РКЦ | Центр притяжения
Відкрити в Telegram
Все о жизни Российского квантового центра и из мира квантовых технологий✨ Наше сообщество ВК: https://vk.ru/ruquantumcenter Сайт https://rqc.ru/
Показати більше2 213
Підписники
Немає даних24 години
-37 днів
+2030 днів
Триває завантаження даних...
Схожі канали
Хмара тегів
Вхідні та вихідні згадування
---
---
---
---
---
---
Залучення підписників
жовтень '26жовт '26
жовтень '26
+17
в 4 каналах
вересень '26
+52
в 5 каналах
Get PRO
серпень '26
+35
в 1 каналах
Get PRO
липень '26
+28
в 1 каналах
Get PRO
червень '26
+13
в 0 каналах
Get PRO
травень '26
+15
в 1 каналах
Get PRO
квітень '26
+27
в 7 каналах
Get PRO
березень '26
+1 774
в 5 каналах
Get PRO
лютий '26
+37
в 0 каналах
Get PRO
січень '26
+34
в 2 каналах
Get PRO
грудень '25
+28
в 1 каналах
Get PRO
листопад '25
+29
в 1 каналах
Get PRO
жовтень '25
+33
в 4 каналах
Get PRO
вересень '25
+36
в 8 каналах
Get PRO
серпень '25
+37
в 3 каналах
Get PRO
липень '25
+44
в 7 каналах
Get PRO
червень '25
+30
в 1 каналах
Get PRO
травень '25
+52
в 11 каналах
Get PRO
квітень '25
+114
в 3 каналах
Get PRO
березень '25
+108
в 3 каналах
Get PRO
лютий '25
+96
в 4 каналах
Get PRO
січень '25
+49
в 4 каналах
Get PRO
грудень '24
+46
в 5 каналах
Get PRO
листопад '24
+47
в 4 каналах
Get PRO
жовтень '24
+36
в 5 каналах
Get PRO
вересень '24
+41
в 1 каналах
Get PRO
серпень '24
+54
в 3 каналах
Get PRO
липень '24
+34
в 0 каналах
Get PRO
червень '24
+28
в 4 каналах
Get PRO
травень '24
+34
в 1 каналах
Get PRO
квітень '24
+67
в 4 каналах
Get PRO
березень '24
+37
в 4 каналах
Get PRO
лютий '24
+47
в 0 каналах
Get PRO
січень '24
+53
в 2 каналах
Get PRO
грудень '23
+72
в 7 каналах
Get PRO
листопад '23
+456
в 19 каналах
Get PRO
жовтень '23
+53
в 1 каналах
Get PRO
вересень '23
+62
в 0 каналах
Get PRO
серпень '23
+37
в 0 каналах
Get PRO
липень '23
+572
в 0 каналах
Get PRO
червень '23
+300
в 0 каналах
Get PRO
травень '23
+566
в 0 каналах
Get PRO
квітень '23
+328
в 0 каналах
Get PRO
березень '23
+18
в 0 каналах
Get PRO
лютий '23
+21
в 0 каналах
Get PRO
січень '23
+11
в 0 каналах
Get PRO
грудень '22
+669
в 0 каналах
Get PRO
листопад '22
+250
в 0 каналах
| Дата | Залучення підписників | Згадування | Канали | |
| 09 жовтня | +2 | |||
| 08 жовтня | +1 | |||
| 07 жовтня | +1 | |||
| 06 жовтня | +3 | |||
| 05 жовтня | +3 | |||
| 04 жовтня | +1 | |||
| 03 жовтня | +2 | |||
| 02 жовтня | +1 | |||
| 01 жовтня | +3 |
Дописи каналу
| 2 | Немає тексту... | 301 |
| 3 | [РКЦ — Новости]
⚡️ Ученые Российского квантового центра вошли в топ-2% самых цитируемых исследователей мира
По итогам 2025 года в ежегодный рейтинг Elsevier, опубликованный 7 октября, вошли:
🔹 Фарит Халили, руководитель научной группы «Квантовая оптомеханика» РКЦ;
🔹 Алексей Кавокин, руководитель научной группы «Квантовая поляритоника» РКЦ;
🔹 Алексей Желтиков, руководитель научной группы «Передовая фотоника» РКЦ;
🔹 Алексей Устинов, руководитель научной группы «Сверхпроводниковые кубиты и квантовые схемы» РКЦ;
🔹 Вадим Макаров, научно-технический руководитель группы «Уязвимости квантовых систем» РКЦ;
🔹 Алексей Федоров, генеральный директор РКЦ;
🔹 Григорий Гольцман, руководитель научной группы «Квантово-оптические интегральные микросхемы» РКЦ.
Семь исследователей вошли в топ-2% по совокупным показателям за всю научную карьеру: Алексей Желтиков, Алексей Кавокин, Алексей Устинов, Фарит Халили, Григорий Гольцман, Вадим Макаров и Георгий Шляпников, почетный научный директор, руководитель научной группы «Теория многих тел».
Рейтинг оценивает научное влияние исследователей на основе показателей цитируемости. При отборе учитываются индекс Хирша, вклад соавторов и позиции авторов в публикациях.
Поздравляем коллег и желаем новых открытий и успехов в научных исследованиях!
Подробнее о рейтинге — на сайте Elsevier. | 3 227 |
| 4 | У Игоря Курчатова была не только выдающаяся научная карьера, но и легендарная борода. По одной из версий, появилась она благодаря необычному обету, о котором мы сегодня расскажем. | 355 |
| 5 | Физики впервые экспериментально зарегистрировали скачкообразный переход отдельного фонона между энергетическими состояниями в механической системе.
Для этого исследователи объединили фононный кристалл из ниобата лития со сверхпроводниковым кубитом и смогли многократно измерять состояние системы, практически не разрушая его. В эксперименте удалось непосредственно проследить переход от состояния с одним фононом к состоянию без фононов.
Работа опубликована в Science. Разработанная технология может быть полезна для квантовых вычислений, коррекции ошибок и высокоточной сенсорики. | 387 |
| 6 | За новостями о Нобелевской премии сейчас внимательно следит весь научный мир. А мы тем временем хотим рассказать о завершившейся международной онлайн-конференции Quantum Optics and Related Topics 2026, на которой с докладами выступили 14 исследователей Российского квантового центра.
В их числе: Михаил Уманский, Алексей Акимов, Анастасия Поносова, Алексей Федоров, Алексей Кавокин, Илья Симаков, Артем Шитиков, Илья Семериков, Дмитрий Чермошенцев, Сергей Никитин, Марина Бастракова, Леонид Баринов, Кирилл Лахманский, Максим Гавреев.
Доклады охватывали широкий спектр направлений: квантовые вычисления и процессоры, квантовую связь и криптографию, квантовую оптику и фотонику, сверхпроводниковые и ионные платформы, поляритонные системы, квантовый транспорт и методы управления квантовыми состояниями.
Участники поделились впечатлениями о конференции — читайте их комментарии в карусели. | 375 |
| 7 | За новостями о Нобелевской премии сейчас внимательно следит весь научный мир. А мы тем временем хотим рассказать о завершившейся международной онлайн-конференции Quantum Optics and Related Topics 2026, на которой с докладами выступили 14 исследователей Российского квантового центра.
В их числе: Михаил Уманский, Алексей Акимов, Анастасия Поносова, Алексей Федоров, Алексей Кавокин, Илья Симаков, Артем Шитиков, Илья Семериков, Дмитрий Чермошенцев, Сергей Никитин, Марина Бастракова, Леонид Баринов, Кирилл Лахманский, Максим Гавреев.
Доклады охватывали широкий спектр направлений: квантовые вычисления и процессоры, квантовую связь и криптографию, квантовую оптику и фотонику, сверхпроводниковые и ионные платформы, поляритонные системы, квантовый транспорт и методы управления квантовыми состояниями.
Участники поделились впечатлениями о конференции — читайте их комментарии в карусели. | 1 |
| 8 | За новостями о Нобелевской премии сейчас внимательно следит весь научный мир. А мы тем временем хотим рассказать о завершившейся международной онлайн-конференции Quantum Optics and Related Topics 2026, на которой с докладами выступили 13 исследователей Российского квантового центра.
В их числе: Михаил Уманский, Алексей Акимов, Анастасия Поносова, Алексей Федоров, Алексей Кавокин, Илья Симаков, Артем Шитиков, Илья Семериков, Дмитрий Чермошенцев, Сергей Никитин, Марина Бастракова, Леонид Баринов, Кирилл Лахманский.
Доклады охватывали широкий спектр направлений: квантовые вычисления и процессоры, квантовую связь и криптографию, квантовую оптику и фотонику, сверхпроводниковые и ионные платформы, поляритонные системы, квантовый транспорт и методы управления квантовыми состояниями.
Участники поделились впечатлениями о конференции — читайте их комментарии в карусели. | 1 |
| 9 | Сегодняшняя цитата Ашера Переса — это не просто известный афоризм, но и название его статьи в American Journal of Physics.
Ашер Перес — израильский физик-теоретик, однин из пионеров квантовой теории информации и исследований связи квантовой механики с теорией относительности. | 372 |
| 10 | Нобелевскую премию по физике 2026 года присудили Фрэнсису Хальцену «за решающий вклад в создание нейтринной обсерватории IceCube и открытие нейтрино высоких энергий астрофизического происхождения». Генеральный директор РКЦ Алексей Федоров в эфире РБК Радио объяснил, почему эта работа важна и как лед помогает исследовать космос.
Нейтрино позволяют ученым исследовать далекие космические события и получать информацию об объектах, которые трудно изучать другими способами.
«Это частицы, которые могут помочь нам изучать события глубокого космоса и тем самым давать нам возможность понять, что происходит в отдаленных галактиках»,
— объясняет Алексей Федоров.
Хальцен предложил использовать огромные объемы антарктического льда для регистрации высокоэнергетических нейтрино. Эта идея легла в основу IceCube — обсерватории, которая дала ученым еще один способ наблюдать Вселенную.
Как работает такой «телескоп»? Детекторы фиксируют свет, возникающий при движении заряженных частиц, рожденных в результате взаимодействия нейтрино с веществом. Некоторые из них движутся быстрее света во льду — при этом предел скорости света в вакууме не нарушается. Так возникает черенковское излучение, по которому можно восстановить характеристики прилетевшего нейтрино.
«Безусловно, само открытие относится к фундаментальной физике. То есть это круг вопросов об устройстве нашей Вселенной и о событиях, которые происходят в космосе. Но для того, чтобы построить такую обсерваторию, как IceCube, необходимо было решить много технологических вызовов».
Похожий принцип используют и в Байкальском нейтринном телескопе: средой для регистрации частиц там служит прозрачная вода озера. Как отмечает Алексей Федоров, этот проект успешно развивается российскими и международными научными коллективами.
За такими установками стоит работа множества исследователей — даже когда Нобелевская премия отмечает вклад одного человека.
«Понятно, что в таких проектах участвует огромное количество ученых и есть заслуги больших научных коллективов. Это так называемые проекты большой науки». | 3 227 |
| 11 | Как и вокруг многих великих людей, вокруг Эйнштейна ещё при его жизни возникло множество баек. Одна из самых известных — о его полном равнодушии к тому, как он выглядит. | 419 |
| 12 | Немає тексту... | 507 |
| 13 | 4 октября в московском музее «АТОМ» завершился фестиваль искусственного интеллекта «НЕЙРОАТОМ». Одним из событий программы стал паблик-ток «ИИ в науке» с участием представителей Российского квантового центра.
Модератором дискуссии выступил Дмитрий Чермошенцев, руководитель научной группы «Гибридная квантовая фотоника» РКЦ. Вместе с ним в разговоре участвовали:
🔹 Артём Митрофанов — заведующий лабораторией интеллектуального химического дизайна МГУ;
🔹 Михаил Пукемо — младший научный сотрудник лаборатории «Машинное обучение и семантический анализ» Института ИИ МГУ и Центра ИИ МГУ;
🔹 Владимир Лещенко — руководитель направления проектного офиса по координации внедрения ИИ в АО «Гринатом»;
🔹 Максим Гавреев — кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник в РКЦ и НИТУ МИСИС;
🔹 Леонид Колдунов — кандидат физико-математических наук, доцент МФТИ, заместитель директора Физтех-школы физики и исследований имени Ландау;
🔹 Даниил Ефимов — главный технический менеджер научно-образовательных и культурных проектов Yandex Cloud, директор Центра технологических конкурсов и олимпиад НИТУ МИСИС.
Участники обсудили, способен ли ИИ делать открытия, кому принадлежит авторство научного результата, полученного с помощью алгоритма, и где проходят этические границы его применения. Отдельный вопрос — можно ли считать научным знанием теорию, которая работает, но которую человек не способен до конца понять.
📸 Делимся с вами фотографиями с сессии!
▶️ Посмотреть дискуссию можно в записи трансляции фестиваля. Паблик-ток «ИИ в науке» начинается на отметке 5:03:29. | 556 |
| 14 | Немає тексту... | 438 |
| 15 | Немає тексту... | 488 |
| 16 | КуАпп — победитель премии «Новатор Москвы 2026» 🏆
Компания КуАпп — спин-офф Российского квантового центра — стала победителем Премии Мэра Москвы для наукоёмких проектов «Новатор Москвы 2026».
🥇Разработка компании PQC SDK заняла первое место в номинации «Лидеры инноваций».
📔PQC SDK использует постквантовую криптографию для защиты ценных данных от существующих и перспективных киберугроз, в том числе связанных с развитием квантовых вычислений в мире.
Решение объединяет библиотеку наиболее перспективных постквантовых алгоритмов отечественной реализации и набор инструментов, которые позволяют быстрее интегрировать новую криптографию в ИТ-продукты и инфраструктуру компаний.
Сегодня КуАпп уже реализует пилотные интеграционные проекты с Газпромбанком и другими компаниями.
Поздравляем команду КуАпп с победой! 🎉
Подробнее о продукте: qapp.tech/products/pqc_sdk | 512 |
| 17 | В круговороте событий незаметно наступила пятница — а значит, самое время немного отвлечься и вспомнить новую интересную историю из жизни великих учёных.
Обычно на дверях кабинетов великих ученых висят строгие таблички со списком регалий. Но у гениального физика Льва Ландау подход к оформлению рабочего пространства был нестандартным! | 438 |
| 18 | В это воскресенье, 4 октября, в московском музее «АТОМ» пройдёт фестиваль «Нейроатом». В программе — дискуссии о роли ИИ в науке, творчестве, промышленности и медицине, разговор о будущем профессий, мастер-классы и интерактивные игры.
Модератором паблик-тока «ИИ в науке» станет Дмитрий Чермошенцев, руководитель научной группы «Гибридная квантовая фотоника» РКЦ. Среди участников — Максим Гавреев, кандидат физико-математических наук из РКЦ и НИТУ МИСИС.
Сессия обещает быть интересной: в ней примут участие эксперты из МФТИ, МГУ, Яндекса и Гринатома.
Может ли алгоритм создать новую физическую теорию? Кому принадлежит открытие, сделанное нейросетью? И можно ли считать научным знанием теорию, которая работает, но которую человек не способен до конца понять? Обсудим, как ИИ меняет работу учёных и какие компетенции помогут человеку оставаться главным действующим лицом научного прогресса.
📅 4 октября, воскресенье
🕒 Паблик-ток «ИИ в науке»: 16:30–17:30
📍 Музей «АТОМ», конференц-зал Москва, проспект Мира, 119, стр. 19А
Вход на фестиваль свободный, по регистрации. На сайте фестиваля нажмите «Зарегистрироваться». Для посещения паблик-тока нужна отдельная регистрация — перейдите на страницу «ИИ в науке» и зарегистрируйтесь на сессию.
До встречи в «АТОМЕ»! | 903 |
| 19 | Российский Квантовый Центр — в финале Sber500 на Московском стартап-саммите
Проект SmartPicks, развиваемый при участии специалистов Российского квантового центра, вошёл в число 25 лучших команд международного акселератора Sber500. Всего на участие в программе было подано более 1800 заявок из 52 стран мира.
На главной сцене старший научный сотрудник группы «Гибридная квантовая фотоника» РКЦ, CPO проекта, Алексей Иванов представил адаптивную систему роботизированной манипуляции, объединяющую машинное зрение, алгоритмы принятия решений и тактильное восприятие.
Одна из ключевых разработок проекта — собственный оптоволоконный тактильный сенсор, способный регистрировать контакт с захватываемым объектом, малые усилия и динамический отклик.
На выставочной части саммита команда проекта в лице Дмитрия Чермошенцева, руководителя научной группы «Гибридная квантовая фотоника» РКЦ, CEO проекта, а также Михаила Попова, руководителя Группы научно-инженерной разработки, CTO проекта, впервые показала прототип элемента искусственной кожи на основе оптоволоконной сенсорной технологии.
SmartPicks вошёл в число трёх робототехнических проектов, на которых жюри сфокусировало особое внимание во время демо-дня. | 783 |
| 20 | Сверхпроводниковыми кубитами обычно управляют с помощью микроволновых сигналов, которые поступают от оборудования при комнатной температуре. Для этого к процессору в криостате подводят кабели. Чем больше кубитов, тем сложнее разместить проводку и тем выше тепловая нагрузка на систему охлаждения.
Учёные РКЦ разработали и испытали перестраиваемый джозефсоновский генератор — компактный источник микроволнового сигнала, работающий внутри криостата при температуре 4 К. Для его питания достаточно одной линии постоянного тока, идущей от оборудования при комнатной температуре; сигнал к кубиту поступает по короткому кабелю внутри криостата.
С помощью генератора исследователи возбудили сверхпроводниковый кубит и провели его двухтоновую спектроскопию. Это шаг к созданию управляющей электроники, которую можно размещать ближе к квантовому процессору и использовать при масштабировании таких систем.
Среди авторов работы — сотрудники группы «Квантовые вычисления на сверхпроводниках» РКЦ: научный сотрудник Иван Нажесткин, научный директор Валерий Рязанов, младший научный сотрудник Павел Гладилович, ведущие научные сотрудники Николай Кленов, Игорь Соловьёв и Дмитрий Яковлев.
Исследование опубликовано в Advanced Quantum Technologies. | 480 |
