КОМПЛЕКС ДЛЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО АНАЛИЗА МАКРО- И МИКРООБРАЗЦОВ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКР...ITMO UniversityОписаны конструктивные особенности и технические параметры комплекса для характеризации люминесцентных параметров макро- и микрообразцов в ближнем инфракрасном диапазоне спектра. Наряду со стандартной 90°-схемой возбуждения и регистрации люминесценции используется микрофлуориметрическая техника. Проведено сравнение двух типов фотодиодов на основе InGaAs, обсуждаются особенности проведения измерений на примере регистрации спектров инфракрасной люминесценции квантовых точек PbS.
Лаборатория высокочастотных ионных двигателей (ВЧ ИД) МАИMoscow Aviation Institute (National Research University)Лаборатория высокочастотных ионных двигателей МАИ (ВЧ ИД МАИ) под руководством профессора Хорста Лёба создана для научных исследований и разработок по направлению «Исследования и разработка космических высоко-импульсных высокочастотных электроракетных ионных двигателей». Программа работ лаборатории имеет целью исследование и создание электрических ракетных двигателей (ЭРД) нового поколения высокочастотных ионных двигателей (ВЧИД), восстановлению технологий их создания в России. Эти двигатели позволят повысить эффективность функционирования космических аппаратов (КА) нового поколения и обеспечить выполнение этими КА программ на качественно новом уровне.
Лучшие отраслевые практики подготовки инженерных кадров для ракетно космическ...Moscow Aviation Institute (National Research University)Лучшие отраслевые практики подготовки инженерных кадров для ракетно космической промышленности на примере МАИ
Лаборатория высокочастотных ионных двигателей (ВЧ ИД) МАИMoscow Aviation Institute (National Research University)Лаборатория высокочастотных ионных двигателей МАИ (ВЧ ИД МАИ) под руководством профессора Хорста Лёба создана для научных исследований и разработок по направлению «Исследования и разработка космических высоко-импульсных высокочастотных электроракетных ионных двигателей». Программа работ лаборатории имеет целью исследование и создание электрических ракетных двигателей (ЭРД) нового поколения высокочастотных ионных двигателей (ВЧИД), восстановлению технологий их создания в России. Эти двигатели позволят повысить эффективность функционирования космических аппаратов (КА) нового поколения и обеспечить выполнение этими КА программ на качественно новом уровне.
Лучшие отраслевые практики подготовки инженерных кадров для ракетно космическ...Moscow Aviation Institute (National Research University)Лучшие отраслевые практики подготовки инженерных кадров для ракетно космической промышленности на примере МАИ
1. Программа профессиональной переподготовки «Концентраторная солнечная фотоэнергетика» Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ)
2. Параметры программы Уровень образования - Дополнительное профессиональное образование Тип итогового документа – Свидетельство о повышении квалификации Продолжительность обучения – 4 месяца Аудиторная нагрузка обучающегося – 330 часов
3. Цели и принципы программы Основная цель программы – переподготовка кадров для проектных компаний, реализующих инвестиционные проекты по организации серийного производства нового поколения солнечных электрических установок (концентраторных СФЭУ нового поколения). Основной принцип переподготовки – профессионально-ориентированное обучение, сочетающее получение знаний слушателями во время лекций, практических занятий, мастер классов непосредственно от разработчиков инвестиционного проекта и прохождение практики под руководством высококвалифицированных специалистов в лабораториях Физико-технического института им. А.Ф.Иоффе, являющегося разработчиком технологии концентраторных фотоэлектрических установок.
4. Образовательные задачи программы Формирование компетенций в области производства наногетероструктурных фотоэлектрических преобразователей, концентраторных модулей и фотоэлектрических установок на их основе. Структура программы «Эпитаксиальная технология гетероструктур для концентраторных фотоэлектрических преобразователей» «Постростовые технологии концентраторных солнечных фотоэлектрических преобразователей» «Конструирование и разработка технологии концентраторных фотоэлектрических модулей» «Конструирование и разработка технологии концентраторных фотоэлектрических установок и солнечных электростанций» Программа реализуется по четырём направлениям подготовки специалистов:
6. Модули программы Модуль 1. Научные основы технологий полупроводниковых наногетероструктур для концентраторных солнечных элементов Модуль 2. Технология эпитаксиального выращивания полупроводниковых наногетероструктур Модуль 3. Диагностика наногетероструктур Модуль 4. Постростовые технологии наногетероструктурных солнечных фотопреобразователей Модуль 5. Основы конструирования фотоэлектрических модулей, фотоэнергоустановок и солнечных электростанций Модуль 6. Расчет и технологии концентрирующей оптики
7. Модули программы Модуль 7. Конструкции, технологии и особенности эксплуатации концентраторных фотоэлектрических модулей Модуль 8. Метрология солнечных элементов, модулей и энергоустановок Модуль 9. Трекеры и системы слежения за Солнцем. Концентраторные фотоэлектрические установки Модуль 10. Системы мониторинга фотоэлектрических установок Модуль 11. Солнечные электростанции Модуль подготовительный. ( Основы физики наногетероструктур и солнечных элементов на их основе ) Практика (практика по соответствующей образовательной траектории и подготовка квалификационной работы)
8. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Особенностью программы является её направленность на профессионально-ориентированное обучение, а именно : чтение лекций, проведение практических занятий, лабораторных работ и мастер классов осуществляется учёными ФТИ им. А.Ф.Иоффе - непосредственными разработчиками технологии концентраторной фотоэнергетики, распределение слушателей с самого начала переподготовки по лабораториям ФТИ и закрепление за ними индивидуальных руководителей.
9. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ Умение разрабатывать технологию эпитаксии гетероструктур фотоэлектрических преобразователей и технологию фотоэлектрических преобразователей. Умение конструировать и разрабатывать технологию концентраторов солнечного излучения, электрогенерирующих плат, фотоэлектрических модулей и систем слежения за солнцем. Умение осуществлять измерение и мониторинг параметров фотоэлектрических преобразователей, фотоэлектрических модулей, солнечных фотоэлектрических установок и солнечных фотоэлектрических станций. Навыки работы на специальном технологическим и диагностическом оборудовании для создания и тестирования фотоэлектрических преобразователей, фотоэлектрических модулей, солнечных фотоэлектрических установок и солнечных фотоэлектрических станций.
10. Установка МОС-гидридной эпитаксии AIX -200/4; Установки жидкофазной эпитаксии на базе СДО-125/4 (2шт) и СДОМ-3; Электронно-лучевая напылительная установка Balzers UMS -500; Установка вакуумного термического напыления УВН-71; Установка плазменного распыления Rokappa - mashine -2; Установка плазмо-химического травления; Технологическая линия фотолитографии для получения наногетероструктурных фотопреобразователей (на базе установок Carl Zeiss AMK -2104.11 и AMK -2104.16); Установки термического напыления ВУП-4 (4шт); Печь вакуумная SRO -702; Атомно-силовой микроскоп Dimension 3100; Рентгеноспектральный микроанализатор MICROBEAM с КЛ-спектрометром; Установка плазменного нанесения материалов, Швеция Список используемого учебого и технологического оборудования.
11. Список используемого учебого и технологического оборудования. Рентгеновский дифрактометр D8 DISCOVER; Сканирующий электронный микроскоп JSM 7001F; Вторично-ионный масс-спектрометр IMS 7f; Установка для контроля спектральных характеристик и аттестации ФЭП; Импульсный тестер для контроля каскадных солнечных элементов; Технологическая линия для изготовления линз Френеля; Установка для контроля линз Френеля; Технологическая линия для изготовления фотогенерирующих плат концентраторных модулей; Технологическая линия для монтажа концентраторных фотоэлектрических модулей; Импульсный тестер для контроля солнечных концентраторных модулей; Установка для проведения натурных испытаний концентраторных фотоэлектрических модулей с системой слежения за положением солнца VISION 310;