Результаты поиска по тегу «НаукаMain» 306 результатов
От медицины до анализа горных пород: где применяют МРТ и как технология развивается в России
Диагностика опасных заболеваний, изучение геологических материалов, проверка качества продуктов — все это под силу магнитно-резонансной томографии (МРТ), технологии, которая давно переросла рамки медицинской практики. С каждым годом сфер ее применения становится больше, и вместе с тем растет и спрос на специалистов, способных разбираться в устройстве томографа и создавать новые методики исследований. В ответ на этот запрос в ИТМО создали единственную в России Школу по технологиям МРТ. Мы поговорили с ее организатором ― старшим научным сотрудником научно-образовательного центра радиофизики ИТМО Екатериной Бруй ― и выяснили, почему МРТ может помочь не только в медицине и как технологию сейчас развивают в стране.
25.09.2026
Обойти парадокс Клейна: в ИТМО придумали, как использовать гибридные частицы света для сверхбыстрых оптических чипов
Группе ученых из ИТМО, МФТИ, а также университетов Германии и Швейцарии впервые удалось «поймать» сверхбыстрые гибридные частицы света, которые раньше наука считала неуловимыми. В ходе эксперимента физики использовали фемтосекундный лазер и тонкую метаповерхность с микроскопическим узором, которая создает подходящие условия для удержания частиц. В перспективе разработка позволит создавать оптические вычислители, которые могут переобучаться и работать в сотни раз быстрее современной электроники. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
16.09.2026
Ученые ИТМО впервые описали полный жизненный цикл фотона во времени и пространстве
Ученые Нового физтеха ИТМО разработали фазово-пространственный метод, описывающий не только характеристики уже сформировавшегося фотона, но и процесс формирования его поля во времени и пространстве. С помощью функции Вигнера ученые исследовали излучение Вавилова–Черенкова и показали, что его пространственная структура может сохранять информацию о квантовом состоянии электрона, который породил излучение. Результаты работы опубликованы в журнале Physical Review A.
14.09.2026
И никаких галлюцинаций: в ИТМО помогать учить высшую математику будет ИИ-лектор
В ИТМО разработали и запустили образовательную платформу «ИИ-лектор». С ее помощью студенты смогут осваивать математические дисциплины ― решать сложные задачи и готовиться к контрольным. В отличие от популярных языковых моделей вроде ChatGPT, риск галлюцинаций на платформе практически исключен: виртуальный помощник обучен на конкретных образовательных программах, включает дополнительные модули проверки, а в сложных случаях всегда позовет преподавателя. Разработку уже протестировали студенты направления «Инженерия искусственного интеллекта». А с этого учебного года инструмент внедрят в учебную программу его первокурсников.
11.09.2026
В ИТМО разработали новый дизайн сверхчувствительного сенсора для медицинской диагностики — он в разы точнее аналогов
Ученые ИТМО совместно с коллегами из России и Китая предложили новый дизайн сверхчувствительного терагерцового сенсора. Она разработана так, чтобы удерживать терагерцовое излучение внутри структуры и усиливать его взаимодействие с веществом. Согласно расчетам, такая система сможет с высокой точностью фиксировать изменения в составе жидких сред без использования химических реагентов. В перспективе разработка может быть полезна для медицинской диагностики, экологического мониторинга и контроля качества в промышленности. Результаты исследования, поддержанного грантом РНФ, опубликованы в журнале Nanophotonics.
09.09.2026
Свет из «ниоткуда»: ученые ИТМО объяснили, как закрученные электроны испускают фотоны вне магнитного поля
Физики ИТМО показали, что электронный пучок может испускать фотон микроволнового излучения даже в области, где магнитного поля уже нет. С точки зрения классической физики это невозможно, но работа ученых объясняет этот необычный эффект. Оказалось, что явление связано с тем, как ведет себя электрон на границах магнитного поля. Расчеты, проведенные физиками, приближают ученых к пониманию того, как закрученные электроны ведут себя в реальных экспериментальных приборах — ускорителях частиц и микроскопах. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review A.
08.09.2026
Ученые ИТМО нашли новый способ измерять прочность материалов для гибкой электроники
Физики из ИТМО предложили новый метод измерения прочности перовскитных наночастиц, которые используются для создания гибких устройств — например, складных дисплеев, датчиков давления и солнечных батарей. Вместо стандартной острой иглы атомно-силового микроскопа, которая не подходит для хрупких наночастиц, ученые предложили использовать затупленный зонд, который работает как миниатюрный пресс: он сжимает кристалл, но не разрушает его. При этом, чтобы повысить точность результатов, исследователи также разработали компьютерную 3D-модель эксперимента, где учитываются неровности поверхности частицы и наклон зонда. Исследование опубликовано в журнале Applied Physics Letters.
02.09.2026
Миллиард раз в секунду: ученые ИТМО создали кремниевую пленку для сверхбыстрого управления светом
Исследователи Нового физтеха и института фотоники ИТМО совместно с учеными из Швейцарии и Китая создали тончайшую пленку, которая способна переключать свет со скоростью до миллиарда раз в секунду. Устройство представляет собой настраиваемую кремниевую метаповерхность для модуляции излучения в среднем инфракрасном диапазоне. Разработка может стать основой для оптических вычислений, биосенсоров и систем передачи данных нового поколения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
27.08.2026
Ученые ИТМО создали наночастицы для распознавания «зеркальных» молекул и создания светодиодов
Ученые ИТМО разработали углеродные наночастицы, позволяющие различать «зеркальные» формы молекул в органических растворителях. Такие формы похожи друг на друга, как правая и левая ладони, но обладают разными свойствами, поэтому их важно выявлять при производстве лекарств и многих других веществ. Разработка может лечь в основу сенсоров для контроля качества сырья при производстве фармацевтических средств и элементов оптоэлектроники. Результаты исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
26.08.2026
ИТМО получит 180 миллионов рублей на создание высокотехнологичного оптического оборудования
ИТМО стал одним из победителей дополнительного конкурсного отбора Минобрнауки России по развитию отечественного приборостроения и выиграл субсидию в 180 миллионов рублей. На полученные средства университет разработает спектрофотометр — прибор, который измеряет, сколько света поглощает жидкость. По этому показателю можно определить, какие компоненты и в каком количестве в ней содержатся. Прибор позволит определять состав веществ в капле раствора, проверять качество медицинских препаратов и анализировать биообразцы. Финансирование будет поступать поэтапно в 2026–2028 годах.
25.08.2026