Фотоника в Фокусе
СтатистикаКанал 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
- Последний пост
- 12 авг.
- Последнее чтение
- 19:54
- Постов за неделю
- 1
- Всего постов
- 22
- Тип
- открытый
- Язык
- русский
- Категория
- Технологии
- В каталоге с
- 14 авг.
- 1/24сутки в ленте
- 85
- 1/48двое суток
- 97
- 1/72трое суток
- 105
Оценка по просмотрам недавних постов: пост набирает почти всё за первые сутки.
Посты
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 💙
⭐️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
без подписи
🇺🇸 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.
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
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
📈 Нанофотоника выходит из лабораторий на рынок: прогноз до $149 млрд Фотоника перестает быть сугубо академической дисциплиной. Согласно свежему отчету «Nanophotonics Market by Device Type, Technology, Application — Global Forecast 2026-2032», мы наблюдаем тектонический сдвиг: управление светом на наноуровне становится фундаментальным технологическим слоем для полупроводников, оптической связи, квантовых систем и биосенсорики. Ключевые цифры рынка: 🚀 2026 год: $39,7 млрд 📈 2032 год: $149,8 млрд ⚡️ Среднегодовой темп роста (CAGR): 24,6% Драйверы перехода из «фундаментальной» в «прикладную» науку: Энергоэффективность дата-центров. В 2022 году центры обработки данных потребили ~240–340 ТВт·ч. Кремниевая фотоника и сопакетированные оптические модули становятся необходимостью, а не роскошью для ИИ-нагрузок. Интеграция с полупроводниками. Технологии CMOS-совместимых процессов и гетерогенной интеграции сокращают разрыв между прототипом и серийным устройством (LiDAR, AR/VR-дисплеи, медицинская диагностика). ИИ как ускоритель развития технологий нанофотоники. Искусственный интеллект уже используется для обратного проектирования метаповерхностей и оптимизации волноводов, а также создает колоссальный спрос на высокоскоростные оптические межсоединения. География: Безусловный лидер — Азиатско-Тихоокеанский регион (цепочки поставок полупроводников и электроники). США и Европа активно подтягиваются за счет госпрограмм (CHIPS Act, European Chips Act). Вывод для бизнеса: Побеждают те, кто переводит лабораторную точность в масштабируемое производство с упором на тестирование и надежность. 👉 Кому читать: Инвесторам в глубокие технологии, R&D-инженерам и стратегам в теледатакоме, автомобилестроении и медицине. https://www.researchandmarkets.com/reports/4857997/nanophotonics-market-by-device-type-technology?rmtoken=nzr3uva36
Интегральная фотоника — будущее высокоскоростной передачи и обработки данных 📶 Новое и быстрорастущее направление нуждается в специалистах — и их будут готовить в ИТМО! Со следующего учебного года на магистерской программе «Современные квантовые и нанофотонные системы» открыт новый трек — «Технологии интегральной фотоники». Студенты трека освоят полный цикл создания фотонных устройств — от моделирования фундаментальных процессов до работы в чистых комнатах и современных лабораториях. Подробнее о программе — здесь 👈 А подать заявление на поступление можно уже сейчас на сайте Абитуриент ИТМО 😉 #поступлениевИТМО ↗️ ITMO Family Day Live
Два новых высокотехнологичных производства запущены в «Технополисе Москва» В особой экономической зоне «Технополис Москва» начали работу сразу два высокотехнологичных предприятия, которые будут выпускать продукцию, ранее полностью поставлявшуюся из-за рубежа. Инвестиции в проекты превысили 7,2 млрд рублей, создано около 400 новых рабочих мест. Первое производство — это роботизированная линия по выпуску жидкокристаллических дисплейных модулей. Здесь будут создавать экраны диагональю от 11 до 86 дюймов для авиации, транспорта, автомобилестроения, медицинской техники, промышленного и банковского оборудования. После выхода на полную мощность завод сможет выпускать около 500 тысяч изделий в год, что покроет примерно половину потребностей Центрального федерального округа. Ранее такие компоненты в России не производились. Второе производство — это серийный выпуск высокоскоростных оптических трансиверов. Эти устройства, работающие на основе фотонных интегральных схем (ФИС), предназначены для центров обработки данных, банковской системы и телекоммуникационной инфраструктуры. Новые трансиверы способны передавать данные на скоростях 400 и 800 Гбит/с, что критически важно для развития сетей 5G. Производство организовано по полному циклу — от компонентной базы до готовой продукции, при этом ключевые фотонные схемы изготавливаются в Московском центре фотоники . Оба проекта получили льготы как резиденты ОЭЗ: освобождение от имущественного и транспортного налогов на 10 лет и сниженную до 2% ставку налога на прибыль. https://tass.ru/ekonomika/27898557
Новая публикация в ACS Photonics Поздравляем наших коллег с публикацией статьи «Emergence of Transverse Optical Spin in a Subwavelength Grating Ring Resonator»! Авторы работы — Никита Юхтанов, Чао Сунь, Георгий Курганов, Дмитрий Жирихин, Андрей Богданов и Роман Савельев. Наши исследователи разработали планарный оптический кольцевой резонатор, в котором реализуется ненулевой поперечный оптический спин — свойство, связанное с циркулярной поляризацией электромагнитного поля в плоскости чипа. Устройство основано на волноводе с субволновой дифракционной решёткой, которая позволяет управлять поляризационной структурой мод резонатора, достигая степени циркулярной поляризации до 70% в ближнем поле над резонатором. Предложенная оптическая конструкция обеспечивает эффективный ввод света, испускаемого при спин- или долинно-селективных оптических переходах, в интегрированные волноводы. Концепция была экспериментально подтверждена в микроволновом диапазоне, что подтвердило теоретическое предсказание о возможности существования мод с ненулевым средним поперечным спином в кольцевом резонаторе на основе субволновой решётки. Предложенный подход может стать важным элементом будущих интегральных квантово-фотонных платформ, включая интерфейсы с квантовыми излучателями, двумерными материалами, а также устройства для оптической спинтроники и долинтроники.
Selectel и ИТМО создали совместное предприятие для разработки сервисов на основе искусственного интеллекта. Инвестиции Selectel в проект превысят 1 млрд рублей. Компания предоставит инфраструктуру и финансы, а ИТМО — технологические компетенции. Новое предприятие займется развитием платформы для создания и использования мультиагентных систем на базе больших языковых моделей. Технология, разработанная в ИТМО, позволяет автоматически конструировать мультиагентные системы ИИ, которые могут решать комплексные задачи в логистике, финансах и производстве. Руководителем назначен Роман Венедиктов, ранее возглавлявший направление дата-центров в Selectel. Клиенты смогут оплачивать только фактическое использование агентов, при этом стоимость будет зависеть от объема, сложности задач и способа развертывания системы — в облаке, на выделенной инфраструктуре или на собственных серверах заказчика. Партнерство объединяет два ключевых ресурса: вычислительные мощности и кадровый потенциал. Рост российского рынка генеративного ИИ с 13 млрд рублей в 2024 году до 58 млрд в 2025-м и прогноз до 778 млрд к 2030 году усиливают потребность в специалистах, что делает сотрудничество особенно актуальным. https://www.rbc.ru/spb_sz/06/07/2026/6a4b6d7d9a79476a141cae40?from=main_lines_4
Новости отрасли В прикреплении файл со статьей «Компания Marvel расширяет свое лидерство в разработке и производстве сменных оптических когерентных модулей приемопередатчиков ZR/ZR+, необходимых для безопасного масштабирования сетей взаимодействия ЦОДов (DCi) для приложений ИИ», опубликованной 5 марта 2026 года. Технология сменных оптических когерентных модулей приемопередатчиков ZR/ZR+ с интегрированной защитой MACsec пережила в своем развитии много поколений. Компания Marvell представила первые в отрасли сменные оптические когерентные модули приемопередатчики 1.6T ZR/ZR+ с цифровыми сигнальными процессорами ЦСП, изготовленными по технологии КМОП 2 нм, необходимые для безопасного масштабирования сетей взаимодействия ЦОДов (DCi) для приложений ИИ. В портфель решений Marvell для сетей взаимодействия ЦОДов входят модули COLORZ®, COLORZ® 400 и COLORZ® 800 в различных форм-факторах для подключения региональных ЦОДов. Имеющие функциональность MACsec новые продукты расширяют обширный портфель когерентных ЦСП и сменных модулей COLORZ, обеспечивают эффективную и безопасную оптическую передачу по всему миру для гипермасштабируемых сетей DCi в области искусственного интеллекта ИИ и вычислений на облачной сетевой инфраструктуре. Marvell COLORZ® 1600 ZR/ZR+ - это первый в отрасли сменный подключаемый ЦСП 1.6T работающий на базе ЦСП Marvell Electra, первого в отрасли ЦСП для модулей 1.6T ZR/ZR+, изготовленного по технологии КМОП 2 нм. Компания Marvell также представила решение «Libra» - это первый в отрасли оптический когерентный ЦСП 800G ZR/ZR, который обеспечивает более низкое энергопотребление и является частью сменного модуля Marvell COLORZ® 800 ZR/ZR+ второго поколения. Оглавление по тематике t.me/OpticalNetworksRussia/262 Авторский канал Оптические транспортные сети @OpticalNetworksRussia
Одни из первых в мире: в России создали источник «сжатого» света на чипе Разработка выведет квантовые технологии на новый уровень ⬇️⬇️⬇️ https://industry-hunter.com/odni-iz-pervyh-v-mire-v-rossii-sozdali-istocnik-szatogo-sveta-na-cipe Полная лента новостей на нашем сайте. Посмотрите, чтобы ничего не пропустить: industry-hunter.com/ #Новости_электроники @IndustryHunter
Услуги магистральной квантовой сети ОАО «РЖД» стали доступны всем заинтересованным потребителям На форуме «Микроэлектроника 2026» будут обсуждаться как научные и технологические, так и экономические и организационные аспекты развития в нашей стране квантовых коммуникаций. Эта тематика является одной из основных на секции №11 «Квантовые технологии» 12-ой научной конференции «ЭКБ и микроэлектронные модули» ⬇️⬇️⬇️ https://industry-hunter.com/uslugi-magistralnoj-kvantovoj-seti-oao-rzd-stali-dostupny-vsem-zainteresovannym-potrebitelam Полная лента новостей на нашем сайте. Посмотрите, чтобы ничего не пропустить: industry-hunter.com/ #Новости_электроники @IndustryHunter
Илья Родионов, Квантум Парк: «Россия ценится тем, что стоимость разработки здесь, по сравнению с США, от ста до тысячи раз дешевле» В России запущен первый технологический комплекс по производству фотонных чипов. Их называют будущим вычислительной техники. С руководителем кластера Квантум Парк поговорим об особенностях разработки, новых возможностях и планах по развитию https://www.bfm.ru/news/610567 🤩 в МАХ 💬| ВК 💙
Разработана основа для сверхбыстрой оптической памяти на чипе и опубликована в Nature Nanotechnology Коллеги из Университета ИТМО совместно с китайскими исследователями совершили важный шаг на пути к созданию фотонных компьютеров. При ключевом участии теоретиков ИТМО была разработана микроскопическая «ловушка» для света на кремниевом чипе, которая может стать базовым элементом для оптической памяти нового поколения. В чем суть разработки? Ученые сконструировали компактную кремниевую структуру (размером менее 20 микрометров), которая позволяет свету «застревать» внутри себя. Это стало возможным благодаря созданию двух связанных оптических резонансов. Такая система обеспечивает высокую добротность (эффективное удержание света) и сильный нелинейный отклик даже от очень слабых сигналов. Ключевой результат: «Мы показали принцип работы, изготовили реальные образцы и экспериментально подтвердили, что компактная кремниевая структура может работать как многоуровневая ячейка памяти, в которой информация хранится в нескольких устойчивых состояниях оптического отклика», — пояснил исследователь из ИТМО Андрей Богданов. Прототип потребляет всего 0,25 мВт, что делает его крайне энергоэффективным. Теоретическая основа работы разработана в Международном научно-исследовательском центре нанофотоники и метаматериалов ИТМО — одном из мировых лидеров в этой области. Именно петербургские физики предложили концепцию связанных резонансов и предсказали возможность многоуровневого хранения информации. При этом экспериментальная реализация и изготовление образцов велись совместно с китайскими коллегами. Теперь такие ячейки можно комбинировать в матрицы для создания логических элементов и полноценных блоков фотонных чипов. Почему это важно? Создание компактной оптической памяти — одно из главных препятствий на пути к замене электроники на оптику. Эта разработка приближает нас к эре сверхбыстрых и энергоэффективных вычислений, где данные будут передаваться со скоростью света. Ссылка на ТАСС: https://tass.ru/nauka/27855475 Ссылка на оригинальную статью: https://www.nature.com/articles/s41565-026-02197-y
Инвестиции в центр фотошаблонов в Зеленограде превысили 31 млрд рублей. Большая часть — на иностранное оборудование Государство вложит более 31 миллиарда в создание Научно-технологического центра фотошаблонов (НТЦ ФШ). Большая часть средств пошла на закупку иностранного оборудования. При этом строительство центра, изначально оценивавшееся в 3,6 млрд руб., подорожало вдвое после решения осваивать фотошаблоны для 28-нм микросхем. https://itsupport.cnews.ru/news/top/2026-06-25_investitsii_rossii_v_tsentr 🤩 в МАХ 💬| ВК 💙
Заседание по интегральной фотонике в РАН На этой неделе состоялось заседание Научного совета РАН, посвященное развитию отечественных разработок в сфере интегральной фотоники. Ученые обсудили, как световые технологии могут ускорить вычислительные системы, улучшить связь и навигацию. Среди ключевых тем: - Радиофотоника для систем и связи, позволяющая расширить рабочие полосы частот антенных решёток до 100% (доклад АО «Алмаз-Антей»). - Рост отечественного производства: российские компании выпускают телеком-компоненты тысячами штук в год и активно развивают высокотехнологичные продукты. - Применение фотоники в искусственном интеллекте: в МГУ создали прототип устройства для перемножения матриц с помощью света с точностью, достаточной для нейросетей. - Космические технологии: в Сколтехе оптоволокно заменило провода внутри спутников, а фотонные чипы успешно прошли испытания на устойчивость к радиации (восстанавливаются за 200 наносекунд). - Управление антенными решётками с помощью света: учёные ННГУ планируют запустить 8-канальную систему на радар к концу года. Важным событием стало участие представителей Университета ИТМО. Ведущий научный сотрудник Леонид Карачинский представил разработки на базе вертикально-излучающих лазеров. Эти устройства позволяют компактно размещать фотонные микросхемы в 3D-конструкциях. С участием вуза уже выпускаются серийные изделия с длиной волны 1250 нм, которые востребованы в дата-центрах и лидарах. В заседании также приняли участие специалисты из МИСИС, Физтеха им. Иоффе, Зеленоградского нанотехнологического центра и других организаций. Всего на Совете собрались 160 человек из 104 учреждений. https://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=f641d677-b889-4460-8cae-845519b01e44