СМИ о нас

24.09.25 11.09.2025 РИА Новости. Самарские ученые научились превращать лучи лазера в фотонные нейроны

В Самаре нашли способ превращения лучей лазера в фотонные нейроны

САМАРА, 11 сен - РИА Новости. Самарские ученые рассчитали, как "превратить" лучи лазера в фотонные нейроны, исследование может помочь при создании оптических нейросетей нового поколения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Самарского университета имени Королева.

"Для развития в этой сфере (искусственного интеллекта - ред.), безусловно, потребуются новые технические решения, и одним из таких многообещающих решений может стать разработка нейроморфных, то есть подобных мозгу, процессоров, создаваемых на платформе фотоники в виде комплекса оптических нейросетей. Наша научная группа изучает перспективы использования в таких нейросетях одной из разновидностей лазеров - так называемого VCSEL ("виксель")", - сообщил старший научный сотрудник Научно-образовательного центра физики неравновесных открытых систем Самарского университета, научный сотрудник Самарского филиала Физического института имени Лебедева РАН Антон Кренц.

Ученые отмечают, что для работы "викселей" в качестве фотонных нейронов пригодится их широкоапертурность - возможность формировать широкий пучок. То есть вместо узкого сфокусированного луча они могут генерировать расходящийся пучок, проявляющий хаотическую динамику. Ученые выявили и рассчитали параметры, при которых возникает сильно расходящийся пучок. В этом состоянии хаотической динамики лазеры также могут образовывать сложные упорядоченные пространственно-временные структуры. Ученые рассчитали условия, при которых это происходит, и какие именно структуры возникают

"Возможность управлять хаотической динамикой "викселей" позволит разрабатывать на их основе нанолазеры - полупроводниковые устройства размерами в несколько сотен нанометров, которые могут найти широкое применение в самых различных сферах, например, в медицине, телекоммуникациях, но прежде всего - в области технологий систем искусственного интеллекта", - отметил Кренц.

На основе подобных фотонных нейронов в перспективе можно будет создавать миниатюрные оптические нейронные сети нового поколения, которые будут скоростными и энергоэффективными, схожими по устройству с мозгом живых существ, считают ученые.

https://ria.ru/20250911/uchenye-2041107384.html

24.09.25 11.09.2025 ТАСС. Выявлены перспективы лазерного луча в оптических нейросетях будущего

Полученные выводы позволят создать нанолазеры

САМАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Самарские ученые выявили закономерности в хаотической динамике лазерных лучей и условия, при которых лучи можно превратить в фотонные нейроны. Полученные выводы позволят создать нанолазеры для перспективных миниатюрных оптических нейросетей, сообщили в пресс-службе Самарского университета имени Королева.

"Ученые Самарского университета имени Королева и Самарского филиала физического института имени П. Н. Лебедева РАН (ФИАН) провели совместное исследование, посвященное выявлению закономерностей в хаотической динамике лазерных лучей. С помощью математических уравнений и численного моделирования физики точно рассчитали условия, при которых луч лазера внезапно меняет совершенно определенным образом свою внутреннюю структуру, привнося в хаотическую динамику луча строгую и сложную упорядоченность. Результаты данного исследования позволят в перспективе создавать особые нанолазеры, которые смогут работать как фотонные нейроны в миниатюрных оптических нейросетях будущего", - говорится в сообщении.

Исследование провели при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках проектов государственного задания образовательным и исследовательским институтам. Итоги научных изысканий опубликованы в статье в авторитетном международном журнале.

Как пояснили в университете, при разработке более эффективных систем искусственного интеллекта ученые считают перспективным создание на платформе фотоники нейроморфных, подобных мозгу, процессоров. Они представляют комплекс оптических нейросетей, в которых используется одна из разновидностей лазеров - VCSEL ("виксель"). Такой лазер излучает свет иначе, чем обычные лазерные диоды, и обладает свойствами, подходящими для применения в качестве фотонных нейронов. Его особенность - широкоапертурность, то есть возможность формировать широкий пучок света.

"Порой "виксели" начинают генерировать не то, что обычно ожидается, - вместо сфокусированного луча возникает сильно расходящийся пучок, это называется хаотической динамикой. Мы выявили и рассчитали параметры, при которых это происходит и каким именно образом это происходит - для этого должно возникнуть определенное стечение обстоятельств. Кроме того, в состоянии хаотической динамики лазеры могут образовывать сложные упорядоченные пространственно-временные структуры, своего рода оптические узоры, и мы также рассчитали условия, при которых это происходит, какие именно структуры возникают в лазерном луче", - приводятся слова одного из авторов исследования, старшего научного сотрудника научно-образовательного центра физики неравновесных открытых систем Самарского университета имени Королева, научного сотрудника теоретического сектора Самарского филиала ФИАН Антона Кренца.

Перспективы практического применения

Кренц подчеркнул, что, обладая знаниями о принципах работы "викселей", можно управлять их хаотической динамикой. Это даст возможность разрабатывать на основе "викселей" нанолазеры - полупроводниковые устройства размерами в несколько сотен нанометров. На их основе можно создавать миниатюрные оптические нейронные сети нового поколения - скоростные и энергоэффективные, схожие по устройству с мозгом живых существ. Они могут найти применение не только в системах искусственного интеллекта, но и в медицине, телекоммуникациях.

Ученые полагают, что их исследование открывает путь к созданию принципиально новых систем искусственного интеллекта для распознавания образов, принятия решений и обработки больших данных. Принцип работы "викселя" по характеру взаимодействия лучей в нем схож с работой нейронов в мозге живых существ. Поэтому нейросеть, построенная на "викселях", сможет обрабатывать информацию всей своей площадью со скоростью света и с колоссальной энергоэффективностью, считают авторы исследования.

https://nauka.tass.ru/nauka/25022257

24.09.25 09.09.2025 Научая Россия. Конференция «UltrafastLight-2025» пройдет в ФИАН

Источник фото: ФИАН

С 29 сентября по 2 октября в Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН пройдет IX Международная конференция по сверхбыстрым оптическим явлениям «UltrafastLight-2025».

Тематика конференции охватывает ключевые области естественных наук – физику, материаловедение, химию, биологию и медицину, связанные с применением ультракоротких лазерных импульсов. Мероприятие организовано с целью обмена опытом и знаниями между ведущими учеными, работающими в области сверхбыстрых оптических явлений. В UltrafastLight-2025 примут участие более 200 специалистов, в том числе 20 иностранных ученых из КНР, Вьетнама, Ирана и Индии. Председатель программного комитета - директор ФИАН, академик РАН Н.Н. Колачевский.

Запланированная в рамках конференции стендовая сессия призвана привлечь молодых ученых, исследователей и разработчиков к участию в передовых проектах, направленных на решение задач, имеющих практическую важность для страны и общества.

С докладами и лекциями выступят ведущие ученые мирового уровня, в их числе:

  • А.П. Кузнецов, д.ф.-м.н., директор Института лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ, профессор; С.В. Попруженко д.ф.-м.н., заведующий кафедрой теоретической и ядерной физики МИФИ «Лазерная установка мульти-кДж класса “ЭЛЬФ”: концептуальное проектирование и программа исследований в области физики высоких плотностей энергии»;
  • Шао Цзяньда (Jianda Shao), PhD, профессор, иностранный член РАН, Шанхайский институт оптики и точной механики (SIOM, Китайская Народная Республика) «Оптика для компрессоров и пост-компрессии в петаваттных лазерах: проблемы и решения»;
  • А.А. Федянин, профессор, проректор, д.ф.-м.н., заведующий лабораторией нанооптики и метаматериалов МГУ им. М.В. Ломоносова «Диэлектрические фотонные метаповерхности для аналоговой оптической обработки изображений и нейроморфных фотонных приложений»;
  • Тянь Хао (Hao Tian), PhD, профессор, декан физического факультета Харбинского технологического института (Китайская Народная Республика) «Конструирование доменной структуры и сверхбыстрая динамика в оптоэлектронных функциональных материалах»;
  • А.Б. Федотов, д.ф.-м.н., доцент кафедры общей физики и волновых процессов физического факультета МГУ «Фазостабильные одноцикловые импульсы: генерация, характеристика и применение»;
  • В.В. Стрелков, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник Отделения квантовой радиофизики ФИАН «Генерация резонансных гармоник высокого порядка и получение аттосекундных импульсов в интенсивном лазерном поле».

Подробная информация на сайте конференции: https://ultrafastlight.ru/.

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

Источник фото: ФИАН

https://scientificrussia.ru/articles/konferencia-ultrafastlight-2025-projdet-v-fian

24.09.25 03.03.2025 Одноклассники Наука.рф. Квантовый компьютер ФИАН

Полвека назад писатели-фантасты описывали устройства, мгновенно анализирующие сложнейшие данные и работающие как распределенный вычислительный разум.

Наши современники могут взглянуть на них своими глазами — этим летом в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) завершили тестовые испытания 50-кубитного квантового компьютера на холодных ионах.
Российский квантовый компьютер — яркий пример того, как научная фантастика вдохновляет учёных на новые изобретения и развитие технологий. Взаимосвязь литературы и прогресса станет поводом для обсуждений на II Международном симпозиуме «Создавая будущее», который пройдёт 7-8 октября 2025 года в Национальном центре «Россия».
Регистрация участников открытой программы стартует в сентябре на future.russia.ru . Не пропустите!

24.09.25 03.03.2025 ВКонтакте Наука.рф. Квантовый компьютер ФИАН

Полвека назад писатели-фантасты описывали устройства, мгновенно анализирующие сложнейшие данные и работающие как распределенный вычислительный разум.

Наши современники могут взглянуть на них своими глазами — этим летом в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) завершили тестовые испытания 50-кубитного квантового компьютера на холодных ионах.

Российский квантовый компьютер — яркий пример того, как научная фантастика вдохновляет учёных на новые изобретения и развитие технологий. Взаимосвязь литературы и прогресса станет поводом для обсуждений на II Международном симпозиуме «Создавая будущее», который пройдёт 7-8 октября 2025 года в Национальном центре «Россия».

Регистрация участников открытой программы стартует в сентябре на future.russia.ru/ Не пропустите!

https://vk.com/sciencerf?w=wall-215364149_29726

24.09.25 03.03.2025 Телеграм-канал Наука.рф. Квантовый компьютер ФИАН

Полвека назад писатели-фантасты описывали устройства, мгновенно анализирующие сложнейшие данные и работающие как распределенный вычислительный разум.

Наши современники могут взглянуть на них своими глазами — этим летом в Физическом институте имени П.Н. Лебедева РАН (ФИАН) завершили тестовые испытания 50-кубитного квантового компьютера на холодных ионах.

Российский квантовый компьютер — яркий пример того, как научная фантастика вдохновляет учёных на новые изобретения и развитие технологий. Взаимосвязь литературы и прогресса станет поводом для обсуждений на II Международном симпозиуме «Создавая будущее», который пройдёт 7-8 октября 2025 года в Национальном центре «Россия».

Регистрация участников открытой программы стартует в сентябре на future.russia.ru. Не пропустите!
 
31.10.25 31.10.2025 Научная Россия. Итоги школы «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины» 2025 года в ФИАН

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН прошла VII Международная молодежная школа «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины».

Участники Молодежной школы

Организаторы обозначили тему VII Школы следующим образом: «Ядерная медицина – трансдисциплинарный локомотив развития высокотехнологичной медицины». Сегодня конкурентоспособность российской науки в области разработки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения является определяющим фактором обеспечения биологической безопасности и укрепления технологического суверенитета страны. Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения в России является переход к персонализированной и высокотехнологичной медицине.

Мероприятие было посвящено ядерной медицине – ключевому трансдисциплинарному направлению, выступающему локомотивом, стимулирующим развитие таких крупных направлений, как ускорительная техника, нанотехнологии, новые материалы, структурная и радиобиологии и фармацевтические науки. Школа продолжила цикл мероприятий, проводимых при реализации проектов в рамках ФНТП «Развитие синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» Минобрнауки России.

Школу торжественно открыли заместитель директора ФИАН, руководитель Отделения ядерной физики и астрофизики ФИАН В.А. Рябов и руководитель Лаборатории радиационной биофизики и биомедицинских технологий ФИАН, и.о. заместителя директора по ядерной медицине НИЦ «Курчатовский институт» И.Н. Завестовская. 

«Физический институт имени Лебедева на протяжении многих лет играет важную роль в развитии ядерной медицины. В начале 2000-х годов в Физико-техническом центре ФИАН был разработан и создан ускоритель "Прометеус", который используется не только для научных исследований, но и для лечения пациентов. Аналогичные установки с некоторыми модификациями успешно функционируют во многих мировых центрах. В настоящее время ФИАН реализует проект в области ядерной медицины в рамках федеральной научно-технической программы, благодаря которому достигнуты значительные успехи, включая важные результаты в образовательной деятельности», – отметил Владимир Рябо

И.Н. Завестовская на открытии Школы

В рамках работы Школы свои лекции представили ведущие специалисты научных, образовательных и медицинских организаций:

  • С.Н. Корякин, заведующий отделом радиационной биофизики МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. «Технологии сочетанного облучения: от теории к практике»;
  • Т.В. Кулевой, заместитель директора по научной работе по ускорительному направлению НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ. «Линейные резонансные ускорители для медицинского применения»;
  • О.А. Короид, генеральный директор и главный врач Общества с ограниченной ответственностью «Медицина и ядерные технологии». «Ядерная медицина – перспектива движения вперед. Потенциал для развития молодых специалистов»;
  • В.В. Крылов, директор Института ядерной медицины, врач-радиолог МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. «Радионуклидная терапия. Современные возможности и тренды».

«Мы постарались поставить в программу школы такие лекции, чтобы были и новые научные направления, и ускорительная техника, и медицинское применение», рассказала сопредседатель программного комитета И.Н. Завестовская.

В работе Школы приняли участие 121 человек, из которых 90 человек в возрасте до 39 лет. Среди участников мероприятия были именитые и молодые ученые, аспиранты и студенты, а также школьники. Были представлены 4 института РАН и 6 научно-исследовательских организаций, 21 университет, из которых 5 медицинских, 2 общеобразовательных учреждения и 7 медицинских организаций. Насыщенная программа и представленные лекции вызвали большой интерес у слушателей. Заявки на участие подали более 180 человек из 34 городов России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

Информация и фото предоставлены Отделом по связям с общественностью ФИАН

https://scientificrussia.ru/articles/itogi-skoly-innovacionnye-aderno-fiziceskie-metody-vysokotehnologicnoj-mediciny-2025-goda-v-fian

31.10.25 31.10.2025 Телеграм-канал Атомная Энергия 2.0. В ФИАН прошла VII Международная молодёжная школа «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины»

В ФИАН прошла VII Международная молодёжная школа «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины»

Мероприятие было посвящено ядерной медицине – ключевому трансдисциплинарному направлению, выступающему локомотивом, стимулирующим развитие таких крупных направлений как ускорительная техника, нанотехнологии, новые материалы, структурная и радиобиологии и фармацевтические науки.

https://t.me/Nuclear_Energy_Russia/80791

31.10.25 31.10.2025 Атомная Энергия 2.0. В ФИАН прошла VII Международная молодёжная школа «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины»

В Физическом институте им. П.Н. Лебедева РАН прошла VII Международная молодёжная школа «Инновационные ядерно-физические методы высокотехнологичной медицины». 

Организаторы обозначили тему VII Школы следующим образом: «Ядерная медицина – трансдисциплинарный локомотив развития высокотехнологичной медицины». Сегодня конкурентоспособность российской науки в области разработки лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения является определяющим фактором обеспечения биологической безопасности и укрепления технологического суверенитета страны. Одним из приоритетных направлений развития здравоохранения в России является переход к персонализированной и высокотехнологичной медицине.

Мероприятие было посвящено ядерной медицине – ключевому трансдисциплинарному направлению, выступающему локомотивом, стимулирующим развитие таких крупных направлений как ускорительная техника, нанотехнологии, новые материалы, структурная и радиобиологии и фармацевтические науки. Школа продолжила цикл мероприятий, проводимых при реализации проектов в рамках ФНТП «Развитие синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» Минобрнауки России.

Школу торжественно открыли заместитель директора ФИАН, руководитель Отделения ядерной физики и астрофизики ФИАН В.А. Рябов и руководитель Лаборатории радиационной биофизики и биомедицинских технологий ФИАН, и.о. заместителя директора по ядерной медицине НИЦ «Курчатовский институт» И.Н. Завестовская. 

«Физический институт имени Лебедева на протяжении многих лет играет важную роль в развитии ядерной медицины. В начале 2000-х годов в Физико-техническом центре ФИАН был разработан и создан ускоритель «Прометеус», который используется не только для научных исследований, но и для лечения пациентов. Аналогичные установки с некоторыми модификациями успешно функционируют во многих мировых центрах. В настоящее время ФИАН реализует проект в области ядерной медицины в рамках федеральной научно-технической программы, благодаря которому достигнуты значительные успехи, включая важные результаты в образовательной деятельности», – отметил Владимир Рябов.

В рамках работы Школы свои лекции представили ведущие специалисты научных, образовательных и медицинских организаций:

  • С.Н. Корякин, заведующий отделом радиационной биофизики МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. «Технологии сочетанного облучения: от теории к практике»;
  • Т.В. Кулевой, заместитель директора по научной работе по ускорительному направлению НИЦ «Курчатовский институт» – ИТЭФ. «Линейные резонансные ускорители для медицинского применения»;
  • О.А. Короид, генеральный директор и главный врач Общества с ограниченной ответственностью «Медицина и ядерные технологии». «Ядерная медицина – перспектива движения вперед. Потенциал для развития молодых специалистов»;
  • В.В. Крылов, директор Института ядерной медицины, врач-радиолог МРНЦ им. А.Ф. Цыба - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России. «Радионуклидная терапия. Современные возможности и тренды».

«Мы постарались поставить в программу школы такие лекции, чтобы были и новые научные направления и ускорительная техники и медицинское применение», – рассказала сопредседатель программного комитета И.Н. Завестовская.

В работе Школы приняли участие 121 человек, из которых 90 человек в возрасте до 39 лет. Среди участников мероприятия были именитые и молодые ученые, аспиранты и студенты, а также школьники. Были представлены 4 института РАН и 6 научно-исследовательских организаций, 21 университет, из которых 5 – медицинских, 2 общеобразовательных учреждения и 7 медицинских организаций. Насыщенная программа и представленные лекции вызвали большой интерес у слушателей. Заявки на участие подали более 180 человек из 34 городов России, Белоруссии, Казахстана и Китая.

https://www.atomic-energy.ru/news/2025/10/31/160673

07.11.25 28.10.2025 Телеграм-канал РАН. В Москве начала работу Троицкая школа преподавателей физики

В Москве начала работу Троицкая школа преподавателей физики

27 октября в Москве начала работу Девятая Троицкая школа повышения квалификации преподавателей физики — это ежегодное мероприятие, которое проходит при поддержке Президиума Российской академии наук.

Программа ориентирована на учителей физики, которые участвуют в проекте «Базовые школы РАН». Она включает лекции ведущих российских учёных по естественно-научным дисциплинам и экскурсии в лабораториях и производственных цехах научно-исследовательских институтов наукограда Троицка.

Наша цель — познакомить учителей и специалистов в последними достижениями науки на примере ведущих физических институтов. Основные задачи школы — повышение квалификации преподавателей, популяризация науки и достижений российских учёных. А также профориентационная работа, которая направлена на привлечение в научные, образовательные организации и технологичные компании высокомотивированных молодых кадров, — рассказал один из организаторов проекта, член-корреспондент РАН Андрей Наумов.

По традиции Школа была открыта серией лекций: академик РАН Вадим Бражкин рассказал о физике углерода, академик РАН Николай Колачевский — о развитии квантовых вычислительных технологий, а заведующий отделом Института физики высоких давлений РАН Андрей Михеенков рассмотрел проблему поиска материалов со свойствами высокотемпературной сверхпроводимости. Всего в ходе ТШПФ участники заслушают более 20 докладов и посетят с экскурсиями восемь научно-исследовательских институтов, размещённых в Троицке.

https://t.me/rasofficial/14520

Подкатегории