Департамент электронной инженерии создан в 2015 году. В научной деятельности мы ориентированы на поиск наиболее эффективных инженерных решений в области электроники и наноэлектроники, физики конденсированного состояния, инфокоммуникационных устройств и систем связи, интеллектуального управления техническими системами. Мы участвуем в реализации образовательных программ для приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в России:
80 бюджетных мест
3 государственные стипендии Правительства РФ для иностранцев
70 платных мест
5 платных мест для иностранцев
80 бюджетных мест
1 государственная стипендия Правительства РФ для иностранцев
15 платных мест
2 платных места для иностранцев
IEEE, 2026.
Hazarika A. P., Das A., Das S. K. et al.
Physica B: Condensed Matter. 2026. Vol. 738.
Zhihan L., Wenxing W., Avdoshin S. M. et al.
In bk.: Proceedings 2026 IEEE 11th International Conference on Smart Cloud SmartCloud 2026 8-10 May 2026. Los Alamitos: IEEE Computer Society, 2026. P. 85-90.
Trefilov D., Sixto X., Zapatero V. et al.
quant-ph. arXiv. Cornell University, 2024. No. 00709.
.jpg)
4 марта 2025 года в диссертационном совете №24.2.342.03 на базе НИУ МИЭТ по специальности №2.2.2. «Электронная компонентная база микро- и наноэлектроники, квантовых устройств» успешно прошла защита докторской диссертации «Методы и средства создания SPICE-моделей активных компонентов ИС с учетом воздействия температуры, радиации и эффектов старения» профессора Департамента электронной инженерии МИЭМ НИУ ВШЭ Харитонова Игоря Анатольевича.
Диссертационное исследование Игоря Анатольевича посвящено решению научно-технической проблемы создания и развития научных основ, методов и средств создания SPICE моделей дискретных и интегральных биполярных и МОП-транзисторов, учитывающих воздействие на них температуры, радиации и старения.
К наиболее значимым научным и практическим результатом работы Игоря Анатольевича необходимо отнести:
- предложен комбинированный способ учета эффектов, заключающийся в использовании физико-аналитических аппроксимаций для радиационно- и/или температуро-зависимых параметров в базовых уравнениях, описывающих стандартную SPICE модель;
- разработаны расширенные версии SPICE-моделей биполярных и МОП-транзисторов, учитывающих температурные и радиационные эффекты, превосходящие существующие по точности, количеству учитываемых эффектов, широте диапазона внешних воздействий и ряду других показателей;
- предложены структура, состав, методика применения и практически реализованы три специализированных программно-аппаратных комплексов и методика их применения для получения расширенных SPICE-RAD, SPICE-THERM, SPICE-AGE моделей биполярных и МОП-транзисторов и определения их параметров;
- разработанные SPICE-модели и программные модули, встроены в схемотехнические подсистемы промышленных САПР ИС/БИС и систем на печатных платах целого ряда предприятий Росатома, Роскосмоса, Росэлектроники.
Практические результаты, полученные в диссертации, были использованы при выполнении 58 хоздоговорных и госбюджетных НИР, ОКР, грантов с РНФ в период с 2000 по 2024 гг., в том числе, по совместному гранту РФФИ и Фонда научных исследований Китая и гранта на проведение НИР по мероприятиям: «Проведение ориентированных научных исследований в рамках стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно технологической сфере» и «Проведение прикладных научных исследований в рамках стратегических инициатив Президента Российской Федерации в научно-технологической сфере».
От всей души поздравляем Игоря Анатольевича и желаем дальнейших научных достижений!