Российские исследователи разработали технологию создания чипов долговременной флеш-памяти для работы в космосе. Устройства предназначены для использования в составе межпланетных кораблей и орбитальных дата-центров. В основу разработки легли специальные диэлектрические пленки. Использование этих материалов позволило одновременно увеличить срок хранения данных и сократить расход энергии при их перезаписи.
08 Октября 2026 12:07 08 Окт 2026 12:07 |
Российские исследователи разработали технологию создания чипов долговременной флеш-памяти для работы в космосе. Устройства предназначены для использования в составе межпланетных кораблей и орбитальных дата-центров. В основу разработки легли специальные диэлектрические пленки. Использование этих материалов позволило одновременно увеличить срок хранения данных и сократить расход энергии при их перезаписи.
В России разработали стойкие к радиации флешки для центров обработки данных (ЦОД) и суперкомпьютеров в космосе, пишут «Известия».
В октябре 2026 г. российские ученые из Института физики полупроводников имени А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук (ИФП СО РАН) разработали технологию создания чипов долговременной флеш-памяти, устойчивых к воздействию космической радиации. В основе решения - специальные пленки с дефектами-«ловушками», способными удерживать электроны. Накопленный заряд обеспечивает хранение информации. Исследования ведутся при поддержке Российского научного фонда.
Со слов доктора физико-математических наук, главного научного сотрудника ИФП СО РАН Владимира Гриценко, классическая флеш-память основана на кремниевых транзисторах с плавающим затвором. Более поздние решения используют «ловушки» - структурные дефекты в диэлектрических пленках нитрида кремния. Они захватывают электроны и удерживают их в неподвижном состоянии. При комнатной температуре время жизни таких электронов достигает сотен лет, что обеспечивает длительное хранение данных.

Российские ученые предложили технологию флеш-памяти для орбитальных дата-центров и космических суперкомпьютеров
Специалисты института предложили и запатентовали устройства на основе таких пленок. В развитии технологии они перешли к материалам с высокой диэлектрической проницаемостью - оксидам алюминия или циркония. Это решение также защищено патентом. Оно позволяет увеличить срок хранения информации, снизить энергопотребление при перезаписи и повысить надежность устройств, в том числе их устойчивость к радиации. Последнее особенно важно для спутников и космической техники, работающей в условиях интенсивного ионизирующего излучения.
Перспективные области примененияПо мнению Гриценко, радиационно стойкая энергонезависимая флеш-память может найти применение в орбитальных ЦОДах и космических суперкомпьютерах. В октябре 2026 г. спутники генерируют большие объемы данных, передача которых на Землю требует значительных ресурсов. Часть информации целесообразно хранить и обрабатывать непосредственно в космосе.
Гриценко отмечает и то, что технология также перспективна для систем с ядерным источником энергии - космических кораблей с ядерным двигателем и атомных станций на других планетах. При этом эксперты отмечают необходимость параллельного развития радиационно стойких процессоров, которые пока остаются слабым звеном подобных комплексов.
Исследования на новых физических принципахВ институте ведутся работы над носителями информации, основанными на иных физических эффектах. Вместо заряженных «ловушек» используется смещение атомов, изменяющее сопротивление или поляризацию запоминающей среды.
Такие устройства способны работать в миллионы раз быстрее современных чипов и выдерживать триллионы циклов перезаписи. Разработки открывают путь к универсальной памяти, совмещающей функции оперативной и долговременной памяти в одном устройстве.
Оценка экспертовПо мнению специалистов, российские ученые имеют серьезные достижения в области чипов памяти нового поколения. В частности, получены рекордные лабораторные показатели по ресурсу перезаписи, сделаны «пионерские» открытия в области новых материалов, включая мемристоры на стекле. Традиционно сильны компетенции в радиационно стойкой электронике.
«Вычислительные сервисы на орбите - это новая инфраструктурная идеология. Их ценность - в создании космического «облачного слоя», который решит проблемы, недоступные для традиционных наземных систем. Например, обеспечит автономность дальних миссий, позволит производить обработку данных в космосе в реальном времени и снизит нагрузки на каналы связи», - объяснил «Известиям» исполняющий обязанности заведующего кафедрой общей и экспериментальной физики Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена Дмитрий Темнов.
Серийное производствоСерийный выпуск требует значительных инвестиций в строительство и модернизацию фабрик, собственное литографическое оборудование для технологических норм 65 нанометров (нм) и ниже, сверхчистые газы, химикаты и другие материалы. Не менее важны вложения в подготовку кадров и долгосрочная государственная поддержка отрасли.
Устройства памяти определяют характеристики электронных систем в целом. Прорывы в этой сфере способны повысить производительность систем искусственного интеллекта (ИИ) и создать основу для орбитальных вычислительных комплексов. Вместе с тем успех разработки зависит не только от научного результата, но и от инженеров, производителей и инвесторов, способных быстро перевести технологию в реальный продукт.
ИИ-коллега для работы: CNews протестировал приложение «Битрикс24 Коворк/Код» Цифровизация
Антон Денисенко