SCIENTIFIC EDUCATIONAL CENTER science idea

Certificate of registration of mass media ЭЛ № ФС 77 - 78868 issued by Roskomnadzor on 07.08.2020

An international team of physicists has shown experimentally for the first time how a Bose-Einstein condensate — tens of thousands of quanta of ‘liquid light’ — is formed in the thinnest monatomic film of a semiconductor crystal. The team includes the head of the Spin Optics Laboratory at St Petersburg University, Professor Alexey Kavokin. This discovery will help create new types of lasers capable of producing qubits — the main integral parts of quantum computers of the future. The research findings are published today in the peer-reviewed journal Nature Materials.

The idea of creating quantum computers has long captured the minds of researchers and experts of IT corporations. They are the most powerful computers operating according to the laws of the quantum world and capable of solving many problems more efficiently than the most productive classical supercomputers. Similar developments are underway, for example, at Google and IBM. However, many such projects require the use of cryostats. These are vessels with liquid nitrogen or compressed helium, inside which quantum processors are cooled to temperatures below −270°C. Such a low temperature is required to maintain the superconductivity effect, which is necessary for the operation of quantum computers.

The developments of Alexey Kavokin and his colleagues are related to the creation of a polariton platform for quantum computing. One of its key advantages is the ability to perform quantum computing at room temperature. The polariton laser has been discovered by Alexey Kavokin and his colleagues. It operates on the principle of Bose-Einstein condensation of exciton polaritons at room temperature, and makes possible the creation of qubits — the basic elements of quantum computers. Qubits occur using the method of laser irradiation of artificial semiconductor structures — microcavities.

In the new study, the researchers managed to observe experimentally for the first time how a Bose-Einstein condensate is formed in the world’s thinnest semiconductor — the atomically thin crystal of molybdenum diselenide (MoSe2). Bosonic condensate contains tens of thousands of quanta of ‘liquid light’, the exact name of which is exciton polaritons. These particles have the properties of both light and ordinary material particles, and they can be used as information carriers. This means that, instead of electrons, an electrically neutral liquid light can run through the microcircuits of any electronic device. Polariton devices will make it possible to process immense data streams at speeds close to the speed of light.

The result of a theoretical calculation of the distribution of ‘liquid light’ in the phase space of an ultrathin two-dimensional crystal. Bright spots are Bose-Einstein condensates of exciton polaritons. They were experimentally detected exactly at the place predicted by the researchers.

The study engaged physicists from: the University of Würzburg (Germany); the University of California Merced (USA); the Westlake University in China; Arizona State University (USA); National Institute for Materials Science (Japan); and St Petersburg University (Russia).

‘The Bose-Einstein condensate was obtained in a semiconductor microcavity containing a layer of a new crystalline material — an atomically thin crystal of MoSe2. The localisation of light in such a thin layer was achieved for the first time,’ said Professor Alexey Kavokin about the discovery. ‘This research can lead to the invention of new types of lasers based on two-dimensional crystals, allowing the creation of qubits — quantum transistors that are at the heart of a quantum computer operating on a liquid light.’

It is important to understand, as Alexey Kavokin has repeatedly noted, that quantum computers are now referred to as the atomic bomb of the 21st century. This is because they open up tremendous opportunities not only in the field of, for example, the creation of new drugs, but also in the field of cyberattacks. Having such a powerful computer, it is possible to crack almost any code. Consequently, scientists today are also facing an important challenge of protecting quantum devices — quantum cryptography. This is where the discoveries of Alexey Kavokin and his colleagues are also of great importance.

The study was supported by grants from: the Deutsche Forschungsgemeinschaft (the German Research Foundation); the European Research Council (ERC); the German Academic Scholarship Foundation Studienstiftung; Westlake University in China; St Petersburg University (Russia); and other scientific institutions.

For reference

At present, Alexey Kavokin heads: the Spin Optics Laboratory of St Petersburg University; the Quantum Polaritonics group at the Russian Quantum Centre; and the International Centre for Polaritonics at the Westlake University in China. He is also a Professor at the University of Southampton (UK), where he serves as a Chair of Nanophysics and Photonics. In 2011, he won a mega-grant from the Government of the Russian Federation, as part of which the Uraltsev Spin Optics Laboratory was established.

english.spbu.ru

Уважаемые коллеги!

           В рамках подготовки обращений в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации принимаем предложения по внесению дополнений и изменений в федеральные программы:

        Федеральную научно-техническую программу развития генетических технологий на 2019-2030 годы, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 22 апреля 2019 года № 479,                      Федеральную научно-техническую программу развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на период до 2030 года и дальнейшую перспективу, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2020 года №287.

           Предложения принимаются на электронную почту sci-idea@mail.ru

 

АКТУАЛЬНО

 

     17−19 декабря 2024 года

     Белорусский государственный университет

     Пятая международная научная конференция

     «Математическое моделирование и дифференциальные уравнения»,

     посвященная столетию со дня рождения Е.А. Иванова и Н.И. Бриша 

 

      11 декабря 2024 г.

      Витебский государственный университет имени П.М. Машерова (Республика Беларусь)

      Международный круглый стол «Психология: рефлексия настоящего в контексте будущего»

         

      Минобранауки России:

      Целевое обучение в организациях высшего образования

      Молодые ученые (достижения и поддержка)

 

      Федеральный институт педагогических измерений:

     проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена 2025 года

     проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольных измерительных материалов основного государственного экзамена 2025 года

    методические рекомендации для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2024 года

      итоговое собеседование

      видеоконсультации разработчиков КИМ ЕГЭ

 

        Обучающие мероприятия для родителей 

        База знаний "Я-родитель"

 

   Единая информационная система проведения конкурсов на замещение должностей научных работников

        ученые-исследователи.рф

 

      Портал госслужбы (вакансии и кадровый резерв в федеральных и региональных органах власти)

        https://gossluzhba.gov.ru/

 

       Обсуждение проектов нормативных правовых актов

     Проект "Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета"

 

      Проект "О внесении изменений в порядок проведения экспертной оценки предварительных отчетов о реализации исследовательских программ (проектов) в рамках предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий Федеральной научно-технической программы развития синхротронных и нейтронных исследований и исследовательской инфраструктуры на 2019–2027 годы, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 10 января 2022 г. № 14"

 

    Проект приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»

 

    Проект совместного приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2025 году"

 

     Проект прииказа Минпросвещения России "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.13 Интеграция решений с применением технологий искусственного интеллекта"

 

      Проект приказа Минпросвещения России "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением"

 

    Проект приказа Минпросвещения России "О внесении изменений в Порядок и условия осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и направленности, утвержденные приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 6 апреля 2023 г. № 240"

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации"

              Комментарий к Федеральному закону "Об образовании в Российской Федерации"

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ

"О науке и государственной научно-технической политике" 

 

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 28 февраля 2024 года № 145

"О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации"

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 29 марта 2019 года № 377

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации"

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 26 декабря 2017 года № 1642 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования"

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 мая 2023 года № 370

"Об утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования"

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 мая 2023 года № 372
"Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования"

 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 18 мая 2023 года № 371
"Об утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования"

 

 

ОТЧЕТЫ. ДОКЛАДЫ. СТАТИСТИКА

 

 

Уточнённый годовой отчёт Министерства просвещения Российской Федерации о ходе реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» за 2023 год

 

Доклад об итогах деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации за 2023 год и задачах на 2024 год

 

Доклад о реализации Плана деятельности Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки на 2019–2024 годы, утвержденного 11.03.2019, и прилагаемого к нему Плана-графика мероприятий по реализации Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки документов стратегического планирования за 2023 год

 

Инновационная инфраструктура и основные показатели инновационной деятельности субъектов Российской Федерации

 

Российский статистический ежегодник. 2023

Раздел. Образование

Раздел. Наука и инновации

 

Статистические сборники Высшей школы экономики

Образование в цифрах. 2023

Наука. Технологии. Инновации. 2024

Индикаторы инновационной деятельности. 2024

Индикаторы образования. 2024

Индикаторы науки. 2024