«Жизнь показала, что лазеры могут все»: профессор Вадим Вейко — о первых лазерах и о том, как покорить Пик ИТМО

Новости науки и техники Комментариев к записи «Жизнь показала, что лазеры могут все»: профессор Вадим Вейко — о первых лазерах и о том, как покорить Пик ИТМО нет

Профессор кафедры лазерных технологий и систем Университета ИТМО Вадим Вейко указом Президента России был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Государственная награда присуждена за большой вклад в развитие науки, образования и подготовку квалифицированных специалистов. Вадим Вейко — один из тех, кто стоял у истоков развития лазерных технологий: в 1965 году он организовал лабораторию, а в начале 80-х благодаря ему в стране появилась первая кафедра лазерных технологий. Сегодня профессор работает над новыми проектами, а в свободное от лекций и научных конференций время катается на лыжах, ходит в горы и старается не пропускать тренировки после работы. О создании первых лазеров, неожиданных открытиях, информационных устройствах будущего и о том, как покоряются новые вершины в горах и науке, — он рассказал в интервью ITMO.NEWS.

Как начинался Ваш путь в науку и почему Вы стали заниматься именно лазерными технологиями?

Когда мы учились в Советском Союзе, было не так много возможностей. По сути дела, варианта было два: или ты идешь в науку, или ты идешь на производство. Я окончил институт с красным дипломом, и мне всегда нравилось открывать что-то новое, делать что-то такое, чего никто не делал.
Когда лазеры только открыли, я учился на четвертом курсе электрофизического факультета ЛЭТИ. И нам очень повезло, что заведовал нашей кафедрой Константин Иванович Крылов. Этот высокообразованный и творческий, уважаемый мною человек сразу понял значение лазеров и организовал семинар для студентов (а позже первую в стране кафедру квантовой электроники в ЛИТМО). Нас собралось где-то человек десять, кто этим заинтересовался. Мы переводили все статьи, которые тогда только-только появлялись, рассказывали их друг другу. Наша самостоятельная жизнь началась вместе с появлением лазеров. Тогда казалось, что лазеры могут все. И позже жизнь это подтвердила.
Уже спустя два года после окончания института вы организовали лабораторию лазерных технологий, несмотря на то, что работа в этой области в стране только-только начиналась.
Когда мы завершали обучение, нас распределили по нашим старым специальностям, потому что официально по лазерам тогда никто еще не учил. Но те, кто посещал семинары, конечно, хотели заниматься только лазерами. После окончания института мы пришли на работу на предприятие, которое позже стало называться ЛКТБ ЛОЭП «Светлана», — это была первая организация в Советском Союзе, в которой начала развиваться микроэлектроника. Там нам поставили задачу сверлить очень маленькие отверстия в ферритовых пластинах для устройств памяти — 100 микрон, даже еще меньше. Тогда эти отверстия сверлились ультразвуковым способом, а мы предложили делать это лазерами.

Директором этой организации был недавний эмигрант из США по делу Розенберга Филипп Георгиевич Старос. И он нам разрешил попробовать. Сказал: «Год вам даю, чтобы вы сделали такую пластину лазером». Мы проявили инициативу, пошли в Государственный оптический институт (ГОИ), где был построен первый лазер, договорились, чтобы нас взяли на стажировку, и нас взяли. Мы трудились без отпуска все лето. И через год все было готово. В 1965 году, как только мы сделали эту пластину, стали понятны перспективы. Тогда же мы и организовали в ЛИТМО такую первую инициативную лабораторию лазерных технологий. А позже, к началу 80-х, здесь же была организована и первая кафедра лазерных технологий.

Как делаются научные открытия? Правда, что в этом часто есть доля случайности?

Самые интересные вещи открываются по наитию. А чтобы потом разобраться, все объяснить, понять, рассчитать, безусловно, надо многое сделать. Но сначала должна возникнуть идея, которая приходит непонятно как. Хотя в одном из случаев я, наверное, могу объяснить, как все произошло. Это было в 1968 году. Тогда мы открыли термохимический метод лазерной обработки. Сейчас он получил широкое распространение, но почти 50 лет назад это было абсолютно новое явление: получается, что лазером можно было ограничивать зону химической реакции. Иными словами, реакция могла протекать только там, куда мы посветили лазером. До этого она либо шла везде, либо не шла вовсе.
Чтобы получить фотошаблон большой интегральной схемы, необходимо было потратить примерно неделю и провести 37 разных операций фотолитографии. А мы хотели заменить все эти операции лазерным испарением: мы фокусируем на тонкую пленку хрома на стекле лазерное излучение, в этом месте вещество испаряется, и таким образом, управляя пучком лазера, мы можем получить изображение.

Как быстро, на Ваш взгляд, лазерные технологии будут развиваться дальше?

Несмотря на общие спады в экономике, средний темп роста лазерных технологий до сих пор выражается двузначными цифрами. В первые годы развития технологии росли на 20-25%, и сейчас для некоторых типов лазеров темпы роста тоже очень большие. Благодаря тому, что появляются все новые лазеры и открываются все новые свойства лазерного излучения, новые области их приложения, процесс такого активного развития продолжится. Еще в начале 21 века на съезде нобелевских лауреатов по лазерным технологиям было сказано, что лазер станет основным инструментом промышленности в 21 веке — впереди резца, фрезы. И это мы наблюдаем во многих отраслях промышленности. Например, в автомобильной и судостроительной, в авиакосмической сфере.
Связь стала оптической, читайте лазерной, и никого это давно не удивляет. Точно так же давно на повестке дня стоит и оптическая память, оптические вычислительные машины. Люди над этим работают, и на сегодняшний день это вопрос экономической целесообразности. Как мне кажется, вряд ли будут существовать чистые оптические вычислительные машины, скорее всего, будет некий синтез технологий. Информационные устройства будущего, которые предназначены для хранения, преобразования, обработки и передачи информации, будут строиться на стыке оптоэлектроники, физики магнитных явлений и оптики.
И это не будет какой-то определенный момент. Информационные устройства будущего создаются уже сейчас. В них постепенно появляются все новые элементы, а дальше таких элементов, в частности оптоэлектронных, будет все больше и больше. И мы даже не заметим, как войдем в новый мир.

Источник: http://news.ifmo.ru/ru/university_live/achievements/news/6590/

Рекомендуем для Вас

Leave a comment

You must be logged in to post a comment.


© Интернет журнал "ЛАЗЕРНЫЙ МИР", 2019
Напишите нам:
laser.rf.mail@yandex.ru

Back to Top