Аннотация* проекта, выполненного в рамках ФЦП Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 гг. Государственный контракт №02.740.11.5115 от « 9 » марта 2010 г. Тема: «РАЗРАБОТКА НОВЫХ ДЕТЕКТОРОВ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ И ИНТЕГРАЛЬНЫХ СИСТЕМ РЕГИСТРАЦИИ СИГНАЛОВ» Исполнитель: Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В.Скобельцына Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (НИИЯФ МГУ), 119991,г. Москва, Ленинские горы, дом 1, строение 2. Ключевые слова: система автоматизированного проектирования, интегральная схема, кремниевый микростриповый детектор 1. Цель проекта 1. Разработка и создание новых типов полупроводниковых детекторов ионизирующего излучения для очень широкого круга применения, таких как, фундаментальные исследования в области физики высоких энергий, ядерной физике, физике космических лучей, ядерной энергетике, медицине, безопасности и др., разработка многоканальных специализированных микросхем съема, обработки и передачи сигнала с кремниевых детекторов, проведение моделирования по разработке детекторов и интегрированных на одной пластине ИС считывающей электроники.. 2. Разработаны двусторонние координатно-чувствительные детекторы и специализированая многоканальная интегральная микросхема с уникальными параметрами по динамическому диапазону регистрируемого сигнала. Зарегистрированы топологии 4-х приборов. 2. Основные результаты проекта 1) Выбрана технология, маршрут проектирования и состав создаваемой библиотеки сложнофункциональных блоков. Проведено функциональное (поведенческое) моделирование 32-х канальной ИС - микросистемы на кристалле с функциями съема, фильтрации и пост обработки для синхронизируемых физических экспериментов. Разработана схемотехника сложно-функциональных блоков и проведено их проектирование. Сделано проектирование полной схемы и верифицированной топологии 32-х канальной ИС. Проведено проектирование двустороннего детектора. Изготовлены опытные образцы двустороннего детектора. Разработаны методика и стенд (в виде печатного узла) для лабораторного испытания опытных партий ИС и детекторов. Проведены лабораторные испытания. Проведены пучковые испытания. Проведено 4 семинара. 2) Характеристики разработанных детекторов: - размер кристалла (чувствительной области) - 40 х 60 мм2, - шаг стрипов по обеим сторонам 58 мкм, - рабочее напряжение - 150 В, - общий ток утечки не более 7.5 нА/см2 , - число каналов - 2048: (1024 на каждой стороне), - угол между стрипами разных сторон +7.5 о / - 7.5о Характеристики разработанных 32-канальных ИС: - потребляемая мощность - 2.5 мВт/канал, - динамический диапазон - 38000, - соотношение сигнал/ шум для минимального сигнала входная емкость 50 пФ - 5, * 1. Аннотация оформляется в гарнитуре Times New Roman шрифтом 12 с интервалом 1. Максимальный объем аннотации 9 стр. (при наличии иллюстративного материала 11 стр.). 2. Исполнитель несет ответственность за точность и обоснованность информации, представленной в данной аннотации. Заказчик оставляет за собой право выборочной проверки сведений, представленных в аннотации. 3. При необходимости для описания характеристик полученных результатов могут быть приведены иллюстрационные материалы: фотографии, схемы, графики и др. 4. Текст аннотации должен дать возможность Заказчику использовать его для публикации в сборниках презентаций научных исследований и разработок. 1 - емкость детекторов до 100 пФ. 3) Впервые в России разработаны двухкоординатные кремниевые детекторы большой площади с пространственным разрешением для бинарного съема сигнала не хуже 18 мкм. В случае использования аналогового съема сигнала и анализа амплитуд в каналах разрешение определяется параметрами считывающей электроники и может достигать единиц микрон. Впервые для кремниевых детекторов использована технология двойной металлизации для съема сигнала с одной стороны детектора. Впервые в России разработана специализированная интегральная микросхема (СИМС) содержащая 32 аналоговых канала считывания и аналоговый мультиплексор. Для получения большого динамического диапазона (до 40000), была использована схемотехника входного усилителя с билинейной характеристикой, что позволило сократить энергопотребление до 2.5 мВт/канал и существенно уменьшить разрядность аналогово-цифрового преобразователя без потери точности и динамического диапазона. 4) Двусторонние кремниевые детекторы производятся компанией CiS (http://www.cismst.org/en/profil/institut/), однако эта компания производит детекторы по упрощенной технологии с т.н. FOXFEET резистором, что в значительной степени снижает радиационную стойкость этих приборов и серьезно ограничивает область применения, так, например, подобные детекторы не применимы для трековых систем экспериментов CBM на ускорительном комплексе FAIR (GSI , Дармштадт, Германия) и для MPD детектора на ускорителе NICA (ОИЯИ, Дубна). В разработанных детекторах использована технология поликремниевых резисторов смещения, которых не изменяют своих параметров в процессе облучения до доз 10 Мрад. Ряд СИМС для считывания сигнала с кремниевых детекторов производится малыми партиями компанией Gamma Medica, Inc. (Норвегия - http://www.ideas.no/), однако СИМС с таким динамическим диапазоном в мире не производится. 3. Назначение и область применения результатов проекта (не более 1 стр.) В первую очередь результаты НИР будут применяться и уже применяются в фундаментальных исследованиях в области физики высоких энергий, ядерной физике, физике космических лучей. Так, например, использование двусторонних микростриповых детекторов планируется в эксперименте СВМ (http://cbm-wiki.gsi.de/cgi-bin/view/STS/WebHome , проект ФАИР, Дармштадт, Германия) и в эксперименте MPD на строящемся ионном коллайдере NICA (http://nica.jinr.ru/, ОИЯИ, Дубна). На основе разработанных сенсоров были изготовлены прототипы модулей трековых систем для указанных экспериментов. Разработанную в рамках НИР специализированную микросхему планируется использовать в космическом эксперименте «НУКЛОН» (http://nucleon.sinp.msu.ru/index.php). В октябре – ноябре 2011 года были проведены пучковые (на ускорителе SPS в ЦЕРНе) испытания микросхемы в составе прототипа миникалориметра эксперимента «НУКЛОН», предварительные результаты приведены в отчете. Результаты НИР будут применены в модернизации эксперимента СВД-2 (http://silab.sinp.msu.ru/Projects/svd_ru.html), которая проводится в связи с переходом ускорителя У-70 на ионный пучок (рабочее название СВД-3). Разработки проведенные в рамках НИР могут быть использованы в ядерной энергетике, медицине, безопасности и др., везде где необходима регистрация ионизирующего излучения. Следует отметить, что полупроводниковые детекторы чувствительны ко всем видаи ионизирующего излучения, а при небольшой модернизации могут применяться для регистрации нейтронов; Проведенная НИР будет способствовать развитию технологии полупроводниковых детекторов в России в наиболее актуальной ее части , а именно в развитии двухсторонной детекторов с двойной металлизацией. Коммерциализация проектом не предусмотрена В качестве рынков сбыта могут рассматриваться крупные эксперименты в области физики высоких энергий, ядерной физики и физики космических лучей. В ближайшие 5 лет это: эксперименты проекта ФАИР ( http://www.gsi.de/portrait/fair_e.html ) , MPD/NICA, кремниевая трековая система 2 эксперимента CLAS12 (http://nuclphys.sinp.msu.ru/students/sildet/index.html) и ряд экспериментов в области физики космических лучей на спутниках и воздушных шарах. 4. Достижения молодых исследователей – участников Проекта «В проекте принимал участие молодой исследователь Кудряшов И.А, м.н.с.. При его непосредственном участии был разработан стенд для тестирования специализированных микросхем, стенд обладает очень широкими возможностями по тестированию и контролю различных параметров микросхем, стенд полностью соответствует мировому уровню для подобных устройств, что позволило провести доскональное тестирование разработанной микросхемы, а в будущем стенд будет использоваться для задач тестирования любых микросхем и позволит продолжить разработку новых приборов. В проекте принимал участие молодой исследователь Дементьев Д.В, студент физического факультета МГУ. При его непосредственном участии был собран прототип микрокалориметра на основе, разработанной в рамках проекта микросхемы, показана работоспособность канала считывания. Проведенные исследования стали основой для дипломной работы, защита которой запланирована на 27 декабря 2011 г. В проекте принимал участие молодой исследователь Курбатов Е.О, студент физического факультета МГУ, затем аспирант и М.Н.С. НИИЯФ МГУ. При его непосредственном участии проводилось моделирование трековой системы и оптимизация геометрии детекторов. В проекте принимал участие молодой исследователь Рогожин С.В, аспирант физического факультета МГУ. При его непосредственном участии проводилось тестирование модулей детекторов и электроники. В работе так же принимали участие: студент 4/5 курса физического факультета МГУ Лобанов А., студент 4 курса МИФИ Ленок В. их вклад в проект был незначительным, однако это способствовало закреплению молодых исследователей в НИИЯФ МГУ, приняты на работу по совместительству в качестве техника-программиста. 5. Опыт закрепления молодых исследователей – участников Проекта в области науки, образования и высоких технологий Курбатов Е.О. – поступил в аспирантуру физического факультета МГУ, принят на работу 0.5 ставки в НИИЯФ МГУ по совместительству на должность м.н.с.; Лобанов А. – принят на работу по совместительству на 0.5 ставки на должность техника-программиста; Ленок В. – принят на работу по совместительству на 0.5 ставки на должность техникапрограммиста, Дементьев Д.В. – планирует поступление в аспирантуру ОИЯИ. 6. Перспективы развития исследований (не более 1 стр.) 1) Информация о том, насколько участие в ФЦП способствовало формированию новых исследовательских партнерств. Участвует ли НОЦ в проектах по 7-й рамочной Программе Евросоюза (с указанием названия проектов и перечня партнеров по ним). 2) Краткая информация о проектах научного коллектива по аналогичной тематике. 3) Информация о том, сотрудничество с какими странами и исследовательскими центрами может способствовать наибольшей отдаче для развития в России технологий в области исследования, а также для выхода российской продукции на региональные и глобальные рынки. 7. Вклад приглашенного руководителя в проект (не более 0,5 стр.) Положительные и негативные аспекты опыта взаимодействия научного коллектива с приглашенным руководителем. В чем состоял вклад приглашенного руководителя для получения научных результатов и повышения научного уровня членов коллектива (новые знания; доступ к дополнительным информационным ресурсам, которых ранее у научного 3 коллектива не было; новые методики работы и проведения исследования; управление исследовательской работой, контакты с зарубежными научными организациями, благодаря которым был достигнут результат и т.д.) Описание значимости проведенных семинаров под руководством приглашенного руководителя в достижении цели исследования. Представление информации о проведенных семинарах в таблице: № Название семинара Дата и Количество участников семинара Краткое место студе Аспир КН ДН Друго описание связи проведе нтов антов содержания е ния семинара с и (указа сутью проекта соиск ть) ателей … … … … … 8. Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности (РИД), полученные в рамках исследования, разработки Перечень созданных охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (далее - РИД**), на которые получены охранные документы (патенты, свидетельства о регистрации, документы, обеспечивающие режим «коммерческой тайны») или поданы заявки на их получение: топология интегральной микросхемы (ИМС); Данные представляются в таблице: № Вид Название Вид № документа/ Дата выдачи Страна охраняемо охранного №заявки документа/дата патентов го РИД документа подачи заявки ания 1 Топология Тридцати двух Свидетельст 2010630090 8 сентября РФ ИМС канальная во о 2010 г. СИМС регистрации 2 Топология Падовый Заявка 2011630086 8 ноября 2011 РФ ИМС калориметричес кий сенсор 3 Топология Двусторонний Заявка 2011630087 8 ноября 2011 РФ ИМС микростриповы й сенсор 4 Топология Стриповый Заявка 2011630088 8 ноября 2011 РФ ИМС сенсор № … № ** 9. Список публикаций в рамках проекта Ф.И.О. Наименова Наименование участника ние публикации на языке проекта публикаци оригинала (для и на иностранных русском публикаций) языке Реквизиты издания, опублико вавшего работу Статус журнала (список ВАК, другой) Краткое описание связи содержания публикации с результатами проекта … … … … … … 10. Диссертации, представленные к защите в рамках проекта Ф.И.О. Наименов Вид Наименов Номер Дата участника ание диссертац ание и диссерт защиты Краткое описание См. ГК РФ часть 4, глава 69 статья 1225. 4 проекта … … ии шифр ационно (кандидат научной го ская; специальн совета докторска ости я) … … диссерт ации (фактич еская или планова я дата) … … … связи содержания диссертации с результатами проекта … 11. Выступления на конференциях Ф.И.О. Наименование Наименование Название участника доклада на доклада на конференции, проекта русском языке языке дата и место оригинала (для проведения международных конференций) № … диссертац ии … … Краткое описание связи содержания доклада с результатами проекта … 12. Внедрение результатов проекта в образовательный процесс № Наименов Тип Уров Статус Програм Уровень Потен2 ание программ ень програм ма целевой циальобразоват ы1 мы3 разработа группы5 ные заельной на в казчипрограмм соответст ки 6 ы вии со (геогра стандарто фия 4 м слушат елей) … … … … … … … … Планир уемое количес тво слушате лей (в год) … Руководитель работ по проекту Должность ___ __________ 20__ г. М.П. _________________ И.О.Фамилия Варианты ответов: основная образовательная программа; программа дополнительного образования. Варианты ответов: программа повышения квалификации; программа переподготовки; специалитет; бакалавриат; магистратура; аспирантура; другое (наименование). 3 Варианты ответов: доработка имеющейся аналогичной программы; новая программа для вуза; уникальная программа для российской высшей школы. 4 Варианты ответов: стандарты третьего поколения; собственные стандарты вуза 5 Варианты ответов: студенты 1 (2,3,4,5,6) курса; аспиранты 1 (2,3) года подготовки; сотрудники профильных предприятий; другое (наименование). 6 Здесь указывается география потенциального спроса на программу (кем может быть востребована программа). Варианты ответов: РФ; СНГ; Европа; США; другое (наименование). 1 2 5