Научные школы
Научные
Национального центра физики и математики
Школы

Узнать
больше

Научные школы

Национальный центр физики и
математики проводит цикл научных
школ — от суперкомпьютерного
моделирования до газодинамики
взрыва. Рассказываем, что там
обсуждают, как увидеть звезд
российской науки и поделиться
своими исследованиями

Узнать
больше

О проекте Научные школы

Национальный центр физики и математики при поддержке «Росатома» и Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) проводит цикл школ по направлениям своей научной программы: от суперкомпьютерного моделирования до физики частиц и газодинамики взрыва. 

Школы НЦФМ — это лекции и семинары ведущих ученых крупных российских вузов, институтов РАН, научных центров и высокотехнологичных компаний. Вы познакомитесь с людьми, работающими на научно-технический прогресс. И что особенно важно — сможете представить свои исследования выдающимся ученым, получить консультацию и поддержку.

Как попасть в школу

Следите за анонсами в группе во ВКонтакте, телеграм-канале и на сайте НЦФМ

Условия 

Заявки принимаются от студентов старших курсов магистратуры, бакалавриата и специалитета, аспирантов, ученых в возрасте до 39 лет. Участие, проживание и питание бесплатное.

Инфраструктура 

В 2023–2025 годах в кампусе НЦФМ построят новое жилье для студентов и преподавателей, центр коллективного пользования, конгресс-центр и первые научные лаборатории. Эти лаборатории станут основой для реализации флагманских проектов НЦФМ — уникальных установок класса мегасайенс. 

Образовательное ядро НЦФМ — открывшийся в 2021 году МГУ Саров. Уже сейчас там учатся около сотни магистрантов и аспирантов, в 2023 году был первый выпуск магистров.

крупнейшие И КРУТЕЙШИЕ
инфраструктурные
проекты

1
Лаборатория фотонных
вычислительных устройств

Лаборатория фотонных вычислительных устройств

Создание линейки аналоговых вычислительных систем для сверхскоростной обработки информационных потоков

2
Лаборатория
суперкомпьютерных
двойников индустриальных
объектов

Лаборатория суперкомпьютерных двойников индустриальных объектов

Развитие технологий суперкомпьютерного моделирования, ориентированных на суперЭВМ пета- и экcафлопсной производительности

3
Лаборатория
сверхсильных оптических
полей

Лаборатория сверхсильных оптических полей

Создание перспективных лазерных технологий нового поколения для разработки установки XCELS и проведения критических экспериментов в экcаваттной физике

4
Лаборатория
ядерной фотоники

Лаборатория ядерной фотоники

Создание уникального источника гамма-излучения с энергией квантов 5–50 МэВ, проведение экспериментов для изучения свойств ядерной материи и строения вещества на новом уровне

5
Лаборатория сильных
магнитных полей

Лаборатория сильных магнитных полей

Создание уникальной исследовательской базы для развития микро- и наноэлектроники, сверхпроводниковой техники

6
Лаборатория
нейроморфного
искусственного интеллекта

Лаборатория нейроморфного искусственного интеллекта

Создание нейроморфных вычислительных систем для технического зрения, управления робототехническими системами, обработки сигналов в нейроинтерфейсах

7
Лаборатория
моделирования
астрофизических и
геофизических явлений

Лаборатория моделирования астрофизических и геофизических явлений

Исследование астрофизических явлений с экстремальными магнитными и электрическими полями, изучение воздействия пыли на космические аппараты

Аналоговые
фотонные
вычислительные
устройства
Твердотельный лазер с
диоидной накачкой
Комптоновский
источник
Фотонная
вычислительная
машина
с производительностью 1021
операций в секунду

Фотонная вычислительная машина

Таких устройств пока не существует, но ученые НЦФМ настроены оптимистично и рассчитывают на прогресс в этой области. Они планируют создать суперкомпьютер производительностью на уровне 10 зеттафлопс — на четыре порядка выше, чем у самого мощного на сегодня суперкомпьютера.

Центр исследований
экстремальных
световых полей
на базе лазерного комплекса
экзаваттной мощности

Центр исследований экстремальных световых полей

Эксаваттный лазер будет обладать очень короткой длительностью импульса — 10–30 фемтосекунд, но высокой мощностью — на три-четыре порядка выше, чем у всех электростанций на Земле вместе взятых. Можно будет достичь колоссальной пиковой мощности, создавать сверхсильные поля, которые представляют большой интерес для многих исследователей и позволяют изучить в эксперименте квантовую структуру вакуума.

Многофункциональный
ускорительный
комплекс
с источником комптоновского
излучения

Многофункциональный ускорительный комплекс

Комплекс нужен для экспериментов со встречными электрон-позитронными пучками энергией от 2 до 5 ГэВ. Концепция установки базируется на новом методе повышения светимости Crab waist, разработанном специалистами Национального института ядерной физики Италии и Института ядерной физики СО РАН. Ускорительный комплекс используют для поиска новой физики в процессах рождения очарованных кварков и тау-лептонов. Он позволит глубоко, на уровне кварков, изучать материалы.

Научно-
технологический
задел на
десятилетия вперед,
в том числе для ЯОК
Научные
Принять участие
Школы

Физика
Математика

Социальные сети с ними
и с нами