.
- — Оголошено подяку Київського міського голови за сумлінну працю Родіоновій Т. В. та Чичирку В. І.
- — Грамотою ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за сумлінну працю нагороджені Родіонова Т. В. та Тараненко А. В.
- — Оголошено Подяку ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка за багаторічну сумлінну Курашову В. Н. та Федорченку М. І.
- — Стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених призначена Горячку А. М. за плідну наукову діяльність.
Прикладні питання оптичної обробки інформації
Вивчення розсіяних векторних оптичних полів дозволило авторам запропонувати фізичну модель утворення поляризаційних спеклів при розсіянні поляризаційно модульованого лазерного випромінювання дифузними середовищами та шорсткими поверхнями. Вперше було розв'язано векторну задачу дифракції на анізотропному фазовому екрані. У дослідженнях просторової кореляції світла методами інтерферометрії інтенсивностей показано, що обмеження інтерферометрії амплітуд, обумовлені флуктуаціями показника заломлення у турбулентних каналах, значною мірою можуть бути подолані. Можливість значного покращення чутливості та роздільної здатності інтерферометричних вимірювань підтверджено експериментально в умовах полігонних спостережень. За результатами досліджень розсіяння світла у дифузних середовищах опубліковано низку робіт у провідних журналах (Оптика и спектроскопия, т.72, 1992, Optics Express, v.16, 2008, Український фізичний журнал, т.57, 2012, тощо) та захищено кандидатські дисертації Барчук О. І. (2002) та Голобородьком А. О. (2007).
Співробітником кафедри Коваленком А. В. запропоновано загальний підхід до задачі відновлення хвильового фронту за його локальними нахилами із застосуванням процедури оптимальної оберненої фільтрації. Продемонстровано можливість використання такого методу як для зонального, так і для модального відновлення. Показано, що існує оптимальний порядок модової апроксимації хвильового фронту, який забезпечує мінімальну середньоквадратичну похибку при модальному відновленні. Запропоновано метод практичної оцінки оптимального порядку апроксимації, придатний для практичного використання при обробці результатів фізичного експерименту. Ці результати лягли в основу кандидатської дисертації, захищеної Коваленком А. В. у 2010 році.
Випускник кафедри 1983 р. Данько В. П. ще студентом модернізував лабораторну роботу з оптичної обробки інформації. Його дипломна робота, виконана під керівництвом ст. наук. співроб. Поданчука Д. В., була присвячена голографічним методам корекції фазових спотворень просторово-часових модуляторів світла (ПЧМС). Ним були створені оптичні елементи у вигляді голограм сфокусованого зображення, що дозволило суттєво покращити частотне розрізнення спектроаналізатора без звуження смуги одночасно аналізованих просторових частот.
Серед інших наукових досягнень лабораторії слід відзначити вирішення деяких прикладних проблем оптичної обробки інформації:
— експериментально досліджено особливості структурно-кореляційного аналізу одновимірних сигналів, представлених у двовимірному бінарно-растровому вигляді та на узагальненій фазовій площині (Поданчук Д. В., Курашов В. Н., Кисіль О. В.). Показано, що ці методи аналізу дозволяють у повній мірі використовувати двовимірність оптичного каналу та спрощують оптичну реалізацію траспарантів сигналів на ПЧМС;
— розроблено принципи побудови спеціалізованих оптоелектронних процесорів, які призначені для виконання операцій лінійної алгебри, багатоканальної кореляційної обробки сигналів та формування діаграм напрямків фазованих антенних ґраток (Поданчук Д. В., Барчук О. І., Данько В. П.) Протягом 1998—2001 рр. в лабораторії проведені експериментальні дослідження фазових неоднорідностей хвильових полів, які формуються оптичними приладами з різним ступенем аберацій (Поданчук Д. В., Курашов В. Н., Данько В. П., Коваленко А. В.) Основні наукові результати, які були отримані за цей час:
- запропоновано та експериментально реалізовано голографічний метод формування та перетворення хвильових фронтів у сенсорах типу Шека-Хартмана, що значно розширило їх функціональні можливості;
- розроблено сенсор хвильового фронту, який використовує програмно-керовану апертуру і може використовуватися для тестування оптичних елементів зі статичними абераціями. Продемонстровано застосування сенсорів для вимірювання фазових спотворень в комірці Брегга й двозаломлюючій лінзі та форми поверхні ферит-гранатових плівок;
- застосовано метод адаптивної оптики до проблеми визначення та корекції аберацій зору людини. Отримані експериментальні результати з визначення аберацій двопрохідної оптичної моделі ока дозволять у майбутньому створити офтальмологічні прилади принципово нового типу.
У 2002 році старшим науковим співробітником Поданчуком Д. В. запропоновано новий тип сенсорів хвильового фронту, заснований на використанні матриць голографічних мікролінз. Це відкрило широкі можливості при адаптивній обробці хвильового фронту та стало передумовою створення якісно нового покоління сенсорів з кращими технічними характеристиками. Групою авторів — Данько В. П., М. М. Котов, Сутягіна (Голобородько) Н. С. під керівництвом с.н.с. Поданчука Д. В. — запропоновано та експериментально досліджено адаптивний сенсор хвильового фронту з матрицею голографічних мікролінз, що заснований на ітераційному алгоритмі запису голограм з компенсацією спотворень для послідовних станів зашумленого спеклами хвильового фронту. Вперше у світі використано ефект нелінійного запису голограм для створення двофокусної матриці мікролінз. Розроблений на його основі сенсор хвильового фронту з матрицею попередньо корегованих нелінійних голографічних мікролінз в порівнянні з найкращими зарубіжними зразками має ширші функціональні можливості:
- підвищену чутливість та точність вимірювання аберацій, яка досягається за рахунок оптимального вибору фокусної відстані голографічної матриці мікролінз та використання спеціального алгоритму обробки результатів вимірювання;
- розширений кутовий динамічний діапазон вимірювання, який досягається завдяки спеціальній побудові матриці мікролінз з двома різними фокусними відстанями та використанню алгоритму сумісної обробки результатів вимірювання;
- можливість попередньої реєстрації нестандартних аберацій в голографічній пам'яті сенсора, що дозволяє реалізувати динамічний алгоритм обробки зміни фази досліджуваного хвильового фронту на фоні значної статичної аберації;
- нижчу вартість завдяки використанню в сенсорі голографічної матриці мікролінз, яка значно дешевше рефракційної оптики.
Вказані розробки мають пріоритетний характер і відповідають найновішим світовим досягненням у цій області. За результатами досліджень у період 2002—2006 років опубліковано багато наукових робіт, з них дві статті в журналі Optical Engineering за 2003 (v.42, № 11) та 2006 (v.45, № 5) роки. В останній час в лабораторії запропоновано перспективну конфігурацію сенсора хвильового фронту на ефекті Талбота (Applied Optics, V. 51, 2012). Створені у лабораторії сенсори хвильового фронту різної конфігурації знайшли застосування у задачах дослідження структури відбиваючих поверхонь. Зокрема, останнім часом:
— розроблена та експериментально перевірена нова методика аналізу субмікронного рельєфу поверхні напівпровідникових зразків в оптичному діапазоні. Головною оригінальною особливістю методу є застосування модифікованого сенсора хвильового фронту з підвищеною просторовою роздільною здатністю, що дозволило виявляти неоднорідності структури поверхні в локальній області в декілька мікрометрів з роздільною здатністю елементів структури;
— запропоновано метод обробки даних тестування, який ґрунтується на використанні багатовимірного статистичного аналізу в просторі головних компонент, який дозволив проводити ефективну класифікацію локальних областей поверхні і виявляти наявність субмікронних неоднорідностей і дефектів. Такий аналіз не потребує попередньої обробки первинних даних сенсора і може проводитися у реальному часі. При створенні відповідної бази даних для формування навчаючої вибірки класифікація може здійснюватися за типом чи морфологічними модифікаціями структури (наприклад рівноосьовій, дендритній, волокнистій, тощо). Експерименти підтверджують ефективність застосування запропонованої методики при тестуванні поверхні в субмікронній області. Зокрема, на поверхні тестових зразків полікристалічного кремнію виявлено та ідентифіковано структурні неоднорідності з висотою рельєфу 10—30 нм і характерним розміром 50—100 нм. Ці дослідження частково увійшли в кандидатську дисертацію Голобородько Н. С., захищену у 2010 році.
Електроніка й техніка НВЧ і взаємодія НВЧ із речовиною
Протягом 2006—2012 рр. наукова робота в науковій групі проф. Мелкова Г. А. розвивалась в основному в чотирьох напрямах:
- вивчення нелінійних ефектів при взаємодії спінових хвиль з потужною параметричною електромагнітною накачкою у магнітних плівках;
- вивчення Бозе-Ейнштейнівської конденсації магнонів у магнітних системах;
- вивчення взаємодії мікрохвильового випромінювання з надпровідними структурами у діапазоні НВЧ;
- теоретичне та експериментальне дослідження лінійних та нелінійних явищ у магнітних наноструктурах в мікрохвильовому діапазоні.
У 2006 р. було досліджено можливість використання для обробки мікрохвильової інформації однорідних та структурованих металевих плівок, зокрема, було досліджено гібридні системи, що складаються з феритових та металевих плівок, що знаходяться в контакті. За рахунок зміни спектру магнітостатичних хвиль вперше спостерігався ефект частотної конверсії при параметричному обертанні хвильового фронту, сконструйовано активний фільтр, частота і смуга пропускання якого визначаються потужністю та тривалістю імпульсу параметричної накачки. Досліджені нелінійні властивості електродинамічних систем, що складаються з плівок пермалою товщиною менше 1 мкм. Вперше вдалося спостерігати електромагнітне випромінювання з пермалоєвої плівки, що знаходиться під дією параметричної накачки трисантиметрового діапазону довжин хвиль (проф. Мелков Г. А., с.н.с. Коблянський Ю. В., асп. Васючка В. І.) У 2007 р. був створений нелінійний активний процесор для обробки мікрохвильових сигналів, що реалізує базові операції аналогової обробки сигналів у діапазоні НВЧ на базі феритових зразків залізо-ітрієвого гранату, зокрема, затримку сигналу, його підсилення, обернення в часі, операції кореляції та конволюції тощо (проф. Мелков Г. А., с.н.с. Коблянський Ю. В., інж. Васючка В. І., асп. Чумак А. В.).
Протягом 2008 р. була розвинена та оптимізована електродинамічна теорія резонатора поверхневої хвилі (РПХ) в прямокутному хвилеводі, проведено теоретичний аналіз РПХ з ланцюжками джозефсонівських контактів та мікрохвильових фільтрів на основі РПХ.
Крім того, було продемонстровано, що мікрохвильова параметрична накачка в тонких пермалоєвих (Py) плівках приводить до ефективного підсилення «сліду» квазістоячих спінових хвиль, які збуджуються завдяки двомагнонному розсіянню вхідного сигнального імпульсу довгохвильових дипольних спінових хвиль і, в подальшому, придушенні підсиленого сигналу завдяки параметричному збудженню короткохвильових обмінно-домінуючих спінових хвиль. Показано, що нелінійні взаємодії спінових хвиль в Py-плівках можна використати для розробки пристроїв мікрохвильової обробки сигналу і для вимірювання характеристик релаксації різних спін-хвильових груп (проф. Мелков Г. А., с.н.с. Коблянський Ю. В.).
Відкрито також ефект «внутрішньої нестабільності» мікрохвильової генерації в системах магнітних нанорозмірних контактів (МНК). Продемонстровано, що зі збільшенням кута намагнічування відбувається стрибкоподібний перехід між двома якісно відмінними станами контакту, що характеризуються наявністю біжучих спін-хвильових мод та локалізованих спін-хвильових мод типу «буллет». Встановлено вплив технологічного розкиду параметрів окремих МНК на ефективність їх фазової синхронізації. Визначена оптимальна відстань між МНК при якій ефективність фазової синхронізації найбільша (проф. Мелков Г. А., доц. Прокопенко О. В.).
У 2009 р. вперше досліджені нелінійні властивості штучного магнонного кристалу, утвореного з плівки ЗІГ шляхом створення на ній ґратки мікроциліндрів діаметром 2 мкм і висотою 0,1 мкм. Показана можливість зберігання мікрохвильової інформації в такій ґратці протягом часу, який на 4 порядки перевищує час релаксації спінових хвиль (проф. Мелков Г. А., с.н.с. Коблянський Ю. В.) Також досліджена кінетична нестійкість спінових хвиль в умовах шумової накачки. Визначений поріг та спектральний склад магнонів, накопичених на дні спін-хвильового спектра (проф. Мелков Г. А., студ. Божко Д. А.).
Створена теорія мікрохвильових наногенераторів на основі шаруватих магнітних наноструктур з характерною вихідною потужністю від нВт до мВт. Показано, що за використання великої кількості наноструктур ці генератори можуть мати кращі параметри, ніж існуючі аналоги (доц. Прокопенко О. В.) У 2010 р. було досліджено нелінійні властивості штучного середовища на основі намагніченої в площині 2D-ґратки невзаємодіючих між собою магнітних наночастинок циліндричної форми радіусом 1000 нм і менше. Показано, що ці властивості визначаються вибором розмірів наночастинок і можуть істотно відрізнятися від нелінійних властивостей об'ємних і плівкових матеріалів.
У 2012 р. вивчено фізичні особливості нового режиму роботи мікрохвильового детектора на основі магнітних наноструктур, показано, що такий детектор працює як нерезонансний пороговий детектор низькочастотних сигналів. Запропоновано модель альтернативного джерела енергії малої потужності на основі такої системи (доц. Прокопенко О. В.).
Протягом 2006—2012 рр. під керівництвом проф. Мелкова Г. А. виконувались такі позабюджетні наукові теми та міжнародні наукові гранти:
- Грант НТЦУ № 3066 «Нелінійний мікрохвильовий процесор на основі залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ)»;
- грант ДФФД України Ф25.2/009 «Нелінійна динаміка та фазові переходи нерівноважного газу магнонів в тонких феритових плівках»;
- спільний грант ДФФД разом з Національним фундаментальним фондом США UU34/008 «Динамічно керовані штучні магнонні кристали на основі ґраток нанорозмірних магнітних елементів».
У період 2006—2012 рр. під керівництвом проф. Мелкова Г. А. було захищено 2 кандидатські та 1 докторська дисертація. Наукові результати, отримані протягом 2006—2012 рр. проф. Мелковим Г. А. та його колегами, були високо оцінені міжнародною та вітчизняною науковою спільнотою. Заслуги Мелкова Г. А., його колег та учнів були відмічені такими нагородами:
- у 2006 р. стаття проф. Мелкова Г. А., опублікована в журналі «Nature», була визнана Американським інститутом фізики (США) однією з 10 найкращих робіт з фізики;
- у 2006 р. проф. Мелков Г. А. був нагороджений Грамотою Президії Національної академії наук України;
- у 2010 р. доц. Прокопенку О. В. була присуджена іменна стипендія «Токіо Боекі»;
- у 2011 р. проф. Мелков Г. А. отримав звання Заслуженого професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
- у 2011 р. стаття проф. Мелкова Г. А. та доц. Прокопенка О. В., опублікована в журналі «Applied Physics Letters», була визнана Американським інститутом фізики (США) однією з найкращих робіт з фізики;
- у 2012 р. доц. Прокопенку О. В. було присуджено премію імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка за цикл наукових праць.
Група співробітників під керівництвом доктора фізико-математичних наук професора Кошової С. В. проводила дослідження нелінійних електромагнітних і акустичних явищ в розподілених системах з сегнетоелектриками.
Були дослідженні процеси помноження частоти в хвилеводі, частково заповненого сегнетоелектриком, особливості параметричного підсилення і методи отримання синхронізму в такій системі (Гримальський В. В., Кононов М. В.).
Розроблені технологія і методи виготовлення діелектричних хвилеводів на основі поліетилену з різними наповнювачами. На основі таких хвилеводів розроблено конструкцію генераторів міліметрового діапазону довжин хвиль на лавинопролітних діодах і балансних змішувачів (Гажиєнко В. В., Кишенко Я. І., Кононов М. В., Кошова С. В.).
На підставі дослідження НВЧ властивостей напівпровідників з вузькою забороненою зоною була показана можливість генерації НВЧ коливань у напівпровідниках із безщілинною зоною за рахунок нестандартності закону дисперсії. Показана можливість застосування квазіоптичних резонансних структур з метою створення генераторів НВЧ коливань на безщілинних напівпровідниках. Була показана також можливість використання поверхневих хвиль для дослідження поверхневих станів безщілинних напівпровідників (Кошова С. В., Пустильнік О. Д.).
Досліджено взаємодію електромагнітних хвиль міліметрового та субміліметрового діапазону з інтегральними p-i-n-структурами і розроблено на їх основі новий клас керуючих приладів. Проводилась розробка радіолокаційних вимірювачів малих переміщень, а також окремих вузлів радіотехнічної системи дистанційного зондування середовищ (Кишенко Я. І., Кошова С. В.).
Визначені фізичні процеси, що обумовлюють швидкодію інтегральних поверхнево-орієнтованих p-i-n-структур. Запропоновані технологічні рішення для оптимізації параметрів та характеристик інтегральних p-i-n-структур. Розроблені широкосмугові модулятори високого рівня потужності міліметрового та субміліметрового діапазонів (Гримальский В. В., Кишенко Я. І., Кошова С. В.)
Монографії, видані співробітниками кафедри
- Мелков Г. А., Ільченко М. Є., Мирських Г. А. «Твердотільні НВЧ фільтри», 1977.
- «Лазеры в криминалистике и судебных экспертизах» под ред. Н. Г. Находкіна та В. И. Гончаренко. К.: Вища школа, 1986, 231 с.
- И. Ф. Коваль, В. Н. Лысенко, П. В. Мельник, Н. Г. Находкин «Атлас ионизационных спектров» Под ред. д.ф.м.н. Н. Г. Находкина К.: Выща школа. 1989, 232 #
- «Ионизационная спектроскопия» под ред. акад. Н. Г. Находкина. Киев, Лыбедь. 1992. 212с.
- Мелков Г. А., Гуревич А. Г. «Магнитные колебания и волны», Москва, 1994. 464 с.
- Gurevich A.G., Melkov G.A. «Magnetization Oscillations and Waves», CRC Press, New York, London, Tokyo, 1996. 445 р.
- T. V. Afanasieva, S. Yu. Bulavenko, I.F. Koval, H. J. W. Zandvliet, O. Gurlu «Diffusion of dimers on Si(001) and Ge(001) surfaces» (14 p.), in Book: «Recent Developments in Vacuum Science and Technology» / (Ed. by J. Dabrowski), Research Signpost, 2003, 316 р.
- Oleksandr V. Prokopenko, Ilya N. Krivorotov, Thomas J. Meitzler, Elena Bankowski, Vasil S. Tiberkevich, and Andrei N. Slavin «Spin-torque microwave detectors» (21 p.), in Book: «Magnonics: From Fundamentals to Applications. Series: Topics in Applied Physics» / Ed. by Sergej O. Demokritov. — Vol. 125. — Springer-Verlag, 2012. — 200 p.
Посилання
- Сайт радіофізичного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка [ 20 грудня 2013 у Wayback Machine.]
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Kafedra nanofiziki ta nanoelektroniki do 2011 r kriogennoyi ta mikroelektroniki zasnovana 1972 r pri radiofizichnomu fakulteti Kiyivskogo nacionalnogo universitetu im Tarasa Shevchenka Budivlya Radiofizichnogo fakultetu KNU im T ShevchenkaLekcijnij korpusLekcijnij korpusOsnovni daniZasnovano 1972Prinalezhnist Ministerstvo osviti i nauki UkrayiniKontaktKlyuchovi osobi dekan RFF Anisimov I O Adresa prosp Glushkova 4gTip fakultetVebstorinka www rpd univ kiev uaIstoriya kafedriOrganizaciya kafedri ta specializaciyi provodilas pid kerivnictvom profesora Nahodkina M G U 1998 2004 rr kafedru ocholyuvav profesor Melkov G A u 2004 2012 rr docent Koval I P U 2012 roci kafedru ocholiv profesor Ilchenko V V U 1981 r z metoyu vdoskonalennya pidgotovki specialistiv po golovnih napryamkah narodnogo gospodarstva na bazi KVO im S P Korolova bula stvorena i ponad 10 rokiv pracyuvala filiya kafedri kriogennoyi ta mikroelektroniki Kiyivskogo derzhavnogo universitetu Tehnologiya i materiali Zaviduvach filiyi Averkin Yu A ta vikladachi Androsyuk N P Belousov I V Galenko V A Korobko L I chitali lekciyi i veli laboratorni praktikumi z kursiv Fizika napivprovidnikovih priladiv Tehnologiya i materiali mikroelektroniki Fiziko himichni osnovi mikroelektroniki ta inshi U 1989 r na bazi Institutu metalofiziki AN URSR pochala robotu filiya kafedri z visokotemperaturnoyi nadprovidnosti VTNP Studenti filiyi vivchali kursi Nadprovidnikova elektronika prof Rudenko E M Eksperimentalna fizika prof Pan V M Teoriya nadprovidnosti prof Pashickij E A Kristalohimiya prof Melnikov V S U 1991 r do skladu kafedri vvijshla grupa po zabezpechennyu perepidgotovki fahivciv z vishoyu osvitoyu na specfakulteti z funkcionalnoyi elektroniki ta visokotemperaturnoyi nadprovidnosti sho mala na meti perepidgotovku fahivciv konstruktoriv ta ekspluatacijnikiv suchasnoyi skladnoyi medichnoyi aparaturi zokrema z magnitnoyi tomografiyi V 1995 r na bazi cogo napryamku bulo organizovano kafedru medichnoyi radiofiziki Protyagom 2005 2011 rr u navchalnij roboti kafedri vidbulis pomitni zmini Buli suttyevo onovleni specialni kursi yaki chitayutsya studentam starshih kursiv ta rozrobleno novi speckursi zokrema Fizika poverhni prof Kordyuk O A Korelyacijni metodi v nanoelektronici doc Goloborodko A O Telekomunikacijni tehnologiyi as Kovalenko A V Tunelna mikroskopiya i spektroskopiya doc Kulik S P Nanoelektronika as Goryachko A M Nanofizika ta nanotehnologiyi as Goryachko A M Kurs Tehnika ta elektronika NVCh prof Melkov G A 4 kurs buv rozdilenij na dva kursi Mikrohvilova elektrodinamika i elektronika prof Melkov G A Tehnika ta elektronika NVCh doc Prokopenko O V Zamist ciklu laboratornih robit z kursu Tehnika ta elektronika NVCh bula stvorena Laboratoriya z tehniki NVCh as Mojseyenko V A u cikl navchannya dlya bakalavriv 4 kursu bula vvedena Laboratoriya z prikladnoyi fiziki as Mojseyenko V A Studentam magistraturi pochali vikladatis novi kursi Suchasna radiofizika ta elektronika doc Kurashov V N doc Prokopenko O V doc Kovalenko A V Komp yuterni tehnologiyi u fizici doc Prokopenko O V Fizika stohastichnih procesiv ta tehnika informacijnih sistem doc Prokopenko O V doc Goloborodko A O Buli stvoreni vidpovidni novi kursi praktichnih zanyat ta cikli laboratornih robit Vidbulos takozh onovlennya isnuyuchih laboratornih praktikumiv zokrema bulo stvoreno 4 novih laboratornih roboti z kursu Tehnika ta elektronika NVCh doc Prokopenko O V stvorenij praktikum z kursu Komp yuterni tehnologiyi u fizici doc Prokopenko O V Fizika poverhni tverdogo tila ta elektronna spektroskopiya ocholyuye akademik NAN Ukrayini prof Nahodkin M G Navchalna laboratoriyaPri kafedri funkcionuye navchalna laboratoriya zaviduvach Chichirko V I de majbutni bakalavri specialisti ta magistri ovolodivayut praktichnimi uminnyami ta navichkami Pid kerivnictvom vikladachiv ta naukovih spivrobitnikiv provodyatsya laboratorni roboti z kursiv Fizichni osnovi mikroelektroniki Kulik S P Goloborodko A O Fizichna elektronika Kulik S P Tehnika j elektronika NVCh Komp yuternij eksperiment Prokopenko O V Statistichna radiofizika Kovalenko A V Kvantova radiofizika ta nelinijna optika Kovalenko A V Metodi obrobki signaliv Kovalenko A V Fizika j tehnika nizkih temperatur Kishenko Ya I Na kafedri rozrobleno ta vprovadzheno novi unikalni laboratorni roboti yaki vidobrazhayut ostanni dosyagnennya nauki tehniki virobnictva Skanuyucha tunelna mikroskopiya Melnik P V Bulavenko S Yu Doslidzhennya metodu reyestraciyi optichnogo frontu sensora Sheka Gartmana Podanchuk D V Mikrokriogenna sistema zamknenogo ciklu Ivanyuta O M Malishev V Yu Z metoyu rozshirennya tematiki specialnih kursiv do navchalnogo procesu aktivno zaluchalis i zaluchayutsya providni vcheni NAN Ukrayini prof Bilokolos Ye I prof Molchanov A A prof Pan V M prof Pashickij E A prof Rudenko E M prof Yakovkin I M chl kor NAN Ukrayini prof Ryabchenko S M chl kor NAN Ukrayini prof Kordyuk O A Napryamki naukovih robitZ chasu zasnuvannya kafedri yiyi navchalna ta naukova robota ohoplyuye tri osnovni napryamki zgidno z yakimi bulo stvoreno tri vidpovidni strukturni pidrozdili Fizika poverhni tverdogo tila ta elektronna spektroskopiya ocholyuye akademik NAN Ukrayini prof Nahodkin M G Prikladni pitannya optichnoyi obrobki informaciyi ocholyuye doc Kurashov V N Elektronika j tehnika NVCh nadvisokochastotnogo viprominyuvannya i vzayemodiya NVCh iz rechovinoyu ocholyuye prof Melkov G A Nelinijni elektromagnitni j akustichni yavisha v rozpodilenih sistemah iz segnetoelektrikamiKolishni dosyagnennya po napryamkam naukovih robit Fizika poverhni tverdogo tila ta elektronna spektroskopiya Naukovi doslidzhennya na kafedri z napryamku pov yazanomu z fizikoyu poverhni tverdogo tila ta elektronnoyu spektroskopiyeyu bulo rozpochato v 1953 r she na kafedri fizichnoyi elektroniki vivchennyam procesiv vzayemodiyi elektroniv ta m yakogo rentgenivskogo viprominyuvannya iz tverdim tilom Buli vstanovleni podibnist fotoelektronnih ta elektronnih zbudzhen Karalnik S M Nahodkin M G ta in podibnist u zbudzhennya kvantami ta elektronami ozhe procesiv Melnik P V Nahodkin M G ta osnovni zakonomirnosti nepruzhnogo rozsiyuvannya elektroniv serednih energij u tverdih tilah ta dovedena suttyeva rol kaskadiv kratnih rozsiyuvan Pobudovano modeli vzayemodiyi elektroniv ta m yakogo rentgenivskogo viprominyuvannya z tverdim tilom viznacheno dovzhini vilnogo probigu elektroniv v tverdomu tili ta absolyutni znachennya pereriziv pruzhnogo rozsiyuvannya elektroniv Yelizarov O Krinko Yu M Kanchenko V A Koblyanskij Yu V Koval I P Kulik S P Melnik P V Nahodkin M G Ostrouhov O O Romanovskij V Visnovki zrobleni z cih doslidzhen buli perevireni v SShA prof Fisherom i spriyali rozrobci fizichnih osnov progresivnih tehnologij virobnictva vakuumnih priladiv ta vidigrali znachnu rol v rozrobci zahistu kosmonavtiv ta aparaturi vid radiacijnogo vplivu Znachne misce v doslidzhennyah zajmala vtorinna elektronna emisiya Zastosuvannya koncepciyi zastosuvannya diferencialnih harakteristik do pruzhnogo ta nepruzhnogo rozsiyuvannya elektroniv dozvolilo vpershe otrimati takij fizichnij parametr yak glibina lokalizaciyi poverhnevih plazmoniv a takozh rozrobiti novij riznovid elektronnoyi spektroskopiyi spektroskopiyu pruzhnogo rozsiyannya elektroniv Kanchenko V A Krinko Yu M Kulik S P Melnik P V Nahodkin M G Prihodko K G Dosyagnennya Doslidzheno prirodu podovzhenoyi tonkoyi strukturi ta zalezhnosti koeficiyenta pruzhnogo vidbittya elektroniv vid yih energiyi Vstanovleno difrakcijnu prirodu ciyeyi strukturi Na cij osnovi zaproponovano poverhnevo chutlivij metod doslidzhennya parametriv blizhnogo poryadku v rozuporyadkovanih tverdih tilah metod zahisheno avtorskim svidoctvom Vkazanim metodom doslidzheno rozuporyadkovani ionami argonu ta naporosheni u vakuumi poverhni Si GaP Si Bi ta in Bondarchuk O B Gojsa S M Koval I P Melnik P V Nahodkin M G Rozvinuto metod ionizacijnoyi spektroskopiyi dlya analizu himichnoyi ta prostorovoyi strukturi nadtonkih lt 1 nm shariv tverdogo tila Zapochatkovano metod kilkisnoyi ionizacijnoyi spektroskopiyi Andrijchuk V S Afanas yeva T V Voskobojnikov O M Gojsa S M Koval I P Lisenko V M Melnik P V Nahodkin M G P yatnickij M Yu Sheka D I Bulo skonstrujovano ta vigotovleno dvokanalnij lazernij mas spektrometr Zikov G O Matvyeyev V T Nahodkin M G za dopomogoyu yakogo doslidzheno vpliv nadmalih domishok na fiziko himichni vlastivosti materialiv elektroniki biologichni ob yekti ta dovkillya Lazernij mas spektrometr vidkriv shlyah do vdoskonalennya arsenalu metodiv kriminalistichnoyi ekspertizi sho pokazano v monografiyi Lazeri v kriminalistici ta sudovih ekspertizah 1986 r kotra bula vidznachena 1 yu premiyeyu Minvuzu URSR V 1960 h rr pochalisya doslidzhennya termoplastichnogo zapisu informaciyi yaki zaklali fizichni osnovi rozvitku zapisu informaciyi na termoplastikah v Ukrayini ta SRSR Butenko O D Voznyuk V V Kuvshinskij N G Nahodkin M G Nyemcev V P Novoselec M K Sarkisov S S Fedorchenko M I Shevlyakov Yu M cherez zapochatkovanij Vsesoyuznij seminar ta zbirnik prac Fundamentalnye osnovy opticheskoj zapisi informacii i sredy kotrij vidavavsya 20 rokiv Ce dalo mozhlivist stvoriti vitchiznyani materiali yaki za ryadom parametriv perevishuyut zarubizhni analogi Bulo nalagodzhene promislove vigotovlennya termoplastichnih seredovish dlya zapisu informaciyi ta rozrobleni obchislyuvalni napivanalogovi pristroyi z optichnimi kanalami zv yazku Za cikl cih robit spivrobitniki kafedri Kuvshinskij M G Nahodkin M G Nyemcev V P u 1970 roci buli vidznacheni Derzhavnoyu premiyeyu URSR u galuzi nauki j tehniki Doslidzhennya polimernih fotochutlivih materialiv buli uspishno prodovzheni prof Kuvshinskim M G i vidznacheni Derzhavnoyu premiyeyu Ukrayini v galuzi nauki i tehniki vdruge Originalnij pidhid pri vivchenni strukturi tonkih plivok dozvoliv zrobiti znachnij vnesok u viznachennya mehanizmiv formuvannya kondensativ zi stovpopodibnoyu strukturoyu dlya velikogo naboru materialiv Bardamid O F Nahodkin M G Novoselska A I Upershe bulo zafiksovano golkopodibnij rist amorfnih plivok tetraedrichnih napivprovidnikiv ta sistematizovani dani pro strukturu metalevih plivok Rezultati po viznachennyu strukturi amorfnih plivok stali osnovoyu dlya matematichnogo modelyuvannya rostu amorfnih kondensativ uchenimi z SShA ta Niderlandiv Buli viyavleni novi vlastivosti rostu tonkih plivok pri lazernomu naporoshenni Ivanec S S Nahodkin M G Novoselska A I Na osnovi rozroblenoyi originalnoyi metodiki doslidzhennya strukturi poperechnih pereriziv sistem plivka pidkladka metodami prosvichuyuchoyi elektronnoyi mikroskopiyi metodika zahishena avtorskim svidoctvom bulo doslidzheno strukturu polikristalichnih plivok kremniyu ta granic rozdilu v bagatosharovih plivkovih sistemah Nahodkin M G Rodionova T V Vpershe provedena klasifikaciya tipiv struktur polikremniyevih plivok viznacheni osnovni procesi kotri viznachayut yih formuvannya proanalizovani rushijni sili ta mehanizmi rostu zeren u plivkah pri vidpalyuvanni Prikladni pitannya optichnoyi obrobki informaciyi Naukovij napryamok na kafedri nanofiziki ta nanoelektroniki pov yazanij iz prikladnimi pitannyami optichnoyi obrobki informaciyi buv zapochatkovanij u 1970 r U cej chas na bazi kafedri kvantovoyi radiofiziki bula stvorena golografichna laboratoriya Yiyi organizatorom ta pershim spivrobitnikom buv Podanchuk D V Kisil O V razom iz Horoshkovim Yu V ta Kurashovim V N vpershe doslidili rozpovsyudzhennya optichnoyi prostorovo chasovoyi korelyacijnoyi funkciyi v odnoridnomu nedispersijnomu seredovishi Viyavlenij vpliv spektralnogo skladu viprominyuvannya na prostorovu kogerentnist dozvoliv uzagalniti vidomu teoremu Van Citterta Cernike Ci materiali buli opublikovani v zhurnali Kvantova elektronika t 3 1 za 1976 r i uvijshli do pidruchnikiv zi statistichnoyi radiofiziki Takozh Horoshkovim Yu V bula dovedena mozhlivist isnuvannya yedinoyi metodiki otrimannya zobrazhen ob yektiv na osnovi reyestraciyi yih difrakcijnogo polya nezalezhno vid vlastivostej prostorovoyi kogerentnosti viprominyuvannya samogo ob yektu V 1982 r Horoshkov Yu V pid kerivnictvom Kurashova V N zahistiv kandidatsku disertaciyu na temu Efekti prostorovo chasovoyi kogerentnosti v optichnih informacijnih sistemah Doc Kurashovim V N rozvinenij metod uzagalnenih vlasnih funkcij dlya rozv yazku nekorektnih obernenih zadach yaki zvodyatsya do funkcionalnih rivnyan z neermitovimi nesimetrichnimi linijnimi operatorami Izvestiya vuzov Radioelektronika t 4 2004 Do vkazanogo tipu bezposeredno nalezhit velike chislo zadach kogerentnoyi i kvantovoyi optiki u tomu chisli analizu spektriv poglinannya i viprominyuvannya rozsiyuvannya ta rozpovsyudzhennya viprominyuvannya viznachennya formi impulsu na vihodi linijnoyi sistemi vidnovlennya zobrazhen spotvorenih neidealnistyu sistemi formuvannya tosho Doslidzhennya statistichnih vlastivostej fluktuacij kogerentnogo optichnogo viprominyuvannya rozsiyanogo vipadkovo neodnoridnim seredovishem z negausivskoyu statistikoyu fluktuacij provodilos vipusknikom kafedri 1977 r Koblyanskim Yu V Bulo pokazano zokrema sho bezposerednya i odnoznachna interpretaciya sposterezhen u comu vipadku mozhliva lishe pri vrahuvanni informaciyi pro vishi statistichni momenti Grupoyu avtoriv u tomu chisli spivrobitnikami kafedri Barchuk O I Kovalenkom A V Chumakovim O G Goloborodkom A O pid kerivnictvom doc Kurashova V N detalno vivchalis polyarizacijni yavisha sho sposterigayutsya u svitlovodah cherez fluktuaciyi pokaznika zalomlennya Bulo pokazano sho prichinoyu depolyarizaciyi svitla mozhut buti yak anizotropni tak i izotropni fluktuaciyi ob yemnogo ta poverhnevogo harakteru Piznishe bulo pokazano isnuvannya radiacijnih vtrat v optichnih nanovoloknah obumovlenih rozsiyuvannyam na zamorozhenih kapilyarnih hvilyah interfejsu sklo povitrya Zaproponovano teoretichnu model takih vtrat ta vstanovleno sho spivvidnoshennya mizh potuzhnistyu rozsiyanogo svitla ta spektralnoyu gustinoyu potuzhnosti shorstkoyi poverhni maye nelinijnij harakter Na rozvitok naukovoyi diyalnosti laboratoriyi spravilo vpliv intensivne pidvishennya potuzhnosti dostupnoyi obchislyuvalnoyi tehniki yake pochalosya z kincya 1980 h rr Odnim z entuziastiv intensivnogo vikoristannya komp yuternogo modelyuvannya i komp yuternogo eksperimentu buv Chumakov O G Pid kerivnictvom Kurashova V N vin zajmavsya rozrobkoyu uzagalnenih filtriv dlya podalshogo yih vikoristannya v gibridnih sistemah optoelektronnogo rozpiznavannya signaliv Osnovnoyu problemoyu pri yih sintezi bula visoka obchislyuvalna skladnist vidomih optimalnih metodiv yih pobudovi Takimi vidomimi metodami ye peretvorennya Karunena Loeva ta diskriminantnij analiz Kurashovim V N razom z Chumakovim O G bulo rozrobleno shvidkij metod sintezu filtriv Karunena Loeva dlya nevelikih navchayuchih vibirok signaliv z velikoyu kilkistyu vidlikiv i rozroblene vidpovidne programne zabezpechennya na Fortrani Z jogo dopomogoyu virishuvalis rizni naukovi zadachi osnovnimi z yakih buli rozpiznavannya zobrazhen ta radiotehnichnih signaliv zvorotni zadachi tipu nadrozriznennya ta inshi Cimi zadachami i pov yazanimi z nimi zadachami zajmavsya takozh Kovalenko A V bulo zahisheno ryad kursovih i diplomnih robit Z 1994 go roku v laboratoriyi dlya obrobki signaliv pochinaye vikoristovuvatis novij na toj chas aparat wavelet hvilkovih funkcij U 1996 r Musatenko Yu S pid kerivnictvom Kurashova V N zahistiv diplomnu robotu po shvidkih algoritmah nablizhenogo peretvorennya Karunena Loeva z yih vikoristannyam Dali vzhe v aspiranturi Musatenko Yu S zajmavsya zadachami statistichnogo rozpiznavannya zobrazhen z vikoristannyam hvilkovih funkcij ta stisnennya naboriv zobrazhen na osnovi hvilkovih peretvoren ta peretvorennya Karunena Loeva Za roboti v cij galuzi vin stav laureatom premiyi imeni Tarasa Shevchenka za 1998 r yaka shorichno prisudzhuyetsya Kiyivskim universitetom imeni Tarasa Shevchenka i laureatom konkursu 1998 r Na zdobuttya premij molodih uchenih i studentiv vishih navchalnih zakladiv za najkrashi naukovi roboti yaki prisudzhuyutsya Nacionalnoyu akademiyeyu nauk Ukrayini Na osnovi otrimanih rezultativ u 2001 roci pid kerivnictvom Nahodkina M G ta Kurashova V N Musatenko Yu S zahistiv kandidatsku disertaciyu Elektronika j tehnika NVCh i vzayemodiya NVCh iz rechovinoyu Rozrobka naukovogo napryamku kafedri pov yazanogo z doslidzhennyam fiziki linijnih ta nelinijnih vzayemodij nadvisokochastotnogo NVCh viprominyuvannya z rechovinoyu pochalas she na kafedri kvantovoyi radiofiziki Zaviduvach ciyeyi kafedri Deryugin I A u 1961 r postaviv pered Gluhovcevim A I Zakrevskim S V ta Melkovim G A zadachu dosliditi mozhlivist stvorennya elektronnih priladiv dlya obrobki NVCh signaliv na osnovi nelinijnih vlastivostej tverdogo tila zokrema na osnovi magnitnih ta napivprovidnikovih materialiv Vikonuyuchi cyu zadachu Melkov G A u 1963 r vpershe zareyestruvav bagatokvantovi procesi v feritah u NVCh diapazoni Ce dalo poshtovh do vidkrittya novih fizichnih yavish ta stvorennya ciloyi nizki NVCh pristroyiv Zokrema u 1966 r Deryuginim I A Zaporozhcem V V ta Melkovim G A bulo vpershe sposterezheno dvokvantove poglinannya u feritah v NVCh diapazoni Ce poglinannya bulo rezonansnim ta sposterigalos pri postijnih magnitnih polyah yaki v dva razi perevishuvali pole zvichajnogo feromagnitnogo rezonansa Melkov G A Lucenko A L ta Kutovij M G proveli detalne doslidzhennya bagatokvantovih procesiv u feritah na bazi chogo yim vdalosya stvoriti ryad unikalnih feritovih pomnozhuvachiv chastoti yaki pracyuyut u diapazoni dovzhin hvil vid 3 sm do 4 mm Vihidna potuzhnist cih pomnozhuvachiv zminyuvalas vid 1 Vt do 12 kVt koeficiyent peretvorennya potuzhnosti syagav 70 U 1972 r vpershe u sviti Melkov G A Lucenko A L ta Artyuh M M rozrobili metodiku zastosuvannya vidkritih dielektrichnih rezonatoriv v nelinijnih priladah NVCh na osnovi feritiv Melkovim G A bula stvorena teoriya vimushenih kolivan vidkritih dielektrichnih rezonatoriv na NVCh Dielektrichni rezonatori dozvolili suttyevo zbilshiti koncentraciyu polya poblizu feritiv tim samim zbilshivshi efektivnist nelinijnih procesiv ta priladiv na nih feritovih pomnozhuvachiv obmezhuvachiv pidsilyuvachiv NVCh Bilsh nizh na dva poryadki bula zmenshena porogova potuzhnist paralelnoyi nakachki spin hvilovoyi nestabilnosti U 1973 r Ilchenko M Yu Kiyivskij politehnichnij institut nini akademik NAN Ukrayini ta Melkov G A rozrobili teoriyu ta osnovi zastosuvannya v kerovanih magnitnim polem priladah NVCh skladenogo ferit dielektrichnogo rezonatora skladenogo ferit dielektrichnogo rezonatora U 1974 r Melkov G A ta Grankin V L pochali vivchennya vplivu domennoyi strukturi ta poverhnevih neodnoridnostej na nelinijni vlastivosti feritiv pochalosya doslidzhennya magnitodinamichnogo rezonansu v feritah yakij yavlyaye soboyu zv yazani kolivannya dielektrichnoyi ta spinovoyi sistem feritiv U 1977 r razom z vchenimi Kiyivskogo politehnichnogo institutu Ilchenkom M Yu ta Mirskih G A Melkovim G A bula opublikovana monografiya Tverdotilni NVCh filtri yaka uzagalnyuvala rezultati bagatorichnoyi diyalnosti kafedri kriogennoyi ta mikroelektroniki v oblasti vikoristannya dielektrichnih rezonatoriv ta magnitodinamichnih kolivan dlya stvorennya novih elektronnih priladiv zokrema filtriv NVCh sho perestroyuyutsya U 1981 r Lavrinenkom A V Lvovim V S Melkovim G A ta Cherepanovim V B bula vidkrita principovo nova kinetichna nestijkist silno nerivnovazhnoyi sistemi spinovih hvil V rezultati rozvitku ciyeyi nestijkosti vidbuvalasya dinamichna boze kondensaciya kvazichastinok na dni spin hvilovogo spektra sho suprovodzhuvalasya viprominyuvannyam iz feritu elektromagnitnoyi energiyi chastota yakoyi ne zalezhala vid chastoti zovnishnih signaliv a viznachalasya tilki velichinoyu postijnogo magnitnogo polya Kinetichna nestijkist bula potim viyavlena doslidnikami bagatoh krayin i dlya hvil inshoyi prirodi pruzhnih magnitopruzhnih yadernih spinovih ta in Za dopomogoyu kinetichnoyi nestijkosti vdalosya oderzhati ryad fundamentalnih vidomostej pro harakter spinovih vzayemodij u feromagnetikah zokrema pro mezhi spektru jogo zbudzhen U 1984 r Melkov G A Zhitnyuk V S Solovjov D O razom zi spivrobitnikami NDI Saturn Gassanovim L G piznishe chlenom korespondentom NAN Ukrayini Naritnikom T N Fedorovim V B rozpochali rozrobku osnov dielektroniki NVCh mikroelektroniki sho bazuyetsya na vikoristanni dzerkalnih dielektrichnih hvilevodiv ta vidkritih dielektrichnih rezonatoriv Vikoristannya tonkoplivkovoyi dielektrichnoyi tehniki dozvolilo suttyevo pokrashiti parametri bagatoh linijnih ta nelinijnih priladiv stvoriti novi originalni nevzayemni priladi NVCh She odnim dosyagnennyam v oblasti dielektroniki bulo stvorennya viprobuvalnih stendiv dlya doslidzhennya magnitodielektrikiv Melkovim G A ta Lucenkom A L razom z spivrobitnikami NVO Ferrit m Leningrad Safantyevskim A P Fominoyu Ye S Rashevskoyu L P bula stvorena i v 1985 r bula vprovadzhena ustanovka dlya doslidzhennya porogovih vlastivostej feritiv na bazi dielektrichnih rezonatoriv V rezultati cih doslidzhen buli z yasovani tehnologichni shlyahi pidvishennya robochih potuzhnostej magnitodielektrikiv sho privelo do rozrobki novih feromagnitnih materialiv z pidvishenim znachennyam porogu nestabilnosti yaki stali bazoyu dlya priladiv NVCh visokogo rivnya potuzhnosti Sered nih ryad feritiv nikelevoyi sistemi dlya pristroyiv milimetrovogo diapazonu dovzhin hvil sho perevishuvali za parametrami svitovij riven a takozh ryad feritiv litiyevoyi sistemi dlya keruyuchih priladiv NVCh V 1987 r Melkov G A ta Sholom S V upershe vivchili parametrichne zbudzhennya spinovih hvil lokalnoyu nestacionarnoyu nakachkoyu Rezultati doslidzhen linijnih ta nelinijnih vzayemodij spinovih hvil ta kolivan v magnitodielektrikah buli uzagalneni v dvoh monografiyah sho buli napisani Melkovim G A razom z prof Gurevichem O G FTI AN SRSR m Leningrad Odna z cih monografij Magnetization Oscillation and Waves bula vidana v 1996 r v SShA druga Magnitnye kolebaniya i volny v Rosiyi u 1994 r Pislya vidkrittya visokotemperaturnoyi nadprovidnosti u 1986 r na kafedri kriogennoyi ta mikroelektroniki pochalosya intensivne doslidzhennya vlastivostej visokotemperaturnih nadprovidnikiv VTNP Spochatku ci doslidzhennya provodilis Zablockim I L ta Melkovim G A a potim do nih priyednalisya Malishev V Yu Yegorov Yu V Tiberkevich V S Ivanyuta O M Golovnim napryamkom doslidzhen bulo vivchennya nelinijnih vlastivostej VTNP ta priladiv na yih osnovi Bulo provedeno detalne doslidzhennya nelinijnogo impedansu plivok VTNP na NVCh Melkov G A Kasatkin O L Malishev V Yu u rezultati chogo bula zaproponovana model realnoyi plivki VTNP V 1995 r Melkov G A Solovjov D O ta Rublov D Ye razom z tehnologami iz Sibirskogo viddilennya AN SRSR Vrackih V F ta Shevchukom P P rozrobili pershij v Ukrayini prijmalnij modul vosmimilimetrovogo diapazonu dovzhin hvil sho vikoristovuye VTNP plivki Prijmach krim vhidnogo zmishuvacha na diodi Shottki vklyuchav vhidnij mikrosmuzhkovij trakt z malimi vtratami ta filtr NVCh na bazi plivok VTNP V 1996 r na kafedri kriogennoyi ta mikroelektroniki razom z Oakland University USA pochalis intensivni doslidzhennya nelinijnih hvil v magnitnih plivkah ZIG Melkovim G A Bagadoyu A V Sergoyu O O ta Slavinim O M vpershe bulo otrimano parametrichne pidsilennya solitoniv v NVCh diapazoni V 1997 r bulo viyavleno ta detalno doslidzheno obernennya hvilovogo frontu linijnih signaliv ta solitoniv magnitostatichnih hvil prichomu vpershe obernennya hvilovogo frontu realizovano za rahunok trihvilovoyi vzayemodiyi Tiberkevichem V S bula stvorena teoriya vzayemodiyi magnitostatichnih hvil z lokalnoyu nestacionarnoyu parametrichnoyu nakachkoyu yaka dobre poyasnila bilshist nayavnih eksperimentalnih rezultativ ta dozvolila znajti optimalni umovi dlya dosyagnennya maksimalnih efektiv V rezultati dosyagnuto pidsilennya pryamih hvil sho perevishuye 30 dB na takomu zh rivni viyavivsya koeficiyent peretvorennya pryamoyi hvili v obernenu Rozroblena ta realizovana metodika pidsilennya signalu zi stisnennyam signalnogo impulsu v chasi sho dozvolilo zokrema otrimati anomalno visoke pidsilennya solitoniv do 17 dB zamist 6 dB yaki mozhna dosyagti pri pidsilenni solitoniv v idealnomu linijnomu pidsilyuvachi Vpershe v realnomu masshtabi chasu realizovano inversiyu formi signalu v chasi U 2000 r Melkovim G A Sergoyu O O Koblyanskim Yu V Tiberkevichem V S ta Slavinim A M Oakland University USA viyavlena mozhlivist obernennya bud yakoyi oborotnoyi relaksaciyi napriklad relyeyevskogo rozsiyuvannya svitla rozsiyuvannya hvil u matovomu seredovishi a v magnetikah dvomagnonnogo rozsiyuvannya hvil na neodnoridnostyah Ce obernennya gruntuyetsya na chastotno selektivnomu pidsilenni hvil lokalnoyu nestacionarnoyu parametrichnoyu nakachkoyu Otrimani pershi pozitivni rezultati po obernennyu dvomagnonnoyi relaksaciyi v monokristalichnih plivkah ZIG U 2004 roci cikl naukovih robit Melkova G A i Koblyanskogo Yu V Obernennya hvilovogo frontu i fazove spryazhennya spinovih hvil i kolivan sho vikonani protyagom 1999 2004 rokiv vidznachenij premiyeyu imeni I Pulyuya NAN Ukrayini v galuzi eksperimentalnoyi fiziki Provedeni doslidzhennya mozhut stati osnovoyu novogo pokolinnya elektronnih priladiv pridatnih dlya korelyacijnoyi obrobki mikrohvilovoyi informaciyi Zokrema na osnovi provedenih doslidzhen stvorenij prototip aktivnoyi bezdispersijnoyi liniyi zatrimki maksimalnij chas zatrimki signalu v yakij u desyat raziv perevishuye dosyagnuti znachennya dlya vidomih pasivnih linij zatrimki Stvorenij nerujnivnij metod vimiryuvannya parametriv relaksaciyi dipolno obminnih spinovih hvil sho ye vlasnimi zbudzhennyami suchasnih nanorozmirnih elementiv magnitnoyi pam yati Nelinijni elektromagnitni j akustichni yavisha v rozpodilenih sistemah iz segnetoelektrikami Grupa spivrobitnikiv pid kerivnictvom doktora fiziko matematichnih nauk profesora Koshovoyi S V provodila doslidzhennya nelinijnih elektromagnitnih i akustichnih yavish v rozpodilenih sistemah z segnetoelektrikami Buli doslidzhenni procesi pomnozhennya chastoti v hvilevodi chastkovo zapovnenogo segnetoelektrikom osoblivosti parametrichnogo pidsilennya i metodi otrimannya sinhronizmu v takij sistemi Grimalskij V V Kononov M V Rozrobleni tehnologiya i metodi vigotovlennya dielektrichnih hvilevodiv na osnovi polietilenu z riznimi napovnyuvachami Na osnovi takih hvilevodiv rozrobleno konstrukciyu generatoriv milimetrovogo diapazonu dovzhin hvil na lavinoprolitnih diodah i balansnih zmishuvachiv Gazhiyenko V V Kishenko Ya I Kononov M V Koshova S V Na pidstavi doslidzhennya NVCh vlastivostej napivprovidnikiv z vuzkoyu zaboronenoyu zonoyu bula pokazana mozhlivist generaciyi NVCh kolivan u napivprovidnikah iz bezshilinnoyu zonoyu za rahunok nestandartnosti zakonu dispersiyi Pokazana mozhlivist zastosuvannya kvazioptichnih rezonansnih struktur z metoyu stvorennya generatoriv NVCh kolivan na bezshilinnih napivprovidnikah Bula pokazana takozh mozhlivist vikoristannya poverhnevih hvil dlya doslidzhennya poverhnevih staniv bezshilinnih napivprovidnikiv Koshova S V Pustilnik O D Doslidzheno vzayemodiyu elektromagnitnih hvil milimetrovogo ta submilimetrovogo diapazonu z integralnimi p i n strukturami i rozrobleno na yih osnovi novij klas keruyuchih priladiv Provodilas rozrobka radiolokacijnih vimiryuvachiv malih peremishen a takozh okremih vuzliv radiotehnichnoyi sistemi distancijnogo zonduvannya seredovish Kishenko Ya I Koshova S V Viznacheni fizichni procesi sho obumovlyuyut shvidkodiyu integralnih poverhnevo oriyentovanih p i n struktur Zaproponovani tehnologichni rishennya dlya optimizaciyi parametriv ta harakteristik integralnih p i n struktur Rozrobleni shirokosmugovi modulyatori visokogo rivnya potuzhnosti milimetrovogo ta submilimetrovogo diapazoniv Grimalskij V V Kishenko Ya I Koshova S V Novitni rozrobki ta dosyagnennya osnovnih napryamkiv doslidzhen kafedri Fizika poverhni tverdogo tila ta elektronna spektroskopiya Ostanni roki bagato sil dokladayetsya do rozrobki ta vdoskonalennya metodu skanuyuchoyi tunelnoyi mikroskopiyi ta spektroskopiyi Stvoreno pershij u derzhavah SND unikalnij nadvisokovakuumnij skanuyuchij tunelnij mikroskop sho dozvolilo doslidzhuvati procesi na poverhni tverdih til na atomnomu rivni sposterigati okremi atomi i navit v okremih vipadkah keruvati Yih povedinkoyu Bulavenko S Yu Goryachko A M Lyubineckiij I V Melnik P V Nahodkin M G Eksperimentalno ta teoretichno vivcheno elektronni ta adsorbcijni vlastivosti nizkoindeksnih granej kremniyu ta germaniyu z riznim stupenem uporyadkuvannya ta procesi formuvannya interfejsiv kremniyu z luzhnimi ta perehidnimi metalami ta elementami 5 yi grupi periodichnoyi sistemi Afanas yeva T V Bulavenko S Yu Goryachko A M Koval I P Len Yu A Melnik P V Nahodkin M G Nikolajchik A E P yatnickij M Yu Fedorchenko M I Zokrema v ostanni roki Eksperimentalno doslidzheno kinetiku vzayemodiyi molekulyarnogo kisnyu z poverhneyu Si 001 vkritoyu monosharom hromu Pokazano sho poyava oksidiv kremniyu na takij poverhni vidbuvayetsya pri na bagato poryadkiv menshih ekspoziciyah u molekulyarnomu kisni nizh na chistih poverhnyah Si 001 Vstanovleno sho v sistemi 1 MSh Cr Si 001 atomi Cr prishvidshuyut procesi okislennya kremniyu tak sho utvorennya oksidiv kremniyu ta hromu maye misce pri vitrimkah v molekulyarnomu kisni na dva tri poryadki menshih nizh na chistih poverhnyah Si 001 Pokazano sho pri formuvanni interfejsu Au z Si nayavnist na poverhnyah Si tonkogo sharu atomiv Sb prizvodit do znachnogo zmenshennya vzayemnoyi difuziyi atomiv Si ta Au sho mozhe buti vikoristane dlya formuvannya kvantovih yam utvorenih plivkami Au na poverhnyah Si Doslidzhennya osoblivostej formuvannya interfejsiv Sn z kristalichnimi poverhnyami Ge 111 c 2x8 ta Si 111 7x7 dozvolilo vstanoviti sho yak i poverhnya Si 111 7x7 poverhni Ge 111 3x 3R30 Sn Ge 111 7x7 Sn Si 111 3x 3 R30 Sn mayut pripoverhnevi elektronni stani poblizu rivnya Fermi yaki obumovleni lateralnimi napruzhennyami v pripoverhnevih sharah Nahodkin M G Fedorchenko M I Vstanovleno sho v sistemi Ge 113 As pri vidpali submonosharovih pokrittiv utvoryuyetsya struktura Ge 113 As 1h1 z robotoyu vihodu bilshoyu za robotu vihodu chistoyi poverhni Ge 113 Ce vidbuvayetsya vnaslidok utvorennya sharu vporyadkovanih dipoliv z perenosom elektronnoyi gustini vid atomiv Ge do atomiv As u vidpovidnosti zi znachennyami yih elektronegativnostej Pri vidpali pokrittiv bilshih za 1MSh utvoryuyetsya struktura Ge 113 As 2h1 z robotoyu vihodu menshoyu za robotu vihodu chistoyi poverhni Ge 113 Prichinoyu cogo shvidshe za vse ye vbudovuvannya atomiv As v pripoverhnevu oblast Ge 113 Nahodkin M G Fedorchenko M I Doslidzhennya formuvannya interfejsu Sb Ge 100 metodami elektronnoyi spektroskopiyi pokazalo sho pri formuvanni monosharovogo pokrittya atomiv Sb na poverhni Ge 100 2x1 pri temperaturah 260C 500S maye misce zmina elektronnih vlastivostej poverhni pov yazana z proyavom efektu poverhnevogo zmishuvannya mizh atomami Sb ta Ge vbudovuvannyam atomiv Sb v matricyu atomiv Ge Nahodkin M G Fedorchenko M I Metodami kvantovo himichnogo komp yuternogo modelyuvannya viznacheno najbilsh jmovirni miscya adsorbciyi atomiv hromu na Si 001 2h1 pokazano sho vidbuvayetsya znyattya rekonstrukciyi na poverhni Si Pri pokrittyah poryadku monosharu atomi hromu vbudovuyutsya v kremniyevu pidkladinku mizh dimernim i pershim sharami kremniyu Koval I P Nahodkin M G NikolajchikA E viznacheno najbilsh imovirni miscya adsorbciyi odnogo dvoh ta troh atomiv kisnyu na poverhni Ge Si 001 Pokazano sho najbilsh energetichno vigidnim ye utvorennya mistkovih zv yazkiv Si O Si mizh atomami dimeru i atomami drugogo poverhnevogo sharu a takozh pokazano sho adsorbciya atomiv kisnyu spriyaye peremishuvannyu atomiv Ge i Si Viznacheno sho najbilsh energetichno vigidnim na poverhni Ge Si 001 ye utvorennya 2 koordinovanogo oksidu Si Grinchuk O A Koval I P Nahodkin M G doslidzhennya difuziyi V dimeru Bi Bi vzdovzh dimernogo ryadu Si 001 2x1 za dopomogoyu rozrahunkiv z pershih principiv pokazuyut sho najbilsh imovirnomu shlyahu difuziyi vidpovidaye ruh cilogo addimera z aktivacijnim bar yerom 1 79 eV sho dobre uzgodzhuyetsya z eksperimentom Pokazano neobhidnist vrahuvannya statichnoyi korelyaciyi pri rozrahunkah difuziyi addimeriv Bi na poverhni Si 001 2x1 Afanas yeva T V Koval I P Nahodkin M G Vstanovleno sho dzerkala z amorfnogo metalu ye perspektivnimi dlya vikoristannya v diagnostici termoyadernih reaktoriv bo pid chas yih bombarduvannya ionami dejteriyevoyi plazmi na poverhni ne rozvivayetsya topografiya obumovlena substrukturoyu harakternoyu dlya polikristaliv ta polikristalichnih plivok i takim chinom koeficiyent vidbittya ne zmenshuyetsya zi zbilshennyam dozi oprominennya O F Bardamid K I Yakimov Eksperimentalno dovedeno sho trivale bombarduvannya nizko energetichnimi lt 100 eV ionami D2 viklikaye himichnu eroziyu poshkodzhenogo pri poverhnevogo sharu diagnostichnih optichnih dzerkal v termoyadernomu reaktori ta vidnovlennya vidnovlennya do visokih rivniv koeficiyentu vidbittya diagnostichnih optichnih dzerkal v ITER International Thermonuclear Experimental Reactor O F Bardamid K I Yakimov Pokazano sho zminyuyuchi energiyu ioniv dejteriyu sho bombarduyut poverhnyu Al dzerkal dlya diagnostiki termoyadernoyi plazmi mozhna ciklichno upravlyati himichnim skladom ta tovshinoyu okisnogo gidrookisnogo pripoverhnevogo sharu dzerkala i vidpovidno koeficiyentom jogo optichnogo vidbittya O F Bardamid K I Yakimov Vporyadkovani masivi nanorozmirnih ob yektiv utvoryuyutsya na poverhni Si 445 yak u chistomu viglyadi tak i v prisutnosti adsorbativ Masivi odnovimirnoyi periodichnosti harakterni dlya termichno obroblenoyi chistoyi poverhni Dvovimirna periodichnist sposterigayetsya pri vzayemodiyi ciyeyi poverhni z vismutom Pri koadsorbciyi na poverhni Si 445 midi ta vismutu v plivci vismutu formuyutsya nul rozmirni kvantovi tochki a takozh nanoliniyi sformovani iz okremih vismutovih ostrivciv Kulik S P Nahodkin M G Metodom prosvitlyuvalnoyi elektronnoyi mikroskopiyi doslidzheno vpliv temperaturi vidpalyuvannya na fasetuvannya granic zeren v legovanih fosforom polikremniyevih plivkah sho otrimani metodom himichnogo osadzhennya z gazovoyi fazi v reaktori znizhenogo tisku Vstanovleno temperaturni intervali isnuvannya fasetok kuti mizh yakimi dorivnyuyut 900 1090 1240 ta 1400 Pokazano sho fasetuvannya maye misce yak pri normalnomu tak i pri anomalnomu rosti zeren Proanalizovano rol dvijnikuvannya v procesah fasetuvannya granic zeren Takozh doslidzheno vpliv temperaturi vidpalyuvannya na fasetuvannya vershin dvijnikovih prosharkiv u zernah legovanih fosforom polikremniyevih plivok sho otrimani metodom himichnogo osadzhennya z gazovoyi fazi v reaktori znizhenogo tisku Vstanovleno sho tipi fasetok viznachayutsya temperaturoyu vidpalyuvannya Pokazano sho fasetki 522 1 144 2 abo 130 S3GSV 511 1 111 2 abo 120 S3GSV ta 411 1 012 2 abo 210 S3GSV mayut misce pri temperaturi 11200S fasetki 511 1 111 2 abo 120 S3GSV ta 211 1 211 2 abo 010 S3GSV sposterigayutsya pri temperaturi 11500S Nahodkin M G Rodionova T V Rishennya naukovih problem vimagalo nayavnosti vidpovidnoyi eksperimentalnoyi bazi Mozhlivosti pridbati promislove obladnannya majzhe nikoli ne bulo vono abo zovsim ne vipuskalos abo malo nezadovilni parametri abo dorogo koshtuvalo Tomu poryad iz rozv yazannyam fizichnih problem zavzhdi bagato uvagi pridilyalos stvorennyu naukovogo obladnannya vlasnimi silami Bulo rozrobleno ta vigotovleno kompleks unikalnoyi aparaturi ta rozvinuto nizku najsuchasnishih metodiv doslidzhennya vzayemodiyi elektroniv ta kvantiv elektromagnitnogo viprominyuvannya z poverhneyu tverdogo tila ta vsebichnogo kontrolyu ta keruvannya vlastivostyami poverhni v umovah nadvisokogo vakuumu Bardamid O F Bondarchuk O B Gojsa S M Zikov G O Krinko Yu M Kanchenko V A Koval I P Kolesnik O G Kulik S P Len Yu A Lisenko V M Melnik P V Nahodkin M G Novoselska A I Rodionova T V Fedorchenko M I U vigotovlenni unikalnogo obladnannya viznachnu rol vidigrav M S Karpenko yakij propracyuvav v universiteti ponad 70 rokiv Znachnij vnesok inzhenerno tehnichnih spivrobitnikiv Gulogo O P Doncya V N Zosima M L Krokosa V V Sofiyenka V I Tyapkina P V Chikmarenka G V Chichirka V I Yakimova K I Naukovi rezultati otrimani protyagom 2006 2012 rr akad Nahodkinim M G jogo naukovoyu grupoyu ta uchnyami buli visoko ocineni vitchiznyanoyu naukovoyu spilnotoyu i vidmicheni takimi nagorodami Vidznakoyu universitetu II stupenya nagorodzhenij prof akad NAN Ukrayini Nahodkin M G Ordenom Za zaslugi III stupenya nagorodzhenij prof akad NAN Ukrayini Nahodkin M G U 2008 roci Premiya imeni N D Morgulisa NAN Ukrayini bula prisudzhena akad NAN Ukrayini prof Nahodkinu M G ta st n s prof Melniku P V za cikl robit Doslidzhennya vzayemodiyi elektroniv serednih energij z poverhneyu tverdogo tila ta yiyi strukturi i vlastivostej za dopomogoyu skanuyuchoyi zondovoyi mikroskopiyi z atomnoyu rozdilnoyu zdatnistyu U 2009 roci ordenom Za zaslugi II stupenya nagorodzhenij prof akad NAN Ukrayini Nahodkin M G Vidznakoyu NAN Ukrayini Za naukovi dosyagnennya nagorodzhenij prof d f m n akademik NAN Ukrayini Nahodkin M G Pochesnoyu gramotoyu Prezidiyi i Centralnogo komitetu profspilki pracivnikiv NAN Ukrayini nagorodzhenij prof k f m n st n s Melnik Pavlo Vikentijovich Ogolosheno podyaku Kiyivskogo miskogo golovi za sumlinnu pracyu Rodionovij T V ta Chichirku V I Gramotoyu rektora Kiyivskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka za sumlinnu pracyu nagorodzheni Rodionova T V ta Taranenko A V Ogolosheno Podyaku rektora Kiyivskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka za bagatorichnu sumlinnu Kurashovu V N ta Fedorchenku M I Stipendiya Kabinetu Ministriv Ukrayini dlya molodih vchenih priznachena Goryachku A M za plidnu naukovu diyalnist Prikladni pitannya optichnoyi obrobki informaciyi Vivchennya rozsiyanih vektornih optichnih poliv dozvolilo avtoram zaproponuvati fizichnu model utvorennya polyarizacijnih spekliv pri rozsiyanni polyarizacijno modulovanogo lazernogo viprominyuvannya difuznimi seredovishami ta shorstkimi poverhnyami Vpershe bulo rozv yazano vektornu zadachu difrakciyi na anizotropnomu fazovomu ekrani U doslidzhennyah prostorovoyi korelyaciyi svitla metodami interferometriyi intensivnostej pokazano sho obmezhennya interferometriyi amplitud obumovleni fluktuaciyami pokaznika zalomlennya u turbulentnih kanalah znachnoyu miroyu mozhut buti podolani Mozhlivist znachnogo pokrashennya chutlivosti ta rozdilnoyi zdatnosti interferometrichnih vimiryuvan pidtverdzheno eksperimentalno v umovah poligonnih sposterezhen Za rezultatami doslidzhen rozsiyannya svitla u difuznih seredovishah opublikovano nizku robit u providnih zhurnalah Optika i spektroskopiya t 72 1992 Optics Express v 16 2008 Ukrayinskij fizichnij zhurnal t 57 2012 tosho ta zahisheno kandidatski disertaciyi Barchuk O I 2002 ta Goloborodkom A O 2007 Spivrobitnikom kafedri Kovalenkom A V zaproponovano zagalnij pidhid do zadachi vidnovlennya hvilovogo frontu za jogo lokalnimi nahilami iz zastosuvannyam proceduri optimalnoyi obernenoyi filtraciyi Prodemonstrovano mozhlivist vikoristannya takogo metodu yak dlya zonalnogo tak i dlya modalnogo vidnovlennya Pokazano sho isnuye optimalnij poryadok modovoyi aproksimaciyi hvilovogo frontu yakij zabezpechuye minimalnu serednokvadratichnu pohibku pri modalnomu vidnovlenni Zaproponovano metod praktichnoyi ocinki optimalnogo poryadku aproksimaciyi pridatnij dlya praktichnogo vikoristannya pri obrobci rezultativ fizichnogo eksperimentu Ci rezultati lyagli v osnovu kandidatskoyi disertaciyi zahishenoyi Kovalenkom A V u 2010 roci Vipusknik kafedri 1983 r Danko V P she studentom modernizuvav laboratornu robotu z optichnoyi obrobki informaciyi Jogo diplomna robota vikonana pid kerivnictvom st nauk spivrob Podanchuka D V bula prisvyachena golografichnim metodam korekciyi fazovih spotvoren prostorovo chasovih modulyatoriv svitla PChMS Nim buli stvoreni optichni elementi u viglyadi gologram sfokusovanogo zobrazhennya sho dozvolilo suttyevo pokrashiti chastotne rozriznennya spektroanalizatora bez zvuzhennya smugi odnochasno analizovanih prostorovih chastot Sered inshih naukovih dosyagnen laboratoriyi slid vidznachiti virishennya deyakih prikladnih problem optichnoyi obrobki informaciyi eksperimentalno doslidzheno osoblivosti strukturno korelyacijnogo analizu odnovimirnih signaliv predstavlenih u dvovimirnomu binarno rastrovomu viglyadi ta na uzagalnenij fazovij ploshini Podanchuk D V Kurashov V N Kisil O V Pokazano sho ci metodi analizu dozvolyayut u povnij miri vikoristovuvati dvovimirnist optichnogo kanalu ta sproshuyut optichnu realizaciyu trasparantiv signaliv na PChMS rozrobleno principi pobudovi specializovanih optoelektronnih procesoriv yaki priznacheni dlya vikonannya operacij linijnoyi algebri bagatokanalnoyi korelyacijnoyi obrobki signaliv ta formuvannya diagram napryamkiv fazovanih antennih gratok Podanchuk D V Barchuk O I Danko V P Protyagom 1998 2001 rr v laboratoriyi provedeni eksperimentalni doslidzhennya fazovih neodnoridnostej hvilovih poliv yaki formuyutsya optichnimi priladami z riznim stupenem aberacij Podanchuk D V Kurashov V N Danko V P Kovalenko A V Osnovni naukovi rezultati yaki buli otrimani za cej chas zaproponovano ta eksperimentalno realizovano golografichnij metod formuvannya ta peretvorennya hvilovih frontiv u sensorah tipu Sheka Hartmana sho znachno rozshirilo yih funkcionalni mozhlivosti rozrobleno sensor hvilovogo frontu yakij vikoristovuye programno kerovanu aperturu i mozhe vikoristovuvatisya dlya testuvannya optichnih elementiv zi statichnimi aberaciyami Prodemonstrovano zastosuvannya sensoriv dlya vimiryuvannya fazovih spotvoren v komirci Bregga j dvozalomlyuyuchij linzi ta formi poverhni ferit granatovih plivok zastosovano metod adaptivnoyi optiki do problemi viznachennya ta korekciyi aberacij zoru lyudini Otrimani eksperimentalni rezultati z viznachennya aberacij dvoprohidnoyi optichnoyi modeli oka dozvolyat u majbutnomu stvoriti oftalmologichni priladi principovo novogo tipu U 2002 roci starshim naukovim spivrobitnikom Podanchukom D V zaproponovano novij tip sensoriv hvilovogo frontu zasnovanij na vikoristanni matric golografichnih mikrolinz Ce vidkrilo shiroki mozhlivosti pri adaptivnij obrobci hvilovogo frontu ta stalo peredumovoyu stvorennya yakisno novogo pokolinnya sensoriv z krashimi tehnichnimi harakteristikami Grupoyu avtoriv Danko V P M M Kotov Sutyagina Goloborodko N S pid kerivnictvom s n s Podanchuka D V zaproponovano ta eksperimentalno doslidzheno adaptivnij sensor hvilovogo frontu z matriceyu golografichnih mikrolinz sho zasnovanij na iteracijnomu algoritmi zapisu gologram z kompensaciyeyu spotvoren dlya poslidovnih staniv zashumlenogo speklami hvilovogo frontu Vpershe u sviti vikoristano efekt nelinijnogo zapisu gologram dlya stvorennya dvofokusnoyi matrici mikrolinz Rozroblenij na jogo osnovi sensor hvilovogo frontu z matriceyu poperedno koregovanih nelinijnih golografichnih mikrolinz v porivnyanni z najkrashimi zarubizhnimi zrazkami maye shirshi funkcionalni mozhlivosti pidvishenu chutlivist ta tochnist vimiryuvannya aberacij yaka dosyagayetsya za rahunok optimalnogo viboru fokusnoyi vidstani golografichnoyi matrici mikrolinz ta vikoristannya specialnogo algoritmu obrobki rezultativ vimiryuvannya rozshirenij kutovij dinamichnij diapazon vimiryuvannya yakij dosyagayetsya zavdyaki specialnij pobudovi matrici mikrolinz z dvoma riznimi fokusnimi vidstanyami ta vikoristannyu algoritmu sumisnoyi obrobki rezultativ vimiryuvannya mozhlivist poperednoyi reyestraciyi nestandartnih aberacij v golografichnij pam yati sensora sho dozvolyaye realizuvati dinamichnij algoritm obrobki zmini fazi doslidzhuvanogo hvilovogo frontu na foni znachnoyi statichnoyi aberaciyi nizhchu vartist zavdyaki vikoristannyu v sensori golografichnoyi matrici mikrolinz yaka znachno deshevshe refrakcijnoyi optiki Vkazani rozrobki mayut prioritetnij harakter i vidpovidayut najnovishim svitovim dosyagnennyam u cij oblasti Za rezultatami doslidzhen u period 2002 2006 rokiv opublikovano bagato naukovih robit z nih dvi statti v zhurnali Optical Engineering za 2003 v 42 11 ta 2006 v 45 5 roki V ostannij chas v laboratoriyi zaproponovano perspektivnu konfiguraciyu sensora hvilovogo frontu na efekti Talbota Applied Optics V 51 2012 Stvoreni u laboratoriyi sensori hvilovogo frontu riznoyi konfiguraciyi znajshli zastosuvannya u zadachah doslidzhennya strukturi vidbivayuchih poverhon Zokrema ostannim chasom rozroblena ta eksperimentalno perevirena nova metodika analizu submikronnogo relyefu poverhni napivprovidnikovih zrazkiv v optichnomu diapazoni Golovnoyu originalnoyu osoblivistyu metodu ye zastosuvannya modifikovanogo sensora hvilovogo frontu z pidvishenoyu prostorovoyu rozdilnoyu zdatnistyu sho dozvolilo viyavlyati neodnoridnosti strukturi poverhni v lokalnij oblasti v dekilka mikrometriv z rozdilnoyu zdatnistyu elementiv strukturi zaproponovano metod obrobki danih testuvannya yakij gruntuyetsya na vikoristanni bagatovimirnogo statistichnogo analizu v prostori golovnih komponent yakij dozvoliv provoditi efektivnu klasifikaciyu lokalnih oblastej poverhni i viyavlyati nayavnist submikronnih neodnoridnostej i defektiv Takij analiz ne potrebuye poperednoyi obrobki pervinnih danih sensora i mozhe provoditisya u realnomu chasi Pri stvorenni vidpovidnoyi bazi danih dlya formuvannya navchayuchoyi vibirki klasifikaciya mozhe zdijsnyuvatisya za tipom chi morfologichnimi modifikaciyami strukturi napriklad rivnoosovij dendritnij voloknistij tosho Eksperimenti pidtverdzhuyut efektivnist zastosuvannya zaproponovanoyi metodiki pri testuvanni poverhni v submikronnij oblasti Zokrema na poverhni testovih zrazkiv polikristalichnogo kremniyu viyavleno ta identifikovano strukturni neodnoridnosti z visotoyu relyefu 10 30 nm i harakternim rozmirom 50 100 nm Ci doslidzhennya chastkovo uvijshli v kandidatsku disertaciyu Goloborodko N S zahishenu u 2010 roci Elektronika j tehnika NVCh i vzayemodiya NVCh iz rechovinoyu Protyagom 2006 2012 rr naukova robota v naukovij grupi prof Melkova G A rozvivalas v osnovnomu v chotiroh napryamah vivchennya nelinijnih efektiv pri vzayemodiyi spinovih hvil z potuzhnoyu parametrichnoyu elektromagnitnoyu nakachkoyu u magnitnih plivkah vivchennya Boze Ejnshtejnivskoyi kondensaciyi magnoniv u magnitnih sistemah vivchennya vzayemodiyi mikrohvilovogo viprominyuvannya z nadprovidnimi strukturami u diapazoni NVCh teoretichne ta eksperimentalne doslidzhennya linijnih ta nelinijnih yavish u magnitnih nanostrukturah v mikrohvilovomu diapazoni U 2006 r bulo doslidzheno mozhlivist vikoristannya dlya obrobki mikrohvilovoyi informaciyi odnoridnih ta strukturovanih metalevih plivok zokrema bulo doslidzheno gibridni sistemi sho skladayutsya z feritovih ta metalevih plivok sho znahodyatsya v kontakti Za rahunok zmini spektru magnitostatichnih hvil vpershe sposterigavsya efekt chastotnoyi konversiyi pri parametrichnomu obertanni hvilovogo frontu skonstrujovano aktivnij filtr chastota i smuga propuskannya yakogo viznachayutsya potuzhnistyu ta trivalistyu impulsu parametrichnoyi nakachki Doslidzheni nelinijni vlastivosti elektrodinamichnih sistem sho skladayutsya z plivok permaloyu tovshinoyu menshe 1 mkm Vpershe vdalosya sposterigati elektromagnitne viprominyuvannya z permaloyevoyi plivki sho znahoditsya pid diyeyu parametrichnoyi nakachki trisantimetrovogo diapazonu dovzhin hvil prof Melkov G A s n s Koblyanskij Yu V asp Vasyuchka V I U 2007 r buv stvorenij nelinijnij aktivnij procesor dlya obrobki mikrohvilovih signaliv sho realizuye bazovi operaciyi analogovoyi obrobki signaliv u diapazoni NVCh na bazi feritovih zrazkiv zalizo itriyevogo granatu zokrema zatrimku signalu jogo pidsilennya obernennya v chasi operaciyi korelyaciyi ta konvolyuciyi tosho prof Melkov G A s n s Koblyanskij Yu V inzh Vasyuchka V I asp Chumak A V Protyagom 2008 r bula rozvinena ta optimizovana elektrodinamichna teoriya rezonatora poverhnevoyi hvili RPH v pryamokutnomu hvilevodi provedeno teoretichnij analiz RPH z lancyuzhkami dzhozefsonivskih kontaktiv ta mikrohvilovih filtriv na osnovi RPH Krim togo bulo prodemonstrovano sho mikrohvilova parametrichna nakachka v tonkih permaloyevih Py plivkah privodit do efektivnogo pidsilennya slidu kvazistoyachih spinovih hvil yaki zbudzhuyutsya zavdyaki dvomagnonnomu rozsiyannyu vhidnogo signalnogo impulsu dovgohvilovih dipolnih spinovih hvil i v podalshomu pridushenni pidsilenogo signalu zavdyaki parametrichnomu zbudzhennyu korotkohvilovih obminno dominuyuchih spinovih hvil Pokazano sho nelinijni vzayemodiyi spinovih hvil v Py plivkah mozhna vikoristati dlya rozrobki pristroyiv mikrohvilovoyi obrobki signalu i dlya vimiryuvannya harakteristik relaksaciyi riznih spin hvilovih grup prof Melkov G A s n s Koblyanskij Yu V Vidkrito takozh efekt vnutrishnoyi nestabilnosti mikrohvilovoyi generaciyi v sistemah magnitnih nanorozmirnih kontaktiv MNK Prodemonstrovano sho zi zbilshennyam kuta namagnichuvannya vidbuvayetsya stribkopodibnij perehid mizh dvoma yakisno vidminnimi stanami kontaktu sho harakterizuyutsya nayavnistyu bizhuchih spin hvilovih mod ta lokalizovanih spin hvilovih mod tipu bullet Vstanovleno vpliv tehnologichnogo rozkidu parametriv okremih MNK na efektivnist yih fazovoyi sinhronizaciyi Viznachena optimalna vidstan mizh MNK pri yakij efektivnist fazovoyi sinhronizaciyi najbilsha prof Melkov G A doc Prokopenko O V U 2009 r vpershe doslidzheni nelinijni vlastivosti shtuchnogo magnonnogo kristalu utvorenogo z plivki ZIG shlyahom stvorennya na nij gratki mikrocilindriv diametrom 2 mkm i visotoyu 0 1 mkm Pokazana mozhlivist zberigannya mikrohvilovoyi informaciyi v takij gratci protyagom chasu yakij na 4 poryadki perevishuye chas relaksaciyi spinovih hvil prof Melkov G A s n s Koblyanskij Yu V Takozh doslidzhena kinetichna nestijkist spinovih hvil v umovah shumovoyi nakachki Viznachenij porig ta spektralnij sklad magnoniv nakopichenih na dni spin hvilovogo spektra prof Melkov G A stud Bozhko D A Stvorena teoriya mikrohvilovih nanogeneratoriv na osnovi sharuvatih magnitnih nanostruktur z harakternoyu vihidnoyu potuzhnistyu vid nVt do mVt Pokazano sho za vikoristannya velikoyi kilkosti nanostruktur ci generatori mozhut mati krashi parametri nizh isnuyuchi analogi doc Prokopenko O V U 2010 r bulo doslidzheno nelinijni vlastivosti shtuchnogo seredovisha na osnovi namagnichenoyi v ploshini 2D gratki nevzayemodiyuchih mizh soboyu magnitnih nanochastinok cilindrichnoyi formi radiusom 1000 nm i menshe Pokazano sho ci vlastivosti viznachayutsya viborom rozmiriv nanochastinok i mozhut istotno vidriznyatisya vid nelinijnih vlastivostej ob yemnih i plivkovih materialiv U 2012 r vivcheno fizichni osoblivosti novogo rezhimu roboti mikrohvilovogo detektora na osnovi magnitnih nanostruktur pokazano sho takij detektor pracyuye yak nerezonansnij porogovij detektor nizkochastotnih signaliv Zaproponovano model alternativnogo dzherela energiyi maloyi potuzhnosti na osnovi takoyi sistemi doc Prokopenko O V Protyagom 2006 2012 rr pid kerivnictvom prof Melkova G A vikonuvalis taki pozabyudzhetni naukovi temi ta mizhnarodni naukovi granti Grant NTCU 3066 Nelinijnij mikrohvilovij procesor na osnovi zalizo itriyevogo granatu ZIG grant DFFD Ukrayini F25 2 009 Nelinijna dinamika ta fazovi perehodi nerivnovazhnogo gazu magnoniv v tonkih feritovih plivkah spilnij grant DFFD razom z Nacionalnim fundamentalnim fondom SShA UU34 008 Dinamichno kerovani shtuchni magnonni kristali na osnovi gratok nanorozmirnih magnitnih elementiv U period 2006 2012 rr pid kerivnictvom prof Melkova G A bulo zahisheno 2 kandidatski ta 1 doktorska disertaciya Naukovi rezultati otrimani protyagom 2006 2012 rr prof Melkovim G A ta jogo kolegami buli visoko ocineni mizhnarodnoyu ta vitchiznyanoyu naukovoyu spilnotoyu Zaslugi Melkova G A jogo koleg ta uchniv buli vidmicheni takimi nagorodami u 2006 r stattya prof Melkova G A opublikovana v zhurnali Nature bula viznana Amerikanskim institutom fiziki SShA odniyeyu z 10 najkrashih robit z fiziki u 2006 r prof Melkov G A buv nagorodzhenij Gramotoyu Prezidiyi Nacionalnoyi akademiyi nauk Ukrayini u 2010 r doc Prokopenku O V bula prisudzhena imenna stipendiya Tokio Boeki u 2011 r prof Melkov G A otrimav zvannya Zasluzhenogo profesora Kiyivskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka u 2011 r stattya prof Melkova G A ta doc Prokopenka O V opublikovana v zhurnali Applied Physics Letters bula viznana Amerikanskim institutom fiziki SShA odniyeyu z najkrashih robit z fiziki u 2012 r doc Prokopenku O V bulo prisudzheno premiyu imeni Tarasa Shevchenka Kiyivskogo nacionalnogo universitetu imeni Tarasa Shevchenka za cikl naukovih prac Grupa spivrobitnikiv pid kerivnictvom doktora fiziko matematichnih nauk profesora Koshovoyi S V provodila doslidzhennya nelinijnih elektromagnitnih i akustichnih yavish v rozpodilenih sistemah z segnetoelektrikami Buli doslidzhenni procesi pomnozhennya chastoti v hvilevodi chastkovo zapovnenogo segnetoelektrikom osoblivosti parametrichnogo pidsilennya i metodi otrimannya sinhronizmu v takij sistemi Grimalskij V V Kononov M V Rozrobleni tehnologiya i metodi vigotovlennya dielektrichnih hvilevodiv na osnovi polietilenu z riznimi napovnyuvachami Na osnovi takih hvilevodiv rozrobleno konstrukciyu generatoriv milimetrovogo diapazonu dovzhin hvil na lavinoprolitnih diodah i balansnih zmishuvachiv Gazhiyenko V V Kishenko Ya I Kononov M V Koshova S V Na pidstavi doslidzhennya NVCh vlastivostej napivprovidnikiv z vuzkoyu zaboronenoyu zonoyu bula pokazana mozhlivist generaciyi NVCh kolivan u napivprovidnikah iz bezshilinnoyu zonoyu za rahunok nestandartnosti zakonu dispersiyi Pokazana mozhlivist zastosuvannya kvazioptichnih rezonansnih struktur z metoyu stvorennya generatoriv NVCh kolivan na bezshilinnih napivprovidnikah Bula pokazana takozh mozhlivist vikoristannya poverhnevih hvil dlya doslidzhennya poverhnevih staniv bezshilinnih napivprovidnikiv Koshova S V Pustilnik O D Doslidzheno vzayemodiyu elektromagnitnih hvil milimetrovogo ta submilimetrovogo diapazonu z integralnimi p i n strukturami i rozrobleno na yih osnovi novij klas keruyuchih priladiv Provodilas rozrobka radiolokacijnih vimiryuvachiv malih peremishen a takozh okremih vuzliv radiotehnichnoyi sistemi distancijnogo zonduvannya seredovish Kishenko Ya I Koshova S V Viznacheni fizichni procesi sho obumovlyuyut shvidkodiyu integralnih poverhnevo oriyentovanih p i n struktur Zaproponovani tehnologichni rishennya dlya optimizaciyi parametriv ta harakteristik integralnih p i n struktur Rozrobleni shirokosmugovi modulyatori visokogo rivnya potuzhnosti milimetrovogo ta submilimetrovogo diapazoniv Grimalskij V V Kishenko Ya I Koshova S V Monografiyi vidani spivrobitnikami kafedriMelkov G A Ilchenko M Ye Mirskih G A Tverdotilni NVCh filtri 1977 Lazery v kriminalistike i sudebnyh ekspertizah pod red N G Nahodkina ta V I Goncharenko K Visha shkola 1986 231 s I F Koval V N Lysenko P V Melnik N G Nahodkin Atlas ionizacionnyh spektrov Pod red d f m n N G Nahodkina K Vysha shkola 1989 232 Ionizacionnaya spektroskopiya pod red akad N G Nahodkina Kiev Lybed 1992 212s Melkov G A Gurevich A G Magnitnye kolebaniya i volny Moskva 1994 464 s Gurevich A G Melkov G A Magnetization Oscillations and Waves CRC Press New York London Tokyo 1996 445 r T V Afanasieva S Yu Bulavenko I F Koval H J W Zandvliet O Gurlu Diffusion of dimers on Si 001 and Ge 001 surfaces 14 p in Book Recent Developments in Vacuum Science and Technology Ed by J Dabrowski Research Signpost 2003 316 r Oleksandr V Prokopenko Ilya N Krivorotov Thomas J Meitzler Elena Bankowski Vasil S Tiberkevich and Andrei N Slavin Spin torque microwave detectors 21 p in Book Magnonics From Fundamentals to Applications Series Topics in Applied Physics Ed by Sergej O Demokritov Vol 125 Springer Verlag 2012 200 p PosilannyaSajt radiofizichnogo fakultetu KNU im Tarasa Shevchenka 20 grudnya 2013 u Wayback Machine