Фотоника в Фокусе


Гео и язык канала: не указан, не указан
Категория: не указана


Канал ИТМО в области фотоники и теледатаком технологий.
Что внутри:
- анонсы конкурсов
- мероприятия
- новости ИТМО по фотонике
- российские разработки
- аналитика рынков и мировые тренды
- обзоры лучших статьей
- и многое другое

Связанные каналы

Гео и язык канала
не указан, не указан
Категория
не указана
Статистика
Фильтр публикаций


⚡️Приглашаем на 3rd AEFM-Wiley 2026 в Циндао: энергетика, функциональные материалы и нанофотоника

Дорогие коллеги!
После успешных первых двух конференций (Ильменау-2024 и Чжэнчжоу-2025) мы рады сообщить, что 3-я AEFM-Wiley пройдет в живописном Циндао (Qingdao) с 7 по 10 октября 2026 года.

Организаторы: Qingdao Innovation and Development Center, Harbin Engineering University, Technical University of Ilmenau при поддержке Wiley — издателя таких журналов, как Small, Energy & Environmental Materials и Carbon Energy.

🔬 Тематические направления
I. Academic Forum
— Forum 1: Nano-Functional Materials
— Forum 2: Advanced Energy and Environmental Materials
— Forum 3: Optoelectronic Functional Materials and Integrated Photonics
— Forum 4: Multidisciplinary researches (applied physics, biomedical science, nano- & micro-technologies)
II. Journal Forum (Wiley Series)
— Session 5: Editors-in-Chief Roundtable
— Session 6: Sino-German Exchange Forum

📚 Публикации в престижных журналах
Планируются два специальных выпуска в журналах Small и Energy & Environmental Materials (Wiley). Это отличная возможность опубликоваться в изданиях первого квартиля.

💰 Стоимость участия
— Стандартный: 1 800 RMB (или 230 EUR)
— Студенческий: 800 RMB (или 100 EUR)

⏰ Важные даты
— Дедлайн подачи тезисов: 21 сентября 2026
— Даты конференции: 7–10 октября 2026

📩 Как участвовать
Запросите шаблон тезисов и отправьте работу на: osa@hrbeu.edu.cn

Место проведения — West Coast New Area, один из самых динамично развивающихся районов Циндао.


https://www.nature.com/articles/s41566-026-01987-z

🔬 Фотонные ускорители для ИИ: где они действительно нужны

Новый обзор-перспектива в Nature Photonics от группы Максима Щербакова (UC Irvine) — сбалансированный разбор того, где фотоника может реально изменить инфраструктуру ИИ, а где пока буксует.

Главная мысль: световые вычисления догоняют цифровые ускорители по энергоэффективности, пропускной способности, плотности и задержке. Но путь к масштабированию разный для облака и для edge.

☁️ Облако: ставка на масштабируемость

Цель направления — универсальные фотонные тензорные ядра.

Проблема — потери и электро-оптические интерфейсы: именно они доминируют по энергии и тормозят throughput.

Гетерогенные системы с большими векторами на входе пока не тянут коммерческое развёртывание.

📱 Edge: ставка на латентность и параллелизм

Возможности там, где нужны ультранизкая задержка или высокая пространственная параллельность: обработка «на волокне», машинное зрение.

Барьеры — слабая масштабируемость полностью оптических нелинейностей, отсутствие эффективной реконфигурируемости и большой оптический footprint.

Вывод авторов: фотоника — жизнеспособная стратегия внутри существующей цифровой экосистемы. Но нужны сфокусированные прорывы по этим осям, чтобы получить более устойчивый ИИ и открыть дорогу к широкому внедрению в следующем десятилетии.


Репост из: Корень из ИТМО
В роли папуга — сверхбыстрые гибридные частицы света, в роли ловцов — ученые ИТМО! 😱

В физике существует парадокс Клейна: частицы, почти не имеющие массы и движущиеся со скоростью, близкой к скорости света, не удерживаются барьерами, а проходят сквозь них, поэтому их нельзя «поймать» в ловушку и удержать в одном месте. Или было нельзя?

Ученые ИТМО, МФТИ, а также университетов Германии и Швейцарии впервые «поймали» сверхбыстрые гибридные частицы света. В ходе эксперимента физики использовали фемтосекундный лазер и тонкую метаповерхность с микроскопическим узором. В перспективе разработка позволит создавать оптические вычислители, которые могут переобучаться и работать в сотни раз быстрее современной электроники.

Орем восхищаемся всей редакцией! И вам предлагаем — по ссылке на ITMO NEWS 🥰

#наукавИТМО

😵 Парковка ИТМО


Репост из: Корень из ИТМО
Ждать, пока появятся новые способы обработки данных ❌
Самостоятельно открывать эру свехбыстрых вычислений ✔️

Ученые ИТМО уже не первый год решают задачи рынков телекома и датакома с помощью сочетания разных технологий, инженерных компетенций и фундаментальных знаний: в волоконной и интегральной оптике, оптоэлектронике на основе новых материалов, радиофизике и алгоритмах вычислений.

Теперь для выстраивания кооперации между этими научными группами сформировано новое подразделение — Институт фотоники. Институт станет матричной проектной межфакультетской площадкой, цель которой — дать возможность научным группам оперативно найти партнеров и недостающую экспертизу, а для внешних компаний — быстро найти партнеров в университете по вопросам, связанным с фотоникой.

Структуру возглавит доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник и профессор физического факультет Сергей Макаров. В интервью для ITMO NEWS он рассказал об устройстве нового подразделения и передовых проектах Института.

Читать здесь 👈

#новости

😵 Парковка ИТМО


🚀 Сбер привез фотонику и ИИ на «ИННОПРОМ. Индия»
В Нью-Дели стартовала международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Индия», приуроченная к 18-му саммиту БРИКС. Сбер развернул там масштабную экспозицию под названием «Цифровое месторождение», главная идея которой — переход от богатства природных ресурсов к технологиям и интеллекту.

Для нашего канала здесь есть крайне интересные оптические и около-ИИ анонсы:
💎 Фотонный чип в центре внимания
Визуальным и смысловым центром всей экспозиции стал фотонный чип, метафорически помещенный внутрь минерала. Сбер позиционирует оптические технологии как «новый ценный ресурс» современности.

🖥 Оптические вычисления
Среди ключевых технологических разработок на стенде представлен прототип универсального оптического вычислителя. Переход на оптику и фотонные компоненты — один из главных векторов для ускорения вычислений и преодоления ограничений кремниевой электроники, и Сбер активно движется в этом направлении.

🤖 Умные агенты и инфраструктура
Помимо фотоники, на выставке показывают автономного ИИ-агента ГигаАгент (управляет календарями, анализирует документы, пишет отчеты) и медицинское зеркало GigaDoc.
Выставка продлится до 11 сентября.

Тот факт, что Сбер делает ставку на фотонику на международном рынке БРИКС, еще раз подтверждает: оптические вычисления становятся главным технологическим полем боя.

Ссылка на новость.


Южная Корея установила новый мировой рекорд эффективности для тандемных солнечных элементов из перовскита и CIGS, достигнув сертифицированного КПД 26,7% (а в лаборатории — до 27%).

Ученые из Корейского института энергетических исследований (KIER) объединили перовскит и CIGS (селенид меди, индия и галлия) в двухслойную тонкопленочную структуру, которая поглощает гораздо больше солнечного спектра, чем классические кремниевые панели.Главная фишка этой технологии — сочетание гибкости, рекордной легкости и высочайшей энергоэффективности. И это делает её главным кандидатом на технологический прорыв в сфере орбитальных дата-центров.

Почему это критически важно для дата-центров в космосе?

Решение проблемы веса и логистики. Запуск каждого килограмма полезной нагрузки на орбиту стоит огромных денег. Тонкопленочные гибкие элементы весят в разы меньше громоздких кремниевых панелей, что позволяет развертывать гигантские площади улавливания света без утяжеления конструкции.Колоссальная энергоемкость. Орбитальные серверные фермы требуют беспрецедентного количества энергии для вычислений и охлаждения. Двухслойный тандем (перовскит забирает УФ и синий свет, а CIGS — инфракрасный) выдает максимум мощности с каждого квадратного сантиметра.Эффективность вне атмосферы. В космосе солнечный спектр намного жестче и шире, чем на Земле. Новая корейская ячейка идеально оптимизирована под поглощение ультрафиолетового излучения, которое на орбите не фильтруется атмосферой.Пока рекорд зафиксирован на лабораторных ячейках площадью до 1 см². Сейчас инженеры KIER совместно с коммерческими партнерами работают над масштабированием технологии до полноценных гибких панелей. Если им удастся сохранить КПД при производстве крупных модулей, архитектура космического интернета и суверенных облачных вычислений на орбите изменится навсегда.

Источник


🚀 Развитие ИИ-инфраструктуры: iPronics привлекает $125 млн при поддержке NVIDIA

Фотонные технологии официально становятся фундаментом для вычислений следующего поколения. Испанский стартап iPronics, выходец из Политехнического университета Валенсии, закрыл мощный раунд Серии B на сумму $125 млн, увеличив общий объем инвестиций до $177 млн.Главное событие раунда — к нему присоединился гигант NVIDIA, что прямо указывает на критическую важность оптической коммутации для современных ИИ-кластеров.

iPronics решает главную проблему современных дата-центров — «бутылочное горлышко» интерконнекта при обучении и инференсе огромных нейросетевых моделей. Традиционная электроника не справляется с коммутацией сотен тысяч GPU без гигантских задержек и энергозатрат.Флагманский продукт стартапа — iPronics Optical Networking Engine (ONE). Это коммерческий стоечный оптический переключатель (OCS) на базе кремниевой фотоники.Ключевые фичи для специалистов:Программируемый оптический уровень: архитектура позволяет динамически перестраивать топологию связей внутри ИИ-кластера прямо «на лету» под конкретные рабочие нагрузки.Интегрированное управление: система поставляется с готовыми API, встроенной телеметрией и продвинутым контролем физического уровня.Эффективность GPU: устраняются фатальные задержки коммутации, позволяя графическим процессорам работать на максимуме утилизации без простоев в ожидании данных.

📈 Что дальше?

iPronics, начавшая отгрузку первых программируемых фотонных чипов еще в 2023 году, уже имеет партнерства с Ansys и Vodafone, а также состоит в Open Compute Project и OIF. Полученные $125 млн пойдут на масштабирование коммерческого производства и агрессивное развертывание систем в дата-центрах по всему миру.Оптическая революция в AI-инфраструктуре идет прямо сейчас. Коммутация на уровне света из лабораторных концептов окончательно превращается в жесткий коммерческий стандарт.


«ИКС Холдинг» запускает мегапроект в Приморье: прорыв для космической фотоники России 🌌

На проходящем Восточном экономическом форуме (ВЭФ) было подписано знаковое соглашение, которое даст мощный импульс развитию отечественной радиоэлектроники и космических технологий. «ИКС Холдинг» инвестирует 35 миллиардов рублей в создание масштабного производственного комплекса на Дальнем Востоке. По оценкам компании, площадка претендует на статус крупнейшей в стране в своем профиле.

🛰 Фокус на космос: фотоэлектрические преобразователи.

Для сообщества фотоники ключевой новостью стало то, что одним из главных векторов нового кластера станет производство космических фотоэлектрических преобразователей (высокоэффективных солнечных батарей). Планируемый объем выпуска — до 500 тысяч единиц космических преобразователей ежегодно. В первую очередь они обеспечат элементную базу для создания низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» от компании «Бюро 1440» (входит в холдинг). Производство будет базироваться на передовых полупроводниковых технологиях с использованием арсенида галлия (GaAs) и нитрида галлия (GaN). Подобные соединения незаменимы в жестких условиях космоса, так как обладают повышенной эффективностью, меньшими потерями энергии и высокой радиационной стойкостью по сравнению с классическим кремнием. Помимо солнечных батарей, завод будет выпускать более 5 млн СВЧ-микросхем в год для телекома и радиолокации.

🎓 Время идти в фотонику: кадры решают все

Запуск производственного комплекса площадью 35 тысяч кв. м создаст около 500 новых рабочих мест для инженеров. Это четкий сигнал для рынка труда: специалисты по фотонике и микроэлектронике становятся одними из самых востребованных в России. Важно, что Дальний Восток выбран не случайно. Помимо логистических и налоговых льгот, ставка делается на мощную научную базу: холдинг планирует активно сотрудничать с ДВФУ, где уже действует профильная кафедра фотоники и цифровых лазерных технологий. Студенты и молодые ученые получат прямой доступ к реальному высокотехнологичному производству мирового уровня.

Будущее отечественной космической фотоники куется прямо сейчас. 🚀


Ученые из Университета ИТМО, Российского квантового центра и МФТИ совершили важный шаг в реализации дорожной карты по развитию квантовых вычислений.

Исследователи разработали новый оптический метод, который позволяет бесконтактно изучать сложные квантовые состояния вещества с помощью обычного света.В ходе экспериментов физикам удалось зафиксировать так называемый вигнеровский кристалл — состояние, при котором сильно охлажденные электроны выстраиваются в регулярную кристаллическую решетку. Наблюдение проводилось на монослое диселенида вольфрама (полупроводнике атомарной толщины) при температуре ниже 26 Кельвинов (около –247 °C).

Уникальность подхода заключается в том, что авторам удалось обнаружить признаки электронного кристалла по спектрам отражения света, без использования сильных внешних магнитных полей или создания сложной сети электрических контактов к образцу. Специалисты из ИТМО создали для этого теоретическую модель и экспериментальный протокол.В перспективе такие атомарно тонкие полупроводники станут базой для создания твердотельных квантовых симуляторов.

Эти платформы позволят моделировать поведение сверхсложных материалов и систем из огромного числа частиц, что сегодня невозможно рассчитать даже на самых мощных классических суперкомпьютерах.

Подробнее на ITMO.NEWS


Репост из: Industry Hunter
​​Миллиард раз в секунду: создана кремниевая пленка 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

⬇️⬇️⬇️
https://industry-hunter.com/milliard-raz-v-sekundu-sozdana-kremnievaa-plenka-dla-sverhbystrogo-upravlenia-svetom


Полная лента новостей на нашем сайте. Посмотрите, чтобы ничего не пропустить: industry-hunter.com/

#Новости_микроэлектроники
@IndustryHunter


Репост из: АРПЭ
Российские и эмиратские ученые разработали новый тип V-образных волноводов, который обладает оптимальной геометрией и оптическими свойствами для обработки и передачи сигналов на большие расстояния внутри оптических вычислительных схем и прочих фотонных приборов.

https://tass.ru/nauka/28039961

🤩 в МАХ 💬| ВК 💙


Университет ИТМО получит 180 млн рублей на разработку нового оптического прибора! ⚡️

Минобрнауки РФ распределило субсидии на развитие отечественного гражданского приборостроения. Рады сообщить, что среди победителей конкурсного отбора оказался Университет ИТМО. Нашему вузу выделят 180 млн рублей на создание высокотехнологичного спектрофотометра, предназначенного для точного измерения оптической плотности образцов малого объема.
Поздравляем команду ИТМО и всех коллег, причастных к этой важной победе!

Проекты в области фотоники и оптических технологий сейчас важны как никогда для достижения технологического суверенитета страны. Желаем коллегам вдохновения, гладкого рабочего процесса и успешной реализации нового научного прибора!🚀

https://www.kommersant.ru/doc/8876302


Репост из: АРПЭ
Наш лазер для фотолитографа

На московском предприятии ГК «Лассард» произведены первые опытные образцы эксимерного лазера — ключевого компонента литографических установок, используемых при изготовлении микроэлектроники с нормами проектирования от 65 нм и меньше

https://stimul.online/articles/innovatsii/nash-lazer-dlya-fotolitografa/

🤩 в МАХ 💬| ВК 💙


Репост из: Новости ФТ МФ ИТМО
Конференции_ФОТОНИКА_РФ_2026_версия_август_1803ba55.pdf
3.2Мб
⭐️Обзор конференций по оптике и фотонике в РФ

Проект Марии Жуковой (НОЦ фотоники и оптоинформатики, ИТМО)

Некоторые орг.комитеты еще не предоставили информацию о датах и величине орг.взноса.
Информация о стоимости участия носит ориентировочный характер


QR-коды имеют активную ссылку при наведении мышкой.

📮Поделитесь и другими знакомыми вам конференциями для внесения в Справочник - mozhukova@itmo.ru




Репост из: RUSmicro
🇺🇸 Кремниевая фотоника. Господдержка. NPO. CPO, Крупные участники рынка. США

Правительство США поддержит деньгами ставку на развитие кремниевой фотоники в стране

Речь идет о сравнительно небольшой (для рынка США) сумме в $300 млн, которая будет выделена компании GlobalFoundries (GF). Сделка оформлена как подписание «письма о намерениях» между Министерством торговли США и компанией GF. В рамках сделки государству отойдет около 1% акций компании (примерно на $269 млн по текущей рыночной стоимости). Средства выделяются в рамках того пакета в $874 млн, которые в США правительство направляет на поддержку развития критических технологий для цепочки поставок вычислительных систем.

Финансирование планируется направить на разработку новых оптических материалов, передовых технологий производства пластин и современных методов упаковки, включая 3D-гибридную склейку. В частности, от GF ожидают разработку и внедрение оптики с околопроцессорным размещением (NPO) и совместно упакованной оптики (CPO).

CPO особенно актуальна, поскольку предполагает интеграцию оптических и электрических компонентов в едином корпусе, что обеспечивает заметное повышение производительности на фоне снижения энергопотребления.

Технология будет опираться на недавно представленную GF платформу Silicon Photonics Co-Packaged Advanced Light Engine, которая уже обеспечивает производительность 400 Гбит/с на линию и повышает энергоэффективность в 5 раз.

Разработки предполагается внедрить на существующих мощностях GF в Мальте, штат Нью-Йорк, и Берлингтоне, штат Вермонт, что обеспечит создание в США производственной базы для серийного производства кремниевой фотоники.

💎 Кремниевая фотоника - это не просто сегмент рынка, а революционный шаг для вычислительной инфраструктуры, и данная сделка подчеркивает ее стратегический приоритет для США.

Современные системы ИИ требуют передачи значительных объемов данных между процессорами. Традиционные медные соединения стали «бутылочным горлышком», ограничивая производительность и создавая проблемы с энергопотреблением. Фотоника, передающая данные со скоростью света, предлагает решение по расширению этого горлышка. Технологии NPO и CPO, которые будет развивать GF, являются ключевыми этапами перехода от электрических соединений к оптическим.

Инвестиции направлены на то, чтобы закрепить за США лидерство в технологии, которая станет основой для инфраструктуры ИИ. Создание мощностей для серийного производства кремниевой фотоники в США снижает зависимость от иностранных поставщиков в критически важной для обороны и экономики сфере.

Получение государством доли в капитале компании мы уже видели в отношении Intel, похоже это становится новым элементом американской промышленной политики. Государство из наблюдателя или инвестора превращается в акционера, заинтересованного в успешности и росте компании. Похоже, что в США оценили действенность этого подхода на примере Китая, где подобное практикуется уже давно.

✓ RUSmicro в Max


В журнале Nature Communications вышла работа, в которой международная команда исследователей с участием исследователей из ИТМО представила активно управляемые метаповерхности на основе монокристаллических кремниевых мембран. Это достижение открывает новые возможности для управления светом в среднем инфракрасном диапазоне, который традиционно считается сложным из-за нехватки подходящих материалов.

Главная гордость разработки в том, что она впервые объединяет сразу три важных свойства. Во‑первых, это рекордная добротность Q, достигшая 3000 в среднем ИК‑диапазоне, что намного выше прежних показателей. Во‑вторых, глубина модуляции превышает 50 процентов, что даёт высокий контраст. И наконец, платформа полностью совместима с CMOS‑технологией и позволяет изготавливать метаповерхности на 4‑дюймовых пластинах, а значит, её можно масштабировать для промышленного производства.

Устройство поддерживает два режима динамической настройки. При электротермическом управлении за счёт джоулева нагрева можно переключать состояние с частотой до 14.5 кГц, используя стандартные напряжения. А при оптическом возбуждении генерация носителей в кремнии обеспечивает наносекундное время отклика и потенциально позволяет выйти на субгигагерцовые скорости.

Такая фундаментальная разработка не просто демонстрирует новый уровень контроля над светом в непростом среднем инфракрасном диапазоне, но и предлагает практическое решение для создания быстрых и недорогих оптических модуляторов. В перспективе их можно использовать в свободно-пространственной связи, спектроскопии и управлении тепловым излучением.


Разработан неэпитаксиальный поляритонный лазерный диод на перовскитах, работающий на постоянном токе

Международная группа ученых с участием коллектива из ИТМО совершила открытие в области оптоэлектроники, создав лазерный диод на основе перовскитов, работающий в режиме поляритонного лазера при инжекции постоянного тока. Исследование, начатое в ИТМО в 2021 году, наконец опубликовано в престижном журнале Nature, что важно для развития интегральной фотоники.

Достижение электрической накачки лазеров на основе перовскитов долгое время оставалось сложной задачей для инженеров. Ключевая проблема заключалась в том, что для запуска лазерного эффекта необходимы сверхвысокие плотности тока, которые разрушали материалы или приводили к их перегреву.

Ученым удалось обойти эти фундаментальные ограничения, применив неочевидное решение. Вместо традиционных металлических контактов они использовали одностенные углеродные нанотрубки (SWCNT) в качестве инертных электродов. Этот выбор позволил избежать нежелательных химических реакций на границе раздела материалов. Сама активная среда — микропластинка бромида свинца-цезия (CsPbBr₃), выращенная из раствора.

Секрет успеха также заключался в экстремальных условиях эксплуатации. При охлаждении устройства до температуры жидкого гелия (8 К) и подаче постоянного тока в нем формируется стабильный p–i–n-переход, обеспечивающий сбалансированную инжекцию электронов и дырок. При пороговом токе 65 мкА лазерный диод переходит в режим лазерной генерации.


Репост из: Industry Hunter
​​Главный барьер кремниевой фотоники снят: учёные научились добавлять в чипы новые материалы

Учёные предлагают объединять кремний с другими материалами на одном фотонном чипе для создания более быстрых систем передачи данных

⬇️⬇️⬇️
https://industry-hunter.com/glavnyj-barer-kremnievoj-fotoniki-snat-ucenye-naucilis-dobavlat-v-cipy-novye-materialy


Полная лента новостей на нашем сайте. Посмотрите, чтобы ничего не пропустить: industry-hunter.com/

#Новости_микроэлектроники
@IndustryHunter


Репост из: OPTICAL NETWORKS RUSSIA
Матричные_оптические_коммутаторы_OXC_v2_RUS_17_07_2026.pdf
288.8Кб
Изучаем новые технологии

В прикреплении файл со статьей «Матричные оптические коммутаторы OXC: сеть высокоскоростного взаимодействия ЦОДов для вычислений в области искусственного интеллекта», опубликованной на сайте компании   Xionghua Photoelectric в 2026 году. Масштабы кластеров графических процессоров (GPU) продолжают расти в связи с быстрым развитием больших языковых моделей LLM искусственного интеллекта (ИИ). Обучение и вывод данных в ИИ теперь требуют большей, чем когда-либо прежде, пропускной способности сети, меньшей задержки и большей гибкости. Эра вычислений ИИ предъявляет более высокие требования к сетевой инфраструктуре.  Традиционные фиксированные сетевые архитектуры больше не обеспечивают динамическое планирование вычислительных ресурсов и высокоскоростной обмен данными.
Оптические коммутаторы OXC (Optical Cross Connect), обеспечивая высокоскоростные, с низкой задержкой, и реконфигурируемые оптические соединения для современных ЦОДов (Центров обработки данных) становятся ключевой технологией для сетей вычислений ИИ следующего поколения. Во время крупномасштабного обучения моделей ИИ тысячи, или даже десятки тысяч, графических процессоров должны часто обмениваться данными и синхронизировать параметры.

Полезная ссылка
t.me/OpticalNetworksRussia/1751

Оглавление по тематике
t.me/OpticalNetworksRussia/262

Авторский тг-канал Оптические транспортные сети
 @OpticalNetworksRussia

Показано 20 последних публикаций.