Naukowcy wyróżnieni Nagrodą im. Nikoli Tesli 2024 za platformę pomiarową Drobnowidz

W tegorocznej edycji prestiżowej Nagrody Politechniki Wrocławskiej im. Nikoli Tesli (Tesla Prize 2024) uhonorowano interdyscyplinarny zespół pod kierownictwem prof. Teodora Gotszałka z Wydziału Elektroniki, Fotoniki i Mikrosystemów. Nagroda została przyznana za opracowanie innowacyjnej platformy pomiarowej Drobnowidz, umożliwiającej badania w nanoskali i lepsze zrozumienie świata w najmniejszych wymiarach.

Dodaj do ulubionych źródeł w Google
Posłuchaj
00:00

Współpraca Politechniki Wrocławskiej z Łukasiewicz – IMIF

Sukces projektu Drobnowidz to efekt współpracy nie tylko wrocławskich naukowców, ale także badaczy z Łukasiewicz – Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki (IMIF). W zespole znaleźli się m.in.:​ dr inż. Andrzej Sierakowski​ oraz dr inż. Paweł Janus​.

Współpraca z zespołem prof. Gotszałka pozwoliła na rozwijanie nowoczesnych technologii i poszerzenie możliwości precyzyjnych pomiarów. Politechnika Wrocławska wnosiła ekspertyzę w mikroskopii i nanometrologii, podczas gdy Łukasiewicz – IMIF dostarczał zaawansowane sondy mikromechaniczne do badania właściwości cieplnych, mechanicznych i elektrycznych w układach nanoelektronicznych, materiałach dwuwymiarowych oraz strukturach mikrobiologicznych.​

Z zespołem współpracował również dr inż. Krzysztof Gajewski (Nokia Solutions and Networks), mgr inż. Andrzej Dzierka (JC Andrzej Dzierka) oraz prof. Ivo W. Rangelow (Technische Universität Ilmenau).

Działanie platformy Drobnowidz

Platforma Drobnowidz działa jak nowoczesna, superdokładna soczewka dla świata nano, umożliwiając naukowcom "dotknięcie" i zmierzenie właściwości najmniejszych elementów materii. Zamiast tradycyjnego szkła powiększającego, wykorzystuje sondy mikromechaniczne, które pozwalają na obserwację konturów, faktury, struktury i właściwości powierzchni na poziomie nanometrycznym. To narzędzie umożliwia badaczom dostrzeżenie aspektów, które wcześniej były poza zasięgiem – zarówno w elektronice, jak i w badaniach materiałowych czy biologii.​

Kolejne kroki w badaniach kwantowych

Podczas spotkania prof. Teodora Gotszałka z dr. inż. Andrzejem Sierakowskim omówiono dalsze kierunki współpracy. W ramach nowego projektu OPUS 27 planowane jest rozwijanie mikroskopii z jednoelektronowym tranzystorem (SQTM), co pozwoli na badanie nanostruktur z niespotykaną dotąd precyzją. Może to stanowić przełom w przyszłości nanoelektroniki i komputerów kwantowych. W badaniach wezmą udział również naukowcy z Imperial College w Londynie oraz National Physical Laboratory, co podkreśla międzynarodowy charakter i znaczenie tego przedsięwzięcia.

Źródło: Łukasiewicz IMIF

Chcesz częściej widzieć nasze artykuły w Google? Dodaj ElektronikaB2B do ulubionych źródeł
Zobacz więcej w kategorii: Gospodarka
Produkcja elektroniki
Electro Welle inwestuje blisko 20 mln zł w rozwój zakładu w Marcinkowicach
Pomiary
Konkurs na projekty inteligentnych rozwiązań w zakresie recyklingu lub gospodarki odpadami
Komponenty
Microchip przejmuje Hailo i rozszerza ofertę układów Edge AI
Produkcja elektroniki
Nexperia i Tata Electronics łączą siły w produkcji półprzewodników w Indiach
Mikrokontrolery i IoT
Raspberry Pi zwiększa przychody o 90% dzięki klientom przemysłowym
Komunikacja
Polish SatCom Alliance: Polskie spółki łączą siły na rzecz suwerennej łączności satelitarnej
Zobacz więcej z tagiem: Aktualności
Informacje z firm
Firma WIN SOURCE na targach ITM Industry Europe 2026 - wsparcie rozwoju łańcucha dostaw europejskiego przemysłu wytwórczego
Gospodarka
Sztuczna inteligencja wychodzi z centrów danych. Chipy neuromorficzne rewolucjonizują obliczenia brzegowe
Gospodarka
Drogie pamięci wypchną z rynku podstawowe komputery

Zobaczyć obiekt oczami radaru, czyli dlaczego potrzebujemy laboratorium do pomiarów RCS?

Radar postrzega świat inaczej niż człowiek. Zamiast obrazu tworzonego przez światło widzialne rejestruje echo wysłanej fali elektromagnetycznej. Na odpowiedź radarową obiektu wpływają nie tylko jego rozmiary, lecz także kształt, zastosowane materiały, częstotliwość oraz kierunek obserwacji. Dlatego dwa przedmioty o podobnych wymiarach mogą być dla radaru widoczne zupełnie inaczej. Jak zatem sprawdzić, co radar rzeczywiście "widzi"? Służą temu pomiary RCS, prowadzone między innymi w specjalistycznych laboratoriach, które zapewniają kontrolowane i powtarzalne warunki oraz umożliwiają uzyskanie dokładności wymaganej w danym zastosowaniu.
Zapytania ofertowe
Unikalny branżowy system komunikacji B2B Znajdź produkty i usługi, których potrzebujesz Katalog ponad 7000 firm i 60 tys. produktów