17
Календарь конференций
  • 3 – 25 ноября

    XIII Ежегодная межвузовская конференция студентов, аспирантов и преподавателей «Философия. Филология. Культура. ХХI век»

  • 17 ноября

    IV Межвузовская студенческая конференция «Региональные варианты массовой культуры»

  • 21 – 24 ноября

    СОВМЕСТНАЯ XXIV Международная научно-практическая конференция юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и XXIV Международная научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» «Правовое обеспечение суверенитета России: проблемы и перспективы»

  • 21 – 23 ноября

    Ежегодная научно-практическая конференция с международным участием «Наука в вузовском музее»

  • 21 – 22 ноября

    Международная научная конференция «Интеллектуалы и власть в еврейской истории»

  • 22 ноября

    Межрегиональная научная студенческая конференция «А. И. Чупров: эпоха, современники, ученики»

  • 23 – 24 ноября

    Международная научная конференция «VIII Соколовские научные чтения: Русская литература в периодических изданиях»

  • 29 ноября – 8 декабря

    XX Международная конференция «Государственное управление в новых геополитических и геоэкономических условиях»

  • 30 ноября – 2 декабря

    XIII Международная конференция-конкурс «Инновационные информационно-педагогические технологии в системе ИТ-образования»

  • 30 ноября – 2 декабря

    XIII Международная конференция-конкурс «Инновационные информационно-педагогические технологии в системе ИТ-образования»

  • 29 ноября – 8 декабря

    XX Международная конференция «Государственное управление в новых геополитических и геоэкономических условиях»

  • 13 декабря

    3-й Всероссийский уголовно-правовой форум молодых ученых имени М.Н. Гернета

Все конференции

Главные темы

31/03
Ученые доказали способность сильно расходящегося лазерного излучения самофокусироваться в воде
Российские физики экспериментально доказали способность сильно расходящегося лазерного излучения самофокусироваться в воде. Этот эффект можно использовать для создания перестраиваемых высокоэффективных источников лазерного излучения высокой пиковой мощности, что может быть востребовано при лечении заболеваний глаз. Работа выполнена в рамках гранта Президентской программы исследовательских проектов, реализуемой Российским научным фондом (РНФ), и опубликована в журнале Physical Review A.
14/03
Иллюстрация комбинации цветов во времени в пикселе дисплея. Источник: Александр Емельяненко
Сотрудники физического факультета МГУ совместно с иностранными коллегами разработали новый жидкокристаллический материал. Он обладает большим потенциалом в качестве основы для создания дисплеев — ярче, быстрее, экономичнее и с лучшим разрешением.
29/01
Формирование гребенки в микрорезонаторе, связанном с оптическим волноводом. Художественная версия. Источник: Михаил Городецкий
Ученые физического факультета МГУ вместе с коллегами создали новую математическую модель, описывающую процесс рождения солитонов в оптических резонаторах. Понимание известных и предсказание новых эффектов при их образовании поможет физикам создавать точнейшие приборы для спектроскопии и универсальные оптические генераторы. Работа была опубликована в журнале Optics Express.
12/01
Структура классического ядерного волновода, состоящего из отражающих слоев A, C и запертого между ними прозрачного слоя B. Отражающая способность такой структуры показана красной линией и имеет вид колодца. Источник: Юрий Хайдуков
Сотрудники НИИЯФ МГУ с коллегами создали магнитный волновод, способный удерживать нейтроны в разных слоях. Исследование может найти применение в создании электронных устройств, работа которых основана не на заряде частиц-переносчиков, а на их квантовом состоянии. Статья опубликована в журнале Physical Review B.
09/01
Принцип работы сенсора на основе массивов пористых наноразмерных нитей кремния. Иллюстрацию учёных из МГУ вынесли на обложку журнала. Источник: Любовь Осминкина
Сотрудники физического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова предложили использовать массивы пористых наноразмерных нитей кремния для высокочувствительных газовых датчиков. Такие датчики смогут определять содержание в воздухе молекул токсичных и нетоксичных газов при комнатной температуре. Результаты исследований были опубликованы в журнале Physica Status Solidi A: Applications and Materials Science.
20/12
Спутник
Проект «Ломоносов» — масштабный научно-образовательный космический проект Московского университета, направленный на изучение экстремальных астрофизических явлений. За время работы спутника сотрудники НИИЯФ МГУ с коллегами получили новые данные о многих малоизученных физических явлениях во Вселенной и в атмосфере Земли. Результаты исследований опубликованы в таких высокорейтинговых журналах, как Journal of Cosmology and Astroparticle Physics и Space Science Reviews.
14/12
В МГУ разработали и успешно протестировали квантовый телефон
Сотрудники физического факультета МГУ создали и протестировали квантовый телефон. Это устройство обеспечивает прямой квантовый канал обмена информации. Благодаря автоматическому симметричному распределению квантовых ключей, связь по квантовым телефонам получается абсолютно защищённой от прослушиваний и перехватов. Первый сеанс связи по университетской квантовой сети состоялся 13 декабря в лаборатории квантовых оптических технологий.
05/12
Схема эксперимента, использовавшаяся в ходе работы
На физическом факультете МГУ обнаружили эффект растяжения игольчатых алмазных кристаллитов под действием приложенного электрического поля. Возникающая при таком растяжении деформация приводит к изменению в спектрах люминесценции, что может быть использовано для создания датчиков электрического поля и других квантово-оптических устройств. Работа была опубликована в журнале Nano Letters.
24/11
Квантовый генератор случайных чисел, экспериментальная установка. Источник: кафедра квантовой оптики физфака МГУ
Группа ученых МГУ разработала и сконструировала компактный высокоскоростной квантовый генератор случайных чисел. Принцип его работы основан на регистрации квазиоднофотонного излучения матрицей SiPM (Silicon Photo-Multiplier). Этот подход позволяет надежно достичь пуассоновской статистики фотоотсчетов. Результаты исследования опубликованы в журнале Laser Physics Letters.
21/11
Интерферометр, разработанный в МГУ
Аспирантка физического факультета МГУ в составе международной коллаборации учёных разработала метод время-разрешенной спектроскопии, позволяющий изучать быстропротекающие процессы в образцах. Новый метод работает на основе анализа квантованного света, пропускаемого через исследуемый образец без использования фемтосекундных лазеров и сложных систем детектирования.