Выдающемуся учёному Давиду Тетельбауму исполнилось 90 лет » Инсайдер новостей.
Все новости мира
на одном сайте

Выдающемуся учёному Давиду Тетельбауму исполнилось 90 лет

Выдающемуся учёному Давиду Тетельбауму исполнилось 90 лет
Новости России / Последние новости / Медицина / Теннис / Происшествия / Наука / Спорт / Здравоохранение / В мире / Мнения / Криминал / Авто
10:03, 24 июнь 2022
686
0


Выдающемуся учёному Давиду Тетельбауму исполнилось 90 лет

Андрей Скворцов


23 июня выдающемуся учёному исполнилось 90 лет. О научных достижениях, мечтах и планах на будущее Давида Тетельбаума – в нашем интервью.



«Когда я учился в старших классах, мне больше всего нравились две науки – биология и физика. В первую очередь, конечно, физика. И тогда родилась моя мечта – соединить физику и биологию и наоборот ­– биологию с физикой. В те годы эта мечта казалась очень далёкой», – делится воспоминаниями Давид Исаакович.



После школы будущий учёный поступил в Горьковский государственный университет и в 1955 году окончил с отличием физико-математический факультет. С этого же времени Давид Тетельбаум начал работать в университете. Успехи не заставили себя долго ждать.



В 60-е годы прошлого столетия родилось новое направление науки и техники, которое вскоре легло в основу всей современной технологии полупроводниковой микроэлектроники – ионная имплантация. В нашей стране у истоков этого направления стояло несколько научных групп, и среди них (практически одновременно с иностранными коллективами), группа из ГГУ и ГИФТИ, в которой работал Давид Исаакович и его старшие товарищи (П.В. Павлов, Е.И. Зорин). Давид Исаакович вместе с Евгением Ивановичем Зориным по праву считают становление и развитие этого направления в ГИФТИ своим главным достижением. Вот как это началось… Рассказывает Д.И. Тетельбаум.



«В те годы ректором университета был Владимир Иванович Широков. Он привёз из ядерного центра нейтронный генератор, который использовался для учебных целей. У Широкова была задумка вбивать в металлы ионы дейтерия для того, чтобы потом их сталкивать с другими такими же ионами. В результате будет происходить ядерная реакция, в результате которой рождаются нейтроны и протоны. И мы начали работать над этим. Но жизнь сложилась так, что Владимир Иванович уехал вскоре из Горького. Тогда мы, заведующий лабораторией Евгений Иванович Зорин и я, решили продолжать эту работу, нам пришло в голову – а нельзя ли использовать ионный ускоритель для другой более амбициозной цели. В те годы бурно начала развиваться физика полупроводников. А я как раз этой темой интересовался ещё со времен учёбы в ГГУ. Мы с Е.И. Зориным решили использовать ионное облучение для легирования полупроводников. А это было как раз тем, что вскоре получило наименование «ионная имплантация». Первые публикации в мировой литературе по этому направлению появились практически одновременно с нашими, что нашло отражение в ссылках зарубежных авторов».



Ионная имплантация – тот метод, который позволяет любые элементы, в любом количестве дозированно вводить в материал на любую глубину. Тем самым можно получать нужные свойства материала, создавать различные полупроводниковые приборы и интегральные схемы, лежащие в основе любых устройств современной информационно-вычислительной техники, смартфонов, роботов и т.д.



Впервые в стране (наряду с Курчатовским институтом) были сконструированы специальные исследовательские установки для ионной имплантации. Фундаментальные работы Давида Тетельбаума и соавторов в области ионной имплантации имели важное прикладное значение, были использованы при разработке и внедрении первых отечественных имплантационных диодов и транзисторов.



По сей день Научно-исследовательский физико-технический институт (НИФТИ) сохраняет лидерские позиции по ряду направлений в области ионной имплантации.



Продолжает Д.И. Тетельбаум. «Сейчас я с коллегами продолжаю работать в области ионной имплантации, но с новым материалом – оксидом галлия. Это очень перспективный полупроводник, и мы одни из первых начали заниматься имплантацией ионов в этот материал. Другое направление моей деятельности – так называемый “эффект дальнодействия”. Это направление родилось в результате работ, которые проводились в области ионной имплантации. Потом мы выяснили, что этот эффект имеет место не только при ионном облучении, но и при других воздействиях на поверхность твердого тела. Суть эффекта состоит в аномально дальнем распространении тех изменений свойств материалов, которые подвергаются таким воздействиям. Подобное явление происходит и с клетками живых организмов – и это как раз то объединение физики и биологии, о котором я когда-то мечтал…»



Результаты работ в области ионной имплантации, которые проводили в НИФТИ, были использованы для создания транзисторов. Их, конечно, делали и раньше, но другими методами. Транзисторы, разработанные у нас, значительно отличались от других, причём в лучшую сторону. Разработка была внедрена на Воронежском заводе, который долгое время выпускал эти транзисторы, и их использовали во многих приборах. Ключевая заслуга в их разработке и внедрении принадлежит ныне здравствующему сотруднику НИФТИ Виктору Сергеевичу Туловчикову.



Накопленный на первом этапе работ материал Давид Исаакович обобщил одной из немногих русскоязычных монографий по имплантационной тематике «Ионное легирование полупроводников», опубликованной в соавторстве с Павлом Васильевичем Павловым и Евгением Ивановичем Зориным. Эта книга с 70-х годов и до сих пор служит для обучения специалистов, аспирантов и студентов основам физики и техники ионной имплантации.



В свои годы Давид Тетельбаум продолжает заниматься наукой и идти к осуществлению мечты.



«Пока у меня есть силы, я буду работать. Я постоянно размышляю над теми или иными проблемами, которые возникают в процессе исследований… Конечно, годы берут своё, но я благодарен судьбе за то, что сохранил интерес не только к науке, но и вообще к жизни и ко всему, что вижу, к делам моих учеников и коллег».



Дело Д.И. Тетельбаума продолжают его ученики и последователи. Один из них – Алексей Михайлов. Он, как и его учитель, работает в Университете Лобачевского и воплощает в жизнь мечту Давида Исааковича – соединяет физику и биологию. И уже есть конкретные результаты по объединению процессов в живых организмах и объектах неживой природы, которые моделирует процессы, происходящие в мозге. Это то направление, которое приведет к новой научно-технической революции; последствия её пока даже трудно представить.



«Самое интересное, что физика – всё та же самая, которую Давид Исаакович разрабатывал в середине прошлого века. Те же самые ионы, те же самые материалы, только при других воздействиях. Они по-другому организованы, но ведут себя как живые. Конечно, такой симбиоз дело не одного десятилетия. Наш мозг – такая сложная вещь, которая пока еще не понята до конца. Хотя работы в этом направлении ведутся и есть успехи», – рассказывает кандидат физико-математических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией ННГУ Алексей Михайлов.



«Многие направления науки, которую развивал Давид Тетельбаум, – говорит Алексей Михайлов, –продолжают развиваться и по сей день». Например, применение ионной имплантации для новых материалов – оксида галия.



Давид Исаакович с сотрудниками не так давно написал обзор по применению ионной имплантации в физике и технологии оксида галия. Материал стал по-настоящему знаковым – на него ссылаются многие учёные и снова обращают свой взгляд на ионную имплантацию. Это один из примеров, которые можно довести сейчас до такого же уровня применений как это было с кремниевым транзисторами, например. Сейчас стоит задача сделать подобные транзисторы на оксиде галлия. В нашей стране есть все необходимое для этого. Кроме того, находятся всё новые и новые сферы его применения. Ионная имплантация рождает совершенно новые области исследований, знаний. Например, с помощью ионных пучков можно исследовать структуру материалов. Есть целые области медицины, где используется ионная имплантация. «Ионные пучки можно вывести и направить в живое тело. Есть “ядерная медицина”, когда радиоактивные источники помещаются в раковую клетку, но можно раковую клетку уничтожать с помощью ионной имплантации. И спектр этих применений только ширится», – говорит Алексей Михайлов.



«Сам Давид Исаакович считает, что его мечта, зародившаяся около 70 лет назад, начинает исполняться. Он стоял у истоков объединения живого и неживого, теперь этим занимаются его последователи. И у них есть все шансы достичь этого синтеза. Давид Исаакович всю историю развития ионной имплантации пытался замечать и объяснить живые проявления в неживой природе, материалах. Сейчас мы уже детально занимаемся этими вопросами, и на те же самые физические явления, которые изучал Давид Исаакович, мы смотрим с другой стороны, используя при этом его огромный задел. И это наше конкурентное преимущество в мире. Благодаря комбинации накопленных уникальных компетенций в Университете Лобачевского и у наших партнеров, мы можем опережать зарубежных ученых, которые пусть, может быть владеют лучшим оборудованием, промышленные предприятия к ним ближе, но мы за счет красивых, элегантных решений можем их обогнать», – уверен Алексей Михайлов.



К 90-летию Давида Тетельбаума в ННГУ открылась посвященная ему выставка. Она расположена на втором этаже во 2 корпусе вуза на проспекте Гагарина. В экспозиции отражены главные вехи жизни и научных трудов выдающегося учёного.


Давид Тетельбаум


Заслуг Давида Исааковича не перечесть: в 1997 году ему присвоено звание профессора по специальности «Физика твердого тела». Он награжден медалью «За доблестный труд» (1970), почетной грамотой Минвуза РСФСР (1980), медалью «Ветеран труда» (1986), памятной медалью ННГУ (2017). Имеет звание «Почетный работник ННГУ» (2006), звание «Почетный профессор ННГУ» (2016), почетное звание «Почетный работник науки и техники РФ» (2012), обладатель ряда сертификатов международных биографических центров. Под его руководством защищено 14 кандидатских диссертаций. Давид Тетельбаум популяризирует в печати и интернете научные знания и историю исследований в области ионной имплантации, устанавливает и поддерживает научные связи со многими ведущими отечественными и зарубежными учеными в рамках совместных программ и неформального сотрудничества.


Андрей Скворцов 23 июня выдающемуся учёному исполнилось 90 лет. О научных достижениях, мечтах и планах на будущее Давида Тетельбаума – в нашем интервью. «Когда я учился в старших классах, мне больше всего нравились две науки – биология и физика. В первую очередь, конечно, физика. И тогда родилась моя мечта – соединить физику и биологию и наоборот ­– биологию с физикой. В те годы эта мечта казалась очень далёкой», – делится воспоминаниями Давид Исаакович. После школы будущий учёный поступил в Горьковский государственный университет и в 1955 году окончил с отличием физико-математический факультет. С этого же времени Давид Тетельбаум начал работать в университете. Успехи не заставили себя долго ждать. В 60-е годы прошлого столетия родилось новое направление науки и техники, которое вскоре легло в основу всей современной технологии полупроводниковой микроэлектроники – ионная имплантация. В нашей стране у истоков этого направления стояло несколько научных групп, и среди них (практически одновременно с иностранными коллективами), группа из ГГУ и ГИФТИ, в которой работал Давид Исаакович и его старшие товарищи (П.В. Павлов, Е.И. Зорин). Давид Исаакович вместе с Евгением Ивановичем Зориным по праву считают становление и развитие этого направления в ГИФТИ своим главным достижением. Вот как это началось… Рассказывает Д.И. Тетельбаум. «В те годы ректором университета был Владимир Иванович Широков. Он привёз из ядерного центра нейтронный генератор, который использовался для учебных целей. У Широкова была задумка вбивать в металлы ионы дейтерия для того, чтобы потом их сталкивать с другими такими же ионами. В результате будет происходить ядерная реакция, в результате которой рождаются нейтроны и протоны. И мы начали работать над этим. Но жизнь сложилась так, что Владимир Иванович уехал вскоре из Горького. Тогда мы, заведующий лабораторией Евгений Иванович Зорин и я, решили продолжать эту работу, нам пришло в голову – а нельзя ли использовать ионный ускоритель для другой более амбициозной цели. В те годы бурно начала развиваться физика полупроводников. А я как раз этой темой интересовался ещё со времен учёбы в ГГУ. Мы с Е.И. Зориным решили использовать ионное облучение для легирования полупроводников. А это было как раз тем, что вскоре получило наименование «ионная имплантация». Первые публикации в мировой литературе по этому направлению появились практически одновременно с нашими, что нашло отражение в ссылках зарубежных авторов». Ионная имплантация – тот метод, который позволяет любые элементы, в любом количестве дозированно вводить в материал на любую глубину. Тем самым можно получать нужные свойства материала, создавать различные полупроводниковые приборы и интегральные схемы, лежащие в основе любых устройств современной информационно-вычислительной техники, смартфонов, роботов и т.д. Впервые в стране (наряду с Курчатовским институтом) были сконструированы специальные исследовательские установки для ионной имплантации. Фундаментальные работы Давида Тетельбаума и соавторов в области ионной имплантации имели важное прикладное значение, были использованы при разработке и внедрении первых отечественных имплантационных диодов и транзисторов. По сей день Научно-исследовательский физико-технический институт (НИФТИ) сохраняет лидерские позиции по ряду направлений в области ионной имплантации. Продолжает Д.И. Тетельбаум. «Сейчас я с коллегами продолжаю работать в области ионной имплантации, но с новым материалом – оксидом галлия. Это очень перспективный полупроводник, и мы одни из первых начали заниматься имплантацией ионов в этот материал. Другое направление моей деятельности – так называемый “эффект дальнодействия”. Это направление родилось в результате работ, которые проводились в области ионной имплантации. Потом мы выяснили, что этот эффект имеет место не только при ионном облучении, но и при других воздействиях на поверхность твердого тела. Суть эффекта состоит в аномально дальнем распространении тех изменений свойств материалов, которые подвергаются таким воздействиям. Подобное явление происходит и с клетками живых организмов – и это как раз то объединение физики и биологии, о котором я когда-то мечтал…» Результаты работ в области ионной имплантации, которые проводили в НИФТИ, были использованы для создания транзисторов. Их, конечно, делали и раньше, но другими методами. Транзисторы, разработанные у нас, значительно отличались от других, причём в лучшую сторону. Разработка была внедрена на Воронежском заводе, который долгое время выпускал эти транзисторы, и их использовали во многих приборах. Ключевая заслуга в их разработке и внедрении принадлежит ныне здравствующему сотруднику НИФТИ Виктору Сергеевичу Туловчикову. Накопленный на первом этапе работ материал Давид Исаакович обобщил одной из немногих русскоязычных монографий по имплантационной тематике «Ионное легирование полупроводников», опубликованной в соавторстве с Павлом Васильевичем Павловым и Евгением Ивановичем Зориным. Эта книга с 70-х годов и до сих пор служит для обучения специалистов, аспирантов и студентов основам физики и техники ионной имплантации. В свои годы Давид Тетельбаум продолжает заниматься наукой и идти к осуществлению мечты. «Пока у меня есть силы, я буду работать. Я постоянно размышляю над теми или иными проблемами, которые возникают в процессе исследований… Конечно, годы берут своё, но я благодарен судьбе за то, что сохранил интерес не только к науке, но и вообще к жизни и ко всему, что вижу, к делам моих учеников и коллег». Дело Д.И. Тетельбаума продолжают его ученики и последователи. Один из них – Алексей Михайлов. Он, как и его учитель, работает в Университете Лобачевского и воплощает в жизнь мечту Давида Исааковича – соединяет физику и биологию. И уже есть конкретные результаты по объединению процессов в живых организмах и объектах неживой природы, которые моделирует процессы, происходящие в мозге. Это то направление, которое приведет к новой научно-технической революции; последствия её пока даже трудно представить. «Самое интересное, что физика – всё та же самая, которую Давид Исаакович разрабатывал в середине прошлого века. Те же самые ионы, те же самые материалы, только при других воздействиях. Они по-другому организованы, но ведут себя как живые. Конечно, такой симбиоз дело не одного десятилетия. Наш мозг – такая сложная вещь, которая пока еще не понята до конца. Хотя работы в этом направлении ведутся и есть успехи», – рассказывает кандидат физико-математических наук, заведующий научно-исследовательской лабораторией ННГУ Алексей Михайлов. «Многие направления науки, которую развивал Давид Тетельбаум, – говорит Алексей Михайлов, –продолжают развиваться и по сей день». Например, применение ионной имплантации для новых материалов – оксида галия. Давид Исаакович с сотрудниками не так давно написал обзор по применению ионной имплантации в физике и технологии оксида галия. Материал стал по-настоящему знаковым – на него ссылаются многие учёные и снова обращают свой взгляд на ионную имплантацию. Это один из примеров, которые можно довести сейчас до такого же уровня применений как это было с кремниевым транзисторами, например. Сейчас стоит задача сделать подобные транзисторы на оксиде галлия. В нашей стране есть все необходимое для этого. Кроме того, находятся всё новые и новые сферы его применения. Ионная имплантация рождает совершенно новые области исследований, знаний. Например, с помощью ионных пучков можно исследовать структуру материалов. Есть целые области медицины, где используется ионная имплантация. «Ионные пучки можно вывести и направить в живое тело. Есть “ядерная медицина”, когда радиоактивные источники помещаются в раковую клетку, но можно раковую клетку уничтожать с помощью ионной имплантации. И спектр этих применений только ширится», – говорит Алексей Михайлов. «Сам Давид Исаакович считает, что его мечта, зародившаяся около 70 лет назад, начинает исполняться. Он стоял у истоков объединения живого и неживого, теперь этим занимаются его последователи. И у них есть все шансы достичь этого синтеза. Давид Исаакович всю историю развития ионной имплантации пытался замечать и объяснить живые проявления в неживой природе, материалах. Сейчас мы уже детально занимаемся этими вопросами, и на те же самые физические явления, которые изучал Давид Исаакович, мы смотрим с другой стороны, используя при этом его огромный задел. И это наше конкурентное преимущество в мире. Благодаря комбинации накопленных уникальных компетенций в Университете Лобачевского и у наших партнеров, мы можем опережать зарубежных ученых, которые пусть, может быть владеют лучшим оборудованием, промышленные предприятия к ним ближе, но мы за счет красивых, элегантных решений можем их обогнать», – уверен Алексей Михайлов. К 90-летию Давида Тетельбаума в ННГУ открылась посвященная ему выставка. Она расположена на втором этаже во 2 корпусе вуза на проспекте Гагарина. В экспозиции отражены главные вехи жизни и научных трудов выдающегося учёного. Давид Тетельбаум Заслуг Давида Исааковича не перечесть: в 1997 году ему присвоено звание профессора по специальности «Физика твердого тела». Он награжден медалью «За доблестный труд» (1970), почетной грамотой Минвуза РСФСР (1980), медалью «Ветеран труда» (1986), памятной медалью ННГУ (2017). Имеет звание «Почетный работник ННГУ» (2006), звание «Почетный профессор ННГУ» (2016), почетное звание «Почетный работник науки и техники РФ» (2012), обладатель ряда сертификатов международных биографических центров. Под его руководством защищено 14 кандидатских диссертаций. Давид Тетельбаум популяризирует в печати и интернете научные знания и историю исследований в области ионной имплантации, устанавливает и поддерживает научные связи со многими ведущими отечественными и зарубежными учеными в рамках совместных программ и неформального сотрудничества.
Комментарии (0)
Добавить
Комментарии для сайта Cackle



Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика Яндекс.Метрика