tgindex
Современная светотехника

Современная светотехника

Статистика
Последний пост
15 авг.
Последнее чтение
14:44
Постов за неделю
8
Всего постов
157
Тип
открытый
Язык
русский
Категория
Технологии (по похожим)
В каталоге с
12 авг.
Подписчики
530
−2 за 4 дн.
Сутки
−1
−0,19%
Неделя
 
Месяц
 
Просмотров на пост
169
40 постов
Вовлечённость
31,9%
к подписчикам
Постов в день
1,1
всего 157
Упоминаний
7
каналов
Охват размещения
оценка
1/24сутки в ленте
56
1/48двое суток
64
1/72трое суток
69

Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.

Посты

  • Профессиональная индустрия и инструменты работы с развитием световой среды Доклад Натальи Быстрянцевой, к.арх., креативного директора компании "Световая среда", руководителя магистратуры Световой дизайн Академии им. Штиглица, основательницы Форума «Свет для человека», соучредителя фонда Развития Световой Среды, на Всероссийской светотехнической конференции-2026   https://vkvideo.ru/video-177228143_456239487   Современная светотехника в МАХ

  • 13 авг.61из electronics_news1

    C докладом «Входной контроль электронных компонентов на пластине и в корпусе» на конференции "Испытание и тестирование изделий электронной техники" 22 октября в Москве выступит Дмитрий Артемьев , начальник отдела функционального контроля Службы тестового оборудования ООО «Совтест АТЕ» Часть 1. Входной контроль компонентов на пластине (Wafer): Оптическая инспекция: автоматизированный контроль внешнего вида и геометрии пластин Зондовый контроль: применение автоматических зондовых установок и измерительных стендов (FT-17HF-768) для электрического контроля кристаллов. Тестовая оснастка: разработка и производство специализированных зондовых карт (УКФ) под уникальные задачи заказчика. Часть 2. Входной контроль компонентов в корпусе (борьба с контрафактом): Визуальный контроль: как система машинного зрения FT-Vision исключает «человеческий фактор», распознавая дефекты маркировки и геометрии выводов с точностью до 5 мкм. Функциональный контроль (ручной и автоматический): параметрическое тестирование на измерительных стендах (FT-17M, FT-17DT) для подтверждения соответствия электрических характеристик микросхем. Рентгеновский контроль: неразрушающий анализ внутренней структуры, контроль качества присоединения кристалла и межсоединений. Ультразвуковой контроль: применение сканирующих акустических микроскопов для поиска расслоений, пустот и выявления скрытой перемаркировки. Оснастка и автоматизация: использование сортировщиков и специализированной тестовой оснастки для потокового контроля больших объемов ЭКБ. Сайт конференции: https://b2bconf.ru/testing/

  • 12 авг.611из electronics_news1

    С докладом "IoT под рентгеном. Как на самом деле выглядят живые проекты сквозь призму суровой реальности, экстремальных условий и инженерных факапов" на конференции "IIoT-2026" 10 сентября в Москве, выступит Денис Муравьев, генеральный директор компании GoodWAN. Сайт конференции: https://b2bconf.ru/iiot_2026   #IIoT

  • 11 авг.68из electronics_news1

    Серийные и перспективные SiC MOSFET транзисторы АО «Арсенал» КрЗПП» как альтернатива импортным аналогам Доклад Николая Соколова, начальника отдела развития ЭКБ АО «Арсенал» КрЗПП», на конференции "Силовая электроника -2026"   https://vkvideo.ru/video-177228143_456239479?list=ln-TtmpnbQat2YY8rsYqN #силоваяэлектроника

  • 11 авг.63из electronics_news1

    С докладом "Экосистема AIoT-решений для производства: зачем объединять интернет вещей и промышленный ИИ" на конференции IIoT-2026 10 сентября в Москве выступит Антон Грачевников, руководитель направления Центра индустриальных продуктов и решений. ПАО "МТС"   Сайт конференции: https://b2bconf.ru/iiot_2026/

  • Cвет, который не погаснет Статья Натальи Солотиной, руководителя отдела маркетинга компании «Трион», в журнале «Современная Светотехника» №2/2026г. В 2025 году в компании «Трион» завершилась сертификация СТ-1 блоков аварийного питания. Теперь все серийные модели БАП, выпускаемые на собственном заводе компании в Сергиевом Посаде, официально внесены в реестр Минпромторга РФ. Наличие сертификата СТ-1 – это не только знак качества продукции, но и допуск на серьезные государственные и коммерческие объекты. Такой документ подтверждает высокий уровень локализации и соответствие российским стандартам. Однако за формальным статусом скрывается более значимый аспект: глубокая инженерная проработка, запатентованные схемотехнические решения и адаптация архитектуры под реальные условия эксплуатации современных светодиодных светильников. Статья по ссылке: https://lightingmedia.ru/svet-v-bolshom-gorode/55288/ Подписка на журнал Размещение статей и рекламы в журнале

  • Влияние характеристик освещения на постуральный контроль человека в условиях вертикальной стойки   Доклад Киры Честных, студентки кафедры светотехники НИУ МЭИ, на Всероссийской светотехнической конференции - 2026   https://vkvideo.ru/video-177228143_456239467?list=ln-uK7VulPXdC56DZBwew

  • 10 авг.64из electronics_news1

    C докладом "Испытательное оборудование на входном контроле" на конференции "Испытание и тестирование изделий электронной техники" 22 октября выступят Климов Роман, коммерческий директор ООО «Совтест АТЕ» и Дмитрий Артемьев, начальник ОФК СТО ООО «Совтест АТЕ» Часть 1. Термостатирование и термоциклирование контактным и бесконтактными (в воздушной среде) способами, как наиболее эффективный метод отбраковки изделий Применение метода температурных испытаний (термоциклирование и термостатирование) при максимальных и минимальных температурах, заложенных в ТУ, с одновременным контролем электрических параметров сводит к 0 процент брака в выпускаемых партиях изделий. Часть 2 Электротермотренировка - дополнительная проверка компонентов на этапе входного контроля Комплексы электротермотренировки: параллельная тренировка и функциональный контроль разнотипных ИМС в одном комплексе, преемственность с оснасткой советского образца Сайт конференции: https://b2bconf.ru/testing/

  • 8 авг.84из electronics_news1

    Эволюция технологий и материалов силовой полупроводниковой микроэлектроники. Часть 1. Технологии производства пластин и кристаллов Статья Дмитрия Боднаря, к.т.н., генерального директора АО «Синтез Микроэлектроника», в журнале «Электронные компоненты» №7/2026 Технологии производства кристаллов силовых полупроводников с помощью заимствованных из СБИС современных методов фотолитографии, trench-технологий, ультратонких пластин большого диаметра и новых широкозонных материалов позволили уменьшить площадь чипов, улучшить динамические параметры, увеличить мощность и снизить потери, обеспечив значительный рост средних токов на кристалл с десятков до 300–400 А. Мировой рынок силовых полупроводников устойчиво растет, а кремний, несмотря на давление со стороны широкозонных полупроводников, остается важным и востребованным для применения в силовой электронике. Статья по ссылке: https://russianelectronics.ru/evolyucziya-tehnologij-i-materialov-silovoj-poluprovodnikovoj-mikroelektroniki-chast-1-tehnologii-proizvodstva-plastin-i-kristallov/ Подписка на журнал Размещение материалов в журнале

  • Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас разместить статьи и информацию по вашим продуктам и компетенциям  в № 04/2026 журнала “Современная Светотехника”. Журнал будет распространяться на Форуме “Микроэлектроника - 2026”, выставке РАДЭЛ и конференции “Испытание и тестирование изделий электронной техники”, а также по подписке в печатном и электронном виде Тема номера «Современная светотехника» № 4/2026: Полный жизненный цикл светильника Циклическая экономика больше не абстракция: дорожающие ресурсы, ужесточение РОП и запрос заказчиков на долговечность делают её инженерной и финансовой реальностью для каждого, кто проектирует, производит или продаёт свет. В новом, сентябрьском номере обсудим жизненный цикл светильника. Что внутри номера: • Анатомия светильника. Разбираем типовые LED-приборы и выясняем: что можно заменить, а что превращает светильник в одноразовый продукт. • Экодизайн как инженерная задача. Модульность, вторичные материалы, стандартные интерфейсы — как проектировать сразу на весь цикл. • Вторая жизнь LED. Рециклинг, рефабрикинг и реальный опыт приёма отработавшей светотехники: что происходит после списания. • Light-as-a-Service. Как энергосервисные контракты меняют экономику освещения и заставляют производителей думать о сроке службы. • Углеродный след по-честному. Где прячутся выбросы и как проводить LCA-анализ светильника. • РОП: что дальше. Реформа расширенной ответственности производителя в 2026–2030 годах: кто и как платит за конец жизненного цикла. • Блиц-опрос рынка. Мнения производителей, дистрибьюторов, АПСС и Фонда развития световой среды о циркулярной экономике. Сентябрь — время планировать закупки и закладывать требования к светотехнике на год вперёд. Читайте, как делать это с учётом полного жизненного цикла. Подробная информация: https://disk.yandex.ru/i/n74w8fK8SI-bRg #современнаясветотехника

  • Увидеть невидимое: как восстановить утраченное по отраженному свету  Доклад Даниила Киселева, аспиранта кафедры светотехники НИУ МЭИ, на Всероссийской светотехнической конференции 2026   https://vkvideo.ru/video-177228143_456239462 Сайт Всероссийской светотехнической конференции

  • 3 авг.104из electronics_news1

    Состояние и перспективы развития приборов силовой электроники. Модули силовой электроники.   Доклад Павла Абрашина, инженера-технолога 1 категории, АО «Ангстрем», на конференции "Силовая электроника -2026'   https://vkvideo.ru/video-177228143_456239472   Новости электроники МАХ I VK

  • 31 июл.1241из electronics_news1

    Представлен полностью оптический фотонный кристалл времени Фотонный кристалл времени — это материал, который обладает временной, а не пространственной структурой. Он остаётся однородным в пространстве, но периодически изменяется во времени, что создаёт уникальные условия для распространения света. Изменение свойств света при его взаимодействии с материалами лежит в основе многих открытий и технологических достижений, будь то оптические волокна в телекоммуникациях, лазеры в качестве источников света или датчики для химии и биологии. Международная группа исследователей из Политехнической школы, Колледж де Франс и Центра имени Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе (HZDR) совершила первую в мире подобную разработку: экспериментально реализовала полностью оптический фотонный кристалл времени (ФКВ) — материал, оптические свойства которого могут сильно и периодически модулироваться во времени на сверхбыстрых масштабах. В этом прорыве, опубликованном в Nature, используется сверхизлучающий терагерцовый источник TELBE от HZDR, который переводит систему в новый режим взаимодействия света и материи в терагерцовом диапазоне. Это открытие открывает путь к сверхбыстрым оптическим вычислениям, новым телекоммуникационным системам и, в конечном итоге, новым типам терагерцовых лазеров. Терагерцовый диапазон представляет собой границу между электронными и фотонными технологиями. Этот диапазон открывает множество возможностей как для науки, так и для общества, но он все еще недостаточно развит в технологическом плане по сравнению с электрическими и фотонными аналогами. Создание фотонных кристаллов может помочь преодолеть этот разрыв. Исследователи представили первые фотонные временные кристаллы, в которых оптические свойства материала (например, отражательная способность, резонансная частота) динамически модулируются в пикосекундном диапазоне, что сопоставимо с периодом собственных колебаний света. Разработка может изменить представление об использовании света в технологиях, особенно в терагерцовом диапазоне. Благодаря возможности модулировать свет в течение столь коротких промежутков времени эти фотонные временные кристаллы приближают нас к созданию новых типов сверхбыстрых лазеров для медицинской визуализации и связи, а также позволяют по требованию настраивать свойства света, например мгновенно менять его «цвет» или интенсивность, для создания более умных и адаптивных оптических систем. Подробнее: https://russianelectronics.ru/predstavlen-polnostyu-opticheskij-fotonnyj-kristall-vremeni/ Новости электроники МАХ I VK

  • 30 июл.113из electronics_news1

    С докладом "Климатические испытания на надежность электронных изделий: методы и оборудование" на конференции "Испытание и тестирование изделий электронной техники", которая состоится 22 октября в Москве, выступит Peter Zhang, заместитель директора по продажам компании Komeg По мере развития электронных изделий в направлении большей интеграции, повышения производительности и усложнения условий эксплуатации производители сталкиваются с более жесткими требованиями к адаптивности к окружающей среде и долгосрочной надежности электронных компонентов, печатных плат, электронных модулей, полупроводниковых корпусов и готовых электронных изделий. В ходе научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проверки качества, испытаний на соответствие стандартам и анализа отказов различные продукты значительно отличаются по воздействию окружающей среды, условиям испытаний и конфигурации оборудования. В соответствии с российскими стандартами испытаний и требованиями EAC по оценке соответствия, данная презентация посвящена испытаниям на надежность электронных изделий в условиях высоких и низких температур, влажности, резких перепадов температуры, термического удара и высокоинтенсивного воздействия температуры и влажности (HAST). В ней рассматриваются применимые сценарии, ключевые условия испытаний, требования к оборудованию и практическое применение различных методов испытаний. План доклада: Требования к испытаниям на климатическую надежность и типичные проблемы для электронных изделий; Основные области и методы тестирования. Стандартные требования для различных тестируемых устройств; Конфигурации основного оборудования и модулей; Примеры практического применения Сайт конференции: b2bconf.ru/testing/

  • Ученые встроили в OLED тонкие пленки кристаллического рубрена Они обеспечили в 1000 раз большую плотность тока, чем обычные аморфные устройства Исследователи из Университета Тояма в Японии усовершенствовали технологию, разработав OLED, в котором в качестве светоизлучающего слоя используется тонкая пленка кристаллического рубрена. Эта статья выйдет в 320-м томе журнала Synthetic Metals 1 августа 2026 года. Рубрен — это органический полупроводник, который в кристаллической форме может гораздо эффективнее переносить электрические заряды. Однако при нанесении в виде тонкой пленки с помощью обычного процесса вакуумного напыления, используемого для производства органических светодиодов, он образует неупорядоченную (аморфную) структуру, в которой электрические заряды перемещаются гораздо менее эффективно. Чтобы преодолеть это ограничение, исследователи сначала изготовили OLED-дисплеи, нанеся на подложку из оксида индия-олова несколько ультратонких слоев, в том числе слой рубрена толщиной 50 нм. Затем они провели двухэтапную термическую обработку, чтобы превратить слой рубрена в кристаллическую пленку. На первом этапе нагрева в слое рубрена образовались крошечные кристаллические зародыши. После нанесения остальных слоев второй этап нагрева позволил этим кристаллам вырасти в крупные кристаллические домены. С помощью поляризационной оптической микроскопии исследователи обнаружили крупные кристаллические области размером около 1 мм по всей пленке рубрена. Подобные кристаллические структуры были обнаружены по всей подложке, что указывает на равномерный рост кристаллов. Рентгеноструктурный анализ показал, что рубрен имеет орторомбическую кристаллическую структуру. По сравнению с OLED, содержащими аморфный рубрен, кристаллические устройства демонстрировали плотность тока в 1000 раз выше и снижали напряжение включения яркости на 0,30 В — до 1,33 В. Кроме того, спектр электролюминесценции изменился: вместо широкой двухпиковой эмиссии, характерной для аморфного рубрена, появился резкий одиночный пик в районе 565 нм — отличительная черта кристаллической структуры. #светодиодныетехнологии

  • Оценка качества освещения на основе субъективных ощущений для обучения нейросетевой модели прогнозирования зрительного восприятия   Доклад Анны Ильчук, аспиранта кафедры светотехники НИУ МЭИ, на Всероссийской светотехнической конференции - 2026   https://vkvideo.ru/video-177228143_456239460?list=ln-Pb79BZfrRaFDqKH572   Современная светотехника в МАХ

  • 27 июл.105из electronics_news1

    C докладом «Практика реализации нормативных требований к качеству ЭКБ» на конференции "Испытание и тестирование изделий электронной техники" 22 октября в Москве выступит Евгений Турлаев, руководитель отдела комплексной поддержки ООО «ФОРМ». Входной контроль электронной компонентной базы является важнейшим инструментом обеспечения качества и надежности изделий в отраслях высокой надежности . Грамотная организация входного контроля позволяет своевременно выявлять несоответствия, снижать риски отказов и предотвращать значительные потери на этапах производства и эксплуатации. Современный входной контроль должен строиться с учетом специфики конкретного предприятия, требований конструкторской документации и актуальной нормативной базы. Для эффективного внедрения необходимы не только средства измерений, но и методическое сопровождение, метрологическое обеспечение, сервисная поддержка и обучение персонала. Таким образом, вложения во входной контроль являются обоснованными и экономически целесообразными, поскольку они защищают предприятие от куда более серьезных затрат, связанных с браком, рекламациями и срывом сроков исполнения обязательств. Сайт конференции: https://b2bconf.ru/testing/

  • Свет как движение: интерактивный мир Jason Bruges   Статья Алексея Глухова в журнале «Современная светотехника» №2/2026   Свет давно перестал быть просто инструментом для освещения: он может рассказывать истории, вызывать эмоции и формировать пространство вокруг нас. Современный светодизайн — это не только прожекторы и архитектурная подсветка, но и интерактивность, адаптивность и эмоциональное обогащение среды. В работе ведущих дизайнеров света свет становится языком, через который пространство говорит с человеком, приглашая к диалогу, отражению и даже игре. Одним из художников, которые открыли совершенно новые горизонты для света как интерактивного, чувственного и динамичного явления, является британский дизайнер Jason Bruges. Его работы — это не просто визуальные эффекты, а живые, реагирующие на поведение людей и окружающую среду системы, которые превращают архитектуру, общественные пространства и выставочные залы в эмоциональные, технологичные и чувствительные полотна. Цель этой статьи — рассказать о том, как Bruges сумел соединить искусство, технологию и интерактивность, какие методологии используются в его студии сегодня, и почему его проекты вдохновляют и задают тренды для дизайнеров, архитекторов и инженеров по всему миру.   Статья по ссылке: https://lightingmedia.ru/light_art/svet-kak-dvizhenie-interaktivnyj-mir-jason-bruges/ Подписка на журнал Реклама в журнале Современная светотехника в МАХ

  • Ученые создали синие светодиоды на основе перовскита За последнее десятилетие перовскитные светодиоды стали более яркими и доступными в производстве. Благодаря тщательной корректировке химического состава эти светоизлучающие кристаллы могут работать в видимом спектре, не уступая, а иногда и превосходя конкурирующие материалы по излучению красного и зеленого света. Однако синий свет по-прежнему остается проблемой, из-за которой полноцветные перовскитные дисплеи остаются недостижимыми. Благодаря новому исследованию, опубликованному в Nature, группа ученых из Шанхайского университета нашла способ преодолеть этот барьер, создав перовскитные светодиоды, которые излучают яркий, насыщенный синий свет и служат дольше, чем их предшественники. Привлекательность перовскитов заключается в их кристаллической структуре, состоящей из повторяющейся решетки заряженных атомных кластеров. Изменяя компоненты, заполняющие эту кристаллическую решетку, можно легко изменить цвет света, излучаемого материалом. А поскольку кристаллы можно выращивать из раствора, они относительно дешевы и просты в массовом производстве. Однако для синего света требуется более широкая энергетическая щель между электронными состояниями материала. Чтобы преодолеть эту щель, через устройство нужно пропустить более высокое напряжение, что создает электрическую нагрузку, которая дестабилизирует хрупкую ионную решетку и приводит к ее быстрому разрушению. До сих пор это означало, что синие перовскитные светодиоды были менее яркими и служили меньше, чем их красные и зелёные аналоги. Исследователи начали с укрепления кристалла как снаружи, так и изнутри с помощью двух «изомеров»: молекул, которые состоят из одних и тех же атомов, но имеют разное пространственное расположение. Один из изомеров, OBCl, добавляли на границе между перовскитом и слоем, снабжающим носителями положительного заряда, в то время как другой, NbCl, подмешивали непосредственно к самому перовскиту. В отличие от аналогичных молекул, использовавшихся в более ранних разработках перовскитов, которые могли только отдавать атом водорода для образования связи, и OBCl, и NBCl могут как отдавать, так и принимать его. Такая гибкость позволяет им образовывать более разветвленную сеть водородных связей по всему кристаллу и на его границе, стабилизируя структуру перовскита, облегчая движение зарядов и снижая энергию, необходимую для инжекции носителей заряда. Разработанные светодиоды достигли внешней квантовой эффективности (показателя того, сколько электрической энергии преобразуется в полезный свет) в 16,8 % при длине волны чистого синего цвета и 22,0 % при чуть более увеличенной длине волны глубокого синего цвета.   Современная светотехника в MAX

  • 22 июл.1181из electronics_news1

    Отечественные IGBT модули от АО "Протон-Электротекс". Развитие производства, глубокая локализация и практика внедрения Доклад Кирилла Волобуева, начальника отдела разработки IGBT АО "Протон-Электротекс", на конференции "Силовая электроника -2026" https://vkvideo.ru/video-177228143_456239476

Современная светотехника — tgindex