Современная электроника №7/2026
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 55 WWW.CTA.RU СОВРЕМЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА • № 7 / 2026 Современные лазерные технологии в микроэлектронике – результаты открытий Басова В то время энергия лазерного излу- чения была настолько мала, что идея лазерного термоядерного синтеза казалась нереалистичной. Однако Басов и его коллеги добились важно- го экспериментального результата: в 1968 году в Физическом институте имени П.Н. Лебедева были впервые зарегистрированы нейтроны при лазер- ном облучении мишени из дейтерида лития. Эти результаты стали мощным стимулом для дальнейшего развития исследований по лазерному термоядер- ному синтезу. Сегодня лазерный тер- моядерный синтез рассматривается как один из перспективных подходов к управляемому термоядерному синте- зу и использованию ядерной энергии. Под руководством Н.Г. Басова были разработаны несколько типов лазеров, основанных на кристаллах, полупро- водниках, газах и различных комбина- циях химических элементов, а также многоканальные и мощные коротко- импульсные лазеры. Басов первым продемонстрировал действие лазе- ра в ультрафиолетовой области элек- тромагнитного спектра. Наряду с фун- даментальными исследованиями инверсной заселённости в полупро- водниках и переходных процессов в различных молекулярных системах он уделял значительное внимание прак- тическим применениям лазеров, осо- бенно возможности их использования для термоядерного синтеза. Заслуживают внимания работы по разработке фотодиссоционных лазе- ров (на атомах йода), лазеров с накачкой сильной ударной волной, электроиони- зационных, эксимерных и других типов лазеров. Н.Г. Басов совместно с О.Н. Кро- хинымиЮ.М. Поповым одними из пер- вых в мире предложили использовать полупроводники в качестве активной среды для лазеров, возбуждаемых раз- личными способами, включая инжек- циюносителей заряда через p–n-переход. Эти исследования способствовали появ- лениюинжекционных диодных лазеров, которые получили широкое примене- ние как в науке, так и в технике. Когда появились первые лазеры, Николай Геннадиевич предсказал новую научно-техническую револю- цию, связанную с этим открытием. В 60-х годах ХХ века это казалось преуве- личением. Однако Басов оказался прав. Как мы знаем, в конце XX – начале XXI века лазеры получили широкое применение в различных областях техники и науки: от использования в эндоскопии и офтальмологии до опти- ческих линий связи, от сверхточных измерений до считывания информа- ции с компакт-дисков и работы лазер- ных принтеров. Помимо Нобелевской премии, Басов в 1962 году был избран членом-кор- респондентом АН СССР, в 1966 году – действительным членом АН СССР, а в 1967 году – членомПрезидиума АН СССР. Н.Г. Басов являлся иностранным чле- ном ряда национальных академий наук: Польши, Чехословакии, Болга- рии и Франции, а также членом Гер- манской академии естествоиспыта- телей «Леопольдина» и Шведской королевской академии инженерных наук. Состоял членом Американско- го оптического общества. В 1974 году был избран иностранным членом Бол- гарской академии наук, в 1986 году – Индийской национальной академии наук (INSA), а в 1995 году – Националь- ной академии наук Беларуси. Совместно с коллегами Ю.М. Попо- вым и Б.М. ВуломН.Г. Басов предложил идеи создания различных типов полу- проводниковых лазеров. В 1962 году была выдвинута идея инжекционного лазера, затем были созданы лазеры, воз- буждаемые электронным пучком, а в 1964 году – полупроводниковые лазе- ры с оптической накачкой. Н.Г. Басов также проводил исследования мощных газовых и химических лазеров. Под его руководством были созданы фторводо- родный и йодный лазеры, а затем экси- мерный лазер [14]. Учёный также раз- работал физические основы создания квантовых стандартов частоты, выдви- нул идеи новых применений лазеров в оптоэлектронике и нелинейной опти- ке, в частности, создание оптических логических элементов. Научная деятельность Н.Г. Басова была связана прежде всего с ФИАН, а также с МИФИ. После защиты док- торской диссертации у него появились ученики и последователи, продолжив- шие исследования в области квантовой электроники, лазерной физики и смеж- ных направлений. Среди них – П.Г. Крю- ков, О.Н. Крохин, П.И. Арсеев, И.Г. Зуба- рев, А.В. Колобов, Н.Я. Гончарова, П.Д. Березин, А.А. Шестухина, Л.Ю. Стро- ганова, А.Х. Богатова и С.Ф. Сабирова. Этот список далеко не полный: научная школа Н.Г. Басова объединила значи- тельно большее число исследователей. В 1956 году Басов защитил докторскую диссертацию «Молекулярный генера- тор» в Физическом институте имени П.Н. Лебедева АН СССР. Диссертация была посвящена теории и экспери- ментальному исследованию молеку- лярного генератора. Награды, отзывы и память Научно-редакторская и обществен- ная деятельность учёного также впе- чатляет. Н.Г. Басов в разные годы был главным редактором журналов «Нау- ка», «Квант», «Квантовая электрони- ка» (с 1971 года), «Природа» (1967–1990), Journal of Soviet Laser Research, «Краткие сообщения по физике», а также сборни- ка «ТрудыФизического института име- ни П.Н. Лебедева». В 1978–1990 годах он являлся председателем правления Все- союзного общества «Знание». Академик В.Л. Гинзбург так отзывал- ся о Н.Г. Басове: «Ему было характерно стремление осмысливать физическую картину явлений по возможности до экс- перимента, что позволяло ему идти, как правило, кратчайшим путём к цели». Одним из тех, кто в Президиуме АН СССР с постоянным интересом отно- сился к работе и докладам Николая Геннадьевича, был академик Пётр Лео- нидович Капица [8]. Ученик Н.Г. Басо- ва, академик РАН О.Н. Крохин вспо- минает об интересной особенности своего учителя – особой логике мыш- ления, которая развивалась не по самому простому пути: от основ физи- ки, изложенных в учебниках, к более сложным комплексным построениям. «Иногда думается, что Николай Ген- надьевич шёл по противоположно- му пути – от конечного результата». История связана с вопросом о шири- не линиимазера. Николай Геннадьевич считал, чтоширина линии при индуци- рованном усилении за счёт регенерации в резонаторе может быть существенно меньше естественной ширины линии перехода. Логика его рассуждений была простой, ведь мазер является автоколе- бательной системой. Л.Д. Ландау, с кото- рым Николай Геннадьевич консульти- ровался, первоначально отвергал такую возможность, поскольку она противоре- чила бы соотношениюнеопределённо- стей. Однако впоследствии новое явле- ние получило закономерное объяснение с привлечением принципа неразличи- мости молекул, влетающих в резона- тор [7]. «По-видимому, Н.Г. Басов считал необходимым построить модель явле-
RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ4NjUy