Результаты поиска по тегу «Фотоника» 109 результатов

  • 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

  • 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 из ИТМО и Пекинского университета создали компактный кремниевый чип для сверхбыстрой и энергоэффективной оптической памяти нового поколения

    Ученые из ИТМО и Пекинского университета создали компактный энергоэффективный элемент оптической памяти. Он представляет собой микроскопическую оптическую «ловушку» для света в кремниевой фотонной структуре. По сравнению с аналогами, разработанный элемент крайне энергоэффективен и потребляет около 200 микроватт. При этом чип способен переключаться между несколькими оптическими состояниями, что важно для быстрой обработки информации с помощью света. В перспективе технология может стать основой для сверхбыстрой и энергоэффективной оптической памяти, а также оптических процессоров для искусственного интеллекта. Исследование опубликовано в журнале Nature Nanotechnology.

    25.06.2026

  • В России откроют центр компетенций для усовершенствования дата-центров

    Группа РОСНАНО (Т-Нано), ИТМО и ПАО ОМЗ на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» заключили трехстороннее соглашение по развитию устройств оптоэлектроники и фотонных интегральных схем (ФИС). Они станут основой для создания центров обработки данных (ЦОД) нового поколения — со значительным понижением энергопотребления и повышением производительности. Такие ЦОДы смогут обеспечить повышенное качество хранения, обработки и передачи данных.

    20.05.2026

  • В ИТМО впервые реализовали 3D-фотонный топологический изолятор — основу для устойчивых оптических ИИ-архитектур

    Ученые ИТМО первыми в мире создали непроводящую ток структуру, позволяющую управлять распространением света в трехмерном пространстве без потерь — даже при наличии дефектов материала. Это полностью диэлектрический трехмерный фотонный топологический изолятор. Разработка открывает путь к созданию компактных, масштабируемых и устойчивых к сбоям фотонных компонентов, включая фотонные интегральные схемы и оптические чипы. В перспективе они могут стать ключевой аппаратной основой для вычислительных архитектур искусственного интеллекта нового поколения. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Materials.

    17.02.2026

  • В России создали самый миниатюрный в мире синий лазер для дисплеев

    Ученые ИТМО совместно с коллегами из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ разработали самый маленький в мире лазер, излучающий свет в синем диапазоне. Его объем в 13 раз меньше, чем у длины волны излучаемого света, что открывает путь к созданию сверхчетких дисплеев нового поколения и компактных устройств для биомедицины. Результаты исследования поддержаны грантами Российского научного фонда.

    18.11.2025

  • Лауреат национальной премии «Колба», физик Мария Жукова ― о карьере в науке, мотивации и материнстве

    В российской науке работают 130 тысяч женщин ― это около 39% от общего числа ученых в стране. Чтобы дополнительно поддержать исследовательниц, в 2021 году в России учредили премию для женщин в науке и технологиях «Колба». В этом году ее лауреатом стала сотрудница ИТМО ― кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НОЦ фотоники и оптоинформатики Мария Жукова. Чем наука похожа на искусство, как мотивировать себя заниматься исследованиями и сочетать карьеру и материнство, она рассказала в интервью ITMO NEWS.

    30.04.2025

  • В ИТМО обсудили, как фотонные технологии могут решать задачи крупного бизнеса

    Фотоника — быстроразвивающаяся область науки и техники: в 2023 году объем инвестиций в фотонные технологии составил 40 млрд долларов, а к 2035 году, по прогнозам экспертов, превысит 1 трлн долларов. Тренды и развитие фотоники в России обсудили на конференции «Развитие бизнеса: внедрение фотонных технологий», организованной Академией Бизнес-системы «Севергрупп» и Университетом ИТМО.

    10.02.2025

  • «Можно быть прикольным ученым, а не скучным занудой»: физик Алексей Кохановский ― о карьере в науке и нейроморфных вычислениях

    В школе Алексей Кохановский прочитал автобиографию Фейнмана и окончательно определился, что будет физиком. Уже тогда понял, что ученые ― далеко не стереотипные «скучные зануды в пиджаках». Сейчас Алексей сам продолжает следовать этому принципу, хотя в его послужном списке немало действительно серьезных достижений: учеба и работа над несколькими проектами в России и во Франции и выигрыш многомиллионного гранта в рамках программы «Приоритет 2030». В ИТМО исследователь занимается оптическими нейроморфными вычислителями. Что это такое, зачем объединять физику и искусственный интеллект и как искать вдохновение в ежедневной работе, он рассказал в интервью ITMO NEWS.

    15.01.2025

  • В ИТМО объяснили необычное поведение ультрамалых плазмонных частиц

    Ученые из ИТМО и Красноярского научного центра СО РАН дополнили теорию о поглощении света ультрамалыми плазмонными частицами. Это открытие поможет глубже понять поведение наноматериалов, усовершенствовать технологию уничтожения злокачественных раковых клеток, а также начать исследования в области совершенно новой физики, включая квантовую плазмонику. Исследование ученых опубликовано в журнале Nanophotonics.

    12.12.2024