Результаты поиска по тегу «Оптика» 67 результатов

  • Сделать плоское объемным: история основателя советской оптической голографии Юрия Денисюка и его научной династии

    Российскую науку делали не только великие ученые-одиночки, но и целые династии талантливых исследователей. Один из примеров ― династия известного советского ученого, одного из основоположников оптической голографии Юрия Денисюка. Имя исследователя до сих пор помнят не только в России, но и за рубежом. Науку выбрал и его сын ― Игорь Денисюк, более 20 лет проработавший в ИТМО и создавший высококонцентрированные нанокомпозиты и голограммы на их основе для защиты документов от подделок. В День российской науки мы поговорили с Игорем Юрьевичем о пути ученого, зарождении оптической голографии в нашей стране и о том, как развивать преемственность в науке.

    08.02.2024

  • Сокровища в голограммах и музыка из стекла: что можно посмотреть в Музее оптики ИТМО на новогодних каникулах (и не только!)

    У дома на Биржевой линии, 14 в Петербурге богатая история. В начале 1860-х здесь жили знаменитые купцы Елисеевы, а с 1920-х располагался государственный оптический институт, где выпускник ЛИТМО, один из основоположников оптической голографии Юрий Денисюк записал первую в мире трехмерную художественную голограмму. Сегодня в доме работает Музей оптики ИТМО ― первый интерактивный музей на базе университета, где можно не только познакомиться с культурным наследием, но и в прямом смысле прикоснуться к магии науки. Собрали несколько самых необычных и впечатляющих экспонатов музея. Посмотреть на них можно в том числе и в новогодние каникулы.

    03.01.2024

  • Статья ученых ИТМО вошла в число самых цитируемых научных работ по физике в мире

    Статья исследователей Нового физтеха ИТМО и Австралийского национального университета вошла в 1% самых цитируемых научных статей по оптике, по данным крупнейшей библиометрической системы Web of Science. Работа посвящена применению технологий машинного обучения и искусственного интеллекта в метафотонике ― новой области, с которой связывают развитие целого класса устройств будущего.

    15.06.2023

  • Ученые ИТМО создали более прочный и легкий оптический модуль для устройств дополненной реальности

    Ученые ИТМО с помощью объемной голографии создали оптический модуль, который выдерживает экстремальные температуры и устойчив к механическим и химическим воздействиям. Такой модуль ― или комбинер ― можно использовать для создания очков дополненной реальности, которые используются в промышленности, строительстве, энергетике, а также в качестве панели индикации на лобовом стекле в автомобилях или самолетах. В отличие от аналогов, устройство состоит из одной пластины, поэтому оно легче и при этом не создает блики. Проект поддержан программой «Приоритет-2030».

    17.05.2023

  • Ученые ИТМО разработали простую технологию для быстрого создания микрофлюидных элементов на кварцевом стекле

    Сотрудники Института лазерных технологий ИТМО разработали технологию, которая помогает быстро и просто структурировать на поверхности кварцевого стекла разные микрофлюидные элементы — каналы, резервуары, спирали и змеевики. Для проектирования достаточно недорогой лазерной установки и всего одного оператора. А результаты работы можно использовать при создании микрофлюидных чипов для биомедицинских исследований, в том числе диагностики различных заболеваний ― рака, сахарного диабета и сердечной недостаточности. Статья опубликована в журнале Optical and Quantum Electronics.

    31.03.2023

  • Ученые ИТМО разработали сверхкомпактный оптический переключатель — его размер в сто раз меньше длины волны

    В основе устройства — структура из одноатомных полупроводников и сверхмалого нанорезонатора. Само переключение происходит с помощью света — за счет изменения экситонных состояний в каждом из двух слоев полупроводника. Благодаря суперкомпактному размеру (около 10 нанометров в длину и 1,5 нанометров в толщину) устройство можно реализовать на чипе — как логический элемент в вычислительных устройствах для оптической обработки информации. Исследование проведено в коллаборации с Пхоханским университетом науки и технологии (Южная Корея). Статья опубликована в журнале ACS Nano.

    22.03.2023

  • В ИТМО открылась новая лаборатория. Здесь будут развивать технологии для сенсоров нового поколения

    На базе Научно-образовательного центра инфохимии ИТМО открылась новая научная лаборатория. Ученые и студенты смогут проводить здесь различные эксперименты по органической, неорганической, физической химии и электрохимии ― например, работать с материалами для сенсоров нового поколения и оптики, а также реализовывать проекты в сфере фудтеха и биотехнологий.

    18.01.2023

  • О науке красиво и понятно: как работает новый Музей привлекательной физики «Светоскоп», созданный вместе с командой ИТМО

    Как летать с помощью оптических иллюзий, почему белая одежда светится под ультрафиолетом или как запустить самолет с помощью энергии света? Все это можно узнать в Музее привлекательной физики «Светоскоп», который открылся в партнерстве с ИТМО в новом общественном пространстве «Центральная хлебопекарня для морских команд в Кронштадте». Здесь можно увидеть, а главное — понять суть оптических и механических явлений и даже поставить с экспонатами эксперименты. Как устроен новый научный музей для детей и что там можно увидеть, рассказываем в материале.

    25.07.2022

  • Приборы для здоровья и безопасности: какие разработки представили молодые ученые ИТМО на Международной конференции «Оптика лазеров»

    Раз в два года в Петербурге проводится Международная конференция «Оптика лазеров» (ICLO 2022). На мероприятии исследователи из разных стран обсуждают вопросы из области лазерной физики, оптики и фотоники, а также показывают свои разработки на выставке. Рассказываем, что в этот раз представили молодые ученые ИТМО и как эти устройства изменят нашу жизнь.

    01.07.2022

  • Ученые ИТМО показали простой способ перестройки топологических состояний света

    Группа ученых ИТМО, Австралийского национального и Цзилиньского университетов экспериментально подтвердила теорию о том, что топологические состояния света можно получать не только за счет организации геометрии кристаллической решетки в целом, но и за счет изменения формы самих рассеивателей и их ориентации по отношению друг к другу. Более того, новый способ позволяет изменять место и степень локализации света — причем в режиме реального времени.

    22.06.2022